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市場調査レポート
商品コード
1783734

船舶用VFDの世界市場:市場規模の分析 (種類別、電圧別、電圧クラス別、電力クラス別、用途別、電圧クラス別・用途別、地域別) と将来予測 (2025~2035年)

Global Marine VFD Market Size Study & Forecast, by Type, Voltage (Low Voltage and Medium Voltage ), Voltage Classes, Power Classes, Application, Voltage Classes in Application and Regional Forecasts 2025-2035


出版日
ページ情報
英文 285 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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船舶用VFDの世界市場:市場規模の分析 (種類別、電圧別、電圧クラス別、電力クラス別、用途別、電圧クラス別・用途別、地域別) と将来予測 (2025~2035年)
出版日: 2025年08月04日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 285 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の船舶用VFDの市場規模は2024年に約15億6,000万米ドルで、2025年から2035年までの予測期間においてCAGR7.48%で拡大する見通しです。

船舶用可変周波数ドライブ(VFD)は、船主やオペレーターがエネルギー消費を最適化し、重要な船上機器の機械的ストレスを軽減できるようにすることで、現代の海上業務に不可欠なものとなっています。これらのインテリジェント・システムは、電源周波数を変調させることでモーターの回転数とトルクを調整し、燃料消費を最小限に抑え、機械の寿命を延ばすように設計されています。IMOの規制やGHG排出量削減へのプレッシャーの高まりにより、海事産業の脱炭素化が世界的に推進され、船舶へのVFDの採用が大幅に増加しています。推進システムからHVAC、クレーンに至るまで、VFD技術の統合は、商業用および防衛用海事アプリケーションの双方で効率性のパラダイムを再構築しています。

エネルギー効率に優れ、技術的に先進的な船舶システムへの劇的なシフトは、業界リーダーをスマート制御システムへの投資強化に向かわせた。燃料費の高騰と排出規制の強化が、古い船舶にVFDを搭載する方向へと船舶運航事業者を駆り立てています。さらに、自動化システムとのシームレスな統合を実現する先進的なACドライブ・ソリューションを中心に、市場は技術革新の波に乗っています。オフショア石油・ガス探査の急増やアジア太平洋での造船活動の急成長に加え、船舶の電化が進んでいることも、堅牢で効率的なVFDシステムの需要を後押ししています。一例として、商用船や海軍の船隊では、先進的な推進システムやスラスターシステムの需要が急激に伸びており、中電圧VFDのニーズが高まっています。しかし、市場は複雑な改造手順やサプライチェーンの不一致による部品コストの変動といったハードルを乗り越えなければならないです。

地域別に見ると、北米は現在、世界の船舶用VFD市場で圧倒的な地位を占めており、その背景には、海洋石油・ガス掘削施設の強い存在感、ハイブリッド電気推進システムの普及、海軍近代化プログラムの増加があります。戦略的な軍事・商業造船投資を行う米国は、主要な成長エンジンとして機能しています。一方、アジア太平洋は、中国、韓国、日本の巨大な造船産業に牽引され、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。海事インフラ強化のための政府のイニシアティブと相まって、環境に優しい船舶技術が重視されるようになり、VFD展開に大きな道が開かれました。欧州でも、ノルウェーのような国々が積極的な規制環境と強固な海洋エンジニアリング・エコシステムのおかげで、船隊の電化をリードしており、着実に進展しています。

当レポートの目的は、近年のさまざまなセグメントと国の市場規模を明らかにし、今後数年間の市場規模を予測することです。当レポートは、分析対象国における業界の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。また、市場の将来的な成長を規定する促進要因や課題などの重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、主要企業の競合情勢や製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントは以下の通りです:

目次

第1章 世界の船舶用VFD市場:分析範囲・手法

  • 分析目的
  • 分析手法
    • 予測モデル
    • 机上分析
    • トップダウンとボトムアップのアプローチ
  • 分析の属性
  • 分析範囲
    • 市場の定義
    • 市場区分
  • 分析前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 分析対象期間

