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Rapport d'étude de marché sur les réacteurs à shunt variable par type de réacteur (réacteurs à noyau d'air, réacteurs à noyau de fer, réacteurs shunt HVDC, réacteurs à mise à la terre neutre), par application (production d'énergie, transmission d'énergie, distribution d'énergie, applications industrielles), par niveau de tension (inférieur ...


ID: MRFR/E&P/29210-HCR | 100 Pages | Author: Priya Nagrale| April 2025

Aperçu du marché mondial des réacteurs à shunt variable


Selon l'analyse MRFR, la taille du marché des réacteurs à shunt variable a été estimée à 1,97 (milliards de dollars) en 2022. L’industrie du marché des réacteurs à shunt variable devrait passer de 2,07 (milliards USD) en 2023 à 3,2 (milliards USD) d’ici. 2032. Le TCAC (taux de croissance) du marché des réacteurs à shunt variable devrait être d’environ 4,99 % au cours de la période de prévision (2024-2032).


Tendances clés du marché des réacteurs shunt variables mises en évidence


Le marché des réacteurs à shunt variable (VSR) devrait connaître une croissance significative à l'avenir en raison de la demande croissante. pour la compensation de puissance réactive et la régulation de tension. L'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, a entraîné des fluctuations dans le réseau électrique, ce qui rend les VSR nécessaires pour maintenir la stabilité. De plus, la demande croissante d'électricité dans les pays en développement devrait alimenter davantage l'expansion du marché.


Les principaux moteurs du marché incluent la nécessité d'améliorer la qualité de l'énergie, de réduire les pertes de transmission et d'améliorer la fiabilité du réseau. Il existe des opportunités dans le développement de VSR intelligents dotés d’algorithmes de contrôle avancés pour optimiser les performances et réduire les coûts de maintenance. Les tendances récentes ont vu l'intégration des VSR avec les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) pour la surveillance et le contrôle à distance. Le marché assiste également au développement de VSR compacts et modulaires, permettant une installation et un déploiement plus faciles.


Aperçu du marché des réacteurs à shunt variable


Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystesenvergure&


Moteurs du marché des réacteurs à shunt variable


Demande croissante d'intégration des énergies renouvelables


L'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, est un moteur majeur de croissance pour l’industrie du marché mondial des réacteurs à shunt variable. La nature intermittente et fluctuante de la production d’énergie renouvelable pose des défis à la stabilité du réseau, et les réacteurs à shunt variable jouent un rôle crucial dans la régulation de la tension et le maintien du flux d’énergie. En fournissant une compensation de puissance réactive, les réacteurs à shunt variable contribuent à garantir l’intégration fiable et efficace des énergies renouvelables dans le réseau. Cette demande croissante d’intégration des énergies renouvelables devrait continuer à stimuler la croissance du marché des réacteurs à shunt variable dans les années à venir. /envergure&


Extension des réseaux de transmission et de distribution


L'expansion et la modernisation des réseaux de transmission et de distribution sont un autre moteur clé de la croissance du réacteur mondial à shunt variable. Industrie du marché. À mesure que la demande d’électricité augmente, les services publics investissent dans la modernisation et l’expansion de leurs réseaux pour répondre à la demande croissante. Les réacteurs à shunt variable sont des composants essentiels des réseaux de transport et de distribution, car ils contribuent à réguler la tension, à améliorer la qualité de l'énergie et à réduire les pertes de transmission. Le besoin croissant de transport et de distribution d'énergie fiables et efficaces devrait stimuler la demande de réacteurs à shunt variable dans les années à venir.


Progrès technologiques et réductions des coûts


Les progrès technologiques et les réductions de coûts contribuent également à la croissance de l’industrie du marché mondial des réacteurs à shunt variable. Les innovations en électronique de puissance et en matériaux ont conduit au développement de réacteurs à shunt variable plus efficaces et plus rentables. Ces progrès ont rendu les réacteurs à shunt variable plus accessibles à un plus large éventail de services publics et d’industries. À mesure que la technologie continue de s'améliorer et que les coûts diminuent, l'adoption de réacteurs à shunt variable devrait augmenter dans les années à venir.


