市場調査レポート

サージアレスタ市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

サージアレスタ市場レポートは、電圧(中電圧、高電圧、超高電圧、その他)、製品タイプ(ステーションクラスアレスタ、ラインアレスタ、配電クラスアレスタ、その他)、設置場所(変電所、送電線、その他)、用途(公益事業、産業、商業、住宅)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、その他)によってセグメント化されています。
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サージアレスタ市場は、2025年に20.6億米ドルと推定され、2030年には26.9億米ドルに達し、予測期間(2025-2030年)中に年平均成長率(CAGR)5.45%で成長すると予測されています。市場の調査期間は2020年から2030年です。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場です。市場の集中度は中程度とされています。主要なプレーヤーには、ABB Ltd、Siemens AG、Hitachi Energy Ltd.、Eaton Corporation plc、DEHN SEなどが挙げられます。

市場概要

サージアレスタ市場は、送電網の近代化への投資増加、再生可能エネルギーの積極的な導入、および信頼性目標の厳格化により、堅調な拡大を続けています。デジタル化の進展に伴い、内蔵型ヘルスモニタリング機能を備えたアレスタが求められており、金属酸化物バリスタ(MOV)の価格変動を受け、サプライチェーンの回復力が最優先事項となっています。北米およびヨーロッパの電力会社は、交換サイクルを最適化するためにデジタルツインモデルを採用しており、アジア太平洋地域では、製品性能の限界を押し広げる超高電圧(EHV)および超々高電圧(UHV)の導入が進んでいます。競争戦略は、より高いエネルギー定格、コンパクトな設置面積、IoT接続性といった製品差別化に集中していますが、OEMは価格に敏感な経済圏で増加する模倣品の流入にも対処する必要があります。

主要なレポートのポイント

* 電圧定格別: 中電圧アレスタは2024年に市場シェアの38.0%を占めました。超高電圧(EHV)および超々高電圧(UHV)アレスタは、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)6.9%で拡大すると予測されています。
* 製品タイプ別: ステーションクラスユニットは2024年にサージアレスタ市場の収益シェアの42.5%を占めました。ラインアレスタは最も急速に成長している製品カテゴリであり、2030年までにCAGR 7.4%で進展すると見込まれています。
* 設置場所別: 変電所は2024年にサージアレスタ市場の37.2%を占めましたが、送電線はCAGR 7.1%で拡大すると予想されています。
* 用途別: 電力会社セグメントは2024年にサージアレスタ市場の53.9%を占め、住宅セグメントはCAGR 6.3%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年に世界のサージアレスタ市場の41.6%を占め、2025年から2030年にかけてCAGR 6.0%を記録すると予想されています。

世界のサージアレスタ市場のトレンドと洞察(促進要因)

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

* 北米およびEUにおける送電網近代化プログラム: 両地域の電力規制当局は、老朽化した送電網を悪天候から強化するために数十億ドル規模の予算を割り当てており、オンライン状態センサーを備えたステーションクラスアレスタの需要が高まっています。漏洩電流分析による予測保全は、アレスタの交換スケジュールを決定し、壊滅的な故障を回避しつつ設備投資を管理することを可能にしています。また、再生可能エネルギーの相互接続の増加は開閉サージの頻度をエスカレートさせ、アレスタ、遮断器、分路リアクトル間のより厳密な協調を必要としています。これにより、北米およびヨーロッパの送電網コードの更新に合わせたデジタル対応ハードウェアが、世界のサージアレスタ市場を大きく後押ししています。この要因は、CAGRに1.20%の影響を与え、中期的な(2~4年)影響が見込まれます。

