发电市场自动化控制概述
2025年,发电自动化控制市场规模为3.7736亿美元,预计将从2026年的3.9732亿美元增长到2035年的4.6376亿美元,在预测期内(2026-2035年)复合年增长率为5.29%。
随着公用事业和独立发电商实现工厂运营现代化、整合可变可再生能源、提高电网灵活性并延长不可再生能源资产的使用寿命,发电市场的自动化控制正在不断扩大。 2025 年全球电力需求将增长约 3%,预计 2026 年将增长约 3.6%,这加大了发电商以更高的可靠性、灵活性和响应能力运营资产的压力。到 2025 年,可再生能源发电约占全球发电量的 34%,而风能和太阳能合计约占 17%,这对整个电力系统提出了更复杂的平衡要求。因此,分布式控制系统 (DCS)、监控、数据采集和可编程逻辑控制器技术与分析、网络安全、远程操作、人工智能、数字孪生和高级工厂优化更加集成。发电机越来越需要能够协调锅炉、涡轮机、发电机、逆变器、存储、辅助设备、环境系统和电网接口的控制平台,同时为操作员和集中控制中心提供实时数据。
美国仍然是发电自动化技术最先进的市场之一,因为大型热电厂与快速增长的太阳能、风能、存储、天然气和数字基础设施需求共存。随着数据中心、工业回流、电动汽车、冷却负荷和电气化给发电资产带来额外压力,电力消耗不断增加。到2025年,美国可再生能源约占一次能源消费总量的9%,而公用事业规模的可再生能源发电能力继续扩大。因此,发电厂被要求以不同于历史基荷模型的方式运行,特别是燃气和热力设施,这些设施越来越多地循环以应对间歇性风能和太阳能发电。如果未及时检测到退化情况,600 MW 联合循环发电厂可能会出现 25 MW 的性能损失,这说明了先进监控和自动化的价值。通用电气、霍尼韦尔和罗克韦尔自动化等美国供应商在工厂控制、工业软件和自动化现代化方面保持着强势地位,而公用事业公司也越来越重视网络安全远程操作和生命周期升级。
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主要发现
- 主导产品类型:分布式控制系统 (DCS) 预计到 2026 年将占据约 46% 的市场份额,这得益于其在协调大型发电设施的涡轮机、锅炉、电站平衡、发电机和过程控制中的核心作用。
- 领先应用:据估计,不可再生能源将占 2026 年需求的约 57%,因为大型热力和天然气船队继续需要现代化、延长生命周期、排放控制、灵活运营和网络安全升级。
- 领先地区:据估计,北美地区的需求量约占全球需求的 34%,这得益于庞大的装机容量、不断增长的电力消耗、先进的数字基础设施和广泛的自动化现代化活动。
- 增长最快的地区:随着主要经济体的电力需求、可再生能源装置、煤炭和天然气发电、电网现代化和工业电力需求的增加,亚太地区预计将以每年约 7.2% 的速度增长。
- 技术趋势:软件定义的自动化正在加速发展,预计到 2026 年可再生能源发电量将增长 8% 以上,并且需要越来越多的可互操作控制平台来协调可变和常规发电资产。
- 市场驱动力:电力需求增长仍然是主要催化剂,随着数据中心、冷却、工业活动、电动汽车和电气化的扩展,预计 2026 年全球电力消耗将增长约 3.6%。
- 竞争格局:控制现代化正在加强,西班牙的 4 个集中式太阳能发电厂在其现有自动化系统运行超过 10 年后计划迁移到现代 SCADA 架构,这表明了这一点。
- 未来展望:预计到 2030 年,可再生能源和核能发电将供应全球约 50% 的电力,这将增加对灵活自动化、实时编排、预测分析和安全电厂-电网协调的需求。
最新趋势
发电市场自动化控制最强劲的技术趋势是从以硬件为中心的控制系统向软件定义、可互操作和数据驱动的自动化转变。传统发电厂经常采用围绕一种发电技术和一种运行模式设计的紧密封闭的控制架构来运行。随着可再生能源渗透率的提高,发电投资组合变得更加多样化,并且运营商需要跨多个资产的集中可见性,这种结构正在发生变化。 2025 年,全球可再生能源发电量增长约 8.5%,而仅太阳能发电量就增长了约 600 太瓦时。预计 2026 年可再生能源发电量将再次增长 8% 以上。这些快速增长增加了对快速爬坡、协调调度、频率响应、电压管理和自动预测的要求。 2025 年推出的开放自动化计划越来越强调供应商中立的架构、可重用软件以及控制层之间的无缝数据交换。这使得公用事业公司能够将旧的 DCS 装置与现代分析、支持云的应用程序、人工智能和企业系统集成,而无需同时更换每个现场设备。