Aperçu du segment de marché des réacteurs à shunt variable


Informations sur le marché des réacteurs à shunt variable


Le marché mondial des réacteurs à shunt variable est segmenté par type de réacteur en réacteurs à noyau d'air, réacteurs à noyau de fer, HVDC Réacteurs shunt et réacteurs de mise à la terre neutre. Les réacteurs à noyau d’air représentaient la plus grande part des revenus en 2023, et cette tendance devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision. Les réacteurs à air sont largement utilisés dans les systèmes de transport d’énergie à haute tension pour contrôler les fluctuations de tension et améliorer la qualité de l’énergie. Ils sont préférés pour leurs faibles pertes, leur taille compacte et leur légèreté. Les réacteurs à noyau de fer devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.


Les réacteurs à noyau de fer sont utilisés dans les systèmes de distribution d'énergie moyenne et basse tension pour améliorer la régulation de la tension et réduire les harmoniques. . Ils sont moins efficaces que les réacteurs à noyau d'air mais offrent une inductance plus élevée et un coût inférieur. Les réacteurs shunt HVDC sont utilisés dans les systèmes de transmission de puissance à courant continu haute tension (HVDC) pour compenser la puissance réactive capacitive et améliorer la stabilité du système. Ils devraient gagner du terrain dans les années à venir en raison de l’adoption croissante de la technologie de transmission HVDC. Les réacteurs de mise à la terre neutre sont utilisés pour limiter les courants de défaut dans les systèmes électriques et protéger les équipements contre les dommages.


Ils devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Dans l’ensemble, le marché mondial des réacteurs à shunt variable est stimulé par des facteurs tels que l’augmentation de la demande d’électricité, l’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables et l’expansion des réseaux de transport et de distribution d’électricité. La croissance du marché devrait être soutenue par des réglementations gouvernementales et des incitations visant à améliorer la stabilité et l'efficacité du réseau.


Aperçu du marché des réacteurs à shunt variable


Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystesenvergure&


Informations sur les applications du marché des réacteurs à shunt variable


Le marché mondial des réacteurs à shunt variable est segmenté par application en production d'énergie, transmission d'énergie, distribution d'énergie et Applications industrielles. Production d'électricité : les réacteurs à shunt variable (VSR) jouent un rôle important dans la production d'électricité en régulant les niveaux de tension et en améliorant le facteur de puissance, en particulier dans les grandes centrales électriques. La demande croissante de production d’électricité efficace et fiable stimule la croissance du marché VSR dans ce segment. Transport d'électricité : les VSR sont essentiels dans les systèmes de transport d'électricité pour contrôler les fluctuations de tension et améliorer la stabilité du réseau. L'expansion des réseaux de transport et l'intégration de sources d'énergie renouvelables devraient stimuler la demande de VSR dans ce segment. Distribution d'énergie : les VSR sont utilisés dans les systèmes de distribution d'énergie pour maintenir les niveaux de tension et réduire les pertes de puissance. La demande croissante d’une distribution d’énergie fiable et efficace contribue à la croissance du marché dans ce segment. Applications industrielles : les VSR trouvent des applications dans diverses industries, notamment la fabrication, l'exploitation minière et les transports, pour réguler les niveaux de tension et améliorer la qualité de l'énergie. L'adoption croissante de l'automatisation industrielle et la nécessité d'une gestion efficace de l'énergie stimulent la demande de VSR dans ce segment. Le marché mondial des réacteurs à shunt variable devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, avec une valeur marchande projetée de 2,47 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC de 5,4 % de 2024 à 2032.


