Introducere: Extinderea rețelei necesită timp, vizibilitatea nu poate aștepta
Europa accelerează modernizarea și extinderea infrastructurii sale energetice.
La 26 iunie 2026, Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale de negociere privind Pachetul privind rețelele europene. Pachetul abordează planificarea infrastructurii transfrontaliere, autorizarea, rezistența rețelei și măsurile menite să reducă congestionarea.
Poziția Consiliului face parte din procesul legislativ al UE și nu ar trebui tratată ca legislația finală adoptată.
Europa continuă, de asemenea, să extindă capacitatea de interconectare fizică. La 2 iulie 2026, a fost inaugurată și pusă în funcțiune o nouă interconexiune electrică Spania-Portugalia, adăugând o capacitate transfrontalieră de 1.000 MW între nordul Portugaliei și Galiția din nord-vestul Spaniei.
Cu toate acestea, planificarea, autorizarea și construcția noilor linii de transport, substații, transformatoare și alimentatoare pot dura ani. În acea perioadă, operatorii de sisteme de distribuție (DSO) încă au nevoie de informații mai bune despre modul în care sunt utilizate rețelele existente.
Acest lucru creează o întrebare importantă:
Ce poate contoare inteligente , telemetria alimentatorului și subcontorizarea în spatele contorului dezvăluie fiecare despre condițiile rețelei de distribuție?
Contorizarea inteligentă nu creează capacitate fizică a rețelei. Oferă date care pot sprijini planificarea, operațiunile și gestionarea energiei la nivelul clienților.
1. De ce rețelele de distribuție din Europa au nevoie de o mai bună vizibilitate
Rețelele de distribuție europene sunt afectate de mai multe schimbări în același timp:
- Generare solară distribuită
- Încărcarea vehiculelor electrice
- Pompe de căldură
- Electrificare comercială și industrială
- Stocarea energiei bateriei
- Fluxuri electrice bidirecționale
- Noi sarcini electrice mari
- Cozi de conexiune
- Constrângerile rețelei locale
Un sistem național de energie electrică poate avea o generare suficientă în timp ce un anumit transformator sau alimentator se apropie de limitele termice sau de tensiune, sau în timp ce rețeaua locală se confruntă cu constrângeri legate de protecție.
Prin urmare, congestionarea rețelei poate apărea la nivel local chiar și atunci când sistemul energetic mai larg are o generare adecvată.
O mai bună vizibilitate a distribuției poate ajuta să răspundă la întrebări practice:
- Care transformatoare se confruntă cu cea mai mare utilizare?
- Când apar vârfurile locale?
- Unde crește exportul clienților?
- Ce hrănitori au dezechilibru de fază?
- Unde sunt condițiile de tensiune din ce în ce mai dificil de gestionat?
- Ce zone pot necesita armare?
- Unde este necesară o monitorizare suplimentară înainte ca noile conexiuni să fie aprobate?
2. Expansiunea transmisiei nu este aceeași cu vizibilitatea distribuției
Extinderea transmisiei și vizibilitatea distribuției rezolvă diferite probleme.
| Extinderea transmisiei | Vizibilitatea distribuției |
| Crește capacitatea de transfer regional și transfrontalier | Afișează condițiile de alimentare și transformatoare locale |
| Sprijină schimbul de energie electrică la nivel de sistem | Sprijină planificarea locală și deciziile de operare |
| De obicei necesită proiecte majore de infrastructură | Poate fi îmbunătățit progresiv prin contorizare și telemetrie |
| Are cicluri lungi de planificare și autorizare | Poate furniza date de interval sau aproape în timp real |
| Se concentrează pe constrângerile de sistem în vrac | Se concentrează asupra condițiilor la nivel de client, alimentator și active |
Pachetul European Grids are scopul de a îmbunătăți planificarea și livrarea infrastructurii. Aceste măsuri sunt importante, dar nu oferă automat unui DSO vizibilitate detaliată asupra fiecărei rețele de joasă sau medie tensiune.
Vizibilitatea distribuției necesită o arhitectură separată de măsurare, comunicații și guvernare a datelor.
3. Cele trei straturi ale vizibilității rețelei de distribuție
O arhitectură practică de vizibilitate poate fi împărțită în trei straturi.
