ヨーロッパの同期コンデンサ市場 – 業界動向と2030年までの予測

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ヨーロッパの同期コンデンサ市場 – 業界動向と2030年までの予測

ヨーロッパの同期コンデンサー市場、冷却技術別(水素冷却同期コンデンサー、空冷同期コンデンサー、水冷同期コンデンサー)、始動方法別(静的周波数変換器、ポニーモーター、その他)、無効電力定格別(200 MVAR以上、101〜200 MVAR、61〜100 MVAR、31〜60 MVAR、0〜30 MVAR)、エンドユーザー別(電力会社および産業部門)、タイプ別(新しい同期コンデンサーおよび改修された同期コンデンサー)、設計別(突極設計および円筒形ローター設計)、極数別(4〜8、4未満、8以上)、励磁システムタイプ別(静的励磁およびブラシレス励磁システム) - 2030年までの業界動向および予測。 

  • Semiconductors and Electronics
  • May 2023
  • Europe
  • 350 ページ
  • テーブル数: 139
  • 図の数: 36

ヨーロッパの同期コンデンサー市場、冷却技術別(水素冷却同期コンデンサー、空冷同期コンデンサー、水冷同期コンデンサー)、始動方法別(静的周波数変換器、ポニーモーター、その他)、無効電力定格別(200 MVAR以上、101〜200 MVAR、61〜100 MVAR、31〜60 MVAR、0〜30 MVAR)、エンドユーザー別(電力会社および産業部門)、タイプ別(新しい同期コンデンサーおよび改修された同期コンデンサー)、設計別(突極設計および円筒形ローター設計)、極数別(4〜8、4未満、8以上)、励磁システムタイプ別(静的励磁およびブラシレス励磁システム) - 2030年までの業界動向および予測。 

欧州同期コンデンサ市場

ヨーロッパの同期コンデンサ市場の分析と規模

同期コンデンサまたは補償器は、固定負荷なしで動作するモーターです。界磁巻線の励磁を変化させることにより、無効電圧電流 (VAr) を生成または消費できます。界磁巻線の過励磁で最大電流を取るように配置できます。コンデンサの需要増加は、無効電力を供給する静的 VAR 補償器 (SVC) などのソリッドステート補償デバイスの導入によるものです。クリーン エネルギー源の需要増加と発電所の統合システムのニーズ増加は、市場を牽引する主な要因です。ただし、設置および保守サービスに関連する高価格が市場の成長を抑制しています。老朽化した従来の発電源の廃止の急増と大気汚染削減に向けた政府の取り組みの高まりは、市場の成長機会を提供すると予測されています。ただし、高度で時間のかかる設置プロセスが関与しているため、市場の成長には厳しい環境が生まれます。  

欧州同期コンデンサ市場欧州同期コンデンサ市場

Data Bridge Market Research の分析によると、ヨーロッパの同期コンデンサ市場は、予測期間中に 3.9% の CAGR で成長し、2030 年までに 1,044,842.42 千米ドルに達すると予想されています。ヨーロッパ同期コンデンサ市場レポートでは、価格分析、特許分析、技術進歩についても包括的に取り上げています。     

レポートメトリック

詳細

予測期間

2023年から2030年

基準年

2022

歴史的な年

2021 (カスタマイズ可能 2015-2020)

定量単位

収益(千米ドル)

対象セグメント

冷却技術 (水素冷却同期コンデンサー、空冷同期コンデンサー、水冷同期コンデンサー)、始動方法 (静止型周波数変換器、ポニーモーター、その他)、無効電力定格 (200 MVAR 以上、101 ~ 200 MVAR、61 ~ 100 MVAR、31 ~ 60 MVAR、0 ~ 30 MVAR)、エンドユーザー (電力会社および産業部門)、タイプ (新しい同期コンデンサーおよび改修された同期コンデンサー)、設計 (突極設計および円筒形ローター設計)、極数 (4 ~ 8、4 未満、8 以上)、励磁システムタイプ (静止励磁およびブラシレス励磁システム)

