![]() | • レポートコード:MRC-PMR-RTC0458 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2026年3月 • レポート形態:英文、PDF、250ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:エネルギー・ユーティリティ |
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レポート概要
Persistence Market Researchは最近、フレキシブル交流送電システム(FACTS)の世界市場に関する包括的なレポートを発表しました。本レポートでは、推進要因、トレンド、機会、課題など、重要な市場動向を徹底的に評価し、市場構造に関する詳細な洞察を提供しています。この調査報告書では、2025年から2032年にかけての世界のフレキシブル交流送電システム市場の予測成長軌道を概説する、独自のデータと統計が提示されています。
主な洞察:
• フレキシブル交流送電システム(FACTS)の市場規模(2025年予測):1,453.1百万ドル
• 市場規模予測(2032年):2,142.0百万ドル
• 世界市場の成長率(2025年から2032年までのCAGR):5.7%
フレキシブル交流送電システム市場 – レポートの範囲:
フレキシブル交流送電システム(FACTS)は、電力送電ネットワークの制御性、安定性、および効率性を向上させるために設計された、先進的なパワーエレクトロニクスに基づくソリューションです。これらのシステムは、特に需要が高く複雑な送電網環境において、電圧を調整し、電力の流れを制御し、送電網の信頼性を向上させます。FACTSデバイスには、シャント型、直列型、および複合型補償システムが含まれ、これらはユーティリティ、再生可能エネルギーの統合、産業部門、および鉄道の電化ネットワークに広く導入されています。市場の成長は、電力需要の増加、送電網の近代化への取り組み、および既存の電力インフラへの再生可能エネルギー源の統合によって牽引されています。
市場の成長要因:
世界のFACTS市場は、スマートグリッドインフラへの投資の増加と、送電効率の向上に対するニーズの高まりによって牽引されています。風力や太陽光などの再生可能エネルギーの普及が進むにつれ、送電網の安定性を確保するためのソリューションが必要となり、それによってFACTS技術への需要が高まっています。さらに、先進国における電力インフラの老朽化や、新興市場での急速な電化が進んでいることが、先進的な送電システムのアップグレードや導入を後押ししています。エネルギー効率や送電網のレジリエンスを支援する政府の取り組みも、市場の成長をさらに加速させています。
市場の制約要因:
有望な成長見通しがある一方で、FACTS市場は、導入および維持管理コストの高さに関連する課題に直面しています。FACTS機器を既存の送電網インフラに統合することの複雑さは、運用上および技術上の課題につながる可能性があります。さらに、一部の発展途上地域における認知度や技術的専門知識の不足が、導入の妨げとなる可能性があります。大規模電力プロジェクトに関する規制上の障壁や長い承認プロセスも、市場拡大の制約要因となっています。
市場の機会:
FACTS市場は、再生可能エネルギーの統合やデジタル送電網への転換への注目が高まっていることを背景に、大きな成長機会を秘めています。パワー電子および制御システムの進歩により、FACTSデバイスの性能とコスト効率が向上しています。新興経済国では、発電容量と送電網の拡大に伴い、未開拓の潜在力が存在します。戦略的提携、研究開発(R&D)への投資、およびハイブリッド補償システムの導入が、新たな成長の道を開くと期待されています。さらに、鉄道を含む電動輸送システムの普及が進んでいることも、市場の拡大を後押ししています。
本レポートで回答する主な質問:
• 世界のフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場の成長を牽引している主な要因は何でしょうか?
• さまざまな最終用途セクターにおいて、どの種類の補償方式や用途が導入を促進しているのでしょうか?
• 技術の進歩は、FACTS市場の競争環境をどのように変容させているのでしょうか?
• 市場に貢献している主要企業はどの企業であり、競争力を維持するためにどのような戦略を採用しているのでしょうか?
• 世界のFACTS市場における新たなトレンドと将来の見通しはどのようなものでしょうか?
