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Mise en avant des modules (flux de charge, harmoniques, court-circuit, sélectivité de la coordination des appareils, arc flash et autres) ; composants (matériel, logiciels et services) ; utilisateurs finaux (énergie, industrie et autres) ; et région/pays
Le marché des simulateurs de systèmes électriques était évalué à environ 1,18 milliard de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC robuste d’environ 7,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la demande mondiale croissante d’électricité.
La simulation des systèmes électriques est une application mature pour la modélisation, l’analyse et l’optimisation des performances des systèmes d’alimentation électrique. Ces simulateurs sont essentiels pour garantir la performance, la fiabilité et la robustesse des réseaux électriques, car ils ajoutent continuellement davantage de ressources énergétiques renouvelables et les transforment pour qu’ils deviennent beaucoup plus brillants. Ils permettent aux services publics et aux opérateurs de réseau de modéliser différents scénarios, de prévoir les problèmes potentiels qui peuvent survenir dans des conditions spécifiques et d’aider à construire des méthodes efficaces de gestion et d’optimisation du réseau. Un exemple en est en 2023, lorsque le New York Independent System Operator (NYISO) a utilisé des simulateurs de systèmes électriques pour intégrer une croissance significative de la capacité en énergies renouvelables tout en maintenant la stabilité et la fiabilité du réseau. Cet exemple illustre en outre l’importance des simulateurs de systèmes électriques et leur rôle dans la facilitation d’une transition plus douce vers une infrastructure énergétique durable et stable.
Les systèmes électriques nouvellement façonnés devenant plus complexes et dynamiques, il est à noter que l’utilisation de simulateurs de systèmes électriques se développe rapidement. De plus en plus de systèmes publics se tournent vers desénergies renouvelablessources telles que l’énergie éolienne et solaire et ont donc besoin de simulateurs pour gérer la stabilité du réseau. À mesure que les technologies nouvelles et efficaces continuent de développer le réseau, des fonctions de communication et de contrôle complexes et diverses favorisent le développement de modèles de simulation efficaces. Par exemple, en août 2020, le F6150sv, qui est un simulateur de système électrique, a réussi à effectuer les tests de base aux tests les plus complexes. Celui-ci a le courant de sortie le plus élevé de tous les jeux de tests sur le marché, le tout intégré dans une seule unité. Il applique les systèmes basés sur la norme CEI 61850 aux niveaux du bus de processus et du bus de poste avec des valeurs échantillonnées et des messages GOOSE. Les craintes d’attaques informatiques et la modernisation du réseau dans les régions disposant d’anciennes infrastructures ont également conduit à des dépenses plus élevées en outils. Ceci, associé à d’autres politiques et réglementations gouvernementales visant à accroître l’utilisation des énergies renouvelables et la fiabilité du réseau, complète également l’utilisation des simulateurs de systèmes électriques, qui sont cruciaux pour la planification des besoins énergétiques futurs.
Cette section présente les principales tendances du marché influençant les segments du marché des simulateurs de systèmes électriques, telles qu’identifiées par nos experts en recherche.
Le module de flux de charge transforme l’industrie
Le segment du flux de charge a dominé le marché en 2023. L’un des principaux moteurs est la demande croissante d’alimentation électrique fiable et efficace en raison de la consommation d’électricité en hausse à l’échelle mondiale. Cette augmentation de la demande nécessite des outils avancés pour la planification et la gestion de la distribution d’énergie, ce qui conduit à une adoption plus élevée des systèmes de flux de charge. En outre, l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique crée des complexités dans la gestion du flux d’énergie, ce qui renforce encore le besoin d’outils de simulation sophistiqués. Les progrès technologiques des logiciels de simulation, offrant une analyse plus précise et en temps réel, jouent également un rôle important dans la croissance du marché. En outre, l’accent croissant mis sur les technologies de réseau intelligent et la numérisation des services publics d’électricité encourage l’adoption de systèmes de flux de charge avancés.
