Pengenalan: Dasar Penyimpanan Beralih daripada Sasaran kepada Penyampaian Projek
Pada 26 Jun 2026, perjanjian tiga pihak peringkat EU pertama yang didedikasikan untuk meningkatkan sektor storan tenaga telah ditandatangani di Luxembourg.
Perjanjian itu memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang cabaran penggunaan storan Eropah. Suruhanjaya Eropah menganggarkan bahawa kira-kira 200 GW kapasiti storan akan diperlukan menjelang 2030, berbanding dengan sekitar 55 GW yang dipasang pada awal 2026. Ia juga merujuk kepada kadar penggunaan tahunan indikatif sebanyak 30 GW, seperti yang digariskan dalam AccelerateEU Komunikasi. Tujuh belas negara EU telah pun menyerahkan ikrar penyimpanan untuk 2026–2028, manakala lima lagi dijangka berbuat demikian menjelang akhir 2026.
Angka-angka ini tidak boleh dianggap sebagai satu sasaran bateri universal atau spesifikasi pemeteran. Ikrar nasional yang diterbitkan oleh Suruhanjaya mencampurkan nilai kuasa dalam MW dan nilai tenaga dalam MWj, dan ikrar itu bukan kewajipan undang-undang. Keperluan projek akan terus berubah mengikut negara, tahap sambungan, teknologi penyimpanan, peranan pasaran dan struktur komersial.
Perjanjian EU merangkumi pelbagai teknologi storan, termasuk bateri, storan dipam dan storan haba industri. Artikel ini memberi tumpuan khusus pada pemeteran elektrik dan data EMS untuk storan bateri C&I dan projek BESS yang terletak bersama tenaga boleh diperbaharui.
Soalan utama projek ialah:
Apabila penggunaan storan dipercepatkan, apakah pemeteran dan seni bina data yang diperlukan untuk menjadikan C&I dan projek yang terletak bersama boleh dikendalikan, boleh diselenggara dan boleh diulang?
Mempercepatkan penggunaan storan bukan sahaja cabaran kapasiti. Ia juga merupakan cabaran penyepaduan sistem dan ketekalan data.
1. Mengapa Perjanjian Penyimpanan EU Penting untuk Reka Bentuk Projek
Untuk pemeteran dan reka bentuk EMS, perkara penting ialah pertumbuhan kapasiti meningkatkan bilangan projek yang mesti membezakan:
- kuasa simpanan berkadar dalam MW daripada tenaga boleh guna dalam MWj;
- tenaga DC bahagian bateri daripada tenaga AC bahagian PCS;
- keluaran BESS kasar daripada penggunaan tambahan dan kerugian hiliran;
- data operasi dalaman daripada data POI atau penyelesaian yang diterima;
- fleksibiliti yang dipasang daripada tindak balas yang diukur dan disahkan semasa selang masa yang berkenaan.
Oleh itu, anggaran 200 GW mengukuhkan keperluan untuk seni bina data berskala dan didokumenkan. Ia tidak mengalih keluar keperluan untuk menentukan sempadan pengukuran setiap projek, peraturan selang waktu, pemilikan data, proses pengesahan dan pihak berkuasa penerimaan muktamad.
Pertumbuhan masa depan tidak akan terhad kepada projek BESS skala utiliti kendiri. Kawasan penempatan penting termasuk:
- C&I storan bateri di belakang meter
- Projek PV dan BESS yang terletak bersama
- Sistem penyimpanan tenaga industri
- Projek boleh diperbaharui hibrid
- Projek tenaga berbilang pengguna
- Storan disambungkan kepada perjanjian pembelian kuasa
Apabila volum projek meningkat, seni bina teknikal boleh berulang menjadi lebih penting daripada pemilihan peralatan terpencil.
Portfolio projek berskala memerlukan jawapan yang jelas kepada empat soalan:
- Di manakah tenaga elektrik diukur?
- Sistem yang manakah merupakan sumber bagi setiap nilai?
- Bagaimanakah unit, arah, cap masa dan peta daftar diseragamkan?
- Bagaimanakah rantaian data meter-ke-EMS yang lengkap ditugaskan dan didokumenkan?
