![]() | • レポートコード:MRC2410A0192 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2024年9月 最新版はお問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、164ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:産業自動化 |
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レポート概要
Persistence Market Researchは最近、世界の低電圧モーター制御センター市場に関する包括的なレポートを発表しました。このレポートでは、推進要因、トレンド、機会、課題など、主要な市場力学に関する詳細な分析を提供しています。この詳細なレポートは、予測期間における市場構造と成長可能性に関する洞察を提供しています。
主な洞察:
• 低圧MCC市場規模(2024年予測):44億9,000万米ドル
• 市場価値予測(2031年予測):62億7,000万米ドル
• 世界市場成長率(2024年~2031年の年間平均成長率):4.9%
低圧MCC市場 – レポートの対象範囲:
低圧モーター制御センター(MCC)は、さまざまな産業および商業環境における低圧電気モーターの管理と制御に不可欠です。保護、制御、および監視機能を提供することで、効率的なモーター操作を促進します。市場は、産業オートメーションの増加、エネルギー効率の推進、およびモーター制御技術の進歩によって牽引されています。
市場成長の推進要因:
いくつかの主要な要因が、世界の低圧MCC市場の成長を推進しています。産業オートメーションの急増とエネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まりが主な要因となっています。さらに、製造業、石油・ガス、公益事業などの産業の拡大により、高度なモーター制御システムのニーズが高まっています。MCCにおけるIoTやスマートテクノロジーの統合などの技術的進歩も、市場の成長をさらに後押ししています。運用コストの削減とシステム信頼性の向上に重点的に取り組むことも、低電圧MCCの採用を促進しています。
市場抑制要因:
低圧MCC市場は成長の可能性があるものの、いくつかの課題に直面しています。高度なMCCシステムに関連する初期費用の高さや、既存のインフラストラクチャにこれらのシステムを統合する複雑さが、大きな障壁となる可能性があります。さらに、専門技術やメンテナンス要件が必要となることが、小規模な企業での導入を制限する可能性があります。急速な技術進歩は、頻繁なアップデートや陳腐化の問題につながり、市場力学に影響を与える可能性があります。一部の地域における経済変動や予算制約も、市場成長を抑制する可能性があります。
市場機会:
低圧MCC市場は、特にスマートモーター制御技術の開発が進み、産業オートメーションが増加していることから、大きな成長機会が存在しています。エネルギー効率と持続可能性への注目が高まっていることから、低圧MCCの新たな用途が生まれています。さらに、産業インフラの拡大と都市化が市場成長の新たな道筋を提供しています。戦略的パートナーシップと技術革新は市場拡大を推進し、製品提供を強化することができます。産業プロセスにおけるデジタル変革の傾向が高まっていることから、高度なモーター制御技術を統合するさらなる機会が生まれています。
レポートで回答される主な質問:
• 世界の低電圧MCC市場を牽引する主な要因とは?
• 低電圧モーター制御技術の採用が最も進んでいる産業および地域は?
• MCC技術の進歩は競争状況にどのような影響を与えているか?
• 低電圧MCC市場における主要企業は? また、それらの企業は市場での地位を維持するためにどのような戦略を実行しているか?
• 世界の低電圧MCC市場における新たなトレンドと将来の見通しは?
競争情報および事業戦略:
シーメンス、シュナイダーエレクトリック、ABBなどの企業を含む低圧MCC市場の主要企業は、市場での地位を強化するために、技術革新、研究開発、戦略的提携に重点的に取り組んでいます。これらの企業は、高度なMCCシステムの開発に投資し、制御能力を強化し、その応用分野を拡大しています。市場浸透と持続的成長には、産業ユーザーやテクノロジープロバイダーとの提携が不可欠です。業界標準および規制への準拠、および最先端技術の採用により、これらの企業は競争力を維持し、低圧MCC市場における長期的な成功を達成することができます。
主な企業プロフィール:
• ABB
• Mitsubishi Electric
• Siemens
• Schneider Electric
• WEG
• Fuji Electric Co., Ltd.
• Powell
• Rockwell Automation
• Eaton
• Marine Electricals
• Ingeteam S.A.
