世界の電気絶縁体市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Electric Insulator Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1849)・商品コード:EMR25DC1849
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:177
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・電力
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❖ レポートの概要 ❖

世界の電気絶縁体市場規模は2024年に約132億8000万米ドルに達した。この成長は、インフラ開発や電化プロジェクトの増加など、いくつかの主要要因によって牽引されている。インドや中国などの国々は、高まるエネルギー需要に対応するため、電力網の拡大に多額の投資を行っている。農村地域への電力供給を目的としたインド政府の「サウバグヤ計画」は、この傾向を象徴している。 その結果、業界は2025年から2034年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)4.90%で成長し、2034年までに214億3000万米ドルの価値に達すると予想されている。再生可能エネルギー源への移行も、高品質な絶縁体の需要を押し上げている。テキサス州における風力発電所の設置には、送電システム向けの信頼性の高い絶縁ソリューションが必要であり、これが市場成長につながっている。 ABBのような企業は軽量かつ耐久性に優れた先進的なポリマー絶縁体を供給し、シーメンスは太陽光発電用途向けに設計された高電圧絶縁体を提供している。

電気絶縁体産業の概要

電気絶縁体は導電性材料を絶縁することで安全性を向上させ、感電や事故を防止するため、電気絶縁体市場の成長に寄与している。不要な電流流によるエネルギー損失を低減することで効率性を高める。 その頑丈な耐久性により過酷な環境条件に耐え、汎用性により送電線から家電製品まで幅広い用途に対応。電気部品の寿命を延ばすことで最終的にコスト効率を高める。ABSデータによると、オーストラリアの建設業界は年間約1,620億ドルを生み出し、国内総生産(GDP)の約10%を占める。 この成長は電気絶縁体市場の需要をさらに押し上げ、感電防止や建設現場で不可欠な事故リスクの最小化による安全性向上を実現している。

電気絶縁体は高電圧耐性を有し、過酷な条件下でも故障なく信頼性の高い性能を保証する。熱安定性により広範囲の温度で効果的に作動し、耐食性材料が様々な環境下での長寿命化に寄与する。 軽量設計により設置が容易になり、シンプルな設置プロセスは電気システムの構築を効率化するため、電気絶縁体の需要を押し上げています。サウジアラビア地方自治省の分析によると、同国には138,114社の建設企業が存在します。これらの絶縁体は過酷な環境条件に耐え、多様な建設用途において耐久性と信頼性を確保できるため、この数は電気絶縁体産業の成長を支えています。

電気絶縁体市場の成長

絶縁体は電磁干渉を最小限に抑えノイズ低減に重要な役割を果たし、信号品質を向上させます。電気絶縁体市場は、環境保護機能(湿気や汚染物質からの部品保護)によって牽引されています。さらに高い絶縁耐力により、電気を伝導せずに電界に耐えられます。一部の絶縁体は耐薬品性を備え、溶剤による損傷を防ぎシステムの信頼性を高めます。 インド電力省によると、2022-23年度の電力発電量は1兆6241億5800万ユニットに達し、2021-22年度の1兆4918億5900万ユニットから増加し、約8.87%の成長を示しています。

電気絶縁体は導電経路を隔離することで短絡の可能性を低減し、システム全体の信頼性を向上させます。電気機器の性能を最適化し、効率的な動作を保証します。多様なデザインが用意されており、絶縁体は周囲の環境に美観的に調和します。さらに、電気的故障に伴う火災リスクを軽減し、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーシステムの安全な運用を支援することで、電気絶縁体市場における機会を創出しています。 気候変動・電力・環境・水資源省によれば、2022年時点で太陽光発電(14%貢献)を含む再生可能エネルギー源は、オーストラリアの総発電量の32%を占めた。

主要動向と進展

都市化とインフラ開発の進展、再生可能エネルギー需要の拡大、材料・製造プロセスにおける革新が、市場成長を牽引する主要トレンドである。

2023年10月

NanoInsulate社は、ナノテクノロジーを活用して耐久性と耐電圧性を向上させた最先端のセラミック絶縁体を導入。この革新的な絶縁体は高電圧用途向けに特別設計され、電力会社向けに寿命延長と保守コスト削減を実現し、最終的にシステム全体の信頼性を向上させる。

