第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの高い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威(中程度)
3.3.3. 代替品の脅威(中程度)
3.3.4. 競争の激しさ(中程度)
3.3.5.買い手の交渉力は中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. VSC技術の需要増加
3.4.1.2. 再生可能エネルギー源の統合
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 分散型およびオフグリッド発電のシェア増加
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 系統近代化とインフラ整備への注力
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
第4章:高電圧直流送電(HVDC)市場(コンポーネント別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 変換所
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2.市場規模と予測(地域別)
4.2.3. 市場シェア(国別)分析
4.3. 伝送媒体(ケーブル)
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 市場規模と予測(地域別)
4.3.3. 市場シェア(国別)分析
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模と予測(地域別)
4.4.3. 市場シェア(国別)分析
第5章:高電圧直流送電(HVDC)市場(技術別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 電圧源コンバータ(VSC)
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模と予測(地域別)
5.2.3.国別市場シェア分析
5.3. 他励式コンバータ(LCC)
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. コンデンサ整流式コンバータ(CCC)
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:高電圧直流(HVDC)送電市場(送電方式別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 海底送電
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3.国別市場シェア分析
6.3. 架空送電網
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 地下送電網
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:高電圧直流送電(HVDC)市場(用途別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 大規模送電網
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 連系グリッド
7.3.1.主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 都市部への給電
7.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
第8章:高電圧直流送電(HVDC)市場(地域別)
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.2.2. コンポーネント別市場規模と予測
8.2.3. 技術別市場規模と予測
8.2.4. 送電方式別市場規模と予測
8.2.5.市場規模と予測(アプリケーション別)
8.2.6. 市場規模と予測(国別)
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.2.6.1.2. 市場規模と予測(技術別)
8.2.6.1.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.2.6.1.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.2.6.2.2. 市場規模と予測(技術別)
8.2.6.2.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.2.6.2.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1.市場規模と予測(コンポーネント別)
8.2.6.3.2. 市場規模と予測(技術別)
8.2.6.3.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.2.6.3.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.3.2. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.3. 市場規模と予測(技術別)
8.3.4. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.3.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6. 市場規模と予測(国別)
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.1.2. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.1.3.市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.3.6.1.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.2. フランス
8.3.6.2.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.2.2. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.2.3. 市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.3.6.2.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.3. イタリア
8.3.6.3.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.3.2. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.3.3. 市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.3.6.3.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1.市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.4.2. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.4.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.3.6.4.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.5. 英国
8.3.6.5.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.5.2. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.5.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.3.6.5.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.6. その他の欧州地域
8.3.6.6.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.3.6.6.2. 市場規模と予測(技術別)
8.3.6.6.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.3.6.6.4.市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.4.2. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.3. 市場規模と予測(技術別)
8.4.4. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.4.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6. 市場規模と予測(国別)
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.1.2. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.1.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.4.6.1.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.2.2.市場規模と予測(技術別)
8.4.6.2.3. 市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.4.6.2.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.3.2. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.3.3. 市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.4.6.3.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.4.2. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.4.3. 市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.4.6.4.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.5.オーストラリア
8.4.6.5.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.5.2. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.5.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.4.6.5.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.6. その他アジア太平洋地域
8.4.6.6.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.6.2. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.6.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.4.6.6.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5. LAMEA
8.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
8.5.2. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.3. 市場規模と予測(技術別)
8.5.4.市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.5.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6. 市場規模と予測(国別)
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.1.2. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.1.3. 市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.5.6.1.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.2. 南アフリカ
8.5.6.2.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.2.2. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(伝送タイプ別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.3. サウジアラビア
8.5.6.3.1.市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.3.2. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.3.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.5.6.3.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.4. LAMEAのその他
8.5.6.4.1. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.4.2. 市場規模と予測(技術別)
8.5.6.4.3. 市場規模と予測(トランスミッションタイプ別)
8.5.6.4.4. 市場規模と予測(アプリケーション別)
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝利戦略
9.3. 上位10社の製品マッピング
9.4. 競合ダッシュボード
9.5. 競合ヒートマップ
9.6. 2022年における主要プレーヤーのポジショニング
第10章:企業プロフィール
10.1. ABB Ltd.
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要役員
10.1.3. 会社概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 業績
10.2. ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要役員
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 業績
10.3. 三菱電機株式会社
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要役員
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5.製品ポートフォリオ
10.3.6. 業績
10.4. ネクサンスS.A.
