配電用ツイストケーブル市場規模・シェア分析:成長トレンドと予測 (2025-2030年)
配電用ツイストケーブル市場レポートは、導体材料(銅ツイストケーブルなど)、電圧定格(低電圧、中電圧、高電圧)、コア構成(シングルコア、マルチコアなど)、設置方法(架空配線バンドルなど)、用途(住宅用など)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ)別に分類されます。

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配電用ツイストケーブル市場の概要
配電用ツイストケーブル市場は、2025年には105.4億米ドルと推定され、2030年までに151.0億米ドルに達し、予測期間(2025年~2030年)中に年平均成長率(CAGR)7.45%で成長すると予測されています。この市場は、電力会社による嵐に強い送電網の強化、データセンター事業者による低インピーダンスフィーダーの追求、政府によるEV充電回廊の加速などにより、勢いを増しています。北米での導体サプライチェーンの現地化、西ヨーロッパでの急速な地中化、アジア太平洋地域での記録的な海底連系線建設が、数年にわたる投資サイクルを後押ししています。主要ベンダーは、重要な金属や特殊な絶縁化合物を確保するために生産能力を拡大し、垂直統合を進めており、競争の激しさは中程度ですが上昇傾向にあります。
# 主要な市場動向
* 導体材料別: 銅は2024年に配電用ツイストケーブル市場の68.3%を占めましたが、ハイブリッド構成は7.6%のCAGRで拡大すると予測されています。ハイブリッドケーブルは、軽量化と銅価格高騰へのヘッジを目的としています。
* 電圧定格別: 低電圧セグメント(1kV以下)は2024年に44.8%の収益シェアで市場をリードしましたが、高電圧セグメント(35kV以上)は2030年までに8.1%のCAGRで成長すると予測されています。
* コア構成別: シングルコアは2024年に59.4%の市場シェアを占めましたが、マルチコアソリューションは2030年までに8.9%のCAGRで進展すると予測されています。
* 設置方法別: 架空システムは2024年に配電用ツイストケーブル市場の50.1%を占めましたが、海底配電リンクは9.7%のCAGRで最も速い成長を記録しました。
* 用途別: 電力会社は2024年に46.7%の収益シェアで市場をリードし、同セグメントは2030年までに8.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に配電用ツイストケーブル市場シェアの43.5%を占め、北米は2030年までに7.2%のCAGRで2番目に速い成長を遂げると予測されています。
# 市場の推進要因と抑制要因
推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 都市配電網の地中化の急増: 都市部での地中化は、火災や嵐による障害を軽減し、景観を改善するために進められています。ロボットによる非開削工法やプレハブ式ジョイントキットが設置コストを削減し、地中化の実現可能性を高めています。
* AIデータセンターの超低インピーダンスフィーダー需要: メガワット級のAIクラスターはラック負荷を140kWまで押し上げ、48V DCバスアーキテクチャへの移行を促しています。これにより、急激な過渡電流を吸収し、ホットスポットを防ぐことができる低インピーダンスのツイスト導体への需要が高まっています。
* EV急速充電回廊の急速な構築: 15~25ポートを備え、最大3.5MWを消費する中電圧給電の充電プラザは、電力会社にラストマイルフィーダーの強化を強いています。高調波が豊富な負荷プロファイルや屋外での熱サイクルに耐えるツイスト銅またはハイブリッドフィーダーが指定されています。
* 鉱業および遠隔地キャンプにおける分散型マイクログリッド: 風力・太陽光・バッテリーによるマイクログリッドは、遠隔地の鉱山でのディーゼル依存度を50%以上削減し、燃料物流の運用コストを節約します。UV・耐摩耗性シースを備えたツイストケーブルは、モジュール式スイッチルームや移動式変電所に不可欠な信頼性を提供します。
抑制要因
市場の成長を妨げる可能性のある要因は以下の通りです。
* 銅・アルミニウム価格の変動: 銅価格は2024年5月に1ポンドあたり5.20米ドルに達し、ケーブルメーカーは最大45%の価格上乗せを余儀なくされました。天候による生産中断や電化プログラムによる需要増大により、在庫は逼迫しています。
* 商業ビルにおけるバスバーの採用増加: プレハブ式バスバートランキングは、データホールや高層ビル向けにコンパクトで工具不要の拡張性を提供します。IEC準拠のプラグアンドプレイジョイントはアップグレードを簡素化し、ケーブルラダーのスペースを削減するため、従来のツイストフィーダーのシェアを侵食しています。
# セグメント分析
* 導体材料: 銅は優れた導電性と広範な加工基盤により、2024年に68.3%の市場シェアを維持しました。しかし、軽量化と銅価格高騰へのヘッジを求める電力会社により、ハイブリッド銅-アルミニウム構造が7.6%のCAGRで成長しています。