2. Storan C&I dan Storan Lokasi Bersama Adalah Seni Bina yang Berbeza
Projek storan yang berbeza memerlukan keutamaan pengukuran yang berbeza.
| Seni bina projek | Objektif utama | Fokus pemeteran biasa |
| BESS skala grid kendiri | Perkhidmatan penghantaran dan grid | Blok PCS, beban tambahan dan POI |
| C&I di belakang meter BESS | Pengurangan puncak, pengoptimuman kos dan sandaran | Pendapatan utama, beban tapak, BESS dan PV |
| PV dan BESS yang terletak bersama | Peralihan boleh diperbaharui dan pengurusan eksport | Output PV, BESS, data pengurangan dan POI |
| Projek tenaga berbilang pengguna | Peruntukan dan pelaporan jauh | Sempadan projek, data pengguna dan peruntukan kontrak |
| Sistem hibrid industri | Kebolehpercayaan dan kawalan tenaga pengeluaran | Beban pengeluaran, penyimpanan, penjanaan dan sandaran |
Projek C&I mungkin mengurangkan permintaan tapak tanpa mengeksport tenaga ke grid. Projek PV-BESS yang terletak bersama mungkin mengarahkan tenaga antara penjanaan boleh diperbaharui, storan, beban tapak dan rangkaian luaran.
Oleh itu, seni bina ukuran hendaklah mengikut topologi gandingan sebenar, gambar rajah talian tunggal elektrik dan tujuan kontrak projek.
3. Lima Sempadan Pengukuran Biasa
Lima sempadan ini adalah titik rujukan biasa dan bukannya seni bina sejagat.
Projek yang lebih kompleks juga mungkin memerlukan:
- Pemeteran blok PCS atau BESS individu
- Pemeteran sisi voltan tinggi dan rendah pengubah injak
- Pemeteran pengumpul-penyumpan
- Pemeteran bas kongsi
- Sempadan pemeteran hasil
- Mata peruntukan berbilang penyewa atau berbilang kontrak
3.1 Sempadan Penjanaan Boleh Diperbaharui
Sempadan penjanaan boleh diperbaharui mungkin menyediakan:
- Keluaran tenaga boleh diperbaharui sebenar diukur pada sempadan elektrik yang ditentukan
- Kuasa aktif dan reaktif
- Voltan
- semasa
- Faktor kuasa
- Tenaga dihantar ke bas AC yang dikongsi
- Penjanaan tersedia yang dilaporkan pengawal atau model sebelum pengurangan
- Titik tetapan dan status sekatan
- Dikira tenaga terhad jika diperlukan
Penjanaan yang tersedia dan tenaga terhad biasanya diperolehi atau nilai yang dilaporkan oleh pengawal. Ia tidak boleh secara automatik dianggap sebagai output langsung meter tenaga.
Nilai ini mungkin berasal dari:
- Penyongsang PV
- sistem PPC
- platform SCADA
- Cuaca dan model pengeluaran
- Logik kawalan sekatan
- Kaedah garis dasar atau pengiraan yang diluluskan
3.2 Sempadan DC Bateri
Jika diperlukan oleh seni bina projek, sempadan DC bateri mungkin menyediakan:
- voltan DC
- arus DC
- Kuasa bahagian bateri
- Tenaga cas DC
- Tenaga nyahcas DC
- Daya pemprosesan bahagian bateri
- Arah pengecasan dan pelepasan
SOC bateri, SOH, suhu, status sel dan penggera bateri biasanya datang daripada BMS bateri dan bukannya daripada meter tenaga.
Data sisi DC harus dibezakan dengan jelas daripada nilai pengecasan dan nyahcas bahagian AC kerana kehilangan penukaran berlaku antara bateri dan terminal AC PCS.
3.3 PCS Sempadan AC
Sempadan PCS AC mungkin menyediakan:
- Tenaga cas AC
- Tenaga nyahcas AC
- Kuasa aktif
- Kuasa reaktif
- Voltan
- semasa
- Kekerapan
- Faktor kuasa
- Arah operasi
- Nilai import dan eksport sebelah PCS
Tenaga DC bateri, tenaga AC PCS dan tenaga POI tidak boleh dianggap sebagai boleh ditukar ganti. Setiap satu merujuk kepada sempadan yang berbeza dan mungkin termasuk penukaran, pengubah, kabel atau kerugian tambahan yang berbeza.
