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スウェーデンの高圧ケーブル市場予測 2024-2032


SWEDEN HIGH VOLTAGE CABLE MARKET FORECAST 2024-2032

主な調査結果 スウェーデンの高圧ケーブル市場は、2032年までにCAGR 5.55%を記録すると評価され、予測期間である2024年と2032年には9億351万ドルの収益に達すると予測されている。 市場インサイト 国際エネル... もっと見る

 

 

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Inkwood Research
インクウッドリサーチ
2024年7月16日 US$1,100
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147 英語

 

サマリー

主な調査結果
スウェーデンの高圧ケーブル市場は、2032年までにCAGR 5.55%を記録すると評価され、予測期間である2024年と2032年には9億351万ドルの収益に達すると予測されている。
市場インサイト
国際エネルギー機関(IEA)によると、スウェーデンはカーボンプライシングを最初に導入した国であり、現在世界最高水準の炭素価格を誇っている。このアプローチは、スウェーデンの脱炭素化への取り組みを促進するのに役立っている。また、電力供給の大部分を水力発電と原子力発電に依存しており、風力発電の割合も増加している。
スウェーデンの高圧ケーブル市場は、再生可能エネルギー導入に向けた同国の大きな前進に支えられ、力強い成長を遂げている。2040年までに再生可能エネルギーによる電力生産を100%達成するという政府目標を掲げるスウェーデンは、その先進的なエネルギー政策と豊富な天然資源で際立っている。同国は、豊富な水とバイオマスを活用し、エネルギーの50%を再生可能エネルギーから調達するという目標をすでに達成している。この点では、水力発電も極めて重要で、主に発電に利用され、バイオエネルギーは暖房用途で重要な役割を果たしている。
2021年の3.8%増に続き、2022年のスウェーデンの電力消費量は5%減の125テラワット時(TWh)となった。こうした変動の前は、消費量は約130 TWhで比較的安定していた。スウェーデン政府は、電力証書制度に代表されるように、再生可能エネルギーの利用を促進するための効果的なエネルギー政策も実施してきた。この市場ベースの支援メカニズムは、風力、太陽光、地熱、その他の再生可能エネルギーによる発電にインセンティブを与え、スウェーデンの持続可能性へのコミットメントを強化している。
水力発電と並んで現在スウェーデンの発電量の30%を占める原子力をめぐる政治的対立にもかかわらず、スウェーデンはエネルギー・ミックスの多様化を続けている。風力発電による発電量は32.5テラワット時(TWh)で、スウェーデンの総電力消費量の24.2%を占めている。これに対して、主にバイオ燃料を燃料とする熱電併給(CHP)プラントは、さらに9%の貢献をしている。
このような多様なエネルギー・ポートフォリオは、スウェーデンの低排出率を支えるだけでなく、さまざまな再生可能エネルギー源からの電力を効率的に送電網に送ることができる高圧ケーブル・ソリューションの競争環境も促進している。スウェーデンが野心的な再生可能エネルギー目標の達成に向けて前進するにつれ、信頼性が高く効率的な送電網をサポートできる高圧ケーブルの需要は、予測期間中に拡大するとみられる。
セグメンテーション分析
スウェーデンの高圧ケーブル市場のセグメンテーションには、エンドユーザーと設置が含まれる。設置セグメントには、産業、再生可能エネルギー、インフラが含まれる。再生可能エネルギーは、風力、太陽光、潮汐、地熱などの天然資源を利用して発電する。高圧ケーブルは、再生可能エネルギー発電所から送電網に電力を送ったり、直接産業に電力を送ったりする際に重要な役割を果たす。海底ケーブルは主に洋上の再生可能エネルギー・プロジェクトで使用され、陸上プロジェクトでは地下ケーブルや架空ケーブルが利用される。
風力発電所や太陽光発電所などのプロジェクトでは、大量の高圧ケーブルが必要となる。新興国が非再生可能エネルギーよりも再生可能エネルギーへの取り組みを支援するようになっている一方で、再生可能エネルギー・プロジェクトに対する政府の投資や、化石燃料が枯渇する中、よりクリーンなエネルギー源への世界的なシフトなどが、このセグメントの成長を促進する主な要因となっている。さらに、洋上発電プロジェクトの拡大と発展途上国における電力需要の増加は、高圧ケーブル市場に大きな成長機会をもたらしている。
競合他社の洞察
スウェーデンの高圧ケーブル市場で事業を展開している上位企業には、Prysmian Group、Siemens AG、Tele-Fonika Kable SAなどがある。
ポーランドを拠点とするTele-Fonika Kable SAは、ヨーロッパ全域にケーブルを供給する一流サプライヤーであり、世界80カ国に展開している。同社の広範な製品群は、高圧・中圧ケーブル、施工用電線、ゴム絶縁ケーブル、架空導体、電気通信ケーブル、鉱業、トンネル工事、石油・ガス分野向けの特殊製品などを網羅している。さらに、同社はポーランドのブコノでケーブルのリサイクル施設も運営している。


