ケーブルトレイ市場:市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
ケーブルトレイ市場レポートは、材料別(アルミニウム、スチール、繊維強化ポリマー[FRP])、エンドユーザー産業別(電力・公益事業、建設、産業、その他のエンドユーザー産業[IT・通信、データセンターなど])、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米)に分類されます。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額(米ドル)で提供されます。

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ケーブルトレイ市場の概要:成長トレンドと予測(2025年~2030年)
はじめに
本レポートは、ケーブルトレイ市場の市場規模、シェア、成長見通しについて、2030年までの詳細な分析を提供いたします。ケーブルトレイは、建物や産業施設において、電力供給、通信、制御用のケーブルを支持し、整理するための構造システムです。世界的な建設プロジェクトの増加、都市化、インフラ整備の進展に伴い、効率的なケーブル管理ソリューションとしてのケーブルトレイの需要が高まっています。また、安全基準や規制の遵守が重視されることも、ケーブルトレイの機能強化を後押ししています。
市場は、材料(アルミニウム、スチール、繊維強化ポリマー[FRP])、エンドユーザー産業(電力・公益事業、建設、産業、その他のエンドユーザー産業[IT・通信、データセンターなど])、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ)によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて金額(米ドル)で提供されます。
市場の現状と予測
ケーブルトレイ市場規模は、2025年には50.2億米ドルと推定され、2030年には82.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)における年平均成長率(CAGR)は10.54%と見込まれています。
デジタルデータの増加は、データセンターの需要を急速に高めています。これらのデータセンターにおいて、ケーブルトレイはネットワークケーブル、電力配分、光ファイバーの効率的な管理ソリューションとして極めて重要な役割を果たしています。クラウドコンピューティングサービスの拡大とデータストレージ需要の増加に伴い、データセンターはこれらの広範なケーブルソリューションへの依存度を高めています。JLLの予測によると、2025年にはハイパースケールおよびコロケーションセグメントで約10GWの建設が開始され、さらに7GWが完成する見込みであり、これは1,700億米ドルの資産価値に相当し、開発または恒久的な資金調達が必要となります。
一方で、ケーブルトレイの設置には、専門的な設備、熟練した労働力、正確な測定、および独自の技術が求められます。また、リストストラップ、ボディマウント、ウォールマウント、ファスナー、サポートなどの補助部品が必要となり、全体のコストを増加させます。さらに、原子力発電所、建設現場、大規模プロジェクトでのケーブルトレイ設置には、専用の時間、設備、人員が必要であり、建設の遅延や追加費用が発生し、市場の成長を妨げる可能性があります。
主要な市場トレンドと洞察
1. 建設部門が主要なシェアを占める
建設部門は、政府資金によるインフラプロジェクトが建設活動を促進していることを主因として、市場を牽引しています。この建設ラッシュは、電気および通信ケーブルを管理するためのケーブルトレイの需要を増加させています。加えて、IoTデバイスやスマートビルディング技術の統合への関心の高まりが、エネルギー管理、セキュリティ、メンテナンス、居住者の快適性を向上させ、ケーブルトレイ市場の成長をさらに推進しています。IoTセンサーを搭載したスマートケーブルトレイは、ケーブルの状態をリアルタイムで監視し、メンテナンスと運用効率の向上に貢献します。また、高度なソフトウェアツールやロボット工学を通じて、ケーブルトレイの設計と設置の自動化を促進することも可能です。
2023年には、チューリッヒが堅牢なインフラ、持続可能性へのコミットメント、高度な交通ネットワークを評価され、世界で最もスマートな都市の称号を獲得しました。同市の取り組みは、スマート交通管理や自転車シェアリングプログラムから、エネルギー効率の高い構造物まで多岐にわたります。
