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デジタルレイ変電所自動化の世界市場規模調査・予測、コンポーネント別(変電所自動化システム、通信ネットワーク、電気システム、リクローザコントローラ、プログラマブルロジカルコントローラ、その他)、モジュール別(IEDS、通信ネットワーク、SCADAシステム)、通信チャネル別(イーサネット、電力線通信、銅線通信、光ファイバー通信)、用途別(公益事業、鉄鋼、鉱業、石油・ガス、運輸)、地域別分析、2023-2030年


Global Digital Ray Substation Automation Market Size Study & Forecast, By Components (Substation Automation System, Communication Network, Electrical System, Recloser Controller, Programmable Logical Controller, Others) By Module (IEDS, Communication Network, SCADA System) By Communication Channel (Ethernet, Power Line Communication, Copper Wire Communication, Optical Fiber Communication) By Application (Utility, Steel, Mining, Oil and Gas, Transportation) and Regional Analysis, 2023-2030

デジタル変電所オートメーションの世界市場は、2022年に約xx億米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけてxx%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。デジタル変電所自動化とは、電力システム... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2024年4月30日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

デジタル変電所オートメーションの世界市場は、2022年に約xx億米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけてxx%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。デジタル変電所自動化とは、電力システムの監視、制御、管理を改善するために、デジタル技術を使用して従来の変電所を近代化することを指す。デジタル変電所では通常、アナログ機器や通信システムをデジタル同等品に置き換え、電力網のより効率的で信頼性の高い運用を可能にする。デジタル変電所オートメーション市場は、産業オートメーションの台頭や送電網の近代化イニシアチブの増加などの要因により拡大している。その結果、デジタルレイ変電所オートメーションの需要は、予測期間2023-2030年の間に国際市場で徐々に増加している。

産業オートメーションは、変電所の設備やプロセスをより詳細に監視・管理することを可能にする。センサー技術、リアルタイムデータキャプチャ、アナリティクスの発展により、デジタル変電所はより正確かつ迅速に欠陥を検出・診断することができる。そして、自動化された制御システムは、起こりうる障害を防ぐために迅速に対応することができ、その結果、システム全体の信頼性を向上させることができる。Gitnux社によると、産業用オートメーション・システムの世界的な導入は、2025年までに1,816億米ドルに達すると予想されている。デジタル・レイ変電所オートメーション市場を牽引するもう一つの重要な要因は、送電網の近代化イニシアチブの増加である。送電網の近代化には、多くの場合、電力系統内にさまざまなスマートグリッド技術とデバイスを統合することが含まれます。デジタルレイ変電所自動化システムは、シームレスな通信とデータ交換を保証するために、これらの新技術と互換性があり、相互運用可能である必要があります。このため、新しい通信プロトコルや標準をサポートするために、変電所オートメーションのソフトウェアやハードウェアの更新や拡張が必要になる場合があります。さらに、送電網の効率性、信頼性、安全性を高める新技術を開発・導入するため、米国エネルギー省(DOE)が「送電網近代化イニシアチブ(Grid Modernization Initiative)」を立ち上げました。GMIは、スマートグリッド技術、エネルギー貯蔵、サイバーセキュリティなど、さまざまな分野に焦点を当てている。また、2024年1月には、米国エネルギー省高等研究計画局(Advanced Research Projects Agency-Energy)が主導する「Grid Overhaul with Proactive, High-speed Undergrounding for Reliability, Resilience, and Security」プログラムの一環として、送電線地中化プロセスの改善に必要な正確で完全な地下地図を提供しました。Exodigo は、Avista Utilities、Portland General Electric、WEC Energy Group などの参加電力会社と協力し、費用対効果が高く、高速で安全な地中化技術を開発することで、アメリカの老朽化した送電網を強化し、近代化するという GOPHURRS の使命を支援しています。さらに、都市化率の上昇と再生可能エネルギー源の普及拡大は、予測期間中、市場に有利な成長機会をもたらすと予想される。しかし、デジタルレイ変電所自動化の高コストと技術的専門知識の不足が、2023-2030年の予測期間を通じて市場全体の成長を阻害することになる。

