■ 영문 제목 : Global Brushless Motors Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D8039 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 비브러시 모터 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 비브러시 모터은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 비브러시 모터 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 비브러시 모터은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 비브러시 모터의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 비브러시 모터 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
비브러시 모터 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 비브러시 모터 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : DC 비브러시 모터, AC 비브러시 모터) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 비브러시 모터 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 비브러시 모터 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 비브러시 모터 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 비브러시 모터 기술의 발전, 비브러시 모터 신규 진입자, 비브러시 모터 신규 투자, 그리고 비브러시 모터의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 비브러시 모터 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 비브러시 모터 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 비브러시 모터 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 비브러시 모터 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 비브러시 모터 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 비브러시 모터 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 비브러시 모터 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
비브러시 모터 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
DC 비브러시 모터, AC 비브러시 모터
*** 용도별 세분화 ***
공업용, 가전 제품, 자동차, 제조, 의료 기기, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Allied Motion Technologies, Inc., Ametek, Johnson Electric, Minebea, Nidec Corporation, Arc Systems, Anaheim Automation, Buhler Motor, Electrocraft Inc., Fortive, Linix Motor, Maxon Motor, Moons’ Industries, Oriental Motor, Shinano Kenshi, Moog, ABB
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 비브러시 모터 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 비브러시 모터 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 비브러시 모터 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 비브러시 모터은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 비브러시 모터 시장분석 ■ 지역별 비브러시 모터에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 비브러시 모터 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Allied Motion Technologies, Inc., Ametek, Johnson Electric, Minebea, Nidec Corporation, Arc Systems, Anaheim Automation, Buhler Motor, Electrocraft Inc., Fortive, Linix Motor, Maxon Motor, Moons’ Industries, Oriental Motor, Shinano Kenshi, Moog, ABB – Allied Motion Technologies – Ametek – Johnson Electric ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]비브러시 모터 이미지 비브러시 모터 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 비브러시 모터 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 비브러시 모터 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 비브러시 모터 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 비브러시 모터 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 비브러시 모터 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 