バスバーの世界市場展望、2030年Global Busbar Market Outlook, 2030 配電網の重要な部品であるバスバーは、住宅、商業、工業の各インフラで安全かつ効率的な送電を可能にします。アルミニウムのような軽量でコスト効率のよい素材の使用が増え、重量やコストの面で従来の銅バス バー... もっと見る
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サマリー配電網の重要な部品であるバスバーは、住宅、商業、工業の各インフラで安全かつ効率的な送電を可能にします。アルミニウムのような軽量でコスト効率のよい素材の使用が増え、重量やコストの面で従来の銅バス バーより有利になり、スマートグリッドの統合や自動化のような技術の進歩により、リアルタイムの監視や運 転効率の向上が可能になりました。新興国を中心とした急速な都市化により、拡張性があり、コンパクトで信頼性の高いバスバーシステムに対する需要がさらに高まり、近代的なインフラのニーズに合致しています。2021年10月、C&Sエレクトリック社は、様々な定格の低電圧電力バスバーソリューションのMetabarシリーズでC&Sトラックバスウェイを発売した。トラック・バスウェイは、データセンター、ITパーク、プロセスプラント、製造業などの配電ソリューション向けです。C&Sエレクトリックはインドの大手バスランキングメーカーで、世界中にバスバーソリューションを供給しています。この分野のマーケティングと販売促進戦略は、バスバーの効率性、安全性、費用対効果を強調することが多く、メーカーはデジタルキャンペーン、展示会、建設会社やエンジニアリング会社との提携を活用して知名度と普及率を高めている。同市場はまた、安全性、信頼性、コンプライアンスを保証する国際電気標準会議(IEC)などの規制基準や認証によって管理されており、競争上の優位性を発揮することができる。さらに、エネルギー効率、再生可能エネルギーの導入、持続可能なインフラを促進する政府の政策は、高度なバスバーシステムの使用を奨励することで間接的に市場の成長を支えている。2020年2月、ABBは画期的な新積層バスプレート技術を採用したNeoGear低圧スイッチギアを発売した。NeoGearは設置面積を25%縮小し、スイッチギヤのバスバー技術に新たな時代を切り開きました。Bonafide Research社の調査レポート「バスバーの世界市場展望、2030年」によると、バスバーの世界市場は2024年の188億4000万米ドルから2030年には245億5000万米ドルの市場規模に達し、2025年から30年までの年平均成長率は4.61%で成長すると予測されている。太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギー源への移行は、バスバーがエネルギー効率と持続可能性の目標をサポートしながら送電網へのシームレスな統合を可能にするため、需要をさらに押し上げる。バスバーの製造プロセスには、絶縁バスバーの製造と、障害電流と短絡保護を確実にするためのバスバー試験が含まれます。バスバーの間隔と耐腐食性も、バスバーの設計と製造における重要な要素です。パワーエレクトロニクスコンバータと半導体デバイスは、これらのシステムのバックボーンであり、効率的な電力変換と調整を可能にします。センサー内蔵のスマート・バスバー、モジュール設計、アルミニウムのような軽量素材などの技術革新により、効率、コスト削減、環境に優しい運用のための新たな道が開かれつつある。エネルギー効率の高いインフラ、グリーンビルディング認証、再生可能エネルギーの導入を推進する政府の政策が強力な推進力となっており、IEC 61439などの国際認証が安全性、信頼性、規制遵守を保証している。2024年2月、ABBは米国を拠点とするエネルギー資産管理およびアドバイザリーサービスプロバイダーであるSEAM Groupを買収した。この買収は、特に米国市場におけるABBの電化サービス・ポートフォリオの拡大を意図したものである。この買収により、ABBは予知保全、予防保全、是正保全、電気安全、再生可能エネルギー、資産管理サービスを強化したサービスを提供できるようになる。ハノーバー・メッセやCIGRE会議のようなイベントや展示会のサポートは、メーカーが新しい設計を紹介し、パートナーシップを模索し、進化する市場動向についての洞察を得るためのプラットフォームを提供する。特にデータセンター、病院、製造装置などの産業・商業部門では、エネルギー損失を最小限に抑えながら大電流負荷を安全かつ効率的に処理できるバスバーの採用が増えている。市場促進要因-効率的な配電に対する需要の高まり:都市化、工業化、データセンターの拡大により、信頼性の高い配電システムの必要性が高まっています。大電流を最小限のエネルギー損失で処理できることで知られるバスバーは、従来のケーブル配線よりもますます好まれるようになっている。この効率性により、エネルギー浪費が削減され、システム全体の信頼性が向上するため、バスバーは最新のインフラプロジェクト、再生可能エネルギー設備、産業設備に不可欠なものとなっています。-再生可能エネルギーとスマートグリッドの導入:太陽光や風力といった再生可能エネルギーへのシフトとスマートグリッドの台頭が、バスバー需要を押し上げている。これらのシステムには、複数のエネルギー源をシームレスに統合するための、コンパクトで柔軟かつ効率的な配電ソリューションが必要です。バスバーは、高電圧接続を管理し、安定した電力フローを確保し、スマートグリッドや再生可能エネルギーの運用に不可欠なダウンタイムを削減するための実用的なソリューションを提供します。市場の課題-高い初期投資コスト:バスバーは長期的な効率を提供するが、設置やセットアップのための初期費用は、従来の配線に比べて比較的高い。特に発展途上地域では、産業界や公共事業者が予算の制約に直面し、導入が遅れる可能性がある。さらに、特定の産業用または商業用アプリケーション用にカスタム・バスバー・ソリューションを設計すると、コストがさらに増加し、その普及が制限される可能性がある。-技術的限界と安全性への懸念:バスバーは、大電流を安全に扱うために精密なエンジニアリングを必要とします。不適切な設計や設置は、過熱、短絡、あるいは火災の危険性につながる可能性があります。さらに、限られたスペースや複雑な電気システムでのメンテナンスは困難な場合があり、オペレーターにとって安全性が最大の関心事となるため、特定の古い施設での使用が制限されることがあります。市場動向-モジュール式でコンパクトなデザインを好む:現代の電気システムは、モジュラー設計や省スペース設計へと移行しています。産業、商業ビル、データセンターなどでは、コンパクトでフレキシブルなモジュラー構造のバスバーがますます使用されるようになっています。この傾向は、より簡単な設置、より迅速なメンテナンス、高度な監視システムとの統合を可能にします。-マテリアル・イノベーションとアドバンスト・コーティング:メーカーは導電性と耐食性を向上させた銅とアルミニウムの合金に注目しています。革新的なコーティングや素材は安全性を高め、エネルギー損失を減らし、寿命を延ばします。このような進歩により、バスバーは過酷な工業環境や屋外環境でも信頼性が高くなり、同時に持続可能性の目標にも合致するようになりました。銅導体タイプは、その優れた導電性、熱効率、信頼性により、世界のバスバー業界をリードしており、高性能配電アプリケーションに適した選択肢となっています。銅バスバーが世界のバスバー市場を支配している主な理由は、銅が非常に優れた電気伝導性を持ち、効率的な送電と配電に欠かせないからです。電気伝導率はどのようなシステムでもエネルギーロスに直接影響しますが、銅の高い伝導率はこのロスを最小にし、発熱を最小限に抑えながら効率よくエネルギーを伝達します。この特性により、銅は効率と安全性が最優先される大電流の用途に特に適しているのです。さらに銅は熱伝導率に優れ、アルミニウムなど他の金属よりも効果的に熱を放散することができます。これは高負荷で動くバスバーシステムでは不可欠なことで、過熱は絶縁の損傷やシステムの非効率性、さらには故障につながる可能性があるからです。銅の優れた熱性能は、バスバーの小型軽量化も可能にし、産業用パネルや配電盤、配電ユニットに必要なスペー スを削減します。銅が優位に立つもうひとつの大きな要因は、その機械的強度と耐久性です。アルミニウムと違い、銅は長期間の使用による変形や曲げ、疲労が少ないため、長期的な信頼性が保証され、メンテナンスの必要性も減ります。銅バスバーは腐食にも強く、特に適切なコーティングや処理を施した場合は、工業用、商業用、再生可能エ ネルギー用など、さまざまな環境条件に適しています。さらに、銅ははんだ付けや接合に優れており、複雑な配電構成でも設置や接続の完全性、カスタマイズを簡素化することができます。大電流負荷を安全かつ確実に処理する必要がある大規模な産業、商業、再生可能エネルギー・アプリケーションにおける効率的な配電に対する需要の高まりにより、高電力定格バスバーは世界の産業をリードしています。高電力定格バスバーは、最小限の損失と最大限の信頼性で大量の電気エネルギーの送電と配電を必要とする現代の電気システムに不可欠であるため、世界市場を席巻しています。発電、データセンター、製造工場、大型商業ビルなどの業界では、大電流密度を安全に処理できる機器への依存度が高まっています。高電力定格バスバーは、オーバーヒートしたりシステム性能を損なったりすることなく、大きな電気負荷に対応できるように設計されており、エネルギー効率、システムの信頼性、安全性が最優先される用途で重要な役割を果たします。電化、自動化、および太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギーシステムへの移行により、変動負荷やピーク負荷を効率的に管理できる高容量バスバーの必要性がさらに高まっています。これらのバスバーは、電圧降下、エネルギー損失、電気障害のリスクを低減します。これは、ダウンタイムや機器の故障が重大な運用損失につながる可能性がある施設では特に重要です。さらに、高定格電力バスバーにより、コンパクトなモジュール式システム設計が可能になり、メーカーは高性能を維持しながらスペースを最適化できます。革新的な材料と設計技術によって強化された優れた熱管理能力により、過酷な動作条件下でも効果的な放熱が保証され、接続機器の寿命と信頼性が向上します。産業用エンドユーザー部門が世界のバスバー市場をリードしているのは、大規模な製造業、エネルギー、重機の各部門が、バスバーが効率的に提供する大容量で信頼性の高い配電システムを必要としているからである。バスバーが大規模な産業用配電システムで重要な役割を果たしているため、主に産業用エンドユーザー・セグメントが世界のバスバー業界を支配している。製造工場、製鉄所、化学工場、鉱業などの産業施設では、継続的な信頼性と最小限のダウンタイムで、高い電気負荷を要求する機器を運転しています。バスバーは、大電流を効率的に運び、エネルギー損失を減らし、複数の機械やシステムに同時に安定した電力を供給できるため、このような環境に理想的です。