1. De ce flexibilitatea din partea cererii se mută în practică
Flexibilitatea din partea cererii trece dincolo de proiectele pilot și devine parte a operațiunii practice de rețea, managementul energiei și participarea pe piață.
La The smarter E Europe din 24 iunie 2026, flexibilitatea pe partea cererii a apărut în mai multe sesiuni oficiale, inclusiv un tur ghidat privind implementarea tehnică și utilizarea comercială, un schimb de utilități inter pares axat pe gestionarea congestionării și o sesiune de prezentare a proiectelor de cerere flexibilă din lumea reală. Programul a acoperit încărcături industriale, stocare a bateriei, active de generare, barbierit de vârf, servicii auxiliare, piețe de flexibilitate și conectivitate scalabilă.
Această atenție crescândă reflectă mai multe schimbări în sistemul electric:
- Creșterea variabilității energiei regenerabile
- Congestie de transformator local, alimentator și rețea
- Electrificarea proceselor industriale
- Extindere a Încărcare EV și sarcinile pompei de căldură
- Implementare mai largă a stocării energiei bateriei
- Utilizarea în creștere a generației distribuite și a activelor prosumer
Flexibilitatea din partea cererii nu elimină nevoia de armare a rețelei. Cu toate acestea, poate ajuta la gestionarea momentului, locației și amploarea cererii de energie electrică atunci când sunt disponibile active adecvate, sisteme de control și aranjamente de piață.
Înainte ca un site C&I, o încărcare sau un activ din spatele contorului să poată fi tratat ca o resursă de flexibilitate utilizabilă, trebuie să se răspundă la o întrebare importantă:
Cum vor fi măsurate, raportate și verificate linia de bază, răspunsul și performanța reală?
Măsurarea fiabilă la nivel de câmp este una dintre fundamentele pentru identificarea, activarea și verificarea cererii flexibile.
2. Ce face flexibil un site sau un activ C&I?
Un site C&I flexibil își poate modifica profilul de putere netă prin sarcini controlabile, sisteme de stocare, generare la fața locului sau combinații ale acestor resurse, în limite tehnice și operaționale definite.
Exemplele pot include:
- Sarcini de producție care pot fi mutate în altă perioadă
- Sarcini care pot fi reduse temporar
- Procese necritice care pot fi întrerupte pentru o perioadă limitată
- Sisteme HVAC și refrigerare cu flexibilitate termică
- Încărcare EV cu programe de încărcare reglabile
- Sisteme de baterii care se pot încărca sau descărca
- Motoare mari și echipamente de proces industrial
- Sisteme hibride care combină alimentarea cu rețea, PV, stocarea și generarea de rezervă
Diferite active oferă diferite forme de flexibilitate.
Un proces de producție poate fi mutabil, dar nu întrerupt. Un sistem de răcire poate reduce temporar puterea, dar trebuie să rămână în limitele de temperatură. O baterie poate răspunde rapid, dar este constrânsă de starea de încărcare, puterea nominală și strategia de operare. Generarea la fața locului poate reduce cererea netă de rețea fără a modifica sarcina instalației de bază.
Faptul că un site sau un activ este controlabil din punct de vedere tehnic nu înseamnă automat că se califică pentru un serviciu de rețea, un program de răspuns la cerere sau o piață de flexibilitate.
O capacitate de flexibilitate utilizabilă poate necesita, de asemenea:
- Măsurare fiabilă
- O linie de bază definită
- Conectivitate de comunicare
- O interfață de control
- Cerințe privind timpul de răspuns
- Disponibilitate operațională
- Măsurare și verificare
- Eligibilitatea contractuală sau pe piață
- Reguli de decontare, acolo unde este cazul
3. De la date de consum de energie la date de flexibilitate
Monitorizarea tradițională a energiei și măsurarea flexibilității servesc unor scopuri diferite.
| Monitorizarea tradițională a energiei | Aplicațiile de flexibilitate pot necesita |
| kWh lunar sau cumulat | Profiluri de încărcare bazate pe timp sau pe intervale |
| Consumul total de energie | Schimbarea puterii înainte, în timpul și după un eveniment |
| Cererea de facturare | Capacitate reductibilă sau deplasabilă verificată |
| Un contor de intrare | Date la nivel de site, feeder, subsistem sau active |
| Colectarea manuală a datelor | Comunicare automată și aliniere în timp |
| Sarcina totală a instalației | Separarea sau atribuirea cererii controlabile și necontrolabile |
Flexibilitatea este evaluată prin modificări ale puterii în timp, nu doar prin consumul total de energie.
