1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のHVDC送電システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場
6.1 コンバーターステーション
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 伝送媒体(ケーブル)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 送電タイプ別市場内訳
7.1 海底HVDC送電システム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 HVDC架空送電システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 HVDC地中送電システム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 技術別市場構成
8.1 コンデンサ整流コンバータ(CCC)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電圧源コンバータ(VSC)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ライン整流コンバータ(LCC)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 プロジェクトタイプ別市場
9.1 Point-to-Point
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 バック・トゥ・バック
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 マルチターミナル
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 アプリケーション別市場
10.1 バルク送電
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 相互送電網
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 インフィード都市部
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 ゼネラル・エレクトリック社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 日立製作所
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 LS電機株式会社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 三菱電機株式会社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 Nexans S.A.
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT 分析
16.3.7 NKT A/S
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.8 NR Electric Co. Ltd.
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 プリスミアン・グループ
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT 分析
16.3.10 シーメンス
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 株式会社東芝
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.11.4 SWOT分析
| ※参考情報 HVDC送電システム(高電圧直流送電システム)は、長距離での電力輸送を効率的に行うための技術です。HVDCは「High Voltage Direct Current」の略であり、直流電流を高電圧で送電することを意味します。従来の交流送電に比べて、HVDCはエネルギー損失が少なく、安定した電力供給が可能です。 HVDC送電システムの主な利点の一つは、長距離送電における低損失です。直流送電では、交流送電に伴う皮相電流の影響がなく、電力をより効率的に輸送できます。また、HVDCは送電線の設計が簡単であり、より高い送電容量を実現することができます。特に、海底ケーブルや山間部などの特殊な地形において、その利点が顕著に表れます。 HVDC送電システムには主に2つの種類があります。1つ目は、点対点接続型(Point-to-Point)です。この方式では、発電所から変電所までの直流送電を行います。2つ目は、バス型(Multi-Terminal)です。この方式では、複数の送電系統を接続し、異なる発電所からの電力を効率的に管理することができます。これにより、電力網の安定性を向上させ、複数の電源からのエネルギーを統合することが可能になります。 HVDCの用途は多岐にわたります。例えば、再生可能エネルギーの導入が進む中、風力発電や太陽光発電からの電力を効果的に送電するために利用されることが増えています。特に、遠隔地に設置される風力発電所や太陽光発電所から都市部へ電力を供給する際には、HVDCが非常に有効です。また、異なる周波数の電力系統を接続するためにもHVDCは使用されており、国際間での電力貿易を円滑に進める役割も果たしています。 HVDC送電システムには、関連するいくつかの技術があります。それらには、変換技術、制御技術、保護技術などが含まれます。変換技術では、交流から直流へ変換するためのコンバータが必要です。このコンバータは、シリコンを基盤とした整流器やIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)を利用して構成されます。最近では、スーパーファストコンバータなどの高性能技術も開発されています。 制御技術は、HVDC送電システムの安定性や効率を向上させるために重要です。自動制御システムを用いることで、送電中の電力フローをリアルタイムで最適化し、異常時には自動的に調整を行うことが可能です。また、HVDCシステムの保護技術は、過電流や短絡などの異常状態に対してシステムを守る役割を担っています。このような保護技術は、システムの信頼性を高め、事故を未然に防ぐために不可欠です。 さらに、HVDC送電システムは、デジタル通信技術の進化によってもその性能が飛躍的に向上しています。IoT(モノのインターネット)やビッグデータ解析を活用することで、送電システムの状態をリアルタイムで監視し、最適な運用を実現することが可能になっています。 このように、HVDC送電システムは、従来の送電方式と比較して多くの利点を持ち、再生可能エネルギーの導入や国際電力取引の促進においても重要な役割を果たしています。今後も技術の進化とともに、その利用範囲は広がっていくことが期待されており、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて欠かせない技術となっていくでしょう。 |
*** HVDC送電システムの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・HVDC送電システムの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のHVDC送電システムの世界市場規模を111億米ドルと推定しています。
・HVDC送電システムの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のHVDC送電システムの世界市場規模を227億米ドルと予測しています。
・HVDC送電システム市場の成長率は?
→IMARC社はHVDC送電システムの世界市場が2024年~2032年に年平均8.0%成長すると展望しています。
・世界のHVDC送電システム市場における主要プレイヤーは?
→「ABB Ltd.、General Electric Company、Hitachi Ltd.、LS ELECTRIC Co. Ltd.、Mitsubishi Electric Corporation、Nexans S.A.、NKT A/S、NR Electric Co. Ltd.、Prysmian Group、Siemens AG、Toshiba Corporationなど ...」をHVDC送電システム市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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