Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen (HGÜ) im Nahen Osten und Afrika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

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Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen (HGÜ) im Nahen Osten und Afrika – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

  • Semiconductors and Electronics
  • Publish Reports
  • Jul 2025
  • MEA
  • 350 Seiten
  • Anzahl der Tabellen: 78
  • Anzahl der Abbildungen: 28

Umgehen Sie die Zollherausforderungen mit agiler Supply-Chain-Beratung

Die Analyse des Supply-Chain-Ökosystems ist jetzt Teil der DBMR-Berichte

Middle East And Africa Hvdc Transmission Market

Marktgröße in Milliarden USD

CAGR :  % Diagram

Chart Image USD 1.15 Billion USD 1.72 Billion 2024 2032
Diagramm Prognosezeitraum
2025 –2032
Diagramm Marktgröße (Basisjahr)
USD 1.15 Billion
Diagramm Marktgröße (Prognosejahr)
USD 1.72 Billion
Diagramm CAGR
%
Diagramm Wichtige Marktteilnehmer
  • Siemens
  • ABB
  • GE Vernova
  • Toshiba Energy Systems & Solutions C
  • Mitsubishi Electric Corporation

Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) im Nahen Osten und in Afrika nach Komponenten (Umrichterstationen, Übertragungskabel, Steuerung und Schutz, Blindleistungsversorgungen, Elektroden), Projekttyp (Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Back-to-Back-Stationen und Mehrterminalsystem), Technologie (netzgeführter Umrichter, Spannungsquellenumrichter und kapazitiv geführter Umrichter), Anwendung (Massenstromübertragung, Verbindungsnetze und Einspeisegebiete), Nennleistung (1001–1500 MW, 1501–2000 MW, über 2001 MW, 501–1000 MW und unter 500 MW), Nennspannung (350–640 kV, 640–800 kV, weniger als 350 kV und mehr als 800 kV) – Branchentrends und Prognose bis 2032

Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Marktgröße für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

  • Der Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen (HGÜ) im Nahen Osten und Afrika hatte im Jahr 2024 einen Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 1,72 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % im Prognosezeitraum.
  • Dieses Wachstum ist auf die schnelle Einführung effizienter Stromfernübertragung, die zunehmende Integration erneuerbarer Energien und den globalen Bedarf an verbesserter Netzstabilität und Vernetzung nationaler und regionaler Stromnetze zurückzuführen. Die zunehmende Zahl von Projekten zur Netzmodernisierung und -erweiterung beschleunigt das Marktwachstum zusätzlich.
  • Fortschritte in der HGÜ-Technologie, darunter die Umstellung auf Spannungsquellenumrichter (VSC) für bessere Steuerung und Flexibilität, gepaart mit staatlichen Initiativen zur Förderung sauberer Energie und Investitionen in grenzüberschreitende Verbindungen, treiben das Marktwachstum voran, insbesondere in Regionen mit einer robusten Entwicklung erneuerbarer Energien und großen geografischen Gebieten, die eine Übertragung großer Mengen Strom benötigen.

Marktanalyse für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

  • HGÜ-Komponenten sind kritische Systeme für die effiziente und stabile Übertragung großer Mengen an Strom über weite Distanzen, insbesondere für die Integration erneuerbarer Energien und die Vernetzung von Netzen. Diese Komponenten, darunter Umrichterstationen (mit Umrichtern, Transformatoren und Filtern), Übertragungskabel (Freileitungen, Erdkabel, Seekabel) sowie Steuerungs- und Schutzsysteme, sind für Anwendungen wie die Übertragung großer Mengen an Strom, die Vernetzung von Netzen und die Einspeisung von städtischen Energien unerlässlich.
  • Der Markt wird durch den weltweit steigenden Strombedarf angetrieben, der den Bedarf an effizienterer Übertragung erhöht. Der globale Markt für HGÜ-Übertragungen wurde 2022 auf 13,28 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 21,17 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstumswachstum von 6,1 % zwischen 2023 und 2032 entspricht. Die zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen, insbesondere aus abgelegenen Gebieten und Offshore-Windparks, treibt die Nachfrage nach HGÜ-Übertragungen weiter an.
  • Der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Spannungsquellenumrichtern (VSC) verbessert die HGÜ-Leistung und bietet überlegene Kontrolle, Flexibilität und Kompatibilität mit erneuerbaren Energiequellen. Die VSC-Technologie hielt 2024 mit über 32,26 % den größten Umsatzmarktanteil bei HGÜ-Umrichterstationen. Der zunehmende Fokus auf Netzmodernisierung und grenzüberschreitende Vernetzung ist ein wichtiger Wachstumstreiber.
  • Der Nahe Osten und Afrika führen den globalen Markt für HGÜ-Übertragungen mit einem dominierenden Umsatzanteil von über 8,64 % im Jahr 2024 an (insbesondere für HGÜ-Umrichterstationen). Grund hierfür sind der steigende Bedarf an der Übertragung erneuerbarer Energien über weite Entfernungen, wachsende Investitionen in die Modernisierung des Stromnetzes und grenzüberschreitende Verbesserungen der technologischen Kapazitäten bei HGÜ-Systemen.
  • Für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet (CAGR für 2025–2032 nicht konkret angegeben, aber für den gesamten HVDC-Markt wird für 2025–2032 eine CAGR von etwa 5,3 % prognostiziert). Grund hierfür ist die Notwendigkeit, die alternde Strominfrastruktur zu modernisieren, die Integration erneuerbarer Energien (vor allem Offshore-Windenergie) zu erhöhen und in F&E-Investitionen zur Verbesserung der Netzstabilität zu investieren.
  • Bei den Komponenten nimmt das Segment der Umrichterstationen in der Regel den größten Marktanteil bei HGÜ-Projekten ein. Dies ist auf ihre entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und umgekehrt sowie auf ihre Komplexität und hohen Kosten zurückzuführen. Weitere wichtige Komponenten sind Übertragungskabel sowie Steuerungs- und Schutzsysteme.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Eigenschaften