低電圧モーター制御センター市場のセグメンテーション:
コンポーネント別:
• バスバー
• サーキットブレーカーおよびヒューズ
• 過負荷リレー
• 可変速ドライブ
• ソフトスターター
タイプ別:
• 従来型モーター
• スマートモーター
地域別:
• 北米
• ラテンアメリカ
• 欧州
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ
1. エグゼクティブサマリー
1.1. グローバル低電圧モーター制御センター市場の概観、2024年~2031年
1.2. 市場機会評価、2024年~2031年、US$ Mn
1.3. 主要市場動向
1.4. 将来の市場予測
1.5. プレミアム市場洞察
1.6. 業界の発展と主要市場イベント
1.7. PMR分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場の範囲と定義
2.2. 市場力学
2.2.1. 推進要因
2.2.2. 抑制要因
2.2.3. 機会
2.2.4. 課題
2.2.5. 主要なトレンド
2.3. マクロ経済要因
2.3.1. 世界のGDP成長見通し
2.3.2. インフラへの投資
2.3.3. エネルギー価格の見通し
2.3.4. 製造業の生産高の増加
2.3.5. 産業オートメーションの成長
2.4. COVID-19 の影響分析
2.5. 予測要因 – 関連性と影響
3. 付加価値のある洞察
3.1. 規制環境
3.2. バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料/部品サプライヤーのリスト
3.2.2. メーカーのリスト
3.2.3. 流通業者リスト
3.2.4. エンドユーザー(業界)リスト
3.3. PESTLE分析
3.4. ポーターのファイブフォース分析
4. 価格動向分析、2019年~2031年
4.1. 主なハイライト
4.2. 部品価格に影響を与える主な要因
4.3. 部品別の価格分析
4.4. 地域別価格と部品の嗜好性
5. 世界の低電圧モーター制御センター市場の見通し:2019年~2023年の実績および2024年~2031年の予測
5.1. 世界の低電圧モーター制御センター市場の見通し:コンポーネント別
5.1.1. はじめに / 主な調査結果
5.1.2. コンポーネント別の2019年~2023年の市場規模(単位:10億米ドル)および数量(単位:台)の分析
5.1.3. コンポーネント別、2024年から2031年の現在の市場規模(US$ Bn)および数量(単位)分析と予測
5.1.3.1. バスバー
5.1.3.2. サーキットブレーカーおよびヒューズ
5.1.3.3. 過負荷リレー
5.1.3.4. 可変速ドライブ
5.1.3.5. ソフトスターター
5.1.3.6. その他
5.2. 市場の魅力分析:コンポーネント
5.3. 世界の低電圧モーター制御センター市場の見通し:種類
5.3.1. はじめに/主な調査結果
5.3.2. 種類別、2019年~2023年の市場規模(10億米ドル)の推移
5.3.3. タイプ別、現在の市場規模(US$ Bn)分析および予測、2024年~2031年
5.3.3.1. 従来型モーター
5.3.3.2. スマートモーター
5.4. 市場魅力度分析:タイプ
6. 世界の低圧モーター制御センター市場の見通し:地域
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別、2019年から2023年の市場規模(10億米ドル)と数量(単位)の分析
6.3. 地域別、2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)、数量(単位)の分析と予測
6.3.1. 北米
6.3.2. 欧州
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジアおよびオセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東およびアフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域
7. 北米低電圧モーター制御センター市場の見通し:2019年~2023年の実績および2024年~2031年の予測
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 市場別、2019年から2023年の市場規模(単位:10億米ドル)の推移
7.3.1. 国別
7.3.2. コンポーネント別
7.3.3. タイプ別
7.4. 国別、2024年から2031年の市場規模(単位:10億米ドル)の推移と予測
7.4.1. 米国
7.4.2. カナダ
7.5. コンポーネント別:市場規模(US$ Bn)、数量(単位)分析および予測、2024年~2031年
7.5.1. バスバー
7.5.2. サーキットブレーカーおよびヒューズ
7.5.3. 過負荷リレー
7.5.4. 可変速ドライブ
7.5.5. ソフトスターター
7.5.6. その他
7.6. タイプ別、2024年から2031年の市場規模(US$ Bn)分析と予測
7.6.1. 従来型モーター
7.6.2. スマートモーター
7.7. 市場魅力度分析
8. 欧州低電圧モーター制御センター市場の見通し:2019年~2023年の過去実績と2024年~2031年の予測
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. 市場別、2019年~2023年の過去市場規模(10億米ドル)分析
8.3.1. 国別
8.3.2. コンポーネント別
8.3.3. 種類別
8.4. 現在の市場規模(US$ Bn)の分析と予測、国別、2024年~2031年
8.4.1. ドイツ
8.4.2. フランス
8.4.3. 英国
8.4.4. イタリア
8.4.5. スペイン
8.4.6. ロシア
8.4.7. トルコ
8.4.8. その他の欧州
8.5. コンポーネント別、2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)、数量(単位)分析および予測
