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Mercado de equipos de conmutación de CC: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por voltaje (hasta 750 V, 750 V a 1800 V, 1800 V a 3000 V, 3000 V a 10 kV, más de 10 kV), por tipo de implementación (montaje fijo, enchufable, unidades extraíbles), por aplicación (ferrocarriles, parques solares, almacenamiento de baterías, infraestructura de c


Published on: 2024-12-07 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Mercado de equipos de conmutación de CC: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por voltaje (hasta 750 V, 750 V a 1800 V, 1800 V a 3000 V, 3000 V a 10 kV, más de 10 kV), por tipo de implementación (montaje fijo, enchufable, unidades extraíbles), por aplicación (ferrocarriles, parques solares, almacenamiento de baterías, infraestructura de c

Período de pronóstico2024-2028
Tamaño del mercado (2022)USD 12,24 mil millones
CAGR (2023-2028)6,42 %
Segmento de más rápido crecimientoPlug-In
Mercado más grandeAsia Pacífico

MIR Power Generation Transmission and Distribution

Descripción general del mercado

El mercado mundial de equipos de conmutación de CC está experimentando un crecimiento y una transformación significativos a medida que las industrias y los sectores de infraestructura adoptan cada vez más soluciones de distribución de energía de corriente continua (CC). Los equipos de conmutación de CC, un componente crucial en los sistemas de energía, desempeñan un papel fundamental en la transmisión, distribución y control eficientes de la energía de CC en una variedad de aplicaciones.

Uno de los principales impulsores del mercado es la rápida expansión de las fuentes de energía renovables, como los parques solares y eólicos, que requieren equipos de conmutación de CC eficientes para la conversión de energía y la integración en la red. Además, la electrificación del transporte, en particular el aumento de los vehículos eléctricos (VE), está impulsando la demanda de infraestructura de carga de CC, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Industrias como los centros de datos, la fabricación y la minería dependen de la estabilidad y confiabilidad de los tableros de distribución de CC para operaciones ininterrumpidas, mientras que las iniciativas de redes inteligentes y los proyectos de modernización de la red impulsan la adopción en el sector de servicios públicos. Además, el impulso por la eficiencia energética y la reducción de las pérdidas de transmisión en las redes de distribución de energía está llevando al despliegue de soluciones avanzadas de tableros de distribución de CC.

El mercado también se caracteriza por una creciente personalización y avances tecnológicos, como el desarrollo de tableros de distribución de CC de estado sólido y sistemas de control inteligente. A medida que las industrias priorizan la sostenibilidad y la resiliencia, los tableros de distribución de CC están desempeñando un papel vital en la optimización de la distribución de energía, la reducción del desperdicio de energía y la mejora de la estabilidad de la red.

Geográficamente, Asia-Pacífico domina el mercado global de tableros de distribución de CC, impulsado por la rápida urbanización, las inversiones en energía renovable y la electrificación del transporte. Norteamérica y Europa también son contribuyentes importantes, con un enfoque en la modernización de la red y la adopción de energía limpia.

Principales impulsores del mercado

Integración de energía renovable

Uno de los principales impulsores que impulsan el mercado global de tableros de distribución de CC es la integración de fuentes de energía renovable en la red eléctrica. A medida que el mundo hace la transición hacia soluciones energéticas más limpias y sostenibles, como la energía solar y eólica, los tableros de distribución de CC desempeñan un papel fundamental en la conexión eficiente de estas fuentes de energía intermitentes a la red. A diferencia de los sistemas de CA tradicionales, los sistemas de CC son adecuados para la integración de energía renovable porque pueden manejar corriente continua generada por paneles solares y turbinas eólicas sin la necesidad de conversiones costosas. Los tableros de distribución de CC permiten a los operadores de la red gestionar los recursos de energía renovable de manera efectiva, mejorando la estabilidad y confiabilidad de la red.

