世界のオフショア変電所市場(2025-2032):種類別、電圧種類別、設置場所別、エンドユーザー別、地域別分析レポート
市場概要
オフショア変電所の市場規模
オフショア変電所の世界市場は、2024年に69億3,000万米ドルに達し、2032年には109億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間2025-2032年のCAGRは5.9%で成長する見込みです。
世界の洋上変電所市場は再生可能エネルギーのインフラに関連し、洋上風力発電所で生産された電力を陸上の送電網に効率的に送電することを可能にします。世界風力エネルギー会議(GWEC)の推計によると、洋上風力発電の設備容量は2023年までに約75GWに達し、2030年には隔年で200GWを超えると予測されています。この開発は、先進的な変電所への投資を誘致する手段となっています。
EUの再生可能エネルギー指令や米国のインフレ抑制法などの政策も、市場の発展を後押ししています。洋上変電所の建設は、技術革新と代替エネルギーに対する目標の高まりに影響されています。勢いを増しているのは、深海でのコスト効率とスペース効率に優れたモジュール式設計や浮体式設計の利用です。Global Offshore Wind Report 2023では、エネルギー貯蔵一体型ハイブリッド変電所の設置が増加し、送電網の安定性が向上していることを記録しています。デジタル化の傾向は、スマート変電所ではリアルタイムと予測保守を可能にすることを示しています。
アジア太平洋地域のオフショア変電所市場は、主に再生可能エネルギーへの投資により急速な成長を遂げています。Global Wind Energy Council (GWEC)は、2024年から2030年の間に世界全体で新設される変電所の最大61%をアジア太平洋地域が占めると予測しています。2023年末の時点で、すでに世界の風力発電設備総数の半分以上(51%)を占めています。2030年までに10GWを目指す日本の洋上風力ロードマップや韓国のグリーン・ニューディールを含む政府のイニシアティブは、洋上インフラを重視しています。このような動きは、技術的に先進的な大容量変電所に対する地域の需要に火をつけ、アジア太平洋地域を重要な成長貢献地域として位置づけています。
市場ダイナミクス
野心的な再生可能エネルギー目標の高まり
世界的に政府の再生可能エネルギー目標が意欲的になっていることから、オフショア変電所市場が活性化すると考えるのは妥当です。実際、EUの再生可能エネルギー指令は、2030年までに42.5%の再生可能エネルギーシェアを達成するよう加盟国に求めています。そのためには、大容量の洋上風力発電所の建設が必要です。その洋上変電所は、送電網への組み込みと送電において重要な役割を果たします。
アメリカ・エネルギー省(DOE)は、2030年までに30GWを達成し、2050年までに110GW以上を達成するロードマップを確立することを目指しています。そのためには、米国クリーン電力協会(ACPA)が発表した報告書によると、洋上変電所と関連インフラに約120億ドルの投資が必要になります。同様に、英国のエネルギー安全保障戦略(BESS)は、2022年4月初めに、革新的な浮体式技術の5GWを含む、2030年までに50GWの洋上風力を生産するという野心的な目標を設定しました。
出典 WindEurope
浮体式洋上ウィンドファームは、水深の深い場所にも設置可能で、勢いを増しています。この場合、運用効率を最適化するために、新しい変電所設計、特に浮体式変電所が必要になります。ノルウェーの浮体式洋上風力発電戦略は、2040年までに30GWの容量を達成することを目指しており、次世代変電所ソリューションの市場は急速に拡大しています。これらの変電所は、世界的な再生可能エネルギー目標において重要であり、送電網の安定性を維持しながら風力発電を国内送電網に統合するための要素とみなされています。高電圧直流(HVDC)システムを含む変電所技術は、開発者が信頼性と効率を優先するため、投資が増加しています。
デジタル・スマート変電所の台頭
オフショア変電所開発市場は、変電所の設計と運用における継続的な技術進歩の影響を大きく受けています。リアルタイムのモニタリングと高度な通信システムを特徴とするデジタル・スマート変電所によって、現代の運転効率は大きく変化しています。国際電気標準会議(IEC)によると、デジタル変電所は信頼性が高く、運用コストを最大30%削減します。コストを最適化し、設置を迅速化するため、モジュール式変電所は、現場に搬入される前に事前に組み立てられ、事前テストが行われます。さらに、国際原子力機関(IAEA)は、モジュール式設計が配備期間を短縮できることを実証しており、迅速なエネルギー構想に理想的な選択肢となっています。
