Analyse du marché, des parts et des tendances du transport de courant continu haute tension (CCHT) en Europe – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

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Analyse du marché, des parts et des tendances du transport de courant continu haute tension (CCHT) en Europe – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

  • Semiconductors and Electronics
  • Publish Reports
  • Jul 2025
  • Europe
  • 350 Pages
  • Nombre de tableaux : 142
  • Nombre de figures : 28

Contournez les défis liés aux tarifs grâce à un conseil agile en chaîne d'approvisionnement

L’analyse de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement fait désormais partie des rapports DBMR

Europe Hvdc Transmission Market

Taille du marché en milliards USD

TCAC :  % Diagram

Chart Image USD 3.02 Billion USD 4.66 Billion 2024 2032
Diagram Période de prévision
2025 –2032
Diagram Taille du marché (année de référence)
USD 3.02 Billion
Diagram Taille du marché (année de prévision)
USD 4.66 Billion
Diagram TCAC
%
Diagram Principaux acteurs du marché
  • Siemens
  • ABB
  • GE Vernova
  • Toshiba Energy Systems & Solutions C
  • Mitsubishi Electric Corporation

Marché européen de la transmission de courant continu haute tension (CCHT), composants (non halogénés, stations de conversion, câbles de transmission, contrôle et protection, alimentations réactives, électrodes et autres), par type de projet (transmission point à point, stations dos à dos et système multiterminal), par technologie (convertisseur à commutation de ligne, convertisseur de source de tension et convertisseur à commutation de condensateur), par application (transport d'énergie en vrac, réseaux d'interconnexion et zones urbaines d'alimentation), par puissance nominale (inférieure à 500 MW, 501 à 1 000 MW, 1 001 à 1 500 MW, 1 501 à 2 000 MW et supérieure à 2 001 MW), par tension nominale (inférieure à 350 kV, 350 à 640 kV, 640 à 800 kV et supérieure à 800 kV), par utilisateur final (stations de conversion, câbles de transmission, contrôle et protection, Alimentations réactives, électrodes et autres) Tendances et prévisions de l'industrie jusqu'en 2032

Marché de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT)

Taille du marché de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT)

  • La taille du marché européen de l'endoscopie gastro-intestinale était évaluée à 3,02 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,66 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.
  • Cette croissance est tirée par l'adoption rapide de systèmes de transport d'électricité longue distance performants, l'intégration croissante des énergies renouvelables et le besoin mondial d'une meilleure stabilité et interconnectivité des réseaux électriques nationaux et régionaux. L'essor des projets de modernisation et d'extension des réseaux accélère encore l'expansion du marché.
  • Les progrès des technologies HVDC, notamment le passage aux convertisseurs de source de tension (VSC) pour un contrôle et une flexibilité supérieurs, associés aux initiatives gouvernementales promouvant l'énergie propre et aux investissements dans les interconnexions transfrontalières, propulsent la croissance du marché, en particulier dans les régions dotées d'un développement robuste des énergies renouvelables et de vastes zones géographiques nécessitant un transfert d'énergie en masse.

