市場調査レポート

送電鉄塔市場の市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

送電鉄塔市場レポートは、業界を構造タイプ(ウエスト型鉄塔、V型支線鉄塔、鋼管柱、交差ロープ懸垂支線鉄塔、交差部)、回線数(2回線、3回線、4回線)、偏角(Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ)、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)に分類します。
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「送電鉄塔市場成長レポート2030」によると、送電鉄塔市場は予測期間中に6%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。本レポートは、2020年から2030年を調査期間とし、2024年を推定基準年、2025年から2030年を予測データ期間としています。

市場セグメンテーション
この市場は、構造タイプ(ウエストタイプタワー、ガイデッドVタワー、管状鋼管ポール、ガイデッドクロスロープサスペンションタワー、クロッシング)、回路数(二回線、三回線、四回線)、偏角(Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)に基づいてセグメント化されています。

市場の全体像
長期的には、多くの国における老朽化した電力インフラや、西アフリカ、中央アフリカ、一部の南米諸国など、いくつかの地域での電力アクセス不足が、近い将来の送電鉄塔市場の成長を牽引すると見込まれています。
一方で、送電網管理のためのスマート技術の導入は、長期的なインフラ改修の必要性を減少させる可能性があり、送電鉄塔業界にとって新たな状況を生み出しています。
しかし、世界的な再生可能エネルギー統合の傾向は、大規模な再生可能エネルギー導入に伴う新たな電力インフラ需要の増加により、送電鉄塔市場に大きな機会をもたらしています。例えば、インドが英国と協力して相互接続されたグローバル太陽光発電網の構築を目指す「OSOWOG(One Sun, One World, One Grid)」プロジェクトは、送電鉄塔の需要を創出する機会となります。
中東およびアフリカ地域は、需要に対して送電容量が大幅に不足しているため、市場において重要なシェアを占めると予想されています。

主要な市場トレンドと洞察

1. 二回線送電鉄塔の著しい成長
二回線送電鉄塔は、電力業界で強く推奨される二回線送電線ネットワークに使用され、その技術的利点から注目されています。二回線は二倍の電力を伝送し、設置費用もはるかに安価です。最大の利点は、高負荷時に一方の回路が停止しても、もう一方を緊急定格まで負荷できるため、顧客は違いに気づかないことです。
発展途上国では、経済成長と人口増加による電力需要の増大に伴い、送電網が継続的に拡大しています。例えば、インドでは、2016年から2021年の期間で456,716回路キロメートル(CKM)の送電網成長が計画され、電力需要の増加に対応するためのさらなる送電線プロジェクトが控えています。
具体的な例として、2022年5月には、Rural Electrification Corporation Transmission Projects Company Limited(RECTPCL)が、インドにおける765kVバナスカンタ-アーメダバード二回線送電線の建設を目的とした入札を募集しました。このプロジェクトには、アーメダバード変電所の各回路終端に330MVAr、765kVの切り替え可能なラインリアクトルが含まれます。
他の国々でも、多くの二回線送電線プロジェクトが最近計画されています。例えば、2022年2月には、米国でワイオミング州の風力発電所からコロラド州、ユタ州、ネバダ州へ再生可能電力を供給するため、1175km、600kVのHVDC(高電圧直流)架空二回線送電線プロジェクトが計画されました。
このような大規模な送電プロジェクトは、今後数年間で二回線送電鉄塔市場に良い影響を与えるでしょう。

2. 中東およびアフリカ地域が市場を牽引する見込み
中東およびアフリカ地域には、依然として電力アクセスが必要な開発途上国が多数存在します。そのため、各国政府および民間企業は、在来型および再生可能エネルギー発電所を含む多くの発電・配電プロジェクトを計画しています。
ガーナでは、依然として信頼性の低い断続的な電力供給に苦しむ農村地域が、最近計画された発電・配電プロジェクトの焦点となっています。
例えば、2022年2月には、ガーナのグレーターアクラでVRA風力エネルギープロジェクトIIが計画されました。これは、開発者である国営電力配給会社Volta River Authorityによる76MWの風力発電所と送電インフラの建設を含みます。このプロジェクトには、約80メートル高の送電鉄塔が含まれ、2023年に完了する予定です。
さらに、湾岸地域では、サウジアラビアとオマーンが近い将来、国境を越えた電力網相互接続の構築を検討しています。このような大規模な電力取引プロジェクトは、この地域の電力インフラの大規模な拡大につながるでしょう。
これらの進展により、この地域における送電鉄塔市場は活性化すると考えられます。

