市場調査レポート

産業用無線送信機市場 規模・シェア分析:成長動向と予測 (2025年~2030年)

産業用ワイヤレス送信機市場レポートは、業界をタイプ(汎用、レベル送信機、圧力送信機、温度送信機、流量送信機、その他のタイプ)、エンドユーザー(エネルギー・電力、食品・農業、産業オートメーション、水・廃水処理、その他のエンドユーザー)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)に分類します。
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「産業用ワイヤレス送信機市場予測2030」と題された本レポートは、産業用ワイヤレス送信機市場の詳細な分析を提供しています。本市場は、2025年には32.8億米ドルと推定され、2030年には45.3億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6.64%です。調査期間は2019年から2030年までを対象としています。市場集中度は低いとされています。

市場は、タイプ別(汎用、レベル送信機、圧力送信機、温度送信機、流量送信機、その他のタイプ)、エンドユーザー別(エネルギー・電力、食品・農業、産業オートメーション、水・廃水処理、その他のエンドユーザー)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)にセグメント化されています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。

市場概要

産業用ワイヤレス送信機ネットワークは、COVID-19パンデミックとの戦いにおいて技術企業がイノベーションを加速させたことで、目覚ましい成長を遂げました。小型デバイスの必要性がエレクトロニクス分野の進歩を後押しし、体温測定や迅速なポイントオブケア検査、SARS-CoV-2検出のためのマイクロ流体ベースのPCRツールなどが開発されました。

市場における産業用ワイヤレス温度送信機およびセンサーは、IoT接続を活用してCOVID-19スクリーニングを加速させました。複数の企業が協力して、体温モニタリング用のウェアラブルデバイスを開発し、最前線の医療従事者にリアルタイムデータを提供し、高熱のある個人を迅速にスクリーニングできるようにしました。例えば、上海市公共衛生臨床センター(SPHCC)は、VivaLNK社の連続ワイヤレス体温送信機およびセンサーネットワークを使用してCOVID-19患者を監視し、介護者がウイルスに曝露するリスクを低減しました。

この市場を牽引する主な要因は、自動化およびロボット産業の成長、資産監視、セキュリティ、輸送におけるワイヤレス送信機ネットワークの需要増加、および通信技術の進歩による信頼性の向上です。これらの送信機は主に、生産フローのデータ監視のために工場環境で使用されますが、防衛、ビルディングオートメーション、マテリアルハンドリング、食品・飲料などの産業でも応用されています。

安全性のための送信機の使用に関する政府規制の強化も、ワイヤレス送信機の需要を促進しています。例えば、極端な高圧や高温などの厳しい環境条件下にある場所では、産業用ワイヤレス送信機を使用することで、安全な距離から施設を継続的に制御・監視することが容易になります。

さらに、スマートホーム、スマートビルディング、スマートシティ、スマートファクトリーの成長は、小型フォームファクタ、低消費電力、高精度、およびワイヤレス技術による周囲パラメータ(湿度、圧力、空気品質など)の制御・監視能力により、産業用ワイヤレス送信機の使用を必要としています。

自動車産業が世界的な環境規制に準拠しようと努力する中で、効率を高め、エンジンシステムをより良く制御するための取り組みはこれまで以上に重要になっています。これらのアプリケーションでは、Bluetooth技術やバッテリー不要の無線周波数識別(RFID)技術を通じて条件を正確に監視するための効率的なワイヤレス送信機ネットワークが求められ、車両内の非重要システムに焦点を当てることで効率が向上します。

最近の製品開発としては、2022年11月にOleumTech社が2種類の硫化水素(H2S)ガス検知送信機を発表しました。これらは空気の質を継続的に監視し、H2Sレベルが設定値を超えた場合にアラームを生成するように設計されています。また、2022年6月には、オプテックス株式会社がLTE-Cat M1を通信規格とするIoTワイヤレスユニット「マルチコンバーターOWU-300Mシリーズ」を発売し、既存の送信機、センサー、スイッチを接続するだけで、遠隔地からセンサーデータや稼働状況を簡単に監視できるようになりました。