Analyse du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

  • Les composants CCHT sont des systèmes essentiels permettant un transport d'électricité efficace et stable sur de longues distances, notamment pour l'intégration des énergies renouvelables et l'interconnexion des réseaux. Ces composants, notamment les stations de conversion (avec convertisseurs, transformateurs et filtres), les câbles de transport (aériens, souterrains et sous-marins) et les systèmes de contrôle et de protection, sont essentiels à des applications telles que le transport d'électricité, les interconnexions de réseaux et l'alimentation électrique urbaine.
  • Le marché est stimulé par la hausse mondiale de la demande d'électricité, ce qui accroît la nécessité d'un transport plus efficace. Le marché mondial du transport CCHT était évalué à 13,28 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 21,17 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2023 et 2032. L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, notamment celles provenant de sites isolés et de parcs éoliens offshore, stimule encore la demande en CCHT.
  • L'adoption de technologies avancées telles que les convertisseurs de tension (VSC) améliore les performances du CCHT, offrant un contrôle, une flexibilité et une compatibilité supérieurs avec les sources d'énergie renouvelables. En 2024, la technologie VSC détenait la plus grande part de marché des stations de conversion CCHT, soit plus de 32,26 %. L'accent croissant mis sur la modernisation du réseau et l'interconnectivité transfrontalière constitue un moteur de croissance important.
  • L'Europe domine le marché mondial du transport HVDC avec une part de revenus de plus de 22,74 % en 2024 (notamment pour les stations de conversion HVDC), portée par une croissance économique robuste, une industrialisation rapide, une urbanisation croissante et d'importants investissements publics dans la modernisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. La Chine domine le marché grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures UHVDC (courant continu à très haute tension).
  • L'Allemagne devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision (le TCAC n'est pas spécifiquement indiqué pour 2025-2032, mais le TCAC global du marché HVDC pour 2025-2032 est projeté autour de 6,1 %), propulsée par la nécessité de moderniser les infrastructures électriques vieillissantes, l'intégration croissante des énergies renouvelables (en particulier l'éolien offshore) et les investissements en R&D dans la résilience du réseau.
  • Parmi les composants, le segment des stations de conversion représente généralement la plus grande part de marché des projets CCHT, en raison de leur rôle essentiel dans la conversion du courant alternatif en courant continu et inversement, ainsi que de leur complexité et de leur coût élevé. Parmi les autres composants clés figurent les câbles de transmission et les systèmes de contrôle et de protection.

Portée du rapport et segmentation du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Attributs

Informations clés sur le marché du transport de courant continu à haute tension (CCHT)

Segments couverts

  • Par composant : stations de conversion, câbles de transmission, contrôle et protection, alimentations réactives, électrodes
  • Par type de projet : transmission point à point, stations dos à dos, système multi-terminaux
  • Par technologie : convertisseur à commutation de ligne (LCC), convertisseur de source de tension (VSC), convertisseur à commutation de condensateur (CCC)
  • Par application : transport d'énergie en vrac, réseaux d'interconnexion, alimentation des zones urbaines
  • Par puissance nominale : moins de 500 MW, 501-1000 MW, 1001-1500 MW, 1501-2000 MW, plus de 2001 MW
  • Par tension nominale : moins de 350 kV, 350-640 kV, 640-800 kV, plus de 800 kV

Pays couverts

Europe

  • Allemagne
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Suisse
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Turquie
  • Reste de l'Europe

Acteurs clés du marché

  • Siemens [Allemagne]
  • ABB [Suisse]
  • GE Vernova [États-Unis]
  • Toshiba Energy Systems & Solutions C [Japon]
  • Mitsubishi Electric Corporation [Japon]
  • Emerson Electric Co. [États-Unis]
  • Schneider Electric [France]
  • Nexans [France]
  • NKT A/S [Danemark]
  • Hitachi, Ltd. [Japon]
  • Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Japon]
  • Prysmian SpA [Italie]
  • Supraconducteur américain [États-Unis]
  • LS ELECTRIC Co., Ltd. [Corée du Sud]
  • Stantec [Canada]
  • Infineon Technologies AG [Allemagne]
  • ATCO Ltée [Canada]
  • ESCO Technologies inc. [États-Unis]
  • Laboratoires d'ingénierie Schweitzer [États-Unis]
  • Delta Electronics, Inc. [Taïwan]

Opportunités de marché

  • Les gouvernements du monde entier stimulent les investissements dans le HVDC pour réaliser la transition énergétique et améliorer la fiabilité du réseau
  • Les progrès de la technologie des câbles, des convertisseurs et des commandes numériques élargissent les cas d’utilisation.

