Blogue

Accueil / Activité d'information / Blogue / Utilisation de la capacité de connexion au réseau : ce que les projets renouvelables et BESS doivent mesurer

Utilisation de la capacité de connexion au réseau : ce que les projets renouvelables et BESS doivent mesurer

La capacité de connexion au réseau devient une ressource rare pour les projets. L’obtention d’une valeur de connexion en mégawatts ne prouve pas en soi qu’un système de stockage d’énergie renouvelable ou par batterie (BESS) est mis en service, disponible ou utilise cette connexion comme prévu.

La réponse à la mesure est également plus compliquée que la lecture d’un total énergétique mensuel. Un enregistrement de projet défendable nécessite normalement des mesures électriques alignées dans le temps au point d'interconnexion (POI) défini, prises en charge (lorsque les règles de projet applicables l'exigent) par des enregistrements de production, BESS, charge auxiliaire, disponibilité, réduction et état de contrôle.

Cette distinction est de plus en plus pertinente. En juillet 2026, l’Inde a introduit des options selon lesquelles les développeurs d’énergies renouvelables concernés pourraient céder, transférer ou conserver la connectivité de transmission sous réserve de conditions spécifiées. La Commission centrale de régulation de l'électricité (CERC) a décrit la connectivité comme une ressource rare qui devrait être allouée aux projets démontrant un engagement ferme à aller de l'avant.[1][2] À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie estime que plus de 2 500 GW de projets de production, de stockage et de grete puissance restent bloqués dans les files d’attente de connexion.[3]

Ces développements ne créent pas une spécification universelle en matière de comptage. Les droits de connexion, les exigences d'exploitation commerciale, les garanties bancaires, les règles de disponibilité et les sources de données acceptées restent spécifiques à la juridiction et au projet. Ils montrent pourquoi les équipes de projet doivent séparer la capacité installée de la consommation électrique réelle de la connexion.

La première tâche consiste donc à définir la question du reporting, la limite de l'autorité et la règle applicable. Le compteur fait partie de la chaîne de preuves ; il n'accorde, ne préserve ni ne révoque la connectivité.

Six quantités à ne pas confondre

L’expression « utilisation des capacités » peut être ambiguë. Avant de sélectionner un compteur ou de créer un tableau de bord, le projet doit définir quelle quantité est évaluée.

Durée

Unité typique

Ce qu'il décrit

Limite importante

Capacité de production installée

MW

Plaque signalétique ou capacité enregistrée de l'équipement de production

N'affiche pas la disponibilité, l'exportation ou l'utilisation de la connexion

Puissance et énergie BESS installées

MW et MWh

Puissance nominale et capacité d'énergie stockée du BESS

N'équivaut pas à une charge, une décharge ou une livraison réelle du POI

Capacité de connexion au réseau

MW ou MVA

Capacité d’importation ou d’exportation allouée ou contractée au niveau de la connexion définie

Les conditions contractuelles et techniques varient selon les projets

Puissance disponible

MW

Puissance qui, selon la centrale, pourrait être produite ou déchargée dans les conditions pertinentes

Peut être dérivé du contrôleur et ne doit pas être automatiquement traité comme une mesure indépendante

Puissance et énergie réelles du POI

MW et MWh

Échange électrique net mesuré à la limite définie du réseau

Affiche le résultat net mais pas toutes les causes internes

Facteur de capacité

Pourcentage

Énergie produite sur une période par rapport à la capacité nominale et au temps écoulé

Une métrique de performance de génération, pas automatiquement une métrique de conformité aux droits de réseau

« L’utilisation de la capacité de connexion au réseau » doit donc être traitée comme un terme analytique défini par le projet. Il peut faire référence à l'utilisation maximale d'une limite d'exportation, à l'utilisation moyenne sur des intervalles sélectionnés, à l'énergie fournie par rapport à une valeur de connexion ou au respect d'un profil d'alimentation et de fonctionnement convenu. Le contrat, le gestionnaire de réseau ou le programme doit définir la méthode de contrôle dont le résultat a une conséquence formelle.

Pourquoi les MW installés et les MWh mensuels ne suffisent pas

Considérons un projet renouvelable de 100 MW avec une connexion d’exportation de 100 MW.

