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市場調査レポート
商品コード
1725179
コンデンサバンク市場の2032年までの予測: タイプ、電圧、設置、接続タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析Capacitor Bank Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type, Voltage, Installation, Connection Type, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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コンデンサバンク市場の2032年までの予測: タイプ、電圧、設置、接続タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析 |
出版日: 2025年05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、コンデンサバンクの世界市場は2025年に51億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 5.8%で成長し、2032年には76億米ドルに達する見込みです。
コンデンサバンクは、電気エネルギーを貯蔵・管理するために直列または並列に接続された複数のコンデンサのグループです。電力システムで一般的に使用されるコンデンサバンクは、力率の改善、電圧の調整、エネルギー損失の低減に役立ちます。無効電力需要を補償することで、電力供給ネットワークの効率と安定性を高めます。これらのバンクは、電気機器の最適な性能を確保するため、産業施設、変電所、商業ビルで広く利用されています。コンデンサバンクは、アプリケーションの要件に応じて固定式と自動式があり、現代のエネルギー管理システムにおいて重要な役割を果たしています。
連邦エネルギー規制委員会(FERC)によると、2023年に米国で新たに供給される国内発電容量の49.3%は太陽光発電によるもので、他のどのエネルギー源よりも多いです。
電力需要の増加
急速な工業化、都市化、再生可能エネルギー源の採用拡大により、世界の電力需要の高まりが市場を大きく刺激しています。これらの銀行は、力率、電圧安定性、電力系統の全体的なエネルギー効率を改善する上で重要な役割を果たしています。電力会社や産業界が送電ロスの削減とグリッド性能の向上に努める中、コンデンサバンクのような信頼性の高いエネルギー貯蔵・配電ソリューションのニーズは急増を続けており、現代の電気インフラに不可欠なコンポーネントとなっています。
不適切な運用による系統安定性の懸念
コンデンサバンクの不適切な運用に起因する系統安定性の懸念は、市場に悪影響を及ぼす可能性があります。調整不足のスイッチングや不適切なサイジングは、電圧変動、高調波歪み、機器の損傷につながる可能性があります。これらの問題は電力品質を低下させ、計画外の停電やシステム障害につながる可能性があり、コンデンサバンク・ソリューションに対する信頼を損ないます。さらに、このような不安定性は、メンテナンス・コストの増加や規制当局の監視につながる可能性があり、適切に導入された場合の技術全体の利点にもかかわらず、潜在的なユーザーの意欲をそぎ、市場導入を遅らせることになります。
エネルギー効率とコスト削減の重視
この市場は、エネルギー効率とコスト削減への強い関心によって成長しています。力率を改善し、無効電力損失を最小限に抑えることで、コンデンサバンクは電気代を下げ、電気インフラへの負担を軽減します。産業界や公益事業者は、業務効率の向上、機器寿命の延長、電力品質低下に伴う罰則の回避を目的に、こうしたシステムの採用を増やしています。エネルギーコストが上昇する中、コンデンサバンクはエネルギー使用を最適化し、持続可能な電力管理を確保するためのコスト効率の高いソリューションを提供します。
廃棄に関する課題
コンデンサバンクの廃棄は、特に古いユニットに含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)のような有害物質を扱う場合、環境に大きな課題をもたらします。不適切な廃棄は土壌や水の汚染につながり、公衆衛生や環境にリスクをもたらします。安全なリサイクル方法と環境規制の遵守の必要性が高まるにつれ、メーカーとユーザーには運用コストがかかります。企業が持続可能な廃棄物管理慣行の導入に向けた圧力の高まりに直面しているため、こうした廃棄の課題はコンデンサバンク市場の成長を妨げる可能性があります。
COVID-19の影響
COVID-19の大流行はコンデンサバンク市場に大きな影響を与え、製造とサプライ・チェーンの混乱を引き起こしました。産業が操業を停止し、建設やインフラ・プロジェクトが減少したため、コンデンサバンクの需要は当初落ち込みました。しかし、産業が再開し、再生可能エネルギーと送電網の近代化を推進する動きが強まると、市場は回復の兆しを見せた。効率的なエネルギー貯蔵ソリューションと電力品質管理へのニーズの高まりが、パンデミック後の市場の成長を後押ししています。
予測期間中、固定コンデンサバンク・セグメントが最大になる見込み
予測期間中、固定コンデンサバンク・セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのバンクは通常、産業用、商業用、公益事業用のアプリケーションに設置され、無効電力補償を行う。自動コンデンサバンクやスイッチド・コンデンサバンクとは異なり、固定コンデンサバンクは調整なしで継続的に無効電力を供給し、システム効率を維持するための信頼性の高いソリューションを提供します。その耐久性、低メンテナンス性、費用対効果から、電圧レベルの安定化と配電ネットワークの最適化のための一般的な選択肢となっています。
予測期間中、電圧安定化分野のCAGRが最も高くなる見込み
予測期間中、電圧安定化分野が最も高い成長率を示すと予測されます。無効電力補償を提供することで、コンデンサバンクは負荷の変動による電圧変動を低減し、電気機器の安定動作を保証します。これは、製造業や公益事業など、電力需要の高い産業では特に重要です。電圧安定化のためのコンデンサバンクの使用は、電圧の不安定性やサージによる潜在的な損傷を防ぎながら、電気システムの効率と寿命を高めます。
