![]() | • レポートコード:MRCLC5DC07356 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年9月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:運輸 |
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レポート概要
| 主なデータポイント:今後7年間の年間成長予測=7.3%。 詳細な分析は下記をご覧ください。本市場レポートは、電化鉄道用接触線市場におけるトレンド、機会、予測を2031年まで、タイプ別(硬質銅接触線、銅銀接触線、銅錫接触線、その他)、用途別(高速鉄道、在来線、都市鉄道、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に網羅しています。 |
電化鉄道用接触線市場の動向と予測
世界の電化鉄道用接触線市場は、高速鉄道、在来線、都市鉄道市場における機会を背景に、将来性が見込まれる。世界の電化鉄道用接触線市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)7.3%で成長すると予測される。 この市場の主な推進要因は、電化鉄道インフラへの投資増加と、高速鉄道および地下鉄プロジェクトの増加である。
• Lucintelの予測によると、種類別カテゴリーでは銅銀接触線が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
• 用途別カテゴリーでは高速鉄道が最も高い成長率を示す見込み。
• 地域別では、予測期間中にアジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。
電化鉄道用接触線市場における新興トレンド
電化鉄道用接触線市場では、効率的で耐久性があり持続可能な鉄道インフラへの需要増加を反映した複数の新興トレンドが顕在化している。 これらのトレンドは、クリーンエネルギー源の必要性、コスト効率性、高速・重負荷鉄道システムを支える先進技術ソリューションへの需要によって推進されています。市場を再構築する5つの主要トレンドは以下の通りです:
• 高強度軽量材料の採用:電化鉄道用接触線の製造における高強度軽量材料の採用がますます重要になっています。 銅、アルミニウム合金、複合材料が従来の銅線を置き換えており、軽量化と強度向上により耐久性と性能が向上しています。これらの材料はエネルギー損失の低減、効率向上、電線の摩耗軽減に寄与し、最終的に保守コストを削減します。また、軽量電線が総重量削減とエネルギー消費改善に不可欠な高速鉄道運用においても、これらの先進材料の活用が支持されています。
• 監視用スマート技術の統合:電化鉄道の接触線へのスマート技術統合は拡大するトレンドである。センサーとリアルタイム監視システムが接触線インフラに組み込まれ、線路状態の追跡、故障検知、保守ニーズの予測を実現している。このデータ駆動型アプローチにより、鉄道事業者は信頼性向上、稼働停止時間の削減、線路寿命の最適化を図れる。 スマート技術は予知保全も可能にし、重大な故障を未然に防ぎ運用混乱を最小限に抑えるタイムリーな介入を可能にします。これにより最終的にコスト削減とサービス品質の向上につながります。
• 持続可能性とグリーンソリューションへの注力:世界的な持続可能性への取り組みが、電化鉄道分野におけるグリーン技術の採用を推進しています。メーカーはリサイクル可能で環境に優しい素材を用いた接触線の製造に注力しています。これらのソリューションは鉄道業界のカーボンフットプリント削減に貢献し、地球規模の環境目標に沿ったものです。 さらに、高効率な接触線は列車の総エネルギー消費量を削減し、低炭素交通システムへの移行を支援します。各国が排出量削減と交通部門の環境性能向上に取り組む中、この傾向は加速すると予想されます。
• 高速鉄道システムの普及拡大:高速鉄道ネットワークの拡大に伴い、先進的な電化接触線システムへの需要が高まっています。 高速鉄道には、より大きな負荷、より高い速度、より長い距離に対応できる特殊な接触線ソリューションが必要です。メーカーは、高速列車の高速運転を支えるため、導電性を向上させ、メンテナンス需要を低減した電線を開発しています。中国、日本、欧州などの国々が高速鉄道への投資を継続する中、この傾向は先進的な接触線技術に対する需要の主要な推進力となることが予想されます。
• 長寿命化とメンテナンス削減への注力:電化鉄道用接触線において、耐久性とメンテナンスコスト削減は重要な考慮事項である。鉄道網の拡大に伴い、頻繁な交換や修理の必要性を最小限に抑えることがますます重要になっている。 材料と電線設計の新たな開発は、全体的な寿命を延ばし摩耗を低減することでこれらの課題に対応している。さらに、耐食性コーティングや先進的な懸垂システムの採用は、過酷な条件(極端な気象や高使用率など)下でも最適な性能を確保しつつ、メンテナンス頻度の削減に貢献している。
これらの新興トレンドは、性能・持続可能性・コスト効率の向上を通じて、電化鉄道用接触線市場を再構築している。 各国が鉄道ネットワークの近代化・拡張に投資を続ける中、先進材料、スマート技術、耐久性に優れた環境配慮型ソリューションの採用が市場の進化を牽引する。高速鉄道と長期的な持続可能性への焦点がこれらのトレンドをさらに加速させ、今後数年間にわたる架線市場の持続的成長を位置づける。
架線市場の最近の動向
鉄道網の電化への注目の高まり、材料技術の進歩、持続可能性への需要拡大により、電化鉄道用接触線市場は急速に進化している。この市場における主要な動向は、現代の鉄道システムが求める高効率化、低メンテナンス性、環境性能の向上に対応している。市場を形成する5つの主要な動向は以下の通り:
• 接触線材料の進歩:電化鉄道用接触線の製造に使用される材料において、著しい進歩が見られる。 先進アルミニウム合金、高強度銅、複合材料の導入により、これらの電線の耐久性と性能が向上している。これらの材料は導電性の向上、軽量化、電線の寿命延長を実現し、現代鉄道システムにおける高速・重負荷運転に不可欠である。耐食性と軽量性を兼ね備えた材料への移行は、保守コスト削減と総合効率向上にも寄与している。
• スマート接触線システムの開発: センサーや監視システムなどのスマート技術の導入は、市場における最も重要な進展の一つである。これらのシステムは電線の状態をリアルタイムで監視し、故障、摩耗、腐食を検出する。予知保全ツールにより、事業者は故障発生前に修理を実施でき、ダウンタイムの削減と運用効率の向上を実現する。スマートシステムの利用は、運行を妨げる可能性のある問題を早期に検知することで、鉄道ネットワーク全体の安全性も向上させる。
• 持続可能性とグリーン電化:電化鉄道用接触線市場では持続可能性への注目が高まっている。輸送システムの炭素排出量と環境負荷削減への圧力が増す中、メーカーは環境に優しいソリューションの開発に注力している。再生銅などのリサイクル素材や省エネルギー型線路システムの使用が普及しつつある。こうした取り組みは、世界各国における鉄道システムの電化を含む、グリーンエネルギーと持続可能な輸送ソリューションへの広範な移行と一致している。
• 高速鉄道ネットワークの拡大:世界的な高速鉄道ネットワークの拡大が、先進的な電化接触線システムの需要を牽引している。高速列車には、より高い速度、より大きな電気負荷、および増加した摩耗に耐えられる電線が必要である。より多くの国が高速鉄道インフラに投資するにつれ、特殊で高性能な接触線への需要が高まっている。 この傾向は、高速鉄道システムが効率的で持続可能な交通の未来と見なされている中国、日本、欧州などの国々で特に顕著である。
• コスト効率と長寿命ソリューションへの注目の高まり:電化鉄道システムの拡大に伴い、コスト効率に優れ長寿命な接触線ソリューションへの注目がさらに強まっている。鉄道事業者は、線路交換やメンテナンスの頻度を減らすことで総所有コストを最小化する方法を模索している。 メーカーはこれに対応し、寿命延長・低メンテナンス・高性能化を実現した接触線を開発。これにより総合効率の向上と運用コスト削減が図られている。
こうした進展は電化鉄道用接触線市場に好影響を与え、現代の鉄道ネットワークに効率的・耐久性・持続可能性に優れたソリューションを提供している。電化需要の拡大と高速鉄道システムの拡充に伴い、これらの革新は今後も業界の未来を形作り、鉄道システムの性能と環境負荷の両面において改善をもたらすだろう。
電化鉄道用接触線市場の戦略的成長機会
電化鉄道用接触線市場は、技術進歩、環境目標、持続可能な公共交通ソリューションへの需要増加に牽引され、大きな成長機会を提示している。電化、高速鉄道ネットワーク、スマート技術への世界的な推進は、この分野の企業に複数の戦略的機会を提供する。 用途別に見る5つの主要成長機会:
• 鉄道システムへの再生可能エネルギー統合:世界的な炭素排出削減の動きを背景に、鉄道システムへの再生可能エネルギー源の統合は大きな成長機会となる。太陽光や風力エネルギーで駆動される電化鉄道は、特に再生可能資源が豊富な地域で普及が進んでいる。変動するエネルギー入力に対応し、エネルギー効率の高いシステムを支える接触線の需要が高まっている。 メーカーは、鉄道ネットワークの持続可能性を向上させる再生可能エネルギーシステムと統合する革新的ソリューションを提供することで、このトレンドを活用できる。
