| • レポートコード:MRC6TCOQ30456 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、138ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:エネルギー&電力 |
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レポート概要
世界の超電導送電システム市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の6億5,200万米ドルから2032年までに11億7,200万米ドルへ、年平均成長率8.7%(2026-2032年)で成長すると予測されています。
超電導送電システムは、特定の極低温で電気抵抗がゼロに近づくという超電導材料の特性を活用し、大容量かつ低損失の送電を実現するソリューションです。
通常、超電導ケーブル、極低温冷却システム(液体窒素や閉回路冷凍ユニットなど)、絶縁層、接続システム、端末変電所インターフェース、監視および制御システムで構成され、高電流密度での長距離または都市規模の送電を可能にします。
従来の銅またはアルミニウム導体と比較して、超電導送電は、超低損失、高い送電容量、コンパクトな設置面積、電磁環境への影響の最小化といった利点を提供します。
都市グリッドのアップグレード、大規模産業負荷への電力供給、再生可能エネルギーの系統統合、電力ハブの最適化などの分野で広く応用されており、将来のスマートグリッドおよび現代の電力システムの主要な開発方向性を示しています。
再生可能エネルギーの統合加速、都市グリッド負荷の増加、データセンターおよびAIコンピューティングハブの高電力需要の高まり、およびグリッド近代化の取り組みに牽引され、超電導送電システムへの需要は実証プロジェクトから地域的な商用アプリケーションへと拡大しています。
現在の主要な機会は、高密度都市送電回廊の改修、超大規模データセンターおよび工業団地への電力供給、海底および地下超電導ケーブルの設置、ならびに再生可能エネルギーの吸収およびグリッドのピーク負荷調整を伴うシナリオにあります。
業界の中核的な競争力は、超電導ケーブル材料の性能、極低温冷却システムの信頼性、長距離安定稼働能力、低損失接続技術、システム統合、および運用・保守(O&M)監視能力にかかっています。
現在の業界課題には、高い超電導材料コスト、極低温システムにおける残留エネルギー消費、複雑なエンジニアリング展開、限られた長期運用データ、接続部での損失および故障のリスクの高さ、標準化の不足が含まれます。
解決策としては、高温超電導材料(REBCOテープなど)の開発、閉回路冷凍システムの最適化、接続部の製造および密閉技術の改善、インテリジェントな監視および故障早期警報システムの確立、およびモジュール型ケーブル設計による建設およびメンテナンスの複雑さの軽減が挙げられます。
全体として、業界は実証プロジェクトから地域的な商用アプリケーションへと移行しており、都市グリッドおよび高電力密度シナリオでの大規模展開へと進んでいます。
**レポートに含まれるもの:**
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、バリューチェーン全体にわたる世界の超電導送電システム市場の360°の視点を提供します。
2021年から2025年までの過去の収益データを分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は市場規模、成長率、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)を対象とし、20カ国以上の詳細な分析を通じて、主要製品、競争環境、および下流需要トレンドを詳述します。
重要な競合インテリジェンスは、プレーヤー(収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、地域にわたるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔な産業チェーン概要は、上流、中流、下流の流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場区分]**
**企業別**
Nexans
Shanghai Superconductor
AMSC
Eastern Superconducting
KEPCO
VEIR
SuperPower
Faraday Factory
Theva Dünnschichttechnik GmbH
Carrollton
SuperNode
Bruker EST
**タイプ別**
高温超電導(HTS)送電
低温超電導(LTS)送電
**電流密度別**
電流密度: 100 A/mm²未満
電流密度: 100~500 A/mm²
電流密度: 500 A/mm²超
**アプリケーション別**
都市電力網
データセンター電力供給
高負荷産業用送電
**地域別**
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
ベトナム
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
その他のアジア諸国
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
ロシア
その他のヨーロッパ諸国
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米諸国
中東・アフリカ
GCC諸国
エジプト
イスラエル
南アフリカ
その他の中東・アフリカ諸国
**[章立て]**
第1章: 超電導送電システムの調査範囲を定義し、タイプ別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。
第2章: 現在の市場状況を提供し、2032年までのグローバル収益と売上を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。
第3章: プレーヤーの状況を分析します。収益と収益性でランク付けし、製品タイプごとのプレーヤーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価します。
第4章: 高利益率製品セグメントを明らかにします。収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章: 下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別に市場規模を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。