Pendant un mois, le site peut :

  • Atteignez une exportation POI maximale de 92 MW.
  • Produire 18 000 MWh à la limite de production.
  • Exporter 15 500 MWh au POI.
  • Envoyez une partie de la génération dans un BESS colocalisé.
  • Consommez de l'énergie dans les onduleurs, les transformateurs, le refroidissement, les commandes et autres systèmes auxiliaires.
  • Faites l’expérience d’une réduction du réseau, d’une indisponibilité d’une installation ou d’une instruction de limite d’exportation.

La plaque signalétique de 100 MW, l'exportation maximale de 92 MW, la production brute de 18 000 MWh et l'exportation nette de 15 500 MWh décrivent toutes différentes parties du projet.

L'énergie mensuelle du POI ne peut à elle seule indiquer si un faible résultat est dû à une ressource renouvelable insuffisante, à l'indisponibilité de l'usine, à une réduction du réseau, à la recharge du BESS, à une panne programmée, à une limite d'exportation ou à une consommation interne plus élevée. À l’inverse, un bref événement de puissance maximale ne montre pas avec quelle cohérence la connexion a été utilisée tout au long de la période.

Pour cette raison, l’architecture de reporting doit préserver à la fois le résultat net du réseau et le contexte opérationnel nécessaire à son interprétation.

Définir les limites de mesure

Un projet d’énergie renouvelable et de stockage peut nécessiter plusieurs limites de mesure. L'architecture exacte suit le schéma unifilaire, la topologie de couplage, l'objectif contractuel et les exigences du réseau.

1. Limite de la production renouvelable

Cette limite peut enregistrer la production brute ou de bus d'installation avant la charge du stockage, les charges des stations ou les pertes en aval, en fonction de la conception électrique.

Les valeurs utiles peuvent inclure l'énergie active, la puissance active, la puissance réactive, la tension, le courant, le facteur de puissance et les enregistrements d'intervalles horodatés. L'irradiation, la ressource éolienne, l'état des équipements et les données de prévision proviennent d'autres appareils ou systèmes et doivent rester identifiés comme tels.

2. Limite de facturation BESS

La limite de tarification doit indiquer si « énergie stockée » signifie :

  • Énergie CA entrant dans le PCS ;
  • Énergie CC entrant dans le système de batterie ;
  • énergie allouée à la recharge sur un bus d'usine commun ; ou
  • une autre valeur définie contractuellement.

Ces valeurs ne sont pas interchangeables car les pertes de conversion et la consommation auxiliaire peuvent se situer entre les limites.

3. Décharge BESS ou limite PCS AC

Ce point peut mesurer la sortie du BESS avant le transformateur de l'usine, le système de collecteur et d'autres pertes en aval. Cela permet d’expliquer si le stockage a modifié le profil d’exportation du projet, mais il ne s’agit pas automatiquement de la valeur du règlement ou de la connexion au réseau.

Pour un traitement plus détaillé des limites de chargement, de déchargement et de livraison, voir YTL Guide de mesure du règlement du stockage sur batterie .

4. Limite de charge auxiliaire

La consommation auxiliaire pertinente peut inclure :

  • onduleur ou auxiliaires PCS ;
  • refroidissement ou chauffage de la batterie ;
  • pompes et ventilateurs;
  • contrôles et communications de l'usine ;
  • systèmes de sécurité incendie;
  • service d'éclairage et de gare;
  • les pertes des transformateurs et des câbles lorsque la méthode de projet les classe dans cette catégorie.

La méthode de performance ou de règlement applicable doit définir quelles charges et pertes appartiennent à l'intérieur des limites du projet.

5. Point d'interconnexion

Le POI ou toute autre limite définie par le service public montre l’échange électrique net vu par le réseau externe. Selon le projet, la source acceptée peut être un compteur de revenus de service public, un compteur de projet approuvé séparément ou un processus de données validé.

Un compteur de surveillance interne ne doit pas automatiquement être décrit comme un compteur faisant autorité en matière de facturation, de règlement ou de conformité. La réception finale dépend des exigences légales, techniques et contractuelles applicables.

Quelles données sont nécessaires ?