Expansión del centro de datos

El crecimiento exponencial de los centros de datos y los servicios de computación en la nube es otro impulsor significativo del mercado de tableros de distribución de CC. Los centros de datos se encuentran entre las instalaciones que más energía consumen a nivel mundial y requieren soluciones de distribución de energía altamente confiables y eficientes para respaldar sus operaciones ininterrumpidas. Los tableros de distribución de CC ofrecen varias ventajas, incluidas pérdidas de energía reducidas y una calidad de energía mejorada, lo que los convierte en una opción ideal para los operadores de centros de datos. A medida que la demanda de servicios digitales, trabajo remoto y aplicaciones basadas en la nube continúa aumentando, la expansión de los centros de datos impulsará la necesidad de soluciones avanzadas de tableros de distribución de CC.


MIR Segment1

Electrificación del transporte

La electrificación del transporte, en particular la adopción de vehículos eléctricos (VE) y vehículos eléctricos híbridos (VEH), está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de tableros de distribución de CC. La infraestructura de carga rápida de CC es esencial para respaldar el uso generalizado de vehículos eléctricos, ya que permite una carga rápida y mayores rangos de conducción. Los tableros de distribución de CC son fundamentales para administrar la energía de CC de alto voltaje requerida para las estaciones de carga rápida. A medida que los gobiernos de todo el mundo promueven la adopción de vehículos eléctricos e invierten en infraestructura de carga, se espera que la demanda de equipos de conmutación de CC en este sector continúe su trayectoria ascendente.

Transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

La expansión de los sistemas de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) está impulsando la demanda de equipos de conmutación de CC. Los sistemas HVDC son un medio eficiente de transmitir electricidad a largas distancias con pérdidas mínimas de energía. Estos sistemas a menudo dependen de equipos de conmutación de CC para convertir, controlar y distribuir energía. La tecnología HVDC está ganando popularidad para interconectar redes, parques eólicos marinos y transferir de manera eficiente energía renovable desde ubicaciones remotas a centros urbanos. La capacidad de los equipos de conmutación de CC para manejar corrientes de CC de alto voltaje los posiciona como un componente crítico en el desarrollo de la infraestructura HVDC, lo que los convierte en un fuerte impulsor del crecimiento del mercado.

Enfoque en la eficiencia energética y la resiliencia de la red

La eficiencia energética y la resiliencia de la red son las principales prioridades para las empresas de servicios públicos y las industrias en todo el mundo. Los equipos de conmutación de CC desempeñan un papel crucial para abordar estas preocupaciones al minimizar las pérdidas de energía en la transmisión y distribución de energía. Los sistemas de CC ofrecen ventajas como pérdidas de transmisión reducidas, estabilidad de voltaje mejorada y calidad de energía mejorada. A medida que la necesidad de reducir el consumo de energía y mejorar la resiliencia de las redes eléctricas se vuelve más prominente, los equipos de conmutación de CC se están implementando en proyectos de redes inteligentes, aplicaciones de microrredes y sistemas de energía distribuida. Estas iniciativas tienen como objetivo optimizar el uso de energía, reducir el tiempo de inactividad y mejorar el rendimiento general de la red, lo que hace que los equipos de conmutación de CC sean un impulsor vital de estos esfuerzos.

Desafíos clave del mercado


MIR Regional

Avances tecnológicos y compatibilidad

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado global de equipos de conmutación de CC es el rápido ritmo de los avances tecnológicos. A medida que evolucionan los sistemas de energía y las redes eléctricas, existe una necesidad constante de que los equipos de conmutación de CC se mantengan al día con las últimas tecnologías. Pueden surgir problemas de compatibilidad al integrar nuevos componentes o sistemas con la infraestructura de cuadros de distribución de CC existente. Actualizar o modernizar cuadros de distribución antiguos para cumplir con los nuevos estándares tecnológicos puede ser costoso y requerir mucho tiempo. Para abordar este desafío, los fabricantes deben invertir en investigación y desarrollo para garantizar que sus soluciones de cuadros de distribución de CC sigan siendo compatibles con las tecnologías emergentes, incluidos los sistemas de control digital y los protocolos de comunicación.

