El rápido crecimiento de la economía y la población de Brasil, combinado con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, significa que se necesitan 47 000 km adicionales de líneas de transmisión, o $27 000 millones de inversión entre 2012 y 2021. La mayor parte de estas inversiones se destinarán a transportar la energía eléctrica proveniente de las grandes centrales hidroeléctricas del norte del país hacia la región sureste donde se ubican los centros de consumo.
La búsqueda de energía limpia y renovable está aumentando a nivel mundial año tras año. Los gobiernos están buscando diferentes formas de resolver su crisis energética; la interconexión de sistemas HVDC es una de ellas. Se está invirtiendo mucho en conectar diferentes redes eléctricas y miles de megavatios de energía se envían todos los días a través de estas redes.
La primera corriente continua de alto voltaje de larga distancia se envió en 1882 a lo largo de 57 km y solo se envió 1,5 kW en Alemania. Ahora, la transmisión más larga es el enlace de transmisión Río Madeira en Brasil, que tiene una longitud de 2385 km y envía 7,1 GW de potencia.
En estos 130 años, el concepto de corriente continua ha vuelto a cobrar relevancia y la gente se ha dado cuenta de sus ventajas sobre la transmisión a larga distancia y cómo se pueden superar los problemas que se enfrentaron anteriormente. Thomas Edison popularizó el concepto de DC en todas partes, pero en realidad nunca captó la imaginación de la gente. Ahora, después de numerosas investigaciones y nuevas innovaciones en este campo, las industrias están mirando nuevamente a HVDC para superar los problemas de transmisión de HVAC.
El tamaño medio de los sistemas de transmisión HVDC ha aumentado en los últimos años. El mercado para este sistema de transmisión también está aumentando con más países que se involucran en el proyecto e instalan más redes HVDC.
HVDC tiene varias ventajas, como que para largas distancias es mucho más barato transmitir energía, las pérdidas de transmisión son menores para distancias más grandes, no tienen una distancia máxima de transmisión y una de las grandes ventajas es que permite que la energía sea transferida desde una red de CA a otra con frecuencias diferentes. Esto ayuda a vincular redes incompatibles, aporta estabilidad y aumenta la economía.
Las principales preocupaciones con HVDC son que sus estaciones convertidoras son costosas y el sistema de control del flujo de energía debe estar bien comunicado, por lo que los sistemas multiterminal son costosos. Hay grandes empresas que se están involucrando en el mercado de HVDC y están proponiendo ideas innovadoras para resolver algunos de los problemas relacionados con este mercado.
En HVDC, el proceso básico en el extremo de transmisión es convertir la CA en CC y en el extremo receptor convertir esta CC nuevamente en CA. Estas conversiones se pueden hacer usando rectificadores e inversores. Los otros dispositivos importantes utilizados en esto son los filtros, los tiristores, el transistor de biunión de puerta aislada (IGBT) y el convertidor de fuente de voltaje (VSC). Se están realizando muchas investigaciones en el campo de VSC porque es uno de los aspectos clave para reducir las pérdidas. La energía puede ser enviada por líneas aéreas o cables submarinos.
Qué ofrece el informe
1. Executive Summary
2. Research Approach and Methodology
3. Brazil High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Systems Market Overview
3.1 Introduction
3.2 Market Size and Demand Forecast to 2022
3.3 Recent Trends and Developments
3.4 Key HVDC Projects in Brazil
4. Market Dynamics
4.1 Drivers
4.2 Constraints
4.3 Opportunities
5. Supply Chain Analysis
6. Porter’s Five Force Analysis
6.1 Bargaining Power of Suppliers
6.2 Bargaining Power of Consumers
6.3 Threat of New Entrants
6.4 Threat of Substitute Products and Services
6.5 Competitive Rivalry
6. Brazil High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Systems Market Analysis, by Type of Transmission
7.1 Submarine HVDC Transmission System
7.1.1 Introduction
7.1.2 Market Size and Demand Forecast to 2022
7.2 HVDC Overhead Transmission System
7.2.1 Introduction
7.2.2 Market Size and Demand Forecast to 2022
7.3 HVDC Underground Transmission System
7.3.1 Introduction
7.3.2 Market Size and Demand Forecast to 2022
8. Brazil High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Systems Market Analysis, by Components
8.1 Converter Stations
8.1.1 Introduction
8.1.2 Market Size and Demand Forecast to 2022
8.2 Transmission Medium (Cables)
8.2.1 Introduction
8.2.2 Market Size and Demand Forecast to 2022
9. Key Company Profiles* (Overview, Products and Services, Financials** and Recent Developments)
9.1 ABB
9.2 Siemens
9.3 Schneider Electric S.A.
9.4 GE
*(List not Exhaustive)
10. Competitive Landscape
10.1 Mergers & Acquisitions
10.2 Joint Ventures, Collaborations and Agreements
11. Disclaimer
**Subject to availability on public domain