Úvod: Rozšíření mřížky vyžaduje čas, viditelnost nemůže čekat
Evropa urychluje modernizaci a rozšiřování své energetické infrastruktury.
Dne 26. června 2026 se Rada Evropské unie dohodla na své vyjednávací pozici k balíčku evropských rozvodných sítí. Balíček se zabývá plánováním přeshraniční infrastruktury, povolováním, odolností sítě a opatřeními ke snížení přetížení.
Postoj Rady tvoří součást legislativního procesu EU a nemělo by se s ním nakládat jako s konečným přijatým právním předpisem.
Evropa také pokračuje v rozšiřování kapacity fyzického propojení. července 2026 bylo slavnostně otevřeno a zprovozněno nové elektrické propojení Španělsko-Portugalsko, které přidalo 1 000 MW přeshraniční kapacity mezi severním Portugalskem a Galicií na severozápadě Španělska.
Plánování, povolení a výstavba nových přenosových vedení, rozvoden, transformátorů a napáječů však může trvat roky. Během tohoto období potřebují provozovatelé distribučních soustav (DSO) stále lepší informace o tom, jak jsou stávající sítě využívány.
To vytváří důležitou otázku:
Co může chytré měřiče , telemetrie podavače a dílčí měření za metrem odhalují podmínky distribuční sítě?
Inteligentní měření nevytváří fyzickou kapacitu sítě. Poskytuje data, která mohou podporovat plánování, provoz a správu energie na straně zákazníka.
1. Proč evropské distribuční sítě potřebují lepší viditelnost
Evropské distribuční sítě jsou současně ovlivněny několika změnami:
- Distribuovaná solární výroba
- Nabíjení elektrických vozidel
- Tepelná čerpadla
- Obchodní a průmyslová elektrifikace
- Bateriové úložiště energie
- Obousměrné toky elektřiny
- Nové velké elektrické zátěže
- Fronty připojení
- Omezení místní sítě
Národní elektrizační soustava může mít dostatečnou výrobu, když se konkrétní transformátor nebo napáječ blíží svým teplotním nebo napěťovým limitům, nebo když místní síť čelí omezením souvisejícím s ochranou.
Přetížení sítě proto může nastat lokálně, i když širší energetický systém má adekvátní výrobu.
Lepší viditelnost distribuce může pomoci odpovědět na praktické otázky:
- Které transformátory mají nejvyšší využití?
- Kdy dochází k lokálním vrcholům?
- Kam roste export zákazníků?
- Které podavače mají fázovou nerovnováhu?
- Kde je stále obtížnější zvládat napěťové podmínky?
- Které oblasti mohou vyžadovat posílení?
- Kde je potřeba další monitorování před schválením nových připojení?
2. Rozšíření přenosu není totéž jako viditelnost distribuce
Rozšíření přenosu a viditelnost distribuce řeší různé problémy.
| Rozšíření převodovky | Viditelnost distribuce |
| Zvyšuje regionální a přeshraniční přenosovou kapacitu | Zobrazuje podmínky na místních napáječkách a transformátorech |
| Podporuje výměnu elektřiny na úrovni systému | Podporuje místní plánování a provozní rozhodnutí |
| Obvykle to vyžaduje velké infrastrukturní projekty | Lze jej postupně zlepšovat měřením a telemetrií |
| Má dlouhé plánovací a povolovací cykly | Může poskytovat intervalová data nebo data téměř v reálném čase |
| Zaměřuje se na hromadná omezení systému | Zaměřuje se na podmínky na úrovni zákazníka, podavače a aktiv |
Cílem balíčku European Grids Package je zlepšit plánování a poskytování infrastruktury. Tato opatření jsou důležitá, ale neposkytují PDS automaticky detailní přehled o každé nízkonapěťové nebo středněnapěťové síti.
Viditelnost distribuce vyžaduje samostatnou architekturu měření, komunikace a správy dat.
3. Tři vrstvy viditelnosti distribuční sítě
Praktická architektura viditelnosti může být rozdělena do tří vrstev.
Vrstva 1: AMI a viditelnost na hranici zákazníka
Advanced Metering Infrastructure (AMI) a inteligentní měřiče na hranici zákazníka mohou poskytovat:
- Intervalová spotřeba energie
- Poptávkové vzory
- Import a export energie
- Pokud jsou podporovány indikace výpadku nebo komunikace
- Trendy zatížení na úrovni zákazníka
- Agregovaná poptávka sousedství
- Export na úrovni zákazníka, který může přispět k obrácenému toku energie v místní síti
Export zákazníka automaticky neprokazuje zpětný tok energie na hranici vývodu nebo transformátoru. Ostatní zákazníci mohou absorbovat vyvezenou energii dříve, než se dostane do aktiva upstream sítě.