Regulaciones ambientales y sostenibilidad

Las regulaciones ambientales y los objetivos de sostenibilidad son cada vez más estrictos, y los fabricantes de cuadros de distribución de CC se enfrentan al desafío de cumplir con estos requisitos manteniendo la rentabilidad. Las preocupaciones de sostenibilidad incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la minimización del uso de materiales peligrosos y la garantía de la reciclabilidad de los componentes. Cumplir con estos estándares ambientales puede implicar rediseñar los cuadros de distribución para que sean más eficientes energéticamente, emplear materiales de aislamiento ecológicos y optimizar los procesos de fabricación para reducir los desechos. Los fabricantes también deben considerar el impacto ambiental de la eliminación o el reciclaje de equipos de cuadros de distribución antiguos. Lograr un equilibrio entre el cumplimiento de las regulaciones y una producción rentable es un desafío constante en el mercado de los equipos de conmutación de CC.

Competencia y presión sobre los precios

El mercado mundial de equipos de conmutación de CC es altamente competitivo, con numerosos fabricantes y proveedores compitiendo por la participación de mercado. La intensa competencia a menudo conduce a la presión sobre los precios, lo que dificulta que las empresas mantengan los márgenes de ganancia. Los clientes, especialmente en mercados sensibles a los precios, pueden priorizar el costo sobre la calidad o las características del producto. Para seguir siendo competitivos, los fabricantes deben innovar continuamente, mejorar la eficiencia y optimizar la gestión de su cadena de suministro. Diferenciar los productos a través de características adicionales, mejor rendimiento o confiabilidad superior también puede ayudar a mitigar el impacto de la presión de los precios.

Preocupaciones de ciberseguridad

Con la creciente digitalización y conectividad de los sistemas de energía, la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación crítica en el mercado de equipos de conmutación de CC. Las vulnerabilidades en las redes de comunicación o los sistemas de control pueden exponer los equipos de conmutación de CC a amenazas cibernéticas, lo que puede provocar interrupciones del sistema o acceso no autorizado. Los fabricantes deben invertir en medidas de ciberseguridad sólidas, como cifrado, protocolos de autenticación y sistemas de detección de intrusiones, para proteger sus soluciones de conmutación. Mantenerse al día con las amenazas de ciberseguridad en evolución y garantizar una protección constante contra ellas es un desafío constante que requiere monitoreo y actualizaciones constantes.

Interrupciones de la cadena de suministro

El mercado global de conmutadores de CC depende de cadenas de suministro complejas y, a menudo, globales para obtener componentes y materiales. Las interrupciones en la cadena de suministro, ya sea causadas por desastres naturales, factores geopolíticos o eventos inesperados (por ejemplo, la pandemia de COVID-19), pueden alterar los cronogramas de fabricación y entrega. Las interrupciones en la cadena de suministro pueden provocar demoras en el cumplimiento de los pedidos, aumento de los costos y posible escasez de componentes críticos. Para abordar este desafío, los fabricantes necesitan diversificar sus fuentes de suministro, establecer planes de contingencia y mejorar sus prácticas de gestión de inventario para garantizar un suministro estable de componentes y materiales.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de integración de energía renovable

Una de las tendencias destacadas en el mercado mundial de equipos de conmutación de CC es la creciente demanda de integración de energía renovable. A medida que el mundo avanza hacia un futuro energético más sostenible, las fuentes renovables como la solar y la eólica se están volviendo cada vez más frecuentes. Los equipos de conmutación de CC desempeñan un papel vital en la conexión y gestión eficiente de la energía generada a partir de estas fuentes. La capacidad de los equipos de conmutación de CC para manejar la transmisión de energía de CC de alto voltaje los hace esenciales para los proyectos de energía renovable, lo que contribuye a la estabilidad y confiabilidad de la red.

