Taille du marché des réacteurs shunt en Europe
Période d'étude | 2019 - 2029 |
Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
TCAC | 8.00 % |
Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des réacteurs shunt en Europe
Le marché européen des réacteurs shunt devrait enregistrer un TCAC denviron 8 % au cours de la période de prévision (2021-2026). La nécessité d'augmenter l'efficacité du système et de fournir une alimentation fiable augmente la demande d'un réacteur shunt. Le besoin de solutions de protection contre les pics de tension soudains et d'investissements dans la mise à niveau des réseaux de transport et de distribution existants augmente également la demande de réacteurs shunt.
- La demande croissante d'énergie dans le secteur industriel est un autre facteur important derrière l'incorporation de réacteurs shunt dans les installations de production d'électricité de la région. Par exemple, un deuxième réacteur shunt de 330 kV de la centrale nucléaire biélorusse a été mis en service en avril 2020 ; le premier réacteur shunt de 180 MVAr a été mis en service en décembre 2018. L'adoption des équipements concerne les lignes électriques aériennes, la tension nominale de 330 kV représentant la principale source de puissance réactive.
- La région abrite certains des principaux fournisseurs qui forment des alliances et des partenariats avec les fournisseurs d'électricité locaux, des projets industriels et des organismes gouvernementaux. Parmi les principaux acteurs figurent Siemens, Fuji Electronic et Hyosung Corporation.
- La participation continue de Siemens au projet SINCRO.GRID a permis à l'entreprise de fournir divers réacteurs shunt pour des projets de développement de réseau en Europe. En Croatie, l'entreprise a réussi à installer un réacteur à shunt variable de 100 MVAr à la sous-station de Mraclin, dans le cadre de la mise en œuvre de la première partie du projet SINCRO.GRID.
- Plusieurs entreprises mondiales font appel aux acteurs régionaux pour la livraison de réacteurs shunt, ce qui devrait étendre la présence mondiale des acteurs régionaux et renforcer encore leur présence mondiale. Par exemple, en mai 2020, El Sewedy Electric TD a confié à ABB la fourniture dappareillages à haute tension isolés dans le gaz (GIS) et de réacteurs de dérivation afin de garantir une alimentation électrique fiable dans le cadre de lexpansion stratégique de la sous-station Toshka 2.
Tendances du marché des réacteurs shunt en Europe
Les services publics délectricité devraient bénéficier dune adoption maximale
- Les investissements dans la modernisation des infrastructures de transport et de distribution en Europe sont en augmentation ; par exemple, le gestionnaire du réseau de transport italien Terna a obtenu un prêt de 490 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour moderniser son réseau de transport d'électricité en Italie.
- En outre, selon l'estimation des membres de la Fédération des associations d'entreprises de services publics de l'énergie (ACUE), les réseaux roumains de distribution d'électricité et de gaz nécessiteront un investissement de plus de 10 milliards d'euros à long terme pour remplacer les infrastructures obsolètes afin de répondre aux besoins des entreprises. Normes européennes pour le transport et la distribution d'électricité.
- Le Projet européen d'intérêt commun (PCI) vise à optimiser l'efficacité des réseaux de transport d'électricité croate et slovène grâce à l'application de technologies avancées. En décembre 2019, la sous-station ELES de Divača a été équipée d'un réacteur à shunt variable, en collaboration avec Siemens. Conformément au contrat, Siemens a fourni et installé un réacteur à shunt variable (VSR) de 150 Mvar.
- La demande croissante délectricité stimulera la demande de produits, de solutions et de services liés au secteur énergétique dans la région. La demande de réacteurs shunt pour l'énergie et les services publics augmentera considérablement dans les années à venir, dans le contexte de la demande croissante d'électricité et des projets de connectivité entrepris par les gouvernements.
- Par exemple, le ministère de l'Énergie de la République de Lituanie a entrepris un projet de synchronisation du réseau électrique avec celui de l'Europe occidentale. Ce projet réduira les capacités de transport d'électricité avec la Biélorussie et empêchera à l'avenir le flux d'électricité provenant de la centrale nucléaire (NPP) d'Astravets, qui est peu sûre. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reconstruction du nord-est de la Lituanie, deux sous-stations de transformation de 330 kV à Ignalina et Utena seront reconstruites et un réacteur shunt contrôlé de 330 kV sera déplacé de la sous-station d'Ignalina au poste de commutation de 330 kV à Elektrėnai.
Le Royaume-Uni devrait dominer le marché
- Le Royaume-Uni est lun des principaux pays industriels dEurope, abritant diverses industries manufacturières dont les besoins énergétiques augmentent rapidement. Selon le ministère britannique du Commerce, la consommation finale d'énergie de l'industrie au Royaume-Uni en électricité devrait atteindre 5 928 milliers de tonnes d'équivalent pétrole d'ici 2035, tandis que les énergies renouvelables devraient atteindre 1 223 milliers de tonnes d'équivalent pétrole.