• 高速鉄道網の拡大:高速鉄道ネットワークの継続的な拡大は、電化鉄道用接触線市場にとって巨大な成長機会をもたらす。高速鉄道プロジェクトでは、より大きな電気負荷、高速走行、過酷な運用条件に対応できる特殊な接触線が必要とされる。 中国、日本、欧州諸国などの高速鉄道インフラ投資に伴い、信頼性の高い高性能接触線の需要は継続的に増加し、この分野のメーカーに長期的な成長見通しをもたらす。
• 貨物鉄道システムの電化:貨物鉄道システムの電化は、特に貨物輸送が経済の重要な要素である地域において、主要な成長領域となりつつある。 電化貨物システムは、ディーゼル駆動の代替手段と比較して、より効率的で費用対効果が高く、環境に優しいソリューションを提供します。重量貨物輸送を支える耐久性と高容量を備えた電化接触線の必要性が、この分野の需要を牽引します。メーカーは、貨物鉄道システムの固有のニーズを満たすカスタマイズされた接触線システムを提供することで、このトレンドを活用できます。
• スマート鉄道システムと自動化:センサーや予知保全などのスマート技術に支えられた鉄道システムの自動化進展は、電化鉄道用接触線市場に成長機会をもたらしている。スマート技術を導入した鉄道システムは、ダウンタイム削減、安全性向上、運用効率化を実現する。鉄道事業者が資産最適化と保守プロセス改善を模索する中、リアルタイム監視用スマートセンサーを統合した接触線システムへの需要は堅調に推移する見込みである。
• 都市鉄道・地下鉄システムの電化: 地下鉄、ライトレール、郊外システムを含む都市鉄道ネットワークの電化は、世界中の都市で加速している。急速な都市化と持続可能な公共交通ソリューションの推進により、都市鉄道システムは電化技術の採用を拡大している。この傾向は、密集した都市ネットワークを支える接触線にとって大きな市場を創出する。メーカーは、都市交通システムの特定の要件に合わせた費用対効果が高く、低メンテナンスのソリューションを提供することで、この成長需要に対応できる。
再生可能エネルギー統合、高速鉄道拡張、都市化などの要因により、電化鉄道用接触線市場には戦略的成長機会が豊富に存在する。これらの動向に沿い、革新的で持続可能かつコスト効率の高いソリューションを提供することで、企業は進化し続けるダイナミックな業界で市場シェアを獲得できる。これらの機会が電化鉄道セクターの継続的な成長と変革を推進する。
電化鉄道用架線市場の推進要因と課題
電化鉄道用架線市場は、技術的、経済的、規制上の推進要因と課題の複合的影響を受けています。これらの要因が業界の進化を形作り、成長軌道を左右します。以下に、現在市場に影響を与える5つの主要な推進要因と3つの主要な課題を概説します。
電化鉄道用架線市場を推進する要因には以下が含まれます:
1. 材料技術の進歩:材料科学の革新は、電化鉄道用接触線市場の主要な推進要因の一つです。高強度銅合金やアルミニウム合金など、より軽量で強靭、かつ耐久性に優れた材料の開発により、接触線の性能は大幅に向上しました。これらの進歩により、導電性の向上、寿命の延長、信頼性の向上を実現する接触線の設計が可能となり、電化鉄道ネットワークの成長を促進しています。
2. 鉄道インフラへの政府投資:特に電化プロジェクトにおける政府の鉄道インフラ投資は、市場成長の主要な推進力である。政府が炭素排出削減と持続可能な交通手段の促進を目指す中、鉄道システムの電化は優先課題となっている。これらの投資は旅客鉄道ネットワークの改善だけでなく、貨物鉄道システムの近代化も目的としており、これにより先進的な接触線ソリューションへの需要がさらに高まっている。
3. 持続可能性とグリーン交通への注力:持続可能性への関心の高まりが、電化鉄道用接触線市場を牽引している。電化鉄道システムはグリーン交通の重要要素と見なされ、化石燃料への依存度低減と温室効果ガス排出削減に貢献する。各国が環境目標達成に取り組む中、接触線を含む電化鉄道ソリューションの需要は拡大が見込まれる。
4. 高速鉄道ネットワークの拡大: 高速鉄道システムの世界的な拡大も、電化鉄道用接触線市場の主要な推進要因である。高速列車には、より大きな電気負荷と高速運転に対応できる特殊な接触線システムが必要だ。中国、日本、欧州などの国々が高速鉄道インフラに投資するにつれ、先進的で高性能な接触線ソリューションへの需要は引き続き増加する見込みである。
5. 都市化と地下鉄システムの成長:世界的な都市化の進展と都市部における公共交通需要の増加は、地下鉄やライトレールシステムの電化を推進している。道路輸送よりも一般的にエネルギー効率が高く環境に優しい都市鉄道システムには、高度な電化インフラが必要である。この都市電化鉄道システムへの需要拡大は、接触線市場のメーカーに機会をもたらしている。
電化鉄道用接触線市場の課題は以下の通りである:
1. 原材料価格の変動:銅やアルミニウムなどの金属を中心に原材料価格が変動することは、電化鉄道用接触線メーカーにとって課題である。こうした価格変動は生産コストを押し上げ、価格変動を引き起こす可能性があり、接触線ソリューションの価格競争力と収益性に影響を与える。
2. 電化プロジェクトの高額な初期費用:電化プロジェクトに伴う高額な初期費用は、特に発展途上国において重大な課題である。これらのプロジェクトは接触線を含むインフラへの多額の投資を必要とし、実施の遅延や制限要因となり得る。長期的なコスト削減効果があるにもかかわらず、初期の財政的負担は多くの国や地域にとって主要な障壁となっている。
3. 規制順守と安全基準:電化鉄道用接触線のメーカーにとって、規制順守は課題である。各国で安全、性能、環境影響に関する基準が異なるため、接触線システムの設計、製造、導入が複雑化する。これらの規制に準拠するには、研究開発への多額の投資が必要となる。
電化鉄道用接触線市場は、技術進歩、政府投資、持続可能性への取り組みなど、様々な推進要因と課題の影響を受けています。しかし、原材料価格の変動や初期費用の高さといった課題を解決しなければ、市場の成長可能性を最大限に引き出すことはできません。これらの推進要因と課題に対処することで、電化鉄道分野における市場の継続的な発展と革新が期待されます。
電化鉄道用接触線企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。これらの戦略により、電化鉄道用接触線メーカーは需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的な製品・技術を開発、生産コストを削減、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げる電化鉄道用接触線メーカーの一部は以下の通り:
• シーメンス・モビリティ
• TEコネクティビティ
• アルストム
• ラミフィル
• ネクサンス・グループ
• クムラー・アンド・マッター
• リルジェダール・ベア
• 住友電気工業
• アーサー・フルーリー
• アパール・インダストリーズ・リミテッド
電化鉄道用接触線市場:セグメント別
本調査では、タイプ別、用途別、地域別の世界電化鉄道用接触線市場予測を包含する。
電化鉄道用接触線市場:タイプ別 [2019年~2031年の価値]:
• 硬質銅接触線
• 銅銀接触線
• 銅錫接触線
• その他
電化鉄道用接触線市場:用途別 [2019年~2031年の価値]:
• 高速鉄道
• 従来型鉄道
• 都市鉄道
• その他
地域別電化鉄道用接触線市場 [2019年~2031年の価値]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
国別電化鉄道用接触線市場の見通し
持続可能な交通手段への需要拡大と電気鉄道システムへの移行により、電化鉄道用接触線市場は著しい成長を遂げています。 この市場は、インフラ開発、環境規制、効率的な公共交通ソリューションの必要性といった世界的な動向と密接に関連している。電化鉄道は、炭素排出量の削減と、費用対効果が高く信頼性の高い交通手段の提供に不可欠である。各国が鉄道網に多額の投資を行う中、架線から列車へ電力を伝導するために使用される高品質の接触線の需要が高まっている。以下は、米国、中国、ドイツ、インド、日本といった主要国におけるこの市場の最近の動向である。
• 米国:米国では、特に北東回廊、カリフォルニア州、中西部の一部地域で進行中のインフラ近代化プロジェクトを背景に、電化鉄道用接触線市場が緩やかな成長を見せています。ビルド・バック・ベター計画に示された米国政府の持続可能な交通推進策が、電化プロジェクトの機会をさらに拡大しています。 また、カリフォルニア高速鉄道プロジェクトなど高速鉄道システムの改善への注目も高まっており、これには電化用接触線への多額の投資が必要と見込まれています。さらに、高強度銅やアルミニウムなどの材料技術進歩により、電線の性能向上と保守コスト削減が進んでいます。