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要役員
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6. 業績
10.5. NRエレクトリック株式会社
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要役員
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.6. プリスミアングループ
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要役員
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.6.6.業績
10.7. シュナイダーエレクトリックSE
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要役員
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.8. シーメンスAG
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要役員
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績
10.9. 株式会社東芝
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要役員
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.9.6.業績
10.10. 日立製作所
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要役員
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. High bargaining power of suppliers
3.3.2. Moderate threat of new entrants
3.3.3. Moderate threat of substitutes
3.3.4. Moderate intensity of rivalry
3.3.5. Moderate bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Rise in demand for VSC technology
3.4.1.2. Integration of renewable energy sources
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. Rise in share of distributed and off-grid power generation
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Focus on grid modernization and infrastructure development
3.5. Value Chain Analysis
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Patent Landscape
CHAPTER 4: HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Converter Stations
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Transmission Medium (Cables)
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Others
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Voltage Source Converters (VSC)
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Line Commutated Converters (LCC)
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Capacitor Commutated Converter (CCC)
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TRANSMISSION TYPE
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Submarine
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Overhead
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Underground
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast
7.2. Bulk Power Transmission
7.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by region
7.2.3. Market share analysis by country
7.3. Interconnecting Grids
7.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by region
7.3.3. Market share analysis by country
7.4. Infeed Urban Areas
7.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by region
7.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 8: HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION
8.1. Overview
8.1.1. Market size and forecast By Region
8.2. North America
8.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.2. Market size and forecast, by Component
8.2.3. Market size and forecast, by Technology
8.2.4. Market size and forecast, by Transmission Type
8.2.5. Market size and forecast, by Application
8.2.6. Market size and forecast, by country
8.2.6.1. U.S.
8.2.6.1.1. Market size and forecast, by Component
8.2.6.1.2. Market size and forecast, by Technology
8.2.6.1.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.2.6.1.4. Market size and forecast, by Application
8.2.6.2. Canada
8.2.6.2.1. Market size and forecast, by Component
8.2.6.2.2. Market size and forecast, by Technology
8.2.6.2.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.2.6.2.4. Market size and forecast, by Application
8.2.6.3. Mexico
8.2.6.3.1. Market size and forecast, by Component
8.2.6.3.2. Market size and forecast, by Technology
8.2.6.3.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.2.6.3.4. Market size and forecast, by Application
8.3. Europe
8.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.2. Market size and forecast, by Component
8.3.3. Market size and forecast, by Technology
8.3.4. Market size and forecast, by Transmission Type
8.3.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6. Market size and forecast, by country
8.3.6.1. Germany
8.3.6.1.1. Market size and forecast, by Component
8.3.6.1.2. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.1.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.3.6.1.4. Market size and forecast, by Application