第6章: 北米: アプリケーション別および国別の市場規模を詳細に分析し、主要プレーヤーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第7章: ヨーロッパ: アプリケーション別およびプレーヤー別に地域市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第8章: アジア太平洋: アプリケーション別、地域/国別に市場規模を定量化し、トッププレーヤーをプロファイリングし、高い潜在的な拡大領域を発見します。
第9章: 中南米: アプリケーション別、国別に市場規模を測定し、トッププレーヤーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第10章: 中東およびアフリカ: アプリケーション別、国別に市場規模を評価し、主要プレーヤーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第11章: プレーヤーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、収益、利益率、トップティアプレーヤーの2025年売上高の内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、地域別に詳述し、SWOT分析と最近の戦略的動向を含みます。
第12章: バリューチェーンとエコシステム: 上流、中流、下流のチャネルを分析します。
第13章: 市場ダイナミクス: ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第14章: 実用的な結論と戦略的提言。
**[本レポートの価値]**
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下のことを可能にします。
高成長地域(第6章~第10章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第12章)および顧客(第5章)と有利に交渉できます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第3章および第11章)により、競合他社を出し抜くことができます。
データに基づいた地域別およびセグメント別戦略(第12章~第14章)により、予測される数十億ドル規模の機会を最大限に活用できます。
この360°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑性を実行可能な競争優位性へと転換できます。
1 本調査の範囲
1.1 超伝導送電システムの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界超伝導送電システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 高温超伝導(HTS)送電
1.2.3 低温超伝導(LTS)送電
1.3 電流密度別の市場区分
1.3.1 電流密度別の世界の超伝導送電システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 電流密度:100 A/mm²未満
1.3.3 電流密度:100~500 A/mm²
1.3.4 電流密度:500 A/mm²超
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別世界超電導送電システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 都市電力網
1.4.3 データセンターの電力供給
1.4.4 高負荷産業用送電
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の超伝導送電システムの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界超伝導送電システム売上高
2.2.1 売上高比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別過去および予測売上高(2021年~2032年)
2.2.3 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界の超伝導送電システム主要企業の売上高ランキングと収益性
3.1.1 企業別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.1.2 世界の主要企業の売上高ランキング(2024年対2025年)
3.1.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.1.4 主要企業の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界の超伝導送電システム企業の本社所在地およびサービス提供地域
3.3 製品タイプ別主要企業の市場シェア
3.3.1 高温超伝導(HTS)送電:主要企業別市場シェア
3.3.2 低温超伝導(LTS)送電:主要企業別市場シェア
3.4 世界の超伝導送電システム市場の集中度と動向
3.4.1 世界の市場集中度
3.4.2 市場参入・撤退の分析
3.4.3 戦略的動き:M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の超伝導送電システム市場
4.1.1 タイプ別世界売上高(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
4.2 電流密度別世界超伝導送電システム市場
4.2.1 電流密度別世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 電流密度別世界売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
4.3 主要な製品特性と差別化要因
4.4 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界超伝導送電システム売上高
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.1.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 下流顧客分析
5.2.1 地域別主要顧客
5.2.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021年~2032年)
6.2 2025年の北米主要企業の売上高