Wichtige Markteinblicke zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Abgedeckte Segmente

  • Nach Komponente: Umformerstationen, Übertragungskabel, Steuerung und Schutz, Blindleistungsversorgung, Elektroden
  • Nach Projekttyp: Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Back-to-Back-Stationen, Mehrterminalsystem
  • Nach Technologie: Netzgeführter Umrichter (LCC), Spannungsquellenumrichter (VSC), Kondensatorgeführter Umrichter (CCC)
  • Nach Anwendung: Massenstromübertragung, Verbindungsnetze, Einspeisung städtischer Gebiete
  • Nach Nennleistung: Unter 500 MW, 501–1000 MW, 1001–1500 MW, 1501–2000 MW, Über 2001 MW
  • Nach Nennspannung: Weniger als 350 kV, 350–640 kV, 640–800 kV, Mehr als 800 kV

Abgedeckte Länder

Naher Osten und Afrika

  • Saudi-Arabien 
  •  Ägypten
  •  Vereinigte Arabische Emirate
  •  Südafrika 
  •  Israel
  • Kuwait
  • Rest des Nahen Ostens und Afrikas

 Wichtige Marktteilnehmer

  • Siemens [Deutschland]
  • ABB [Schweiz]
  • GE Vernova [US]
  • Toshiba Energy Systems & Solutions C [Japan]
  • Mitsubishi Electric Corporation [Japan]
  • Emerson Electric Co. [USA]
  • Schneider Electric [Frankreich]
  • Nexans [Frankreich]
  • NKT A/S [Dänemark]
  • Hitachi, Ltd. [Japan]
  • Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Japan]
  • Prysmian SpA [Italien]
  • Amerikanischer Supraleiter [US]
  • LS ELECTRIC Co., Ltd. [Südkorea]
  • Stantec [Kanada]
  • Infineon Technologies AG [Deutschland]
  • ATCO Ltd [Kanada]
  • ESCO Technologies Inc. [USA]
  • Schweitzer Engineering Laboratories [USA]
  • Delta Electronics, Inc. [Taiwan]

Marktchancen

  • Regierungen weltweit erhöhen ihre Investitionen in HGÜ, um die Energiewende zu erreichen und die Netzzuverlässigkeit zu verbessern
  • Fortschritte in der Kabeltechnologie, bei Konvertern und digitalen Steuerungen erweitern die Anwendungsfälle.

Wertschöpfungsdaten-Infosets

Zusätzlich zu den Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und wichtige Akteure enthalten die von Data Bridge Market Research kuratierten Marktberichte auch ausführliche Expertenanalysen, Preisanalysen, Markenanteilsanalysen, Verbraucherumfragen, demografische Analysen, Lieferkettenanalysen, Wertschöpfungskettenanalysen, eine Übersicht über Rohstoffe/Verbrauchsmaterialien, Kriterien für die Lieferantenauswahl, PESTLE-Analysen, Porter-Analysen und regulatorische Rahmenbedingungen.

Markttrends für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Fortschritte bei der Integration erneuerbarer Energien, der Netzmodernisierung und der Digitalisierung

  • Weit verbreitete Einführung der Spannungsquellenumrichtertechnologie (VSC): Über 60 % der neuen HGÜ-Projekte in den Jahren 2023 und 2024 nutzten die VSC-Technologie aufgrund ihrer verbesserten Steuerung, Flexibilität und Kompatibilität mit erneuerbaren Energiequellen und unterstützten so eine effiziente Netzintegration.
  • Integration von Digitalisierung und IoT: Die Einführung von IoT und digitalen Technologien in HGÜ-Systemen stieg bis 2024 um 25 % und ermöglicht Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und erweiterte Fehlererkennung für eine verbesserte Netzzuverlässigkeit.
  • Miniaturisierung von HGÜ-Komponenten: Fortschritte bei Konvertertechnologien wie Modular Multilevel Converters (MMCs) haben zu einer 20-prozentigen Steigerung kompakter HGÜ-Systeme geführt, die sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen wie Offshore-Windparks eignen.
  • Zunahme von Multi-Terminal-HGÜ-Systemen: Der Einsatz von Multi-Terminal-HGÜ-Systemen wird bis 2024 um 15 % steigen, was die Systemflexibilität erhöht und den grenzüberschreitenden Stromhandel sowie die Integration erneuerbarer Energien unterstützt.
  • Fokus auf energieeffiziente HGÜ-Designs: Bei über 30 % der neuen HGÜ-Systeme im Jahr 2024 steht die verlustarme Übertragung im Vordergrund, was den globalen Nachhaltigkeitszielen entspricht und den CO2-Fußabdruck bei der Stromversorgung reduziert.
  • Wachstum der Online-Beschaffungskanäle: Der Online-Verkauf von HVDC-Komponenten stieg jährlich um 10 %, angetrieben von E-Commerce-Plattformen für Versorgungsunternehmen und Infrastrukturentwickler.