Tous les projets ne nécessitent pas tous les domaines. Le tableau suivant est une liste de contrôle de conception plutôt qu'une spécification réglementaire universelle.

Élément de données

Pourquoi cela peut être nécessaire

Que confirmer

Importer de l’énergie active

Identifier l'énergie tirée du réseau

Enregistrer la direction, l'unité, le multiplicateur et le comportement de retournement

Exporter de l’énergie active

Quantifier l'énergie nette fournie à travers la limite définie

Convention de registre séparé ou de valeur signée

Puissance active

Respecter l'utilisation réelle de la limite de connexion

Actualisation des mesures, polarité et disponibilité des données

Puissance maximale d’import/export

Identifier l'utilisation la plus élevée enregistrée au cours de la période de référence

Intervalle de calcul, règle de réinitialisation et registre source

Puissance réactive et facteur de puissance

Interpréter les conditions de fonctionnement face au réseau, si nécessaire

Convention de signe, gestion des quadrants et pertinence du projet

Tension, courant et fréquence

Soutenir la surveillance opérationnelle à la limite définie

Cartographie des phases, taux de rafraîchissement et prise en charge exacte du modèle

Énergie ou demande d'intervalle

Reconstruire le profil d'utilisation de la connexion

Durée de l'intervalle, horodatage, conservation et gestion des données manquantes

État du compteur et de la communication

Séparez la sortie zéro réel des données périmées ou manquantes

Indicateurs d'état, alarmes, règles de passerelle et comportement de récupération

Disjoncteur ou état de fonctionnement

Expliquer si une installation ou un circuit était connecté

Système source et alignement temporel

Instruction de réduction ou limite d’exportation

Expliquer la sortie contrainte en externe

Source de commande, point de consigne, heure de début/fin et état

Disponibilité des plantes

Distinguer la contrainte du réseau de l'indisponibilité de l'usine

Responsabilité de la méthode, de la source et de la validation

Statut BESS SOC et PCS

Expliquer la disponibilité du stockage et le mode de fonctionnement

Source du contrôleur ; ne pas réétiqueter comme données de compteur

Les fonctions du compteur telles que le calcul de la demande maximale, le stockage par intervalles, les enregistrements horodatés, les registres bidirectionnels et les communications sont spécifiques au modèle. Ils doivent être confirmés par rapport à la fiche technique sélectionnée, à la version du matériel et du micrologiciel, à la carte des registres et à l'utilisation prévue.

Puissance programmée, disponible, réduite et livrée

Quatre séries chronologiques peuvent aider à expliquer les performances du projet :

  1. Puissance programmée : le programme, le plan de répartition ou la sortie désignée pour l'intervalle.
  2. Puissance disponible : la puissance que le projet déclare pouvoir fournir selon la méthode de disponibilité définie.
  3. Réduction ou limite d’exportation : la contrainte externe ou de contrôle projet applicable pendant l'intervalle.
  4. Puissance POI délivrée : le résultat électrique net mesuré à la limite acceptée.

Les différences entre eux ne devraient pas automatiquement être attribuées à une seule cause.

Par exemple, une différence de 20 MW entre la puissance disponible et l'exportation de POI peut inclure la charge BESS, la consommation auxiliaire de l'usine, les pertes, une limite de contrôleur local ou un calcul de disponibilité qui utilise une limite différente. L’enquête nécessite des horodatages, des unités, des conventions de direction et des états du système cohérents.

Le compteur POI montre ce qui a franchi la frontière. Il ne calcule pas de manière indépendante la disponibilité des ressources renouvelables, ne détermine pas pourquoi la centrale a été fermée ou ne décide pas si un contrat autorise une compensation.

Comment BESS modifie le profil d'utilisation de la connexion

Un BESS colocalisé peut changer le moment et la manière dont la connexion au réseau est utilisée.

Les stratégies opérationnelles potentielles comprennent :

  • facturer pendant les périodes de production renouvelables qui autrement dépasseraient une limite d’exportation ;
  • décharger à des intervalles ultérieurs lorsque la marge de connexion est disponible ;
  • des rampes de lissage au POI ;
  • limiter les pics d’importation ou d’exportation ;
  • soutenir une entreprise définie par un projet ou un profil de livraison façonné ;
  • répondre à une grille ou à une instruction de marché où le projet est éligible.

