全体要約
無効電力補償装置市場は、2022年の売上高を基に、2023年から2029年にかけての地域別および市場セクター別の予測を提供します。市場は、静的無効電力補償器(SVC)や静的無効電力発生器(SVG)などの製品タイプ、風力発電や鉄鋼などのアプリケーションに分かれています。市場規模は2022年から2029年にかけて成長が見込まれています。
SVCおよびSVG技術の成熟に伴い、製品コストは低下し、適用分野は拡大しています。無効電力補償装置の市場シェアは、シャントコンデンサの補償装置からのシフトが見込まれています。主要企業には、インフィニオンテクノロジーズ、ビシャイ、ONセミコンダクターなどが含まれ、地域別の市場動向や成長機会が分析されています。
関連する質問
2022年の無効電力補償装置市場の価値は、US$百万です。
インフィニオンテクノロジーズ, ヴィシャイ, ONセミコンダクター, NXP, STマイクロエレクトロニクス, テキサス・インスツルメンツ, アナログ・デバイセズ, パワー・インテグレーションズ, マキシム・インテグレーテッド, マイクロチップ・テクノロジー, フィリップス, 東芝
SVCおよびSVG技術の成熟と改善, 製品コストの低下, アプリケーション分野の拡大
概要
LPI (LP Information)の最新の調査報告書「無効電力補償装置産業予測」では、過去の売上を考察し、2022年の世界の無効電力補償装置の総売上をレビューしています。また、2023年から2029年までの予想される無効電力補償装置の売上について、地域および市場セクター別の包括的な分析を提供。無効電力補償装置の売上は地域、市場セクター、サブセクター別に分かれており、この報告書では世界の無効電力補償装置産業の詳細な分析を百万米ドル単位で提供。
このインサイトレポートは、世界のリアクティブパワー補償デバイスの市場を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業形成、収益、市場シェア、最新の開発、M&A活動に関連する主要なトレンドを強調しています。また、このレポートは、リアクティブパワー補償デバイスのポートフォリオと能力、市場参入戦略、市場ポジション、地理的基盤に焦点を当てながら、主要なグローバル企業の戦略を分析し、加速する世界のリアクティブパワー補償デバイス市場におけるこれらの企業の独自の立ち位置をよりよく理解するためのものです。
このインサイトレポートでは、リアクティブパワー補償装置に関する市場の主要なトレンド、ドライバー、および影響要因を評価し、タイプ別、アプリケーション別、地理別、市場規模別に予測を分解して、新たな機会のポケットを浮き彫りにします。数百件のボトムアップ型の定性的および定量的な市場データに基づく透明な方法論を用いたこの調査予測は、リアクティブパワー補償装置における現在の状態と将来の軌道に対し、非常にニュアンスのある見解を提供します。
世界の無効電力補償デバイス市場の規模は、2022年のXX米ドルから2029年のXX米ドルに成長すると予測されており、2023年から2029年にかけての年平均成長率(CAGR)はXX%になる見込みです。
SVCおよびSVG技術の成熟と改善が進む中、製品コストは低下し、応用分野は引き続き拡大し、能動的電力市場のシェアも増加します。一方、シャントコンデンサの無効電力補償装置の市場シェアは減少する見込みです。
この報告書は、製品タイプ、アプリケーション、主要メーカー、主要地域および国によるリアクティブパワー補償装置市場の包括的な概要、市場シェア、および成長機会を提示します。
市場セグメンテーション
タイプ別セグメンテーション
アプリケーション別のセグメンテーション
風力発電
鋼
冶金学
鉄道輸送
アメリカ大陸
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ブラジル
アジア太平洋地域
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
中東およびアフリカ
エジプト
南アフリカ
イスラエル
トルコ
GCC諸国
以下にプロファイルされた企業は、主要な専門家から収集した情報と、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透率を分析した結果に基づいて選定されました。
ビシャイ
ONセミコンダクター
NXP
STマイクロエレクトロニクス
テキサス・インスツルメンツ
アナログデバイセズ
パワーインテグレーションズ
マキシム・インテグレーテッド
マイクロチップテクノロジー
フィリップス
東芝
本報告書で扱われる主な質問
グローバルリモートパワー補償装置市場の10年展望は何ですか?
リアクティブパワー補償装置市場の成長を促進する要因は何ですか、世界的におよび地域別に?
どの技術が市場と地域によって最も早い成長が期待されていますか?
リアクティブパワー補償装置市場の機会は、最終市場の規模によってどのように異なりますか。
リアクティブパワー補償装置のブレークアウトタイプと用途は何ですか?
COVID-19とロシア・ウクライナ戦争の影響は何ですか?
