Блог

Главная / Информационная деятельность / Блог / Ускорение хранения энергии в ЕС: что нужно проектам C&I и совмещенным проектам BESS из данных измерений и EMS

Ускорение хранения энергии в ЕС: что нужно проектам C&I и совмещенным проектам BESS из данных измерений и EMS

Введение: политика хранения данных переходит от целей к реализации проекта

26 июня 2026 года в Люксембурге было подписано первое трехстороннее соглашение на уровне ЕС, посвященное расширению сектора хранения энергии.

Соглашение дает более четкое представление о проблемах Европы с развертыванием систем хранения данных. По оценкам Европейской комиссии, к 2030 году потребуется около 200 ГВт хранилищ по сравнению с примерно 55 ГВт, установленными в начале 2026 года. Это также относится к ориентировочным годовым темпам развертывания в 30 ГВт, как указано в сообщении AccelerateEU. Семнадцать стран ЕС уже представили обязательства по хранению на 2026–2028 годы, а еще пять должны были сделать это к концу 2026 года.

Эти цифры не следует рассматривать как единую универсальную цель батареи или спецификацию измерения. Опубликованные Комиссией национальные обязательства смешивают значения мощности в МВт и значения энергии в МВтч, и эти обещания не являются юридическими обязательствами. Требования к проекту по-прежнему будут различаться в зависимости от страны, уровня подключения, технологии хранения, роли рынка и коммерческой структуры.

Соглашение ЕС охватывает множество технологий хранения, включая батареи, насосные и промышленные тепловые хранилища. В этой статье особое внимание уделяется электроизмерениям и данным EMS для аккумуляторных батарей C&I и совместных проектов БЕСС в области возобновляемых источников энергии.

Центральный вопрос проекта:

По мере ускорения развертывания систем хранения данных какая архитектура измерений и данных необходима, чтобы сделать C&I и совместно размещенные проекты работоспособными, поддерживаемыми и воспроизводимыми?

Ускорение развертывания систем хранения данных — это не только проблема емкости. Это также проблема системной интеграции и согласованности данных.

1. Почему Соглашение ЕС о хранении имеет значение для разработки проекта

Для проектирования систем учета и EMS важным моментом является то, что рост мощности увеличивает количество проектов, которые должны различать:

  • номинальная аккумулируемая мощность в МВт от полезной энергии в МВтч;
  • энергия постоянного тока на стороне батареи от энергии переменного тока на стороне ПК;
  • валовая продукция BESS от вспомогательного потребления и потерь в последующих цепях;
  • внутренние оперативные данные из принятых POI или расчетных данных;
  • установленная гибкость благодаря измеренной и проверенной реакции в течение применимого интервала.

Таким образом, оценка в 200 ГВт усиливает потребность в масштабируемых, документированных архитектурах данных. Это не устраняет требования по определению границ измерения каждого проекта, правил интервалов, владения данными, процесса проверки и полномочий окончательной приемки.

Будущий рост не будет ограничиваться отдельными проектами BESS коммунального масштаба. Важные области развертывания включают в себя:

  • Аккумуляторное хранилище C&I за счетчиком
  • Совместные проекты PV и BESS
  • Промышленные системы хранения энергии
  • Гибридные возобновляемые проекты
  • Многопользовательские энергетические проекты
  • Хранилище, подключенное к договорам о покупке электроэнергии

По мере увеличения объемов проектов воспроизводимая техническая архитектура становится более важной, чем выбор изолированного оборудования.

Масштабируемый портфель проектов требует четких ответов на четыре вопроса:

  1. Где измеряется электрическая энергия?
  2. Какая система является источником каждой ценности?
  3. Как стандартизируются единицы, направления, временные метки и карты регистров?
  4. Как создается и документируется полная цепочка передачи данных от счетчика до EMS?

2. Системы хранения данных C&I и совмещенные хранилища имеют разные архитектуры.