Zpětný tok energie na úrovni sítě by proto měl být potvrzen měřením na příslušné hranici transformátoru nebo vývodu.
Vrstva 2: Telemetrie transformátoru a podavače
Měření na úrovni sítě může poskytnout:
- Zatížení transformátoru
- Načítání podavače
- Místní špičková poptávka
- Napěťové podmínky
- Fázová nerovnováha
- Obrácený tok energie
- Účiník
- Indikátory přetížení
- Vstupy měření pro posouzení kapacity připojení a hostingu
Hostingová kapacita se týká množství dodatečné generace, úložiště nebo zátěže, které může síťová oblast pojmout, aniž by došlo k porušení definovaných technických limitů nebo vyžadovala specifikované posílení.
Tato vrstva ukazuje, jak agregované chování zákazníků ovlivňuje sdílená síťová aktiva.
Vrstva 3: Dílčí měření za metrem
Komerční a průmyslová dílčí měření mohou oddělit:
- generace FV
- Nabíjení a vybíjení baterie
- nabíjení EV
- HVAC
- Výrobní zařízení
- Nájemce naloží
- Kritické obvody
- Pružná zatížení
Tato vrstva vysvětluje, co se děje uvnitř zákaznického webu.
AMI poskytuje viditelnost na hranici zákazníka, telemetrie podavače poskytuje viditelnost sítě a dílčí měření poskytuje viditelnost na úrovni aktiv.
Žádná jediná vrstva nenahradí další dvě.
4. Co mohou data AMI říci PDS
V závislosti na zvolených funkcích měřiče, komunikační architektuře, konfiguraci Head-End systému, konfiguraci správy dat měřiče a regulačním rámci mohou data inteligentních měřičů a AMI podporovat:
- Profilování zatížení zákazníků
- Analýza špičkové poptávky
- Sledování importu a exportu
- Detekce výpadku tam, kde je podporována
- Předpovídání spotřeby
- Agregovaná analýza poptávky
- Identifikace oblastí s rostoucí distribuovanou výrobou
- Zkoumání obav z přetrvávajícího napětí tam, kde jsou k dispozici vhodná měření
Data AMI se stanou užitečnými pro analýzu na úrovni transformátoru nebo vývodu pouze tehdy, když jsou měřicí body správně namapovány na relevantní síťová aktiva a v případě potřeby na správnou elektrickou fázi.
PDS může potřebovat udržovat spojení mezi:
- Zákaznický měřič
- Servisní připojení
- Nízkonapěťový podavač
- Distribuční transformátor
- Vysokonapěťový podavač
- Elektrická fáze
- Oblast sítě
Zastaralé záznamy topologie, převody zákazníků, chyby mapování fází nebo nekonzistentní časové značky mohou narušit agregované zatížení, fázovou rovnováhu a analýzu zpětného toku.
S údaji AMI by se nemělo automaticky zacházet jako s nepřetržitou telemetrií v reálném čase. Schopnosti závisí na:
- Funkce měření měřidel
- Interní obnovovací frekvence
- Délka uloženého intervalu
- Komunikační latence
- Možnost hlášení událostí
- Konfigurace HES a MDM
- Stav ověření dat
Data měřiče v téměř reálném čase mohou být nevalidovaná a měla by být odlišena od ověřených historických, fakturačních nebo zúčtovacích dat.
5. Co AMI nemůže říci DSO
Data na hranici zákazníka mají důležitá omezení.
Inteligentní měřič normálně nedokáže nezávisle identifikovat:
- Který vnitřní okruh způsobil vrchol
- Ať už byla v provozu nabíječka elektromobilů, tepelné čerpadlo nebo průmyslový stroj
- Přesný příspěvek PV nebo BESS za sdíleným připojením
- Vnitřní stav transformátoru
- Okamžité načítání podavače v jiném bodě sítě
- Ochranné akce
- Vysokorychlostní poruchy
- Harmonické nebo přechodné chování mimo podporované funkce
Stránka může vykazovat nízký čistý import, protože FV výstup je vysoký, baterie se vybíjí nebo základní poptávka klesla. Samotný měřič na hranici zákazníka nemusí tyto příčiny rozlišit.