第二个主要趋势是工厂自动化与网格编排和预测性能管理的融合。发电机越来越多地将分布式控制系统 (DCS)、监控、数据采集和可编程逻辑控制器环境与先进的能源管理、远程监控、资产性能管理和人工智能连接起来。现代电网软件可以在某些运行环境中支持接近 70% 的可再生能源渗透率,而动态线路评级应用程序可以在有利的条件下将可用传输容量提高多达 90%。在发电厂内,实时分析可以在传统运营报告中发现性能下降之前识别出性能下降。 2025 年推出的数字励磁系统可支持高达 2,000 A 的励磁电流,同时集成现代通信协议和模块化数字控制。因此,更广泛的市场正在转向互联的运营生态系统,其中工厂控制、电网接口、维护系统、网络安全平台和远程运营中心不断共享数据。这种趋势增加了自动化项目的战略价值和技术复杂性。
市场动态
司机
""不断增长的电力需求和可再生能源并网使得灵活的自动化变得至关重要。""
发电市场自动化控制最重要的驱动因素是电力消耗的同时增加和发电组合日益复杂。 2025 年全球电力需求增长约 3%,预计 2026 年增长约 3.6%,2027 年增长 3.8%。到 2027 年,全球电力消耗预计将达到约 30,700 太瓦时,而 2025 年约为 28,600 太瓦时。这种增长要求发电机提供更多电力,同时应对可再生能源、存储、电动汽车、空调、工业和数据中心。到 2025 年,可再生能源发电将占全球发电量的约 34%,而 2024 年这一比例为 32%,而风能和太阳能合计将增至 17% 左右。可变发电要求火力发电厂更频繁地发电,需要可再生设施与存储和电网控制进行协调,以及控制中心来管理大量的运行信号。因此,分布式控制系统 (DCS) 平台正在升级,以实现更快的响应、先进的流程优化和集成的网络安全。由于集中式运营商需要对数百或数千台设备进行实时可见性,因此监控、数据采集系统越来越多地部署在地理上分散的太阳能、风能和水力资产中。可编程逻辑控制器平台为辅助设备、变电站、可再生能源工厂和工厂平衡系统提供确定性本地控制。预计到 2030 年,可再生能源发电量每年将增长约 8%,而仅太阳能一项预计每年将增加超过 600 太瓦时的发电量。这种操作环境使自动化成为可靠性的先决条件,而不是可选的效率投资。对控制进行现代化改造的电力生产商可以提高机组灵活性、检测设备退化、协调维护并更有效地响应不断变化的调度要求。这些条件支持到 2035 年持续的市场需求。
克制
""遗留基础设施和高迁移复杂性减缓了大规模控制现代化。""
影响发电市场自动化控制的主要限制是在不中断关键电力生产的情况下对遗留系统进行现代化改造的复杂性。许多火电、水电和核电资产已经运行了 20 年或更长时间,而单个控制平台在大规模迁移之前可能会继续运行 10 年以上。运营商不能简单地关闭大型发电机组来延长软件更换时间,因为可用性要求仍然很高,而且电力系统依赖于可预测的容量。因此,现代化项目必须在严格安排的停机时间内协调工程、硬件迁移、控制逻辑验证、操作员培训、网络安全测试和调试。即使是 600 MW 联合循环发电厂也可能因不正确的控制行为而面临严重的运营后果,这提高了广泛模拟和验证的重要性。遗留系统可能使用专有协议、过时的硬件、未记录的逻辑或从未设计用于与现代分析平台通信的接口。网络安全又增加了一层难度,因为将以前隔离的控制环境连接到远程或企业系统会增加潜在的攻击面。可再生能源运营商在整合多个供应商的逆变器、天气预报、电池存储、保护系统和 SCADA 时面临着类似的集成限制。对于小型工厂来说,经济挑战尤其重大,因为自动化现代化必须与涡轮机升级、环境合规性、燃料成本和其他资本优先事项相竞争。据估计,到 2026 年,不可再生能源将占市场需求的约 57%,部分原因是庞大的装机基础需要现代化,但许多运营商继续扩展旧的控制系统,而不是实施完全更换。因此,供应商需要迁移策略,尽可能保留现有现场设备,同时添加现代可视化、分析、网络安全和通信功能。在更换关键任务控制基础设施的同时保持连续运行的挑战可能会减慢采购决策并延长实施周期。
