世界の中電圧ケーブル市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

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

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1604)・商品コード:EMR25DC1604
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:166
・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:電気機器
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❖ レポートの概要 ❖

世界のミドルボルテージケーブル市場は2024年に578億7000万米ドルに達した。2025年から2034年の予測期間において、同市場は年平均成長率(CAGR)6.00%で成長し、2034年までに1036億4000万米ドルに達すると見込まれている。

世界中電圧ケーブル市場の成長

中電圧ケーブルは、輸送、産業、商業、公益事業における電力ネットワークに不可欠であり、中電圧ケーブルの需要成長を牽引している。中距離での効率的な電力伝送を可能にし、高効率で安定かつ継続的な供給を確保する。これらのケーブルは、非常に過酷な条件に耐えられるように設計されており、長寿命で高い性能を維持する。強力な絶縁は使用時の安全性を高め、感電から保護する。 ただし中電圧ケーブルは適応性が高く、地上・地下いずれの敷設にも対応可能です。効率性、安全性、適応性は現代電力インフラの三本柱であり、本ケーブルの重要性を裏付けています。

グローバル中電圧ケーブル市場分析

再生可能エネルギー(特に風力・太陽光)の導入拡大は、中電圧ケーブル産業成長を牽引する確固たる要因です。これらの再生可能エネルギープロジェクトでは、発電所から送電網への中距離送電効率が求められます。 世界的なエネルギー持続可能性達成に向け、こうした再生可能エネルギー発電所が増加するにつれ、高品質・大容量・信頼性の高い中電圧ケーブルの需要が高まっている。この成長は新規電力システムの完成を促進するだけでなく、既存システムの改修も促し、中電圧ケーブル市場の成長をさらに加速させている。

中電圧ケーブル市場の動向とトレンドは、主にほとんどの地域における急速な都市化によって牽引されている。 都市部や市街地が拡大するにつれ、信頼性の高い電力配電システムへの需要が高まっています。中距離の送電システム強化に不可欠な中電圧ケーブルの必要性が増大しているのです。また、スマートシティや産業拠点といったインフラ開発の進展も、強化された新規送電網の需要を生み、中電圧ケーブル市場の成長に寄与しています。

最近の世界的な送電網強化イニシアチブは、主に老朽化した電気システムの改善・近代化、ならびに容量と信頼性の向上を目的としている。これらの旧式送電網が更新または改修される中で、中電圧ケーブルはエネルギー損失を抑えた効率的な電力伝送に不可欠となる。電力消費量の急増と代替エネルギー源の送電網への導入は、新世代の高品質中電圧ケーブルの需要を促進している。 この「グリーン化推進」イニシアチブも、中電圧ケーブル市場の成長を加速させる要因の一つである。

中電圧ケーブル産業の展望

中央電力庁(CEA)によると、2023年5月31日現在、インドの総発電設備容量は417,668MWである。 この容量は様々なセクターに分散しており、民間セクターが211,887MWで最大のシェア(全体の50.7%)を占める。州セクターは105,726MW(25.3%)、中央セクターは100,055MW(24.0%)を占めている。

英国政府の報告によると、2023年第1四半期から2024年第1四半期にかけて、英国の電力供給量と消費量(ギガワット時:GWh)は最終消費量において増加を示した。 2023年の最終消費量は73,039GWhであったが、2024年には73,679GWhへとわずかに増加した。この電力需要の増加は、電力網の拡張と近代化を必要としており、中電圧ケーブル産業の収益を押し上げている。中電圧ケーブルは、エネルギーを確実に伝送し、増大する電力需要を支える上で重要な役割を果たしている。

米国エネルギー情報局(EIA)によると、米国における再生可能エネルギー由来の一次エネルギー生産量は、2021年の7.807クアドリリオンBTUから2023年には8.426クアドリリオンBTUへと増加した。 2023年には再生可能エネルギーの生産量と消費量はいずれも過去最高を記録し、それぞれ国内一次エネルギー生産量・消費量の約9%を占めた。この成長は主に太陽光・風力発電の拡大が牽引している。 2023年の水力発電量は前年比6%増加し、バイオマスエネルギーの生産量・消費量も増加。バイオ燃料はバイオマス消費総量の約53%を占めた。再生可能エネルギー生産の拡大は中電圧ケーブル市場の収益を直接押し上げる。再生可能エネルギープロジェクトの拡大に伴い、効率的な送電システムの必要性が高まり、太陽光発電所や風力タービンなどの電源を電力系統に接続するための中電圧ケーブル需要が増加している。