対象国

ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、ロシア、イタリア、トルコ、オランダ、ベルギー、フィンランド、ノルウェー、スイス、その他のヨーロッパ諸国

対象となる市場プレーヤー

ゼネラル・エレクトリック、ABB、シーメンス、イートン、WEG、アンサルド・エネルギア、上海電力発電設備有限公司(上海電力の子会社)、インゲチーム、日立エナジー株式会社、フォイト株式会社、三菱電機パワープロダクツ株式会社、ベーカー・ヒューズ社、パワーシステムズ&コントロールズ株式会社、アイディール・エレクトリック・パワー株式会社、斗山シュコダパワー、アンドリッツなど

市場の定義

同期コンデンサは、電力伝送とスマートグリッドに応じて温度と電力を調整する DC 励起同期モーターとして扱われます。同期補償器は同期コンデンサとも呼ばれ、ネットワークエリアの電圧レベルを制御するように設計されています。励起電流の値に応じて無効電力を生成または消費できます。同期コンデンサは、電力網の力率補正用のコンデンサバンクの代替品です。

同期コンデンサの主な利点の 1 つは、無効電力の量を継続的に調整できることです。同期コンデンサは、静的コンデンサ バンクの力率を向上させる高度な技術を使用して開発されています。同期コンデンサは、変化する負荷条件や不測の事態において安定性を向上させ、電圧を望ましい範囲内に維持するために、配電および送電電圧レベルで従来から使用されてきました。同期コンデンサは、一体型のポール チップを備えたステータとローター、冷却システム (水素、空気、または水)、励磁システム、潤滑油供給、および昇圧トランスと補助トランスで構成されています。

同期コンデンサは、利点をもたらす長年のよく知られた技術です。同期コンデンサは回転機械であるため、高いシステム慣性は同期コンデンサの固有の特徴です。慣性の利点は、電圧剛性が向上し、システム全体の動作が改善されることです。短期過負荷能力の向上により、最大数秒間定格の 2 倍以上を提供できます。これにより、緊急時や不測の事態、または極端に低い電圧の不測の事態でもシステム サポートが強化されます。接続されたままで、スムーズで信頼性の高い操作と実際の短絡強度をグリッドに提供し、弱い相互接続によるシステム安定性を向上させ、システム保護を強化します。

欧州同期コンデンサ市場の動向

このセクションでは、市場の推進要因、利点、機会、制約、課題について理解します。これらについては、以下で詳しく説明します。

ドライバー

  • クリーンエネルギー源の需要増加

クリーン エネルギーとは、大気汚染物質を放出せずに得られるエネルギーを指します。再生可能エネルギーとは、常に補充されるエネルギー源から生成される電力です。化石燃料やガスとは異なり、これらの再生可能エネルギー源は枯渇することがなく、風力や太陽エネルギーが含まれます。ただし、ほとんどのグリーン エネルギー源は再生可能です。したがって、完全なグリーン クリーン エネルギーは再生可能エネルギー源と呼ぶことができます。

  • 発電所における統合システムの必要性の高まり

エネルギー システム統合 (ESI) は、エネルギー システムの運用と計画を調整し、環境への影響を最小限に抑えながら、信頼性が高く、費用対効果の高いエネルギー サービスを提供します。このようなシステムには、電気、熱、燃料、水、送信機などのエネルギー要素間の相互作用が伴います。したがって、ESI は科学、工学、テクノロジーにまたがる多分野にわたる領域です。

機会

  • 大気汚染削減に向けた政府の取り組みの強化

電力需要の増加により、エネルギー消費は世界中で増加しています。化石燃料によるエネルギー生産は、汚染や気候変動の原因となる世界の温室効果ガス排出量の 3 分の 1 以上を占めています。

