市場調査レポート

サージ保護デバイス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

サージ防護デバイス市場レポートは、設置タイプ(直結型、プラグイン型、電源コード型)、放電電流定格(10KA以下、10KA~25KA、25KA超)、電圧クラス(低電圧 [1KV未満]、中電圧 [1KV~35KV]、高電圧 [35KV超])、エンドユーザー業種(産業用、商業用、住宅用)、および地域別に区分されます。市場予測は金額(米ドル)で提供されます。
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サージ保護デバイス市場の概要(2025年~2030年)

市場概況

サージ保護デバイス(SPD)市場は、2025年には28.6億米ドルと評価され、2030年までに37.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率(CAGR)5.3%で拡大する見込みです。この堅調な成長は、世界的な電力品質問題の深刻化に伴い、高感度な電子機器を保護することの重要性が高まっていることを反映しています。ダウンタイム、修理、データ損失にかかる高額なコストと、予防的な投資の比較検討が進むにつれて、産業プラント、商業ビル、家庭でのSPDの導入が加速しています。

地域別では、北米が厳格な電気安全基準と広範なデータセンターの存在により市場を牽引しています。一方、アジア太平洋地域は、急速な工業化、大規模なインフラプロジェクト、再生可能エネルギー容量の拡大を背景に、最も速い成長を遂げています。電圧クラス別では、ほとんどの産業用配電ネットワークが1~35 kVの範囲に属するため、中電圧デバイスが市場を支配しています。また、計画外の停止が直接生産損失につながるため、産業ユーザーが最大の購入者であり続けています。技術のアップグレードも市場を再形成しており、AIデータセンターやEV充電ハブにおける負荷の増加に対応するため、コネクテッドハードウェア、分析駆動型予測メンテナンス、高容量設計が導入されています。

主要な市場トレンドと成長要因

SPD市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. スマートホームおよびIoTデバイスの普及拡大(CAGRへの影響:+1.3%)
スマートホームエコシステムには15,000米ドル以上の電子機器が搭載されることが多く、サージ発生時に大きな経済的リスクにさらされます。コネクテッド照明、家電製品、セキュリティシステム内のマイクロプロセッサは電圧過渡現象に非常に敏感であり、1つのノードへのサージがネットワーク全体に伝播する可能性があります。このため、ポイントオブユース型サージタップに代わり、家全体のサージ保護が導入され、設置を簡素化するために電力線とデータ線の保護を単一の筐体にまとめるメーカーが増えています。保険会社も、保護された住宅の保険料を引き下げることでこの傾向を後押しし、住宅セグメントの需要を高めています。

2. 再生可能エネルギー統合によるグリッド不安定性の増大(CAGRへの影響:+0.9%)
風力と太陽光発電は2030年までに世界の発電量の40%以上を供給すると予測されていますが、インバーターベースの電源は従来の保護リレーに必要な高い短絡電流を欠いています。電力会社が変動する出力に合わせて発電をサイクルさせるにつれて、スイッチングによる過渡現象がより頻繁になり、従来の保護スキームに課題をもたらしています。デジタルリレーやデータ駆動型アークフラッシュ制御が普及し、より広い電圧範囲と変動する波形にわたって信頼性の高い性能を発揮するサージデバイスの需要が高まっています。

3. データセンターおよび通信電力密度の拡大(CAGRへの影響:+1.1%)
AIワークロードは、米国のデータセンター需要を2024年の25 GWから2030年までに80 GWへと押し上げています。オペレーターは400 V DCまたは800 V HVDC配電に移行しており、これにより変換損失は削減されますが、連続動作電圧が標準SPD定格を大幅に上回ります。このため、設計者は数百万ドル相当の深層学習サーバーを保護するために、より高いサージ電流容量と低いクランプ電圧を指定しています。ラックマウント型SPDに組み込まれた遠隔監視機能は、リアルタイムの健全性データを施設管理ソフトウェアに供給し、MOVの劣化が稼働時間を脅かす前に予測的な交換を可能にしています。

4. EV充電インフラにおけるサービスエントランスSPDの義務化(CAGRへの影響:+0.8%)
米国のNEVIプログラムは97%の稼働時間要件を課しており、充電ステーションをサージから保護することを所有者に促しています。サービスエントランスと充電器キャビネットの両方で、最大1 kVのタイプ2 SPDが標準となりつつあり、DC急速充電器1台あたり10万米ドルを超える機器を保護しています。屋外での露出とイーサネットベースの決済システムにより、電力線とデータ線の複合保護が必須となっています。

