Tamaño del mercado europeo de reactores de derivación
Período de Estudio | 2019 - 2029 |
Año Base Para Estimación | 2023 |
Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
CAGR | 8.00 % |
Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de reactores de derivación
Se espera que el mercado europeo de reactores de derivación registre una tasa compuesta anual de aproximadamente el 8% durante el período previsto (2021-2026). La necesidad de aumentar la eficiencia del sistema y proporcionar energía confiable está aumentando la demanda de un reactor en derivación. La necesidad de soluciones de protección para picos repentinos de tensión y de inversiones para mejorar las redes de transmisión y distribución existentes también está aumentando la demanda de reactores en derivación.
- La creciente demanda energética en el sector industrial es otro factor destacado detrás de la incorporación de reactores shunt en las instalaciones de generación de energía de la región. Por ejemplo, en abril de 2020 se puso en funcionamiento un segundo reactor en derivación de 330 kV de la central nuclear bielorrusa; el primer reactor en derivación de 180 MVAr entró en servicio en diciembre de 2018. La adopción de equipos está destinada a las líneas eléctricas aéreas, siendo la tensión nominal de 330 kV la principal fuente de potencia reactiva.
- La región alberga algunos de los principales proveedores que forman alianzas y asociaciones con proveedores de energía locales, proyectos industriales y organismos gubernamentales. Algunos de los actores clave incluyen Siemens, Fuji Electronic y Hyosung Corporation.
- La participación continua de Siemens en el proyecto SINCRO.GRID ha permitido a la empresa suministrar varios reactores en derivación para proyectos de desarrollo de redes en Europa. En Croacia, la empresa pudo instalar con éxito un reactor de derivación variable de 100 MVAr en la subestación Mraclin, en el marco de la implementación de la primera parte del proyecto SINCRO.GRID.
- Varias empresas globales se están acercando a los actores regionales para la entrega de reactores en derivación, lo que se espera que amplíe la presencia global de los actores regionales y fortalezca aún más su presencia global. Por ejemplo, en mayo de 2020, El Sewedy Electric TD contrató a ABB para suministrar aparamenta aislada en gas (GIS) de alto voltaje y reactores en derivación para garantizar un suministro de energía confiable como parte de la expansión estratégica de la subestación Toshka 2.
Tendencias del mercado europeo de reactores de derivación
Se espera que las empresas de servicios eléctricos obtengan la máxima adopción
- Las inversiones para mejorar la infraestructura de transmisión y distribución en Europa van en aumento; Por ejemplo, el operador italiano del sistema de transmisión Terna ha obtenido un préstamo de 490 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para modernizar su red de transmisión de electricidad en Italia.
- Además, según la estimación de los miembros de la Federación de Asociaciones de Empresas de Servicios Energéticos (ACUE), las redes rumanas de distribución de electricidad y gas necesitan una inversión de más de 10 mil millones de euros a largo plazo para reemplazar la infraestructura obsoleta y poder cumplir Normas de la UE para la transmisión y distribución de energía.
- El Proyecto Europeo de Interés Común (PCI) tiene como objetivo 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) de 150 Mvar.
- La creciente demanda de energía impulsará la demanda de productos, soluciones y servicios aliados al sector energético en la región. La demanda de reactores de derivación para energía y servicios públicos crecerá significativamente en los próximos años en medio de una creciente demanda de electricidad y proyectos de conectividad emprendidos por los gobiernos.
- Por ejemplo, el Ministerio de Energía de la República de Lituania ha emprendido un proyecto para sincronizar la red eléctrica con la red de Europa occidental. Este proyecto reducirá la capacidad de transmisión de energía eléctrica con Bielorrusia y evitará en el futuro el flujo de electricidad desde la insegura central nuclear (central nuclear) de Astravets. En el marco de la ejecución del proyecto de reconstrucción del noreste de Lituania, se reconstruirán dos subestaciones transformadoras de 330 kV en Ignalina y Utena, y se trasladará un reactor en derivación controlado de 330 kV desde la subestación de Ignalina al patio de distribución de 330 kV en Elektrėnai.
Se espera que el Reino Unido domine el mercado
- El Reino Unido es uno de los principales países industriales de Europa, que alberga varias industrias manufactureras cuyas necesidades energéticas están aumentando rápidamente. Según el Departamento de Negocios del Reino Unido, se espera que el consumo de energía final de la industria en el Reino Unido para 2035 en electricidad alcance 5.928 mil toneladas métricas de equivalente de petróleo, mientras que se espera que las energías renovables alcancen 1.223 mil toneladas métricas de equivalente de petróleo.
- Además, el país está observando importantes inversiones en la expansión y mejora de su red de transmisión y distribución existente. Por ejemplo, la Oficina de Mercados de Gas y Electricidad (Ofgem), regulador del mercado energético británico, ha dado permiso a National Grid para construir una mejora de la red eléctrica para conectar la nueva central nuclear Hinkley Point C en Somerset.