* 過電圧保護を必要とする大規模再生可能エネルギー容量の追加: 風力および太陽光発電の開発者は、インバータや変圧器を雷や開閉サージから保護するため、集電システム、変電所、送電ケーブル全体にアレスタを指定しています。洋上風力発電所は特にリスクが高く、一時的な過電圧がケーブル絶縁を脅かすレベルに達する可能性があります。技術研究によると、アレスタはこれらの過電圧を68.3%削減し、プリインサーション抵抗器と組み合わせることでさらに大きな削減効果があることが示されており、協調的な保護スキームの必要性が強調されています。各国政府が2030年の気候目標達成に向けて再生可能エネルギー目標を倍増させる中、中電圧開閉装置および関連するサージ保護ハードウェアは二桁成長を経験しています。高エネルギーMOV技術をスケールアップできる部品サプライヤーは、世界のサージアレスタ市場で追加のシェアを獲得しています。この要因は、CAGRに1.00%の影響を与え、長期的な(4年以上)影響が見込まれます。

* 新興アジアにおける産業プロセスの電化: 化石燃料ボイラーから電気ヒーターへの移行を進める製造業者は、頻繁な電圧変動に遭遇し、機器の損傷や生産停止のリスクに直面しています。これらの変動は、特に電力網が不安定な地域において、高価な産業用機器の寿命を縮め、運用効率を低下させる可能性があります。サージアレスタは、これらの過渡的な過電圧から機器を保護し、信頼性の高い電力供給を確保するために不可欠です。アジアの製造業が生産能力を拡大し、よりクリーンなエネルギー源に移行するにつれて、堅牢なサージ保護ソリューションの需要は大幅に増加すると予想されます。この要因は、CAGRに0.75%の影響を与え、中期的な(2~4年)影響が見込まれます。

* スマートグリッド技術の導入拡大: スマートグリッドは、電力網の効率と信頼性を向上させることを目的としていますが、デジタル化されたインフラストラクチャは、サイバー攻撃やシステム障害だけでなく、雷や開閉サージによる過電圧に対しても脆弱です。スマートメーター、センサー、通信機器などの高度な電子機器は、過電圧に対して特に敏感であり、その保護はグリッド全体の安定性と機能性にとって極めて重要です。サージアレスタは、これらの敏感なコンポーネントを保護し、スマートグリッドの回復力と運用継続性を確保する上で不可欠な役割を果たします。スマートグリッド技術への投資が世界的に加速するにつれて、関連するサージ保護ソリューションの需要も増加すると予測されます。この要因は、CAGRに0.80%の影響を与え、長期的な(4年以上)影響が見込まれます。

* データセンターおよび通信インフラの成長: クラウドコンピューティング、5Gネットワーク、IoTデバイスの普及により、データセンターと通信インフラの需要が爆発的に増加しています。これらの施設は、中断のないサービスを提供するために、非常に信頼性の高い電力供給を必要とします。しかし、雷、電力サージ、およびその他の電気的過渡現象は、高価なサーバー、ネットワーク機器、およびストレージシステムに壊滅的な損傷を与える可能性があります。サージアレスタは、これらの重要なインフラストラクチャを保護し、ダウンタイムを最小限に抑え、データの整合性を維持するために不可欠です。特に、新興市場におけるデジタル化の進展は、これらの保護ソリューションの需要をさらに押し上げています。この要因は、CAGRに0.90%の影響を与え、長期的な(4年以上)影響が見込まれます。

本レポートは、グローバルサージアレスタ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、成長予測、競争環境、将来の展望までを網羅しています。

市場概要と成長予測:
グローバルサージアレスタ市場は、2025年に20.6億米ドルに達し、2030年には26.9億米ドルへ成長すると予測されています。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は、北米およびEUでの送電網近代化プログラム、過電圧保護を必要とする大規模再生可能エネルギー発電容量の追加、新興アジア地域での産業プロセス電化、EV急速充電インフラの急速な整備などです。また、洋上風力変電所におけるサージアレスタの改修需要や、デジタルツインを活用した資産健全性監視が交換需要を促進していることも重要な要素です。特に、再生可能エネルギーの統合は、市場全体のCAGRを約1.0パーセントポイント押し上げると見込まれています。

