目次
第1章 調査方法と調査範囲
1.1. 調査方法のセグメンテーションと調査範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 外部データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次資料と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータ可視化
1.5. データ検証と公開
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 高電圧直流電源市場 – 業界スナップショット、2018年~2030年
第3章 高電圧直流電源市場の変数、トレンド、調査範囲
3.1.市場規模と成長見通し、2018年~2030年
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場牽引要因分析
3.3.2. 市場制約/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 普及・成長見通しマッピング(主要機会の優先順位付け)
3.5. 事業環境分析ツール
3.5.1. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.5.2. PEST分析
3.5.3. COVID-19の影響分析
第4章 HVDC電源電圧の見通し
4.1. <1000V 4.1.1. 地域別市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル) 4.2. 1000~4000V 4.2.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 4.3. 4000V以上 4.3.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 第5章 HVDC電源アプリケーションの展望 5.1. 通信 5.1.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 5.2. 医療 5.2.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 5.3. 産業 5.3.1. 地域別市場推定と予測、2018~2030年(10億米ドル) 5.4. 石油・ガスガス 5.4.1. 地域別市場推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル) 5.5. その他 5.5.1. 地域別市場推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル) 第6章 HVDC電源供給の地域別展望 6.1. 北米 6.1.1. 北米市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.2. 北米市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.3. 米国 6.1.3.1. 米国市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.3.2.米国市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.4. カナダ 6.1.4.1. カナダ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.1.4.2. カナダ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2. 欧州 6.2.1. 欧州市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.2. 欧州市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.3. ドイツ 6.2.3.1. ドイツ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.3.2.ドイツ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.4. 英国 6.2.4.1. 英国市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.4.2. 英国市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.5. フランス 6.2.5.1. フランス市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.5.2. フランス市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.6. その他欧州 6.2.6.1. その他欧州市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.2.6.2.その他欧州市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3. アジア太平洋地域 6.3.1. アジア太平洋地域市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.2. アジア太平洋地域市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.3. 中国 6.3.3.1. 中国市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.3.2. 中国市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.4. インド 6.3.4.1. インド市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.4.2.インド市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.5. 日本 6.3.5.1. 日本市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.5.2. 日本市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.6. その他アジア太平洋地域 6.3.6.1. その他アジア太平洋地域市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.3.6.2. その他アジア太平洋地域市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4. ラテンアメリカ 6.4.1. ラテンアメリカ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.2.ラテンアメリカ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.3. ブラジル 6.4.3.1. ブラジル市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.3.2. ブラジル市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4. メキシコ 6.4.4.1. ブラジル市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.4.2. ブラジル市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.5. その他ラテンアメリカ 6.4.5.1. その他ラテンアメリカ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.4.5.2.ラテンアメリカ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.5. 中東・アフリカ 6.5.1. 中東・アフリカ市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル) 6.5.2. 中東・アフリカ市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル) 第7章 競争環境 7.1. ABB 7.1.1. 収益分析 7.1.2. 製品ベンチマーク 7.1.3. 戦略的開発 7.2. AHV 7.2.1. 収益分析 7.2.2. 製品ベンチマーク 7.2.3. 戦略的開発 7.3. American Power Design (APD) 7.3.1.収益分析 7.3.2. 製品ベンチマーク 7.3.3. 戦略的開発 7.4. Applied Kilovolts (Exelis) 7.4.1. 収益分析 7.4.2. 製品ベンチマーク 7.4.3. 戦略的開発 7.5. Excelitas Technologies Corp. 7.5.1. 収益分析 7.5.2. 製品ベンチマーク 7.5.3. 戦略的開発 7.6. General Electric 7.6.1. 収益分析 7.6.2. 製品ベンチマーク 7.6.3. 戦略的開発 7.7. Glassman Europe Ltd. 7.7.1. 収益分析 7.7.2. 製品ベンチマーク 7.7.3.戦略的開発 7.8. 浜松ホトニクス 7.8.1. 収益分析 7.8.2. 製品ベンチマーク 7.8.3. 戦略的開発 7.9. シーメンスAG 7.9.1. 収益分析 7.9.2. 製品ベンチマーク 7.9.3. 戦略的開発 7.10. 東芝 7.10.1. 収益分析 7.10.2. 製品ベンチマーク 7.10.3. 戦略的開発 7.11. XP Power(EMCO高圧) 7.11.1. 収益分析 7.11.2. 製品ベンチマーク 7.11.3. 戦略的開発
Table of ContentsChapter 1. Methodology and Scope
1.1. Methodology Segmentation & Scope
1.2. Information Procurement