Различные проекты хранения требуют разных приоритетов измерения.

Архитектура проекта

Основная цель

Типичный фокус замера

Автономная сетка BESS

Диспетчерские и сетевые услуги

Блоки ПКС, вспомогательные нагрузки и POI

C&I за счетчиком BESS

Сокращение пиковых нагрузок, оптимизация затрат и резервное копирование

Главный вход, нагрузка на объект, BESS и PV

Совмещенные фотоэлектрические системы и BESS

Перемещение возобновляемых источников энергии и управление экспортом

Фотоэлектрическая мощность, BESS, данные о сокращении и POI

Многопользовательский энергетический проект

Распределение и удаленная отчетность

Границы проекта, пользовательские данные и договорное распределение

Промышленная гибридная система

Надежность и производственно-энергетический контроль

Производственная нагрузка, хранение, генерация и резервное копирование

Проект C&I может снизить спрос на объекте без экспорта энергии в сеть. Совместный проект PV-BESS может направлять энергию между возобновляемыми источниками энергии, хранилищем, нагрузками на площадке и внешней сетью.

Поэтому архитектура измерений должна соответствовать фактической топологии связи, электрической однолинейной схеме и договорным целям проекта.

3. Пять общих границ измерения

Эти пять границ являются общими ориентирами, а не универсальной архитектурой.

Более сложные проекты также могут потребовать:

  • Индивидуальный PCS- или BESS-блок учета
  • Измерение на стороне высокого и низкого напряжения повышающего трансформатора
  • Коллекторно-фидерный учет
  • Измерение общей шины
  • Границы измерения доходов
  • Точки распределения с несколькими арендаторами или несколькими контрактами

3.1 Граница возобновляемой генерации

Граница возобновляемой генерации может предусматривать:

  • Фактическая выработка возобновляемой энергии, измеренная на определенной электрической границе
  • Активная и реактивная мощность
  • Напряжение
  • Текущий
  • Коэффициент мощности
  • Энергия подается в общую шину переменного тока
  • Имеющаяся выработка, сообщаемая контроллером или моделью, до сокращения
  • Уставка и статус ограничения
  • Расчет сокращенной энергии, где это необходимо.

Доступная генерация и ограниченная энергия обычно являются производными или сообщаемыми контроллером значениями. Их не следует автоматически рассматривать как прямые выходы счетчика энергии.

Эти значения могут исходить из:

  • Фотоэлектрические инверторы
  • КПП-системы
  • SCADA-платформы
  • Погодные и производственные модели
  • Логика управления ограничением
  • Утвержденные базовые методы или методы расчета

3.2 Граница постоянного тока батареи

Если этого требует архитектура проекта, граница постоянного тока батареи может обеспечивать:

  • напряжение постоянного тока
  • постоянный ток
  • Питание от аккумулятора
  • Энергия заряда постоянного тока
  • Энергия разряда постоянного тока
  • Пропускная способность батареи
  • Направление заряда и разряда

SOC батареи, SOH, температура, состояние ячейки и сигналы тревоги батареи обычно поступают от BMS батареи, а не от счетчика энергии.

Данные на стороне постоянного тока следует четко отличать от значений зарядки и разрядки на стороне переменного тока, поскольку между аккумулятором и клеммами переменного тока PCS возникают потери преобразования.

3.3 Граница переменного тока ПК

Граница ПКС АС может обеспечивать:

  • Энергия заряда переменного тока
  • Энергия разряда переменного тока
  • Активная мощность
  • Реактивная мощность
  • Напряжение
  • Текущий
  • Частота
  • Коэффициент мощности
  • Направление работы
  • Значения импорта и экспорта на стороне PCS

Энергия постоянного тока аккумулятора, энергия переменного тока PCS и энергия POI не должны рассматриваться как взаимозаменяемые. Каждый из них относится к разным границам и может включать в себя разные потери преобразования, трансформатора, кабеля или вспомогательных устройств.