市場の抑制要因

SPD市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

1. 既存施設における高額な改修コスト(CAGRへの影響:-0.7%)
数十年前の工場に建物全体のサージ保護を設置する場合、多くの場合、配電盤のアップグレード、配管の再配線、あるいは短期間のシャットダウンが必要となります。商業用ユニットの材料費は300~700米ドル、専門家による作業費は配電盤あたり100~200米ドルかかりますが、生産停止による損失はハードウェア費用をはるかに上回る可能性があります。

2. SPDの隠れた故障率に対するエンドユーザーの認識不足(CAGRへの影響:-0.6%)
ほとんどのSPDは、過渡エネルギーを吸収するにつれて徐々に劣化するMOVに依存しています。保護クランプ容量が安全な閾値を下回ると、デバイスは動作しているように見えても、ほとんど保護を提供しない可能性があります。一般的な住宅用サージタップは2~3年しか持続しませんが、消費者は10年間のサービスを期待することがよくあります。

セグメント分析

* 設置タイプ別:ハードワイヤードが重要インフラを支配
2024年にはハードワイヤード型が収益の46%を占めました。これは、施設エンジニアが配電盤や分電盤に恒久的に統合されたデバイスを好むためです。この構成は最も低いレッツスルー電圧を提供し、稼働時間が最重要視される生産ライン、クリーンルーム、データホールにとってデフォルトの選択肢となっています。プラグイン型SPDはシェアでは劣りますが、スマートホームブームが続くにつれて2025年から2030年にかけて6.3%の最速CAGRを記録すると予測されています。

* 放電電流定格別:中容量デバイスが市場をリード
中容量(10 kA~25 kA)製品は、オフィスビル、小売チェーン、軽工業ワークショップ向けに価格と性能のバランスを取り、2024年には売上高の52%を占めました。メーカーは、IEC 61643-11タイプ2の制限を満たしつつ、フットプリントをコンパクトに保つために部品数を最適化しています。25 kAを超えるユニットは、キャビネットあたり15 kWを超えるデータセンターのラック密度や、バッテリー貯蔵を統合する再生可能エネルギー変電所によって推進され、2030年までに6.6%のCAGRで最も速く成長するでしょう。

* 電圧クラス別:中電圧セグメントが成長を牽引
中電圧(1~35 kV)SPDは2024年に55%のシェアを占め、配電変圧器、開閉装置、リングメインユニットを支えています。電力会社はフィーダー回路に金属酸化物アレスタを使用して雷インパルスを制限し、産業プラントはモータードライブや制御電子機器を保護するためにパネルマウント型ユニットを配備しています。高電圧デバイス(35 kV以上)は、洋上風力発電所や太陽光発電所を接続するためにグリッドオペレーターが138 kVおよび230 kVの回廊を拡大するにつれて、平均を上回る5.9%のCAGRで成長するでしょう。

* エンドユーザー垂直市場別:産業用途が優位性を維持
産業施設は2024年の売上高の65%を占め、高額なダウンタイムや高感度なプログラマブルロジックコントローラーへの露出を反映しています。プロセス産業は、バッチ品質を調整するドライブやセンサーを保護するために、すべてのモーター制御センターにタイプ2 SPDを装備しています。商業ビルは、小売、銀行、ヘルスケアにおけるデータ処理負荷の増加に伴い、6.4%の最速CAGRで成長するでしょう。

地域分析

* 北米は2024年に世界の収益の40%を占めました。米国では、国家電気工事規定がすべての住宅サービスにタイプ1またはタイプ2の保護を義務付けています。データセンターの拡大は、高容量のサービスエントランスSPDの需要を増幅させています。

* アジア太平洋地域は、製造業への投資がインドや東南アジアにシフトするにつれて、2030年までに6.2%の最速CAGRを記録するでしょう。中国と日本は、コンビニエンスストアやマイクロデータセンターにコンパクトなDINレールSPDを装備し、プラグイン型商業セグメントを牽引しています。

* 欧州は、厳格な機器基準とグリッドトポロジーを再構築する積極的な脱炭素化目標により、堅調なシェアを維持しています。ドイツのエネルギー転換やデンマークの洋上風力発電は、電圧安定化のためにラインサージアレスタを必要とする新しい66 kVの送電ケーブルを伴います。

* 南米、中東、アフリカは、都市電化と通信近代化が段階的なボリュームを生み出す新興市場です。太陽光発電と蓄電池を組み合わせたマイクログリッドを構築する官民パートナーシップは、資産の稼働時間を最大化するために、調整されたサージソリューションをますます指定しています。

