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세계의 분로 리액터 시장 - 예측(2024-2029년)

Global Shunt Reactor Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

분로 리액터 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.37%의 CAGR로 성장하여 2022년 59억 2,125만 달러에서 2029년 79억 9,074만 2,000달러에 달할 것으로 예상됩니다.

분로 리액터 시장의 성장과 확장을 촉진하는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 세계 인구 증가와 경제 발전에 따라 전력 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

이 때문에 장거리 송전을 효율적으로 수행하기 위해 송전망의 확대와 강화가 필요합니다. 분로 리액터는 이러한 송전망의 전압 안정성과 전력 품질 유지라는 중요한 역할을 담당하고 있으며, 그 필요성이 점점 더 커지고 있습니다.

많은 국가들, 특히 신흥 경제국들은 노후화된 전력망과 노후화된 인프라로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 송전망은 비효율적이고 전력 손실이 발생하기 쉽습니다. 따라서, 안정적인 전력 전송을 보장하고 효율적인 송전을 위해 분로 원자로를 포함한 최신 설비로 송전망을 업그레이드하는 것이 필수적입니다.

또한, 전 세계적으로 태양광과 풍력 발전과 같은 재생에너지원으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 그러나 이러한 재생에너지원은 본질적으로 변동이 심해 출력 변동이 발생하기 쉽습니다. 분로 리액터는 이러한 변동성을 관리하고 재생에너지원의 통합 과정에서 그리드의 안정성을 유지하는 데 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다.

또한, 급격한 부하 변화나 전력망 내 고장으로 인해 전압 스파이크가 발생하여 민감한 전기 장비에 위험을 초래할 수 있습니다. 분로 리액터는 이러한 전압 스파이크를 완화하는 데 매우 중요한 역할을 하며, 이를 통해 이러한 장비를 잠재적인 손상으로부터 보호할 수 있습니다.

종합하면, 전력 수요 증가, 지속적인 송전망 현대화 노력, 재생에너지원의 가속화되는 통합, 송전망의 효율성과 신뢰성 강화의 필요성이 분로 리액터 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 촉진요인:

  • 도시화 진행

시장은 도시화의 발전과 전력 소비의 증가에 의해 추진됩니다. 전력은 경제의 기본 기둥이며 산업과 가정은 지속적인 전력 공급에 크게 의존하고 있습니다. 디지털화와 전기화의 증가는 효율적인 전력 전송의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다.

고속철도/지하철 시스템, 스마트 시티, 고속 인터넷 접속, 전기자동차의 보급이 특징인 시대로의 전환에 따라 분로 리액터에 대한 수요는 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

예를 들어, 인도의 도시 인구는 현재 35 %이지만 2047 년에는 53 %로 증가할 것으로 예상되며 4억 명이 더 도시로 이동할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 중국도 최근 몇 년 동안 도시화가 급속히 진행되어 국가통계국에 따르면 2022년 도시화율은 64.72%에 달할 것이며, 2022년 말 중국 도시 인구는 전년 대비 1,205만 명 증가한 9억 1,400만 명에 달할 것으로 예상됩니다.

  • 전력망 업그레이드

전력 수요가 증가함에 따라 많은 국가들은 전력망 업그레이드와 현대화에 투자하는 것이 국가 성장의 강력한 축이 될 것임을 잘 알고 있습니다. 미국, 영국, 독일 등 선진국의 전력 및 유틸리티 부문은 산업 지역의 현재 전력 수요를 충족시키지 못하는 구식 기술에 의존해 왔습니다.

국제에너지기구(IEA)는 2050년까지 순 배출량 제로를 달성하기 위해서는 에너지 부문의 인프라 및 기술에 대한 연간 투자 규모를 현재 1조 달러 이상에서 2030년까지 4조 달러로 늘려야 한다고 추정하고 있습니다.

프린스턴대학에 따르면 미국의 전력망은 2030년까지 두 배로 늘어나야 합니다. 디지털화의 진전과 전력 수요의 증가는 인프라에 극적인 변화를 가져올 것이며, 이에 따라 분로 리액터에 대한 수요는 앞으로 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 억제요인:

  • 몇 가지 요인이 시장을 억제하고 있습니다.

