目次
第1章 方法論と範囲
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報収集
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者視点
1.2.4. プライマリ調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータ可視化
1.5. データ検証と公開
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 高電圧直流電力供給市場 – 業界概況、2018年~2030年
第3章 高電圧直流電源市場における変数、動向及び範囲
3.1. 市場規模と成長見通し、2018年~2030年
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場推進要因分析
3.3.2. 市場抑制要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 普及率と成長見通しのマッピング(主要機会を優先順位付け)
3.5. ビジネス環境分析ツール
3.5.1. 業界分析 – ポーターの5つの力分析
3.5.2. PEST分析
3.5.3. COVID-19影響分析
第4章 HVDC電源電圧見通し
4.1. <1000V
4.1.1. 地域別市場規模推計と予測(2018年~2030年、10億米ドル)
4.2. 1000-4000V
4.2.1. 地域別市場規模推計と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3. 4000V超
4.3.1. 地域別市場規模推計と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
第5章 HVDC電源供給アプリケーション展望
5.1. 電気通信
5.1.1. 地域別市場規模推計と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.2. 医療
5.2.1. 地域別市場規模推計と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3. 産業分野
5.3.1. 地域別市場規模推計と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.4. 石油・ガス
5.4.1. 地域別市場規模予測(2018年~2030年、10億米ドル)
5.5. その他
5.5.1. 地域別市場規模予測(2018-2030年、10億米ドル)
第6章 HVDC電力供給の地域別展望
6.1. 北米
6.1.1. 北米市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.1.2. 北米市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.1.3. 米国
6.1.3.1. 米国市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.1.3.2. 米国市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.1.4. カナダ
6.1.4.1. カナダ市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.1.4.2. カナダ市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2. ヨーロッパ
6.2.1. 欧州市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.2. 欧州市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.3. ドイツ
6.2.3.1. ドイツ市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.3.2. ドイツ市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.4. イギリス
6.2.4.1. 英国市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.4.2. 英国市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.5. フランス
6.2.5.1. フランス市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.5.2. フランス市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.6. その他の欧州地域
6.2.6.1. その他の欧州地域市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.2.6.2. その他の欧州地域市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3. アジア太平洋地域
6.3.1. アジア太平洋地域市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.2. アジア太平洋地域市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.3. 中国
6.3.3.1. 中国市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.3.2. 中国市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.4. インド
6.3.4.1. インド市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.4.2. インド市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.5. 日本
6.3.5.1. 日本市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.5.2. 日本市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.6. その他のアジア太平洋地域
6.3.6.1. その他のアジア太平洋地域市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.3.6.2. その他のアジア太平洋地域市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4. ラテンアメリカ
6.4.1. ラテンアメリカ市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.2. ラテンアメリカ市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.3. ブラジル
6.4.3.1. ブラジル市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.3.2. ブラジル市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4. メキシコ
6.4.4.1. ブラジル市場(電圧別)、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.4.2. ブラジル市場(用途別)、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.5. その他のラテンアメリカ地域
6.4.5.1. その他のラテンアメリカ地域市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.5.2. その他のラテンアメリカ地域市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.5. 中東・アフリカ地域
6.5.1. 中東・アフリカ地域市場:電圧別、2018年~2030年(10億米ドル)
6.5.2. 中東・アフリカ地域市場:用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
第7章 競争環境
7.1. ABB
7.1.1. 収益分析
7.1.2. 製品ベンチマーキング
7.1.3. 戦略的開発
7.2. AHV
7.2.1. 収益分析
7.2.2. 製品ベンチマーキング
7.2.3. 戦略的開発
7.3. American Power Design (APD)
7.3.1. 収益分析
7.3.2. 製品ベンチマーキング
7.3.3. 戦略的開発
7.4. アプライド・キロボルツ(エクセリス)
7.4.1. 収益分析
7.4.2. 製品ベンチマーキング
7.4.3. 戦略的開発
7.5. エクセリタス・テクノロジーズ社
7.5.1. 収益分析
7.5.2. 製品ベンチマーキング
7.5.3. 戦略的開発
7.6. ゼネラル・エレクトリック社
7.6.1. 収益分析
7.6.2. 製品ベンチマーキング
7.6.3. 戦略的開発
7.7. グラスマン・ヨーロッパ社
7.7.1. 収益分析
7.7.2. 製品ベンチマーキング
7.7.3. 戦略的開発
7.8. 浜松
7.8.1. 収益分析
7.8.2. 製品ベンチマーキング
7.8.3. 戦略的開発
7.9. シーメンスAG
7.9.1. 収益分析
7.9.2. 製品ベンチマーキング
7.9.3. 戦略的開発
7.10. 東芝株式会社
7.10.1. 収益分析
7.10.2. 製品ベンチマーキング
7.10.3. 戦略的開発
7.11. XPパワー(EMCO高電圧)
7.11.1. 収益分析
7.11.2. 製品ベンチマーキング
7.11.3. 戦略的開発
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Methodology Segmentation & Scope
