市場調査レポート(英文)

送電市場:製品タイプ別(付属品、導体、絶縁体)、送電方式別(架空、地中)、電圧レベル別、導体材料別、絶縁材料別、最終需要家別 – 世界市場予測 2025年~2032年


❖ 本調査レポートに関するお問い合わせ ❖


SUMMARY

## 送電市場:市場概要、成長要因、および展望(2025-2032年)

### 市場概要

世界の送電市場は、エネルギー消費パターンの急速な変化、規制要件、および技術的進歩に適応する重要な転換期にあります。2024年には8,288.8億米ドルと推定された市場規模は、2025年には9,328.8億米ドルに達し、2032年までに年平均成長率(CAGR)13.16%で2兆2,291.6億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、再生可能エネルギーの統合、グリッドの近代化の必要性、および進化するエンドユーザーの需要が相まって、低炭素社会を支える強靭な送電インフラへの要求が高まっていることを背景としています。効率的な高電圧ネットワークは、地理的境界を越えて信頼性の高い大量の電力を供給するための現代エネルギーシステムの基盤として機能します。

送電インフラは、製品タイプ(アクセサリー、導体、絶縁体)、送電タイプ(架空、地下)、電圧レベル、導体材料、絶縁体材料、およびエンドユーザーといった複数のレンズを通して分析されます。架空送電システムは、長距離の高電圧ルートで依然として主流ですが、地下送電は都市部や環境に配慮が必要な地域で、視覚的影響や土地利用の競合を軽減するために選択されます。コンポーネント分類では、アクセサリー、導体、絶縁体、開閉装置、および鉄塔が区別され、導体サブタイプには全アルミニウム合金、アルミニウム鋼強化、および純銅のバリエーションが含まれます。開閉装置の分野では、空気絶縁機器が従来の変電所用途に引き続き使用される一方、ガス絶縁代替品は都市部の電力会社のスペース制約と安全性向上要求に対応しています。

### 成長要因

送電市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。

1. **破壊的技術革新と政策転換**:
過去10年間で、送電の状況は高電圧直流送電(HVDC)技術の画期的な進歩、デジタル監視ツールの普及、および脱炭素化を重視する政策枠組みによって大きく変革されました。先進的な変換器とモジュラー多段システムは、損失を低減しつつ長距離の大量電力送電を可能にしています。同時に、送電線や変電所に組み込まれたリアルタイムセンサーネットワークは、予知保全機能を提供し、計画外の停止を最小限に抑えます。政府のインセンティブや再生可能エネルギーポートフォリオ基準は、分散型発電サイトと都市部の電力消費地を結ぶ送電回廊への投資を促進しています。

2. **再生可能エネルギーの統合とグリッドの近代化**:
再生可能エネルギー源の導入拡大は、既存の送電網に大きな課題をもたらしていますが、同時に成長の機会も生み出しています。変動性の高い再生可能エネルギーを安定的に統合するためには、より柔軟で堅牢な送電インフラが不可欠です。これには、老朽化したグリッド資産の改修、分散型発電や電気自動車(EV)充電ネットワークのサポート、および信頼性向上のための国境を越えた相互接続が含まれます。

3. **地域別の成長要因とインフラ優先事項**:
* **米州**: 分散型発電およびEV充電ネットワークをサポートするための既存グリッド資産の改修と、信頼性向上のための国境を越えた相互接続が推進されています。
* **欧州、中東、アフリカ (EMEA)**: 成熟市場と新興経済圏が混在しており、再生可能エネルギーの導入が進む中でグリッドの安定性を優先しています。特に北アフリカと湾岸地域では、HVDCリンクへの大規模な投資が行われています。
* **アジア太平洋**: 最もダイナミックな地域であり、中国とインドは増大する電力消費に対応するため超高電圧(UHV)回廊を拡大しています。オーストラリアなどの国々は、洋上風力発電や太陽光発電を統合するために送電基幹網を近代化しています。

### 展望

送電市場の将来は、技術革新、政策動向、および地政学的要因によって形成されます。

1. **2025年の米国関税制度の影響**:
2025年初頭に導入された新たな米国関税措置は、送電機器のサプライチェーン、特にアルミニウム導体と鋼鉄製鉄塔に累積的な影響を与えています。関連する原材料に対する関税の引き上げは、製造業者が調達戦略を見直すきっかけとなり、多くが国内工場への生産能力の振り向けや、同盟国の低コスト生産者との提携を模索しています。これらの調整は、リードタイムに影響を与え、プロジェクト開発者の調達コストを上昇させています。

2. **競争環境と戦略的姿勢**:
主要なオリジナル機器メーカー(OEM)は、戦略的提携、製品革新、および地域拡大を通じてポートフォリオを強化しています。主要企業は、高効率導体設計と、スペースに制約のある変電所向けに調整されたモジュラー開閉装置ソリューションの開発を重視しています。同時に、先進材料企業は次世代複合絶縁体に投資しており、専門の鉄塔メーカーはモジュラー鋼構造を活用して現場での組み立てを加速させています。競争が激化する中、エンドツーエンドのソリューションを提供するために、テクノロジーインテグレーターと電力会社サービスプロバイダー間の提携も生まれています。