В проекте должно быть указано, означает ли «энергия заряда»:

  • Энергия переменного тока, поступающая в АСУТП
  • Энергия постоянного тока, поступающая в батарею
  • Чистая энергия объекта, отведенная на зарядку хранилища
  • Другое значение, определенное договором

3.4 Нагрузка на площадку и вспомогательные границы

Граница нагрузки сайта может включать в себя:

  • Производственное оборудование
  • ОВК
  • Охлаждение
  • зарядка электромобилей
  • Критические нагрузки
  • Гибкие нагрузки
  • Арендаторы или ведомственные схемы

Вспомогательные нагрузки для хранения могут включать в себя:

  • Охлаждение и обогрев батареи
  • Насосы и вентиляторы
  • Системы управления
  • Противопожарное оборудование
  • Оборудование связи
  • Станционно-служебное оборудование

Потери главного трансформатора и коллекторной системы следует рассматривать в соответствии с установленными границами производительности, а не автоматически классифицировать как вспомогательное потребление.

Отдельные измерения нагрузки на площадке и вспомогательные измерения помогают различать:

  • Нормальное потребление объекта
  • Паразитный спрос на системы хранения данных
  • Валовой выпуск BESS
  • Чистая выгода сайта
  • Сетевая биржа

3.5 Точка соединения

Измеритель POI может измерять:

  • Сетевой импорт энергии
  • Экспорт энергии из сети
  • Чистая мощность сайта
  • Активный и реактивный обмен
  • Напряжение
  • Частота
  • Коэффициент мощности
  • Энергия, ориентированная на сеть

Уставка или состояние ограничения экспорта обычно поступает от интерфейса PPC, EMS, DSO или контроллера установки.

Счетчик POI измеряет фактический экспорт и может помочь проверить, находится ли завод в пределах применимого лимита. Он не генерирует уставку контроля экспорта и не выполняет функцию ограничения экспорта.

Проект хранения не может быть точно проанализирован, если не будут четко разделены производство электроэнергии из возобновляемых источников, эксплуатация хранилища, нагрузка на объект, вспомогательное потребление и чистый обмен энергосистемой.

4. Что требуется EMS от уровня измерения

Требования EMS должны быть сгруппированы по назначению данных.

Данные учета энергии

Соответствующие значения могут включать в себя:

  • Импорт энергии
  • Экспорт энергии
  • Энергия заряда и разряда переменного тока
  • Энергия заряда и разряда постоянного тока, где это необходимо
  • Фотоэлектрическая генерация
  • Энергия нагрузки на объекте
  • Вспомогательное потребление

Операционные данные

Эксплуатационные значения могут включать в себя:

  • Активная мощность
  • Реактивная мощность
  • Напряжение
  • Текущий
  • Частота
  • Коэффициент мощности
  • Максимальный спрос

Контекстные и временные данные

Для каждой записи данных также может потребоваться:

  • Временная метка
  • Временная метка source
  • Часовой пояс
  • Статус синхронизации часов
  • Максимально допустимый дрейф часов
  • Идентификатор устройства
  • Идентификатор точки измерения
  • Единица
  • Масштабирование
  • Соглашение о направлении
  • Происхождение данных

Происхождение данных, доступность, проверка и статус обработки

В записях может потребоваться определить, являются ли данные:

  • Фактический
  • Доступно
  • проверено
  • Отсутствует
  • Предполагаемый
  • Замененный
  • Исправлено
  • Отклонено

Эти атрибуты не обязательно являются взаимоисключающими.

Данные интеграции и версии

Запись интеграции EMS также может потребовать:

  • Зарегистрировать карту
  • Регистрация-версия карты
  • Интервал опроса
  • Внутренний интервал обновления счетчика
  • Статус шлюза
  • Отсутствует-data treatment
  • Версия прошивки
  • Версия конфигурации
  • Версия метода расчета
  • Срок хранения данных

Не каждое значение EMS поступает от счетчика энергии. SOC, SOH, температура батареи, сигналы тревоги, оценки доступной мощности и возможности диспетчеризации обычно поступают от модели BMS батареи, PCS, контроллера установки или модели EMS.