Ces stratégies nécessitent plus qu’une énergie totale de la batterie. L’analyse du projet peut nécessiter :

  • puissance de charge et de décharge BESS alignée dans le temps ;
  • Énergie côté AC et DC où les deux limites sont pertinentes ;
  • Mode de fonctionnement PCS ;
  • état de charge et disponibilité du BESS ;
  • consommation auxiliaire;
  • Importation et exportation de POI ;
  • statut de limitation et de réduction des exportations ;
  • source de facturation là où l’allocation contractuelle est importante.

Un BESS n’augmente pas automatiquement l’utilisation de la capacité du réseau. Son effet dépend de la topologie de couplage, de la production renouvelable, du SOC, des limites de puissance et d’énergie, de l’efficacité du PCS, de la consommation auxiliaire, de la logique de répartition, des restrictions d’exploitation et de la définition de l’utilisation du projet.

YTL Guide d’accélération du stockage d’énergie dans l’UE fournit des conseils supplémentaires sur les limites de mesure BESS, les données EMS et la mise en service.

Exemples de calcul et leurs limites

Les projets peuvent utiliser plus d’un indicateur. Les calculs suivants sont des outils analytiques illustratifs et non des formules réglementaires universelles.

Utilisation maximale de la connexion

Utilisation maximale de la connexion (%) = highest accepted POI export power ÷ contractual export capacity × 100

Cela montre si le projet a atteint sa limite d'exportation pendant au moins un intervalle accepté. Il n’indique pas la durée ni la fourniture annuelle d’énergie.

Utilisation de connexions basées sur l'énergie

Utilisation de connexions basées sur l'énergie (%) = POI export energy ÷ (connection capacity × hours in the reporting period) × 100

Cela ressemble à un calcul de facteur de capacité, mais utilise la capacité de connexion définie et l'énergie d'exportation du POI. Cela peut ne pas convenir lorsque le projet comporte des limites d'importation et d'exportation distinctes, des droits saisonniers, un accès non garanti, une connectivité horaire solaire ou non solaire, des pannes planifiées ou des intervalles restreints.

Marge d'intervalle

Marge d'exportation = limite d'exportation applicable − puissance d'exportation de POI mesurée

La limite applicable peut changer au fil du temps. Une valeur contractuelle statique ne doit pas être utilisée lorsque le gestionnaire du réseau ou le contrôleur de l'installation applique une limite inférieure spécifique à l'intervalle.

Tout indicateur publié doit indiquer :

  • limite de mesure ;
  • numérateur et dénominateur ;
  • intervalle et période de déclaration ;
  • traitement des importations et des valeurs négatives;
  • traitement des données manquantes ou substituées ;
  • limite de connexion applicable ;
  • traitement des coupures et des pannes ;
  • source et statut d’approbation de chaque champ.

Responsabilités en matière d'architecture de données et de source de vérité

Une chaîne de données simplifiée peut ressembler à ceci :

Compteur d'énergie → passerelle ou concentrateur de données → SCADA/EMS → validation des données → rapport de projet ou de capacité du réseau

D'autres appareils fournissent un contexte supplémentaire :

Système ou appareil

Responsabilité principale

Principale limite

Compteur d'énergie

Mesures prises en charge des grandeurs électriques en un point défini

Ne définit pas de droits de connexion ni de règles de limitation

Capteur CT, PT, shunt ou homologué

Fournit l’entrée électrique requise par l’architecture sélectionnée

Le rapport, la polarité, la charge et l'installation affectent la chaîne de mesure

Contrôleur PC

Contrôle la conversion de puissance et signale l’état de l’équipement

Les valeurs internes du contrôleur ne sont pas automatiquement des valeurs de compteur indépendantes

GTC

Gère la sécurité de la batterie, le SOC, le SOH et la disponibilité

Ne remplace pas la mesure d'énergie AC ou POI

PPC ou contrôleur d'usine

Coordonne la puissance de la centrale et les limites d’exportation

Un point de consigne ne constitue pas une preuve de la puissance délivrée

EMS ou SCADA

Collecte, affiche et analyse les données du projet

Dépend de la configuration en amont, des horodatages et de la qualité des données

Gestionnaire de réseau ou partie contractuelle

Définit les règles de connexion, de reporting et de validation acceptées

Les exigences varient selon le projet et la juridiction

Pour une visibilité plus large des actifs du réseau, consultez YTL Guide de surveillance de la charge des lignes d'alimentation et des transformateurs .