制約/課題

  • 資本とメンテナンスに関連する価格の上昇

同期コンデンサは、電力調整のために何十年も使用されてきた従来のソリューションです。このタイプのデバイスは、適切な自動励磁機と併用することで連続的な無効電力制御を提供できる AC 同期モーターで構成されています。これにより、このような電気デバイスの使用が長年にわたって急増しています。

  • 原材料価格の変動性が高まる

同期コンデンサは、ローター、ステーター、冷却システムなどのさまざまなコンポーネントやシステムと関連しています。これらのシステムは、アルミニウム、銅、ステンレス鋼で製造されています。さらに、このシステムの構造や統合は複雑ですが、電力分配システムや高出力トランジスタ モジュールに役立ちます。

最近の動向

  • イートンは2023年4月、中国で配電・準送電用変圧器を製造する江蘇ライアン電器有限公司の株式9%を取得すると発表しました。この買収により、同社は電気製品とサービスに集中できるようになります。さらに、アジア太平洋地域を中心に、同社のグローバルな流通を加速します。
  • 2022年1月、シーメンスは、2024年までにエストニアの330kV接続所に3台の同期コンデンサを建設するためにエレリングと契約を締結したことを発表しました。この契約により、同社は同期コンデンサで8,350万米ドルの事業と市場認知を獲得し、ドイツでの事業を強化することができました。

欧州同期コンデンサ市場の範囲

ヨーロッパの同期コンデンサ市場は、冷却技術、始動方法、無効電力定格、エンドユーザー、タイプ、設計、極数、励磁システムの種類に基づいて、8 つの主要なセグメントに分割されています。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析するのに役立ち、ユーザーに貴重な市場の概要と洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

冷却技術

  • 水素冷却同期コンデンサ
  • 空冷同期コンデンサ
  • 水冷同期コンデンサ

冷却技術に基づいて、ヨーロッパの同期コンデンサー市場は、水素冷却同期コンデンサー、空冷同期コンデンサー、水冷同期コンデンサーに分類されます。

開始方法

  • 静的周波数変換器
  • ポニーモーター
  • その他

始動方法に基づいて、ヨーロッパの同期コンデンサ市場は、静的周波数変換器、ポニーモーター、その他に分類されます。

無効電力定格

  • 200 MVAR以上
  • 101-200 MVAR
  • 61-100 MVAR
  • 31-60 MVAR
  • 0-30 MVAR

無効電力定格に基づいて、欧州の同期コンデンサ市場は、200 MVAR以上、101〜200 MVAR、61〜100 MVAR、31〜60 MVAR、および0〜30 MVARに分類されます。

エンドユーザー

  • 電気事業
  • 産業分野

エンドユーザーに基づいて、ヨーロッパの同期コンデンサ市場は、電力会社と産業部門に分類されます。

タイプ

  • 新しい同期コンデンサ
  • リニューアルされた同期コンデンサ

タイプに基づいて、ヨーロッパの同期コンデンサ市場は、新品同期コンデンサと再生同期コンデンサに分類されます。

ポール数

  • 4から8
  • 4未満
  • 8以上

極数に基づいて、欧州の同期コンデンサ市場は、4〜8、4未満、8を超えるに分類されます。

デザイン

  • 突出ポール設計
  • 円筒形ローター設計

設計に基づいて、ヨーロッパの同期コンデンサ市場は、突極設計と円筒形ローター設計に分類されます。

励磁システムタイプ

  • 静的励起
  • ブラシレス励磁システム

励磁システムのタイプに基づいて、欧州の同期コンデンサ市場は、静的励磁システムとブラシレス励磁システムに分類されます。

同期コンデンサ市場

ヨーロッパ同期コンデンサ市場地域分析/洞察

ヨーロッパの同期コンデンサ市場が分析され、上記のように、地域、冷却技術、始動方法、無効電力定格、エンドユーザー、タイプ、設計、極数、および励磁システムタイプ別に市場規模の洞察と傾向が提供されます。

