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市場調査レポート
商品コード
2016610
HVDC送電システム市場の規模、シェア、動向および予測:構成部品、送電方式、技術、プロジェクトタイプ、用途、地域別、2026年~2034年HVDC Transmission Systems Market Size, Share, Trends and Forecast by Component, Transmission Type, Technology, Project Type, Application, and Region, 2026-2034 |
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カスタマイズ可能
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| HVDC送電システム市場の規模、シェア、動向および予測:構成部品、送電方式、技術、プロジェクトタイプ、用途、地域別、2026年~2034年 |
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出版日: 2026年04月01日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 143 Pages
納期: 2~3営業日
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概要
世界のHVDC送電システム市場規模は、2025年に130億米ドルに達しました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が245億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR7.11%で成長すると予測しています。現在、欧州が市場を独占しており、2025年には39.8%を超える大きな市場シェアを占めています。市場の成長は、主要企業が送電網の近代化に注力していることや、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源が広く採用されていることに牽引されています。
特に風力や太陽光などの再生可能エネルギーを国内送電網に統合するための、効率的な長距離送電への需要の高まりが、世界のHVDC(高電圧直流)送電システム市場を牽引しています。エネルギー損失の低減や送電網の安定性向上への注目の高まりも、導入をさらに後押ししています。パワーエレクトロニクスの技術進歩や、国境を越えた電力取引の急増も、重要な要因となっています。さらに、クリーンエネルギーを促進するための厳しい環境規制に加え、エネルギーインフラの近代化に向けた政府の政策や投資が、強力な成長機会を生み出しています。さらに、新興国におけるエネルギー需要の増加や、信頼性の高い大容量送電システムの必要性により、HVDC技術は持続可能かつ効率的なエネルギー供給にとって不可欠なものとなっています。国際エネルギー機関(IEA)は、世界の電力需要の大幅な増加を予測しており、2024年には4%の増加が見込まれています。これは2007年以来最大の伸び率であり、活発な経済活動と猛烈な熱波によって牽引されるものとされています。
米国は主要な地域市場として際立っており、その主な要因は、再生可能エネルギーへの移行と、地理的に分散したエネルギー資源を統合する必要性にあります。2023年は温暖な天候により電力需要が減少しましたが、今年は着実な経済成長、冷房需要の増加、およびデータセンター部門の拡大を背景に、3%の回復が見込まれています。連邦および州レベルの政策の下で高まる脱炭素化への志向は、HVDCシステムを含む先進的な送電網技術への投資を加速させています。都市部におけるエネルギー需要の増加と、遠隔地にある再生可能エネルギー生産拠点との接続の必要性は、長距離かつ高効率な送電ソリューションの重要性を浮き彫りにしています。同時に、洋上風力発電プロジェクトの普及拡大や、停電に対する耐性を高めるための地域送電網の相互接続の必要性も、市場の成長をさらに後押ししています。老朽化したインフラの近代化やスマートグリッドソリューションの導入に向けた投資も、市場促進要因となっています。
HVDC送電システム市場の動向:
電力需要の増加