机会
""可再生能源扩张和集中运营为智能控制平台创造了重大机遇。""
最大的市场机会在于将快速扩张的可再生能源发电与先进的控制、监测、预测和集中运营相结合。 2025 年,全球可再生能源新增容量超过 690 吉瓦,比 2024 年增长约 20%。其中太阳能光伏发电贡献了超过 500 吉瓦,而风能贡献了约 160 吉瓦。如此巨大的新一代产品对能够协调功率输出、电网规范合规性、电压调节、存储和远程资产管理的监控、数据采集、可编程逻辑控制器和分布式控制系统技术提出了相应的要求。预计到 2026 年,可再生能源发电本身的增长率将超过 8%,而风能和太阳能合计占全球发电量的比例可能会从 2025 年的约 17% 增加到 2030 年的 27% 左右。这些变化为自动化供应商提供了重要的机会,因为与传统的固定输出发电相比,可变资产需要更主动的控制。印度提供了一个强有力的例子:自动化平台已经部署在超过 10 GW 的可再生能源发电厂中,展示了基于 PLC 的 SCADA 架构的可扩展性。集中运营中心可以监控数百个可再生资产,并使用预测分析来检测性能不佳、安排维护并协调电网调度。另一个机会是旧的可再生能源设施的现代化。西班牙的四座聚光太阳能发电厂正在从运行超过 10 年的系统迁移到更新的 SCADA 平台,这表明可再生能源机组正在开始创建自己的更换周期。随着中国、印度、东南亚、日本和澳大利亚电力基础设施的扩建,亚太地区的自动化控制市场预计将以每年约 7.2% 的速度增长。结合开放式架构、网络安全、远程操作、预测、存储集成和生命周期服务的供应商可以捕获新建项目和老化发电舰队的需求。
挑战
""随着发电厂的互联程度越来越高,网络安全和互操作性变得越来越重要。""
随着发电系统的互联程度越来越高,自动化控制供应商面临的主要挑战是保持安全、确定性和可互操作的操作。现代工厂可能会结合涡轮机、发电机、锅炉、太阳能逆变器、存储系统、环境控制、保护继电器、变电站和辅助设备的数千个控制点。集成这些设备可能需要多种工业通信标准,同时保持关键功能的毫秒级响应。与此同时,远程操作、企业分析和云软件在操作技术和信息技术环境之间创建了新的数据路径。这增加了提供重要基础设施的资产的网络安全风险。可再生能源发电进一步增加了复杂性,因为公用事业公司可能需要协调数百个地理上分散的站点,而不是几个集中式发电站。到 2025 年,风能和太阳能合计约占全球发电量的 17%,预计到 2030 年将达到 27% 左右,从而增加需要复杂监控和电网支持功能的基于逆变器的资源数量。传统兼容性带来了另一个挑战,因为许多发电厂仍然依赖 10 多年前安装的控制设备。操作员必须在不引入通信故障或意外过程行为的情况下升级系统。电力生产商还面临传统过程控制和现代软件、数据分析和网络安全方面经验丰富的人员短缺问题。人工智能可能有助于识别异常并优化操作条件,但公用事业公司需要可解释的、经过验证的建议,然后才能允许算法影响安全关键控制决策。各国的监管要求不同,使得全球平台标准化变得更加困难。因此,供应商必须同时提供网络安全、确定性控制、开放式通信、生命周期支持和向后兼容性。满足这些要求,同时保持高可用性和控制项目成本仍然是市场最严峻的技术挑战之一。
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细分分析
按类型