L’Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision
L’Amérique du Nord détient une part importante du marché desfondations d'éolienneset devrait maintenir un taux de croissance régulier au cours de la période de prévision. Le marché des simulateurs de systèmes électriques en Amérique du Nord connaît une croissance significative en raison de facteurs technologiques, réglementaires et axés sur le marché. L’intégration croissante des sources d’énergie renouvelables, telles que l’éolien et le solaire, dans le réseau électrique est un facteur déterminant, nécessitant des outils de simulation avancés pour gérer la variabilité et assurer la stabilité du réseau. Les mandats réglementaires visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les pratiques énergétiques durables favorisent également l’adoption de simulateurs de systèmes électriques. En outre, l’accent mis par la région sur la modernisation de l’infrastructure énergétique vieillissante et l’amélioration de la résilience du réseau face aux événements météorologiques extrêmes et aux cybermenaces a accru les investissements dans les technologies de simulation. Les avancées technologiques, notamment l’analyse de données en temps réel, l’IA et l’apprentissage automatique, améliorent les capacités des simulateurs de systèmes électriques, ce qui les rend indispensables pour une gestion efficace du réseau. Un exemple illustrant cette croissance s’est produit en 2020, lorsque le Département américain de l’énergie a annoncé un investissement important dans des outils avancés de modélisation et de simulation du réseau dans le cadre de son initiative de modernisation du réseau. Cet investissement visait à soutenir le développement et le déploiement de technologies innovantes pour améliorer la fiabilité, la résilience et la sécurité du réseau électrique de la nation. Ces initiatives soulignent le rôle essentiel des simulateurs de systèmes électriques dans la réalisation des objectifs énergétiques et la résolution des défis émergents dans le secteur de l’énergie, stimulant ainsi la croissance du marché en Amérique du Nord.
Le marché des simulateurs de systèmes électriques est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, on trouve ABB, Schneider Electric, Eaton, Siemens, General Electric Company, Operation Technology, Inc., Aspen Technology Inc, The MathWorks, Inc, OPAL-RT TECHNOLOGIES, PowerWorld Corporation.
Actualités du marché des simulateurs de systèmes électriques
Le marché mondial des simulateurs de systèmes électriques peut en outre être personnalisé en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; par conséquent, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
L’analyse du marché historique, l’estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l’adoption des simulateurs de systèmes électriques dans les principales régions du monde. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération pour valider ces informations. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l’industrie sur l’ensemble de la chaîne de valeur du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques. Après l’hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d’entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille totale du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l’industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché du marché des simulateurs de systèmes électriques grâce à des sources internes à l’entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performances, les communiqués de presse, etc., et des sources externes, notamment des revues, des actualités et des articles, des publications gouvernementales, des publications de concurrents, des rapports sectoriels, des bases de données tierces et d’autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché du marché des simulateurs de systèmes électriques, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations historiques sur le marché et la part de différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont, par exemple, les modules, les composants, les utilisateurs finaux et les régions. Des analyses au niveau des pays ont en outre été menées pour évaluer l’adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse factorielle détaillée pour estimer la taille actuelle du marché du marché des simulateurs de systèmes électriques. De plus, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le module, le composant, les utilisateurs finaux et les régions du marché des simulateurs de systèmes électriques. Une analyse approfondie des scénarios de l’offre et de la demande a été menée, en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales et lancements de produits dans le secteur du marché des simulateurs de systèmes électriques à travers le monde.
Dimensionnement du marché actuel :Sur la base d’informations exploitables tirées des trois étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques et aux parts de marché des segments. Toutes les parts en pourcentage requises, les répartitions et les ventilations du marché ont été déterminées à l’aide de l’approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d’entretiens primaires.
Estimation et prévision :Pour l’estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées aux différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c’est-à-dire l’approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché pour 2032 pour les différents segments et sous-segments sur les principaux marchés à l’échelle mondiale. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
Recherche primaire :Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels, responsables régionaux, responsables pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Ingénierie de marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'estimation globale du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les modules, les composants, les utilisateurs finaux et les régions du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques.
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage du premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
T1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques ?
Q2 : Quels sont les facteurs moteurs de la croissance du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques ?
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché mondial des simulateurs de systèmes électriques par module ?
Q4 : Quelles sont les technologies et les tendances émergentes sur le marché mondial des simulateurs de systèmes électriques ?
Q5 : Quelle région dominera le marché mondial des simulateurs de systèmes électriques ?
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