第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. スマートグリッドにおけるスマート変圧器の需要増加
3.4.1.2. 商業・公益事業セクターからの電力需要増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高直流電圧に伴うリスク
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 急速に拡大する電気自動車充電ステーション
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 特許動向
第4章:変圧器市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 配電用変圧器
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 電力用変圧器
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:変圧器市場(電力定格別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 小型
5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 中型
5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 大型
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:冷却方式別変圧器市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 空冷式
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 油冷式
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章:変圧器市場(絶縁方式別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. ドライ式
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 液浸式
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
第8章:変圧器市場(相数別)
8.1. 概要
8.1.1. 市場規模と予測
8.2. 三相
8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2. 地域別市場規模と予測
8.2.3. 国別市場シェア分析
8.3. 単相
8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2. 地域別市場規模と予測
8.3.3. 国別市場シェア分析
第9章:用途別変圧器市場
9.1. 概要
9.1.1. 市場規模と予測
9.2. 電力会社向け
9.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.2. 地域別市場規模と予測
9.2.3. 国別市場シェア分析
9.3. 産業用
9.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.2. 地域別市場規模と予測
9.3.3. 国別市場シェア分析
9.4. 商業・住宅用
9.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.2. 地域別市場規模と予測
9.4.3. 国別市場シェア分析
第10章:地域別変圧器市場
10.1. 概要
10.1.1. 地域別市場規模と予測
10.2. 北米
10.2.1. 主要動向と機会
10.2.2. タイプ別市場規模と予測
10.2.3. 電力定格別市場規模と予測
10.2.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.2.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.2.6. 相数別市場規模と予測
10.2.7. 用途別市場規模と予測
10.2.8. 国別市場規模と予測
10.2.8.1. 米国
10.2.8.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.2.8.1.2. タイプ別市場規模と予測
10.2.8.1.3. 電力定格別市場規模と予測
10.2.8.1.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.2.8.1.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.2.8.1.6. 相数別市場規模と予測
10.2.8.1.7. 用途別市場規模と予測
10.2.8.2. カナダ
10.2.8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.2.8.2.2. タイプ別市場規模と予測
10.2.8.2.3. 定格電力別市場規模と予測
10.2.8.2.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.2.8.2.5. 絶縁方式別市場規模と予測
10.2.8.2.6. 市場規模と予測(相数別)
10.2.8.2.7. 市場規模と予測(用途別)
10.2.8.3. メキシコ
10.2.8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.2.8.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
10.2.8.3.3. 電力定格別市場規模と予測
10.2.8.3.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.2.8.3.5. 絶縁別市場規模と予測
10.2.8.3.6. 相数別市場規模と予測
10.2.8.3.7. 用途別市場規模と予測
10.3. 欧州
10.3.1. 主要トレンドと機会
10.3.2. タイプ別市場規模と予測
10.3.3. 出力定格別市場規模と予測
10.3.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.3.5. 絶縁別市場規模と予測
10.3.6. 相数別市場規模と予測
10.3.7. 用途別市場規模と予測
10.3.8. 国別市場規模と予測
10.3.8.1. ドイツ
10.3.8.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.3.8.1.2. タイプ別市場規模と予測
10.3.8.1.3. 電力定格別市場規模と予測
10.3.8.1.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.3.8.1.5. 絶縁別市場規模と予測
10.3.8.1.6. 相数別市場規模と予測
10.3.8.1.7. 用途別市場規模と予測
10.3.8.2. フランス
10.3.8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.3.8.2.2. タイプ別市場規模と予測
10.3.8.2.3. 電力定格別市場規模と予測
10.3.8.2.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.3.8.2.5. 絶縁別市場規模と予測
10.3.8.2.6. 相数別市場規模と予測
10.3.8.2.7. 用途別市場規模と予測
10.3.8.3. イタリア
10.3.8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.3.8.3.2. タイプ別市場規模と予測
