| ■ 영문 제목 : Power System Simulator Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
| ■ 상품코드 : MONT2407F42206 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 환경/에너지 | |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 전력 시스템 시뮬레이터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 전력 시스템 시뮬레이터 시장을 대상으로 합니다. 또한 전력 시스템 시뮬레이터의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 전력 시스템 시뮬레이터 시장은 발전, 송배전, 석유 및 가스, 제조, 금속 및 광업, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 전력 시스템 시뮬레이터 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
전력 시스템 시뮬레이터 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 전력 시스템 시뮬레이터 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 전력 시스템 시뮬레이터 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 부하 유량, 단 회로, 아크 플래시, 장치 조정 선택성, 고조파, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 전력 시스템 시뮬레이터 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 전력 시스템 시뮬레이터 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 전력 시스템 시뮬레이터 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 전력 시스템 시뮬레이터 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 전력 시스템 시뮬레이터 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 전력 시스템 시뮬레이터 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 전력 시스템 시뮬레이터에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 전력 시스템 시뮬레이터 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
전력 시스템 시뮬레이터 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 부하 유량, 단 회로, 아크 플래시, 장치 조정 선택성, 고조파, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 발전, 송배전, 석유 및 가스, 제조, 금속 및 광업, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– ABB, Schneider Electric, Siemens, Eaton, GE, ETAP, OSI, Mathworks, Opal-RT, Powerworld, Neplan, Rtds Technologies
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 전력 시스템 시뮬레이터의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장 규모
3 장 : 전력 시스템 시뮬레이터 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 ABB, Schneider Electric, Siemens, Eaton, GE, ETAP, OSI, Mathworks, Opal-RT, Powerworld, Neplan, Rtds Technologies ABB Schneider Electric Siemens 8. 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 전력 시스템 시뮬레이터 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 전력 시스템 시뮬레이터 세그먼트, 2023년 - 용도별 전력 시스템 시뮬레이터 세그먼트, 2023년 - 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장 개요, 2023년 - 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 매출, 2019-2030 - 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 판매량: 2019-2030 - 전력 시스템 시뮬레이터 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 전력 시스템 시뮬레이터 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 전력 시스템 시뮬레이터 가격 - 글로벌 용도별 전력 시스템 시뮬레이터 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 전력 시스템 시뮬레이터 가격 - 지역별 전력 시스템 시뮬레이터 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 지역별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 지역별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 미국 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 캐나다 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 멕시코 