持続可能でエネルギー効率の高いプロジェクトの増加も、ケーブルトレイシステムにおける持続可能な材料と設計の使用を必要としています。太陽光発電などの再生可能エネルギー源を組み込むプロジェクトでは、追加の配線要件に対応するための堅牢なケーブル管理が必要です。例えば、インド政府は2024年の中間予算で、再生可能エネルギー部門を強化し、炭素排出量削減に取り組むため、13.8億米ドル以上(約11,500クローネ)を割り当てました。この資金は、2025年3月までの会計年度において、太陽光発電(グリッド)、国家グリーン水素ミッション、風力発電(グリッド)プロジェクトに充当されます。
さらに、世界中で現代的な住宅団地の建設が増加しており、インターネット、テレビ、スマートホームシステムのための包括的なケーブル管理が求められています。一部のプロジェクトでは、電力供給のために太陽光パネルが設置されており、太陽光発電モジュール、インバーター、充電コントローラー、バッテリーなどを接続するために様々なケーブルが必要です。ケーブルトレイは、ケーブルの絡まりを防ぎ、安全な設置を確保するために役立ちます。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の太陽光再生可能電力容量は2027年までに3329.5ギガワットに達すると予測されています。
2. アジア太平洋地域が大きな成長を遂げる見込み
アジア太平洋地域のケーブルトレイ市場は、堅調な建設部門を主因として、今後数年間で成長が見込まれています。特に中国、インド、東南アジア諸国における建設およびインフラへの投資の増加が、ケーブル管理システムの需要を促進しています。
アジア太平洋地域では、いくつかの市場で5Gインフラの構築が始まっています。オーストラリア、フィリピン、中国、ニュージーランドがこれに続き、各国がネットワークインフラを改善すると予想されており、構造化配線の必要性を高めています。GSMA Intelligenceの2023年第2四半期のデータによると、韓国、中国、日本が5G導入の先駆者として浮上しており、中国の5G接続普及率は41.1%と、本レポートで強調されている欧州市場よりも高い割合を示しています。
さらに、同地域全体でのスマートシティプロジェクトへの投資は、スマートインフラ、IoTデバイス、通信ネットワークをサポートするための高度なケーブルトレイシステムの需要を促進すると予想されます。例えば、Smart City Summit Expo (SCSE) 2025が台湾の台北で開催される予定であり、これはIoTおよびスマートシティソリューションを幅広く紹介する最大のハイブリッドスマートシティ見本市となります。これらの取り組みが市場におけるケーブルトレイの需要を牽引しています。
アジア太平洋地域は製造業の中心地であり、工場におけるオートメーション、ロボット工学、インダストリー4.0技術の成長が、電気配線をサポートするケーブルトレイシステムの需要を促進しています。ケーブルトレイは、機械的摩耗や干渉などの環境要因によるケーブルの損傷から保護し、自動化システムの安全性を確保するのに役立ちます。
企業は安全機能に重点を置いており、重要なインフラ施設での火災からケーブルを保護するためにケーブルトレイシステムに投資しています。このため、データセンターや重要なインフラ施設での安全性を確保するために、耐火性ケーブルトレイの開発が求められています。例えば、2024年6月には、材料メーカーであるコベストロが、最新のイノベーションであるDesmopan FR(難燃性)熱可塑性ポリウレタン(TPU)シリーズを発表しました。このシリーズでは、自動車充電や家電製品など、火災安全が重要な要素となる産業向けに、プレミアムな難燃性ケーブルジャケットとしてTPUの新たな用途が開発されました。
競争環境
ケーブルトレイ市場は断片化されており、多数の競合他社と競合技術が存在するため、プレーヤー間の競争は激しいです。さらに、大手企業とスタートアップ企業による買収や提携が予想され、イノベーションに焦点が当てられています。主要なプレーヤーには、Atkore International Group Inc.、Legrand SA、Thomas & Betts (ABB)、Schneider Electric、Eaton Corporationなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2024年1月: ネットワークおよび電気インフラソリューションのプレーヤーであるPanduitは、最新のイノベーションであるワイヤーバスケットケーブルトレイルーティングシステムを発表しました。このシステムは、データセンター、相互接続された建物、および産業環境における銅データケーブル、光ファイバー、電力ケーブルを効率的に処理するために設計されています。ワイヤーバスケットは革新的な設計と競合他社を上回る優れた強度対重量比を特徴としています。特に、堅牢でありながら迅速かつ簡単な設置が可能で、費用対効果の高い選択肢となっています。
