世界の高温超電導限流器市場2025年:企業・地域・タイプ・用途別分析

【英語タイトル】Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR23AG4119)・商品コード:GIR23AG4119
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2025年7月
・ページ数:91
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(注文後2-3日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子&半導体
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❖ レポートの概要 ❖

当社の(Global Info Research)最新調査によると、2024年の世界の高温超伝導故障電流制限器市場規模はUS$百万ドルと評価され、2031年までにCAGR(年平均成長率)%で成長し、USD百万ドルに再調整された規模に達すると予測されています。このレポートは、世界の高温超伝導故障電流制限器市場に関する詳細かつ包括的な分析です。定量分析と定性分析は、メーカー別、地域別、国別、種類別、用途別に紹介されています。市場は絶えず変化しているため、このレポートでは、競争、需給動向、および多くの市場における需要の変化に寄与する主要要因について探っています。選択された競合他社の企業プロファイルと製品例、および2025年時点での一部の主要企業の市場シェア推定値が提供されています。

主要な特徴:
グローバル高温超伝導故障電流制限器市場規模と予測(消費価値:$百万、販売数量:K単位、平均販売価格:US$/単位)、2020-2031
グローバル高温超伝導故障電流制限器市場規模と予測(地域別・国別)、消費額($百万)、販売数量(K単位)、平均販売価格(US$/単位)、2020-2031
2020年から2031年までの、種類別および用途別、消費額(百万ドル)、販売数量(千台)、平均販売価格(米ドル/台)による、世界の高温超伝導故障電流制限器の市場規模および予測
グローバル高温超伝導故障電流制限器市場における主要企業の市場シェア、出荷額($百万)、販売数量(K単位)、および平均販売価格(US$/単位)、2020-2025

本レポートの主な目的は:
グローバルおよび主要国の総市場規模を推定すること
高温超伝導故障電流制限器の成長ポテンシャルを評価すること
各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
市場に影響を与える競争要因を評価すること
本報告書では、以下のパラメーターに基づいてグローバルな高温超伝導故障電流制限器市場における主要なプレーヤーをプロファイルしています – 会社概要、販売量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的展開、および主要な動向。本調査の対象となる主要な企業には、ネクサンズ、ABB、AMSC、ゼネラル・エレクトリック、スーパーパワー(古河)、ブルカー、シュナイダー、江蘇エターナル・カンパニー・リミテッドなどが含まれます。
本報告書では、市場ドライバー、制約要因、機会、新製品発売または承認に関する重要な洞察も提供しています。

市場セグメンテーション
高温超伝導故障電流リミッター市場は、種類別および用途別に分類されています。2020年から2031年までの期間について、各セグメントの成長率、種類別および用途別の消費額(数量および金額)の正確な予測と予測が記載されています。この分析は、有望なニッチ市場をターゲットに、ビジネスの拡大に役立ちます。

種類別市場セグメント
抵抗型高温超伝導故障電流制限器
その他

市場セグメント(用途別)
発電所
変電所
その他

主要な企業
ネクサンズ
ABB
AMSC
ゼネジー・パワー
スーパーパワー(古河)
ブルカー
シュナイダー
江蘇エターナル株式会社

地域別市場セグメント、地域別分析には以下の地域が含まれます
北米(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、およびその他のヨーロッパ)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、およびオーストラリア)
南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、および南米のその他)
中東・アフリカ(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカ、および中東・アフリカその他)

