世界のキャパシタバンク市場(2024~2033年):接続種類別(スター、デルタ)

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キャパシタバンク市場調査、2033年
キャパシタバンクの世界市場規模は2023年に43億ドルと評価され、2024年から2033年までの年平均成長率は4.8%で、2033年には68億ドルに達すると予測されています。


はじめに

コンデンサ・バンクとは、直列または並列に接続され、同じ定格を持つ複数のコンデンサの集合体であり、コンデンサ・バンクに接続されたすべてのコンデンサに電気エネルギーを蓄えるために使用されます。したがって、バンク内のコンデンサの数を増やすと、1つのデバイスに蓄えられるエネルギー量が増えます。力率改善と高調波フィルタは、セメント、発電、鉄鋼、電力、パルプ・製紙、鉱業などで広く使用されているコンデンサ・バンクの2大用途です。いくつかの最終用途産業では、固定タイプのHVおよびMVコンデンサバンクが屋内および屋外のアプリケーションに使用されています。特に、HVコンデンサバンクは屋外用途に設置され、フェンスで囲まれています。一方、MVコンデンサは屋外または屋内、あるいはMV架空線の電柱に設置されます。

コンデンサ・バンクの最も一般的な用途の1つは力率改善です。電気システムでは、モーター、変圧器、HVACシステムなどの誘導負荷が無効電力を引き込み、非効率なエネルギー使用と光熱費の上昇を招きます。コンデンサ・バンクは先行無効電力を供給し、これらの誘導負荷によって引き起こされる遅行無効電力を補償します。これにより力率が改善され、エネルギー損失が減少し、機器や送電線の過負荷が防止されます。

産業環境では、可変周波数ドライブ(VFD)、整流器、その他の電子機器などの非線形負荷が電気システムに高調波をもたらします。コンデンサバンクは、多くの場合フィルタと組み合わされ、これらの高調波を緩和し、機器のスムーズな動作と電力品質に関する規制基準への準拠を保証します。製造工場では、コンデンサバンクは重機や装置の効率的な運転を確保するために不可欠です。自動車、鉄鋼生産、化学処理、食品加工などの業界では、コンデンサバンクを使用して大きな誘導負荷を管理し、エネルギー効率を向上させています。

主な要点

  • キャパシタバンク市場は20カ国をカバー。本調査には、予測期間における各国の金額ベースのセグメント分析が含まれています。
  • この調査には、高品質なデータ、専門家の意見と分析、重要な独立した視点が統合されています。この調査手法は、キャパシタバンクの世界市場についてバランスの取れた見解を提供し、利害関係者が最も野心的な成長目標を達成するために賢明な意思決定を行うのを支援することを目的としています。
  • 市場をより深く理解するために、主要な業界参加者による3,700以上の製品資料、年次報告書、業界声明、その他の比較可能な資料を調査しました。
  • キャパシタバンク市場シェアの主要企業は、Circutor、Toshiba Corporation(東芝)、Vishay Intertechnology Inc.、Siemens、Enerlux Power s.r.l.、Comar Condensatori S.p.A、Hitachi Ltd. (日立製作所)、ABB Ltd. (ABB)です。(日立製作所)、ABB社、イートン、エプコス。これらの企業は、市場で優位に立つために、買収、製品発売、合併、拡大などの戦略を採用しています。

市場ダイナミクス

再生可能エネルギー統合の増加が市場成長の原動力に。風力や太陽光などの再生可能エネルギーを送電網に統合することは、持続可能なエネルギーシステムへの移行の鍵となります。コンデンサ・バンクは、無効電力のサポート、電圧レベルの安定化、送電網の力率の改善によって、このプロセスで重要な役割を果たします。これにより、効率的な送電が強化され、エネルギー損失が削減され、特に再生可能エネルギー出力の変動時に送電網の安定性がサポートされます。再生可能エネルギー発電の増加に伴い、コンデンサ・バンクの需要は増加する見込みです。オーストラリアでは、クリーン・エネルギー・ファイナンス・コーポレーション(CEFC)が2024年に、家庭用エネルギー改良基金の大部分をコンデンサ・バンクの設置を含むエネルギー効率の高い改良に割り当てました。さらに、ラーセン&トウブロのデジタル・エネルギー・ソリューションは、2023年時点で、太陽光、風力、エネルギー貯蔵を組み合わせたハイブリッド発電所のグリッド性能を最適化するハイブリッド・エネルギー管理・制御システム(HECS)などの先進技術を展開し、世界的に拡大。