Data z inteligentních měřičů zlepšují viditelnost, ale nenahrazují snímače vývodů, ochranná zařízení, SCADA nebo přístroje kvality napájení.
6. Proč záleží na dávkování podavače a transformátoru
Měření transformátorů a napáječů propojuje zákaznická data s fyzickými podmínkami sítě.
V závislosti na architektuře mohou relevantní měření zahrnovat:
- Třífázové napětí a proud
- Aktivní a jalový výkon
- Import a zpětný tok energie
- Poptávka po transformátoru nebo podavači
- Fázová nerovnováha
- Účiník
- Frekvence
- Maximální poptávka
- Načítání trendů
Tyto informace mohou podporovat:
- Analýza využití transformátoru
- Lokální identifikace píku
- Plánování kapacity podavače
- Posouzení připojení
- Studie fázového vyvažování
- Monitorování zpětného toku
- Cílené zesílení
- Vyšetřování opakujících se přetížení nebo problémů s napětím
Telemetrie transformátoru a podavače může poskytnout provozní vstupy pro posouzení kapacity připojení a hostitele.
Samotná data měření však neurčují konečnou kapacitu hostingu.
Formální hodnocení může také záviset na:
- Topologie sítě
- Tepelné limity vodičů a transformátorů
- Kritéria napětí
- Požadavky na ochranu
- Úrovně poruchového proudu
- Diverzita a předpoklady náhody
- Operační scénáře
- Podmínky spolehlivosti
- Schválená metodika plánování PDS
Capacitypedia, kterou spustily ENTSO-E a EU DSO Entity, pomáhá uživatelům najít veřejně dostupné informace o kapacitě hostingu od zúčastněných provozovatelů sítí. Nezávisle nevypočítává, necertifikuje ani neharmonizuje hostingovou kapacitu každé síťové oblasti.
7. Proč je stále potřeba dílčí měření za metrem
Elektroměr zaznamenává čistou výměnu na hranici odběratele. Obvykle nevysvětluje, jak byla tato čistá hodnota vytvořena.
Komerční nebo průmyslový areál může kombinovat:
- Výrobní zatížení
- Chlazení
- generace FV
- Provoz BESS
- nabíjení EV
- Poptávka nájemníka
- Kancelářské vybavení
- Flexibilní nebo přerušitelné obvody
Dílčí měření za metrem může podporovat:
- Vnitřní energetický management
- Alokace nákladů
- Srovnávání na úrovni vybavení
- Řízení špičkového zatížení
- Monitoring FV a akumulace
- Analýza nabíjení EV
- Vyúčtování nájemníků tam, kde je to právně a technicky povoleno
- Integrace EMS webu
Odběratelské dílčí měřiče se automaticky nestávají měřiči výnosů nebo zúčtovacích měřičů. Pro zamýšlené použití musí být potvrzena role měřiče, požadavky legální metrologie, třída přesnosti, certifikace a smluvní převzetí.
Přístup k datům, soukromí a kybernetická bezpečnost
Data zpoza měřiče nejsou automaticky dostupná PDS ani jiným externím platformám.
Přístup může záviset na:
- Použitelný právní základ a regulační mandát
- V případě potřeby autorizace zákazníka
- Smluvní ujednání
- Národní pravidla pro správu dat
- Zamýšlený účel použití údajů
Projekty by měly definovat:
- Odpovědnosti za správu dat a přístupová práva
- Role správce údajů a zpracovatele údajů, pokud jde o osobní údaje
- Autorizovaní uživatelé
- Povolené účely
- Granularita dat
- Doba uchování
- Požadavky na anonymizaci nebo agregaci
- Kontroly kybernetické bezpečnosti
- Autentizace a správa přístupu
- Postupy pro sdílení dat a jejich zrušení
Data ve vyšším rozlišení mohou odhalit chování zákazníků, vzorce obsazenosti, výrobní plány a provoz zařízení. Přístup k údajům by proto měl být přiměřený stanovenému účelu a měl by vycházet z platného právního základu.