米国エネルギー情報局(EIA)の報告によると、米国の蓄電池貯蔵容量は2020年から2022年にかけて大幅な成長を遂げ、電力容量は491MWから8,842MWへ、エネルギー容量は573MWhから11,105MWhへ増加した。蓄電池貯蔵インフラのこの急速な拡大には、貯蔵ユニットを電力系統に接続し効果的なエネルギー分配を確保するための効率的な送電システムが必要である。 その結果、中電圧ケーブルの需要が急増している。これらのケーブルは、拡大する大規模エネルギー貯蔵システムネットワークと再生可能エネルギー統合を支える上で不可欠であり、市場をさらに押し上げている。

都市化とインフラ開発の進展が中電圧ケーブル市場の需要を後押ししている。

• 風力・太陽光などの再生可能エネルギープロジェクトにおける効率的な送電に不可欠。
• 継続的な技術革新によりケーブルの効率性、耐久性、安全性が向上。

小規模プロジェクトでは設置・保守コストが障壁となる場合がある。

• 中電圧ケーブルの敷設(特に地下)には熟練労働者と専門知識が必要。
• 製造プロセスは環境規制の対象となり、環境に優しい代替案が求められる。

遠隔地域への電力供給拡大は新たな市場を開拓し、中電圧ケーブル産業の成長を促進する。

• スマートグリッドへの投資増加が先進ケーブルソリューションの需要を創出。
• 再生可能エネルギー及びインフラプロジェクトへの支援が成長の可能性を提供。

銅やアルミニウムなどの原材料価格の変動が生産コストに影響を与える。

• 厳格な環境規制によりコンプライアンスコストが増加する可能性。
• 成熟市場では、確立されたインフラにより成長機会が鈍化する恐れ。

世界中電圧ケーブル市場における主要企業とその主要施策

ネクサンズ社(Nexans SA)

• ブルグアンブレス工場に1500万ユーロを投資し、低炭素中電圧ケーブルの生産を拡大。中電圧ケーブル市場の需要増に対応。
• 新生産ラインの導入と製造プロセスの近代化により、効率向上とカーボンフットプリント削減を図る。

Prysmian S.p.A.

• クリーンエネルギー推進の世界的潮流に合わせ、風力・太陽光発電プロジェクト向け製品ラインを拡充。
• 環境規制強化に対応するため、エコな絶縁材など先進ケーブル技術の開発に投資。

NKT A/S

• 生産能力増強のためアスネース工場を拡張。
• 中電圧ケーブル市場機会を捉えるため、デンマークの送電網アップグレード向けに最大4,000kmの中電圧ケーブルを供給する枠組み契約をNexelと締結。

住友電気工業株式会社

• ドイツのケーブルメーカーSüdkabelの過半数株式を取得し、再生可能エネルギープロジェクト向け525kV HVDCケーブルのドイツ国内生産能力を拡大。
• 英国の再生可能エネルギー目標を支援するため、スコットランド高地に高圧海底ケーブル工場を建設中。2026年稼働予定。

グローバル中圧ケーブル産業のセグメンテーション

「グローバル中圧ケーブル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詳細な市場分析を提供します:

設置方法別市場区分

• 地下
• 海底
• 架空

構成部品別市場区分

• 終端ケーブル
• 接続部
• XLPEケーブル
• その他

電圧別市場区分

• 1kV~15kV
• 16kV~35kV
• 36kV~70kV

用途別市場区分

• 産業用
  • 石油・ガス
  • 金属・鉱業
  • 化学・石油化学
  • セメント・製造
  • 公益事業

• インフラ
  • 交通
  • 商業・住宅

• 再生可能エネルギー
• 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

中電圧ケーブル市場シェア

XLPE(架橋ポリエチレン)ケーブルは、特に高い融点、優れた電気絶縁特性、高電圧下での長期間使用が可能であることから、中電圧ケーブルの必須原材料です。 これらのケーブルは寿命が長く、柔軟性があり、過酷な条件下でも優れた性能を発揮するため、中電圧配電システム(PDS)に最適です。計画的で強固なケーブルシステムへの需要が高まる中、産業・インフラ開発プロジェクトで広く採用されていることから、本地域での需要が拡大しています。終端ケーブルや接続部は接続性を確保しますが、中電圧ケーブルは配電基盤を提供し、需要拡大を牽引しています。

