1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Shunt Capacitor Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Shunt Capacitor by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Shunt Capacitor by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Shunt Capacitor Segment by Type
2.2.1 Low Voltage
2.2.2 Medium Voltage
2.2.3 High Voltage
2.3 Shunt Capacitor Sales by Type
2.3.1 Global Shunt Capacitor Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Shunt Capacitor Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Shunt Capacitor Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Shunt Capacitor Segment by Application
2.4.1 Utilities
2.4.2 Industries
2.4.3 Others
2.5 Shunt Capacitor Sales by Application
2.5.1 Global Shunt Capacitor Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Shunt Capacitor Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Shunt Capacitor Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Shunt Capacitor by Company
3.1 Global Shunt Capacitor Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Shunt Capacitor Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Shunt Capacitor Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Shunt Capacitor Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Shunt Capacitor Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Shunt Capacitor Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Shunt Capacitor Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Shunt Capacitor Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Shunt Capacitor Product Location Distribution
3.4.2 Players Shunt Capacitor Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Shunt Capacitor by Geographic Region
4.1 World Historic Shunt Capacitor Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Shunt Capacitor Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Shunt Capacitor Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Shunt Capacitor Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Shunt Capacitor Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Shunt Capacitor Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Shunt Capacitor Sales Growth
4.4 APAC Shunt Capacitor Sales Growth
4.5 Europe Shunt Capacitor Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Shunt Capacitor Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Shunt Capacitor Sales by Country
5.1.1 Americas Shunt Capacitor Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Shunt Capacitor Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Shunt Capacitor Sales by Type
5.3 Americas Shunt Capacitor Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Shunt Capacitor Sales by Region
6.1.1 APAC Shunt Capacitor Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Shunt Capacitor Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Shunt Capacitor Sales by Type
6.3 APAC Shunt Capacitor Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Shunt Capacitor by Country
7.1.1 Europe Shunt Capacitor Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Shunt Capacitor Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Shunt Capacitor Sales by Type
7.3 Europe Shunt Capacitor Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Shunt Capacitor by Country
8.1.1 Middle East & Africa Shunt Capacitor Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Shunt Capacitor Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Shunt Capacitor Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Shunt Capacitor Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Shunt Capacitor
10.3 Manufacturing Process Analysis of Shunt Capacitor
10.4 Industry Chain Structure of Shunt Capacitor
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Shunt Capacitor Distributors
11.3 Shunt Capacitor Customer
12 World Forecast Review for Shunt Capacitor by Geographic Region
12.1 Global Shunt Capacitor Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Shunt Capacitor Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Shunt Capacitor Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Shunt Capacitor Forecast by Type
12.7 Global Shunt Capacitor Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 ABB Ltd. (US)
13.1.1 ABB Ltd. (US) Company Information
13.1.2 ABB Ltd. (US) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.1.3 ABB Ltd. (US) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 ABB Ltd. (US) Main Business Overview
13.1.5 ABB Ltd. (US) Latest Developments
13.2 Schneider Electric (France)
13.2.1 Schneider Electric (France) Company Information
13.2.2 Schneider Electric (France) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Schneider Electric (France) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Schneider Electric (France) Main Business Overview