2023年9月

GE Grid Solutions社は米国で先進的なスマート絶縁体技術を公開。 この開発により監視機能が強化され、絶縁体の性能に関するリアルタイムデータ収集が可能となり、電力配電ネットワーク全体の信頼性向上と保守コスト削減を実現します。

2023年8月

シーメンスは新シリーズの環境に優しい電気絶縁体を発売しました。この取り組みは電力分野における持続可能性を促進し、高まる環境問題への対応を図ると同時に、様々な用途で高い性能を確保し、効率性と耐久性の向上を提供します。

2023年7月

GreenWire Solutionsは、低発煙・ゼロハロゲン絶縁体の新製品群を発表しました。住宅用・産業用双方に適したこれらの製品は、安全性と持続可能性を重視し、市場で高まる環境に優しい電気ソリューションへの需要に応えます。

再生可能エネルギー需要の拡大

電気絶縁体産業の成長は、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源に対する需要増加に牽引されている。これらの技術が普及するにつれ、電力伝送の完全性と効率を維持するためには信頼性の高い絶縁ソリューションが不可欠である。絶縁体は高電圧の管理と再生可能エネルギーシステムにおける安全確保に極めて重要だ。 さらに、クリーンエネルギーを支援する政府の取り組みがこの傾向を後押しし、メーカーは再生可能エネルギー用途に特化した絶縁体の開発・革新を推進することで市場拡大を図っています。インド電力・新再生可能エネルギー省の報告によれば、2023年に同国の太陽光発電容量は7万メガワットの大台を突破しました。

技術革新

材料と製造プロセスにおける革新が電気絶縁体市場を変革しています。 軽量素材と優れた電気特性を兼ね備えた複合絶縁体などの開発が普及しつつある。こうした進歩は性能向上、保守コスト削減、設置効率の向上をもたらす。さらに、状態監視用センサーを組み込んだスマート絶縁技術が開発され、予知保全を可能にし、電気システムの信頼性を高めている。業界がこれらの進歩に適応するにつれ、電気絶縁体市場の動向とトレンドは影響を受け、メーカーは進化する顧客ニーズと規制基準に対応するため研究開発に注力するよう促されている。 2023年8月、ヴァッテンフォール社はスウェーデン・ストックホルムで開催された再生可能エネルギーサミットで自社の絶縁体技術を披露した。これは再生可能エネルギー源を既存電力網に統合し、システム全体の信頼性と持続可能性を向上させることを目的としている。

スマートグリッド技術の拡大

スマートグリッド技術の台頭は、高度な監視・管理機能をサポートする先進絶縁材料の需要を増加させ、電気絶縁体市場を再構築している。 スマートグリッドはデジタル通信技術を用いて電力使用量の地域的な変化を検知・対応し、配電の効率性と信頼性を向上させます。米国エネルギー省によれば、スマートグリッド技術は効率改善と停電削減により電力コストを約10~30%削減できる可能性があります。ゼネラル・エレクトリックはIoT機能を組み込んだスマート絶縁体を開発し、電力会社が運用を最適化し、メンテナンスコストを最大25%削減することを可能にしています。 これらのスマート絶縁体は温度・湿度・電気負荷などのパラメータを監視し、予知保全に有用なデータを提供する。さらに超撥水コーティングなどの先進材料が汚染環境下での絶縁体性能向上に活用されている。シーメンスなどの企業は自己診断・報告機能を備えたインテリジェント絶縁体に投資しており、これによりダウンタイムの大幅削減と、風力・太陽光などの再生可能エネルギー源による負荷増加の管理が可能となる。

インフラ開発の拡大

急速な都市化は、都市の拡大と電気インフラのアップグレード需要を背景に、電気絶縁体市場を大きく成長させています。国連の予測によれば、2050年までに世界人口の約68%が都市部に居住し、住宅・商業・産業需要を支える信頼性の高い電力供給システムへの需要が増加します。 インドのスマートシティ構想のような取り組みは、高性能絶縁体に依存する近代的な配電システムを含む効率的なインフラを備えた都市開発を目指している。この構想は100のスマートシティ開発を目標としており、電気インフラへの多額の投資が必要となる。都市が需要増に対応するため電力網のアップグレードに投資する中、ハベル・パワー・システムズのような企業は、都市用途向けに設計された先進的な絶縁体技術を供給することで、このトレンドから利益を得る立場にある。 さらに、気候変動によって悪化する異常気象に耐えうる強靭なインフラの必要性から、過酷な環境下でも信頼性の高いサービスを提供できる複合材料やセラミック絶縁体などの耐久性材料が好まれるようになっています。例えば、主要メーカーであるNGKインシュレータは高性能セラミック絶縁体を開発し、東京やニューヨークなどの主要都市に導入されています。これらの絶縁体は、悪天候下でもサービスの継続性を維持するのに役立っています。