競合分析と事業戦略:
マイクロソフト・コーポレーション、シーメンスAG、GEグリッド・ソリューションズなど、世界のフレキシブル交流送電システム市場の主要企業は、市場での地位を強化するために、技術革新、戦略的提携、および大規模プロジェクトの展開に注力しています。これらの企業は、送電性能を向上させるため、先進的なグリッド技術、デジタル監視システム、および効率的な補償ソリューションに投資しています。ユーティリティ、政府機関、インフラ開発業者との連携により、FACTSソリューションのより広範な導入が可能となっています。スマートグリッドとの統合や持続可能なエネルギーシステムへの注力は、市場における長期的な成長と競争力をさらに後押ししています。
主要企業の概要:
• マイクロソフト社
• シーメンス社
• バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社
• S&Cエレクトリック社
• アメリカン・スーパーコンダクター社
• GEグリッド・ソリューション社
• NRエレクトリック社
• アメリカン・エレクトリック・パワー社
フレキシブル交流送電システム市場調査のセグメンテーション:
補償方式の種類:
• シャント
• 直列
• 複合
発電の種類:
• 二次
• 一次
用途の種類:
• 電圧制御
最終用途の種類:
• 電力制御
• ユーティリティ
• 再生可能エネルギー
• 産業
• 鉄道
1. 概要
1.1. 2025年および2032年の世界のフレキシブルAC送電システム(FACTS)市場の概要
1.2. 2025年~2032年の市場機会評価(単位:ドル)
1.3. 主要な市場動向
1.4. 産業の動向および主要な市場イベント
1.5. 需要側および供給側の分析
1.6. PMRの分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場の範囲と定義
2.2. バリューチェーン分析
2.3. マクロ経済的要因
2.3.1. 世界のGDP見通し
2.3.2. 世界の建設産業の概要
2.3.3. 世界の鉱業産業の概要
2.4. 予測要因 – 関連性と影響
2.5. COVID-19の影響評価
2.6. PESTLE分析
2.7. ポーターの5つの力分析
2.8. 地政学的緊張:市場への影響
2.9. 規制および技術動向
3. 市場ダイナミクス
3.1. 推進要因
3.2. 抑制要因
3.3. 機会
3.4. トレンド
4. 価格動向分析(2019年~2032年)
4.1. 地域別価格分析
4.2. セグメント別価格
4.3. 価格に影響を与える要因
5. 世界のフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
5.1. 主なハイライト
5.2. 世界のフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場見通し:補償方式別
5.2.1. はじめに/主な調査結果
5.2.2. 補償方式別の過去市場規模(ドル)分析、2019年~2024年
5.2.3. 補償方式別の現在の市場規模(ドル)予測、2025年~2032年
5.2.3.1. 並列型
5.2.3.2. 直列型
5.2.3.3. 複合型
5.2.4. 市場魅力度分析:補償方式別
5.3. 世界のフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場見通し:発電方式別
5.3.1. はじめに/主な調査結果
5.3.2. 発電方式別過去市場規模(ドル)分析、2019年~2024年
5.3.3. 発電方式別現在の市場規模(ドル)予測、2025年~2032年
5.3.3.1. 第2
5.3.3.2. 第1
5.3.4. 市場魅力度分析:発電方式
5.4. 世界のフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場見通し:用途別
5.4.1. はじめに/主な調査結果
5.4.2. 用途別過去市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
5.4.3. 用途別現在の市場規模(ドル)の予測、2025年~2032年
5.4.3.1. 電圧制御
5.4.4. 市場魅力度分析:用途
5.5. 世界のフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場見通し:最終用途
5.5.1. はじめに/主な調査結果
5.5.2. 最終用途別過去市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
5.5.3. 最終用途別現在の市場規模(ドル)の予測、2025年~2032年
5.5.3.1. 電力制御
5.5.3.2. ユーティリティ
5.5.3.3. 再生可能エネルギー
5.5.3.4. 産業
5.5.3.5. 鉄道
5.5.4. 市場魅力度分析:最終用途
6. 世界のフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場の展望:地域
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別過去市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
6.3. 地域別 現在の市場規模(ドルで10億)および予測(2025年~2032年)
6.3.1. 北米
6.3.2. ヨーロッパ