1.2. Information Procurement
1.2.1. Purchased database
1.2.2. GVR’s internal database
1.2.3. Secondary sources & third-party perspectives
1.2.4. Primary research
1.3. Information Analysis
1.3.1. Data analysis models
1.4. Market Formulation & Data Visualization
1.5. Data Validation & Publishing
Chapter 2. Executive Summary
2.1. High Voltage Direct Current Power Supply Market - Industry Snapshot, 2018 - 2030
Chapter 3. High Voltage Direct Current Power Supply Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Size and Growth Prospects, 2018 - 2030
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint/Challenge Analysis
3.3.3. Market Opportunity Analysis
3.4. Penetration & Growth Prospect Mapping (Key Opportunities Prioritized)
3.5. Business Environment Analysis Tools
3.5.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
3.5.2. PEST Analysis
3.5.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. HVDC Power Supply Voltage Outlook
4.1. <1000V
4.1.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.2. 1000-4000V
4.2.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3. >4000V
4.3.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 5. HVDC Power Supply Application Outlook
5.1. Telecommunication
5.1.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.2. Medical
5.2.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3. Industrial
5.3.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.4. Oil & Gas
5.4.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.5. Others
5.5.1. Market estimates and forecasts by region, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 6. HVDC Power Supply Regional Outlook
6.1. North America
6.1.1. North America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.2. North America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.3. The U.S.
6.1.3.1. The U.S. market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.3.2. The U.S. market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.4. Canada
6.1.4.1. Canada market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.1.4.2. Canada market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2. Europe
6.2.1. Europe market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.2. Europe market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.3. Germany
6.2.3.1. Germany market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.3.2. Germany market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.4. U.K.
6.2.4.1. The U.K. market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.4.2. The U.K. market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.5. France
6.2.5.1. France market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.5.2. France market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.6. Rest of Europe
6.2.6.1. Rest of Europe market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.2.6.2. Rest of Europe market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3. Asia Pacific
6.3.1. Asia Pacific market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.2. Asia Pacific market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.3. China
6.3.3.1. China market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.3.2. China market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.4. India
6.3.4.1. India market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.4.2. India market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.5. Japan
6.3.5.1. Japan market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.5.2. Japan market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.6. Rest of Asia Pacific
6.3.6.1. Rest of Asia Pacific market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.3.6.2. Rest of Asia Pacific market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4. Latin America
6.4.1. Latin America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.2. Latin America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.3. Brazil
6.4.3.1. Brazil market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.3.2. Brazil market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4. Mexico
6.4.4.1. Brazil market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.4.2. Brazil market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.5. Rest of Latin America
6.4.5.1. Rest of Latin America market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.4.5.2. Rest of Latin America market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.5. Middle East & Africa