Marktdynamik für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Treiber

„Wachstum erneuerbarer Energien, Netzanbindung und Anforderungen an die Energieeffizienz“

  • Globaler Ausbau erneuerbarer Energien: Da die weltweite Kapazität erneuerbarer Energien im Jahr 2023 3.700 GW überschreiten wird, sind HGÜ-Systeme für die Integration von Wind- und Solarenergie von entscheidender Bedeutung und treiben die Nachfrage nach verlustarmen Übertragungssystemen über große Entfernungen voran.
  • Zunahme von Offshore-Windkraftprojekten: Die weltweite Offshore-Windkraftkapazität wird im Jahr 2023 64 GW erreichen, was die Nachfrage nach HGÜ-Systemen zur Anbindung abgelegener Windparks an das Festlandnetz steigert und so die Energiesicherheit erhöht.
  • Zunehmende grenzüberschreitende Netzverbindungen: Investitionen in grenzüberschreitende HGÜ-Projekte, wie etwa die Verbindung zwischen Saudi-Arabien und Ägypten (3.000 MW), treiben die Nachfrage nach effizientem Stromaustausch und Netzstabilität voran.
  • Aufstieg intelligenter Stromnetze und Urbanisierung: Die weltweiten Investitionen in intelligente Stromnetze erreichten im Jahr 2023 105 Milliarden US-Dollar, wobei HGÜ-Systeme eine effiziente Stromverteilung in sich schnell urbanisierenden Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum ermöglichen.
  • Steigender Strombedarf: Der weltweite Strombedarf stieg im Jahr 2022 um 2,4 %, was den Bedarf an HGÜ-Systemen zur Übertragung großer Strommengen mit minimalen Verlusten über weite Entfernungen steigerte.
  • Regierungsrichtlinien und -anreize: Initiativen wie das Ziel der EU, bis 2030 einen Anteil von 40 % erneuerbarer Energie zu erreichen, und Chinas Investitionen in Höhe von einer Billion US-Dollar in Übertragungsleitungen bis 2030 beschleunigen die Einführung von HGÜ durch finanzielle und regulatorische Unterstützung.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Kosten, technische Komplexität und Standardisierungsprobleme

  • Hohe anfängliche Investitionskosten: Die hohen Kosten von HGÜ-Umrichterstationen mit Break-Even-Entfernungen von 37 Meilen für Unterseeleitungen und 124 Meilen für Freileitungen begrenzen die Einführung in kostensensiblen Regionen.
  • Cybersicherheitsrisiken in digitalisierten Systemen: Die zunehmende Nutzung des IoT in HVDC-Systemen hat die Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit verstärkt. Der Markt für Cybersicherheit im Bereich der Energieinfrastruktur wächst zur Abwehr von Bedrohungen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,2 %.
  • Technische Komplexität der Systemintegration: Die Integration von HGÜ in bestehende Wechselstromnetze erfordert spezielles Fachwissen, was die Entwicklungskosten und Projektzeitpläne für die Versorgungsunternehmen erhöht.
  • Strenge behördliche Auflagen: Die Einhaltung von Normen wie IEC und regionalen Netzanschlussvorschriften erhöht die Kosten und den Aufwand für HGÜ-Hersteller, insbesondere bei grenzüberschreitenden Projekten.
  • Herausforderungen bei der Interoperabilität: Die fehlende Standardisierung zwischen VSC- und netzgeführten Umrichtertechnologien (LCC) verhindert eine nahtlose Integration und erfordert kostspielige Anpassungen für gemischte Netzumgebungen.
  • Schnelle technologische Veralterung: Der Bedarf an kontinuierlicher Innovation zur Einhaltung der sich entwickelnden Standards für Netze und erneuerbare Energien zwingt die Hersteller dazu, massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren, was sich auf die Rentabilität kleinerer Akteure auswirkt.

Marktumfang für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Der Markt für HGÜ-Übertragungen im Nahen Osten und in Afrika ist nach Komponente, Projekttyp, Technologie, Anwendung, Nennleistung und Nennspannung segmentiert.

  • Nach Komponente

Der Markt ist in Umrichterstationen, Übertragungskabel, Steuerung und Schutz, Blindleistungsversorgungen und Elektroden segmentiert. Umrichterstationen hatten 2024 mit 48,19 % den größten Umsatzanteil im Wert von 571,62 Millionen US-Dollar, was auf ihre wichtige Rolle bei der AC-DC-Umwandlung zurückzuführen ist. Das Segment der Umrichterstationen wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % wachsen, angetrieben durch die Nachfrage nach See- und Erdkabeln für Offshore-Windkraft und grenzüberschreitende Projekte.

  • Nach Projekttyp

Der Markt ist in Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Back-to-Back-Stationen und Mehrterminalsysteme unterteilt. Die Punkt-zu-Punkt-Übertragung dominierte 2024 mit einem Anteil von 44,55 %, getrieben vom Bedarf an Großstromübertragung über große Entfernungen. Die Punkt-zu-Punkt-Übertragung dürfte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % am schnellsten wachsen, angetrieben durch die zunehmende Netzanbindung.

  • Nach Technologie

Der Markt ist in netzgeführte Umrichter (LCC), Spannungsquellenumrichter (VSC) und kondensatorgeführte Umrichter (CCC) unterteilt. Das Segment der netzgeführten Umrichter (LCC) führte 2024 mit einem Marktanteil von 50,11 % und einem Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar aufgrund seiner überlegenen Steuerung und Kompatibilität mit erneuerbaren Energien. Es wird erwartet, dass das Segment der netzgeführten Umrichter (LCC) von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % am schnellsten wächst.

  • Nach Anwendung

Der Markt ist in die Bereiche Massenstromübertragung, Verbindungsnetze und städtische Einspeisegebiete segmentiert. Die Massenstromübertragung hatte 2024 mit 58,85 % den größten Anteil, getrieben durch den Bedarf an effizienter Stromlieferung über große Entfernungen. Es wird erwartet, dass das Segment Massenstromübertragung von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 % am schnellsten wächst, angetrieben durch grenzüberschreitenden Energiehandel und Initiativen zur Netzstabilität.