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 유럽 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 독일 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 프랑스 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 영국 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 이탈리아 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 러시아 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 아시아 지역별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 중국 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 일본 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 한국 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 동남아시아 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 인도 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 남미 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 브라질 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 아르헨티나 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 전력 시스템 시뮬레이터 판매량 시장 점유율 - 터키 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 이스라엘 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 사우디 아라비아 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 아랍에미리트 전력 시스템 시뮬레이터 시장규모 - 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 생산 능력 - 지역별 전력 시스템 시뮬레이터 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 전력 시스템 시뮬레이터 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
| ※참고 정보 ## 전력 시스템 시뮬레이터 개요 전력 시스템 시뮬레이터는 실제 전력 시스템의 동작을 가상 환경에서 모사하고 분석하는 데 사용되는 소프트웨어 도구입니다. 복잡하고 상호 연결된 전력망의 특성상, 실제 시스템에 직접 시험을 가하거나 새로운 설비를 도입하는 것은 시간과 비용이 많이 소요될 뿐만 아니라 잠재적으로 심각한 운영상의 문제를 야기할 수 있습니다. 이러한 제약 때문에 전력 시스템 시뮬레이터는 전력 시스템의 설계, 운영, 계획, 연구 및 교육 등 다양한 분야에서 필수적인 역할을 수행하고 있습니다. 전력 시스템 시뮬레이터의 핵심적인 개념은 물리적인 법칙과 전력 시스템 구성 요소의 수학적 모델을 기반으로 하여, 다양한 운전 조건 및 사건 발생 시 전력망의 전압, 전류, 주파수, 전력 흐름 등의 변화를 예측하고 평가하는 것입니다. 이러한 예측은 실시간 또는 일정 기간 동안의 변화를 분석할 수 있으며, 이를 통해 엔지니어와 운영자는 시스템의 성능을 이해하고 잠재적인 문제를 사전에 파악하며 최적의 운영 전략을 수립할 수 있습니다. 전력 시스템 시뮬레이터는 매우 광범위한 기능을 수행할 수 있습니다. 주요 기능으로는 첫째, 전력 흐름 분석(Power Flow Analysis)이 있습니다. 이는 특정 발전기 출력과 부하 조건에서 각 송전선로의 전력 흐름, 모선의 전압 크기와 위상각 등을 계산하여 시스템의 정상 상태를 파악하는 가장 기본적인 분석입니다. 둘째, 동적 시뮬레이션(Dynamic Simulation)은 발전기, 터빈, 제어기, 보호 계전기 등의 과도 현상을 모사하여 고장, 급변하는 부하 조건 등에서 발생하는 시스템의 안정성을 평가합니다. 셋째, 단락 고장 분석(Short-Circuit Analysis)은 다양한 위치에서 발생하는 고장 전류의 크기를 계산하여 설비의 차단 용량 선정 및 보호 계전기 설정에 활용됩니다. 넷째, 조류 계산(Load Flow Calculation) 또는 전력 흐름 계산(Power Flow Calculation)이라고도 불리는 이 분석은 시스템의 전반적인 전력 수송 상태를 파악하는 데 사용됩니다. 다섯째, 고장 분석(Fault Analysis)은 다양한 유형의 고장이 발생했을 때 시스템의 응답을 예측하고, 여섯째, 안정도 분석(Stability Analysis)은 고장 후 시스템이 정상 상태로 복귀하는 능력을 평가합니다. 이 외에도 보호 협조 분석(Protection Coordination Analysis), 전압 안정성 분석(Voltage Stability Analysis), 주파수 안정성 분석(Frequency Stability Analysis), 그리고 신재생 에너지원 연계 시의 다양한 문제점을 분석하는 시뮬레이션 기능 등도 포함됩니다. 전력 시스템 시뮬레이터의 종류는 분석하고자 하는 목적과 시뮬레이션의 복잡성에 따라 다양하게 구분될 수 있습니다. 가장 기본적인 구분으로는 정상 상태 시뮬레이터(Steady-State Simulator)와 동적 시뮬레이터(Dynamic Simulator)가 있습니다. 정상 상태 시뮬레이터는 시스템이 일정한 상태를 유지하고 있을 때의 전력 흐름, 전압, 전류 등을 계산하는 데 집중합니다. 반면, 동적 시뮬레이터는 시스템의 시간에 따른 변화, 즉 과도 현상을 모사하는 데 사용되며, 이는 고장이나 시스템 변화 시의 안정성을 평가하는 데 필수적입니다. 더 나아가, 시뮬레이터는 시뮬레이션 모델의 상세 수준에 따라 구분될 수도 있습니다. 