비브러시 모터 매출 시장 점유율 기업별 비브러시 모터 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 비브러시 모터 판매량 시장 점유율 2023 기업별 비브러시 모터 매출 시장 2023 기업별 글로벌 비브러시 모터 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 비브러시 모터 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 비브러시 모터 매출 시장 점유율 2023 미주 비브러시 모터 판매량 (2019-2024) 미주 비브러시 모터 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 비브러시 모터 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 비브러시 모터 매출 (2019-2024) 유럽 비브러시 모터 판매량 (2019-2024) 유럽 비브러시 모터 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 비브러시 모터 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 비브러시 모터 매출 (2019-2024) 미국 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 캐나다 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 멕시코 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 브라질 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 중국 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 일본 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 한국 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 인도 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 호주 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 독일 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 프랑스 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 영국 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 러시아 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 이집트 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 터키 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 비브러시 모터 시장규모 (2019-2024) 비브러시 모터의 제조 원가 구조 분석 비브러시 모터의 제조 공정 분석 비브러시 모터의 산업 체인 구조 비브러시 모터의 유통 채널 글로벌 지역별 비브러시 모터 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 비브러시 모터 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 비브러시 모터 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 비브러시 모터 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 비브러시 모터 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 비브러시 모터 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 ## 브러시리스 모터(Brushless Motor)에 대한 이해 브러시리스 모터는 이름에서 알 수 있듯이 기존의 브러시(brush) 구조가 없는 전기 모터입니다. 이는 모터의 회전 동작을 위해 필수적인 전기적인 연결과 스위칭 역할을 브러시 대신 전자적인 방식으로 처리한다는 것을 의미합니다. 이러한 구조적 차이는 브러시리스 모터에 기존의 브러시드 모터(brushed motor)와는 확연히 다른 여러 가지 장점을 부여하며, 그 활용 범위를 넓히는 주요 요인이 되고 있습니다. 브러시리스 모터의 가장 근본적인 특징은 앞서 언급한 브러시의 부재입니다. 브러시드 모터에서는 회전하는 로터(rotor)와 고정된 스테이터(stator) 사이에서 전류를 전달하고 코일의 전류 방향을 전환하기 위해 물리적인 접촉을 하는 브러시와 정류자(commutator)가 사용됩니다. 하지만 브러시는 마모되기 쉬운 소모품이며, 이로 인해 유지보수가 필요하고 마찰로 인한 열 발생 및 소음의 원인이 됩니다. 더 나아가 브러시와 정류자 사이의 스파크는 폭발성 환경에서의 사용을 제한하고 전자기 간섭(EMI)을 유발하기도 합니다. 브러시리스 모터는 이러한 브러시와 정류자를 전자적인 스위칭 회로(전자 정류기)로 대체함으로써 이러한 단점들을 극복하였습니다. 브러시리스 모터의 구조는 크게 스테이터와 로터로 나눌 수 있습니다. 스테이터는 일반적으로 고정되어 있으며, 여러 개의 코일 권선으로 구성됩니다. 이 코일들은 순차적으로 전류를 공급받아 자기장을 생성합니다. 로터는 회전하는 부분으로, 영구 자석으로 구성되는 경우가 많습니다. 브러시리스 모터의 작동 원리는 스테이터의 코일에 인가되는 전류의 타이밍을 정밀하게 제어하여, 로터의 영구 자석과의 상호작용을 통해 로터를 회전시키는 것입니다. 이 전자 정류 과정은 센서(예: 홀 센서)를 이용하여 로터의 위치를 감지하거나, 센서리스(sensorless) 방식으로 로터의 역기전력(back EMF) 등을 측정하여 제어할 수도 있습니다. 브러시리스 모터의 주요 특징들을 살펴보면 다음과 같습니다. 첫째, **높은 효율성**입니다. 