デジタルレイサブステーションオートメーションの世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東&アフリカです。北米は、この地域における産業オートメーションの台頭により、2022年の市場を支配した。自動化は、手動介入の削減、リソース利用の改善、ダウンタイムの最小化を通じてコスト削減につながることが多い。デジタル・レイ変電所自動化ソリューションは、予測保守機能、遠隔監視機能、強化された故障検出機能を提供し、変電所の管理と保守に関連する運用コストの削減を支援する。Gitnux Organizationによると、北米のオートメーション市場は2021年から2028年にかけて年平均成長率8.4%で成長すると推定されている。同地域の圧倒的な実績が、デジタルレイ変電所オートメーション全体の需要を促進すると予測されている。さらに、アジア太平洋地域は、同地域における自動車設備の増加などの要因により、予測期間中に最も急成長すると予想されている。自動車産業が自動化、デジタル化へとシフトしていくにつれ、インフラ、特に配電網の近代化が推進されている。デジタル・レイ変電所オートメーションは、スマート・グリッド、リアルタイム・モニタリング、予知保全などの最新技術を提供し、俊敏で応答性の高いインフラの需要に完全に合致している。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤー
シーメンスAG
シュナイダーエレクトリックSE
トリリアント・ホールディングス
バーソン・エレクトリック社
ラーセン&トウブロ・リミテッド
ロックウェル・オートメーション
テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド
ABB社
ゼネラル・エレクトリック社
イートン・コーポレーション
市場における最近の動き
 2023年6月、シーメンス・スマートインフラストラクチャーは拡張性の高いSICAM 8電力自動化プラットフォームを発表した。拡張性とセキュリティを念頭に構築された同プラットフォームは、レジリエントでセキュアなグリッド運用の実現を支援すると同時に、将来的には追加アプリケーションの統合も可能にする。また、SICAM HMI(Human Machine Interface)可視化ツールとSICAM S8000パワーオートメーション用ソフトウェアソリューションの2つの新しいソフトウェアソリューションも含まれています。この2つはシーメンスXceleratorポートフォリオの一部であり、オープンデジタルプラットフォームにより、顧客はデジタルトランスフォーメーションをより簡単、迅速かつ大規模に加速することができる。

世界のデジタルレイ変電所オートメーション市場レポート範囲:
 過去データ - 2020 - 2021
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - コンポーネント、モジュール、通信チャネル、アプリケーション、地域
 対象地域 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東 & アフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープ*の追加または変更

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題など、重要な側面に関する詳細情報も掲載しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:

コンポーネント別
変電所自動化システム
通信ネットワーク
電気システム
リクローザコントローラ
プログラマブル論理コントローラ
その他

モジュール別
IEDS
通信ネットワーク
SCADAシステム

通信チャネル別
イーサネット
電力線通信
銅線通信
光ファイバー通信

アプリケーション別
ユーティリティ
鉄鋼
鉱業
石油・ガス
運輸

地域別

北米
米国
カナダ

ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
RoLA

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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目次