電気絶縁体市場の動向

急速な都市化とインフラ拡張が電気絶縁体市場の需要を牽引する主要因である。人口増加に伴い電力配電網の改善が必要となり、送配電インフラへの投資が増加している。都市部では信頼性の高い電力システムが求められ、送電線・変電所・再生可能エネルギープロジェクト向けに高品質な絶縁体が不可欠である。 さらに、スマートシティ構想は電力網の近代化を目指しており、これにより先進的な絶縁ソリューションの必要性がさらに高まっています。その結果、メーカーは新たな市場を開拓し、都市環境の多様な要求に応えるため製品ラインの拡充を図っています。国際エネルギー機関(IEA)によると、2021年に完了したオーストラリアの「スマートグリッド・スマートシティ」プロジェクトは、同国初の包括的な商業規模スマートグリッドを導入し、産業と消費者へのスマートグリッドの利点を促進しました。

市場の制約要因

電気絶縁体市場は、先進材料に伴う高い初期コストなど複数の制約に直面している。これは中小企業の参入障壁となり、成長を阻害する可能性がある。厳格な規制基準への対応には多大なリソースが必要で、製品投入を複雑化させる。さらに、無線電力伝送などの新興技術との競争が、従来の絶縁体需要を脅かしている。

政府政策やインフラ投資の変化を含む経済変動や不確実性は、特に景気後退期に市場需要にさらなる影響を与える。最後に、世界的な事象によるサプライチェーンの混乱は、原材料不足や生産コストの増加を招き、メーカーが市場で競争力を維持するためには、これらのリスクを効果的に回避することが求められる。

