市場調査レポート

海底電力ケーブル市場の市場規模・シェア分析、成長動向・予測 (2025-2030年)

本レポートは、世界の海底電力ケーブル市場のシェアとメーカーを対象としています。市場は、電流の種類(HVDCとHVAC)および地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)によってセグメント化されています。
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潜水艦用電力ケーブル市場の概要

本レポートは、「潜水艦用電力ケーブル市場」の規模、トレンド、成長に関する詳細な分析を提供しております。調査期間は2020年から2030年まで、予測期間は2025年から2030年までとなっており、2024年を推定の基準年としております。市場は予測期間中に6.00%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されており、特に北米地域が最も急速に成長する市場として注目されています。一方、アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めると見込まれております。市場の集中度は高く、少数の主要企業が市場を牽引している状況です。

市場のセグメンテーション

潜水艦用電力ケーブル市場は、電流の種類と地理的地域によってセグメント化されております。
* 電流の種類: 高圧直流(HVDC)と高圧交流(HVAC)
* 地理: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ

市場の全体像

潜水艦用電力ケーブル市場は、今後数年間で顕著な成長を遂げると予想されております。この成長は主に、洋上風力発電部門からの需要増加と、国間および島嶼間の電力接続需要の拡大に起因しております。これらの要因が、世界的な潜水艦用電力ケーブルの需要を牽引すると考えられます。

しかしながら、潜水艦ケーブルには高頻度のメンテナンスおよび修理作業が必要となるため、これが市場の成長を抑制する要因となる可能性もございます。

電流の種類別では、高圧直流(HVDC)ケーブルが潜水艦用電力ケーブル市場において最大の市場シェアを占めると予測されております。これは、HVDCケーブルが長距離送電やシステム相互接続に広く利用されているためです。送電目的では、交流(AC)がケーブル内で直流(DC)に変換され、終端で再び交流に戻されます。

また、洋上石油リグや再生可能エネルギー発電におけるHVDCケーブルの需要増加は、予測期間中の潜水艦用電力ケーブル市場にとって新たな機会となると期待されております。

地理的には、アジア太平洋地域が世界市場を支配しており、特に中国や南アジア諸国からの需要がその大半を占めております。

主要な市場トレンドと洞察

1. 洋上風力発電部門からの需要増加
洋上風力発電部門からの需要増加は、潜水艦用電力ケーブル市場の主要なトレンドの一つです。2018年には、世界の累積洋上設備容量は23.36ギガワット(GW)に達し、前年比で23.74%増加しました。新規設備における洋上風力のシェアは8%に、総設備におけるシェアは4%に達し、その割合は継続的に増加しております。2025年までには、このシェアは10%を超え、総設備容量は100 GWに達すると予測されております。

洋上風力発電は、英国、ドイツ、中国が主導しており、2018年には英国が世界の洋上設備容量の約34.4%を占めました。

2018年、欧州における新規洋上風力発電への投資総額は103億ユーロに達し、これは新規電力投資全体の約24%を占め、2017年と比較して37%の増加となりました。英国は、新規の陸上および洋上風力発電所の建設資金として、合計59億ドルの風力投資を行いました。

このような洋上風力発電の急速な発展は、洋上風力発電所から送電網へ電力を供給するための潜水艦用電力ケーブルの需要を強力に牽引しております。

2. アジア太平洋地域が市場を支配
2018年において、アジア太平洋地域は潜水艦用電力ケーブル市場で最大の市場シェアを占め、中国が市場をリードし、ASEAN諸国がそれに続いております。