6.3 北米の超伝導送電システム市場規模(用途別)(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因と市場障壁
6.5 北米の超伝導送電システム市場規模(国別)
6.5.1 北米の売上高動向(国別)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州の市場規模(2021年~2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 用途別欧州超伝導送電システム市場規模(2021年~2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 欧州の超伝導送電システム市場規模(国別)
7.5.1 欧州の売上高動向(国別)
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 英国
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021-2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域の主要企業の売上高
8.3 用途別アジア太平洋地域の超伝導送電システム市場規模(2021-2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 地域別アジア太平洋地域の超伝導送電システム市場規模
8.5.1 地域別アジア太平洋地域の売上高の推移
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米の市場規模(2021年~2032年)
9.2 2025年の中南米主要企業の売上高
9.3 中南米の超伝導送電システム市場規模(用途別)(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米の超伝導送電システム市場規模(国別)
9.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカの主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカの超伝導送電システム市場規模(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
10.5 中東・アフリカの超伝導送電システム市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 ネクサンズ
11.1.1 ネクサンズ社の企業情報
11.1.2 ネクサンズの事業概要
11.1.3 ネクサンズの超伝導送電システムの製品特徴と特性
11.1.4 ネクサンズの超伝導送電システムの売上高と粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のネクサンズ超電導送電システムの製品別売上高
11.1.6 2025年のネクサンズ超電導送電システムの用途別売上高
11.1.7 2025年のネクサンズ超電導送電システムの地域別売上高
11.1.8 ネクサンスの超伝導送電システムのSWOT分析
11.1.9 ネクサンスの最近の動向
11.2 上海超伝導
11.2.1 上海超伝導株式会社の情報
11.2.2 上海超伝導の事業概要
11.2.3 上海超伝導の超伝導送電システムの製品特徴および属性
11.2.4 上海超電導の超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 2025年の上海超電導の超伝導送電システムの製品別売上高
11.2.6 2025年の上海超電導の超伝導送電システムの用途別売上高
11.2.7 2025年の上海スーパーコンダクター超電導送電システムの地域別売上高
11.2.8 上海スーパーコンダクター超電導送電システムのSWOT分析
11.2.9 上海スーパーコンダクターの最近の動向
11.3 AMSC
11.3.1 AMSC社の企業情報
11.3.2 AMSCの事業概要
11.3.3 AMSCの超伝導送電システムの製品特徴と属性
11.3.4 AMSCの超伝導送電システムの売上高と粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 2025年のAMSCの超伝導送電システムの製品別売上高
11.3.6 2025年のAMSC超伝導送電システムの用途別売上高
11.3.7 2025年のAMSC超伝導送電システムの地域別売上高
11.3.8 AMSC超伝導送電システムのSWOT分析
11.3.9 AMSCの最近の動向
11.4 イースタン・スーパーコンダクティング
11.4.1 イースタン・スーパーコンダクティング社の企業情報
11.4.2 イースタン・スーパーコンダクティング社の事業概要
11.4.3 イースタン・スーパーコンダクティング社の超電導送電システムの製品特徴と属性
11.4.4 イースタン・スーパーコンダクティング社の超電導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 イースタン・スーパーコンダクティング社の超伝導送電システムの2025年製品別売上高
11.4.6 イースタン・スーパーコンダクティング社の超伝導送電システムの2025年用途別売上高
11.4.7 イースタン・スーパーコンダクティング社の超伝導送電システムの2025年地域別売上高
11.4.8 東部超伝導送電システムのSWOT分析
11.4.9 東部超伝導送電システムの最近の動向
11.5 韓国電力公社(KEPCO)
11.5.1 韓国電力公社(KEPCO)の企業情報
11.5.2 韓国電力公社(KEPCO)の事業概要
11.5.3 韓国電力公社(KEPCO)の超伝導送電システムの製品特徴と属性
11.5.4 KEPCOの超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 2025年のKEPCOの超伝導送電システムの製品別売上高
11.5.6 2025年のKEPCOの超伝導送電システムの用途別売上高
11.5.7 2025年のKEPCO超伝導送電システムの地域別売上高
11.5.8 KEPCO超伝導送電システムのSWOT分析
11.5.9 KEPCOの最近の動向
11.6 VEIR
11.6.1 VEIRの企業情報
11.6.2 VEIRの事業概要
11.6.3 VEIRの超伝導送電システムの製品特徴と属性
11.6.4 VEIRの超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 VEIRの最近の動向
11.7 SuperPower
11.7.1 SuperPowerの企業情報