送電網の安定性に関する懸念が市場の成長を抑制する見込み。コンデンサ・バンクの不適切な設置や運用は、特に過補償、電圧変動、共振の問題など、系統安定性に関する重大な懸念につながります。コンデンサ・バンクは力率を補正し、グリッドに無効電力サポートを提供するように設計されていますが、適切なサイズ、調整、保守が行われないと、システムに悪影響を及ぼします。コンデンサ・バンクの不適切な運用に関連する主なリスクの1つは、コンデンサ・バンクがシステムが必要とする以上の無効電力を供給する過補償です。これはシステム電圧の上昇につながり、その結果、電圧変動が敏感な機器を損傷し、他の系統コンポーネントの性能に影響を与え、電力系統全体を不安定にします。

セグメントの概要

キャパシタバンク市場は、電圧、種類、設置、接続タイプ、用途、地域によって区分されます。電圧によって、市場は1kV未満、1kV~10kV、10kV~69kV、69kV以上に区分されます。種類別では、外部ヒューズ型、内部ヒューズ型、ヒューズレスに分類されます。設置場所別では、ポールマウント、屋外変電所、金属製密閉変電所、その他に分類。接続タイプ別では、市場はスター型接続とデルタ型接続に分類されます。用途別では、力率改善、産業用、高調波フィルタ、その他に分類。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されます。

電圧別では、10kV~69kVが2023年の市場成長を牽引する見込み。コンデンサバンクは、電力品質の改善、電圧安定性の向上、エネルギー効率の最適化を目的として、10kV~69kVの中電圧電力系統で広く使用されています。これらのバンクは、無効電力補償を提供するために直列または並列に接続された複数のコンデンサで構成され、それによって電気ネットワークの力率を改善します。電力会社の送電網では、コンデンサ・バンクは電圧調整と負荷分散において重要な役割を果たします。10 kVから69 kVの範囲で動作する変電所では、コンデンサバンクは、負荷条件の変化による無効電力の変動を補償することにより、適切な電圧レベルを維持するのに役立ちます。

種類別では、内部ヒューズ型セグメントが2023年に最大の収益を生み出し、予測期間中のCAGRは5.0%で成長すると予測されています。内部ヒューズ型コンデンサバンクは、無効電力補償、力率補正、電圧安定化のために電力系統で広く使用されています。これらのコンデンサ・バンクは、故障したコンデンサ・エレメントをユニット内で分離することで致命的な故障を防ぐ保護メカニズムを内蔵して設計されています。この自己保護機能により、システムの信頼性が向上し、コンデンサ・バンク全体の故障リスクを最小限に抑えることができるため、産業、商業、ユーティリティ規模のアプリケーションに最適です。

設置別では、2023年に金属製密閉型変電所セグメントがキャパシタバンク市場を支配。金属製密閉型変電所では、コンデンサバンクは通常、ほこり、湿気、温度変化などの過酷な外部条件から保護するために制御された環境に設置されます。密閉されることで、故障や機器故障のリスクを低減しながら、安全な運用が保証されます。これらのコンデンサ・バンクに自動スイッチング・メカニズムを統合することで、リアルタイムの需要に基づいて無効電力をダイナミックに制御し、過剰補償を防ぐことができます。これは、産業施設、商業ビル、再生可能エネルギー統合システムなど、変動する負荷環境で特に有益です。

接続タイプ別では、スター型セグメントが2023年のキャパシタバンク市場を支配し、予測期間中のCAGRは5.0%で成長。スター結線のコンデンサバンクでは、個々のコンデンサは共通の中性点を持つ三相システムに接続されます。この構成は、システムが利用可能なニュートラルで動作するアプリケーションや、不均衡な負荷条件が存在する可能性のあるアプリケーションで有益です。低電圧から中電圧のシステムや、配電効率の改善が必要な産業で一般的に使用されています。産業用および商業用の電力ネットワークでは、スター結線タイプのコンデンサバンクがモーター駆動負荷、変電所、再生可能エネルギーシステムで頻繁に使用されます。コンデンサ・バンクは、全体の力率を高め、送電ロスを減らし、電圧レギュレーションを改善し、より効率的な電力利用とコスト削減につながります。

アプリケーション別では、産業用セグメントが市場で最も収益貢献が大きく、予測期間中のCAGRは5.1%でした。コンデンサ・バンクは、電力品質の改善、エネルギー効率の向上、電気システムの性能最適化のために産業用アプリケーションで広く使用されています。産業機械は、大きな負荷変動や突発的な電力需要によって電圧が変動することがよくあります。無効電力サポートを提供することで、コンデンサ・バンクは安定した電圧レベルを維持し、機器の誤動作を防ぎ、電気部品の寿命を延ばします。これは、製造プラント、製油所、データセンターなど、正確な電圧制御が重要な産業において特に重要です。

