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市場調査レポート
商品コード
1948015

原子力発電所用デジタル計器制御システム市場:コンポーネント、機能モジュール、運用タイプ、展開モード、安全レベル、ライフサイクル段階別、世界予測、2026年~2032

Digital Instrument Control System for Nuclear Power Plant Market by Component, Functional Module, Operation Type, Deployment Mode, Safety Level, Lifecycle Stage - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 180 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
原子力発電所用デジタル計器制御システム市場:コンポーネント、機能モジュール、運用タイプ、展開モード、安全レベル、ライフサイクル段階別、世界予測、2026年~2032
出版日: 2026年02月20日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

原子力発電所向けデジタル計装制御システム市場は、2025年に6億2,046万米ドルと評価され、2026年には6億6,078万米ドルに成長し、CAGR8.07%で推移し、2032年までに10億6,867万米ドルに達すると予測されております。

主な市場の統計
基準年2025 6億2,046万米ドル
推定年2026 6億6,078万米ドル
予測年2032 10億6,867万米ドル
CAGR(%) 8.07%

原子力施設におけるデジタル計器制御の近代化を推進する戦略的根拠と運用上の必要性を考察します

原子力発電所におけるデジタル計装制御システムへの移行は、運転の健全性、安全性の確保、長期的な資産管理にとって、基礎的な転換点となります。制御および監視アーキテクチャを近代化する施設は、状況認識能力の向上、サブシステム間の円滑な統合、そして進化する規制当局の監視に対応する能力の向上を得ることができます。ネットワーク化された制御装置、より豊富なヒューマンマシンインターフェース、統合されたデータ収集パイプラインの導入により、反応的な保守から状態ベースおよび予測的な戦略への移行が可能となり、同時にプロセス最適化を支えるフィードバックループの強化も図られます。

急速な技術進歩、規制当局の期待、サプライチェーンの現実、サイバーセキュリティ要求が制御システム近代化戦略を再構築する様相

原子力発電所におけるデジタル計装制御システムの環境は、技術的・規制的・地政学的圧力により急速に変化し、安全性、耐障害性、相互運用性に対する新たな期待が生じています。制御プラットフォームの進歩、センサー精度の向上、監視ソフトウェアの成熟により、老朽化した設備群において統合制御アーキテクチャは実現可能かつ望ましいものとなりました。同時に、規制当局はデジタル制御における決定論的挙動と堅牢な冗長性の明確な証拠を求めており、設計および検証手法の再考を促しています。

2025年までの関税変動が、制御システムの調達における回復力、供給業者の多様化、モジュール式アーキテクチャの選択に与えた影響を検証します

2025年までの関税賦課と貿易政策の変更は、原子力プラントの計装制御プログラムにおける調達戦略、サプライヤー選定、プロジェクトスケジュールに多層的な影響を及ぼしました。特定の輸入部品に対する関税引き上げにより、買い手側は総所有コスト(TCO)の再評価、代替調達先の検討、価格変動リスクを軽減するための在庫戦略の見直しを迫られています。多くの場合、調達チームはプロジェクトスケジュールを守るため、長期的なサプライヤー契約の締結、可能な限りの現地調達、重要部品の戦略的備蓄を推進しています。

システム設計と調達戦略の策定に資するため、部品・機能・運用・導入・安全・ライフサイクルの各セグメント分析を統合

セグメントレベルの分析により、設計上の選択と機能優先順位がどのように収束し、計装制御領域全体の実装戦略を形成するかが明らかになります。コンポーネントの次元を考慮する場合、ハードウェアとソフトウェアの決定は相互に影響します。I/Oモジュール、PLC、RTUなどのコントローラは、流量、圧力、温度デバイスなどの接続されたセンサーの精度をサポートするように仕様を決定する必要があります。一方、分散制御システム、ヒューマンマシンインターフェースアプリケーション、SCADAスイートなどの監視プラットフォームは、オペレータのワークフローとデータフローを調整します。これらの層を統合するには、安全要件を満たすために、通信プロトコル、タイミングの決定性、および決定的なフェイルセーフ動作に細心の注意を払う必要があります。

地域ごとの規制体制、調達方針、産業能力が、世界の電力市場における制御システムの近代化戦略に与える影響

地域的な動向は、デジタル計装制御システムにおける投資優先順位、規制アプローチ、ベンダー情勢の形成において極めて重要な役割を果たします。南北アメリカ地域では、レガシー設備群において改修・アップグレード経路を重視したライフサイクル延長プログラムが優先され、調達戦略は保守性と長期的なベンダーサポートに焦点が当てられています。同地域のオペレーターは、停止計画と信頼性中心保守を最適化するための分析機能も統合しており、確立された規制慣行やライセンシング枠組みに対して検証可能なソリューションを特に重視しています。

調達判断の指針として、モジュール式アーキテクチャ、ライフサイクルサポート、検証の厳格性、統合サービス能力を通じたサプライヤーの差別化を評価する

デジタル計装・制御ソリューションのサプライヤー間の競合環境は、技術的専門性、ライフサイクルサポート能力、プラントのエンジニアリングおよび規制プロセスへの統合能力によって形成されています。オープンで標準ベースの通信インターフェースを備えたモジュラーハードウェアプラットフォームを提供するベンダーは、統合リスクを低減し段階的な近代化アプローチを可能にするため、設計採用の機会を獲得する傾向があります。同様に重要なのは、厳格な検証・確認調査手法、変更管理の追跡可能性、安全上重要な導入を支援した実績を実証できるサプライヤーです。

