世界の電気自動車用モーター市場の見通し:2031年Global Electric Vehicle Motor Market Outlook, 2031 電気自動車(EV)用モーターは、電気自動車の不可欠な構成要素であり、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して車両を駆動する役割を担っています。電気自動車はバッテリーを動力源としており、バッテリーから... もっと見る
出版社
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ 出版年月
2026年3月30日
電子版価格
納期
2-3営業日以内
ページ数
204
言語
英語
英語原文をAIを使って翻訳しています。
サマリー電気自動車(EV)用モーターは、電気自動車の不可欠な構成要素であり、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して車両を駆動する役割を担っています。電気自動車はバッテリーを動力源としており、バッテリーからモーターに電力が供給されます。電気モーターには、ブラシレスDCモーター(BLDC)、永久磁石同期モーター(PMSM)、誘導モーター、スイッチドリラクタンスモーター(SRM)など、いくつかの種類があります。 電気自動車用モーターは、電気自動車の稼働と性能において極めて重要な役割を果たしており、その効率性や環境への配慮、そして持続可能な交通手段としての普及拡大に寄与しています。電気モーターの需要は、電気自動車の販売台数および普及率に正比例します。国際エネルギー機関(IEA)によると、電気自動車の販売台数は年々増加しており、2025年から2032年の予測期間において、電気自動車の普及拡大が市場成長を牽引すると見込まれています。 セリウム、ランタン、ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムなどの希土類金属は、PMSM(永久磁石同期モーター)の製造に使用される永久磁石の生産に用いられています。これらの金属は高価であり、鉱業に伴う懸念がある一方で、多くの廃棄物を発生させます。磁石には、高温下でも磁化を維持する能力である高い保磁力が必要です。この目的のため、磁石の約30%が希土類金属で構成されています。 テルビウムとジスプロシウムは、自動車システムなどの高温用途向けのネオジム磁石に使用されています。しかし、これらの金属は非常に高価であり、地政学的に敏感な地域に埋蔵されているため、将来的な供給不足につながる可能性があります。各社はこれらの金属の使用削減に注力しており、代替材料を見つけるための研究開発活動が進められています。Bonafide Research社が発行した調査レポート「Global Electric Vehicle Motor Market Outlook, 2031」によると、世界の電気自動車用モーター市場は2025年に243億3,000万米ドル以上と評価され、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)16.02%で推移し、2031年までに581億1,000万米ドル以上の市場規模に達すると予想されている。 各社は製造コストを削減するため、希土類金属の再利用に取り組んでいる。例えば、2022年3月、GKNオートモーティブは、英国の「Secure Critical Rare Earth Magnets(SCREAM)」イニシアチブの下、リサイクルされた希土類金属を使用したEVモーターの開発を発表した。このプロジェクトは、持続可能な素材を用いた800ボルトの電気モーターの製造を目的としていた。 こうした進展にもかかわらず、製造コストの高さにより、電気自動車は従来型車両よりもはるかに高価となっており、一部の国では低・中所得層による普及が制限されている。この価格面での障壁は、電気自動車(EV)モーター市場の成長における主要な制約要因であり続けている。 例えば、トヨタは希土類金属のネオジムの使用量を半減させ、テルビウムとジスプロシウムを20倍安価なランタンとセリウムに置き換えた新型磁石を開発した。この革新により、電気自動車用モーターの製造コストが低減される。さらに、電気自動車のモーター性能を制御する可変周波数ドライブ(VFD)の技術開発が進んでいることも、電気自動車(EV)用モーター市場のプレーヤーにとって成長の機会を生み出している。 市場の推進要因 ? 電気自動車(EV)への需要の高まり:電気自動車への移行が進んでいることが、電気自動車用モーター市場の拡大における主要な推進要因である。世界各国の政府がより厳しい環境規制を実施し、野心的な炭素排出削減目標を設定するにつれ、EVへの需要は急速に増加している。政府はEVの普及を促進するため、税額控除、補助金、特定の料金の免除など、様々な優遇措置を提供している。 さらに、自動車の排出ガスに対する厳しい規制により、従来の内燃機関車への魅力が薄れ、EVへの移行がさらに加速しています。化石燃料への依存を減らし、気候変動に対処しようとする世界的な動きも、充電ステーションやバッテリー技術の改良といったEVインフラへの投資増加につながっており、これがひいては、高効率で高性能な電気モーターへの需要を牽引しています。 ? モーター効率の向上:もう一つの重要な推進要因は、電気モーター技術の継続的な進歩であり、これにより効率、性能、およびコスト効率が向上しています。より強力で、コンパクトかつ軽量な電気モーターの開発により、EVの効率が向上し、航続距離の延長や急速充電の実現が可能になりました。永久磁石同期モーター(PMSM)や誘導モーターなどの革新技術が、こうした進歩の最前線に立っています。 こうした電気モーター技術の進歩は、車両性能を向上させるだけでなく、電気自動車をより手頃な価格にし、より幅広い消費者が利用できるようにしています。さらに、冷却技術、モーター制御システム、および大容量バッテリーとの統合における進歩により、電気モーターの全体的な効率が向上しており、その結果、車両の寿命延長とさらなる省エネに貢献しています。 市場の課題 ? インフラの制約:電気自動車への需要は高まっているものの、初期費用の高さは依然としてEVモーター市場が直面する主要な課題の一つです。電気モーター、バッテリー、その他のEV部品の製造には高いコストがかかり、それが電気自動車の小売価格に反映されることがよくあります。製造技術の進歩によりバッテリーなどのEV部品のコストは着実に低下していますが、電気自動車の総コストは依然として従来の内燃機関車よりも高くなっています。 この価格差は、特に財政的インセンティブが限られている、あるいは利用できない地域において、一部の潜在的な顧客が電気自動車への乗り換えをためらう要因となり得ます。 ? 原材料のサプライチェーン:電気自動車用モーター、特に永久磁石を使用するモーターの生産は、リチウム、コバルト、希土類元素などの原材料に依存しています。これらの材料の供給は、しばしば少数の国に集中しており、サプライチェーンの脆弱性を生じさせる可能性があります。 また、これらの資源の採掘には、一部の地域における汚染や搾取など、環境面や倫理面での懸念も伴います。電気モーターへの需要が高まるにつれ、こうしたサプライチェーンの問題はさらに顕在化し、原材料コストの上昇や供給不足につながる可能性があります。さらに、電気自動車用モーターに使用される材料、特に希土類磁石の持続可能性についても懸念が持たれています。 市場の動向 ? 軽量素材への移行:電気自動車用モーター市場における重要なトレンドの一つは、モーターの効率を向上させるために軽量素材や先進的な設計を採用する動きです。電気自動車の全体的なエネルギー効率を高めるためには、電気モーターの軽量化が不可欠です。 アルミニウムや複合材料などの軽量素材が、性能を損なうことなくモーターやその他のEV部品を軽量化するために、ますます多く使用されています。並行して、エアコアモーターの統合やコイル配置の最適化といったモーター設計の進歩により、出力を維持しつつモーターのサイズと重量を削減することが可能になっています。