Stratul 1: AMI și vizibilitatea limitei clientului
Infrastructura avansată de contorizare (AMI) și contoarele inteligente la limitele clienților pot oferi:
- Interval consum de energie
- Modele de cerere
- Import și export de energie
- Indicații de întrerupere sau de comunicare acolo unde sunt acceptate
- Tendințe de încărcare la nivel de client
- Cererea agregată a cartierului
- Export la nivel de client care poate contribui la inversarea fluxului de energie în rețeaua locală
Exportul clientului nu dovedește automat fluxul invers de putere la limita alimentatorului sau transformatorului. Alți clienți pot absorbi energia exportată înainte ca aceasta să ajungă la activul rețelei din amonte.
Prin urmare, fluxul invers de putere la nivel de rețea trebuie confirmat prin măsurători la limita transformatorului sau alimentatorului relevant.
Stratul 2: Telemetria transformatorului și alimentatorului
Măsurătorile la nivel de rețea pot furniza:
- Încărcarea transformatorului
- Încărcarea alimentatorului
- Cerere locală de vârf
- Condiții de tensiune
- Dezechilibru de fază
- Flux invers de putere
- Factorul de putere
- Indicatori de congestie
- Intrări de măsurare pentru evaluarea capacității de conectare și găzduire
Capacitatea de găzduire se referă la cantitatea suplimentară de generare, stocare sau încărcare pe care o poate găzdui o zonă de rețea fără a încălca limitele tehnice definite sau a necesita o consolidare specificată.
Acest nivel arată modul în care comportamentul cumulat al clienților afectează activele de rețea partajate.
Stratul 3: Subcontorizare în spatele contorului
Subcontorizarea comercială și industrială poate separa:
- generare PV
- Încărcarea și descărcarea bateriei
- Încărcare EV
- HVAC
- Echipamente de productie
- Încărcăturile chiriașilor
- Circuite critice
- Sarcini flexibile
Acest strat explică ce se întâmplă în interiorul site-ului clientului.
AMI oferă vizibilitate la limitele clienților, telemetria feederului oferă vizibilitate rețelei, iar subcontorizarea oferă vizibilitate la nivel de active.
Niciun strat nu le înlocuiește pe celelalte două.
4. Ce pot spune datele AMI unui DSO
În funcție de funcțiile contorului selectate, arhitectura de comunicații, configurația sistemului Head-End, configurația de gestionare a datelor contorului și cadrul de reglementare, contorul inteligent și datele AMI pot accepta:
- Profilarea sarcinii clienților
- Analiza cererii de vârf
- Monitorizare import și export
- Detectarea întreruperii acolo unde este acceptată
- Prognoza consumului
- Analiza cererii agregate
- Identificarea zonelor cu generație distribuită în creștere
- Investigarea problemelor persistente de tensiune acolo unde sunt disponibile măsurători adecvate
Datele AMI devin utile pentru analiza la nivel de transformator sau de alimentare numai atunci când punctele de măsurare sunt mapate corect la activele relevante ale rețelei și, acolo unde este necesar, la faza electrică corectă.
Poate fi necesar ca DSO să mențină asocieri între:
- Contor de client
- Conexiune la serviciu
- Alimentator de joasă tensiune
- Transformator de distributie
- Alimentator de medie tensiune
- Faza electrica
- Zona de rețea
Înregistrările de topologie învechite, transferurile clienților, erorile de mapare a fazelor sau marcajele temporale inconsecvente pot distorsiona încărcarea agregată, analiza echilibrului de fază și a fluxului invers.
Datele AMI nu ar trebui tratate automat ca telemetrie continuă în timp real. Capacitățile depind de:
- Funcții de măsurare a contorului
- Rata de reîmprospătare internă
- Lungimea intervalului stocat
- Latența comunicațiilor
- Capacitate de raportare a evenimentelor
- Configurație HES și MDM
- Starea de validare a datelor
Datele contorului în timp aproape real pot fi nevalidate și ar trebui să fie diferențiate de datele istorice validate, de facturare sau de decontare.
5. Ce nu poate spune AMI unui DSO
Datele privind limitele clienților au limitări importante.
Un contor inteligent nu poate identifica în mod independent:
- Care circuit intern a cauzat un vârf
- Indiferent dacă funcționa un încărcător EV, o pompă de căldură sau o mașină industrială
- Contribuția exactă a PV sau BESS în spatele unei conexiuni partajate
- Stare interna a transformatorului
- Încărcarea instantanee a alimentatorului la alt punct de rețea
- Acțiuni de protecție
- Tulburări de mare viteză
- Comportament armonic sau tranzitoriu dincolo de funcțiile suportate
Un site poate prezenta un import net scăzut deoarece producția fotovoltaică este mare, o baterie se descarcă sau cererea de bază a scăzut. Numai contorul de limita clientului poate să nu distingă aceste cauze.