- De plus, le pays observe des investissements importants dans lexpansion et la modernisation de son réseau de transport et de distribution existant. Par exemple, l'Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem), régulateur britannique du marché de l'énergie, a autorisé National Grid à construire une modernisation du réseau électrique pour connecter la nouvelle centrale nucléaire de Hinkley Point C dans le Somerset.
- En outre, le pays investit de plus en plus dans un réseau intelligent. Le gouvernement britannique a récemment repoussé de quatre ans, soit 2024, l'échéance de son déploiement de 13 milliards d'euros de compteurs d'énergie intelligents. En décembre 2019, 16,5 millions de compteurs intelligents et avancés étaient en service dans les foyers et les entreprises à travers la Grande-Bretagne.
- En raison de la croissance des investissements dans les énergies renouvelables dans la région, les fournisseurs de réacteurs shunt concentrent également leurs offres sur les exigences de l'industrie. Siemens au Royaume-Uni a construit l'un des plus grands réacteurs à shunt variable, d'une puissance nominale de 120 à 300 MVAr et d'une tension nominale de 220 kV, pesant 317 tonnes métriques et mesurant environ 10 x 8,5 x 8 mètres.
Aperçu du marché européen des réacteurs shunt
Le paysage concurrentiel du marché européen des réacteurs shunt est consolidé en raison de la présence de quelques fournisseurs dans la région, tels que Siemens, Mitsubishi, Fuji Electric, Hyosung Corporation et bien dautres. Les acteurs du marché reçoivent des contrats de plusieurs entreprises mondiales pour la livraison de réacteurs shunt, ce qui les aide à renforcer leur présence mondiale. En outre, les fournisseurs du marché forment des collaborations stratégiques en vue daugmenter leur part de marché.
- Juin 2020 - Semco Maritime a attribué à Siemens une commande d'équipement pour la plate-forme de service électrique du projet éolien Mayflower prévu de 1,6 GW. L'équipement comprendra trois réacteurs shunt de 275 kV / 265 MVAr, un appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS) HT de 72 kV, trois systèmes GIS MT de 275 kV, un système de surveillance du conditionnement intégré, ainsi que des systèmes SCADA et de protection.
Leaders du marché européen des réacteurs shunt
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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
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Rapport sur le marché des réacteurs shunt en Europe – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Facteurs de marché
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4.2.1 Besoin croissant de modernisation des réseaux de transport et de distribution
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4.2.2 Industrialisation accrue des pays en développement
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4.3 Restrictions du marché
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4.3.1 Investissement initial élevé pour mettre en place un réacteur shunt
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4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
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4.5.3 La menace de nouveaux participants
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4.5.4 Menace des produits de substitution
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4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.6 Évaluation de l'impact du Covid-19 sur le marché
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Par type
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5.1.1 Réacteur immergé dans l'huile
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5.1.2 Réacteur sec à noyau d'air
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5.2 Par candidature
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5.2.1 Services publics d'électricité
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5.2.2 Utilitaires industriels
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5.3 Géographie
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5.3.1 Royaume-Uni
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5.3.2 Allemagne
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5.3.3 France
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5.3.4 Reste de l'Europe (Finlande, Suède, Suisse et autres)
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Profils d'entreprises*
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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. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des réacteurs shunt en Europe
Un réacteur shunt est un dispositif compact qui absorbe essentiellement la puissance réactive, augmentant ainsi l'efficacité énergétique du système. La puissance réactive contribue à laugmentation de la charge dans les systèmes de transport dénergie. Les réacteurs shunt sont couramment utilisés pour la compensation de puissance réactive dans les longues lignes de transmission à haute tension et dans les systèmes de câbles. Les réacteurs shunt sont normalement connectés aux barres omnibus de la sous-station, souvent directement aux lignes aériennes de transport.
Létude à létude propose des évolutions du marché des réacteurs shunt en fonction de leurs types tels que le réacteur immergé dans le pétrole et le réacteur sec à noyau dair; par application services publics électriques et services publics industriels. Les évolutions géographiques incluent les réglementations gouvernementales, la demande dénergie et les facteurs nationaux qui influencent la demande de réacteurs shunt; des pays tels que le Royaume-Uni, lAllemagne, la France, la Finlande, la Suède et la Suisse sont pris en compte.
Par type | ||
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Par candidature | ||
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Géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les réacteurs shunt en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des réacteurs shunt ?
Le marché européen des réacteurs shunt devrait enregistrer un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des réacteurs shunt ?
Siemens AG, CG Power and Industrial Solutions Limited, Mitsubishi Electric Corporation, Fuji Electric Co., Hyosung Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des réacteurs shunt.
Quelles années couvre ce marché européen des réacteurs shunt ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des réacteurs shunt en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des réacteurs shunt en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des réacteurs shunt en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des réacteurs shunt en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des réacteurs shunt en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.