  • Nach Leistungsbewertung

Der Markt ist in die Segmente unter 500 MW, 501–1000 MW, 1001–1500 MW, 1501–2000 MW und über 2001 MW unterteilt. Das Segment 1001–1500 MW hielt 2024 mit 34,25 % den größten Anteil, angetrieben von groß angelegten Projekten im Bereich erneuerbarer Energien und UHGÜ. Das Segment über 2001 MW dürfte aufgrund mittelgroßer Netzmodernisierungsprojekte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % am schnellsten wachsen.

  • Nach Nennspannung

 Der Markt ist in die Bereiche unter 350 kV, 350–640 kV, 640–800 kV und über 800 kV unterteilt. Das 350–640-kV-Segment dominierte 2024 mit einem Anteil von 42,22 %, angetrieben von UHGÜ-Projekten im asiatisch-pazifischen Raum. Das 350–640-kV-Segment dürfte von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % am schnellsten wachsen, unterstützt durch Offshore-Windenergie und regionale Verbindungsleitungen .

Regionale Analyse des Marktes für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika werden voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen, angetrieben von Offshore-Windkraftprojekten und Netzmodernisierungsbemühungen. Südafrika hatte 2024 einen Anteil von 32,09 % am regionalen Markt, unterstützt durch die 10 Millionen US-Dollar schwere Finanzierung des Energieministeriums für HGÜ-Innovationen und Projekte wie Sunrise Wind.

Markteinblick in die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) in Südafrika

Südafrika ist Marktführer im Nahen Osten und in Afrika, angetrieben durch seinen Fokus auf Offshore-Windenergie (z. B. Sunrise Wind) und Netzmodernisierungen zur Unterstützung der Integration erneuerbarer Energien und Verbesserung der Netzzuverlässigkeit.

Markteinblick in die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) in den VAE

Die VAE verzeichnen ein stetiges Wachstum, das durch ihre Offshore-Windkapazität (12,7 GW im Jahr 2023) und HGÜ-Verbindungsleitungen wie die Nordseeverbindung vorangetrieben wird, was den Energiehandel und die Netzstabilität verbessert.

Marktanteile der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

  • Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsbranche (HGÜ) wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:
  • Siemens [Deutschland]
  • ABB [Schweiz]
  • GE Vernova [US]
  • Toshiba Energy Systems & Solutions C [Japan]
  • Mitsubishi Electric Corporation [Japan]
  • Emerson Electric Co. [USA]
  • Schneider Electric [Frankreich]
  • Nexans [Frankreich]
  • NKT A/S [Dänemark]
  • Hitachi, Ltd. [Japan]
  • Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Japan]
  • Prysmian SpA [Italien]
  • Amerikanischer Supraleiter [US]
  • LS ELECTRIC Co., Ltd. [Südkorea]
  • Stantec [Kanada]
  • Infineon Technologies AG [Deutschland]
  • ATCO Ltd [Kanada]
  • ESCO Technologies Inc. [USA]
  • Schweitzer Engineering Laboratories [USA]
  • Delta Electronics, Inc. [Taiwan]

Neueste Entwicklungen im Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) im Nahen Osten und Afrika

  • Im Juni 2025 setzte ABB im Stahlwerk von Duferco Travi e Profilati in Italien den Mittelspannungs-Leistungsschalter VD4-AF1 ein, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Dieser speziell für den Lichtbogenofenbetrieb entwickelte Leistungsschalter ermöglicht über 150.000 wartungsfreie Schaltvorgänge und bietet erweiterte Diagnosefunktionen zur Reduzierung der Transformatorbelastung. Dies erhöht die Betriebszuverlässigkeit und minimiert Ausfallzeiten. ABB stärkt damit ihre Position in der Schwerindustrie und trägt mit ihrer fortschrittlichen Netztechnologie zu mehr Effizienz und Stabilität im globalen HGÜ-Markt bei.
  • Im Juni 2025 betonte ABB die Bedeutung strategischer Partnerschaften, um den Übergang zu SF₆-freien Schaltanlagen zu beschleunigen. Dies markiert einen wichtigen Wandel in der Mittelspannungsinfrastruktur angesichts steigender Netzbelastungen und regulatorischer Anforderungen. Durch die gemeinsame Entwicklung anpassungsfähiger und zuverlässiger Lösungen mit Energieversorgern fördert ABB die langfristige Zusammenarbeit und das Vertrauen in nachhaltige Technologien. ABB positioniert sich als vertrauenswürdiger Innovationspartner, während der kooperative Ansatz die Modernisierung des globalen HGÜ-Marktes durch skalierbare, emissionsarme Netzlösungen unterstützt.
  • Im Januar 2025 erweiterte ABB die Automatisierung von Umspannwerken mit der Einführung des virtualisierten zentralen Schutz- und Steuerungssystems (VPC) SSC600 SW, das mehrere Relaisfunktionen in einer einzigen digitalen Plattform integriert. Diese Innovation erhöht die Netzstabilität, senkt die Lebenszykluskosten um bis zu 15 % und verbessert die Skalierbarkeit für Versorgungsunternehmen, die sich auf die Integration erneuerbarer Energien und die zunehmende Netzkomplexität einstellen. ABB profitiert von der führenden Rolle bei der Entwicklung digitaler Umspannwerke, während die Lösung den globalen HGÜ-Markt mit verbesserter Netzsteuerung, Flexibilität und Echtzeit-Schutzfunktionen unterstützt.
  • Im August 2024 stellte GE Vernovas Grid Solutions auf der CIGRE in Paris das GRiDEA-Portfolio vor. Es umfasst SF₆-freie Hochspannungsschaltanlagen und nachhaltige Netztechnologien zur Unterstützung der Dekarbonisierung. Das Portfolio zielt darauf ab, Emissionen zu reduzieren, den Rohstoffverbrauch zu minimieren und die Lebensdauer der Anlagen durch fortschrittliche Überwachung und Design zu verlängern. GE Vernova profitiert davon, indem es seine Führungsrolle in der nachhaltigen Elektrifizierung stärkt und gleichzeitig mit umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Übertragungslösungen einen wichtigen Beitrag zum globalen HGÜ-Markt leistet.