• 中国:中国は既に広大な高速鉄道網を整備しており、電化鉄道インフラ分野で世界的なリーダーとしての地位を維持しています。 同国は既存鉄道システムの高度化と電化路線の地域拡大に多額の投資を継続。接触線には軽量・耐食性材料など効率的で費用対効果の高いソリューションを導入している。環境目標と急速な都市化に伴う電化輸送需要の増加が、鉄道電化プロジェクト拡大の原動力となっている。 2060年までのカーボンニュートラル達成に向けた取り組みは、運輸部門における電気鉄道の割合拡大への決意をさらに強固なものとしている。
• ドイツ:ドイツは欧州鉄道電化市場の主要プレイヤーである。2038年までに鉄道システムの100%電化を達成するという目標に向け、著しい進展を遂げている。この野心的な目標が、信頼性と効率性を兼ね備えた先進的な接触線システムの需要を牽引している。 ドイツは高品質な銅製接触線の開発に加え、摩耗を最小化する革新的な懸垂システムへの投資を継続している。さらに持続可能性への継続的な取り組みと温室効果ガス排出削減へのコミットメントが相まって、都市間・都市内ネットワーク双方における電化鉄道輸送の導入が加速している。
• インド:インドは化石燃料への依存度を低減し、輸送システムの効率化を図るため、鉄道網の電化を積極的に推進している。政府は2030年までに鉄道網の100%電化という野心的な目標を設定。この大規模事業を支えるため、電化鉄道用接触線の需要が増加している。インドは過酷な気象条件に耐え、より長い耐用年数を提供する先進的な線材の採用に注力している。 さらに、技術移転のためのグローバル企業との連携が、鉄道インフラの近代化と運営コスト削減に向けた同国の取り組みを後押ししている。
• 日本:世界最高水準の鉄道システムで知られる日本は、電化鉄道網の強化を継続している。日本の高速鉄道網である新幹線は、先進的な鉄道技術の象徴である。日本は、効率性と性能を向上させつつ保守コストを削減するため、接触線向けの革新的な材料と設計を模索している。 環境持続可能性への取り組みが、より多くの電化鉄道ソリューションへの移行をさらに促進している。加えて、既存インフラの老朽化がさらなるアップグレードと近代化プロジェクトを促し、最小限の摩耗で長期間にわたり信頼性の高い性能を発揮できる最先端の接触線の需要を生み出している。
世界の電化鉄道用接触線市場の特徴
市場規模推定:電化鉄道用接触線市場の規模推定(金額ベース、10億ドル)。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:電化鉄道用接触線の市場規模をタイプ別、用途別、地域別に金額ベース($B)で分析。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の電化鉄道用接触線市場内訳。
成長機会:電化鉄道用接触線市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、電化鉄道用接触線市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
本レポートは以下の11の主要な疑問に答えます:
Q.1. タイプ別(硬質銅接触線、銅銀接触線、銅錫接触線、その他)、用途別(高速鉄道、在来線、都市鉄道、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、電化鉄道用接触線市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 世界の電化鉄道用接触線市場の動向と予測
4. 世界の電化鉄道用接触線市場(タイプ別)
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 硬質銅接触線:動向と予測(2019-2031年)
4.4 銅銀接触線:動向と予測(2019-2031年)
4.5 銅錫接触線:動向と予測(2019-2031年)
4.6 その他:動向と予測(2019-2031年)
5. 用途別グローバル電化鉄道接触線市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 高速鉄道:動向と予測(2019-2031年)
5.4 従来型鉄道:動向と予測(2019-2031年)
5.5 都市鉄道:動向と予測(2019-2031年)
5.6 その他:動向と予測(2019-2031年)
6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバル電化鉄道接触線市場
7. 北米電化鉄道接触線市場
7.1 概要
7.2 タイプ別北米電化鉄道接触線市場
7.3 用途別北米電化鉄道接触線市場
7.4 米国電化鉄道接触線市場
7.5 メキシコ電化鉄道接触線市場
7.6 カナダの電化鉄道用接触線市場
8. 欧州の電化鉄道用接触線市場
8.1 概要
8.2 欧州の電化鉄道用接触線市場(タイプ別)
8.3 欧州の電化鉄道用接触線市場(用途別)
8.4 ドイツの電化鉄道用接触線市場
8.5 フランスの電化鉄道用接触線市場
8.6 スペインの電化鉄道用接触線市場
8.7 イタリアの電化鉄道用架線市場
8.8 イギリスの電化鉄道用架線市場
9. アジア太平洋地域の電化鉄道用架線市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域の電化鉄道用架線市場(種類別)
9.3 アジア太平洋地域の電化鉄道用架線市場(用途別)
9.4 日本の電化鉄道用架線市場
9.5 インドの電化鉄道用架線市場
9.6 中国の電化鉄道用接触線市場
9.7 韓国の電化鉄道用接触線市場
9.8 インドネシアの電化鉄道用接触線市場
10. その他の地域(ROW)の電化鉄道用接触線市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)の電化鉄道用接触線市場(タイプ別)
10.3 その他の地域(ROW)の電化鉄道用接触線市場(用途別)
10.4 中東の電化鉄道用接触線市場
10.5 南米の電化鉄道用接触線市場
10.6 アフリカの電化鉄道用接触線市場
11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合対抗力
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析
12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 世界の電化鉄道用接触線市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
13. バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル
13.1 競合分析
13.2 シーメンス・モビリティ
• 企業概要
• 電化鉄道用接触線事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 TEコネクティビティ
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 アルストム
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証とライセンス
13.5 ラミフィル
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証とライセンス
13.6 ネクサンス・グループ
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.7 クンマーラー・アンド・マッター
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・認可
13.8 リリェダール・ベア
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.9 住友電気工業
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス
13.10 Arthur Flury
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.11 アパール・インダストリーズ・リミテッド
• 会社概要
• 電化鉄道用架線事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ
図表一覧
第1章
図1.1:世界の電化鉄道用架線市場の動向と予測
第2章
図2.1:電化鉄道用架線市場の用途別分類
図2.2:世界の電化鉄道用架線市場の分類
図2.3:世界の電化鉄道用架線市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:世界GDP成長率の動向
図3.2:世界人口増加率の動向
図3.3:世界インフレ率の動向
図3.4:世界失業率の動向
図3.5:地域別GDP成長率の動向
図3.6:地域別人口増加率の動向
図3.7:地域別インフレ率の動向
図3.8:地域別失業率の推移
図3.9:地域別一人当たり所得の推移
図3.10:世界GDP成長率の予測