분로 원자로, 특히 대용량 원자로는 조달 및 설치에 많은 초기 비용이 들기 때문에 재정적으로 큰 도전이 될 수 있습니다. 이 장애물은 예산이 제한된 개발도상국의 전력회사에게 특히 두드러집니다.

분로 원자로를 현재 송전망에 통합하려면 치밀한 계획과 전문적인 엔지니어링 역량이 필요합니다. 원자로의 위치나 크기가 부적절한 경우, 과보상이나 장비 오작동과 같은 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

분로 원자로의 적절한 설치, 운영 및 유지보수를 보장하기 위해서는 전력 시스템 엔지니어링 전문 지식을 갖춘 숙련된 인력이 필요합니다.

분로 리액터 시장 유형별 분류: 오일 침지형과 건식

분로 리액터 시장은 유형에 따라 오일 침지형과 건식 반응기로 분류됩니다. 오일 침지형 분로 리액터는 고효율, 효과적인 방열 및 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 반면 건식 분로 리액터는 내화성, 환경 친화적, 낮은 유지보수 요구 사항, 실내 및 실외 설치에 적합하다는 특징이 있습니다.

아시아태평양이 분로 리액터 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양은 분로 리액터 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도와 같은 국가들의 경제 발전과 급속한 도시화로 인해 전력 소비가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이에 따라 전력망 확장 및 강화에 대한 투자가 시급한 상황이며, 효율적인 송전 및 전압 조정을 촉진하는 데 있어 분로 리액터가 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

많은 아시아태평양 국가들은 노후화된 송전망의 현대화 작업이 필요합니다. 이러한 송전망에 분로 원자로를 통합하는 것은 효율성을 높이고 전력 손실을 최소화하며 안정적인 송전을 보장하는 데 가장 중요합니다.

산업 성장은 아시아태평양의 전력 수요의 두드러진 촉매제 역할을 하고 있습니다. 산업계가 안정적이고 효과적인 전력 공급에 크게 의존하고 있다는 점을 감안할 때, 분로 리액터는 산업계 운영을 유지하는 데 필수적인 요소로 부상하고 있습니다.

시장 개척

  • 2023년 12월 - National Grid는 이번 주에 멜크샴 변전소에 새로운 분로 원자로를 납품하여 현지 전력 공급의 안전성과 신뢰성을 보장했습니다. 무게 131톤, 길이 7미터 이상, 높이 4미터에 가까운 이 분로 리액터는 슈퍼그리드 변압기에 필적하는 크기와 무게를 가지고 있습니다.
  • 2022년 1월 - Trench Group은 세계 최초의 500kV 건식 분로 및 리액터 생산 시작을 발표했습니다.

목차

제1장 소개

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도와 예측 연도 타임라인
  • 이해관계자에 대한 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트의 견해

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트의 견해

제5장 분로 리액터 세계 시장 : 유형별

  • 소개
  • 유침식
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 건식
    • 시장 기회 동향
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성

제6장 분로 리액터 세계 시장 : 최종사용자별

  • 소개
  • 전기사업자
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성
  • 산업용
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망
    • 지리적 수익성

제7장 분로 리액터 세계 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 유형별
    • 최종사용자별
    • 국가별
  • 남미
    • 유형별
    • 최종사용자별
    • 국가별
  • 유럽
    • 유형별
    • 최종사용자별
    • 국가별
  • 중동 및 아프리카
    • 유형별
    • 최종사용자별
    • 국가별
  • 아시아태평양
    • 유형별
    • 최종사용자별
    • 국가별

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의와 협업
  • 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

  • Hitachi ABB Power Grids
  • Siemens AG
  • General Electric Company
  • Fuji Electric Co. Ltd.
  • Nissin Electric Co. Ltd.
  • Zaporozhtransformator
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • CG Power and Industrial Solutions Limited
  • Toshiba Energy and Solutions Corporation
  • Hyosung Heavy Industries
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The Shunt Reactor Market is estimated to grow at a CAGR of 4.37% during the forecast period to reach US$7,990.742 million by 2029, from US$5,921.250 million in 2022.

Several key factors are driving the growth and expansion of the global shunt reactor market. With the world's population on the rise and economies evolving, the electricity demand is steadily increasing.

