1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定方法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の低電圧直流遮断器市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 空気遮断器
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 モールドケース遮断器
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 バッテリーシステム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 データセンター
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 太陽光発電
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 輸送分野
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他分野
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 産業用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 推進要因、抑制要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 抑制要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 イートン・コーポレーション
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 富士電機FAコンポーネント&システムズ株式会社(富士電機株式会社)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 株式会社日立製作所
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 現代電機エネルギーシステム株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.6 三菱電機株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 ロックウェル・オートメーション社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 シュナイダーエレクトリックSE
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 センサタ・テクノロジーズ社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 シーメンスAG
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析※これは企業リストの一部のみを示しており、完全なリストは報告書内に記載されています
図2:グローバル:低電圧直流遮断器市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:世界:低電圧直流遮断器市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:低電圧直流遮断器市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:低電圧直流遮断器市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図7:世界:低電圧直流遮断器市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:低電圧直流遮断器(空気遮断器)市場:販売額(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:低電圧直流遮断器(空気遮断器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:低電圧直流遮断器(モールドケース遮断器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:低電圧直流遮断器(モールドケース遮断器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:低電圧直流遮断器(その他タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:グローバル:低電圧直流遮断器(その他タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:低電圧直流遮断器(バッテリーシステム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:低電圧直流遮断器(バッテリーシステム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:低電圧直流遮断器(データセンター)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:低電圧直流遮断器(データセンター)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図18:世界:低電圧直流遮断器(太陽光発電)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:低電圧直流遮断器(太陽光発電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:低電圧直流遮断器(輸送)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:低電圧直流遮断器(輸送)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:低電圧直流遮断器(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:低電圧直流遮断器(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図24:世界:低電圧直流遮断器(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:低電圧直流遮断器(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:低電圧直流遮断器(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:低電圧直流遮断器(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:世界:低電圧直流遮断器(その他のエンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:低電圧直流遮断器(その他のエンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:北米:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:北米:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:米国:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:米国:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:カナダ:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:カナダ:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:アジア太平洋地域:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:アジア太平洋地域:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:中国:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:中国:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:日本:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:日本:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:インド:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:インド:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:韓国:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:韓国:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:オーストラリア:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:オーストラリア:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:インドネシア:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:インドネシア:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:その他地域:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:その他地域:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:欧州:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:欧州:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:ドイツ:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:ドイツ:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:フランス:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:フランス:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:イギリス:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:英国:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:イタリア:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:イタリア:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:スペイン:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:スペイン:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:ロシア:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:ロシア:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:その他:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:その他地域:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:ラテンアメリカ:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:ラテンアメリカ:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:ブラジル:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ブラジル:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:メキシコ:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:メキシコ:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:その他:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:その他地域:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:中東・アフリカ:低電圧直流遮断器市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:中東・アフリカ地域:低電圧直流遮断器市場:国別内訳(%)、2022年
図78:中東・アフリカ地域:低電圧直流遮断器市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図79:グローバル:低電圧直流遮断器産業:推進要因、抑制要因、機会
図80:グローバル:低電圧直流遮断器産業:バリューチェーン分析
図81:グローバル:低電圧直流遮断器産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Low Voltage DC Circuit Breaker Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Air Circuit Breaker
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Molded Case Circuit Breaker
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Battery System
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Data Centers
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Solar Energy
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Transportation
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Commercial
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 Drivers, Restraints, and Opportunities
10.1 Overview
10.2 Drivers
10.3 Restraints
10.4 Opportunities
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Eaton Corporation plc
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Fuji Electric FA Components & Systems Co. Ltd. (Fuji Electric Co.Ltd.)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Hitachi Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Hyundai Electric and Energy Systems Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Mitsubishi Electric Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Rockwell Automation Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Schneider Electric SE
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Sensata Technologies Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Siemens AG
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT AnalysisKindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report
| ※参考情報 低電圧DCサーキットブレーカは、直流(DC)回路に使用される保護装置であり、過電流や短絡といった異常な電流が発生した際に回路を遮断し、機器や配線を保護する役割を果たします。一般的に、サーキットブレーカはAC(交流)回路で広く使用されていますが、最近では再生可能エネルギー分野や電気自動車(EV)などの直流電源用途が増加しているため、低電圧DCサーキットブレーカの重要性も高まっています。 低電圧DCサーキットブレーカは、通常、50Vから1500Vの範囲で動作し、主に産業用、商業用、住宅用のDCシステムで使用されます。これらのブレーカは、直流電流の特性に合わせて設計されており、特に直流電流は交流とは異なり、電流の方向が常に一定であるため、アークの消滅方法や動作メカニズムも異なります。このため、直流専用のサーキットブレーカは、アーク消滅技術において特別な設計が求められます。 低電圧DCサーキットブレーカの主な種類には、機械式と電子式の2つがあります。機械式ブレーカは、通常のスイッチのような機構を使用し、物理的に回路を開閉します。これに対して、電子式ブレーカは、高度なセンサーや電子回路を用いて自動的に回路を遮断する能力を持っています。特に電子式サーキットブレーカは、過電流の検出がより迅速に行えるため、特に高性能な保護が求められる場面で多く使用されています。 用途としては、太陽光発電システムにおける直流側の保護、電気自動車の充電設備、データセンターの電源システムなどが挙げられます。特に太陽光発電では、蓄電池との接続やインバータとの接続を守るために、低電圧DCサーキットブレーカが必要となります。また、多くの産業用機器や商業用機器においても、安全性を確保するために必須とされています。 低電圧DCサーキットブレーカには関連技術も多岐にわたります。具体的には、過電流保護、短絡保護、過電圧保護などの技術が含まれます。これらの機能は、サーキットブレーカの動作を補完し、システム全体の安全性を向上させます。例えば、過電流保護は電流があらかじめ設定された閾値を超えた際にブレーカをトリップさせ、短絡保護は異常な回路状況下での電流の急激な上昇から機器を守ります。 さらに、最近ではIoT(モノのインターネット)技術の進展に伴い、サーキットブレーカの監視や制御が遠隔で可能になることが期待されています。これにより、リアルタイムで回路の状態を確認できるようになり、メンテナンスの効率化や迅速な異常時の対応が実現されます。 以上のように、低電圧DCサーキットブレーカは、現代の電力システムにおいて欠かせない要素の一つとなっており、さまざまな分野でその役割を果たしています。今後も、技術の進歩とともにその重要性は増していくと考えられています。安全で効率的な電力供給のために、適切なサーキットブレーカの選定と使用がますます求められることでしょう。 |