- Además, el país está invirtiendo cada vez más en una red inteligente. El gobierno del Reino Unido recientemente aplazó cuatro años, hasta 2024, la fecha límite para la implementación de medidores de energía inteligentes por valor de EUR 13 mil millones. En diciembre de 2019, había 16,5 millones de medidores inteligentes y avanzados funcionando en hogares y empresas en toda Gran Bretaña.
- 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 grandes con una potencia nominal de 120-300 MVAr y una tensión nominal de 220 kV, un peso de 317 toneladas métricas y unas dimensiones de aproximadamente 10x8,5x8 metros.
Descripción general de la industria de reactores en derivación en Europa
El panorama competitivo del mercado europeo de reactores de derivación se consolida debido a la presencia de pocos proveedores en la región, como Siemens, Mitsubishi, Fuji Electric, Hyosung Corporation y muchos más. Los actores del mercado están recibiendo contratos de varias empresas globales para el suministro de reactores en derivación, lo que les ayuda a fortalecer su presencia global. Además, los proveedores del mercado están formando colaboraciones estratégicas con miras a aumentar su cuota de mercado.
- Junio de 2020 Semco Maritime adjudicó a Siemens un pedido de equipos para la plataforma de servicio eléctrico en el proyecto Mayflower Wind planificado de 1,6 GW. El equipo incluirá tres reactores en derivación de 275 kV / 265 MVAr, una aparamenta aislada en gas (GIS) de 72 kV HV, tres sistemas GIS MV de 275 kV, un sistema integrado de monitoreo de acondicionamiento y sistemas SCADA y de protección.
Líderes del mercado europeo de reactores en derivación
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Siemens AG
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CG Power and Industrial Solutions Limited
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Mitsubishi Electric Corporation
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Fuji Electric Co.
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Hyosung Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Informe del mercado europeo de reactores de derivación índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Necesidad creciente de modernización de las redes de transmisión y distribución
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4.2.2 Mayor industrialización de los países en desarrollo
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4.3 Restricciones del mercado
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4.3.1 Alta inversión inicial para instalar un reactor en derivación
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4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
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4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
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4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.6 Evaluación del Impacto del Covid-19 en el Mercado
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Por tipo
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5.1.1 Reactor sumergido en aceite
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5.1.2 Reactor seco con núcleo de aire
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5.2 Por aplicación
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5.2.1 Utilidades electricas
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5.2.2 Utilidades industriales
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5.3 Geografía
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5.3.1 Reino Unido
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5.3.2 Alemania
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5.3.3 Francia
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5.3.4 Resto de Europa (Finlandia, Suecia, Suiza y otros)
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de la empresa*
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6.1.1 Siemens AG
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6.1.2 CG Power and Industrial Solutions Limited
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6.1.3 Mitsubishi Electric Corporation
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6.1.4 Fuji Electric Co.
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6.1.5 TBEA Co. Ltd.
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6.1.6 Hitachi Ltd.
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6.1.7 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
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6.1.8 Hyosung Corporation
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6.1.9 Alstom SA
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de reactores en derivación en Europa
Un reactor en derivación es un dispositivo compacto que básicamente absorbe potencia reactiva aumentando la eficiencia energética del sistema. La potencia reactiva contribuye a la carga adicional en los sistemas de transmisión de energía. Los reactores en derivación se utilizan comúnmente para la compensación de potencia reactiva en largas líneas de transmisión de alto voltaje y en sistemas de cable. Los reactores en derivación normalmente están conectados a la barra colectora de la subestación, a menudo directamente a las líneas aéreas de transmisión.
El estudio bajo consideración ofrece desarrollos de mercado de reactores en derivación según sus tipos, como el reactor sumergido en aceite y el reactor seco con núcleo de aire; por aplicación Servicios públicos eléctricos y servicios industriales. Los avances geográficos incluyen regulaciones gubernamentales, demanda de energía y factores determinantes a nivel nacional que influyen en la demanda de reactores en derivación; Se consideran países como Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia, Suecia y Suiza.
Por tipo | ||
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Por aplicación | ||
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Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de reactores de derivación en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo Reactores de derivación?
Se proyecta que el mercado europeo de reactores de derivación registrará una tasa compuesta anual del 8% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Reactores de derivación?
Siemens AG, CG Power and Industrial Solutions Limited, Mitsubishi Electric Corporation, Fuji Electric Co., Hyosung Corporation son las principales empresas que operan en el mercado europeo de reactores en derivación.
¿Qué años cubre este mercado europeo de Reactores en derivación?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Reactores de derivación de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Reactores de derivación de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de reactores en derivación
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Reactores de derivación en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los reactores de derivación de Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.