2034年までのHVDC送電市場予測―構成要素、定格電圧、定格出力、送電方式、技術、用途、および地域別の世界分析
HVDC Transmission Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Component, Voltage Rating, Power Rating, Transmission Type, Technology, Application, and By Geography
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- 2~3営業日
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- 2129219
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概要
Stratistics MRCによると、世界のHVDC送電市場は2026年に164億米ドルの規模となり、予測期間中にCAGR 9.6%で成長し、2034年までに342億米ドルに達すると見込まれています。
HVDC(高電圧直流)送電システムは、直流電流を利用して長距離にわたり電力を伝送する電力送電技術であり、従来の交流(AC)システムに比べて送電損失が少なくなっています。これらのシステムは、地域間の電力送電、洋上風力発電の系統連系、国境を越えた電力取引、および再生可能エネルギープロジェクトと送電網の接続に広く導入されています。市場セグメンテーションでは、送電方式別に架空送電、地下送電、海底送電、および混合送電に分類され、技術別にライン整流式コンバータ(LCC)、電圧源コンバータ(VSC)、コンデンサ整流式コンバータ(CCC)、およびハイブリッドHVDCに分類されます。
再生可能エネルギーの導入拡大と送電網の近代化
再生可能エネルギープロジェクト、特に洋上風力発電所や遠隔地の太陽光発電所の急速な拡大に伴い、HVDC技術が唯一提供できる効率的な長距離送電ソリューションが不可欠となっています。電力会社や政府は、送電効率の向上、再生可能エネルギーの統合支援、および送電網の信頼性向上を目的として、HVDC技術を採用しています。各国がエネルギー安全保障の強化と再生可能エネルギーの統合促進のために、地域間および国境を越えた電力網を相互接続する取り組みが進んでおり、これにより世界のHVDCの導入が加速しています。世界的に、特に欧州、中国、北米、南米においてHVDCプロジェクトの数が増加していることは、この技術の経済的実現可能性に対する信頼が高まっていることを反映しています。
高い初期投資コストとプロジェクトの複雑さ
特に短距離送電における高い初期投資コストは、依然としてHVDC市場の主要な制約要因となっています。HVDCシステムには、高価な変換所、変圧器、制御機器、および補助システムが必要となるため、短距離の場合、従来の交流送電よりもコストが高くなります。HVDCプロジェクトのライフサイクルは複雑であるため、導入が遅れたりコストが増大したりする可能性があり、市場全体の拡大を若干抑制する要因となっています。さらに、分散型発電システムやオフグリッド発電システムといった代替技術の登場も、競合上の課題となっています。こうした財政面や導入面での障壁により、特にインフラ予算が限られている地域では、HVDCの普及が制限される可能性があります。
電圧源変換器(VSC)技術の採用拡大
電力事業者が再生可能エネルギーの統合や国境を越えた送電に向けて、より高い柔軟性を求める中、電圧源コンバータ(VSC)技術の採用拡大が、HVDC送電システム市場を変革しつつあります。VSCシステムは、電力制御の向上、脆弱な送電網への効率的な接続、設置面積の縮小、モジュール式設計、ブラックスタート機能、無効電力支援などを提供するため、洋上風力発電所、太陽光発電所、分散型エネルギーシステムの統合に特に適しています。また、VSCベースのHVDCシステムは、地下および海底ケーブルによる送電も可能にするため、都市部や環境に配慮すべき地域にとって理想的な選択肢となっています。各国が再生可能エネルギー発電容量を拡大し、分散型発電へと移行するにつれ、柔軟性の高い送電ソリューションへの需要は引き続き高まっています。
代替送電技術との競合
代替送電技術や分散型発電モデルとの競合は、HVDC市場にとって重大な脅威となっています。従来の交流(AC)送電は、短距離や既存の送電網においては依然として費用対効果に優れています。分散型およびオフグリッド発電システムにより、一部の地域では大規模な集中型送電への依存度が低下する可能性があります。代替技術の普及やHVDCプロジェクトの実施における複雑さにより、特定の用途での導入が鈍化する恐れがあります。この競合により、特に従来のACソリューションが経済的に依然として有効である地域において、市場浸透が制限される可能性があります。
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響:
COVID-19のパンデミックは、電力需要の減少や製造・サプライチェーンの混乱により、HVDC送電システム市場に一時的な影響を与えました。しかし、インフラ投資、送電網のレジリエンス、エネルギー安全保障に対する政府の注力が強まったことを背景に、パンデミック後の回復は力強いものとなっています。このパンデミックは、エネルギー安全保障を確保し、経済回復を支えるために、重要インフラへの投資がいかに重要であるかを再認識させるものとなりました。化石燃料から再生可能エネルギー源への移行は、市場の見通しをさらに強化しました。世界中の政府当局は、送電網の安定性を確保するための投資の必要性を認識しており、これがパンデミック後のHVDC導入を後押ししています。
予測期間中、架空送電セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます
架空送電セグメントは、その費用対効果の高さと長距離の大容量電力送電への適性により、予測期間を通じて最大の市場シェアを占めると予想されます。このセグメントは、地下送電や海底送電といった代替手段に比べて設置コストが低く、確立されたインフラと豊富な導入実績という利点があります。電力会社が再生可能エネルギー源と需要地を結ぶための長距離送電への投資を継続する中、架空送電は予測期間を通じて送電方式別セグメントシェアで最大を維持すると見込まれます。
電圧源コンバータ(VSC)セグメントは、予測期間において最も高いCAGRを記録すると予想されます
