![]() | • レポートコード:MRC360i24AR0474 • 出版社/出版日:360iResearch / 2024年4月 • レポート形態:英文、PDF、189ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3日) • 産業分類:産業未分類 |
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。
[189ページレポート] ハーモニックフィルタ市場規模は2023年に16.5億米ドルと推定され、2024年には17.5億米ドルに達し、CAGR 6.68%で2030年には26.0億米ドルに達すると予測されている。
高調波フィルターは、高調波歪みの影響を緩和するために電気システムに使用される特殊な装置である。これらの歪みは、非正弦波的に電流を引き込む可変速ドライブ、コンピュータ、その他の電子機器などの非線形負荷によって生じる。電力系統に高調波が存在すると、機器の過熱、通信回線への干渉、電気ネットワークの効率低下など、さまざまな問題につながる可能性がある。産業および商業施設における非線形負荷機器の使用の増加により、高調波フィルターの必要性が生じている。さらに、政府や規制機関が課すエネルギー効率や品質に関する厳しい規制が、高調波フィルターの重要性を際立たせている。しかし、高い設置コストと装置の頻繁なメンテナンスの必要性が、エンドユーザーにこの技術の採用を思いとどまらせる可能性がある。さらに、特定の業界のニーズに合わせたフィルターの設計やカスタマイズにおける複雑さや、ハーモニックフィルターの技術的限界は、業界の成長にとって課題となっている。しかし、主要企業は、ハーモニックフィルターの効率、感度、性能を改善し、技術の技術的制約を克服するために、IoT、AI/ML、データ分析技術の統合を模索している。さらに、スペースに制約のある環境向けに、よりコンパクトで効率的なハーモニックフィルターを開発することで、業界に新たな成長の道が生まれる可能性がある。
タイプ機器の故障や故障を防ぐための能動高調波フィルターの採用
能動高調波フィルター(AHF)は、電力系統における高調波ひずみの問題に対する最新の解決策である。不要な高調波電流を正確に中和する補償電流を電力系統に注入することで作動する。AHFは、可変周波数ドライブやその他のパワーエレクトロニクス機器など、非線形負荷のある産業で広く利用されています。ハイブリッド・フィルターは、高調波歪みに対処するために、アクティブ・フィルタリングとパッシブ・フィルタリングの両方の技術を組み合わせたものです。ハイブリッド・フィルターは通常、高出力処理と高調波緩和の微調整の両方が必要な場面で使用されます。並列フィルタは、シャント・アクティブ・フィルタとしても知られ、電力系統と並列に接続される。電流波形を測定し、高調波を打ち消すための補償電流を動的に注入することで動作します。一方、直列フィルタは電力系統と直列に接続され、直列アクティブフィルタまたはアクティブ高調波コンディショナーとも呼ばれる。電流ではなく電圧を注入することで機能します。
アプリケーション多様な産業で自動機械の利用を推進する継続的な取り組みと努力
自動化された機械は、製造業や生産工程に広く普及している。このような環境における高調波フィルターは、可変周波数ドライブ(VFD)やパワーエレクトロニクスによって引き起こされる高調波歪みを低減します。電力品質の向上は、効率の改善と機器の摩耗の低減につながり、コストの節約と機械の寿命の延長につながります。暖房、換気、空調(HVAC)システムはVFDを採用しており、電力品質とシステム効率を維持するために高調波フィルタを使用する必要があります。高調波フィルタを利用することで、過熱や機器の故障のリスクを軽減することができる。産業用機械、特に高出力の電気モーターやドライブを備えた機械は、送電網や機械自体に有害な影響を与える大きな高調波を発生させる可能性があります。高調波フィルターはこれらの歪みを補正し、機器を保護し、エネルギーの無駄を削減します。鉱業では、大型機械や掘削装置が大きな高調波障害を発生させます。高調波フィルタを利用することで、安定した電力供給が可能になり、これは鉱山での継続的な操業と安全にとって極めて重要です。石油・ガス産業では、膨大な数の高出力電気機器が組み込まれているため、電源システムの信頼性を維持し、メンテナンス間隔を短縮するために高調波フィルターの適用が不可欠である。印刷・包装業界では、機械の正確な制御が不可欠です。高調波フィルターは、電源を安定させ、電気ノイズを最小限に抑えることで、安定した品質を確保する上で重要な役割を果たしています。上下水道施設では、電気系統に高調波歪みをもたらす可能性のあるVFDによって制御される高馬力ポンプを使用することがよくあります。したがって、高調波フィルターの適用は、潜在的な混乱を防ぎ、電力品質基準の規制遵守を確保する上で極めて重要である。
地域別洞察
