SVC市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
静止型無効電力補償装置(SVC)市場レポートは、タイプ別(サイリスタベースSVC、磁気制御リアクトルベースSVC、ハイブリッドSVC-STATCOM)、電圧定格別(低電圧、中電圧、高電圧)、コンポーネント別(サイリスタ、パワーエレクトロニクスデバイスパッケージなど)、最終用途産業別(再生可能エネルギー発電所、鉄道・電気牽引など)、および地域別にセグメント化されています。市場予測は金額(米ドル)で提供されます。

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Static VAR Compensator(SVC)市場は、2025年に0.88億米ドルに達し、2030年までに1.09億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は4.47%です。電力会社が変動性の高い再生可能エネルギー発電、老朽化した送電資産、およびより厳格な電力品質基準に対応する中で、投資は急速な設備増強から系統安定化プロジェクトへと移行しています。ハイブリッドSVC-STATCOMソリューションへの嗜好の高まりは、SVC市場がコスト効率と迅速な動的応答の両方を重視していることを示しています。メーカーは、デジタル制御、予知保全分析、および遠隔診断を統合することで利益を上げています。これらの機能は、停止期間を短縮し、資産利用率を向上させます。一方、再生可能エネルギーに対する政策インセンティブは、エンドユーザーが変動する出力時に電圧を安定させることができる高度な無効電力機器を採用することを奨励し、サプライヤーにとって予測可能な需要パイプラインを維持しています。
主要なレポートのポイント
* タイプ別: サイリスタベースのSVCシステムが2024年に72.43%の収益シェアを占め、ハイブリッドSVC-STATCOMソリューションは2030年までに5.78%のCAGRで成長すると予測されています。
* 電圧定格別: 69 kVを超える設備が2024年にSVC市場規模の44.89%を占め、2030年までに5.89%のCAGRで成長すると予想されています。
* コンポーネント別: サイリスタパッケージが2024年に25.86%のシェアを占めましたが、GIS開閉装置は予測期間中に4.76%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。
* エンドユース産業別: 電力会社が2024年に65.78%の市場シェアで支配的でしたが、鉄道および電気牽引アプリケーションは2030年までに最高の4.68%のCAGRを記録すると予想されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に世界の収益の34.52%を占め、2030年までに4.98%のCAGRで最も強力な地域成長を記録すると予測されています。
グローバルStatic VAR Compensator市場のトレンドと洞察
市場の推進要因
SVC市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 再生可能エネルギーの系統統合の増加: 風力および太陽光エネルギーを導入する電力会社は、同期発電機の廃止に伴う変動する無効電力需要を補償する必要があります。SVC市場の参加者は現在、電圧ライドスルー、周波数サポート、高調波フィルタリングを単一のエンクロージャに統合し、現場でのエンジニアリング時間を短縮しています。ヨーロッパ、インド、および米国の一部では、ユーティリティ規模の再生可能エネルギー発電所において動的サポートデバイスが義務付けられており、改修機会のパイプラインが確保されています。再生可能エネルギーのシェアが30%を超えると電圧振動のリスクが高まるため、系統運用者は複数年の調達ラウンドを計画しています。2026年以降に水素対応発電所や洋上風力ハブが稼働を開始すると、モジュール式ハイブリッドSVC-STATCOMユニットへの追加需要が促進されるでしょう。
* 送配電網の近代化: 老朽化した導体、都市部の負荷増大、および双方向の電力潮流は、電力会社に柔軟な交流送電デバイスによる変電所の近代化を促しています。SVC市場のプロジェクトでは、高価な回廊拡張を延期するために、ラインリアクトル、位相調整変圧器、およびSVCを組み合わせることが多く、これは規制当局が評価する利点です。高度なデジタル制御により、運用者は無効電力予備をリアルタイムで監視でき、電圧サポートに必要なピーク発電所の数を削減します。フィリピンとベトナムでは、複数年の系統強化プログラムにおいて、負荷中心の移動に応じて再配置可能なモジュール式スキッドマウント型SVCが指定されています。
* 電力品質向上のための産業需要: アーク炉製鉄所、銅鉱山、半導体製造工場はすべて、電圧フリッカー、相不平衡、または電圧低下が機器の許容範囲を超えると生産性損失を被ります。SVC市場のサプライヤーは現在、高調波フィルター、サイリスタ制御リアクトル、および高速応答VSCモジュールを統合したコンテナ型「産業用電力品質」パッケージを推進しています。大規模なチップ製造工場では生産停止が1時間あたり50万米ドルかかる可能性があるため、投資回収期間は2年未満になることが多く、厳しい設備投資サイクルでもCFOの承認を後押しします。アジア太平洋地域のメーカーは、電力品質のアップグレードをESG投資と見なしています。