もうひとつの躍進は、より深い海域にある洋上風力発電所を支える浮体式変電所の開発です。ノルウェーと日本は、より深い海域での洋上風力発電の可能性を活用するため、浮体式変電所の配備を先駆的に進めています。さらに、長距離送電を効率的に行うHVDC技術が脚光を浴びています。HVDCシステムを組み込んだ変電所は、大規模な洋上風力発電プロジェクトでますます使用されるようになっています。Global Wind Energy Council(世界風力エネルギー協議会)の報告によると、2023年には世界全体で11GWの洋上風力発電が送電網に接続され、前年比(YoY)で24%増加する見込みです。
高い初期投資コスト
大きな成長が見込まれるものの、初期投資コストの高さが洋上変電所市場の大きな阻害要因となっています。洋上変電所の建設には、高度な装置、水中配線、過酷な海洋環境での設置など、多額の設備投資が必要です。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によると、洋上変電所の平均建設コストは容量1MWあたり2~3千ドル。この財政負担は、開発者が資本へのアクセスが制限されがちな新興市場にとって特に厳しいものです。世界銀行の報告によると、アフリカや東南アジアなどの地域では、資金調達の制約が洋上風力発電プロジェクトを遅らせ、変電所市場の成長を妨げています。
さらに、洋上変電所の設計と設置の複雑さがコスト高騰の一因となっています。より深い海域や厳しい環境条件の地域に位置するプロジェクトでは、特殊な装置や専門知識が必要となり、コストがさらに膨らみます。例えば、浮体式変電所は革新的ですが、高度な材料や技術を使用するため、初期コストが高くなります。また、送電網統合の課題も財政負担に拍車をかけます。洋上変電所と陸上送電網の接続を確立するには、大規模なインフラ投資が必要です。欧州委員会のWind Energy The Factは、グリッド統合コストがプロジェクト総費用の最大10%を占めることを強調しています。
市場セグメント分析
世界の洋上変電所市場は、種類別、電圧タイプ別、設置場所別、エンドユーザー別、地域別に区分されています。
深海風力発電所の増加が浮体式オフショア変電所の需要を促進
浮体式変電所セグメントは、オフショア変電所市場で最も急成長しているセグメントとして浮上しています。洋上風力発電所の水深がますます深くなっているため、従来の固定式変電所は実行不可能になりつつあります。浮体式変電所は、遠隔地からの効率的な送電を可能にする実用的な代替手段を提供します。カーボン・トラストによると、浮体式風力発電プロジェクトは2023年に世界の洋上風力発電容量の7GWを占め、2040年には70GWに達すると予測されています。この急激な成長により、浮体式変電所の需要が高まっています。
このセグメントの拡大には、技術の進歩が重要な役割を果たしています。浮体式変電所は、効率的な送電のためにHVDC技術を活用し、運用管理の強化のためにデジタルシステムを組み込んでいます。こうした技術革新は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)が洋上風力インフラにおけるコスト削減と効率向上を重視していることと一致しています。同分野の成長は、パートナーシップや協力関係によっても支えられています。例えば、シーメンス・エナジーとABBは2023年、コスト削減と拡張性の向上を目指し、次世代浮体式変電所を開発する合弁事業を発表しました。
主要企業・市場シェア
市場の地理的シェア
アジア太平洋地域における強固な再生可能エネルギー政策と大幅な洋上風力発電容量の拡大
アジア太平洋地域は、積極的な再生可能エネルギー政策と大幅な洋上風力発電容量の拡大により、洋上変電所市場において最大の地域となっています。アジア風力エネルギー協会(AWEA)によると、この地域は2023年に世界の洋上風力発電設備の60%以上を占め、中国がその主導権を握っています。中国の国家エネルギー局(NEA)は、2030年までに洋上風力発電容量50GWを達成するという目標を掲げており、これらのプロジェクトをサポートするための変電所への多額の投資が必要です。
日本と韓国もまた、この地域の重要なプレーヤーです。日本の洋上風力ロードマップでは、2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000万kWから4,500万kWの目標を掲げており、浮体式ウィンドファームと先進的な変電所の開発に重点を置いています。同様に、韓国のグリーン・ニューディール計画では、2030年までに12GWの洋上風力発電容量を計画しており、高圧変電所と送電網インフラへの大規模な投資を伴っています。
アジア太平洋地域では、モジュール式変電所や浮体式変電所など、変電所設計の技術的進歩が注目を集めています。カーボン・トラストは、これらの設計がアジア太平洋地域の深海プロジェクトに特に適しており、効率を高めてコストを削減できると強調しています。さらに、エネルギー貯蔵システムと洋上変電所の統合は、再生可能エネルギーに関連する系統安定性の課題に対処するための重要なトレンドになりつつあります。