これらの革新は、車両の航続距離を向上させるだけでなく、車両全体の性能向上にも寄与しています。 ? コネクテッドEV技術の成長:自動運転技術とコネクテッドカーの台頭は、EVモーター市場におけるもう一つの重要なトレンドです。電気自動車が先進運転支援システム(ADAS)や自動運転機能とより密接に統合されるにつれ、これらの技術を支えるために電気モーターも進化する必要があります。自動運転車には、瞬時のトルクを発生させ、複雑な運転シナリオに対応できる、応答性が高く、高精度で効率的な電気モーターが求められます。 さらに、リアルタイムデータ収集、リモート診断、無線アップデート(OTA)といったコネクティビティ機能のEVへの統合により、これらの技術とシームレスに連携できる、より高度なモーター制御システムへの需要が高まっています。 永久磁石同期モーター(PMSM)は、その優れた効率性と、航続距離や出力という点でEVに最適な性能を備えていることから、世界のEVモーター市場において最大のセグメントを占めています。 PMSMが市場を支配している主な理由は、誘導モーターやブラシ付きDCモーターといった他のモータータイプと比較して高い効率性を有している点にあります。PMSMは、通常希土類材料で作られた永久磁石を使用して一定の磁場を生成し、それにより高い出力密度と効率的な動作を実現します。この高い効率性は、電気自動車(EV)の航続距離の延長に直結し、これは電気モビリティを検討する消費者にとって極めて重要な要素となります。 速度変動を調整するために追加のパワーエレクトロニクスを必要とする誘導電動機とは異なり、PMSMは優れた制御性と滑らかな加速を実現し、全体的な運転体験を向上させます。この滑らかな出力特性と高トルクは、電気自動車において極めて重要であり、特に高性能電気自動車や電気トラックなど、急速な加速やダイナミックな走行が求められる用途において不可欠です。また、PMSMのコスト効率の良さ、特にメンテナンス需要の低減も、その普及に貢献しています。 PMSMはブラシ付きモーターに比べて可動部品が少なく、摩耗や損傷が軽減されます。PMSMにはブラシや整流子が存在しないため、モーターの寿命にわたるメンテナンスコストが低くなります。この特性は、EVの所有コストを削減するだけでなく、車両の信頼性と耐久性を向上させます。 さらに、PMSMは拡張性が高く、小型乗用車、商用車、バス、トラックなど、様々な電気自動車プラットフォームに適応可能です。その設計の柔軟性により、コンパクトなシティカーから大型の商用電気トラックに至るまで、幅広い電気自動車での使用に適しています。 永久磁石は、電気自動車用モーターの効率と全体的な性能を向上させる上で極めて重要な役割を果たすため、世界の電気自動車用モーター市場において最大の構成要素となっています。 通常、ネオジム、鉄、ホウ素などの希土類元素から作られる永久磁石は、強力かつ安定した磁場を生成し、モーターのコイル内の電流と相互作用して回転運動を生み出します。このメカニズムにより、他の種類のモーターと比較してより効率的な電力変換と高いトルク発生が可能となり、電気自動車の高性能要件に最適です。 EVモーターに永久磁石を採用することで、出力密度が大幅に向上します。つまり、従来のモーターと比較して、より小型・軽量のモーターでも同等またはそれ以上の出力を生み出すことが可能になります。モーターにおける永久磁石の高い効率は、電気自動車の航続距離の延長に直接寄与しており、これは消費者の普及に向けた重要な要素です。 航続距離への不安は依然として電気自動車の普及における主要な障壁の一つであるため、より少ないエネルギーで最適な性能を発揮できるモーターを製造できることは、自動車メーカーにとって大きな利点となります。優れたエネルギー変換効率を持つ永久磁石モーターにより、電気自動車は1回の充電でより長い距離を走行できるようになります。しかし、永久磁石には多くの利点がある一方で、電気自動車用モーターの製造において重要なコスト要因でもあります。 希土類材料、特にネオジムの使用は、これらのモーターの総コストに大きく寄与している。ネオジムをはじめとする希土類元素は、供給が限られていることや地政学的要因により、高価であり価格変動の影響を受けやすい。こうした希土類材料への依存が、電気自動車メーカーにとって永久磁石を重要なコスト要因としている。 75~300 kWの出力範囲は、中距離乗用車から商用電気自動車に至るまで幅広い車種に対応できる汎用性があり、出力と効率の適切なバランスを提供するため、世界の電気自動車用モーター市場において最大のセグメントとなっている。 75~300 kWの範囲は、多様な電気自動車(EV)に対して性能、効率、航続距離の理想的なバランスを提供するため、世界のEVモーター市場において最大のセグメントとなっています。この出力範囲は、中型乗用車、電気SUV、バス、小型トラックなど、幅広いEVに適しています。これにより、メーカーは多様な性能特性を実現すると同時に、様々な出力要件を持つ電気自動車に対する高まる消費者需要に応えることが可能になります。 乗用車の場合、75~300 kWの範囲のモーターは、全体的なエネルギー効率を維持しつつ、スムーズな加速、高い最高速度、十分な航続距離を確保するのに適した出力を提供します。また、75~300 kWの出力範囲は、効率を維持しながら重い荷物を運ぶために高いトルクと十分な出力を必要とする電気バスや小型商用車にも適しています。 例えば、電気バスは通常、都市部の道路や高速道路を走行しながら多数の乗客を輸送するために、高出力なモーターを必要とします。こうした用途における75~300 kWのモーターは、公共交通機関で一般的な重量の増加や頻繁な発進・停止に対応するために必要なトルクと出力を提供します。 75~300 kWの出力範囲が主流となっているもう一つの重要な要因は、バッテリー技術の継続的な進歩です。これにより、この出力範囲内の電気モーターの性能が向上しました。バッテリーのエネルギー密度の向上と充電インフラの整備により、75~300 kWのモーターを搭載した電気自動車は、1回の充電でより長い航続距離を実現できるようになっています。 バッテリー式電気自動車(BEV)は、市場シェアの拡大、ゼロエミッション車に対する消費者の嗜好、そして性能と航続距離を向上させるバッテリー技術の進歩により、世界の電気自動車用モーター市場において最大のセグメントを占めています。 BEVはバッテリーに蓄えられた電気エネルギーのみで走行し、いかなる形式の内燃機関も使用しないため、温室効果ガスの排出削減や化石燃料への依存低減において最もクリーンな選択肢となっています。 多くの政府が厳しい排出ガス規制を導入し、EV導入へのインセンティブを提供するにつれ、BEVは消費者とメーカー双方にとって好まれる選択肢となりつつあります。大気汚染や気候変動への懸念の高まり、そしてよりクリーンな交通手段へのニーズが、BEVへの移行を加速させており、今後数十年にわたり内燃機関車の段階的廃止に向けた野心的な目標を掲げる国が増えるにつれ、この傾向は継続すると予想されます。 近年、バッテリーのエネルギー密度は大幅に向上し、BEVは1回の充電でより長い距離を走行できるようになりました。大容量リチウムイオンバッテリーの開発に加え、充電速度やインフラの改善により、消費者の主な懸念事項の一つであった「航続距離への不安」の解消が進んでいます。消費者は、航続距離や利便性の面で従来のガソリン車と競合できる電気自動車をますます求めており、バッテリー技術の進歩によってこれが可能になりました。 BEVが電気自動車モーター市場で優位を占めるもう一つの重要な要因は、先進国および新興市場の両方における電気自動車の普及拡大である。テスラ、日産、BMWを含む複数の自動車メーカーは、性能、航続距離、手頃な価格を兼ね備えた多様な電気自動車を投入し、すでにBEV市場で確固たる地位を築いている。 セントラルドライブモーター(スタンドアローン)は、その優れた効率性、最適な動力配分、そして車内のスペースと性能を最大限に活用できる点から、世界の電気自動車用モーター市場において最大のセグメントを占めています。 