* 中国: 中国政府は、汚染抑制と国内の発電構成における火力発電のシェア削減を目指し、再生可能エネルギーインフラの開発を積極的に推進しております。これにより、予測期間中に国内の風力発電プロジェクトの開発が促進される見込みです。洋上風力市場では、中国は2018年に1.8 GWを設置し、初めて英国を抜いて世界をリードしました。
* インド: インドの洋上風力発電市場はまだ初期段階にありますが、約60 GWという大きな潜在力を秘めております。同国の洋上風力発電の潜在的なエリアは、グジャラート州とタミル・ナードゥ州の沿岸に位置しております。新・再生可能エネルギー省(MNRE)は洋上風力発電の開発に注力しており、2019年初頭には洋上風力エネルギー政策の草案を発表しました。
* 日本とASEAN諸国: 日本やASEAN諸国は島嶼国であり、島間の電力送電のための大規模な設備が多数存在します。
* 日本: 島国である日本には、洋上風力発電に適した場所が多くあります。同国の分析によると、洋上風力タービンは陸上風力タービンの5倍の電力を生成できる可能性があり、将来的な陸上風力発電所の開発には土地の制約があることも考慮されております。
* フィリピン: フィリピンは7,500以上の島々から成り、そのうち2,000の島に人が住んでおります。多くのASEAN諸国も小さな島の集まりであり、各島での発電が困難な場合があります。このような状況は、島間の電力送電の必要性を生み出し、結果として潜水艦用電力ケーブルの需要増加につながっております。

アジア太平洋地域における上記のシナリオは、予測期間中の潜水艦用ケーブルの需要を強力に牽引すると予想されております。

競争環境

潜水艦用電力ケーブル市場は、業界で事業を展開する企業数が少ないため、部分的に統合された状態にあります。この市場の主要プレーヤーには、Prysmian Group、NKT A/S、Nexans SA、Sumitomo Electric Industries Limited、ABB Ltd.などが挙げられます。これらの企業が市場の主要なシェアを占め、技術革新と市場拡大を推進しております。

結論

潜水艦用電力ケーブル市場は、洋上風力発電の拡大と島嶼国における電力接続の必要性により、今後も堅調な成長が期待されます。特にアジア太平洋地域が市場の成長を牽引し、HVDCケーブルが主要な技術としてその役割を果たすでしょう。一方で、メンテナンスの課題への対応が市場の持続的な発展には不可欠となります。

このレポートは、「世界の海底電力ケーブル市場」に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および調査の前提条件を明確にすることから始まり、厳格な調査方法に基づいて詳細な市場洞察を提供しています。

まず、「エグゼクティブサマリー」では、本調査の主要な調査結果が簡潔にまとめられ、市場の全体像を迅速に把握できるようになっています。続く「市場概要」では、市場の全体像が詳細に提示されており、2025年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで示されています。特に、2025年から2030年の予測期間において、世界の海底電力ケーブル市場は年平均成長率(CAGR)が6%を超える堅調な成長を遂げると予測されています。この章では、各国政府の政策と規制が市場に与える影響、最近の技術トレンドと市場の発展、そして市場のダイナミクス(推進要因と抑制要因)が深く分析されています。例えば、再生可能エネルギー源の統合や国際的な電力網の接続需要が主要な推進要因となる一方で、高額な初期投資や設置の複雑さが抑制要因として挙げられるでしょう。さらに、サプライチェーン分析や、ポーターのファイブフォース分析(サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ)を通じて、市場の構造と競争環境が多角的に掘り下げられています。

「市場セグメンテーション」では、市場が電流の種類と地理的地域に基づいて詳細に分類されています。電流の種類別では、高圧直流(HVDC)と高圧交流(HVAC)の二つの主要なタイプが分析対象であり、それぞれの技術的特性と市場への影響が評価されています。地理的地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの各主要市場が網羅され、地域ごとの市場特性と成長機会が探られています。このセグメンテーション分析から、2025年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めることが示されており、特に洋上風力発電プロジェクトの増加などが寄与していると考えられます。また、2025年から2030年の予測期間において、北米地域が最も高いCAGRで成長すると推定されており、これはインフラ投資の拡大や再生可能エネルギー導入の加速が背景にあると見られます。

「競争環境」の章では、市場における主要企業の活動が詳細に調査されています。合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった戦略的動きが分析され、主要企業が市場シェアを拡大し、競争優位性を確立するために採用している戦略が明らかにされています。レポートには、ABB Ltd.、古河電気工業株式会社、KEI Industries Limited、LS Cable & System Ltd、Nexans SA、Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd、NKT A/S、Prysmian Group、住友電気工業株式会社、TFKable、ZTT International Limitedといった、世界の海底電力ケーブル市場を牽引する主要な市場プレイヤーの企業プロファイルが多数含まれています。これらのプロファイルは、各社の事業概要、製品ポートフォリオ、財務実績、および戦略的展望に関する貴重な情報を提供しています。特に、Prysmian Group、NKT A/S、Nexans SA、住友電気工業株式会社が市場における主要企業として挙げられています。

