保護リレー産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 北米のT&Dインフラにおけるグリッド近代化投資の急増
4.2.2 EU全域でのフィット・フォー・55目標達成に向けたデジタル変電所の迅速な展開
4.2.3 太平洋諸島国における再生可能エネルギー豊富なマイクログリッドが孤立保護需要を促進
4.2.4 中国の超高圧(UHV)プロジェクトが高速距離リレーを必要とする
4.2.5 産業IoTに基づく予知保全が自己診断リレーの需要を高める
4.3 市場の制約
4.3.1 新興アジア市場に氾濫する偽造低価格リレー
4.3.2 ASICおよびFPGAコンポーネントの供給チェーンリードタイムの変動
4.3.3 EUにおける複雑なサイバーセキュリティ認証の遅延
4.3.4 アフリカにおけるIEC 61850エンジニアリングの熟練労働力の不足
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 規制または技術の展望
4.5.1 サイバーセキュアリレーファームウェアの義務(NERC CIP-013、EU NIS2)
4.5.2 電気機械式からIEC 61850ベースのデジタルリレーへの移行
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 購入者の交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 電圧範囲別
5.1.1 低電圧(1 kV未満)
5.1.2 中電圧(1-69 kV)
5.1.3 高電圧(69 kV以上)
5.2 製品タイプ別
5.2.1 変圧器保護リレー
5.2.2 フィーダー保護リレー
5.2.3 モーター保護リレー
5.2.4 発電機保護リレー
5.2.5 バスバーおよびプロセス保護リレー
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 公共事業(送電、配電)
5.3.2 産業(石油・ガス、金属・鉱業、化学、製造)
5.3.3 商業およびインフラ
5.3.4 交通(鉄道、空港、海運)
5.4 設置タイプ別
5.4.1 新規建設
5.4.2 レトロフィット/アップグレード
5.5 地理別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 北欧
5.5.2.5 その他のヨーロッパ
5.5.3 南米
5.5.3.1 ブラジル
5.5.3.2 その他の南米
5.5.4 アジア太平洋
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 東南アジア
5.5.4.5 その他のアジア
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 中東
5.5.5.1.1 イスラエル
5.5.5.1.2 トルコ
5.5.5.1.3 サウジアラビア
5.5.5.1.4 アラブ首長国連邦
5.5.5.1.5 その他の中東
5.5.5.2 アフリカ
5.5.5.2.1 南アフリカ
5.5.5.2.2 その他のアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き(M&A、JV、資金調達、製品発表)
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 ABB株式会社
6.4.2 シュナイダーエレクトリック株式会社
6.4.3 シーメンスAG
6.4.4 ゼネラル・エレクトリック社
6.4.5 三菱電機株式会社
6.4.6 イートン株式会社
6.4.7 シュヴァイツァーエンジニアリングラボラトリーズ社
6.4.8 東芝株式会社
6.4.9 ロックウェルオートメーション社
6.4.10 リッテルフューズ社
6.4.11 ベンダーGmbHおよびCo. KG
6.4.12 ラーセン・アンド・トゥブロ電気および自動化
6.4.13 NRエレクトリック株式会社
6.4.14 ファノックスエレクトロニクス
6.4.15 バスラーエレクトリック社
6.4.16 NARIテクノロジー株式会社
6.4.17 日立エナジー株式会社
6.4.18 オムロン株式会社
6.4.19 CGパワーおよび産業ソリューションズ株式会社
6.4.20 アルテチェグループ
6.4.21 アルストムグリッド(SEGエレクトロニクス)
7. 市場機会
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Grid-Modernization Investments Surging in North America's T&D Infrastructure
4.2.2 Rapid Digital Substation Roll-outs Across EU to Meet Fit-for-55 Objectives
4.2.3 Renewable-Rich Micro-grids in Pacific Island Nations Driving Islanding Protection Demand
4.2.4 Chinese Ultra-High-Voltage (UHV) Projects Necessitating High-Speed Distance Relays
4.2.5 Industrial IoT-based Predictive Maintenance Enhancing Demand for Self-diagnostic Relays
4.3 Market Restraints
4.3.1 Counterfeit Low-cost Relays Flooding Emerging Asian Markets
4.3.2 Supply-chain Lead-time Volatility for ASIC and FPGA Components
4.3.3 Complex Cyber-security Certification Delays in EU
4.3.4 Skilled Workforce Gap for IEC 61850 Engineering in Africa
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Regulatory or Technological Outlook
4.5.1 Cyber-secure Relay Firmware Mandates (NERC CIP-013, EU NIS2)
4.5.2 Transition from Electromechanical to IEC 61850-based Digital Relays
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Voltage Range
5.1.1 Low-Voltage (Less than 1 kV)
5.1.2 Medium-Voltage (1-69 kV)
5.1.3 High-Voltage (Above 69 kV)
5.2 By Product Type
5.2.1 Transformer Protection Relays
5.2.2 Feeder Protection Relays
5.2.3 Motor Protection Relays
5.2.4 Generator Protection Relays
5.2.5 Busbar and Process Protection Relays
5.3 By End-user
5.3.1 Utilities (Transmission, Distribution)
5.3.2 Industrial (Oil and Gas, Metals and Mining, Chemicals, Manufacturing)
5.3.3 Commercial and Infrastructure
5.3.4 Transportation (Rail, Airports, Marine)
5.4 By Installation Type
5.4.1 New Build
5.4.2 Retrofit/Upgrade
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Nordics
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 South America
5.5.3.1 Brazil
5.5.3.2 Rest of South America
5.5.4 Asia-Pacific
5.5.4.1 China
5.5.4.2 Japan
5.5.4.3 India
5.5.4.4 South-East Asia
5.5.4.5 Rest of Asia
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Middle East
5.5.5.1.1 Israel
5.5.5.1.2 Turkey
5.5.5.1.3 Saudi Arabia
5.5.5.1.4 United Arab Emirates
5.5.5.1.5 Rest of Middle East
5.5.5.2 Africa
5.5.5.2.1 South Africa
5.5.5.2.2 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves (M&A, JVs, Funding, Product Launches)
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 ABB Ltd.