図3.11:世界人口成長率の予測
図3.12:世界インフレ率の予測
図3.13:世界失業率の予測
図3.14:地域別GDP成長率予測
図3.15:地域別人口成長率予測
図3.16:地域別インフレ率予測
図3.17:地域別失業率予測
図3.18:地域別一人当たり所得予測
図3.19:電化鉄道用接触線市場の推進要因と課題
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年の世界電化鉄道接触線市場(タイプ別)
図4.2:世界電化鉄道接触線市場(タイプ別、10億ドル)の動向
図4.3:世界電化鉄道接触線市場(タイプ別、10億ドル)の予測
図4.4:世界電化鉄道架線市場における硬質銅架線の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界電化鉄道架線市場における銅銀架線の動向と予測(2019-2031年)
図4.6: 世界の電化鉄道用接触線市場における銅錫接触線の動向と予測(2019-2031年)
図4.7:世界の電化鉄道用接触線市場におけるその他製品の動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:用途別グローバル電化鉄道用接触線市場規模(2019年、2024年、2031年)
図5.2:用途別グローバル電化鉄道用接触線市場規模(10億ドル)の動向
図5.3:用途別グローバル電化鉄道用接触線市場予測(10億ドル)
図5.4:グローバル電化鉄道用接触線市場における高速鉄道の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:グローバル電化鉄道用接触線市場における在来鉄道の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:世界電化鉄道接触線市場における都市鉄道の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:世界電化鉄道接触線市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別世界電化鉄道接触線市場動向(10億ドル) (2019-2024)
図6.2:地域別グローバル電化鉄道用架線市場予測(2025-2031)
第7章
図7.1:北米電化鉄道用架線市場の動向と予測(2019-2031)
図7.2:北米電化鉄道用接触線市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.3:北米電化鉄道用接触線市場の動向(タイプ別、2019-2024年、$B)
図7.4:北米電化鉄道用接触線市場の予測 (2025-2031年)
図7.5:北米電化鉄道用接触線市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図7.6:北米電化鉄道用接触線市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図7.7:用途別 北米電化鉄道用接触線市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図7.8:米国電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.9:メキシコ電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図7.10:カナダ電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:欧州電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年)
図8.2:欧州電化鉄道用架線市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.3:欧州電化鉄道用架線市場:タイプ別動向(2019-2024年)(10億米ドル)
図8.4:欧州電化鉄道用接触線市場規模($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図8.5:欧州電化鉄道用接触線市場の用途別規模(2019年、2024年、2031年)
図8.6:用途別欧州電化鉄道用接触線市場動向(2019-2024年、10億ドル)
図8.7:用途別欧州電化鉄道用接触線市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図8.8:ドイツ電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図8.9:フランス電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.10:スペインの電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.11:イタリアの電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.12:英国の電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
第9章
図9.1:アジア太平洋地域(APAC)の電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031)
図9.2:アジア太平洋地域(APAC)の電化鉄道用接触線市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図9.3:APAC電化鉄道用接触線市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図9.4:APAC電化鉄道用接触線市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図9.5:APAC電化鉄道用接触線市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.6:APAC電化鉄道用接触線市場の動向:用途別(2019-2024年)(10億ドル)
図9.7:用途別アジア太平洋地域電化鉄道用接触線市場予測(2025-2031年、10億米ドル)
図9.8:日本電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年、10億米ドル)
図9.9:インドの電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:中国の電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.11:韓国の電化鉄道用接触線市場動向と予測 (2019-2031年)
図9.12:インドネシアの電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第10章
図10.1:その他の地域(ROW)の電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
図10.2:ROW電化鉄道架線市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図10.3:ROW電化鉄道架線市場:タイプ別動向(2019-2024年)($B)
図10.4: ROW電化鉄道用接触線市場規模予測($B)-タイプ別(2025-2031年)
図10.5:ROW電化鉄道用接触線市場規模-用途別(2019年、2024年、2031年)
図10.6:ROW電化鉄道用接触線市場規模動向($B)-用途別 (2019-2024)
図10.7:用途別ROW電化鉄道接触線市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図10.8:中東電化鉄道接触線市場の動向と予測 (2019-2031年)
図10.9:南米の電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図10.10:アフリカの電化鉄道用接触線市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第11章
図11.1:世界の電化鉄道用接触線市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界の電化鉄道用接触線市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:世界の電化鉄道用接触線市場の成長機会(タイプ別)
図12.2:用途別グローバル電化鉄道接触線市場の成長機会
図12.3:地域別グローバル電化鉄道接触線市場の成長機会
図12.4:グローバル電化鉄道接触線市場における新興トレンド
表一覧
第1章
表1.1:タイプ別・用途別電化鉄道用接触線市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別電化鉄道用接触線市場の魅力度分析