競争環境
送電鉄塔市場は細分化されています。主要なプレーヤー(順不同)には、Skipper Limited、Ramboll Group A/S、Nanjing Daji Iron Tower Manufacturing Co. Ltd、KEC International Ltd.、およびTata Power Company Limitedなどが挙げられます。

最近の業界動向
* 2022年9月、UGL Limitedは、オーストラリアのクイーンズランド州にあるNeoenのKaban Green Power Hubを主要電力網に接続するプロジェクトの一環として、3基の送電鉄塔の建設を完了しました。同社は、ハブをPowerlink Queenslandのネットワークに接続する257kVの開閉所の建設にも取り組んでいました。
* 2021年11月、米国下院は1.2兆ドルの「投資インフラ・雇用法」を可決しました。これには、再生可能エネルギーとクリーンエネルギーの拡大を支援するために、新しく強靭な送電線を構築する計画も含まれています。

市場の主要データ
* 最も急速に成長している市場:中東およびアフリカ
* 最大の市場:アジア太平洋
* 市場集中度:低い競争環境
送電鉄塔市場は、多数の地域および国際的なプレーヤーが存在するため、競争が激しいです。市場集中度が低いことは、多くの企業が市場シェアを争っていることを示しています。主要企業は、技術革新、戦略的提携、合併・買収、および地理的拡大を通じて、市場での地位を強化しようと努めています。また、再生可能エネルギープロジェクトの増加に伴い、より効率的で環境に優しい送電ソリューションへの需要が高まっており、これが企業間の競争をさらに激化させています。

市場の成長要因
* 再生可能エネルギー源への投資の増加:太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギープロジェクトの拡大は、発電所から消費地への電力輸送に必要な送電インフラの需要を押し上げています。
* 既存の送電インフラの老朽化とアップグレードの必要性:多くの国で既存の送電網が老朽化しており、信頼性と効率性を向上させるためのアップグレードや交換が必要とされています。
* 急速な都市化と工業化:特に新興国における都市化と工業化の進展は、電力需要の増加につながり、新しい送電線の敷設を促進しています。
* 政府のイニシアチブと規制支援:各国政府は、電力供給の安定化、エネルギー効率の向上、および温室効果ガス排出量の削減を目的とした送電網の近代化プロジェクトを支援しています。

市場の課題
* 高額な初期投資:送電鉄塔および関連インフラの建設には、多額の初期投資が必要です。
* 土地取得と環境規制:送電線の敷設には広大な土地が必要であり、土地取得の難しさや厳しい環境規制がプロジェクトの遅延やコスト増加につながることがあります。
* 技術的な複雑さ:高電圧送電網の設計と建設は、高度な技術と専門知識を必要とします。
* 社会的な受容性:送電線の景観への影響や電磁界への懸念から、地域社会からの反対に直面することがあります。

今後の展望
送電鉄塔市場は、世界的なエネルギー需要の増加、再生可能エネルギーへの移行、および既存インフラの近代化の必要性により、今後も堅調な成長が予測されます。特に、アジア太平洋地域や中東およびアフリカ地域では、経済成長と人口増加に伴う電力需要の急増が市場拡大の主要な推進力となるでしょう。スマートグリッド技術の導入や、より効率的で耐久性のある材料の開発も、市場の成長をさらに加速させると期待されています。

送電鉄塔市場に関する本レポートの概要を以下にまとめます。

1. はじめに (Introduction)
本レポートは、発電所から変電所、衛星変電所まで高電圧導体を支持するために建設される背の高い鋼製格子構造物である送電鉄塔の世界市場に焦点を当てた包括的な分析を提供しています。研究の範囲、市場の定義、および分析の基礎となる研究の前提条件が詳細に設定されています。