市場の阻害要因:
一方で、市場の成長を抑制する要因も指摘されています。金属酸化物バリスタの価格変動、地域ごとのIECおよびIEEE試験規格の断片化、長距離UHV送電線プロジェクトの遅延などが挙げられます。さらに、低価格の模倣品が出回ることで、OEM(相手先ブランド製造業者)の価格決定力が低下し、特に新興市場において安全上のリスクをもたらし、市場の期待成長率を約0.3パーセントポイント押し下げると推定されています。

市場セグメンテーション:
レポートでは、市場を多角的に分析しています。
* 電圧別: 超低電圧(1kV未満)、低電圧(1~35kV)、中電圧(36~115kV)、高電圧(116~330kV)、超高電圧(330kV超)に分類されます。
* 製品タイプ別: ステーションクラスアレスタ、配電クラスアレスタ、中間クラスアレスタ、ラインアレスタが含まれます。特にラインアレスタは、雷による停電を効果的に削減できることから、2030年まで年平均7.4%で最も速い成長が見込まれています。
* 設置場所別: 変電所、送電線、配電網、発電施設、産業機械・プロセスプラントに分けられます。
* 用途別: 公益事業、産業、商業、住宅の各分野が対象です。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域およびその主要国に細分化されています。

地域別分析:
アジア太平洋地域は、2024年に市場シェアの41.6%を占め、サージアレスタの需要を牽引する主要地域となっています。これは、中国における超高電圧(UHV)プロジェクトの推進や、インドにおける配電網のアップグレードが主な要因です。

競争環境:
レポートでは、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動向、主要企業の市場シェア分析に加え、ABB Ltd.、Siemens Energy AG、Hitachi Energy Ltd.、Eaton Corporation plc、Schneider Electric SE、Mitsubishi Electric Corp.などの主要企業の詳細な企業プロファイルも提供されています。

その他の分析:
サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析も含まれており、市場の包括的な理解を深めるための情報が提供されています。また、市場の機会と将来の展望、未開拓のニーズに関する評価も含まれています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提 & 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

  • 4.2 市場の推進要因

    • 4.2.1 北米およびEUにおける送電網の近代化プログラム

    • 4.2.2 過電圧保護を必要とする公益事業規模の再生可能エネルギー容量の追加

    • 4.2.3 新興アジアにおける産業プロセスの電化

    • 4.2.4 EV急速充電回廊の急速な整備

    • 4.2.5 洋上風力発電変電所における避雷器の改修

    • 4.2.6 デジタルツインを活用した資産健全性監視による交換需要の増加

  • 4.3 市場の阻害要因

    • 4.3.1 金属酸化物バリスタの価格変動

    • 4.3.2 地域ごとのIECおよびIEEE試験規格の断片化

    • 4.3.3 長距離UHV送電線のプロジェクト遅延

    • 4.3.4 OEMマージンを侵食する低価格の偽造品

  • 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

  • 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 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

  • 5.1 電圧別

    • 5.1.1 超低電圧 (1 kV未満)

    • 5.1.2 低電圧 (1~35 kV)

    • 5.1.3 中電圧 (36~115 kV)

    • 5.1.4 高電圧 (116~330 kV)

    • 5.1.5 超高電圧および極超高電圧 (330 kV超)

  • 5.2 製品タイプ別

    • 5.2.1 変電所クラス避雷器

    • 5.2.2 配電クラス避雷器

    • 5.2.3 中間クラス避雷器

    • 5.2.4 ライン避雷器

  • 5.3 設置場所別

    • 5.3.1 変電所

    • 5.3.2 送電線

    • 5.3.3 配電網

    • 5.3.4 発電施設

    • 5.3.5 産業機械およびプロセスプラント

  • 5.4 用途別

    • 5.4.1 公益事業

    • 5.4.2 産業用

    • 5.4.3 商業用

    • 5.4.4 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

    • 5.5.1.3 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 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 インド

    • 5.5.3.3 日本

    • 5.5.3.4 韓国

    • 5.5.3.5 ASEAN諸国

    • 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 アルゼンチン

    • 5.5.4.3 その他の南米

    • 5.5.5 中東およびアフリカ

    • 5.5.5.1 サウジアラビア

    • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

    • 5.5.5.3 南アフリカ

    • 5.5.5.4 エジプト

    • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

  • 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(主要企業の市場順位/シェア)

  • 6.4 企業プロファイル(グローバル概要、市場概要、主要セグメント、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 ABB Ltd.