Alignement du temps et qualité des données

L'analyse de l'utilisation des connexions est un problème de série chronologique. Les enregistrements de cinq minutes, 15 minutes, 30 minutes et horaires peuvent produire différentes valeurs maximales et différentes interprétations.

Le projet doit définir séparément :

  • Actualisation des mesures du compteur ;
  • taux d'interrogation des communications ;
  • longueur d'intervalle stockée ;
  • mise en mémoire tampon de la passerelle ;
  • délai de téléchargement ;
  • actualisation du tableau de bord ;
  • intervalle de déclaration ou de règlement ;
  • source d'horloge, fuseau horaire et traitement d'heure d'été ;
  • tolérance à la dérive de l'horloge ;
  • traitement des enregistrements en double, manquants, estimés, substitués et corrigés.

L'interrogation d'un registre toutes les secondes ne crée pas de données d'intervalle valides d'une seconde si le compteur se met à jour plus lentement. Un tableau de bord rapide ne prouve pas non plus que la source sous-jacente est acceptée à des fins de reporting formel.

Liste de contrôle de mise en service et de transfert

Avant d'utiliser les données pour les rapports d'utilisation des capacités, vérifiez la chaîne complète :

  1. Confirmez la limite de mesure par rapport au diagramme unifilaire final.
  2. Confirmez le mappage des phases, la séquence des phases et le câblage de tension.
  3. Confirmez le rapport CT/PT ou capteur, la polarité et le multiplicateur configuré.
  4. Testez les conditions de puissance nulle, d’importation et d’exportation lorsque cela est autorisé en toute sécurité.
  5. Vérifiez les registres d’importation/exportation séparés ou signés.
  6. Confirmez les unités de puissance et d’énergie, la mise à l’échelle décimale, le type de données et l’ordre des octets.
  7. Comparez les valeurs du compteur, du PCS, du contrôleur d'usine et des POI avec des horodatages alignés.
  8. Test d'interruption de communication, de mise en mémoire tampon et de récupération chronologique.
  9. Confirmez les indicateurs de données manquantes et d’état de l’appareil.
  10. Vérifiez la synchronisation de l'horloge et la configuration du fuseau horaire.
  11. Testez les modes de fonctionnement renouvelables uniquement, de charge BESS, de décharge BESS et simultanés, le cas échéant.
  12. Réconciliez la production, le stockage, la charge auxiliaire et l’énergie POI dans une tolérance définie par le projet.
  13. Enregistrez les cartes de registre finales, les versions du micrologiciel, les paramètres CT/PT et les enregistrements de configuration.
  14. Identifiez quelle partie valide et accepte le rapport final.

Les différences de bilan énergétique ne sont pas automatiquement des erreurs de compteur. Ils peuvent résulter de limites différentes, de pertes, d'alignements d'intervalles, de précision des capteurs, de calculs du contrôleur, de charges auxiliaires non mesurées ou de règles de traitement des données.

Que fournir pour une discussion sur la sélection du compteur

Pour une première discussion YTL, fournissez :

  • pays et marché cible ;
  • type de projet et utilisation prévue des données ;
  • schéma unifilaire et description du point de mesure ;
  • limite de site, d'usine, de BESS, d'auxiliaire ou de POI ;
  • système monophasé ou triphasé ;
  • tension nominale et disposition du câblage ;
  • courant nominal et maximum ;
  • Exigence de détection à connexion directe, à commande CT/PT ou CC ;
  • Rapport CT/PT ou informations sur le shunt/capteur, le cas échéant ;
  • Importation/exportation requise et valeurs mesurées ;
  • intervalle d'enregistrement et période de conservation requis ;
  • RS485, Modbus ou autre exigence d'interface ;
  • informations sur la passerelle, EMS ou SCADA ;
  • exigence d'exactitude et de certification ;
  • à des fins de surveillance interne, de reporting de projet, de facturation, de règlement ou de conformité ;
  • quantité estimée et calendrier.