モーターを中央に配置することで、車体全体の重量配分がより均等になり、これは高速走行時の操縦やコーナリングにおける安定性を確保する上で特に重要です。 その結果、トラクションと制御性が向上した滑らかな走行体験が実現され、高性能EVを求める消費者から高い支持を得ています。中央駆動モーターの効率性も、市場での優位性を支える要因の一つです。モーターを中央に配置することで、メーカーはモーターと駆動系を直接接続することができ、トランスミッションシステムなどの複雑なパワートレイン部品の必要性を最小限に抑えることができます。 この簡素化により、動力伝達効率が向上し、その過程でのエネルギー損失が低減されます。これは電気自動車の航続距離を最大化するために不可欠です。従来のギアシステムを排除し、モーターから直接動力を出力することで、摩擦や機械的損失も低減され、車両全体の効率がさらに向上します。また、中央駆動モーター(スタンドアローン)構成により、車両の性能をより精密かつ柔軟に制御することが可能になります。 多くの現代の電気自動車では、モーターは高度な電子制御システムと統合されており、トルク、速度、回生ブレーキなどの性能パラメータをリアルタイムで調整することが可能です。この柔軟性により、メーカーは様々な走行条件や要件に合わせて運転体験を最適化できます。さらに、中央駆動モーターは電気自動車の耐久性と信頼性の向上にも寄与します。従来の内燃機関車に比べて可動部品が少ないため、中央駆動モーターはメンテナンスの必要性が低く、寿命も長くなります。 乗用車は、その普及率の高さ、環境に優しい車に対する消費者の需要の高まり、そして電気自動車をより手頃で実用的なものにするバッテリー技術の著しい進歩により、世界の電気自動車用モーター市場を牽引しています。 自動車業界では、環境意識の高まりや二酸化炭素排出削減を目的とした政府規制を背景に、消費者の嗜好が電気自動車へと大きくシフトしています。 世界の自動車保有台数の大部分を占める乗用車は、持続可能性とエネルギー効率への関心の高まりにより、電動モーターで駆動される可能性が高いため、この変革の主たる焦点となっています。より高効率なリチウムイオン電池の開発により、電気乗用車は1回の充電でより長い距離を走行できるようになり、EV導入の主要な障壁の一つであった「航続距離への不安」が軽減されました。 こうしたバッテリー技術の進歩により、電気自動車は日常の移動手段としてより実用的かつ現実的な選択肢となり、航続距離、性能、利便性の面で従来のガソリン車やディーゼル車と競合できるようになった。政府によるインセンティブや政策も、電気乗用車の普及を後押しするもう一つの主要な要因である。多くの国では、消費者が電気自動車をより手頃な価格で入手できるよう、補助金、税額控除、その他の財政的優遇措置を導入している。これらのインセンティブは、EVの初期費用の高さを相殺し、従来型車両との競争力を高めるのに役立っている。 さらに、各国政府は排出ガス規制を強化しており、メーカーに対し低排出ガス車やゼロエミッション車の開発を迫っています。電気自動車は、内燃機関車と比較して、運用コストと維持費が大幅に低くなっています。EVは可動部品が少なく、オイル交換が不要で、経年劣化による摩耗部品も少ないため、維持費が抑えられ、寿命も長くなります。 アジア太平洋(APAC)地域は、電気自動車の急速な普及に加え、主要なEVメーカーやバッテリー生産施設が立地していることから、世界の電気自動車モーター市場において最大の規模を誇っています。 同地域、特に中国は、よりクリーンで費用対効果の高い交通手段を求める消費者の需要と、汚染の削減および持続可能な開発を促進する政府の政策の両方に後押しされ、電気自動車市場における世界的なリーダーとしての地位を確立しています。 中国は、カーボンフットプリントの削減と大気汚染対策に注力しており、その結果、電気自動車への多額の投資が行われ、世界最大のEV市場となっている。政府による電気自動車への支援には、財政的インセンティブ、EV購入への補助金、充電インフラへの投資などが含まれており、これらすべてが同地域における電気自動車の普及を加速させる一助となっている。 中国のBYD、NIO、吉利(Geely)といった主要自動車メーカーに加え、日本や韓国のトヨタ、ホンダ、ヒュンダイといった世界的な大手企業も、電気自動車の開発と生産に多額の投資を行っています。これらの企業はEV技術を取り入れ、高まる需要に応えるために生産を拡大しており、電気自動車用モーターの市場をさらに拡大させています。 アジア太平洋地域におけるメーカー間の競争は、EVモーターシステムにおける著しい技術的進歩をもたらし、性能、効率、コスト面での革新を推進しています。特に中国は、電気自動車に不可欠なリチウムイオン電池の生産において世界的な強国です。同国は、リチウム、コバルト、ニッケルなど、EVバッテリー生産に使用される主要材料の世界供給の大部分を掌握しています。 さらに、中国にはCATL(Contemporary Amperex Technology Co. Limited)やBYDなど、国内外の自動車メーカーにバッテリーを供給する大手バッテリーメーカーが複数存在している。 ? 2025年5月:タタ・モーターズは、デュアルモーター全輪駆動システムを搭載した完全電動SUV「ハリアー」の発売を発表した。 ? 2025年5月:IMモーターズは、シングルモーター後輪駆動モデル3種類とデュアルモーター四輪駆動モデル1種類をラインナップする改良型セダン「L6」を発売した。 ? 2025年1月:MGは、2025年オートエキスポにて、最高出力241馬力を発生し、航続距離500kmを実現する電動モーターを搭載したMPV「M9 Electric」を発表した。 ? 2024年5月:電気自動車メーカーのLohia Autoは、短距離通勤やラストマイル移動向けに設計された三輪車「Humsafar IAQ」を発表した。1回の充電で185kmの航続距離を持ち、最高速度は48km/h、運転手1名と乗客4名を収容できる。 ? 2024年2月:マグナ(Magna)は、北米に拠点を置く自動車OEMメーカーと契約を締結し、著名なニッチ車両プラットフォーム向けに特化したプライマリ・リアeDriveシステムを供給することで、電動化分野における顧客基盤の拡大を図った。 ? 2023年10月:GKNオートモーティブは、ニッチな電気自動車メーカーやEV改造企業の間で高まるモジュラー式電動ドライブ技術への需要に応えるべく、新しいプラグアンドプレイ型eDriveコンセプトを発表した。 このeDriveコンセプトは、GKNオートモーティブの20年にわたるeDriveのノウハウを活用し、最適な効率と性能を備えたコスト効率の高いモジュラー式電動ドライブシステムを実現し、市場で実績のある技術を既製品として提供します。 ? 2023年8月:ボルグワーナー社は、EV向け先進統合ドライブモジュール(iDM220)を開発しました。 このモジュールは、高効率、滑らかで静かな動作、そして卓越した性能を備えている。 ? 2023年6月:アイシン・エィ・ダブリュ株式会社は、東北磁石研究所(TMI)と提携し、NANOMETを使用した超高効率EVモーターを開発した。NANOMETは、高い飽和磁束密度と超低鉄損の両方を実現するナノ結晶軟磁性合金である。 ? 2023年5月:ニデック・インダストリアル・ソリューションズは、欧州における電気自動車(EV)部品の需要拡大に対応するため、セルビア共和国ノヴィ・サドに2つの新工場を開設したと発表した。ニデック・エレクトリック・モーター・セルビアは自動車用モーターの量産に注力し、ニデック・エレシス・ヨーロッパは自動車用インバーターおよびECUの量産を計画している。 本レポートの対象期間 ? 過去データ:2020年 ? 基準年:2025年 ? 推定年:2026年 ? 予測年:2031年 本レポートで取り上げる内容 ? 電気自動車(EV)市場:市場規模、予測、およびセグメント別分析 ? 主な推進要因と課題 ? 現在のトレンドと動向 ? 主要企業プロファイル ? 戦略的提言 モータータイプ別 ? PMSM ? 