高压直流输电系统电子元件市场分析
HVDC系统的电子元件市场在上一年的价值为40.9918亿美元。预计在预测期内将达到 68.4643 亿美元,复合年增长率为 9.27%。高压直流系统,简称HVDC系统,传输直流电进行长距离输电。它们通常被称为高速公路或电力高速公路。高压直流输电线路提高了输电线路的效率,实现了快速的能量传输。
- 由于高压直流输电技术提供潮流控制、快速稳定性控制以及分割电力系统部分的能力,从而提高了电网的可靠性、灵活性和弹性,因此高压直流输电系统在风能和太阳能发电厂中获得了动力。
- HVDC系统也部署在架空线路不可行且HVAC具有较高电气损耗的海底和地下应用中。高压直流海底电缆具有无功功率组件.因此,它没有交流电缆所具有的物理限制。这允许水下输电线路连接到异步网络和海上太阳能/风力发电厂。政府通过海底高压直流输电线路将能源从一个国家传输到另一个国家的努力创造了对IGBT、晶闸管和电容器等电子元件的需求。
- 全球快速增长的先进高压直流输电项目,特别是在欧洲和亚洲,推动了市场增长。德国政府通过海上风能法建立了进一步发展德国海上风能能力的框架,因此,到2030年,装机容量将达到30吉瓦,到2045年将达到70吉瓦。还必须建造更强大的高压直流输电系统,以便长距离输送电力。
- 持续的经济衰退、俄乌战争、地缘政治紧张局势、电价上涨、高利率和通胀上升预计将挑战市场的增长。
HVDC系统电子元件市场趋势
电容器将成为增长最快的无源元件
- 高压直流电容器被认为是高压直流输电系统的核心部件之一。它在将交流电流转换为直流电流、在高压直流换流站之间传输电力以及进一步将直流电流转换回交流电以将电力馈入电网方面起着至关重要的作用。它显著有助于改善电能质量、保持电压稳定性和即时控制功率流,同时通过快速管理传输线中的功率流来降低短路电流的可能性。为了避免过载情况,增加并联线路之间的电力流动,以及提高系统稳定性的需求,对公用事业的关注度越来越高,这进一步增加了电力电容器在高压直流输电系统中的采用。
- 各种高压直流电容器包括铝电解质电容器、陶瓷电容器、玻璃电容器、塑料薄膜电容器、重组云母电容器和湿钽电容器。纸电容器是市场上最早销售的类型之一。它们主要是将两张铝箔与浸泡在矿物油中的纸夹在一起制成的。将产品的整个组件卷起,将引线连接到铝箔上,并在放入圆柱形纸板箱之前用蜡密封包装。
- 随着全球可再生能源的持续激增,电力电容器技术的进步,包括扁平绕组技术,进一步有助于实现高效的电力传输、更低的传输损耗和更好的节能。例如,TDK的MKK DCi-R电力电容器采用扁平绕组技术,体积填充系数达到95%左右,多数电容超过10,000微法拉,在电荷存储方面效率极高。这种能量密度比其他技术高出约10%。
- 考虑到扁平绕组技术的工作原理,它首先缠绕导电金属箔并绝缘介电膜,形成数千个交变电容器层。此外,电容器的体积填充系数是指外壳被电容器填充的程度,然后进一步将圆柱形绕组压成近矩形,以节省能量密度非常高的不锈钢外壳中的空间。
- 由于具有许多特性,设计工程师基本上将这种技术和其他新型电力电容器技术用于欧洲、美国和中国等地区的高压直流电项目。简言之,电容器是换流站中的关键组件,它将每个高压直流链路开始时输入的交流电流转换为具有稳定电压的直流电流,以便长距离传输。电力电容器允许更远程、更环保的可再生能源发电,效率更高,损耗更小。
预计亚太地区将占据重要份额,中国将主导市场
- 中国是全球领先的高压直流输电安装市场之一。在预测期内,预计高压直流输电系统中的电子元件市场将受到投资增加和即将到来的输配电项目的推动,可再生能源的采用增加以及电力基础设施的扩大。
- 中国是世界上最大的能源生产国和消费国。根据 IRENA 的数据,它还产生和消耗最多的二氧化碳,占所有温室气体排放量的 28%。近十年来,中国一直是全球可再生能源部署的领导者。它拥有 134 吉瓦,几乎占 2021 年全球新增可再生能源容量的一半。此外,2021年,我国可再生能源发电装机容量达1063吉瓦,占全国总发电量的44.8%。
- 到2030年,中国希望用非化石燃料满足25%的能源需求。中国在超高压直流输电线路方面拥有制造和技术优势,可再生能源装置的增加预计将推动中国高压直流输电系统的发展,创造积极的市场前景。
- 亚太地区的其他地区,包括日本、印度、韩国、澳大利亚和其他亚太地区,在广泛使用的高压直流输电系统中,电子元件的新兴应用非常广泛。由于多项战略投资、产品开发、对高压直流输电线路的投资以及政府向可再生能源过渡的举措,预计在预测期内这些地区的市场需求将增加。
- 韩国是首批承诺到2050年实现碳中和的亚洲国家之一。它计划开发陆上和海上风能,以减少对化石燃料发电的依赖。这将降低碳排放。预计该地区的能源行业扩张将推动对电容器和晶闸管等电子元件的需求。这些组件在输电过程中可能会受到更严格的电网性能标准的约束。
- 在日本,煤炭成本的上升和核电问题增加了人们对风能和太阳能等可再生能源的兴趣。由于该地区在太阳能和风能行业的进步以及高压直流输电系统的采用,预计电子元件市场将经历显着增长。
高压直流输电系统电子元件行业概述