集散控制系统(DCS):预计到 2026 年,分布式控制系统 (DCS) 将占据发电市场自动化控制约 46% 的份额,成为领先的供应产品类别。 DCS 架构在大型热电、联合循环、核电、水电和复杂的可再生能源混合设施中仍然至关重要,因为它们协调多个工厂区域的数千个过程变量。现代 DCS 可以将涡轮机控制、锅炉控制、燃烧系统、给水、排放管理、发电机、辅助设备、报警管理、历史功能和操作员界面集成到统一的架构中。不可再生能源仍然特别重要,因为大型热电厂需要复杂的闭环过程控制和日益灵活的操作。到 2030 年,全球天然气发电量预计每年增长约 2.6%,而核电发电量预计每年增长约 2.8%,即使可再生能源增长更快,也能支持持续的 DCS 需求。现有工厂还创造了大量的生命周期机会,因为全球有数千个控制系统仍在运行,其中许多系统需要硬件、软件、网络安全和操作员界面现代化。 DCS 现代化可以提高爬坡率、自动化启动序列、减少操作员工作量并集成预测性能分析。可再生能源也开始在大型混合和聚光太阳能设施中使用 DCS 式架构,其中必须协调存储、热过程和电气控制。预计 46% 的份额反映了该系统在高价值发电资产中的核心作用。未来的差异化将越来越依赖于虚拟化、开放标准、网络安全、高级分析、数字孪生、远程工程以及在无需长时间停机的情况下集成传统控制器的能力。
监控、数据采集:预计到 2026 年,监控和数据采集将占市场需求的约 34%,并且随着发电的地理分布变得越来越重要,这一点变得越来越重要。 SCADA 系统提供现场设备、变电站、可再生发电资产、存储系统、气象传感器、电气保护设备和远程站的集中可视性。可再生能源对于这一领域尤为重要,因为大型太阳能和风能组合可能包含分布在广阔地理区域的数百个站点。 2025年,全球可再生能源新增装机容量超过690吉瓦,其中太阳能光伏发电超过500吉瓦,风能发电约160吉瓦,需要远程监控和调度的资产数量不断增加。公用事业规模的可再生 SCADA 系统可以收集实时运行数据、分析性能、生成警报,并使集中控制中心能够协调多个工厂。印度已经在一家主要自动化供应商的装机基础上部署了基于 PLC 的 SCADA 解决方案,覆盖超过 10 吉瓦的可再生能源容量,展示了该技术的可扩展性。 SCADA 在水力发电厂、火力发电厂、传输接口和电厂电力平衡监测中也发挥着重要作用。随着早期可再生能源设施的老化,更换需求正在出现;西班牙的 4 座聚光太阳能发电厂在现有控制系统运行 10 多年后正在进行迁移。随着可再生能源投资组合、虚拟发电厂、电池系统和分布式资产变得更加普遍,预计 34% 的份额将逐渐增加。未来的系统将强调网络安全、基于浏览器的可视化、云连接、人工智能、边缘计算以及与能源管理平台的集成。
可编程逻辑控制器:预计到 2026 年,可编程逻辑控制器将占市场需求的约 20%。PLC 为成套设备、辅助系统、物料搬运、水处理、燃料系统、变电站、可再生能源工厂以及其他需要快速本地逻辑的应用提供可靠的确定性控制。它们的模块化架构和相对简单的编程使它们对于独立系统以及与更大的 DCS 或 SCADA 环境的集成都具有吸引力。可再生能源越来越多地支持 PLC 需求,因为太阳能、风能、电池和混合发电系统需要对逆变器、跟踪器、泵、开关设备、气象站、变压器和安全系统进行本地控制。 2025 年,全球可再生能源发电量增长约 8.5%,进一步扩张正在增加本地自动化节点的数量。先进的自动化平台可以将PLC引擎与IEC 61850等通信标准和高速保护功能相结合,使一台控制器能够支持发电、存储、电网互连和工业负载。预计 20% 的市场份额小于 DCS 和 SCADA,因为 PLC 实施通常涉及每个项目的系统价值较低,但单元部署可能要高得多。不可再生设施还广泛使用 PLC 来实现独立于中央过程控制运行的工厂平衡设备。未来的 PLC 开发将侧重于软件定义控制、边缘分析、网络安全、可重用函数库以及与 SCADA 和云监控平台的更紧密集成。 2025 年推出的开放式自动化架构可能会通过减少对专有硬件的依赖并实现更灵活的生命周期升级来加强这一领域。
按应用