電気絶縁体産業のセグメンテーション

EMRのレポート「電気絶縁体市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

製品別市場区分

• ピン絶縁体
• 懸垂絶縁体
• シャックル絶縁体
• その他

材料別市場区分

• セラミック/磁器
• ガラス
• 複合材
• その他

電圧別市場区分

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

カテゴリー別市場区分

• ブッシング
• その他の絶縁体

設置場所別市場区分

• 配電ネットワーク
• 送電線
• 変電所
• 鉄道
• その他

定格別市場区分

• <11 kV • 11 kV • 22kV • 33kV • 72.5kV • 145kV • その他 用途別市場区分 • 変圧器 • ケーブル • 開閉装置 • 母線 • サージ保護装置 • その他 最終用途別市場区分 • 公益事業 • 産業 • その他 地域別市場区分 • 北米 • 欧州 • アジア太平洋 • ラテンアメリカ • 中東・アフリカ 電気絶縁体市場シェア 製品別市場分析 懸垂絶縁体は、高圧送電線において長距離にわたる安全かつ効率的な電力供給を実現する重要な役割を担っています。その柔軟な設計により環境要因による調整が可能で、一貫した信頼性を確保します。頑丈な材料で構成されているため、過酷な条件に耐え、最小限のメンテナンスで運用コストを削減します。 さらに、導体を支持構造から絶縁することで安全性を向上させ、電気的故障のリスクを最小限に抑え、電気絶縁体の需要拡大を促進しています。2023年8月、シーメンスは高圧送電線向けに特別設計された新型架空絶縁体シリーズを発表しました。これは過酷な環境条件下での性能を最適化し、電力配電ネットワークにおける安全性と信頼性を確保します。 シャックル絶縁体はコンパクト設計のため、特に都市部などの限られた空間に最適です。手頃な価格帯が様々な用途での実用的な選択肢となっています。設置が容易なため、人件費と設置時間の削減に貢献します。架空線路と低電圧システムの両方に適したシャックル絶縁体は、様々な環境条件下で信頼性の高い性能を発揮し、一貫した電気絶縁を確保することで電気絶縁体業界の収益に影響を与えています。 2022年9月、ネクサンズは都市部配電システム向けに特別設計された革新的なシャックル絶縁体を発売しました。この製品はコンパクトでコスト効率に優れ、設置が容易な設計となっており、スペースが限られた用途での汎用性に特化しています。 材質別市場分析 セラミックおよび磁器製絶縁体は極めて耐久性に優れ、厳しい気象条件や環境影響に耐えるよう設計されています。優れた電気絶縁性を提供し、漏洩を防止してシステムの信頼性を向上させます。 高電圧用途に理想的なこれらの絶縁体は、送電線路で頻繁に使用される。頑丈な構造によりメンテナンスが最小限で済み、運用コストを削減。広範囲の温度条件下で安定した性能を維持し、電気絶縁体産業の成長に寄与している。2023年10月、主要メーカーであるセラテックは、耐久性を強化し過酷な環境条件に耐えるよう設計された高性能セラミック電気絶縁体の新ラインを発表。公益事業や産業用途に最適である。 ガラス絶縁体は透明性という利点があり、損傷や汚染の迅速な目視検査を可能にします。耐食性に優れ、化学物質に曝露される環境にも適しています。高い絶縁耐力により、これらの絶縁体は電気的破壊を効果的に防止します。長寿命化により頻繁な交換の必要性が減少し、極端な気象条件下での総合的な費用対効果と信頼性が向上し、電気絶縁体市場の需要を押し上げています。 2021年6月、LAPP Insulators社は機械的強度と耐候性の向上を目的とした新型高電圧ガラス絶縁体シリーズを発表。この革新的な製品群は、電力伝送システムの信頼性向上と保守作業の最小化を両立させ、同社が電気絶縁体分野で品質と革新に注力する姿勢を体現している。 用途別市場分析 変圧器は電気システムにおける電圧レベル管理に不可欠であり、安全性と効率性を確保する。電気絶縁体市場の様々な動向は、システムの完全性を維持し電気的故障を防止するために絶縁体に依存している。この規制は、異なる用途にわたる信頼性の高い電力分配に不可欠であり、全体的な運用性能を向上させる。適切な絶縁により、変圧器は長期間にわたり効果的に動作でき、メンテナンス要件と関連コストを最小限に抑え、電気ネットワーク全体の信頼性を高める。 2024年9月、Ganzは再編後最高電圧の変圧器をハンガリー電力網の重要施設であるMavir社のSzabolcsbáka変電所に納入した。この単相油入自動変圧器は全長11.6メートル、幅11.3メートル、高さ11.7メートル、重量最大240トンという大型装置であった。 電気絶縁体市場分析によれば、ケーブルは漏電防止と多様な環境下での安全確保のため、強固な絶縁が必要である。絶縁体は環境リスクや物理的損傷からの保護を提供し、ケーブルの耐久性を向上させる。その柔軟性により、住宅配線から高圧送電まで幅広い用途に対応可能だ。高品質な絶縁は高電圧の安全な取り扱いを可能にし、電力会社の保守需要と運用コストを最終的に削減する。 2024年4月、電気・電子・家電産業をリードするインド企業V-Guardは、電気配線分野の革新的製品「Arizo Wires」を発表。先進的な電子ビーム技術を採用し、ハロゲンフリー・低煙特性を備えたArizo Wiresは、安全性と持続可能性の新たな基準を確立した。 電気絶縁体市場の地域別動向 欧州電気絶縁体市場分析 欧州では、特にドイツ、イタリア、フランスにおいて電気絶縁体の需要が顕著に増加している。