Введение: Расширение сетки требует времени, наглядность не может ждать
Европа ускоряет модернизацию и расширение своей энергетической инфраструктуры.
26 июня 2026 года Совет Европейского Союза согласовал свою позицию на переговорах по Европейскому сетевому пакету. Пакет касается планирования трансграничной инфраструктуры, выдачи разрешений, устойчивости сети и мер, направленных на уменьшение перегрузок.
Позиция Совета является частью законодательного процесса ЕС и не должна рассматриваться как окончательный принятый закон.
Европа также продолжает расширять возможности физических межсетевых соединений. 2 июля 2026 года была открыта и введена в эксплуатацию новая линия электропередачи Испания-Португалия, добавив 1000 МВт трансграничной мощности между северной Португалией и Галисией на северо-западе Испании.
Однако на планирование, получение разрешений и строительство новых линий электропередачи, подстанций, трансформаторов и фидеров могут потребоваться годы. В течение этого периода операторам распределительных систем (ДСО) по-прежнему нужна более точная информация о том, как используются существующие сети.
Возникает важный вопрос:
Что может умные счетчики , фидерная телеметрия и подсчет за счетчиком позволяют узнать о состоянии распределительной сети?
Интеллектуальные измерения не создают физическую пропускную способность сети. Он предоставляет данные, которые могут помочь в планировании, эксплуатации и управлении энергопотреблением на стороне клиента.
1. Почему распределительные сети Европы нуждаются в большей прозрачности
На европейские дистрибьюторские сети одновременно влияют несколько изменений:
- Распределенная солнечная генерация
- Зарядка электромобилей
- Тепловые насосы
- Коммерческая и промышленная электрификация
- Аккумуляторная батарея для хранения энергии
- Двунаправленные потоки электроэнергии
- Новые большие электрические нагрузки
- Очереди подключений
- Ограничения локальной сети
Национальная электроэнергетическая система может иметь достаточную выработку энергии, когда конкретный трансформатор или фидер приближается к предельным значениям температуры или напряжения или когда местная сеть сталкивается с ограничениями, связанными с защитой.
Таким образом, перегрузка сети может возникать локально, даже если более широкая энергосистема имеет достаточную генерацию.
Лучшая прозрачность распределения может помочь ответить на практические вопросы:
- Какие трансформаторы наиболее загружены?
- Когда возникают локальные пики?
- Куда увеличивается экспорт клиентов?
- Какие фидеры имеют перекос фаз?
- Где условия с напряжением становятся все труднее контролировать?
- Какие области могут потребовать усиления?
- Где необходим дополнительный мониторинг перед утверждением новых подключений?
2. Расширение передачи – это не то же самое, что прозрачность распределения.
Расширение передачи и прозрачность распределения решают различные проблемы.
| Расширение трансмиссии | Видимость распределения |
| Увеличивает возможности региональных и трансграничных переводов | Показывает состояние местных фидеров и трансформаторов. |
| Поддерживает обмен электроэнергией на уровне системы | Поддерживает локальное планирование и операционные решения |
| Обычно требуются крупные инфраструктурные проекты | Может постепенно улучшаться за счет измерения и телеметрии. |
| Имеет длительные циклы планирования и получения разрешений. | Может предоставлять интервальные данные или данные, близкие к реальному времени. |
| Основное внимание уделяется ограничениям объемной системы. | Фокусируется на условиях на уровне клиентов, фидеров и активов. |
Европейский сетевой пакет предназначен для улучшения планирования и реализации инфраструктуры. Эти меры важны, но они не обеспечивают автоматически DSO подробной информации о каждой сети низкого или среднего напряжения.
Для обеспечения прозрачности распределения требуется отдельная архитектура измерения, связи и управления данными.
3. Три уровня видимости распределительной сети
Практическую архитектуру видимости можно разделить на три уровня.
Уровень 1: АМИ и видимость границ клиента
Усовершенствованная инфраструктура измерения (AMI) и интеллектуальные счетчики на границе клиента могут обеспечить:
- Интервальное потребление энергии
- Модели спроса
- Импорт и экспорт энергии
- Индикация сбоев или связи, если это поддерживается
- Тенденции нагрузки на уровне клиента
- Совокупный спрос по соседству
- Экспорт на уровне клиента, который может способствовать обратному потоку энергии в локальной сети.
