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表紙:HVDC送電システム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026~2031年)

HVDC送電システム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026~2031年)

HVDC Transmission Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

発行日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2~3営業日
商品コード
2121315
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Mordor Intelligenceによると、HVDC送電システム市場の規模は、2025年の133億8,000万米ドルから2026年には146億2,000万米ドルへと拡大し、2026~2031年にかけてCAGR8.98%で推移し、2031年までに224億7,000万米ドルに達すると予測されています。

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本レポートは、送電タイプ(海底、架空、地下)、コンポーネント(変換ステーション、送電媒体、その他)、定格電圧(400kV以下、400~800kV、800kV超)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)ごとに分類されています。市場規模と予測は、金額(米ドル)ベースで示されています。

世界のHVDC送電システム市場の動向と洞察

再生可能エネルギー発電の統合が進展

変動性の大きい再生可能エネルギーの発電量が地域の電力需要を上回る中、電力事業者は発電抑制を緩和するためにHVDC回廊を整備しています。中国の砂漠地帯には120GWの風力と太陽光発電施設がありますが、現地の需要が吸収できるのは発電量の30%以下にとどまっています。現在、±800kVの甘粛省-浙江省間送電線は、2,383kmの距離で8GWの電力を、わずか3.2%の損失で送電しており、これは750kV交流送電ルートの損失の約半分です。洋上風力発電においては、VSCプラットフォームが海岸から40kmを超える距離まで電力を送電しており、この距離を超えると交流送電は経済的に不採算となります。3,600MWのドガーバンク(Dogger Bank)プロジェクトは、2024年にこのモデルの有効性を実証しました。英国、インド、ドイツでは現在、5GWを超える再生可能エネルギー地域においてHVDCの採用が義務付けられており、新規プロジェクトの認可が加速しています。各国の規制当局は、合成慣性力の供給をますます規定するようになっており、50ミリ秒以内に電力を調整できるMMC(モジュラーマルチレベル変換器)を推奨しています。これらの要因により、2031年、再生可能エネルギーの系統連系がHVDC送電システム市場における最大の成長要因となります。

老朽化した送電網と送配電の再投資サイクル

北米と欧州の電力事業者は、1960年代に建設された交流送電線をHVDCに置き換え、既存の送電線用地における送電容量を倍増させています。米国エネルギー省は2025年、混雑した345kVの連系線を迂回するHVDC回廊のために25億米ドルを計上しました。ドイツのSuedLinkは、架空交流送電から地下±525kV HVDCへと計画を変更したことで、15年に及ぶ地元住民の反対を解消し、2028年の稼働開始を確保しました。ブラジルのフルナス社は、リオ・マデイラバイポールにMMC変換器を追加し、新たな導体を敷設することなく送電容量を1GW増強しました。変換ステーションの建設費は1GWあたり1億5,000万~3億米ドルかかりますが、それにより、長期にわたる環境審査を要する、さらにコストのかかる並列交流送電網の建設を先送りすることができます。その結果、再投資サイクルにより、少なくとも今後10年間はHVDC送電システム市場が支えられていくと考えられます。

多額の初期投資と許認可のハードル

変換ステーションの建設費は、同等の交流変電所と比較してMWあたり50%~70%高く、許認可取得には4年以上を要することがよくあります。1,250MWの「シャンプレーン・ハドソンパワーエクスプレス」では、承認に14年を要し、コストが22億米ドルから39億米ドルへと膨れ上がりました。ドイツのSuedLinkでは、規制当局により27回のルート変更が義務付けられた結果、予算が3倍の100億ユーロに膨れ上がりました。新興市場の開発業者は、より高い資金調達コストに直面しています。ブラジルのベロ・モンテ送電線では、商業銀行が為替リスクを懸念して融資を渋ったため、BNDESによる70%の債務引受が必要となりました。

セグメント分析

2025年時点で、架空送電回線はHVDC送電システム市場シェアの55.1%を占めていました。これらは長距離の陸上送電において依然として最も低コストな選択肢であり、中国の±800kV送電線は1,000kmあたり1kWhあたり0.012米ドルで電力を供給しており、同等の交流送電料金よりも約40%安くなっています。しかし、環境保護団体からの反対や都市部の人口密度の高さにより、新たな架空送電線の建設は遅れています。ドイツでは、10年に及ぶ訴訟を回避するため、SuedLinkを地上から地中に埋設しましたが、その際、コストが35%上乗せされました。