南北アメリカ地域の産業・商業部門は、高調波ひずみを最小化し、運転効率を高めるための高度な電力品質機器の採用率が高いことを示している。シリコンバレーのIT産業など、アメリカ大陸で普及しているハイテク部門は、高感度電子機器のためにクリーンな電力を必要とするため、高調波フィルタリングソリューションの需要に拍車をかけている。欧州では、エネルギー効率指令と厳しい電力品質規格に準拠する必要性が、高調波フィルター市場の主な推進力となっている。EU諸国は、配電網における電力損失の削減と長期的な持続可能性の向上を重視しており、高度なフィルター・ソリューションに対する強い需要を反映している。巨大な石油・ガス産業と成長する都市インフラを持つ中東地域は、高調波フィルターの新興市場である。同地域が太陽光や風力などエネルギー源を多様化するにつれ、送電網の完全性を維持するための高調波フィルターの配備が極めて重要になっている。アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの国々が主な原動力となって、高調波フィルター市場で急激な成長を示している。急速な工業化、エネルギー効率基準への関心の高まり、非線形負荷の広範な使用による電力品質問題の蔓延が、これらの経済圏における高調波フィルターの必要性を高めている。インドや中国などのAPAC地域の国々は、急速に技術や製造の中心地となりつつあり、高品質の電力供給が求められているため、複雑な機械や電子システムを保護する高調波フィルターの統合が必要とされている。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニング・マトリックスはハーモニックフィルター市場を評価する上で極めて重要である。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この詳細な分析により、ユーザーは要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、ハーモニックフィルター市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客ベース、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、各社の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について、より深い理解を提供することができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、ハーモニックフィルター市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。これらには、ABB Ltd.、Atandra Energy Private Limited、Circutor S.A.U.、Comsys AB、Condensator Dominit GmbH、CTM Magnetics, Inc.、Danfoss A/S、Eaton Corporation PLC、Encon Engineers、Enspec Power Ltd.、Hammond Power Solutions Inc.、Helios Power Solutions、株式会社日立エネルギー、KEMET Electronics Corporation、Yageo Corporation、LS Electric Co、Ltd.、Mirus International Inc.、MTE Corporation by SL Industries, Inc.、西亭 Co.Ltd.、NuWaves RF Solutions、Schaffner Holding AG by TE Connectivity Ltd.、Schneider Electric SE、Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd.、Siemens AG、TCI, LLC by Allient Inc.、TDK Corporation、The Enerdoor Group、Vishay Intertechnology, Inc.
市場細分化と対象範囲
この調査レポートは、ハーモニックフィルタ市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています:
タイプ ● アクティブ ● ハイブリッドフィルタ
パラレルフィルタ
シリーズフィルタ
パッシブ
電圧レベル ● 高電圧高調波フィルタ
低電圧高調波フィルタ
中電圧高調波フィルター
相タイプ ● 単相ハーモニックフィルター
三相高調波フィルタ
周波数 ● 50 Hz
60 Hz
用途 ● 自動機械
暖房、換気、空調
産業機械
鉱業
石油・ガス産業
印刷・包装機械
上下水道
地域 ● 米州 ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス
アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム
ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス
本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している:
1.市場浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス:主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています:
1.ハーモニックフィルター市場の市場規模および予測は?
2.ハーモニックフィルター市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.ハーモニックフィルター市場の技術動向と規制枠組みは?
4.ハーモニックフィルター市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.ハーモニックフィルター市場への参入にはどのような形態や戦略的動きが適しているか?