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目次

目次
1. 調査範囲と方法論
1.1. 調査目的
1.2.調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. 要旨
2.1. 市場規模と推定
2.2. 国別スナップショット
2.3. 国別分析
2.4. 調査範囲
2.5. 危機シナリオ分析
2.5.1. スウェーデンの高圧ケーブル市場におけるコビド19の影響
2.6. 主要市場調査結果
2.6.1. 信頼性と持続可能なエネルギーソリューションを重視する地下ケーブルが高圧ケーブル市場をリード
2.6.2. インフラ部門が最も急成長しているエンドユーザー部門に浮上
3. 市場ダイナミクス
3.主な推進要因
3.1.1. インフラプロジェクトの拡大
3.1.2. スマートグリッド技術への投資の増加
3.1.3. 発電における再生可能エネルギー源の統合の増加
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 多額の先行投資
3.2.2. 原材料価格の変動
4. 主要分析
4.1. 親市場分析
4.2. 主要市場動向
4.2.1. 洋上風力プロジェクトへの投資の増加と高圧ケーブル需要への影響
4.2.2. 地下・海底ケーブルの採用
4.2.3. ケーブル素材の進歩と高圧ケーブルの効率向上における役割
4.3. ポーターの5つの力分析
4.3.1. 買い手の力
4.3.2. サプライヤーの力
4.3.3. 代替品
4.3.4. 新規参入
4.3.5. 業界のライバル関係
4.4. 成長見通しマッピング
4.4.1. スウェーデンの成長見通しマッピング
4.5. 市場成熟度分析
4.6. 市場集中度分析
4.7. バリューチェーン分析
4.7.1. 原材料
4.7.2. 高圧ケーブルメーカー
4.7.3. 販売業者
4.7.4. エンドユーザー
4.8. 主要な購買基準
4.8.1. コスト
4.8.2. 製品の特徴
4.8.3. 効率
5. 設置別市場
5.1.オーバーヘッド
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2.地下
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
5.サブマリン
5.3.1. 市場予測図
5.3.2. セグメント分析
6. エンドユーザー別市場
6.1.産業用
6.1.1. 電力事業
6.1.1.1. 市場予測図
6.1.1.2. セグメント分析
6.石油・ガス
6.1.2.1. 市場予測図
6.1.2.2. セグメント分析
6.鉱業
6.1.3.1. 市場予測図
6.1.3.2. セグメント分析
6.1.4. 化学・石油化学
6.1.4.1. 市場予測図
6.1.4.2. セグメント分析
6.1.5. その他の産業エンドユーザー
6.1.5.1. 市場予測図
6.1.5.2. セグメント分析
6.2. 再生可能エネルギー
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
6.3. インフラ
6.3.1. 商業
6.3.1.1. 市場予測図
6.3.1.2. セグメント分析
6.3.2. 住宅
6.3.2.1. 市場予測図
6.3.2.2. セグメント分析
7. 競争環境
7.1. 主要市場戦略
7.1.1. 製品の発表と開発
7.1.2. パートナーシップと契約
7.2. 企業プロフィール
7.2.1. ネクサン
7.2.1.1. 会社概要
7.2.1.2. 製品ポートフォリオ
7.2.1.3. 強みと課題
7.2.2. Nktケーブル
7.2.2.1. 会社概要
7.2.2.2. 製品ポートフォリオ
7.2.2.3. 強みと課題
7.2.3. プライスミア・グループ
7.2.3.1. 会社概要
7.2.3.2. 製品ポートフォリオ
7.2.3.3. 強みと課題
7.2.4. シーメンスAG
7.2.4.1. 会社概要
7.2.4.2. 製品ポートフォリオ
7.2.4.3. 強みと課題
7.2.5.テレフォニカ・カブルSA
7.2.5.1. 会社概要
7.2.5.2. 製品ポートフォリオ
7.2.5.3. 強みと課題