第2章 エグゼクティブサマリー

  • CEO/CXOの立場
  • 戦略的洞察
  • ESG分析
  • 主な分析結果

第3章 世界の船舶用VFD市場:力学分析

  • 世界の船舶用VFD市場を左右する市場力学(2024~2035年)
  • 促進要因
    • エネルギー効率の高い船舶システムへの需要の高まり
    • 船舶の電動化と自動化統合の急増
  • 抑制要因
    • 旧式船舶の改修における複雑さ
    • VFD部品の価格変動とサプライチェーンの混乱
  • 機会
    • グリーン海事技術を推進する政府の取り組みの強化
    • アジア太平洋における造船と海洋探査の成長

第4章 世界の船舶用VFD産業の分析

  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • サプライヤーの交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • ポーターのファイブフォース:予測モデル(2024~2035年)
  • PESTEL分析
    • 政治的
    • 経済的
    • 社会的
    • 技術的
    • 環境的
    • 法的
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略(2025年)
  • 市場シェア分析(2024~2025年)
  • 世界の価格分析と動向(2025年)
  • アナリストの提言と結論

第5章 世界の船舶用VFDの市場規模・予測:種類別(2025~2035年)

  • 市場概要
  • ACドライブ
  • DCドライブ

第6章 世界の船舶用VFDの市場規模・予測:電圧別(2025~2035年)

  • 市場概要
  • 低電圧(1kV以下)
  • 中電圧(1kV以上)

第7章 世界の船舶用VFDの市場規模・予測:電圧クラス別(2025~2035年)

  • 400Vac
    • 国別の推定と予測(2024~2035年)
    • 地域別の市場規模の分析(2025~2035年)
  • 690Vac
  • 1000Vac

第8章 世界の船舶用VFDの市場規模・予測:電力クラス別(2025~2035年)

  • 100kW未満
  • 500kW未満
  • 1MW未満

第9章 世界の船舶用VFDの市場規模・予測:用途別(2025~2035年)

  • ポンプ
  • ファン
  • コンプレッサー
  • 推進装置/スラスター
  • クレーン・ホイスト
  • ウインチ
  • 空調
  • スクラバー
  • その他

第10章 世界の船舶用VFDの市場規模・予測:電圧クラス別・用途別(2025~2035年)

  • 400Vac
  • 690Vac
  • 1000Vac

第11章 世界の船舶用VFDの市場規模・予測:地域別(2025~2035年)

  • 地域市場のスナップショット
  • 主要先進国・新興国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第12章 競合情報

  • 主要市場の戦略
  • ABB Ltd.
    • 企業概要
    • 主要幹部
    • 企業のスナップショット
    • 財務実績(データの入手可能性によります)
    • 製品/サービスポートフォリオ
    • 最近の開発
    • 市場戦略
    • SWOT分析
  • Siemens AG
  • WEG S.A.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Danfoss Group
  • General Electric Company
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation Plc
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Fuji Electric Co. Ltd.
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Hitachi, Ltd.
  • CG Power and Industrial Solutions Limited
  • Toshiba Corporation
  • Nidec Corporation
目次

The Global Marine VFD Market is currently valued at approximately USD 1.56 billion in 2024 and is poised to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.48% over the forecast period from 2025 to 2035. Marine Variable Frequency Drives (VFDs) have become indispensable in contemporary maritime operations, allowing shipowners and operators to optimize energy consumption and reduce mechanical stress on critical onboard equipment. These intelligent systems are designed to regulate motor speed and torque by modulating power supply frequency, which in turn minimizes fuel use and extends machinery lifespan. The global push towards decarbonizing the maritime industry, driven by IMO regulations and increasing pressure to lower GHG emissions, has significantly amplified the adoption of VFDs on vessels. From propulsion systems to HVAC and cranes, the integration of VFD technology is reshaping efficiency paradigms across both commercial and defense maritime applications.

The dramatic shift toward energy-efficient and technologically advanced marine systems has pushed industry leaders to enhance their investment in smart control systems. Rising fuel costs and tightening emission norms have been pivotal in nudging marine operators toward retrofitting older vessels with VFDs. Furthermore, the market is riding on the crest of innovation, especially in advanced AC drive solutions that offer seamless integration with automation systems. Increasing marine vessel electrification, alongside a surge in offshore oil and gas exploration and the burgeoning shipbuilding activities in Asia-Pacific, is propelling demand for robust and efficient VFD systems. As an example, demand for advanced propulsion and thruster systems in commercial vessels and naval fleets has grown exponentially, bolstering the need for medium voltage VFDs. However, the market must navigate hurdles such as complex retrofitting procedures and fluctuating component costs due to supply chain inconsistencies.