11.7.2 SuperPowerの事業概要
11.7.3 SuperPowerの超伝導送電システムの製品特徴および属性
11.7.4 SuperPowerの超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 SuperPowerの最近の動向
11.8 ファラデー・ファクトリー
11.8.1 ファラデー・ファクトリーの企業情報
11.8.2 ファラデー・ファクトリーの事業概要
11.8.3 ファラデー・ファクトリーの超伝導送電システムの製品特徴および属性
11.8.4 ファラデー・ファクトリーの超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 ファラデー・ファクトリーの最近の動向
11.9 テヴァ・デュンシュリヒトテクニク GmbH
11.9.1 テヴァ・デュンシュリヒトテクニク GmbH の企業情報
11.9.2 テヴァ・デュンシュリヒトテクニク GmbH の事業概要
11.9.3 テヴァ・デュンシュリヒトテクニク GmbH の超伝導送電システムの製品特徴および属性
11.9.4 テヴァ・デュンシュリヒトテクニクGmbHの超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.9.5 テヴァ・デュンシュリヒトテクニクGmbHの最近の動向
11.10 キャロルトン
11.10.1 キャロルトンの企業情報
11.10.2 キャロルトンの事業概要
11.10.3 キャロルトンの超伝導送電システムの製品特徴および特性
11.10.4 キャロルトンの超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.10.5 キャロルトンの最近の動向
11.11 SuperNode
11.11.1 SuperNode社の企業情報
11.11.2 SuperNode社の事業概要
11.11.3 SuperNode社の超伝導送電システムの製品特徴および特性
11.11.4 SuperNode社の超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.11.5 SuperNodeの最近の動向
11.12 Bruker EST
11.12.1 Bruker ESTの企業情報
11.12.2 Bruker ESTの事業概要
11.12.3 Bruker ESTの超伝導送電システムの製品特徴および特性
11.12.4 ブルカーESTの超伝導送電システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.12.5 ブルカーESTの最近の動向
12 超伝導送電システムのバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 超伝導送電システムのバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流分析
12.4 下流の販売モデルおよび流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 超伝導送電システムの市場動向
13.1 業界のトレンドと進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14 世界の超伝導送電システム調査における主な調査結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報
表1. 世界の超伝導送電システム市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の超伝導送電システム市場規模の成長率(電流密度別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界超伝導送電システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別世界超伝導送電システム売上高の年平均成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界超伝導送電システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表6. 地域別世界超伝導送電システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表7. 国別新興市場売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界超伝導送電システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表9. 企業別世界超伝導送電システム売上高に基づく市場シェア(2021年~2026年)
表10. 世界の主要企業の順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表11. 超伝導送電システムの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界企業一覧、2025年
表12. 企業別の世界の超伝導送電システムの平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表13. 世界の超伝導送電システム企業の本社所在地
表14. 世界の超伝導送電システム市場の集中率(CR5)
表15. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表16. 主な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表17. 世界の超伝導送電システムの売上高(タイプ別、百万米ドル)、2021年~2026年
表18. 世界の超伝導送電システムの売上高(タイプ別、百万米ドル)、2027年~2032年
表19. 電流密度別世界超伝導送電システム売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表20. 電流密度別世界超伝導送電システム売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表21. 主要な製品特性と差別化要因
表22. 用途別世界超伝導送電システム売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 用途別世界超伝導送電システム売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表24. 超伝導送電システムの成長著しいセクターにおける需要CAGR(2026-2032年)