6.5.1. Middle East & Africa market by voltage, 2018 - 2030 (USD Billion)
6.5.2. Middle East & Africa market by application, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. ABB
7.1.1. Revenue Analysis
7.1.2. Product Benchmarking
7.1.3. Strategic Development
7.2. AHV
7.2.1. Revenue Analysis
7.2.2. Product Benchmarking
7.2.3. Strategic Development
7.3. American Power Design (APD)
7.3.1. Revenue Analysis
7.3.2. Product Benchmarking
7.3.3. Strategic Development
7.4. Applied Kilovolts (Exelis)
7.4.1. Revenue Analysis
7.4.2. Product Benchmarking
7.4.3. Strategic Development
7.5. Excelitas Technologies Corp.
7.5.1. Revenue Analysis
7.5.2. Product Benchmarking
7.5.3. Strategic Development
7.6. General Electric
7.6.1. Revenue Analysis
7.6.2. Product Benchmarking
7.6.3. Strategic Development
7.7. Glassman Europe Ltd.
7.7.1. Revenue Analysis
7.7.2. Product Benchmarking
7.7.3. Strategic Development
7.8. Hamamatsu
7.8.1. Revenue Analysis
7.8.2. Product Benchmarking
7.8.3. Strategic Development
7.9. Siemens AG
7.9.1. Revenue Analysis
7.9.2. Product Benchmarking
7.9.3. Strategic Development
7.10. Toshiba Corp.
7.10.1. Revenue Analysis
7.10.2. Product Benchmarking
7.10.3. Strategic Development
7.11. XP Power (EMCO high voltage)
7.11.1. Revenue Analysis
7.11.2. Product Benchmarking
7.11.3. Strategic Development
| ※参考情報 高電圧直流電源(High Voltage Direct Current Power Supply)は、高い電圧を直流で供給する電源装置です。一般的に、直流電源は電圧が一定の方向に流れるのに対し、高電圧直流電源はその電圧が数百ボルトから数十キロボルトに達するものを指します。このような電源は、特に高電圧が必要な用途において重要な役割を果たしています。 高電圧直流電源の定義は、主にその電圧レベルによって示されます。直流は、正の電圧と負の電圧のどちらか一方の方向に流れる電流を指し、高電圧は通常1000ボルト以上を意味します。これにより、特定の産業や研究分野でのニーズに応えることができます。 高電圧直流電源の種類には、線形電源、スイッチング電源、コンバータ型電源などがあります。線形電源は高い精度と低ノイズ特性を持つため、精密な電子機器や実験装置に使用されます。スイッチング電源は、効率が高く、コンパクトな設計が可能なため、産業用や一般的な電子機器に広く採用されています。コンバータ型電源は、他の電圧レベルとの変換が容易で、多様な用途に対応できます。 高電圧直流電源の用途は多岐にわたります。例えば、真空中や薄膜形成のプロセスで使用されるプラズマ生成に必要な高電圧直流電源があります。また、電子顕微鏡や加速器など、科学研究の現場でも頻繁に利用されています。さらに、高圧送電システムの一環として、電力の長距離送電でも高電圧直流が使用されることが増えてきています。これにより、送電損失の軽減や効率的な電力供給が実現されます。 高電圧直流電源に関連する技術には、絶縁技術や放電防止技術、電圧制御技術などがあります。高電圧においては、絶縁が非常に重要です。絶縁材料や構造が適切でない場合、アーク放電や短絡などのリスクが高まるため、これに対する対策が必要です。放電防止技術も重要であり、放電の影響を抑えるために、特定の条件下での運用が求められます。電圧制御技術は、出力電圧を安定させるために使用され、負荷変動に強い特性を持つ製品が求められます。 これらの技術の進展により、安全性や信頼性が向上し、より多様な用途に対応できる高電圧直流電源が登場しています。また、近年は再生可能エネルギーの導入が進み、高電圧直流電源のニーズが特に高まっています。太陽光発電や風力発電など、発電所から変電所への送電において、直流送電のメリットが注目されています。 高電圧直流電源の研究開発も活発に行われており、より効率的でコンパクトな設計、耐障害性、そして環境影響を考慮した技術開発が進んでいます。このような電源技術の進化は、今後のエネルギーシステムの発展とともに、重要な位置を占めることが期待されています。製造業や研究機関、エネルギー関連企業は、これらの高電圧直流電源技術を取り入れることで、競争力を強化し、新たな市場を開拓することができるでしょう。 高電圧直流電源は、電力供給システムから研究開発の分野まで、多様な分野で使われており、その重要性は今後ますます高まると考えられます。このような電源の開発と応用は、持続可能な社会を構築するうえで不可欠な要素となるでしょう。 |