共同イニシアティブは、この地域の市場成長を加速させています。例えば、中国の国家電網公司は2023年、大規模洋上風力発電所向けの次世代変電所を開発するため、国際的な技術プロバイダーと提携しました。こうしたパートナーシップは技術革新を促進し、先進的なソリューションの採用を促進しています。
世界の主要プレーヤー
同市場における主なグローバルプレーヤーは、GE社、Aker Solutions社、Envision Group社、Petrofac Limited社、Burns & McDonnell社、Hitachi Energy社、HSM Offshore Energy BV社、SLPE社、Hollandia社、Siemens社など。主要プレーヤーは、市場シェアを拡大するために、戦略的パートナーシップ、製品イノベーション、グローバルプレゼンス拡大に注力しています。以下の最近の動きは、市場における競争力を高める戦略を浮き彫りにしています。
2024年12月、SLPEはフランスのCentre Manche 1および2洋上風力発電プロジェクト向けに、HVDC洋上変電所の基礎設計開発を受注。各変電所の容量は1.25GWで、これらの変電所のジャケット構造物の重量は約7,000トンになると予測されています。
2024年12月、アーカー・ソリューションズとABBは、スコットランド東部のピーターヘッドから80km離れた英国北海中央部で、560MWのGreenVolt浮体式洋上風力発電プロジェクトの第一期FEEDを実施します。アーカー・ソリューションズは、高電圧洋上変電所(HVAC)の設計、システム全体の設計、および陸上HV装置の作業を主導します。
2024年9月、65基のシーメンス・ガメサ製11MWタービンを備えたレボリューション・ウインド洋上風力発電所プロジェクトは、ロードアイランド州に704MW、コネチカット州に304MWの再生可能エネルギーを発電し、35万世帯以上に電力を供給する予定です。このプロジェクトには、2つの洋上変電所の設置が含まれ、建設は労働組合の労働者、北東部の3つの港、複数の船舶によって支えられています。
2024年8月、GEヴェルノヴァはシートリウムと共同で、RWEの北海風力発電プロジェクトのためのオフショア・コンバーター・プラットフォーム(OCP)の設置を完了しました。Heerema Marine Contractorsは、Sleipnir重量物運搬船を使用して、11階建てのビルに相当する高さの13,000トンのプラットフォームをジャケット構造に設置しました。
2023年12月、ヴェスタスはシーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジーと合弁会社を設立し、革新的な洋上風力タービンと関連インフラの開発を推進します。洋上風力発電の発展へのコミットメントの一環として、ヴェスタスはタービン技術をサポートするための新しい洋上変電所設計の開発にも投資しています。
2023年3月、GEヴェルノヴァは、コンソーシアムパートナーであるSeatirum社およびTenneT社とともに、オランダの洋上風力発電所プロジェクト向けに3つの2GW HVDC送電システムを供給する契約を締結しました。GEヴェルノヴァは、プロジェクトの開発段階全体において、より信頼性が高く、手頃な価格で持続可能な送電への道を加速しています。
持続可能性の分析
持続可能性はオフショア変電所市場の要であり、環境に優しい慣行や技術が重視される傾向にあります。オフショア変電所は、再生可能エネルギーの送電網への統合を促進することで、脱炭素化に貢献します。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によると、洋上風力発電所は化石燃料と比較して、1kWhあたり最大500グラムのCO2排出量を削減することができます。持続可能な素材と設計が人気を集めています。開発者は、変電所の寿命を延ばし、環境への影響を最小限に抑えるため、耐腐食性やリサイクル可能な材料を採用しています。欧州委員会のHorizon 2020プログラムは、材料使用量を削減するモジュラーシステムなど、持続可能な変電所設計に焦点を当てた複数のプロジェクトに資金を提供しています。
エネルギー効率も重点分野のひとつです。変電所の性能を最適化し、エネルギー損失を削減するために、先進的な冷却システムとエネルギー貯蔵の統合が行われています。例えば、ドイツ洋上風力エネルギー財団は、洋上変電所に蓄電池を統合することで、送電網の安定性を向上させ、化石燃料によるバックアップシステムへの依存を減らすことができると強調しています。変電所プロジェクトでは環境影響評価が義務化されつつあり、規制への準拠が確実になっています。英国の海洋管理機関(MMO)は、洋上風力発電事業者に環境影響調査を義務付けており、海洋の生物多様性や生態系の破壊といった懸念に対応しています。
種類別
交流変電所
