Ежеквартальная публикация

Дом / Информационная деятельность / Ежеквартальная публикация / Директива (ЕС) 2026/706 и измерительные системы EVSE: что производителям следует пересмотреть сейчас

Директива (ЕС) 2026/706 и измерительные системы EVSE: что производителям следует пересмотреть сейчас

Для многих проектов по зарядке электромобилей выбор точного счетчика энергии переменного или постоянного тока традиционно считается основным решением по измерению энергии.

Директива (ЕС) 2026/706 делает границы всей измерительной системы EVSE более важными.

Принятая 11 марта 2026 года, Директива вносит поправки в Директиву 2014/32/ЕС и вводит МИ-011 , категория, специфичная для приборов, охватывающая измерительные системы для оборудования питания электромобилей. MI-011 применяется к соответствующим метрологическим функциям, связанным с кондуктивной передачей активной энергии между EVSE и электромобилем в указанной точке передачи.

Таким образом, для производителей EVSE центральным вопросом теперь является не только:

Успешно ли выбранный счетчик энергии прошел применимую процедуру оценки соответствия?

Это также:

Правильно ли измеряет, обрабатывает, защищает и представляет юридически значимый результат вся измерительная система EVSE в указанной точке передачи?

Метрологические функции в измерительной системе EVSE могут выполняться счетчиком активной электрической энергии, для которого процедура оценки соответствия была успешно завершена в соответствии с Приложением V к Директиве 2014/32/ЕС. Результаты этой оценки счетчика могут учитываться при оценке системы МИ-011, но они не устанавливают автоматически соответствие всей измерительной системы EVSE.

Нормативное примечание: В этой статье представлен технический обзор ранней оценки проекта. Это не юридическая консультация или решение по оценке соответствия. Применимый маршрут должен быть подтвержден ответственным нотифицированным органом, сторонами по оценке соответствия и органами целевого рынка.

Ключевые выводы

  1. МИ-011 regulates the complete EVSE measuring system, not only the energy meter.
  2. Указанная точка передачи определяет, будет ли измеряться активная энергия переменного или постоянного тока.
  3. Успешная оценка счетчика активной электрической энергии не подтверждает автоматически соответствие всей системы.
  4. Кабели, разъемы, чувствительные компоненты, программное обеспечение, дисплеи и записи могут составлять часть оцениваемой конфигурации, если они выполняют или влияют на соответствующие метрологические функции.
  5. Производители должны начать проверку архитектуры, документации и маршрутов соответствия до даты подачи заявки в 2028 году.

Более широкий обзор архитектур зарядных устройств и приложений измерения см. на сайте YTL. Приложения для измерения зарядки электромобилей страница.

Что изменилось в соответствии с Директивой (ЕС) 2026/706?

Директива 2014/32/ЕС уже распространяется на счетчики активной электроэнергии согласно MI-003.

Директива (ЕС) 2026/706 добавляет измерительные системы EVSE в категорию MI-011. Таким образом, объект оценки шире, чем автономный счетчик переменного или постоянного тока.

В зависимости от архитектуры метрологически значимая конфигурация может включать в себя:

  • Функции измерения переменного или постоянного тока
  • Компоненты, чувствительные к напряжению и току
  • Функции контроллера зарядного устройства, которые обрабатывают или связывают юридически значимые результаты измерений.
  • Программное обеспечение, которое формирует, защищает, хранит, представляет или проверяет регулируемый результат.
  • Результаты измерений, используемые для транзакции
  • Направление передачи энергии
  • Функции презентации или считывания
  • Защищенные записи
  • Идентификация измерительной системы
  • Контроль конфигурации
  • Защита от несанкционированной модификации

Контроллер зарядного устройства или компонент программного обеспечения не являются автоматически метрологически значимыми только потому, что они установлены в зарядном устройстве. Его статус зависит от того, участвует ли он в формировании, обработке, связывании, защите, представлении или проверке регламентируемого результата измерения.