表1.3:世界の電化鉄道用接触線市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界の電化鉄道用接触線市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界の電化鉄道用接触線市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:タイプ別グローバル電化鉄道接触線市場の魅力度分析
表4.2:グローバル電化鉄道接触線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:グローバル電化鉄道接触線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:世界の電化鉄道用接触線市場における硬質銅接触線の動向(2019-2024年)
表4.5:世界の電化鉄道用接触線市場における硬質銅接触線の予測(2025-2031年)
表4.6:世界電化鉄道接触線市場における銅銀接触線の動向(2019-2024年)
表4.7:世界電化鉄道接触線市場における銅銀接触線の予測(2025-2031年)
表4.8:世界電化鉄道接触線市場における銅錫接触線の動向 (2019-2024)
表4.9:世界電化鉄道用接触線市場における銅錫接触線の予測(2025-2031)
表4.10:世界電化鉄道用接触線市場におけるその他製品の動向(2019-2024)
表4.11: 世界の電化鉄道用接触線市場におけるその他製品の予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別に見た世界の電化鉄道用接触線市場の魅力度分析
表5.2:世界の電化鉄道用接触線市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:世界電化鉄道接触線市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:世界電化鉄道接触線市場における高速鉄道の動向(2019-2024年)
表5.5:世界電化鉄道接触線市場における高速鉄道の予測(2025-2031年)
表5.6:世界電化鉄道接触線市場における従来型鉄道の動向(2019-2024年)
表5.7:世界電化鉄道接触線市場における従来型鉄道の予測(2025-2031年)
表5.8:世界電化鉄道接触線市場における都市鉄道の動向(2019-2024年)
表5.9:世界の電化鉄道用接触線市場における都市鉄道の予測(2025-2031年)
表5.10:世界の電化鉄道用接触線市場におけるその他分野の動向(2019-2024年)
表5.11:世界の電化鉄道用架線市場におけるその他セグメントの予測(2025-2031年)
第6章
表6.1:世界の電化鉄道用架線市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表6.2:世界の電化鉄道用接触線市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米電化鉄道用接触線市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米電化鉄道用接触線市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米電化鉄道用接触線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.4:北米電化鉄道用接触線市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表7.5:北米電化鉄道用接触線市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024)
表7.6:北米電化鉄道用接触線市場における各種用途別市場規模とCAGR (2025-2031)
表7.7:米国電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031)
表7.8:メキシコ電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031)
表7.9:カナダ電化鉄道用接触線市場の動向と予測 (2019-2031)
第8章
表8.1:欧州電化鉄道用接触線市場の動向(2019-2024)
表8.2:欧州電化鉄道用接触線市場の予測(2025-2031)
表8.3:欧州電化鉄道架線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州電化鉄道架線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州電化鉄道用架線市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州電化鉄道用架線市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツの電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランスの電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペインの電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリアの電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国の電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:アジア太平洋地域の電化鉄道用接触線市場の動向 (2019-2024)
表9.2:アジア太平洋地域(APAC)電化鉄道用接触線市場の予測(2025-2031)
表9.3:アジア太平洋地域(APAC)電化鉄道用接触線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表9.4: APAC電化鉄道用接触線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APAC電化鉄道用接触線市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:アジア太平洋地域電化鉄道接触線市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本電化鉄道接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドの電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国の電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国の電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシアの電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)の電化鉄道用接触線市場の動向 (2019-2024)
表10.2:ROW(その他の地域)電化鉄道用架線市場の予測(2025-2031)
表10.3:ROW電化鉄道架線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:ROW電化鉄道架線市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5:ROW電化鉄道用接触線市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROW電化鉄道用接触線市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東の電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米の電化鉄道用接触線市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカの電化鉄道用接触線市場の動向と予測 (2019-2031)
第11章
表11.1:セグメント別電化鉄道用接触線サプライヤーの製品マッピング
表11.2:電化鉄道用接触線メーカーの事業統合状況
表11.3:電化鉄道用接触線売上高に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要電化鉄道用接触線メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:世界の電化鉄道用接触線市場における主要競合他社が取得した認証
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Electrified Railway Contact Wire Market Trends and Forecast