高品質な絶縁体は、電気事故を防止することで安全性を向上させ、送電システムにおけるエネルギー損失を最小限に抑えることで効率性を高める。欧州委員会によると、2022年のEUにおける発電量の主な貢献源は再生可能エネルギー源であり、1,080 TWhを発電した。 北米電気絶縁体市場の動向 北米の電気絶縁体市場規模は、ゼネラル・エレクトリック(GE)、シーメンス、ABBなどの主要企業に支えられ、大幅な成長が見込まれている。北米の電力消費量は増加傾向にある一方、各国は野心的な脱炭素化目標を掲げ、炭素排出量の大幅削減に取り組んでいる。2023年3月、GEは北米全域の過酷な環境条件下における送電向けに、耐久性と性能を向上させた高電圧複合絶縁体を発売した。 アジア太平洋電気絶縁体市場インサイト インドでは、アディティア・ビルラ・インシュレーターズ、スターライト・パワー、L&T(ラーセン・アンド・トゥブロ)などのブランドが、アジア太平洋地域における電気絶縁体市場シェアの拡大を牽引している。現地規格に適合した絶縁体は企業が罰則を回避することを可能にし、同時に雇用創出や現地製造・設置セクターの支援を通じて経済成長を促進する。 NITI Aayogによれば、インドの2023-2024会計年度における発電目標は1兆7500億ユニット(BU)で、前年比7.2%増となる。 ラテンアメリカ電気絶縁体市場分析 同地域の主要市場にはブラジル、メキシコ、アルゼンチンが含まれ、電気絶縁体市場への需要が顕著である。 効果的な絶縁体はエネルギー損失を最小限に抑え、再生可能エネルギー源の統合を促進することでシステム全体の効率を向上させ、各国の持続可能性目標達成を支援する。ITAによれば、ブラジルでは数十年にわたり水力発電所がエネルギーシステムの中核を担っており、2023年には国内総発電量の約68%を占めた。 中東・アフリカ電気絶縁体市場の推進要因 アフリカの電気絶縁体市場は成長を続けており、特にニジェール、チャド、エジプト、エチオピア、モロッコで顕著である。高品質な絶縁体は、電気故障や事故のリスクを低減することで安全性を向上させると同時に、エネルギー損失を削減することで効率を高め、送電システムの運用コスト削減につながる。世界銀行とアフリカ開発銀行は「ミッション300」で提携し、2030年までにサハラ以南アフリカで3億人に電力を供給することを目指している。 電気絶縁体市場における革新的なスタートアップ 電気絶縁体市場における革新的なスタートアップは、性能を向上させる新素材や環境に優しいソリューションを通じて技術進歩を推進し、数多くの利点をもたらす。その機敏な組織構造によりコスト効率の高い製品を実現し、既存企業に挑戦を突きつけると同時にニッチ市場向けの特化ソリューションを提供する。持続可能性を重視するこれらのスタートアップは、先進的な設計を取り入れることで安全性を向上させ、世界的なトレンドに沿っている。また、従来の市場構造を破壊し、既存プレイヤーに革新を促す。 さらに、スタートアップは大手企業や研究機関との協業を促進し、業界における貴重な知見と進歩をもたらしている。全体として、電気絶縁体市場の発展に重要な役割を果たしている。 2023年9月 - エコラボ・イノベーションズは生分解性素材で作られた環境に優しい絶縁体シリーズを発表。これらの製品は電力伝送における高性能を確保しつつ環境負荷を最小化する設計で、同社を電気業界における持続可能なソリューションの先駆者として確立した。 2023年8月 - SmartInsulTechは、IoTセンサーを搭載したリアルタイム監視機能付きスマート絶縁体を発売。この技術革新により、潜在的な故障を早期に検知し、予防保全を可能にすることでシステム信頼性を向上。電力ネットワークの安全性を高め、現代のエネルギー需要に対応している。 競争環境 電気絶縁体市場の主要プレイヤーは、配線機器、屋外照明、電気エンクロージャーなど多様な製品を提供し、公益事業、産業、商業分野にサービスを展開している。 革新への注力で知られる同社は、電気システムの安全性・信頼性・効率性向上のため先端技術へ投資。事業運営と製品提供における持続可能性を重視し、環境負荷の最小化に努めている。 NGKインシュレータ株式会社 1919年設立、本社を名古屋に置くNGKインシュレータ株式会社は、絶縁体・セラミックスの主要メーカーである。 安全、持続可能性、先進技術を優先した革新的な電気絶縁体ソリューションで知られ、世界のエネルギー分野を支えています。 アディティア・ビルラ・インシュレーターズ 1998年にインド・ムンバイで設立されたアディティア・ビルラ・インシュレーターズは、アディティア・ビルラ・グループの一員として高品質な電気絶縁体を専門としています。 電力分野向けの信頼性の高い製品に注力し、国内外市場における持続可能性と革新に取り組んでいます。 シーメンス・ガス・アンド・パワー GmbH & Co. KG ドイツ・ミュンヘンに本社を置く同社は、2019年のシーメンスAG再編時に設立されました。エネルギー分野向けの先進技術ソリューション(絶縁体を含む)を提供し、持続可能なエネルギーシステムの推進に尽力しています。 ゼネラル・エレクトリック 1892年創業、本社をマサチューセッツ州ボストンに置くゼネラル・エレクトリック(GE)は、エネルギーや医療など多様な分野に跨るグローバル複合企業です。革新的なソリューションで知られるGEは電気絶縁体事業に注力し、効率性、信頼性、持続可能性を重視した事業運営を行っています。 電気絶縁体市場レポートにおけるその他の主要企業としては、ハベル・インコーポレイテッドなどが挙げられます。

