1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
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
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の電動機産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 地域別市場分析
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 市場予測
6 世界の低電圧電動機産業
6.1 市場概要
6.2 市場動向
6.3 COVID-19の影響
6.4 地域別市場分析
6.5 定格出力別市場分析
6.6 効率別市場分析
6.7 最終用途産業別市場分析
6.8 用途別市場分析
6.9 市場予測
6.10 主要市場推進要因と成功要因
7 世界の低電圧電動機市場:主要地域の業績
7.1 南北アメリカ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 欧州、中東、アフリカ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 中国
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他地域
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 世界の低電圧電動機市場:効率別分類
8.1 標準効率
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 高効率
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 プレミアム効率
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 スーパープレミアム効率
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 世界の低電圧電動機市場:最終用途産業別内訳
9.1 商業用空調産業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 食品・飲料・タバコ産業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 鉱業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 公益事業
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 世界の低電圧電動機市場:用途別内訳
10.1 ポンプおよびファン
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 コンプレッサー
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 その他の用途
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
11 世界の低電圧電動機市場:競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要企業の市場シェア
12 世界の低電圧電動機市場:SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 世界低電圧電動機市場:バリューチェーン分析
14 世界低電圧電動機市場:ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 低電圧電動機製造プロセス
15.1 製品概要
15.2 詳細なプロセスフロー
15.3 関与する各種単位操作
15.4 マスバランスと原材料要件
16 プロジェクト詳細、要件及び関連費用
16.1 土地要件と支出
16.2 建設要件と支出
16.3 工場レイアウト
16.4 工場機械設備
16.5 原材料要件と支出
16.6 包装要件と支出
16.7 輸送要件と支出
16.8 ユーティリティ要件と支出
16.9 人件費要件と支出
16.10 その他の資本投資
17 融資と財政支援
18 プロジェクト経済性
18.1 プロジェクト資本コスト
18.2 技術経済パラメータ
18.3 サプライチェーン各段階における製品価格とマージン
18.4 課税と減価償却
18.5 収益予測
18.6 支出予測
18.7 財務分析
18.8 利益分析
19 主要プレイヤー概要
19.1 ABB
19.2 シーメンス
19.3 WEG
19.4 TECO E&M
19.5 リーガル・ベロイト
19.6 ルロワ・ソメール
19.7 山東華力
19.8 現代重工業
19.9 ヒョソン
19.10 日本電産
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 Electric Motor Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Market Breakup by Region
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Forecast
6 Global Low Voltage Electric Motor Industry
6.1 Market Overview
6.2 Market Performance
6.3 Impact of COVID-19
6.4 Market Breakup by Region
6.5 Market Breakup by Power Ratings
6.6 Market Breakup by Efficiency
6.7 Market Breakup by End-Use Industry
6.8 Market Breakup by Application
6.9 Market Forecast
6.10 Key Market Drivers and Success Factors
7 Global Low Voltage Electric Motor Market: Performance of Key Regions
7.1 North and South America
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Europe, Middle East and Africa
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 China
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Global Low Voltage Electric Motor Market: Breakup by Efficiency
8.1 Standard Efficiency
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 High Efficiency
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Premium Efficiency
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Super Premium Efficiency
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Global Low Voltage Electric Motor Market: Breakup by End-Use Industry