 

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Summary

KEY FINDINGS
The Sweden high voltage cable market is evaluated to register a CAGR of 5.55% by 2032 and is projected to reach a revenue of $903.51 million over the forecast period, 2024 and 2032.
MARKET INSIGHTS
According to the International Energy Agency (IEA), Sweden holds the distinction of being the first country to implement carbon pricing and currently boasts the world’s highest carbon price. This approach has been instrumental in catalyzing Sweden’s efforts towards decarbonization. Also, the nation predominantly relies on hydroelectric and nuclear power for its electricity supply, supplemented by an increasing share of wind energy.
Sweden’s high voltage cable market is experiencing robust growth, supported by the country’s significant strides towards renewable energy adoption. With a government target of achieving 100% renewable electricity production by 2040, Sweden stands out for its progressive energy policies and abundant natural resources. The nation has already surpassed its goal of sourcing 50% of its energy from renewable sources, leveraging its ample supply of moving water and biomass. In this regard, hydropower is also pivotal, primarily used for electricity generation, while bioenergy plays a crucial role in heating applications.
In 2022, electricity consumption in Sweden decreased by 5% to 125 terawatt-hours (TWh), following a 3.8% increase in 2021. Prior to these fluctuations, consumption had remained relatively steady at approximately 130 TWh. The Swedish government has also implemented effective energy policies to bolster renewable energy use, exemplified by the Electricity Certificate System. This market-based support mechanism incentivizes electricity production from wind, solar, geothermal, and other renewable sources, reinforcing Sweden’s commitment to sustainability.
Despite political divisions over nuclear power, which currently accounts for 30% of Sweden’s electricity generation alongside hydroelectricity, the country continues to diversify its energy mix. The nation generates 32.5 terawatt-hours (TWh) of electricity from wind energy, contributing to 24.2% of the country’s total electricity consumption. In comparison, combined heat and power (CHP) plants, predominantly fueled by biofuels, contribute an additional 9%.
This diverse energy portfolio not only supports Sweden’s low emission rates but also fosters a competitive environment for high voltage cable solutions that can efficiently transmit power from various renewable sources across the grid. As Sweden advances towards achieving its ambitious renewable energy targets, the demand for high voltage cables capable of supporting reliable and efficient transmission networks is set to escalate during the forecast period.
SEGMENTATION ANALYSIS
The Sweden high voltage cable market segmentation includes end-user and installation. The installation segment includes industrial, renewable energy, and infrastructure. Renewable energy harnesses natural resources like wind, solar, tidal, and geothermal to generate electricity. High voltage cables play a crucial role in transmitting power from renewable energy plants to power grids or directly to industries. Submarine cables are primarily used in offshore renewable energy projects, while onshore projects utilize underground and overhead cables.
Projects such as wind and solar farms require substantial amounts of high voltage cables. While emerging economies are increasingly supporting renewable energy initiatives over non-renewable ones, some of the key factors driving the growth of the segment include government investments in renewable energy projects and the global shift towards cleaner energy sources amidst fossil fuel depletion. Additionally, the expansion of offshore power projects and rising power demand in developing nations present significant growth opportunities for the high voltage cable market.
COMPETITIVE INSIGHTS
Some of the top firms operating in the Sweden high voltage cable market include Prysmian Group, Siemens AG, Tele-Fonika Kable SA, etc.
Tele-Fonika Kable SA, based in Poland, stands as a premier supplier of cables across Europe, with a global reach spanning 80 countries. The company’s extensive product range encompasses high and medium-voltage cables, installation wires, rubber-insulated cables, overhead conductors, telecom cables, and specialized offerings for mining, tunneling, and oil & gas sectors. Furthermore, the company also operates a cable recycling facility in Bukowno, Poland.