Projek harus menyatakan sama ada "tenaga cas" bermaksud:
- Tenaga AC memasuki PCS
- Tenaga DC memasuki bateri
- Tenaga tapak bersih diperuntukkan kepada pengecasan storan
- Satu lagi nilai yang ditentukan secara kontrak
3.4 Beban Tapak dan Sempadan Bantu
Sempadan beban tapak mungkin termasuk:
- Peralatan pengeluaran
- HVAC
- Penyejukan
- pengecasan EV
- Beban kritikal
- Beban fleksibel
- Penyewa atau litar jabatan
Beban tambahan storan mungkin termasuk:
- Penyejukan dan pemanasan bateri
- Pam dan kipas
- Sistem kawalan
- Peralatan keselamatan kebakaran
- Peralatan komunikasi
- Peralatan perkhidmatan stesen
Kehilangan pengubah utama dan sistem pemungut harus dirawat mengikut sempadan prestasi yang ditentukan dan bukannya diklasifikasikan secara automatik sebagai penggunaan tambahan.
Pengukuran beban tapak dan tambahan yang berasingan membantu membezakan:
- Penggunaan kemudahan biasa
- Permintaan parasit sistem penyimpanan
- Keluaran BESS kasar
- Manfaat tapak bersih
- Pertukaran yang menghadap grid
3.5 Titik Saling Sambungan
Meter POI mungkin mengukur:
- Tenaga import grid
- Tenaga eksport grid
- Kuasa tapak bersih
- Pertukaran aktif dan reaktif
- Voltan
- Kekerapan
- Faktor kuasa
- Tenaga yang menghadap grid
Titik tetapan atau status had eksport biasanya datang daripada PPC, EMS, antara muka DSO atau pengawal loji.
Meter POI mengukur eksport sebenar dan boleh menyokong pengesahan sama ada loji kekal dalam had yang berkenaan. Ia tidak menjana titik tetapan kawalan eksport atau melaksanakan fungsi had eksport.
Projek storan tidak boleh dianalisis dengan tepat melainkan penjanaan boleh diperbaharui, operasi penyimpanan, beban tapak, penggunaan tambahan dan pertukaran grid bersih diasingkan dengan jelas.
4. Apa yang EMS Perlukan daripada Lapisan Pemeteran
Keperluan EMS hendaklah dikumpulkan mengikut tujuan data.
Data Perakaunan Tenaga
Nilai yang berkaitan mungkin termasuk:
- Import tenaga
- Eksport tenaga
- Tenaga cas dan nyahcas AC
- Tenaga cas dan nyahcas DC jika diperlukan
- Penjanaan PV
- Tenaga beban tapak
- Penggunaan tambahan
Data Operasi
Nilai operasi mungkin termasuk:
- Kuasa aktif
- Kuasa reaktif
- Voltan
- semasa
- Kekerapan
- Faktor kuasa
- Permintaan maksimum
Konteks dan Data Masa
Setiap rekod data juga mungkin memerlukan:
- Cap masa
- Cap masa source
- Zon masa
- Status penyegerakan jam
- Hanyut jam maksimum yang dibenarkan
- Pengecam peranti
- Pengecam titik ukuran
- Unit
- Penskalaan
- Konvensyen arah
- Asal data
Asal Data, Ketersediaan, Pengesahan dan Status Pemprosesan
Rekod mungkin perlu mengenal pasti sama ada data ialah:
- sebenarnya
- Tersedia
- Disahkan
- hilang
- Dianggarkan
- Digantikan
- Dibetulkan
- ditolak
Atribut ini tidak semestinya saling eksklusif.
Data Integrasi dan Versi
Rekod integrasi EMS juga mungkin memerlukan:
- Daftar peta
- Versi peta daftar
- Selang pengundian
- Selang penyegaran meter dalaman
- Status pintu masuk
- hilang-data treatment
- Versi perisian tegar
- Versi konfigurasi
- Versi kaedah pengiraan
- Tempoh pengekalan data
Bukan setiap nilai EMS datang daripada meter tenaga. SOC, SOH, suhu bateri, penggera, anggaran kuasa tersedia dan keupayaan penghantaran biasanya datang daripada model BMS, PCS, pengawal loji atau EMS bateri.