3. **業界リーダーへの提言**:
関税圧力と技術的混乱の中で成功するためには、業界リーダーは、関税リスクを軽減するために国内生産者との提携を含む多様なサプライヤーネットワークの構築に注力すべきです。予測資産管理プラットフォームやデジタルツインシミュレーションを含むデジタル化への積極的なアプローチは、ライフサイクル性能を最適化するために不可欠です。さらに、政策枠組みを形成するために規制当局と早期に関与することは、グリッド強化へのインセンティブを引き出すことができます。最終的に、労働力訓練と安全プロトコルへの投資は、高度な送電資産を効率的に展開するために必要な運用準備を確実にします。

これらの要因を考慮すると、送電市場は今後も持続的な成長と変革を遂げることが予想されます。

REPORT DETAILS

Market Statistics

以下にTOCの日本語訳と詳細な階層構造を示します。

**目次**

* **序文**
* 市場セグメンテーションと対象範囲
* 調査対象年
* 通貨
* 言語
* ステークホルダー
* **調査方法**
* **エグゼクティブサマリー**
* **市場概要**
* **市場インサイト**
* リアルタイムの電力潮流最適化と損失削減のためのスマートグリッド技術の統合
* 長距離再生可能エネルギー統合のための高電圧直流送電線の展開
* 変動する気象条件下で容量を最大化するための動的線路定格ソリューションの採用
* 効率を向上させ、送電線のたるみを軽減するための先進複合コア導体の実装
* 再生可能エネルギーの変動性に対する送電網安定化のためのグリッドスケールバッテリー貯蔵の統合
* プロアクティブな送電資産保守スケジューリングのための予測分析と機械学習の利用
* 環境および土地利用の課題に対処するための地下および海底送電ケーブルの拡張
* 回復力とグリッドサポート強化のための分散型マイクログリッドと主要送電システムとの連携
* より大きな柔軟性とシステム冗長性を提供するためのハイブリッドAC/DC送電回廊の開発
* 進化するデジタル脅威から送電インフラを保護するための高度なサイバーセキュリティ対策の実装
* **2025年米国関税の累積的影響**
* **2025年人工知能の累積的影響**
* **送電市場:製品タイプ別**
* アクセサリー
* 導体
* AAC (全アルミニウム導体)
* ACSR (鋼心アルミより線)
* 銅導体
* 絶縁体
* 開閉装置
* 気中絶縁型
* ガス絶縁型
* 鉄塔
* **送電市場:送電タイプ別**
* 架空
* 地中
* **送電市場:電圧レベル別**
* 特別高圧
* 高圧
* 超高圧
* **送電市場:導体材料別**
* アルミニウム
* AAC (全アルミニウム導体)
* ACSR (鋼心アルミより線)
* 銅
* 鋼
* **送電市場:絶縁材料別**
* 複合
* ガラス
* 碍子
* **送電市場:エンドユーザー別**
* 商業
* 産業
* 公益事業
* **送電市場:地域別**
* 米州
* 北米
* 中南米
* 欧州、中東、アフリカ
* 欧州
* 中東
* アフリカ
* アジア太平洋
* **送電市場:グループ別**
* ASEAN (東南アジア諸国連合)
* GCC (湾岸協力会議)
* 欧州連合
* BRICS (ブリックス)
* G7 (主要7カ国)
* NATO (北大西洋条約機構)
* **送電市場:国別**
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* ブラジル
* 英国
* ドイツ
* フランス
* ロシア
* イタリア
* スペイン
* 中国
* インド
* 日本
* オーストラリア
* 韓国
* **競争環境**
* 市場シェア分析、2024年
* FPNVポジショニングマトリックス、2024年
* 競合分析
* ABB Ltd.
* アイシン
* アルストムSA
* アナログ・デバイセズ
* AVL LIST GMBH
* アブネット
* ボルグワーナー
* コンチネンタルAG
* ダナ・インコーポレイテッド
* デンソー
* ポルシェAG
* イートン・コーポレーションPLC
* エボリートLtd.
* ゼネラル・エレクトリック
* 日立エナジー
* 現代自動車
* インフィニオン・テクノロジーズAG
* マグナ・インターナショナル
* マーレGmbH
* マレリホールディングス
* 三菱電機
* 日本電産
* 日産自動車
* NXPセミコンダクターズN.V.
* パナソニック ホールディングス
* PCSインスツルメンツ
* パンチ・パワートレインnv
* ロバート・ボッシュGmbH
* ロールス・ロイスplc
* サフラン・グループ
* シーメンスAG
* タタ・モーターズ
* テネコ
* 東芝エネルギーシステムズ&ソリューションズ
* 豊田自動織機
* ヴァレオ・グループ
* ヴェルネ・グループ
* ゼロアビア
* ZFフリードリヒスハーフェンAG
* カミンズ
* **図目次 [合計: 32]**
* 世界の送電市場規模、2018-2032年 (百万米ドル)
* 世界の送電市場規模:製品タイプ別、2024年対2032年 (%)
* 世界の送電市場規模:製品タイプ別、2024年対2025年対2032年 (百万米ドル)
* 世界の送電市場規模:送電タイプ別、2024年対2032年 (%)
* 世界の送電市場規模:送電タイプ別、2024年対2025年対2032年 (百万米ドル)
* 世界の送電市場規模:電圧レベル別、2024年対2032年 (%)
* 世界の送電市場規模:電圧レベル別、2024年対2025年対2032年 (百万米ドル)
* 世界の送電市場規模:導体材料別、2024年対2032年 (%)
* 世界の送電市場規模:導体材料別、2024年対2025年対2032年 (

