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 市場推計
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のHVDC送電システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場内訳
6.1 変電所
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 送電媒体(ケーブル)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 送電方式別市場内訳
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 架空HVDC送電システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 地中HVDC送電システム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 技術別市場内訳
8.1 コンデンサ整流式コンバータ(CCC)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自励式コンバータ(VSC)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 他励式コンバータ(LCC)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 プロジェクト種別市場内訳
9.1 ポイントツーポイント
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 バックツーバック
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内訳
10.1 大規模電力送電
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 連系グリッド
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 都市部への電力供給
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 市場トレンド
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場トレンド
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場トレンド
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場トレンド
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場トレンド
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場トレンド
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場トレンド
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 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの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 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
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 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
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 財務状況
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 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 LSエレクトリック株式会社
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 財務状況
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 Prysmian Group
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 Siemens AG
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 財務状況
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 財務状況
16.3.11.4 SWOT分析
図2:世界:HVDC送電システム市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:HVDC送電システム市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界:HVDC送電システム市場:コンポーネント別内訳(%)、2022年
図5:世界:HVDC送電システム市場:送電方式別内訳(%)、2022年
図6:世界:HVDC送電システム市場:技術別内訳(%)、2022年
図7:世界:HVDC送電システム市場:プロジェクトタイプ別内訳(%)、2022年
図8:世界:HVDC送電システム市場:用途別内訳(%)、2022年
図9:世界:HVDC送電システム市場:地域別内訳(%)、2022年
図10:世界:HVDC送電システム(変換所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:HVDC送電システム(変換所)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:HVDC送電システム(送電媒体ケーブル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:HVDC送電システム(送電媒体ケーブル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:HVDC送電システム(海底HVDC送電システム)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図15:世界:HVDC送電システム(海底HVDC送電システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:HVDC送電システム(架空送電システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:HVDC送電システム(架空送電システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:HVDC送電システム(地中送電システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:HVDC送電システム(地中送電システム)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図20:世界:HVDC送電システム(コンデンサ整流式コンバータ(CCC))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:HVDC送電システム(コンデンサ整流式コンバータ(CCC))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:HVDC送電システム(電圧源コンバータ(VSC))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:HVDC送電システム(電圧源コンバータ(VSC))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:HVDC送電システム(他励式コンバータ(LCC))市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:HVDC送電システム(他励式変換器 - LCC)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:HVDC送電システム(ポイントツーポイント)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:HVDC送電システム(ポイントツーポイント)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:HVDC送電システム(バックツーバック)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:HVDC送電システム(バックツーバック)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:世界:HVDC送電システム(多端子)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:世界:HVDC送電システム(多端子)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:世界:HVDC送電システム(大規模送電)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:世界:HVDC送電システム(大規模送電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:世界:HVDC送電システム(連系系統)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:世界:HVDC送電システム(連系系統)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図36:世界:HVDC送電システム(都市部送電網)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:世界:HVDC送電システム(都市部送電網)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:北米:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:北米:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:米国:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:米国:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、 2023~2028年