This necessitates the expansion and enhancement of power grids to facilitate the efficient transmission of electricity across long distances. Shunt reactors play a crucial role in this process by ensuring voltage stability and maintaining power quality within these grids, making them increasingly indispensable.

Many countries, particularly those in developing economies, grapple with aging power grids equipped with outdated infrastructure. These grids are prone to inefficiencies and power losses. Consequently, upgrading them with modern equipment, including shunt reactors, becomes imperative to ensure reliable and efficient power transmission.

Moreover, there is a global shift towards renewable energy sources such as solar and wind power, gaining significant momentum. However, these renewable sources are inherently variable, leading to fluctuations in power output. Shunt reactors prove invaluable in managing these fluctuations and upholding grid stability during the integration of renewable energy sources.

Additionally, sudden changes in load or faults within the power grid can trigger voltage spikes, posing risks to sensitive electrical equipment. Shunt reactors play a pivotal role in mitigating these voltage spikes, thereby safeguarding such equipment from potential damage.

In summary, the increasing demand for electricity, ongoing grid modernization initiatives, the accelerating integration of renewable energy sources, and the imperative for enhanced grid efficiency and reliability collectively drive the growth of the global shunt reactor market.

Market Drivers:

  • Growing Urbanization-

The market is set to be propelled by increasing urbanization and rising power consumption. Electricity stands as a fundamental pillar of the economy, with industries and households heavily reliant on a continuous power supply. The emergence of digitization and electrification further emphasizes the critical need for efficient electricity transmission.

As transition into an era characterized by high-speed trains/metro systems, smart cities, widespread high-speed internet access, and the proliferation of electric vehicles, the demand for shunt reactors becomes more crucial than ever before.

For instance, India currently has an urban population of 35%, projected to rise to 53% by 2047, with an additional 400 million people expected to move into urban areas. Similarly, China has witnessed significant urbanization in recent years, with the urbanization rate reaching 64.72% in 2022, according to the National Bureau of Statistics. By the end of 2022, the urban population in China had grown to 914 million, marking an increase of 12.05 million from the previous year.

  • Upgrading the power grid-

Many nations understand with the increasing need for electricity, investing in the upgradation and modernization of the power grid will serve strong pillar in the growth of the nations. The power and utility sector in developed nations like the United States, the United Kingdom, and Germany, have been relying on outmoded technologies which are insufficient for the current needs of power in the industrial districts.

The International Energy Agency estimates that to reach net-zero emissions by 2050, yearly investments in energy sector infrastructure and technology will need to rise from the current level of more than $1 trillion to $4 trillion by 2030.

According to Princeton University, the US electrical transmission network would need to double in size by 2030. Increasing digitization and rising needs for electricity pose a drastic change in the infrastructure, with this, the demand for the Shunt reactors is anticipated to increase in the coming year.

Market Restraint:

  • Several factors are restraining the market-

Shunt reactors, especially those with high capacity, can pose a considerable financial challenge due to their substantial upfront costs for procurement and installation. This obstacle is particularly pronounced for utilities in developing regions with constrained budgets.

The integration of shunt reactors into current power grids demands meticulous planning and specialized engineering proficiency. Inadequate positioning or sizing of reactors may result in unintended outcomes, such as overcompensation or malfunctioning equipment.

Ensuring the proper installation, operation, and maintenance of shunt reactors requires a proficient workforce equipped with expertise in power systems engineering.

Shunt reactor market segmentation by type into oil-immersed and dry type-

The shunt reactor market is categorized by type into oil-immersed and dry type. Oil-immersed shunt reactors are characterized by high efficiency and effective heat dissipation, coupled with a compact design. On the other hand, dry-type shunt reactors are distinguished by being fire-resistant and environmentally friendly, exhibiting lower maintenance requirements, and being suitable for both indoor and outdoor installations.

APAC is anticipated to hold a significant share of the global shunt reactor market-

APAC is poised to command a significant portion of the global shunt reactor market. Economic advancement and the rapid urbanization observed in countries like China and India have spurred a notable increase in electricity consumption. Consequently, there is a pressing need for investments in the expansion and enhancement of power grids, where shunt reactors play a pivotal role in facilitating efficient transmission and voltage regulation.

Across many APAC nations, aging power grids necessitate modernization efforts. The integration of shunt reactors into these grids is paramount to enhancing efficiency, minimizing power losses, and ensuring the dependable transmission of electricity.