Datele contorului inteligent îmbunătățesc vizibilitatea, dar nu înlocuiesc senzorii de alimentare, dispozitivele de protecție, SCADA sau instrumentele de calitate a energiei.
6. De ce contează măsurarea alimentatorului și a transformatorului
Măsurătorile transformatoarelor și alimentatorului conectează datele clienților cu condițiile fizice ale rețelei.
În funcție de arhitectură, măsurătorile relevante pot include:
- Tensiune și curent trifazat
- Putere activă și reactivă
- Import și energie cu flux invers
- Cererea de transformator sau de alimentare
- Dezechilibru de fază
- Factorul de putere
- Frecvența
- Cerere maximă
- Se încarcă tendințele
Aceste informații pot sprijini:
- Analiza utilizării transformatorului
- Identificarea locală a vârfurilor
- Planificarea capacității de alimentare
- Evaluări ale conexiunii
- Studii de echilibrare a fazelor
- Monitorizarea fluxului invers
- Întărire direcționată
- Investigarea suprasarcinilor recurente sau a problemelor legate de tensiune
Telemetria transformatorului și alimentatorului poate oferi intrări operaționale pentru evaluările capacității de conectare și găzduire.
Cu toate acestea, numai datele de măsurare nu determină capacitatea finală de găzduire.
O evaluare formală poate depinde și de:
- Topologia rețelei
- Limitele termice ale conductorului și transformatorului
- Criterii de tensiune
- Cerințe de protecție
- Niveluri de curent de defect
- Diversitate și ipoteze de coincidență
- Scenarii de operare
- Condiții de fiabilitate
- Metodologia de planificare aprobată de DSO
Capacitypedia, lansat de ENTSO-E și de Entitatea EU DSO, ajută utilizatorii să găsească informații disponibile public despre capacitatea de găzduire de la operatorii de rețea participanți. Nu calculează, certifică sau armonizează în mod independent capacitatea de găzduire a fiecărei zone de rețea.
7. De ce este încă necesară o subcontorizare în spatele contorului
Un contor de utilitate înregistrează schimbul net la limita clientului. În mod normal, nu explică cum a fost creată acea valoare netă.
Un sit comercial sau industrial poate combina:
- Sarcina de producție
- Răcire
- generare PV
- Operațiunea BESS
- Încărcare EV
- Cererea chiriașului
- Echipamente de birou
- Circuite flexibile sau întreruptibile
Subcontorizarea în spatele contorului poate accepta:
- Managementul intern al energiei
- Alocarea costurilor
- Benchmarking la nivel de echipament
- Gestionarea sarcinilor de vârf
- Monitorizare PV și stocare
- Analiza încărcării EV
- Facturarea chiriașului acolo unde este permis din punct de vedere legal și tehnic
- Integrarea site-ului EMS
Contoarele secundare ale clienților nu devin automat venituri din utilități sau contoare de decontare. Rolul contorului, cerințele de metrologie legală, clasa de precizie, certificarea și acceptarea contractuală trebuie să fie confirmate pentru utilizarea prevăzută.
Acces la date, confidențialitate și securitate cibernetică
Datele din spatele contorului nu sunt disponibile automat pentru DSO sau alte platforme externe.
Accesul poate depinde de:
- Temeiul legal aplicabil și mandatul de reglementare
- Autorizarea clientului acolo unde este necesar
- Aranjamente contractuale
- Reguli naționale de gestionare a datelor
- Scopul vizat al utilizării datelor
Proiectele ar trebui să definească:
- Responsabilități de guvernare a datelor și drepturi de acces
- Roluri de operator de date și de procesator de date în care sunt implicate datele personale
- Utilizatori autorizați
- Scopuri permise
- Granularitatea datelor
- Perioada de păstrare
- Cerințe de anonimizare sau agregare
- Controale de securitate cibernetică
- Autentificare și gestionarea accesului
- Partajarea datelor și proceduri de revocare
Datele cu rezoluție mai mare pot dezvălui comportamentul clienților, modelele de ocupare, programele de producție și funcționarea echipamentelor. Prin urmare, accesul la date ar trebui să fie proporțional cu scopul declarat și să se bazeze pe o bază legală aplicabilă.