図42:カナダ:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:カナダ:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:アジア太平洋地域:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:アジア太平洋地域:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46:中国:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:中国:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48:日本:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:日本:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50:インド:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:インド:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図52:韓国:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:韓国:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図54:オーストラリア:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図55:オーストラリア:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図56:インドネシア:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:インドネシア:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図58:その他:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:その他:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:欧州:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:欧州:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図62:ドイツ:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図63:ドイツ:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図64:フランス:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図65:フランス:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図66:英国:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:英国:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図68:イタリア:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:イタリア:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:スペイン:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:スペイン:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図72:ロシア:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図73:ロシア:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図74:その他:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図75:その他:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図76:ラテンアメリカ:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図77:ラテンアメリカ:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図78:ブラジル:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図79:ブラジル:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図80:メキシコ:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図81:メキシコ:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図82:その他:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図83:その他:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図84:中東およびアフリカ:HVDC送電システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図85:中東およびアフリカ:HVDC送電システム市場:国別内訳(%)、2022年
図86:中東およびアフリカ:HVDC送電システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図87:世界:HVDC送電システム業界:SWOT分析
図88:世界:HVDC送電システム業界:バリューチェーン分析
図89:世界:HVDC送電システム業界:ポーターのファイブフォース分析
表1:世界:HVDC送電システム市場:主要産業のハイライト、2022年および2028年
表2:世界:HVDC送電システム市場予測:コンポーネント別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界:HVDC送電システム市場予測:送電タイプ別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界:HVDC送電システム市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界:HVDC送電システム市場予測:プロジェクトタイプ別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表6:世界:HVDC送電システム市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表7:世界:HVDC送電システム市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表8:世界:HVDC送電システム市場:競争構造
表9:世界:HVDC送電システム市場:主要企業
| ※参考情報 HVDC(高圧直流)送電システムは、電力を直流で送電する技術の一つであり、主に長距離送電において、その効率性や安定性が評価されています。通常、電力は交流(AC)で送られることが一般的ですが、HVDCは特に特定の条件下で非常に効果的です。HVDC技術の基本的な理念は、高電圧を利用して電流を直流で送ることにより、送電ロスを低減し、より大きな電力を効率的に供給できる点にあります。 HVDCシステムにはいくつかの種類があり、その主要なものとしては、点対点HVDC、マルチターミナルHVDC、そしてグリッド連携型HVDCの3つが挙げられます。点対点HVDCは、2つの地点間で電力を直接送るシンプルな形式です。一方、マルチターミナルHVDCは複数の接続点を持ち、異なる地域や国から電力を供給するための効率的な手段を提供します。グリッド連携型HVDCは、再生可能エネルギー源、特に風力や太陽光発電と組み合わせて使用されることが多く、エネルギーの変動性を抑え、電力の安定供給を実現します。 HVDCの主な用途は、長距離送電や大容量電力の供給です。たとえば、二国間間の電力のやり取りや、風力発電所からの送電に用いられることが多いです。特に風力発電が増えている現在では、風力発電所から発電した電力を送電網に効率的に接続するためにHVDC技術が重要な役割を果たしています。また、電力の輸入国と輸出国間の直接接続においても、高圧直流送電は不可欠な技術となっています。 HVDCシステムの利点には、長距離の場合に起こる交流送電の課題を克服したり、従来の交流システムに比べて設置コストが低い点、導線のサイズを小さくできる点などがあります。直流送電は、電流の位相がないため、これが原因で生じる送電ロスを大幅に削減することができます。また、HVDCシステムは、複雑な接続が必要な場合や、発電所から需要家までの距離が長い場合に特に有効です。 HVDC技術には、いくつかの関連技術もあります。特に重要なのは、コンバータ技術です。HVDCシステムでは直流を交流に変換する役割を持つインバータや、逆に交流を直流に変換する役割を持つコンバータが必要です。これにより、HVDCシステムは柔軟にさまざまな電力システムと接続が可能になります。さらに、アクティブパワーフィルタリング技術や、エネルギー貯蔵システムも、HVDCシステムの性能向上や安定性の確保に寄与します。 最近では、世界中で問題となっているカーボンニュートラルへの取り組みにおいても、HVDC技術は新たな可能性を秘めています。特に風力や太陽光といった再生可能エネルギーからの電力を効率よく送電する手段として、高圧直流送電が注目されています。これにより、地域的な電力供給体制の強化や、電力網の柔軟性が高まり、よりクリーンなエネルギー利用が促進されることが期待されています。 今後のHVDC技術の進展により、更なる効率化が進み、より多くの地域や国で導入されることで、持続可能なエネルギー供給の実現に寄与するでしょう。このように、HVDC送電システムは、現代の電力インフラの中で欠かせない要素となっており、さまざまな技術革新とともに成長していくことが見込まれています。 |
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