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市場調査レポート
商品コード
1616198

陸上風力タービンのピッチ&ヨードドライブ機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測

Onshore Wind Turbine Pitch and Yaw Drive Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2024 to 2032


出版日
ページ情報
英文 80 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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陸上風力タービンのピッチ&ヨードドライブ機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測
出版日: 2024年09月30日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

陸上風力タービンのピッチ&ヨードドライブの世界市場は、2023年に48億米ドルと評価され、2024~2032年にかけてCAGR 5.9%で成長すると予測されています。

風力タービンでは、ピッチドライブシステムは、ブレードの角度を調整してエネルギー取得を最適化し、極端な風荷重から保護し、メンテナンスや緊急時のブレーキやシャットダウン手順を管理するために極めて重要です。一方、ヨードライブシステムは、ローターが風向きに適切にアライメントされていることを確認し、効率を最大化します。ピッチとヨーのシステムにIoT、センサー、AIが統合されたことで、リアルタイムのフィードバックと予測メンテナンス機能が強化され、市場の成長をさらに促進しています。タービンメーカーは、異なるタービンモデル間でこれらのシステムを標準化する傾向を強めており、コスト削減とメンテナンスの容易化につながっています。

陸上風力発電プロジェクトが拡大するにつれて、規模の経済によりピッチ・ヨー駆動システムがより手頃な価格になっており、特に小規模な事業者に恩恵が及んでいます。ピッチシステムに関しては、電動セグメントは2032年までに16億米ドルを超えると予想されています。この成長の背景には、タービン機械の進歩、効率向上の必要性、信頼性の重視があります。電動ピッチシステムは、効率が高く、メンテナンスの必要性が低く、制御性に優れているため、従来の油圧システムよりも好まれる選択肢になりつつあります。これらのシステムは消費電力が少ないため、タービン全体の効率が向上し、複数のタービンで大幅な省エネが可能な広大な陸上風力発電所では特に有利です。

大型ブレードの市場は、2032年までCAGR 5%で成長すると予測されています。長いブレードは、より多くの風を捕捉し、特に低風速でより高いエネルギー出力を生み出すことができるため、ますます人気が高まっています。軽量複合材料や炭素繊維の使用を含む技術の進歩により、重量を大幅に増加させることなく大型のブレードを製造できるようになりました。この動向は、風速が低い地域では特に有利であり、ブレードを大型化することでタービンの効率が向上します。アジア太平洋の陸上風力タービンのピッチヨードライブ産業は、2032年までに37億米ドルに達すると予測されています。中国、インド、オーストラリアを含むこの地域の国々は、二酸化炭素排出量削減を目的とした支援施策に後押しされ、陸上風力プロジェクトの採用を加速させています。タービンの大型化、高出力化の動向も、同地域での効率向上とシステム普及に寄与しています。

市場範囲
開始年 2023年
予測年 2024~2032年
開始価格 48億米ドル
予想価格 85億米ドル
CAGR 5.9%

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

  • 産業エコシステム
  • 規制状況
  • 産業への影響要因
    • 促進要因
    • 産業の潜在的リスク・課題
  • 成長ポテンシャル分析
  • 価格動向分析
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 戦略ダッシュボード
  • イノベーションと技術の展望

第5章 市場規模と予測:タイプ別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 1,000W以下
  • 1,000W~3,000W
  • 3,000W以上

第6章 市場規模・予測:ピッチシステム別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 電気式
  • 機械式
  • 油圧式

第7章 市場規模・予測:ブレード長別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 小型
  • 中型
  • 大型

第8章 市場規模・予測:地域別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • スペイン
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スウェーデン
    • ポーランド
    • デンマーク
    • ポルトガル
    • オランダ
    • アイルランド
    • ベルギー
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • 日本
    • 韓国
    • ベトナム
    • タイ
    • フィリピン
    • 台湾
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • チリ
    • アルゼンチン

第9章 企業プロファイル

  • ABM Greiffenberger
  • Bosch Rexroth AG
  • Bonfiglioli S.p.A
  • Dana SAC UK
  • Comer Industries
  • KEBA
  • Liebherr
  • Nabtesco Corporation
  • Nanjing High Speed Gear Manufacturing Co., Ltd
  • Nidec Conversion
  • SIPCO-MLS
  • Schaeffler Group
  • ZOLLERN GmbH & Co.
目次
Product Code: 11616

The Global Onshore Wind Turbine Pitch and Yaw Drive Market was valued at USD 4.8 billion in 2023 and is expected to grow at 5.9% CAGR between 2024 and 2032. In wind turbines, the pitch drive system is crucial for adjusting blade angles to optimize energy capture, protect against extreme wind loads, and manage braking and shutdown procedures during maintenance or emergencies. Meanwhile, the yaw drive system ensures the rotor is properly aligned with the wind direction to maximize efficiency. The integration of IoT, sensors, and AI into pitch and yaw systems has enhanced their real-time feedback and predictive maintenance capabilities, further driving market growth. Turbine manufacturers are increasingly standardizing these systems across different turbine models, leading to cost reductions and easier maintenance.