可再生能源:据估计,到 2026 年,可再生能源将占发电市场自动化控制需求的约 43%,是增长最快的供应应用。 2025 年,全球可再生能源新增装机容量超过 690 吉瓦,比上年增长约 20%,可再生能源约占全球发电量的 34%。仅太阳能光伏就增加了超过 500 吉瓦的装机容量,风能则增加了约 160 吉瓦的装机容量。这些技术需要大量的自动化,因为输出随天气变化,并且必须与电网电压、频率、存储和调度要求相协调。监管控制和数据采集对于太阳能和风能投资组合尤其重要,因为运营商需要跨地理分布的资产进行集中可见性。可编程逻辑控制器系统为跟踪器、逆变器、涡轮机、变电站和辅助设备提供本地控制,而大型水力和混合动力项目可能会使用分布式控制系统 (DCS) 架构。预计到 2026 年,可再生能源发电量将增长 8% 以上,到 2030 年每年增长 8% 左右,这增加了自动化需求的规模。风能和太阳能预计将从 2025 年全球发电量的约 17% 上升到 2030 年的 27% 左右。运营商越来越需要预测、自动限电、存储协调、电网规范合规性和预测性维护。因此,随着可再生能源装机的扩大以及现有可再生能源车队进入更换和现代化周期,预计到 2035 年,这一比例将增加至 43%。
不可再生能源:据估计,到 2026 年,不可再生能源将占自动化控制需求的约 57%,保持最大的应用份额,因为火力发电、天然气发电、核电站和其他传统发电站具有复杂的过程控制要求和大量安装的自动化基础。到 2025 年,煤炭仍占全球发电量的约 34%,而天然气约占 21%。尽管可再生能源发电增长更快,但传统发电厂对于系统充足性仍然至关重要,并且越来越灵活地运行以平衡风能和太阳能的变化。这就产生了强烈的现代化需求。过去在接近基荷运行的联合循环电厂现在可能以部分负荷运行,循环更频繁,并对不断变化的市场价格做出反应。 600 MW 发电厂的性能下降 25 MW 说明了为什么高级分析和控制优化变得具有战略重要性。到 2030 年,全球燃气发电预计每年增长约 2.6%,而核电发电预计每年增长约 2.8%。现有的燃煤船队还需要自动化排放控制、灵活操作和延长生命周期。分布式控制系统 (DCS) 是这些设施中的主导技术,因为集成过程控制对于安全高效的运行至关重要。随着可再生能源市场份额的增加,预计 57% 的份额预计将逐渐下降,但现代化、网络安全升级、远程操作以及传统发电在平衡日益增长的可再生能源系统方面的持续作用应仍会支撑绝对需求。
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区域展望
北美
预计到 2026 年,北美将占全球发电自动化控制市场需求的约 34%,成为领先的区域市场。美国拥有大量已安装的天然气、煤炭、核能、水力、风能、太阳能和存储资产,以及数据中心、制造、冷却和电气化快速增长的电力需求。这些条件对分布式控制系统 (DCS)、监控、数据采集和可编程逻辑控制器现代化产生了强烈需求。该地区也是通用电气、霍尼韦尔和罗克韦尔自动化的所在地,拥有控制硬件、软件、生命周期服务和工业网络安全专业知识的深厚生态系统。发电机越来越多地添加远程操作、高级分析、预测性维护和灵活的电站控制,以提高利用率。
随着可再生能源的扩张,美国发电结构的运营变得越来越复杂,而天然气、核能和特定煤炭资产对于可靠性仍然至关重要。预计 2026 年全球电力需求增长约 3.6%,反映出影响北美系统的更广泛压力。现有的传统发电厂越来越需要根据风能和太阳能的变化而增产,从而产生了对能够处理频繁循环的控制系统升级的需求。数字软件可以在性能下降变得严重之前识别性能损失,例如 600 MW 联合循环机组的 25 MW 缺口。北美预计 34% 的份额预计将继续受到生命周期现代化、网络安全要求、发电增加和大规模电网软件采用的支持。
欧洲
据估计,到 2026 年,欧洲将占全球市场需求的约 27%。该地区是世界上成熟火力发电、快速扩张的可再生能源、先进的电网基础设施和严格的运营要求最集中的地区之一。西门子、施耐德电气和 ABB 提供主要的区域自动化专业知识,而公用事业公司越来越多地将遗留系统迁移到开放、网络安全和数字集成平台。欧洲的可再生能源建设对灵活发电和先进的工厂-电网协调的要求越来越高。预计到 2026 年,全球市场的可再生能源发电量将增长 8% 以上,而欧洲电力系统在有利的条件下已经以高水平的风能和太阳能渗透率运行。
