![]() | • レポートコード:MRC-PMR-RTC0636 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2026年6月 • レポート形態:英文、PDF、183ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:産業オートメーション |
| Single User | ▷ お問い合わせ |
| Multi User | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
Persistence Market Researchは最近、大型同期モーターの世界市場に関する包括的なレポートを発表しました。本レポートでは、推進要因、トレンド、機会、課題など、重要な市場動向を徹底的に分析し、市場構造に関する詳細な洞察を提供しています。この調査報告書では、2025年から2032年にかけての世界の大型同期モーター市場の予想される成長軌跡を概説する、独自のデータと統計が提示されています。
主な洞察:
• 大型同期モーターの市場規模(2025年予測):90億ドル
• 市場価値の予測(2032年):139億ドル
• 世界市場の成長率(2025年から2032年までのCAGR):5.5%
大型同期モーター市場 – レポートの範囲:
大型同期モーターは、定負荷条件下で精密な速度制御と高効率が求められる重工業用途に主に使用される大容量の電気機器です。これらのモーターは、石油・ガス、鉱業・金属、発電、セメント、パルプ・紙、化学・石油化学などの分野で広く導入されています。特に、大規模な産業運営において力率改善を図り、運転時のエネルギー損失を低減できる点が高く評価されています。この市場には、設置種類、定格電圧、定格出力、冷却手段に基づくさまざまな構成があり、多様な産業要件に対応しています。市場の成長は、産業の自動化の進展、エネルギー効率要件の強化、および世界的な重工業の拡大によって牽引されています。
市場の成長要因:
世界の大型同期モーター市場は、主に、エネルギー効率の高い産業用駆動システムへの需要の高まりと、重負荷用途における電力消費の最適化の必要性によって牽引されています。新興経済国、特にアジア太平洋地域における急速な工業化が、発電、鉱業、製造インフラへの投資を後押ししています。さらに、厳格なエネルギー効率規制や電力コストの上昇により、産業では従来型誘導電動機システムに代わって同期電動機の採用が進んでいます。励磁システムの改良、デジタル監視、予知保全機能などの技術的進歩により、稼働信頼性がさらに向上し、ダウンタイムが削減されていることから、市場での採用が加速しています。
市場の制約要因:
高い成長の可能性がある一方で、この市場は、大型同期モーターに伴う多額の初期設備投資や複雑な設置要件といった課題に直面しています。これらのシステムには、多くの場合、専用のインフラや熟練した保守要員が必要となるため、コストを重視する産業での導入が制限される可能性があります。さらに、励磁システムの必要性や電力系統との同期など、運用上の複雑さが導入における技術的障壁を高めています。また、特に銅や鉄鋼などの原材料価格の変動も、市場参加者の製造コストや利益率に影響を及ぼしています。
市場の機会:
大型同期モーター市場は、エネルギー効率の高い産業システムへの世界的な移行や脱炭素化の取り組みを原動力として、大きな機会を秘めています。IoTを活用した状態監視、AIベースの予知保全、スマートグリッドとの互換性といったデジタル技術の統合により、新たな付加価値のある製品が生まれています。発展途上地域における産業インフラの拡大に加え、先進国における老朽化した電力・製造施設の近代化も、需要をさらに押し上げると予想されます。さらに、再生可能エネルギーシステムの導入拡大や産業プロセスの電化が進むことで、同期モーター技術の新たな応用分野が開かれています。
本レポートで回答する主な質問:
• 世界の大規模同期モーター市場の成長を牽引している主な要因は何ですか?
• 同期モーターの需要に最も貢献している最終用途産業はどこですか?
• 技術の進歩は、市場の競争環境をどのように形成していますか?
• 主要メーカーはどの企業であり、競争力を維持するためにどのような戦略を採用しているのでしょうか?
• 世界市場における新たなトレンドと長期的な成長見通しはどのようなものでしょうか?
競合分析と事業戦略:
世界の大規模同期モーター市場の主要企業は、技術革新、エネルギー効率の向上、およびグローバル展開戦略に注力しています。各社は、進化する産業ニーズに応えるため、デジタルモーターシステム、スマートモニタリングソリューション、高効率設計に多額の投資を行っています。EPC請負業者、産業事業者、ユーティリティ会社との戦略的提携は、市場でのリーチ拡大とサプライチェーンの強化に寄与しています。
また、メーカー各社は、競争の激しい市場で差別化を図るため、高出力用途向けのカスタマイズ能力を優先し、予知保全やライフサイクルサポートなどのアフターサービスを強化しています。
主要企業の概要:
• ボッシュ・レックスロスAG
• タトゥン社
• HD現代電機株式会社
• ABB
• シーメンスAG
• 東芝三菱電機産業システム株式会社
• ゼネラル・エレクトリック
• 現代電機・エネルギーシステム株式会社
• 東芝株式会社
• VEMグループ
• ニデック株式会社
• エマーソン・エレクトリック
• ロックウェル・オートメーション
• VEM GmbH
• WEG S.A.