最後に、「市場機会と将来のトレンド」の章では、市場の将来的な成長機会と新たなトレンドが特定されており、投資家や市場参入者にとっての指針となる情報が提供されています。

このレポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、最新の情報は2024年11月7日に更新されています。海底電力ケーブル市場の現状と将来の展望を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源となるでしょう。


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1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

  • 4.1 はじめに
  • 4.2 市場規模と需要予測(2025年までの米ドル十億単位)
  • 4.3 政府の政策と規制
  • 4.4 最近の傾向と発展
  • 4.5 市場のダイナミクス
    • 4.5.1 推進要因
    • 4.5.2 阻害要因
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 電流の種類
    • 5.1.1 HVDC
    • 5.1.2 HVAC
  • 5.2 地域
    • 5.2.1 北米
    • 5.2.2 ヨーロッパ
    • 5.2.3 アジア太平洋
    • 5.2.4 南米
    • 5.2.5 中東およびアフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
  • 6.2 主要企業が採用する戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 ABB Ltd.
    • 6.3.2 古河電気工業株式会社
    • 6.3.3 KEI Industries Limited
    • 6.3.4 LS Cable & System Ltd
    • 6.3.5 Nexans SA
    • 6.3.6 Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd
    • 6.3.7 NKT A/S
    • 6.3.8 Prysmian Group
    • 6.3.9 住友電気工業株式会社
    • 6.3.10 TFKable
    • 6.3.11 ZTT International Limited
  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

利用可能性による


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[参考情報]
海底電力ケーブルは、陸上とは異なる過酷な環境下で電力を伝送するために特別に設計されたケーブルであり、現代社会のエネルギーインフラにおいてその重要性を増しています。その定義から始めますと、海底電力ケーブルとは、海中に敷設され、発電所から消費地へ、あるいは異なる電力系統間を結び、電力を送るための導体と絶縁体、そしてそれらを保護する外装からなる構造物です。陸上ケーブルと比較して、水圧、海水による腐食、海底地形の複雑さ、地震や漁業活動による損傷リスクなど、特有の課題に対応するための高い信頼性と耐久性が求められます。そのため、導体は通常銅やアルミニウムが用いられ、その周囲を架橋ポリエチレン(XLPE)や油浸紙などの高性能な絶縁体で覆い、さらに水密層、金属シース、そして外部からの物理的損傷を防ぐための鋼線鎧装やポリエチレン被覆といった多層構造で保護されています。

海底電力ケーブルには、主に交流(AC)ケーブルと直流(DC)ケーブルの二種類があります。交流ケーブルは、比較的短距離の送電や、洋上風力発電所内の集電ケーブル、あるいは本土と離島間の連系などに広く用いられています。特に、架橋ポリエチレン(XLPE)絶縁ケーブルは、その優れた電気特性と環境性能から、現在の主流となっています。一方、直流(DC)ケーブル、特に高電圧直流(HVDC)ケーブルは、長距離・大容量送電において交流ケーブルよりも送電損失が少なく、また異なる周波数や電圧の電力系統間を接続する際に変換が容易であるという大きな利点があります。このため、国境を越えた国際連系線や、遠隔地の洋上風力発電所から陸上への送電、さらには大陸間の電力融通といった用途で不可欠な技術となっています。構造面では、単心ケーブルと三心ケーブルがあり、用途や電圧によって使い分けられます。また、電力線と光ファイバーを一体化した複合ケーブルも存在し、電力伝送と同時に通信や監視機能を提供します。

