2025年10月29日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「自動転送スイッチ(ATS)のグローバル市場(2025年~2029年):種類別(オープン遷移、クローズド遷移、静的転送スイッチ、その他)」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Technavio社が調査・発行した「自動転送スイッチ(ATS)のグローバル市場(2025年~2029年):種類別(オープン遷移、クローズド遷移、静的転送スイッチ、その他)」市場調査レポートの販売を開始しました。自動転送スイッチ(ATS)の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
• 市場定義と適用範囲
自動切替開閉器(ATS)は、主電源の停電・電圧低下・周波数逸脱などを検知すると、瞬時に予備電源(非常用発電機、UPS、第二商用系統、分散電源など)に切り替える装置である。対象は低圧~中圧配電まで幅広く、データセンター、病院、工場、商業施設、集合住宅、公共インフラ(空港・鉄道・上下水・通信局舎)など「電源無停止」が求められるあらゆる設備に実装される。製品は開閉器本体に、制御・保護・同期・監視モジュール、手動/自動・機械式/電動式の駆動部、筐体・母線・端子群、そして遠隔監視を含むソフトウェア/サービスが加わって市場を構成する。
• 需要ドライバー
(1) 停電リスクの顕在化:気象災害の激甚化、老朽インフラ、需要ピークの増大により、連続稼働を要する施設では系統信頼性の外部化(設備側での冗長化)が進む。
(2) データ経済の拡大:クラウド、AI推論、動画配信、金融決済などの無停止要件が高まり、データセンター・通信局舎での冗長給電と自動切替の標準化が加速。
(3) 医療・公共の安全性:集中治療、手術、検査機器、信号・交通制御など、瞬断が許容されない用途が拡大。
(4) 再生可能エネルギーと分散型電源:自家発、蓄電池、マイクログリッド、コージェネの併設が増え、複数電源を自動管理するATSの役割が増す。
(5) 規制・認証とレジリエンス投資:事業継続計画(BCP)や保険要件、電気安全規格への適合が設備投資を後押しする。
• 市場抑制要因
(1) 初期投資・TCO負担:高機能化で装置単価や保守契約費が上昇し、ROI説明が課題。
(2) 既設設備との統合:受配電盤・監視SCADA・発電機・BESS・PVインバータ等との相互運用が複雑化。
(3) 技術・人材ギャップ:選定・据付・試運転・保守に熟練が必要で、誤設定はトリップや切替失敗のリスク。
(4) サイバーセキュリティ:ネットワーク接続型監視の普及により、システム防御の要件が高度化。
• 製品タイプと機能構成
(1) 機械式(ブレーカ/切替スイッチ)ATS:堅牢で広く普及、負荷容量帯の選択肢が多い。
(2) 固体リレー(ソリッドステート)ATS:高速切替・低アーク、頻繁な切替や高信頼用途で採用。
(3) 自動同期・並列運転機能:発電機間/系統間の同期、無瞬断切替(所要条件下)を支援。
(4) 制御・保護:電圧・周波数・相順・相不平衡の監視、トランスファロジック、遅延・再閉路、負荷優先順位、ブラックスタート連携。
(5) 通信・監視:Modbus、BACnet、IEC 61850 などに対応し、BMS/DCIM/SCADAと統合。
• 用途別の特徴
(1) データセンター:N+1/2N構成、無停電のためUPS・STS(静止切替)・ATSの多層冗長。切替時間・選定容量・並列台数・メンテナンス性が重視。
(2) ヘルスケア:法規準拠の非常用回路分離、クリティカル負荷の優先復電、試験運転時の影響最小化。
(3) 産業・製造:大容量モータやプロセスラインの再起動損失を回避、計画停電・瞬低対策を包括。
(4) 商業・集合施設:非常照明、消防、エレベータ、IT設備のフェールセーフ確保。
(5) 公共インフラ:鉄道・空港・上下水・防災拠点での系統+発電機+蓄電池のハイブリッド運用。
• 地域別動向(俯瞰)
(1) 北米:停電耐性・コード準拠の要求が強く、データセンター投資と連動して中大型帯が堅調。
(2) 欧州:再エネ統合・系統安定化策の進展により、分散電源連携機能のニーズが高い。
(3) アジア太平洋:都市化・製造集積・医療施設増で幅広い容量帯が成長。
(4) 中東・アフリカ:高温・砂塵環境や発電所近接での堅牢設計・防塵防砂仕様が重視。
(5) ラテンアメリカ:送配電の信頼性課題を背景に、公共・商業施設での需要が漸増。
• 技術トレンド
(1) デジタル化・可視化:イベントログ、切替履歴、部品劣化推定、遠隔試験をクラウドで一元管理。