1.2.1. Purchased database
1.2.2. GVR’s internal database
1.2.3. Secondary sources & third-party perspectives
1.2.4. Primary research
1.3. Information Analysis
1.3.1. Data analysis models
1.4. Market Formulation & Data Visualization
1.5. Data Validation & Publishing
Chapter 2. Executive Summary
2.1. High Voltage Direct Current Power Supply Market - Industry Snapshot, 2018 - 2030
Chapter 3. High Voltage Direct Current Power Supply Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Size and Growth Prospects, 2018 - 2030
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint/Challenge Analysis
3.3.3. Market Opportunity Analysis
3.4. Penetration & Growth Prospect Mapping (Key Opportunities Prioritized)
3.5. Business Environment Analysis Tools
3.5.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
3.5.2. PEST Analysis
3.5.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. HVDC Power Supply Voltage Outlook
4.1. <1000V
4.1.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.2. 1000-4000V
4.2.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3. >4000V
4.3.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 5. HVDC Power Supply Application Outlook
5.1. Telecommunication
5.1.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.2. Medical
5.2.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3. Industrial
5.3.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.4. Oil & Gas
5.4.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.5. Others
5.5.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 6. HVDC Power Supply Regional Outlook
6.1. North America
6.1.1. North America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.2. North America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.3. The U.S.
6.1.3.1. The U.S. market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.3.2. The U.S. market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.4. Canada
6.1.4.1. Canada market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.4.2. Canada market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2. Europe
6.2.1. Europe market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.2. Europe market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.3. Germany
6.2.3.1. Germany market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.3.2. Germany market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.4. U.K.
6.2.4.1. The U.K. market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.4.2. The U.K. market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.5. France
6.2.5.1. France market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.5.2. France market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.6. Rest of Europe
6.2.6.1. Rest of Europe market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.6.2. Rest of Europe market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3. Asia Pacific
6.3.1. Asia Pacific market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.2. Asia Pacific market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.3. China
6.3.3.1. China market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.3.2. China market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.4. India
6.3.4.1. India market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.4.2. India market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.5. Japan
6.3.5.1. Japan market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.5.2. Japan market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.6. Rest of Asia Pacific
6.3.6.1. Rest of Asia Pacific market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.6.2. Rest of Asia Pacific market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4. Latin America
6.4.1. Latin America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.2. Latin America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.3. Brazil
6.4.3.1. Brazil market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.3.2. Brazil market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4. Mexico
6.4.4.1. Brazil market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.4.2. Brazil market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.5. Rest of Latin America
6.4.5.1. Rest of Latin America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.5.2. Rest of Latin America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.5. Middle East & Africa
6.5.1. Middle East & Africa market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.5.2. Middle East & Africa market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. ABB
