■ 英語タイトル:Marine Variable Frequency Drives Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (AC Drives, DC Drives, Servo Drives, and Other Types), Power Rating, Technology, Application, End User and By Geography
|
| ■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC24NOV456
■ 発行日:2024年10月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電力
■ ページ数:200 Pages
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
|
■ 販売価格オプション
(消費税別)
※販売価格オプションの説明はこちらで、ご購入に関する詳細案内はご利用ガイドでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いも可能)
※Stratistics MRC社の概要及び新刊レポートはこちらでご確認いただけます。
★グローバルリサーチ資料[船舶用可変周波数ドライブの世界市場予測(~2030):ACドライブ、DCドライブ、サーボドライブ、その他]についてメールでお問い合わせはこちら
|
*** レポート概要(サマリー)***
Stratistics MRCによると、世界の船舶用可変周波数ドライブ市場は2024年に14億5,000万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は6.3%で、2030年には20億9,000万ドルに達する見込みです。船舶用可変周波数ドライブ(VFD)は、船舶の電気モーターに供給される電気の周波数と電圧を変化させ、その速度とトルクを調整する特殊な装置です。船舶用VFDは、機械的ストレスを軽減し、機器の寿命を延ばし、スムーズな加速と減速を促進することで、厳しい海洋条件下での全体的なパフォーマンスを向上させます。海運セクターの持続可能性を促進し、環境規則を遵守するためには、その統合が不可欠です。
IEAによると、国際海運業界は2019年に世界のエネルギー関連CO2排出量の2%を占めています。国連貿易開発会議(UNCTAD)によると、2017年の国際海上貿易は世界経済の成長により4%増加しました。
市場のダイナミクス
ドライバー
海上輸送需要の増加
市場を推進している主な要因の1つは、海上輸送に対するニーズの高まりです。国際貿易の拡大に伴い、効果的で信頼性の高い輸送ソリューションへのニーズが高まっています。その結果、高度な推進・制御システムを必要とする商業船舶や海軍船舶が増加しています。これらのシステムでは、船の方向、速度、操縦を正確に制御するVFDが不可欠です。推進システム、甲板機械、荷役など、さまざまな船舶アプリケーションにおけるVFDの使用は、海上輸送のニーズの高まりに後押しされています。
抑制要因
高いイニシャルコスト
海運業界における船舶用可変周波数ドライブ(VFD)の使用は、その初期価格の高さが大きな障害となっています。VFDシステムの購入と設置に必要な初期費用は高額になる可能性があり、特に既存の船舶を改造する場合は人件費とエンジニアリングの変更に追加費用がかかります。VFD技術の統合には、新しい構造物の建設予算の一定割合が必要で、これがさらに費用を押し上げます。VFDの初期コストが高いことは、長期的なエネルギー節約と運転上の利点があっても、市場拡大の大きな障壁であり続けています。
機会
政府の規制と標準
政府の規則やガイドラインは、船舶用可変周波数ドライブ(VFD)市場の仕組みに大きな影響を与えます。国際海事機関(IMO)のような規制機関は、エネルギー効率を改善し、温室効果ガスの排出量を削減するために、厳しい規則を定めています。船主は、炭素原単位指標(CII)やエネルギー効率設計指標(EEDI)などの基準を満たすために、VFDのような高度な技術を導入する必要があります。そのため、これらの規則はVFDシステムへの投資を促し、ひいてはイノベーションを促進し、船舶が現代の運航および環境要件を満たすことを保証すると同時に、海事セクターの持続可能性を促進します。
脅威
設置とメンテナンスの複雑さ
海運業界では、船舶用可変周波数ドライブ(VFD)の設置やメンテナンスは、その複雑さゆえに困難な場合があります。VFDは正確な電気接続と安全規制の遵守を必要とする複雑なシステムであるため、設置には資格を持った専門家が必要です。既存の船舶を改造する場合、構造および電気系統の大幅な変更が必要になることが多いため、プロセスはさらに複雑になります。船舶所有者は、特殊な専門知識が要求されることや、設置やメンテナンス時にダウンタイムが発生する可能性があることから、VFD技術の導入を敬遠し、市場全体の拡大を妨げる可能性があります。
COVID-19の影響
COVID-19の流行感による大きな影響を受けたのは、船舶用可変周波数ドライブ(VFD)事業です。世界的なサプライチェーンの混乱や経済活動の低迷により、新造船や船舶用機器の市場は減少しました。しかし、パンデミックの拡大や復旧作業が進むにつれて、VFDのニーズは徐々に高まり始めました。エネルギー効率と排出量削減が重視されるようになり、現在のフリートの近代化と改善の必要性がVFD市場の復活を後押ししました。
予測期間中はACドライブ分野が最大になる見込み
ACドライブは、推進、ポンプ、換気など多くの船上システムに不可欠な電気モーターの速度とトルクを調整できるため、船舶用アプリケーションで広く利用されています。ACドライブを使用することで、大幅なエネルギー節約を実現し、運用効率を向上させ、燃料使用量を削減することができます。海事産業における持続可能性とエネルギー効率に対する規制上の制約が強化された結果、ACドライブは現代の海上オペレーションにますます必要になってきています。
予測期間中にCAGRが最も高くなると予想される海軍・防衛分野
海軍・防衛分野は、業務の安全性と効率を高める最先端技術へのニーズの高まりにより、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。推進、ポンプ、HVACを含む船舶システムでは、VFDはトルクと速度の管理に不可欠です。VFD技術の採用は、政府の規制や、電気推進システムやハイブリッド推進システムによる船隊の更新の重視によってさらに加速され、環境コンプライアンスと任務即応性の強化が保証されます。
