Blogg

Hjem / Informasjonsaktivitet / Blogg / Kapasitetsutnyttelse av nettforbindelse: Hva fornybar- og BESS-prosjekter må måle

Kapasitetsutnyttelse av nettforbindelse: Hva fornybar- og BESS-prosjekter må måle

Nettforbindelseskapasitet er i ferd med å bli en knapp prosjektressurs. Å få en tilkoblingsverdi i megawatt beviser ikke i seg selv at et fornybart eller batterienergilagringssystem (BESS) er idriftsatt, tilgjengelig eller bruker den tilkoblingen som forventet.

Målesvaret er også mer komplisert enn å lese én månedlig energisum. En forsvarlig prosjektpost trenger normalt tidsjusterte elektriske målinger ved det definerte sammenkoblingspunktet (POI), støttet – der gjeldende prosjektreglene krever det – av generering, BESS, hjelpelast, tilgjengelighet, innskrenkning og kontrollstatusposter.

Dette skillet blir stadig mer relevant. I juli 2026 introduserte India alternativer der berørte utviklere av fornybar energi kunne overgi, overføre eller beholde overføringstilkobling under spesifiserte betingelser. Central Electricity Regulatory Commission (CERC) beskrev tilkobling som en knapp ressurs som bør allokeres til prosjekter som viser en fast forpliktelse til å fortsette.[1][2] Globalt anslår Det internasjonale energibyrået at mer enn 2500 GW med produksjons-, lagrings- og storlastprosjekter forblir stoppet i tilkoblingskøer.[3]

Disse utviklingene skaper ikke én universell målespesifikasjon. Tilkoblingsrettigheter, krav til kommersiell drift, bankgarantier, tilgjengelighetsregler og aksepterte datakilder forblir jurisdiksjons- og prosjektspesifikke. De viser hvorfor prosjektteam må skille installert kapasitet fra faktisk elektrisk bruk av forbindelsen.

Den første oppgaven er derfor å definere rapporteringsspørsmålet, den autoritative grensen og gjeldende regel. Måleren er en del av beviskjeden; den gir ikke, bevarer eller opphever tilkobling.

Seks mengder som ikke må forveksles

Uttrykket "kapasitetsutnyttelse" kan være tvetydig. Før du velger en måler eller bygger et dashbord, bør prosjektet definere hvilken mengde som vurderes.

Termin

Typisk enhet

Hva den beskriver

Viktig begrensning

Installert produksjonskapasitet

MW

Navneskilt eller registrert kapasitet til genereringsutstyr

Viser ikke tilgjengelighet, eksport eller tilkoblingsbruk

Installert BESS kraft og energi

MW og MWh

Nominell effekt og kapasitet for lagret energi til BESS

Tilsvarer ikke faktisk lading, utladning eller levering av interessepunkter

Nettforbindelseskapasitet

MW eller MVA

Import- eller eksportmulighet tildelt eller kontrahert ved den definerte forbindelsen

Kontraktsmessige og tekniske betingelser varierer fra prosjekt til prosjekt

Tilgjengelig kraft

MW

Kraft som anlegget rapporterer kan produseres eller slippes ut under de aktuelle forholdene

Kan være kontroller-avledet og må ikke automatisk behogles som uavhengig måling

Faktisk POI-kraft og energi

MW og MWh

Netto elektrisk utveksling målt ved definert nettgrense

Viser nettoresultatet, men ikke alle interne årsaker

Kapasitetsfaktor

Prosentandel

Energi produsert over en periode i forhold til nominell kapasitet og medgått tid

En generasjonsytelsesberegning, ikke automatisk en beregning for overholdelse av nettrettigheter

«Kapasitetsutnyttelse av netttilknytning» bør derfor behandles som et prosjektdefinert analytisk begrep. Det kan referere til maksimal bruk av en eksportgrense, gjennomsnittlig bruk over utvalgte intervaller, levert energi i forhold til en tilkoblingsverdi, eller overholdelse av en avtalt energiserings- og driftsprofil. Kontrakten, nettoperatøren eller programmet skal definere kontrollerende metode der resultatet får en formell konsekvens.

Hvorfor installert MW og månedlig MWh ikke er nok

Vurder et 100 MW fornybart prosjekt med en 100 MW eksportforbindelse.

I løpet av en måned kan nettstedet:

  • Nå en maksimal POI-eksport på 92 MW.
  • Produser 18.000 MWh ved produksjonsgrensen.
  • Eksporter 15 500 MWh på POI.
  • Send en del av generasjonen inn i en samlokalisert BESS.
  • Bruk energi i omformere, transformatorer, kjøling, kontroller og andre hjelpesystemer.
  • Opplev nettavkortning, utilgjengelighet av anlegg eller en instruksjon om eksportgrense.

100 MW-navneskiltet, 92 MW maksimal eksport, 18.000 MWh bruttoproduksjon og 15.500 MWh nettoeksport beskriver alle ulike deler av prosjektet.

Månedlig POI-energi alene kan ikke vise om et lavt resultat var forårsaket av dårlig fornybar ressurs, utilgjengelighet av anlegg, nettavkortning, BESS-lading, et planlagt avbrudd, en eksportgrense eller høyere internt forbruk. Motsatt viser ikke en kort maksimaleffekthendelse hvor konsekvent forbindelsen ble brukt gjennom hele perioden.