7.1.1. Revenue Analysis
7.1.2. Product Benchmarking
7.1.3. Strategic Development
7.2. AHV
7.2.1. Revenue Analysis
7.2.2. Product Benchmarking
7.2.3. Strategic Development
7.3. American Power Design (APD)
7.3.1. Revenue Analysis
7.3.2. Product Benchmarking
7.3.3. Strategic Development
7.4. Applied Kilovolts (Exelis)
7.4.1. Revenue Analysis
7.4.2. Product Benchmarking
7.4.3. Strategic Development
7.5. Excelitas Technologies Corp.
7.5.1. Revenue Analysis
7.5.2. Product Benchmarking
7.5.3. Strategic Development
7.6. General Electric
7.6.1. Revenue Analysis
7.6.2. Product Benchmarking
7.6.3. Strategic Development
7.7. Glassman Europe Ltd.
7.7.1. Revenue Analysis
7.7.2. Product Benchmarking
7.7.3. Strategic Development
7.8. Hamamatsu
7.8.1. Revenue Analysis
7.8.2. Product Benchmarking
7.8.3. Strategic Development
7.9. Siemens AG
7.9.1. Revenue Analysis
7.9.2. Product Benchmarking
7.9.3. Strategic Development
7.10. Toshiba Corp.
7.10.1. Revenue Analysis
7.10.2. Product Benchmarking
7.10.3. Strategic Development
7.11. XP Power (EMCO high voltage)
7.11.1. Revenue Analysis
7.11.2. Product Benchmarking
7.11.3. Strategic Development
| ※参考情報 高電圧直流電源(High Voltage Direct Current Power Supply)は、直流電源の一種で、高い電圧を供給するための装置です。一般的に、電力変換技術の一環として、発電所や工業プロセスで利用されています。この電源は、直流電流を一定の高電圧に変換し、様々な用途に使用されることが特徴です。高電圧直流電源の基本的な特徴として、高い電圧での電力供給が可能であり、長距離への電力輸送が効率的に行える点が挙げられます。 高電圧直流電源の種類には、主に以下の3つがあります。第一に、定電圧型があります。これは一定の電圧を維持しながら電流を供給します。多くの工業用途で使用され、安定した動作が求められる機器に最適です。第二に、定電流型があり、これは一定の電流を維持しながら出力電圧が変動します。これにより使用する負荷によって最適な電流を保証することができます。最後に、定電力型があります。このタイプは、供給される電力が一定に保たれるため、電圧と電流が動的に調整されます。 用途としては、産業界や研究機関での様々なプロセスに利用されています。特に、電気化学的な反応や金属加工、電子機器のテストなどで広く活用されています。例えば、電気分解プロセスでは高電圧直流が必要となることがあります。また、半導体デバイスの製造や材料研究においても、高電圧直流電源は重要な役割を果たしています。さらに、HVDC(High Voltage Direct Current)システムと呼ばれる技術では、高電圧直流を使用して長距離での電力輸送を行うことができます。これにより、送電線の損失を低減し、再生可能エネルギー源からの電力を効果的に活用することが可能になります。 関連技術としては、コンバータ技術があります。これは、交流から直流への変換を行う装置であり、さまざまなタイプがあります。例えば、ブリッジコンバータやリフトコンバータがあり、これらは高電圧直流電源の入力に使用されます。また、フィルタ技術も重要です。高周波成分を除去するためのフィルタリングが実施され、出力が安定します。さらに、保護技術も欠かせません。高電圧は安全性に関わるため、過電圧保護や短絡保護が設けられています。 高電圧直流電源の設計にあたっては、効率、安定性、安全性を考慮する必要があります。高電圧の取り扱いには専門的な知識が求められ、設計者はこれらの要素を十分に理解した上で開発を行います。また、近年では、より効率的で環境に優しい電源の開発が求められています。特に、再生可能エネルギーの利用促進が進む中、これらの電源はますます重要になっています。 最近の研究では、高電圧直流電源と自動化技術との統合が進められています。これにより、リアルタイムでの監視や制御が可能になり、高度な運用が実現されつつあります。さらには、IoT技術の導入により、遠隔からの管理やトラブルシューティングも容易になっています。これらの技術革新によって、高電圧直流電源は今後ますます効率的で柔軟なシステムとして進化していくことが期待されています。 高電圧直流電源は多くの産業や研究の分野でその重要性を増しており、将来的にはさらなる技術革新が見込まれています。高電圧直流電源の性能向上は、エネルギー効率の改善や新しい応用技術の発展に寄与するでしょう。今後、ますます多様化するエネルギーの需要に応えるために、高電圧直流電源の役割はさらに大きくなることが予想されます。 |
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