Un total lunar poate arăta câtă energie electrică a folosit o instalație, dar nu arată:
- Când a apărut cea mai mare cerere
- Cât de repede s-a schimbat cererea
- Ce activ sau proces a cauzat schimbarea
- Dacă o reducere a rezultat din acțiunea de control sau din variația operațională normală
- Cât timp a fost menținut răspunsul
- Dacă cererea a revenit după eveniment
Din acest motiv, proiectele de flexibilitate necesită, în general, date mai granulare și mai bine structurate decât analiza de bază a facturării lunare.
În Uniunea Europeană, operatorii de sisteme de transport, operatorii de sisteme de distribuție și participanții pe piață relevanți, inclusiv agregatorii independenți, pot utiliza date dedicate dispozitivelor de măsurare, cu acordul clientului final, pentru observabilitatea și soluționarea răspunsului la cerere, stocarea energiei și alte servicii de flexibilitate.
În cazul în care un client final nu are un contor inteligent sau în cazul în care contorul inteligent nu furnizează datele necesare pentru serviciul de flexibilitate relevant, operatorii de sisteme de transport și distribuție sunt obligați să accepte datele disponibile despre dispozitivele de măsurare dedicate pentru decontare, sub rezerva validării naționale aplicabile, a calității datelor, a interoperabilității, a confidențialității și a cerințelor programului.
Acest lucru nu înseamnă că fiecare subcontor privat este automat adecvat pentru decontare. Acceptarea depinde în continuare de consimțământul clientului, de calitatea datelor, de regulile de validare, de interoperabilitate și de cerințele programului aplicabil.
4. Categorii de date de măsurare de bază
Setul de date solicitat depinde de activ, obiectivul proiectului, regulile contractuale și metoda de verificare. Nu orice proiect de flexibilitate necesită fiecare parametru.
În funcție de contorul și arhitectura selectate, datele utile pot include:
- Putere activă
- Energie de import cumulat
- Exportați energie acolo unde este cazul
- Energia de interval
- Cerere maximă
- Tensiune
- Curent
- Factorul de putere
- Putere reactivă
- Frecvența
- Citiri marcate de timp
- Starea dispozitivului și a comunicațiilor acolo unde este disponibilă
- Informații despre alarmă, stare sau eveniment acolo unde sunt acceptate
- Import și export direcție
Pentru sistemele industriale trifazate, măsurătorile la nivel de fază pot fi, de asemenea, utile acolo unde sunt susținute de modelul selectat.
Arhitectura de contorizare ar trebui să fie proiectată în funcție de cazul real de utilizare a flexibilității. Un proiect care monitorizează doar cererea de vârf a site-ului poate avea cerințe diferite față de unul care verifică un eveniment de răspuns la cerere de cinci minute sau măsoară funcționarea bidirecțională a bateriei.
4.1 Ce ar trebui să raporteze o înregistrare de date de flexibilitate
Măsurarea parametrului electric corect este doar o parte a cerinței. Înregistrarea raportată ar trebui să identifice, de asemenea, contextul, momentul și validitatea datelor.