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジアおよびオセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東およびアフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米フレキシブルAC送電システム(FACTS)市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 国別北米市場規模(ドル)予測、2025年~2032年
7.3.1. アメリカ
7.3.2. カナダ
7.4. 北米市場規模(10億ドル)予測(補償方式別、2025年~2032年)
7.4.1. シャント
7.4.2. 直列
7.4.3. 複合
7.5. 北米市場規模(10億ドル)予測:発電方式別、2025年~2032年
7.5.1. 第2
7.5.2. 第1
7.6. 北米市場規模(10億ドル)予測:用途別、2025年~2032年
7.6.1. 電圧制御
7.7. 北米市場規模(10億ドル)予測:用途別、2025年~2032年
7.7.1. 電力制御
7.7.2. ユーティリティ
7.7.3. 再生可能エネルギー
7.7.4. 産業
7.7.5. 鉄道
8. ヨーロッパのフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. ヨーロッパの市場規模(ドルで10億)予測(国別、2025年~2032年)
8.3.1. ドイツ
8.3.2. イタリア
8.3.3. フランス
8.3.4. 英国
8.3.5. スペイン
8.3.6. ロシア
8.3.7. その他のヨーロッパ諸国
8.4. ヨーロッパ市場規模(ドルで10億)予測(補償方式別、2025年~2032年)
8.4.1. シャント
8.4.2. 直列
8.4.3. 複合
8.5. ヨーロッパ市場規模(ドル)予測:発電方式別、2025年~2032年
8.5.1. 二次
8.5.2. 一次
8.6. 用途別 ヨーロッパ市場規模(ドル 10億)予測、2025年~2032年
8.6.1. 電圧制御
8.7. 最終用途別 ヨーロッパ市場規模(ドル 10億)予測、2025年~2032年
8.7.1. 電力制御
8.7.2. ユーティリティ
8.7.3. 再生可能エネルギー
8.7.4. 産業用
8.7.5. 鉄道
9. 東アジアのフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 東アジア市場規模(ドル10億)の予測(国別、2025年~2032年)
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. 韓国
9.4. 東アジア市場規模(10億ドル)の予測(補償方式の種類別、2025年~2032年)
9.4.1. シャント
9.4.2. 直列
9.4.3. 複合
9.5. 東アジア市場規模(10億ドル)の予測(発電方式の種類別、2025年~2032年)
9.5.1. 二次
9.5.2. 一次
9.6. 東アジアの市場規模(ドル)予測:用途別、2025年~2032年
9.6.1. 電圧制御
9.7. 東アジアの市場規模(ドル)予測:最終用途別、2025年~2032年
9.7.1. 電力制御
9.7.2. ユーティリティ
9.7.3. 再生可能エネルギー
9.7.4. 産業
9.7.5. 鉄道
10. 南アジアおよびオセアニアのフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドルで10億)予測(国別、2025年~2032年)
10.3.1. インド
10.3.2. 東南アジア
10.3.3. オーストラリア・ニュージーランド
10.3.4. 南アジア・オセアニアのその他地域
10.4. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドルで10億)予測(補償方式別、2025年~2032年)
10.4.1. シャント
10.4.2. 直列
10.4.3. 複合
10.5. 南アジア・オセアニア市場規模(ドル)予測:発電方式の種類別、2025年~2032年
10.5.1. 二次
10.5.2. 一次
10.6. 南アジア・オセアニア市場規模(ドル)予測:用途の種類別、2025年~2032年
10.6.1. 電圧制御
10.7. 南アジアおよびオセアニアの市場規模(10億ドル)予測、最終用途別、2025年~2032年
10.7.1. 電力制御
10.7.2. ユーティリティ
10.7.3. 再生可能エネルギー
10.7.4. 産業
10.7.5. 鉄道
11. ラテンアメリカにおけるフレキシブル交流送電システム(FACTS)市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. ラテンアメリカ市場規模(ドル)の予測(国別、2025年~2032年)
11.3.1. ブラジル
11.3.2. メキシコ
11.3.3. その他のラテンアメリカ諸国
11.4. ラテンアメリカ市場規模(ドルで10億)予測(補償方式別、2025年~2032年)
11.4.1. シャント
11.4.2. 直列
11.4.3. 複合型
11.5. ラテンアメリカ市場規模(10億ドル)予測、発電方式別、2025年~2032年
11.5.1. 二次
11.5.2. 一次
11.6. ラテンアメリカ市場規模(10億ドル)予測、用途別、2025年~2032年
11.6.1. 電圧制御