5. Data Meter, Data PCS dan Data BMS Tidak Boleh Bercampur
| Sumber data | Data biasa | Peranan utama |
| Meter tenaga | kWj, kW, V, A, PF, kvar dan arah | Pengukuran elektrik pada sempadan yang ditetapkan |
| PCS | Mod pengendalian, arahan kuasa dan data penukaran | Penukaran kuasa dan kawalan peralatan |
| BMS bateri | SOC, SOH, suhu dan penggera bateri | Keadaan dan keselamatan bateri |
| EMS | Pengoptimuman, jadual dan logik penghantaran | Penyelarasan sistem |
| meter POI | Import dan eksport bersih | Pengukuran sempadan grid |
| PPC | Titik set peringkat tumbuhan dan kawalan eksport | Penyelarasan kuasa loji |
Tiada peranti tunggal menyediakan setiap kategori data yang diperlukan oleh projek storan moden.
Projek harus menentukan sumber kebenaran untuk setiap parameter penting dan menyatakan sama ada nilainya:
- Diukur secara langsung
- Pengawal dilaporkan
- Model diperolehi
- Dikira melalui pengimbangan tenaga
Nilai PCS dalaman mungkin menyokong pemantauan kawalan dan operasi, tetapi nilai tersebut tidak boleh dianggap secara automatik sebagai setara dengan nilai bermeter bebas pada sempadan elektrik yang ditentukan.
6. Mengapa PV dan BESS Terletak Bersama Memerlukan Data Tenaga Arah
Sistem lokasi bersama mungkin mengandungi beberapa laluan tenaga serentak:
Penjanaan PV
├─ Muatan tapak
├─ pengecasan BESS
└─ Eksport grid
Grid
├─ Muatan tapak
└─ pengecasan BESS
BESS
├─ Muatan tapak
└─ Eksport grid
Meter POI merekodkan hasil bersih, tetapi ia tidak boleh menerangkan secara bebas sumber dalaman setiap aliran tenaga.
Atribusi sumber tenaga boleh diukur secara langsung pada sempadan elektrik yang berasingan atau dikira melalui kaedah imbangan tenaga yang diluluskan.
Dalam seni bina bas AC yang dikongsi, meter POI dan meter BESS sahaja mungkin tidak mencukupi untuk membuktikan sama ada selang pengecasan tertentu dibekalkan oleh penjanaan PV atau import grid.
Di mana pengecasan boleh diperbaharui, peruntukan PPA, pampasan eksport atau penyelesaian kontrak bergantung kepada sumber tenaga, projek harus mentakrifkan:
- Sempadan ukuran fizikal
- Kaedah peruntukan tenaga
- Rawatan aliran serentak
- Selang data dan penjajaran cap masa
- hilang-data rules
- Kaedah pengiraan dan versi kaedah
- Pihak yang bertanggungjawab untuk meluluskan keputusan
Pengukuran dua arah dan konvensyen tanda yang ditakrifkan dengan jelas adalah penting untuk mentafsir aliran tenaga.
7. Mengapa Kebolehulangan Projek Bergantung pada Penyeragaman Data
Replikasi projek menjadi sukar apabila setiap tapak menggunakan amalan penamaan, penskalaan dan konfigurasi yang berbeza.
Masalah biasa termasuk:
- Nama peranti yang berbeza
- Konvensyen import/eksport terbalik
- Nisbah CT yang tidak konsisten
- Unit kejuruteraan yang berbeza
- Perubahan peta daftar yang tidak terkawal
- hilang commissioning records
- Nama mata EMS yang tidak konsisten
- Tiada konfigurasi atau sejarah perisian tegar
Seni bina yang boleh diulang harus termasuk:
- Senarai peranti standard
- Konvensyen penamaan titik ukuran
- Kamus data
- Versi peta daftar
- Konvensyen unit dan penskalaan
- Konvensyen arah
- Cap masa standard
- Senarai semak pentauliahan
- Kriteria penerimaan
- Sandaran konfigurasi
- Rekod kawalan perubahan
Portfolio storan boleh skala bergantung pada dokumentasi yang konsisten dan juga perkakasan yang konsisten.
8. Pentauliahan: Dari Pemasangan Meter kepada Data EMS yang Sah
Pentauliahan harus mengesahkan rantaian data yang lengkap dan bukannya hanya mengesahkan bahawa nilai boleh dilihat.