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Inhaltsverzeichnis

1 INTRODUCTION

1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY

1.2 MARKET DEFINITION

1.3 OVERVIEW

1.4 LIMITATIONS

1.5 MARKETS COVERED

2 MARKET SEGMENTATION

2.1 MARKETS COVERED

2.2 GEOGRAPHICAL SCOPE

2.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY

2.4 CURRENCY AND PRICING

2.5 DBMR TRIPOD DATA VALIDATION MODEL

2.6 MULTIVARIATE MODELING

2.7 PRIMARY INTERVIEWS WITH KEY OPINION LEADERS

2.8 DBMR MARKET POSITION GRID

2.9 DBMR VENDOR SHARE ANALYSIS

2.1 MARKET END USE COVERAGE GRID

2.11 SECONDARY SOURCES

2.12 ASSUMPTIONS

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

4.1 PESTLE ANALYSIS

4.1.1 POLITICAL

4.1.2 ECONOMIC

4.1.3 SOCIAL

4.1.4 TECHNOLOGICAL

4.1.5 ENVIRONMENTAL

4.1.6 LEGAL

4.2 PORTERS FIVE FORCES

4.2.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY – MODERATE TO HIGH

4.2.2 BARGAINING POWER OF BUYERS / CONSUMERS – HIGH

4.2.3 THREAT OF NEW ENTRANTS – LOW

4.2.4 THREAT OF SUBSTITUTE PRODUCTS – LOW TO MODERATE

4.2.5 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS – MODERATE

4.3 PATENT ANALYSIS

4.3.1 PATENT QUALITY AND STRENGTH

4.3.2 PATENT FAMILIES

4.3.3 NUMBER OF INTERNATIONAL PATENT FAMILIES BY PUBLICATION YEAR

4.3.4 LICENSING AND COLLABORATIONS

4.3.5 COMPANY PATENT LANDSCAPE

4.3.6 REGION PATENT LANDSCAPE

4.3.7 IP STRATEGY AND MANAGEMENT

4.3.8 PATENT ANALYSIS

4.4 VALUE CHAIN

4.4.1 COMPONENT MANUFACTURING:

4.4.2 SYSTEM INTEGRATION:

4.4.3 TRANSMISSION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT:

4.4.4 END-USERS:

4.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS

4.6 PENETRATION & GROWTH PROSPECT MAPPING FOR HVDC MARKET

4.7 OVERVIEW OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET

4.8 TARIFFS & IMPACT ON THE MARKET

4.8.1 CURRENT TARIFF RATE (S) IN TOP-5 COUNTRY MARKETS

4.8.2 OUTLOOK: LOCAL PRODUCTION V/S IMPORT RELIANCE

4.8.3 VENDOR SELECTION CRITERIA DYNAMICS

4.8.4 IMPACT ON SUPPLY CHAIN

4.8.5 RAW MATERIAL PROCUREMENT

4.8.6 MANUFACTURING AND PRODUCTION

4.8.7 LOGISTICS AND DISTRIBUTION

4.8.8 PRICE PITCHING AND POSITION OF MARKET

4.8.9 INDUSTRY PARTICIPANTS: PROACTIVE MOVES

4.8.10 SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION

4.8.11 JOINT VENTURE ESTABLISHMENTS

4.8.12 IMPACT ON PRICES

4.8.13 REGULATORY INCLINATION

4.8.14 GEOPOLITICAL SITUATION

4.8.15 TRADE PARTNERSHIPS BETWEEN THE COUNTRIES

4.8.16 FREE TRADE AGREEMENTS

4.8.17 ALLIANCES ESTABLISHEMENTS

4.8.18 STATUS ACCREDITION (INCLUDING MFTN)

4.8.19 DOMESTIC COURSE OF CORRECTION

4.8.20 INCENTIVE SCHEMES TO BOOST PRODUCTION OUTPUTS

4.8.21 ESTABLISHMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES/INDUSTRIAL PARKS

4.9 IMPACT ON PRICES

5 REGULATION COVERAGE

6 MARKET OVERVIEW

6.1 DRIVERS

6.1.1 RISING NEED TO TRANSMIT RENEWABLE ENERGY OVER LONG DISTANCES

6.1.2 GROWING INVESTMENTS IN GRID MODERNIZATION AND CROSS-BORDER

6.1.3 IMPROVED TECHNOLOGICAL CAPABILITIES IN HVDC SYSTEMS

6.1.4 STRONG POLICY PUSH FOR DECARBONIZATION AND ENERGY EFFICIENCY

6.2 RESTRAINTS

6.2.1 HIGH INITIAL CAPITAL INVESTMENT

6.2.2 COMPLEX AND LENGTHY REGULATORY APPROVALS

6.3 OPPORTUNITIES

6.3.1 GOVERNMENTS WORLDWIDE ARE BOOSTING HVDC INVESTMENT TO ACHIEVE ENERGY TRANSITION AND ENHANCE GRID RELIABILITY

6.3.2 EMERGING APPLICATIONS IN HIGH-SPEED RAIL AND ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE.

6.3.3 ADVANCEMENTS IN CABLE TECHNOLOGY, CONVERTERS AND DIGITAL CONTROLS EXPAND USE CASES.

6.4 CHALLENGES

6.4.1 HVDC FACES TECHNICAL HURDLES IN AC GRID CONNECTIONS, MULTI-TERMINAL DC MANAGEMENT/FAULTS, AND ADVANCED MODELING.

6.4.2 HVDC FACES FINANCIAL HURDLES: HIGH UPFRONT COSTS AND SLOW RETURNS REQUIRE GOVERNMENT AND INVESTOR SUPPORT.

7 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT

7.1 OVERVIEW

7.2 CONVERTER STATIONS

7.3 TRANSMISSION CABLES

7.4 CONTROL AND PROTECTION

7.5 REACTIVE POWER SUPPLIES

7.6 ELECTRODES

7.7 OTHERS

8 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE

8.1 OVERVIEW

8.2 POINT-TO-POINT TRANSMISSION

8.3 BACK-TO-BACK STATIONS

8.4 MULTI-TERMINAL SYSTEM

9 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY

9.1 OVERVIEW

9.2 LINE COMMUTATED CONVERTER

9.3 VOLTAGE SOURCE CONVERTER

9.4 CAPACITOR COMMUTATED CONVERTER