    • 6.4.2 Siemens Energy AG

    • 6.4.3 Hitachi Energy Ltd.

    • 6.4.4 Eaton Corporation plc

    • 6.4.5 Schneider Electric SE

    • 6.4.6 Mitsubishi Electric Corp.

    • 6.4.7 CG Power & Industrial Solutions Ltd.

    • 6.4.8 General Electric Company

    • 6.4.9 Raycap Corporation SA

    • 6.4.10 Legrand SA

    • 6.4.11 Littelfuse Inc.

    • 6.4.12 Leviton Manufacturing Co. Inc.

    • 6.4.13 DEHN SE

    • 6.4.14 Phoenix Contact GmbH & Co. KG

    • 6.4.15 CITEL Electronic

    • 6.4.16 Hakel Spol s r.o.

    • 6.4.17 Bourns Inc.

    • 6.4.18 Hubbell Power Systems

    • 6.4.19 Belkin International Inc.

    • 6.4.20 Tripp Lite (by Eaton)

    • 6.4.21 Zhejiang Thor Electric Co. Ltd.

    • 6.4.22 Advanced Protection Technologies Inc.

7. 市場機会と将来展望


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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]
サージアレスタとは、電気回路や電子機器を過渡的な異常高電圧、すなわち「サージ」から保護するための重要な装置でございます。雷の直撃や誘導雷、あるいは電力系統の開閉操作によって発生する開閉サージなど、様々な要因で発生するサージは、機器の故障や誤動作、さらには火災を引き起こす可能性がございます。サージアレスタは、通常時は電気的に絶縁状態を保ち、サージが発生して電圧が一定値を超えると瞬時に導通状態となり、サージ電流を安全に大地へと放流することで、機器を保護いたします。サージが収まると自動的に絶縁状態に戻るため、電力供給を妨げることなく、継続的な保護を提供することが特徴でございます。

サージアレスタには、その動作原理や用途に応じていくつかの種類がございます。動作原理による分類では、まず「ギャップ型」がございます。これは、電極間に設けられたギャップで放電を開始することでサージを抑制するタイプで、古くから高圧系統などで使用されてきました。しかし、放電開始電圧のばらつきや、サージ収束後に商用周波数の電流が流れ続ける「続流」の問題が課題となることがございます。次に、現在主流となっているのが「酸化亜鉛(ZnO)素子型」、通称「バリスタ型」でございます。これは、酸化亜鉛を主成分とするセラミックスの非線形抵抗特性を利用しており、電圧が上昇すると抵抗値が急激に低下し、サージ電流を流すことで電圧を抑制いたします。応答速度が速く、続流が少ないという利点があり、低圧から高圧まで幅広い用途で利用されております。さらに、高速応答が求められる低電圧回路向けには「シリコンアバランシェダイオード(SAD)型」もございます。用途による分類では、電力線保護用の「電源用サージアレスタ(SPD: Surge Protective Device)」と、通信線や信号線保護用の「通信・信号線用サージアレスタ」に大別されます。電源用SPDは、雷サージの侵入経路や保護レベルに応じて、クラスI(直撃雷対策)、クラスII(誘導雷対策)、クラスIII(機器近傍保護)といった分類がなされております。