競争環境

サージ保護デバイス市場は中程度の集中度を示しています。ABB、Eaton、Schneider Electric、Siemensが世界の収益の約70%を占め、広範な製品ポートフォリオ、チャネルリーチ、標準開発への影響力を活用しています。各社は、運用指標をクラウドダッシュボードにストリーミングするスマートでコネクテッドなモジュールの研究開発に注力しています。

地域スペシャリストはニッチ市場を埋めています。Transtectorは5G基地局向けの過酷な環境ソリューションに焦点を当て、DEHNは再生可能エネルギーおよびバッテリー貯蔵アプリケーションをターゲットにしています。Deltaは、AIデータセンター向けに800 V HVDC電力アーキテクチャを拡大しており、高電圧に対応できる調整されたSPDを組み込んでいます。部品の革新は、低リークMOV化学とアーク消弧スパークギャップに重点を置き、頻繁なスイッチングサージ下での寿命を延ばしています。

戦略的な動きには、技術提携や生産能力の拡大が含まれます。日立エナジーは、SF6の地球温暖化影響を1%未満に抑えたフッ素ニトリルベースのEconiQ高電圧アレスタを発表し、持続可能性の姿勢を電力会社の脱炭素化ロードマップと整合させています。価格競争は、購入者が信頼性を優先する高重要度セグメントでは限定的ですが、住宅用サージタップではブランドと小売プレゼンスが高度な仕様よりも優先されるため、コモディティ化が見られます。

最近の業界動向

* 2025年5月: Deltaは、AIデータセンター向けに効率を4%以上向上させ、ラックレベル保護のための高容量SPDを統合した800 V HVDCアーキテクチャを発表しました。
* 2025年4月: 日立エナジーは、SF6の地球温暖化影響を1%未満に抑えたフッ素ニトリルガス混合物を使用したEconiQ高電圧ポートフォリオを発表し、送電アプリケーション向けのサージアレスタを組み込みました。
* 2025年1月: DEHNは、バッテリー貯蔵システム向けのDEHNcharge T1 BATT 1500 FMと、AC設備向けのタイプ1 NEMA 4X SPDであるDEHNguard EZ50-Sを発売しました。
* 2024年2月: ABBは、完全にシールドされたEPDMゴムハウジングを特徴とする地下配電向けの273ESA-10中電圧サージアレスタをリリースしました。

このレポートは、サージ保護デバイス(SPD)の世界市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望について詳細に記述されています。

1. 市場定義と調査範囲
本調査では、住宅、商業、産業施設における交流(AC)回路の過渡過電圧を制限するために設計された、目的別の低・中・一部高電圧SPDの販売を対象としています。対象となるデバイスは、ハードワイヤード型、プラグイン型、ラインコード型であり、IEC 61643またはUL 1449規格に適合し、OEMゲート価格で評価されています。ただし、35kVを超える送電線アレスタや、アクセサリーとして販売されるサージ保護付きコンシューマー電源タップは調査範囲から除外されています。

2. 市場概況
市場の成長を促進する主な要因としては、スマートホームおよびIoTデバイスの採用増加、再生可能エネルギー統合による送電網の不安定化の進行、データセンターおよび通信における電力密度の拡大、EV充電インフラにおけるサービスエントランスSPDの義務化、そしてSPD設置に対する保険料インセンティブが挙げられます。
一方、市場の成長を阻害する要因としては、既存施設における改修設置コストの高さ、SPDの隠れた故障率に対するエンドユーザーの認識不足、進化するSPD認証スキームに関する混乱、そして金属酸化物バリスタ(MOV)の地政学的な供給不足が指摘されています。
このセクションでは、バリュー/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターの5フォース分析、およびCOVID-19とその長期的な影響についても分析されています。

3. 市場規模と成長予測
市場は以下のセグメンテーションに基づいて詳細に分析され、成長予測が提供されています。
* 設置タイプ別: ハードワイヤード、プラグイン、ラインコード
* 放電電流定格別: 10 kA以下、10 kA~25 kA、25 kA超
* 電圧クラス別: 低電圧(1 kV未満)、中電圧(1~35 kV)、高電圧(35 kV超)
* エンドユーザー別: 産業、商業、住宅
* 地域別: 北米(米国、カナダ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア・ニュージーランド、その他)、南米(ブラジル、その他)、中東・アフリカ(中東:サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、その他、アフリカ:南アフリカ、その他)