(2) 無瞬断・高速切替:ソリッドステート化、同期アルゴリズム向上、位相追従で負荷影響を最小化。
(3) ハイブリッド電源対応:発電機+BESS+PV+系統の最適切替とピークカット、需要応答への対応。
(4) サイバー・安全:署名済みファーム、ゼロトラスト設計、RBAC、多層防御、イベント監査。
(5) 持続可能性:高効率接点材料、損失低減、長寿命設計、リサイクル性向上。
• バリューチェーンと競争要因
上流は銅・導電材・接点・絶縁材・制御基板、下流は盤メーカー、EPC、ビルダー、保守事業者が連なる。競争力は①切替信頼性(誤動作率・MTBF)②環境適合(温度・湿度・塵埃・耐震)③通信・ソフト連携(BMS/DCIM/SCADA)④保守容易性(モジュール交換・自己診断)⑤納期とグローバルサポートの五要素で決まる。サービス面では年次点検、負荷試験、発電機併走試験、24/7遠隔監視が差別化につながる。
• 価格・TCO・ROIの考え方
単体価格に目が行きがちだが、TCOは据付・配線・盤設計変更、定期点検、試運転、スペア部品、停止時の逸失利益まで含めて評価する必要がある。ROIは停電・瞬低によるダウンタイム回避、品質事故・再起動コストの削減、保険料・規制遵守面の評価、エネルギーマネジメント連携の便益で可視化できる。
• 調達・設計ベストプラクティス
(1) 負荷分類:命綱負荷(生命・安全)/クリティカルIT/重要生産/一般負荷に分け、優先度と切替許容時間を明確化。
(2) 冗長アーキテクチャ:N+1/2Nの評価、バイパス回路、手動介入の手順化。
(3) 試験計画:無負荷・擬似負荷・実負荷の段階試験、定期自動テスト、自動ログ化。
(4) 保守性:引出構造、ホットスワップ、現場校正、交換部品の共通化。
(5) 相互運用:発電機励磁・同期、BESSの入出力制約、保護協調、ネットワークセグメンテーション。
• 規制・標準・適合性
電気安全(IEC/UL/EN 等)や建築・消防コード、医療・データセンター固有の規定に適合することが前提。並列運転・逆潮流・保護協調の検証、絶縁・耐圧・温度上昇試験、EMC適合、機能安全(SIL 相当)の評価、イベント監査の保存要件など、適合性の網羅が導入成功の前提となる。
• サステナビリティとレジリエンス
省資源・長寿命・修理可能設計、廃材のリサイクル性、局所停電時の自律運転、需要家側のカーボンマネジメント(ピークカット・自家消費・DR)と両立する切替戦略が重視される。BCPの観点では、燃料確保・定期演習・代替運転手順の文書化が欠かせない。
• リスクと緩和策
(1) 切替失敗:センサ冗長、フェイルセーフ設計、ファームの二重化、定期検証。
(2) 発電機起動遅延:起動前予熱・バッテリ健全性監視、ガバナ調整。
(3) 誤設定・ヒューマンエラー:役割分担・承認ワークフロー・変更履歴の強制化。
(4) 供給遅延:主要部材の複線調達、標準化設計、在庫最適化。
(5) セキュリティ:暗号化通信、証明書管理、物理アクセス管理、ログ監査。
• 競争環境の方向性
グローバル電機大手と地域盤メーカーが共存。ハイエンドは高速・同期・監視の一体化で差別化、ミッドレンジは拡張性とコストバランス、ローエンドは堅牢性と納期対応が鍵。今後はクラウド連携の保守SaaS、分析ダッシュボード、予防保全契約のバンドル化が進む。
• 将来展望
数年スパンでは、(1) 分散電源・蓄電池との協調最適化、(2) 無瞬断切替の適用範囲拡大、(3) データ駆動の保全・リスク評価、(4) ゼロトラストを前提とした監視・更新運用、(5) 規格の高度化と相互運用の標準整備が進む。ATSは「停電対策装置」から「電源レジリエンス・プラットフォーム」へと役割を拡張し、エネルギー管理とBCPの中核コンポーネントとしての地位をさらに高めていく。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
• エグゼクティブ・サマリー
1.1 市場ハイライト
1.2 キードライバー・抑制要因
1.3 セグメント別・地域別ハイライト
1.4 今後の成長機会・戦略的示唆
• 調査範囲・定義・前提条件
2.1 ATSの定義と範囲
2.2 製品・サービス・用途・地域のカバー範囲
2.3 用語・略語一覧
2.4 調査前提・モデル説明
• 調査手法とデータソース
3.1 一次データ収集(メーカー・EPC・エンドユーザー)
3.2 二次データソース(公的統計・業界報告)
3.3 市場予測モデル(トップダウン/ボトムアップ)
3.4 データ検証・三角測量手法
3.5 感度分析・不確実性評価
• 市場動向・マクロ環境分析
4.1 技術革新(自動切替技術、デジタル監視)