産業作業では、複数の機械、生産ライン、重量のあるモーターが同時に稼働する複雑な電気ネットワークが使用されることが多く、堅牢で拡張性の高い配電ソリューションが必要とされます。バスバーは、コンパクトでモジュール化され、カスタマイズ可能な構成を提供するため、産業施設は床面積を最適化し、安全基準を維持し、運用効率を向上させることができます。さらに、産業用エンドユーザーは、オートメーション、ロボット工学、エネルギー集約型機械への投資を増やしており、過熱や機器故障のリスクなしに大電流を処理できるバスバーへの需要がさらに高まっています。産業環境におけるバスバーは、従来のケーブル配線に比べて電気障害や火災の危険性を低減するため、厳しい産業安全規制を遵守する上で好ましい選択肢となっている。さらに、産業界ではエネルギー効率と持続可能性にますます注目が集まっており、バスバーは送電ロスを最小限に抑え、全体的な電力管理を改善することで、これらの目標の達成に役立ちます。アジア太平洋地域が世界のバスバー市場をリードしているのは、急速な工業化、都市化、電力インフラの拡大によるもので、特に中国やインドなどの国々では、効率的な配電システムに対する需要が高い。The Asia Pacific region dominates the global busbar market primarily because of its rapid industrial growth, increasing urbanization, and large-scale infrastructure development. Countries such as China, India, Japan, and South Korea are witnessing significant expansion in manufacturing, power generation, data centers, and transportation infrastructure, all of which require reliable and efficient electrical distribution systems. Busbars, known for their high current-carrying capacity, compact design, and low energy loss, are ideally suited for these high-demand applications, making them a preferred choice in industrial, commercial, and utility sectors across the region. In China and India, in particular, the surge in heavy industries, automotive manufacturing, and renewable energy installations, such as solar and wind farms, has substantially increased the need for busbar systems capable of handling high power loads. Additionally, the Asia Pacific region is investing heavily in modernizing existing power grids and implementing smart grid technologies, which further fuels demand for advanced busbar solutions that ensure efficiency, reliability, and safety in energy distribution. Government initiatives promoting electrification, infrastructure development, and energy-efficient industrial operations also contribute to the widespread adoption of busbars. Moreover, the presence of major busbar manufacturers and suppliers in the region, coupled with cost-effective production and readily available raw materials like copper and aluminum, supports both domestic consumption and export opportunities.-In April 2025, LONGi Green Energy Technology, a global leader in solar innovation, unveiled the upgraded Hi-MO 9 module powered by its HPBC 2.0 technology in Anhui, China. The latest iteration achieves a groundbreaking 24.8% conversion efficiency and a maximum power output of 670W, outperforming mainstream TOPCon modules by 40W in mass production.-In October 2024, Sunlite Recycling Industries Ltd, a leading manufacturer of copper products, announced a strategic forward integration and expansion into new product lines. The company’s stock price has shown positive movement following this news.-In September 2024, Siemens acquired Trayer Engineering Corporation, known for its innovative switchgear solutions. This acquisition aims to enhance Siemens’ product portfolio in the grid technology sector, particularly in the reliability and resilience of power distribution networks. By integrating Trayer Engineering’s expertise, Siemens plans to offer more comprehensive and advanced solutions to meet the evolving demands of the energy market.-In July 2024, Mersen, a global expert in electrical power and advanced materials, acquired GMI Group (Graphite Machining, Inc.), a company specializing in purifying and machining graphite, carbon, and graphite composites. This acquisition will enhance Mersen’s machining capacity for insulation materials in the US, particularly in the process industries and energy sectors.-In July 2024, Molex launches busbar current sensors. Addressing increased demand for highly accurate busbar current sensing solutions in industrial and automotive applications, Molex has launched its Percept current sensors that are up to half the size and 86% lighter than competing busbar current sensing solutions. This enables higher-density packaging, resulting in a reduction of overall system weight and greater design flexibility.-In April 2024, Schneider Electric, a global energy management and automation company, completed the acquisition of Square D, a leading manufacturer of electrical distribution equipment, including busbars, strengthening its position in the power distribution market.-In March 2024, Siemens Energy and Mitsubishi Electric Corporation formed a strategic partnership to jointly develop and market advanced busbar systems for renewable energy applications.-In January 2024, ABB, a leading technology provider, announced the launch of its new range of modular power distribution busbars, named Terra Modular, designed to increase efficiency and reduce installation time in power distribution systems.-In January 2024, Linz-based HPW Metallwerk has announced the commencement of series production for its new generation of aluminium busbars. This product, characterized by its patent-protected design, is set to bring significant efficiency gains to the e-mobility sector.