* 電圧定格: 低電圧ケーブル(1kV以下)は、住宅改修や中小企業のアップグレードを背景に、2024年に44.8%の市場シェアを占めました。一方、高電圧線(35kV以上)は、遠隔地の再生可能エネルギーを利用するための地域間連系線の増加により、8.1%のCAGRで成長しています。
* コア構成: シングルコア製品は、容易な段階的メンテナンスと架空線の機械的柔軟性から、2024年の出荷量の59.4%を占めました。しかし、スペースが限られたデータホールやトンネルでは、トレイの設置面積を削減できるマルチコアアセンブリが8.9%のCAGRで加速しています。
* 設置方法: 架空束ね導体は、従来の送電網レイアウトと低い設置コストを反映し、2024年の収益の50.1%を占めました。洋上風力発電や大陸間連系線に牽引される海底プロジェクトは、2030年までに9.7%の最も活発なCAGRを記録すると予測されています。
* 用途: 電力会社は2024年に46.7%の収益を占め、規制当局によるレジリエンス向上への補助金により8.4%のCAGRを維持すると予測されています。商業施設ではメガワット級充電器やHVACヒートポンプ改修向けに大容量ケーブルが、産業用鉱業では耐摩耗性ジャケットや耐屈曲性アーマーが求められています。
# 地域分析
* アジア太平洋: 2024年に43.5%の収益を占め、中国の42のUHVプロジェクトやオーストラリアの海底輸出計画に牽引され、7.9%の地域CAGRを記録しています。銅精錬所や精製アルミニウムハブへの近接性も、リードタイム短縮と価格競争力強化に貢献しています。
* 北米: 送電網強化のための20億米ドルの連邦補助金や、2027年までに計画されている30GW以上の新規データセンター容量から恩恵を受けています。しかし、銅棒に対する輸入関税が材料費を押し上げ、国内アルミニウムに依存するハイブリッド構造への需要を促す可能性があります。
* ヨーロッパ: 連系線の構築と洋上風力発電の統合に注力しています。ドイツの70GWの洋上目標には複数の525kV HVDC回廊が必要であり、スウェーデンのカールスクローナ工場拡張はNKTの海底ケーブル生産量を倍増させる予定です。
# 競争環境
配電用ツイストケーブル市場は中程度の統合度です。上位5社が世界の収益の約55%を支配していますが、生産能力の拡大と垂直統合が重要となる受注残の急増に直面しています。Prysmianは2025年までに10億ユーロを投じて生産能力を増強し、NKTもカールスクローナに200mのタワーを建設し、鋼製アーマリングラインを自動化してサイクルタイムを20%短縮しています。
戦略的合併も地域的な足場を強化しています。PrysmianはChannellを買収して北米での電力サービスキットを強化し、住友電工はドイツのSüdkabelの525kV工場拡張に9000万ユーロを投資しました。技術差別化はリアルタイム監視にかかっており、P-Laserケーブルは光ファイバーを埋め込み、熱暴走をオペレーターに警告することで、計画外の停電を40%削減しています。
主要なプレーヤーは以下の通りです。
* Prysmian Group
* Nexans SA
* Southwire Company
* Sumitomo Electric
* LS Cable & System
# 最近の業界動向
* 2025年6月: PrysmianはChannellを10億米ドルで買収し、米国の電力ハードウェア能力を強化しました。
* 2025年1月: Mattr Corp.はAmerCableを2億8000万米ドルで買収する契約を締結し、中電圧ポートフォリオを拡大しました。
* 2024年11月: フランスのRTEは、送電網アップグレードのため、欧州メーカーと数年間にわたる数十億ユーロのケーブル供給契約を締結しました。
* 2024年10月: NKTはAsnaes MV工場の拡張を開始し、2026年の完成を目指して欧州の電化を支援する予定です。
本レポートは、「世界の配電用ツイストケーブル市場」に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、将来予測、競争環境、そして市場機会に至るまで、多角的な視点から包括的に評価しています。
エグゼクティブサマリー
市場は2030年までに151億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.45%が見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界の収益の43.5%を占め、2030年まで最も急速に成長する地域となる見込みです。
特に、大陸間の再生可能エネルギーリンクや洋上風力発電所の増加により、海底ツイストケーブルの設置が加速しており、9.7%のCAGRで成長しています。また、35kVを超える高電圧ケーブルは、長距離での損失低減を追求するグリッドの動きにより、8.1%のCAGRで最も速く成長するセグメントとなっています。
市場の状況
市場の主要な推進要因としては、都市配電網の地中化の急増、暴風雨多発地域でのグリッド強化プログラム、EV急速充電回廊の急速な構築、鉱業・遠隔地キャンプにおける分散型マイクログリッドの導入、AIデータセンターにおける超低インピーダンスフィーダーの需要、USMCA地域における銅導体の鉱物サプライチェーン現地化などが挙げられます。