2. 調査方法 (Research Methodology)
市場の現状と将来の動向を正確に評価するために採用された、厳格な調査方法論について詳述されています。

3. エグゼクティブサマリー (Executive Summary)
レポート全体の主要な調査結果、重要な洞察、および結論が簡潔かつ分かりやすくまとめられており、読者が市場の全体像を迅速に把握できるようになっています。

4. 市場概要 (Market Overview)
* 市場規模と需要予測: 2027年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで提示されています。特に、2025年から2030年の予測期間において、送電鉄塔市場は6%を超える堅調な年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されており、その成長ポテンシャルが示されています。
* 最近のトレンドと動向: 市場の進化を形作る最新のトレンドや技術的進展、およびその他の重要な動向が分析されています。
* 政府の政策と規制: 各国の政府が導入する政策や規制が市場の成長、投資、および運営に与える影響について詳細に検討されています。
* 市場ダイナミクス: 市場の成長を促進する要因(Drivers)と、その成長を抑制する要因(Restraints)が深く掘り下げて分析されており、市場の複雑な動きを理解するための重要な洞察が提供されています。
* サプライチェーン分析: 送電鉄塔市場における原材料の調達から製造、流通、最終顧客への供給に至るまでのサプライチェーン全体が分析され、効率性や潜在的なボトルネックが評価されています。
* ポーターのファイブフォース分析: 供給者の交渉力、消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品・サービスの脅威、および既存企業間の競争の激しさという5つの側面から、市場の競争環境が多角的に評価されています。

5. 市場セグメンテーション (Market Segmentation)
市場は以下の主要なセグメントに詳細に分類されており、各セグメントについて市場規模と予測が収益(米ドル)に基づいて行われています。
* 構造タイプ (Structure Type): ウエストタイプタワー、ガイデッドVタワー、管状鋼ポール、ガイデッドクロスロープサスペンションタワー、クロッシングなど、多様な鉄塔の構造タイプが含まれます。
* 回路数 (Number of Circuits): ダブルサーキット、3回路、4回路といった、送電線が持つ回路数に基づいて分類されます。
* 偏向角度 (Angle of Deviation): Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、Dタイプなど、送電線の経路変更角度に応じた鉄塔のタイプに分類されます。
* 地域 (Geography): 北米(米国、カナダ、その他)、ヨーロッパ(ドイツ、イタリア、フランス、英国、ロシア連邦、その他)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、その他)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他)、中東およびアフリカ(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、その他)といった主要な国および地域が対象とされています。
* 特に、2025年にはアジア太平洋地域が送電鉄塔市場において最大の市場シェアを占めると予測されており、その成長の中心地としての役割が強調されています。また、中東およびアフリカ地域は、2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長すると推定されており、将来的な成長が期待される地域として注目されています。

6. 競争環境 (Competitive Landscape)
* 合併・買収、合弁事業、提携、契約: 市場における主要企業が競争力を強化し、市場シェアを拡大するために実施する戦略的な合併・買収、合弁事業、提携、および契約活動が分析されています。
* 主要企業が採用する戦略: 市場の主要プレーヤーが競争優位性を確立し、市場での地位を維持・向上させるために採用している様々な戦略が検討されています。
* 企業プロファイル: Skipper Limited、Ramboll Group A/S、Nanjing Daji Iron Tower Manufacturing Co. Ltd、KEC International Ltd.、Tata Power Company Limitedなど、送電鉄塔市場における主要なプレーヤーのプロファイルが提供されています。これらの企業は、市場の競争構造を形成する上で重要な役割を担っています。

7. 市場機会と将来のトレンド (Market Opportunities and Future Trends)
市場における新たなビジネス機会や、将来の市場成長を牽引すると予想されるトレンドが特定され、今後の市場の方向性に関する貴重な洞察が提供されています。

本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、市場の包括的な時間軸分析を提供しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

  • 4.1 はじめに

  • 4.2 市場規模と需要予測(2027年までの米ドル十億単位)

