1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
低圧(0~690V)、中圧(690V~3000V)、高圧(3kV~10kV)
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
ポンプ、ファン、コンプレッサー、コンベア、エレベーター、押出機、その他
1.5 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)市場規模と予測
1.5.1 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:ABB、Siemens、Schneider Electric、Emerson Electric、Yaskawa Electric、Mitsubishi Electric Corporation、Hitachi、Danfoss、Fuji Electric、Rockwell Automation、Invertek Drives、Gozuk、Eaton、Hyundai Electric、Toshiba Industrial
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの三相可変周波数ドライブ(VFD)製品およびサービス
Company Aの三相可変周波数ドライブ(VFD)の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの三相可変周波数ドライブ(VFD)製品およびサービス
Company Bの三相可変周波数ドライブ(VFD)の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別三相可変周波数ドライブ(VFD)市場分析
3.1 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における三相可変周波数ドライブ(VFD)メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における三相可変周波数ドライブ(VFD)メーカー上位6社の市場シェア
3.5 三相可変周波数ドライブ(VFD)市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 三相可変周波数ドライブ(VFD)市場:地域別フットプリント
3.5.2 三相可変周波数ドライブ(VFD)市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 三相可変周波数ドライブ(VFD)市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別市場規模
4.1.1 地域別三相可変周波数ドライブ(VFD)販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別市場規模
7.3.1 北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別市場規模
8.3.1 欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別市場規模
10.3.1 南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 三相可変周波数ドライブ(VFD)の市場促進要因
12.2 三相可変周波数ドライブ(VFD)の市場抑制要因
12.3 三相可変周波数ドライブ(VFD)の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 三相可変周波数ドライブ(VFD)の原材料と主要メーカー
13.2 三相可変周波数ドライブ(VFD)の製造コスト比率
13.3 三相可変周波数ドライブ(VFD)の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 三相可変周波数ドライブ(VFD)の主な流通業者
14.3 三相可変周波数ドライブ(VFD)の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別販売数量
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別売上高
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別平均価格
・三相可変周波数ドライブ(VFD)におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と三相可変周波数ドライブ(VFD)の生産拠点
・三相可変周波数ドライブ(VFD)市場:各社の製品タイプフットプリント
・三相可変周波数ドライブ(VFD)市場:各社の製品用途フットプリント
・三相可変周波数ドライブ(VFD)市場の新規参入企業と参入障壁
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の合併、買収、契約、提携
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別販売量(2019-2030)
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別消費額(2019-2030)
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売量(2019-2030)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別消費額(2019-2030)
・世界の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売量(2019-2030)
・北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売量(2019-2030)
・北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019-2030)
・欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売量(2019-2030)
・欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019-2030)
・南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売量(2019-2030)
・南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売量(2019-2030)
・南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の国別消費額(2019-2030)
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の原材料
・三相可変周波数ドライブ(VFD)原材料の主要メーカー
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の主な販売業者
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の主な顧客
*** 図一覧 ***
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の写真
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額(百万米ドル)
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額と予測
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の販売量
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の価格推移
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)のメーカー別シェア、2023年
・三相可変周波数ドライブ(VFD)メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・三相可変周波数ドライブ(VFD)メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の地域別市場シェア