ヨーロッパ同期コンデンサ市場レポートで取り上げられている国は、ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、ロシア、イタリア、トルコ、オランダ、ベルギー、フィンランド、ノルウェー、スイス、その他のヨーロッパ諸国です。

ドイツは、再生可能エネルギーベースの電力網への移行を進め、ヨーロッパを支配すると予想されています。

レポートの地域セクションでは、市場の現在および将来の傾向に影響を与える個々の市場影響要因と市場規制の変更も提供しています。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術動向、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用されるいくつかの指標です。また、地域ブランドの存在と可用性、地元および国内ブランドとの競争が激しいか少ないために直面​​する課題、国内関税の影響、貿易ルートを考慮しながら、地域データの予測分析を提供します。   

競争環境と欧州同期コンデンサ市場シェア分析

ヨーロッパ同期コンデンサ市場の競争環境は、競合他社の詳細を提供します。含まれる詳細には、会社概要、会社の財務状況、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、地域的プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の長所と短所、製品の発売、製品の幅と広さ、アプリケーションの優位性などがあります。上記のデータ ポイントは、市場に焦点を当てている会社にのみ関連しています。

ヨーロッパの同期コンデンサ市場で事業を展開している主要企業としては、ゼネラル・エレクトリック、ABB、シーメンス、イートン、WEG、アンサルド・エネルギア、上海電力発電設備有限公司(上海電力の子会社)、インゲチーム、日立エナジー、Voith GmbH & Co. KGaA、三菱電機パワープロダクツ株式会社、ベーカー・ヒューズ・カンパニー、パワーシステムズ&コントロールズ株式会社、IDEAL ELECTRIC POWER CO.、斗山シュコダパワー、ANDRITZ などがあります。


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デモのリクエスト

目次

1 はじめに

1.1 研究の目的

1.2 市場の定義

1.3 欧州同期コンデンサ市場の概要

1.4 通貨と価格

1.5 制限

1.6 対象市場

2 市場セグメンテーション

2.1 対象市場

2.2 研究期間の考慮

2.3 地理的範囲

2.4 DBMR TRIPODデータ検証モデル

2.5 主要なオピニオンリーダーとの一次インタビュー

2.6 DBMR市場ポジショングリッド

2.7 ベンダーシェア分析

2.8 多変量モデリング

2.9 冷却技術曲線

2.1 市場エンドユーザーカバレッジグリッド

2.11 二次資料

2.12 仮定

3 概要

4つのプレミアムインサイト

4.1 同期コンデンサシステムにおけるフライホイールの役割

5 地域的推論

5.1 ヨーロッパ

6 市場概要

6.1 ドライバー

6.1.1 クリーンエネルギー源の需要増加

6.1.2 発電所における統合システムの必要性の高まり

6.1.3 安全で安心な電力網システムに対する需要の高まり

6.1.4 世界各地へのHVDCネットワークの拡大

6.2 拘束

6.2.1 資本とメンテナンスに関連する価格の上昇

6.2.2 同期コンデンサに関する厳格な基準

6.2.3 原材料価格の変動性が高まる

6.3 機会

6.3.1 大気汚染削減に向けた政府の取り組みの強化

6.3.2 老朽化した従来型電源の廃止の急増

6.3.3 効率的な同期コンデンサの開発に向けた研究開発への投資の増加

6.4 課題

6.4.1 低コスト代替品の入手可能性

6.4.2 複雑で時間のかかるインストールプロセスへの関与

7 欧州同期コンデンサ市場(冷却技術別)

7.1 概要

7.2 水素冷却同期コンデンサ

7.3 空冷同期コンデンサ

7.4 水冷同期コンデンサ

8 欧州同期コンデンサ市場(始動方式別)

8.1 概要

8.2 静的周波数変換器

8.3 ポニーモーター

8.4 その他

9 ヨーロッパ同期コンデンサ市場(無効電力定格別)

