半導体回路遮断器 市場規模・シェア分析:成長動向と予測 (2025年~2030年)
固体回路遮断器市場レポートは、タイプ別(交流および直流)、冷却方式別(空冷および水冷)、エンドユーザー別(輸送、産業、商業、住宅、およびその他のエンドユーザー)、ならびに地域別(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ)に分類されます。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場規模と予測を金額(米ドル)で提供します。

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固体回路遮断器市場の概要:2030年までの市場規模と成長予測
固体回路遮断器(Solid State Circuit Breaker、SSCB)市場に関する本レポートは、2025年から2030年までの成長トレンドと予測を分析しています。市場規模は2025年に48.1億米ドルと推定されており、2030年には71.2億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は8.15%と見込まれています。
本レポートでは、市場を以下のセグメントに分類して分析しています。
* タイプ別: 交流(AC)および直流(DC)
* 冷却システム別: 空冷および水冷
* エンドユーザー別: 輸送、産業、商業、住宅、その他のエンドユーザー
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ
主要な市場動向と成長要因
長期的に見て、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギー源の普及拡大が、予測期間中の市場を牽引する主要な要因となるでしょう。また、堅牢な電気自動車(EV)充電インフラへの需要も、今後の市場拡大の機会を創出すると期待されています。
一方で、固体回路遮断器の技術的限界が、その用途を制限し、市場成長を妨げる可能性があります。
地域別では、中国やインドといった国々からの需要が大部分を占めるため、アジア太平洋地域が予測期間中に市場を支配すると予想されています。
主要な市場トレンドと洞察
1. 直流(DC)セグメントの顕著な市場成長:
固体回路遮断器は、半導体デバイスの限界から、高電圧直流(HVDC)システムよりも中電圧DCシステムに適しています。DC固体回路遮断器は、船舶、都市地下鉄、電気列車、マイクログリッド、分散型発電、バッテリーベースシステム(データセンターなど)といった幅広いアプリケーションで利用されています。
世界的な大規模産業の拡大は経済成長をもたらしていますが、同時に二酸化炭素排出量の増加による深刻な環境脅威も引き起こしています。このため、発電において再生可能エネルギー資源がより広範に利用されるようになっています。世界エネルギー統計レビューによると、2023年には約8,988.4 TWhの電力が再生可能エネルギー源から生成され、前年比で約5.4%増加しました。炭素排出量に対する意識の高まりにより、今後数年間でクリーン電力の生成はさらに増加すると予想されています。
多くの再生可能エネルギー発電所は負荷中心から遠く離れた場所に位置しており、長距離送電が課題となっています。このような制約を考慮すると、HVDC送電は遠隔地の再生可能エネルギー発電所と負荷中心を接続するための適切な技術となります。
HVDC送電システムは主に、線路転流型変換器(LCC-HVDC)と電圧源型変換器(VSC-HVDC)の2種類に分けられます。VSC-HVDC技術には多くの利点がある一方で、DC短絡故障が発生した際に故障電流が急速に上昇するという欠点があります。VSC-HVDC送電システムでは、DCラインを短絡故障から保護するために、DC固体回路遮断器(CB)がDCラインの両側に採用されています。
世界各国は、再生可能エネルギーのシェア増加に伴い、HVDC送電システムの改善に注力しています。例えば、2024年1月には、インドのPFCコンサルティング社(PFCCL)が、グジャラート州における州間送電システム(ISTS)スキーム開発のための完全子会社を設立しました。これはHVDC技術の広範な導入を促進し、DC固体回路遮断器の展開を支援すると見られています。
北米では、Grid Strategies for Americans for a Clean Energy Grid (ACEG)のレポートによると、約36件のHVDCプロジェクトが計画されており、これらが完了すれば187 GWの再生可能エネルギー資源が電力網に接続されることになります。
このように、HVDC送電産業におけるこれらのシナリオは、予測期間中にDC固体回路遮断器に対する十分な需要を生み出すと予想されます。
2. アジア太平洋地域が市場を牽引する可能性:
中国やインドといった国々の存在が、アジア太平洋市場における固体回路遮断器製品への大きな需要を生み出すと予想されています。インドは、中国と米国に次ぐ世界第3位の発電国です。