主要な市場トレンドと洞察

エネルギー・電力分野が大きなシェアを占める見込み
エネルギー・電力部門は、産業用ワイヤレス送信機の主要なエンドユーザーグループです。ワイヤレス送信機ネットワークなどのワイヤレスソリューションの導入率が高く、到達困難な場所でも設置が容易であるため、ワイヤレス送信機はこの産業で広く使用されています。有線送信機とは異なり、ワイヤレス送信機は対応するワイヤレスゲートウェイに戻る信号配線を必要としません。近年では、バッテリー駆動の送信機モジュールの使用により、電源配線の必要性もなくなりました。現代のワイヤレス送信機は、その柔軟性により、ほぼあらゆる場所であらゆるものを監視するために展開できます。

電力・エネルギー分野では、これまで有線技術では監視が困難で維持費用が高かったスチームトラップ、熱交換器、ポンプ、コンプレッサー、圧力リリーフバルブなど、多数の機器にワイヤレス送信機を装備できるようになりました。世界的に増加する発電活動が、この市場の成長を促進すると予想されています。例えば、ブラジルの発電量は数年間着実に増加した後、2022年には677テラワット時を超え、水力発電が国内生産量の60%以上を占めています。ベンダーは市場での製造施設を拡大しており、ブラジルの発電設備容量は2021年の181.61ギガワットから2022年には189.13ギガワットに増加しています。

北米が市場で大きなシェアを占める
北米のワイヤレス送信機の需要は、主に地域の国内総生産(GDP)の23%以上を占める高い製造活動によって牽引されています。エネルギー、電力、産業オートメーションが、この地域の産業グレードワイヤレス送信機の主要な需要源となると予想されています。バイデン政権によるパンデミックで打撃を受けた米国経済、インフラ、エレクトロニクス産業を活性化させるための投資は、中小企業の成長とともに主要な恩恵を受ける分野として注目されており、ワイヤレス送信機を含む産業制御システムのハードウェア製品の主要な利用者であるこれらの産業に直接的なプラスの影響が期待されています。

産業部門における自動化、ロボット、IoT、その他のコネクテッドソリューションの使用により、この地域は予測期間を通じて大きな市場シェアを占めると予想されます。シェールガス探査および精製活動の急増は、ワイヤレス送信機市場に大きな影響を与えると予測されています。ワイヤレス送信機は、シェールガス産業において、石油・ガス流量、石油タンカーのレベル、石油抽出中の圧力を追跡するために使用され、資源の移動と貯蔵を制御する上で不可欠です。北米でのシェールガス抽出がより注目されるにつれて、この産業でのワイヤレス送信機の使用頻度が増加すると予想されます。

製造施設におけるスマートデバイスの使用は、管理者がどこからでも作業員や設備のパフォーマンスを評価できる能力があるため、地域全体で拡大しました。これらの変更の結果、システムにはワイヤレス送信機の統合が必要となっています。米国におけるスマートフォンデバイスの採用増加に伴い、産業用ワイヤレス送信機の市場需要も同時に増加すると予想されます。米国国勢調査局および消費者技術協会によると、米国のスマートフォン販売額は2021年の730億米ドルに対し、2022年には747億米ドルに増加すると予想されており、市場でのスマートフォンの採用増加に伴い、ワイヤレス送信機の需要も同じ速度で成長すると予想されます。

競争環境

産業用ワイヤレス送信機市場は、断片化されており、多数の著名なプレーヤーが市場シェアを争う激しい競争が特徴です。これらの企業の多くは、契約の獲得や革新的な製品・サービスの導入を通じて市場での存在感を拡大しています。さらに、この分野で事業を展開する企業は、製品能力を向上させるために、産業用ワイヤレス送信機技術を専門とするスタートアップ企業と積極的に連携しています。