  • 4.3 最近のトレンドと動向

  • 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

    • 4.5.2 阻害要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 ポーターの5つの力分析

    • 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

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 構造タイプ

    • 5.1.1 ウエスト型鉄塔

    • 5.1.2 ガイ付きV型鉄塔

    • 5.1.3 鋼管ポール

    • 5.1.4 ガイ付き交差ロープ懸垂鉄塔

    • 5.1.5 交差

  • 5.2 回線数

    • 5.2.1 2回線

    • 5.2.2 3回線

    • 5.2.3 4回線

  • 5.3 偏向角

    • 5.3.1 A型

    • 5.3.2 B型

    • 5.3.3 C型

    • 5.3.4 D型

  • 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 欧州

    • 5.4.2.1 ドイツ

    • 5.4.2.2 イタリア

    • 5.4.2.3 フランス

    • 5.4.2.4 英国

    • 5.4.2.5 ロシア連邦

    • 5.4.2.6 その他の欧州地域

    • 5.4.3 アジア太平洋

    • 5.4.3.1 中国

    • 5.4.3.2 インド

    • 5.4.3.3 日本

    • 5.4.3.4 韓国

    • 5.4.3.5 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 その他の南米地域

    • 5.4.5 中東・アフリカ

    • 5.4.5.1 サウジアラビア

    • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

    • 5.4.5.3 南アフリカ

    • 5.4.5.4 その他の中東・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 主要企業が採用する戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 スキッパー・リミテッド

    • 6.3.2 ランボル・グループ A/S

    • 6.3.3 南京大吉鉄塔製造有限公司

    • 6.3.4 KECインターナショナル株式会社

    • 6.3.5 タタ・パワー・カンパニー・リミテッド

    • 6.3.6 AG & SCIMT 株式会社

    • 6.3.7 カルパトル・パワー・トランスミッション株式会社

    • 6.3.8 SAEタワー・ホールディングス LLC

    • 6.3.9 シャー・インフラ・タワーズ株式会社

    • 6.3.10 エバーグリーン・メタルズ・エンタープライズ株式会社

  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

利用可能性による


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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]
送電鉄塔(そうでんてっとう)は、発電所で生み出された電力を、変電所や最終的な需要地まで効率的かつ安全に送るために、送電線を支持する役割を担う巨大な構造物です。主に鋼材を組み合わせて作られた格子状の構造が一般的で、高い位置に送電線を保持することで、地上や他の構造物との間に十分な絶縁距離を確保し、感電事故や短絡事故を防ぐ重要な役割を果たしています。電力インフラの根幹をなす設備であり、現代社会の安定した電力供給には不可欠な存在です。

送電鉄塔には、その形状や役割によって様々な種類があります。形状による分類では、最も一般的なのは四角錐や三角錐を組み合わせた「標準型(自立型)」です。都市部や変電所構内など、敷地が限られる場所では、送電線を横に広げて支持する「門型(ガントリー型)」や、腕金がV字になっている「V字型(V字アーム型)」が見られます。また、景観への配慮や狭い敷地に対応するため、一本の鋼管で構成される「多角形鋼管型(モノポール型)」も採用されています。役割による分類では、直線区間で送電線を支持する「直線支持型(標準型)」が最も多く、送電線の方向が変わる場所や、長距離区間の途中で送電線の張力を受け止める「角度支持型(耐張型)」は、より頑丈な構造をしています。その他、複数の送電線が分岐する「分岐型」や、送電線の終端や変電所への引き込み口に設置される「引留型(終端型)」、河川横断や山岳地帯など特殊な環境に対応する「特殊型」など、多岐にわたります。

送電鉄塔の主な用途は、電力の長距離輸送です。発電所から遠く離れた消費地まで、高電圧の電力を効率的に送るために、送電線を高い位置で安定して支持します。これにより、送電線が地上や建物、樹木などに接触するのを防ぎ、安全な絶縁距離を確保します。また、強風、積雪、地震といった自然災害から送電線を保護し、電力供給の安定性を維持する役割も担っています。山間部、河川、都市部など、様々な地形や環境を越えて送電ルートを確立するためにも、鉄塔は不可欠な存在です。