8. Date de interval, telemetrie, date de facturare, date de decontare și date despre evenimente
Diferite tipuri de date servesc unor scopuri diferite.
| Tip de date | Scopul tipic |
| Datele contorului de interval | Profiluri de încărcare, planificare, analiza tendințelor și, acolo unde este acceptat, facturarea clienților |
| Telemetrie în timp aproape real | Operațiuni, alarme și monitorizare a capacității |
| Date de facturare | Aplicare tarif, facturare și facturare contractuală client |
| Datele decontarii | Procesele recunoscute de piață sau de decontare a dezechilibrelor |
| Date despre eveniment | Analiza întreruperii, întreruperii sau stării anormale |
| Date de mare viteză | Protecție, analiză a formei de undă și a perturbațiilor și aplicații selectate de calitate a puterii |
Aceste categorii nu trebuie amestecate.
O gateway care sonda un contor la fiecare secundă nu înseamnă neapărat că contorul reîmprospătează toate valorile în fiecare secundă. În mod similar, o valoare disponibilă prin Modbus nu este automat adecvată pentru facturare sau decontare.
Proiectele trebuie să distingă:
- Rata de reîmprospătare a măsurătorilor interne
- Interval de interogare pentru gateway
- Lungimea intervalului stocat
- Latența de transmisie
- Întârziere de procesare a platformei
- Sursa marcajului de timp
- Tratarea datelor lipsă
- Starea de validare
- Utilizarea intenționată a datelor
9. Flux invers de putere din infrastructura PV, BESS și EV
Rețelele de distribuție au fost în mod istoric concepute în principal pentru fluxul de energie electrică unidirecțională de la rețea către clienți.
Acest tipar se schimbă.
PV distribuit poate exporta energie în rețeaua locală. Un BESS poate alterna între încărcare și descărcare. Grupurile de încărcare a vehiculelor electrice pot crea creșteri puternice ale cererii locale, în timp ce sistemele bidirecționale de vehicule electrice pot introduce și exportul.
Aceste resurse pot afecta:
- Încărcarea transformatorului
- Timpul de vârf al alimentatorului
- Condiții de tensiune
- Flux invers de putere
- Echilibrul de faze
- Capacitate locală de găzduire
Contorizarea bidirecțională poate arăta direcția și cantitatea de energie care traversează o limită definită de client sau activ.
Nu identifică, prin ea însăși, care activ intern a cauzat fiecare schimbare și nici nu dovedește că fluxul invers a ajuns la un transformator sau un alimentator din amonte.
Din acest motiv, analiza distribuției poate necesita o combinație de:
- Contoare la limita clientului
- Măsurătorile transformatoarelor
- Telemetria alimentatorului
- Subcontorizare la nivel de site
- Maparea corectă a topologiei rețelei
10. Rolurile AMI, HES, MDM și platformele de rețea
| Sistem sau petrecere | Rolul primar |
| DSO | Planificarea distribuției, operarea și managementul capacității rețelei |
| AMI | Arhitectură generală pentru contoare, comunicații și achiziție de date |
| HES | Comunicarea cu contoare sau concentratoare și colectare de citiri, evenimente și date de stare |
| MDM | Validare, estimare, înlocuire, corectare, agregare și ieșire a datelor de afaceri |
| Telemetrie SCADA și feeder | Vizibilitatea operațională la nivel de rețea și a stării activelor |
| Site EMS | Optimizarea site-ului client și coordonarea activelor |
| Subcontorizare | Date electrice la nivel de circuit și active |
| Sistem de facturare | Aplicare tarif, procesare facturare si facturare client |
| Sistemul de decontare | Procesare recunoscută de piață sau de decontare a dezechilibrelor |
| Echipamente de protecție și putere de calitate | Analize rapide de evenimente, defecțiuni și perturbări |
Aceeași valoare numerică poate apărea în mai multe sisteme, dar fiecare platformă poate folosi diferite:
- Limitele de măsurare
- Intervale
- Scalare
- Reguli de validare
- Procese de corectare
- Marcaje temporale
- Politici de păstrare
Prin urmare, o definiție clară a sursei adevărului este esențială.
11. Pot contoarele inteligente să rezolve congestionarea rețelei?
Nu. Contoarele inteligente nu creează capacitatea fizică a rețelei.
Ele nu pot înlocui:
- Transformatoare noi
- Conductori mai mari
- Hrănitori noi
- Modernizări de substație
- Interconexiuni transfrontaliere
- Modificări ale sistemului de protecție
Cu toate acestea, contorizarea inteligentă poate sprijini decizii mai bune, ajutând utilitățile și clienții:
- Îmbunătățiți prognoza sarcinii
- Identificați vârfurile cererii locale
- Detectează tendințele de import și export
- Oferiți intrări pentru studiile de conexiune
- Localizați zonele care necesită mai multă monitorizare
- Programe de flexibilitate vizate
- Îmbunătățiți comunicarea cu clienții
- Verificați măsurile operaționale selectate acolo unde datele sunt adecvate
Contoarele inteligente reprezintă, prin urmare, un strat de informare în cadrul modernizării rețelei, nu un substitut pentru studiile de inginerie sau investițiile în rețea.