誘導モーター ? SRM ? SynRM ? その他 出力別 ? 75 kW未満 ? 75~300 kW ? 300 kW以上 車種別 ? バッテリー式電気自動車(BEV) ? プラグインハイブリッド車(PHEV) ? 燃料電池電気自動車(FCEV) モーター配置別 ? 中央駆動モーター(スタンドアロン) ? 統合型E-アクスル ? その他(インホイール(ハブ)モーター、特殊なアーキテクチャ) ***ご注意:レポートの納品には、ご注文確認後48時間(2営業日)かかります。 目次目次1. 概要 2. 市場動向 2.1. 市場の推進要因と機会 2.2. 市場の制約要因と課題 2.3. 市場トレンド 2.4. サプライチェーン分析 2.5. 政策・規制の枠組み 2.6. 業界専門家の見解 3. 調査方法論 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、品質チェックおよび納品 4. 市場構造 4.1. 市場に関する考慮事項 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・人口統計の概要 6. 世界の電気自動車用モーター市場の展望 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. モータータイプ別市場規模および予測 6.5. コンポーネント別市場規模および予測 6.6. 出力別市場規模および予測 6.7. 車種別市場規模および予測 6.8. モーター配置別市場規模および予測 6.9. 用途別市場規模および予測 7. 北米電気自動車用モーター市場の展望 7.1. 市場規模(金額ベース) 7.2. 国別市場シェア 7.3. 市場規模および予測(モータータイプ別) 7.4. 市場規模および予測(コンポーネント別) 7.5. 市場規模および予測(出力別) 7.6. 市場規模および予測(車種別) 7.7. 市場規模および予測(モーター配置別) 7.8. 米国電気自動車用モーター市場の展望 7.8.1. 金額ベースの市場規模 7.8.2. モータータイプ別市場規模および予測 7.8.3. 出力別市場規模および予測 7.8.4. 車種別市場規模および予測 7.8.5. モーター配置別市場規模および予測 7.9. カナダ電気自動車用モーター市場の展望 7.9.1. 金額ベースの市場規模 7.9.2. モータータイプ別市場規模と予測 7.9.3. 出力別市場規模と予測 7.9.4. 車種別市場規模と予測 7.9.5. モーター配置別市場規模と予測 7.10. メキシコ電気自動車用モーター市場の展望 7.10.1. 金額ベースの市場規模 7.10.2. モータータイプ別市場規模と予測 7.10.3. 出力別市場規模と予測 7.10.4. 車種別市場規模と予測 7.10.5. モーター配置別市場規模と予測 8. 欧州電気自動車用モーター市場の展望 8.1. 金額ベースの市場規模 8.2. 国別市場シェア 8.3. モータータイプ別市場規模と予測 8.4. 構成部品別市場規模および予測 8.5. 出力別市場規模および予測 8.6. 車種別市場規模および予測 8.7. モーター配置別市場規模および予測 8.8. ドイツの電気自動車用モーター市場の展望 8.8.1. 金額ベースの市場規模 8.8.2. モータータイプ別市場規模および予測 8.8.3. 出力別市場規模および予測 8.8.4. 車種別市場規模および予測 8.8.5. モーター配置別市場規模および予測 8.9. 英国(UK)の電気自動車用モーター市場の展望 8.9.1. 金額ベースの市場規模 8.9.2. モータータイプ別市場規模および予測 8.9.3. 出力別市場規模および予測 8.9.4. 車種別市場規模および予測 8.9.5. モーター配置別市場規模および予測 8.10. フランスの電気自動車用モーター市場の展望 8.10.1. 金額ベースの市場規模 8.10.2. モータータイプ別市場規模および予測 8.10.3. 出力別市場規模および予測 8.10.4. 車種別市場規模および予測 8.10.5. モーター配置別市場規模および予測 8.11. イタリアの電気自動車用モーター市場の展望 8.11.1. 金額ベースの市場規模 8.11.2. モータータイプ別市場規模および予測 8.11.3. 出力別市場規模および予測 8.11.4. 車種別市場規模および予測 8.11.5. モーター配置別市場規模および予測 8.12. スペインの電気自動車用モーター市場の展望 8.12.1. 金額ベースの市場規模 8.12.2. モータータイプ別市場規模および予測 8.12.3. 出力別市場規模および予測 8.12.4. 車種別市場規模および予測 8.12.5. モーター配置別市場規模および予測 8.13. ロシアの電気自動車用モーター市場の展望 8.13.1. 金額ベースの市場規模 8.13.2. モータータイプ別市場規模および予測 8.13.3. 出力別市場規模および予測 8.13.4. 車種別市場規模および予測 8.13.5. モーター配置別市場規模および予測 9. アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場の展望 9.1. 金額ベースの市場規模 9.2. 国別市場シェア 9.3. モータータイプ別市場規模および予測 9.4. 構成部品別市場規模および予測 9.5. 出力別市場規模および予測 9.6. 車種別市場規模および予測 9.7. モーター配置別市場規模および予測 9.8. 中国の電気自動車用モーター市場の展望 9.8.1. 金額ベースの市場規模 9.8.2. モータータイプ別市場規模および予測 9.8.3. 出力別市場規模および予測 9.8.4. 車種別市場規模および予測 9.8.5. モーター配置別市場規模および予測 9.9. 日本の電気自動車用モーター市場の展望 9.9.1. 金額ベースの市場規模 9.9.2.エンジンタイプ別の市場規模と予測 9.9.3.動力別市場規模と予測 9.9.4. 車種別市場規模と予測 9.9.5. モーター配置別市場規模と予測 9.10. インドの電気自動車用モーター市場の展望 9.10.1. 金額ベースの市場規模 9.10.2. モータータイプ別市場規模と予測 9.10.3. 出力別市場規模および予測 9.10.4. 車種別市場規模および予測 9.10.5. モーター配置別市場規模および予測 9.11. オーストラリアの電気自動車用モーター市場の展望 9.11.1. 金額ベースの市場規模 9.11.2. モータータイプ別市場規模および予測 9.11.3. 出力別市場規模および予測 9.11.4. 車種別市場規模および予測 9.11.5. モーター配置別市場規模および予測 9.12. 韓国の電気自動車用モーター市場の展望 9.12.1. 金額ベースの市場規模 9.12.2. モータータイプ別市場規模および予測 9.12.3. 出力別市場規模および予測 9.12.4. 車種別市場規模および予測 9.12.5. モーター配置別市場規模および予測 10. 南米電気自動車用モーター市場の展望 10.1. 金額ベースの市場規模 10.2. 国別市場シェア 10.3. モータータイプ別市場規模および予測 10.4. 構成部品別市場規模および予測 10.5. 出力別市場規模および予測 10.6. 車種別市場規模および予測 10.7. モーター配置別市場規模および予測 10.8. ブラジルの電気自動車用モーター市場の展望 10.8.1. 金額ベースの市場規模 10.8.2. モータータイプ別市場規模および予測 10.8.3. 出力別市場規模および予測 10.8.4. 車種別市場規模および予測 10.8.5. モーター配置別市場規模および予測 10.9. アルゼンチンの電気自動車用モーター市場の展望 10.9.1. 金額ベースの市場規模 10.9.2. モータータイプ別市場規模および予測 10.9.3. 出力別市場規模および予測 10.9.4. 車種別市場規模および予測 10.9.5. モーター配置別市場規模および予測 10.10. コロンビアの電気自動車用モーター市場の展望 10.10.1. 