6.4.2 Schneider Electric SE
6.4.3 Siemens AG
6.4.4 General Electric Co.
6.4.5 Mitsubishi Electric Corp.
6.4.6 Eaton Corp. PLC
6.4.7 Schweitzer Engineering Laboratories Inc.
6.4.8 Toshiba Corp.
6.4.9 Rockwell Automation Inc.
6.4.10 Littelfuse Inc.
6.4.11 Bender GmbH and Co. KG
6.4.12 Larsen and Toubro Electrical and Automation
6.4.13 NR Electric Co. Ltd.
6.4.14 Fanox Electronics
6.4.15 Basler Electric Co.
6.4.16 NARI Technology Co. Ltd.
6.4.17 Hitachi Energy Ltd.
6.4.18 Omron Corp.
6.4.19 CG Power and Industrial Solutions Ltd.
6.4.20 Arteche Group
6.4.21 Alstom Grid (SEG Electronics)
7. MARKET OPPORTUNITIES
| ※参考情報 保護リレーは、電力システムや電気機器の運用にあたり、故障や異常を検出し、迅速にその状態をリセットするための装置です。保護リレーは、電力送電、配電、発電、さらには工業プラントなど、様々な用途で使用され、設備の安全性と信頼性を高める役割を果たします。 保護リレーの主な種類には、過電流リレー、過電圧リレー、地絡リレー、逆回転リレー、温度過昇リレーなどがあります。過電流リレーは、電流が設定されたしきい値を超えた場合に動作し、電力系統の保護を行います。このリレーは主に短絡や過負荷状態を防止するために用いられます。過電圧リレーは、系統内の電圧が設定された値を超えた場合に作動し、機器を保護します。地絡リレーは、大地に直接接触する故障を検出し、地絡事故の影響を最小限に抑えるために使用されます。また、逆回転リレーはモーターが逆回転することを防止し、機器の損傷を防ぐ役割を持っています。温度過昇リレーは、機器の温度が許可された範囲を超えると動作し、過熱による損傷を防ぎます。 保護リレーの用途は多岐に渡ります。主に電力分野での設備の保護に使用されますが、発電所や変電所、配電網だけでなく、工業機械やデータセンター、商業施設においても重要な役割を果たします。特に、発電所や変電所では、トランスや回路ブレーカー、モーターに対する保護が求められます。このような施設では、保護リレーは自動制御システムと連携し、異常発生時に自動的に回路を切り離すことで、さらなる故障を防ぎます。 関連技術としては、デジタル保護リレーや通信技術が挙げられます。従来のアナログ式保護リレーに対し、デジタル保護リレーはマイクロプロセッサを用いて信号処理を行い、より高精度な故障検出が可能です。さらに、ネットワークを介して他の設備との通信が可能であり、リアルタイムでシステムの監視やデータ分析を行うことができます。これにより、オペレーターは設備の状態を常に把握し、迅速な対応が可能となります。 保護リレーが備える機能としては、故障記録やイベントロギング機能があります。これにより、故障が発生した際の条件を記録し、分析することで、将来的な保護の改善や設備のメンテナンスに生かすことができます。また、リモートモニタリングや診断機能が搭載されている機種も多く、遠隔操作によるトラブルシューティングが可能になっています。 さらに、再生可能エネルギーの導入に伴い、保護リレーはますます重要な役割を果たしています。太陽光発電や風力発電などの分散型エネルギー源に対する保護技術は進化しており、新たな課題に対応するための研究開発が進められています。これにより、エネルギーの安定供給や電力品質の向上が期待されます。 今後も、保護リレーは電力システムの安全性を確保するために不可欠な技術であり続けるでしょう。特に、デジタル化と通信技術の進展により、保護リレーの機能はさらに多様化し、より高性能なシステム構築が求められています。これにより、電力インフラの効率的な管理や、省エネルギーの推進が進むことが期待されます。保護リレーは、電力分野における基盤技術として、今後も重要な役割を果たしていくと考えられます。 |