12. Lista de verificare a contorizării pentru proiecte de distribuție și C&I
| Zona de revizuire | Ce să confirmi |
| Nivel de măsurare | Limita clientului, transformator, alimentator, dulap sau circuit intern |
| Asociere de rețea | Maparea corectă de la contor la transformator, alimentator și fază |
| Întreținerea topologiei | Proces pentru actualizarea transferurilor clienților și reconfigurarea rețelei |
| Rolul metrului | Operațional, subcontorizare, facturare, venituri sau decontare |
| Interval electric | Tensiunea, curentul și configurația sistemului |
| Dispunerea senzorilor | Conectat direct, acţionat prin CT, shunt sau altele |
| Direcția | Convenții de import, export și inversare a puterii |
| Parametrii | Energie, putere, tensiune, curent, PF, frecvență și cerere |
| Interval | Interval de monitorizare, planificare, facturare sau decontare |
| Rata de reîmprospătare | Cerință de actualizare a măsurătorilor interne |
| Latența | Întârziere de reîmprospătare, sondare, transmisie și procesare a măsurătorilor |
| Comunicare | RS485, Modbus sau interfață specifică proiectului |
| Sursa timpului | Contor, gateway, HES, SCADA sau EMS |
| Înregistrați harta | Adresă, unitate, scalare, tip și ordine de octeți |
| Păstrarea datelor | Perioada locală de stocare, recuperare și audit |
| Capacitatea gateway-ului | Număr de dispozitive, încărcare de sondare și stocare tampon |
| Originea datelor | Măsurat, estimat sau înlocuit |
| Disponibilitatea datelor | Disponibil sau lipsă |
| Starea de validare | Nevalidat, validat sau respins |
| Starea procesării | Brut sau corectat |
| Acces la date | Drepturi de acces DSO, client, furnizor și terți |
| Confidențialitate | Baza legală, tratarea datelor cu caracter personal, agregarea și utilizarea permisă |
| securitate cibernetică | Autentificare, criptare, control acces și gestionare firmware |
| Utilizarea capacității de găzduire | Intrare operațională sau parte a unei evaluări inginerești oficiale |
| Reconcilierea datelor | Compararea agregarii clienților cu măsurătorile transformatorului și alimentatorului |
| Precizie | Clasa necesară pentru rolul propus |
| Metrologie legală | Cerințe specifice țării și aplicației |
| Compatibilitate | AMI, HES, MDM, SCADA, gateway sau EMS |
| Testare pilot | Măsurare end-to-end și validare a datelor |
13. Cum poate sprijini YTL evaluarea inițială a contorului
Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) poate sprijini evaluarea inițială a contoarelor inteligente selectate, concentratoarelor de date, contoarelor operate de CT, contoarelor multifuncționale, contoarelor pe șină DIN, contoarelor de panou și a produselor de contorizare cu comunicații pentru distribuție și aplicații comerciale sau industriale.
În funcție de modelul selectat și de cerințele proiectului, YTL poate suporta:
- Selectarea inițială a contorului-model
- Revizuirea intervalului de tensiune și curent
- Discuție despre configurație conectată direct sau operată de CT
- Revizuirea măsurătorilor de import/export
- Revizuirea cerințelor de parametri și intervale
- Confirmarea opțiunii RS485 și Modbus
- Registrul-hartă, unitate și revizuire scalare
- Evaluarea interfeței metru-la-gateway la nivel de eșantion
- Discuție inițială despre interfețele de contor propuse de client și cerințele de date pentru integrarea AMI, EMS sau concentrator de date
Adecvarea concentratorului de date trebuie confirmată în funcție de:
- Model selectat
- Arhitectura comunicarii
- Numărul de dispozitive conectate
- Cerințe de votare
- Cerințe de tamponare
- Configurare registru-hartă
- Interfață platformă în amonte
Opțiunile de comunicare, funcțiile de interval, implementarea protocolului, acuratețea și domeniul de certificare trebuie confirmate în funcție de modelul selectat, piața țintă, rolul contorului și arhitectura proiectului.