4. 調査方法
本調査は、一次調査と二次調査を組み合わせて実施されています。一次調査では、SPDメーカー、パネルビルダー、電気工事業者、安全検査官へのインタビューを通じて、市場の浸透率、割引構造、新たなユースケースが検証され、二次調査の推定値との整合性が図られています。二次調査では、国際エネルギー機関、米国エネルギー情報局、UN Comtrade、雷発生アトラスなどの公開データ、NFPAやIEC委員会からの規制情報、企業報告書などが活用されています。
市場規模の算出と予測には、新規住宅完成数、データセンターの電力増強、EV充電ポイントの展開、雷発生統計、地域GDPなどの要素をデバイス普及率と関連付けるトップダウンモデリングが用いられ、サプライヤー収益のボトムアップ集計によって検証されています。予測値は多変量回帰分析とシナリオ分析を通じて導き出され、データは3層のアナリストレビュー、貿易コードデータとの差異フィルター、およびピア監査を経て検証されます。データは12ヶ月ごとに更新され、主要なコード改訂、材料価格変動、大規模な設備発表時には暫定的な更新が行われます。

5. 主要な市場予測と洞察
* サージ保護デバイス市場は、2030年までに37.1億米ドルに達すると予測されており、2025年からは年平均成長率(CAGR)5.3%で拡大する見込みです。
* 設置タイプ別では、スマートホームの普及と保険インセンティブが住宅需要を促進するため、プラグイン型サージプロテクターが2030年までCAGR 6.3%で最も速い成長を示すと予測されています。
* 高電圧SPDは、大規模再生可能エネルギー向けの送電網アップグレードや、フッ素ニトリルなどの環境配慮型ガス代替品による新製品開発により注目を集めています。
* データセンターにおけるAIワークロードの増加は電力密度を劇的に高め、25 kA以上のSPDの採用や、400V DCまたは800V HVDCアーキテクチャへの移行とそれに伴う特殊保護の需要を促進しています。
* 保険プログラムは、電力会社や保険会社が保険料割引や補償保証(米国の一部プログラムでは家電製品に最大5,000ドル)を提供することで、住宅所有者や中小企業による全住宅SPDの設置を奨励する重要な役割を担っています。
* SPDの交換頻度については、住宅用ストリップは通常2~3年ですが、産業用ユニットはサージカウンターとステータスリレーを備え、MOVのエネルギー吸収能力が尽きた際にモジュールを交換するようになっています。

6. 競争環境と将来展望
レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、そしてABB Ltd、Eaton Corporation plc、Schneider Electric SE、Siemens AG、Littelfuse Inc.などの主要企業の詳細なプロファイルが提供されています。また、市場の機会と将来の展望についても、ホワイトスペース分析や未充足ニーズ分析を含めて分析されています。

7. Mordorの調査の信頼性
Mordorの調査は、製品クラス、価格参照、更新頻度を明確にすることで、他社の推定値との差異を解消し、現場の動向を正確に反映したバランスの取れた透明性の高いベースラインを提供していると強調されています。例えば、Mordorの2025年市場規模予測は28.6億ドルであり、これは流通再販価格やタイプ4電源タップを含む他社の推定値(29.8億ドル)や、送電線アレスタを含みASPを固定した推定値(36.0億ドル)と比較して、より現実的で信頼性の高い数値であるとされています。


Chart

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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義

  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の推進要因

    • 4.2.1 スマートホームおよびIoTデバイスの採用増加

    • 4.2.2 再生可能エネルギー統合によるグリッドの不安定性の増大

    • 4.2.3 データセンターおよび通信電力密度の拡大

    • 4.2.4 EV充電インフラはサービスエントランスSPDを義務付ける

    • 4.2.5 SPD設置に対する保険料インセンティブ

  • 4.3 市場の阻害要因

    • 4.3.1 既存施設における高額な改修設置費用

    • 4.3.2 隠れたSPD故障率に対するエンドユーザーの認識不足

    • 4.3.3 進化するSPD認証スキームに関する混乱

    • 4.3.4 金属酸化物バリスタの地政学的不足

  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

  • 4.5 規制環境

  • 4.6 技術的展望

  • 4.7 ポーターの5つの力

    • 4.7.1 供給者の交渉力

    • 4.7.2 買い手の交渉力

    • 4.7.3 新規参入の脅威

    • 4.7.4 競争の激しさ

    • 4.7.5 代替品の脅威

  • 4.8 COVID-19および長期COVIDの影響

5. 市場規模と成長予測(数値)