Экспорт клиента не подтверждает автоматически обратный поток мощности на границе фидера или трансформатора. Другие потребители могут поглотить экспортированную энергию до того, как она достигнет вышестоящего сетевого актива.
Поэтому обратный поток мощности на уровне сети должен быть подтвержден посредством измерений на границе соответствующего трансформатора или фидера.
Уровень 2: Телеметрия трансформатора и фидера
Измерения на сетевом уровне могут обеспечить:
- Загрузка трансформатора
- Загрузка питателя
- Местный пиковый спрос
- Условия напряжения
- Фазовый дисбаланс
- Обратный поток мощности
- Коэффициент мощности
- Индикаторы перегрузки
- Входные данные для измерения пропускной способности соединения и хостинга
Под емкостью хостинга понимается объем дополнительной генерации, хранения или нагрузки, которую может выдержать область сети, не нарушая определенных технических ограничений и не требуя определенного усиления.
Этот уровень показывает, как совокупное поведение клиентов влияет на общие сетевые активы.
Уровень 3: Суб-учет за счетчиком
Коммерческие и промышленные подсчеты могут разделять:
- Фотоэлектрическая генерация
- Зарядка и разрядка аккумулятора
- зарядка электромобилей
- ОВК
- Производственное оборудование
- Нагрузки арендаторов
- Критические цепи
- Гибкие нагрузки
Этот уровень объясняет, что происходит внутри сайта клиента.
AMI обеспечивает видимость границ клиента, фидерная телеметрия обеспечивает видимость сети, а дополнительный учет обеспечивает видимость на уровне активов.
Ни один слой не заменяет два других.
4. Что данные AMI могут рассказать DSO
В зависимости от выбранных функций счетчика, архитектуры связи, конфигурации головной системы, конфигурации управления данными счетчика и нормативной базы данные интеллектуального счетчика и AMI могут поддерживать:
- Профилирование нагрузки клиентов
- Анализ пикового спроса
- Мониторинг импорта и экспорта
- Обнаружение сбоев, где это поддерживается
- Прогнозирование потребления
- Анализ совокупного спроса
- Выявление территорий с увеличением распределенной генерации
- Исследование постоянных проблем с напряжением там, где доступны подходящие измерения.
Данные AMI становятся полезными для анализа на уровне трансформатора или фидера только тогда, когда точки измерения правильно сопоставлены с соответствующими сетевыми активами и, при необходимости, с правильной электрической фазой.
DSO может потребоваться поддерживать связи между:
- Счетчик клиентов
- Подключение услуги
- Низковольтный фидер
- Распределительный трансформатор
- Фидер среднего напряжения
- Электрическая фаза
- Сетевая область
Устаревшие записи топологии, переводы клиентов, ошибки сопоставления фаз или противоречивые временные метки могут исказить совокупную нагрузку, анализ фазового баланса и обратного потока.
Данные AMI не следует автоматически рассматривать как непрерывную телеметрию в реальном времени. Возможности зависят от:
- Функции измерения счетчика
- Внутренняя частота обновления
- Длина сохраненного интервала
- Задержка связи
- Возможность отчетности о событиях
- Конфигурация ГЭС и МДМ
- Статус проверки данных
Данные счетчиков, отображаемые в режиме, близком к реальному времени, могут быть непроверенными, и их следует отличать от проверенных исторических данных, данных выставления счетов или расчетов.
5. Что AMI не может сообщить DSO
Данные о границах клиентов имеют важные ограничения.
Интеллектуальный счетчик обычно не может самостоятельно идентифицировать:
- Какая внутренняя цепь вызвала пик
- Работало ли зарядное устройство для электромобиля, тепловой насос или промышленная машина
- Точный вклад PV или BESS в общее соединение
- Внутреннее состояние трансформатора
- Мгновенная загрузка фидера в другой точке сети
- Защитные действия
- Высокоскоростные возмущения
- Гармоническое или переходное поведение за пределами поддерживаемых функций
На объекте может быть низкий чистый импорт, поскольку мощность фотоэлектрических систем высока, батарея разряжается или базовый спрос упал. Счетчик на границе клиента сам по себе не может различить эти причины.