大型同期モーター市場調査のセグメンテーション:
設置タイプ別:
• 突出極型モーター
• 非突出極型モーター
定格電圧別:
• 低電圧(1 kV未満)
• 中電圧(1~6.6 kV)
• 高電圧(6.6 kV超)
定格出力別:
• 1 MW以下
• 1~10 MW
• 10 MW以上
冷却手段別:
• 空冷式モーター
• 水素冷却式モーター
• 水冷式モーター
最終用途産業別:
• 石油・ガス
• 鉱業・金属
• 発電
• セメント
• パルプ・紙
• 化学・石油化学
• その他
地域別:
• 北米
• ヨーロッパ
• 東アジア
• 南アジアおよびオセアニア
• ラテンアメリカ
• 中東およびアフリカ
1. 概要
1.1. 2025年および2032年の世界の大型同期電動機市場の概要
1.2. 2025年~2032年の市場機会評価(単位:ドル)
1.3. 主要な市場動向
1.4. 産業の動向および主要な市場イベント
1.5. 需要側および供給側の分析
1.6. PMRによる分析と提言
2. 市場の概要
2.1. 市場の範囲と定義
2.2. バリューチェーン分析
2.3. マクロ経済的要因
2.3.1. 世界のGDP見通し
2.3.2. 世界の石油・ガス産業の概要
2.3.3. 世界の鉱業の概要
2.4. 予測要因 ― 関連性と影響
2.5. COVID-19の影響評価
2.6. PESTLE分析
2.7. ポーターの5つの力分析
2.8. 地政学的緊張:市場への影響
2.9. 規制および技術動向
3. 市場のダイナミクス
3.1. 推進要因
3.2. 抑制要因
3.3. 機会
3.4. トレンド
4. 価格動向分析(2019年~2032年)
4.1. 地域別価格分析
4.2. セグメント別価格
4.3. 価格に影響を与える要因
5. 世界の大型同期電動機市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
5.1. 主なハイライト
5.2. 世界の大型同期電動機市場の見通し:設置タイプ別
5.2.1. はじめに/主な調査結果
5.2.2. 設置種類別 過去市場規模(ドル)および数量(台数)の分析、2019年~2024年
5.2.3. 設置種類別 現在の市場規模(ドル)および数量(台数)の予測、2025年~2032年
5.2.3.1. 顕極型モーター
5.2.3.2. 非突出極モーター
5.2.4. 市場魅力度分析:設置タイプ別
5.3. 世界の大型同期モーター市場の見通し:定格電圧別
5.3.1. はじめに/主な調査結果
5.3.2. 定格電圧別過去市場規模(ドル)および販売数量(台数)の分析、2019年~2024年
5.3.3. 電圧定格別、2025年~2032年の現在の市場規模(10億ドル)および数量(台数)の予測
5.3.3.1. 低電圧(1 kV未満)
5.3.3.2. 中電圧(1~6.6 kV)
5.3.3.3. 高電圧(6.6 kV超)
5.3.4. 市場魅力度分析:電圧定格
5.4. 世界の大型同期電動機市場の見通し:出力定格
5.4.1. はじめに/主な調査結果
5.4.2. 出力定格別過去市場規模(ドル)および販売数量(台数)の分析、2019年~2024年
5.4.3. 出力定格別、2025年~2032年の現在の市場規模(ドルで10億)および数量(台)の予測
5.4.3.1. 1 MW以下
5.4.3.2. 1~10 MW
5.4.3.3. 10 MW以上
5.4.4. 市場魅力度分析:出力クラス別
5.5. 世界の大型同期電動機市場の見通し:冷却方式別
5.5.1. はじめに/主な調査結果
5.5.2. 冷却方式別過去市場規模(ドル)および出荷台数(台)の分析、2019年~2024年
5.5.3. 冷却方式別、2025年~2032年の現在の市場規模(10億ドル)および販売数量(台数)の予測
5.5.3.1. 空冷式モーター
5.5.3.2. 水素冷却式モーター
5.5.3.3. 水冷式モーター
5.5.4. 市場魅力度分析:冷却方式
5.6. 世界の大型同期モーター市場の見通し:産業別
5.6.1. はじめに/主な調査結果
5.6.2. 産業別過去市場規模(ドル)および販売数量(台数)の分析、2019年~2024年
5.6.3. 産業別、2025年~2032年の現在の市場規模(10億ドル)および数量(台)の予測
5.6.3.1. 石油・ガス
5.6.3.2. 鉱業・金属
5.6.3.3. 発電
5.6.3.4. セメント
5.6.3.5. パルプ・紙
5.6.3.6. 化学・石油化学
5.6.3.7. その他
5.6.4. 市場魅力度分析:産業別
6. 世界の大型同期電動機市場の見通し:地域別
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別過去市場規模(10億ドル)および数量(台数)の分析(2019年~2024年)
6.3. 地域別現在の市場規模(10億ドル)および数量(台数)の予測(2025年~2032年)
6.3.1. 北米
6.3.2. ヨーロッパ
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジアおよびオセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東およびアフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米大型同期電動機市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 北米市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(国別、2025年~2032年)
7.3.1. アメリカ
7.3.2. カナダ