Поэтому производители EVSE должны документировать полную архитектуру измерений, а не оценивать только компонент счетчика.

Что такое измерительная система MI-011 EVSE?

Измерительная система MI-011 EVSE содержит соответствующие метрологические функции, связанные с кондуктивной передачей активной электрической энергии в любом направлении между EVSE и электромобилем в заданной точке передачи.

Компонент

Главная роль

Автоматически устанавливает соответствие MI-011?

Счетчик энергии

Измеряет электрическую энергию переменного или постоянного тока

Нет

Чувствительные компоненты

Обеспечьте входы напряжения или тока

Нет

Контроллер зарядного устройства

Может обрабатывать или связывать результаты измерений

Нет

Функция презентации или считывания

Делает соответствующий результат доступным

Нет

Измерительная система EVSE

Сочетает в себе применимые метрологические функции

Это объект оценки МИ-011.

Платформа CSMS или ОКПП

Поддерживает связь и последующую обработку

Нет

В качестве компонента можно использовать успешно прошедший оценку счетчик активной электрической энергии. Результат оценки соответствия не распространяется автоматически на контроллер, соответствующее программное обеспечение, представление результатов, защищенные записи, конфигурацию кабеля или полную архитектуру системы.

Счетчик энергии по сравнению с полной измерительной системой EVSE

Счетчик электроэнергии выполняет измерения в пределах заданных:

  • Структура точности
  • Электрический диапазон
  • Номинальные условия эксплуатации
  • Конфигурация прошивки
  • Конфигурация оборудования
  • Область оценки соответствия

Полная измерительная система EVSE может дополнительно обеспечивать следующее:

  • Измерение соответствует указанной точке передачи
  • Правильный результат присваивается правильному событию или транзакции измерения.
  • Направление энергии трактуется последовательно
  • Юридически значимые результаты защищены
  • Результат предоставляется заинтересованным сторонам.
  • Представленные и сохраненные результаты остаются отслеживаемыми.
  • Контролируются метрологически соответствующие изменения программного обеспечения и конфигурации.
  • Запасные компоненты остаются идентифицируемыми
  • Оцененная конфигурация системы остается воспроизводимой.

Практический вывод о закупке:

Успешно прошедший оценку счетчик активной электрической энергии может быть важным компонентом, но он сам по себе не устанавливает соответствие MI-011 всей измерительной системы EVSE.

МИ-011 Does Not Cover Every Requirement for the Complete Charger

MI-011 касается измерительной системы EVSE и ее метрологически значимой конфигурации.

Он не устанавливает автоматически соответствие всем другим юридическим или техническим требованиям, которые могут применяться к всему зарядному оборудованию.

Другие требования могут касаться:

  • Электробезопасность
  • Электромагнитная совместимость
  • Радиооборудование
  • Кибербезопасность
  • Платежные системы
  • Информация для потребителей
  • Доступность
  • Подключение к сети
  • Установка
  • Проверка во время эксплуатации
  • Операция, специфичная для рынка

Эти вопросы могут регулироваться другим законодательством ЕС, стандартами или национальными правилами.

МИ-011 covers the EVSE measuring system, not every legal requirement applicable to the complete charging equipment.

Переходные даты, которые производители должны различать

Механизмы перехода не должны сводиться к общему заявлению о том, что «существующие сертификаты остаются действительными».

В зависимости от прибора, сертификата, действующего законодательства и даты размещения продукта на рынке применяются различные положения.

Дата

Что стоит проверить производителям

10 апреля 2028 г.

Крайний срок для принятия государствами-членами и публикации необходимых национальных мер по транспонированию

10 октября 2028 г.

Дата, с которой государства-члены должны применять национальные меры по транспонированию

10 апреля 2030 г.

Переходная дата в отношении средств измерений во вновь добавленных Приложениях Va и VIIa, которые соответствуют действующему национальному законодательству и удовлетворяют условиям статьи 2(2)

10 апреля 2038 г.