インドの電力産業は急速なペースで成長しており、中央電力庁の統計によると、2023年4月時点での設備容量は416.05 GWを超え、発電ミックスは化石燃料(57.03%)、水力(11.26%)、原子力(1.63%)、再生可能エネルギー(28.9%)となっています。
インド政府は、今後10年間で設備容量を倍増させるという非常に野心的な目標を設定しており、主に再生可能エネルギーの導入加速を通じてこれを達成しようとしています。2030年までに、インドは再生可能エネルギーから500 GWの発電容量を確保することを目指しています。
固体回路遮断器は、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー産業において、短絡から電気機器を保護する役割を果たします。したがって、これらの好ましい目標は再生可能プロジェクトへの投資を促進し、結果として固体回路遮断器の需要を増加させると期待されています。
さらに、電力網インフラの発展も市場を後押しするでしょう。例えば、中国国家電網公司によると、2021年から2025年の間に電力網インフラおよび関連産業への投資は6兆人民元を超えると予想されており、送電、電気自動車充電器、新しいデジタルインフラに重点が置かれています。
また、2024年5月には、国家電網青海省電力公司が、2024年に青海省の農村および牧畜地域の電力網建設を継続的に強化するために28.52億人民元を投資すると発表しました。
このように、再生可能エネルギーや電力網インフラといった産業の成長が、予測期間中にアジア太平洋地域を本市場の主要な地域プレーヤーとして推進すると予想されます。
競争環境
固体回路遮断器市場は半統合型(semi-consolidated)です。市場の主要プレーヤーには(順不同で)、ABB Ltd、Havells India Ltd、Eaton Corporation Ltd、Siemens AG、Fuji Electric Co. Ltdなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2023年10月: RTXは、将来の航空機におけるハイブリッド電気推進システムをサポートするために設計された固体回路遮断器のデモンストレーションに成功したと発表しました。この開発は、航空業界が2050年までにネットゼロ炭素排出量を達成するという目標にとって重要な要素です。
* 2023年10月: ABBのSACE Infinitus固体回路遮断器が、千葉市幕張で開催されたCEATEC 2023持続可能技術展で初公開されました。SACE Infinitusは、世界初のIEC60947-2準拠の固体回路遮断器の一つとして、次世代の持続可能なエネルギーネットワーク開発における主要技術として紹介されました。
本レポートは、ソリッドステート回路遮断器(Solid State Circuit Breaker, SSCB)の世界市場について、詳細な分析を提供しております。ソリッドステート回路遮断器は、従来の電気機械式部品(リレーやバイメタルストリップなど)に代わり、トランジスタやサイリスタといった半導体部品を用いて電流の流れを遮断する、先進的な回路遮断器でございます。
市場規模は、2024年には44.2億米ドルと推定されており、2025年には48.1億米ドルに達すると予測されております。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)8.15%で成長し、2030年には71.2億米ドルに達すると見込まれております。
市場は、タイプ、冷却システム、エンドユーザー、および地域といった主要な要素によって詳細にセグメント化されております。タイプ別では、交流(AC)と直流(DC)に分類されます。冷却システム別では、空冷式と水冷式に分けられます。エンドユーザー別では、輸送、産業、商業、住宅、その他のエンドユーザーが含まれております。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5つの主要地域に区分され、各地域内の主要国についても詳細な分析が行われております。
市場の成長を牽引する主要な要因としましては、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギー源の普及拡大、および老朽化した電力網の近代化に向けた投資の増加が挙げられます。一方で、ソリッドステート回路遮断器自体の技術的な限界が、市場の成長を抑制する要因となる可能性も指摘されております。
地域別では、アジア太平洋地域が予測期間(2025年~2030年)において最も高い年平均成長率(CAGR)で成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると予測されております。