YTL propose des produits de mesure CA et CC pour certaines applications d'énergies renouvelables, de stockage et de gestion de l'énergie. Les points de départ pertinents incluent le catégorie de compteur d'énergie triphasé , Catégorie de compteur d'énergie CC and produits de compteurs à panneau . Les fonctions disponibles, la précision, la certification, l'architecture de détection, la capacité d'intervalle et les communications doivent être confirmées pour le modèle et la configuration sélectionnés.

Les règles finales de connexion au réseau, les limites de mesure, l'acceptation des compteurs de revenus, la méthodologie de réduction, le calcul de la disponibilité, les contrôles du projet et les décisions de conformité restent du ressort de l'opérateur de réseau, du service public, du régulateur, du propriétaire de projet, de l'EPC, du consultant, de l'intégrateur de système et des parties contractuelles concernés.

Conclusion

La capacité installée, la capacité de connexion au réseau et l’utilisation réelle d’une connexion sont liées, mais elles ne sont pas interchangeables.

Une architecture de reporting fiable commence par la limite acceptée du POI et préserve les données d'intervalle de puissance et d'énergie nécessaires pour afficher le résultat électrique net. Les enregistrements de production, de BESS, de charge auxiliaire, de disponibilité, de réduction et de contrôleur aident ensuite à expliquer pourquoi ce résultat s'est produit.

Le compteur fournit des preuves électriques sur le terrain. Il n’attribue pas la connectivité, ne calcule pas chaque cause opérationnelle ni n’approuve un rapport de conformité. Garder ces responsabilités séparées aide les projets renouvelables et BESS à créer des enregistrements de données plus cohérents, traçables et utiles depuis la mise en service jusqu'à l'exploitation à long terme.

FAQ

Qu’est-ce que l’utilisation de la capacité de connexion au réseau ?

Il s'agit d'une mesure définie par le projet sur la manière dont l'énergie réellement importée, exportée ou livrée utilise une connexion au réseau allouée ou contractuelle. La formule exacte, la limite, l'intervalle et la source de données acceptée doivent être définis par les règles du projet applicables.

L’utilisation de la capacité du réseau est-elle la même que le facteur de capacité ?

Non. Le facteur de capacité compare normalement l’énergie produite à la capacité de production installée au fil du temps. L'utilisation de la capacité du réseau peut plutôt utiliser la capacité de connexion et l'importation ou l'exportation de POI. Les deux peuvent différer en raison des pertes, des charges auxiliaires, des réductions, du fonctionnement du BESS et des définitions des limites.

Quelles données de compteur peuvent montrer l’utilisation réelle d’un raccordement au réseau ?

Les champs courants incluent l'énergie d'importation/exportation de POI horodatée, la puissance active, la puissance maximale, les enregistrements d'intervalle, les valeurs réactives le cas échéant et les informations sur l'état de l'appareil. Les exigences formelles varient selon le projet.

Un compteur POI peut-il identifier les réductions renouvelables ?

Pas tout seul. Il montre l’échange électrique net. L'attribution des réductions nécessite normalement également l'instruction ou la limite applicable, la disponibilité de l'usine, l'état du contrôleur et les données de production alignées sur le temps.

Le BESS peut-il améliorer l’utilisation des connexions ?

Potentiellement. Le stockage peut absorber de l’énergie pendant des périodes restreintes et la décharger lorsque la marge d’exportation est disponible. Le résultat réel dépend de la topologie, du SOC, des valeurs de puissance et d'énergie, des pertes, des contrôles et des règles de connexion.

Les données Modbus sont-elles automatiquement éligibles aux rapports des services publics ?

Non. Modbus est une méthode de communication. L'acceptation dépend du compteur, de la chaîne de détection, de la précision, de la certification, de l'installation, des horodatages, du processus de validation et des règles utilitaires ou contractuelles applicables.

L'exportation maximale de POI doit-elle être calculée à partir de la puissance instantanée ?

Uniquement si la méthode applicable utilise explicitement cette valeur. De nombreux processus de reporting, de tarification ou de règlement utilisent des intervalles de moyenne définis. L'intervalle et la méthode de calcul doivent être confirmés.