* データセンターおよびハイパースケールICTキャンパスの拡大: 各100 MWのハイパースケール施設は、AIクラスターが起動する際に突然の負荷上昇を吸収し、配電フィーダーに負担をかけます。SVC市場の需要は、運用者がIEEE 519の高調波制限を維持する必要があるサブ送電レベルで発生します。主要なクラウドプロバイダーは、電力料金の力率ペナルティが電力会社の閾値を下回るように、±150 MvarのSVC設計を技術仕様に組み込んでいます。土地の制約が多層サーバーホールを有利にするため、運用者は設置面積を最小限に抑えるコンパクトなGISベースのSVCヤードを求めています。
市場の抑制要因
SVC市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。
* 高額な初期設備投資: 土木工事や保護リレーを含むターンキーのユーティリティ規模SVCプロジェクトは、5万米ドルから800万米ドルに及び、小規模な配電会社にとっては障壁となります。設備投資が変電所予算の最大20%を占める場合、電圧不安定性が規制上の罰金を招く恐れがあるまで、取締役会は承認を遅らせることがよくあります。新興経済国では、通貨の変動が輸入機器のコストを増加させるため、資金調達がより困難になります。
* STATCOMおよび同期調相機との競合: フルSTATCOMは、5ミリ秒未満の応答時間と優れた低電圧ライドスルー機能を提供し、インバーターベースのリソースが普及するにつれて重視される機能です。コンポーネントコストの低下とモジュール式の工場組立により、歴史的な価格差が縮まり、高性能ニッチ市場におけるSVCの価値提案が侵食されています。一方、同期調相機は、特に独立した系統において慣性寄与のために再び注目を集めています。その結果、ハイブリッド製品が魅力的なコストパフォーマンス比を維持しない限り、成熟した地域でのSVC市場の成長は減速する可能性があります。
セグメント分析
* タイプ別:ハイブリッドソリューションがサイリスタの優位性に挑戦: サイリスタベースの設備は2024年にSVC市場シェアの72.43%を占めましたが、ハイブリッドSVC-STATCOMソリューションは、位相制御リアクトルのコスト優位性と電圧源コンバーターの高速過渡応答を融合させるため、5.78%のCAGRを記録するでしょう。アジア太平洋地域では、風力発電クラスターを基幹系統に接続する220 kVノード向けに、入札書類でハイブリッドアーキテクチャがますます指定されています。
* 電圧定格別:高電圧の優位性は送電への集中を反映: 69 kVを超える定格のシステムは2024年にSVC市場規模の44.89%を占め、中国、インド、中東の送電強化計画に牽引され、5.89%のCAGRで成長をリードすると予想されています。大規模な回廊は、動的補償が偶発事象下で電圧を安定させることで、最大10%の追加送電容量を獲得でき、高価な新規送電線の必要性を遅らせることができます。
* コンポーネント別:GIS開閉装置が成長リーダーとして浮上: サイリスタは2024年に収益の25.86%を占めましたが、GIS開閉装置は4.76%のCAGRで最も速く成長すると予想されています。これは、密閉型SF₆フリー設計がメンテナンス間隔を短縮し、天候関連の故障を軽減するためです。パワーエレクトロニクスデバイスアセンブリは、スイッチング周波数を増加させるワイドバンドギャップ半導体の恩恵を受け、フィルターサイズを削減します。
* エンドユース産業別:鉄道がアプリケーションの多様化を牽引: 電力会社は2024年に収益の65.78%を占めましたが、インド、スペイン、エジプトの高速鉄道網が回生ブレーキが系統に電力を戻す際に迅速なVARサポートを要求するため、鉄道および電気牽引は4.68%のCAGRを記録するでしょう。再生可能エネルギー発電所は、系統コードのライドスルー要件を満たすためにSVCを利用し、データセンター運用者は、実質的に動的補償を必要とする0.99の遅れ・進み力率条項を指定しています。
地域分析
* アジア太平洋地域: 2024年に34.52%のシェアを占め、中国の年間200億米ドルの送電予算とインドの急速な電力インフラ拡張が、この地域の市場成長を牽引しています。
* 北米: 2024年に28.15%のシェアを占め、老朽化した送電網の近代化と再生可能エネルギー源の統合が、SVCおよびSTATCOMソリューションの需要を促進しています。特に、米国では電力網の安定性と信頼性を向上させるための投資が増加しています。
* 欧州: 2024年に22.33%のシェアを占め、欧州連合のグリーンディール政策と国境を越えた電力取引の増加が、柔軟な交流送電システム(FACTS)の導入を後押ししています。ドイツとフランスは、風力発電と太陽光発電の統合を支援するために、これらの技術に積極的に投資しています。