11.7. ラテンアメリカ市場規模(10億ドル)予測、最終用途別、2025年~2032年
11.7.1. 電力制御
11.7.2. ユーティリティ
11.7.3. 再生可能エネルギー
11.7.4. 産業
11.7.5. 鉄道
12. 中東・アフリカのフレキシブル交流送電システム (FACTS)市場見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)予測、国別、2025年~2032年
12.3.1. GCC諸国
12.3.2. 南アフリカ
12.3.3. 北アフリカ
12.3.4. 中東アフリカのその他の地域
12.4. 中東アフリカの市場規模(ドルで10億)予測(補償方式別、2025年~2032年)
12.4.1. シャント
12.4.2. 直列
12.4.3. 複合型
12.5. 中東・アフリカ市場規模(10億ドル)予測:発電方式別、2025年~2032年
12.5.1. 二次
12.5.2. 一次
12.6. 中東・アフリカ市場規模(10億ドル)予測:用途別、2025年~2032年
12.6.1. 電圧制御
12.7. 中東・アフリカ市場規模(10億ドル)予測、最終用途別、2025年~2032年
12.7.1. 電力制御
12.7.2. ユーティリティ
12.7.3. 再生可能エネルギー
12.7.4. 産業
12.7.5. 鉄道
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析(2024年)
13.2. 市場構造
13.2.1. 競争激化度のマッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業概要
13.3.1. マイクロソフト・コーポレーション;
13.3.1.1. 会社概要
13.3.1.2. 製品ポートフォリオ/提供サービス
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. SWOT分析
13.3.1.5. 企業戦略および主な動向
13.3.2. シーメンスAG;
13.3.3. バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社;
13.3.4. S&Cエレクトリック
13.3.5. アメリカン・スーパーコンダクター・コーポレーション
13.3.6. GEグリッド・ソリューション
13.3.7. NRエレクトリック株式会社
13.3.8. アメリカン・エレクトリック・パワー社
14. 付録
14.1. 調査方法
14.2. 調査の前提条件
14.3. 略語および頭字語
| ※フレキシブル型交流送電装置(FACTS)は、電力系統の効率性と安定性を向上させるために用いられる重要な技術です。特に、大規模な電力網や再生可能エネルギーの導入が進む中で、FACTSはその重要性を増しています。FACTSは、交流送電システムの特性を制御するための装置や技術の総称であり、主に電圧、周波数、位相などの調整を行います。これにより、電力の流れを柔軟に管理し、系統の安定性を保つことができます。 FACTSにはいくつかの種類がありますが、大きく分けて静的装置と動的装置に分類されます。静的装置には、静的バリスタ(SVC)や静的自動電圧調整装置(STATCOM)があります。SVCは、系統の電圧を安定させるためにリアクタンスを調整する装置です。STATCOMは、電圧を制御するためにコンバータを利用し、非常に迅速な応答が可能な装置です。 動的装置には、有効電力測定装置(UPFC)や定常電圧源装置(IPFC)があります。UPFCは、送電線の有効電力と無効電力を同時に調整することができ、高度な制御を実現します。IPFCは、複数の送電線を結合し、相互に負荷を分担することができます。これにより、系統全体の効率を向上させることが可能です。 FACTSの用途は多岐にわたります。例えば、大規模な送電網においては、電圧の安定化や輸送容量の増加を実現できます。また、再生可能エネルギーの接続に際しても、瞬間的な電力変動を緩和するためにFACTS装置が使用されます。さらに、都市部や工業地域では、テナントの電力需要が変動するため、FACTSは需給のバランスを保つために重要な役割を果たします。 関連技術としては、パワーエレクトロニクス技術が挙げられます。FACTSは、力学的な部品を使用せずに電力を制御するため、パワーエレクトロニクスの進展が不可欠です。特に、力率を改善するためのコンバータ技術や、リアクティブパワー調整のためのスイッチング技術は、FACTSの効果を最大限に引き出す要素となります。 また、FACTSはスマートグリッド技術とも密接に関連しています。スマートグリッドは、デジタル通信技術を利用して電力供給を効率化するシステムであり、FACTSがその基盤となる設備の一部として働くことが期待されています。データをリアルタイムで収集・分析し、電力の流れや需要を的確に把握することで、FACTSの制御精度が向上します。 さらに、FACTSの導入には、経済性や環境への配慮も求められます。例えば、老朽化した送電インフラの更新に比べて、FACTSを組み込むことで比較的低コストで輸送 capacityを向上させることができると言われています。このため、環境負荷の軽減や持続可能なエネルギー供給にも貢献します。 以上のように、フレキシブル型交流送電装置(FACTS)は、電力系統において極めて重要な発展を促進する技術であり、その多様な種類や用途、関連技術がますます注目を集めています。電力の安定供給が求められる現代において、FACTSの役割はますます重要になると考えられています。 |