现有可再生资产的现代化正在成为欧洲重要的需求来源。 2025 年末,西班牙西南部 4 个聚光太阳能设施的旧系统运行了 10 多年,该设施宣布计划迁移其控制系统。这表明可再生资产正在形成与传统发电厂类似的更换周期。欧洲仍然是重要的水力、核力和天然气发电地区,为所有供应的自动化类型创造了需求。电流高达 2,000 A 的数字励磁系统已在瑞士水电站进行早期部署。随着发电商升级网络安全、自动化远程操作并整合更大的可再生能源投资组合,该地区预计将占据 27% 的市场份额。
亚太地区
预计到 2026 年,亚太地区将占全球需求的约 29%,并且预计将成为增长最快的地区,每年增长约 7.2%。中国、印度和东南亚的电力需求增长依然尤为强劲,而该地区同时运营着大型燃煤船队,并引领全球可再生能源部署。 2025 年,中国将占新增太阳能发电量的近三分之二和约四分之三的新增风电发电量。这种组合对传统电站控制和可再生 SCADA 系统提出了重大要求。印度也在扩大发电自动化,一家供应商报告称,其可再生能源装机容量已部署了超过 10 吉瓦的自动化。
由于需要协调快速可再生能源与煤炭、天然气、水力、核能和存储的协调,该地区的机遇被放大。到 2025 年,煤炭将提供中国约 55% 的电力和印度约 71% 的电力,这意味着随着风能和太阳能的扩张,现有的传统资产将需要更大的灵活性。因此,自动化供应商可以解决新的可再生能源工厂和不可再生能源设施的现代化问题。随着新一代基础设施的增加以及老工厂采用先进的 DCS、SCADA、PLC、网络安全和远程监控功能,预计到 2035 年,亚太地区的当前份额可能会上升至 29%。庞大的项目量和多样化的技术要求使得区域合作伙伴关系和本地工程能力变得尤为重要。
拉美
据估计,到 2026 年,拉丁美洲将占全球市场需求的约 6%。水电仍然是该地区电力结构的主要组成部分,而巴西、智利、墨西哥、阿根廷和其他国家的太阳能和风能装置正在扩大。水力发电设施需要复杂的涡轮机、调速器、励磁、溢洪道和电气控制系统,而较新的太阳能和风能项目越来越依赖集中式 SCADA 和可编程控制器。该地区的电力系统还受到水文变化的影响,使得发电预测和灵活的运营策略变得越来越重要。预计 2026 年全球可再生能源发电增长将超过 8%,支持拉丁美洲清洁能源投资组合的持续自动化投资。
该地区约 6% 的份额仍低于北美、欧洲和亚太地区,因为整体自动化投资较小且项目开发可能不平衡。然而,老化的水电资产创造了现代化机会,而可再生能源的增长增加了对远程监控和电网整合的需求。厄尔尼诺现象会对拉丁美洲部分地区的水力和风力发电产生重大影响,增强实时运营可见性和协调调度的价值。随着公用事业公司在不更换整个工厂基础设施的情况下提高可靠性,能够提供模块化控制现代化、远程工程和生命周期支持的供应商将受益。
中东和非洲
据估计,到 2026 年,中东和非洲将占全球发电市场自动化控制需求的约 4%。中东正在扩大燃气发电,同时开发越来越大型的太阳能和存储项目,从而创造了对不可再生能源和可再生能源自动化的需求。预计到 2030 年,全球燃气发电量将以每年约 2.6% 的速度增长,其中随着各国从燃油发电转向天然气发电,中东将做出重要贡献。大型太阳能开发还需要 SCADA、电站控制器、天气监控、电网规范合规性和存储协调。
非洲通过电网扩张、水力开发、太阳能发电和现有火力发电厂的现代化提供了更多机会。该地区约 4% 的份额反映出许多国家的自动化支出相对较低且发电装机容量有限。然而,快速增长的电力需求创造了长期潜力。远程监控对于本地工程资源可能有限的地理位置分散的资产尤其有价值。模块化 PLC 和 SCADA 平台可以帮助公用事业公司实现多个项目的标准化控制。增长将取决于融资、当地技术能力、电网发展以及供应商提供长期服务支持的能力,而不仅仅是硬件。
发电企业自动化控制顶尖企业名单
- General Electric (U.S.)
