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플라이휠 동기 진상기 시장 : 냉각 방식별, 시동 방식별, 최종사용자별, 정격 무효전력별, 2024-2032년

Flywheel Synchronous Condenser Market - By Cooling (Hydrogen Cooled, Air Cooled, Water Cooled), By Starting Method (Static Drive, Pony Motors), By End User (Utility, Industrial), By Reactive Power Rating, 2024 - 2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 80 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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플라이휠 동기 커패시터 시장은 전력망 안정성과 신뢰성에 대한 수요 증가로 2024-2032년 18.5%의 견고한 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

The Guardian의 보고서에 따르면 풍력과 태양광발전의 급격한 증가로 세계 전력에서 재생에너지가 차지하는 비중이 2023년 처음으로 30%를 넘어섰다고 합니다. 이는 전력망을 안정화하고 무효 전력을 지원하는 시스템의 필요성을 보여줍니다. 플라이휠 동기 진상기는 이러한 과제에 성공적으로 대응하여 전압 변동에 신속하게 대응하여 안정적인 전력 공급을 실현합니다. 또한 플라이휠 시스템에 첨단 기술을 도입하여 효율성과 수명을 향상시킴으로써 계통 운영자에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있게 되었습니다.

또한 전 세계 정부와 전력회사들은 증가하는 에너지 수요를 충족하고 재생에너지 통합을 촉진하기 위해 전력 인프라를 업그레이드하기 위한 노력을 강화하고 있으며, IEA에 따르면 2024년에는 청정 에너지 기술과 인프라에 대한 전 세계 지출이 2조 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 도달할 것으로 예상됩니다. 플라이휠 동기 진상기는 높은 관성을 제공하고 전력 품질을 향상시킬 수 있는 능력으로 인해 이러한 현대화 노력에 점점 더 많은 지지를 받고 있습니다.

세계 플라이휠 동기 진상기 산업은 냉각, 시동 방법, 최종사용자, 무효 전력 등급 및 지역별로 분류됩니다.

공랭식 부문은 수냉식 대비 효율성이 향상되고 유지보수 필요성이 감소함에 따라 2032년까지 괄목할 만한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 공랭식 시스템은 복잡한 물 관리 인프라를 필요로 하지 않기 때문에 설치와 운영이 쉽고 비용 효율적입니다. 낮은 운영 비용과 향상된 신뢰성으로 인해 수자원이 부족한 외딴 지역이나 건조한 지역에서 특히 유리합니다. 또한 공랭식 플라이휠 동기식 커패시터는 물 소비와 수질 오염의 위험이 없기 때문에 환경 친화적이며, 지속가능하고 친환경적인 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

산업 부문의 점유율은 2024-2032년 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전력 수요가 많은 산업 분야는 비용이 많이 드는 다운타임을 방지하고 운영 효율을 유지하기 위해 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지가 필요합니다. 플라이휠 동기 진상기는 즉각적인 무효전력 지원과 전압 안정화를 제공함으로써 이러한 산업에 강력한 솔루션을 제공합니다. 현대화가 진전되고 첨단 기계와 자동화가 산업에 도입됨에 따라 고급 전력 관리 솔루션에 대한 요구가 급증할 것입니다.

북미 플라이휠 동기식 커패시터 산업은 규제 지원, 기술 발전, 전력망 현대화 투자 증가로 인해 2032년까지 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 정부와 규제기관은 전력망의 신뢰성을 높이고 재생 에너지 자원을 통합하기 위한 구상을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 플라이휠 기술의 발전으로 성능과 비용 효율성이 향상되어 전력 회사와 전력망 운영자에게 더욱 매력적인 시스템으로 거듭나고 있습니다. 에너지 인프라를 개선하고 전력 품질 문제를 해결하기 위한 이 지역의 노력은 향후 수년간 업계의 전망을 형성할 것으로 보입니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 개요

제3장 업계 인사이트

  • 에코시스템 분석
  • 규제 상황
  • 업계에 대한 영향요인
    • 촉진요인
    • 업계의 잠재적 리스크&과제
  • 성장 가능성 분석
  • Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 전략 대시보드
  • 혁신과 지속가능성 전망

제5장 시장 규모·예측 : 냉각별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 수소 냉각
  • 공랭
  • 수냉

제6장 시장 규모·예측 : 시동 방식별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 스태틱 드라이브
  • 포니 모터
  • 기타

제7장 시장 규모·예측 : 최종사용자별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 유틸리티
  • 산업

제8장 시장 규모·예측 : 무효 전력정격별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 50 MVAr
  • 100 MVAr
  • 200 MVAr