10.3.8.3.3. 定格電力別市場規模と予測
10.3.8.3.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.3.8.3.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.3.8.3.6. 相数別市場規模と予測
10.3.8.3.7. 用途別市場規模と予測
10.3.8.4. スペイン
10.3.8.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.3.8.4.2. タイプ別市場規模と予測
10.3.8.4.3. 電力定格別市場規模と予測
10.3.8.4.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.3.8.4.5. 絶縁別市場規模と予測
10.3.8.4.6. 相数別市場規模と予測
10.3.8.4.7. 用途別市場規模と予測
10.3.8.5. イギリス
10.3.8.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.3.8.5.2. タイプ別市場規模と予測
10.3.8.5.3. 定格電力別市場規模と予測
10.3.8.5.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.3.8.5.5. 絶縁別市場規模と予測
10.3.8.5.6. 相数別市場規模と予測
10.3.8.5.7. 用途別市場規模と予測
10.3.8.6. その他の欧州地域
10.3.8.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.3.8.6.2. タイプ別市場規模と予測
10.3.8.6.3. 定格電力別市場規模と予測
10.3.8.6.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.3.8.6.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.3.8.6.6. 相数別市場規模と予測
10.3.8.6.7. 用途別市場規模と予測
10.4. アジア太平洋地域
10.4.1. 主要動向と機会
10.4.2. タイプ別市場規模と予測
10.4.3. 出力定格別市場規模と予測
10.4.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.4.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.4.6. 相数別市場規模と予測
10.4.7. 用途別市場規模と予測
10.4.8. 国別市場規模と予測
10.4.8.1. 中国
10.4.8.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.4.8.1.2. タイプ別市場規模と予測
10.4.8.1.3. 定格電力別市場規模と予測
10.4.8.1.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.4.8.1.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.4.8.1.6. 市場規模と予測(相数別)
10.4.8.1.7. 市場規模と予測(用途別)
10.4.8.2. 日本
10.4.8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.4.8.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
10.4.8.2.3. 電力定格別市場規模と予測
10.4.8.2.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.4.8.2.5. 絶縁別市場規模と予測
10.4.8.2.6. 相数別市場規模と予測
10.4.8.2.7. 用途別市場規模と予測
10.4.8.3. インド
10.4.8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.4.8.3.2. タイプ別市場規模と予測
10.4.8.3.3. 電力定格別市場規模と予測
10.4.8.3.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.4.8.3.5. 絶縁別市場規模と予測
10.4.8.3.6. 相数別市場規模と予測
10.4.8.3.7. 用途別市場規模と予測
10.4.8.4. 韓国
10.4.8.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.4.8.4.2. タイプ別市場規模と予測
10.4.8.4.3. 出力定格別市場規模と予測
10.4.8.4.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.4.8.4.5. 絶縁別市場規模と予測
10.4.8.4.6. 相数別市場規模と予測
10.4.8.4.7. 用途別市場規模と予測
10.4.8.5. アジア太平洋地域その他
10.4.8.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.4.8.5.2. タイプ別市場規模と予測
10.4.8.5.3. 定格電力別市場規模と予測
10.4.8.5.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.4.8.5.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.4.8.5.6. 位相数別市場規模と予測
10.4.8.5.7. 用途別市場規模と予測
10.5. LAMEA地域
10.5.1. 主要動向と機会
10.5.2. タイプ別市場規模と予測
10.5.3. 電力定格別市場規模と予測
10.5.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.5.5. 絶縁方式別市場規模と予測
10.5.6. 相数別市場規模と予測
10.5.7. 用途別市場規模と予測
10.5.8. 国別市場規模と予測
10.5.8.1. ブラジル
10.5.8.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.5.8.1.2. タイプ別市場規模と予測
10.5.8.1.3. 出力定格別市場規模と予測
10.5.8.1.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.5.8.1.5. 絶縁別市場規模と予測
10.5.8.1.6. 相数別市場規模と予測
10.5.8.1.7. 用途別市場規模と予測
10.5.8.2. サウジアラビア
10.5.8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.5.8.2.2. タイプ別市場規模と予測
10.5.8.2.3. 電力定格別市場規模と予測
10.5.8.2.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.5.8.2.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.5.8.2.6. 相数別市場規模と予測
10.5.8.2.7. 用途別市場規模と予測
10.5.8.3. アラブ首長国連邦(UAE)
10.5.8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.5.8.3.2. タイプ別市場規模と予測
10.5.8.3.3. 出力定格別市場規模と予測
10.5.8.3.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.5.8.3.5. 絶縁材別市場規模と予測