………… (以下省略)


❖ 本調査レポートに関するお問い合わせ ❖


送電市場:製品タイプ別(付属品、導体、絶縁体)、送電方式別(架空、地中)、電圧レベル別、導体材料別、絶縁材料別、最終需要家別 – 世界市場予測 2025年~2032年


[参考情報]

送電は、発電所で生み出された電力を、消費地へと効率的かつ安定的に届けるための不可欠なプロセスである。現代社会のあらゆる活動が電力に依存していることを鑑みれば、その重要性は計り知れない。発電所が都市部や工場地帯から離れた場所に建設されることが多いという地理的制約から、電力の長距離輸送は文明を支える基盤技術として発展してきた。

この送電の根幹をなす原理は、電力損失を最小限に抑えることにある。電力が送電線を通る際に発生するジュール熱による損失は、電流の二乗に比例するため、同じ電力を送る場合、電流を小さくすればするほど損失は減少する。このため、発電された電力はまず変圧器によって極めて高い電圧(数十万ボルト)に昇圧され、電流を大幅に低減した状態で送電される。これにより、長距離輸送におけるエネルギーの無駄を最小限に抑え、経済的かつ効率的な電力供給が可能となる。

具体的には、発電所で昇圧された電力は、鉄塔に支持された送電線を通じて長距離を移動する。この送電網は、基幹送電線、一次変電所、二次変電所、配電線といった多段階のネットワークで構成されており、消費地の近くで段階的に電圧を降圧しながら、最終的に家庭や工場へと供給される。現在、交流送電が主流である一方で、長距離大容量送電や異なる電力系統間の連系においては、直流送電(HVDC: High Voltage Direct Current)の利点も注目され、その導入が進められている。HVDCは、交流送電に比べて送電損失が少なく、系統安定化に寄与する特性を持つ。

送電システムは、単に電力を運ぶだけでなく、その品質と安定性を維持する複雑な課題を抱えている。送電線における抵抗による電力損失や電圧降下は避けられない問題であり、これをいかに抑制するかが常に問われる。また、電力系統全体の周波数や電圧を一定に保ち、需要と供給のバランスをリアルタイムで調整する高度な制御技術が不可欠である。突発的な事故や自然災害が発生した際には、迅速な復旧と系統の安定化が求められ、そのための冗長性や保護システムも重要な要素となる。無効電力の適切な管理も、電圧安定性を保つ上で欠かせない技術である。

さらに、送電網の構築と維持には、技術的な側面だけでなく、社会的な課題も伴う。広大な土地を必要とする送電線や変電所の建設は、景観への影響、電磁界に関する懸念、地域住民との合意形成といった問題を引き起こすことがある。また、設備の老朽化対策や、サイバー攻撃を含むセキュリティ確保も、安定供給を維持するための重要な課題である。これらの課題に対し、環境負荷の低減や地域共生を考慮した計画が求められており、地下送電線の導入やコンパクトな変電所の開発なども進められている。

近年、再生可能エネルギーの導入拡大は、送電システムに新たな変革を迫っている。太陽光や風力発電のように出力が変動しやすい電源を大量に接続することは、系統の安定性維持をより困難にする。これに対応するため、スマートグリッド技術の導入が進められており、デジタル技術を活用して電力の流れを最適化し、需給バランスを高度に制御する試みがなされている。また、地域間の電力融通を強化するための広域連系線の整備や、国際的な電力網の構築に向けた議論も活発化しており、電力系統のレジリエンスと効率性を高めるための投資が世界中で行われている。

送電は、現代社会の生命線ともいえる電力供給を支える、目に見えないが極めて重要なインフラである。その技術は、電力損失の低減、安定性の向上、そして環境との調和を目指し、常に進化を続けている。今後も、エネルギー構造の変化や技術革新に対応しながら、より効率的でレジリエンスの高い送電システムの構築が、持続可能な社会を実現するための鍵となるだろう。