Blog

Domů / Informační činnost / Blog / Výzva modernizace evropské sítě: Jak inteligentní měření zlepšuje viditelnost distribuce

Výzva modernizace evropské sítě: Jak inteligentní měření zlepšuje viditelnost distribuce

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:

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:

  1. AMI poskytuje přehled o hranicích zákazníka.
  2. Telemetrie transformátoru a podavače poskytuje viditelnost sítě.
  3. 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

  1. Rada Evropské unie, Balíček evropských sítí: Rada podporuje modernizovanou energetickou síť pro dekarbonizaci , 26. června 2026.
  2. Evropská komise, Energetická unie: Nové španělské a portugalské elektrické propojení zahájeno , 2. července 2026.
  3. ENTSO-E, Řízení přetížení sítě v rámci energetické transformace: Stanovisko k možnostem návrhu trhu , 10. června 2026.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.
YTL je profesionál dodavatel elektroměrů a řešení AMI. a 100 nejlepších podniků s největší investiční hodnotou v Zhejiang. A „Yongtailong“ je slavná značka Zhejiang. S téměř 20letými zkušenostmi v oblasti měření energií se věnujeme poskytování konkurenceschopných projektů a vytváření hodnoty pro zákazníky.
Online + Offline. Poskytujte nákladově efektivní řešení
● Přísný mechanismus kontroly kvality. Zajištění vysoké kvality
● Pět výzkumných a vývojových center, v kombinaci s návrhem hardwaru a softwaru, experimentováním a testováním
Schopnost globálních služeb, poskytovat zákazníkům včasné a efektivní řešení
● Dobrá zpětná vazba od zákazníků. Spolehlivý poprodejní servis

Také by se vám mohlo líbit

Zobrazit všechny produkty
  • D123092-Wi-fi

    Elektroměr YTL s jednofázovou předplacenou klávesnicí

    Elektroměr YTL s jednofázovou předplacenou klávesnicí
  • D129112

    Chytré dálniční světlo Zařízení pro ovládání dvojitých světel Smart Grid

    Chytré dálniční světlo Zařízení pro ovládání dvojitých světel Smart Grid
  • Obousměrné měniče pro ukládání energie: Základní technologie pro připojení k síti

    Obousměrné měniče pro ukládání energie: Základní technologie pro připojení k síti
  • D112153

    DDS353L-2 Jednofázový energetický wattmetr Montáž na lištu DIN

    DDS353L-2 Jednofázový energetický wattmetr Montáž na lištu DIN
  • DDS353B-MID

    YTL DDS353B Aktivní din-rail-jednofázový elektroměr

    YTL DDS353B Aktivní din-rail-jednofázový elektroměr
  • D129115-GPRS

    Předplacený elektroměr YTL 230V Split Type 1P 4G elektroměr

    Předplacený elektroměr YTL 230V Split Type 1P 4G elektroměr
  • D112130

    YTL DDS353 5(50)A DIN lišta 1P 1W produkty solární energie MID

    YTL DDS353 5(50)A DIN lišta 1P 1W produkty solární energie MID
  • D112134

    YTL DDS353 5(50)A DIN lišta 1P 1W solární IoT měřič výkonu

    YTL DDS353 5(50)A DIN lišta 1P 1W solární IoT měřič výkonu
  • DTS353F-3

    Elektroměr DTS353F 80A na DIN lištu dodavatele YTL

    Elektroměr DTS353F 80A na DIN lištu dodavatele YTL
  • 12A080D

    YTL nástěnný jednofázový 1 modulový měřič solární soustavy

    YTL nástěnný jednofázový 1 modulový měřič solární soustavy
  • D112129

    YTL DDS353 230V na DIN lištu MID schválený měřič Solar PV

    YTL DDS353 230V na DIN lištu MID schválený měřič Solar PV
  • D513102

    YTL DEM4A MAX 100A DIN lišta 3fázový mbus protokol

    YTL DEM4A MAX 100A DIN lišta 3fázový mbus protokol
Zpětná vazba

Zpětná vazba