DC変電所
電圧種類別
5 kV
72.5 kV
123 kV
145 kV
170 kV
245 kV
400 kV
400kV以上
設置別
固定式オフショア変電所
浮体式洋上変電所
エンドユーザー別
風力発電所
石油・ガス
その他
地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
種類別スニペット
電圧種類別スニペット
設置場所別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
再生可能エネルギー目標の高まり
デジタル・スマート変電所の台頭
阻害要因
初期投資コストの高さ
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMIの見解
種類別
タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):種類別
市場魅力度指数:種類別
交流変電所
概要
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
直流変電所
電圧種類別
電圧タイプ別
市場規模分析とYoY成長率分析(%):電圧種類別
市場魅力度指数:電圧種類別
5 kV
電圧タイプ別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
72.5 kV
123 kV
145 kV
170 kV
245 kV
400 kV
400kV以上
設置別
導入
市場規模分析および前年比成長率分析(%):設置別
市場魅力度指数、設備別
固定式オフショア変電所
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
浮体式オフショア変電所
エンドユーザー別
浮体式洋上変電所
市場規模分析と前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
市場魅力度指数(エンドユーザー別
ウインドファーム
ウインドファーム
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
石油・ガス
その他
持続可能性分析
環境分析
経済分析
ガバナンス分析
地域別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
市場魅力度指数:地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):電圧種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析(%):設置タイプ別
市場規模分析とYoY成長率分析(%):エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):電圧種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析(%):設置タイプ別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):電圧種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析(%):設置タイプ別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
製品紹介
市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):電圧種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析(%):設置タイプ別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
市場規模分析およびYoY成長分析(%):電圧種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析(%):設置タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):エンドユーザー別
競合情勢
競合シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
企業プロフィール
General Electric Company*
Aker Solutions
Envision Group
Petrofac Limited
Burns & McDonnell
Hitachi Energy
HSM Offshore Energy BV
SLPE
Hollandia
Siemens (LIST NOT EXHAUSTIVE)
付録
アメリカについて
アメリカ
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