インフラプロジェクトにおいては、都市開発、スマートグリッド、輸送システムを中心に、円滑な電力供給に中電圧XLPEケーブルが極めて重要である。都市を基盤とした電力システム、特に中電圧ケーブルシステムの開発傾向の高まりが、中電圧ケーブルの需要を牽引している。都市化の発展は、増大するエネルギー需要に対応するため、中電圧XLPEケーブルの使用を後段レベルにまで拡大させた。 電力伝送におけるスマートグリッド技術の発展における補助機能も市場機関の拡大に寄与しており、インフラがこれらの用途における主要分野として浮上しています。都市プロジェクトにおけるこの需要増加が、中電圧ケーブル市場を大きく牽引しています。

中電圧ケーブル市場の主要企業

海底ケーブルや地下ケーブルを含む電力・通信ケーブルを専門とする企業。 エネルギーインフラ、産業分野、建築物、データネットワークなど幅広い用途向けのケーブル設計・製造・設置を手掛ける。

• ネクサンズ社(Nexans SA)
• プリズミアン社(Prysmian S.p.A.)
• NKT社(NKT A/S)
• 住友電気工業株式会社(Sumitomo Electric Industries Ltd)
• デュキャブ・グループ(Ducab Group)
• TPCワイヤー・アンド・ケーブル社(TPC Wire and Cable Corporation)
• ヘレニック・ケーブルズ社(Hellenic Cables S.A.)
• その他

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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 総公的債務比率
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 グローバル中電圧ケーブル市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル中電圧ケーブル市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバル中電圧ケーブル市場予測(2025-2034)
5.4 設置別グローバル中電圧ケーブル市場
5.4.1 地下
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 海底
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 架空
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 グローバル中電圧ケーブル市場:構成部品別
5.5.1 終端ケーブル
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 ジョイント
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 XLPEケーブル
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 その他
5.6 電圧別グローバル中電圧ケーブル市場
5.6.1 1 kV – 15 kV
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 16 kV – 35 kV
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 36kV~70kV
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7 用途別グローバル中電圧ケーブル市場
5.7.1 産業用
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.1.3 タイプ別内訳
5.7.1.3.1 石油・ガス
5.7.1.3.2 金属・鉱業
5.7.1.3.3 化学・石油化学
5.7.1.3.4 セメント・製造業
5.7.1.3.5 公益事業
5.7.2 インフラ
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2.3 種類別内訳
5.7.2.3.1 輸送
5.7.2.3.2 商業・住宅
5.7.3 再生可能エネルギー
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 その他
5.8 地域別グローバル中電圧ケーブル市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米中電圧ケーブル市場分析
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年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州中電圧ケーブル市場分析
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 アジア太平洋地域の中電圧ケーブル市場分析
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 ラテンアメリカ中電圧ケーブル市場分析
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・アフリカ中電圧ケーブル市場分析
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 競争の激しさ
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 価格分析
13.1 北米における価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.2 欧州の価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
14 競争環境
14.1 サプライヤー選定
14.2 主要グローバル企業
14.3 主要地域企業
14.4 主要企業の戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 ネクサンズSA
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 対象地域と実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 プリズミアンS.p.A.
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 市場展開と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 NKT A/S
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 対象地域と実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 住友電気工業株式会社
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 対象地域と実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 Ducab Group
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 顧客層と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 TPC Wire and Cable Corporation
14.5.6.1 会社概要
14.5.6.2 製品ポートフォリオ
14.5.6.3 顧客層と実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 ヘレニック・ケーブルズS.A.
14.5.7.1 会社概要
14.5.7.2 製品ポートフォリオ
14.5.7.3 顧客層と実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 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 Medium Voltage Cables Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Medium Voltage Cables Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Medium Voltage Cables Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Medium Voltage Cables Market by Installation
5.4.1 Underground
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Submarine
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Overhead
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Medium Voltage Cables Market by Components
5.5.1 Termination Cables
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Joints
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 XLPE Cables
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Medium Voltage Cables Market by Voltage
5.6.1 1 kV - 15 kV
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 16 kV - 35 kV
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 36 kV – 70 kV
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Medium Voltage Cables Market by Application
5.7.1 Industrial
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.1.3 Breakup by Type
5.7.1.3.1 Oil and Gas
5.7.1.3.2 Metals and Mining
5.7.1.3.3 Chemicals and Petrochemicals
5.7.1.3.4 Cement and Manufacturing
5.7.1.3.5 Utilities
5.7.2 Infrastructure
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2.3 Breakup by Type
5.7.2.3.1 Transportation
5.7.2.3.2 Commercial and Residential
5.7.3 Renewable Energy
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Others
5.8 Global Medium Voltage Cables Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Medium Voltage Cables 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 Medium Voltage Cables 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 Medium Voltage Cables 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 Medium Voltage Cables 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 Medium Voltage Cables 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 Price Analysis
13.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.5 Middle East & Africa Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Nexans SA
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 Prysmian S.p.A.
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 NKT A/S
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 Sumitomo Electric Industries Ltd
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 Ducab Group
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 TPC Wire and Cable Corporation
14.5.6.1 Company Overview
14.5.6.2 Product Portfolio
14.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.6.4 Certifications
14.5.7 Hellenic Cables S.A.
14.5.7.1 Company Overview
14.5.7.2 Product Portfolio
14.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.7.4 Certifications
14.5.8 Others
※参考情報