Aperçu du niveau de tension du marché des réacteurs shunt variables


Le segment du niveau de tension est un aspect crucial de la segmentation du marché mondial des réacteurs à shunt variable. Il catégorise le marché en fonction de la plage de tension des réacteurs à shunt variable. Les segments clés de niveau de tension incluent les niveaux inférieurs à 100 kV : ce segment s'adresse aux applications à tension relativement basse, telles que les réseaux de distribution et les installations industrielles. 100-200 kV : Ce segment cible les applications moyenne tension, notamment les réseaux de sous-transport et les installations industrielles. 200-400 kV : ce segment concerne les applications haute tension, telles que les lignes de transport longue distance et les centrales électriques à grande échelle.


Au-dessus de 400 kV : ce segment se concentre sur les applications à ultra haute tension, telles que les interconnexions entre les grandes puissances réseaux et parcs éoliens offshore. Le segment 200-400 kV devrait dominer les revenus du marché mondial des réacteurs à shunt variable dans les années à venir, grâce à l’augmentation des investissements dans la mise à niveau des infrastructures de réseau et l’intégration des énergies renouvelables. La demande croissante de transmission d’énergie efficace et fiable sur de longues distances alimente la croissance de ce segment. De plus, le segment 100-200 kV devrait connaître une croissance significative en raison de l'industrialisation croissante et de l'expansion des réseaux de distribution.


Aperçu de la méthode de refroidissement du marché des réacteurs à shunt variable


Le marché mondial des réacteurs à shunt variable est segmenté en fonction de la méthode de refroidissement en immergés dans l'huile, de type sec, refroidi à l'eau et refroidi par air. Parmi ceux-ci, le segment immergé dans le pétrole devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cette domination peut être attribuée au rendement et à la fiabilité élevés des réacteurs à shunt variable immergés dans le pétrole. Les réacteurs immergés dans le pétrole sont conçus pour fonctionner à des températures plus élevées, ce qui permet d’augmenter les capacités de gestion de la puissance. Ils ont également une durée de vie plus longue que les autres méthodes de refroidissement.


Le segment de type sec est attendudevrait connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Les réacteurs de type sec sont plus compacts et légers que les réacteurs immergés dans le pétrole, ce qui les rend adaptés aux applications où l'espace est une contrainte. Ils sont également moins sujets aux risques d’incendie, ce qui constitue un avantage majeur dans certaines industries. Le segment refroidi par eau devrait détenir une part de marché stable au cours de la période de prévision. Les réacteurs refroidis par eau sont généralement utilisés dans les applications de forte puissance où un refroidissement efficace est essentiel. Ils offrent une conductivité thermique élevée et peuvent gérer de grandes quantités d'énergie.


Le segment refroidi par air devrait connaître un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. Les réacteurs refroidis par air sont moins efficaces que les réacteurs immergés dans le pétrole ou refroidis par eau, mais ils sont plus rentables. Ils sont également moins complexes à entretenir, ce qui les rend adaptés aux applications où la simplicité et les faibles coûts de maintenance sont des considérations importantes.


Informations sur le type d'installation du marché des réacteurs à shunt variable


Le marché mondial des réacteurs à shunt variable est segmenté en fonction du type d'installation en intérieur, extérieur, SIG et AIS. . Parmi ces segments, le segment extérieur devrait détenir la plus grande part de marché en 2023, en raison de la demande croissante d’installations extérieures dans les centrales électriques et les sous-stations. Le segment intérieur devrait croître à un TCAC de 4,90 %, atteignant une valorisation boursière de 0,82 milliard USD d'ici 2032. Le segment SIG devrait croître à un TCAC de 4,92 %, atteignant une valorisation boursière de 0,65 milliard USD d'ici 2032. Le segment AIS devrait croître à un TCAC de 4,93 %, atteignant une valorisation boursière de 0,48 milliard USD d'ici 2032.La croissance de ces segments est attribuée à la demande croissante de réacteurs à shunt variable dans diverses applications, telles que la régulation de tension, la correction du facteur de puissance et la stabilité du système.


