Reactor de derivación Tendencias del Mercado

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Tendencias del Mercado de Reactor de derivación Industria

Se espera que la variable mantenga un crecimiento significativo

  • Los reactores de derivación variables (VSR) se utilizan en sistemas de transmisión de energía de alto voltaje para estabilizar el voltaje durante las variaciones de carga. Un reactor en derivación tradicional está equipado con una clasificación fija y está conectado a la línea eléctrica todo el tiempo o se activa y desactiva según la carga. La calificación de un VSR podría cambiarse en pasos. El rango máximo de regulación depende de la capacidad del cambiador de tomas en carga utilizado en combinación con el devanado de regulación utilizado para el reactor en derivación. El rango máximo de regulación ha aumentado a lo largo de los años, desde el 50% hasta el 80% en algunos niveles de voltaje. La variabilidad aporta más beneficios en comparación con un reactor en derivación fijo tradicional. El VSR puede compensar continuamente la potencia reactiva a medida que varía la carga, lo que asegura la estabilidad del voltaje.
  • Varios países a nivel mundial se están centrando cada vez más en el sector de las energías renovables para reducir sus costos de consumo de energía. Por ejemplo, en 2019, la energía de la industria renovable del Reino Unido superó a las plantas de combustibles fósiles en 137 días durante el año (el año más verde en el Reino Unido). Debido a las crecientes inversiones en energía renovable en la región, los proveedores de reactores en derivación también están centrando sus ofertas en los requisitos de la industria. Siemens en el Reino Unido ha construido uno de los reactores en derivación variables más importantes con una potencia nominal de 120-300 MVAr y una tensión nominal de 220 kV, un peso de 317 toneladas métricas y unas dimensiones aproximadas de 10x8,5x8 metros.
  • El objetivo del Proyecto Europeo de Interés Común (PCI) es optimizar la eficiencia de las redes de transmisión de electricidad de Croacia y Eslovenia mediante la aplicación de tecnologías avanzadas. En diciembre de 2019, la subestación ELES en Divača fue equipada con un reactor de derivación variable en colaboración con Siemens. Según el contrato, Siemens suministró e instaló un reactor de derivación variable (VSR) el 150 de marzo. En agosto de 2019, HOPS y Siemens firmaron contratos por valor de 5 millones de euros como parte del proyecto Sincro.Grid. El acuerdo se refiere al despliegue de un reactor de derivación variable en la estación transformadora TS 400/220/110 kV Melina, como parte de la implementación del proyecto de red inteligente Sincro.Grid, respaldado por la UE.
  • En marzo de 2020, DIMO, con Siemens, firmó un contrato con la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) para embarcarse en el Proyecto de mejora de la eficiencia y desarrollo de la red nacional de transmisión y distribución para mejorar el suministro de energía nacional en Sri Lanka. Los proyectos de la subestación de red Habarana, la subestación de red Chunakam y la subestación de red Naula son algunos de los principales proyectos completados por la colaboración DIMO-Siemens, que redefinen el sector energético local. La subestación de red Habarana-Veyangoda, los proyectos de reactor de derivación variable en Anuradhapura y Mannar son algunos proyectos en curso de DIMO y Siemens.
Crecimiento del mercado de reactores de derivación

Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido

  • Las inversiones en la mejora de la infraestructura de transmisión y distribución en la región de Asia y el Pacífico están aumentando debido al crecimiento continuo de la demanda de electricidad de fuentes nacionales y comerciales en la región. Por ejemplo, para satisfacer la demanda de electricidad de las ciudades y zonas industriales de China, la State Grid Corporation de China (SGCC) está construyendo 12 líneas de transmisión de electricidad que unen los centros de producción de carbón y de energía hidroeléctrica para un proyecto valorado en 33.700 millones de dólares. Según la empresa estatal de red eléctrica de China, la línea puede transmitir hasta 12 gigavatios, suficiente para alimentar a 50 millones de hogares chinos. 
  • Según el programa de la Iniciativa Regional del Sur de Asia para la Integración Energética, el informe de marzo de 2020 afirma que la red eléctrica del sur de Asia requiere una inversión de 45.000 INR para 2030, ya que se prevé que el comercio transfronterizo de electricidad aumente en la región. En abril de 2019, con la ayuda de la JSC del Banco de Desarrollo de Kazajstán, una filial de la JSC Baiterek NMH comenzó en Shymkent la producción de transformadores de alto voltaje y reactores de derivación. Los productos se suministrarán a los mercados de los países de la CEI, Irán, Afganistán y Pakistán. Según representantes de Alageum Electric Company, la capacidad de la empresa es de 120 transformadores por año.
  • India es uno de los principales países de la región de Asia y el Pacífico, hogar de varias industrias manufactureras cuyas necesidades energéticas están aumentando rápidamente. Según el informe International Energy Outlook de la EIA 2019, el consumo de energía industrial de la India casi se triplica para 2050, pasando de 16 cuatrillones de unidades térmicas británicas (Btu) en 2018 a 47 cuatrillones de Btu para 2050 a una tasa anual promedio del 3,4%. Además, el país está observando importantes inversiones en la expansión y mejora de su red de transmisión y distribución existente. Por ejemplo, según el Ministerio de Energía de la India, la electricidad generada en la India aumentó de 922,3 mil millones de kilovatios-hora en 2016 a 1050,3 mil millones de kilovatios-hora en 2019.
  • En julio de 2019, ABB y el gobierno popular municipal de Chongqing firmaron un acuerdo de inversión para construir una base de fabricación de transformadores en el área de Chongqing. La planta fabricará un transformador de potencia, un reactor en derivación y un transformador convertidor HVDC. La creciente demanda de fuentes renovables de generación de energía ha dado lugar a diversos proyectos de energía en toda la región, lo que ha proporcionado un impulso significativo al mercado de reactores en derivación. Por ejemplo, Japón ha invertido 2.750 millones de dólares para alimentar la región de Fukushima con energía 100% renovable para 2040. Debido a estos acontecimientos, se espera que los gobiernos y las empresas privadas que operan en la región emprendan varios proyectos para actualizar su infraestructura de transmisión y distribución de energía existente..
Análisis del mercado de reactores de derivación

Tamaño del mercado de reactores de derivación y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)