  • 5.1 設置タイプ別

    • 5.1.1 直結型

    • 5.1.2 プラグイン型

    • 5.1.3 電源コード型

  • 5.2 放電電流定格別

    • 5.2.1 10 kAまで

    • 5.2.2 10 kA~25 kA

    • 5.2.3 25 kA超

  • 5.3 電圧クラス別

    • 5.3.1 低電圧(1 kV未満)

    • 5.3.2 中電圧(1-35 kV)

    • 5.3.3 高電圧(35 kV超)

  • 5.4 エンドユーザー業種別

    • 5.4.1 産業用

    • 5.4.2 商業用

    • 5.4.3 住宅用

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

    • 5.5.1.1 米国

    • 5.5.1.2 カナダ

    • 5.5.2 欧州

    • 5.5.2.1 英国

    • 5.5.2.2 ドイツ

    • 5.5.2.3 フランス

    • 5.5.2.4 イタリア

    • 5.5.2.5 スペイン

    • 5.5.2.6 ロシア

    • 5.5.2.7 その他の欧州

    • 5.5.3 アジア太平洋

    • 5.5.3.1 中国

    • 5.5.3.2 日本

    • 5.5.3.3 インド

    • 5.5.3.4 韓国

    • 5.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

    • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

    • 5.5.4 南米

    • 5.5.4.1 ブラジル

    • 5.5.4.2 その他の南米

    • 5.5.5 中東およびアフリカ

    • 5.5.5.1 中東

    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

    • 5.5.5.1.3 トルコ

    • 5.5.5.1.4 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. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度

  • 6.2 戦略的動き

  • 6.3 市場シェア分析

  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、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、製品とサービス、および最近の動向を含む)

    • 6.4.1 ABB Ltd

    • 6.4.2 Eaton Corporation plc

    • 6.4.3 Emerson Electric Co.

    • 6.4.4 Schneider Electric SE

    • 6.4.5 Siemens AG

    • 6.4.6 Littelfuse Inc.

    • 6.4.7 Legrand SA

    • 6.4.8 Leviton Manufacturing Co. Inc.

    • 6.4.9 Hubbell Inc.

    • 6.4.10 Tripp Lite (Eatonブランド)

    • 6.4.11 Belkin International Inc.

    • 6.4.12 General Electric Co.

    • 6.4.13 Phoenix Contact GmbH and Co. KG

    • 6.4.14 Citel Electronics Inc.

    • 6.4.15 OBO Bettermann Holding GmbH

    • 6.4.16 Mersen SA

    • 6.4.17 Raycap Corporation

    • 6.4.18 nVent Electric plc (ERICO)

    • 6.4.19 Hager Group

    • 6.4.20 Delta Electronics Inc.

7. 市場機会と将来の見通し


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
サージ保護デバイスは、電力線や通信線などを介して侵入する過渡的な異常電圧、すなわちサージから電子機器を保護するための重要な装置です。サージは、落雷による直撃雷や誘導雷、あるいは電力系統における開閉操作(例えば、モーターの起動停止など)によって発生する瞬間的な高電圧・大電流の現象を指します。これらのサージは、接続されている電子機器の絶縁破壊、誤動作、寿命の短縮、さらには破壊に至る深刻な損害を引き起こす可能性があります。サージ保護デバイスは、通常時には電気回路に影響を与えず、サージが発生した際にそのエネルギーを吸収または迂回させることで、機器への過電圧印加を防ぎ、安全なレベルに電圧をクランプする役割を担っています。これにより、機器の信頼性維持と安定稼働に不可欠な保護を提供いたします。

サージ保護デバイスには、その用途や保護素子の種類に応じて様々なタイプが存在します。保護素子としては、主に金属酸化物バリスタ(MOV)、ガス入り放電管(GDT)、シリコンアバランシェダイオード(SAD)などが用いられます。MOVは応答速度が速く、比較的大きなサージ電流に対応できるため、最も広く普及しています。GDTは高いサージ電流耐量と低い静電容量を持つ一方で、応答速度はMOVに比べてやや遅い特性があります。SADは非常に高速な応答性と精密なクランプ電圧が特徴ですが、対応できるサージ電流は比較的小さい傾向にあります。これらの素子を単独で、あるいは組み合わせて使用することで、それぞれの特性を活かしたハイブリッド型のサージ保護デバイスも開発されています。また、設置場所による分類では、IEC(国際電気標準会議)やJIS(日本産業規格)において、主幹盤に設置されるタイプ1、分電盤に設置されるタイプ2、そして機器の直近に設置されるタイプ3といった区分があり、それぞれ異なるサージ耐量と保護レベルが求められます。タイプ1は直撃雷による大電流サージに対応し、タイプ2は残存サージや誘導雷に対応、タイプ3は微細なサージからの最終的な保護を目的としています。