10.5.8.3.6. 相数別市場規模と予測
10.5.8.3.7. 用途別市場規模と予測
10.5.8.4. LAMEA地域その他
10.5.8.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
10.5.8.4.2. タイプ別市場規模と予測
10.5.8.4.3. 電力定格別市場規模と予測
10.5.8.4.4. 冷却方式別市場規模と予測
10.5.8.4.5. 絶縁方式別市場規模と予測
10.5.8.4.6. 相数別市場規模と予測
10.5.8.4.7. 用途別市場規模と予測
第11章:競争環境
11.1. はじめに
11.2. 主な勝者戦略
11.3. 主要10社の製品マッピング
11.4. 競争ダッシュボード
11.5. 競争ヒートマップ
11.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第12章:企業プロファイル
12.1. イートン・コーポレーション
12.1.1. 会社概要
12.1.2. 主要幹部
12.1.3. 会社概要
12.1.4. 事業セグメント
12.1.5. 製品ポートフォリオ
12.1.6. 業績
12.1.7. 主要戦略的動向と展開
12.2. シュナイダーエレクトリック
12.2.1. 会社概要
12.2.2. 主要幹部
12.2.3. 会社概要
12.2.4. 事業セグメント
12.2.5. 製品ポートフォリオ
12.2.6. 業績
12.2.7. 主要な戦略的動向と展開
12.3. シーメンスAG
12.3.1. 会社概要
12.3.2. 主要幹部
12.3.3. 会社概要
12.3.4. 事業セグメント
12.3.5. 製品ポートフォリオ
12.3.6. 業績
12.3.7. 主要な戦略的動向と展開
12.4. ABB Ltd.
12.4.1. 会社概要
12.4.2. 主要幹部
12.4.3. 会社概要
12.4.4. 事業セグメント
12.4.5. 製品ポートフォリオ
12.4.6. 業績
12.4.7. 主要な戦略的動向と展開
12.5. 株式会社東芝
12.5.1. 会社概要
12.5.2. 主要幹部
12.5.3. 会社概要
12.5.4. 事業セグメント
12.5.5. 製品ポートフォリオ
12.5.6. 業績
12.6. 三菱電機株式会社
12.6.1. 会社概要
12.6.2. 主要幹部
12.6.3. 会社概要
12.6.4. 事業セグメント
12.6.5. 製品ポートフォリオ
12.6.6. 業績
12.6.7. 主要な戦略的動向と展開
12.7. ゼネラル・エレクトリック
12.7.1. 会社概要
12.7.2. 主要幹部
12.7.3. 会社概要
12.7.4. 事業セグメント
12.7.5. 製品ポートフォリオ
12.7.6. 業績
12.7.7. 主要な戦略的動向と展開
12.8. CGパワー・アンド・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
12.8.1. 会社概要
12.8.2. 主要幹部
12.8.3. 会社概要
12.8.4. 事業セグメント
12.8.5. 製品ポートフォリオ
12.8.6. 業績
12.9. SGB-SMIT
12.9.1. 会社概要
12.9.2. 主要幹部
12.9.3. 会社概要
12.9.4. 事業セグメント
12.9.5. 製品ポートフォリオ
12.9.6. 主要な戦略的動向と展開
12.10. VTC/GT.
12.10.1. 会社概要
12.10.2. 主要幹部
12.10.3. 会社概要
12.10.4. 事業セグメント
12.10.5. 製品ポートフォリオ
12.10.6. 主要な戦略的動向と展開
| ※参考情報 変圧器は、電力システムにおいて交流電圧を変更するための装置です。高電圧から低電圧、またはその逆に電圧を変更することにより、電力の送信や配電の効率を向上させる役割を果たします。変圧器は、主に電源の安定性を確保するため、または異なる電気機器間の互換性を持たせるために使用されます。 変圧器の基本的な構造は、主に二つの巻線と磁心から成り立っています。一つは一次巻線、もう一つは二次巻線と呼ばれ、一次巻線に交流電圧が加わると、磁心を介して二次巻線に誘導電圧が発生します。この原理はファラデーの電磁誘導の法則に基づいています。変圧器の巻き数比が電圧比に直結しており、一次巻線の巻き数が多いほど高電圧、二次巻線の巻き数が多いほど低電圧になります。 変圧器はその構造や用途によって、いくつかの種類に分類されます。最も一般的なのは、昇圧変圧器と降圧変圧器です。昇圧変圧器は電圧を上げるために使用され、主に電力を遠方に送る際に利用されます。降圧変圧器は電圧を下げるために用い、家庭や商業施設に電力を供給するために必要です。 さらに、変圧器は用途によっても分類され、単相変圧器と三相変圧器があります。単相変圧器は主に住宅用や小規模施設に使用され、一方で三相変圧器は工場などで大容量の電力を効率よく扱うために用いられます。また、絶縁変圧器や自動変圧器なども存在し、それぞれ特定のニーズに応じた機能を提供します。絶縁変圧器は入力と出力の間に電気的な絶縁を持つことで、機器を保護する役割を果たします。 変圧器の用途は非常に広範囲にわたります。電力会社は、発電所から変電所、さらには家庭や産業施設へ電力を送る際に変圧器を使用します。これにより高電圧で電力を効率的に送信し、需要に応じて適切な電圧に変換することができます。また、変圧器はオーディオ機器や医療機器、通信設備にも利用されており、これらの機器が正常に機能するためには適切な電圧と電流が必要です。 最近の技術革新により変圧器の効率も向上しています。特に、鉄損や銅損といったエネルギー損失を低減するための材料が改良されたり、デジタル技術を用いた監視・制御システムが導入されたりしています。これにより、リアルタイムでのデータ収集や異常の検知が可能になり、メンテナンスの効率も向上しています。また、新しい冷却技術や軽量化が進み、設置や運搬がより容易になっています。 今後は、再生可能エネルギーの普及に伴い、変圧器の役割はさらに重要になると考えられます。太陽光発電や風力発電など、多様な発電方法からの電力を安定的に供給するためには、変圧器の最適な運用が求められます。特に、スマートグリッド技術の導入が進む中で、変圧器は電力の管理や負荷調整においても重要な機器としての位置づけが強まっているのです。 以上のように、変圧器は電力システムの中核をなす重要な装置であり、その多様な種類と用途に支えられて、私たちの日常生活や産業活動を支えています。今後の技術革新によってさらに進化し、より効率的かつ持続可能な電力供給を実現することが期待されます。変圧器の重要性はますます増していくでしょう。 |