最大のシェアを占める地域
国際海事機関(IMO)や環境保護庁(EPA)などの厳しい環境規制により、排出量の削減とエネルギー効率の向上が推進されているため、予測期間中は北米が最大の市場シェアを占めると予想されます。エネルギー効率の高い推進システムは、オフショア石油探査、海軍活動、商業船舶など、この地域で盛んな海洋セクターのために大きな需要があります。また、船舶技術のデジタル化と自動化の進展により、運航性能と持続可能性の向上を目的としたVFDの利用も促進されています。
CAGRが最も高い地域
予測期間中、CAGRが最も高いのはアジア太平洋地域です。特に中国、韓国、日本などの造船業が好調で、エネルギー管理と運用効率を向上させるVFDのニーズが高まっています。船舶運航におけるVFD技術の利用は、エネルギー節約と厳しい環境基準の遵守が重視されるようになったことが、さらに後押ししています。船主が船舶の性能を最大化し、燃料消費量を削減するための最先端技術を求める中、オフショア石油探査産業と海上貿易の台頭はいずれも市場の拡大に寄与しています。
市場の主要企業
船舶用可変周波数ドライブ市場の主要企業には、ABB, Siemens, Danfoss, Rockwell Automation, Emerson Electric, Mitsubishi Electric, Yaskawa Electric, Parker Hannifin, Schneider Electric, WEG, Toshiba, Nidec Corporation, Fuji Electric, Leroy Somer, Inductrol, GE Industrial Solutions, Rexroth Bosch Group, SKF, Omron, and Toshiba Machine.などがあります。
主な動向:
2023年5月、ABBはクジラの尾のダイナミックな動きに着想を得たDynafin™推進システムを発表。この革新的なシステムは、海洋産業における効率性の向上を目指しています。
2023年3月、シーメンスは、商業船舶の大型推進システムに最適なエネルギー効率と制御を提供する船舶専用VFD、SINAMICS Perfect Harmony GH180を発表。
2022年7月、ロックウェル・オートメーションは、船上推進およびHVACシステム向けの耐久性と省エネに重点を置いた船舶認証アレン・ブラドリーのPowerFlex VFDの新シリーズを発売しました。
2021年10月、Danfossは、高性能推進およびスラスタ・システムにおけるエネルギー効率に優れた制御を実現する船舶分野をターゲットとしたVACON® NXP液冷ドライブを発表しました。
2021年2月、三菱電機は舶用推進・ポンプシステム向けに、厳しい舶用環境下での省エネと信頼性を重視した次世代VFD FR-F800を発表しました。
対象機種
– ACドライブ
– DCドライブ
– サーボドライブ
– その他
定格出力
– 小電力(100 kWまで)
– 中電力 (100 kW~500 kW)
– 高出力(500 kW以上)
対象技術
– 炭化ケイ素(SiC)
– 窒化ガリウム(GaN)
– シリコン(Si)
– その他の技術
対象アプリケーション
– ポンプシステム
– ファンとブロワー
– 推進システム
– コンプレッサー
– クレーンとホイスト
– 甲板機械
– 暖房、換気、空調(HVAC)
– ステアリング
– スクラバー
– シャフトジェネレーター
– パワーエレクトロニクス
– その他の用途
対象エンドユーザー
– 商業船舶
– 海軍および防衛
– オフショア船舶
– 漁船
– レジャーボート
– その他のエンドユーザー
対象地域
– 北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
レポート内容
– 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
– 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
– 詳細な戦略、財務状況、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向
1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 船舶用可変周波数ドライブの世界市場:タイプ別
5.1 はじめに
5.2 ACドライブ
5.3 DCドライブ
5.4 サーボドライブ
5.5 その他のタイプ
6 船舶用可変周波数ドライブの世界市場:定格出力別
6.1 はじめに
6.2 低出力(100kWまで)
6.3 中電力(100kW~500kW)
6.4 高出力(500 kW 以上)
7 船舶用可変周波数ドライブの世界市場:技術別
7.1 はじめに
7.2 炭化ケイ素(SiC)
7.3 窒化ガリウム(GaN)
7.4 シリコン(Si)
7.5 その他の技術
8 船舶用可変周波数ドライブの世界市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 ポンプシステム
8.3 ファンとブロワー
8.4 推進システム
8.5 コンプレッサ
8.6 クレーンとホイスト
8.7 甲板機械
8.8 暖房、換気、空調(HVAC)
8.9 ステアリング
8.10 スクラバー
8.11 シャフトジェネレーター
8.12 パワーエレクトロニクス
8.13 その他の用途
9 船舶用可変周波数ドライブの世界市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 商業船舶
9.3 海軍および防衛
9.4 オフショア船舶
9.5 漁船
9.6 レジャーボート
9.7 その他のエンドユーザー
10 船舶用可変周波数ドライブの世界市場:地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南米地域
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
ABB
Siemens
Danfoss
Rockwell Automation
Emerson Electric
Mitsubishi Electric
Yaskawa Electric
Parker Hannifin
Schneider Electric
WEG
Toshiba
Nidec Corporation
Fuji Electric
Leroy Somer
Inductrol
GE Industrial Solutions