Langkah-langkah yang disyorkan termasuk:
- Sahkan pendawaian, pemetaan fasa dan urutan fasa.
- Sahkan kekutuban, arah dan nisbah CT.
- Uji keadaan kuasa sifar.
- Uji aliran kuasa positif dan negatif.
- Sahkan konvensyen import/eksport dan caj/pelepasan.
- Sahkan susunan bait, jenis data, penskalaan unit dan perpuluhan.
- Bandingkan nilai meter, PCS, PV dan POI.
- Uji pengecasan dan nyahcas.
- Uji penjanaan PV serentak dan operasi BESS.
- Uji gangguan komunikasi dan pemulihan.
- Sahkan pesanan rekod selepas pemulihan komunikasi.
- Semak bendera data yang hilang, pendua, diganti dan diperbetulkan.
- Sahkan penjajaran cap masa dan hanyut jam.
- Selaraskan PV, BESS, beban, tenaga tambahan dan POI.
- Tentukan ukuran yang boleh diterima atau toleransi pengiraan.
- Simpan senarai titik akhir, daftar peta, versi perisian tegar dan rekod konfigurasi.
Pentauliahan harus menyelaraskan keseimbangan tenaga merentasi sempadan yang berkaitan dalam toleransi yang ditentukan projek dan bukannya sekadar mengesahkan bahawa nilai individu boleh dilihat dalam EMS.
Meter boleh mengukur dengan tepat manakala EMS masih memaparkan nilai yang salah jika penskalaan, arah, susunan bait atau pemetaan daftar adalah salah.
9. Risiko Biasa dalam Penggunaan Storan Dipercepatkan
Risiko biasa termasuk:
- Memilih peralatan sebelum menentukan sempadan ukuran
- Menganggap nilai PCS sebagai pemeteran bebas tanpa pengesahan
- Mengabaikan penggunaan tambahan
- Menggabungkan PV, BESS dan import grid menjadi satu nilai bersih yang tidak dapat dijelaskan
- Dengan mengandaikan asal tenaga boleh dibuktikan daripada data POI sahaja
- Menggunakan konvensyen arah yang tidak konsisten
- Selang undian EMS dan penyegaran meter tidak sepadan
- Gagal merakam perubahan perisian tegar atau daftar-peta
- Mengetepikan bendera kualiti data dan pemprosesan
- Menggunakan templat pentauliahan yang berbeza merentas projek
- Dengan mengandaikan sokongan Modbus menjamin keserasian platform
- Menggunakan meter yang sesuai secara teknikal tanpa mengesahkan penerimaan bil atau penyelesaian
10. Senarai Semak Pembeli untuk C&I dan BESS Terletak Bersama
| Kawasan tinjauan | Apa yang perlu disahkan |
| Jenis projek | C&I, PV BESS, kendiri, hibrid atau berbilang pengguna |
| Topologi gandingan | AC-coupled, DC-coupled atau hibrid |
| Sempadan ukuran | PV, bateri DC, PCS AC, beban, tambahan atau POI |
| Peranan meter | Operasi, peruntukan dalaman, pengebilan, hasil atau penyelesaian |
| Import/eksport | Definisi arah dan logik daftar |
| Jenis sensor | Langsung, CT, shunt atau penderia lain yang serasi |
| Selang data | Pemantauan, EMS, pengebilan atau penyelesaian |
| Communication | RS485, Modbus atau antara muka khusus projek |
| Daftar peta | Alamat, jenis data, unit, penskalaan dan versi |
| Sumber masa | Meter, pintu masuk, EMS atau sistem pusat |
| Kualiti data | sebenarnya, missing, estimated, substituted, corrected or rejected |
| Data terbitan | Kaedah pengurangan, penggunaan diri dan peruntukan sumber tenaga |
| Tanggungjawab EMS | Data mana yang datang daripada meter, PCS, BMS atau PPC |
| Penerimaan pengebilan | Sama ada meter dan sumber data diterima untuk kegunaan kontrak yang dimaksudkan |
| Pengekalan data | Tempoh penyimpanan, pemulihan, audit dan pembetulan |
| Keselamatan siber | Pengesahan, kawalan akses, perisian tegar dan pengurusan konfigurasi |
| Pentauliahan | Pengecasan, nyahcas, PV, pengimbangan tenaga dan ujian pemulihan |
| Dokumentasi | Pendawaian, senarai titik, peta daftar, perisian tegar dan versi konfigurasi |
| Metrologi dan pensijilan undang-undang | Keperluan yang disahkan oleh model, negara, peranan meter dan kegunaan yang dimaksudkan |
11. Bagaimana YTL Boleh Menyokong Penilaian Meter Permulaan
Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) boleh menyokong penilaian awal AC dan Meter tenaga DC , Meter kendalian CT, meter rel DIN, meter panel dan produk pemeteran yang didayakan komunikasi untuk aplikasi C&I, storan PV dan pengagihan kuasa terpilih.