表25. 地域別主要顧客
表26. 用途別主要顧客
表27. 北米超伝導送電システムの成長促進要因と市場障壁
表28. 北米超伝導送電システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表29. 欧州の超伝導送電システムの成長促進要因および市場障壁
表30. 欧州の超伝導送電システムの国別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表31. アジア太平洋地域の超伝導送電システムの成長促進要因と市場障壁
表32. アジア太平洋地域の超伝導送電システムの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表33. 中南米の超伝導送電システムの投資機会と主な課題
表34. 中南米の超伝導送電システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表35. 中東・アフリカの超伝導送電システムの投資機会と主な課題
表36. 中東・アフリカの超伝導送電システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表37. ネクサンズ社に関する情報
表38. ネクサンズの概要および主要事業
表39. ネクサンズの製品の特徴と属性
表40. ネクサンスの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表41. 2025年のネクサンスの製品別売上高構成比
表42. 2025年のネクサンスの用途別売上高構成比
表43. 2025年のネクサンスの地域別売上高構成比
表44. ネクサンスの超伝導送電システムのSWOT分析
表45. ネクサンスの最近の動向
表46. 上海超伝導株式会社の情報
表47. 上海超伝導株式会社の概要および主要事業
表48. 上海超伝導株式会社の製品の特徴と属性
表49. 上海超伝導株式会社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表50. 2025年の上海超電導の製品別売上高構成比
表51. 2025年の上海超電導の用途別売上高構成比
表52. 2025年の上海超電導の地域別売上高構成比
表53. 上海超電導の超電導送電システムのSWOT分析
表54. 上海超電導の最近の動向
表55. AMSC社の企業情報
表56. AMSC社の概要および主要事業
表57. AMSC社の製品の特徴と属性
表58. AMSC社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表59. 2025年のAMSC社の製品別売上高構成比
表60. 2025年のAMSCの用途別売上高構成比
表61. 2025年のAMSCの地域別売上高構成比
表62. AMSC超伝導送電システムのSWOT分析
表63. AMSCの最近の動向
表64. イースタン・スーパーコンダクティング社の情報
表65. イースタン・スーパーコンダクティング社の概要および主要事業
表66. イースタン・スーパーコンダクティング社の製品の特徴と属性
表67. イースタン・スーパーコンダクティング社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表68. 2025年のイースタン・スーパーコンダクティング社の製品別売上高構成比
表69. 2025年のイースタン・スーパーコンダクティング社の用途別売上高構成比
表70. イースタン・スーパーコンダクティングの2025年地域別売上高構成比
表71. イースタン・スーパーコンダクティングの超電導送電システムのSWOT分析
表72. イースタン・スーパーコンダクティングの最近の動向
表73. KEPCO社の企業情報
表74. KEPCO社の概要および主要事業
表75. KEPCO社の製品の特徴および属性
表76. KEPCOの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表77. 2025年のKEPCOの製品別売上高構成比
表78. 2025年のKEPCOの用途別売上高構成比
表79. 2025年のKEPCOの地域別売上高構成比
表80. KEPCOの超伝導送電システムのSWOT分析
表81. KEPCOの最近の動向
表82. VEIR社の企業情報
表83. VEIR社の概要および主要事業
表84. VEIR社の製品の特徴と属性
表85. VEIR社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表86. VEIRの最近の動向
表87. SuperPower社の企業情報
表88. SuperPower社の概要および主要事業
表89. SuperPower社の製品の特徴と属性
表90. SuperPower社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表91. SuperPowerの最近の動向
表92. Faraday Factoryの企業情報
表93. Faraday Factoryの概要および主要事業
表94. Faraday Factoryの製品の特徴および属性
表95. Faraday Factoryの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表96. Faraday Factoryの最近の動向
表97. テバ・デュンシュリヒトテクニクGmbHの企業情報
表98. テバ・デュンシュリヒトテクニクGmbHの概要および主要事業
表99. テバ・デュンシュリヒトテクニクGmbHの製品の特徴と属性
表100. テバ・デュンシュリヒトテクニクGmbHの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表101. テバ・デュンシュリヒトテクニクGmbHの最近の動向
表102. キャロルトンの企業情報
表103. キャロルトンの概要および主要事業
表104. キャロルトンの製品の特徴および属性
表105. キャロルトンの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. キャロルトンの最近の動向
表107. スーパーノード・コーポレーションの情報
表108. スーパーノードの概要および主要事業
表109. スーパーノードの製品の特徴と属性
表110. スーパーノードの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表111. スーパーノードの最近の動向
表112. ブルカーEST社の企業情報
表113. ブルカーEST社の概要および主要事業