제9장 시장 규모·예측 : 지역별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 러시아
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 남아프리카공화국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나

제10장 기업 개요

  • ABB
  • ANDRITZ
  • Ansaldo Energia
  • Baker Hughes
  • Doosan Skoda Power
  • General Electric
  • Ingeteam
  • Mitsubishi Electric Power Products, Inc.
  • Siemens Energy
KSA 24.08.22

Flywheel Synchronous Condenser Market will record a robust CAGR of 18.5% during 2024 and 2032, backed by the escalating demand for grid stability and reliability. According to The Guardian report, renewable energy share in global electricity surpassed 30% in 2023 for the first time, driven by a notable surge in wind and solar power. This signifies the necessity for systems that can stabilize the grid and offer reactive power support. Flywheel synchronous condensers address these challenges adeptly, providing swift responses to voltage fluctuations and ensuring a steady power supply. Furthermore, the infusion of advanced technologies into flywheel systems has bolstered their efficiency and lifespan, rendering them even more appealing to grid operators.

Further, governments and utilities worldwide are intensifying efforts to upgrade their power infrastructure to meet escalating energy demands and facilitate the integration of renewables. As per IEA, global expenditure on clean energy technologies and infrastructure is projected to reach $2 trillion in 2024. Given their capacity to offer high inertia and enhance power quality, flywheel synchronous condensers are increasingly finding favor in these modernization endeavors.

The worldwide flywheel synchronous condenser industry is classified based on cooling, starting method, end user, reactive power rating, and region.

The air-cooled segment will witness notable growth through 2032, due to their enhanced efficiency and reduced maintenance requirements compared to their water-cooled counterparts. Air-cooled systems eliminate the need for complex water management infrastructure, making them easier and more cost-effective to install and operate. They offer lower operational costs and increased reliability, which is particularly advantageous in remote or arid regions where water resources are scarce. Additionally, air-cooled flywheel synchronous condensers are more environmentally friendly, as they do not involve water consumption or risk of water contamination, aligning with the growing emphasis on sustainable and eco-friendly energy solutions.

The industrial segment share is poised to grow significantly over 2024-2032, attributed to increasing focus on enhancing power quality and ensuring uninterrupted operations. Industries with high power demands require stable and reliable energy to prevent costly downtimes and maintain operational efficiency. Flywheel synchronous condensers offer a robust solution for these industries by providing instantaneous reactive power support and voltage stabilization, which are crucial for maintaining the integrity of industrial processes. With modernization and the adoption of more sophisticated machinery and automation in industries, the need for advanced power management solutions will surge.

North American flywheel synchronous condensers industry will infer a strong CAGR through 2032, driven by regulatory support, technological advancements, and increasing investments in grid modernization. Governments and regulatory bodies are actively promoting initiatives aimed at enhancing grid reliability and integrating renewable energy sources. Additionally, advancements in flywheel technology have improved performance and cost-effectiveness, making these systems more appealing for power utilities and grid operators. The region's commitment to upgrading energy infrastructure and addressing power quality issues will shape the industry outlook in the coming years.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market definitions
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculation
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid
      • 1.4.2.2 Public

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Regulatory landscape
  • 3.3 Industry impact forces
    • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Porter's analysis
    • 3.5.1 Bargaining power of suppliers
    • 3.5.2 Bargaining power of buyers
    • 3.5.3 Threat of new entrants
    • 3.5.4 Threat of substitutes
  • 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2023

  • 4.1 Strategic dashboard
  • 4.2 Innovation & sustainability landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Cooling, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Hydrogen cooled
  • 5.3 Air cooled
  • 5.4 Water cooled

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Starting Method, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Static drive
  • 6.3 Pony motors
  • 6.4 Others

Chapter 7 Market Size and Forecast, By End User, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Utility
  • 7.3 Industrial

Chapter 8 Market Size and Forecast, By Reactive Power Rating, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 50 MVAr
  • 8.3 100 MVAr
  • 8.4 200 MVAr

Chapter 9 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 Italy
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Russia
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 South Korea
  • 9.5 Middle East & Africa
    • 9.5.1 Saudi Arabia
    • 9.5.2 UAE
    • 9.5.3 South Africa
  • 9.6 Latin America
    • 9.6.1 Brazil
    • 9.6.2 Argentina

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 ABB
  • 10.2 ANDRITZ
  • 10.3 Ansaldo Energia
  • 10.4 Baker Hughes
  • 10.5 Doosan Skoda Power
  • 10.6 General Electric
  • 10.7 Ingeteam
  • 10.8 Mitsubishi Electric Power Products, Inc.
  • 10.9 Siemens Energy
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