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目次
1 調査範囲
1.1 市場イントロダクション
1.2 対象年
1.3 調査目的
1.4 市場調査手法
1.5 調査プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 通貨
1.8 市場予測における留意事項
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界市場概要
2.1.1 グローバルの無効電力補償装置、年間売上、2018年~2029年
2.1.2 無効電力補償装置の世界市場の現状分析・将来予測、地理別、2018年、2022年および2029年
2.1.3 無効電力補償装置の世界市場の現状分析・将来予測、国・地域別、2018年、2022年および2029年
2.2 無効電力補償装置セグメント、タイプ別
2.2.1 静止型無効電力補償装置(SVC)
2.2.2 スタティックバージェネレーター(SVG)
2.3 無効電力補償装置の売上、タイプ別
2.3.1 グローバルにおける無効電力補償装置の売上・市場シェア、タイプ別(2018年~2023年)
2.3.2 無効電力補償装置のグローバルレベニュー・市場シェア、タイプ別(2018~2023年)
2.3.3 グローバルの無効電力補償装置、販売価格(タイプ別)(2018年~2023年)
2.4 無効電力補償装置セグメント、用途別
2.4.1 風力発電
2.4.2 鉄鋼
2.4.3 冶金学
2.4.4 鉄道
2.5 無効電力補償装置の売上、用途別
2.5.1 グローバルの無効電力補償装置、収益・市場シェア(用途別)(2018年~2023年)
2.5.2 無効電力補償装置のグローバルレベニュー・市場シェア、用途別(2018~2023年)
2.5.3 グローバルの無効電力補償装置、販売価格(用途別)(2018年~2023年)
3 グローバルにおける無効電力補償装置、企業別
3.1 グローバルにおける無効電力補償装置市場のブレークダウンデータ、企業別
3.1.1 グローバルにおける無効電力補償装置の年間売上、企業別(2018年~2023年)
3.1.2 グローバルにおける無効電力補償装置の売上・市場シェア、企業別(2018年~2023年)
3.2 グローバルにおける無効電力補償装置の年間収益、企業別(2018年~2023年)
3.2.1 グローバルにおける無効電力補償装置市場の収益規模、企業別(2018年~2023年)
3.2.2 グローバルにおける無効電力補償装置市場の収益シェア、企業別(2018年~2023年)
3.3 グローバルにおける無効電力補償装置の販売価格、企業別
3.4 無効電力補償装置の主要メーカー、生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 無効電力補償装置の主要メーカー、製品と拠点の分布
3.4.2 プレイヤーが提供している無効電力補償装置製品
3.5 市場集中度分析
3.5.1 競合情勢分析
3.5.2 集中度レシオ(CR3、CR5、CR10)(2018年~2023年)
3.6 新製品・潜在的参入
3.7 M&A、拡大
4 無効電力補償装置の世界市場過去推移レビュー、地理別
4.1 無効電力補償装置の世界市場規模の過去推移、地理別(2018年~2023年)
4.1.1 グローバルにおける無効電力補償装置の年間売上、地理別(2018年~2023年)
4.1.2 グローバルにおける無効電力補償装置の年間収益、地理別(2018年~2023年)
4.2 無効電力補償装置の世界市場規模の過去推移、国・地域別(2018年~2023年)
4.2.1 グローバルにおける無効電力補償装置の年間売上、国・地域別(2018年~2023年)
4.2.2 グローバルにおける無効電力補償装置の年間収益、国・地域別(2018年~2023年)
4.3 アメリカズにおける無効電力補償装置の売上成長
4.4 APACにおける無効電力補償装置の売上成長
4.5 ヨーロッパにおける無効電力補償装置の売上成長
4.6 中東・アフリカにおける無効電力補償装置の売上成長
5 アメリカズ
5.1 アメリカズにおける無効電力補償装置の売上、国別
5.1.1 アメリカズにおける無効電力補償装置の売上規模、国別(2018年~2023年)
5.1.2 アメリカズにおける無効電力補償装置市場の収益規模、国別(2018年~2023年)
5.2 アメリカズにおける無効電力補償装置の売上、タイプ別
5.3 アメリカズにおける無効電力補償装置の売上、用途別
5.4 米国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 APAC
6.1 APACにおける無効電力補償装置の売上、地域別
6.1.1 APACにおける無効電力補償装置の売上規模、地域別(2018年~2023年)
6.1.2 APACにおける無効電力補償装置市場の収益規模、地域別(2018年~2023年)
6.2 APACにおける無効電力補償装置の売上、タイプ別
6.3 APACにおける無効電力補償装置の売上、用途別
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国の台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパにおける無効電力補償装置、国別
7.1.1 ヨーロッパにおける無効電力補償装置の売上規模、国別(2018年~2023年)
7.1.2 ヨーロッパにおける無効電力補償装置市場の収益規模、国別(2018年~2023年)
7.2 ヨーロッパにおける無効電力補償装置の売上、タイプ別
7.3 ヨーロッパにおける無効電力補償装置の売上、用途別
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 英国
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカにおける無効電力補償装置、国別
8.1.1 中東・アフリカにおける無効電力補償装置の売上規模、国別(2018年~2023年)
8.1.2 中東・アフリカにおける無効電力補償装置市場の収益規模、国別(2018年~2023年)
8.2 中東・アフリカにおける無効電力補償装置の売上、タイプ別
8.3 中東・アフリカにおける無効電力補償装置の売上、用途別
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC地域
9 市場ドライバー・課題・トレンド
9.1 市場ドライバー・成長機会
9.2 市場課題・リスク
9.3 業界トレンド
10 製造コスト構造分析
10.1 原料・サプライヤー
10.2 無効電力補償装置の製造コスト構造分析
10.3 無効電力補償装置の製造プロセス分析
10.4 無効電力補償装置のインダストリーチェーン構造
11 マーケティング・流通・顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 無効電力補償装置の流通業者
11.3 無効電力補償装置の顧客
12 無効電力補償装置の世界市場予測レビュー、地理別
12.1 グローバルにおける無効電力補償装置の市場規模予測、地域別
12.1.1 グローバルの無効電力補償装置、市場予測(地域別)(2024年~2029年)