* 中東・アフリカ: 2024年に9.87%のシェアを占め、サウジアラビアのVision 2030やアラブ首長国連邦のクリーンエネルギー戦略など、大規模なインフラプロジェクトと再生可能エネルギーへの移行が市場を牽引しています。エジプトと南アフリカも、電力網の安定化と効率化のためにFACTS技術の採用を進めています。
* 南米: 2024年に5.13%のシェアを占め、ブラジルとチリにおける水力発電および再生可能エネルギープロジェクトの拡大が、電力系統の安定化と送電容量の向上を目的としたFACTSデバイスの需要を生み出しています。特に、長距離送電における電圧安定性の確保が重要な課題となっています。
このレポートは、グローバルな静止型無効電力補償装置(Static VAR Compensator, SVC)市場の詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の状況、規模、成長予測、競争環境、そして将来の展望について包括的に記述されています。
市場概要と成長予測:
SVC市場は、2025年には0.88億米ドルの規模に達し、2030年までには1.09億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、主に再生可能エネルギーの系統統合の増加、送配電網の近代化、電力品質向上のための産業需要、データセンターやハイパースケールICTキャンパスの拡大、超高速EV充電回廊の構築、そしてAIを活用したデジタル制御と遠隔診断といった要因によって牽引されています。
市場の阻害要因:
一方で、高額な初期設備投資、STATCOMや同期調相機といった代替技術との競合、パワー半導体デバイスのサプライチェーンの変動性、高度なFACTS(Flexible AC Transmission Systems)向け熟練O&M(運用・保守)要員の不足などが、市場成長の主な阻害要因として挙げられています。
セグメント別分析:
* 地域別: アジア太平洋地域が世界の収益の34.52%を占め、2030年まで年平均成長率(CAGR)4.98%で最も速い成長を示すと予測されています。これは、同地域における急速なインフラ開発と電力需要の増加を反映しています。
* 最終用途産業別: 鉄道および電気牽引分野は、高速鉄道や地下鉄の電化の急速な進展により、CAGR 4.68%で最も急速に成長するアプリケーションとなる見込みです。その他、電力会社、再生可能エネルギー発電所、鉄鋼・金属加工、鉱業・鉱物、石油・ガス施設、データセンター・ICTなども主要な最終用途産業として挙げられています。
* タイプ別: サイリスタベースSVC、磁気制御リアクトル(MCR)ベースSVC、ハイブリッドSVC-STATCOMの3つの主要なタイプがあります。特にハイブリッドSVC-STATCOMシステムは、サイリスタバンクのコスト優位性と電圧源コンバータの高速動的応答を兼ね備え、新しい系統コード要件を満たすために注目を集めています。
* 電圧定格別: 低電圧(≤1 kV)、中電圧(1–69 kV)、高電圧(>69 kV)に分類されます。送電網のアップグレードが大量の無効電力サポートに依存するため、69 kVを超える高電圧設備がCAGR 5.89%で市場拡大を牽引しています。
* コンポーネント別: サイリスタ、パワーエレクトロニクスデバイスパッケージ、リアクトル、コンデンサバンク、高調波フィルター、GIS開閉装置、制御・保護システムなどが主要なコンポーネントとして分析されています。
競争環境:
市場は、ABB Ltd.、Hitachi Energy Ltd.、Siemens Energy AG、General Electric Company、Mitsubishi Electric Corporation、Hyosung Heavy Industries Corporation、American Superconductor Corporation、NR Electric Co., Ltd.、Rongxin Power Electronic Co., Ltd.、Sieyuan Electric Co., Ltd.、NARI Technology Co., Ltd.、Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation、Fuji Electric Co., Ltd.など、多数の主要企業によって構成されています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル(グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)が提供されています。
市場機会と将来展望:
レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。


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. 市場概況
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 再生可能エネルギーの系統統合の増加
- 4.2.2 送配電網の近代化
- 4.2.3 電力品質向上に対する産業需要
- 4.2.4 データセンターとハイパースケールICTキャンパスの拡大
- 4.2.5 超高速EV充電回廊の構築