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル電気絶縁体市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の電気絶縁体市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 世界の電気絶縁体市場予測(2025-2034)
5.4 製品別世界の電気絶縁体市場
5.4.1 ピン絶縁体
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 懸垂絶縁体
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 シャックル絶縁体
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 その他
5.5 材料別グローバル電気絶縁体市場
5.5.1 セラミック/磁器
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 ガラス
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 複合材料
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 電圧別グローバル電気絶縁体市場
5.6.1 低電圧
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 中電圧
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 高電圧
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 カテゴリー別グローバル電気絶縁体市場
5.7.1 ブッシング
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 その他の絶縁体
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8 設置場所別グローバル電気絶縁体市場
5.8.1 配電ネットワーク
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 送電線
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 変電所
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 鉄道
5.8.4.1 過去の実績推移(2018-2024年)
5.8.4.2 予測推移(2025-2034年)
5.8.5 その他
5.9 定格別グローバル電気絶縁体市場
5.9.1 <11 kV 5.9.1.1 過去の実績推移(2018-2024年) 5.9.1.2 予測動向(2025-2034) 5.9.2 11kV 5.9.2.1 過去動向(2018-2024) 5.9.2.2 予測動向(2025-2034) 5.9.3 22kV 5.9.3.1 過去の実績推移(2018-2024) 5.9.3.2 予測推移(2025-2034) 5.9.4 33kV 5.9.4.1 過去の実績推移(2018-2024) 5.9.4.2 予測動向(2025-2034) 5.9.5 72.5 kV 5.9.5.1 過去動向(2018-2024) 5.9.5.2 予測動向(2025-2034) 5.9.6 145 kV 5.9.6.1 過去動向(2018-2024年) 5.9.6.2 予測動向(2025-2034年) 5.9.7 その他 5.10 用途別グローバル電気絶縁体市場 5.10.1 変圧器 5.10.1.1 過去動向(2018-2024年) 5.10.1.2 予測動向(2025-2034) 5.10.2 ケーブル 5.10.2.1 過去動向(2018-2024) 5.10.2.2 予測動向(2025-2034) 5.10.3 開閉装置 5.10.3.1 過去動向(2018-2024) 5.10.3.2 予測動向(2025-2034) 5.10.4 母線 5.10.4.1 過去動向(2018-2024) 5.10.4.2 予測動向(2025-2034) 5.10.5 サージ保護装置 5.10.5.1 過去動向(2018-2024) 5.10.5.2 予測動向(2025-2034) 5.10.6 その他 5.11 用途別グローバル電気絶縁体市場 5.11.1 公益事業 5.11.1.1 過去動向(2018-2024) 5.11.1.2 予測動向(2025-2034) 5.11.2 産業 5.11.2.1 過去動向(2018-2024) 5.11.2.2 予測動向(2025-2034) 5.11.3 その他 5.12 地域別グローバル電気絶縁体市場 5.12.1 北米 5.12.1.1 過去動向(2018-2024) 5.12.1.2 予測動向 (2025-2034) 5.12.2 欧州 5.12.2.1 過去動向 (2018-2024) 5.12.2.2 予測動向 (2025-2034) 5.12.3 アジア太平洋 5.12.3.1 過去動向 (2018-2024) 5.12.3.2 予測動向 (2025-2034) 5.12.4 ラテンアメリカ 5.12.4.1 過去動向 (2018-2024) 5.12.4.2 予測動向 (2025-2034) 5.12.5 中東・アフリカ 5.12.5.1 過去動向(2018-2024年) 5.12.5.2 予測動向(2025-2034年) 6 北米電気絶縁体市場分析 6.1 アメリカ合衆国 6.1.1 過去動向(2018-2024年) 6.1.2 予測動向(2025-2034) 6.2 カナダ 6.2.1 過去動向(2018-2024) 6.2.2 予測動向(2025-2034) 7 欧州電気絶縁体市場分析 7.1 イギリス 7.1.1 過去動向(2018-2024年) 7.1.2 予測動向(2025-2034年) 7.2 ドイツ 7.2.1 過去動向(2018-2024年) 7.2.2 予測動向(2025-2034年) 7.3 フランス 7.3.1 過去動向(2018-2024年) 7.3.2 予測動向(2025-2034年) 7.4 イタリア 7.4.1 過去動向(2018-2024年) 7.4.2 予測動向(2025-2034年) 7.5 その他 8 アジア太平洋電気絶縁体市場分析 8.1 中国 8.1.1 過去動向(2018-2024) 8.1.2 予測動向(2025-2034) 8.2 日本 8.2.1 過去動向(2018-2024) 8.2.2 予測動向 (2025-2034) 8.3 インド 8.3.1 過去動向 (2018-2024) 8.3.2 予測動向 (2025-2034) 8.4 ASEAN 8.4.1 過去動向 (2018-2024) 8.4.2 予測動向 (2025-2034) 8.5 オーストラリア 8.5.1 過去動向 (2018-2024) 8.5.2 予測動向 (2025-2034) 8.6 その他 9 ラテンアメリカ電気絶縁体市場分析 9.1 ブラジル 9.1.1 過去動向(2018-2024年) 9.1.2 予測動向(2025-2034年) 9.2 アルゼンチン 9.2.1 過去動向(2018-2024年) 9.2.2 予測動向(2025-2034年) 9.3 メキシコ 9.3.1 過去動向(2018-2024年) 9.3.2 予測動向(2025-2034年) 9.4 その他 10 中東・アフリカ電気絶縁体市場分析 10.1 サウジアラビア 10.1.1 過去動向(2018-2024年) 10.1.2 予測動向(2025-2034) 10.2 アラブ首長国連邦 10.2.1 過去動向(2018-2024) 10.2.2 予測動向(2025-2034) 10.3 ナイジェリア 10.3.1 過去動向(2018-2024) 10.3.2 予測動向(2025-2034) 10.4 南アフリカ 10.4.1 過去動向(2018-2024) 10.4.2 予測動向(2025-2034) 10.5 その他 11 市場動向 11.1 SWOT分析 11.1.1 強み 11.1.2 弱み 11.1.3 機会 11.1.4 脅威 11.2 ポーターの5つの力分析 11.2.1 供給者の交渉力 11.2.2 購買者の交渉力 11.2.3 新規参入の脅威 11.2.4 競合の激しさ 11.2.5 代替品の脅威 11.3 需要の主要指標 11.4 価格の主要指標 12 バリューチェーン分析 13 競争環境 13.1 供給業者選定 13.2 主要グローバルプレイヤー 13.3 主要地域プレイヤー 13.4 主要プレイヤー戦略 13.5 企業プロファイル 13.5.1 NGKインシュレータ株式会社 13.5.1.1 会社概要 13.5.1.2 製品ポートフォリオ 13.5.1.3 顧客層と実績 13.5.1.4 認証 13.5.2 アディティア・ビルラ・インシュレーターズ 13.5.2.1 会社概要 13.5.2.2 製品ポートフォリオ 13.5.2.3 顧客層と実績 13.5.2.4 認証 13.5.3 シーメンス・ガス・アンド・パワー GmbH & Co. KG 13.5.3.1 会社概要 13.5.3.2 製品ポートフォリオ 13.5.3.3 顧客層と実績 13.5.3.4 認証 13.5.4 ゼネラル・エレクトリック 13.5.4.1 会社概要 13.5.4.2 製品ポートフォリオ 13.5.4.3 対象地域と実績 13.5.4.4 認証 13.5.5 ハベル・インコーポレイテッド 13.5.5.1 会社概要 13.5.5.2 製品ポートフォリオ 13.5.5.3 対象地域と実績 13.5.5.4 認証 13.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Electric Insulator Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Electric Insulator Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Electric Insulator Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Electric Insulator Market by Product