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. COUNTRY SNAPSHOT
2.3. COUNTRY ANALYSIS
2.4. SCOPE OF STUDY
2.5. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.5.1. IMPACT OF COVID-19 ON THE SWEDEN HIGH VOLTAGE CABLE MARKET
2.6. MAJOR MARKET FINDINGS
2.6.1. UNDERGROUND CABLES LEAD THE HIGH VOLTAGE CABLE MARKET, EMPHASIZING RELIABILITY AND SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS
2.6.2. INFRASTRUCTURE SECTOR EMERGES AS THE FASTEST-GROWING END-USER SEGMENT
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. EXPANSION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS
3.1.2. ESCALATING INVESTMENTS IN SMART GRID TECHNOLOGY
3.1.3. INCREASING INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN POWER GENERATION
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. SUBSTANTIAL UPFRONT INVESTMENT
3.2.2. VOLATILITY IN RAW MATERIAL PRICES
4. KEY ANALYTICS
4.1. PARENT MARKET ANALYSIS
4.2. KEY MARKET TRENDS
4.2.1. RISING INVESTMENT IN OFFSHORE WIND PROJECTS AND ITS INFLUENCE ON HIGH VOLTAGE CABLE DEMAND
4.2.2. ADOPTION OF UNDERGROUND AND SUBMARINE CABLES
4.2.3. ADVANCEMENTS IN CABLE MATERIALS AND THEIR ROLE IN ENHANCING HIGH VOLTAGE CABLE EFFICIENCY
4.3. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.3.1. BUYERS POWER
4.3.2. SUPPLIERS POWER
4.3.3. SUBSTITUTION
4.3.4. NEW ENTRANTS
4.3.5. INDUSTRY RIVALRY
4.4. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.4.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR SWEDEN
4.5. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.6. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.7. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.7.1. RAW MATERIALS
4.7.2. HIGH VOLTAGE CABLE MANUFACTURES
4.7.3. DISTRIBUTORS
4.7.4. END-USERS
4.8. KEY BUYING CRITERIA
4.8.1. COST
4.8.2. PRODUCT FEATURES
4.8.3. EFFICIENCY
5. MARKET BY INSTALLATION
5.1. OVERHEAD
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. UNDERGROUND
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. SUBMARINE
5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY END-USER
6.1. INDUSTRIAL
6.1.1. POWER UTILITIES
6.1.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.1.2. OIL & GAS
6.1.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.1.3. MINING
6.1.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6.1.4. CHEMICAL & PETROCHEMICAL
6.1.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.4.2. SEGMENT ANALYSIS
6.1.5. OTHER INDUSTRIAL END-USERS
6.1.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.5.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. RENEWABLE ENERGY
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. INFRASTRUCTURE
6.3.1. COMMERCIAL
6.3.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3.2. RESIDENTIAL
6.3.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. KEY MARKET STRATEGIES
7.1.1. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
7.1.2. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
7.2. COMPANY PROFILES
7.2.1. NEXANS
7.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.1.2. PRODUCT PORTFOLIO
7.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.2. NKT CABLES
7.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.2.2. PRODUCT PORTFOLIO
7.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.3. PRYSMIAN GROUP
7.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.3.2. PRODUCT PORTFOLIO
7.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.4. SIEMENS AG
7.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.4.2. PRODUCT PORTFOLIO
7.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
7.2.5. TELE-FONIKA KABLE SA
7.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
7.2.5.2. PRODUCT PORTFOLIO
7.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES

 

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