YTL nu definește:
- Modelul de topologie de rețea al utilitarului
- Metodologia capacității de găzduire
- Reguli de acces la datele clienților
- Politica de confidențialitate sau de partajare a datelor
- Arhitectura HES sau MDM
- Strategia de control SCADA
- Acceptare legal-metrologie
- Integrarea finală a sistemului
Aceste chestiuni rămân în responsabilitatea utilităților, DSO-urilor, furnizorilor de inginerie, furnizorilor de platforme, integratorilor de sisteme și părților relevante de reglementare sau contractuale.
YTL acceptă stratul de măsurare electrică la nivel de câmp și de ieșire a datelor.
Concluzie
Europa are nevoie de noi linii de transport, substații, alimentatoare și transformatoare. Investiția fizică în rețea rămâne esențială.
În același timp, o vizibilitate mai bună poate ajuta operatorii de rețea și clienții să înțeleagă cum sunt utilizate activele existente în timp ce proiectele de rețea mai mari sunt planificate și livrate.
Cele trei straturi de vizibilitate servesc unor scopuri diferite:
- AMI oferă vizibilitate la limitele clienților.
- Telemetria transformatorului și alimentatorului oferă vizibilitate rețelei.
- Subcontorizarea în spatele contorului oferă vizibilitate la nivel de activ.
Pentru ca acele straturi să creeze informații utile, datele trebuie să fie, de asemenea:
- Mapat corect la topologia rețelei
- Aliniat în timp
- Validat
- Reconciliat peste granițe
- Accesat conform unor reguli clare de guvernare
- Protejat prin controale adecvate de securitate cibernetică
Modernizarea rețelei europene va depinde nu numai de construirea mai multor infrastructuri, ci și de înțelegerea modului în care electricitatea trece prin sistemul de distribuție de la alimentator la activul final.
Întrebări frecvente
Ce este vizibilitatea rețelei de distribuție?
Vizibilitatea rețelei de distribuție este capacitatea de a înțelege încărcarea, tensiunea, direcția puterii și condițiile de capacitate în conexiunile clienților, transformatoare, alimentatoare și alte active de rețea.
Ce poate AMI data show?
În funcție de configurația sistemului, AMI poate afișa consumul de interval de limită de client, importul și exportul de energie, tendințele cererii și informațiile de stare selectate.
Este AMI la fel cu SCADA?
Nu. AMI acceptă comunicațiile cu contorul clienților și colectarea de date. SCADA și telemetria feeder susțin, în general, operațiunile de rețea și monitorizarea activelor cu frecvență mai mare.
Exportul clienților dovedește fluxul invers de putere pe alimentator?
Nu. Exportul clienților poate fi absorbit de încărcăturile din apropiere. Curgerea inversă trebuie confirmată la limita transformatorului sau alimentatorului relevant.
Datele de măsurare pot determina capacitatea de găzduire?
Nu de la sine. Contorizarea oferă intrări operaționale, dar studiile privind capacitatea de găzduire depind și de modelele de rețea, limitele termice, criteriile de tensiune, cerințele de protecție și ipotezele de planificare.
Pot DSO-urile să acceseze automat datele din spatele contorului?
Nu neapărat. Accesul necesită un temei legal aplicabil și poate depinde, de asemenea, de autorizarea clientului, contracte, norme naționale și utilizarea prevăzută.
Referințe
- Consiliul Uniunii Europene, Pachetul privind rețelele europene: Consiliul sprijină o rețea energetică modernizată pentru decarbonizare , 26 iunie 2026.
- Comisia Europeană, Uniunea Energetică: Noua interconectare a energiei electrice Spania-Portugalia a fost inaugurată , 2 iulie 2026.
- ENTSO-E, Gestionarea congestionării rețelei în tranziția energetică: document de poziție privind opțiunile de proiectare a pieței , 10 iunie 2026.
- Entitatea OSD din UE și ENTSO-E, Capacitypedia a fost lansată pentru a îmbunătăți accesul la informațiile despre capacitatea de găzduire în rețea în întreaga Europă , 22 mai 2026.
- Directiva (UE) 2019/944, în special articolele 19-24 și anexa II, privind sistemele de contorizare inteligentă, datele în timp aproape real și validate, securitatea cibernetică, protecția datelor, gestionarea datelor și interoperabilitatea.
- Regulamentul (UE) 2016/679, Regulamentul general privind protecția datelor, privind prelucrarea legală, limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, limitarea stocării, securitatea și responsabilitățile operatorului/procesorului.


English
中文简体