一方で、市場の抑制要因としては、銅やアルミニウムの価格変動が挙げられ、これがケーブルメーカーの利益率を圧迫し、リサイクルやハイブリッド導体戦略の採用を促しています。その他、商業ビルでのバスバー採用の増加、アジア太平洋地域における防火性能認証のボトルネック、中電圧接続・終端における技能者不足なども課題となっています。
このセクションでは、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、そしてポーターのファイブフォース分析(新規参入の脅威、サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、代替品の脅威、業界内の競争)も詳細に分析されています。
市場規模と成長予測
市場規模と成長予測は、以下の様々なセグメントに基づいて詳細に分析されています。
* 導体材料別: 銅ツイストケーブル、アルミニウムツイストケーブル、ハイブリッド(銅-アルミニウム、銅クラッドなど)。
* 電圧定格別: 低電圧(1kVまで)、中電圧(1~35kV)、高電圧(35kV超)。
* コア構成別: シングルコア、トリプレックス/クワッドプレックス、マルチコア(4コア超)。
* 設置方法別: 架空空中束ね、地中、海底配電リンク。
* 用途別: 住宅、商業、産業、公益事業。
* 地域別: 北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、北欧諸国、ロシア、その他欧州)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国、その他アジア太平洋)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他南米)、中東・アフリカ(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、その他中東・アフリカ)。
競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、M&A、パートナーシップ、PPAなどの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析が提供されています。主要な競合企業としては、Prysmian Group、Nexans SA、NKT A/S、Sumitomo Electric Industries、LS Cable & Systemなどが挙げられ、これらの企業は市場の規模拡大、技術革新、戦略的M&A活動を牽引しています。各企業のプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向が含まれています。
市場機会と将来展望
レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概観
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 都市配電網の地中化の急増
- 4.2.2 暴風雨多発地域におけるグリッド強化プログラム
- 4.2.3 EV急速充電回廊の急速な整備(水面下)
- 4.2.4 鉱業および遠隔地のキャンプにおける分散型マイクログリッド(水面下)
- 4.2.5 超低インピーダンスフィーダーに対するAIデータセンターの需要(水面下)
- 4.2.6 USMCAにおける銅導体の鉱物サプライチェーンの現地化(水面下)
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 変動する銅&アルミニウムの価格
- 4.3.2 商業ビルにおけるバスバーの採用増加
- 4.3.3 APACにおける耐火性能認証のボトルネック(水面下)
- 4.3.4 中電圧接続&終端におけるスキル不足(水面下)
- 4.4 サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
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4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 新規参入者の脅威
- 4.7.2 供給者の交渉力
- 4.7.3 買い手の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 業界内の競争
5. 市場規模&成長予測
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5.1 導体材料別
- 5.1.1 銅より線ケーブル
- 5.1.2 アルミニウムより線ケーブル
- 5.1.3 ハイブリッド(銅-アルミニウム、銅被覆など)
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5.2 定格電圧別
- 5.2.1 低電圧(1 kVまで)
- 5.2.2 中電圧(1~35 kV)
- 5.2.3 高電圧(35 kV超)
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5.3 コア構成別
- 5.3.1 シングルコア
- 5.3.2 トリプレックス/クワッドプレックス
- 5.3.3 マルチコア(4以上)
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5.4 設置方法別
