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市場調査レポート
商品コード
1716305
電動モーターコア市場の2032年までの予測:モータータイプ別、材料別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Electric Motor Core Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Motor Type, Material Type, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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電動モーターコア市場の2032年までの予測:モータータイプ別、材料別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2025年04月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、電動モーターコアの世界市場は2025年に396億2,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 10.5%で成長し、2032年には797億米ドルに達すると予測されています。
電動モーターコアは、モーターの巻線が配置される磁気センターであり、モーターの構造と動作に不可欠な部分です。通常、鉄やケイ素鋼のような透磁率の高い材料で構成され、エネルギー損失を減らしてモーターの効率を高めます。モーターの巻線に電流を流してトルクを発生させるため、コアは磁束を伝導するように作られています。渦電流損失を低減し、モーター全体の性能を向上させるために、ラミネーションが頻繁に使用されます。さらに、電動機の効率、出力、運転寿命は、コアのサイズ、形状、構成に直接影響されます。
米国エネルギー省によると、電動モーターは世界の電力消費の約45%を占めており、エネルギー使用における重要性が浮き彫りになっています。これらのモーターの効率は、コアの設計と品質に大きく影響されます。
電気自動車(EV)の利用拡大
持続可能なモビリティに向けた世界の動きは、電気自動車(EV)が牽引しています。これらの自動車にはバッテリー駆動の電動モーターが使用されており、モーターの有効性と性能を左右する重要な要素がモーターコアです。電気自動車(EV)の生産は、各国が内燃機関(ICE)車を段階的に廃止するという積極的な目標を設定するにつれて増加しています。また、航続距離を伸ばし、エネルギーコストを下げ、車両全体の性能を向上させるために、高効率のモーターコア設計がOEMによって購入されています。北米、欧州、中国など、特に強力なEVインセンティブと排ガス規制がある地域では、この傾向が特に顕著です。
高価な先端コア材料
高級ケイ素鋼、アモルファス金属、軟磁性複合材料などの先端コア材料の高価格は、電動モーターコア市場を制限する主な要因の一つです。これらの材料には、コア損失の低減や効率の向上など、性能面で大きな利点がありますが、その調達や加工にはコストがかかります。例えば、アモルファス合金の急速凝固のような特殊な製造技術が必要なため、製造の複雑さと費用が高くなります。さらに、高級マテリアルハンドリングを扱うインフラを持たない、あるいは投資する余裕のない中小規模の製造業者にとっては、市場導入が遅れる可能性があります。
3Dプリンティングと積層造形の開発
アディティブマニュファクチャリングが電動モーターコアの製造に使用されると、試作時間が大幅に短縮され、新たな設計の可能性が生まれます。製造業者は、従来の積層技術では不可能だった複雑な形状を3Dプリンティングで作成することで、軽量化と磁気性能の向上を実現できます。さらに、この技術はジャスト・イン・タイムの製造、金型コストの削減、迅速な反復も可能にするため、特殊な用途や、医療機器や航空宇宙のような少量生産で高性能な市場にとって特に魅力的です。
価格圧力と激しい競合
電動モーターのコア市場は、特に中国や東南アジアのような低コスト製造地域からの参入企業が増えるにつれて競争が激化しています。その結果、大幅な価格引き下げが起きているが、それは技術革新とアクセシビリティを促進するものでもあります。特に精密工学や高性能素材が関係する場合、小規模メーカーや専門メーカーが価格で競争するのは難しいかもしれないです。加えて、利益率を低下させ、研究開発投資を抑制し、中核部品の汎用化を招くことで、ハイエンドの差別化に依存する事業の長期的な存続を脅かす可能性があります。
COVID-19の大流行は、電動モーターのコア市場にさまざまな影響を与えました。主要工業地域での操業停止や制限により、サプライチェーン、製造業務、物流に短期的な混乱が生じた。生産活動は、労働力不足と電炉鋼のような必須原材料の価格変動によって鈍化しました。しかし、パンデミックは、電気自動車への移行、製造の自動化、クリーンエネルギーの利用といった長期的動向を加速させ、最終的に電動モーターコアの新たな成長機会を切り開いた。さらに、企業が遠隔操作に対応し、政府がグリーン復興プログラムへの投資を行ったため、市場は電化と持続可能性を中心とした分野で安定し、成長さえし始めました。
予測期間中はACモーター分野が最大になる見込み
予測期間中、ACモーター分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのモーターの優れた効率性、信頼性、手頃な価格により、商業、住宅、産業環境で人気があります。電動モーターコアは、効果的な電磁誘導を可能にし、ACモーター、特に同期モデルや誘導モデルのエネルギー損失を減らすために重要です。さらに、ACモーター・コアの需要は、電気自動車、ファクトリーオートメーション、HVACシステムの使用拡大が主な要因となっています。ACモーターコアは、比較的簡単な制御システムで幅広い負荷条件に対応できるため、多くの産業で採用されており、市場の優位性をさらに強固なものにしています。
予測期間中、自動車分野が最も高いCAGRが見込まれる
予測期間中、自動車分野が最も高い成長率を示すと予測されます。政府の奨励策、排ガス規制の強化、EV技術の開発によって加速している電動モビリティへの迅速な世界的移行が、この成長の主な原動力です。高効率電動モーターは、バッテリー電気自動車(BEV)やハイブリッド電気自動車(HEV)を含む電気自動車(EV)に不可欠です。性能とエネルギー変換を最大化するために、これらのモーターコアは精密に設計されなければならないです。さらに、パワートレイン、HVACシステム、補助的な自動車アプリケーションにおける高度なモーターコアのニーズは、よりクリーンな輸送に対する消費者の需要の高まりと、自動車メーカーによる電動化プラットフォームへの投資の増加により、劇的に増加しています。
予測期間中、アジア太平洋地域は、強力な製造基盤、迅速な工業化、家電、産業機械、自動車などの重要産業からの旺盛な需要に後押しされ、最大の市場シェアを占めると予想されます。電気自動車の使用と再生可能エネルギーの統合を奨励する政府プログラムの助けを借りて、中国、日本、韓国、インドといった国々が大きく貢献しています。中国は、電気鋼のような原材料の主要供給国であり、電動モーターの生産では世界をリードしています。さらに、アジア太平洋地域の強力な輸出能力、都市化の進展、手頃な労働力によって、世界の電動モーターコア産業におけるアジア太平洋地域の優位性はさらに強固なものとなっています。