4. Global Electrified Railway Contact Wire Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Hard Copper Contact Wire: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Copper Silver Contact Wire: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Copper Tin Contact Wire: Trends and Forecast (2019-2031)
4.6 Other: Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Electrified Railway Contact Wire Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 High-Speed Railway: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Conventional Railway: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Urban Rail: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Other: Trends and Forecast (2019-2031)
6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Electrified Railway Contact Wire Market by Region
7. North American Electrified Railway Contact Wire Market
7.1 Overview
7.2 North American Electrified Railway Contact Wire Market by Type
7.3 North American Electrified Railway Contact Wire Market by Application
7.4 United States Electrified Railway Contact Wire Market
7.5 Mexican Electrified Railway Contact Wire Market
7.6 Canadian Electrified Railway Contact Wire Market
8. European Electrified Railway Contact Wire Market
8.1 Overview
8.2 European Electrified Railway Contact Wire Market by Type
8.3 European Electrified Railway Contact Wire Market by Application
8.4 German Electrified Railway Contact Wire Market
8.5 French Electrified Railway Contact Wire Market
8.6 Spanish Electrified Railway Contact Wire Market
8.7 Italian Electrified Railway Contact Wire Market
8.8 United Kingdom Electrified Railway Contact Wire Market
9. APAC Electrified Railway Contact Wire Market
9.1 Overview
9.2 APAC Electrified Railway Contact Wire Market by Type
9.3 APAC Electrified Railway Contact Wire Market by Application
9.4 Japanese Electrified Railway Contact Wire Market
9.5 Indian Electrified Railway Contact Wire Market
9.6 Chinese Electrified Railway Contact Wire Market
9.7 South Korean Electrified Railway Contact Wire Market
9.8 Indonesian Electrified Railway Contact Wire Market
10. ROW Electrified Railway Contact Wire Market
10.1 Overview
10.2 ROW Electrified Railway Contact Wire Market by Type
10.3 ROW Electrified Railway Contact Wire Market by Application
10.4 Middle Eastern Electrified Railway Contact Wire Market
10.5 South American Electrified Railway Contact Wire Market
10.6 African Electrified Railway Contact Wire Market
11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis
12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Electrified Railway Contact Wire Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Siemens Mobility
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 TE Connectivity
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Alstom
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Lamifil
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Nexans Group
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 Kummler+Matter
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Liljedahl Bare
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.9 Sumitomo Electric
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.10 Arthur Flury
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.11 Apar Industries Limited
• Company Overview
• Electrified Railway Contact Wire Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us
List of Figures
Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Electrified Railway Contact Wire Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Electrified Railway Contact Wire Market
Figure 2.2: Classification of the Global Electrified Railway Contact Wire Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Electrified Railway Contact Wire Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Figure 3.19: Driver and Challenges of the Electrified Railway Contact Wire Market
Chapter 4