8. Intervalová data, telemetrie, fakturační data, data vypořádání a data událostí
Různé datové typy slouží různým účelům.
| Typ dat | Typický účel |
| Údaje intervalového měřiče | Načíst profily, plánování, analýzu trendů a tam, kde je to přijato, fakturaci zákazníkům |
| Telemetrie v téměř reálném čase | Provoz, alarmy a monitorování kapacity |
| Fakturační údaje | Tarifní aplikace, fakturace a vyúčtování smluvních zákazníků |
| Údaje o vypořádání | Rozpoznané procesy trhu nebo vypořádání nerovnováhy |
| Údaje o události | Výpadek, přerušení nebo analýza abnormálního stavu |
| Vysokorychlostní data | Ochrana, analýza tvaru vlny a rušení a vybrané aplikace s kvalitou napájení |
Tyto kategorie by se neměly míchat.
Brána dotazující se na měřič každou sekundu nemusí nutně znamenat, že měřič obnovuje všechny hodnoty každou sekundu. Podobně hodnota dostupná přes Modbus není automaticky vhodná pro fakturaci nebo vyúčtování.
Projekty by měly rozlišovat:
- Obnovovací frekvence interního měření
- Interval dotazování brány
- Délka uloženého intervalu
- Latence přenosu
- Zpoždění zpracování platformy
- Zdroj časového razítka
- Zpracování chybějících dat
- Stav ověření
- Zamýšlené použití dat
9. Reverzní tok energie z FV, BESS a EV infrastruktury
Distribuční sítě byly historicky projektovány především pro jednosměrný tok elektřiny ze sítě směrem k zákazníkům.
Ten vzorec se mění.
Distribuovaná FV může exportovat energii do místní sítě. BESS může přepínat mezi nabíjením a vybíjením. Seskupení pro nabíjení elektromobilů může způsobit prudký místní nárůst poptávky, zatímco obousměrné systémy elektromobilů mohou také zavést export.
Tyto zdroje mohou ovlivnit:
- Zatížení transformátoru
- Načasování špičky podavače
- Napěťové podmínky
- Obrácený tok energie
- Fázová rovnováha
- Kapacita místního hostingu
Obousměrné měření může ukázat směr a množství energie překračující definovanou hranici zákazníka nebo majetku.
Sama o sobě neidentifikuje, které vnitřní aktivum způsobilo každou změnu, ani neprokazuje, že zpětný tok dosáhl předřazeného transformátoru nebo napáječe.
Z tohoto důvodu může distribuční analýza vyžadovat kombinaci:
- Měřiče na hranici zákazníka
- Měření transformátorů
- Telemetrie podavače
- Dílčí měření na úrovni webu
- Správné mapování topologie sítě
10. Role AMI, HES, MDM a síťových platforem
| Systém nebo strana | Primární role |
| DSO | Plánování distribuce, provoz a řízení kapacity sítě |
| AMI | Celková architektura pro měřiče, komunikace a sběr dat |
| HES | Komunikace s měřiči nebo koncentrátory a sběr odečtů, událostí a stavových dat |
| MDM | Validace, odhad, substituce, korekce, agregace a výstup obchodních dat |
| SCADA a telemetrie podavače | Provoz na úrovni sítě a viditelnost stavu aktiv |
| Místo EMS | Optimalizace zákazníka a koordinace aktiv |
| Dílčí měření | Elektrická data na úrovni okruhu a majetku |
| Fakturační systém | Zpracování tarifů, fakturace a vyúčtování |
| Systém osídlení | Rozpoznané zpracování trhu nebo vypořádání nerovnováhy |
| Ochranná a energeticky kvalitní zařízení | Rychlá analýza událostí, poruch a poruch |
Stejná číselná hodnota se může objevit v několika systémech, ale každá platforma může používat jiné:
- Hranice měření
- Intervaly
- Měřítko
- Pravidla validace
- Korekční procesy
- Časová razítka
- Zásady uchovávání
Jasná definice zdroje pravdy je proto nezbytná.
11. Mohou chytré měřiče vyřešit přetížení sítě?
Ne. Inteligentní měřiče nevytvářejí fyzickou kapacitu sítě.
Nemohou nahradit:
- Nové transformátory
- Větší vodiče
- Nové podavače
- Modernizace rozvoden
- Přeshraniční propojení
- Změny systému ochrany
Inteligentní měření však může podporovat lepší rozhodnutí tím, že pomáhá utilitám a zákazníkům:
- Vylepšete prognózu zatížení
- Identifikujte vrcholy místní poptávky
- Zjistit trendy importu a exportu
- Poskytněte vstupy do studií připojení
- Najděte oblasti vyžadující větší monitorování
- Programy zaměřené na flexibilitu
- Zlepšit komunikaci se zákazníky
- Ověřte vybraná provozní opatření tam, kde jsou data vhodná
Inteligentní měřiče jsou proto informační vrstvou v rámci modernizace sítě, nikoli náhradou inženýrských studií nebo investic do sítě.