Данные интеллектуальных счетчиков улучшают видимость, но не заменяют датчики фидеров, устройства защиты, SCADA или приборы контроля качества электроэнергии.
6. Почему важны измерения в фидерах и трансформаторах
Измерения трансформаторов и фидеров связывают данные клиента с физическими условиями сети.
В зависимости от архитектуры соответствующие измерения могут включать в себя:
- Трехфазное напряжение и ток
- Активная и реактивная мощность
- Импорт и обратная энергия
- Потребность в трансформаторе или фидере
- Фазовый дисбаланс
- Коэффициент мощности
- Частота
- Максимальный спрос
- Загрузка тенденций
Эта информация может поддержать:
- Анализ использования трансформатора
- Идентификация локального пика
- Планирование мощности фидера
- Оценка подключения
- Исследования фазового баланса
- Контроль обратного потока
- Целевое усиление
- Расследование повторяющихся перегрузок или проблем с напряжением
Телеметрия трансформаторов и фидеров может предоставить оперативные данные для оценки пропускной способности соединений и хостинга.
Однако одни только данные измерений не определяют окончательную емкость хостинга.
Формальная оценка может также зависеть от:
- Топология сети
- Температурные ограничения проводников и трансформаторов
- Критерии напряжения
- Требования защиты
- Уровни тока повреждения
- Предположения о разнообразии и совпадении
- Сценарии работы
- Условия надежности
- Утвержденная методология планирования DSO
Performancepedia, запущенная ENTSO-E и организацией EU DSO, помогает пользователям находить общедоступную информацию о мощностях хостинга от участвующих сетевых операторов. Он не рассчитывает независимо, не сертифицирует и не согласовывает пропускную способность хостинга каждой области сети.
7. Почему по-прежнему необходим субсчетчик за счетчиком
Счетчик коммунальных услуг регистрирует чистый обмен на границе потребителя. Обычно он не объясняет, как была создана эта чистая стоимость.
Коммерческая или промышленная площадка может сочетать в себе:
- Производственная загрузка
- Охлаждение
- Фотоэлектрическая генерация
- БЕСС операция
- зарядка электромобилей
- Спрос арендаторов
- Офисное оборудование
- Гибкие или прерываемые цепи
Суб-учет за счетчиком может поддерживать:
- Внутренний энергетический менеджмент
- Распределение затрат
- Сравнительный анализ на уровне оборудования
- Управление пиковой нагрузкой
- Мониторинг фотоэлектрических систем и накопителей
- Анализ зарядки электромобилей
- Выставление счетов арендатору, если это разрешено законом и технически
- Интеграция EMS сайта
Потребительские субсчетчики не становятся автоматически счетчиками доходов или расчетов за коммунальные услуги. Роль счетчика, требования законодательной метрологии, класс точности, сертификация и договорная приемка должны быть подтверждены для использования по назначению.
Доступ к данным, конфиденциальность и кибербезопасность
Данные за счетчиком не доступны автоматически DSO или другим внешним платформам.
Доступ может зависеть от:
- Применимая правовая основа и нормативный мандат
- Авторизация клиента при необходимости
- Контрактные соглашения
- Национальные правила управления данными
- Целевая цель использования данных
Проекты должны определять:
- Обязанности по управлению данными и права доступа
- Роли контролера и обработчика данных, когда задействованы персональные данные
- Авторизованные пользователи
- Разрешенные цели
- Детализация данных
- Срок хранения
- Требования к анонимизации или агрегированию
- Средства контроля кибербезопасности
- Аутентификация и управление доступом
- Процедуры обмена данными и отзыва
Данные более высокого разрешения могут выявить поведение клиентов, структуру занятости, графики производства и работу оборудования. Таким образом, доступ к данным должен быть пропорционален заявленной цели и основываться на применимом законном основании.
8. Данные интервалов, телеметрия, данные выставления счетов, данные расчетов и данные о событиях.