* 2023年12月: グローバルなエネルギーおよび通信ケーブルシステムプレーヤーであるPrysmian Groupは、ドイツ・オランダの送電システム事業者であるTenneTとの間で重要なサービスレベル契約(SLA)を発表しました。この契約に基づき、Prysmianは北海のTenneTのHVDCおよびHVAC海底電力ケーブルに対し、包括的なニアショアおよびオフショアのケーブルメンテナンス、検査、修理サービスを提供します。この提携では、N-Seaが測量、IMR(検査、メンテナンス、修理)、建設、海底ケーブル運用、さらには不発弾の特定と処理における専門知識を提供します。
* 2024年5月: 電化およびオートメーションのプレーヤーであるABBと、ケーブル管理システムのグローバルプレーヤーであるNiedax Groupは、50/50の合弁事業を発表しました。この合意は、通常の完了条件を満たした後、2024年第4四半期に最終決定され、事業が開始される予定です。この戦略的提携により、ABBのInstallation Products DivisionとNiedax Groupの北米ケーブルトレイ事業が新たな合弁事業の下で統合されます。
* 2024年2月: ドイツのポリマー製品プロバイダーであるigusは、ケーブルトレイとe-チェーンの両方に対応するUL認証モーターケーブルCF33.ULの発売を発表しました。igusは、エネルギーチェーンとケーブルトレイ向けにUL認証を取得した世界初のモーターケーブルを開発し、エネルギーチェーンで4年間の機能保証を提供しています。CF33.ULは、igusのchainflexラインナップにシールド付きPVCモーターケーブルを導入し、汎用性を高めています。プラグ接続なしでエネルギーチェーンからケーブルトレイへシームレスに移行できるといった独自の機能を提供します。
結論
ケーブルトレイ市場は、建設活動の活発化、データセンター需要の急増、スマートシティや再生可能エネルギープロジェクトの進展により、今後も堅調な成長が期待されます。特にアジア太平洋地域は、インフラ投資と技術革新が市場拡大の主要な原動力となるでしょう。一方で、設置コストや専門性の高さといった課題も存在しますが、各企業は新製品開発や戦略的提携を通じて、市場のニーズに応え、競争力を強化していくと見られます。
このレポートは、世界のケーブルトレイ市場に関する包括的な調査結果をまとめたものです。ケーブルトレイは、電力配電、制御、信号計装、通信アプリケーションに使用される電線、配線管、絶縁導体に対し、堅固な構造システムを提供する機械的サポートシステムとして機能します。本調査は、世界中の様々なエンドユーザー産業(電力、建設など)に対し、市場ベンダーが提供するケーブルトレイシステム(付属品を含む)の販売状況を追跡しています。
調査は綿密な調査方法に基づき実施され、エグゼクティブサマリーでは主要な調査結果が簡潔にまとめられています。市場の概要では、市場の全体像が示され、ポーターのファイブフォース分析(サプライヤーの交渉力、消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ)を通じて業界の魅力度が評価されています。また、マクロ経済トレンドが市場に与える影響についても概説されています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、新興地域における建設活動への継続的な需要、再生可能エネルギーの商業化における需要、データセンターおよび通信インフラの成長、ならびに職場における安全性とコンプライアンスへの重視が挙げられます。一方、市場の課題としては、原材料費の高騰が指摘されています。ケーブルトレイの種類には、ラダー型、ソリッドボトム型、ワイヤーメッシュ型、シングルレール型などがあり、それぞれ主要な用途があります。
市場は、以下の主要なセグメントに分類され、各セグメントについて市場推定、予測、CAGR(年平均成長率)、成長トレンド、その他の市場動向が分析されています。
* 材料別: アルミニウム、スチール、繊維強化ポリマー(FRP)。
* エンドユーザー産業別: 電力・公益事業、建設、産業、その他のエンドユーザー産業(IT・通信、データセンターなど)。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋(アジア、オーストラリア、ニュージーランドを含む)、中東・アフリカ、ラテンアメリカ。
ケーブルトレイ市場は、2024年には44.9億米ドルと推定され、2025年には50.2億米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)10.54%で成長し、2030年には82.8億米ドルに達すると見込まれています。過去の市場規模は2019年から2024年まで、将来の市場規模は2025年から2030年までカバーされています。