目次目次1.エグゼクティブ・サマリー 2.市場ダイナミクス 2.1.市場促進要因と機会 2.2.市場の阻害要因と課題 2.3.市場動向 2.4.サプライチェーン分析 2.5.政策と規制の枠組み 2.6.業界専門家の見解 3.調査方法 3.1.二次調査 3.2.一次データ収集 3.3.市場形成と検証 3.4.レポート作成、品質チェック、納品 4.市場構造 4.1.市場への配慮 4.2.前提条件 4.3.制限事項 4.4.略語 4.5.出典 4.6.定義 5.経済・人口統計 6.バスバーの世界市場展望 6.1.市場規模(金額ベース 6.2.地域別市場シェア 6.3.地域別市場規模および予測 6.4.市場規模・予測:導体別 6.5.市場規模および予測:定格電力別 6.6.市場規模・予測:エンドユーザー別 7.北米バスバー市場の展望 7.1.市場規模:金額別 7.2.国別市場シェア 7.3.市場規模および予測、導体別 7.4.市場規模および予測:定格電力別 7.5.市場規模および予測:エンドユーザー別 7.6.米国のバスバー市場展望 7.6.1.金額別市場規模 7.6.2.導体別の市場規模と予測 7.6.3.電力定格別市場規模と予測 7.6.4.エンドユーザー別市場規模・予測 7.7.カナダのバスバー市場の展望 7.7.1.金額別市場規模 7.7.2.導体別の市場規模および予測 7.7.3.電力定格別の市場規模と予測 7.7.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 7.8.メキシコのバスバー市場の展望 7.8.1.金額別市場規模 7.8.2.導体別市場規模および予測 7.8.3.電力定格別市場規模と予測 7.8.4.エンドユーザー別市場規模・予測 8.欧州バスバー市場の展望 8.1.金額別市場規模 8.2.国別市場シェア 8.3.市場規模および予測、導体別 8.4.市場規模および予測:定格電力別 8.5.市場規模および予測:エンドユーザー別 8.6.ドイツのバスバー市場展望 8.6.1.金額別市場規模 8.6.2.導体別の市場規模と予測 8.6.3.電力定格別市場規模と予測 8.6.4.エンドユーザー別市場規模・予測 8.7.イギリス(UK)バスバー市場の展望 8.7.1.金額別市場規模 8.7.2.導体別の市場規模と予測 8.7.3.電力定格別の市場規模と予測 8.7.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 8.8.フランスのバスバー市場の展望 8.8.1.金額別市場規模 8.8.2.導体別市場規模および予測 8.8.3.電力定格別市場規模と予測 8.8.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 8.9.イタリアのバスバー市場の展望 8.9.1.金額別市場規模 8.9.2.導体別市場規模および予測 8.9.3.電力定格別市場規模および予測 8.9.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 8.10.スペインのバスバー市場展望 8.10.1.金額別市場規模 8.10.2.導体別市場規模および予測 8.10.3.電力定格別市場規模および予測 8.10.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 8.11.ロシアのバスバー市場の展望 8.11.1.金額別市場規模 8.11.2.導体別の市場規模および予測 8.11.3.電力定格別市場規模および予測 8.11.4.エンドユーザー別市場規模・予測 9.アジア太平洋地域のバスバー市場展望 9.1.金額別市場規模 9.2.国別市場シェア 9.3.市場規模および予測、導体別 9.4.市場規模および予測:定格電力別 9.5.市場規模および予測:エンドユーザー別 9.6.中国バスバー市場の展望 9.6.1.金額別市場規模 9.6.2.導体別の市場規模と予測 9.6.3.電力定格別市場規模と予測 9.6.4.エンドユーザー別市場規模・予測 9.7.日本のバスバー市場の展望 9.7.1.金額別市場規模 9.7.2.導体別の市場規模と予測 9.7.3.電力定格別の市場規模と予測 9.7.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 9.8.インドのバスバー市場の展望 9.8.1.金額別市場規模 9.8.2.導体別の市場規模と予測 9.8.3.電力定格別市場規模と予測 9.8.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 9.9.オーストラリアのバスバー市場の展望 9.9.1.金額別市場規模 9.9.2.導体別の市場規模および予測 9.9.3.電力定格別市場規模および予測 9.9.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 9.10.韓国のバスバー市場の展望 9.10.1.金額別市場規模 9.10.2.導体別の市場規模および予測 9.10.3.電力定格別市場規模および予測 9.10.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 10.南米のバスバー市場展望 10.1.金額別市場規模 10.2.国別市場シェア 10.3.市場規模および予測、導体別 10.4.市場規模および予測:定格電力別 10.5.市場規模および予測:エンドユーザー別 10.6.ブラジルのバスバー市場展望 10.6.1.金額別市場規模 10.6.2.導体別市場規模および予測 10.6.3.電力定格別市場規模と予測 10.6.4.エンドユーザー別市場規模・予測 10.7.アルゼンチンのバスバー市場展望 10.7.1.金額別市場規模 10.7.2.導体別の市場規模および予測 10.7.3.電力定格別市場規模と予測 10.7.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 10.8.コロンビアのバスバー市場展望 10.8.1.金額別市場規模 10.8.2.導体別の市場規模および予測 10.8.3.電力定格別市場規模と予測 10.8.4.エンドユーザー別市場規模・予測 11.中東・アフリカのバスバー市場展望 11.1.金額別市場規模 11.2.国別市場シェア 11.3.市場規模および予測、導体別 11.4.市場規模および予測:定格電力別 11.5.市場規模および予測:エンドユーザー別 11.6.アラブ首長国連邦(UAE)のバスバー市場展望 11.6.1.金額別市場規模 11.6.2.導体別の市場規模および予測 11.6.3.電力定格別市場規模と予測 11.6.4.エンドユーザー別市場規模・予測 11.7.サウジアラビアのバスバー市場展望 11.7.1.金額別市場規模 11.7.2.導体別の市場規模および予測 11.7.3.電力定格別の市場規模と予測 11.7.4.エンドユーザー別の市場規模および予測 11.8.南アフリカのバスバー市場展望 11.8.1.金額別市場規模 11.8.2.導体別市場規模および予測 11.8.3.電力定格別市場規模と予測 11.8.4.エンドユーザー別市場規模・予測 12.競争環境 12.1.競合ダッシュボード 12.2.主要企業の事業戦略 12.3.主要プレーヤーの市場シェアの洞察と分析、2024年 12.4.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス 12.5.ポーターの5つの力 12.6.企業プロフィール 12.6.1.シュナイダーエレクトリックSE 12.6.1.1.会社概要 12.6.1.2.会社概要 12.6.1.3.財務ハイライト 12.6.1.4.地理的洞察 12.6.1.5.事業セグメントと業績 12.6.1.6.製品ポートフォリオ 12.6.1.7.主要役員 12.6.1.8.戦略的な動きと展開 12.6.2.シーメンスAG 12.6.3.ABB Ltd. 12.6.4.イートンコーポレーションPLC 12.6.5.メルセンSA 12.6.6.リタールGmbH & Co.KG 12.6.7.EAEグループ 12.6.8.チャッツワース・プロダクツ 12.6.9.メトード・エレクトロニクス社 12.6.10.三菱電機株式会社 12.6.11.ロジャース株式会社 12.6.12.ルグラン 12.6.13.GEヴェルノバ・インク 12.6.14.TE コネクティビティ plc 12.6.15.チント・ヨーロッパ(UK)社 12.6.16.ゲルサン・エレクトリック A.Ş. 12.6.17.プロメットAG 12.6.18.シダルタ・メタル・カンパニー 12.6.19.バジャナガル・インディア・リミテッド 12.6.20.バスバー・サービス&ダイナミック・ウェルド社 13.戦略的提言 14.付録 14.1.よくある質問 14.2.注意事項 14.3.関連レポート 15.免責事項 図表リスト図表一覧図1:バスバーの世界市場規模(億ドル)、地域別、2024年・2030年 図2:市場魅力度指数(2030年地域別 図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別 図4:バスバーの世界市場規模:金額別(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図5:バスバーの世界市場地域別シェア(2024年) 図6:北米のバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図7:北米のバスバー市場国別シェア(2024年) 図8:アメリカのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図9:カナダのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図10:メキシコのバスバーの市場規模:金額(2019年、2024年&2030F) (単位:USD Billion) 図11: 欧州のバスバー市場規模:金額 (2019, 2024 & 2030F) (単位:USD Billion) 図12:ヨーロッパのバスバー市場国別シェア(2024年) 図13:ドイツのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図14:イギリス(UK)のバスバーの市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図15:フランス バスバーの市場規模:金額(2019年・2024年・2030F)(単位:億米ドル) 図16:イタリアのバスバーの市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図17:スペインのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図18:ロシアのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図19: アジア太平洋地域のバスバーの市場規模 (2019年、2024年、2030F) (単位:USD Billion) 図20:アジア太平洋地域のバスバーの国別市場シェア(2024年) 図21:中国バスバーの市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図22:日本のバスバーの市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図23: インドのバスバーの市場規模(2019年、2024年&2030F) (単位:USD Billion) 図24:オーストラリアのバスバーの市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図25:韓国バスバーの市場規模:金額(2019年、2024年、2030F) (単位:億米ドル) 図26:南米のバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F) (単位:億米ドル) 図27:南米のバスバー市場国別シェア(2024年) 図28: ブラジルブラジルのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F) (単位:億米ドル) 図29: アルゼンチンアルゼンチン バスバーの市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図30:コロンビアのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F) (単位:億米ドル) 図31:中東・アフリカのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F) (単位:億米ドル) 図32:中東・アフリカのバスバー市場国別シェア(2024年) 図 33:アラブ首長国連邦(UAE)のバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F) (単位:億米ドル) 図34:サウジアラビアのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル) 図35:南アフリカのバスバー市場規模:金額(2019年、2024年、2030F) (単位:億米ドル) 図36:バスバーの世界市場のポーターの5つの力 表一覧 表1:バスバーの世界市場スナップショット(セグメント別)(2024年・2030年)(単位:億米ドル 表2:バスバー市場の影響要因(2024年 表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年 表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年 表5:外国通貨から米国通貨への平均為替レートドル 表6:バスバーの世界市場規模・予測:地域別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表7:バスバーの世界市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表8:バスバーの世界市場規模・予測:電力定格別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表9:バスバーの世界市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表10:北米のバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表11:北米のバスバー市場規模・予測:電力定格別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表12:北米のバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル) 表13:米国のバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表14:米国のバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル) 表15:米国のバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019年~2030F) (単位:億米ドル) 表16:カナダのバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表17:カナダのバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル) 表18:カナダのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表19:メキシコのバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表20:メキシコのバスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル) 表21:メキシコのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019年~2030F) (単位:億米ドル) 表22:欧州バスバーの市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表23:欧州バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表24:欧州バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表25:ドイツ バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表26:ドイツ バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表27:ドイツ バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 28:イギリス(UK)のバスバー市場規模・予測:導体別 (2019年~2030F) (単位:億米ドル) 表29:イギリス (英国) バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表30:イギリス(UK)のバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表31:フランスフランス バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表32:フランスのバスバーの市場規模・予測フランス バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表33:フランスのバスバーの市場規模・予測フランス バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表34:イタリア バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表35:イタリアのバスバーの市場規模・予測イタリア バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表36:イタリアのバスバーの市場規模・予測イタリア バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表37:スペイン バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表38:スペイン バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表39:スペインのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表40:ロシア バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表41:ロシア バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表42:ロシア バスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表43:アジア太平洋地域のバスバーの市場規模・予測:導体別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル) 表44:アジア太平洋地域のバスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表45:アジア太平洋地域のバスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表46:中国バスバーの市場規模・予測中国バスバーの市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表47:中国バスバーの市場規模・予測:電力定格別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表 48:中国バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表49:中国バスバーの市場規模・予測日本のバスバーの市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表50:日本のバスバーの市場規模・予測:定格電力別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル) 表51:日本のバスバーの市場規模・予測日本のバスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 52: インドのバスバー市場規模・予測インド バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 53: インドのバスバー市場規模・予測インド バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表54:インド バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表55: オーストラリアのバスバー市場規模・予測オーストラリア バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表56:オーストラリアのバスバーの市場規模・予測オーストラリア バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 57: オーストラリアのバスバーの市場規模・予測オーストラリア バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 58:韓国バスバーの市場規模・予測:導体別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表59:韓国バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表60:韓国バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表61:南米のバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表62:南米のバスバー市場規模・予測:電力定格別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表63:南米のバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表64:ブラジル バスバーの市場規模・予測:導体別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表65:ブラジルのバスバーの市場規模・予測ブラジル バスバーの市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 66:ブラジル バスバーの市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表67:アルゼンチン バスバーの市場規模・予測 (2019~2030F):導体別 (単位:億米ドル) 表68:アルゼンチンのバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表69:アルゼンチンのバスバー市場規模・予測アルゼンチンのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019年~2030F) (単位:億米ドル) 表70:コロンビアのバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表71:コロンビアのバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表72:コロンビアのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表73:中東・アフリカのバスバー市場規模・予測:導体別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル) 表74:中東・アフリカのバスバー市場中東・アフリカのバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表75:中東・アフリカのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 76: アラブ首長国連邦(UAE)アラブ首長国連邦(UAE)のバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表77: アラブ首長国連邦(UAE)のバスバー市場アラブ首長国連邦(UAE)のバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F)(単位:億米ドル) 表 78: アラブ首長国連邦(UAE)アラブ首長国連邦(UAE)のバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表 79: アラブ首長国連邦(UAE)サウジアラビアのバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表80:サウジアラビアのバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表 81: サウジアラビアのバスバー市場サウジアラビアのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F) (単位:億米ドル) 表82:南アフリカのバスバー市場規模・予測:導体別(2019~2030F)(単位:億米ドル) 表83:南アフリカのバスバー市場規模・予測:電力定格別 (2019~2030F) (単位:億米ドル) 表84:南アフリカのバスバー市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019年~2030F) (単位:億米ドル) 表 85:上位5社の競争ダッシュボード(2024年 表86:バスバー市場における主要企業の市場シェア動向と分析(2024年
SummaryBusbars, which serve as critical components in electrical distribution networks, enable safe and efficient transmission of electricity across residential, commercial, and industrial infrastructures. The growing use of lightweight and cost-effective materials such as aluminum, which offers advantages over traditional copper busbars in terms of weight and cost, and technological advancements such as smart grid integration and automation, enabling real-time monitoring and enhanced operational efficiency. Rapid urbanization, especially in emerging economies, has further fueled the demand for scalable, compact, and reliable busbar systems, aligning with modern infrastructure needs. In October 2021, C&S Electric Ltd launched the C&S Track Busway under the Metabar range of Low Voltage Power Busbar Solutions in a variety of ratings. The Track Busway is intended for power distribution solutions in Data Centers, IT Parks, Process Plants, and Manufacturing Industries, among other places. C&S Electric is a leading Bustrunking manufacturer in India, supplying busbar solutions all over the world. Marketing and promotional strategies in the sector often emphasize busbars’ efficiency, safety, and cost-effectiveness, with manufacturers leveraging digital campaigns, trade shows, and partnerships with construction and engineering firms to boost visibility and adoption. The market is also governed by regulatory standards and certifications, such as those from the International Electrotechnical Commission (IEC), which ensure safety, reliability, and compliance, and can serve as a competitive advantage. Furthermore, government policies promoting energy efficiency, renewable energy adoption, and sustainable infrastructure indirectly support market growth by incentivizing the use of advanced busbar systems. In February 2020, ABB launched the NeoGear low-voltage switchgear, which features a revolutionary new laminated bus plate technology. With a 25% smaller footprint, NeoGear has ushered in a new era of looking at busbar technology in switchgear, making it an ideal solution where space is at a premium. According to the research report “Global Busbar Market Outlook, 2030” published by Bonafide Research, the Global Busbar market is projected to reach market size of USD 24.55 Billion by 2030 increasing from USD 18.84 Billion in 2024, growing with 4.61% CAGR by 2025-30. The transition to renewable energy sources, such as solar farms and wind power plants, further boosts demand, as busbars enable seamless integration into grids while supporting energy efficiency and sustainability goals. Busbar manufacturing processes include insulated busbar production and busbar testing to ensure fault current and short circuit protection. Busbar