金額ベースの市場規模 10.10.2. モータータイプ別市場規模および予測 10.10.3. 出力別市場規模および予測 10.10.4. 車種別市場規模および予測 10.10.5. モーター配置別市場規模および予測 11. 中東・アフリカの電気自動車用モーター市場の展望 11.1. 金額ベースの市場規模 11.2. 国別市場シェア 11.3. モータータイプ別市場規模および予測 11.4. 構成部品別市場規模および予測 11.5. 出力別市場規模および予測 11.6. 車種別市場規模および予測 11.7. モーター配置別市場規模および予測 11.8. アラブ首長国連邦(UAE)の電気自動車用モーター市場見通し 11.8.1. 金額ベースの市場規模 11.8.2. モータータイプ別市場規模および予測 11.8.3. 出力別市場規模および予測 11.8.4. 車種別市場規模および予測 11.8.5. モーター配置別市場規模および予測 11.9. サウジアラビアの電気自動車用モーター市場の展望 11.9.1. 金額ベースの市場規模 11.9.2. モータータイプ別市場規模および予測 11.9.3. 出力別市場規模および予測 11.9.4. 車種別市場規模および予測 11.9.5. モーター配置別市場規模および予測 11.10. 南アフリカの電気自動車用モーター市場の展望 11.10.1. 金額ベースの市場規模 11.10.2. モータータイプ別市場規模および予測 11.10.3. 出力別市場規模および予測 11.10.4. 車種別市場規模および予測 11.10.5. モーター配置別市場規模および予測 12. 競争環境 12.1. 競争ダッシュボード 12.2. 主要企業の事業戦略 12.3. 主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年) 12.4. 主要企業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. 企業概要 12.6.1. ニデック株式会社 12.6.1.1. 企業概要 12.6.1.2. 会社概要 12.6.1.3. 財務ハイライト 12.6.1.4. 地域別動向 12.6.1.5. 事業セグメントおよび業績 12.6.1.6. 製品ポートフォリオ 12.6.1.7. 主要幹部 12.6.1.8. 戦略的動きおよび動向 12.6.2. 三菱電機株式会社 12.6.3. ABB Ltd 12.6.4. シーメンスAG 12.6.5. 東芝株式会社 12.6.6. 明電舎株式会社 12.6.7. 安川電機株式会社 12.6.8. WEG S.A. 12.6.9. TECO Electric & Machinery Co., Ltd. 12.6.10. メルセデス・ベンツ・グループAG 12.6.11. BYD Company Limited 12.6.12. テスラ社 12.6.13. アイシン精機株式会社 12.6.14. シェフラーAG 12.6.15. MAHLE GmbH 12.6.16. ブロード・オーシャン・モーター・グループ 12.6.17. 浙江創発汽車有限公司 12.6.18. アステモ株式会社 12.6.19. 株式会社デンソー 12.6.20. ボルグワーナー社 13. 戦略的提言 14. 付録 14.1. よくある質問(FAQ) 14.2. 注記 15. 免責事項 図表リスト図表一覧図1:地域別世界電気自動車用モーター市場規模(2025年および2031年予測、10億米ドル) 図2:地域別市場魅力度指数(2031年予測) 図3:セグメント別市場魅力度指数(2031年予測) 図4:世界電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図5:世界電気自動車用モーター市場シェア(地域別)(2025年) 図6:北米電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図7:北米電気自動車用モーター市場シェア(国別)(2025年) 図8:米国電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図9:カナダ電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図10:メキシコの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図11:欧州の電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図12:欧州の電気自動車用モーター市場シェア(国別)(2025年) 図13:ドイツの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル) 図14:英国(UK)の電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図15:フランスの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル) 図16:イタリアの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図17:スペインの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図18:ロシアの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図19:アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図20:アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場シェア(国別) (2025年) 図21:中国における電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図22:日本における電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図23:インドの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図24:オーストラリアの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図25:韓国における電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図26:南米における電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図27:南米電気自動車用モーター市場シェア(国別)(2025年) 図28:ブラジル電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図29:アルゼンチン電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル) 図30:コロンビアの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図31:中東・アフリカの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図32:中東・アフリカの電気自動車用モーター市場シェア(国別)(2025年) 図33:アラブ首長国連邦(UAE)の電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図34:サウジアラビアの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図35:南アフリカの電気自動車用モーター市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図36:世界の電気自動車用モーター市場におけるポーターの5つの力 