予測期間中、アジア太平洋は、急速な工業化、都市化、および中国、インド、日本、韓国などの国々における効率的なエネルギーシステムに対する需要の高まりにより、最大の市場シェアを占めると予想されます。コンデンサバンクは、力率補正、電圧安定化、再生可能エネルギー源のグリッドへの統合において重要な役割を果たしています。この市場は、エネルギー効率とスマートグリッド技術を推進する政府のイニシアチブによってさらに支えられています。
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。この成長は、老朽化した送電網インフラの近代化、再生可能エネルギー源の統合、電力品質の強化の必要性によってもたらされます。低電圧コンデンサバンク(10kV未満)は、住宅用および商業用アプリケーションで広く使用されているため、支配的なセグメントとなっています。ヒューズレス設計やポールマウントシステムなどの技術的進歩が、市場導入をさらに後押ししています。
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 Capacitor Bank Market is accounted for $5.1 billion in 2025 and is expected to reach $7.6 billion by 2032 growing at a CAGR of 5.8% during the forecast period. A capacitor bank is a group of several capacitors connected together in either series or parallel to store and manage electrical energy. Commonly used in electrical power systems, capacitor banks help improve power factor, regulate voltage, and reduce energy losses. By compensating for reactive power demand, they enhance the efficiency and stability of power supply networks. These banks are widely utilized in industrial facilities, substations, and commercial buildings to ensure optimal performance of electrical equipment. Capacitor banks can be fixed or automatic, depending on the application's requirements, and they play a vital role in modern energy management systems.
According to the Federal Energy Regulatory Commission (FERC), solar provided 49.3% of new domestic generating capacity in 2023 in the U.S., more than any other energy source.
Increasing demand for electricity
The rising global demand for electricity, driven by rapid industrialization, urbanization, and the growing adoption of renewable energy sources, is significantly fueling the market. These banks play a vital role in improving power factor, voltage stability, and overall energy efficiency in power systems. As utilities and industries strive to reduce transmission losses and enhance grid performance, the need for reliable energy storage and distribution solutions like capacitor banks continues to surge, making them essential components in modern electrical infrastructure.
Grid stability concerns due to improper operation
Grid stability concerns arising from the improper operation of capacitor banks can negatively impact the market. Poorly coordinated switching or incorrect sizing can lead to voltage fluctuations, harmonic distortion, and equipment damage. These issues compromise power quality and can result in unplanned outages or system failures, undermining trust in capacitor bank solutions. Additionally, such instability may lead to increased maintenance costs and regulatory scrutiny, discouraging potential users and slowing market adoption despite the technology's overall benefits when properly implemented.