人口の増加に伴い電力需要が拡大しており、これがHVDC送電システム市場の需要を牽引する主要な要因の一つとなっています。例えば、国連によると、今後30年間で世界人口は20億人近く増加し、2050年には97億人に達する見込みです。さらに、国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の電力需要は今後3年間でより速いペースで増加し、2026年まで年率3.4%で成長すると予測されています。HVDC送電システムは、長距離の送電において従来の高電圧交流(HVAC)システムよりも効率的です。このため、水力発電所や風力発電所などの遠隔地の発電所から都市部へ電力を送るのに理想的です。電力需要の増加に伴い、地域および国の送電網の拡張と相互接続が必要となっています。HVDC送電システムは、大幅な損失を伴わずに長距離にわたって大量の電力を送電することを可能にするため、送電網の拡張と相互接続を促進するのに役立ちます。多くの地域において、データセンターは電力需要の増加に寄与する主要な要因となっています。例えば、IEAによると、2026年にはデータセンターの電力消費量が1,000テラワット時(TWh)を超える可能性があります。こうした要因が、HVDC送電システム市場の収益をさらに押し上げています。
海底HVDC送電システムの登場
HVDC送電システム市場概要によると、海底HVDC送電システムは電力送電における最も重要な進展の一つです。海底HVDC送電システムとは、通常は長距離にわたり、高い効率と信頼性をもって、水中で大量の電力を送電することを指します。国家間の電力取引への注目が高まっていることが、海底送電の需要を牽引しています。さらに、洋上風力発電プラットフォームでは、沿岸部へ電力を送電するためにHVDC海底送電システムが採用されています。例えば、世界風力エネルギー評議会(GWEC)によると、2022年の世界の洋上風力発電量は64GWに達し、前年比で年率14%のペースで増加しました。このような革新技術は、今後数年間でHVDC送電システム市場の価格を押し上げると予測されています。
再生可能エネルギー源への需要の高まり
各国や各地域がカーボンフットプリントの削減に努め、より持続可能なエネルギー源への移行に注力する中、洋上風力発電所などの洋上再生可能エネルギープロジェクトの開発が大幅に増加しています。海底HVDC送電システムは、洋上で発電された電力を、それを必要とする陸上の場所へ効率的に送電することを可能にすることで、これらのプロジェクトにおいて極めて重要な役割を果たしています。また、送電のためのHVDCシステムなど、クリーンで排出ガスのないエネルギー源の利用へと移行が進んでいます。さらに、HVDC電源を用いた再生可能エネルギーの送電に関する新規プロジェクトが、世界中で承認されています。商業、産業、および住宅分野における電力消費量は大幅に増加しています。これに加え、その卓越した制御性と互換性により、送電網の安定化や再生可能エネルギーシステムにおいて高電圧直流送電が広く採用されていることも、世界市場の拡大に寄与しています。例えば、2022年2月、TenneT社はMcDermott International社に対し、980MWの高電圧直流送電プロジェクト「BorWin6」に関する、史上最大規模の再生可能エネルギー契約を授与しました。このプロジェクトでは、ドイツの北海クラスター7プラットフォームにおいて、HVDC(高電圧直流)洋上コンバータプラットフォームの設計、製造、設置、および試運転が行われました。
目次
第1章 序文
第2章 調査範囲と調査手法
- 調査の目的
- ステークホルダー
- データソース
- 一次情報
- 二次情報
- 市場推定
- ボトムアップアプローチ
- トップダウンアプローチ
- 予測手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 イントロダクション
第5章 世界のHVDC送電システム市場
- 市場概要
- 市場実績
- COVID-19の影響
- 市場予測
第6章 市場内訳:コンポーネント別
- 変換ステーション
- 伝送媒体(ケーブル)
第7章 市場内訳:伝送方式別
- 海底HVDC送電システム
- 高電圧直流(HVDC)架空送電システム
- HVDC地下送電システム
第8章 市場内訳:技術別
- コンデンサ整流式コンバータ(CCC)
- 電圧源コンバータ(VSC)
- ライン整流コンバータ(LCC)
第9章 市場内訳:プロジェクトタイプ別
- ポイント・トゥ・ポイント
- バック・トゥ・バック
- マルチターミナル
第10章 市場内訳:用途別
- 大容量送電
- 相互接続グリッド
- 都市部への供給
第11章 市場内訳:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- その他
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他
- 中東・アフリカ
第12章 SWOT分析
第13章 バリューチェーン分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
第15章 価格分析
第16章 競合情勢
- 市場構造
- 主要企業
- 主要企業プロファイル
- GE Grid Solutions, LLC
- Hitachi Energy Ltd
- Mitsubishi Electric Corporation
- NKT A/S
- Prysmian
- Siemens Energy
- TenneT
- Toshiba India Private Limited
- XJ Global