Самая поздняя дата действия некоторых соответствующих сертификатов, выданных до 10 октября 2028 г., если срок их действия не истечет раньше.

Статья 2(1) также защищает приемлемые приборы, соответствующие Директиве 2014/32/ЕС, применимой до внесения поправки, при условии, что они были размещены на рынке до 10 октября 2028 года. Это положение не следует интерпретировать как автоматически охватывающее все существующие EVSE, счетчики или сертификаты.

Точное лечение должно оцениваться по следующим критериям:

  • Категория продукта
  • Область действия сертификата
  • Государство-член
  • Предыдущие национальные правила
  • Дата размещения на рынке
  • Применимая оцененная конфигурация

Размещение на рынке вместо ввода в использование

Производителям следует различать несколько концепций рынка ЕС:

  • Размещение на рынке: как правило, это первый раз, когда продукт появляется на рынке ЕС.
  • Выпуск на рынок: последующую деятельность по поставке или распространению на рынке.
  • Ввод в эксплуатацию: первое использование прибора по назначению.

Соответствующий переход не следует оценивать только с даты изготовления, даты заказа, даты контракта на проект или даты установки.

Фактические обстоятельства размещения на рынке и ввода в эксплуатацию должны быть проверены квалифицированным персоналом регулирующих органов для соответствующего продукта и государства-члена.

Где находится указанный пункт трансфера?

Точка передачи определяет юридически значимую границу измерения.

Это влияет на:

  • Является ли энергия переменного или постоянного тока измеряемой величиной?
  • Какие потери преобразования попадают внутри или за пределами границы
  • Включено ли вспомогательное потребление
  • Какой измерительный прибор и архитектура датчиков подходят?
  • Какой результат формирует измерение регулируемой сделки?
  • Как представлена двунаправленная энергия

МИ-011 определяет точность измерительной системы в заданной точке передачи. Если в этот момент происходит обмен энергией постоянного тока, измеряемой величиной является энергия постоянного тока. При обмене энергией переменного тока измеряемой величиной является активная энергия переменного тока.

Упрощенная архитектура может выглядеть так:

Электрический источник
→ Преобразование мощности
→ Вспомогательное потребление
→ Точка измерения
→ Кабель и разъем
→ Указанный пункт передачи
→ Транспортное средство

Счетчик переменного тока и устройство измерения постоянного тока на стороне транспортного средства могут давать разные результаты, поскольку между этими точками могут существовать потери преобразования и вспомогательное потребление.

Поэтому точка передачи должна быть определена до завершения выбора счетчика, конструкции кабеля, архитектуры зарядного устройства и планирования оценки соответствия.

Практическое объяснение границ измерения на входе, выходе, переменном и постоянном токе см. в руководстве YTL по Измерение переменного и постоянного тока в проектах зарядки электромобилей .

Как правила применяются к зарядке переменным, постоянным током и двунаправленной зарядке

Зарядка переменного тока

Если энергия переменного тока передается в указанной точке передачи, активной измеряемой величиной является активная энергия переменного тока.

Производители должны подтвердить:

  • Место измерения
  • Прямое измерение или измерение с помощью ТТ
  • Диапазон тока и напряжения
  • Фазовая конфигурация
  • Энергетическое направление
  • Потери между точкой измерения и точкой передачи
  • Предполагаемый класс МИ-011
  • Номинальные условия эксплуатации

Зарядка постоянным током

Зарядное оборудование постоянного тока обычно содержит ступень преобразования переменного/постоянного тока.

Счетчик переменного тока может включать в себя потери преобразования и вспомогательные потери, которые не эквивалентны энергии постоянного тока, передаваемой в точке передачи постоянного тока на стороне транспортного средства.