7.4. 北米市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(設置タイプ別、2025年~2032年)
7.4.1. 突出極モーター
7.4.2. 非突出極モーター
7.5. 電圧定格別北米市場規模(ドルで10億)および販売数量(台数)の予測(2025年~2032年)
7.5.1. 低電圧(1 kV未満)
7.5.2. 中電圧(1~6.6 kV)
7.5.3. 高電圧(>6.6 kV)
7.6. 2025年~2032年の北米市場規模(ドル10億)および出荷台数(台)の予測(定格出力別)
7.6.1. 1 MW以下
7.6.2. 1~10 MW
7.6.3. 10 MW以上
7.7. 2025年~2032年の北米市場規模(ドルで10億)および販売数量(台数)の予測(冷却方式別)
7.7.1. 空冷式モーター
7.7.2. 水素冷却式モーター
7.7.3. 水冷式モーター
7.8. 2025年~2032年の北米市場規模 (10億ドル)および出荷台数(台)の予測(産業別、2025年~2032年)
7.8.1. 石油・ガス
7.8.2. 鉱業・金属
7.8.3. 発電
7.8.4. セメント
7.8.5. パルプ・紙
7.8.6. 化学・石油化学
7.8.7. その他
8. ヨーロッパの大型同期電動機市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. ヨーロッパの市場規模(ドルで10億)および数量(単位)の予測(国別、2025年~2032年)
8.3.1. ドイツ
8.3.2. イタリア
8.3.3. フランス
8.3.4. 英国
8.3.5. スペイン
8.3.6. ロシア
8.3.7. その他のヨーロッパ諸国
8.4. 設置タイプ別、ヨーロッパ市場規模(ドル)および数量(台数)の予測(2025年~2032年)
8.4.1. 突出極モーター
8.4.2. 非突出極モーター
8.5. 電圧定格別、2025年~2032年のヨーロッパ市場規模(10億ドル)および販売数量(台数)の予測
8.5.1. 低電圧(1 kV未満)
8.5.2. 中電圧(1~6.6 kV)
8.5.3. 高電圧(6.6 kV超)
8.6. 出力定格別、ヨーロッパ市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(2025年~2032年)
8.6.1. 1 MW以下
8.6.2. 1~10 MW
8.6.3. 10 MW以上
8.7. 冷却手段別ヨーロッパ市場規模(ドル)および販売台数(台)予測、2025年~2032年
8.7.1. 空冷式モーター
8.7.2. 水素冷却式モーター
8.7.3. 水冷式モーター
8.8. ヨーロッパ市場規模(ドル)および出荷台数(台)の予測(産業別、2025年~2032年)
8.8.1. 石油・ガス
8.8.2. 鉱業・金属
8.8.3. 発電
8.8.4. セメント
8.8.5. パルプ・紙
8.8.6. 化学・石油化学
8.8.7. その他
9. 東アジアの大型同期電動機市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 東アジアの市場規模(10億ドル)および数量(台数)の予測(国別、2025年~2032年)
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. 韓国
9.4. 東アジアの市場規模(10億ドル)および数量 (単位)の予測(設置種類別、2025年~2032年)
9.4.1. 突出極モーター
9.4.2. 非突出極モーター
9.5. 東アジアの市場規模(ドル)および販売数量(単位)の予測(定格電圧別、2025年~2032年)
9.5.1. 低電圧(1 kV未満)
9.5.2. 中電圧(1~6.6 kV)
9.5.3. 高電圧(6.6 kV超)
9.6. 2025年~2032年の東アジア市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(定格出力別)
9.6.1. 1 MW以下
9.6.2. 1~10 MW
9.6.3. 10 MW以上
9.7. 東アジア市場規模(ドル10億)および出荷台数(台)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
9.7.1. 空冷式モーター
9.7.2. 水素冷却式モーター
9.7.3. 水冷式モーター
9.8. 東アジアの市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(産業別、2025年~2032年)
9.8.1. 石油・ガス
9.8.2. 鉱業・金属
9.8.3. 発電
9.8.4. セメント
9.8.5. パルプ・製紙
9.8.6. 化学・石油化学
9.8.7. その他
10. 南アジア・オセアニアにおける大型同期電動機市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドル10億)および数量(台数)の予測(国別、2025年~2032年)
10.3.1. インド
10.3.2. 東南アジア
10.3.3. オーストラリア・ニュージーランド
10.3.4. 南アジア・オセアニアのその他の地域
10.4. 2025年~2032年の南アジア・オセアニア市場規模(ドルで10億)および販売数量(単位)の予測(設置の種類別)
10.4.1. 突出極モーター
10.4.2. 非突出極モーター
10.5. 南アジア・オセアニア市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(電圧別、2025年~2032年)
10.5.1. 低電圧(1 kV未満)
10.5.2. 中電圧(1~6.6 kV)
10.5.3. 高電圧(6.6 kV超)