第1章.要旨
1.1.市場概要
1.2.世界市場およびセグメント別市場予測、2020~2030年 (億米ドル)
1.2.1.デジタルレイ変電所自動化市場、地域別、2020年~2030年(USD Billion)
1.2.2.デジタルレイ変電所自動化市場:コンポーネント別、2020年~2030年(USD Billion)
1.2.3.デジタルレイ変電所自動化市場:モジュール別、2020〜2030年(USD Billion)
1.2.4.デジタルレイ変電所自動化市場:通信チャネル別、2020〜2030年(USD Billion)
1.2.5.デジタルレイ変電所自動化市場:用途別、2020年~2030年(10億米ドル)
1.3.主要動向
1.4.推計方法
1.5.調査の前提
第2章.デジタルレイ変電所オートメーションの世界市場の定義と範囲
2.1.調査の目的
2.2.市場の定義と範囲
2.2.1.業界の進化
2.2.2.調査範囲
2.3.調査対象年
2.4.通貨換算レート
第3章.デジタルレイ変電所自動化の世界市場ダイナミクス
3.1.デジタルレイ変電所自動化市場のインパクト分析(2020~2030年)
3.1.1.市場促進要因
3.1.1.1.産業オートメーションの台頭
3.1.1.2.送電網近代化への取り組みの増加
3.1.2.市場の課題
3.1.2.1.デジタルレイ変電所自動化の高コスト
3.1.2.2.技術的専門知識の不足
3.1.3.市場機会
3.1.3.1.都市化の進展
3.1.3.2.再生可能エネルギー源の普及拡大
第4章.デジタルレイ変電所オートメーションの世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競争上のライバル
4.2.ポーターの5フォース影響分析
4.3.PEST分析
4.3.1.政治的
4.3.2.経済的
4.3.3.社会
4.3.4.技術
4.3.5.環境
4.3.6.法律
4.4.最高の投資機会
4.5.トップ勝ち組戦略
4.6.COVID-19インパクト分析
4.7.破壊的トレンド
4.8.業界専門家の視点
4.9.アナリストの推奨と結論
第5章.デジタルレイ変電所オートメーションの世界市場:コンポーネント別
5.1.市場スナップショット
5.2.デジタル変電所自動化の世界市場:コンポーネント別、性能-潜在能力分析
5.3.デジタルレイ変電所自動化の世界市場:コンポーネント別 2020-2030年予測・予測 (億米ドル)
5.4.デジタル光線変電所自動化市場、サブセグメント別分析
5.4.1.変電所自動化システム
5.4.2.通信ネットワーク
5.4.3.電気系統
5.4.4.リクローザー・コントローラー
5.4.5.プログラマブル論理コントローラー
5.4.6.その他
第6章.デジタルレイ変電所オートメーションの世界市場、モジュール別
6.1.市場スナップショット
6.2.デジタルレイ変電所自動化の世界市場:モジュール別、性能-潜在能力分析
6.3.デジタルレイ変電所自動化の世界市場:モジュール別 2020-2030年予測・予測 (億米ドル)
6.4.デジタル光線変電所自動化市場、サブセグメント分析
6.4.1.IEDS
6.4.2.通信ネットワーク
6.4.3.SCADAシステム
第7章.デジタルレイ変電所オートメーションの世界市場、通信チャネル別
7.1.市場スナップショット
7.2.デジタルレイ変電所自動化の世界市場:通信チャネル別、業績-潜在能力分析
7.3.デジタルレイ変電所自動化の世界市場:通信チャネル別 2020-2030年予測・予測 (億米ドル)
7.4.デジタル光線変電所自動化市場、サブセグメント分析
7.4.1.イーサネット
7.4.2.電力線通信
7.4.3.銅線通信
7.4.4.光ファイバー通信
第8章.デジタルレイ変電所自動化の世界市場、用途別
8.1.市場スナップショット
8.2.デジタルレイ変電所自動化の世界市場:用途別、業績-潜在能力分析
8.3.デジタル光線変電所自動化の世界市場:用途別 2020-2030年予測 (億米ドル)
8.4.デジタル光線変電所自動化市場、サブセグメント分析
8.4.1.ユーティリティ
8.4.2.鉄鋼
8.4.3.鉱業
8.4.4.石油・ガス
8.4.5.運輸
第9章.デジタルレイ変電所自動化の世界市場、地域別分析
9.1.上位主要国
9.2.上位新興国
9.3.デジタルレイ変電所自動化市場、地域別市場スナップショット
9.4.北米のデジタルレイ変電所自動化市場
9.4.1.米国のデジタル変電所自動化市場
9.4.1.1.コンポーネントの内訳推計と予測、2020~2030年
9.4.1.2.モジュールの内訳の推定と予測、2020~2030年
9.4.1.3.通信チャネルの内訳の推定と予測、2020~2030年
9.4.1.4.アプリケーションの内訳の推定と予測、2020~2030年
9.4.2.カナダのデジタルレイ変電所自動化市場
9.5.欧州のデジタルレイ変電所自動化市場スナップショット
9.5.1.イギリスのデジタル変電所自動化市場
9.5.2.ドイツのデジタルレイ変電所自動化市場
9.5.3.フランスのデジタルレイ変電所自動化市場
9.5.4.スペインのデジタルレイ変電所自動化市場
9.5.5.イタリアのデジタルレイ変電所自動化市場
9.5.6.その他のヨーロッパのデジタルレイ変電所自動化市場
9.6.アジア太平洋地域のデジタル変電所自動化市場スナップショット
9.6.1.中国のデジタル変電所自動化市場
9.6.2.インドのデジタルレイ変電所自動化市場
9.6.3.日本のデジタルレイ変電所自動化市場
9.6.4.オーストラリアのデジタルレイ変電所自動化市場
9.6.5.韓国のデジタルレイ変電所自動化市場
9.6.6.アジア太平洋地域の変電所自動化市場
9.7.中南米のデジタル変電所自動化市場スナップショット
9.7.1.ブラジルのデジタル光線変電所自動化市場
9.7.2.メキシコのデジタルレイ変電所自動化市場
9.8.中東・アフリカのデジタルレイ変電所自動化市場
9.8.1.サウジアラビアのデジタルレイ変電所自動化市場
9.8.2.南アフリカのデジタルレイ変電所自動化市場
9.8.3.その他の中東・アフリカのデジタル光線変電所自動化市場