Если точкой передачи является постоянный ток, производители должны рассмотреть:

  • Диапазон напряжения постоянного тока
  • Метод измерения тока
  • Шунт или другая сенсорная архитектура
  • Полярность
  • Энергетическое направление
  • Эффекты кабеля и разъема
  • Температурные эффекты
  • Полная точность системы в точке передачи

Двунаправленная зарядка

Определение MI-011 охватывает кондуктивную передачу энергии в любом направлении.

Двунаправленные архитектуры должны определять:

  • Справочные направления импорта и экспорта
  • Регистры зарядки и разрядки
  • Соглашения о положительных и отрицательных знаках
  • Направление меняется во время сеанса
  • Презентация каждого направления
  • Обработка записей транзакций
  • Рабочий процесс выставления счетов или расчетов
  • Согласованность между счетчиком, контроллером и соответствующим программным обеспечением

Положительное значение должно иметь одно и то же определенное значение на всем протяжении оцениваемого пути измерения.

Классы точности, рамки MPE, рабочий диапазон и ММЗ

МИ-011 определяет следующие индексы классов:

  • Класс А: 2%
  • Класс Б: 1%
  • Класс С: 0,5%

Эти значения являются индексами класса, используемыми в рамках системы точности MI-011. Они не являются самостоятельными гарантиями того, что каждое измерение при любых условиях будет находиться в пределах ±2%, ±1% или ±0,5%.

Применимые максимально допустимые погрешности и допустимые сдвиги погрешностей зависят от таких факторов, как:

  • Текущий диапазон
  • Номинальные условия эксплуатации
  • Напряжение
  • Частота
  • Температура
  • Влияющие величины
  • Полная производительность системы в точке перегрузки

Производители должны подтвердить:

  • Пусковой ток
  • Минимальный ток
  • Переходный ток
  • Максимальный ток
  • Номинальное напряжение
  • Диапазон частот переменного тока
  • Температура range
  • Диапазон выходного напряжения постоянного тока, где это применимо
  • Применимые влияющие величины
  • Требуемый класс и производительность MPE в предполагаемом рабочем диапазоне

Выбранный класс не следует рассматривать только как метку на компоненте счетчика. Применимые характеристики должны быть продемонстрированы для измерительной системы EVSE в указанной точке передачи.

Минимальное измеренное количество

MI-011 также устанавливает максимальные значения минимального измеряемого количества или MMQ:

  • Измерительные системы переменного тока EVSE: не более 0,1 кВтч.
  • Измерительные системы постоянного тока EVSE: не более 1 кВтч.

MMQ относится к наименьшему объему транзакции, заявленному производителем, для которого измерительная система удовлетворяет применимым требованиям MPE.

Его не следует упрощать до:

  • Минимально разрешенная сессия зарядки
  • Универсальная минимальная сумма платежа
  • Требование о том, что каждая транзакция зарядки постоянного тока должна превышать 1 кВтч.
  • Правило, запрещающее выставлять счета ниже 0,1 кВтч

Производители должны оценить, как разрешение, представление результатов и обработка транзакций ведут себя вблизи заявленного MMQ.

Требования к кабелям и разъемам

Кабель и разъем могут составлять часть метрологически значимого пути, если они расположены между точкой измерения и указанной точкой передачи.

МИ-011 различает несменную и сменную конфигурации.

Несменный кабель и разъем

Если кабель и разъем не подлежат замене, они должны быть закреплены соответствующей аппаратной пломбой.

Сменный кабель и разъем

Если замена предполагает, что измерительная система EVSE остается запечатанной, кабель и разъем должны:

  • Быть идентифицированы в соответствующей оценке соответствия как взаимозаменяемые.
  • Соответствуйте совместимым характеристикам, указанным на измерительной системе.
  • Иметь соответствующие характеристики и уникальную идентификацию.
  • Быть отдельно запечатанным
  • Быть заменяемым без доступа или нарушения герметичных метрологических частей измерительной системы.

Эти требования означают, что кабель не всегда можно рассматривать как чисто механический аксессуар.

Его характеристики, идентичность, потери и порядок замены могут повлиять на оцениваемую конфигурацию.