10.6. 南アジア・オセアニア市場規模(ドル10億)および出荷台数(台)の予測(定格出力別、2025年~2032年)
10.6.1. 1 MW以下
10.6.2. 1~10 MW
10.6.3. 10 MW以上
10.7. 南アジア・オセアニアにおける市場規模(ドルで10億)および販売数量(台数)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
10.7.1. 空冷式モーター
10.7.2. 水素冷却式モーター
10.7.3. 水冷式モーター
10.8. 南アジアおよびオセアニアの市場規模(ドル)および出荷台数(台)の予測(産業別、2025年~2032年)
10.8.1. 石油・ガス
10.8.2. 鉱業・金属
10.8.3. 発電
10.8.4. セメント
10.8.5. パルプ・製紙
10.8.6. 化学・石油化学
10.8.7. その他
11. ラテンアメリカの大規模同期電動機市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. ラテンアメリカ市場規模(ドル)および数量(単位)の予測(国別、2025年~2032年)
11.3.1. ブラジル
11.3.2. メキシコ
11.3.3. その他のラテンアメリカ諸国
11.4. ラテンアメリカ市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(設置タイプ別、2025年~2032年)
11.4.1. 突出極モーター
11.4.2. 非突出極モーター
11.5. 南米アメリカ市場規模(ドル)および販売数量(台数)の予測(電圧別、2025年~2032年)
11.5.1. 低電圧(1 kV未満)
11.5.2. 中電圧(1~6.6 kV)
11.5.3. 高電圧(6.6 kV超)
11.6. ラテンアメリカ市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(出力別、2025年~2032年)
11.6.1. 1 MW以下
11.6.2. 1~10 MW
11.6.3. 10 MW以上
11.7. ラテンアメリカ市場規模(ドル)および販売台数(台)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
11.7.1. 空冷式モーター
11.7.2. 水素冷却式モーター
11.7.3. 水冷式モーター
11.8. ラテンアメリカ市場規模(ドル10億)および出荷台数(台)の予測(産業別、2025年~2032年)
11.8.1. 石油・ガス
11.8.2. 鉱業・金属
11.8.3. 発電
11.8.4. セメント
11.8.5. パルプ・紙
11.8.6. 化学・石油化学
11.8.7. その他
12. 中東・アフリカにおける大型同期電動機市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 国別の中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および数量(台数)の予測(2025年~2032年)
12.3.1. GCC諸国
12.3.2. 南アフリカ
12.3.3. 北アフリカ
12.3.4. 中東アフリカのその他の地域
12.4. 中東アフリカの市場規模(ドル10億)および出荷台数(台)の予測(設置種類別、2025年~2032年)
12.4.1. 突出極モーター
12.4.2. 非突出極モーター
12.5. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(電圧別、2025年~2032年)
12.5.1. 低電圧(1 kV未満)
12.5.2. 中電圧(1~6.6 kV)
12.5.3. 高電圧(6.6 kV超)
12.6. 中東・アフリカ市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(出力別、2025年~2032年)
12.6.1. 1 MW以下
12.6.2. 1~10 MW
12.6.3. 10 MW以上
12.7. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および出荷台数(台)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
12.7.1. 空冷式モーター
12.7.2. 水素冷却式モーター
12.7.3. 水冷式モーター
12.8. 中東・アフリカ市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(産業別、2025年~2032年)
12.8.1. 石油・ガス
12.8.2. 鉱業・金属
12.8.3. 発電
12.8.4. セメント
12.8.5. パルプ・紙
12.8.6. 化学・石油化学
12.8.7. その他
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析(2024年)
13.2. 市場構造
13.2.1. 競争激化度のマッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業概要
13.3.1. ボッシュ・レックスロスAG
13.3.1.1. 会社概要
13.3.1.2. 製品ポートフォリオ/提供製品
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. SWOT分析
13.3.1.5. 企業戦略および主な動向
13.3.2. タトゥン社
13.3.3. HD現代電機株式会社
13.3.4. ABB
13.3.5. シーメンスAG
13.3.6. 東芝三菱電機産業システム株式会社 (TMEIC)