8.5.1. バスバー
8.5.2. サーキットブレーカーおよびヒューズ
8.5.3. 過負荷リレー
8.5.4. 可変速ドライブ
8.5.5. ソフトスターター
8.5.6. その他
8.6. タイプ別、2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)の分析と予測
8.6.1. 従来型モーター
8.6.2. スマートモーター
8.7. 市場魅力度分析
9. 東アジア低電圧モーター制御センター市場の見通し:2019年~2023年の過去実績および2024年~2031年の予測
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 市場別、2019年~2023年の過去市場規模(10億米ドル)分析
9.3.1. 国別
9.3.2. コンポーネント別
9.3.3. タイプ別
9.4. 現在の市場規模(US$ Bn)の分析と予測、国別、2024年~2031年
9.4.1. 中国
9.4.2. 日本
9.4.3. 韓国
9.5. 現在の市場規模(10億米ドル)、数量(単位)分析および予測、コンポーネント別、2024年~2031年
9.5.1. バスバー
9.5.2. サーキットブレーカーおよびヒューズ
9.5.3. 過負荷リレー
9.5.4. 可変速ドライブ
9.5.5. ソフトスターター
9.5.6. その他
9.6. タイプ別、2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)の分析と予測
9.6.1. 従来型モーター
9.6.2. スマートモーター
9.7. 市場魅力度分析
10. 南アジアおよびオセアニア低電圧モーターコントロールセンター市場の見通し:2019年~2023年の過去実績と2024年~2031年の予測
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 市場別、2019年~2023年の過去市場規模(10億米ドル)分析
10.3.1. 国別
10.3.2. コンポーネント別
10.3.3. タイプ別
10.4. 市場規模(US$ Bn)の現状分析と予測、国別、2024年~2031年
10.4.1. インド
10.4.2. 東南アジア
10.4.3. ANZ
10.4.4. 南アジアおよびオセアニアのその他地域
10.5. 市場規模(10億米ドル)、数量(単位)分析および予測、コンポーネント別、2024年~2031年
10.5.1. バスバー
10.5.2. サーキットブレーカーおよびヒューズ
10.5.3. 過負荷リレー
10.5.4. 可変速ドライブ
10.5.5. ソフトスターター
10.5.6. その他
10.6. タイプ別 市場規模(US$ Bn)分析および予測、2024年~2031年
10.6.1. 従来型モーター
10.6.2. スマートモーター
10.7. 市場魅力度分析
11. ラテンアメリカ低電圧モーターコントロールセンター市場の見通し:2019年~2023年の過去実績および2024年~2031年の予測
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. 市場別、2019年~2023年の過去市場規模(10億米ドル)分析
11.3.1. 国別
11.3.2. コンポーネント別
11.3.3. タイプ別
11.4. 現在の市場規模(US$ Bn)分析および予測、国別、2024年~2031年
11.4.1. ブラジル
11.4.2. メキシコ
11.4.3. ラテンアメリカその他
11.5. コンポーネント別:2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)、数量(単位)の分析と予測
11.5.1. バスバー
11.5.2. サーキットブレーカーおよびヒューズ
11.5.3. 過負荷リレー
11.5.4. 可変速ドライブ
11.5.5. ソフトスタータ
11.5.6. その他
11.6. 市場規模(US$ Bn)分析と予測、種類別、2024年~2031年
11.6.1. 従来型モーター
11.6.2. スマートモーター
11.7. 市場魅力度分析
12. 中東およびアフリカの低電圧モーター制御センター市場の見通し:2019年~2023年の過去実績および2024年~2031年の予測
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 市場別、2019年~2023年の過去市場規模(10億米ドル)分析
12.3.1. 国別
12.3.2. コンポーネント別
12.3.3. タイプ別
12.4. 現在の市場規模(US$ Bn)分析および予測、国別、2024年~2031年
12.4.1. GCC諸国
12.4.2. エジプト
12.4.3. 南アフリカ
12.4.4. 北アフリカ
12.4.5. 中東およびアフリカのその他
12.5. コンポーネント別、2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)、数量(単位)分析および予測
12.5.1. バスバー
12.5.2. サーキットブレーカーおよびヒューズ
12.5.3. 過負荷リレー
12.5.4. 可変速ドライブ
12.5.5. ソフトスタータ
12.5.6. その他
12.6. タイプ別、2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)の分析と予測
12.6.1. 従来型モーター
12.6.2. スマートモーター
12.7. 市場魅力度分析
13. 競合状況
13.1. 市場シェア分析、2023年
13.2. 市場構造
13.2.1. 市場ごとの競争の激しさマッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業プロフィール(詳細情報 – 概要、財務状況、戦略、最近の動向)
• ABB
• Mitsubishi Electric
• Siemens
• Schneider Electric
• WEG
• Fuji Electric Co., Ltd.