サージアレスタの用途は非常に広範にわたります。電力系統においては、発電所、変電所、送電線、配電線といったインフラの基幹部分から、工場やプラントの制御システム、モーター、インバーターなどの産業設備に至るまで、あらゆる場所で機器の保護に貢献しております。情報通信分野では、データセンターのサーバーやネットワーク機器、基地局、通信回線など、デジタル社会を支える重要なインフラの安定稼働に不可欠でございます。また、オフィスビルや商業施設、一般住宅の分電盤やコンセントにも設置され、家電製品やOA機器を保護しております。近年では、太陽光発電システムや風力発電システムといった再生可能エネルギー設備、鉄道の信号システムや道路交通管制システムなどの交通インフラ、さらには病院内の精密医療機器やIoTデバイスなど、多岐にわたる分野でその重要性が増しております。これらの機器は、わずかなサージによっても機能停止やデータ損失、誤動作を引き起こす可能性があるため、サージアレスタによる保護は必須となっております。

サージアレスタに関連する技術としては、まず「SPD(Surge Protective Device)」という用語がございます。これはサージアレスタの総称として用いられることもございますが、特に低圧配電システムにおけるサージ保護装置を指すことが一般的でございます。また、高圧・特高圧系統で用いられるサージアレスタは、古くから「避雷器」とも呼ばれております。サージ電流を安全に大地へ流すためには、「接地(Grounding)」技術が不可欠でございます。適切な接地抵抗値を確保し、サージ電流を効率的に大地へ放流する設計が、サージアレスタの性能を最大限に引き出す上で極めて重要でございます。さらに、電磁誘導によるサージ発生を抑制する「シールド(Shielding)」技術や、電磁環境における機器の共存性を示す「EMC(Electromagnetic Compatibility)」対策の一環としてもサージアレスタは位置づけられます。機器の絶縁レベルとサージ保護レベルのバランスを考慮する「絶縁協調」という設計思想も、サージアレスタの選定と配置において重要な概念でございます。

市場背景としましては、デジタル化の急速な進展と精密電子機器の普及が、サージアレスタ市場の成長を牽引しております。IoT、AI、5Gといった新技術の導入により、ネットワークに接続される機器が増加し、それらの機器はサージに対して脆弱であるため、保護の必要性が高まっております。また、再生可能エネルギー設備の普及に伴い、屋外に設置される機器が増加し、落雷による被害リスクが増大していることも需要を押し上げております。異常気象による落雷の増加傾向も、サージアレスタの重要性を再認識させる要因となっております。データセンターの建設ラッシュや、電力系統のスマートグリッド化も市場拡大に寄与しております。国際電気標準会議(IEC)や日本産業規格(JIS)といった標準規格の整備が進み、サージ保護に対する意識が向上していることも、市場の健全な成長を後押ししております。一方で、コストと性能のバランス、設置スペースの制約、劣化診断や寿命管理の課題、多様なサージ環境への対応、そして低品質な模倣品の流通といった課題も存在しております。

将来展望としましては、サージアレスタはさらなる高性能化、多機能化、そしてスマート化へと進化していくことが予想されます。応答速度の向上や保護レベルの低減、小型化、高信頼性化は引き続き重要な開発目標となるでしょう。特に、長寿命化と劣化診断機能の搭載は、メンテナンスコストの削減とシステムの安定稼持に貢献するため、スマートアレスタとしての需要が高まることが見込まれます。また、サージ保護機能とノイズフィルタリング機能を統合した複合型製品や、通信機能を付加して遠隔監視や状態診断を可能にする製品の開発も進むでしょう。太陽光発電やEV充電インフラなど、DC(直流)システムへの対応強化も重要なトレンドでございます。新素材や次世代半導体素子(SiCやGaNなど)の応用研究も進められており、これにより、より高性能で小型、かつ環境負荷の低いサージアレスタが実現される可能性がございます。市場は、新興国におけるインフラ整備や、自動運転関連システム、宇宙・航空分野といった特殊環境での需要拡大により、今後も堅調な成長が期待されます。国際的な標準化のさらなる進展と安全規制の強化も、製品の品質向上と市場の健全な発展を促す要因となるでしょう。サージアレスタは、現代社会のインフラを支える上で不可欠な存在であり、その進化は今後も私たちの生活の安全と安定に大きく貢献していくことでしょう。