Ensembles d'informations de données à valeur ajoutée

Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie des experts, une analyse des prix, une analyse de la part de marque, une enquête auprès des consommateurs, une analyse démographique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

« Progrès dans l'intégration des énergies renouvelables, la modernisation du réseau et la numérisation »

  • Adoption généralisée de la technologie de convertisseur de source de tension (VSC) : plus de 60 % des nouveaux projets HVDC en 2023 et 2024 ont utilisé la technologie VSC pour son contrôle amélioré, sa flexibilité et sa compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables, favorisant une intégration efficace au réseau.
  • Intégration de la numérisation et de l'IoT : L'adoption de l'IoT et des technologies numériques dans les systèmes HVDC a augmenté de 25 % en 2024, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une détection avancée des défauts pour une meilleure fiabilité du réseau.
  • Miniaturisation des composants HVDC : les progrès dans les technologies de conversion, telles que les convertisseurs multiniveaux modulaires (MMC), ont conduit à une augmentation de 20 % des systèmes HVDC compacts, idéaux pour les applications à espace restreint comme les parcs éoliens offshore.
  • Essor des systèmes HVDC multi-terminaux : Le déploiement des systèmes HVDC multi-terminaux a augmenté de 15 % en 2024, améliorant la flexibilité du système et soutenant les échanges d'électricité transfrontaliers et l'intégration des énergies renouvelables.
  • Accent sur les conceptions HVDC économes en énergie : plus de 30 % des nouveaux systèmes HVDC en 2024 ont donné la priorité à la transmission à faible perte, s'alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité et réduisant l'empreinte carbone dans la distribution d'électricité.
  • Croissance des canaux d'approvisionnement en ligne : les ventes en ligne de composants HVDC ont augmenté de 10 % par an, tirées par les plateformes de commerce électronique destinées aux entreprises de services publics et aux développeurs d'infrastructures.

Dynamique du marché de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT)

Conducteur

« Croissance des énergies renouvelables, interconnexion des réseaux et exigences en matière d'efficacité énergétique »

  • Expansion mondiale des énergies renouvelables : avec une capacité d’énergie renouvelable dépassant 3 700 GW à l’échelle mondiale en 2023, les systèmes HVDC sont essentiels pour intégrer l’énergie éolienne et solaire, stimulant ainsi la demande de transmission longue distance à faible perte.
  • Prolifération des projets éoliens offshore : la capacité éolienne offshore mondiale a atteint 64 GW en 2023, stimulant la demande de systèmes HVDC pour connecter les parcs éoliens éloignés aux réseaux continentaux, améliorant ainsi la sécurité énergétique.
  • Augmentation des interconnexions transfrontalières au réseau : les investissements dans les projets transfrontaliers HVDC, tels que l’interconnexion Arabie saoudite-Égypte (3 000 MW), stimulent la demande d’échanges d’énergie efficaces et de résilience du réseau.
  • L'essor des réseaux intelligents et de l'urbanisation : les investissements mondiaux dans les réseaux intelligents ont atteint 105 milliards USD en 2023, les systèmes HVDC permettant une distribution efficace de l'énergie dans les régions en voie d'urbanisation rapide comme l'Asie-Pacifique.
  • Demande croissante d’électricité : la demande mondiale d’électricité a augmenté de 2,4 % en 2022, alimentant le besoin de systèmes HVDC pour transmettre de grands volumes d’énergie avec des pertes minimales sur de longues distances.
  • Politiques et incitations gouvernementales : Des initiatives telles que l'objectif de 40 % d'énergie renouvelable de l'UE d'ici 2030 et l'investissement de 1 000 milliards de dollars de la Chine dans les lignes de transmission d'ici 2030 accélèrent l'adoption du HVDC grâce au financement et au soutien réglementaire.