Transición a los centros de datos y la computación en la nube

La rápida expansión de los centros de datos y los servicios de computación en la nube está impulsando la demanda de equipos de conmutación de CC. Los centros de datos requieren soluciones de distribución de energía altamente confiables y eficientes para garantizar operaciones ininterrumpidas. Los cuadros de distribución de CC ofrecen ventajas como menores pérdidas de energía y una mejor calidad de la energía, lo que los convierte en la opción preferida de los operadores de centros de datos. Se espera que esta tendencia continúe a medida que crezca la digitalización de varias industrias y la demanda de servicios basados en la nube.

Electrificación del transporte

La electrificación del transporte es otra tendencia significativa que impacta en el mercado de cuadros de distribución de CC. Los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos eléctricos híbridos (VEH) se están volviendo más comunes, y la infraestructura de carga para estos vehículos depende de soluciones de carga rápida de CC. Los cuadros de distribución de CC son fundamentales para gestionar la energía de CC de alto voltaje necesaria para las estaciones de carga rápida. A medida que los gobiernos de todo el mundo promueven la adopción de vehículos eléctricos e invierten en infraestructura de carga, se espera que aumente la demanda de cuadros de distribución de CC en este sector.

Crecimiento de la transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC)

La transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) está ganando impulso como un medio eficiente de transmitir electricidad a largas distancias. Los sistemas HVDC utilizan cuadros de distribución de CC para convertir y controlar la energía. Con la creciente demanda de interconexión de redes, parques eólicos marinos y la transferencia eficiente de energía renovable, el mercado HVDC está en expansión. La capacidad de los cuadros de distribución de CC para manejar corrientes de CC de alto voltaje los posiciona como un componente clave en la infraestructura HVDC.

Enfoque en la eficiencia energética y la resiliencia de la red

La eficiencia energética y la resiliencia de la red son prioridades principales para las empresas de servicios públicos y las industrias. Los cuadros de distribución de CC contribuyen a ambos aspectos al minimizar las pérdidas de energía en la transmisión y distribución de energía y mejorar la estabilidad de la red. Con la creciente necesidad de reducir el consumo de energía y mejorar la confiabilidad del suministro de energía, los cuadros de distribución de CC se están implementando en proyectos de redes inteligentes y aplicaciones de microrredes. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la eficiencia y la resiliencia de los sistemas de energía, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando el rendimiento general de la red.

Información segmentaria

Información sobre voltaje

Segmento de 3000 V a 10 kV

La integración de fuentes de energía renovable, como parques solares y eólicos, a menudo implica sistemas de CC que funcionan en el rango de "3000 V a 10 kV". Estos proyectos requieren equipos de conmutación de CC para recolectar, transmitir y distribuir de manera eficiente la electricidad generada por fuentes renovables. A medida que el sector de la energía renovable continúa creciendo, también lo hace la demanda de equipos de conmutación de CC dentro de este rango de voltaje.

Los equipos de conmutación de CC de media tensión se utilizan comúnmente en subestaciones comerciales y de servicios públicos para transmitir electricidad a largas distancias con pérdidas mínimas. Estas subestaciones desempeñan un papel vital en la red eléctrica, asegurando la distribución confiable de electricidad a hogares y empresas. Los cuadros de distribución de CC en el rango de "3000 V a 10 kV" son fundamentales para el funcionamiento de estas subestaciones.

Información sobre el tipo de implementación

Segmento de montaje fijo

Las unidades de cuadros de distribución de montaje fijo suelen estar equipadas con características de seguridad sólidas y mecanismos de enclavamiento para evitar el acceso a piezas activas durante el mantenimiento o el servicio. Esto mejora la seguridad del personal de mantenimiento y reduce el riesgo de accidentes eléctricos. Además, las unidades de cuadros de distribución fijos son más fáciles de supervisar y mantener debido a su naturaleza estacionaria.

Las industrias y los sectores que dependen de un suministro de energía continuo e ininterrumpido, como centros de datos, hospitales e instalaciones de fabricación, a menudo eligen cuadros de distribución de montaje fijo para sus necesidades críticas de distribución de energía. Estas aplicaciones no pueden permitirse tiempos de inactividad o interrupciones, lo que hace que los cuadros de distribución fijos sean la opción preferida.