10 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION

10.1 OVERVIEW

10.2 BULK POWER TRANSMISSION

10.2.1 CONVERTER STATIONS

10.2.2 TRANSMISSION CABLES

10.2.3 CONTROL AND PROTECTION

10.2.4 REACTIVE POWER SUPPLIES

10.2.5 ELECTRODES

10.2.6 OTHERS

10.3 INTERCONNECTING GRIDS

10.3.1 CONVERTER STATIONS

10.3.2 TRANSMISSION CABLES

10.3.3 CONTROL AND PROTECTION

10.3.4 REACTIVE POWER SUPPLIES

10.3.5 ELECTRODES

10.3.6 OTHERS

10.4 IN-FEED URBAN AREAS

10.4.1 CONVERTER STATIONS

10.4.2 TRANSMISSION CABLES

10.4.3 CONTROL AND PROTECTION

10.4.4 REACTIVE POWER SUPPLIES

10.4.5 ELECTRODES

10.4.6 OTHERS

11 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING

11.1 OVERVIEW

11.2 1001-1500 MW

11.3 1501-2000 MW

11.4 ABOVE 2001 MW

11.5 501-1000 MW

11.6 BELOW 500 MW

12 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING

12.1 OVERVIEW

12.2 350-640 KV

12.3 640-800 KV

12.4 LESS THAN 350 KV

12.5 MORE THAN 800 KV

13 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION

13.1 NORTH AMERICA

13.1.1 U.S.

13.1.2 CANADA

13.1.3 MEXICO

14 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET

14.1 COMPANY SHARE ANALYSIS: GLOBAL

15 SWOT ANALYSIS

16 COMPANY PROFILES

16.1 ABB

16.1.1 COMPANY SNAPSHOT

16.1.2 REVENUE ANALYSIS

16.1.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

16.1.4 PRODUCT PORTFOLIO

16.1.5 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.2 SIEMENS

16.2.1 COMPANY SNAPSHOT

16.2.2 REVENUE ANALYSIS

16.2.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

16.2.4 PRODUCT PORTFOLIO

16.2.5 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.3 GE VERNOVA

16.3.1 COMPANY SNAPSHOT

16.3.2 REVENUE ANALYSIS

16.3.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

16.3.4 PRODUCT PORTFOLIO

16.3.5 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.4 PRYSMIAN GROUP

16.4.1 COMPANY SNAPSHOT

16.4.2 REVENUE ANALYSIS

16.4.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

16.4.4 PRODUCT PORTFOLIO

16.4.5 RECENT DEVELOPMENT

16.5 HITACHI, LTD.

16.5.1 COMPANY SNAPSHOT

16.5.2 REVENUE ANALYSIS

16.5.3 COMPANY SHARE ANALYSIS

16.5.4 PRODUCT PORTFOLIO

16.5.5 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.6 AMERICAN SUPERCONDUCTOR

16.6.1 COMPANY SNAPSHOT

16.6.2 REVENUE ANALYSIS

16.6.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.6.4 RECENT DEVELOPMENT

16.7 ATCO LTD.

16.7.1 COMPANY SNAPSHOT

16.7.2 REVENUE ANALYSIS

16.7.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.7.4 RECENT DEVELOPMENT

16.8 DELTA ELECTRONICS, INC.

16.8.1 COMPANY SNAPSHOT

16.8.2 REVENUE ANALYSIS

16.8.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.8.4 RECENT DEVELOPMENT/NEWS

16.9 EMERSON ELECTRIC CO.

16.9.1 COMPANY SNAPSHOT

16.9.2 REVENUE ANALYSIS

16.9.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.9.4 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.1 ESCO TECHNOLOGIES INC. (DOBLE ENGINEERING COMPANY)

16.10.1 COMPANY SNAPSHOT

16.10.2 REVENUE ANALYSIS

16.10.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.10.4 RECENT DEVELOPMENT

16.11 INFINEON TECHNOLOGIES AG

16.11.1 COMPANY SNAPSHOT

16.11.2 REVENUE ANALYSIS

16.11.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.11.4 RECENT DEVELOPMENT/NEWS

16.12 LS ELECTRIC CO, LTD.

16.12.1 COMPANY SNAPSHOT

16.12.2 REVENUE ANALYSIS

16.12.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.12.4 RECENT DEVELOPMENT

16.13 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

16.13.1 COMPANY SNAPSHOT

16.13.2 REVENUE ANALYSIS

16.13.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.13.4 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.14 NEXANS

16.14.1 COMPANY SNAPSHOT

16.14.2 REVENUE ANALYSIS

16.14.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.14.4 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.15 NKT A S

16.15.1 COMPANY SNAPSHOT

16.15.2 REVENUE ANALYSIS

16.15.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.15.4 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.16 SCHNEIDER ELECTRIC

16.16.1 COMPANY SNAPSHOT

16.16.2 REVENUE ANALYSIS

16.16.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.16.4 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.17 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.

