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 市場推定
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のHVDC送電システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場
6.1 コンバーターステーション
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 伝送媒体(ケーブル)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 送電タイプ別市場内訳
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 HVDC架空送電システム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 HVDC地中送電システム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 技術別市場構成
8.1 コンデンサ整流コンバータ(CCC)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電圧源コンバータ(VSC)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ライン整流コンバータ(LCC)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 プロジェクトタイプ別市場
9.1 Point-to-Point
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 バック・トゥ・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
10.1 バルク送電
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 相互送電網
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 インフィード都市部
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
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 欧州
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 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
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 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズ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 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
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
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 ゼネラル・エレクトリック社
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
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
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 LS電機株式会社
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
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 プリスミアン・グループ
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 シーメンス
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
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
16.3.11.4 SWOT分析
| ※参考情報 HVDC送電システム(高圧直流送電システム)は、電力を高圧の直流で送電する技術です。従来の交流送電に代わる方式として、さまざまな用途に利用されています。このシステムの主な特徴は、長距離送電において低い損失を実現できる点です。直流送電は、交流送電に対して相対的に皮相電力損失が少なく、特に長距離や高出力の送電においてその効果が顕著に表れます。 HVDC送電システムには、主に二つの種類があります。一つは「点対点送電型(Point-to-Point)」で、このシステムは主に二地点間で電力を送るために使用されます。このタイプでは、送電所から受電所までの距離が大きい場合や、大量の電力が必要とされる状況において特に効率的です。もう一つは「アトリビュート送電型(Multi-Terminal)」であり、これによって複数の地点に対して同時に電力を供給できます。これにより、電力網の柔軟性が向上し、再生可能エネルギー源の導入が促進されるなどの利点があります。 HVDCの主要な用途としては、大規模な風力発電、太陽光発電システムからの電力送電や、電力格差のある地域間での電力供給があります。特に、風力発電所や太陽光発電所は一般的に気象条件に影響されやすく、発電量が変動するため、HVDC技術がその特性を補完する役割を果たします。また、都市部と郊外部での電力需要を効率的に調整するためにもHVDCが活用されています。 HVDC技術の関連技術としては、コンバータ技術や制御技術が挙げられます。HVDC送電の心臓部とも言えるコンバータは、交流から直流、またはその逆への変換を行います。近年は、アプリケーションに応じて、将来の電力フローを予測したり、瞬時に電力の流れを制御したりする高度な制御技術が開発されています。これにより、電力網全体の安定性が向上し、異常時には自動的にシステムを保護する機能も実現されつつあります。 また、HVDCシステムはその効率性から、政府や企業が再生可能エネルギーの導入を進める際の重要な要素とされています。これにより、温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献します。特に風力発電との組み合わせにおいて、海上風力発電所から陸上への送りにHVDCが利用されるケースが増えています。 HVDC送電システムにはいくつかの課題もあります。一つは、コンバータ装置の初期投資が高いことです。特に、アトリビュート型の場合、複数のコンバータステーションを設置する必要があり、それに伴うコストが増加します。また、コンバータ自体の技術的な複雑さも、運用やメンテナンスに影響を及ぼします。しかし、その長期的な効率性や環境への配慮を考慮すると、多くの専門家はHVDCの導入が必須と考えています。 総じて、HVDC送電システムは今後のエネルギーインフラの中でますます重要な役割を果たすと見込まれています。持続可能なエネルギーの選択肢が増え、多様な電力源を効果的に活用するための鍵として、HVDC技術は引き続き進化し続けるでしょう。電力需給の最適化や、地域間の電力融通を促進するため、他の電力技術との連携が求められる時代が訪れています。これらを実現するためには、技術のさらなる進化と共に、政策の整備や経済的な支援も貢献する必要があります。 |
❖ 世界のHVDC送電システム市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・HVDC送電システムの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のHVDC送電システムの世界市場規模を111億米ドルと推定しています。
・HVDC送電システムの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のHVDC送電システムの世界市場規模を227億米ドルと予測しています。
・HVDC送電システム市場の成長率は?
→IMARC社はHVDC送電システムの世界市場が2024年~2032年に年平均8.0%成長すると予測しています。
・世界のHVDC送電システム市場における主要企業は?
→IMARC社は「ABB Ltd.、General Electric Company、Hitachi Ltd.、LS ELECTRIC Co. Ltd.、Mitsubishi Electric Corporation、Nexans S.A.、NKT A/S、NR Electric Co. Ltd.、Prysmian Group、Siemens AG、Toshiba Corporationなど ...」をグローバルHVDC送電システム市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