地域別では、2025年において北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、予測期間(2025年~2030年)において最も高いCAGRで成長するのはアジア太平洋地域と推定されています。
主要な市場プレイヤーとしては、Atkore International Group Inc.、Legrand SA、Thomas & Betts (ABB)、Schneider Electric、Eaton Corporationなどが挙げられ、これらの企業プロファイルが詳細に分析されています。レポートでは、市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、今後の市場発展の方向性が示唆されています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察
- 4.1 市場概要
- 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.2.1 供給者の交渉力
- 4.2.2 消費者の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
- 4.3 マクロ経済トレンドの影響の概要
5. 市場のダイナミクス
- 5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 新興地域における建設活動の継続的な需要
- 5.1.2 再生可能エネルギー商業化における需要
- 5.1.3 データセンターと電気通信インフラの成長
- 5.1.4 職場の安全性とコンプライアンスへの重点
- 5.2 市場の課題
- 5.2.1 原材料の高騰
- 5.3 ケーブルトレイの種類とその主な用途
- 5.3.1 ラダー、ソリッドボトム、ワイヤーメッシュ、シングルレールなどを含む
6. 市場セグメンテーション
- 6.1 材料別 (市場予測と予測 | CAGR | 成長トレンドおよびその他の市場ダイナミクス)
- 6.1.1 アルミニウム
- 6.1.2 鋼
- 6.1.3 繊維強化ポリマー (FRP)
- 6.2 エンドユーザー産業別 (市場予測と予測 | CAGR | 成長トレンドおよびその他の市場ダイナミクス)
- 6.2.1 電力・公益事業
- 6.2.2 建設
- 6.2.3 産業
- 6.2.4 その他のエンドユーザー産業 (IT・通信、データセンターなど)
- 6.3 地域別 (市場予測と予測 | CAGR | 成長トレンドおよびその他の市場ダイナミクス)
- 6.3.1 北米
- 6.3.2 欧州
- 6.3.3 アジア
- 6.3.4 オーストラリアとニュージーランド
- 6.3.5 中東およびアフリカ
- 6.3.6 ラテンアメリカ
7. 競争環境
- 7.1 企業プロフィール
- 7.1.1 アトコア・インターナショナル・グループ・インク
- 7.1.2 ルグランSA
- 7.1.3 トーマス&ベッツ (ABB)
- 7.1.4 シュナイダーエレクトリック
- 7.1.5 イートン・コーポレーション
- 7.1.6 チャルファント・マニュファクチャリング社
- 7.1.7 OBOベターマンGmbH & Co. KG
- 7.1.8 ハベル・インク
- 7.1.9 パンドウィット・コーポレーション
- 7.1.10 オーグランド・グループ・ホールディングAS (ヒルティ)
- 7.1.11 プリズミアン・グループ
- *リストは網羅的ではありません
8. 市場機会と将来のトレンド
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ケーブルトレイは、建築物や工場、プラント、データセンターなどの様々な施設において、電力ケーブル、通信ケーブル、制御ケーブルといった電線類を安全かつ効率的に支持・保護し、配線を整理するために用いられる構造物です。その主な役割は、ケーブルの物理的な損傷を防ぎ、配線経路を明確にすることで、メンテナンスや将来的な増設・変更作業を容易にすることにあります。また、ケーブルが密集することによる過熱を防ぐための放熱性も考慮されており、配線システムの信頼性と安全性を高める上で不可欠な設備と言えます。
ケーブルトレイには、その構造や用途に応じていくつかの主要な種類が存在します。最も一般的なのは「ラダー型」で、はしごのような形状をしており、通気性や放熱性に優れ、ケーブルの敷設や取り出しが容易であるという特長があります。次に、「パンチング型」は、底面に多数の穴が開けられており、ラダー型よりもケーブルの保護性が高く、小さなケーブルが落下するのを防ぐことができます。さらに、「ソリッド型」は底面が完全に閉じているため、ケーブルを埃や水分、外部からの物理的衝撃から完全に保護するのに適しており、電磁干渉の軽減にも寄与します。近年、データセンターなどで需要が高まっているのが「ワイヤーメッシュ型(バスケット型)」です。これは網状の構造をしており、軽量で柔軟性があり、現場での切断や曲げ加工が容易であるため、複雑な配線ルートにも対応しやすいという利点があります。その他、少量のケーブル配線や狭いスペースに適した「チャンネル型」などもあります。