예를 들어, 물리적인 특성을 더욱 정밀하게 모델링하는 상세 모델 시뮬레이터(Detailed Model Simulator)는 발전기, 변압기, 송전선 등의 내부 동작까지도 세밀하게 모사할 수 있습니다. 반면에, 시스템의 전반적인 동작을 간략하게 모델링하는 집계 모델 시뮬레이터(Aggregate Model Simulator)는 대규모 시스템의 장기적인 계획 수립이나 경제적 분석에 더 적합할 수 있습니다. 또한, 특정 목적을 위한 특화된 시뮬레이터들도 존재합니다. 예를 들어, 신재생 에너지 발전 시스템 연계 시뮬레이터, 배전 시스템 시뮬레이터, 또는 마이크로그리드 시뮬레이터 등이 있습니다. 전력 시스템 시뮬레이터의 활용 분야는 매우 다양합니다. 가장 중요한 용도 중 하나는 전력 시스템 설계 및 계획입니다. 새로운 발전소 건설, 송전망 확장, 변전소 증설 등의 계획 단계에서 시뮬레이션을 통해 다양한 설비 구성 및 운영 방안에 대한 타당성을 검토하고 최적의 설계를 도출할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 지역의 전력 수요 증가를 예상하고 이를 충족하기 위한 새로운 송전선로 건설 계획을 수립할 때, 시뮬레이션을 통해 건설 후 예상되는 전력 흐름 변화, 전압 레벨, 고장 시의 영향 등을 미리 파악하여 설비 용량이나 경로를 결정할 수 있습니다. 또한, 기존 전력 시스템의 운영 및 유지보수에도 시뮬레이터가 광범위하게 활용됩니다. 실시간 또는 근실시간으로 시스템 상태를 모니터링하고 예측하는 데 사용될 수 있으며, 예상치 못한 사건이나 고장 발생 시 신속하고 효과적인 대응 방안을 수립하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 대규모 정전 사태 발생 시, 시뮬레이터를 통해 복구 절차를 시뮬레이션하고 각 단계별로 발생할 수 있는 문제점을 미리 파악하여 보다 효율적인 복구 계획을 수립할 수 있습니다. 또한, 발전기 출력 조정, 부하 관리 등 시스템 운영 최적화를 위한 다양한 시나리오를 검토하는 데에도 활용됩니다. 전력 시스템 시뮬레이터는 또한 신기술 도입 및 연구 개발에도 중요한 역할을 합니다. 스마트 그리드, 분산 에너지 자원(DER), 전기 자동차 충전 인프라, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 새로운 기술이 전력 시스템에 미치는 영향을 분석하고, 이러한 기술의 효과적인 통합 방안을 연구하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 태양광 발전과 같이 간헐적인 신재생 에너지원의 비중이 증가함에 따라 발생하는 전압 변동성이나 주파수 불안정성 문제를 해결하기 위한 방안을 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있습니다. 또한, 새로운 보호 시스템 알고리즘이나 제어 전략의 성능을 평가하는 데에도 활용됩니다. 더불어, 전력 시스템 교육 및 훈련에도 시뮬레이터가 유용하게 사용됩니다. 실제 전력 시스템 운영 환경과 유사한 가상 환경에서 엔지니어들이 다양한 상황에 대처하는 능력을 키우고, 시스템 동작 원리에 대한 이해를 높이는 데 기여합니다. 이는 특히 새로운 인력 양성이나 기존 인력의 재교육 과정에서 매우 효과적입니다. 전력 시스템 시뮬레이터는 다양한 관련 기술들과 밀접하게 연관되어 발전하고 있습니다. 먼저, 수학 및 수치 해석 기술은 전력 시스템의 물리적 현상을 정확하게 모델링하고 계산하는 데 필수적입니다. 미분 방정식, 선형 대수, 수치 적분 등 다양한 수학적 기법이 시뮬레이터 알고리즘의 근간을 이룹니다. 다음으로, 컴퓨터 과학 및 소프트웨어 공학 기술은 시뮬레이터 소프트웨어 자체의 개발, 성능 최적화, 사용자 인터페이스 구축 등에 중요한 역할을 합니다. 대규모의 복잡한 계산을 빠르고 효율적으로 처리하기 위한 병렬 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅 기술도 중요하게 적용됩니다. 또한, 데이터 과학 및 인공지능(AI) 기술의 발전은 전력 시스템 시뮬레이터의 성능을 한 단계 끌어올리고 있습니다. 실시간으로 수집되는 방대한 양의 전력 시스템 데이터를 분석하여 시뮬레이션 모델의 정확도를 높이거나, 이상 징후를 사전에 감지하는 데 AI 기술이 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 머신러닝 기법을 활용하여 고장 예측 모델을 개발하거나, 최적의 시스템 운영을 위한 의사결정을 지원하는 시뮬레이션 결과를 도출할 수 있습니다. 그래픽 처리 장치(GPU)와 같은 하드웨어 기술의 발전 역시 실시간 동적 시뮬레이션의 속도를 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 특히 복잡하고 방대한 규모의 전력망을 시뮬레이션할 때, GPU를 활용한 병렬 처리는 시뮬레이션 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다. 마지막으로, 표준화된 전력 시스템 모델링 언어 및 데이터 형식은 서로 다른 시뮬레이션 도구 간의 호환성을 높이고 데이터 교환을 용이하게 합니다. IEEE에서 발행하는 표준들, 예를 들어 IEEE 399 등의 가이드라인은 전력 시스템 모델링의 정확성과 일관성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 결론적으로, 전력 시스템 시뮬레이터는 현대 전력 시스템의 안정적이고 효율적인 운영을 위한 필수적인 도구입니다. 끊임없이 변화하는 전력 시스템 환경, 특히 신재생 에너지원의 확대와 디지털 기술의 발전은 전력 시스템 시뮬레이터의 중요성을 더욱 증대시키고 있으며, 앞으로도 지속적인 연구 개발을 통해 더욱 정교하고 강력한 시뮬레이션 기능을 갖춘 도구로 발전해 나갈 것입니다. |

| ※본 조사보고서 [글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F42206) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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