中電圧ケーブルは、電力供給システムにおいて中程度の電圧を持つ電力を伝送するために使用されるケーブルです。一般的には、設計電圧が1kVから36kVまでの範囲に位置付けられています。この規模のケーブルは、主に電力配分、産業施設、および都市インフラストラクチャにおいて重要な役割を果たしています。
中電圧ケーブルの主な機能は、発電所から変電所、または変電所から工場やビルへの電力の配分です。このようなケーブルは、電力の安定供給を確保するために必要不可欠であり、電力網の中核を成しています。中電圧ケーブルは、さまざまな環境条件に耐えるように設計されており、地中に埋設される場合や、架空の電力線として使用される場合があります。

中電圧ケーブルには、主にいくつかの種類があります。まず、ビニル被覆ケーブルがあります。これは、PVC(ポリ塩化ビニル)の被覆を持ち、耐候性や耐摩耗性に優れています。次に、ポリエチレン被覆ケーブルがあります。ポリエチレンは電気的特性が優れており、高い絶縁特性を持っているため、特に高圧用として使用されます。また、XLPE(交差連鎖架橋ポリエチレン)ケーブルも広く用いられています。このケーブルは耐熱性と耐久性に優れ、高温下でも安定した性能を示します。

用途としては、設備の運用や建物の電力供給、再生可能エネルギーシステム、そしてインフラストラクチャーの接続点などが挙げられます。特に、風力発電所や太陽光発電所では、中電圧ケーブルが重要な役割を果たします。これらのシステムでは、生成された電力を効率的に電力網に供給するために、中電圧ケーブルが使われています。

さらに、工場などの産業施設では、中電圧ケーブルを使用して強力な機械や設備に電力を供給し、生産ラインを維持することが求められます。これにより、効率的な生産が可能になり、企業の競争力が向上するのです。

中電圧ケーブルに関連する技術も多岐にわたります。たとえば、ケーブルの設計や製造においては、最新の素材や製造方法が求められています。効率を向上させるためには、絶縁材料の特性や構造に関する研究開発が必要です。また、ケーブルの敷設や取り扱いには、高度なスキルや専門知識が必要ですので、適切な訓練を受けた技術者が携わることが一般的です。

近年、環境への配慮が高まっているため、中電圧ケーブルの製造においても、環境に優しい材料やプロセスの導入が求められています。リサイクル可能な材料を使用することや、製造工程でのエネルギー効率の向上が重要なテーマとなっています。このような技術革新は、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。

中電圧ケーブルは、その性能や耐久性により、効率的な電力供給を実現するための重要な要素であり、多くの産業やインフラストラクチャーに不可欠な存在です。これからも技術の進歩とともに、新しいタイプの中電圧ケーブルが登場することが予想され、さらに多様な用途が期待されます。電力の安定供給を確保しつつ、環境への配慮を忘れない取り組みが進むことが求められています。中電圧ケーブルは、今後も電力インフラの重要な一部として位置付けられるでしょう。


★調査レポート[世界の中電圧ケーブル市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC1604)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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