În funcție de proiect și de regulile de verificare, o înregistrare de date de flexibilitate poate include:
- Punctul de măsurare sau identificatorul bunului
- Identificatorul contorului sau dispozitivului
- Identificator de eveniment sau de activare
- Marca temporală și fusul orar aplicabil
- Interval de măsurare sau raportare
- Valoarea puterii active sau a intervalului de energie
- Unitate de măsură
- Direcția de import/export sau încărcare/descărcare
- Calitatea datelor sau starea de valabilitate
- Indicație de date lipsă, înlocuită sau estimată
- Raportul CT/PT sau informațiile de scalare, acolo unde este cazul
- Referință pentru metoda de referință sau versiunea de referință
- Răspunsul real în comparație cu valoarea de referință aplicabilă
- Firmware-ul relevant sau versiunea hărții de înregistrare
Datele operaționale în timp aproape real și datele de decontare validate nu ar trebui tratate automat ca echivalente.
Programul aplicabil ar trebui să definească modul în care sunt datele:
- Validat
- Corectat
- Reţinut
- Recuperat după întreruperi de comunicare
- Aprobat pentru verificare sau decontare
5. Linia de referință, răspuns și verificare
Linia de referință, răspunsul și verificarea formează nucleul comercial și tehnic al flexibilității pe partea cererii.
5.1 Linia de referință
Linia de referință reprezintă cererea de energie electrică așteptată dacă nu ar fi avut loc niciun eveniment de flexibilitate.
O linie de referință se poate baza pe:
- Date de interval istoric
- Zile de funcționare comparabile
- Programe de producție
- Condiții de vreme sau temperatură
- Ocuparea
- Disponibilitatea echipamentelor
- Metodologia de piață sau de agregare agreată
Metoda de referință aplicabilă este de obicei definită de programul de flexibilitate, agregator, operator de sistem, contract sau aranjament de decontare.
Contorul de energie oferă date măsurate. În mod normal, nu definește sau calculează metodologia de referință completă de la sine.
5.2 Răspuns
Răspunsul este modificarea măsurată a puterii sau energiei în timpul evenimentului solicitat.
Poate implica:
- Reducerea unei sarcini
- Întârzierea unei încărcături
- Creșterea consumului în timpul generării de surplus
- Descărcarea stocării bateriei
- Reducerea puterii de încărcare a vehiculelor electrice
- Schimbarea unui proces industrial
Răspunsul trebuie evaluat în raport cu limita corectă de măsurare, linia de bază și fereastra de timp.
5.3 Verificare
Verificarea determină dacă răspunsul promis a avut loc și dacă a îndeplinit amploarea, momentul și durata cerute.
Un proces de verificare poate necesita confirmarea:
- Ora de începere și de încheiere a evenimentului
- Valoarea de referință
- Puterea efectivă măsurată
- Reducere sau creștere realizată
- Întârziere de răspuns
- Durata răspunsului
- Comportament de recuperare sau rebound
- Tratarea datelor lipsă
- Valabilitatea contorului și a marcajului de timp
- Starea calității datelor
- Reguli aplicabile de corectare sau înlocuire
Calitatea datelor afectează direct soluționarea, evaluarea performanței și soluționarea litigiilor.
6. Unde ar trebui să instaleze contoarele C&I Facilities?
Este posibil ca un singur contor de intrare să nu ofere suficiente detalii pentru a identifica activele care contribuie la flexibilitate.
În funcție de instalație, punctele de măsurare relevante pot include:
- Furnizare de intrare de utilitate
- Transformatorul principal sau tabloul principal de distribuție
- Liniile de producție
- Motoare mari și echipamente de proces
- HVAC și sisteme de răcire
- Sarcini frigorifice
- Infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice
- Sisteme de stocare a energiei cu baterii
- Ieșire invertor PV
- Sarcini critice
- Sarcini necritice
- Chiriaș sau circuite departamentale
Acolo unde este necesară atribuirea sau verificarea la nivel de activ, arhitectura de măsurare ar trebui să distingă resursele controlabile de sarcina de bază necontrolabilă.
Contoare fizice separate nu sunt neapărat necesare pentru fiecare activ dacă arhitectura aprobată poate furniza date suficient de precise, aliniate la timp și verificabile prin alte dispozitive sau sisteme de control.