5.4.1 Pin Insulator
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Suspension Insulator
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Shackle Insulator
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Electric Insulator Market by Material
5.5.1 Ceramic/Porcelain
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Glass
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Composites
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Electric Insulator Market by Voltage
5.6.1 Low
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Medium
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 High
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Electric Insulator Market by Category
5.7.1 Bushings
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Other Insulators
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Electric Insulator Market by Installation
5.8.1 Distribution Networks
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Transmission Lines
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Substations
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Railways
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Others
5.9 Global Electric Insulator Market by Rating
5.9.1 <11 kV
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 11 kV
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 22 kV
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 33 kV
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 72.5 kV
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.6 145 kV
5.9.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.7 Others
5.10 Global Electric Insulator Market by Application
5.10.1 Transformers
5.10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.2 Cables
5.10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.3 Switchgears
5.10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.4 Busbar
5.10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.5 Surge Protection Devices
5.10.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.6 Others
5.11 Global Electric Insulator Market by End Use
5.11.1 Utilities
5.11.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.2 Industries
5.11.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.3 Others
5.12 Global Electric Insulator Market by Region
5.12.1 North America
5.12.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.12.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.12.2 Europe
5.12.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.12.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.12.3 Asia Pacific
5.12.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.12.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.12.4 Latin America
5.12.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.12.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.12.5 Middle East and Africa
5.12.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.12.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Electric Insulator Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Electric Insulator Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Electric Insulator Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Electric Insulator Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Electric Insulator Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 NGK Insulators, Ltd.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Aditya Birla Insulators
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 General Electric
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Hubbell Incorporated
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
※参考情報