Aperçu régional du marché des réacteurs à shunt variable


La segmentation régionale du marché mondial des réacteurs à shunt variable donne un aperçu de l’adoption et du potentiel de croissance du marché dans différentes régions géographiques. L’Amérique du Nord devrait représenter une part importante du marché en 2023, stimulée par des facteurs tels que la demande croissante d’énergie renouvelable et la présence d’infrastructures de réseau établies. L’Europe est une autre région clé, en raison de l’attention croissante portée à la modernisation des réseaux et à l’adoption de technologies de réseaux intelligents. La région APAC devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de transport et de distribution d'électricité dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde.


L'Amérique du Sud et la MEA représentent des marchés émergents avec une demande croissante de réacteurs à shunt variable, car ils visent à améliorer leur stabilité du réseau électrique et soutien à l'intégration des sources d'énergie renouvelables.


Aperçu régional du marché des réacteurs à shunt variable


Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystesenvergure&


Acteurs clés du marché des réacteurs à shunt variable et perspectives concurrentielles :


Les principaux acteurs du marché des réacteurs à shunt variable se concentrent continuellement sur le développement de produits nouveaux et innovants pour répondre à la demande croissante de solutions de transmission d’énergie efficaces et fiables. Les partenariats et acquisitions stratégiques sont des stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché des réacteurs à shunt variable pour étendre leur présence sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits. Les progrès technologiques, tels que l’intégration des technologies numériques et l’utilisation de matériaux avancés, devraient stimuler la croissance du marché. La demande croissante de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, contribue également à la croissance du marché des réacteurs à shunt variable, car ces technologies nécessitent des solutions de régulation de tension efficaces et flexibles.


Parmi les principaux acteurs du marché des réacteurs à shunt variable, Mitsubishi Electric Corporation est un leader mondial dans le secteur électrique. industrie de l'équipement, avec une forte présence sur le marché. La société propose une large gamme de solutions de réacteurs à shunt variable, notamment des réacteurs monophasés et triphasés, conçues pour répondre aux exigences spécifiques de diverses applications. Mitsubishi Electric se concentre sur la fourniture de produits de haute qualité, de technologies innovantes et d'un service client fiable, ce qui l'a aidé à maintenir sa position d'acteur majeur du secteur. Un autre acteur clé sur le marché des réacteurs à shunt variable est ABB Ltd. leader mondial des technologies de l'énergie et de l'automatisation, avec un fort accent sur le développement et la fabrication d'équipements électriques. La gamme de réacteurs à shunt variable d'ABB comprend une large gamme de produits, notamment des réacteurs de type sec et immergés dans l'huile, conçus pour différents niveaux de tension et applications. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de son approche centrée sur le client en a fait un fournisseur privilégié pour de nombreux clients de services publics et industriels dans le monde entier.


Les principales entreprises du marché des réacteurs à shunt variable comprennent :



  • Siemens

  • Mitsubishi Electric

  • Larsen Toubro

  • Schneider Electric

  • SGBSMIT

  • Hitachi

  • Enercon

  • General Electric

  • Eaton

  • ABB

  • Hyundai Heavy Industries

  • LS Electric

  • CG Power and Industrial Solutions

  • Toshiba

  • Hyosung Heavy Industries


Développements de l'industrie du marché des réacteurs à shunt variable


Le marché mondial des réacteurs à shunt variable devrait atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 4,99. % de 2024 à 2032. La demande croissante d’électricité et la nécessité de stabiliser les réseaux électriques stimulent la croissance du marché. En outre, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et l’adoption croissante des technologies de réseaux intelligents créent des opportunités d’expansion du marché. Les principaux développements récents incluent le lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées, tels que le compensateur statique var Siemens SVC PLUS, qui offre une stabilité et une efficacité améliorées du réseau. De plus, les partenariats stratégiques entre acteurs du marché, tels que la collaboration entre ABB et Hitachi ABB Power Grids, stimulent l'innovation et élargissent la portée du marché.