Le compteur peut-il décider si un projet conserve sa connectivité ?

Non. Le compteur fournit des mesures électriques prises en charge. Les décisions en matière de connectivité sont prises dans le cadre du processus réglementaire, de réseau et contractuel pertinent.

Références

  1. Commission centrale de régulation de l'électricité, projet d'ordonnance dans la pétition n° 11/SM/2026, 2026.
  2. Reuters, « L'Inde dit aux entreprises d'énergie propre de perdre leur connexion au réseau ou de produire de l'électricité », 13 juillet 2026. .
  3. Agence internationale de l'énergie, Électricité 2026, résumé et chapitre sur la flexibilité .
  4. Central Transmission Utility of India Limited, Surveillance de la connectivité, mis à jour en juillet 2026 .
  5. Commission européenne, accord tripartite au niveau de l'UE pour le stockage de l'énergie, 2026 .
  6. Commission fédérale de réglementation de l'énergie, la FERC lance une action ciblée et agressive pour accélérer l'intégration des charges importantes, 18 juin 2026 .
  7. Ministère de l'Énergie, Gouvernement indien, Révocation des autorisations d'accès au réseau pour les projets d'énergie renouvelable, 8 décembre 2025 .
Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.
YTL est un professionnel fournisseur de compteur d'énergie et solution AMI. le Top 100 des entreprises avec la plus grande valeur d'investissement dans le Zhejiang. Et « Yongtailong » est la célèbre marque du Zhejiang. Avec près de 20 ans d'expérience dans le comptage d'énergie, nous nous consacrons à proposer des projets compétitifs et à créer de la valeur pour nos clients.
Online + Offline. Fournir des solutions rentables
● Mécanisme de contrôle de qualité strict. Assurance qualité élevée
● Cinq centres de R&D, combinés à la conception, à l'expérimentation et aux tests de matériel et de logiciels
Capacité de service mondiale, fournir aux clients une solution rapide et efficace
● Bons retours clients. Service après-vente fiable

Vous pourriez aussi aimer

Voir tous les produits
  • Série DEM1A

    Compteur d'électricité unique actif avec protocole Modbus RS485

    Compteur d'électricité unique actif avec protocole Modbus RS485
  • D122004

    Compteur kWh monophasé à installation facile certifié KEMA

    Compteur kWh monophasé à installation facile certifié KEMA
  • Onduleur intelligent de micro-réseau de groupe de batterie standard de stockage d'énergie

    Onduleur intelligent de micro-réseau de groupe de batterie standard de stockage d'énergie
  • DDS353B-MID

    YTL DDS353B Compteur d'électricité actif sur rail DIN monophasé

    YTL DDS353B Compteur d'électricité actif sur rail DIN monophasé
  • DTS353F-2

    YTL DTS353 compteur de kWh triphasé compteur de kWh intelligent numérique

    YTL DTS353 compteur de kWh triphasé compteur de kWh intelligent numérique
  • D118092

    Compteur d'énergie renouvelable monophasé YTL DEM1E Chine

    Compteur d'énergie renouvelable monophasé YTL DEM1E Chine
  • D513086

    Compteur triphasé sur rail DIN 100A en gros YTL

    Compteur triphasé sur rail DIN 100A en gros YTL
  • D112131

    Compteur de puissance électrique numérique DDS353, fabricant YTL

    Compteur de puissance électrique numérique DDS353, fabricant YTL
  • D513102

    Protocole mbus de compteur triphasé sur rail DIN YTL DEM4A MAX 100A

    Protocole mbus de compteur triphasé sur rail DIN YTL DEM4A MAX 100A
  • D519050

    YTL Fcatory Energy Meter Installations commerciales triphasées

    YTL Fcatory Energy Meter Installations commerciales triphasées
  • LS1P63I

    interrupteur d'alimentation intelligent monophasé avec Wifi/4G

    interrupteur d'alimentation intelligent monophasé avec Wifi/4G
  • LS3P63I

    Interrupteur d'alimentation intelligent triphasé avec Wifi/4G

    Interrupteur d'alimentation intelligent triphasé avec Wifi/4G
Feedback

Commentaires

[#entrée#]