主要な市場プレイヤーとしましては、ABB Ltd.、Havells India Ltd、Eaton Corporation PLC、Siemens AG、Fuji Electric Co. Ltdなどが挙げられます。これらの企業は、合併・買収、合弁事業、提携、協業といった戦略を通じて競争力を強化している状況でございます。
将来の市場機会としましては、堅牢なEV充電インフラの必要性が特に強調されております。
本レポートは、市場の範囲、定義、仮定から始まり、エグゼクティブサマリー、調査方法論、市場概要、市場規模と需要予測、最近のトレンドと動向、政府の政策と規制、市場ダイナミクス(推進要因と抑制要因)、サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析、投資分析といった多角的な視点から市場を深く掘り下げております。また、競争環境の分析では、主要企業の戦略やプロファイル、市場ランキングなども提供されております。


1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 2029年までの市場規模と需要予測(米ドル)
- 4.3 最近の傾向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.1.1 エネルギーミックスにおける再生可能エネルギー源の浸透の拡大
- 4.5.1.2 老朽化した送電網と現代の電力インフラへの投資の増加
- 4.5.2 阻害要因
- 4.5.2.1 ソリッドステート回路遮断器の限界
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターのファイブフォース分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
- 4.8 投資分析
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 タイプ
- 5.1.1 交流
- 5.1.2 直流
- 5.2 冷却システム
- 5.2.1 空冷
- 5.2.2 水冷
- 5.3 エンドユーザー
- 5.3.1 輸送
- 5.3.2 産業
- 5.3.3 商業
- 5.3.4 住宅
- 5.3.5 その他のエンドユーザー
- 5.4 地域
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 その他の北米地域
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 フランス
- 5.4.2.3 イギリス
- 5.4.2.4 スペイン
- 5.4.2.5 北欧諸国
- 5.4.2.6 トルコ
- 5.4.2.7 ロシア
- 5.4.2.8 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 インド
- 5.4.3.2 中国
- 5.4.3.3 オーストラリア
- 5.4.3.4 マレーシア
- 5.4.3.5 タイ
- 5.4.3.6 インドネシア
- 5.4.3.7 ベトナム
- 5.4.3.8 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 コロンビア
- 5.4.4.4 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.2 サウジアラビア
- 5.4.5.3 南アフリカ
- 5.4.5.4 ナイジェリア
- 5.4.5.5 エジプト
- 5.4.5.6 カタール
- 5.4.5.7 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要プレーヤーが採用する戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ABB Ltd
- 6.3.2 Havells India Ltd
- 6.3.3 Eaton Corporation PLC
- 6.3.4 Siemens AG
- 6.3.5 富士電機株式会社
- 6.3.6 Blixt Tech AB
- 6.3.7 Ideal Power Inc.
- 6.3.8 Infineon Technologies AG
- 6.3.9 Redler Technologies
- 6.3.10 RTX Corporation
- *リストは網羅的ではありません
- 6.4 その他の主要企業リスト
- 6.5 市場ランキング分析
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 堅牢なEV充電インフラの必要性
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半導体回路遮断器は、従来の機械式接点を用いた回路遮断器とは異なり、パワー半導体素子を用いて電流の開閉および遮断を行う革新的な保護装置でございます。その最大の特長は、機械的な動作を伴わないため、極めて高速な遮断が可能である点にあります。過電流や短絡事故が発生した際、ミリ秒以下の単位で回路を遮断し、機器の損傷を最小限に抑えることができます。また、アーク放電が発生しないため、接点の摩耗がなく、長寿命でメンテナンスフリーに近い運用が期待できます。精密な電流制御が可能であるため、特定の負荷や回路の特性に合わせたきめ細やかな保護を実現できる点も大きな利点です。