From a regional lens, North America currently holds a dominant position in the global Marine VFD market, backed by its strong presence of offshore oil and gas rigs, widespread adoption of hybrid-electric propulsion systems, and increased naval modernization programs. The U.S., with its strategic military and commercial shipbuilding investments, serves as a major growth engine. Meanwhile, the Asia-Pacific region is anticipated to register the fastest growth during the forecast period, driven by massive shipbuilding industries in China, South Korea, and Japan. The rising emphasis on green shipping technologies, combined with government-backed initiatives to bolster maritime infrastructure, has opened up significant avenues for VFD deployment. Europe, too, is progressing steadily, with countries like Norway leading the way in electrifying their shipping fleets, thanks to proactive regulatory environments and a robust marine engineering ecosystem.

Major market player included in this report are:

  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • WEG S.A.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Danfoss Group
  • General Electric Company
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation Plc
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Fuji Electric Co. Ltd.
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Hitachi, Ltd.
  • CG Power and Industrial Solutions Limited
  • Toshiba Corporation
  • Nidec Corporation

Global Marine VFD Market Report Scope:

  • Historical Data - 2023, 2024
  • Base Year for Estimation - 2024
  • Forecast period - 2025-2035
  • Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
  • Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
  • Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analysts' working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values for the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within the countries involved in the study. The report also provides detailed information about crucial aspects, such as driving factors and challenges, which will define the future growth of the market. Additionally, it incorporates potential opportunities in micro-markets for stakeholders to invest, along with a detailed analysis of the competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:

By Type:

  • AC Drive
  • DC Drive

By Voltage:

  • Low Voltage (Up to 1kV)
  • Medium Voltage (Above 1kV)

By Voltage Classes:

  • 400Vac
  • 690Vac
  • 1000Vac

By Power Classes:

  • <100kW
  • <500kW
  • <1MW

By Application:

  • Pump
  • Fan
  • Compressor
  • Propulsion/Thruster
  • Crane & Hoist
  • Winch
  • HVAC
  • Scrubber
  • Others

By Voltage Classes in Application:

  • 400Vac
  • 690Vac
  • 1000Vac

By Region:

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • Rest of Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Middle East & Africa
  • UAE
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2025 to 2035.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Marine VFD Market Report Scope & Methodology

  • 1.1. Research Objective
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Forecast Model
    • 1.2.2. Desk Research
    • 1.2.3. Top Down and Bottom-Up Approach
  • 1.3. Research Attributes
  • 1.4. Scope of the Study
    • 1.4.1. Market Definition
    • 1.4.2. Market Segmentation
  • 1.5. Research Assumption
    • 1.5.1. Inclusion & Exclusion
    • 1.5.2. Limitations
    • 1.5.3. Years Considered for the Study

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. CEO/CXO Standpoint
  • 2.2. Strategic Insights
  • 2.3. ESG Analysis
  • 2.4. Key Findings

Chapter 3. Global Marine VFD Market Forces Analysis

  • 3.1. Market Forces Shaping the Global Marine VFD Market (2024-2035)
  • 3.2. Drivers
    • 3.2.1. Rising demand for energy-efficient ship systems
    • 3.2.2. Surge in electrification of marine vessels and automation integration
  • 3.3. Restraints
    • 3.3.1. Complexities in retrofitting legacy vessels
    • 3.3.2. Fluctuating prices and supply chain disruptions of VFD components
  • 3.4. Opportunities
    • 3.4.1. Increasing government initiatives promoting green maritime technologies
    • 3.4.2. Growth in shipbuilding and offshore exploration in Asia-Pacific

Chapter 4. Global Marine VFD Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Forces Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Buyer
    • 4.1.2. Bargaining Power of Supplier
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
  • 4.2. Porter's 5 Force Forecast Model (2024-2035)
  • 4.3. PESTEL Analysis
    • 4.3.1. Political
    • 4.3.2. Economical
    • 4.3.3. Social
    • 4.3.4. Technological
    • 4.3.5. Environmental
    • 4.3.6. Legal
  • 4.4. Top Investment Opportunities
  • 4.5. Top Winning Strategies (2025)
  • 4.6. Market Share Analysis (2024-2025)
  • 4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
  • 4.8. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Marine VFD Market Size & Forecasts by Type 2025-2035