13.3.7. ゼネラル・エレクトリック
13.3.8. 現代電気・エネルギーシステム株式会社
13.3.9. 東芝株式会社
13.3.10. VEMグループ
13.3.11. ニデック株式会社
13.3.12. エマーソン・エレクトリック
13.3.13. ロックウェル・オートメーション
13.3.14. VEM GmbH
13.3.15. WEG S.A.
14. 付録
14.1. 調査方法
14.2. 調査の前提
14.3. 頭字語および略語
| ※大型同期モーターとは、回転磁界を利用して回転運動を行う電動機の一種であり、定常状態において回転子の回転数が供給される交流電源の周波数に同期することが特徴です。これにより、非常に高い効率と運転の安定性を提供します。大型同期モーターは、主に重工業や電力業界で半世紀以上にわたって使用されており、その信頼性と耐久性から多くの産業で欠かせない存在となっています。 大型同期モーターの特徴は、まずその構造にあります。基本的にはスタトルと呼ばれる固定部分と、ロータと呼ばれる回転部分で構成されています。スタトルには三相巻線が配置されており、これに三相交流電源が供給されることで回転磁界が生成されます。一方、ロータには永続磁石や電磁石が用いられることが多く、スタトルの回転磁界に引き寄せられて回転します。このような構造により、大型同期モーターは運転中にシンクロナス速度を維持し、優れた運転特性を示します。 大型同期モーターの種類には、主に二つのタイプがあります。一つは、サロゲート型と呼ばれるものです。これは、回転子に一体型の電磁石を用いたもので、高トルクを発生させる特性があります。もう一つは、永続磁石同期モーター(PMSM)と呼ばれるもので、ロータに永続磁石が使用されています。PMSMは高効率で、大きなトルクを低回転数で実現できるため、近年では特に注目を集めています。 大型同期モーターの用途は多岐にわたります。特に、発電所での発電機や、石油・石炭等の資源の搬送、鋼鉄や化学工業での大規模な機械駆動などが主な利用例です。具体的には、ポンプ、ファン、圧縮機、巻取り機、コンベアなどの応用があり、これらの機械では、大きなトルクを持続的に必要とするため、大型同期モーターが最適な選択となります。また、これらの大規模な施設では、保守や管理の効率性が非常に重要であり、大型同期モーターはその信頼性から多くの選択を集めています。 大型同期モーターの関連技術としては、制御技術や保護技術が挙げられます。最近では、インバータを用いた制御方法が普及しており、これにより速度やトルクを精密に制御できるようになりました。更に、監視技術の発展により、振動、温度、負荷状態などをリアルタイムでモニタリングできるようになっています。これにより、故障の予兆を早期に検出し、適切な保守が行えるようになり、大型同期モーターの運用効率が向上しています。 加えて、環境に配慮した設計や運用も求められるようになってきています。エネルギー効率の向上や、振動・騒音の低減といった要素も考慮され、大型同期モーターの設計が進化しています。また、再生可能エネルギーの導入が進む中で、大型同期モーターがどのようにこれらの新しいエネルギー源と連携するかも重要な課題です。 最近の研究では、より高効率な磁石材料や冷却技術、新しい巻線技術が開発されており、今後の大型同期モーターはさらに高効率・高性能になることが予想されています。例えば、超伝導材料を用いた大型同期モーターの研究が進んでおり、これによりエネルギー損失を大幅に減少させる可能性があります。 このように、大型同期モーターはその構造、種類、用途、関連技術などにおいて多様な側面を持ち、今後も多くの産業での利用が期待されています。その高い効率と堅牢性は、持続可能な産業の実現に向けて、ますます重要な役割を果たすことでしょう。 |

• 日本語訳:大型同期モーターの世界市場2025年-2032年:突出極型モーター、非突出極型モーター
• レポートコード:MRC-PMR-RTC0636 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