5. Данные счетчика, данные PCS и данные BMS не должны смешиваться.

Источник данных

Типичные данные

Основная роль

Счетчик энергии

кВтч, кВт, В, А, PF, квар и направление

Электрические измерения на определенной границе

PCS

Режим работы, команда мощности и данные преобразования

Преобразование энергии и управление оборудованием

Аккумулятор БМС

Сигнализация SOC, SOH, температуры и заряда батареи

Состояние аккумулятора и безопасность

EMS

Оптимизация, графики и логика диспетчеризации

Координация системы

POI-метр

Чистый импорт и экспорт

Измерение границ сетки

PPC

Заданные значения на уровне завода и экспортный контроль

Координация мощности электростанции

Ни одно устройство не предоставляет все категории данных, необходимые для современного проекта хранения.

В проекте следует определить источник достоверности для каждого важного параметра и указать, является ли его значение:

  • Непосредственное измерение
  • Контроллер сообщил
  • Полученная модель
  • Рассчитано путем балансировки энергии

Внутренние значения PCS могут поддерживать контроль и эксплуатационный мониторинг, но их не следует автоматически рассматривать как эквивалент независимо измеренных значений на определенной электрической границе.

6. Почему совмещенным фотоэлектрическим системам и BESS нужны данные о направленной энергии

Совмещенная система может содержать несколько одновременных энергетических путей:

Фотоэлектрическая генерация
├─ Загрузка сайта
├─ Зарядка BESS
└─ Экспорт сетки

Сетка
├─ Загрузка сайта
└─ Зарядка BESS

BESS
├─ Загрузка сайта
└─ Экспорт сетки

Измеритель POI фиксирует чистый результат, но не может независимо объяснить внутренний источник каждого потока энергии.

Распределение источников энергии может быть измерено непосредственно на отдельных электрических границах или рассчитано с помощью утвержденного метода энергетического баланса.

В общей архитектуре шины переменного тока одних только счетчиков POI и BESS может быть недостаточно, чтобы доказать, был ли определенный интервал зарядки обеспечен за счет генерации фотоэлектрических модулей или импорта из сети.

Если взимание платы за использование возобновляемых источников энергии, распределение PPA, экспортная компенсация или договорные расчеты зависят от происхождения энергии, в проекте следует определить:

  • Границы физических измерений
  • Метод распределения энергии
  • Однопоточное лечение
  • Выравнивание интервала данных и временной метки
  • Отсутствует-data rules
  • Метод расчета и версия методологии
  • Сторона, ответственная за утверждение результата

Двунаправленное измерение и четко определенные соглашения о знаках необходимы для интерпретации энергетических потоков.

7. Почему воспроизводимость проекта зависит от стандартизации данных

Репликация проекта становится затруднительной, когда на каждом сайте используются разные методы именования, масштабирования и настройки.

Общие проблемы включают в себя:

  • Различные названия устройств
  • Обратные соглашения об импорте/экспорте
  • Непоследовательные коэффициенты трансформации трансформаторов тока
  • Различные инженерные подразделения
  • Неконтролируемые изменения карты регистров
  • Отсутствует commissioning records
  • Несовместимые названия точек скорой помощи
  • Нет конфигурации или истории прошивки

Повторяемая архитектура должна включать в себя:

  • Стандартный список устройств
  • Соглашение об именовании точек измерения
  • Словарь данных
  • Регистрация-версия карты
  • Единица and scaling convention
  • Соглашение о направлении
  • Временная метка standard
  • Контрольный список ввода в эксплуатацию
  • Критерии приемки
  • Резервное копирование конфигурации
  • Запись контроля изменений

Масштабируемый портфель систем хранения данных зависит от согласованной документации в такой же степени, как и от согласованного оборудования.