8.3.6.2. France
8.3.6.2.1. Market size and forecast, by Component
8.3.6.2.2. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.2.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.3.6.2.4. Market size and forecast, by Application
8.3.6.3. Italy
8.3.6.3.1. Market size and forecast, by Component
8.3.6.3.2. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.3.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.3.6.3.4. Market size and forecast, by Application
8.3.6.4. Spain
8.3.6.4.1. Market size and forecast, by Component
8.3.6.4.2. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.4.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.3.6.4.4. Market size and forecast, by Application
8.3.6.5. UK
8.3.6.5.1. Market size and forecast, by Component
8.3.6.5.2. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.5.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.3.6.5.4. Market size and forecast, by Application
8.3.6.6. Rest of Europe
8.3.6.6.1. Market size and forecast, by Component
8.3.6.6.2. Market size and forecast, by Technology
8.3.6.6.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.3.6.6.4. Market size and forecast, by Application
8.4. Asia-Pacific
8.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.2. Market size and forecast, by Component
8.4.3. Market size and forecast, by Technology
8.4.4. Market size and forecast, by Transmission Type
8.4.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6. Market size and forecast, by country
8.4.6.1. China
8.4.6.1.1. Market size and forecast, by Component
8.4.6.1.2. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.1.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.4.6.1.4. Market size and forecast, by Application
8.4.6.2. Japan
8.4.6.2.1. Market size and forecast, by Component
8.4.6.2.2. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.2.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.4.6.2.4. Market size and forecast, by Application
8.4.6.3. India
8.4.6.3.1. Market size and forecast, by Component
8.4.6.3.2. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.3.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.4.6.3.4. Market size and forecast, by Application
8.4.6.4. South Korea
8.4.6.4.1. Market size and forecast, by Component
8.4.6.4.2. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.4.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.4.6.4.4. Market size and forecast, by Application
8.4.6.5. Australia
8.4.6.5.1. Market size and forecast, by Component
8.4.6.5.2. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.5.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.4.6.5.4. Market size and forecast, by Application
8.4.6.6. Rest of Asia-Pacific
8.4.6.6.1. Market size and forecast, by Component
8.4.6.6.2. Market size and forecast, by Technology
8.4.6.6.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.4.6.6.4. Market size and forecast, by Application
8.5. LAMEA
8.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.2. Market size and forecast, by Component
8.5.3. Market size and forecast, by Technology
8.5.4. Market size and forecast, by Transmission Type
8.5.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6. Market size and forecast, by country
8.5.6.1. Brazil
8.5.6.1.1. Market size and forecast, by Component
8.5.6.1.2. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.1.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.5.6.1.4. Market size and forecast, by Application
8.5.6.2. South Africa
8.5.6.2.1. Market size and forecast, by Component
8.5.6.2.2. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.2.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.5.6.2.4. Market size and forecast, by Application
8.5.6.3. Saudi Arabia
8.5.6.3.1. Market size and forecast, by Component
8.5.6.3.2. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.3.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.5.6.3.4. Market size and forecast, by Application
8.5.6.4. Rest of LAMEA
8.5.6.4.1. Market size and forecast, by Component
8.5.6.4.2. Market size and forecast, by Technology
8.5.6.4.3. Market size and forecast, by Transmission Type
8.5.6.4.4. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 9: COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. Introduction
