世界のHVDC送電市場(2024年~2030年):技術別(ライン・コミュテーション・コンバータ、電圧源コンバータ)、種類別(架空、海底)、地域別

■ 英語タイトル:HVDC Transmission Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Line Commutated Converter, Voltage Source Converter), By Type (Overhead, Subsea), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

調査会社Grand View Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GRV24OCT277)■ 発行会社/調査会社:Grand View Research
■ 商品コード:GRV24OCT277
■ 発行日:2024年8月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:ユーティリティ
■ ページ数:150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
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*** レポート概要(サマリー)***

HVDC送電の市場規模と動向
HVDC送電の世界市場規模は2023年に119.8億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率4.5%で成長すると予測されています。効率的な長距離送電に対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。HVDC技術は、従来の交流(AC)システムと比べて長距離での電力損失が少ないため、遠隔地の再生可能エネルギー源から都市中心部へ大量の電力を送電するのに理想的です。例えば、中国の西-東送電プロジェクトでは、西部の水力発電ダムから東部の人口集中地区まで、2,000kmを超える距離をHVDCで送電しています。

市場を後押しするもう一つの重要な要因は、再生可能エネルギー統合への注目が高まっていることです。世界各国が二酸化炭素排出量を削減し、クリーンなエネルギー源への依存度を高めることを目指している中、HVDCシステムは洋上風力発電所や太陽光発電所を主要な送電網に接続する上で重要な役割を果たしています。例えば、ノルウェーとドイツを結ぶNordLinkプロジェクトでは、高電圧直流(HVDC)技術を利用して2国間で再生可能エネルギーを交換し、送電網の安定性を高め、断続的な電源の統合を促進しています。

さらに、送電網相互接続の必要性とスーパーグリッドの開発が、HVDCの採用を後押ししています。HVDCリンクは非同期送電網の接続を可能にし、電気周波数の異なる地域や国間での電力取引を可能にします。これは特にヨーロッパに関連しており、北海風力発電ハブのようなイニシアチブは、複数の国を結ぶ相互接続されたオフショア・グリッドの構築を目指しています。このようなプロジェクトは、エネルギー安全保障を向上させるだけでなく、市場統合を促進し、国境を越えた再生可能資源の利用を最適化します。

さらに、HVDCシステムの技術的進歩が市場の成長をさらに後押ししています。電圧源コンバータ(VSC)の開発により、HVDCの用途が拡大し、小規模プロジェクトにより適したものとなり、制御能力も向上しました。さらに、HVDCサーキットブレーカーの技術革新と多端子HVDCシステムの可能性により、より柔軟で回復力のある電力網を構築する新たな可能性が広がっています。こうした技術改良により、送電インフラの近代化を目指す電力会社や送電網運営者にとって、HVDCはますます魅力的な選択肢となっています。

HVDC送電の世界市場レポート区分

本レポートでは、2018年から2030年にかけての世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のHVDC送電市場を技術、タイプ、地域別に分類しています:

– 技術展望(売上高、百万米ドル、2018年~2030年)
– ライン整流コンバータ(LCC)
– 電圧源コンバータ(VSC)
– タイプの展望(収益、百万米ドル、2018年 – 2030年)
– オーバーヘッド
– サブシー
– 混合
– 地下
– 地域別展望(収益、百万米ドル、2018~2030年)
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– 欧州
o ドイツ
イギリス
o フランス
o イタリア
o スペイン
– アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o 韓国
o オーストラリア
– 中南米
o ブラジル
– 中東・アフリカ
o アラブ首長国連邦

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*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章 方法論と範囲
1.1. 市場のセグメンテーションと範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料および第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の策定とデータの視覚化
1.6. データの検証と発行
1.7. 略語一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し、2023年(百万米ドル)
2.2. セグメント別見通し
2.3. 競争状況の概要
第3章 HVDC送電市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.2. 普及率と成長の見通し
3.3. 業界バリューチェーン分析
3.4. 価格動向分析、2018年から2030年(米ドル/ユニット)
3.4.1. 価格設定に影響を与える主な要因
3.5. 規制の枠組み
3.5.1. 標準およびコンプライアンス
3.5.2. 安全
3.6. 市場力学
3.6.1. 市場推進要因分析
3.6.2. 市場抑制要因分析
3.6.3. 市場課題分析
3.6.4. 市場機会分析
3.7. 事業環境分析
3.7.1. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.7.2. PESTEL分析
第4章 HVDC送電市場:技術予測とトレンド分析
4.1. 定義と範囲
4.2. 技術の動向分析および市場シェア、2023年および2030年
4.3. ライン・コンミューテッド・コンバータ(LCC)
4.3.1. 市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4. 電圧源コンバータ(VSC)
4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 HVDC送電市場:タイプ別予測と傾向分析
5.1. 定義と範囲
5.2. 設置動向分析と市場シェア、2023年と2030年
5.3. 架空
5.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4. 海底
5.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5. 混合
5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6. 地下
5.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 HVDC送電市場:地域別予測とトレンド分析
6.1. 主な結論
6.2. 地域別動向分析と市場シェア、2023年と2030年
6.3. 北米
6.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4. 米国
6.3.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5. カナダ
6.3.5.1. 市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5.2. 市場予測および予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6. メキシコ
6.3.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6.3. 市場予測と予測、タイプ別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4. ドイツ
6.4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4.3. 市場予測と予測、タイプ別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5. 英国
6.4.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.2. 技術別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.3. 種類別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6. フランス
6.4.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7. イタリア
6.4.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7.3. 市場予測と予測、タイプ別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8. スペイン
6.4.8.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5. アジア太平洋
6.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.4. 中国
6.5.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.4.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.4.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5. インド
6.5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6. 日本
6.5.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6.3. 市場予測と予測、タイプ別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7. 韓国
6.5.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7.3. 市場予測と予測、種類別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.8. オーストラリア
6.5.8.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.8.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.8.3. タイプ別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6. 中南米
6.6.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.3. タイプ別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.4. ブラジル
6.6.4.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.4.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.4.3. タイプ別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7. 中東およびアフリカ
6.7.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.3. タイプ別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4. アラブ首長国連邦
6.7.4.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4.3. 市場予測と予測、タイプ別、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 競合状況
7.1. 主要企業および最近の動向と業界への影響
7.2. 主要企業/競合の分類
7.3. 主要コンポーネントサプライヤーおよびチャネルパートナーの一覧
7.4. 企業市場シェアおよびポジション分析、2023年
7.5. 企業ヒートマップ分析
7.6. 競合ダッシュボード分析
7.7. 戦略マッピング
7.7.1. 提携/パートナーシップ/契約
7.7.2. 新製品発売
7.7.3. 合併および買収
7.7.4. 研究開発
7.7.5. その他
7.8. 企業リスト/企業概要
ABB Ltd.
Siemens AG
General Electric Company
Hitachi Energy
Nexans SA
LS Electric Co. Ltd.
American Superconductor Corporation
Transgrid Solutions Inc.
C-EPRI Electric Power Engineering Co., Ltd.
Toshiba Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
NR Electric Co., Ltd.
Double Engineering Company
ATCO Electric Ltd.
Hvdc Technologies Ltd.