・北米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・欧州の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・アジア太平洋の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・南米の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・中東・アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別市場シェア
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)のタイプ別平均価格
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別市場シェア
・グローバル三相可変周波数ドライブ(VFD)の用途別平均価格
・米国の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・カナダの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・メキシコの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・ドイツの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・フランスの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・イギリスの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・ロシアの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・イタリアの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・中国の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・日本の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・韓国の三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・インドの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・東南アジアの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・オーストラリアの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・ブラジルの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・アルゼンチンの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・トルコの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・エジプトの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・サウジアラビアの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・南アフリカの三相可変周波数ドライブ(VFD)の消費額
・三相可変周波数ドライブ(VFD)市場の促進要因
・三相可変周波数ドライブ(VFD)市場の阻害要因
・三相可変周波数ドライブ(VFD)市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の製造コスト構造分析
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の製造工程分析
・三相可変周波数ドライブ(VFD)の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 三相可変周波数ドライブ(VFD)は、交流モーターの速度やトルクを制御するための重要な技術です。VFDは、電源の周波数を調整することでモーターの回転速度を変えることができ、多くの産業で利用されています。その特徴や種類、用途、関連技術について詳しく解説します。 VFDの基本的な定義は、電気的な制御装置であり、主として三相交流モーターの運転条件を変更するために使用されます。通常の直流電源と異なり、VFDは三相の交流電力を取り込み、その周波数を変更することによりモーターの動作を制御します。この技術により、エネルギー効率の向上や制御精度の向上が実現され、さまざまな産業分野で需要があります。 VFDの特徴としては、いくつかの重要なポイントがあります。まず第一に、エネルギー効率が挙げられます。従来の方法では、モーターの運転速度を変える際にバルブや抵抗を使用することが一般的でしたが、VFDを使用することでモーターの電流を最適化し、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。これにより、コスト削減や環境への配慮が実現します。 次に、VFDは運転性能の向上に寄与します。周波数を調整することで、モーターの起動トルクや運転トルクを制御し、負荷の変化に柔軟に対応することができます。これにより、さまざまな運転条件においても安定した動作を維持することが可能となります。 さらに、VFDは監視機能や保護機能を内蔵している場合が多く、モーターに対する過負荷や過熱を検知し、適切な保護を行います。これにより、メンテナンスの負担軽減や機器の寿命延長が期待できます。 VFDの種類については、主に以下の3つのタイプが存在します。まず第一に、正弦波PWM(Pulse Width Modulation)制御を使用したVFDです。このタイプは、出力波形が正弦波に近いため、モーターへの負担が少なく、効率的な運転が可能です。 第二に、ベクトル制御VFDがあります。この制御方式は、モーターの回転速度とトルクを独立して制御することができ、高精度な制御が可能です。これにより、特に高負荷のアプリケーションや変動する負荷条件下でも優れた性能を発揮します。 最後に、スラスタ制御VFDがあります。これは特に交通機関や船舶の推進システムに適したもので、効率的かつ安定した制御が求められる現場で使用されています。 用途については、非常に多岐にわたります。産業用機械の駆動制御、ポンプ、水処理施設、HVAC(暖房、換気、空調)システム、風力発電、エレベーター、コンベヤーシステムなど、幅広い分野でVFDは活用されています。特にポンプやファンのように負荷が変動する機械において、そのエネルギー効率の向上が顕著に現れます。 また、ビルのHVACシステムの制御においても、VFDは省エネルギーに寄与します。これにより、温度の変動に応じた流量制御が可能となり、快適な室内環境と運用コストの削減を実現します。 関連技術としては、フィードバック制御技術が挙げられます。この技術は、システムの出力を常にモニタリングし、所定の条件に応じて自動的に調整を行うもので、VFDの性能をさらに向上させる要素となります。また、IoT(Internet of Things)技術との組み合わせにより、リアルタイムでの進捗監視やデータ収集も可能になり、生産性の向上や予測保全の実現が期待されます。 VFDの導入にあたっては、いくつかの課題も存在します。例えば、VFDは雑音や電磁干渉を発生することがあるため、周辺機器への影響を考慮する必要があります。また、初期費用が高い点も要件として考慮しなければならない要素の一つです。しかし、長期的な視点で見れば、エネルギー効率や運転コストの削減がこれを上回るため、導入を検討する企業が増えています。 今後の展望としては、VFDはAI技術やビッグデータとの統合が進むことで、さらなる自動化や効率化が期待されます。予知保全技術との組み合わせにより、故障の予測やメンテナンスの最適化が進み、設備の運用効率が飛躍的に向上する可能性があります。 このように、三相可変周波数ドライブ(VFD)は、産業分野において重要な役割を果たしており、その技術的な進化は今後も続いていくでしょう。エネルギー効率の向上や性能の改善が求められる中で、VFDはその中心的な技術としてますます重要性を増していると言えます。 |