spacing and corrosion resistance are also critical factors in busbar design and manufacturing. Power electronics converters and semiconductor devices are the backbone of these systems, enabling efficient power conversion and regulation. Technological innovations, including smart busbars with embedded sensors, modular designs, and lightweight materials like aluminum, are opening new avenues for efficiency, cost reduction, and eco-friendly operations. Government policies promoting energy-efficient infrastructure, green building certifications, and renewable energy adoption serve as strong enablers, while international certifications such as IEC 61439 ensure safety, reliability, and regulatory compliance. In February 2024, ABB acquired SEAM Group, a US-based energized asset management and advisory services provider. This acquisition is intended to expand ABB’s Electrification Service portfolio, particularly in the US market. The acquisition will enable ABB to offer enhanced predictive, preventive, and corrective maintenance, electrical safety, renewables, and asset management services. Supporting events and expos, like Hannover Messe and CIGRE conferences, offer platforms for manufacturers to showcase new designs, explore partnerships, and gain insights into evolving market trends. Industrial and commercial sectors, particularly data centers, hospitals, and manufacturing units, are increasingly adopting busbars due to their ability to handle high current loads safely and efficiently while minimizing energy losses.Market Drivers • Rising Demand for Efficient Power Distribution: The growth of urbanization, industrialization, and the expansion of data centers is increasing the need for reliable electrical distribution systems. Busbars, known for their ability to handle high currents with minimal energy loss, are increasingly preferred over traditional cabling. This efficiency reduces energy wastage and improves overall system reliability, making busbars essential in modern infrastructure projects, renewable energy installations, and industrial setups. • Adoption of Renewable Energy and Smart Grids: The shift toward renewable energy sources like solar and wind, along with the rise of smart grids, is driving busbar demand. These systems require compact, flexible, and efficient power distribution solutions to integrate multiple energy sources seamlessly. Busbars provide a practical solution for managing high-voltage connections, ensuring stable power flow and reducing downtime, which is crucial for smart grid and renewable energy operations. Market Challenges • High Initial Investment Costs: While busbars offer long-term efficiency, the upfront costs for installation and setup are relatively high compared to traditional wiring. Industries and utilities may face budget constraints, especially in developing regions, slowing adoption. Moreover, designing custom busbar solutions for specific industrial or commercial applications can further increase costs, limiting their widespread implementation. • Technical Limitations and Safety Concerns: Busbars require precise engineering to handle high currents safely. Improper design or installation can lead to overheating, short circuits, or even fire hazards. Additionally, maintenance in confined spaces or complex electrical systems can be challenging, making safety a primary concern for operators and limiting their use in certain older facilities. Market Trends • Preference for Modular and Compact Designs: Modern electrical systems are moving toward modular and space-saving designs. Busbars with compact, flexible, and modular architectures are increasingly used in industries, commercial buildings, and data centers. This trend allows easier installation, faster maintenance, and integration with advanced monitoring systems. • Material Innovation and Advanced Coatings: Manufacturers are focusing on copper and aluminum alloys with improved conductivity and corrosion resistance. Innovative coatings and materials enhance safety, reduce energy losses, and extend lifespan. These advancements make busbars more reliable, even in harsh industrial or outdoor environments, while aligning with sustainability goals.Copper conductor type leads the global busbar industry due to its superior electrical conductivity, thermal efficiency, and reliability, making it the preferred choice for high-performance power distribution applications. Copper busbars dominate the global busbar market primarily because copper offers exceptional electrical conductivity, which is critical for efficient power transmission and distribution. Electrical conductivity directly impacts energy losses in any system, and copper’s high conductivity minimizes these losses, ensuring that energy is transmitted efficiently with minimal heat generation. This property makes copper particularly suitable