送電鉄塔の建設・運用には、多岐にわたる関連技術が用いられています。まず、送電線自体には、高電圧・大電流に耐え、低損失で電力を送るための導体材料(鋼心アルミより線ACSR、超高張力アルミ合金導体TACSRなど)や、その特性を最大限に引き出すための設計技術が不可欠です。鉄塔本体と送電線を絶縁する「碍子(がいし)」には、高電圧に耐える磁器、ガラス、ポリマーなどの材料と、その形状に関する高度な技術が用いられています。鉄塔を安定して支持するための「基礎工法」も重要で、地盤の状況に応じた直接基礎、杭基礎、アンカー基礎などが使い分けられ、精密な地盤調査技術がその基盤となります。構造設計においては、風荷重、積雪荷重、地震荷重といった自然外力に耐えうる強度を確保するため、FEM(有限要素法)などの高度な解析技術が活用されています。建設・施工段階では、高所作業技術、大型クレーン、さらにはヘリコプターを用いた資材運搬・組立技術など、特殊な技術が駆使されます。運用開始後も、ドローン、ロボット、AIを用いた自動点検、劣化診断技術、活線作業技術など、効率的かつ安全な「保守・点検技術」が進化を続けています。近年では、周囲の環境に溶け込むようなデザインや色彩、小型化技術といった「景観配慮技術」も重視されています。さらに、送電網全体の効率化、安定化、再生可能エネルギーとの連携を目指す「スマートグリッド技術」も、送電鉄塔の未来を左右する重要な関連技術です。

市場背景を見ると、国内市場では、高度経済成長期に整備された多くの送電鉄塔が老朽化しており、更新需要が喫緊の課題となっています。同時に、再生可能エネルギー(太陽光、風力など)の導入拡大に伴い、新たな送電ルートの確保や既存送電網の増強が求められています。また、近年頻発する自然災害への対策として、耐震化、耐風圧強化、耐塩害対策などの需要も高まっています。景観への配慮や環境負荷低減の観点から、地中化や小型化、デザイン性の高い鉄塔へのニーズもありますが、コストが大きな課題となっています。電力自由化の進展により、送配電部門の独立化が進み、より効率的で戦略的な設備投資が求められる状況です。一方、海外市場では、新興国における経済発展に伴う電力需要の増加から、送電網の新設需要が旺盛です。先進国でも老朽化対策や再生可能エネルギー導入のための送電網増強が進んでおり、特にHVDC(高圧直流送電)など、長距離・大容量送電技術の需要が高まっています。日本の高い技術力、特に耐震性、耐久性、精密な施工技術は海外でも高く評価されており、国際的な競争力を持っています。

将来展望としては、まず老朽化対策と更新が引き続き重要な課題であり、長寿命化技術やメンテナンスフリー化技術の開発がさらに進むでしょう。再生可能エネルギーの主力電源化に伴い、その変動性を吸収し、安定的に電力を供給するための送電網の強化・スマート化は不可欠です。特に洋上風力発電など、新たな電源開発に対応した送電技術の進化が期待されます。また、地震、台風、豪雨などの自然災害に対する送電網の強靭化は喫緊の課題であり、より高い耐災害性を持つ鉄塔設計や、迅速な復旧を可能にする技術開発が進められます。デジタル技術の活用も加速し、ドローンやAIによる自動点検、IoTセンサーによるリアルタイム監視、デジタルツインによるシミュレーションなど、デジタル技術を活用した効率的な保守・運用が主流となるでしょう。景観・環境との調和も引き続き重視され、都市部や国立公園などでは、より環境に配慮したデザイン、小型化、地中化技術の進化が期待されます。さらに、アジアスーパーグリッド構想など、国境を越えた送電網の連携により、電力の安定供給と再生可能エネルギーの有効活用を目指す動きも出てくる可能性があります。新素材や新工法の導入により、より軽量で高強度な鉄塔、建設期間を短縮できる工法などが研究・開発され、コスト削減と効率化に貢献していくことでしょう。送電鉄塔は、電力インフラの未来を支える重要な要素として、今後も技術革新と社会の変化に対応しながら進化を続けていきます。