Focus on energy efficiency and cost reduction
The market is witnessing growth driven by a strong focus on energy efficiency and cost reduction. By improving power factor and minimizing reactive power losses, capacitor banks help lower electricity bills and reduce strain on electrical infrastructure. Industries and utilities are increasingly adopting these systems to enhance operational efficiency, extend equipment life, and avoid penalties associated with poor power quality. As energy costs rise, capacitor banks offer a cost-effective solution for optimizing energy usage and ensuring sustainable power management.
Challenges associated with disposal
The disposal of capacitor banks presents significant environmental challenges, particularly when dealing with harmful materials like PCBs (polychlorinated biphenyls) in older units. Improper disposal can lead to soil and water contamination, posing risks to public health and the environment. The rising need for safe recycling methods and adherence to environmental regulations adds operational costs for manufacturers and users. These disposal challenges can hinder the growth of the capacitor bank market, as companies face increasing pressure to implement sustainable waste management practices.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic significantly impacted the capacitor bank market, causing disruptions in manufacturing and supply chains. With industries halting operations and a decrease in construction and infrastructure projects, demand for capacitor banks initially dropped. However, as industries resumed and the push for renewable energy and grid modernization grew, the market showed signs of recovery. The increasing need for efficient energy storage solutions and power quality management has helped drive the market's growth in the post-pandemic era.
The fixed capacitor banks segment is expected to be the largest during the forecast period
The fixed capacitor banks segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. These banks are typically installed in industrial, commercial, and utility applications to provide reactive power compensation. Unlike automatic or switched capacitor banks, fixed capacitor banks provide continuous reactive power without adjustment, offering a reliable solution for maintaining system efficiency. Their durability, low maintenance, and cost-effectiveness make them a popular choice for stabilizing voltage levels and optimizing power distribution networks.
The voltage stabilization segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the voltage stabilization segment is predicted to witness the highest growth rate. By providing reactive power compensation, capacitor banks reduce voltage fluctuations caused by varying loads, ensuring stable operation of electrical equipment. This is especially crucial in industries with high-power demands, such as manufacturing and utilities. The use of capacitor banks for voltage stabilization enhances the efficiency and longevity of electrical systems while preventing potential damage from voltage instability or surges.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share driven by rapid industrialization, urbanization, and a rising demand for efficient energy systems across countries like China, India, Japan, and South Korea. Capacitor banks play a crucial role in power factor correction, voltage stabilization, and integrating renewable energy sources into the grid. The market is further supported by government initiatives promoting energy efficiency and smart grid technologies.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR. This growth is driven by the need to modernize aging grid infrastructure, integrate renewable energy sources, and enhance power quality. Low-voltage capacitor banks (<10 kV) are the dominant segment, owing to their widespread use in residential and commercial applications. Technological advancements, such as fuse-less designs and pole-mounted systems, are further boosting market adoption.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Capacitor Bank Market include Siemens AG, S&C Electric Company, Schneider Electric, Toshiba Corporation, ABB Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Eaton Corporation, Nissin Electric Co., Ltd., General Electric (GE), Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Emerson Electric Co., Eaton Power Quality, Larsen & Toubro Limited (L&T), Fuji Electric Co., Ltd., CG Power and Industrial Solutions Limited and Nissin Electric Co., Ltd.
In April 2025, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), in consortium partnership with Hitachi Energy India Limited, has signed a contract with Rajasthan Part I Power Transmission Limited, a 100% subsidiary of Adani Energy Solutions Limited (AESL), to design and execute 6,000 MW, +-800 kV, bi-pole and bi-directional high-voltage direct current (HVDC) terminals to transmit renewable energy from Bhadla in Rajasthan to the industrial and transport hub in Fatehpur, Uttar Pradesh.
In August 2024, KEPCO, South Korea's largest electric utility, and ABB have signed an agreement to install the country's first synchronous capacitor coupled to a high inertia flywheel on Jeju Island. The project aims to maintain the stability and reliability of the island's power grid as it increases its share of renewable energies.