for high-current applications where efficiency and safety are paramount. Additionally, copper exhibits excellent thermal conductivity, allowing it to dissipate heat more effectively than other metals such as aluminum. This is vital in busbar systems that operate under heavy loads, as overheating can lead to insulation damage, system inefficiencies, or even failure. Copper’s superior thermal performance also enables compact and lightweight busbar designs, reducing space requirements in industrial panels, switchgear, and power distribution units. Another significant factor contributing to copper’s dominance is its mechanical strength and durability. Unlike aluminum, copper is less prone to deformation, bending, or fatigue over prolonged use, which ensures long-term reliability and reduces maintenance requirements. Copper busbars are also highly resistant to corrosion, especially when properly coated or treated, making them suitable for diverse environmental conditions, including industrial, commercial, and renewable energy installations. Furthermore, copper offers excellent soldering and joining capabilities, which simplifies installation, connection integrity, and customization for complex power distribution configurations. High power rating busbars lead the global industry due to the rising demand for efficient power distribution in large-scale industrial, commercial, and renewable energy applications that require handling high current loads safely and reliably. High power rating busbars dominate the global market because they are essential for modern electrical systems that require the transmission and distribution of large amounts of electrical energy with minimal losses and maximum reliability. Industries such as power generation, data centers, manufacturing plants, and large commercial buildings increasingly rely on equipment capable of handling high current densities safely. High power rating busbars are designed to accommodate substantial electrical loads without overheating or compromising system performance, making them critical in applications where energy efficiency, system reliability, and safety are top priorities. The shift toward electrification, automation, and renewable energy systems, such as solar and wind farms, has further increased the need for high-capacity busbars that can manage fluctuating and peak loads efficiently. These busbars reduce the risk of voltage drops, energy losses, and electrical faults, which is particularly important in facilities where downtime or equipment failure can lead to significant operational losses. Moreover, high power rating busbars enable compact and modular system designs, allowing manufacturers to optimize space while maintaining high performance. Their superior thermal management capabilities, often enhanced through innovative materials and design techniques, ensure effective heat dissipation even under extreme operating conditions, which enhances the lifespan and reliability of connected equipment. The industrial end-user segment leads the global busbar market because large-scale manufacturing, energy, and heavy machinery sectors require high-capacity, reliable power distribution systems that busbars efficiently provide. The industrial end-user segment dominates the global busbar industry primarily due to the critical role that busbars play in large-scale industrial power distribution systems. Industrial facilities, including manufacturing plants, steel mills, chemical plants, and mining operations, operate equipment that demands high electrical loads with continuous reliability and minimal downtime. Busbars are ideal for these environments because they can carry large currents efficiently, reduce energy losses, and provide stable power to multiple machines and systems simultaneously. Industrial operations often involve complex electrical networks with multiple machines, production lines, and heavy motors running concurrently, creating a need for robust and scalable power distribution solutions. Busbars provide compact, modular, and customizable configurations that allow industrial facilities to optimize floor space, maintain safety standards, and improve operational efficiency. Additionally, industrial end-users are increasingly investing in automation, robotics, and energy-intensive machinery, which further amplifies the demand for busbars capable of handling high currents without overheating or risking equipment failure. Safety is another major consideration; busbars in industrial settings reduce the risk of electrical faults and fire hazards compared to conventional cabling, making them a preferred choice for compliance with stringent industrial safety regulations. Moreover, industries are increasingly focusing on energy efficiency and sustainability, and busbars help achieve these goals by minimizing transmission