Posibilele surse de date pot include:
- Contoare de energie dedicate
- Controloare de echipamente
- Date BMS sau EMS
- Încărcător sau date PCS
- Metode de alocare aprobate
- Validat engineering or allocation models, where accepted by the applicable program or verification methodology
Punctele de măsurare selectate ar trebui să reflecte limita electrică și operațională necesară. Cererea netă la nivel de site, consumul la nivel de alimentator și comportamentul individual al echipamentului răspund la diferite întrebări.
7. Responsabilitățile contorului, EMS, agregatorului și operatorului de sistem
Flexibilitatea pe partea cererii este un proces cu mai multe sisteme. Contorul este o sursă de date importantă, dar nu este platforma completă de flexibilitate.
| Sistem sau participant | Responsabilitate primară |
| Contor de energie | Măsuri și ieșiri suportate valori electrice |
| Poarta de acces sau concentrator de date | Colectează, convertește și transmite datele contorului |
| EMS sau BMS | Analizează condițiile site-ului și poate executa controlul local |
| Controler de active | Controlează echipamentul, puterea de încărcare, încărcările de stocare sau proces |
| Agregator | Combină mai multe active și poate participa la programe sau piețe |
| Utilitar, operator de sistem sau administrator de program | Definește cerințele tehnice, operaționale sau de program aplicabile |
| Sistemul de decontare | Aplica regulile de validare, verificare si decontare |
Poate urma un proces tipic:
Măsurare → comunicare → validare a datelor și calcul de referință → expediere sau control → verificare răspuns → decontare
Contorul suportă stratul de măsurare. Nu determină în mod independent linia de bază, nu trimite activul, nu licita flexibilitatea pe o piață sau nu calculează decontarea finală.
În funcție de program, cererile de răspuns sau instrucțiunile de operare pot fi emise sau coordonate de:
- O utilitate
- Un operator de sistem de transport
- Un operator de sistem de distribuție
- Un agregator
- O platformă de flexibilitate
- Un administrator de program
8. Comunicare și sincronizare a timpului
Comunicarea de încredere este importantă atunci când datele contorului sunt utilizate pentru analiza flexibilității, suportul de control sau verificare.
În funcție de modelul selectat și de arhitectura proiectului, integrarea la nivel de câmp poate utiliza:
- RS485
- Modbus RTU peste RS485
- Ethernet
- Modbus TCP acolo unde este acceptat
- Ieșire de impulsuri pentru aplicații limitate de numărare a energiei
- Interfețe specifice proiectului
Ieșirile cu impulsuri oferă, în general, mai puține informații contextuale decât comunicarea digitală bazată pe registru și este posibil să nu fie suficiente singure pentru verificarea flexibilității aliniate în timp.
Ieșirile de impulsuri pot furniza informații de energie cumulativă, dar în mod normal nu oferă același nivel de context de date ca registrele digitale, cum ar fi:
- Valori marcate de timp ale puterii active
- Valorile puterii reactive
- Starea dispozitivului
- Identificatori de eveniment
- Indicatori de calitate a datelor
- Diagnosticare la nivel de registru
Suportul aceluiași protocol nu garantează automat compatibilitatea.
Proiectul trebuie să confirme:
- Interfață fizică
- Varianta de protocol
- Adresarea dispozitivului
- Înregistrați harta
- Tipuri de date
- Ordinea octetilor si a cuvintelor
- Unități și scalare
- Convenții de import și export
- Interval de măsurare intern
- Înregistrați rata de reîmprospătare
- Frecvența de interogare a controlerului
- Capacitatea gateway-ului
- Timeout și reîncercați comportamentul
- Sursa marcajului de timp
- Precizia ceasului
- Toleranță la deriva
- Metoda de sincronizare a timpului
- Gestionarea datelor lipsă
- Stocare și recuperare offline
- Versiunea de firmware și hărți de înregistrare
- Cerințe de autentificare și control al accesului
Sondajul rapid nu este același lucru cu datele intervalului de grad de decontare.
Un controlor poate interoga un contor la fiecare secundă, dar programul de flexibilitate aplicabil poate necesita înregistrări validate de cinci minute, cincisprezece minute sau bazate pe evenimente produse conform unei metode definite. Intervalul necesar trebuie confirmat pentru proiectul specific.