種類としましては、使用されるパワー半導体素子の種類によって分類されます。一般的には、IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)やMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)が主流ですが、高耐圧・高速スイッチングが求められる用途では、SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)といった次世代パワー半導体を用いた製品の開発も進んでおります。また、交流(AC)回路用と直流(DC)回路用があり、特にDC回路においては、アーク消弧が困難であるため、半導体回路遮断器の優位性が際立ちます。さらに、常時は機械式接点で通電し、異常時のみ半導体素子で遮断を行う「ハイブリッド型」も存在し、導通損失の低減と高速遮断の両立を図っています。制御方式においても、外部からの信号で遮断を行うアクティブ型と、自己診断により自動で遮断を行うパッシブ型に大別されます。
用途は多岐にわたり、特に高い信頼性と高速性が求められる分野で採用が進んでおります。データセンターでは、サーバーやUPS(無停電電源装置)の保護に不可欠であり、瞬時の故障遮断によりシステム全体のダウンタイムを最小限に抑えます。再生可能エネルギー分野では、太陽光発電や風力発電のインバーター、蓄電池システムにおいて、DC回路の高速遮断が求められるため、その重要性が増しています。電気自動車(EV)や充電インフラにおいても、高電圧DC回路の保護に利用され、安全性と信頼性の向上に貢献しています。産業用オートメーション分野では、ロボットやモータードライブ、精密機器の保護に活用され、生産ラインの安定稼働を支えています。スマートグリッドやマイクログリッドにおいては、系統安定化や電力品質向上、故障区間の高速分離に寄与し、次世代電力システムの構築に不可欠な技術と位置付けられています。
関連技術としては、まずパワー半導体素子の進化が挙げられます。IGBTやMOSFETの高耐圧化、低損失化、そしてSiCやGaNといったワイドバンドギャップ半導体の実用化が、半導体回路遮断器の性能向上に直結しています。次に、高速な故障検出アルゴリズムとそれを実現するデジタル信号処理(DSP)やFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)技術が重要です。これにより、異常電流を瞬時に検知し、遮断指令を出すことが可能になります。また、パワー半導体を高速かつ確実にオン/オフさせるためのゲートドライバ技術、そして素子から発生する熱を効率的に除去する熱管理技術(ヒートシンク、液冷など)も不可欠です。さらに、上位システムとの連携を可能にする通信プロトコルや制御システムも、その利便性と適用範囲を広げる上で重要な要素となります。
市場背景としましては、近年、データセンターの増設、再生可能エネルギーの普及、電気自動車の急速な拡大など、直流電力の利用が増加していることが大きな追い風となっています。これらの分野では、従来の機械式遮断器では対応が難しい高速遮断や精密な保護が求められるため、半導体回路遮断器への期待が高まっています。また、産業界におけるIoT化やスマートファクトリー化の進展も、システムの高信頼性・高稼働率を追求する上で、半導体回路遮断器の需要を押し上げています。一方で、従来の機械式遮断器と比較してコストが高いこと、導通損失による発熱があること、そして標準化がまだ途上であることなどが、普及に向けた課題として挙げられます。しかし、その高性能と信頼性から、高付加価値なクリティカルなアプリケーションを中心に、着実に市場を拡大している状況です。
将来展望としましては、まずパワー半導体技術のさらなる進化により、半導体回路遮断器の性能は飛躍的に向上すると考えられます。特にSiCやGaNデバイスの低コスト化と量産化が進めば、導通損失の低減と小型化が実現し、より幅広い用途への適用が可能になるでしょう。また、AIや機械学習を活用したインテリジェント化が進み、故障予兆検知や自己診断、さらには自己修復機能を持つ「スマート遮断器」が登場する可能性もございます。これにより、システムのダウンタイムを極限まで減らし、予知保全の実現に貢献します。国際的な標準化の動きも加速し、これにより互換性の確保と市場の拡大が期待されます。将来的には、コストダウンと性能向上が進むことで、現在のニッチな市場から、より一般的な電力システムや家庭用アプリケーションへの普及も視野に入ってくると考えられます。ハイブリッド型遮断器の進化も続き、機械式と半導体式のそれぞれの利点を最大限に活かした、より効率的で信頼性の高い製品が主流となる可能性もございます。