9.1 概要

9.2 200MVAR以上

9.3 101-200 MVAR

9.4 61-100 MVAR

9.5 31-60 MVAR

9.6 0-30 MVAR

10 欧州同期コンデンサ市場(エンドユーザー別)

10.1 概要

10.2 電気事業

10.3 産業部門

11 ヨーロッパの同期コンデンサ市場(タイプ別)

11.1 概要

11.2 新しい同期コンデンサ

11.3 改修された同期コンデンサ

12 ヨーロッパの同期コンデンサ市場、設計別

12.1 概要

12.2 突極設計

12.3 円筒形ローターの設計

13 欧州同期コンデンサ市場(極数別)

13.1 概要

13.2 4から8

13.3 4未満

13.4 8以上

14 ヨーロッパの同期コンデンサ市場(励磁システムタイプ別)

14.1 概要

14.2 静的励起

14.3 ブラシレス励磁システム

15 ヨーロッパの同期コンデンサ市場(地域別)

15.1 ヨーロッパ

15.1.1 ドイツ

15.1.2 フランス

15.1.3 英国

15.1.4 イタリア

15.1.5 スペイン

15.1.6 ロシア

15.1.7 トルコ

15.1.8 オランダ

15.1.9 ベルギー

15.1.10 フィンランド

15.1.11 ノルウェー

15.1.12 スイス

15.1.13 その他のヨーロッパ

16 欧州同期コンデンサ市場、企業概要

16.1 企業シェア分析: ヨーロッパ

17 SWOT分析

18 会社概要

18.1 ゼネラル・エレクトリック

18.1.1 会社概要

18.1.2 収益分析

18.1.3 企業株式分析

18.1.4 製品ポートフォリオ

18.1.5 最近の動向

18.2 ABB

18.2.1 会社のスナップショット

18.2.2 収益分析

18.2.3 企業株式分析

18.2.4 製品ポートフォリオ

18.2.5 最近の動向

18.3 イートン

18.3.1 会社のスナップショット

18.3.2 収益分析

18.3.3 企業株式分析

18.3.4 サービスポートフォリオ

18.3.5 最近の動向

18.4 VOITH GMBH & CO. KGAA

18.4.1 会社のスナップショット

18.4.2 企業株式分析

18.4.3 製品ポートフォリオ

18.4.4 最近の動向

18.5 ベーカーヒューズ社

18.5.1 会社のスナップショット

18.5.2 収益分析

18.5.3 企業株式分析

18.5.4 製品およびサービスポートフォリオ

18.5.5 最近の動向

18.6 アンドリッツ

18.6.1 会社のスナップショット

18.6.2 収益分析

18.6.3 企業株式分析

18.6.4 製品ポートフォリオ

18.6.5 最近の動向

18.7 アンサルド・エネルギア

18.7.1 会社のスナップショット

18.7.2 収益分析

18.7.3 製品ポートフォリオ

18.7.4 最近の動向

18.8 斗山シュコダパワー

18.8.1 会社のスナップショット

18.8.2 製品ポートフォリオ

18.8.3 最近の開発

18.9 日立エネルギー株式会社

18.9.1 会社概要

18.9.2 収益分析

18.9.3 製品ポートフォリオ

18.9.4 最近の動向

18.1 イデアル電力株式会社

18.10.1 会社概要

18.10.2 製品ポートフォリオ

18.10.3 最近の開発

18.11 インゲチーム

18.11.1 会社概要

18.11.2 製品ポートフォリオ

18.11.3 最近の動向

18.12 三菱電機パワープロダクツ株式会社

18.12.1 会社概要

18.12.2 収益分析

18.12.3 ソリューションポートフォリオ

18.12.4 最近の動向

18.13 パワーシステムズアンドコントロールズ株式会社

18.13.1 会社概要

18.13.2 製品ポートフォリオ

18.13.3 最近の開発

18.14 上海電力発電設備有限公司(上海電力の子会社)