近代化取り組みのリスク低減に向け、アーキテクチャ・人材準備・調達レジリエンス・サイバーセキュリティを統合する実践可能なプログラムレベル戦略

業界リーダーは、計装制御システムの近代化を成功させるため、技術的選択をガバナンス、調達、運用準備態勢と整合させる多次元戦略を採用する必要があります。安全上重要な機能と非安全機能を分離した明確なアーキテクチャロードマップの策定から始め、決定論的性能と厳格な検証が必要な領域に的を絞った投資を可能にします。このアーキテクチャの明確化は調達根拠を支え、チームがモジュール式コントローラと標準化された通信プロトコルを指定することを可能にし、ベンダーロックインを軽減し、コンポーネントレベルの代替を可能にします。

専門家へのヒアリング、技術レビュー、シナリオベースの評価を組み合わせた多手法調査アプローチによる近代化経路の評価について

本調査では、構造化された多手法アプローチを適用し、原子力環境におけるデジタル計装制御システムについて技術的に裏付けられた分析を行いました。本調査手法では、制御工学、計装、安全解析、規制順守の各分野における専門家への一次相談、ベンダー製品仕様書および検証成果物に対する詳細な技術レビュー、ならびに改修・アップグレード経路を評価するためのシナリオベースのエンジニアリング評価を組み合わせて実施しました。システムレベルの挙動、決定論的制御ループ性能、およびライフサイクル管理におけるモジュール化アーキテクチャの影響に重点が置かれました。

安全かつ強靭な制御システム近代化を実現するために必要な技術的、組織的、ガバナンス上の要件を統合した結論的総合

原子力発電所におけるデジタル計装制御システムの近代化は、安全性、信頼性、規制順守、長期的な運用コストに関わる戦略的課題です。総括として、成功するプログラムは技術選択のみに依存するものではなく、規律あるアーキテクチャ定義、厳格な検証プロセス、包括的な訓練、サプライチェーンおよび地政学的リスクを軽減する調達慣行を組み合わせたものであることを強調します。モジュール性、標準化、安全上重要な機能の明確な分離を優先することで、事業者は運転停止の影響を最小限に抑えつつ運転可視性を向上させるアップグレード経路を構築できます。

よくあるご質問

  • 原子力発電所向けデジタル計装制御システム市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 原子力発電所におけるデジタル計装制御システムの近代化の必要性は何ですか?
  • 急速な技術進歩が制御システム近代化戦略に与える影響は何ですか?
  • 関税変動が制御システムの調達に与えた影響は何ですか?
  • 部品・機能・運用・導入・安全・ライフサイクルの各セグメント分析の重要性は何ですか?
  • 地域ごとの規制体制が制御システムの近代化戦略に与える影響は何ですか?
  • 調達判断の指針として評価すべき要素は何ですか?
  • 近代化取り組みのリスク低減に向けた戦略は何ですか?
  • 近代化経路の評価に用いる調査アプローチは何ですか?
  • 原子力発電所におけるデジタル計装制御システムの近代化に必要な要件は何ですか?
  • 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場に参入している主要企業はどこですか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 市場シェア分析, 2025
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2025
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場:コンポーネント別

  • ハードウェア
    • コントローラ
      • I/Oモジュール
      • PLC
      • RTU
    • センサ
      • 流量センサー
      • 圧力センサー
      • 温度センサー
  • ソフトウェア
    • DCS
    • HMI
    • SCADA

第9章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場機能モジュール別

  • 警報管理
    • 記録
    • 通知
  • 制御
    • 規制制御
    • 監視制御
  • データ収集
    • アナログデータ収集
    • デジタルデータ収集

第10章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場運転タイプ別

  • 緊急運転
  • 通常運転
  • 停止
  • 起動

第11章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場:展開モード別

  • クラウド
  • オンプレミス

第12章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場安全レベル別

  • 非安全重要
  • 安全上重要

第13章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場ライフサイクル段階別

  • 新規設置
  • レトロフィット
  • アップグレード

第14章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第15章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第16章 原子力発電所用デジタル計器制御システム市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第17章 米国原子力発電所用デジタル計器制御システム市場

第18章 中国原子力発電所用デジタル計器制御システム市場

第19章 競合情勢

  • 市場集中度分析, 2025
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析, 2025
  • 製品ポートフォリオ分析, 2025
  • ベンチマーキング分析, 2025
  • ABB Ltd
  • Curtiss-Wright Corporation
  • Emerson Electric Co.
  • Framatome
  • General Electric Company
  • Hitachi, Ltd.
  • Honeywell International Inc.
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Larsen & Toubro Limited
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • NuScale Power Corporation
  • Rockwell Automation, Inc.
  • Rolls-Royce PLC
  • Rosatom State Nuclear Energy Corporation
  • Schneider Electric SE
  • Siemens AG
  • Toshiba Corporation
  • Westinghouse Electric Company LLC
  • Yokogawa Electric Corporation
  • ZAT a.s.