主要な市場プレーヤーには、Emerson Electric Company、Honeywell International Inc.、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG、Adcon Telemetry GmbH、OleumTech Corporationなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年1月: 産業オートメーションおよびIoTソリューションの大手プロバイダーであるOleumTech社が、Hシリーズ有線プロセス計装製品ラインに新しい多変数(MVS)送信機を導入しました。この多変数送信機は、単一デバイスで複数の測定を実行するための高精度と信頼性を提供し、大幅なコスト削減につながります。
* 2023年3月: Honeywell International Inc.が、ポンプ、モーター、コンプレッサー、ファン、ブロワー、ギアボックスなどの回転機器の状態監視用に設計されたVersatilis送信機を発表しました。これは、回転機器の正確な測定を提供し、さまざまな産業で安全性、可用性、信頼性を向上させる貴重な洞察を提供します。
* 2023年3月: BCM SENSOR社が、225Tヘビーデューティ圧力送信機から開発された新しい226Tワイヤレス圧力送信機を発売しました。これは、油井、石油輸送、石油プロセスなど、危険な条件や局所的な電源がないアプリケーションでの遠隔ワイヤレスデータ通信に適しています。
* 2023年1月: PCB Piezotronicsの一部門であるIMI Sensorsが、手頃な価格の4-20 mA速度送信機であるModel 655A91を発表しました。この革新的なデバイスは、圧電振動センサーと4-20 mA送信機の機能をシームレスに組み合わせ、3.5~2 kHzの周波数応答を拡張し、精度を向上させています。さらに、簡単な設置のために4ピンM12コネクタが装備されています。

このレポートは、産業用ワイヤレス送信機市場に関する包括的な分析を提供しています。

1. 市場概要とレポートの範囲
産業用ワイヤレス送信機は、無線電波を介して情報を伝達する装置であり、様々な産業機能に不可欠です。有線システムが抱える設置場所の制約、複雑なメンテナンス、運用上の課題を解決し、システムの信頼性を大幅に向上させることから、その導入が加速しています。ワイヤレスネットワークは現在、産業標準に達しており、SCADA(監視制御およびデータ収集)システムなどの導入も、配線の手間がなくなることで容易になります。

本レポートは、市場の仮定、定義、調査範囲を明確にし、綿密な調査方法に基づいて作成されています。市場の全体像、技術概要、主要なマクロ経済トレンドが市場に与える影響を評価しています。また、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、バイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさ)を通じて、業界の魅力度を詳細に分析しています。

2. 市場規模と予測
産業用ワイヤレス送信機市場は、堅調な成長を遂げています。2024年には30.6億米ドルと推定され、2025年には32.8億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)6.64%で成長し、2030年には45.3億米ドルに達すると見込まれています。

3. 市場の推進要因と阻害要因
* 市場の推進要因:
* 産業分野におけるIoT(モノのインターネット)の採用拡大: 産業用IoTデバイスの普及に伴い、ワイヤレス送信機によるデータ収集と通信の需要が高まっています。
* 産業用制御システムの普及: 産業用制御システムの進化と導入拡大が、ワイヤレス通信技術の需要を押し上げています。
* 市場の阻害要因:
* ワイヤレス通信におけるセキュリティ課題: 無線ネットワークのセキュリティに関する懸念が、市場成長の潜在的な障壁となっています。

4. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* タイプ別: 汎用、レベル送信機、圧力送信機、温度送信機、流量送信機、その他のタイプ。
* エンドユーザー別: エネルギー・電力、食品・農業、産業オートメーション、水・廃水処理、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、ラテンアメリカ、中東・アフリカ。

5. 地域別インサイト
地域別に見ると、2025年には北米が産業用ワイヤレス送信機市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は予測期間(2025年~2030年)において最も高いCAGRで成長すると推定されており、今後の市場拡大が期待されます。

6. 競合状況
市場における主要なプレーヤーには、以下の企業が含まれます。
Emerson Electric Company、Honeywell International Inc.、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG、Adcon Telemetry GmbH、OleumTech Corporation、Inovonics Corporation、Cooper Industries Inc. (Eaton Corporation PLC)、Phoenix Contact、Ascom Wireless Solutions AG、Siemens Corporation、Schneider Electric Corporation、Keri Systems Inc.など。これらの企業は、市場での競争力を維持するために、技術革新と製品開発に注力しています。

7. 投資分析と将来の展望
本レポートでは、投資分析も行われており、市場の機会と将来のトレンドについても言及されています。産業用ワイヤレス送信機市場は、IoTの進化と産業のデジタル化の進展に伴い、今後も新たな機会を創出していくと見られます。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義