1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.効率的な電力品質へのニーズとスタティック・コンバータおよびパワー・インバータの需要増加
5.1.1.2.可変周波数ドライブの採用とデータセンター設置の増加
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.高調波フィルターのコスト上昇
5.1.3.機会
5.1.3.1.ハーモニックフィルターの技術進歩
5.1.3.2.再生可能エネルギー生産の増加と送電網への高調波フィルターの統合
5.1.4.課題
5.1.4.1.高調波フィルターの使用に伴う限界
5.2.市場セグメンテーション分析
5.2.1.種類:機器の故障や故障を防ぐためのアクティブ高調波フィルターの採用
5.2.2.用途:多様な産業で自動機械の利用を推進するための継続的な取り組みと努力
5.3.市場動向分析
5.4.高インフレの累積的影響
5.5.ポーターのファイブフォース分析
5.5.1.新規参入の脅威
5.5.2.代替品の脅威
5.5.3.顧客の交渉力
5.5.4.サプライヤーの交渉力
5.5.5.業界のライバル関係
5.6.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.7.規制枠組み分析
6.高調波フィルター市場、タイプ別
6.1.はじめに
6.2.アクティブ
6.3.パッシブ
7.高調波フィルター市場、電圧レベル別
7.1.はじめに
7.2.高圧高調波フィルター
7.3.低電圧高調波フィルター
7.4.中電圧高調波フィルター
8.高調波フィルター市場、位相タイプ別
8.1.はじめに
8.2.単相高調波フィルター
8.3.三相高調波フィルター
9.高調波フィルター市場、周波数別
9.1.はじめに
9.2.50 Hz
9.3.60 Hz
10.高調波フィルター市場、用途別
10.1.はじめに
10.2.自動機械
10.3.暖房、換気、空調
10.4.産業機械
10.5.鉱業
10.6.石油・ガス産業
10.7.印刷・包装機械
10.8.上下水道
11.米州ハーモニックフィルター市場
11.1.はじめに
11.2.アルゼンチン
11.3.ブラジル
11.4.カナダ
11.5.メキシコ
11.6.アメリカ
12.アジア太平洋地域の高調波フィルター市場
12.1.はじめに
12.2.オーストラリア
12.3.中国
12.4.インド
12.5.インドネシア
12.6.日本
12.7.マレーシア
12.8.フィリピン
12.9.シンガポール
12.10.韓国
12.11.台湾
12.12.タイ
12.13.ベトナム
13.ヨーロッパ、中東、アフリカのハーモニックフィルター市場
13.1.はじめに
13.2.デンマーク
13.3.エジプト
13.4.フィンランド
13.5.フランス
13.6.ドイツ
13.7.イスラエル
13.8.イタリア
13.9.オランダ
13.10.ナイジェリア
13.11.ノルウェー
13.12.ポーランド
13.13.カタール
13.14.ロシア
13.15.サウジアラビア
13.16.南アフリカ
13.17.スペイン
13.18.スウェーデン
13.19.スイス
13.20.トルコ
13.21.アラブ首長国連邦
13.22.イギリス
14.競争環境
14.1.市場シェア分析、2023年
14.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
14.3.競合シナリオ分析
14.3.1.CP Automation、アクティブ高調波フィルタの製品レンジを拡大
14.3.2.シャフナーの新コンパクトパッシブ高調波フィルタが最適価格で利点の増大を実現
14.3.3.Vertiv 社、インドで産業用アプリケーションの電力品質を強化するアクティブハーモニックフィルタを発売
15.競合ポートフォリオ
15.1.主要企業のプロフィール
15.2.主要製品ポートフォリオ
図2.高調波フィルター市場規模、2023年対2030年
図3.ハーモニックフィルターの世界市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.ハーモニックフィルターの世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. 高調波フィルターの世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6. 高調波フィルター市場ダイナミクス
図7.高調波フィルターの世界市場規模、タイプ別、2023年対2030年(%)
図8.ハーモニックフィルターの世界市場規模、タイプ別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.高調波フィルターの世界市場規模、電圧レベル別、2023年対2030年(%)
図10.高調波フィルターの世界市場規模、電圧レベル別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図11.高調波フィルターの世界市場規模、相タイプ別、2023年対2030年 (%)
図12.高調波フィルターの世界市場規模、相タイプ別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図13.高調波フィルターの世界市場規模、周波数別、2023年対2030年(%)
図14.高調波フィルターの世界市場規模、周波数別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.高調波フィルターの世界市場規模、用途別、2023年対2030年(%)
図16.高調波フィルターの世界市場規模、用途別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.アメリカのハーモニックフィルター市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図18.米国のハーモニックフィルター市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図19.米国のハーモニックフィルター市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図20.米国のハーモニックフィルター市場規模、州別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.アジア太平洋地域のハーモニックフィルター市場規模、国別、2023年対2030年 (%)
図22. アジア太平洋地域のハーモニックフィルター市場規模、国別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図23.欧州、中東、アフリカのハーモニックフィルター市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図24.欧州、中東、アフリカのハーモニックフィルター市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図25.ハーモニックフィルター市場シェア、主要プレーヤー別、2023年
図26.高調波フィルター市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年

• 日本語訳:高調波フィルター市場:タイプ別(アクティブ、パッシブ)、電圧レベル別(高電圧高調波フィルター、低電圧高調波フィルター、中電圧高調波フィルター)、位相タイプ別、周波数別、用途別 – 2024-2030年の世界予測
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