9. Cum stocarea și încărcarea EV extind flexibilitatea
9.1 Sisteme de stocare a energiei bateriei
Stocarea bateriei poate modifica sarcina netă a unui site prin încărcare sau descărcare.
Pentru aplicațiile de flexibilitate, proiectul poate fi necesar să facă distincția între:
- Import grilă
- Energia de încărcare a bateriei
- Energia de descărcare a bateriei
- Intrare și ieșire PCS
- Consum auxiliar
- Cererea netă a amplasamentului la punctul de interconectare
O reducere a importului site-ului poate fi cauzată de descărcarea bateriei, reducerea sarcinii, generarea PV sau o combinație a acestor factori. Arhitectura de măsurare ar trebui să permită urmărirea contribuției relevante.
9.2 Încărcare EV
Încărcarea EV poate oferi flexibilitate atunci când programele de încărcare și nivelurile de putere pot fi ajustate în funcție de constrângerile utilizatorului și operaționale.
Exemplele includ:
- Mutarea încărcării flotei în perioadele de vârf
- Reducerea puterii de încărcare în timpul unui eveniment de congestie
- Coordonarea mai multor încărcătoare pentru a limita cererea de vârf a site-ului
- Răspuns la semnalele tarifare dinamice
- Creșterea încărcării în perioadele de generare ridicată de surse regenerabile
- Urmărirea importului și exportului în arhitecturi de încărcare bidirecțională
Disponibilitatea vehiculului, starea de încărcare necesară la plecare, puterea încărcătorului, cerințele utilizatorului și capabilitățile sistemului de control, toate afectează flexibilitatea utilizabilă.
Datele contorului acceptă măsurarea și verificarea, în timp ce controlerele de încărcare, platformele EMS sau sistemele de gestionare a flotei implementează strategia de încărcare.
10. Lista de verificare a cumpărătorului pentru măsurarea gata pentru flexibilitate
Înainte de a selecta hardware-ul de măsurare, confirmați următoarele:
| Zona de selecție | Ce să confirmi |
| Punct de măsurare | Limita de aprovizionare, alimentator, bun sau echipament |
| Activ controlabil | Ce încărcătură, sistem de stocare sau încărcător poate răspunde |
| Parametri necesari | Putere, energie, cerere, tensiune, curent, factor de putere sau stare |
| Interval de date | Intervalul necesar de măsurare și raportare |
| Sursa marcajului de timp | Contor, gateway, controler sau platformă |
| Precizia timpului | Precizia ceasului, drift tolerance and synchronization method |
| Cerință de precizie | Precizia contorului și incertitudinea completă a lanțului de măsurare |
| Import/export | Dacă este necesară urmărirea bidirecțională |
| Comunicare | Interfață fizică and protocol |
| Înregistrați harta | Adrese, unități, scalare și tipuri de date |
| Gateway | Capacitatea dispozitivului, rata de interogare și tamponarea datelor |
| Păstrarea datelor | Durata de stocare și metoda de recuperare |
| Date lipsă | Reguli de înlocuire, recuperare și validare |
| Starea calității datelor | Indicatori de date valide, lipsă, înlocuite, estimate sau corectate |
| Integrare EMS | Compatibilitate cu controler, gateway și software |
| Metoda de bază | Definit de proiect, agregator sau reguli de program |
| Metoda de verificare | Cum va fi măsurată și aprobată performanța |
| Acceptarea legală sau a programului | Dacă contorul și sursa de date sunt acceptate pentru utilizarea prevăzută |
| Securitate cibernetică și acces | Autentificare, controlul accesului, managementul firmware-ului și securitatea transferului de date |
| Testare pilot | Validarea contorului, gateway-ului, EMS și controlului activelor |
Precizia nu ar trebui să fie evaluată numai în funcție de clasa contorului.
Lanțul complet de măsurare poate include, de asemenea:
- CT-uri
- PT-uri
- Shunturi
- Senzori de curent compatibili
- Cablaj
- Scalare
- Baza de timp
- Conversia datelor
- Procesare gateway
Contorul trebuie selectat numai după ce au fost definite limita de măsurare, activul controlabil, utilizarea datelor și obiectivul de verificare.