地域別では、アジア太平洋地域が2023年のキャパシタバンク市場を支配。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国々は、電力品質の向上、送電ロスの削減、全体的なエネルギー効率の改善を目的として、送電網の近代化に多額の投資を行っています。コンデンサ・バンクは、さまざまな産業、商業、ユーティリティ・アプリケーションで無効電力補償、電圧安定化、力率補正を提供することで、この変革において重要な役割を果たしています。2024年1月、中国の国家電網公司は、超高圧送電線の開発に約700億米ドルを投資する計画を発表しました。この構想は、電力供給の安定性を高め、再生可能エネルギーの消費を増やすことを目的としており、電圧レベルを管理し、電力品質を改善するためにコンデンサバンクを統合する必要があります。

競合分析

コンデンサ・バンク業界の主要企業には、Circutor、東芝、Vishay Intertechnology Inc.、シーメンス、Enerlux Power s.r.l.、Comar Condensatori S.p.A.、日立製作所(日立)、ABB(ABB Inc. (日立製作所)、ABB Ltd.、イートン、エプコス。これらのプレーヤーは、市場での地位を強固なものにするためにいくつかの戦略を採用しています。

  • 2023年2月16日。Vishayは、低インピーダンス車載グレード小型アルミ電解コンデンサの新シリーズを発表しました。これらのコンデンサは、前世代のソリューションと比較して、より小さなケースサイズでより高い性能を実現します。172 RLXシリーズは、10mm×12mmのケースサイズで1700mAを提供し、設計者はより少ない部品点数で済むため、設計の柔軟性が向上し、基板スペースを節約することができます。
  • 2022年8月24日、日立エネルギーはインドのバンガロール、ドッダバラプールに新しい電力品質製品の製造施設を開設しました。1,200万米ドルを投じたこの工場では、低電圧、中電圧、高電圧システム向けの最先端のコンデンサ、ユニット、バンク、パワーエレクトロニクス補償器を生産しています。これらの製品は、産業、再生可能エネルギー、運輸業界、電力会社で使用されています。

コンデンサバンク業界ニュース

  • 2023年9月、連邦内閣は、2030-31会計年度までに4,000MWhのBESSプロジェクトを開発することを目的としたViability Gap Funding (VGF)スキームを承認しました。このスキームには、資本コストの最大40%をカバーする金融支援メカニズムが含まれており、その額は3,760百万ドル、プロジェクト全体の支出は9,400百万ドル。主な目的は、蓄電の平準化コスト(LCoS)を1キロワット時(kWh)あたり5.50~6.60の範囲に引き下げることで、再生可能エネルギーの蓄電を、国全体の電力需要のピークを管理するための費用対効果の高いソリューションにすることです。
  • 2023年11月、ロームはシリコンコンデンサの新ラインナップであるBTD1RVFLシリーズを開発しました。これらのデバイスは、スマートフォンやウェアラブルデバイス業界で人気を集めています。シリコン半導体の加工における豊富な経験を生かし、より小型で高性能を実現。同社のシリコンコンデンサは、薄膜技術を活用することで、現在市販されている積層セラミックコンデンサ(MLCC)に比べ、薄型で大容量を実現しています。
  • 2022年8月、日立エネルギーはベンガルールのドッダバラプールに電力品質製品の新製造施設を立ち上げ、生産能力を大幅に増強しました。この新工場は、電力安定性の向上とエネルギー損失の最小化に不可欠な先進的なコンデンサユニットとパワーエレクトロニクス補償器を生産するために設計されています。

ステークホルダーにとっての主なメリット

  • 当レポートでは、キャパシタバンク市場の市場機会を特定するため、2023年から2033年にかけての市場セグメント、現在の動向、予測、市場ダイナミクスの定量的分析を提供します。
  • 市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
  • ポーターのファイブフォース分析では、利害関係者が利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるよう、バイヤーとサプライヤーの潜在力を強調します。
  • キャパシタバンク市場予測を詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
  • 各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピング。
  • 市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、キャパシタバンク市場成長の現在位置を明確に理解することができます。
  • 当レポートでは、地域別および世界のキャパシタバンク市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を掲載しています。

第1章:はじめに
第2章:要旨
第3章:市場概要
第4章:キャパシタバンク市場:電圧別

  • 4.1. 概要
    • 4.1.1. 市場規模と予測
  • 4.2. 1kV以下
    • 4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 4.2.2. 地域別の市場規模と予測
    • 4.2.3. 国別市場シェア分析
  • 4.3. 1 kV~10 kV
    • 4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 4.3.2. 地域別の市場規模と予測
    • 4.3.3. 国別市場シェア分析
  • 4.4. 10kV〜69kV
    • 4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 4.4.2. 地域別の市場規模と予測
    • 4.4.3. 国別市場シェア分析
  • 4.5. 69kV以上
    • 4.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 4.5.2. 地域別の市場規模と予測
    • 4.5.3. 国別市場シェア分析