- 4.2.6 AIを活用したデジタル制御と遠隔診断
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高額な初期設備投資
- 4.3.2 STATCOMおよび同期調相機との競合
- 4.3.3 パワー半導体デバイスのサプライチェーンの変動性
- 4.3.4 高度なFACTS向け熟練O&M要員の不足
- 4.4 産業価値/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つの力分析
- 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 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(金額)
-
5.1 タイプ別
- 5.1.1 サイリスタベースSVC
- 5.1.2 磁気制御リアクトル(MCR)ベースSVC
- 5.1.3 ハイブリッドSVC-STATCOM
-
5.2 電圧定格別
- 5.2.1 低電圧 (≤1 kV)
- 5.2.2 中電圧 (1–69 kV)
- 5.2.3 高電圧 (>69 kV)
-
5.3 コンポーネント別
- 5.3.1 サイリスタ
- 5.3.2 パワーエレクトロニクスデバイスパッケージ
- 5.3.3 リアクトル
- 5.3.4 コンデンサバンク
- 5.3.5 高調波フィルター
- 5.3.6 GIS開閉装置
- 5.3.7 制御および保護システム
- 5.3.8 その他のコンポーネント
-
5.4 最終用途産業別
- 5.4.1 電力会社
- 5.4.2 再生可能エネルギー発電所(風力/太陽光)
- 5.4.3 鉄道および電気牽引
- 5.4.4 鉄鋼および金属加工
- 5.4.5 鉱業および鉱物
- 5.4.6 石油・ガス施設
- 5.4.7 データセンターおよびICT
- 5.4.8 その他の最終用途産業
-
5.5 地域別
- 5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 メキシコ
- 5.5.2 欧州
- 5.5.2.1 ドイツ
- 5.5.2.2 英国
- 5.5.2.3 フランス
- 5.5.2.4 ロシア
- 5.5.2.5 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
- 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.5.4 中東およびアフリカ
- 5.5.4.1 中東
- 5.5.4.1.1 サウジアラビア
- 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦
- 5.5.4.1.3 その他の中東
- 5.5.4.2 アフリカ
- 5.5.4.2.1 南アフリカ
- 5.5.4.2.2 エジプト
- 5.5.4.2.3 その他のアフリカ
- 5.5.5 南米
- 5.5.5.1 ブラジル
- 5.5.5.2 アルゼンチン
- 5.5.5.3 その他の南米
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
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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、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 Hitachi Energy Ltd.
- 6.4.3 Siemens Energy AG
- 6.4.4 General Electric Company
- 6.4.5 三菱電機株式会社
- 6.4.6 Hyosung Heavy Industries Corporation
- 6.4.7 American Superconductor Corporation
- 6.4.8 NR Electric Co., Ltd.
- 6.4.9 Rongxin Power Electronic Co., Ltd.
- 6.4.10 Sieyuan Electric Co., Ltd.
- 6.4.11 NARI Technology Co., Ltd.
- 6.4.12 東芝エネルギーシステムズ&ソリューションズ株式会社
- 6.4.13 富士電機株式会社
- 6.4.14 CG Power and Industrial Solutions Limited
- 6.4.15 Baoding Sifang Sanyi Electric Co., Ltd.
- 6.4.16 Ingeteam Corporación S.A.
- 6.4.17 Merus Power Oyj
- 6.4.18 Sinexcel Electric Co., Ltd.
- 6.4.19 Xian XD Power Systems Co., Ltd.
- 6.4.20 Beijing In-Power Electric Co., Ltd.
- 6.4.21 Surpass Sun Electric Co., Ltd.