- Honeywell (U.S.)
- Siemens (Germany)
- Rockwell Automation (U.S.)
- Schneider Electric (France)
- ABB (Switzerland)
市场份额排名前 2 位的公司
通用电气:据估计,到 2026 年,通用电气将在供应公司集团中占据约 19% 的竞争地位。其地位得到了全球发电厂运行的数千个控制系统以及在涡轮机、励磁、蒸汽、燃气和集成工厂控制方面 100 多年经验的支持。其当前的软件战略还包括电网编排和可再生能源管理工具,能够支持在选定应用中可再生能源渗透率接近 70% 的系统运行。已安装的硬件、生命周期服务、控制现代化和数字软件的结合为不可再生能源和可再生能源客户提供了强大的地位。
西门子:据估计,到 2026 年,西门子将在供应公司集团中占据约 16% 的竞争地位。该公司的地位得到了发电、过程自动化、电气系统、涡轮机和数字工业基础设施领域庞大的全球安装基础的支持。其自动化产品组合支持传统工厂以及需要集中过程控制和生命周期现代化的可再生能源和混合动力应用。据估计,通用电气和西门子合计在 6 家供应公司中占据了约 35% 的竞争份额,这表明庞大的安装基础和长期的服务关系提供了显着的优势,而 ABB、霍尼韦尔、施耐德电气和罗克韦尔自动化则保持着显着的竞争地位。
投资分析
发电市场自动化控制的投资越来越多地转向可再生能源集成、网络安全、遗留系统迁移、人工智能和集中式车队运营。 2025 年,全球可再生能源新增装机容量超过 690 吉瓦,其中太阳能光伏发电超过 500 吉瓦,风能发电约 160 吉瓦。每个新的可再生能源工厂都需要监控、控制、电网接口管理,通常还需要远程操作能力,从而创造了巨大的可寻址自动化机会。与此同时,现有的传统发电必须进行现代化改造,以便更灵活地运行。据估计,不可再生能源仍占自动化需求的 57%,因此投资不仅限于新的可再生基础设施。 DCS 寿命延长计划、涡轮机控制现代化、数字励磁、性能分析和网络安全升级可以延长发电资产寿命,而无需完全更换工厂。因此,投资者和供应商的目标是支持新建和安装需求的技术。
软件是一个越来越有吸引力的投资类别,因为公用事业公司希望从现有控制硬件中获取更多价值。先进的软件可以协调可再生资产、预测设备退化、优化调度并支持多个发电站的集中运营商。在有利的条件下,动态电网应用可以将可用传输容量提高多达 90%,而可再生能源编排环境则支持清洁能源渗透率接近 70% 的系统。亚太地区提供了重要的地理机会,预计该市场每年将以约 7.2% 的速度扩张。北美和欧洲仍然对高价值现代化具有吸引力,因为它们拥有大量已安装的机队和严格的网络安全要求。成功的投资策略将越来越多地将硬件、软件、工程、网络安全和循环生命周期服务结合起来,而不是将控制系统项目视为一次性设备销售。
新产品开发
新产品开发的重点是模块化、软件定义、网络安全的控制平台,这些平台可以在传统发电和可再生能源发电中运行。 2025 年期间推出的开放自动化计划强调互操作性和供应商中立的软件,而不是将控制逻辑与专有硬件紧密耦合。这使得发电机能够升级计算基础设施,而无需完全重写控制应用程序,从而有可能减少生命周期中断。现代系统还集成人工智能和高级分析来检测设备退化并支持操作员决策。 2025 年期间推出的数字励磁产品可支持高达约 2,000 A 的电流,并采用现代通信协议以集成到更广泛的工厂控制架构中。 DCS 平台日益虚拟化,而 SCADA 系统正在转向基于浏览器的可视化、边缘计算、远程访问和改进的网络安全。
可再生能源整合正在塑造另一波产品开发浪潮。 2025 年,全球风能和太阳能发电约占电力的 17%,预计到 2030 年将达到 27% 左右,需要更先进的电站控制器和电网支持功能。新的自动化平台越来越多地在一个操作环境中协调太阳能、风能、存储、天然气发电、传统发电和工业负载。先进的应用包括自动电压控制、频率响应、可再生能源预测、存储调度、电网规范合规性和广域监控。因此,产品开发正在从单个工厂控制转向能够管理不同能源资源的编排平台。将确定性本地控制与可扩展软件分析相结合的供应商有望在 2035 年之前满足工厂级和系统级自动化要求。
近期五项进展
- 2026 年 7 月:全球电力预测修订为 2026 年需求增长约 3.6%,2027 年需求增长约 3.8%,强化了对灵活发电控制、可再生能源并网、电网监控和自动化运营优化的要求。
- 2025 年 11 月:ABB 被选中对西班牙 4 个聚光太阳能发电厂的控制系统进行现代化改造,用更新的 SCADA 架构取代运行了 10 多年的自动化技术。
- 2025 年 10 月:ABB 推出了一款支持高达 2,000 A 励磁电流的新型数字励磁平台,并已在 2 个水电设施中率先采用,其模块化架构旨在实现长期电网适应性。