材質に関しても多様で、一般的には溶融亜鉛めっき鋼板、電気亜鉛めっき鋼板、ステンレス鋼、アルミニウム合金といった金属製が主流ですが、耐食性や軽量性、絶縁性が求められる環境ではFRP(繊維強化プラスチック)などの非金属製ケーブルトレイも使用されています。
ケーブルトレイの用途は非常に広範です。オフィスビル、商業施設、病院、学校などの一般建築物では、電力供給や情報通信のためのケーブル配線に不可欠です。工場やプラントでは、製造ラインの動力ケーブル、計装ケーブル、制御ケーブルの配線に用いられ、過酷な環境下での耐久性や耐食性が求められることも少なくありません。特に、データセンターにおいては、膨大な量のLANケーブルや光ファイバーケーブルを効率的に整理し、安定した運用を支える上で、ワイヤーメッシュ型を中心にケーブルトレイが大量に導入されています。その他、鉄道、道路、トンネル、橋梁といった社会インフラ施設、船舶や海洋構造物、さらには太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギー施設においても、その安全性と信頼性から広く採用されています。
ケーブルトレイシステムを構成し、その機能を最大限に引き出すためには、様々な関連技術や部品が不可欠です。ケーブルトレイ本体を天井や壁、床に固定するための「支持金具」や「吊り金具」は、システムの安定性を確保します。トレイ同士を接続し、配線ルートの方向転換や分岐を行うための「継手」や「接続金具」(エルボ、ティー、クロス、レデューサーなど)は、複雑な配線経路を構築する上で重要な役割を果たします。ケーブルを物理的な損傷や埃から保護するための「カバー」や、異なる種類のケーブル(電力と通信など)を分離し、電磁干渉を防止するための「仕切り板」も用いられます。また、システム全体の電気的連続性を確保し、安全性を高めるための「接地・ボンディング」技術や、防火区画をケーブルトレイが貫通する際の延焼防止措置である「防火区画貫通処理」も極めて重要です。ケーブルをトレイ内で整理・固定するための「ケーブルタイ」や「固定具」も欠かせません。近年では、ケーブルトレイのルート設計や積載計算、部品選定を支援する「配線設計ソフトウェア」や、建築設計プロセスにケーブルトレイシステムを統合する「BIM(Building Information Modeling)」の活用も進んでいます。
ケーブルトレイの市場背景を見ると、世界的な都市化の進展とそれに伴う建築物やインフラ整備の需要が、市場成長の大きな牽引役となっています。特に、IoT、AI、5Gといったデジタル技術の普及は、データ通信量の爆発的な増加とデータセンター建設の加速を促し、大量かつ複雑なケーブル配線に対応するケーブルトレイの需要を押し上げています。また、再生可能エネルギー分野の拡大も、新たな設置場所でのケーブルトレイ需要を生み出しています。既存設備の老朽化に伴う更新需要や、安全性、信頼性、メンテナンス性の向上への要求も市場を活性化させる要因です。一方で、原材料価格の変動、熟練工不足、環境規制への対応、国際競争の激化といった課題も存在します。国内外の主要メーカーが、これらの課題に対応しつつ、技術革新と製品開発を進めています。
将来展望としては、ケーブルトレイシステムはさらなるスマート化と高機能化が進むと予想されます。BIMとの連携はより一層強化され、設計から施工、運用、メンテナンスに至るライフサイクル全体での効率化が図られるでしょう。IoTセンサーをケーブルトレイに組み込み、ケーブルの温度監視や異常検知を行うことで、予知保全やシステムの信頼性向上に貢献する動きも出てくるかもしれません。AIを活用した最適な配線ルートの自動設計や、ケーブル積載量の最適化なども期待されます。
環境対応の面では、リサイクル可能な素材の採用や、製造プロセスにおける環境負荷の低減がより一層重視されるでしょう。軽量化による輸送コストやCO2排出量の削減、FRPなどの非金属製トレイの普及も進む可能性があります。
機能面では、電磁シールド機能の強化によるEMC(電磁両立性)対策の向上、耐震性や耐火性のさらなる強化が求められます。また、モジュール化やプレハブ化を進めることで、現場での施工期間を短縮し、品質を向上させる製品開発も加速するでしょう。データセンター需要の継続に伴い、大容量・高速通信に対応するための高密度配線ソリューションや、再生可能エネルギー分野での屋外や過酷な環境に対応する耐久性の高い製品への特化も進むと考えられます。人手不足が深刻化する中で、施工の簡素化や省力化を追求した製品開発も重要なテーマとなるでしょう。ケーブルトレイは、今後も社会のデジタル化とインフラ整備を支える基盤として、その進化を続けていくことになります。