本研究の対象内容は、合計15章から構成されています:
第1章:高温超伝導故障電流制限器の製品範囲、市場概要、市場予測の注意点、および基準年を説明します。
第2章:高温超伝導故障電流制限器の主要メーカーをプロファイルし、2020年から2025年までの価格、販売数量、売上高、およびグローバル市場シェアを分析します。
第3章では、高温超伝導故障電流制限器の競争状況、販売数量、売上高、および主要メーカーのグローバル市場シェアを、ランドスケープ比較により詳細に分析します。
第4章では、高温超伝導故障電流制限器の地域別詳細データを示し、2020年から2031年までの地域別の販売数量、消費価値、および成長率を分析します。
第 5 章および第 6 章では、種類別および用途別の売上高を、2020 年から 2031 年までの種類別、用途別の売上高シェアおよび成長率とともに分類しています。
第7章、第8章、第9章、第10章、および第11章では、2020年から2025年までの期間において、主要な国別の販売データを国別レベルで分析し、販売数量、消費額、および市場シェアを示しています。2026年から2031年までの、地域別、種類別、用途別の、高温超伝導故障電流制限器市場の予測、売上高および収益。
第12章:市場動向、成長要因、制約要因、トレンド、およびポーターの5つの力分析。
第13章:高温超伝導故障電流制限器の主要原材料、主要サプライヤー、および産業チェーン。
第14章と第15章:高温超伝導故障電流制限器の販売チャネル、販売代理店、顧客、研究結果、および結論を説明します。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 種類別市場分析
1.3.1 概要:種類別世界の高温超伝導故障電流制限器の消費額:2020 年、2024 年、2031 年
1.3.2 抵抗型高温超伝導故障電流制限器
1.3.3 その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:グローバル高温超伝導故障電流制限器の消費価値(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 発電所
1.4.3 変電所
1.4.4 その他
1.5 グローバル高温超伝導故障電流制限器市場規模と予測
1.5.1 グローバル高温超伝導故障電流制限器の消費量(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバル高温超伝導故障電流制限器の販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 グローバル高温超伝導故障電流制限器の平均価格(2020-2031)
2 メーカープロファイル
2.1 ネクサンズ
2.1.1 Nexansの詳細
2.1.2 Nexansの主要事業
2.1.3 Nexansの高温超伝導故障電流制限器製品とサービス
2.1.4 ネクサンズ 高温超伝導故障電流制限器の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 ネクサンスの最近の動向/更新
2.2 ABB
2.2.1 ABBの概要
2.2.2 ABBの主要事業
2.2.3 ABB 高温超伝導故障電流制限器製品およびサービス
2.2.4 ABB 高温超伝導故障電流制限器の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 ABBの最近の動向/更新
2.3 AMSC
2.3.1 AMSCの概要
2.3.2 AMSCの主要事業
2.3.3 AMSC 高温超伝導故障電流制限器製品およびサービス
2.3.4 AMSC 高温超伝導故障電流制限器の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 AMSCの最近の動向/更新
2.4 Zenergy Power
2.4.1 Zenergy Powerの詳細
2.4.2 Zenergy Power 主な事業
2.4.3 Zenergy Power 高温超伝導故障電流制限器製品およびサービス
2.4.4 Zenergy Power 高温超伝導故障電流制限器の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 Zenergy Powerの最近の動向/更新
2.5 スーパーパワー(古河)
2.5.1 スーパーパワー(古河)の詳細
2.5.2 スーパーパワー(古河)主要事業
2.5.3 スーパーパワー(古河) 高温超伝導故障電流制限器の製品とサービス
2.5.4 スーパーパワー(古河) 高温超伝導故障電流制限器の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 スーパーパワー(古河)最近の動向/更新
2.6 ブルカー
2.6.1 ブルカーの詳細
2.6.2 ブルカーの主要事業
2.6.3 ブルカー 高温超伝導故障電流制限器の製品とサービス
2.6.4 ブルカー 高温超伝導故障電流制限器の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.6.5 Brukerの最近の動向/更新
2.7 Schneider
2.7.1 Schneiderの詳細
2.7.2 Schneider 主な事業
2.7.3 Schneider 高温超伝導故障電流制限器製品およびサービス
2.7.4 Schneider 高温超伝導故障電流制限器の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.7.5 シュナイダーの最近の動向/更新
2.8 江蘇エターン株式会社
2.8.1 江蘇エターン株式会社の詳細
2.8.2 江蘇エターン株式会社の主要事業
2.8.3 江蘇エターン株式会社 高温超伝導故障電流制限器製品およびサービス
2.8.4 江蘇エテルン株式会社 高温超伝導故障電流制限器の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.8.5 江蘇エターン株式会社の最近の動向/更新
3 競争環境:高温超伝導故障電流制限器(メーカー別)
3.1 グローバル高温超伝導故障電流制限器の製造業者別販売数量(2020-2025)
3.2 グローバル高温超伝導故障電流制限器の売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 メーカー別高温超伝導故障電流制限器の平均価格(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 メーカー別高温超伝導故障電流制限器の出荷量、売上高($MM)および市場シェア(%):2024年
3.4.2 2024年の高温超伝導故障電流制限器メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年の高温超伝導故障電流制限器メーカー上位6社の市場シェア
3.5 高温超伝導故障電流制限器市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 高温超伝導故障電流制限器市場:地域別足跡
3.5.2 高温超伝導故障電流制限器市場:企業製品タイプ別フットプリント
3.5.3 高温超伝導故障電流制限器市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、合意、および協力関係
4 地域別消費分析
4.1 地域別高温超伝導故障電流制限器市場規模
4.1.1 地域別高温超伝導故障電流制限器の売上数量(2020-2031)
4.1.2 地域別高温超伝導故障電流制限器の消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別高温超伝導故障電流制限器の平均価格(2020-2031)
4.2 北米の高温超伝導故障電流制限器の消費額(2020-2031)
4.3 欧州の高温超伝導故障電流制限器の消費量(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域 高温超伝導故障電流制限器の消費額(2020-2031)
4.5 南米 高温超伝導故障電流制限器の消費量(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ 高温超伝導故障電流制限器の消費量(2020-2031)
5 種類別市場セグメント
5.1 種類別世界の高温超伝導故障電流制限器販売数量(2020-2031
5.2 種類別世界の高温超伝導故障電流制限器消費額(2020-2031
5.3 種類別世界の高温超伝導故障電流制限器の平均価格(2020年~2031年
6 市場セグメント(用途別)
6.1 グローバル高温超伝導故障電流制限器のアプリケーション別販売数量(2020-2031)
6.2 グローバル高温超伝導故障電流制限器の用途別消費額(2020-2031)
6.3 グローバル高温超伝導故障電流制限器の平均価格(用途別)(2020-2031)
7 北米
7.1 北米の高温超伝導故障電流制限器の種類別販売数量(2020年~2031年
7.2 北米 高温超伝導故障電流制限器の用途別販売数量(2020-2031)
7.3 北米 高温超伝導故障電流制限器市場規模(国別)
7.3.1 北米 高温超伝導故障電流制限器の売上数量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米 高温超伝導故障電流制限器の消費額(国別)(2020-2031)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 ヨーロッパの高温超伝導故障電流制限器の種類別販売数量(2020年~2031年
8.2 欧州 高温超伝導故障電流制限器の売上数量(用途別)(2020-2031)
8.3 欧州 高温超伝導故障電流制限器市場規模(国別)
8.3.1 欧州 高温超伝導故障電流制限器の売上数量(国別)(2020-2031)
8.3.2 欧州 高温超伝導故障電流制限器の消費額(国別)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域の高温超伝導故障電流制限器の販売数量(種類別)(2020年~2031年
9.2 アジア太平洋地域 高温超伝導故障電流制限器の売上数量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域 高温超伝導故障電流制限器市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域 高温超伝導故障電流制限器の地域別販売数量(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域 高温超伝導故障電流制限器の地域別消費額(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米の高温超伝導故障電流制限器の販売数量(種類別)(2020年~2031年
10.2 南米 高温超伝導故障電流制限器の売上数量(用途別)(2020-2031)
10.3 南米 高温超伝導故障電流制限器市場規模(国別)
10.3.1 南米 高温超伝導故障電流制限器の販売数量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米 高温超伝導故障電流制限器の消費額(国別)(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東およびアフリカの高温超伝導故障電流制限器の種類別販売数量(2020年~2031年
11.2 中東・アフリカ 高温超伝導故障電流制限器のアプリケーション別販売数量(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ 高温超伝導故障電流制限器市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ 高温超伝導故障電流制限器の販売数量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域 高温超伝導故障電流制限器の消費額(国別)(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 高温超伝導故障電流制限器市場の成長要因
12.2 高温超伝導故障電流制限器市場の制約要因
12.3 高温超伝導故障電流制限器の動向分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 高温超伝導故障電流制限器の原材料と主要メーカー
13.2 高温超伝導故障電流制限器の製造コストの割合
13.3 高温超伝導故障電流制限器の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 高温超伝導故障電流制限器の主要な卸売業者
14.3 高温超伝導故障電流制限器の主要な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項