Figure 4.1: Global Electrified Railway Contact Wire Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Hard Copper Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Copper Silver Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Copper Tin Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 4.7: Trends and Forecast for Other in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Electrified Railway Contact Wire Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for High-Speed Railway in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Conventional Railway in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Urban Rail in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Other in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends and Forecast for the North American Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 7.2: North American Electrified Railway Contact Wire Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.3: Trends of the North American Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.4: Forecast for the North American Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.5: North American Electrified Railway Contact Wire Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.6: Trends of the North American Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.7: Forecast for the North American Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the United States Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Mexican Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.10: Trends and Forecast for the Canadian Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends and Forecast for the European Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 8.2: European Electrified Railway Contact Wire Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.3: Trends of the European Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.4: Forecast for the European Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.5: European Electrified Railway Contact Wire Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.6: Trends of the European Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.7: Forecast for the European Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the German Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the French Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Spanish Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the Italian Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.12: Trends and Forecast for the United Kingdom Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the APAC Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 9.2: APAC Electrified Railway Contact Wire Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the APAC Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the APAC Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.5: APAC Electrified Railway Contact Wire Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the APAC Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the APAC Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Japanese Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Indian Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Chinese Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the South Korean Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.12: Trends and Forecast for the Indonesian Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the ROW Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Figure 10.2: ROW Electrified Railway Contact Wire Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the ROW Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the ROW Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.5: ROW Electrified Railway Contact Wire Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the ROW Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the ROW Electrified Railway Contact Wire Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Middle Eastern Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the South American Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the African Electrified Railway Contact Wire Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Electrified Railway Contact Wire Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Electrified Railway Contact Wire Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Electrified Railway Contact Wire Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Electrified Railway Contact Wire Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Electrified Railway Contact Wire Market