表一覧 表1:世界の電気自動車用モーター市場の概要(セグメント別)(2025年および2031年予測)(単位:10億米ドル) 表2:電気自動車用モーター市場に影響を与える要因(2025年) 表3:主要10カ国の経済概要(2024年) 表4:その他の主要国の経済概要(2022年) 表5:外貨を米ドルに換算するための平均為替レート 表6:地域別世界電気自動車用モーター市場規模および予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表7:世界電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表8:世界電気自動車用モーター市場規模および予測(コンポーネント別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表9:世界電気自動車用モーター市場規模および予測、出力別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表10:世界電気自動車用モーター市場規模および予測、車種別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表11:世界の電気自動車用モーター市場規模および予測、設置場所別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表12:世界の電気自動車用モーター市場規模および予測、用途別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表13:北米電気自動車用モーター市場規模および予測、モータータイプ別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表14:北米電気自動車用モーター市場規模および予測、コンポーネント別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表15:北米電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表16:北米電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表17:北米電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表18:米国電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表19:米国電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表20:米国電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表21:米国電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター設置場所別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表22:カナダ電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表23:カナダの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表24:カナダの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表25:カナダの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター設置場所別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表26:メキシコの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表27:メキシコ電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表28:メキシコ電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表29:メキシコ電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表30:欧州電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表31:欧州電気自動車用モーター市場規模および予測(コンポーネント別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表32:欧州電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表33:欧州電気自動車用モーター市場規模および予測、車種別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表34:欧州電気自動車用モーター市場規模および予測、モーター配置別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表35:ドイツの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表36:ドイツの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表37:ドイツの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表38:ドイツの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表39:英国(UK)の電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表40:英国(UK)の電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表41:英国(UK)の電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表42:英国(UK)の電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表43:フランスにおける電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表44:フランスにおける電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表45:フランスの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表46:フランスの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表47:イタリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表48:イタリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表49:イタリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表50:イタリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表51:スペインの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表52:スペインの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表53:スペインの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