第5章:キャパシタバンク市場:タイプ別

  • 5.1. 概要
    • 5.1.1. 市場規模と予測
  • 5.2. 内部溶融型
    • 5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 5.2.2. 市場規模および予測、地域別
    • 5.2.3. 国別市場シェア分析
  • 5.3. 外部融合型
    • 5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 5.3.2. 市場規模および予測、地域別
    • 5.3.3. 国別市場シェア分析
  • 5.4. ヒューズレス
    • 5.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 5.4.2. 市場規模および予測、地域別
    • 5.4.3. 国別市場シェア分析

第6章:キャパシタバンク市場:設置形態別

  • 6.1. 概要
    • 6.1.1. 市場規模と予測
  • 6.2. ポールマウント
    • 6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 6.2.2. 地域別の市場規模と予測
    • 6.2.3. 国別市場シェア分析
  • 6.3. 屋外変電所
    • 6.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 6.3.2. 市場規模および予測、地域別
    • 6.3.3. 国別市場シェア分析
  • 6.4. 金属製密閉型変電所
    • 6.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 6.4.2. 市場規模および予測、地域別
    • 6.4.3. 国別市場シェア分析
  • 6.5. その他
    • 6.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 6.5.2. 市場規模および予測、地域別
    • 6.5.3. 国別市場シェア分析

第7章:キャパシタバンク市場:接続タイプ別

  • 7.1. 概要
    • 7.1.1. 市場規模と予測
  • 7.2. スター
    • 7.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 7.2.2. 市場規模および予測、地域別
    • 7.2.3. 国別市場シェア分析
  • 7.3. デルタ
    • 7.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 7.3.2. 市場規模および予測、地域別
    • 7.3.3. 国別市場シェア分析

第8章:キャパシタバンク市場:用途別

  • 8.1. 概要
    • 8.1.1. 市場規模と予測
  • 8.2. 力率補正
    • 8.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 8.2.2. 市場規模および予測、地域別
    • 8.2.3. 国別市場シェア分析
  • 8.3. 高調波フィルター
    • 8.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
    • 8.3.2. 市場規模および予測、地域別
    • 8.3.3. 国別市場シェア分析
  • 8.4. 工業用
    • 8.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
    • 8.4.2. 市場規模および予測、地域別
    • 8.4.3. 国別市場シェア分析
  • 8.5. その他
    • 8.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 8.5.2. 市場規模および予測、地域別
    • 8.5.3. 国別市場シェア分析

第9章:キャパシタバンク市場:地域別

  • 9.1. 概要
    • 9.1.1. 市場規模と予測 地域別
  • 9.2. 北米
    • 9.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
    • 9.2.2. 電圧別市場規模および予測
    • 9.2.3. 市場規模・予測:種類別
    • 9.2.4. 市場規模・予測:設置場所別
    • 9.2.5. 市場規模・予測:接続種類別
    • 9.2.6. 市場規模・予測:用途別
    • 9.2.7. 市場規模・予測:国別
      • 9.2.7.3. メキシコ
        • 9.2.7.3.1. 市場規模・予測:電圧別9.2.7.3.2. 市場規模・予測:タイプ別9.2.7.3.3.
        • 市場規模・予測:設置タイプ別9.2.7.3.4.
        • 市場規模・予測:接続タイプ別9.2.7.3.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.2.7.2.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.2.7.2.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.2.7.2.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.2.7.1.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.2.7.1.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.2.7.1.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.3.7.6.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.3.7.6.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.3.7.6.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.3.7.5.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.3.7.5.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.3.7.5.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.3.7.4.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.3.7.4.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.3.7.4.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.3.7.3.3.市場規模・予測:設置場所別9.3.7.3.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.3.7.3.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.3.7.2.3.市場規模・予測:設置場所別9.3.7.2.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.3.7.2.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.3.7.1.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.3.7.1.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.3.7.1.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.4.7.5.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.4.7.5.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.4.7.5.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.4.7.4.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.4.7.4.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.4.7.4.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.4.7.3.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.4.7.3.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.4.7.3.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.4.7.2.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.4.7.2.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.4.7.2.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.4.7.1.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.4.7.1.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.4.7.1.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.5.7.4.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.5.7.4.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.5.7.4.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.5.7.3.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.5.7.3.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.5.7.3.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.5.7.2.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.5.7.2.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.5.7.2.5.市場規模・予測:用途別
        • 市場規模・予測:タイプ別9.5.7.1.3.市場規模・予測:設置タイプ別9.5.7.1.4.市場規模・予測:接続タイプ別9.5.7.1.5.市場規模・予測:用途別

第10章:競争環境
第11章:企業プロフィール
図表一覧
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