9.1 Commercial HVAC Industry
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Food, Beverage and Tobacco Industry
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Mining Industry
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Utilities
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Global Low Voltage Electric Motor Market: Breakup by Application
10.1 Pumps and Fans
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Compressors
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Other Applications
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
11 Global Low Voltage Electric Motor Market: Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Market Share of Key Players
12 Global Low Voltage Electric Motor Market: SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Global Low Voltage Electric Motor Market: Value Chain Analysis
14 Global Low Voltage Electric Motor Market: Porter’s Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Low Voltage Electric Motor Manufacturing Process
15.1 Product Overview
15.2 Detailed Process Flow
15.3 Various Types of Unit Operations Involved
15.4 Mass Balance and Raw Material Requirements
16 Project Details, Requirements and Costs Involved
16.1 Land Requirements and Expenditures
16.2 Construction Requirements and Expenditures
16.3 Plant Layout
16.4 Plant Machinery
16.5 Raw Material Requirements and Expenditures
16.6 Packaging Requirements and Expenditures
16.7 Transportation Requirements and Expenditures
16.8 Utility Requirements and Expenditures
16.9 Manpower Requirements and Expenditures
16.10 Other Capital Investments
17 Loans and Financial Assistance
18 Project Economics
18.1 Capital Cost of the Project
18.2 Techno-Economic Parameters
18.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
18.4 Taxation and Depreciation
18.5 Income Projections
18.6 Expenditure Projections
18.7 Financial Analysis
18.8 Profit Analysis
19 Key Player Profiles
19.1 ABB
19.2 Siemens
19.3 WEG
19.4 TECO E&M
19.5 Regal Beloit
19.6 Leroy-Somer
19.7 Shandong Huali
19.8 Hyundai Heavy Industries
19.9 Hyosung Corporation
19. 10 NIDEC
| ※参考情報 低電圧モーターとは、一般的に電圧が100ボルト以下の範囲で動作する電動機のことを指します。これらのモーターは、さまざまな過程やアプリケーションで利用されており、そのコンパクトな設計から高い効率性と多様な用途に特化しています。低電圧モーターは、家庭用機器や業務用機器、産業機械などで広く採用されています。 低電圧モーターの種類には、交流モーターと直流モーターの2つの主なカテゴリがあります。交流モーターには、誘導モーターと同期モーターがあり、これらは主に電源の周波数に依存して動作します。誘導モーターは、一般的に家庭用電化製品やポンプなどで使用されることが多く、シンプルな構造と高い耐久性が特徴です。対して、同期モーターは回転速度が電源の周波数に固定されているため、高精度が求められる用途で使われることがあります。 直流モーターは、さらにブラシ付きモーターとブラシレスモーターに分けることができます。ブラシ付きモーターは、構造が比較的シンプルで、トルクの発生が容易ですが、摩耗部品であるブラシが寿命の短さを懸念させます。一方、ブラシレスモーターは、摩耗しないため長寿命であり、高効率を実現しています。そのため、電動工具や電動自転車、ドローンなどの最新技術を駆使したデバイスに多く利用されています。 低電圧モーターは、その便利さから家庭用製品や便利な機器にも多く使用されています。たとえば、冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの家庭用電化製品には、効率的に動作するための低電圧モーターが搭載されています。また、ロボット掃除機やビーグルなどの小型機器でも、軽量化と省エネ性能を考慮して低電圧モーターが使われています。 産業用途においては、低電圧モーターはポンプ、コンプレッサー、風力タービンなどで重要な役割を果たしています。これらの必要なトルクや回転速度の要件を満たすために、モーターの種類やサイズを選択することが重要です。また、自動化が進む現代の産業においては、モーターの電子制御技術が進化しており、より高効率でスムーズな作動を可能にしています。 関連技術の中には、インバータ技術やセンサー技術があります。インバータは、電圧や周波数を調整することでモーターの回転速度を制御するための装置で、これによりエネルギーの節約や運転効率の向上が実現します。一方、センサー技術は、モーターの稼働状況や負荷をリアルタイムで監視し、最適な動作を決定するために用いられます。これにより、トラブルの早期発見やメンテナンスの効率化が図れます。 低電圧モーターは、そのサイズの小ささや高い効率性から、今後もさまざまな分野で重要な役割を果たすと予想されています。特に、省エネ志向の高まりや持続可能な発展を目指す中で、より多くの業界での採用が進むでしょう。また、電動化社会の進展に伴い、低電圧モーターの技術も進化し続け、新たな可能性を開いていくと考えられます。機械技術やエネルギー効率の面からも、低電圧モーターは今後ますます重要な存在となるでしょう。 |