• Powell
• Rockwell Automation
• Eaton
• Marine Electricals
• Ingeteam S.A.
14. 付録
14.1. 調査方法
14.2. 調査の前提条件
14.3. 略語と略称
| ※低電圧モーター制御センター(Low Voltage Motor Control Centres)は、産業用の電動機を効率的に制御・管理するための重要な機器です。これにより、電気エネルギーを安全かつ効率的に利用することが可能になります。低電圧モーター制御センターは、通常、動力源からの電力を受け取り、各種配電盤や制御機器を通じてモーターに配電します。同時に、過負荷や短絡からの保護も行います。 低電圧モーター制御センターの種類には、主に固定型と移動型があります。固定型は、特定の場所に設置され、一度設置すると基本的に動かさないことを前提としたものです。一方、移動型は、必要に応じて別の場所に移動できる柔軟性を持っています。それぞれの型には、様々なサイズや構成があり、必要に応じてカスタマイズも可能です。 これらのセンターは、特に製造業や組立ラインで広く使用されます。例えば、大型機械やポンプ、ファンなどの制御に用いられることが多いです。また、水処理プラントや発電所、化学プラントなどのプロセス産業でも欠かせません。これにより、モーターの起動や停止、速度調整を中心とした制御が容易になり、運転効率の向上やエネルギーコストの削減にも寄与しています。 モーター制御センターには、さまざまな関連技術があります。例えば、VFD(Variable Frequency Drive)やPLC(Programmable Logic Controller)などの技術が一般的に使用されます。VFDは、モーターの回転数を調整するために周波数を変える装置であり、これを用いることで動力の消費を大幅に削減できます。PLCは、プログラム可能なロジックコントローラであり、複雑な制御や監視を行うことが可能です。これにより、より効率的で柔軟な運用が実現します。 また、低電圧モーター制御センターの設計には、電気的な安全性も重要です。過負荷保護や短絡保護、防水性能などの基準を満たすことが求められます。特に、工場や施工現場などの過酷な環境下でも用いられるため、耐久性や信頼性が鍵となります。これにより、事故や故障が起こるリスクを低減し、安全な運用が確保されます。 さらに、低電圧モーター制御センターの設置と運用には法規制や基準が存在します。国や地域ごとに異なる電気関連の規制を遵守することが求められます。これにより、適切な設計と施工が行われるようになり、運用中の安全確保が図られます。 近年では、IoT(Internet of Things)技術の発展により、モーター制御センターにもスマート化の波が押し寄せています。センサーを用いてリアルタイムでデータを収集し、クラウドを通じて分析を行うことで、メンテナンスの効率化や運用の最適化が実現します。これにより、故障の予測や運転データの追跡が容易になり、より効率的な運営が可能になります。 このように、低電圧モーター制御センターは、多岐にわたる産業で利用され、電動機を効率的に管理するための中心的な役割を果たしています。種々の技術や規制との関連性を持ちながら、今後も進化し続ける重要な設備です。オペレーションの効率化やエネルギー管理の観点からも、その重要性は増しています。将来的には、さらに高度な技術との融合が進み、ますます便利で安全なシステムへの進化が期待されます。 |