16.17.1 COMPANY SNAPSHOT

16.17.2 PRODUCT PORTFOLIO

16.17.3 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.18 STANTEC

16.18.1 COMPANY SNAPSHOT

16.18.2 REVENUE ANALYSIS

16.18.3 SERVICES PORTFOLIO

16.18.4 RECENT DEVELOPMENT

16.19 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD

16.19.1 COMPANY SNAPSHOT

16.19.2 REVENUE ANALYSIS

16.19.3 PRODUCT PORTFOLIO

16.19.4 RECENT DEVELOPMENTS/NEWS

16.2 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION

16.20.1 COMPANY SNAPSHOT

16.20.2 PRODUCT PORTFOLIO

16.20.3 RECENT DEVELOPMENT

17 QUESTIONNAIRE

18 RELATED REPORTS

Tabellenverzeichnis

TABLE 1 CONSUMER BUYING BEHAVIOUR

TABLE 2 HVDC TRANSMISSION IMPORT TARIFF RATES IN TOP 5 MARKETS (2024)

TABLE 3 LOCAL PRODUCTION V/S IMPORT RELIANCE

TABLE 4 REGULATORY INCLINATION

TABLE 5 TRADE PARTNERSHIPS BETWEEN THE COUNTRIES

TABLE 6 ALLIANCES ESTABLISHEMENTS

TABLE 7 ESTABLISHMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZS) AND INDUSTRIAL PARKS

TABLE 8 REGULATORY COVERAGE

TABLE 9 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 10 MIDDLE EAST AND AFRICA CONVERTER STATIONS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 11 MIDDLE EAST AND AFRICA TRANSMISSION CABLES IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 12 MIDDLE EAST AND AFRICA CONTROL AND PROTECTION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 13 MIDDLE EAST AND AFRICA REACTIVE POWER SUPPLIES IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 14 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRODES IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 15 MIDDLE EAST AND AFRICA OTHERS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 16 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 17 MIDDLE EAST AND AFRICA POINT-TO-POINT TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 18 MIDDLE EAST AND AFRICA BACK-TO-BACK STATIONS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 19 MIDDLE EAST AND AFRICA MULTI-TERMINAL SYSTEM IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 20 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 21 MIDDLE EAST AND AFRICA LINE COMMUTATED CONVERTER IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 22 MIDDLE EAST AND AFRICA VOLTAGE SOURCE CONVERTER IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 23 MIDDLE EAST AND AFRICA CAPACITOR COMMUTATED CONVERTER IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 24 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 25 MIDDLE EAST AND AFRICA BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 26 MIDDLE EAST AND AFRICA BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 27 MIDDLE EAST AND AFRICA INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 28 MIDDLE EAST AND AFRICA INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 29 MIDDLE EAST AND AFRICA IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 30 MIDDLE EAST AND AFRICA IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 31 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 32 MIDDLE EAST AND AFRICA 1001-1500 MW IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 33 MIDDLE EAST AND AFRICA 1501-2000 MW IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 34 MIDDLE EAST AND AFRICA ABOVE 2001 MW IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 35 MIDDLE EAST AND AFRICA 501-1000 MW IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 36 MIDDLE EAST AND AFRICA BELOW 500 MW IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 37 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 38 MIDDLE EAST AND AFRICA 350-640 KV IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 39 MIDDLE EAST AND AFRICA 640-800 KV IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 40 MIDDLE EAST AND AFRICA LESS THAN 350 KV IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 41 MIDDLE EAST AND AFRICA MORE THAN 800 KV IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 42 NORTH AMERICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COUNTRY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 43 NORTH AMERICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 44 NORTH AMERICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 45 NORTH AMERICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 46 NORTH AMERICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 47 NORTH AMERICA BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 48 NORTH AMERICA INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 49 NORTH AMERICA IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 50 NORTH AMERICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 51 NORTH AMERICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 52 U.S. HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 53 U.S. HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 54 U.S. HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 55 U.S. HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 56 U.S. BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 57 U.S. INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 58 U.S. IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 59 U.S. HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 60 U.S. HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 61 CANADA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 62 CANADA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 63 CANADA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 64 CANADA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 65 CANADA BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 66 CANADA INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 67 CANADA IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 68 CANADA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 69 CANADA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 70 MEXICO HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 71 MEXICO HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 72 MEXICO HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 73 MEXICO HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 74 MEXICO BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 75 MEXICO INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 76 MEXICO IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 77 MEXICO HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 78 MEXICO HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

Abbildungsverzeichnis

FIGURE 1 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET

FIGURE 2 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: DATA TRIANGULATION

FIGURE 3 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: DROC ANALYSIS

FIGURE 4 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: MIDDLE EAST AND AFRICA VS REGIONAL MARKET ANALYSIS

FIGURE 5 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: COMPANY RESEARCH ANALYSIS

FIGURE 6 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: MULTIVARIATE MODELLING

FIGURE 7 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: INTERVIEW DEMOGRAPHICS

FIGURE 8 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: DBMR MARKET POSITION GRID

FIGURE 9 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: VENDOR SHARE ANALYSIS