予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、国内製造の強力な推進、クリーンエネルギー技術への投資の増加、電気自動車の急速な普及による。特に米国では、電気自動車に対する政府の優遇措置、充電インフラの開発、化石燃料への依存度を下げる取り組みなどが、顕著な成長に寄与しています。さらに、高性能電動モーターコアのニーズは、生産活動の再調達や商業・産業部門での自動化の進展によっても高まっています。この地域の市場開発は、効率的なモーター設計のための技術開発と研究開発努力によっても加速しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Electric Motor Core Market is accounted for $39.62 billion in 2025 and is expected to reach $79.70 billion by 2032 growing at a CAGR of 10.5% during the forecast period. The electric motor core, which is the magnetic center that the motor's windings are arranged around, is an essential part of the motor's construction and operation. Usually, it is constructed from materials with high magnetic permeability, like iron or silicon steel, to increase the motor's efficiency by lowering energy losses. In order to generate torque when electrical current passes through the motor windings, the core is made to conduct magnetic flux. Lamination is frequently used in its construction to reduce eddy current losses and enhance the motor's overall performance. Moreover, the efficiency, power output, and operational lifespan of an electric motor are directly impacted by the size, shape, and composition of its core.
According to the U.S. Department of Energy, electric motors account for approximately 45% of global electricity consumption, highlighting their significance in energy usage. The efficiency of these motors is largely influenced by the design and quality of their cores.
Growing use of electric vehicles (EVs)
The global movement toward sustainable mobility is led by electric vehicles, or EVs. Battery-powered electric motors are used in these vehicles, and a key element influencing the motor's effectiveness and performance is the motor core. Production of electric vehicles (EVs) is increasing as nations set aggressive goals to phase out internal combustion engine (ICE) cars. Additionally, high-efficiency motor core designs are being purchased by OEMs in an effort to increase driving range, lower energy costs, and enhance overall vehicle performance. In areas with particularly robust EV incentives and emissions regulations, such as North America, Europe, and China, this trend is particularly noticeable.
Expensive advanced core materials
The high price of advanced core materials, such as premium silicon steel, amorphous metals, and soft magnetic composites, is one of the main factors limiting the market for electric motor cores. Although these materials have substantial performance advantages, like lower core losses and increased efficiency, sourcing and processing them can be costly. For instance, the need for specialized manufacturing techniques such as rapid solidification for amorphous alloys raises the complexity and expense of production. Furthermore, this may slow broader market adoption for small and medium-sized manufacturers who lack the infrastructure to handle premium materials or cannot afford to invest in them.
Developments in 3D printing and additive manufacturing
When additive manufacturing is used to produce electric motor cores, it significantly cuts down on prototyping time and creates new design possibilities. Manufacturers are able to reduce weight and improve magnetic performance by using 3D printing to create complex geometries that were previously impossible to achieve with conventional lamination techniques. Moreover, the technology also allows for just-in-time manufacturing, reduced tooling costs, and faster iterations, which makes it especially attractive for specialized applications and low-volume, high-performance markets like medical devices and aerospace.