12. Kontrolní seznam měření pro distribuční projekty a projekty C&I
| Kontrolní oblast | Co potvrdit |
| Úroveň měření | Hranice zákazníka, transformátor, napáječ, skříň nebo vnitřní obvod |
| Síťová asociace | Správné mapování mezi měřičem a transformátorem, podavačem a fází |
| Údržba topologie | Proces aktualizace zákaznických převodů a rekonfigurace sítě |
| Role měřiče | Provozní, dílčí měření, fakturace, výnosy nebo vypořádání |
| Elektrický dosah | Napětí, proud a konfigurace systému |
| Uspořádání senzorů | Přímo připojené, CT ovládané, bočníkové nebo jiné |
| Směr | Import, export a reverzní konvence |
| Parametry | Energie, výkon, napětí, proud, PF, frekvence a potřeba |
| Interval | Sledování, plánování, účtování nebo interval vypořádání |
| Obnovovací frekvence | Požadavek na aktualizaci interního měření |
| Latence | Obnovení měření, dotazování, přenos a zpoždění zpracování |
| Komunikace | RS485, Modbus nebo rozhraní specifické pro projekt |
| Zdroj času | Měřič, brána, HES, SCADA nebo EMS |
| Registrovat mapu | Adresa, jednotka, měřítko, typ a pořadí bajtů |
| Uchovávání dat | Místní úložiště, období obnovy a auditu |
| Kapacita brány | Počet zařízení, zatížení dotazováním a ukládání do vyrovnávací paměti |
| Původ dat | Měřeno, odhadováno nebo nahrazeno |
| Dostupnost dat | Dostupné nebo chybí |
| Stav ověření | Neověřené, ověřené nebo odmítnuté |
| Stav zpracování | Syrové nebo opravené |
| Přístup k datům | Přístupová práva PDS, zákazníka, dodavatele a třetích stran |
| soukromí | Právní základ, zpracování osobních údajů, agregace a povolené použití |
| Kybernetická bezpečnost | Autentizace, šifrování, řízení přístupu a správa firmwaru |
| Využití kapacity hostingu | Provozní vstup nebo část formálního technického posouzení |
| Odsouhlasení dat | Porovnání zákaznické agregace s měřením transformátoru a vývodu |
| Přesnost | Požadovaná třída pro zamýšlenou roli |
| Legální metrologie | Požadavky specifické pro zemi a aplikaci |
| Kompatibilita | AMI, HES, MDM, SCADA, brána nebo EMS |
| Pilotní testování | End-to-end měření a validace dat |
13. Jak může YTL podporovat počáteční vyhodnocení měřiče
Společnost Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) může podporovat počáteční vyhodnocení vybraných inteligentních měřičů, koncentrátorů dat, měřičů ovládaných CT, multifunkčních měřičů, měřičů na lištu DIN, panelových měřičů a měřicích produktů s možností komunikace pro distribuci a komerční nebo průmyslové aplikace.
V závislosti na vybraném modelu a požadavcích projektu může YTL podporovat:
- Počáteční výběr modelu měřiče
- Přehled napětí a proudu
- Diskuse o konfiguraci přímo připojené nebo provozované CT
- Kontrola měření importu/exportu
- Kontrola požadavků na parametry a intervaly
- Potvrzení možnosti RS485 a Modbus
- Registrujte-mapa, jednotka a měřítko recenze
- Vyhodnocení rozhraní měřiče a brány na úrovni vzorku
- Počáteční diskuse o zákaznických rozhraních na straně měřiče a požadavcích na data pro integraci AMI, EMS nebo datového koncentrátoru
Vhodnost koncentrátoru dat by měla být potvrzena podle:
- Vybraný model
- Komunikační architektura
- Počet připojených zařízení
- Požadavky na hlasování
- Požadavky na vyrovnávací paměť
- Konfigurace mapy registrů
- Rozhraní upstream platformy
Možnosti komunikace, intervalové funkce, implementace protokolu, přesnost a rozsah certifikace musí být potvrzeny podle zvoleného modelu, cílového trhu, role měřiče a architektury projektu.