Производители должны документировать:

  • Длина кабеля
  • Характеристики проводника
  • Тип разъема
  • Метод идентификации
  • Расположение уплотнений
  • Процедура замены
  • Утвержденные взаимозаменяемые конфигурации
  • Как учитываются эффекты кабеля и разъема при оценке точности точки передачи

Директива не предписывает единого универсального алгоритма компенсации потерь в кабеле.

На практике производители должны продемонстрировать посредством оцениваемой конструкции, как учитываются эффекты кабеля и разъема, чтобы вся измерительная система удовлетворяла применимым требованиям точности в указанной точке передачи.

Принятая реализация должна быть подтверждена ответственным нотифицированным органом или стороной по оценке соответствия.

Какие данные EVSE имеют юридическое значение?

Не каждое значение, создаваемое зарядным устройством или передаваемое на серверную часть, автоматически является метрологически значимым.

Директива не предписывает одну идентичную юридически значимую схему данных для каждой архитектуры EVSE.

Область может стать метрологически значимой, если она участвует в формировании, связывании, защите, представлении или проверке регламентированного результата измерения.

Данные, которые могут быть метрологически значимыми

В зависимости от оцениваемого проекта и рабочего процесса транзакции это может включать в себя:

  • Результат измерения транзакции
  • Запуск и остановка чтения
  • Оплачиваемая энергия
  • Направление передачи энергии
  • Идентификация измерительной системы
  • Идентификация счетчика
  • Юридически значимый представленный результат
  • Защищенная запись измерений
  • Временная метка, если она включена в оцениваемый проект
  • Ассоциация транзакций, если она включена в оцениваемый дизайн

Эксплуатационные данные

Операционные данные могут включать в себя:

  • Мгновенное напряжение
  • Текущий
  • Мощность
  • Температура
  • Статус зарядного устройства
  • Значения управления нагрузкой
  • Диагностика
  • Статус связи
  • Внутренние данные силового модуля

Временная метка, идентификатор транзакции или внутреннее поле не являются автоматически юридически значимыми только потому, что они появляются в базе данных плательщиков или в сообщении OCPP.

Его статус зависит от оцениваемой архитектуры измерительной системы, предполагаемого рабочего процесса транзакции и роли в защищенном результате.

Аналогично, OCPP MeterValues Поле не является автоматически юридически контролируемым результатом выставления счета.

Представление, записи транзакций и отслеживание данных

Юридически значимый результат должен быть доступен посредством представления или устройства считывания, разрешенного применимыми требованиями и оцененным проектом.

В зависимости от архитектуры это может включать в себя:

  • Метрологически контролируемая местная индикация
  • Система считывания
  • Распечатка
  • Разрешенная дистанционная индикация
  • Презентация на устройстве пользователя

Это не обязательно означает, что каждая измерительная система EVSE должна иметь постоянный физический ЖК-дисплей.

Результат, на котором основана транзакция, должен оставаться доступным до тех пор, пока заинтересованные стороны не примут его по завершении измерения.

Производители EVSE должны рассмотреть:

  • Как становится доступен результат
  • Единицы и десятичное представление
  • Результаты запуска и остановки, где это уместно
  • Идентификация измерительной системы
  • Доступ клиентов
  • Защищенное хранение записей
  • Согласованность между представленными и сохраненными результатами
  • Поведение после сбоя связи
  • Поведение после потери питания
  • Поведение после перезапуска
  • Отслеживание замены компонентов

Если представленные, сохраненные и внутренние результаты обрабатываются разными путями, оцениваемый проект должен демонстрировать, насколько эти результаты остаются согласованными и отслеживаемыми.

Защита от несанкционированного доступа, контроль программного обеспечения и конфигурации

Метрологическая защита может включать в себя нечто большее, чем просто физическую пломбу.