18.14.1 会社概要

18.14.2 収益分析

18.14.3 製品ポートフォリオ

18.14.4 最近の動向

18.15 シーメンス

18.15.1 会社概要

18.15.2 収益分析

18.15.3 製品ポートフォリオ

18.15.4 最近の動向

18.16 火曜日

18.16.1 会社概要

18.16.2 収益分析

18.16.3 製品ポートフォリオ

18.16.4 最近の動向

19 アンケート

関連レポート20件

表のリスト

表1 電圧障害に対する無停電運転要件

表2 同期コンデンサ、SVC、SATCOMの比較

表3 欧州同期コンデンサ市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表4 欧州の水素冷却同期コンデンサ市場における地域別、2021年~2030年(千米ドル)

表5 ヨーロッパの空冷式同期コンデンサ市場、地域別、2021年~2030年(千米ドル)

表6 ヨーロッパの水冷式同期コンデンサ市場における地域別同期コンデンサ、2021年~2030年(千米ドル)

表7 欧州同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表8 ヨーロッパの同期コンデンサ市場における静的周波数コンバータ、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表9 ヨーロッパのポニーモーター同期コンデンサー市場、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表10 ヨーロッパの同期コンデンサ市場におけるその他地域別、2021年~2030年(千米ドル)

表11 ヨーロッパ同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021年~2030年(千米ドル)

表12 ヨーロッパの200MVAR以上の同期コンデンサ市場、地域別、2021年~2030年(千米ドル)

表13 ヨーロッパの101-200 MVAR同期コンデンサ市場、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表14 ヨーロッパの61-100 MVAR同期コンデンサ市場、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表15 ヨーロッパの31-60 MVAR同期コンデンサ市場、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表16 欧州0-30MVAR同期コンデンサ市場、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表17 欧州同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年(千米ドル)

表18 同期コンデンサ市場における欧州電力会社、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表19 同期コンデンサ市場における欧州の産業セクター、地域別、2021年~2030年(千米ドル)

表20 欧州同期コンデンサ市場、タイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表21 ヨーロッパの同期コンデンサ市場における新しい同期コンデンサ、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表22 ヨーロッパの再生同期コンデンサ市場、地域別、2021年~2030年(千米ドル)

表23 欧州同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030年(千米ドル)

表24 ヨーロッパの同期コンデンサ市場における突極設計、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表25 欧州同期コンデンサ市場における円筒形ローター設計、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表26 欧州同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表27 ヨーロッパ4~8位同期コンデンサ市場、地域別、2021~2030年(千米ドル)

表28 ヨーロッパ 同期コンデンサ市場 4位未満、地域別、2021年~2030年(千米ドル)

表29 ヨーロッパの同期コンデンサ市場、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表30 欧州同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表31 ヨーロッパの同期コンデンサー市場における静的励起、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表32 同期コンデンサ市場におけるブラシレス励磁システム、地域別、2021-2030年(千米ドル)

表33 欧州同期コンデンサ市場、国別、2021-2030年(千米ドル)

表34 欧州同期コンデンサ市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表35 欧州同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表36 ヨーロッパ同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021年~2030年(千米ドル)

表37 ヨーロッパ同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030年(単位)

表38 欧州同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年(千米ドル)

表39 欧州同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表40 欧州同期コンデンサ市場、設計別、2021年~2030年(千米ドル)

表41 欧州同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表42 欧州同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表43 ドイツ同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表44 ドイツ同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表45 ドイツ同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021年~2030年(千米ドル)

表46 ドイツ同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年(千米ドル)

表47 ドイツ同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表48 ドイツ同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030年(千米ドル)

表49 ドイツ同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表50 ドイツ同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表51 フランス同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表52 フランス同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表53 フランス同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021年~2030年(千米ドル)

表54 フランス同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年(千米ドル)

表55 フランス同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表56 フランス同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030年(千米ドル)

表57 フランス同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表58 フランス同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表59 英国同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表60 英国同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表61 英国同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021年~2030年(千米ドル)