4.2 政策・規制環境(電力信頼性、BCP、再エネ)
4.3 経済・インフラ投資動向(産業・通信・データセンター)
4.4 社会動向(停電リスク、都市化、IoT)
4.5 環境・サステナビリティ(再生エネルギー、分散発電)
• 市場規模と構造分析(世界)
5.1 過去年次市場規模と成長率
5.2 基準年市場規模と主要セグメント構成
5.3 中期・長期の成長予測(CAGR)
5.4 セグメント別・用途別・設置環境別市場構造
5.5 地域別市場構造と収益プール
• セグメンテーション:製品タイプ別分析
6.1 機械式ATS(ブレーカタイプ切替)
6.2 固体リレー(ソリッドステート)ATS
6.3 自動同期・パラレル運転対応ATS
6.4 制御・監視モジュール付ATS
6.5 BESS/発電機/系統と統合可能なハイブリッドATS
• セグメンテーション:用途別分析
7.1 データセンター・ITインフラ
7.2 医療・ヘルスケア施設
7.3 産業・製造プラント
7.4 商業ビル・集合住宅
7.5 公共インフラ・交通・通信局舎
• セグメンテーション:設置環境・契約形態別
8.1 新設インフラ向けATS導入
8.2 既設設備リプレース/改修向けATS
8.3 オンプレミス設置型
8.4 クラウド監視/遠隔運用サービス型
8.5 リース・サブスクリプション契約型
• 地域別分析
9.1 北米
9.1.1 米国市場規模・キードライバー
9.1.2 カナダ市場動向
9.1.3 メキシコ市場概要
9.2 欧州
9.2.1 ドイツ市場
9.2.2 英国市場
9.2.3 フランス・イタリア・スペイン 他
9.3 アジア太平洋
9.3.1 中国市場
9.3.2 日本市場
9.3.3 インド・東南アジア 他
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 GCC諸国(UAE・サウジ 等)
9.4.2 アフリカ市場(ケニア・ナイジェリア 等)
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 ブラジル市場
9.5.2 メキシコ・アルゼンチン 他
• 価格・コスト構造・収益性分析
10.1 原材料・部材コスト(銅・接点・制御回路)
10.2 製造・据付・試験・保守コスト
10.3 製品価格動向とマージン分析
10.4 ROI/TCO分析(停電回避・運用コスト削減)
10.5 感度分析(材料価格・設置環境・運用条件)
• 競争環境・企業プロファイル
11.1 競争構造(グローバルリーダー・地域専業)
11.2 主要企業プロファイル・製品ポートフォリオ
11.2.1 企業A:概要・強み・最新動向
11.2.2 企業B:同上
11.3 提携・M&A・戦略アライアンス動向
11.4 新規参入企業・ディスラプター(ソリッドステート専門、新興地域メーカー)
11.5 差別化要因(信頼性・通信連携・補修性・納期対応)
• 成長機会・戦略提言
12.1 技術進化に伴う新用途(スマートグリッド・分散電源・マイクログリッド)
12.2 需要側/供給側の戦略(設備更新・エネルギー管理連携)
12.3 地域拡大戦略(新興国インフラ・施設立上げ)
12.4 政策・補助金・規格活用による差別化
12.5 投資家・M&A担当者向けチェックリスト
• リスク・不確実性分析
13.1 原材料・部材供給リスク
13.2 技術陳腐化・規格変更リスク
13.3 政策・補助金変更リスク
13.4 供給網・物流リスク(パンデミック・貿易摩擦)
13.5 シナリオ別感度分析(ベース・強気・弱気)
• 付録
14.1 用語・略語一覧
14.2 調査モデル前提・計算式説明
14.3 図表・データセット説明
14.4 参考文献・情報源一覧
14.5 インタビュー実施機関・EPC・ユーザー一覧
※「自動転送スイッチ(ATS)のグローバル市場(2025年~2029年):種類別(オープン遷移、クローズド遷移、静的転送スイッチ、その他)」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒
https://www.marketreport.jp/automatic-transfer-switches-ats-market
※その他、Technavio社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒
https://www.marketreport.jp/technavio-reports-list
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