  • 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 テクノロジー概要

  • 4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析

    • 4.3.1 供給者の交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競争の激しさ

  • 4.4 主要なマクロ経済トレンドが市場に与える影響の評価

5. 市場のダイナミクス

  • 5.1 市場の推進要因

    • 5.1.1 産業分野におけるIoT導入の拡大

    • 5.1.2 産業用制御システムの普及

  • 5.2 市場の阻害要因

    • 5.2.1 無線通信のセキュリティ課題

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ

    • 6.1.1 汎用

    • 6.1.2 レベル伝送器

    • 6.1.3 圧力伝送器

    • 6.1.4 温度伝送器

    • 6.1.5 流量伝送器

    • 6.1.6 その他のタイプ

  • 6.2 エンドユーザー

    • 6.2.1 エネルギーおよび電力

    • 6.2.2 食品および農業

    • 6.2.3 産業オートメーション

    • 6.2.4 水および廃水処理

    • 6.2.5 その他のエンドユーザー

  • 6.3 地域

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東およびアフリカ

7. 競争環境

  • 7.1 企業プロフィール

    • 7.1.1 エマソン・エレクトリック・カンパニー

    • 7.1.2 ハネウェル・インターナショナル・インク

    • 7.1.3 ローデ・シュワルツ GmbH & Co. KG

    • 7.1.4 アドコン・テレメトリー GmbH

    • 7.1.5 オレウムテック・コーポレーション

    • 7.1.6 イノボニクス・コーポレーション

    • 7.1.7 クーパー・インダストリーズ・インク (イートン・コーポレーション PLC)

    • 7.1.8 フェニックス・コンタクト

    • 7.1.9 アスコム・ワイヤレス・ソリューションズ AG

    • 7.1.10 シーメンス・コーポレーション

    • 7.1.11 シュナイダーエレクトリック・コーポレーション

    • 7.1.12 ケリ・システムズ・インク

  • *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場機会と将来のトレンド

利用可能性による


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[参考情報]
産業用無線送信機は、工場やプラント、インフラ施設といった産業環境において、各種センサーや制御機器から得られるデータを無線信号に変換し、受信機や上位システムへ送信する役割を担うデバイスでございます。有線接続が困難な場所や、移動体からのデータ収集、あるいは配線コストの削減、設置の柔軟性向上などを目的として導入されます。過酷な環境下での使用に耐えうる堅牢性、高い信頼性、そしてセキュリティが求められる点が、民生用無線機器との大きな違いでございます。

種類としましては、まず伝送方式によって多岐にわたります。一般的なWi-Fi(IEEE 802.11)は高速データ伝送に適しており、広帯域を必要とする用途に用いられます。Bluetoothは近距離でのデバイス間接続や低消費電力用途に、Zigbee(IEEE 802.15.4)はメッシュネットワークを構築し、多数のセンサーノードを低消費電力で接続するのに適しています。近年注目されているLoRaやSigfoxといったLPWA(Low Power Wide Area)技術は、長距離かつ低データレートの通信を低消費電力で実現し、広範囲にわたるセンサーネットワークやIoTデバイスの接続に活用されています。また、産業用途に特化したWirelessHARTやISA100.11aといったプロトコルは、高い信頼性とリアルタイム性を確保し、プロセス制御分野で広く採用されております。さらに、5GやLTEといったセルラー通信技術は、広域かつ高速、低遅延な通信を可能にし、ミッションクリティカルな用途や移動体からの大容量データ伝送に利用が拡大しております。
機能面では、温度、圧力、流量、振動などの物理量を直接測定し、無線送信するセンサー一体型送信機や、既存の有線センサーからのアナログ信号やデジタル信号を無線化する汎用データ送信機がございます。また、アクチュエーターやバルブなどの機器へ制御コマンドを無線で送信する制御信号送信機、工場内の資産や人員の位置をリアルタイムで追跡するRTLS(Real-Time Location System)用の位置情報送信機、監視カメラや検査装置からの映像を伝送するビデオ送信機などもございます。
電源方式では、バッテリー駆動型が最も一般的で、設置場所の自由度が高いのが特徴です。外部電源駆動型は、高速・高頻度な通信が必要な場合に安定した電力供給を可能にします。さらに、光、熱、振動などの環境エネルギーを電力に変換するエネルギーハーベスティング技術を搭載した送信機も登場しており、バッテリー交換が不要なメンテナンスフリー運用を実現します。