Price pressure and fierce competition
The electric motor core market is becoming more and more competitive as more companies enter the market, particularly from low-cost manufacturing regions like China and Southeast Asia. Significant price undercutting results from this, even though it also encourages innovation and accessibility. It may be difficult for smaller or specialized manufacturers to compete on price, particularly when precision engineering and high-performance materials are involved. Additionally, this can threaten the long-term viability of businesses that depend on high-end differentiation by eroding profit margins, discouraging R&D investment, and causing core components to become more generic.
The COVID-19 pandemic had a mixed effect on the electric motor core market. Lockdowns and restrictions in major industrial regions caused short-term disruptions in supply chains, manufacturing operations, and logistics. Production activities were slowed by labour shortages and price volatility for essential raw materials like electrical steel. But the pandemic also sped up long-term trends like the move to electric cars, manufacturing automation, and the use of clean energy, which ultimately opened up new growth opportunities for electric motor cores. Furthermore, the market started to stabilize and even grow in sectors centered on electrification and sustainability as businesses adjusted to remote operations and governments made investments in green recovery programs.
The AC motors segment is expected to be the largest during the forecast period
The AC motors segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. These motors' great efficiency, dependability, and affordability make them popular in commercial, residential, and industrial settings. Electric motor cores are crucial for enabling effective electromagnetic induction and reducing energy loss in AC motors, especially synchronous and induction models. Moreover, the demand for AC motor cores is largely driven by the expanding use of electric vehicles, factory automation, and HVAC systems. They are the go-to option in many industries due to their capacity to manage a wide range of load conditions with comparatively straightforward control systems, which further solidifies their market dominance.
The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the automotive segment is predicted to witness the highest growth rate. The swift global transition to electric mobility, which is being accelerated by government incentives, tighter emission standards, and developments in EV technology, is the main driver of this growth. High-efficiency electric motors are essential to electric vehicles (EVs), including battery electric vehicles (BEVs) and hybrid electric vehicles (HEVs). To maximize performance and energy conversion, these motor cores must be precisely engineered. Furthermore, the need for advanced motor cores in power trains, HVAC systems, and auxiliary automotive applications has increased dramatically due to growing consumer demand for cleaner transportation and automakers' increased investments in electrification platforms.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, propelled by its strong manufacturing base, quick industrialization, and strong demand from important industries like consumer electronics, industrial machinery, and automobiles. With the help of government programs encouraging the use of electric vehicles and the integration of renewable energy, nations like China, Japan, South Korea, and India make significant contributions. China is a major supplier of raw materials like electrical steel and leads the world in the production of electric motors. Moreover, Asia-Pacific's dominance in the global electric motor core industry is further cemented by the region's strong export capabilities, growing urbanization, and affordable labor.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by a strong push for domestic manufacturing, rising investment in clean energy technologies, and the quick uptake of electric vehicles. Government incentives for EVs, the development of charging infrastructure, and efforts to lessen dependency on fossil fuels are all contributing to the notable growth in the United States in particular. Additionally, the need for high-performance electric motor cores is also being increased by the resurgence of reshoring manufacturing activities and the growing automation in the commercial and industrial sectors. The region's market is also accelerating due to technological developments and R&D efforts in efficient motor designs.
Key players in the market
Some of the key players in Electric Motor Core Market include Hitachi Metals, Ltd., Emerson Electric, Siemens AG, ABB, Nidec Corporation, Mitsui High-tec, Inc., Anhui Feixiang Electric Co., Ltd., POSCO Mobility, Suzhou Fine-Stamping Machinery & Technology Co., Ltd., Changying Xinzhi Technology Co., Ltd. and Toshiba.
In April 2025, ABB has signed a Memorandum of Understanding (MoU) agreement with the Construction and Mining Systems Strategic Business Unit (SBU) of Sumitomo Corporation, the Japan-headquartered industrial group. The two companies will collaborate to explore joint solutions for decarbonising the operations of mining machinery with a focus on fleet electrification.
In April 2025, Siemens AG announces that it has signed an agreement to acquire Dotmatics, a leading provider of Life Sciences R&D software based in Boston, for $5.1 billion from Insight Partners. This acquisition represents a strategic milestone for Siemens, expanding its comprehensive Digital Twin technology and AI-powered software into this rapidly growing complementary market.
In January 2025, Emerson Electric Co. has entered into a definitive Agreement and Plan of Merger with Aspen Technology, Inc., a Delaware corporation, and Emersub CXV, Inc., a wholly-owned subsidiary of Emerson. This strategic move is set to bolster Emerson's market presence and expand its technological capabilities. Under the terms of the Merger Agreement, Emersub CXV, Inc. will initiate a tender offer to acquire all outstanding shares of AspenTech's common stock at a price of $265 per share in cash.