表114. ブルカーEST社の製品の特徴と属性
表115. ブルカーEST社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表116. ブルカーESTの最近の動向
表117. 技術、プラットフォーム、インフラ
表118. 販売代理店一覧
表119. 市場動向と市場の変遷
表120. 市場の推進要因と機会
表121. 市場の課題、リスク、および制約要因
表122. 本レポートの調査プログラム/設計
表123. 二次情報源からの主要データ
表124. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. タイプ別世界超伝導送電システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図2. 高温超伝導(HTS)送電製品の写真
図3. 低温超伝導(LTS)送電製品の写真
図4. 電流密度別世界超伝導送電システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図5. 電流密度:100 A/mm²未満の製品画像
図6. 電流密度:100~500 A/mm²の製品画像
図7. 電流密度:500 A/mm²超の製品画像
図8. 世界の超伝導送電システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図9. 用途別世界超伝導送電システム市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図10. 都市電力網
図11. データセンターの電力供給
図12. 高負荷産業用送電
図13. 超伝導送電システムレポートの対象期間
図14. 世界の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図15. 世界の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図16. 地域別世界超伝導送電システム売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図17. 地域別世界超伝導送電システム売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図18. 世界超伝導送電システム売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図19. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図20. 2025年の高温超伝導(HTS)送電における企業別売上高ベースの市場シェア
図21. 2025年の低温超伝導(LTS)送電における企業別売上高ベースの市場シェア
図22. 世界の超伝導送電システムのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界の超伝導送電システムの電流密度別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図24. 用途別世界超伝導送電システム売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図25. 北米超伝導送電システムの売上高前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図26. 北米における超伝導送電システムの主要5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図27. 北米の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図28. 米国の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図29. カナダの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図30. メキシコの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図31. 欧州の超伝導送電システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図32. 2025年の欧州における超伝導送電システム市場トップ5企業の売上高(百万米ドル)
図33. 用途別欧州超伝導送電システム市場売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図34. ドイツの超伝導送電システム市場売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図35. フランスにおける超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図36. 英国における超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図37. イタリアにおける超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図38. ロシアの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図39. アジア太平洋地域の超伝導送電システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図40. アジア太平洋地域の主要8社の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル、2025年)