Соответствующие элементы управления могут включать в себя:

  • Аппаратные пломбы
  • Уровни контроля доступа
  • Защищенные параметры
  • Идентификация программного обеспечения
  • Контроль версий прошивки
  • Аудиторские записи
  • Записи о событиях несанкционированного доступа
  • Криптографическая защита
  • Контролируемые обновления программного обеспечения
  • Контролируемая замена компонентов
  • Сбросить ограничения
  • Отслеживаемость конфигурации

Не каждая функция программного обеспечения зарядного устройства для электромобилей автоматически имеет юридическую значимость.

Производители должны определить функции программного обеспечения, которые:

  • Рассчитать регламентированный результат
  • Свяжите результат с событием измерения или транзакцией
  • Применить направление или масштабирование
  • Защитите результат
  • Сохраните результат
  • Представьте результат
  • Поддержка проверки результата

Изменение встроенного ПО, контроллера или конфигурации, влияющее на одну из этих функций, может повлиять на оцениваемую конструкцию.

Не следует автоматически считать, что регулярное обновление программного обеспечения остается в пределах утвержденной конфигурации. Его влияние следует анализировать посредством документированного процесса контроля изменений и оценки соответствия.

Оценка соответствия счетчика по сравнению с соответствием системы МИ-011

Производителям EVSE следует разделить два вопроса:

  1. Успешно ли прошел счетчик активной электрической энергии применимую процедуру подтверждения соответствия своих метрологических функций?
  2. Была ли вся измерительная система EVSE оценена на соответствие применимым требованиям MI-011?

MI-011 идентифицирует следующие процедуры оценки соответствия:

  • Б Ф
  • Б Д
  • H1
  • G

Их не следует рассматривать как четыре пути, которые производитель может выбрать исключительно в зависимости от цены или предпочтений.

Применимая процедура должна выбираться в соответствии с:

  • Положения МИ-011
  • Проектирование продукта и системы
  • Организация производства производителя
  • Система обеспечения качества
  • Модель серийного или единичного производства
  • Техническая документация
  • Подход к оценке, принятый соответствующим нотифицированным органом или ответственной стороной по оценке соответствия

Производители должны подтвердить:

  • Кто выступает в качестве производителя измерительной системы EVSE в соответствии с Директивой 2014/32/ЕС?
  • Какие компоненты образуют оцениваемую конфигурацию
  • Какие функции программного обеспечения метрологически релевантны
  • Какой результат и объем оценки соответствия счетчика применяются?
  • Какие версии оборудования и прошивки включены
  • Какие конфигурации кабелей и разъемов рассматриваются
  • Какие предыдущие результаты испытаний могут учитываться
  • Какие тесты на уровне системы остаются необходимыми
  • Какие условия эксплуатации и окружающей среды применяются
  • Какая процедура подтверждения соответствия применяется
  • Привлекается ли и где нотифицированный орган
  • Какие национальные правила применяются помимо гармонизированных требований к продукции?

Национальные положения могут касаться:

  • Транспонирование
  • Установка
  • Использование
  • Проверка во время эксплуатации
  • Биллинг
  • Надзор за рынком
  • Правоприменение

Это не означает, что государства-члены могут произвольно пересмотреть гармонизированные требования к продукции MI-011.

Как Директива (ЕС) 2026/706 связана с OCPP и значения счетчиков со знаком

OCPP обеспечивает связь между зарядной станцией и системой управления зарядной станцией.

MI-011 касается регулируемой измерительной системы EVSE и ее юридически значимых результатов измерений.

Измерительная система EVSE
→ Юридически значимый результат измерения
→ Программное обеспечение зарядной станции
→ Связь с ОКПП
→ CSMS / Рабочий процесс выставления счетов

Подписанные значения счетчика могут поддерживать целостность, передачу и последующую проверку защищенной измерительной информации.

Однако официальный документ Open Charge Alliance ограничивается стандартизированной передачей подписанных значений счетчиков между зарядной станцией и CSMS. Он не устанавливает полного соответствия законодательной метрологии для всей цепочки измерений и выставления счетов EVSE.