Retenue/Défi

« Coûts élevés, complexité technique et problèmes de normalisation »

  • Coûts d’investissement initiaux élevés : Le coût élevé des stations de conversion HVDC, avec des distances d’équilibre de 37 miles pour les lignes sous-marines et de 124 miles pour les lignes aériennes, limite l’adoption dans les régions sensibles aux coûts.
  • Risques de cybersécurité dans les systèmes numérisés : l'utilisation croissante de l'IoT dans les systèmes HVDC a accru les préoccupations en matière de cybersécurité, le marché de la cybersécurité pour les infrastructures énergétiques connaissant une croissance de 15,2 % pour faire face aux menaces.
  • Complexités techniques dans l'intégration des systèmes : l'intégration du HVDC aux réseaux CA existants nécessite une expertise spécialisée, ce qui augmente les coûts de développement et les délais des projets pour les services publics.
  • Exigences réglementaires strictes : la conformité aux normes telles que la CEI et les codes de réseau régionaux augmente les coûts et la complexité pour les fabricants de HVDC, en particulier pour les projets transfrontaliers.
  • Défis d'interopérabilité : le manque de normalisation entre les technologies VSC et Line-Commutated Converter (LCC) entrave l'intégration transparente, nécessitant des adaptations coûteuses pour les environnements de réseau mixte.
  • Obsolescence technologique rapide : le besoin d’innovation continue pour répondre aux normes évolutives du réseau et des énergies renouvelables pousse les fabricants à investir massivement dans la R&D, ce qui a un impact sur la rentabilité des petits acteurs.

Portée du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Le marché européen de la transmission HVDC est segmenté par composant, type de projet, technologie, application, puissance nominale et tension nominale.

  • Par composant

Le marché est segmenté en stations de conversion, câbles de transmission, contrôle et protection, alimentations réactives et électrodes. Les stations de conversion ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soit 49,05 %, pour une valeur de 1,48 milliard de dollars américains, grâce à leur rôle essentiel dans la conversion CA-CC. Le segment des stations de conversion devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande de câbles sous-marins et souterrains pour l'éolien offshore et les projets transfrontaliers.

  • Par type de projet

Le marché est segmenté en transmission point à point, stations dos à dos et systèmes multi-terminaux. La transmission point à point domine avec une part de 44,60 % en 2024, portée par les besoins de transfert d'électricité en vrac longue distance. Le segment de la transmission point à point devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 6,0 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des interconnexions au réseau.

  • Par technologie

Le marché est segmenté en convertisseurs à commutation de ligne (LCC), convertisseurs de source de tension (VSC) et convertisseurs à commutation de condensateur (CCC). Le segment des convertisseurs à commutation de ligne (LCC) a dominé le marché avec une part de marché de 50,45 % en 2024, évaluée à 1,52 milliard de dollars américains, grâce à son contrôle supérieur et à sa compatibilité avec les énergies renouvelables. Le segment des convertisseurs à commutation de ligne (LCC) devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 6,0 % entre 2025 et 2032.

  • Par application

Le marché est segmenté en transport d'électricité en vrac, réseaux d'interconnexion et zones urbaines d'alimentation. Le transport d'électricité en vrac représentait la part la plus importante en 2024, soit 59,43 %, pour un montant de 1,80 milliard de dollars américains, grâce à la nécessité d'une distribution d'électricité efficace sur de longues distances. Le segment du transport d'électricité en vrac devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,9 % entre 2025 et 2032, grâce aux échanges transfrontaliers d'énergie et aux initiatives visant à renforcer la résilience du réseau.

  • Par puissance nominale

Le marché est segmenté en moins de 500 MW, 501-1000 MW, 1001-1500 MW, 1501-2000 MW et plus de 2001 MW. Le segment 1001-1500 MW détenait la plus grande part de marché, soit 34,59 % en 2024, grâce aux projets d'énergies renouvelables et de UHVDC à grande échelle. Le segment plus de 2001 MW devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 6,3 %, entre 2025 et 2032, grâce aux projets de modernisation du réseau de taille moyenne.