図41. アジア太平洋地域の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図42. インドネシアの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図43. 日本の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図44. 韓国における超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図45. オーストラリアにおける超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図46. インドにおける超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図47. インドネシアの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図48. ベトナムの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図49. マレーシアの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. フィリピンの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. シンガポールの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 中南米の超伝導送電システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 中南米における上位5社の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル、2025年)
図54. 中南米の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図55. ブラジルの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. アルゼンチンの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 中東・アフリカの超伝導送電システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 中東・アフリカ地域における上位5社の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル、2025年)
図59. 中東・アフリカ地域の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図60. GCC諸国の超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. イスラエルの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. エジプトの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 南アフリカの超伝導送電システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 超伝導送電システムのバリューチェーン図
図65. 流通チャネル(直接販売対流通)
図66. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図67. データの三角検証
図68. インタビュー対象となった主要幹部
| ※超伝導送電システムは、特定の物質が極低温において電気抵抗がゼロになる「超伝導現象」を利用し、電力損失を極めて少なくして電力を送る技術です。従来の銅やアルミニウムといった導体では、送電中にジュール熱による電力損失が必ず発生しますが、超伝導体を用いることで、直流送電では理論上、交流送電でも大幅にこの損失を削減できます。これにより、エネルギー効率の大幅な向上と、送電容量の飛躍的な増加が期待されています。 このシステムで用いられる超伝導体は、その臨界温度によって大きく二種類に分けられます。一つは、液体ヘリウム温度(約-269℃、4ケルビン)で超伝導状態を示す「低温超伝導体(LTS)」です。ニオブチタン(NbTi)などがこれに該当しますが、冷却コストが高いため、大規模送電には不向きとされています。もう一つは、より高い温度、具体的には液体窒素温度(約-196℃、77ケルビン)以上で超伝導状態を示す「高温超伝導体(HTS)」です。イットリウム系超伝導体(YBCO)やビスマス系超伝導体などが代表的で、液体窒素は液体ヘリウムに比べて安価かつ扱いやすいため、実用的な超伝導送電ケーブルの主流として研究・開発が進められています。 超伝導ケーブルの種類としては、直流(DC)ケーブルと交流(AC)ケーブルがあります。DCケーブルはACケーブルよりも構造が単純で、超伝導体固有の交流損失が発生しないため、長距離・大容量送電に適しています。一方、ACケーブルは、既存の交流送電網への接続が容易ですが、HTSであっても交流損失が発生するため、その抑制が課題となります。冷却方式にも、ケーブルの芯線を液体窒素で直接冷却する「冷媒直接接触型」や、冷媒をケーブル内部のパイプに通して冷却する「内部冷却型」、ケーブル全体を真空断熱層で覆い、外部から冷媒を供給する「外部冷却型」などがあります。 超伝導送電システムの最大の利点は、電力損失の劇的な低減による省エネルギー効果です。これにより発電所の燃料消費を抑え、CO2排出量の削減に貢献できます。また、通常のケーブルよりも細いケーブルで大容量の電力を送れるため、都市部での地下送電路の敷設面積を縮小できるほか、電磁界の発生も大幅に抑制されます。さらに、超伝導体は過電流が流れると電気抵抗を持つ常伝導状態に戻る「クエンチ現象」を利用して、故障電流を抑制する「超伝導限流器」としても機能し、送電系統の安定化に寄与します。 しかし、実用化にはいくつかの課題も存在します。超伝導材料自体のコストが高いこと、ケーブル全体を極低温に保つための冷却システム(冷凍機、真空断熱層など)の設置と維持にかかる費用、そして冷却システムの信頼性確保が挙げられます。また、長距離送電における冷却効率の維持、クエンチ時の保護対策、さらに交流超伝導ケーブルにおける交流損失のさらなる低減なども重要な技術的課題です。 主な用途としては、都市部における大容量電力供給網の強化が期待されています。高層ビル群やデータセンターなど、限られたスペースで大量の電力を必要とする場所への効率的な送電に適しています。また、洋上風力発電所などの大規模再生可能エネルギー源から陸上への長距離・大容量送電や、国際的な電力融通のためのグリッド間連系線としての利用も検討されています。さらに、データセンター内での電力配線に応用することで、サーバーの消費電力を削減する可能性も秘めています。 関連技術としては、まず超伝導ケーブルの性能を左右する「高温超伝導材料」の開発が挙げられます。より高い臨界温度を持つ新材料や、製造コストの低減、機械的強度の向上などが進められています。また、安定した極低温環境を維持するための「高性能冷凍機」や「真空断熱技術」は不可欠です。超伝導状態からの逸脱時にシステムを保護するための「超伝導限流器(SFCL)」は、系統安定化に大きく貢献する技術です。その他にも、超伝導磁気エネルギー貯蔵装置(SMES)や、電力変換器、スマートグリッド制御技術など、幅広い分野での技術連携が進められています。これらの技術革新により、超伝導送電システムは次世代の電力インフラとして、その実用化が着実に進められています。 |