13.2.5 Schneider Electric (France) Latest Developments
13.3 General Electric Company (US)
13.3.1 General Electric Company (US) Company Information
13.3.2 General Electric Company (US) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.3.3 General Electric Company (US) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 General Electric Company (US) Main Business Overview
13.3.5 General Electric Company (US) Latest Developments
13.4 Siemens AG (Germany)
13.4.1 Siemens AG (Germany) Company Information
13.4.2 Siemens AG (Germany) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Siemens AG (Germany) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Siemens AG (Germany) Main Business Overview
13.4.5 Siemens AG (Germany) Latest Developments
13.5 Larsen & Toubro Ltd (India)
13.5.1 Larsen & Toubro Ltd (India) Company Information
13.5.2 Larsen & Toubro Ltd (India) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Larsen & Toubro Ltd (India) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Larsen & Toubro Ltd (India) Main Business Overview
13.5.5 Larsen & Toubro Ltd (India) Latest Developments
13.6 Eaton Corporation Plc (Ireland)
13.6.1 Eaton Corporation Plc (Ireland) Company Information
13.6.2 Eaton Corporation Plc (Ireland) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Eaton Corporation Plc (Ireland) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Eaton Corporation Plc (Ireland) Main Business Overview
13.6.5 Eaton Corporation Plc (Ireland) Latest Developments
13.7 Aerovox Corp. (US)
13.7.1 Aerovox Corp. (US) Company Information
13.7.2 Aerovox Corp. (US) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Aerovox Corp. (US) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Aerovox Corp. (US) Main Business Overview
13.7.5 Aerovox Corp. (US) Latest Developments
13.8 Magnewin Energy Private Limited (India)
13.8.1 Magnewin Energy Private Limited (India) Company Information
13.8.2 Magnewin Energy Private Limited (India) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Magnewin Energy Private Limited (India) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Magnewin Energy Private Limited (India) Main Business Overview
13.8.5 Magnewin Energy Private Limited (India) Latest Developments
13.9 CIRCUTOR, SA (Spain)
13.9.1 CIRCUTOR, SA (Spain) Company Information
13.9.2 CIRCUTOR, SA (Spain) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.9.3 CIRCUTOR, SA (Spain) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 CIRCUTOR, SA (Spain) Main Business Overview
13.9.5 CIRCUTOR, SA (Spain) Latest Developments
13.10 Energe Capacitors Pvt Ltd (India)
13.10.1 Energe Capacitors Pvt Ltd (India) Company Information
13.10.2 Energe Capacitors Pvt Ltd (India) Shunt Capacitor Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Energe Capacitors Pvt Ltd (India) Shunt Capacitor Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 Energe Capacitors Pvt Ltd (India) Main Business Overview
13.10.5 Energe Capacitors Pvt Ltd (India) Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 シャントキャパシタとは、主に電力システムにおいて使用される電気的な部品で、交流回路において電流の波形を調整するために用いられるコンデンサの一種です。これにより、電力の効率的な伝送や無効電力の補償を実現します。シャントキャパシタは、電力系統の電圧を安定させ、送電の効率を向上させる重要な役割を果たします。 シャントキャパシタの主な特徴は、その設置方法と接続方式にあります。シャントという名称は、「分岐」や「接続」を意味し、このキャパシタは電力系統の電流が流れる回路に並列に接続されることから名付けられています。これにより、負荷にかかる電圧を調整し、系統全体の電圧を安定化させることができます。 シャントキャパシタの種類には、主に静的シャントキャパシタと動的シャントキャパシタが存在します。静的シャントキャパシタは、固定容量のコンデンサで構成され、一定の無効電力を供給します。一方、動的シャントキャパシタは、可変容量のコンデンサを用い、系統の需要に応じて出力を調整することが可能です。動的シャントキャパシタは、例えば自動化された制御システムに組み込まれることが多く、高度な制御が可能です。 用途としては、シャントキャパシタはさまざまな場面で使用されます。特に、電力会社は電力系統の無効電力を調整するために使用し、これにより系統の電圧を安定させることができます。シャントキャパシタは、工場や商業施設、住宅地などの配電システムに取り入れられ、無効電力を抑制し、電力の効率を向上させる手段として広く利用されています。 さらに、シャントキャパシタは、特定の電力網において過負荷を防ぐ目的でも利用されます。電力需要が変動する際、シャントキャパシタは必要に応じて電力を補充し、電圧を一定に保つことが求められます。このように、シャントキャパシタは電力系統全体の運用効率と安定性の向上に寄与します。 関連技術としては、FACTS(Flexible AC Transmission Systems)やSVC(Static Var Compensator)、STATCOM(Static Synchronous Compensator)などがあります。これらの技術は、電力系統の動的安定性を向上させるために、無効電力を調整したり、電圧を制御したりする役割を果たします。シャントキャパシタは、これらの高度な技術と併用されることで、より効果的に電力の質を改善することができます。 また、シャントキャパシタの選定にあたっては、設置場所の電力需求や予想される無効電力の変動、使用する電力系統の特性などを考慮する必要があります。これにより、最適なキャパシタ容量を選定することで、効率的な電力供給が実現できるのです。 最近では、再生可能エネルギーの導入が進む中、シャントキャパシタの重要性が増しています。特に太陽光発電や風力発電などの変動が激しい発電方式は、系統に不安定な影響を与えることがあります。シャントキャパシタは、これらの変動を補償するための効果的な手段とされ、エネルギーの安定供給を支える技術として期待されています。 さらに、シャントキャパシタの技術は、IoT(インターネット・オブ・シングス)やAI(人工知能)と結びつけられ、新たな制御方法が模索されています。これによって、リアルタイムでの電力需要予測や、最適な無効電力供給の制御が可能になるなど、さらなる効果向上が期待されます。 このように、シャントキャパシタは電力系統の安定性を高めるための重要な要素です。その役割は多岐にわたり、電力供給の効率化、安定化に寄与するだけでなく、再生可能エネルギーの導入にも欠かせない技術としての位置づけがなされています。今後も、その技術の進展と関連技術の発展によって、より効率的かつ安定した電力供給が実現されることが期待されます。 |