用途は非常に広範にわたります。工場自動化(FA)分野では、生産ラインの稼働状況監視、ロボットアームやAGV(無人搬送車)へのデータ伝送、設備の予知保全、工具や治具の位置管理などに活用されます。プロセス産業、例えば石油化学プラントや製鉄所、発電所などでは、危険区域での温度、圧力、流量、液位などの監視に用いられ、防爆対応の無線送信機が不可欠です。インフラ監視においては、橋梁、トンネル、ダムなどの構造物健全性監視、上下水道やガスパイプラインの漏洩検知や圧力監視、電力網のスマートグリッド化に貢献しています。物流・倉庫管理では、在庫のリアルタイム管理、フォークリフトやクレーンの位置追跡、倉庫内の温湿度管理などに利用されます。スマート農業や畜産業では、土壌水分、気温、CO2濃度などの環境監視や、家畜の健康状態監視、位置追跡に活用され、生産性の向上と省力化に寄与しています。その他、医療機器、建設現場、環境モニタリングなど、多岐にわたる分野でその利便性と有効性が認識され、導入が進んでおります。

関連技術としましては、前述の各種無線通信プロトコルに加え、MEMSセンサーに代表される小型・高精度なセンサー技術が不可欠です。収集されたデータを効率的に管理・分析するためのIoTプラットフォームや、現場でリアルタイム処理を行うエッジコンピューティング技術も重要です。無線通信におけるセキュリティを確保するための暗号化、認証、アクセス制御技術、そして過酷な環境下での運用を可能にする堅牢な筐体設計や防爆技術も関連が深いです。また、低消費電力設計やエネルギーハーベスティング技術は、バッテリー寿命の延長やメンテナンスフリー運用に貢献します。近年では、AIや機械学習を組み合わせることで、収集データの異常検知や予知保全の精度を向上させる取り組みも進んでおります。

市場背景としましては、IoTやIndustry 4.0の進展、スマートファクトリー化の加速が最大の成長要因でございます。人手不足の深刻化に伴う省力化・自動化ニーズの高まり、設備の老朽化対策としての予知保全への関心の高まりも、無線送信機の導入を後押ししています。有線配線の敷設にかかるコストや時間、物理的な制約からの解放は、多くの産業現場にとって大きなメリットです。また、5Gの普及は、高速・低遅延・多数同時接続といった特性を活かし、これまで有線でしか実現できなかったミッションクリティカルな制御や、高精細な映像伝送の無線化を可能にし、市場の拡大を牽引しています。
一方で課題も存在します。産業現場特有の電波干渉やノイズによる通信の不安定性、サイバー攻撃に対するセキュリティリスク、バッテリー寿命や電源供給の制約、そして多様なプロトコルやベンダー間の相互運用性の問題などが挙げられます。リアルタイム性や信頼性の確保も常に求められる重要な要素でございます。

将来展望としましては、産業用無線送信機は今後もさらなる普及と多様化が進むと予想されます。より小型化、低コスト化、高機能化が進み、センサーと送信機が一体化したスマートセンサーの進化が加速するでしょう。5Gや将来の6Gといった次世代通信技術との融合により、超高速、超低遅延、多数同時接続が標準となり、リアルタイム制御やAR/VRを活用した遠隔作業支援、さらにはプライベート5Gによるセキュアな自営網構築が一般化する可能性がございます。AIやエッジコンピューティングとの連携はさらに強化され、送信機自体がデータを前処理し、異常検知や最適化を自律的に行うことで、クラウドへのデータ転送量を削減し、応答速度を向上させるでしょう。エネルギーハーベスティング技術の進化は、バッテリー交換が不要なメンテナンスフリーシステムの実現を加速させ、環境負荷の低減にも貢献します。セキュリティ面では、量子暗号などのより強固な技術の導入や、ゼロトラストモデルの適用が進むことで、サイバー攻撃に対する耐性が向上するでしょう。また、標準化と相互運用性の向上が図られることで、異なるベンダー間の機器連携が容易になり、導入障壁が低下し、オープンなプラットフォームの普及が進むと考えられます。最終的には、物理空間のデータをリアルタイムでデジタル空間に反映するデジタルツインとの連携が深まり、シミュレーションや最適化、予知保全の精度が飛躍的に向上し、産業全体の生産性向上と持続可能な社会の実現に大きく貢献していくものと期待されます。