  • Par tension nominale

 Le marché est segmenté en moins de 350-640 kV, 640-800 kV et plus de 800 kV. Le segment supérieur à 350-640 kV domine avec une part de 42,47 % en 2024, porté par les projets UHVDC. Le segment 350-640 kV devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 6,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'éolien offshore et aux interconnexions régionales .

Analyse régionale du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Europe

L'Europe devrait connaître un TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2032, porté par les projets éoliens offshore et les efforts de modernisation du réseau. L'Allemagne représentait 28,62 % du marché régional en 2024, grâce au financement de 10 millions de dollars du DOE pour l'innovation dans le domaine du CCHT et à des projets comme Sunrise Wind.

Aperçu du marché britannique de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Le Royaume-Uni connaît une croissance constante, propulsée par sa capacité éolienne offshore (12,7 GW en 2023) et ses interconnexions HVDC comme le North Sea Link, améliorant les échanges d'énergie et la stabilité du réseau.

Part de marché du transport de courant continu à haute tension (CCHT)

  • L'industrie de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :
  • Siemens [Allemagne]
  • ABB [Suisse]
  • GE Vernova [États-Unis]
  • Toshiba Energy Systems & Solutions C [Japon]
  • Mitsubishi Electric Corporation [Japon]
  • Emerson Electric Co. [États-Unis]
  • Schneider Electric [France]
  • Nexans [France]
  • NKT A/S [Danemark]
  • Hitachi, Ltd. [Japon]
  • Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Japon]
  • Prysmian SpA [Italie]
  • Supraconducteur américain [États-Unis]
  • LS ELECTRIC Co., Ltd. [Corée du Sud]
  • Stantec [Canada]
  • Infineon Technologies AG [Allemagne]
  • ATCO Ltée [Canada]
  • ESCO Technologies inc. [États-Unis]
  • Laboratoires d'ingénierie Schweitzer [États-Unis]
  • Delta Electronics, Inc. [Taïwan]

Derniers développements sur le marché européen du transport de courant continu à haute tension (CCHT)

  • En juin 2025, ABB a déployé son disjoncteur moyenne tension VD4-AF1 dans l'aciérie de Duferco Travi e Profilati, en Italie, afin d'assurer la continuité de ses activités. Ce disjoncteur, spécialement conçu pour les fours à arc, assure plus de 150 000 opérations sans maintenance et fournit des diagnostics avancés pour réduire les contraintes des transformateurs, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle et minimisant les temps d'arrêt. ABB renforce sa position dans les applications industrielles lourdes, tandis que sa technologie de réseau avancée contribue à améliorer l'efficacité et la stabilité du marché mondial du transport CCHT.
  • En juin 2025, ABB a souligné l'importance des partenariats stratégiques pour accélérer la transition vers des appareillages de commutation sans SF₆, marquant ainsi une évolution majeure des infrastructures moyenne tension dans un contexte de pressions croissantes sur le réseau et d'exigences réglementaires. En co-développant des solutions adaptables et fiables avec les services publics, ABB favorise une collaboration à long terme et la confiance dans les technologies durables. ABB bénéficie ainsi d'un positionnement en tant que partenaire d'innovation de confiance, tandis que cette approche collaborative soutient la modernisation du marché mondial du transport HVDC grâce à des solutions de réseau évolutives et à faibles émissions.
  • En janvier 2025, ABB a fait progresser l'automatisation des postes électriques en lançant son système de protection et de contrôle centralisés virtualisés (VPC), le SSC600 SW, qui intègre plusieurs fonctions de relais au sein d'une plateforme numérique unique. Cette innovation renforce la résilience du réseau, réduit les coûts du cycle de vie jusqu'à 15 % et améliore l'évolutivité des services publics qui s'adaptent à l'intégration des énergies renouvelables et à la complexité croissante du réseau. ABB bénéficie de son leadership en matière d'évolution des postes électriques numériques, tandis que la solution soutient le marché mondial du transport CCHT grâce à un contrôle du réseau amélioré, une plus grande flexibilité et des capacités de protection en temps réel.
  • En août 2024, GE Vernova Grid Solutions a lancé la gamme GRiDEA au CIGRÉ de Paris, présentant des appareillages de commutation haute tension sans SF₆ et des technologies de réseau durable pour soutenir la décarbonation. Cette gamme vise à réduire les émissions, à minimiser l'utilisation de matières premières et à prolonger la durée de vie des équipements grâce à une surveillance et une conception avancées. GE Vernova renforce ainsi son leadership en matière d'électrification durable, tout en contribuant significativement au marché mondial du transport CCHT grâce à des solutions de transport respectueuses de l'environnement et tournées vers l'avenir.