List of Tables
Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Electrified Railway Contact Wire Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Electrified Railway Contact Wire Market by Region
Table 1.3: Global Electrified Railway Contact Wire Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Electrified Railway Contact Wire Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Hard Copper Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Hard Copper Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Copper Silver Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Copper Silver Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Copper Tin Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Copper Tin Contact Wire in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 4.10: Trends of Other in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 4.11: Forecast for Other in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Electrified Railway Contact Wire Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of High-Speed Railway in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for High-Speed Railway in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Conventional Railway in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Conventional Railway in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Urban Rail in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Urban Rail in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Other in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Other in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Electrified Railway Contact Wire Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Electrified Railway Contact Wire Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Electrified Railway Contact Wire Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Electrified Railway Contact Wire Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Electrified Railway Contact Wire Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Electrified Railway Contact Wire Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Electrified Railway Contact Wire Market
| ※電化鉄道用接触線とは、電力を鉄道車両に供給するための重要な構成要素です。具体的には、架空に取り付けられた配線で、電車のパンタグラフと接触して電気を供給します。これにより、電車は動力を得て走行することができます。接触線は主に、環境や運転条件に応じたさまざまな材料と構造を用いて設計されており、鉄道の効率的な運行には欠かせない要素となっています。 接触線の種類には、主に三つの形式があります。一つは「平行接触線」と呼ばれるもので、地面に対して水平に配置されており、比較的簡単な構造を持っています。もう一つは「傾斜式接触線」で、一定の角度で傾斜して配置されているものです。この形式は、主に高速度運転を行う路線で使用され、空気抵抗の軽減や接触圧の最適化に寄与します。最後に「二重接触線」があり、これは主に直流および交流の両方の電圧を供給する必要がある路線で採用される構造です。 接触線は、電化鉄道の運行において特に重要な役割を果たしています。電動車両の普及により、接触線はその使用が極めて重要なものとなり、例えば都市間輸送や通勤電車、さらには新幹線などの高速鉄道においても不可欠な要素です。接触線の適切な設計と維持管理は、電動鉄道の安全性や効率性に大きく寄与します。 接触線に関連する技術についても触れておく必要があります。主な技術には、接触線の材質選定、支持構造の設計、接触圧の管理、さらには自動化技術などがあります。材質選定においては、耐久性や導電性といった性能が重視され、高強度の鋼や銅合金などが使用されます。また、支持構造は接触線を安定させるための重要な要素で、鉄道の曲線部分や高架部分では特に精密な設計が求められます。 さらに、接触線の管理には、定期的な点検や保守が必要です。これには、接触圧の測定や摩耗の状態チェックが含まれ、適切なメンテナンスが行われないと、故障や運行遅延を引き起こす原因となります。これらの管理作業を効率化するためには、センサー技術やデータ収集技術の活用が進んでおり、将来的にはより高度な自動監視システムの導入が期待されています。 近年では、電車の性能向上や省エネルギーに関する要求が高まっており、接触線もそれに応じた進化が求められています。具体的には、接触面の摩耗を減少させる新しい材質や形状の開発が進められ、走行音の低減や接触抵抗の低減も重要な研究テーマとされています。また、再生可能エネルギーの利用促進に伴い、電化鉄道全体としてのエネルギー効率の向上が求められています。 電化鉄道用接触線は、その重要性から多くの研究と開発が進められています。これにより、将来的な鉄道の安全性や効率性、持続可能性がさらに向上することが期待されています。接触線そのものの技術革新はもちろんのこと、周辺技術との連携や新しい運行方式の導入もどんどん進んでいます。鉄道輸送がより便利で効率的なものとなるために、接触線技術はますます重要な役割を果たすことでしょう。 |

• 日本語訳:世界の電化鉄道用接触線市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)
• レポートコード:MRCLC5DC07356 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