- 5.4.1 架空束ね式
- 5.4.2 地中
- 5.4.3 海底配電リンク
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5.5 用途別
- 5.5.1 住宅用
- 5.5.2 商業用
- 5.5.3 産業用
- 5.5.4 公益事業用
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5.6 地域別
- 5.6.1 北米
- 5.6.1.1 米国
- 5.6.1.2 カナダ
- 5.6.1.3 メキシコ
- 5.6.2 欧州
- 5.6.2.1 ドイツ
- 5.6.2.2 英国
- 5.6.2.3 フランス
- 5.6.2.4 イタリア
- 5.6.2.5 北欧諸国
- 5.6.2.6 ロシア
- 5.6.2.7 その他の欧州
- 5.6.3 アジア太平洋
- 5.6.3.1 中国
- 5.6.3.2 インド
- 5.6.3.3 日本
- 5.6.3.4 韓国
- 5.6.3.5 ASEAN諸国
- 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.6.4 南米
- 5.6.4.1 ブラジル
- 5.6.4.2 アルゼンチン
- 5.6.4.3 その他の南米
- 5.6.5 中東およびアフリカ
- 5.6.5.1 サウジアラビア
- 5.6.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.6.5.3 南アフリカ
- 5.6.5.4 エジプト
- 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ
6. 競合状況
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き(M&A、パートナーシップ、PPA)
- 6.3 市場シェア分析(主要企業の市場ランキング/シェア)
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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、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む)
- 6.4.1 プリズミアン・グループ
- 6.4.2 ネクサンスSA
- 6.4.3 サウスワイヤー・カンパニー
- 6.4.4 住友電気工業
- 6.4.5 LS電線
- 6.4.6 NKT A/S
- 6.4.7 古河電気工業
- 6.4.8 KEIインダストリーズ
- 6.4.9 ジェネラル・ケーブル / アンコール
- 6.4.10 亨通グループ
- 6.4.11 TPCワイヤー&ケーブル
- 6.4.12 リヤド・ケーブルズ
- 6.4.13 エルスウェディ・エレクトリック
- 6.4.14 大韓電線
- 6.4.15 ブルッグ・ケーブルズ
- 6.4.16 ポリキャブ・インディア
- 6.4.17 デュキャブ
- 6.4.18 ZTTグループ
- 6.4.19 オコナイト
- 6.4.20 アパー・インダストリーズ
7. 市場機会と将来展望
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配電用ツイストケーブルは、電力供給網の末端、特に低圧配電線路において広く採用されている重要なインフラ要素でございます。その正式名称は「架空配電線用ツイストペアケーブル」と申しますが、一般的には「ツイストケーブル」と略されることが多く、従来の裸電線や絶縁電線に代わるものとして普及してまいりました。
定義
配電用ツイストケーブルとは、複数の絶縁電線を撚り合わせた構造を持つ架空配電線路用のケーブルでございます。この撚り合わせるという構造が最大の特徴であり、これにより様々な利点が生み出されます。具体的には、電磁誘導による通信線への障害を大幅に低減できるほか、鳥獣が電線に接触した際の短絡事故や感電事故のリスクを軽減いたします。また、樹木との接触による短絡事故の防止にも寄与し、都市景観の向上や施工性の改善にも貢献しております。主に電力会社が電柱間に敷設し、各家庭や事業所へ電力を供給する最終段階の配電線として用いられております。
種類
配電用ツイストケーブルには、その用途や構造に応じていくつかの種類がございます。
まず、電線の相数によって分類されます。
単相2線式用は、2本の絶縁電線を撚り合わせたもので、主に単相の電力供給に用いられます。
単相3線式用は、3本の絶縁電線を撚り合わせたもので、中性線が他の2本の電線よりも太い場合もございます。これは、単相3線式がより多くの電力を供給できるため、中性線に流れる電流が大きくなることを考慮した設計でございます。
三相3線式用は、3本の絶縁電線を撚り合わせたもので、主に動力用として工場や大規模施設への電力供給に用いられます。
三相4線式用は、4本の絶縁電線を撚り合わせたもので、中性線を含む三相の電力供給に用いられます。
次に、絶縁体の種類による分類がございます。最も一般的なのは、耐熱性や耐候性に優れた架橋ポリエチレン絶縁(CVT、OWなど)でございます。これは、長期間にわたる屋外での使用に耐えうる高い信頼性を提供いたします。また、比較的安価なポリエチレン絶縁もございますが、耐熱性では架橋ポリエチレンに劣ります。