YTL nedefinuje:
- Model síťové topologie nástroje
- Metodika hostingové kapacity
- Pravidla přístupu k datům zákazníků
- Zásady ochrany osobních údajů nebo sdílení údajů
- Architektura HES nebo MDM
- Strategie řízení SCADA
- Legálně-metrologická akceptace
- Finální integrace systému
Tyto záležitosti zůstávají v odpovědnosti utilit, DSO, poskytovatelů inženýrských služeb, dodavatelů platforem, systémových integrátorů a příslušných regulačních nebo smluvních stran.
YTL podporuje vrstvu elektrického měření a výstupu dat na úrovni pole.
Závěr
Evropa potřebuje nová přenosová vedení, rozvodny, napáječe a transformátory. Investice do fyzické sítě zůstávají zásadní.
Lepší viditelnost může zároveň pomoci provozovatelům sítí a zákazníkům porozumět tomu, jak jsou stávající prostředky využívány, zatímco jsou plánovány a realizovány větší projekty sítí.
Tyto tři vrstvy viditelnosti slouží různým účelům:
- AMI poskytuje přehled o hranicích zákazníka.
- Telemetrie transformátoru a podavače poskytuje viditelnost sítě.
- Dílčí měření za metrem poskytuje viditelnost na úrovni aktiv.
Aby tyto vrstvy vytvořily užitečné informace, musí být data také:
- Správně namapováno na topologii sítě
- Časově zarovnané
- Ověřeno
- Usmířeni přes hranice
- Přístup pod jasnými pravidly řízení
- Chráněno prostřednictvím příslušných kontrol kybernetické bezpečnosti
Modernizace evropské sítě bude záviset nejen na vybudování další infrastruktury, ale také na pochopení toho, jak se elektřina pohybuje distribuční soustavou od přivaděče ke konečnému aktivu.
Často kladené otázky
Co je viditelnost distribuční sítě?
Viditelnost distribuční sítě je schopnost porozumět zatížení, napětí, směru napájení a kapacitě napříč zákaznickými připojeními, transformátory, napáječi a dalšími síťovými aktivy.
Co může AMI data show?
V závislosti na konfiguraci systému může AMI zobrazit spotřebu v intervalu zákazníka, import a export energie, trendy poptávky a vybrané stavové informace.
Je AMI to samé jako SCADA?
Ne. AMI podporuje komunikaci mezi zákazníky a sběr dat. SCADA a telemetrie podavačů obecně podporují síťové operace a vysokofrekvenční monitorování aktiv.
Prokazuje export zákazníka zpětný tok energie na podavači?
Ne. Zákaznický export může být pohlcen okolními náklady. Zpětný tok by měl být potvrzen na příslušné hranici transformátoru nebo vývodu.
Mohou data měřiče určit kapacitu hostingu?
Ne sama od sebe. Měření poskytuje provozní vstupy, ale studie kapacity hostování závisí také na modelech sítě, teplotních limitech, napěťových kritériích, požadavcích na ochranu a předpokladech plánování.
Mohou PDS automaticky přistupovat k datům za elektroměrem?
Ne nutně. Přístup vyžaduje použitelný právní základ a může také záviset na oprávnění zákazníka, smlouvách, vnitrostátních pravidlech a zamýšleném použití.
Reference
- Rada Evropské unie, Balíček evropských sítí: Rada podporuje modernizovanou energetickou síť pro dekarbonizaci , 26. června 2026.
- Evropská komise, Energetická unie: Nové španělské a portugalské elektrické propojení zahájeno , 2. července 2026.
- ENTSO-E, Řízení přetížení sítě v rámci energetické transformace: Stanovisko k možnostem návrhu trhu , 10. června 2026.
- Entita DSO EU a ENTSO-E, Capacitypedia spuštěna s cílem zlepšit přístup k informacím o kapacitě hostování v síti v celé Evropě , 22. května 2026.
- Směrnice (EU) 2019/944, zejména články 19–24 a příloha II, týkající se inteligentních měřicích systémů, údajů téměř v reálném čase a ověřených údajů, kybernetické bezpečnosti, ochrany údajů, správy údajů a interoperability.
- Nařízení (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, týkající se zákonného zpracování, omezení účelu, minimalizace údajů, omezení ukládání, zabezpečení a odpovědnosti správce/zpracovatele.


English
中文简体








.png?imageView2/2/w/500/h/500/format/png/q/100)