HVDC系统的电子元件市场由对该产品进行大量投资的长期老牌参与者组成。进入市场的新参与者需要高额投资。公司可以通过强大的竞争战略来维持自身。产品创新也可以有利于新参与者,因为它们可以瞄准新兴和探索较少的应用领域,以进一步扩大其市场占有率。市场上的一些主要参与者是英飞凌科技公司、瑞萨电子公司、东芝公司等。
- 2023年3月,日立能源与海湾合作委员会互连局签署协议,升级沙特阿拉伯授权下的Al Fadhili HVDC换流站。根据该项目,该公司将用日立能源的MACH控制和保护系统取代现有的硬件和软件。
- 2023年1月,瑞萨电子宣布推出一款新型栅极驱动器IC,用于驱动用于电动汽车(EV)逆变器的IGBT(绝缘栅极晶体管)和SiC(碳化硅)MOSFET等高压功率器件。
高压直流输电系统电子元件市场领导者
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Infineon Technologies AG
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Renesas Electronics Corporation
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Texas Instruments Incorporated
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Toshiba Corporation
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Microchip Technology Inc.
- *免责声明:主要玩家排序不分先后
高压直流输电系统电子元器件市场新闻
- 2023年2月 - 日立能源印度有限公司(前身为ABB电力产品和系统印度公司)在印度金奈附近开设了一家新的组装和测试工厂,扩大了其区域工厂。新工厂将生产用于HVDC Light、HVDC Classic和STATCOM的先进电力电子设备,以及MACH控制和保护系统。它将提供尖端解决方案以加速能源转型,使日立能源能够提高其产能。
- 2022 年 12 月 - Vishay Intertechnology Inc. 宣布推出新系列螺丝端子铝电解电容器 202 PML-ST,该电容器对设计人员来说非常实用,非常适合需要 10 至 15 年寿命的各种脉冲功率滤波、缓冲和储能应用。
高压直流输电系统电子元件行业细分
高压直流 (HVDC) 电力系统利用直流电长距离传输大功率。高压直流输电系统中使用的设备由有源和无源电子元件构成。有源元件为电路提供能量,而无源元件则存储能量以备后用。
HVDC系统的电子元件市场按类型(有源元件(IGBT和晶闸管)和无源元件(电容器和电阻器))和地理(北美,美洲其他地区,欧洲,中东和非洲,中国和亚太地区其他地区)进行细分。市场规模和预测以所有细分市场的价值(百万美元)提供。
按类型 | 主动元件 | 绝缘栅双极晶体管 |
晶闸管 | ||
无源元件 | 电容器 | |
电阻器 | ||
按地理位置 | 北美 | |
美洲其他地区 | ||
欧洲、中东和非洲 | ||
中国 | ||
亚太其他地区 |
主动元件 | 绝缘栅双极晶体管 |
晶闸管 | |
无源元件 | 电容器 |
电阻器 |
北美 |
美洲其他地区 |
欧洲、中东和非洲 |
中国 |
亚太其他地区 |
经常提出的问题
目前的高压直流系统电子元件市场规模是多少?
HVDC 系统电子元件市场预计在预测期间(2024-2029 年)的复合年增长率为 9.27%
谁是高压直流系统电子元件市场的主要参与者?
Infineon Technologies AG、 Renesas Electronics Corporation、 Texas Instruments Incorporated、 Toshiba Corporation、 Microchip Technology Inc. 是在 HVDC 系统电子元件市场运营的主要公司。
高压直流系统电子元件市场增长最快的地区是哪个?
预计亚太地区在预测期间(2024-2029 年)将以最高的复合年增长率增长。
哪个地区在高压直流系统电子元件市场中占有最大份额?
到 2024 年,亚太地区在 HVDC 系统电子元件市场中占有最大的市场份额。
这个高压直流系统电子元件市场涵盖什么年份?
该报告涵盖了多年来的高压直流系统电子元件市场历史市场规模:2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了 HVDC 系统电子元件市场规模:2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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高压直流系统电子元件行业报告
2024 年高压直流系统电子元件市场份额、规模和收入增长率的统计数据,由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。高压直流输电系统电子元件分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。