Разные типы данных служат разным целям.
| Тип данных | Типичная цель |
| Данные интервального счетчика | Профили нагрузки, планирование, анализ тенденций и, если это приемлемо, выставление счетов клиентам. |
| Телеметрия почти в реальном времени | Операции, сигналы тревоги и мониторинг производительности |
| Платежные данные | Применение тарифов, выставление счетов и выставление счетов клиентам по договору |
| Расчетные данные | Признанные рыночные процессы или процессы урегулирования дисбаланса |
| Данные о событии | Анализ простоев, перерывов или нештатных состояний |
| Высокоскоростная передача данных | Защита, анализ формы сигналов и помех, а также некоторые приложения для контроля качества электроэнергии |
Эти категории не следует смешивать.
Шлюз, опрашивающий счетчик каждую секунду, не обязательно означает, что счетчик обновляет все значения каждую секунду. Аналогичным образом, значение, доступное через Modbus, автоматически не подходит для выставления счетов или расчетов.
Проекты должны различать:
- Частота обновления внутренних измерений
- Интервал опроса шлюза
- Длина сохраненного интервала
- Задержка передачи
- Задержка обработки платформы
- Источник временной метки
- Обработка недостающих данных
- Статус проверки
- Предполагаемое использование данных
9. Обратный поток энергии от фотоэлектрической, BESS и EV-инфраструктуры
Распределительные сети исторически проектировались в основном для одностороннего потока электроэнергии из сети к потребителям.
Эта модель меняется.
Распределенная фотоэлектрическая система может экспортировать энергию в локальную сеть. BESS может чередовать зарядку и разрядку. Кластеры для зарядки электромобилей могут привести к резкому увеличению местного спроса, в то время как двунаправленные системы электромобилей могут также привести к экспорту.
Эти ресурсы могут влиять на:
- Загрузка трансформатора
- Пиковое время фидера
- Условия напряжения
- Обратный поток мощности
- Фазовый баланс
- Местный хостинг
Двунаправленный учет может показывать направление и количество энергии, пересекающей определенную границу клиента или актива.
Он сам по себе не позволяет определить, какой внутренний актив вызвал каждое изменение, и не доказывает, что обратный поток достиг вышестоящего трансформатора или фидера.
По этой причине анализ распределения может потребовать сочетания:
- Счетчики на границе клиента
- Измерения трансформатора
- Фидерная телеметрия
- Суб-учет на уровне объекта
- Правильное сопоставление топологии сети
10. Роли AMI, HES, MDM и сетевых платформ
| Система или партия | Основная роль |
| DSO | Планирование распределения, эксплуатации и управления пропускной способностью сети |
| AMI | Общая архитектура счетчиков, связи и сбора данных |
| HES | Связь со счетчиками или концентраторами и сбор показаний, событий и данных о состоянии. |
| MDM | Проверка, оценка, замена, коррекция, агрегирование и вывод бизнес-данных |
| SCADA и фидерная телеметрия | Видимость эксплуатации и состояния активов на уровне сети |
| Сайт СЭМ | Оптимизация клиентских площадок и координация активов |
| Суб-учет | Электрические данные на уровне цепи и актива |
| Биллинговая система | Применение тарифов, выставление счетов и обработка счетов клиентов |
| Система расчетов | Признанная рыночная обработка или обработка урегулирования дисбаланса |
| Оборудование защиты и качества электроэнергии | Быстрый анализ событий, неисправностей и нарушений |
Одно и то же числовое значение может появляться в нескольких системах, но на каждой платформе могут использоваться разные:
- Границы измерения
- Интервалы
- Масштабирование
- Правила валидации
- Процессы коррекции
- Временные метки
- Политика хранения
Поэтому очень важно дать четкое определение источника истины.
11. Могут ли интеллектуальные счетчики решить проблему перегрузки сети?
Нет. Интеллектуальные счетчики не создают физическую мощность сети.
Они не могут заменить:
- Новые трансформаторы
- Большие проводники
- Новые кормушки
- Модернизация подстанции
- Трансграничные соединения
- Изменения в системе защиты
Однако интеллектуальные измерения могут способствовать принятию более эффективных решений, помогая коммунальным предприятиям и потребителям:
- Улучшение прогнозирования нагрузки
- Определите пики местного спроса
- Выявление тенденций импорта и экспорта
- Предоставление входных данных для исследований связей
- Найдите области, требующие большего контроля
- Программы целевой гибкости
- Улучшите общение с клиентами
- Проверить выбранные оперативные меры, если данные подходят
Таким образом, интеллектуальные счетчики являются информационным слоем в рамках модернизации энергосистемы, а не заменой инженерных исследований или инвестиций в сеть.