  • 5.1. Market Overview
  • 5.2. AC Drive
    • 5.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 5.2.2. Market Size Analysis by Region, 2025-2035
  • 5.3. DC Drive
    • 5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 5.3.2. Market Size Analysis by Region, 2025-2035

Chapter 6. Global Marine VFD Market Size & Forecasts by Voltage 2025-2035

  • 6.1. Market Overview
  • 6.2. Low Voltage (Up to 1kV)
    • 6.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 6.2.2. Market Size Analysis by Region, 2025-2035
  • 6.3. Medium Voltage (Above 1kV)
    • 6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 6.3.2. Market Size Analysis by Region, 2025-2035

Chapter 7. Global Marine VFD Market Size & Forecasts by Voltage Classes 2025-2035

  • 7.1. 400Vac
    • 7.1.1. Country-Wise Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 7.1.2. Regional Market Size Analysis, 2025-2035
  • 7.2. 690Vac
  • 7.3. 1000Vac

Chapter 8. Global Marine VFD Market Size & Forecasts by Power Classes 2025-2035

  • 8.1. <100kW
  • 8.2. <500kW
  • 8.3. <1MW

Chapter 9. Global Marine VFD Market Size & Forecasts by Application 2025-2035

  • 9.1. Pump
  • 9.2. Fan
  • 9.3. Compressor
  • 9.4. Propulsion/Thruster
  • 9.5. Crane & Hoist
  • 9.6. Winch
  • 9.7. HVAC
  • 9.8. Scrubber
  • 9.9. Others

Chapter 10. Global Marine VFD Market Size & Forecasts by Voltage Classes in Application 2025-2035

  • 10.1. 400Vac
  • 10.2. 690Vac
  • 10.3. 1000Vac

Chapter 11. Global Marine VFD Market Size & Forecasts by Region 2025-2035

  • 11.1. Regional Market Snapshot
  • 11.2. Top Leading & Emerging Countries
  • 11.3. North America Marine VFD Market
    • 11.3.1. U.S.
      • 11.3.1.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
      • 11.3.1.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
    • 11.3.2. Canada
      • 11.3.2.1. Type Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
      • 11.3.2.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2025-2035
  • 11.4. Europe Marine VFD Market
    • 11.4.1. UK
    • 11.4.2. Germany
    • 11.4.3. France
    • 11.4.4. Spain
    • 11.4.5. Italy
    • 11.4.6. Rest of Europe
  • 11.5. Asia Pacific Marine VFD Market
    • 11.5.1. China
    • 11.5.2. India
    • 11.5.3. Japan
    • 11.5.4. Australia
    • 11.5.5. South Korea
    • 11.5.6. Rest of Asia Pacific
  • 11.6. Latin America Marine VFD Market
    • 11.6.1. Brazil
    • 11.6.2. Mexico
  • 11.7. Middle East & Africa Marine VFD Market
    • 11.7.1. UAE
    • 11.7.2. Saudi Arabia
    • 11.7.3. South Africa
    • 11.7.4. Rest of Middle East & Africa

Chapter 12. Competitive Intelligence

  • 12.1. Top Market Strategies
  • 12.2. ABB Ltd.
    • 12.2.1. Company Overview
    • 12.2.2. Key Executives
    • 12.2.3. Company Snapshot
    • 12.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
    • 12.2.5. Product/Services Port
    • 12.2.6. Recent Development
    • 12.2.7. Market Strategies
    • 12.2.8. SWOT Analysis
  • 12.3. Siemens AG
  • 12.4. WEG S.A.
  • 12.5. Rockwell Automation Inc.
  • 12.6. Danfoss Group
  • 12.7. General Electric Company
  • 12.8. Schneider Electric SE
  • 12.9. Eaton Corporation Plc
  • 12.10. Mitsubishi Electric Corporation
  • 12.11. Fuji Electric Co. Ltd.
  • 12.12. Yaskawa Electric Corporation
  • 12.13. Hitachi, Ltd.
  • 12.14. CG Power and Industrial Solutions Limited
  • 12.15. Toshiba Corporation
  • 12.16. Nidec Corporation