表54:スペインの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表55:ロシアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表56:ロシアの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表57:ロシアの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表58:ロシアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表59:アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表60:アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場規模および予測(コンポーネント別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表61:アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場規模および予測、出力別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表62:アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場規模および予測、車種別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表63:アジア太平洋地域の電気自動車用モーター市場規模および予測、モーター配置別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表64:中国の電気自動車用モーター市場規模および予測、モータータイプ別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表65:中国電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表66:中国電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表67:中国電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター設置位置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表68:日本電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表69:日本における電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表70:日本における電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表71:日本における電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター設置位置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表72:インドにおける電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表73:インドにおける電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別) (2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表74:インドの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表75:インドの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表76:オーストラリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表77:オーストラリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表78:オーストラリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表79:オーストラリアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表80:韓国電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表81:韓国電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表82:韓国電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表83:韓国電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表84:南米電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表85:南米電気自動車用モーター市場規模および予測(コンポーネント別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表86:南米電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表87:南米電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表88:南米電気自動車用モーター市場規模および予測、モーター配置別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表89:ブラジル電気自動車用モーター市場規模および予測、モータータイプ別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表90:ブラジル電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表91:ブラジル電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表92:ブラジル電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表93:アルゼンチン電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表94:アルゼンチン電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表95:アルゼンチンの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表96:アルゼンチンの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表97:コロンビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表98:コロンビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表99:コロンビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表100:コロンビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーター配置別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表101:中東・アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