Las unidades de cuadros de distribución de CC de montaje fijo son eficientes en cuanto al espacio, ya que no requieren espacio libre adicional para el movimiento o la retirada. Esto es esencial en aplicaciones donde el espacio es limitado o costoso, como subestaciones urbanas o salas eléctricas interiores.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico domina el mercado global de tableros de distribución de CC en 2022. Asia Pacífico está experimentando niveles sin precedentes de urbanización y desarrollo de infraestructura, particularmente en economías emergentes como China e India. Este aumento en la construcción y la industrialización ha llevado a una mayor demanda de infraestructura eléctrica, incluyendo tableros de distribución de CC, para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de los centros urbanos, centros de fabricación y complejos comerciales.

La región de Asia y el Pacífico ha sido testigo de una importante expansión del sector de la energía renovable, con países como China convirtiéndose en líderes mundiales en la generación de energía solar y eólica. Los tableros de distribución de CC son cruciales para integrar de manera eficiente las fuentes de energía renovable en la red, y el compromiso de la región con la energía limpia ha impulsado una demanda sustancial de soluciones de tableros de distribución de CC.

La electrificación del transporte, especialmente la adopción de vehículos eléctricos (VE), ha ganado una inmensa tracción en los mercados de Asia y el Pacífico. La infraestructura de carga rápida de CC es un componente crítico de la adopción de VE, y esto requiere el despliegue de tableros de distribución de CC. Los gobiernos y las industrias de toda la región están promoviendo activamente los vehículos eléctricos, lo que impulsa aún más la demanda de equipos de conmutación de CC.

Acontecimientos recientes

  • En diciembre de 2021, Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), una organización dependiente del Ministerio de Ferrocarriles del Gobierno de la India, seleccionó la solución avanzada de control y automatización de energía de Hitachi Energy India. Hitachi Energy India suministró unidades terminales remotas y un sistema SCADA para la subestación de tracción (TSS) de Baranagar y la TSS de Dakshineswar. El alcance incluyó el diseño, suministro, montaje, prueba y puesta en servicio del sistema SCADA para distribución de energía de 33 kV, subestaciones de tracción y subestaciones auxiliares combinadas con un sistema de tracción de tercer carril de 750 V CC para los corredores Joka-Majerhat y aeropuerto-nuevo Garia.
  • En diciembre de 2021, Toshiba Infrastructure Systems & Busan Transportation Corporation ha contratado a Solutions Corporation para el suministro de equipos eléctricos para tracción ferroviaria en Corea. El alcance de los productos que suministrará la empresa incluye motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) y otros equipos eléctricos.
  • En julio de 2021, Myers Power Products, Inc. se asoció con Joseph E. Biben Sales Corp y Biben Marketing Group para brindar servicios a clientes comerciales e institucionales en el Atlántico Medio. Las áreas incluidas en su territorio son los estados de Delaware y Maryland, el sur de Nueva Jersey, el este de Pensilvania, el norte de Virginia y el Distrito de Columbia. Biben proporcionará ventas y soporte técnico para los equipos de distribución de energía de media y baja tensión de Myers, incluidos centros de distribución de energía, tableros de distribución, subestaciones unitarias, disyuntores y más.

Actores clave del mercado

  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • Eaton Corporation
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
  • General Electric
  • Schneider Electric
  • Powell Industries Inc.
  • Caterpillar
  • Mitsubishi Electric Corporation

Por voltaje

Por implementación Tipo

Por aplicación

Por región

  • Hasta 750 V
  • 750 V a 1800 V
  • 1800 V a 3000 V
  • 3.000 V a 10 kV
  • Por encima de 10 kV
  • Fijo Montaje
  • Enchufable
  • Unidades extraíbles
  • Ferrocarriles
  • Granjas solares
  • Almacenamiento de baterías
  • Infraestructura de carga de vehículos eléctricos
  • Marina
  • Generación de energía
  • Otros
  • América del Norte
  • Europa
  • Sudamérica
  • Medio Oriente y África
  • Asia Pacífico

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