電気絶縁体とは、電流を通しにくい物質のことを指します。具体的には、電子の移動が困難であるため、電気的な導電性が非常に低い材料を言います。絶縁体は、電気回路や電気機器において、導体と絶縁体の役割を明確にするために不可欠です。特に、絶縁体は安全性の向上や効率的な電力の伝送において重要な役割を果たしています。
電気絶縁体の概念は、主に電気的特性に基づいています。電気絶縁体は、導体からの漏れ電流を防ぎ、電場を形成することができます。これにより、電気機器の正常な動作を維持し、ショートや火災などの事故を防止することが可能です。さらに、絶縁体は環境要因に対して耐性を持つため、さまざまな工業用途においても活用されています。

電気絶縁体の種類には、基本的に固体、液体、気体の三つの状態があり、それぞれに特有の特性があります。固体絶縁体としては、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリプロピレン(PP)、エポキシ樹脂などがあり、これらは主に電線やケーブルの被覆材として使用されます。液体絶縁体には、変圧器オイルやシリコンオイルが含まれ、主に変圧器やコンデンサーの冷却と絶縁を担っています。気体絶縁体としては、空気、SF6ガス(六弗化硫黄)などがあり、高電圧機器の絶縁に利用されています。

用途は非常に広範囲にわたり、一般家庭から工業、高電圧装置、通信設備まで多岐にわたります。家庭用の電気機器では、家電製品や配線の絶縁材として使用されており、特に安全性を確保するためには欠かせません。工業用途では、電気モーター、変圧器、配電盤などがあり、これらには高耐久性かつ熱に強い材料が求められます。また、通信設備では、コネクタやケーブル等に電気絶縁体が用いられ、信号の劣化を防ぐための役割も果たします。

最近では、材料技術の進歩により、新しいタイプの絶縁体材料の開発が進められています。ナノテクノロジーを利用した高機能材料や、環境に優しい有機素材の研究が進行中です。これにより、より軽量で薄型の絶縁体が実現されることが期待されています。たとえば、ナノコーティング技術を用いることで、従来の絶縁体の特性を向上させ、さらに使用条件を拡大することができる技術も開発されています。

また、絶縁特性の向上だけでなく、環境負荷の低減に向けた取り組みも重要です。リサイクル可能な素材の使用や、製造過程でのエネルギー消費の削減が求められています。さらには、電気自動車などの新しい市場の台頭により、これに適した絶縁材料の需要も増加しています。電気自動車では、高電圧バッテリーやモーター用の高性能な絶縁体が必要とされ、その技術革新が進められています。

このように、電気絶縁体は非常に重要な役割を果たしており、今後もさらなる技術革新が期待されます。安全性や効率性の向上とともに、環境問題への配慮も忘れてはならないテーマです。技術者や研究者は、これらの課題に対処しながら、更なる発展を目指して日々努力を続けています。


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