As onshore wind projects expand, economies of scale are making pitch and yaw drive systems more affordable, particularly benefiting smaller operators. In terms of pitch systems, the electric segment is expected to exceed USD 1.6 billion by 2032. This growth is backed by advancements in turbine machinery, the need for improved efficiency, and a focus on reliability. Electric pitch systems are becoming the preferred choice over traditional hydraulic systems due to their greater efficiency, lower maintenance needs, and superior control. These systems consume less power, boosting overall turbine efficiency, which is specifically favorable in vast onshore wind farms where energy savings are substantial across multiple turbines.

The market for large blade lengths is projected to grow at a 5% CAGR through 2032. Longer blades are increasingly popular due to their ability to capture more wind and generate higher energy output, particularly at lower wind speeds. Technological advancements, including the use of lightweight composite materials and carbon fiber, have allowed the making of large blades without considerably increasing their weight. This trend is particularly advantageous in regions with lower wind speeds, where larger blades enhance turbine efficiency. APAC onshore wind turbine pitch and yaw drive industry is forecast to reach USD 3.7 billion by 2032. This growth is fueled by regulatory incentives, ambitious renewable energy targets, and advancements in wind technology.Countries in the region, including China, India, and Australia, are accelerating the adoption of onshore wind projects, driven by supportive policies aimed at reducing carbon emissions. The trend toward larger turbines with higher power output also contributes to increased efficiency and widespread adoption of these systems in the region.

Market Scope
Start Year2023
Forecast Year2024-2032
Start Value$4.8 Billion
Forecast Value$8.5 Billion
CAGR5.9%

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem
  • 3.2 Regulatory landscape
  • 3.3 Industry impact forces
    • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Price trend analysis
  • 3.6 Porter's analysis
    • 3.6.1 Bargaining power of suppliers
    • 3.6.2 Bargaining power of buyers
    • 3.6.3 Threat of new entrants
    • 3.6.4 Threat of substitutes
  • 3.7 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Strategic dashboard
  • 4.3 Innovation & technology landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Type, 2021 - 2032 (USD Million & MW)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 < 1000 W
  • 5.3 1000 W - 3000 W
  • 5.4 >3000 W

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Pitch System, 2021 - 2032 (USD Million & MW)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Electric
  • 6.3 Mechanical
  • 6.4 Hydraulic

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Blade Length, 2021 - 2032 (USD Million & MW)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Small
  • 7.3 Medium
  • 7.4 Large

Chapter 8 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million & MW)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 Spain
    • 8.3.3 UK
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Italy
    • 8.3.6 Sweden
    • 8.3.7 Poland
    • 8.3.8 Denmark
    • 8.3.9 Portugal
    • 8.3.10 Netherlands
    • 8.3.11 Ireland
    • 8.3.12 Belgium
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Australia
    • 8.4.4 Japan
    • 8.4.5 South Korea
    • 8.4.6 Vietnam
    • 8.4.7 Thailand
    • 8.4.8 Philippines
    • 8.4.9 Taiwan
  • 8.5 Middle East & Africa
    • 8.5.1 South Africa
    • 8.5.2 Egypt
  • 8.6 Latin America
    • 8.6.1 Brazil
    • 8.6.2 Chile
    • 8.6.3 Argentina

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 ABM Greiffenberger
  • 9.2 Bosch Rexroth AG
  • 9.3 Bonfiglioli S.p.A
  • 9.4 Dana SAC UK
  • 9.5 Comer Industries
  • 9.6 KEBA
  • 9.7 Liebherr
  • 9.8 Nabtesco Corporation
  • 9.9 Nanjing High Speed Gear Manufacturing Co., Ltd
  • 9.10 Nidec Conversion
  • 9.11 SIPCO-MLS
  • 9.12 Schaeffler Group
  • 9.13 ZOLLERN GmbH & Co.