Industrial growth stands out as a prominent catalyst for electricity demand in APAC. Given the heavy reliance of industries on a steady and effective power supply, shunt reactors emerge as indispensable components vital for sustaining their operations.

Market Developments:

  • December 2023- National Grid delivered a new shunt reactor to the Melksham substation during the week to guarantee that electricity supplies stayed secure and reliable for the local area. Weighing 131 tonnes and measuring over seven meters in length and almost four meters in height, the shunt reactor was comparable in size and weight to a super grid transformer. Its distinct purpose was to assist in efficiently managing reactive power and voltage levels on the network.
  • January 2022- The initiation of production for the world's first 500kV Dry-Type Shunt Reactor was announced by Trench Group.

Market Segmentation:

By Type

  • Oil-immersed
  • Dry Type

By End User

  • Electrical Utilities
  • Industrial

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Australia
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits to the stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. GLOBAL SHUNT REACTOR MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Oil-immersed
    • 5.2.1. Market opportunities and trends
    • 5.2.2. Growth prospects
    • 5.2.3. Geographic lucrativeness
  • 5.3. Dry Type
    • 5.3.1. Market opportunities and trends
    • 5.3.2. Growth prospects
    • 5.3.3. Geographic lucrativeness

6. GLOBAL SHUNT REACTOR MARKET BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Electrical Utilities
    • 6.2.1. Market opportunities and trends
    • 6.2.2. Growth prospects
    • 6.2.3. Geographic lucrativeness
  • 6.3. Industrial
    • 6.3.1. Market opportunities and trends
    • 6.3.2. Growth prospects
    • 6.3.3. Geographic lucrativeness

7. GLOBAL SHUNT REACTOR MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. By Type
    • 7.2.2. By End-User
    • 7.2.3. By Country
      • 7.2.3.1. United States
        • 7.2.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.2.3.2. Canada
        • 7.2.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.2.3.3. Mexico
        • 7.2.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.2.3.3.2. Growth Prospects
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. By Type
    • 7.3.2. By End-User
    • 7.3.3. By Country
      • 7.3.3.1. Brazil
        • 7.3.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.3.3.2. Argentina
        • 7.3.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.3.3.3. Others
        • 7.3.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.3.3.3.2. Growth Prospects
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. By Type
    • 7.4.2. By End-User
    • 7.4.3. By Country
      • 7.4.3.1. Germany
        • 7.4.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.2. France
        • 7.4.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.3. United Kingdom
        • 7.4.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.4. Italy
        • 7.4.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.4.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.5. Spain
        • 7.4.3.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.5.2. Growth Prospects
      • 7.4.3.6. Others
        • 7.4.3.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.4.3.6.2. Growth Prospects
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. By Type
    • 7.5.2. By End-User
    • 7.5.3. By Country
      • 7.5.3.1. Saudi Arabia
        • 7.5.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.2. UAE
        • 7.5.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.3. Israel
        • 7.5.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.5.3.4. Others
        • 7.5.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.5.3.4.2. Growth Prospects
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. By Type
    • 7.6.2. By End-User
    • 7.6.3. By Country
      • 7.6.3.1. China
        • 7.6.3.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.1.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.2. Australia
        • 7.6.3.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.2.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.3. Japan
        • 7.6.3.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.3.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.4. India
        • 7.6.3.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.4.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.5. South Korea
        • 7.6.3.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.5.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.6. Thailand
        • 7.6.3.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.6.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.7. Indonesia
        • 7.6.3.7.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.7.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.8. Taiwan
        • 7.6.3.8.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.8.2. Growth Prospects
      • 7.6.3.9. Others
        • 7.6.3.9.1. Market Trends and Opportunities
        • 7.6.3.9.2. Growth Prospects

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Hitachi ABB Power Grids
  • 9.2. Siemens AG
  • 9.3. General Electric Company
  • 9.4. Fuji Electric Co. Ltd.
  • 9.5. Nissin Electric Co. Ltd.
  • 9.6. Zaporozhtransformator
  • 9.7. Mitsubishi Electric Corporation
  • 9.8. CG Power and Industrial Solutions Limited
  • 9.9. Toshiba Energy and Solutions Corporation
  • 9.10. Hyosung Heavy Industries
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