- 2025 年 9 月:通用电气推出了统一的公用事业规划软件平台,旨在随着电力系统中可再生能源发电、电气化、电网复杂性和分布式能源的增加,改善规划和决策。
- 2025 年 5 月:施耐德电气通过软件定义、与供应商无关的架构扩展了其开放式自动化战略,旨在减少遗留控制孤岛并提高跨工业能源环境的灵活性、可扩展性、工程效率和集成。
报告范围
发电市场自动化控制评估涵盖所有 3 种提供的产品类型:分布式控制系统 (DCS)、监控、数据采集和可编程逻辑控制器。预计 2026 年市场份额分别约为 46%、34% 和 20%。应用分析涵盖可再生能源和不可再生能源,估计份额分别约为 43% 和 57%。区域覆盖范围评估了北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲,预计 2026 年需求份额约为 34%、27%、29%、6% 和 4%。该评估涵盖了截至 2026 年 8 月的当前状况,包括全球电力需求增长约 3.6%、可再生能源发电扩张超过 8%、电网复杂性不断增加、火力发电厂现代化、软件定义自动化、远程操作、网络安全、预测分析和可再生能源车队更换周期。
竞争性评估涵盖6家供货公司:通用电气、霍尼韦尔、西门子、罗克韦尔自动化、施耐德电气和ABB。分析纳入了 2026-2035 年 5.29% 的复合年增长率,同时评估了影响发电自动化的发展,包括 2025 年全球新增可再生能源容量超过 690 吉瓦,太阳能新增容量超过 500 吉瓦,风电新增容量接近 160 吉瓦,可再生能源发电量约占全球发电量的 34%。该报告评估了产品市场份额、应用趋势、区域采用、现代化投资、控制系统迁移、数字激励、人工智能、网络安全、预测性维护和开放自动化架构。它还考虑到传统发电的持续重要性,到 2025 年,煤炭将占全球发电量的约 34%,天然气约占 21%,这将支持对灵活控制现代化以及快速扩展的可再生能源自动化的持续需求。
| 报告覆盖范围 | 详细信息 |
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市场规模(价值) |
US$ 397.32 Million 在 2024 |
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市场规模(价值)按 |
US$ 463.76 Million 按 2033 |
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增长率 |
复合年增长率(CAGR) 5.29 % 从 2024 至 2033 |
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预测期 |
2026 to 2035 |
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基准年 |
2025 |
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可用历史数据 |
2020-2023 |
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区域范围 |
全球的 |
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涵盖细分领域 |
类型及应用 |
相关报告
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到 2035 年发电市场自动化控制的预计价值是多少?
到 2035 年,发电市场的自动化控制预计将达到 4.6376 亿美元,并在预测期内稳步增长。市场增长受到需求增长、技术进步以及全球主要最终用途行业日益普及的支持。
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2026-2035年发电市场自动化控制的预期复合年增长率是多少?
在 2026 年至 2035 年的预测期内,发电市场的自动化控制预计将以 5.29% 的复合年增长率增长。
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哪些公司在发电市场自动化控制领域处于领先地位?
发电市场自动化控制市场的主要参与者包括通用电气(美国)、霍尼韦尔(美国)、西门子(德国)、罗克韦尔自动化(美国)、施耐德电气(法国)、ABB(瑞士)
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2025年发电市场自动化控制有多大?
到 2025 年,发电市场的自动化控制价值为 3.7736 亿美元,反映了主要行业的强劲需求和持续采用。