表102:中東・アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(コンポーネント別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表103:中東・アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表104:中東・アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表105:中東・アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(設置場所別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表106:アラブ首長国連邦(UAE)の電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表107:アラブ首長国連邦(UAE)の電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表108:アラブ首長国連邦(UAE)の電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表109:アラブ首長国連邦(UAE)の電気自動車用モーター市場規模および予測(モーターの設置場所別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表110:サウジアラビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表111:サウジアラビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表112:サウジアラビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表113:サウジアラビアの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーターの設置場所別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表114:南アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(モータータイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表115:南アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(出力別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表116:南アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(車種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表117:南アフリカの電気自動車用モーター市場規模および予測(モーターの設置場所別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表118:主要5社の競合ダッシュボード(2025年) 表119:電気自動車用モーター市場における主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年)
SummaryAn Electric Vehicle (EV) motor is an essential component of electric vehicles and is responsible for converting electrical energy into mechanical energy to propel the vehicle. Electric vehicles are powered by batteries, which supply electricity to the motor. There are several types of electric motors, such as Brushless DC motors (BLDC), Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM), induction motors, and Switched Reluctance Motors (SRM). Electric vehicle motors play a critical role in the operation and performance of electric vehicles, contributing to their efficiency, environmental friendliness, and increasingly widespread adoption as a sustainable transportation solution. The demand for electric motors is directly proportional to the sale and adoption of electric vehicles. According to IEA, the sale of electric vehicles increases yearly and the rising adoption of EVs is expected to drive market growth over the forecast period 2025-2032. Rare earth metals such as cerium, lanthanum, neodymium, dysprosium, and terbium, are used to produce permanent magnets used in manufacturing PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor). These metals are expensive and produce much waste with certain mining concerns. Magnets require high coercivity, the ability to maintain magnetization at high temperatures. For this purpose, about 30% of the magnet is made of rare earth metals. Terbium and dysprosium are used in neodymium magnets for high-temperature applications such as in automotive systems. However, these metals are very expensive and found in geopolitically sensitive regions, which could lead to potential shortages. The companies are focusing on reducing the use of these metals, and research and development activities are underway to find a replacement for these metals. Table of ContentsTable of Content List of Tables/GraphsList of Figure
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