12.1.2 グローバルの無効電力補償装置、年間収益予測(地域別)(2024年~2029年)
12.2 アメリカズにおける予測、国別
12.3 APACにおける予測、地域別
12.4 ヨーロッパにおける予測、国別
12.5 中東・アフリカにおける予測、国別
12.6 グローバルにおける無効電力補償装置の市場予測、タイプ別
12.7 グローバルにおける無効電力補償装置の市場予測、用途別
13 キープレイヤー分析
13.1 Infineon Technologies
13.1.1 Infineon Technologies:企業情報
13.1.2 Infineon Technologies:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.1.3 Infineon Technologies:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.1.4 Infineon Technologies:主要事業概要
13.1.5 Infineon Technologies:直近の展開
13.2 Vishay
13.2.1 Vishay:企業情報
13.2.2 Vishay:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.2.3 Vishay:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.2.4 Vishay:主要事業概要
13.2.5 Vishay:直近の展開
13.3 ON Semiconductor
13.3.1 ON Semiconductor:企業情報
13.3.2 ON Semiconductor:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.3.3 ON Semiconductor:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.3.4 ON Semiconductor:主要事業概要
13.3.5 ON Semiconductor:直近の展開
13.4 NXP
13.4.1 NXP:企業情報
13.4.2 NXP:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.4.3 NXP:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.4.4 NXP:主要事業概要
13.4.5 NXP:直近の展開
13.5 STMicroelectronics
13.5.1 STMicroelectronics:企業情報
13.5.2 STMicroelectronics:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.5.3 STMicroelectronics:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.5.4 STMicroelectronics:主要事業概要
13.5.5 STMicroelectronics:直近の展開
13.6 Texas Instruments
13.6.1 Texas Instruments:企業情報
13.6.2 Texas Instruments:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.6.3 Texas Instruments:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.6.4 Texas Instruments:主要事業概要
13.6.5 Texas Instruments:直近の展開
13.7 Analog Devices
13.7.1 Analog Devices:企業情報
13.7.2 Analog Devices:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.7.3 Analog Devices:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.7.4 Analog Devices:主要事業概要
13.7.5 Analog Devices:直近の展開
13.8 Power Integrations
13.8.1 Power Integrations:企業情報
13.8.2 Power Integrations:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.8.3 Power Integrations:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.8.4 Power Integrations:主要事業概要
13.8.5 Power Integrations:直近の展開
13.9 Maxim Integrated
13.9.1 Maxim Integrated:企業情報
13.9.2 Maxim Integrated:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.9.3 Maxim Integrated:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.9.4 Maxim Integrated:主要事業概要
13.9.5 Maxim Integrated:直近の展開
13.10 Microchip Technology
13.10.1 Microchip Technology:企業情報
13.10.2 Microchip Technology:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.10.3 Microchip Technology:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.10.4 Microchip Technology:主要事業概要
13.10.5 Microchip Technology:直近の展開
13.11 Philips
13.11.1 Philips:企業情報
13.11.2 Philips:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.11.3 Philips:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.11.4 Philips:主要事業概要
13.11.5 Philips:直近の展開
13.12 Toshiba
13.12.1 Toshiba:企業情報
13.12.2 Toshiba:無効電力補償装置製品ポートフォリオと特徴
13.12.3 Toshiba:無効電力補償装置売上・収益・価格およびグロスマージン(2018年~2023年)
13.12.4 Toshiba:主要事業概要
13.12.5 Toshiba:直近の展開
14 調査の結果・結論
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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