Rexroth Bosch Group
SKF
Omron
and Toshiba Machine.
表一覧
表1 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表3 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:ACドライブ別 (2022-2030) ($MN)
表4 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:DCドライブ別 (2022-2030) ($MN)
表5 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:サーボドライブ別 (2022-2030) ($MN)
表6 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、その他のタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表7 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:電力定格別 (2022-2030) ($MN)
表8 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:低出力(100kWまで)別 (2022-2030) ($MN)
表9 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:中電力(100kW~500kW)別 (2022-2030) ($MN)
表10 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、高出力(500kW以上)別 (2022-2030) ($MN)
表11 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表12 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:炭化ケイ素(SiC)別 (2022-2030) ($MN)
表13 海洋用可変周波数ドライブの世界市場展望、窒化ガリウム(GaN)別 (2022-2030) ($MN)
表14 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:シリコン(Si)別 (2022-2030) ($MN)
表15 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表16 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表17 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:ポンプシステム別 (2022-2030) ($MN)
表18 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:ファン・送風機別 (2022-2030) ($MN)
表19 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:推進システム別 (2022-2030) ($MN)
表20 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:コンプレッサー別 (2022-2030) ($MN)
表21 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:クレーン・ホイスト別 (2022-2030) ($MN)
表22 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:甲板機械別 (2022-2030) ($MN)
表23 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:暖房、換気、空調(HVAC)別 (2022-2030) ($MN)
表24 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、ステアリング別 (2022-2030) ($MN)
表25 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、スクラバー別 (2022-2030) ($MN)
表26 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、シャフトジェネレータ別 (2022-2030) ($MN)
表27 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、パワーエレクトロニクス別 (2022-2030) ($MN)
表28 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表29 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表30 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:商業船舶別 (2022-2030) ($MN)
表31 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:海軍・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表32 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望:オフショア船舶別 (2022-2030) ($MN)
表33 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、漁船別 (2022-2030) ($MN)
表34 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、レジャーボート別 (2022-2030) ($MN)
表35 船舶用可変周波数ドライブの世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表現しています。
*** 免責事項 ***https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/