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Canada DC Distribution Networks Market Outlook – Marktanalyse nach Endanwendung, Wettbewerbslandschaft, wichtige Unternehmensinformationen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2021–2026)

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Die DC-Verteilung hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber der AC-Verteilung, insbesondere in Ländern wie Kanada. Die Erwartungen sowohl an die Stromverteilungstechniken als auch an das Verteilungsgeschäft wachsen. Die Nutzung der DC-Niederspannungsverteilung eröffnet neue Möglichkeiten für den Netzausbau. Beispielsweise kann bei gleichem Spannungsabfall und gleichem 3~Kabel mit einem 1,5-kV-Gleichstromsystem 16-mal mehr Leistung übertragen werden als mit einem 0,4-kV-Wechselstromsystem.

Die Kosten des herkömmlichen HGÜ-Systems sind hoch, da Filter, Kondensatoren und andere Hilfsgeräte benötigt werden. Das traditionelle HGÜ-System ist für die Übertragung großer Energiemengen in Hunderten von Megawatt ausgelegt. Dieses System ist nicht unter 20 MW Lasten wirtschaftlich.

Der Preis muss auf wenigen Daten basieren, wie Nennleistung, Übertragungsentfernung, Übertragungsart und Spannungsniveau in den Wechselstromnetzen, an die die Konverter angeschlossen werden. Wenn die Spannung niedriger ist, sinkt der Preis, sodass die Gesamtkosten in Verteilungsnetzen niedriger sind als in den Übertragungsnetzen.

Heutzutage bestehen Stromverteilungsnetze hauptsächlich aus Dreiphasen-Wechselstromsystemen. Die Verbraucherspannung im traditionellen Verteilungssystem beträgt 230/400 V und die Nennfrequenz beträgt 50 Hz. Die Nutzung der 1-kV-Verteilungssysteme nutzt die Niederspannungs-AC-Systemdefinition der LVD-Richtlinien voll aus.

Obwohl die Wechselspannung heute voll ausgenutzt wird, bleibt die Gleichspannung in Verteilungsnetzen noch ungenutzt. Die Komponentenpreise für Leistungselektronik sind in den letzten zehn Jahren stetig gesunken, wodurch leistungselektronische Geräte in einer größeren Anzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Die DC-Verteilung ermöglicht die Verbesserung der Stromqualität der Kunden über das heutige Niveau hinaus bei geringeren Kosten im Vergleich zu AC-Systemen.

Der wirtschaftliche Vorteil kann durch die bessere Übertragungskapazität der Niederspannungs-Gleichstromverteilung im Vergleich zur Niederspannungs-Wechselstromverteilung erreicht werden. Bei gleichen Verlustkosten können im Vergleich zur AC-Verteilung kleinere Leiter verwendet werden. Außerdem entfällt die Notwendigkeit einer öffentlichen 400-V-Niederspannungsverteilung. Das Gleichstromnetz könnte auch eine gute Lösung für den Anschluss kleiner DG an das Verteilungsnetz sein.

Was der Bericht bietet

· Marktdefinition für das angegebene Thema zusammen mit der Identifizierung der wichtigsten Treiber und Beschränkungen für den Markt.

· Marktanalyse für den kanadischen DC-Verteilungsnetzmarkt mit regionsspezifischen Bewertungen und Wettbewerbsanalysen auf globaler und regionaler Ebene.

· Identifizierung von Faktoren, die maßgeblich zur Änderung der Marktszenarien beitragen, steigende Aussichten und Identifizierung von Schlüsselunternehmen, die den Markt auf globaler und regionaler Ebene beeinflussen können.

· Umfangreich recherchierter Wettbewerbslandschaftsabschnitt mit Profilen großer Unternehmen zusammen mit ihren Marktanteilen.

· Identifizierung und Analyse der Makro- und Mikrofaktoren, die die kanadischen DC-Verteilernetze sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene beeinflussen.

· Eine umfassende Liste der wichtigsten Marktteilnehmer zusammen mit der Analyse ihrer aktuellen strategischen Interessen und wichtigen Finanzinformationen.

1. Introduction

1.1 Report Guidance

1.2 Markets Covered

1.3 Key Points Noted

  2. Executive Summary  

3. Market Overview

3.1 Introduction

3.2 Recent Developments in DC Distribution Networks

3.3 R & D Activities

3.4 Investment Opportunities

  4. Drivers, Constraints and Opportunities

4.1 Drivers

4.1.1 Increasing Energy Demand

4.1.2 Capable for Long Distance Transmission

4.1.3 Power Sharing Between Systems With Different Frequencies

4.2 Constraints

4.2.1 High Equipment Costs

4.2.2 Need for Different Pylons

4.3 Opportunities

4.3.1 Under Sea Transmission Networks

  5. DC Distribution Networks Value Chain Analysis

5.1 Introduction

5.2 Equipment Manufacturers

5.3 Service Providers

  6. Canada DC Distribution Networks Market Analysis - Growth, Trends and Forecasts (2014-2020)

6.1 Introduction

6.2 Market Demand to 2020

6.3 Recent Trends and Opportunities

6.4 Investment Opportunities

  7. Canada DC Distribution Market Analysis, by End Use Application

7.1 Introduction

7.2 DC Data Center Microgrids

7.3 Commercial Building Subsystems

7.4  Telecom/Village Power Systems

7.5 LED Lighting Anchors

7.6 Military Applications

7.7 Electric Vehicle Charging Systems

  8. Competition

8.1 Overview

8.2 Market Share of Key Companies, by Geography

8.3 Market Share of Key Companies, by Equipment

  9. Key Company Analysis

9.1 ABB Ltd.

9.2 Seimens AG.

9.3 Johnson Controls, Inc

9.4 Mobisol

9.5 ZBB Energy

9.6 Emerson Network Power

9.7 Philips Lighting

9.8 Pareto Energy

9.9 Pika Energy, Inc

9.10 Nextek Power Systems, Inc

  10. Competitive Landscape

10.1 Deal Summary

10.1.1 Acquisition

10.1.2 Private Equity

10.1.3 Equity Offerings

10.1.4 Debt Offerings

10.1.5 Partnerships

10.1.6 Asset Transactions

10.2 Recent Developments

10.2.1 New Technology Inventions

10.2.2 New Contract Announcements

  11. Appendix

11.1 Sources

11.2 Abbreviations

11.3 Market Definition

11.3.1 Methodology

11.3.2 Coverage

11.3.3 Secondary Research

11.3.4 Primary Research

11.3.5 Expert Panel Validation

11.4 Contact Us

11.5 Disclaimer

 

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