8. Ввод в эксплуатацию: от установки счетчика до действительных данных EMS

При вводе в эксплуатацию необходимо проверить всю цепочку данных, а не просто подтвердить видимость значений.

Рекомендуемые шаги включают в себя:

  1. Подтвердите проводку, сопоставление фаз и последовательность фаз.
  2. Подтвердите полярность, направление и коэффициент трансформации трансформатора тока.
  3. Проверьте условия нулевой мощности.
  4. Проверьте положительный и отрицательный поток энергии.
  5. Подтвердите соглашения об импорте/экспорте и зарядке/разгрузке.
  6. Проверьте порядок байтов, тип данных, единицы измерения и десятичное масштабирование.
  7. Сравните значения счетчика, PCS, PV и POI.
  8. Проверьте зарядку и разрядку.
  9. Проверьте одновременную генерацию фотоэлектрических модулей и работу BESS.
  10. Проверьте прерывание и восстановление связи.
  11. Проверьте порядок записей после восстановления связи.
  12. Проверьте флаги отсутствующих, повторяющихся, замененных и исправленных данных.
  13. Подтвердите выравнивание метки времени и смещение часов.
  14. Согласуйте PV, BESS, нагрузку, вспомогательную энергию и энергию POI.
  15. Определите допустимый допуск измерения или расчета.
  16. Сохраняйте окончательные списки точек, регистрируйте карты, версии прошивки и записи конфигурации.

При вводе в эксплуатацию необходимо согласовать энергетический баланс между соответствующими границами в пределах допусков, определенных проектом, а не просто подтвердить, что отдельные значения видны в EMS.

Счетчик может производить точные измерения, в то время как EMS по-прежнему отображает неправильные значения, если масштабирование, направление, порядок байтов или сопоставление регистров неверны.

9. Распространенные риски при ускоренном развертывании хранилища

Общие риски включают в себя:

  1. Выбор оборудования перед определением границ измерений
  2. Расценивание значений PCS как независимых измерений без подтверждения
  3. Игнорирование вспомогательного потребления
  4. Объединение импорта фотоэлектрических систем, BESS и энергосистем в одну необъяснимую чистую стоимость
  5. Предполагая, что происхождение энергии можно доказать только на основе данных POI.
  6. Использование противоречивых соглашений о направлении
  7. Несовпадение интервалов опроса EMS и обновления счетчиков.
  8. Невозможно записать изменения прошивки или карты регистрации.
  9. Отсутствие флагов качества данных и обработки.
  10. Использование различных шаблонов ввода в эксплуатацию в разных проектах
  11. Предполагается, что поддержка Modbus гарантирует совместимость платформ.
  12. Использование технически подходящего счетчика без подтверждения выставления счета или принятия расчета

10. Контрольный список для покупателя для C&I и совместного размещения BESS

Область обзора

Что подтвердить

Тип проекта

C&I, PV BESS, автономный, гибридный или многопользовательский

Топология связи

Связь по переменному току, по постоянному току или гибрид

Граница измерения

PV, аккумулятор постоянного тока, PCS переменного тока, нагрузка, вспомогательный источник питания или POI

Роль метра

Оперативное, внутреннее распределение, выставление счетов, выручка или расчет

Импорт/экспорт

Определение направления и логика регистрации

Тип датчика

Прямой, трансформатор тока, шунтовый или другой совместимый датчик

Интервал данных

Мониторинг, EMS, выставление счетов или расчет

Общение

RS485, Modbus или интерфейс, зависящий от проекта

Зарегистрировать карту

Адрес, тип данных, единица измерения, масштаб и версия

Источник времени

Счетчик, шлюз, EMS или центральная система

Качество данных

Фактический, missing, estimated, substituted, corrected or rejected

Производные данные

Метод сокращения, собственного потребления и распределения источников энергии

Ответственность СЭМ

Какие данные поступают от счетчика, PCS, BMS или PPC

Принятие счетов

Приняты ли счетчик и источник данных для предполагаемого использования по договору