1 Market Overview
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 Resistive High Temperature Superconducting Fault Current Limiter
1.3.3 Other
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Power Station
1.4.3 Substation
1.4.4 Other
1.5 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Size & Forecast
1.5.1 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Nexans
2.1.1 Nexans Details
2.1.2 Nexans Major Business
2.1.3 Nexans High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.1.4 Nexans High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Nexans Recent Developments/Updates
2.2 ABB
2.2.1 ABB Details
2.2.2 ABB Major Business
2.2.3 ABB High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.2.4 ABB High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 ABB Recent Developments/Updates
2.3 AMSC
2.3.1 AMSC Details
2.3.2 AMSC Major Business
2.3.3 AMSC High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.3.4 AMSC High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 AMSC Recent Developments/Updates
2.4 Zenergy Power
2.4.1 Zenergy Power Details
2.4.2 Zenergy Power Major Business
2.4.3 Zenergy Power High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.4.4 Zenergy Power High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 Zenergy Power Recent Developments/Updates
2.5 Superpower (Furukawa)
2.5.1 Superpower (Furukawa) Details
2.5.2 Superpower (Furukawa) Major Business
2.5.3 Superpower (Furukawa) High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.5.4 Superpower (Furukawa) High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Superpower (Furukawa) Recent Developments/Updates
2.6 Bruker
2.6.1 Bruker Details
2.6.2 Bruker Major Business
2.6.3 Bruker High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.6.4 Bruker High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.6.5 Bruker Recent Developments/Updates
2.7 Schneider
2.7.1 Schneider Details
2.7.2 Schneider Major Business
2.7.3 Schneider High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.7.4 Schneider High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.7.5 Schneider Recent Developments/Updates
2.8 Jiangsu Etern Company Limited
2.8.1 Jiangsu Etern Company Limited Details
2.8.2 Jiangsu Etern Company Limited Major Business
2.8.3 Jiangsu Etern Company Limited High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Product and Services
2.8.4 Jiangsu Etern Company Limited High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.8.5 Jiangsu Etern Company Limited Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: High Temperature Superconducting Fault Current Limiter by Manufacturer
3.1 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of High Temperature Superconducting Fault Current Limiter by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Manufacturer Market Share in 2024
3.5 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market: Region Footprint
3.5.2 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Size by Region
4.1.1 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Size by Country
7.3.1 North America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Size by Country
8.3.1 Europe High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Size by Country
10.3.1 South America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Drivers
12.2 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Market Restraints
12.3 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of High Temperature Superconducting Fault Current Limiter and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of High Temperature Superconducting Fault Current Limiter
13.3 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Typical Distributors
14.3 High Temperature Superconducting Fault Current Limiter Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer


※参考情報

高温超電導限流器(High Temperature Superconducting Fault Current Limiter, HTS FCL)は、電力システムにおいて短絡故障時に流れる異常な電流を制限するための装置です。近年、電力網の安定性を保つためにその重要性が増しており、高温超電導技術は他の技術に比べて優れた特性を持つため、注目されています。

高温超電導限流器の基本的な定義は、異常高い電流が流れた際にその電流を制限し、設備や機器の損傷を防ぐための装置であるということです。具体的には、短絡故障が発生した際に、通常の線材では発熱や損傷が生じる一方で、高温超電導材料を用いることで、瞬時にその電流を抑制することができます。

この装置の一つの大きな特徴は、その動作原理にあります。高温超電導材料は、特定の温度以下で電気抵抗がゼロになるという特性を持っています。これにより、通常運転時には電流を抵抗なく流すことができる一方、故障が発生すると、急激に抵抗が増加し、電流を制限することができるのです。このメカニズムは非常に迅速に働き、電流の変化に対応するため、短絡故障時にも瞬時に機能します。

高温超電導限流器にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、抵抗型限流器とコンデンサ型限流器があります。抵抗型限流器は、超電導体の臨界温度以下で動作し、通常状態では損失なしで運転できるため、効率的です。一方、コンデンサ型限流器は、異なる構造を持ち、異常時に高速で電流を制限することができます。それぞれの種類には、異なる利点や用途があります。

用途としては、高温超電導限流器は主に電力網、特に風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーの導入をサポートするために利用されます。再生可能エネルギーは変動が大きいため、信頼性を保つためには短絡故障に対する対策が重要です。また、都市部の電力供給や大規模な発電所において、需給バランスを維持するためにも高温超電導限流器は有効です。

高温超電導限流器は、従来の技術と比較して多くの利点を持っています。例えば、通常の限流器と比べて、サイズが小さく、軽量であるため、設置が容易です。さらに、エネルギー損失も少なく、長期的な運用コストを削減できます。また、耐久性も高いため、メンテナンス頻度を低減でき、結果的に運用にかかるトータルコストの低減にも寄与します。

関連技術としては、高温超電導材料の開発が挙げられます。特に、ビスマス系やイットリウム系の超電導体が研究されており、これらの材料の性能向上は限流器の効率を大きく左右します。また、冷却技術も重要です。高温超電導限流器は低温で動作するため、冷却システムの効率化も研究の焦点となっています。

さらに、電力系統分析や制御技術の進展も関連しています。電力網の信号をリアルタイムでモニタリングし、異常が発生した際に即座に反応する制御技術が求められます。これにより、HTS FCLはより柔軟に、さまざまな状況に対応できるようになります。

最後に、高温超電導限流器は、電力システムの将来に向けた重要な技術であり、次世代の電力インフラを支える基盤となることでしょう。世界中での導入が進むにつれて、その効果がますます明らかになることでしょう。これにより、より安全で効率的な電力供給が可能となり、持続可能な社会の実現に向けた一助となることが期待されています。


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