FIGURE 10 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: SEGMENTATION

FIGURE 11 EXECUTIVE SUMMARY

FIGURE 12 THREE SEGMENTS COMPRISE THE MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION, BY PROJECT TYPE (2024)

FIGURE 13 STRATEGIC DECISIONS

FIGURE 14 RISING NEED TO TRANSMIT RENEWABLE ENERGY OVER LONG DISTANCES IS EXPECTED TO DRIVE THE MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET IN THE FORECAST PERIOD OF 2025 TO 2032

FIGURE 15 THE CONVERTER STATIONS SEGMENT IS EXPECTED TO ACCOUNT FOR THE LARGEST MARKET SHARE OF THE MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET IN 2025 AND 2032

FIGURE 16 PATENT FAMILIES

FIGURE 17 PATENT FAMILIES

FIGURE 18 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET VALUE CHAIN ANALYSIS

FIGURE 19 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKETSUPPLY CHAIN ANALAYSIS

FIGURE 20 DRIVERS, RESTRINTS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF MIDDLE EAST AND AFRICA HVDC TRANSMISSION MARKET

FIGURE 21 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY COMPONENT, 2024

FIGURE 22 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY PROJECT TYPE, 2024

FIGURE 23 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY TECHNOLOGY, 2024

FIGURE 24 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY APPLICATION, 2024

FIGURE 25 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY POWER RATING, 2024

FIGURE 26 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY VOLTAGE RATING, 2024

FIGURE 27 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: SNAPSHOT (2025)

FIGURE 28 MIDDLE EAST AND AFRICA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: COMPANY SHARE 2024 (%)

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Forschungsmethodik

Die Datenerfassung und Basisjahresanalyse werden mithilfe von Datenerfassungsmodulen mit großen Stichprobengrößen durchgeführt. Die Phase umfasst das Erhalten von Marktinformationen oder verwandten Daten aus verschiedenen Quellen und Strategien. Sie umfasst die Prüfung und Planung aller aus der Vergangenheit im Voraus erfassten Daten. Sie umfasst auch die Prüfung von Informationsinkonsistenzen, die in verschiedenen Informationsquellen auftreten. Die Marktdaten werden mithilfe von marktstatistischen und kohärenten Modellen analysiert und geschätzt. Darüber hinaus sind Marktanteilsanalyse und Schlüsseltrendanalyse die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Marktbericht. Um mehr zu erfahren, fordern Sie bitte einen Analystenanruf an oder geben Sie Ihre Anfrage ein.

Die wichtigste Forschungsmethodik, die vom DBMR-Forschungsteam verwendet wird, ist die Datentriangulation, die Data Mining, die Analyse der Auswirkungen von Datenvariablen auf den Markt und die primäre (Branchenexperten-)Validierung umfasst. Zu den Datenmodellen gehören ein Lieferantenpositionierungsraster, eine Marktzeitlinienanalyse, ein Marktüberblick und -leitfaden, ein Firmenpositionierungsraster, eine Patentanalyse, eine Preisanalyse, eine Firmenmarktanteilsanalyse, Messstandards, eine globale versus eine regionale und Lieferantenanteilsanalyse. Um mehr über die Forschungsmethodik zu erfahren, senden Sie eine Anfrage an unsere Branchenexperten.

Anpassung möglich

Data Bridge Market Research ist ein führendes Unternehmen in der fortgeschrittenen formativen Forschung. Wir sind stolz darauf, unseren bestehenden und neuen Kunden Daten und Analysen zu bieten, die zu ihren Zielen passen. Der Bericht kann angepasst werden, um Preistrendanalysen von Zielmarken, Marktverständnis für zusätzliche Länder (fordern Sie die Länderliste an), Daten zu klinischen Studienergebnissen, Literaturübersicht, Analysen des Marktes für aufgearbeitete Produkte und Produktbasis einzuschließen. Marktanalysen von Zielkonkurrenten können von technologiebasierten Analysen bis hin zu Marktportfoliostrategien analysiert werden. Wir können so viele Wettbewerber hinzufügen, wie Sie Daten in dem von Ihnen gewünschten Format und Datenstil benötigen. Unser Analystenteam kann Ihnen auch Daten in groben Excel-Rohdateien und Pivot-Tabellen (Fact Book) bereitstellen oder Sie bei der Erstellung von Präsentationen aus den im Bericht verfügbaren Datensätzen unterstützen.

Häufig gestellte Fragen

Der Markt ist basierend auf Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) im Nahen Osten und in Afrika nach Komponenten (Umrichterstationen, Übertragungskabel, Steuerung und Schutz, Blindleistungsversorgungen, Elektroden), Projekttyp (Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Back-to-Back-Stationen und Mehrterminalsystem), Technologie (netzgeführter Umrichter, Spannungsquellenumrichter und kapazitiv geführter Umrichter), Anwendung (Massenstromübertragung, Verbindungsnetze und Einspeisegebiete), Nennleistung (1001–1500 MW, 1501–2000 MW, über 2001 MW, 501–1000 MW und unter 500 MW), Nennspannung (350–640 kV, 640–800 kV, weniger als 350 kV und mehr als 800 kV) – Branchentrends und Prognose bis 2032 segmentiert.
Die Größe des Markt wurde im Jahr 2024 auf 1.15 USD Billion USD geschätzt.
Der Markt wird voraussichtlich mit einer CAGR von 5.3% im Prognosezeitraum 2025 bis 2032 wachsen.
Die Hauptakteure auf dem Markt sind Siemens, ABB, GE Vernova, Toshiba Energy Systems & Solutions C, Mitsubishi Electric Corporation.
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