サージ保護デバイスの用途は非常に広範にわたります。産業分野では、工場内のPLC(プログラマブルロジックコントローラ)、インバータ、センサー、通信機器、データセンターのサーバーやネットワーク機器、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電、風力発電)のパワーコンディショナーや制御システムなど、あらゆる電子制御機器の保護に不可欠です。商業施設やオフィスビルでは、ITインフラ、セキュリティシステム、医療機器、エレベーター制御盤などが保護対象となります。一般家庭においても、テレビ、パソコン、冷蔵庫、エアコンといった家電製品や、スマートホームデバイス、通信機器の保護に用いられ、コンセントタップに内蔵されたタイプも普及しています。さらに、交通信号システム、鉄道の信号設備、街路灯、スマートグリッド関連設備など、社会インフラの安定稼働を支える上でも重要な役割を果たしています。屋外に設置される監視カメラやLED照明など、雷の影響を受けやすい機器には特にサージ保護が必須とされています。

関連技術としては、まず「接地(アース)」が挙げられます。サージ保護デバイスがサージ電流を安全に大地へ流すためには、適切な接地が不可欠であり、接地抵抗値や接地線の配線方法が保護効果に大きく影響します。次に「雷保護システム」との連携です。外部雷保護(避雷針など)が建物の物理的な損傷を防ぐのに対し、サージ保護デバイスは内部雷保護として、雷電流によって発生する誘導サージから電子機器を保護します。また、「電力品質」の維持という観点からも重要です。サージは電力品質を低下させる要因の一つであり、サージ保護デバイスは電圧変動やノイズ対策と並んで、安定した電力供給環境を構築する上で欠かせません。さらに、サージ保護デバイスの前後には、過電流保護のための「遮断器やヒューズ」が設置されることが多く、これらとの協調によって安全かつ確実に機能します。機器の「絶縁協調」も関連が深く、機器の絶縁レベルとサージ保護デバイスのクランプ電圧を適切に設計することで、システム全体の耐サージ性を高めることができます。

市場背景としては、近年、電子機器の高性能化・高密度化が進み、わずかなサージでも機器が損傷しやすくなっていることが挙げられます。IoTデバイス、AI、クラウドコンピューティングの普及により、あらゆる産業や生活において電子機器への依存度が高まっており、機器の故障やシステムダウンがもたらす経済的損失や社会的な影響は増大しています。また、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、広大な敷地に設置される太陽光発電設備などが雷害リスクに晒される機会が増加しています。気候変動による異常気象の増加も、落雷発生頻度を高める一因とされており、サージ保護の重要性は一層高まっています。これらの要因に加え、国際規格や国内規格におけるサージ保護に関する要求事項の厳格化も市場拡大を後押ししています。主要な市場プレイヤーは、総合電機メーカーや専門のサージ保護デバイスメーカーであり、高性能化、小型化、特定の用途に特化した製品開発が進められています。

将来展望としては、サージ保護デバイスはさらなる進化を遂げると考えられます。一つは「スマート化」です。自己診断機能や遠隔監視機能を備え、デバイスの状態をリアルタイムで把握し、寿命予測や交換時期の通知を行うことで、予知保全や運用効率の向上が期待されます。IoT技術との融合により、より高度なシステム連携が可能になるでしょう。次に「高機能化・小型化」です。新素材の開発や設計技術の進歩により、より高速な応答速度、高いサージ耐量、そしてより低いクランプ電圧を実現しつつ、設置スペースを節約できる小型化が進むと予想されます。また、DC(直流)電源システムにおけるサージ保護の重要性が増しています。電気自動車の充電インフラ、データセンターのDC給電、再生可能エネルギーシステムなど、DCシステムが普及するにつれて、DC対応の高性能サージ保護デバイスの需要が高まるでしょう。さらに、サイバーフィジカルシステムにおける物理セキュリティの一環として、サージ保護デバイスが果たす役割も注目されています。自然災害だけでなく、意図的な電磁パルス攻撃など、新たな脅威に対する防御策としてもその価値は高まっていくと考えられます。持続可能性の観点からは、長寿命化やリサイクル可能な素材の採用など、環境負荷の低減に向けた取り組みも進められるでしょう。