Хранение данных

Период хранения, восстановления, проверки и исправления

Кибербезопасность

Аутентификация, контроль доступа, управление прошивкой и конфигурацией

Ввод в эксплуатацию

Зарядка, разрядка, PV, энергетический баланс и тесты восстановления

Документация

Схема подключения, список точек, карта регистров, версия прошивки и конфигурации.

Законодательная метрология и сертификация

Требования, подтвержденные моделью, страной, ролью счетчика и предполагаемым использованием

11. Как YTL может поддержать первоначальную оценку счетчика

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) может оказать поддержку при первоначальной оценке выбранных AC и счетчики энергии постоянного тока , счетчики с управлением от трансформатора тока, счетчики для DIN-рейки, панельные счетчики и измерительные приборы с возможностью связи для отдельных приложений C&I, фотоэлектрических систем хранения и распределения электроэнергии.

В зависимости от выбранной модели и требований проекта YTL может поддерживать:

  • Первоначальный выбор модели
  • Напряжение and current-range review
  • Первоначальное техническое обсуждение точек измерения, предложенных заказчиком
  • Обзор предлагаемых заказчиком коэффициентов трансформации трансформаторов тока, шунтовых входов и требований к датчикам на стороне счетчика.
  • Обзор измерений импорта/экспорта
  • Подтверждение опции RS485 и Modbus
  • Карта регистров, единицы измерения, масштабирование и обзор формата данных
  • Образец оценки
  • Оценка интерфейса между измерителем и шлюзом на уровне выборки
  • Обзор предлагаемого интерфейса данных счетчика и EMS

Возможности связи, интервальные функции, точность, область сертификации и совместимость с EMS должны быть подтверждены в соответствии с выбранной моделью и архитектурой проекта.

YTL не определяет следующие характеристики проекта:

  • Метод распределения энергииology
  • Расчет сокращения
  • Атрибуция возобновляемых источников энергии
  • Расчет собственного потребления
  • POI, PCC или граница населенного пункта
  • Стратегия экспортного контроля
  • Критерии принятия выставления счетов или расчетов
  • Логика оптимизации EMS
  • Стратегия контроля активов
  • Окончательный допуск или приемка при вводе в эксплуатацию

Ответственность за эти вопросы остается за разработчиком проекта, поставщиком EPC, EMS или PPC, поставщиками PCS и BMS, системным интегратором, коммунальным предприятием, оператором счетчика и соответствующими договорными сторонами.

YTL поддерживает уровень электрических измерений и вывода данных на уровне поля.

Заключение

Ускорение хранения данных в Европе приведет к появлению большего количества проектов C&I, фотоэлектрических систем хранения и гибридных проектов, но сами по себе цели развертывания не гарантируют успешную реализацию.

Проектам необходимо:

  • Четкие границы измерений
  • Определенные обязанности по обеспечению достоверности информации
  • Направленное измерение энергии
  • Утвержденные методы распределения энергии
  • Согласованные карты регистров и масштабирование
  • Данные EMS, синхронизированные по времени
  • Комплексный ввод в эксплуатацию
  • Контролируемая документация и управление версиями

Счетчики энергии не являются законченными системами контроля хранения. Они составляют часть базы данных полевого уровня, которая позволяет платформам EMS, SCADA, PCS, PPC и BMS работать с согласованной электрической информацией.

Ускорение накопления энергии в Европе будет зависеть не только от того, сколько гигаватт будет установлено, но и от того, сможет ли каждый проект предоставлять согласованные, отслеживаемые и пригодные для использования данные об энергии от ввода в эксплуатацию до долгосрочной эксплуатации.