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Demande de démonstration

Table des matières

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 EUROPE 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 ESTABLISHMENTS

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 EUROPE 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 EUROPE 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 EUROPE 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 EUROPE 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 EUROPE 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 EUROPE 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 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY REGION

13.1 EUROPE

13.1.1 GERMANY

13.1.2 UNITED KINGDOM

13.1.3 FRANCE

13.1.4 ITALY

13.1.5 SPAIN

13.1.6 NETHERLANDS

13.1.7 BELGIUM

13.1.8 SWITZERLAND

13.1.9 TURKEY

13.1.10 RUSSIA

13.1.11 REST OF EUROPE

14 EUROPE 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

Liste des tableaux

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 ESTABLISHMENTS

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

TABLE 8 REGULATORY COVERAGE

TABLE 9 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABLE 20 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

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

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

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

TABLE 24 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABLE 37 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABLE 79 ITALY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 80 ITALY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 81 ITALY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 82 ITALY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 83 ITALY BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 84 ITALY INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 85 ITALY IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 86 ITALY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 87 ITALY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 88 SPAIN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 89 SPAIN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 90 SPAIN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 91 SPAIN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 92 SPAIN BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 93 SPAIN INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 94 SPAIN IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 95 SPAIN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 96 SPAIN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 97 NETHERLANDS HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 98 NETHERLANDS HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 99 NETHERLANDS HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 100 NETHERLANDS HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 101 NETHERLANDS BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 102 NETHERLANDS INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 103 NETHERLANDS IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 104 NETHERLANDS HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 105 NETHERLANDS HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 106 BELGIUM HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 107 BELGIUM HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 108 BELGIUM HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 109 BELGIUM HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 110 BELGIUM BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 111 BELGIUM INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 112 BELGIUM IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 113 BELGIUM HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 114 BELGIUM HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 115 SWITZERLAND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 116 SWITZERLAND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 117 SWITZERLAND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 118 SWITZERLAND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 119 SWITZERLAND BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 120 SWITZERLAND INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 121 SWITZERLAND IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 122 SWITZERLAND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 123 SWITZERLAND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 124 TURKEY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 125 TURKEY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 126 TURKEY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 127 TURKEY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 128 TURKEY BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 129 TURKEY INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 130 TURKEY IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 131 TURKEY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 132 TURKEY HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 133 RUSSIA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 134 RUSSIA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY PROJECT TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 135 RUSSIA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 136 RUSSIA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 137 RUSSIA BULK POWER TRANSMISSION IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 138 RUSSIA INTERCONNECTING GRIDS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 139 RUSSIA IN-FEED URBAN AREAS IN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 140 RUSSIA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY POWER RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 141 RUSSIA HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2018-2032 (USD THOUSAND)

TABLE 142 REST OF EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET, BY COMPONENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)

Liste des figures

FIGURE 1 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET

FIGURE 2 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: DATA TRIANGULATION

FIGURE 3 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: DROC ANALYSIS

FIGURE 4 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: EUROPE VS REGIONAL MARKET ANALYSIS

FIGURE 5 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: COMPANY RESEARCH ANALYSIS