9.2. Top winning strategies
9.3. Product mapping of top 10 player
9.4. Competitive dashboard
9.5. Competitive heatmap
9.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 10: COMPANY PROFILES
10.1. ABB Ltd.
10.1.1. Company overview
10.1.2. Key executives
10.1.3. Company snapshot
10.1.4. Operating business segments
10.1.5. Product portfolio
10.1.6. Business performance
10.2. General Electric Company
10.2.1. Company overview
10.2.2. Key executives
10.2.3. Company snapshot
10.2.4. Operating business segments
10.2.5. Product portfolio
10.2.6. Business performance
10.3. Mitsubishi Electric Corporation
10.3.1. Company overview
10.3.2. Key executives
10.3.3. Company snapshot
10.3.4. Operating business segments
10.3.5. Product portfolio
10.3.6. Business performance
10.4. Nexans S.A.
10.4.1. Company overview
10.4.2. Key executives
10.4.3. Company snapshot
10.4.4. Operating business segments
10.4.5. Product portfolio
10.4.6. Business performance
10.5. NR Electric Co., Ltd.
10.5.1. Company overview
10.5.2. Key executives
10.5.3. Company snapshot
10.5.4. Operating business segments
10.5.5. Product portfolio
10.6. Prysmian Group
10.6.1. Company overview
10.6.2. Key executives
10.6.3. Company snapshot
10.6.4. Operating business segments
10.6.5. Product portfolio
10.6.6. Business performance
10.7. Schneider Electric SE.
10.7.1. Company overview
10.7.2. Key executives
10.7.3. Company snapshot
10.7.4. Operating business segments
10.7.5. Product portfolio
10.7.6. Business performance
10.8. Siemens AG
10.8.1. Company overview
10.8.2. Key executives
10.8.3. Company snapshot
10.8.4. Operating business segments
10.8.5. Product portfolio
10.8.6. Business performance
10.9. Toshiba Corporation.
10.9.1. Company overview
10.9.2. Key executives
10.9.3. Company snapshot
10.9.4. Operating business segments
10.9.5. Product portfolio
10.9.6. Business performance
10.10. Hitachi Ltd.
10.10.1. Company overview
10.10.2. Key executives
10.10.3. Company snapshot
10.10.4. Operating business segments
10.10.5. Product portfolio
10.10.6. Business performance
| ※参考情報 高電圧直流(HVDC)送電は、高い電圧で直流電力を長距離に渡って送電する技術です。この技術は、交流(AC)に比べて多くの利点を持つため、特に長距離送電や再生可能エネルギーの接続での利用が進んでいます。従来の交流送電では、送電距離が長くなるにつれて電力損失が大きくなりますが、HVDCではこの損失を大幅に低減できます。これは、直流は交流に比べて電流が安定しており、皮相電力の影響を受けないからです。 HVDC送電には、大きく二つの基本的な方式があります。まず、点対点方式(Point-to-Point)があります。この方式では、発電所と変電所を直結し、特定の一地点に電力を供給します。次に、バス型方式(Multiterminal)があります。この方式は複数の接続点を持ち、複数の電源や負荷に対して電力を供給することができるため、より柔軟な運用が可能です。バス型方式は、特に風力発電や太陽光発電などの分散型電源を効率的に接続する際に多用されます。 HVDC送電の主要な用途は、再生可能エネルギーの接続や長距離送電です。例えば、風力発電が盛んな地域から都市部まで電力を送る場合、HVDCが特に有効です。また、地理的に離れた発電所と需要地を効率的に結ぶためにも、HVDC技術は重要です。さらに、HVDCは異なる周波数の電力系統を接続する際にも利用されます。これにより、異なる地域の電力網が相互に連携できるため、電力供給の安定性が向上します。 HVDC技術には、主に二つのタイプの変換システムがあります。第一に、アナログ直流送電(LCC)があり、硅素(シリコン)を用いたバイポーラトランジスタ(BPT)やサイリスタを利用します。この方式は、コスト面での利点がありますが、電力の制御が難しく、特に高負荷時において負荷変動に影響を受けやすいという欠点があります。第二に、主に広がりを見せているのが、PWM制御を用いる変換器方式である、自己励起型(VSC)です。この方式では、高調波の抑制や電圧制御が容易であり、特に再生可能エネルギーとの相性が良いです。 HVDC送電の関連技術には、多相伝送技術、超伝導技術、ならびに多点接続技術などがあります。多相伝送技術は、効率を向上させるために多くの回路を組み合わせるアプローチです。超伝導技術は、電力損失をほぼゼロに抑えることができるポテンシャルがあり、将来的にはHVDC送電システムの大幅な性能向上が期待されています。また、多点接続技術により、複数の電源からの供給をより平滑に行うことが可能となります。 HVDCの導入には環境への配慮も重要です。HVDCは、地下送電や海底ケーブルを用いた送電が可能なため、土地利用の制約を軽減し、環境への影響を最小限に抑えることができます。このため、再生可能エネルギーの導入促進とともに、温室効果ガスの削減にも寄与します。 高電圧直流送電は、急速に変化するエネルギー市場において重要な技術です。今後、ますます重要性を増すHVDC技術は、持続可能なエネルギー供給の実現に向けた鍵となるでしょう。既存のインフラと連携しながら、再生可能エネルギーを最大限に活用するための戦略として、HVDC送電は欠かせない存在になっています。将来的には、さらなる技術革新が期待され、効率性や経済性を向上させるための新たなソリューションが生まれることでしょう。 |
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