losses and improving overall power management.Asia Pacific leads the global busbar market due to rapid industrialization, urbanization, and expanding power infrastructure, particularly in countries like China and India, which drive high demand for efficient electrical distribution systems. The Asia Pacific region dominates the global busbar market primarily because of its rapid industrial growth, increasing urbanization, and large-scale infrastructure development. Countries such as China, India, Japan, and South Korea are witnessing significant expansion in manufacturing, power generation, data centers, and transportation infrastructure, all of which require reliable and efficient electrical distribution systems. Busbars, known for their high current-carrying capacity, compact design, and low energy loss, are ideally suited for these high-demand applications, making them a preferred choice in industrial, commercial, and utility sectors across the region. In China and India, in particular, the surge in heavy industries, automotive manufacturing, and renewable energy installations, such as solar and wind farms, has substantially increased the need for busbar systems capable of handling high power loads. Additionally, the Asia Pacific region is investing heavily in modernizing existing power grids and implementing smart grid technologies, which further fuels demand for advanced busbar solutions that ensure efficiency, reliability, and safety in energy distribution. Government initiatives promoting electrification, infrastructure development, and energy-efficient industrial operations also contribute to the widespread adoption of busbars. Moreover, the presence of major busbar manufacturers and suppliers in the region, coupled with cost-effective production and readily available raw materials like copper and aluminum, supports both domestic consumption and export opportunities. • In April 2025, LONGi Green Energy Technology, a global leader in solar innovation, unveiled the upgraded Hi-MO 9 module powered by its HPBC 2.0 technology in Anhui, China. The latest iteration achieves a groundbreaking 24.8% conversion efficiency and a maximum power output of 670W, outperforming mainstream TOPCon modules by 40W in mass production. • In October 2024, Sunlite Recycling Industries Ltd, a leading manufacturer of copper products, announced a strategic forward integration and expansion into new product lines. The company’s stock price has shown positive movement following this news. • In September 2024, Siemens acquired Trayer Engineering Corporation, known for its innovative switchgear solutions. This acquisition aims to enhance Siemens’ product portfolio in the grid technology sector, particularly in the reliability and resilience of power distribution networks. By integrating Trayer Engineering’s expertise, Siemens plans to offer more comprehensive and advanced solutions to meet the evolving demands of the energy market. • In July 2024, Mersen, a global expert in electrical power and advanced materials, acquired GMI Group (Graphite Machining, Inc.), a company specializing in purifying and machining graphite, carbon, and graphite composites. This acquisition will enhance Mersen’s machining capacity for insulation materials in the US, particularly in the process industries and energy sectors. • In July 2024, Molex launches busbar current sensors. Addressing increased demand for highly accurate busbar current sensing solutions in industrial and automotive applications, Molex has launched its Percept current sensors that are up to half the size and 86% lighter than competing busbar current sensing solutions. This enables higher-density packaging, resulting in a reduction of overall system weight and greater design flexibility. • In April 2024, Schneider Electric, a global energy management and automation company, completed the acquisition of Square D, a leading manufacturer of electrical distribution equipment, including busbars, strengthening its position in the power distribution market. • In March 2024, Siemens Energy and Mitsubishi Electric Corporation formed a strategic partnership to jointly develop and market advanced busbar systems for renewable energy applications. • In January 2024, ABB, a leading technology provider, announced the launch of its new range of modular power distribution busbars, named Terra Modular, designed to increase efficiency and reduce installation time in power distribution systems. • In January 2024, Linz-based HPW Metallwerk has announced the commencement of series production for its new generation of aluminium busbars. This product, characterized by its patent-protected design, is set to bring significant efficiency gains to the e-mobility sector.Table of ContentsTable of Content List of Tables/GraphsList of Figures
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