FIGURE 6 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: MULTIVARIATE MODELLING

FIGURE 7 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: INTERVIEW DEMOGRAPHICS

FIGURE 8 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: DBMR MARKET POSITION GRID

FIGURE 9 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: VENDOR SHARE ANALYSIS

FIGURE 10 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: SEGMENTATION

FIGURE 11 EXECUTIVE SUMMARY

FIGURE 12 THREE SEGMENTS COMPRISE THE EUROPE 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 EUROPE 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 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET IN 2025 AND 2032

FIGURE 16 PATENT FAMILIES

FIGURE 17 PATENT FAMILIES

FIGURE 18 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET VALUE CHAIN ANALYSIS

FIGURE 19 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET SUPPLY CHAIN ANALYSIS

FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF EUROPE HVDC TRANSMISSION MARKET

FIGURE 21 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY COMPONENT, 2024

FIGURE 22 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY PROJECT TYPE, 2024

FIGURE 23 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY TECHNOLOGY, 2024

FIGURE 24 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY APPLICATION, 2024

FIGURE 25 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY POWER RATING, 2024

FIGURE 26 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: BY VOLTAGE RATING, 2024

FIGURE 27 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: SNAPSHOT (2025)

FIGURE 28 EUROPE HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) TRANSMISSION MARKET: COMPANY SHARE 2024 (%)

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Méthodologie de recherche

La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L'étape consiste à obtenir des informations sur le marché ou des données connexes via diverses sources et stratégies. Elle comprend l'examen et la planification à l'avance de toutes les données acquises dans le passé. Elle englobe également l'examen des incohérences d'informations observées dans différentes sources d'informations. Les données de marché sont analysées et estimées à l'aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport de marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d'analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert du secteur). Les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement des entreprises, l'analyse des brevets, l'analyse des prix, l'analyse des parts de marché des entreprises, les normes de mesure, l'analyse globale par rapport à l'analyse régionale et des parts des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts du secteur.

Personnalisation disponible

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de fournir à nos clients existants et nouveaux des données et des analyses qui correspondent à leurs objectifs. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension du marché pour d'autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché des produits remis à neuf et de la base de produits. L'analyse du marché des concurrents cibles peut être analysée à partir d'une analyse basée sur la technologie jusqu'à des stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous le souhaitez, dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d'analystes peut également vous fournir des données sous forme de fichiers Excel bruts, de tableaux croisés dynamiques (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Questions fréquemment posées

Le marché est segmenté en fonction de Marché européen de la transmission de courant continu haute tension (CCHT), composants (non halogénés, stations de conversion, câbles de transmission, contrôle et protection, alimentations réactives, électrodes et autres), par type de projet (transmission point à point, stations dos à dos et système multiterminal), par technologie (convertisseur à commutation de ligne, convertisseur de source de tension et convertisseur à commutation de condensateur), par application (transport d'énergie en vrac, réseaux d'interconnexion et zones urbaines d'alimentation), par puissance nominale (inférieure à 500 MW, 501 à 1 000 MW, 1 001 à 1 500 MW, 1 501 à 2 000 MW et supérieure à 2 001 MW), par tension nominale (inférieure à 350 kV, 350 à 640 kV, 640 à 800 kV et supérieure à 800 kV), par utilisateur final (stations de conversion, câbles de transmission, contrôle et protection, Alimentations réactives, électrodes et autres) Tendances et prévisions de l'industrie jusqu'en 2032 .
La taille du Analyse du marché était estimée à 3.02 USD Billion USD en 2024.
Le Analyse du marché devrait croître à un TCAC de 5.7% sur la période de prévision de 2025 à 2032.
Les principaux acteurs du marché sont Siemens, ABB, GE Vernova, Toshiba Energy Systems & Solutions C, Mitsubishi Electric Corporation.
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