브러시와 정류자 사이의 기계적인 마찰이 없으므로 에너지 손실이 줄어들어 같은 전력으로 더 높은 효율을 낼 수 있습니다. 이는 배터리 구동 장치나 에너지 절감이 중요한 응용 분야에서 큰 장점으로 작용합니다. 둘째, **긴 수명과 높은 신뢰성**입니다. 마모되는 부품이 없으므로 브러시드 모터에 비해 훨씬 긴 수명을 가지며, 유지보수 빈도가 낮습니다. 셋째, **뛰어난 속도 제어 능력**입니다. 전자적인 방식으로 코일의 전류를 정밀하게 제어할 수 있어 넓은 속도 범위에서 부드럽고 정밀한 속도 제어가 가능합니다. 또한, 토크 제어 또한 용이합니다. 넷째, **저소음 및 저진동**입니다. 물리적인 접촉으로 인한 소음이나 진동이 적어 조용한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 다섯째, **고출력 밀도**입니다. 소형화 및 경량화가 용이하여 단위 부피 또는 질량당 더 높은 출력을 낼 수 있습니다. 이는 휴대용 전자기기, 드론, 전기차 등에서 중요한 고려 사항입니다. 마지막으로, **스파크 없음**으로 인해 방폭 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 브러시리스 모터는 회전자의 영구 자석의 위치와 스테이터의 코일에 흐르는 전류의 방향을 어떻게 배치하느냐에 따라 크게 두 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 **내부 회전자형(Inrunner)**입니다. 이 방식에서는 영구 자석이 로터 내부에 위치하고 코일이 외부에 위치합니다. 회전 속도가 매우 빠르고, 높은 토크를 발생시키기에 유리합니다. 주로 고속 회전이 요구되는 RC 비행기, 전동 공구 등에 사용됩니다. 두 번째는 **외부 회전자형(Outrunner)**입니다. 이 방식에서는 영구 자석이 로터 외부에 위치하고 코일이 내부에 위치합니다. 외부 회전자형은 일반적으로 더 큰 직경을 가지며, 느린 속도에서도 높은 토크를 발생시키는 데 유리합니다. 이는 드론, 로봇 팔, 전기 자전거 등에 주로 사용됩니다. 이러한 기본 분류 외에도, 스테이터 코일의 배치 및 회전자 자석의 배열에 따라 다양한 형태로 세분화될 수 있습니다. 예를 들어, 영구 자석 동기 모터(PMSM)는 가장 대표적인 브러시리스 모터 형태로, 영구 자석을 로터로 사용하며 스테이터 코일의 전류를 동기화하여 회전자를 회전시키는 방식입니다. 브러시리스 모터의 뛰어난 성능과 특징 덕분에 그 활용 분야는 매우 넓습니다. 가장 대표적인 분야로는 **가전제품**을 들 수 있습니다. 세탁기, 건조기, 냉장고, 에어컨 등의 고효율 및 저소음 구동에 브러시리스 모터가 널리 사용되고 있습니다. **컴퓨터 및 IT 기기**에서는 냉각 팬, 하드디스크 드라이브 스핀들 모터 등에 사용되어 저소음 및 긴 수명을 제공합니다. **산업 자동화** 분야에서는 로봇 팔, 컨베이어 벨트, 자동화 설비 등에 정밀한 제어와 높은 신뢰성이 요구되기 때문에 브러시리스 모터가 필수적으로 사용됩니다. **의료 기기**에서도 정확한 움직임과 위생적인 측면에서 브러시리스 모터가 중요한 역할을 합니다. 수술용 로봇, 의료용 펌프 등이 그 예입니다. **자동차 산업**에서는 전기차의 구동 모터, 파워 스티어링, 팬 모터 등 다양한 부품에 브러시리스 모터가 적용되어 연비 향상과 성능 개선에 기여하고 있습니다. 또한, **항공 및 드론** 분야에서는 높은 출력 밀도와 신뢰성이 필수적이기에 브러시리스 모터가 핵심 부품으로 사용됩니다. **전동 공구**, **RC 모델**, **개인용 이동 수단(킥보드, 자전거 등)**에서도 브러시리스 모터는 필수적인 기술로 자리 잡고 있습니다. 브러시리스 모터를 효과적으로 구동하고 제어하기 위해서는 몇 가지 **관련 기술**이 필수적입니다. 첫째는 **전자 정류기(Electronic Commutation) 기술**입니다. 이는 브러시리스 모터의 핵심으로, 모터 컨트롤러(Motor Controller) 또는 구동기(Driver)라고 불리는 회로를 통해 스테이터 코일에 흐르는 전류의 방향과 타이밍을 정밀하게 제어하는 기술입니다. 이 제어는 모터의 회전 속도, 토크, 방향 등을 결정합니다. 둘째, **센서 기술**입니다. 로터의 위치를 파악하기 위해 홀 센서(Hall Sensor)와 같은 위치 센서를 사용하는 경우가 많습니다. 센서를 통해 얻은 정보를 바탕으로 전자 정류기가 작동합니다. 최근에는 센서 없이 로터의 역기전력(back EMF)을 측정하여 위치를 추정하는 **센서리스(Sensorless) 제어 기술**도 발전하여 비용 절감 및 구조의 단순화를 가능하게 합니다. 셋째, **제어 알고리즘**입니다. 효율적인 구동을 위해 다양한 제어 알고리즘이 사용됩니다. 벡터 제어(Vector Control) 또는 FOC(Field Oriented Control)는 모터의 자기장을 제어하여 효율적인 토크 제어를 가능하게 하는 고급 제어 기술입니다. 또한, 넓은 속도 범위를 안정적으로 제어하고 과부하를 방지하는 등의 다양한 제어 전략이 적용됩니다. 넷째, **전력 반도체 기술**입니다. 전자 정류기를 구현하기 위해서는 MOSFET이나 IGBT와 같은 고성능 전력 스위칭 소자가 필요합니다. 이러한 반도체 기술의 발전은 모터 구동기의 효율성, 소형화, 비용 절감에 직접적인 영향을 미칩니다. 마지막으로, **소재 기술**의 발전 또한 브러시리스 모터 성능 향상에 기여합니다. 고성능 영구 자석(네오디뮴 자석 등)의 개발은 모터의 출력 밀도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 코일 권선에 사용되는 전선의 품질, 절연 재료 등의 발전도 모터의 신뢰성과 성능에 영향을 미칩니다. 결론적으로 브러시리스 모터는 브러시의 물리적인 한계를 극복하고 전자적인 제어를 통해 높은 효율성, 긴 수명, 뛰어난 제어 성능을 제공하는 혁신적인 전기 모터입니다. 이러한 장점들을 바탕으로 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 앞으로도 기술 발전과 함께 더욱 폭넓은 응용 분야를 개척해 나갈 것으로 기대됩니다. |
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