表62 英国同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年(千米ドル)

表63 英国同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表64 英国同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030年(千米ドル)

表65 英国同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表66 英国同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表67 イタリア同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表68 イタリア同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表69 イタリア同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030年(千米ドル)

表 70 イタリア同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030 年 (千米ドル)

表71 イタリア同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表 72 イタリア同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030 年 (千米ドル)

表73 イタリア同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表74 イタリア同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表75 スペインの同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表 76 スペイン同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年 (千米ドル)

表77 スペイン同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030年(千米ドル)

表 78 スペイン同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年 (千米ドル)

表 79 スペイン同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年 (千米ドル)

表80 スペイン同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030年(千米ドル)

表81 スペイン同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表82 スペイン同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表83 ロシアの同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表84 ロシア同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表85 ロシア同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030年(千米ドル)

表86 ロシアの同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年(千米ドル)

表87 ロシア同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表88 ロシアの同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030年(千米ドル)

表89 ロシア同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表90 ロシア同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表91 トルコ同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表92 トルコ同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表93 トルコ同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021年~2030年(千米ドル)

表94 トルコ同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年(千米ドル)

表95 トルコ同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表96 トルコ同期コンデンサ市場、設計別、2021年~2030年(千米ドル)

表97 トルコ同期コンデンサ市場、極数別、2021年~2030年(千米ドル)

表98 トルコ同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表99 オランダ同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年(千米ドル)

表 100 オランダ同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 101 オランダ同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 102 オランダ同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 103 オランダ同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年 (千米ドル)

表 104 オランダ同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 105 オランダ同期コンデンサ市場、極数別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 106 オランダ同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021-2030年 (千米ドル)

表 107 ベルギーの同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年 (千米ドル)

表 108 ベルギー同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 109 ベルギー同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 110 ベルギーの同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030 年 (千米ドル)

表111 ベルギー同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表 112 ベルギー同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 113 ベルギー同期コンデンサ市場、極数別、2021-2030 年 (千米ドル)

表114 ベルギー同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表 115 フィンランド同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030 年 (千米ドル)

表116 フィンランド同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030年(千米ドル)

表117 フィンランド同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030年(千米ドル)

表 118 フィンランド同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030 年 (千米ドル)

表119 フィンランド同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表 120 フィンランド同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 121 フィンランド同期コンデンサ市場、極数別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 122 フィンランド同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021-2030年 (千米ドル)

表 123 ノルウェー同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年 (千米ドル)

表 124 ノルウェー同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 125 ノルウェー同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 126 ノルウェー同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030年 (千米ドル)

表127 ノルウェー同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表 128 ノルウェー同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030年 (千米ドル)

表 129 ノルウェー同期コンデンサ市場、極数別、2021-2030年 (千米ドル)

表 130 ノルウェー同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021-2030年 (千米ドル)

表 131 スイスの同期コンデンサー市場、冷却技術別、2021-2030年 (千米ドル)

表 132 スイスの同期コンデンサ市場、始動方法別、2021-2030 年 (千米ドル)

表133 スイスの同期コンデンサ市場、無効電力定格別、2021年~2030年(千米ドル)

表 134 スイスの同期コンデンサ市場、エンドユーザー別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 135 スイスの同期コンデンサ市場、タイプ別、2021-2030年 (千米ドル)

表 136 スイスの同期コンデンサ市場、設計別、2021-2030 年 (千米ドル)

表 137 スイスの同期コンデンサ市場、極数別、2021-2030 年 (千米ドル)

表138 スイスの同期コンデンサ市場、励磁システムタイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表 139 欧州のその他の地域の同期コンデンサ市場、冷却技術別、2021-2030 年 (千米ドル)