7. 市場機会と将来展望
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SVC、すなわちStatic Var Compensator(静止型無効電力補償装置)は、交流送電システムにおいて電圧安定性の向上や電力品質の改善を目的として使用される、シャント接続型の電力用電子機器でございます。これは、系統の無効電力を動的に調整することで、電圧変動の抑制、力率の改善、送電容量の増大、さらには系統の安定度向上に貢献いたします。主にサイリスタ制御リアクトル(TCR)とサイリスタ開閉コンデンサ(TSC)を組み合わせて構成されており、これらの半導体スイッチを高速に制御することで、系統の状況に応じて必要な無効電力を供給または吸収することが可能となります。その迅速な応答性は、従来の同期調相機や固定式コンデンサ・リアクトルと比較して大きな利点とされています。
SVCにはいくつかの主要なタイプがございます。最も一般的なのは、固定コンデンサとサイリスタ制御リアクトル(FC-TCR)を組み合わせた構成です。このタイプでは、固定コンデンサがベースとなる無効電力を供給し、TCRがその無効電力吸収量を連続的に変化させることで、全体として系統に供給する無効電力を調整します。また、サイリスタ開閉コンデンサ(TSC)のみを使用するタイプもございますが、これはコンデンサバンクを段階的に投入・開放するため、無効電力の調整が離散的になります。より広範囲かつ柔軟な制御を可能にするために、TCRとTSCの両方を組み合わせたハイブリッド型SVCも存在し、それぞれの利点を活かした運用がなされています。これらの構成は、系統の特性や必要な補償範囲に応じて選択されます。
SVCの主な用途は多岐にわたります。第一に、電圧安定性の維持でございます。長距離送電線や負荷変動の大きい系統において、電圧の急激な変動を抑制し、安定した電圧レベルを保つために不可欠です。第二に、力率改善と送電容量の増大です。無効電力の適切な補償により、送電線における無効電力潮流を低減し、実効的な送電容量を向上させ、送電損失を削減します。第三に、電力系統の動揺減衰です。系統に発生する低周波の電力動揺を抑制し、系統の安定度を高める効果がございます。さらに、アーク炉のような急激な負荷変動を伴う産業設備から発生するフリッカ(電圧変動)の抑制や、風力発電などの再生可能エネルギー源が大量に導入された際の系統安定化にも重要な役割を果たしています。
関連技術としては、まずSVCの進化形とも言えるSTATCOM(Static Synchronous Compensator)が挙げられます。STATCOMは電圧源コンバータ(VSC)を使用しており、SVCよりも高速な応答性と、低電圧時でも安定した無効電力供給能力を持つ点が特徴です。また、SVCがシャント補償であるのに対し、送電線の直列リアクタンスを補償するTCSC(Thyristor Controlled Series Capacitor)のような直列補償装置もございます。これらはSVCとは異なる原理で系統安定化に貢献します。その他、従来の同期調相機や固定式コンデンサ・リアクトルバンクも無効電力補償装置ですが、SVCのような動的な制御能力は持ち合わせておりません。高圧直流送電(HVDC)システムにおいても、変換所の交流側で無効電力補償が必要となる場合があり、SVCがその役割を担うこともございます。
市場背景としましては、世界的に電力需要が増加し、既存の送電網が限界に近づいている状況がございます。これに伴い、送電容量の増大と効率化が求められており、SVCはその有効な手段の一つとして注目されています。また、地球温暖化対策として再生可能エネルギーの導入が加速していますが、風力発電や太陽光発電は出力が不安定であるため、系統の電圧や周波数に変動をもたらしやすくなります。SVCは、これらの変動を抑制し、再生可能エネルギーの大量導入を可能にするための重要なインフラとして位置づけられています。さらに、老朽化した電力インフラの更新やスマートグリッド化の推進においても、SVCのような柔軟な制御が可能な機器の導入が進められております。特に、新興国における電力インフラ整備や、産業化が進む地域での電力品質改善ニーズも市場を牽引する要因となっています。
将来展望としましては、SVCは今後も電力系統の安定化に不可欠な技術であり続けると考えられます。STATCOMのようなより高性能なFACTS(Flexible AC Transmission Systems)デバイスの普及が進む一方で、SVCはその成熟した技術とコストパフォーマンスの高さから、引き続き幅広い用途で採用されるでしょう。今後は、より小型化・高効率化されたモジュール型SVCの開発や、デジタル技術やAIを活用した高度な制御システムの導入が進むと予想されます。これにより、系統の状況をより正確に予測し、最適な無効電力補償をリアルタイムで行うことが可能になります。また、サイバーセキュリティ対策の強化も重要な課題となるでしょう。さらに、マイクログリッドや分散型電源の普及に伴い、より小規模なSVCが地域系統の安定化に貢献する可能性もございます。電力系統のレジリエンス(回復力)向上と持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、SVCは今後もその役割を進化させていくことでしょう。