Поэтому:

Подписанные значения счетчика могут поддерживать прослеживаемость, но они не заменяют оценку соответствия MI-011 всей измерительной системы EVSE или другие применимые требования законодательной метрологии.

Что производителям EVSE следует пересмотреть сейчас

Область обзора

Что подтвердить

Целевой рынок

Страна ЕС, предполагаемое применение и сроки реализации

Статус рынка

Размещение на рынке, обеспечение доступности и введение в использование

Переходный статус

Применимые положения 2028, 2030 и 2038 годов

Тип зарядки

AC, DC или двунаправленный

Трансферный пункт

Юридически значимая энергетическая граница

Измерение архитектуры

Автономный счетчик или встроенная функция измерения

Измеряемая величина

Активная энергия переменного тока или энергия постоянного тока

Структура точности

Класс A, B или C и применимые требования MPE

Рабочий диапазон

Пусковой, минимальный, переходный и максимальный ток

Номинальные условия

Напряжение, frequency, temperature and applicable influence quantities

MMQ

Заявленное минимальное измеряемое количество переменного или постоянного тока

Кабель и разъем

Эффекты идентификации, пломбирования, замены и точности

Направление

Соглашение об импорте/экспорте и зарядке/разрядке

Соответствующие данные

Данные, участвующие в результате регламентированного измерения

Презентация

Локальное, дистанционное, распечатка, считывание или расположение на пользовательском устройстве

Целостность данных

Хранение, защита, подпись и проверка

Программное обеспечение

Метрологически значимые функции и контроль версий

Оценка счетчика

Модель, объем, конфигурация оборудования и прошивки

МИ-011 assessment

Применимая процедура B F, B D, H1 или G

Изменение контроля

Измеритель, кабель, контроллер, программное обеспечение и изменения конфигурации

Национальные положения

Правила, выходящие за рамки гармонизированных требований к продукции

Пилотное тестирование

Счетчик, полная измерительная система, презентационные и транзакционные тесты

Как YTL может поддержать раннюю оценку учета

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) производит устройства для измерения энергии постоянного и переменного тока для зарядки электромобилей, коммерческого и промышленного управления энергопотреблением, фотоэлектрических/ESS и систем распределения электроэнергии.

YTL может поддержать первоначальную оценку измерительного оборудования на основе:

  • Указанный пункт передачи
  • Архитектура переменного или постоянного тока
  • Диапазон измерения
  • Прямое измерение, измерение с помощью трансформатора тока или шунта
  • Требуемая энергия и электрические значения
  • Требования к импорту/экспорту
  • Интерфейс связи
  • Потребности в выводе данных
  • Установка conditions
  • Целевой рынок

Поддержка может включать в себя:

  • Первоначальная оценка модели
  • Обзор электрического диапазона
  • Подтверждение связи и вывода данных
  • Регистрация-обзор карты
  • Пример тестирования
  • Техническое обсуждение конкретного проекта

Роль выбранного счетчика YTL в проекте измерительной системы MI-011 EVSE должна быть подтверждена с учетом статуса оценки соответствия счетчика, объема сертификата, аппаратного обеспечения, встроенного программного обеспечения, электрической архитектуры и маршрута оценки всей системы.

Поставщик счетчиков может предоставить информацию о компонентах и ​​техническую поддержку. Производитель измерительной системы EVSE и ответственные стороны по оценке соответствия должны определить окончательный путь регулирования.

Часто задаваемые вопросы

Что такое измерительная система МИ-011 EVSE?

Это система, содержащая соответствующие метрологические функции, связанные с кондуктивной передачей активной энергии между EVSE и транспортным средством в указанной точке передачи.

Соответствует ли успешно прошедший оценку счетчик электроэнергии зарядному устройству для электромобилей MI-011?

Нет. Счетчик может выполнять метрологические функции внутри системы, но объектом оценки MI-011 является полная измерительная система EVSE и ее соответствующая конфигурация.