図表一覧

図1 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: セグメンテーション

図2 ヨーロッパ同期コンデンサ市場: DBMR三脚データ検証モデル

図3 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: DROC分析

図4 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: ヨーロッパと地域の市場分析

図5 ヨーロッパの同期コンデンサ市場:企業調査分析

図6 ヨーロッパの同期コンデンサ市場:インタビュー人口統計

図7 ヨーロッパ同期コンデンサ市場: DBMR市場ポジショングリッド

図8 ヨーロッパ同期コンデンサ市場: ベンダーシェア分析

図9 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: 多変量モデリング

図10 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: 冷却技術曲線

図11 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: 市場エンドユーザーカバレッジグリッド

図12 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: セグメンテーション

図13 クリーンエネルギー源の需要増加は、2023年から2030年の予測期間におけるヨーロッパの同期コンデンサ市場の成長の重要な原動力になると予想されます。

図14 水素冷却同期コンデンサは、2023年から2030年にかけて欧州同期コンデンサ市場で最大のシェアを占めると予想されています。

図15 フライホイール付き同期コンデンサ

図16 フライホイール付き同期コンデンサ

図17 欧州同期コンデンサ市場の推進要因、制約、機会、課題

図18 異なる発電源のシェア

図19 風力エネルギーの発電

図20 発電所のシステム統合における機会

図21 電力網への年間平均投資額

図22 銅材料の価格表

図23 欧州同期コンデンサ市場:冷却技術別、2022年

図24 欧州同期コンデンサ市場:始動方法別、2022年

図25 ヨーロッパ同期コンデンサ市場:無効電力定格別、2022年

図26 欧州同期コンデンサ市場:エンドユーザー別、2022年

図27 欧州同期コンデンサ市場:タイプ別、2022年

図28 欧州同期コンデンサ市場:設計別、2022年

図29 欧州同期コンデンサ市場:極数別、2022年

図30 欧州同期コンデンサ市場:励磁システムタイプ別、2022年

図31 ヨーロッパの同期コンデンサ市場:スナップショット(2022年)

図32 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: 国別 (2022年)

図33 ヨーロッパの同期コンデンサ市場:国別(2023年と2030年)

図34 ヨーロッパの同期コンデンサ市場: 国別 (2022年と2030年)

図35 欧州同期コンデンサ市場:冷却技術別(2023-2030年)

図36 ヨーロッパ同期コンデンサ市場:企業シェア2022(%)

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調査方法

データ収集と基準年分析は、大規模なサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。この段階では、さまざまなソースと戦略を通じて市場情報または関連データを取得します。過去に取得したすべてのデータを事前に調査および計画することも含まれます。また、さまざまな情報ソース間で見られる情報の不一致の調査も含まれます。市場データは、市場統計モデルと一貫性モデルを使用して分析および推定されます。また、市場シェア分析と主要トレンド分析は、市場レポートの主要な成功要因です。詳細については、アナリストへの電話をリクエストするか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 調査チームが使用する主要な調査方法は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、および一次 (業界の専門家) 検証を含むデータ三角測量です。データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、特許分析、価格分析、企業市場シェア分析、測定基準、グローバルと地域、ベンダー シェア分析が含まれます。調査方法について詳しくは、お問い合わせフォームから当社の業界専門家にご相談ください。

カスタマイズ可能

Data Bridge Market Research は、高度な形成的調査のリーダーです。当社は、既存および新規のお客様に、お客様の目標に合致し、それに適したデータと分析を提供することに誇りを持っています。レポートは、対象ブランドの価格動向分析、追加国の市場理解 (国のリストをお問い合わせください)、臨床試験結果データ、文献レビュー、リファービッシュ市場および製品ベース分析を含めるようにカスタマイズできます。対象競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。必要な競合他社のデータを、必要な形式とデータ スタイルでいくつでも追加できます。当社のアナリスト チームは、粗い生の Excel ファイル ピボット テーブル (ファクト ブック) でデータを提供したり、レポートで利用可能なデータ セットからプレゼンテーションを作成するお手伝いをしたりすることもできます。

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