※参考情報

HVDC送電とは、高圧直流送電(High Voltage Direct Current Transmission)の略であり、電力を直流の形で高い電圧で送る技術です。この技術は、長距離伝送や大容量送電が可能であり、特に電力損失を減少させることにおいて非常に効果的です。HVDC技術の利用は、発電所と需要地の間の送電距離が長い場合や、異なる周波数の電力系統を接続する必要がある場合に特に重要です。
HVDCの種類には、特に二つの主なタイプがあります。第一のタイプは、点対点間の送電を行う「点対点HVDC送電」です。この方式では、直流送電線を用いて、発電所から需要地まで直接電力を送ります。これにより、従来の交流送電と比べて、はるかに効率的に長距離を送電することが可能となります。第二のタイプは、「多端子HVDC送電」です。これは複数の発電所や需給地点を結ぶ方式であり、特に再生可能エネルギーの集積や電力ネットワークの安定化に役立ちます。

HVDCの具体的な用途の一例として、海底ケーブルを用いた送電があります。例えば、国と国を結ぶ長距離の海底ケーブルは、多くの場合、HVDC技術が採用されています。これにより、エネルギー効率が高く、環境への影響も最小限に抑えられます。また、再生可能エネルギー、特に風力や太陽光発電による膨大な電力を効率的に送電するためにもHVDCは効果的です。これにより、電力網の効率的な運用が可能となり、効率的なエネルギー管理が実現します。

HVDC技術の関連技術には、さまざまなコンバータ技術があります。最も代表的なものが、バイポーラ型コンバータや、シングルポーラ型コンバータです。バイポーラ型は、二つの直流線を使用して高い効率でエネルギーを送ることができ、一方でシングルポーラ型はコストを低減できる利点があります。また、最近の進展により、シリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)を用いた新しい半導体技術が登場しており、これによりコンバータのサイズが小型化され、高い耐圧・耐熱特性が得られるようになりました。

HVDC送電のもう一つの重要な点は、電力系統の安定性に寄与することです。HVDC技術は、電圧の安定化や負荷のバランス調整に役立ちます。交流送電に比べて、直流送電は系統の周波数に依存せず、需要変動に対する応答も優れています。この特性により、電力系統全体の信頼性向上や、ブラックアウトのリスクを低減することが可能となります。

HVDC技術の効果的な利用により、環境への配慮も促進されます。再生可能エネルギーの導入が進む中、HVDC技術はその特性上、風力や太陽光発電所から効率的に電力を送る手段としての役割を果たしています。このように、HVDC送電技術は、未来の電力ネットワークにおいて重要な基盤となることが期待されています。エネルギーの効率化や持続可能性の観点から、HVDC送電の技術は今後ますます重要な役割を果たすでしょう。

以上のように、HVDC送電はその短距離特性に加えて、多様な用途や先進的な技術と結びついており、今後の電力供給において欠かせない要素となることが予測されます。電力インフラの進化とともに、HVDC技術の進展が、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献することを期待しています。


*** HVDC送電の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***

・HVDC送電の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2023年のHVDC送電の世界市場規模を119.8億米ドルと推定しています。

・HVDC送電の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年のHVDC送電の世界市場規模をXX億米ドルと予測しています。

・HVDC送電市場の成長率は?
→Grand View Research社はHVDC送電の世界市場が2024年~2030年に年平均4.5%成長すると展望しています。

・世界のHVDC送電市場における主要プレイヤーは?
→「ABB Ltd.、Siemens AG、General Electric Company、Hitachi Energy、Nexans SA、LS Electric Co. Ltd.、American Superconductor Corporation、Transgrid Solutions Inc.、C-EPRI Electric Power Engineering Co., Ltd.、Toshiba Corporation、Mitsubishi Electric Corporation、NR Electric Co., Ltd.、Double Engineering Company、ATCO Electric Ltd.、Hvdc Technologies Ltd.など ...」をHVDC送電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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※注目の調査資料
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※当市場調査資料(GRV24OCT277 )"世界のHVDC送電市場(2024年~2030年):技術別(ライン・コミュテーション・コンバータ、電圧源コンバータ)、種類別(架空、海底)、地域別" (英文:HVDC Transmission Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Line Commutated Converter, Voltage Source Converter), By Type (Overhead, Subsea), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030)はGrand View Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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