Ссылки

  1. Европейская комиссия, Трехстороннее соглашение по хранению энергии, 26 июня 2026 г.
  2. Европейская комиссия, Трехсторонние соглашения на уровне ЕС — Трехстороннее соглашение по хранению энергии, обновлено в 2026 году.
  3. Европейская комиссия, Трехстороннее соглашение по хранению энергии — примеры проектов, 26 июня 2026 г.
  4. Европейская комиссия, AccelerateEU для укрепления энергетической устойчивости ЕС, 2026.
Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.
YTL – профессионал поставщик счетчиков энергии и решений AMI. тот Топ-100 предприятий с наибольшей инвестиционной ценностью в Чжэцзяне. И «Yongtailong» — известный бренд провинции Чжэцзян. Имея почти 20-летний опыт в области учета энергии, мы посвящаем себя реализации конкурентоспособных проектов и созданию ценности для клиентов.
Online + Offline. Предоставляем экономически эффективные решения
● Строгий механизм контроля качества. Высокая гарантия качества.
● Пять центров исследований и разработок, занимающихся разработкой аппаратного и программного обеспечения, экспериментированием и тестированием.
Возможность глобального обслуживания, предоставить клиентам своевременное и эффективное решение
● Хорошие отзывы клиентов. Надежное послепродажное обслуживание

Вам также может понравиться

Посмотреть все товары
  • Д118081

    Сквозной интеллектуальный счетчик энергии на 230 В, 100 А, кВт/ч на DIN-рейку

    Сквозной интеллектуальный счетчик энергии на 230 В, 100 А, кВт/ч на DIN-рейку
  • D123092-Wi-отлично

    Однофазный счетчик электроэнергии YTL с предоплатой и клавиатурой

    Однофазный счетчик электроэнергии YTL с предоплатой и клавиатурой
  • CT Groupware Полное руководство по совместной работе

    CT Groupware Полное руководство по совместной работе
  • D123073-Wi-Fine

    Однофазный настенный счетчик энергии с предоплатой Wi-Fine YTL STS

    Однофазный настенный счетчик энергии с предоплатой Wi-Fine YTL STS
  • Стандартная батарея для хранения энергии: конструкция, стандарты и сценарии применения

    Стандартная батарея для хранения энергии: конструкция, стандарты и сценарии применения
  • Д112153

    DDS353L-2 Однофазный ваттметр для монтажа на DIN-рейку

    DDS353L-2 Однофазный ваттметр для монтажа на DIN-рейку
  • ДТС353

    YTL DTS353 Трехфазный счетчик электроэнергии на DIN-рейку Компания MID

    YTL DTS353 Трехфазный счетчик электроэнергии на DIN-рейку Компания MID
  • ДТС353Ф-2

    YTL DTS353 Трехфазный счетчик кВтч Цифровой интеллектуальный счетчик кВтч

    YTL DTS353 Трехфазный счетчик кВтч Цифровой интеллектуальный счетчик кВтч
  • Д123031

    Однофазный активный электронный счетчик электроэнергии YTL

    Однофазный активный электронный счетчик электроэнергии YTL
  • Д112129

    YTL DDS353 Счетчик солнечной фотоэлектрической энергии, 230 В на DIN-рейку, одобренный MID

    YTL DDS353 Счетчик солнечной фотоэлектрической энергии, 230 В на DIN-рейку, одобренный MID
  • Д112131

    Производитель YTL DDS353 Электрический цифровой измеритель мощности

    Производитель YTL DDS353 Электрический цифровой измеритель мощности
  • Д619001

    Счетчик энергии постоянного тока серии YTL DEM2D, модель 75 мВ 2 для электромобилей постоянного тока

    Счетчик энергии постоянного тока серии YTL DEM2D, модель 75 мВ 2 для электромобилей постоянного тока
[#вход#]
Обратная связь

Обратная связь