第10章.競合他社の動向
10.1.主要企業のSWOT分析
10.1.1.企業1
10.1.2.企業2
10.1.3.会社3
10.2.トップ市場戦略
10.3.企業プロフィール
10.3.1.シーメンスAG
10.3.1.1.主要情報
10.3.1.2.概要
10.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
10.3.1.4.製品概要
10.3.1.5.最近の動向
10.3.2.シュナイダーエレクトリックSE
10.3.3.トリリアント・ホールディングス
10.3.4.バーソン・エレクトリック
10.3.5.ラーセン&トウブロ・リミテッド
10.3.6.ロックウェル・オートメーション
10.3.7.テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド
10.3.8.ABB社
10.3.9.ゼネラル・エレクトリック社
10.3.10.イートン・コーポレーション
第11章.研究プロセス
11.1.研究プロセス
11.1.1.データマイニング
11.1.2.分析
11.1.3.市場推定
11.1.4.バリデーション
11.1.5.出版
11.2.研究属性
11.3.研究の前提

 

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Summary

Global Digital Ray Substation Automation Market is valued at approximately USD xx billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than xx% over the forecast period 2023-2030. Digital Ray Substation Automation refers to the modernization of traditional electrical substations using digital technologies to improve monitoring, control, and management of power systems. A digital substation typically involves replacing analog devices and communication systems with digital equivalents, allowing for more efficient and reliable operation of the electrical grid. The Digital Ray Substation Automation market is expanding because of factors such as rising industrial automation and increasing grid modernization initiatives. As a result, the demand for Digital Ray Substation Automation has progressively increased in the international market during the forecast period 2023-2030.