導体の種類としては、従来の裸電線と同じ硬銅線が用いられるほか、軽量化や耐食性向上を目的としたアルミ合金線も採用されております。
さらに、ケーブルの支持方法によって、ケーブル自体が強度を持つ自己支持型と、別途メッセンジャーワイヤーで支持するメッセンジャーワイヤー併用型がございます。
用途
配電用ツイストケーブルの主な用途は、電力会社の低圧架空配電線路でございます。電柱間に張られ、変圧器から各需要家(一般家庭、商店、小規模事業所など)へ電力を供給する役割を担っております。特に、市街地や住宅密集地では、景観への配慮や安全性の確保が求められるため、ツイストケーブルの採用が積極的に進められております。また、鳥獣による被害が多い地域や、樹木との接触による短絡事故のリスクが高い場所においても、その絶縁性と撚り合わせ構造による安全性の高さから、広く利用されております。電磁誘導による通信線への影響を低減できる点も、通信インフラが発達した現代において重要な利点であり、その採用を後押ししております。
関連技術
配電用ツイストケーブルの普及と進化は、様々な関連技術によって支えられております。
まず、ケーブルの基本となる絶縁電線技術でございます。特に、架橋ポリエチレン絶縁技術は、ケーブルの耐熱性、耐候性、絶縁性能を飛躍的に向上させ、ツイストケーブルの信頼性を高めております。
次に、架空配電線路設計技術がございます。電柱の選定、支持金具やがいしの配置、電線のたるみ計算など、安全かつ効率的な配電網を構築するための専門知識が不可欠でございます。
また、配電線路の保守・点検においては、活線作業技術が重要でございます。これは、電力を供給したままの状態でケーブルの敷設、接続、補修を行う技術であり、停電時間を最小限に抑えることで、需要家への影響を軽減いたします。
ケーブルの接続には、接続材料と工法が用いられます。圧縮接続、ねじ込み接続、そして接続部の防水処理など、確実な接続と長期的な信頼性を確保するための技術が開発されております。
さらに、雷害対策技術も欠かせません。アークホーンや避雷器の設置により、落雷によるケーブルや機器の損傷を防ぎ、電力供給の安定性を維持しております。
近年では、スマートグリッド技術との連携も進んでおります。配電線の状態監視、自動復旧システムなどと組み合わせることで、より賢く、レジリエンスの高い配電網の実現に貢献しております。
配電線路の課題としては地中線化技術も挙げられますが、ツイストケーブルは架空線でありながら、地中線化が難しい地域やコスト面での制約がある場合に、その代替として重要な役割を担っております。
市場背景
配電用ツイストケーブルの市場は、高度経済成長期の電力需要増大と都市化を背景に拡大してまいりました。従来の裸電線に比べ、景観の改善、感電や短絡事故、鳥獣害の防止といった安全性の向上、そして電磁誘導障害の低減といった多くのメリットが評価され、電力会社による積極的な導入が進められました。
現在の市場においては、低圧配電線路の新規敷設や老朽化した設備の更新工事において、ツイストケーブルが主流となっております。特に、災害対策として耐風性や耐震性の強化が求められる中、より堅牢で信頼性の高いケーブルへの需要が高まっております。
一方で、課題もございます。裸電線と比較して初期コストが高いこと、活線作業における被覆剥ぎ取りなどの作業難易度がやや高いことなどが挙げられます。また、都市部では景観や防災の観点から地中線化への移行圧力が存在し、ツイストケーブルは架空線としての限界も抱えております。銅やアルミ、樹脂といった材料価格の変動も、市場に影響を与える要因となっております。
将来展望
配電用ツイストケーブルの将来は、技術革新と社会の変化に対応しながら、さらなる進化を遂げると予想されます。
まず、さらなる高機能化が期待されます。耐候性、耐熱性、耐塩害性の向上はもちろんのこと、軽量化や細径化による施工性の改善、そして環境負荷低減型材料の開発(リサイクル性の向上や有害物質不使用)が進められるでしょう。
次に、スマートグリッドとの連携強化は不可避でございます。ケーブル自体に温度、電流、劣化状態などを監視するセンサーを内蔵し、IoT技術を活用することで、配電網のリアルタイム監視と最適運用が可能になるかもしれません。これにより、故障の予兆検知や迅速な復旧、効率的な電力融通が実現され、より安定した電力供給に貢献いたします。
再生可能エネルギー導入への対応も重要な課題でございます。太陽光発電や風力発電といった分散型電源の増加に伴い、配電網は双方向の電力潮流や電圧変動への対応が求められます。ツイストケーブルは、これらの新しい電力系統の安定化に寄与する役割を担うでしょう。また、電気自動車(EV)充電インフラの普及に伴う配電網への負荷増大にも、より効率的で堅牢なケーブルが求められます。
国際展開も期待される分野でございます。新興国における電力インフラ整備需要は依然として高く、日本の高品質なツイストケーブル技術や施工ノウハウは、これらの国々の電力安定供給に貢献できる可能性を秘めております。
都市部における地中線化とのバランスも引き続き議論されるでしょう。地中線化はコストや保守の面で課題も多く、全ての配電線を地中化することは現実的ではございません。そのため、ツイストケーブルは、架空線の主力として、その安全性、信頼性、経済性をさらに高めながら、進化を続けることが期待されております。