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Perspectives du marché des réseaux de distribution DC au Canada - Analyse du marché par application d'utilisation finale, paysage concurrentiel, informations clés sur l'entreprise - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2021-2026)

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La distribution CC présente un certain nombre d'avantages par rapport à la distribution CA, en particulier dans des pays comme le Canada. Les attentes tant sur les techniques de distribution d'électricité que sur le métier de la distribution sont croissantes. L'utilisation de la distribution basse tension continue ouvre de nouvelles possibilités pour le développement du réseau. Par exemple, avec la même chute de tension et le même câble 3~, 16 fois plus de puissance peut être transmise avec un système 1,5 kV DC qu'avec un système 0,4 kV AC.

Le coût du système HVDC traditionnel est élevé en raison du besoin de filtres, de condensateurs et d'autres équipements auxiliaires. Le système HVDC traditionnel est conçu pour la transmission de grandes quantités d'énergie mesurées en centaines de mégawatts. Ce système n'est pas économique moins pour des charges de 20 MW.

Le prix doit être basé sur quelques données, comme la puissance nominale, la distance de transmission, le type de transmission et le niveau de tension dans les réseaux AC où les convertisseurs vont être connectés. Lorsque la tension est plus basse, le prix baisse, donc dans les réseaux de distribution, le coût total est inférieur à celui des réseaux de transmission.

De nos jours, les réseaux de distribution d'électricité sont principalement constitués de systèmes à courant alternatif triphasé. La tension du consommateur dans le système de distribution traditionnel est de 230/400 V et la fréquence nominale est de 50 Hz. L'utilisation des systèmes de distribution 1 kV tire pleinement parti de la définition du système CA basse tension des directives LVD.

Bien que la tension nominale alternative soit aujourd'hui utilisée à sa pleine capacité, la tension continue est encore inexploitée dans les systèmes de distribution. Les prix des composants de l'électronique de puissance ont constamment diminué au cours de la dernière décennie, permettant aux appareils électroniques de puissance d'être utilisés dans un plus grand nombre d'applications. La distribution DC permet d'améliorer la qualité de l'électricité des clients au-delà du niveau actuel avec des coûts inférieurs par rapport aux systèmes AC.

L'avantage économique peut être obtenu grâce à la meilleure capacité de transmission de la distribution CC basse tension par rapport à la distribution CA basse tension. Avec les mêmes coûts de pertes, des conducteurs plus petits par rapport à la distribution AC peuvent être utilisés. De plus, il n'y a pas besoin de distribution publique basse tension 400 V. Le réseau DC pourrait également être une bonne solution pour connecter la DG à petite échelle au réseau de distribution.

Ce que propose le rapport

· Définition du marché pour le sujet spécifié ainsi que l'identification des principaux moteurs et contraintes du marché.

· Analyse de marché pour le marché canadien des réseaux de distribution DC, avec des évaluations spécifiques à la région et une analyse de la concurrence à l'échelle mondiale et régionale.

· Identification des facteurs déterminants dans l'évolution des scénarios de marché, l'augmentation des opportunités potentielles et l'identification des entreprises clés qui peuvent influencer le marché à l'échelle mondiale et régionale.

· Section de paysage concurrentiel largement recherchée avec des profils de grandes entreprises ainsi que leur part de marché.

· Identification et analyse des facteurs macro et micro qui affectent les réseaux de distribution DC canadiens à l'échelle mondiale et régionale.

· Une liste complète des principaux acteurs du marché ainsi que l'analyse de leurs intérêts stratégiques actuels et des informations financières clés.

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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