Industrial automation allows for more detailed monitoring and management of substation equipment and processes. Through developments in sensor technology, real-time data capture, and analytics, digital substations can detect and diagnose defects more precisely and rapidly. Automated control systems can then respond quickly to prevent possible disturbances, hence improving overall system reliability. According to the Gitnux organization, the global implementation of industrial automation systems is expected to reach USD 181.6 billion by the year 2025. Another important factor that drives the Digital Ray Substation Automation market is increasing grid modernization initiatives. Grid modernization often involves integrating various smart grid technologies and devices within the power system. Digital Ray Substation Automation systems need to be compatible and interoperable with these new technologies to ensure seamless communication and data exchange. This may require updates or enhancements to the substation automation software and hardware to support new communication protocols and standards. In addition, the Grid Modernization Initiative was launched by the U.S. Department of Energy (DOE) to develop and deploy new technologies that will make the grid more efficient, reliable, and secure. The GMI focuses on a variety of areas, including smart grid technologies, energy storage, and cybersecurity. In addition, In January 2024, Exodigo provided the accurate, complete subsurface maps required to improve power line undergrounding processes as part of the Grid Overhaul with Proactive, High-speed Undergrounding for Reliability, Resilience, and Security program, which is led by the United States Department of Energy Advanced Research Projects Agency-Energy. Exodigo collaborates with participating utilities, including Avista Utilities, Portland General Electric, and WEC Energy Group, to support GOPHURRS' mission of strengthening and modernizing America's aging power grid by developing cost-effective, high-speed, and safe undergrounding technologies. Moreover, the increasing rate of urbanization and growing penetration of renewable energy sources is anticipated to create a lucrative growth opportunity for the market over the forecast period. However, the high cost of Digital Ray Substation Automation and lack of technical expertise is going to impede overall market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global Digital Ray Substation Automation Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America dominated the market in 2022 owing to the rising industrial automation in the region. Automation often leads to cost savings through reduced manual intervention, improved resource utilization, and minimized downtime. Digital Ray Substation Automation solutions offer predictive maintenance features, remote monitoring capabilities, and enhanced fault detection, helping to reduce operational costs associated with substation management and maintenance. According to Gitnux Organization, the automation market in North America is estimated to grow at a CAGR of 8.4% between year 2021 to 2028. The region’s dominant performance is anticipated to propel the overall demand for Digital Ray Substation Automation. Furthermore, Asia Pacific is expected to grow fastest during the forecast period, owing to factors such as the rise in automotive facilities in the region. The automobile sector shifts towards automation and digitization, there is a corresponding push to modernize infrastructure, particularly power distribution networks. Digital Ray Substation Automation provides modern technologies including smart grids, real-time monitoring, and predictive maintenance, which are perfectly aligned with the demand for agile and responsive infrastructure.

Major market players included in this report are:
Siemens AG
Schneider Electric SE
Trilliant Holdings Inc.
Verson Electric Pvt. Ltd.
Larsen & Toubro Limited
Rockwell Automation, Inc.
Texas Instruments Incorporated
ABB Ltd.
General Electric Company
Eaton Corporation Plc
Recent Developments in the Market:
 In June 2023, Siemens Smart Infrastructure introduced the highly scalable SICAM 8 power automation platform. The platform, which is built with scalability and security in mind, assists customers in achieving resilient and secure grid operation while also enabling the future integration of additional applications. It also includes two new software solutions: the SICAM HMI (Human Machine Interface) visualization tool and the SICAM S8000 software solution for power automation. Both are part of the Siemens Xcelerator portfolio, which is an open digital platform that allows customers to accelerate their digital transformation more easily, quickly, and at scale.

Global Digital Ray Substation Automation Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered - Components, Module, Communication Channel, Application, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent to up to 8 analysts’ working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define the market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values for the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters to detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges that will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with a detailed analysis of the competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Components
Substation Automation System
Communication Network
Electrical System
Recloser Controller
Programmable Logical Controller
Others

By Module
IEDS,
Communication Network
SCADA System

By Communication Channel
Ethernet
Power Line Communication
Copper Wire Communication
Optical Fiber Communication

By Application
Utility
Steel
Mining
Oil and Gas
Transportation

By Region:

North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico
RoLA

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Digital Ray Substation Automation Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Digital Ray Substation Automation Market, by Components, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. Digital Ray Substation Automation Market, by Module, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.4. Digital Ray Substation Automation Market, by Communication Channel, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.5. Digital Ray Substation Automation Market, by Application, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Digital Ray Substation Automation Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Digital Ray Substation Automation Market Dynamics
3.1. Digital Ray Substation Automation Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Rising Industrial Automation
3.1.1.2. Increasing Grid Modernization Initiatives
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Digital Ray Substation Automation
3.1.2.2. Lack of Technical Expertise
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Increasing Rate of Urbanization
3.1.3.2. Growing Penetration of Renewable Energy Sources
Chapter 4. Global Digital Ray Substation Automation Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Digital Ray Substation Automation Market, by Components
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Digital Ray Substation Automation Market by Components, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Digital Ray Substation Automation Market Estimates & Forecasts by Components 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Digital Ray Substation Automation Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Substation Automation System
5.4.2. Communication Network
5.4.3. Electrical System
5.4.4. Recloser Controller
5.4.5. Programmable Logical Controller
5.4.6. Others
Chapter 6. Global Digital Ray Substation Automation Market, by Module
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Digital Ray Substation Automation Market by Module, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Digital Ray Substation Automation Market Estimates & Forecasts by Module 2020-2030 (USD Billion)
6.4. Digital Ray Substation Automation Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. IEDS
6.4.2. Communication Network
6.4.3. SCADA System
Chapter 7. Global Digital Ray Substation Automation Market, by Communication Channel
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Digital Ray Substation Automation Market by Communication Channel, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Digital Ray Substation Automation Market Estimates & Forecasts by Communication Channel 2020-2030 (USD Billion)
7.4. Digital Ray Substation Automation Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Ethernet
7.4.2. Power Line Communication
7.4.3. Copper Wire Communication
7.4.4. Optical Fiber Communication
Chapter 8. Global Digital Ray Substation Automation Market, by Application
8.1. Market Snapshot
8.2. Global Digital Ray Substation Automation Market by Application, Performance - Potential Analysis
8.3. Global Digital Ray Substation Automation Market Estimates & Forecasts by Application 2020-2030 (USD Billion)
8.4. Digital Ray Substation Automation Market, Sub Segment Analysis
8.4.1. Utility
8.4.2. Steel
8.4.3. Mining
8.4.4. Oil and Gas
8.4.5. Transportation
Chapter 9. Global Digital Ray Substation Automation Market, Regional Analysis
9.1. Top Leading Countries
9.2. Top Emerging Countries
9.3. Digital Ray Substation Automation Market, Regional Market Snapshot
9.4. North America Digital Ray Substation Automation Market
9.4.1. U.S. Digital Ray Substation Automation Market
9.4.1.1. Components breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.2. Module breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.3. Communication Channel breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.1.4. Application breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
9.4.2. Canada Digital Ray Substation Automation Market
9.5. Europe Digital Ray Substation Automation Market Snapshot
9.5.1. U.K. Digital Ray Substation Automation Market
9.5.2. Germany Digital Ray Substation Automation Market
9.5.3. France Digital Ray Substation Automation Market
9.5.4. Spain Digital Ray Substation Automation Market
9.5.5. Italy Digital Ray Substation Automation Market
9.5.6. Rest of Europe Digital Ray Substation Automation Market
9.6. Asia-Pacific Digital Ray Substation Automation Market Snapshot
9.6.1. China Digital Ray Substation Automation Market
9.6.2. India Digital Ray Substation Automation Market
9.6.3. Japan Digital Ray Substation Automation Market
9.6.4. Australia Digital Ray Substation Automation Market
9.6.5. South Korea Digital Ray Substation Automation Market
9.6.6. Rest of Asia Pacific Digital Ray Substation Automation Market
9.7. Latin America Digital Ray Substation Automation Market Snapshot
9.7.1. Brazil Digital Ray Substation Automation Market
9.7.2. Mexico Digital Ray Substation Automation Market
9.8. Middle East & Africa Digital Ray Substation Automation Market
9.8.1. Saudi Arabia Digital Ray Substation Automation Market
9.8.2. South Africa Digital Ray Substation Automation Market
9.8.3. Rest of Middle East & Africa Digital Ray Substation Automation Market

Chapter 10. Competitive Intelligence
10.1. Key Company SWOT Analysis
10.1.1. Company 1
10.1.2. Company 2
10.1.3. Company 3
10.2. Top Market Strategies
10.3. Company Profiles
10.3.1. Siemens AG
10.3.1.1. Key Information
10.3.1.2. Overview
10.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
10.3.1.4. Product Summary
10.3.1.5. Recent Developments
10.3.2. Schneider Electric SE
10.3.3. Trilliant Holdings Inc
10.3.4. Verson Electric Pvt. Ltd
10.3.5. Larsen & Toubro Limited
10.3.6. Rockwell Automation, Inc
10.3.7. Texas Instruments Incorporated
10.3.8. ABB Ltd
10.3.9. General Electric Company
10.3.10. Eaton Corporation Plc
Chapter 11. Research Process
11.1. Research Process
11.1.1. Data Mining
11.1.2. Analysis
11.1.3. Market Estimation
11.1.4. Validation
11.1.5. Publishing
11.2. Research Attributes
11.3. Research Assumption

 

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