海底電力ケーブルの用途は多岐にわたりますが、最も注目されているのは洋上風力発電の普及に伴う需要の拡大です。洋上風力タービンで発電された電力を洋上変電所へ集め、そこから陸上へと送電するために、多数の海底電力ケーブルが敷設されています。また、本土と離島間の電力供給を安定させるための連系線としても古くから利用されており、生活インフラを支える重要な役割を担っています。さらに、電力系統の安定化や再生可能エネルギーの導入拡大を目的とした国際連系線や、将来的な大陸間連系といった大規模プロジェクトにおいても、HVDC海底ケーブルがその中核をなす技術として期待されています。その他にも、海底油田・ガス田のプラットフォームへの電力供給や、海底に設置されるデータセンターへの電力供給など、新たな用途も開拓されつつあります。

関連技術としては、まずケーブルの敷設技術が挙げられます。専用のケーブル敷設船が用いられ、海底地形や水深、地質などを考慮しながら、精密な位置決めと埋設作業が行われます。ROV(無人潜水機)を活用した海底調査やケーブルの埋設・点検も不可欠です。次に、ケーブルの接続技術も極めて重要です。陸上や洋上でのケーブル同士の接続(ジョイント)は、高い信頼性と防水性が求められ、熟練した技術と特殊な設備が必要です。また、保守・点検技術も欠かせません。ケーブルの故障は大規模な停電につながるため、故障箇所の特定技術(TDRなど)や、ROVによる目視点検、音響探査などを用いて定期的な監視と迅速な修理が行われます。材料技術の進化も海底ケーブルの性能向上に寄与しており、より高性能な絶縁材料、耐腐食性材料、軽量かつ高強度な外装材料の開発が進んでいます。さらに、HVDCケーブルにおいては、交流と直流を変換するコンバータステーションの技術も重要な関連技術であり、電力系統全体の安定運用に貢献しています。

市場背景としては、世界的な再生可能エネルギーへの移行、特に洋上風力発電の急速な拡大が、海底電力ケーブル市場の最大の牽引役となっています。各国が温室効果ガス排出削減目標を掲げ、大規模な洋上風力発電プロジェクトが計画・実行される中で、ケーブルの需要は飛躍的に増加しています。また、電力系統の広域化・安定化の必要性も市場を後押ししています。複数の国や地域間で電力を融通することで、再生可能エネルギーの変動性を吸収し、系統全体の安定性を高めることが可能になります。エネルギー安全保障の観点からも、多様な電源からの供給ルートを確保するために、海底ケーブルによる連系が注目されています。技術革新も市場の成長を支えており、高電圧・大容量化、長距離化、そして信頼性の向上が継続的に図られています。主要なケーブルメーカーとしては、プリズミアン(Prysmian)、ネクサンズ(Nexans)、住友電気工業、LSケーブル&システムなどが世界市場をリードしています。一方で、海底ケーブルの製造・敷設・保守には莫大なコストがかかり、技術的な難易度も高いため、プロジェクトの実現には多大な投資と高度な専門知識が求められるという課題も存在します。

将来展望としては、海底電力ケーブルはさらなる大容量化と長距離化が進むと予想されています。数千MW級の電力伝送能力と数千kmに及ぶ長距離送電が可能なケーブルの開発が進められており、これにより、より広範囲な電力系統の連系や、遠隔地の再生可能エネルギー源の活用が可能になります。HVDC技術の超高電圧化も進み、現在の±800kVから±1100kV、あるいはそれ以上の電圧での送電が実現することで、送電損失のさらなる低減と効率化が期待されます。欧州の北海グリッド構想のように、複数の洋上風力発電所と各国を海底ケーブルで結び、広域的な電力網(スーパーグリッド)を構築する動きも加速するでしょう。これにより、再生可能エネルギーの最大限の活用と、電力系統全体の安定化が図られます。また、スマートグリッドとの連携も強化され、需給調整や系統安定化に貢献する役割が期待されます。新素材の導入や、超電導ケーブルのような革新的な技術の研究開発も進められており、将来的に海底電力ケーブルの性能を飛躍的に向上させる可能性があります。AIを活用した保守・点検システムの導入も進み、故障の予兆検知や迅速な対応が可能になることで、運用コストの削減と信頼性の向上が図られるでしょう。環境調和型の技術開発も重要であり、海底生態系への影響を最小限に抑えるための敷設方法や材料の選択がより一層重視されるようになります。このように、海底電力ケーブルは、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた基盤技術として、今後もその進化と発展が期待されています。