12. Контрольный список измерений для проектов распределения и C&I
| Область обзора | Что подтвердить |
| Уровень измерения | Граница потребителя, трансформатор, фидер, шкаф или внутренняя цепь |
| Сетевая ассоциация | Правильное отображение счетчика-трансформатора, фидера и фазы. |
| Обслуживание топологии | Процесс обновления переводов клиентов и реконфигурации сети |
| Роль метра | Эксплуатационные, дополнительные измерения, выставление счетов, доходы или расчеты |
| Электрический диапазон | Напряжение, ток и конфигурация системы |
| Расположение датчиков | Прямое подключение, управление от трансформатора тока, шунт или другое |
| Направление | Соглашения об импорте, экспорте и обратной мощности |
| Параметры | Энергия, мощность, напряжение, ток, коэффициент мощности, частота и потребность |
| Интервал | Мониторинг, планирование, выставление счетов или интервал расчетов |
| Частота обновления | Требование к обновлению внутренних измерений |
| Задержка | Обновление измерений, опрос, задержка передачи и обработки |
| Общение | RS485, Modbus или интерфейс, зависящий от проекта |
| Источник времени | Счетчик, шлюз, HES, SCADA или EMS |
| Зарегистрировать карту | Адрес, единица измерения, масштабирование, тип и порядок байтов |
| Хранение данных | Локальное хранилище, период восстановления и аудита |
| Пропускная способность шлюза | Количество устройств, нагрузка опроса и буферизация |
| Происхождение данных | Измеренная, оцененная или замененная |
| Доступность данных | Доступен или отсутствует |
| Статус проверки | Не проверено, подтверждено или отклонено |
| Статус обработки | Сырой или исправленный |
| Доступ к данным | DSO, права доступа клиентов, поставщиков и третьих лиц |
| Конфиденциальность | Законодательство, обработка, агрегирование и разрешенное использование персональных данных |
| Кибербезопасность | Аутентификация, шифрование, контроль доступа и управление прошивкой |
| Использование мощностей хостинга | Эксплуатационный вклад или часть формальной инженерной оценки |
| сверка данных | Сравнение агрегирования потребителей с измерениями трансформаторов и фидеров |
| Точность | Требуемый класс для предполагаемой роли |
| Законодательная метрология | Требования, специфичные для страны и применения |
| Совместимость | AMI, HES, MDM, SCADA, шлюз или EMS |
| Пилотное тестирование | Комплексное измерение и проверка данных |
13. Как YTL может поддержать первоначальную оценку счетчика
Компания Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) может оказать поддержку при первоначальной оценке выбранных интеллектуальных счетчиков, концентраторов данных, счетчиков с управлением от трансформаторов тока, многофункциональных счетчиков, счетчиков на DIN-рейке, панельных счетчиков и измерительных приборов с поддержкой связи для распределительных, коммерческих или промышленных применений.
В зависимости от выбранной модели и требований проекта YTL может поддерживать:
- Первоначальный выбор модели счетчика
- Обзор диапазона напряжения и тока
- Обсуждение конфигурации с прямым подключением или управлением от трансформатора тока
- Обзор измерений импорта/экспорта
- Обзор требований к параметрам и интервалам
- Подтверждение опции RS485 и Modbus
- Карта регистров, обзор единиц измерения и масштабирования
- Оценка интерфейса между измерителем и шлюзом на уровне выборки
- Первоначальное обсуждение предлагаемых заказчиком интерфейсов на стороне счетчика и требований к данным для интеграции AMI, EMS или концентратора данных.
Пригодность концентратора данных должна быть подтверждена по:
- Выбранная модель
- Коммуникационная архитектура
- Количество подключенных устройств
- Требования к опросу
- Требования к буферизации
- Конфигурация карты регистров
- Интерфейс вышестоящей платформы
Варианты связи, интервальные функции, реализация протокола, точность и область сертификации должны быть подтверждены в соответствии с выбранной моделью, целевым рынком, ролью счетчика и архитектурой проекта.