Bergantung pada model dan keperluan projek yang dipilih, YTL boleh menyokong:
- Pemilihan model awal
- Voltan and current-range review
- Perbincangan teknikal awal titik ukuran yang dicadangkan pelanggan
- Semakan nisbah CT yang dicadangkan pelanggan, input shunt dan keperluan sensor sisi meter
- Semakan ukuran import/eksport
- Pengesahan pilihan RS485 dan Modbus
- Daftar-peta, unit, penskalaan dan semakan format data
- Penilaian sampel
- Penilaian antara muka meter-ke-gerbang peringkat sampel
- Semakan antara muka data meter-ke-EMS yang dicadangkan
Keupayaan komunikasi, fungsi selang waktu, ketepatan, skop pensijilan dan keserasian EMS mesti disahkan mengikut model yang dipilih dan seni bina projek.
YTL tidak mentakrifkan projek:
- Kaedah peruntukan tenagaology
- Pengiraan sekatan
- Atribusi pengecasan boleh diperbaharui
- Pengiraan penggunaan sendiri
- POI, PCC atau sempadan penyelesaian
- Strategi kawalan eksport
- Kriteria penerimaan bil atau penyelesaian
- Logik pengoptimuman EMS
- Strategi kawalan aset
- Toleransi atau penerimaan pentauliahan akhir
Perkara-perkara ini tetap menjadi tanggungjawab pemaju projek, EPC, EMS atau pembekal PPC, pembekal PCS dan BMS, penyepadu sistem, utiliti, pengendali meter dan pihak kontrak yang berkaitan.
YTL menyokong lapisan pengukuran elektrik dan data-output peringkat medan.
Kesimpulan
Pecutan storan Eropah akan mewujudkan lebih banyak projek C&I, storan PV-plus dan hibrid, tetapi sasaran penggunaan sahaja tidak menjamin penghantaran yang berjaya.
Projek memerlukan:
- Sempadan ukuran yang jelas
- Tanggungjawab sumber-kebenaran yang ditentukan
- Pengukuran tenaga arah
- Kaedah peruntukan tenaga yang diluluskan
- Peta daftar dan penskalaan yang konsisten
- Data EMS sejajar masa
- Pentauliahan hujung ke hujung
- Dokumentasi terkawal dan pengurusan versi
Meter tenaga bukanlah sistem kawalan storan yang lengkap. Mereka membentuk sebahagian daripada asas data peringkat medan yang membolehkan platform EMS, SCADA, PCS, PPC dan BMS berfungsi dengan maklumat elektrik yang konsisten.
Pecutan storan Eropah akan bergantung bukan sahaja pada berapa banyak gigawatt yang dipasang, tetapi juga pada sama ada setiap projek boleh menghasilkan data tenaga yang konsisten, boleh dikesan dan boleh digunakan daripada pentauliahan melalui operasi jangka panjang.
Rujukan
- Suruhanjaya Eropah, Perjanjian Tiga Pihak untuk Penyimpanan Tenaga, 26 Jun 2026.
- Suruhanjaya Eropah, Perjanjian Tiga Pihak Peringkat EU—Perjanjian Tiga Pihak untuk Penyimpanan Tenaga, dikemas kini 2026.
- Suruhanjaya Eropah, Perjanjian Tiga Pihak untuk Penyimpanan Tenaga—Contoh Projek, 26 Jun 2026.
- Suruhanjaya Eropah, MempercepatEU untuk Memperkukuh Daya Tahan Tenaga EU, 2026.


English
中文简体








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