予測期間中、電圧源コンバータ(VSC)セグメントは、その優れた柔軟性、設置面積の小ささ、モジュール式設計、および再生可能エネルギーの統合への適性により、最も高い成長率を示すと予測されます。VSC技術により、有効電力と無効電力の独立した制御、ブラックスタート機能、および多端子直流(DC)ネットワークへのシームレスな統合が可能となります。VSCベースのシステムは、地下および海底ケーブルによる送電を可能にするため、都市部や環境に配慮が必要な地域に最適です。モジュラー型多レベルコンバータの技術的進歩により、VSCシステムの拡張性、信頼性、および費用対効果はさらに向上しています。欧州、アジア太平洋、北米の各国政府が、新たな送電網近代化プロジェクトや国境を越えた相互接続においてVSCを優先的に採用しているため、VSCは技術セグメントの中で最も急速な成長を遂げています。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は、大規模な電力インフラ投資と再生可能エネルギーの拡大に支えられ、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、日本、インドは、これらの国々における電力需要の増加により、HVDC送電システム市場の成長に大きく寄与しています。大規模なインフラ投資と再生可能エネルギーの統合に対する政府の支援により、アジア太平洋地域は予測期間を通じて市場での優位な地位を維持する見込みです。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は、送電網インフラの継続的な拡張、再生可能エネルギーを促進する政府の取り組み、および国境を越えた電力相互接続の増加に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。インドは2022年から2027年にかけて、HVDCを含む追加の送電システムへの大幅な投資を計画しています。再生可能エネルギープロジェクト、特に洋上風力発電所や遠隔地の太陽光発電所の急速な拡大に伴い、地域全体で効率的な送電ソリューションが求められています。政府が支援する相互接続イニシアチブにより、世界のHVDCの導入が加速しています。地域全体で電力需要が増加し、送電網の近代化が加速する中、アジア太平洋地域は世界でも最も急速なHVDC送電市場の成長を遂げています。
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- 地域別セグメンテーション
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- 競合ベンチマーキング
- 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
- 市場概況と主なハイライト
- 促進要因、課題、機会
- 競合情勢の概要
- 戦略的洞察と提言
第2章 調査フレームワーク
- 調査目的と範囲
- 利害関係者分析
- 調査前提条件と制約
- 調査手法
第3章 市場力学と動向分析
- 市場定義と構造
- 主要な市場促進要因
- 市場抑制要因と課題
- 成長機会と投資の注目分野
- 業界の脅威とリスク評価
- 技術とイノベーションの見通し
- 新興市場・高成長市場
- 規制および政策環境
- COVID-19の影響と回復展望
第4章 競合環境と戦略的評価
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 主要企業の市場シェア分析
- 製品のベンチマークと性能比較
第5章 世界のHVDC送電市場:コンポーネント別
- 変換所
- 送電ケーブル
- コンバータおよびバルブ
- 変圧器
- 高調波フィルタ
- リアクトル
- 遮断器および開閉装置
- サージアレスター
- 制御・保護システム
- 電極および電極システム
- 無効電力補償システム
- その他のコンポーネント
第6章 世界のHVDC送電市場:電圧定格別
- 350 kV以下
- 350 kV超~640 kV
- 640 kV超~800 kV
- 800 kV以上
第7章 世界のHVDC送電市場:出力定格別
- 500 MW未満
- 501~1,000 MW
- 1,001~1,500 MW
- 1,501~2,000 MW
- 2,000 MW以上
第8章 世界のHVDC送電市場:トランスミッションタイプ別
- 架空送電
- 地中送電
- 海底送電
- 混合送電
第9章 世界のHVDC送電市場:技術別
- ライン整流式コンバータ(LCC)
- 電圧源変換器(VSC)
- コンデンサ整流式コンバータ(CCC)
- ハイブリッドHVDC
第10章 世界のHVDC送電市場:用途別
- 大容量送電
- 系統連系
- 都市部への電力供給
- 洋上風力発電の系統連系
- 遠隔地における再生可能エネルギーの送電
- 国境を越えた電力取引
- 島嶼および遠隔地域の電化
- その他の用途
第11章 世界のHVDC送電市場: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
- スペイン
- オランダ
- ベルギー
- スウェーデン
- スイス
- ポーランド
- その他の欧州諸国
- 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
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- 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
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 世界のその他の地域(RoW)
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- イスラエル
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- モロッコ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
第12章 戦略的市場情報
- 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
- 空白領域と機会マッピング
- 製品進化と市場ライフサイクル分析
- チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価
第13章 業界動向と戦略的取り組み
- 合併・買収
- パートナーシップ、提携、および合弁事業
- 新製品発売と認証
- 生産能力の拡大と投資
- その他の戦略的取り組み
第14章 企業プロファイル
- Hitachi Energy Ltd.
- Siemens Energy AG
- GE Vernova Inc.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Schneider Electric SE
- NR Electric Co., Ltd.
- Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
- Prysmian S.p.A.
- Nexans S.A.
- NKT A/S
- Sumitomo Electric Industries, Ltd.
- LS Cable & System Ltd.
- TBEA Co., Ltd.
- Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL)
- China XD Electric Co., Ltd.
- Kalpataru Projects International Limited
- Elsewedy Electric S.A.E.
- KEI Industries Limited
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- 発行
- Stratistics Market Research Consulting
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