Aperçu de la segmentation du marché des réacteurs à shunt variable




  • Marché des réacteurs à shunt variable Type de réacteur Outlook

    • Réacteurs à noyau d'air

    • Réacteurs à noyau de fer

    • Réacteurs shunt HVDC

    • Réacteurs à mise à la terre neutre




  • Perspectives des applications du marché des réacteurs à shunt variable

    • Génération d'énergie

    • Transmission de puissance

    • Distribution électrique

    • Applications industrielles




  • Perspectives du niveau de tension du marché des réacteurs shunt variables

    • En dessous de 100 kV

    • 100-200 kV

    • 200-400 kV

    • Au-dessus de 400 kV




  • Perspectives de la méthode de refroidissement du marché des réacteurs à shunt variable

    • Immergé dans l'huile

    • Dry-Type

    • Refroidi à l'eau

    • Refroidi par air




  • Type d'installation du marché des réacteurs à shunt variable Outlook

    • Intérieur

    • Extérieur

    • SIG

    • AIS




  • Perspectives régionales du marché des réacteurs à shunt variable

    • Amérique du Nord

    • Europe

    • Amérique du Sud

    • Asie-Pacifique

    • Moyen-Orient et Afrique



Report Attribute/Metric Details
Market Size 2024    2.28 (USD Billion)
Market Size 2025    2.39 (USD Billion)
Market Size 2034     3.71 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)      4.99% (2025 - 2034)
Report Coverage Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year 2024
Market Forecast Period 2025 - 2034
Historical Data 2019 - 2023
Market Forecast Units USD Billion
Key Companies Profiled Siemens, Mitsubishi Electric, Larsen Toubro, Schneider Electric, SGBSMIT, Hitachi, Enercon, General Electric, Eaton, ABB, Hyundai Heavy Industries, LS Electric, CG Power and Industrial Solutions, Toshiba, Hyosung Heavy Industries
Segments Covered Reactor Type, Application, Voltage Level, Cooling Method, Installation Type, Regional
Key Market Opportunities Growing demand for high-voltage power transmission Integration of renewable energy sources Rapid industrialization in emerging economies Increasing need for voltage stability and reactive power compensation Advancements in power electronics technology.
Key Market Dynamics Growing renewable energy penetration Increasing demand for voltage stability Advancements in power electronics technology Government initiatives for grid modernization Rising industrialization and urbanization
Countries Covered North America, Europe, APAC, South America, MEA


Frequently Asked Questions (FAQ) :

The global Variable Shunt Reactor market size is expected to reach USD 2.07 billion by 2024.

The global Variable Shunt Reactor market size is projected to reach USD 3.2 billion by 2034.

global Variable Shunt Reactor market is expected to grow at a CAGR of 4.99% from 2024 to 2032.The

North America is expected to hold the largest market share in the global Variable Shunt Reactor market by 2034.

The transmission and distribution segment is expected to account for the highest market share in the global Variable Shunt Reactor market by 2034.

Some of the key competitors in the global Variable Shunt Reactor market include ABB, Siemens, General Electric, Toshiba, and Hyundai Heavy Industries.

The growing demand for electricity, increasing need for grid stability, and supportive government regulations are driving the growth of the global Variable Shunt Reactor market.

The high cost of Variable Shunt Reactors and the complex manufacturing process are some of the challenges faced by the global Variable Shunt Reactor market.

The latest trends in the global Variable Shunt Reactor market include the development of more efficient and compact designs, as well as the increasing use of digital technologies for remote monitoring and control.

The global Variable Shunt Reactor market is expected to continue to grow steadily in the coming years, driven by the increasing demand for electricity and the need for grid stability.

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