YTL не определяет:
- Модель топологии сети утилиты
- Методика определения мощности хостинга
- Правила доступа к данным клиентов
- Политика конфиденциальности или обмена данными
- Архитектура HES или MDM
- Стратегия управления SCADA
- Законодательно-метрологическая приемка
- Окончательная системная интеграция
Ответственность за эти вопросы по-прежнему лежит на коммунальных предприятиях, DSO, поставщиках инженерных услуг, поставщиках платформ, системных интеграторах и соответствующих регулирующих или договорных сторонах.
YTL поддерживает уровень электрических измерений и вывода данных на уровне поля.
Заключение
Европе нужны новые линии электропередачи, подстанции, фидеры и трансформаторы. Инвестиции в физические сети по-прежнему необходимы.
В то же время лучшая прозрачность может помочь сетевым операторам и клиентам понять, как используются существующие активы, в то время как планируются и реализуются более крупные сетевые проекты.
Три слоя видимости служат разным целям:
- AMI обеспечивает видимость границ клиентов.
- Телеметрия трансформаторов и фидеров обеспечивает видимость сети.
- Суб-учет за счетчиком обеспечивает видимость на уровне активов.
Чтобы эти слои могли дать полезную информацию, данные также должны быть:
- Правильное сопоставление с топологией сети.
- Выровнено по времени
- проверено
- Примирение через границы
- Доступ осуществляется в соответствии с четкими правилами управления
- Защищено с помощью соответствующих мер кибербезопасности.
Модернизация энергосистемы Европы будет зависеть не только от строительства дополнительной инфраструктуры, но и от понимания того, как электроэнергия проходит через систему распределения от источника питания до конечного актива.
Часто задаваемые вопросы
Что такое видимость распределительной сети?
Видимость распределительной сети — это способность понимать нагрузку, напряжение, направление мощности и состояние мощности в соединениях потребителей, трансформаторах, фидерах и других сетевых активах.
Что может AMI data show?
В зависимости от конфигурации системы AMI может отображать интервальное потребление энергии на границе клиента, импорт и экспорт энергии, тенденции спроса и выбранную информацию о состоянии.
AMI — это то же самое, что SCADA?
Нет. AMI поддерживает связь со счетчиками клиентов и сбор данных. SCADA и фидерная телеметрия обычно поддерживают сетевые операции и высокочастотный мониторинг активов.
Подтверждает ли экспорт клиента обратный поток мощности на фидере?
Нет. Экспорт клиентов может быть поглощен близлежащими грузами. Обратный поток должен быть подтвержден на границе соответствующего трансформатора или фидера.
Могут ли данные счетчиков определить емкость хостинга?
Не сам по себе. Измерение обеспечивает эксплуатационные данные, но исследования емкости хостинга также зависят от моделей сети, температурных ограничений, критериев напряжения, требований защиты и предположений планирования.
Могут ли операторы DSO автоматически получать доступ к данным, собираемым за счетчиком?
Не обязательно. Для доступа требуется действующая правовая основа, а также может зависеть от разрешения клиента, контрактов, национальных правил и предполагаемого использования.
Ссылки
- Совет Европейского Союза, Европейский сетевой пакет: Совет поддерживает модернизацию энергетической сети для декарбонизации , 26 июня 2026 г.
- Европейская комиссия, Энергетический союз: открыто новое объединение электросетей Испании и Португалии , 2 июля 2026 г.
- ЭНЦО-Э, Управление перегрузкой сети в условиях энергетического перехода: позиционный документ по вариантам структуры рынка , 10 июня 2026 г.
- Организация ЕС DSO и ENTSO-E, Запущена емкостьpedia для улучшения доступа к информации о мощностях грид-хостинга по всей Европе , 22 мая 2026 г.
- Директива (ЕС) 2019/944, в частности статьи 19–24 и Приложение II, касающиеся интеллектуальных систем измерения, проверенных данных, близких к реальному времени, кибербезопасности, защиты данных, управления данными и совместимости.
- Регламент (ЕС) 2016/679, Общий регламент по защите данных, касающийся законной обработки, ограничения целей, минимизации данных, ограничения хранения, безопасности и ответственности контролера/обработчика.


English
中文简体



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