11. Cum poate sprijini YTL evaluarea inițială a contorului
Zhejiang Yongtalong Electronic Co., Ltd. (YTL) oferă produse de măsurare a energiei pentru aplicații C&I selectate, industriale, de încărcare EV, PV, stocare și energie pentru clădiri, în funcție de modelul selectat și de arhitectura proiectului.
Opțiunile disponibile pot include:
- Contoare de energie pe șină DIN
- Contoare montate pe panou
- Contoare de energie multifuncționale
- Contoare operate de CT
- Contoare de energie AC
- Produse de măsurare DC selectate
- Modele activate pentru comunicare
În funcție de modelul selectat și de cerințele proiectului, YTL poate suporta:
- Selectarea inițială a contorului-model
- Tensiune and current-range review
- Revizuirea rapoartelor CT propuse de client, a intrărilor secundare și a cerințelor de măsurare la nivelul contorului
- Discuție tehnică inițială a punctelor de măsurare propuse de client
- Comunicare-confirmare opțiune
- Revizuirea hărții de înregistrare și a formatului de date
- Suport pentru testarea eșantionului
- Analiza integrării metru-la-gateway sau a controlerului
- Discuție tehnică specifică proiectului
Capacitățile produsului variază în funcție de model, hardware, firmware, aranjamentul de detectare a curentului, interfața de comunicare și versiunea hărții de înregistrare.
Capacitatea de comunicare, implementarea protocolului, cerințele de acuratețe și compatibilitatea cu platforma trebuie confirmate pentru modelul selectat și specificația proiectului.
YTL acceptă măsurarea la nivel de câmp și stratul de achiziție de date. Metodologia de referință, expedierea cererii-răspuns, controlul activelor, participarea agregatorului, calificarea programului de flexibilitate, licitarea pe piață și decontarea finală rămân responsabilitățile dezvoltatorilor de proiecte relevanți, furnizorilor EMS, agregatorilor, utilităților, operatorilor de sistem și altor participanți la program.
12. Concluzie
Flexibilitatea pe partea cererii depinde de mai mult decât de capacitatea de a controla o sarcină electrică sau un activ aflat în spatele contorului.
Necesită un lanț complet de:
Măsurare → comunicare → validare a datelor și calcul de referință → expediere sau control → verificare răspuns → decontare
Pentru proiectele C&I, arhitectura de contorizare și de date ar trebui să facă vizibile activele relevante, să ofere date adecvate bazate pe timp și să sprijine integrarea consecventă cu gateway-uri, platforme EMS și procese de verificare.
Măsurarea fiabilă a energiei nu creează flexibilitate în sine. Oferă baza de date necesară pentru a identifica, activa, raporta și verifica cererea flexibilă.
Referințe
- The smarter E Europe, „Demand-Side Flexibility”, 24 iunie 2026.
- E Europe, mai inteligentă, „Utility Peer Exchange: Utilizarea flexibilității pe partea cererii pentru a reduce congestionarea și a servi cererea clienților”, 24 iunie 2026.
- The smarter E Europe, „Demand-Side Flexibility in Action: Best Practices from the Flexible Demand Management Industry”, 24 iunie 2026.
- The smarter E Europe, „Prosumer, Flexibility & Energy Communities”, 24 iunie 2026.
- Regulamentul (UE) 2024/1747 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/942 și (UE) 2019/943 în ceea ce privește îmbunătățirea concepției pieței de energie electrică a Uniunii, articolul 7b, „Dispozitiv de măsurare dedicat”.
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1162 al Comisiei din 6 iunie 2023 privind cerințele de interoperabilitate și procedurile nediscriminatorii și transparente de acces la datele de contorizare și consum.
Luat împreună, programul din 24 iunie indică un accent practic pe agregarea, automatizarea, controlul și utilizarea comercială a flexibilității de la sarcini industriale, baterii, vehicule electrice, active de generare și alte resurse distribuite.

英语
中文简体