海底送電線は、2026~2031年にかけてCAGR11.3%で成長すると予測されており、これは送電方式の中で最も高い成長率となります。北海における洋上風力発電プロジェクトだけでも、1ギガワットあたり60~120kmの送電ケーブルが必要とされており、プリズミアン社やネクサンズ社の工場は2029年まで受注が埋まっている状況です。地中HVDCはこれらの中間に位置し、通常、架空送電線の用地取得が克服不可能な反対に直面している場合に選択されます。イタリアの1,000MW「ティレニア・リンク」では、ユネスコ世界遺産を保護するために35%のコスト増を受け入れました。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に世界売上高の41.6%を占め、2031年までCAGR9.9%を記録すると予想されています。国家電網は2025年に、16ギガワットの「バイヘタン-江蘇」と「バイヘタン-浙江」送電線を稼働させ、東海岸における石炭消費量を年間3,500万トン削減しました。インドの「グリーンエネルギー回廊」第2フェーズでは、全長1,830kmのライガル-プガルール間送電線と3つの州内プロジェクトを通じて6GWが追加され、再生可能エネルギーの出力抑制率は2024年の12%から2028年までに3%以下へと削減される見込みです。ASEANの3GWの電力統合回廊やオーストラリアの1.5GWのマリナス・リンクは、この地域の勢いを裏付けています。

欧州も、積極的な洋上風力発電の義務付けに続いています。TEN-E規制では、12海里を超える風力発電所にはHVDCの導入が義務付けられており、2024年以降、80億ユーロ相当のケーブルとコンバータの受注を牽引しています。ドイツのSuedLinkおよびA-Nord地下プロジェクトは、2028年までに8GWを南方向へ送電し、褐炭火力発電所の廃止を可能にします。英国のドガーバンク送電ケーブルとイースタン・リンク(Eastern Link)海底ルートは、さらに7.6GWの送電容量を追加します。NordLinkとNorth Sea Linkを介した北欧の水力発電の需給調整により、ノルウェーは2025年に5億ユーロの裁定取引収益を得ました。

北米では依然として二極化が進んでいます。大西洋沖合の洋上風力発電には放射状のHVDC(高電圧直流)送電による輸出が必要ですが、陸上コンバータの許認可手続きには3年を要するため、「エンパイア・ウィンド」プロジェクトは2028年まで延期されています。1.25GWの「シャンプレーン・ハドソンパワーエクスプレス」のような国境を越える計画は2025年に稼働を開始し、カナダの水力発電をニューヨークへ供給しています。メキシコの「バハ・ソノラ」計画やブラジルの長距離送電回廊が、この半球における活動を締めくくっています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

  • HVDC送電システム市場の規模はどのように予測されていますか?
  • HVDC送電システム市場の主要な分類は何ですか?
  • 再生可能エネルギー発電の統合が進展する理由は何ですか?
  • 老朽化した送電網の再投資サイクルはどのように影響していますか?
  • HVDC送電システムの初期投資に関する課題は何ですか?
  • 架空送電回線の市場シェアはどのくらいですか?
  • 海底送電線の成長予測はどのようになっていますか?
  • アジア太平洋地域のHVDC送電システム市場の予測はどうなっていますか?
  • HVDC送電システム市場に参入している主要企業はどこですか?

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 再生可能エネルギー発電の統合が進展
    • 老朽化した送電網と送配電の再投資サイクル
    • 長距離・大容量の相互接続の必要性
    • 洋上石油・ガス資産の電化
    • マルチベンダーによる洋上風力HVDCハブ
    • 防衛上極めて重要な孤立した電力回廊
  • 市場抑制要因
    • 多額の初期投資と許認可のハードル
    • 分散型・メーター後方の発電の拡大
    • XLPE/MI HVDCケーブル芯材の世界の供給不足
    • マルチベンダーMT-HVDCにおける相互運用性基準の欠如
  • サプライチェーン分析
  • 規制情勢
  • 技術展望
  • ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

  • 送電タイプ別
    • 海底HVDC送電システム
    • 架空HVDC送電システム
    • 地下HVDC送電システム
  • コンポーネント別
    • 変換ステーション
    • 送電媒体(ケーブル)
    • その他(制御・保護システム、無効電力機器、付属品)
  • 定格電圧別
    • 400kV以下
    • 400~800kV
    • 800kV超
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • 北欧諸国
      • ロシア
      • その他の欧州諸国
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • その他のアジア太平洋諸国
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米諸国
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向(M&A、提携、PPA)
  • 市場シェア分析(主要企業の市場順位・シェア)
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd(Hitachi Energy)
    • Siemens Energy AG
    • GE Vernova, Inc.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Toshiba Corporation
    • Prysmian Group
    • Nexans S.A.
    • NKT A/S
    • Sumitomo Electric Industries
    • LS Cable & System
    • TBEA Co., Ltd.
    • State Grid Corporation of China
    • NR Electric Co., Ltd.
    • Bharat Heavy Electricals Ltd.
    • CHINT Group
    • Trench Group
    • Schneider Electric SE
    • Hyosung Heavy Industries
    • ZTT Group

第7章 市場機会と将来の展望

HVDC送電システム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026~2031年)
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