Является ли соответствие MI-011 таким же, как и соответствие всего зарядного устройства?

№ МИ-011 касается измерительной системы. Электробезопасность, ЭМС, кибербезопасность, радиосвязь, оплата, доступность и другие требования могут быть рассмотрены отдельно.

Какие классы точности МИ-011?

МИ-011 использует индексы классов А, В и С: 2%, 1% и 0,5%. Эти индексы являются частью более широкой системы MPE и не должны интерпретироваться как универсальные гарантии фиксированной точности при любых условиях эксплуатации.

Что такое ММК?

MMQ — это минимальная измеряемая величина, для которой производитель заявляет, что измерительная система удовлетворяет применимым требованиям MPE.

Является ли MMQ минимальной суммой, которую должен приобрести клиент?

Нет. Значения MMQ не следует интерпретировать как универсальные минимальные пороговые значения энергии сеанса или выставления счетов.

Почему кабель и разъем имеют значение?

Если они расположены между точкой измерения и точкой передачи, их характеристики, потери, идентичность, герметизация и замена могут повлиять на оцененную конфигурацию и точность точки передачи.

Применяется ли MI-011 к двунаправленной зарядке?

Это определение включает передачу энергии в любом направлении. Таким образом, оцениваемая архитектура должна определять направление, регистры, представление и обработку транзакций.

Все ли значения OCPP MeterValues ​​имеют юридическую силу?

Нет. Их статус зависит от их функции в рамках оцениваемой конструкции измерительной системы и рабочего процесса транзакции.

Подтверждают ли подписанные значения счетчика соответствие МИ-011?

Нет. Они могут поддерживать защищенную транспортировку и последующую проверку, но не заменяют оценку соответствия измерительной системы EVSE.

Может ли производитель свободно выбирать B F, B D, H1 или G?

Не только по предпочтениям. Применимая процедура зависит от MI-011, механизмов проектирования, производства и качества, а также подхода, принятого ответственным нотифицированным органом или стороной по оценке соответствия.

Что производитель EVSE должен предоставить поставщику счетчиков?

Производитель должен предоставить указанную точку передачи, архитектуру переменного или постоянного тока, электрический диапазон, метод измерения, потребности в связи, условия установки и целевой рынок.

Заключение

Директива (ЕС) 2026/706 превращает измерение зарядки электромобилей из вопроса, касающегося только компонентов, в вопрос о полной измерительной системе.

Производители EVSE должны помнить пять принципов:

  1. Успешная оценка счетчика активной электрической энергии не подтверждает автоматически соответствие MI-011 измерительной системы EVSE.
  2. Указанная точка передачи определяет, является ли измеряемой величиной активная энергия переменного или постоянного тока.
  3. МИ-011 includes an accuracy and MPE framework, rated operating conditions and MMQ requirements.
  4. Кабели, разъемы, чувствительные компоненты, соответствующее программное обеспечение, функции представления и записи могут составлять часть оцениваемой конфигурации.
  5. Применимая процедура оценки соответствия должна быть установлена ​​для всей измерительной системы EVSE.

Производители, которые заранее рассматривают эти границы, могут снизить риск выбора счетчика, кабеля, контроллера или архитектуры программного обеспечения, которые впоследствии будут конфликтовать с предполагаемым маршрутом оценки.

Планируете проект измерения переменного или постоянного тока EVSE? Связаться с YTL и поделитесь указанной точкой передачи, электрической архитектурой, диапазоном измерений, потребностями в связи и целевым рынком для первоначальной оценки модели.

Официальные ссылки

  • Европейский Союз — Директива (ЕС) 2026/706, вносящая поправки в Директиву 2014/32/ЕС в отношении измерительных систем для оборудования электромобилей и других измерительных приборов. .
  • Европейский Союз — Директива 2014/32/ЕС по средствам измерений .
  • Альянс открытого заряда — Значения счетчиков со знаком в OCPP .

Отзывы