Av denne grunn bør rapporteringsarkitekturen bevare både netto nettresultat og den operasjonelle konteksten som er nødvendig for å tolke det.

Definer målegrensene

Et fornybar-pluss-lagringsprosjekt kan trenge flere målegrenser. Den eksakte arkitekturen følger enkeltlinjediagrammet, koblingstopologi, kontraktsmessige formål og nettkrav.

1. Fornybar-generasjonsgrense

Denne grensen kan registrere brutto- eller anlegg-buss-generering før lagringslading, stasjonsbelastning eller nedstrømstap, avhengig av den elektriske designen.

Nyttige verdier kan inkludere aktiv energi, aktiv effekt, reaktiv effekt, spenning, strøm, effektfaktor og tidsstemplede intervallposter. Innstråling, vindressurser, utstyrsstatus og prognosedata kommer fra andre enheter eller systemer og bør forbli identifisert som sådan.

2. BESS ladegrense

Ladegrensen skal angi om "energi til lagring" betyr:

  • AC-energi inn i PCS;
  • DC-energi som kommer inn i batterisystemet;
  • energi allokert til lading på en felles anleggsbuss; eller
  • en annen kontraktsmessig definert verdi.

Disse verdiene er ikke utskiftbare fordi konverteringstap og hjelpeforbruk kan ligge mellom grensene.

3. BESS utladning eller PCS AC-grense

Dette punktet kan måle BESS-effekt før anleggets transformator, kollektorsystem og andre nedstrømstap. Det hjelper å forklare om lagring endret prosjektets eksportprofil, men det er ikke automatisk oppgjørs- eller nettforbindelsesverdien.

For en mer detaljert behandling av ladings-, utladnings- og leveringsgrenser, se YTLs Batterilagringsoppgjør Måleveiledning .

4. Hjelpelastgrense

Relevant tilleggsforbruk kan omfatte:

  • inverter eller PCS-hjelpemidler;
  • batterikjøling eller oppvarming;
  • pumper og vifter;
  • anleggskontroller og kommunikasjon;
  • brannsikkerhet systemer;
  • belysning og stasjonsservice;
  • transformator- og kabeltap der prosjektmetoden tilordner dem til denne kategorien.

Den gjeldende ytelsen eller avregningsmetoden bør definere hvilke laster og tap som hører innenfor prosjektgrensen.

5. Sammenkoblingspunkt

POI eller annen verktøydefinert grense viser netto elektrisk utveksling sett av det eksterne nettet. Avhengig av prosjektet kan den aksepterte kilden være en verktøysinntektsmåler, en separat godkjent prosjektmåler eller en validert dataprosess.

En intern overvåkingsmåler skal ikke automatisk beskrives som den autoritative fakturerings-, oppgjørs- eller samsvarsmåleren. Endelig aksept avhenger av gjeldende juridiske, tekniske og kontraktsmessige krav.

Hvilke data trengs?

Ikke alle prosjekter krever hvert felt. Tabellen nedenfor er en designsjekkliste i stedet for en universell forskriftsspesifikasjon.

Dataelement

Hvorfor det kan være nødvendig

Hva skal bekreftes

Importer aktiv energi

Identifiser energi hentet fra nettet

Registrer retning, enhet, multiplikator og rollover-atferd

Eksporter aktiv energi

Kvantifiser netto energi levert gjennom den definerte grensen

Separat register eller konvensjon med signert verdi

Aktiv kraft

Vær oppmerksom på faktisk bruk av tilkoblingsgrensen

Måleoppdatering, polaritet og datatilgjengelighet

Maksimal import/eksportkraft

Identifiser høyeste registrerte bruk over rapporteringsperioden

Beregningsintervall, tilbakestillingsregel og kilderegister

Reaktiv effekt og effektfaktor

Tolk nettvendte driftsforhold der det er nødvendig

Skiltkonvensjon, kvadranthåndtering og prosjektrelevans

Spenning, strøm og frekvens

Støtte operativ overvåking ved den definerte grensen

Fasekartlegging, oppdateringsfrekvens og eksakt modellstøtte

Intervallenergi eller etterspørsel

Rekonstruer tilkoblingsbruksprofilen

Intervalllengde, tidsstempel, oppbevaring og håndtering av manglende data

Måler og kommunikasjonsstatus

Skill reell null-utgang fra foreldede eller manglende data

Statusflagg, alarmer, gatewayregler og gjenopprettingsatferd

Bryter eller driftstilstand

Forklar om et anlegg eller en krets var tilkoblet

Kildesystem og tidsjustering

Begrensningsinstruks eller eksportgrense

Forklar eksternt begrenset utgang

Kommandokilde, settpunkt, start/sluttid og status

Plantetilgjengelighet

Skille rutenettbegrensninger fra utilgjengelighet av anlegg

Metode, kilde og valideringsansvar

BESS SOC og PCS status

Forklar lagringstilgjengelighet og driftsmodus

Kontroller kilde; ikke ommerk som målerdata

Målerfunksjoner som maksimalt behovsberegning, intervalllagring, tidsstemplede poster, toveisregistre og kommunikasjon er modellspesifikke. De bør bekreftes mot valgt datablad, maskinvare- og fastvareversjon, registerkart og tiltenkt bruk.

Planlagt, tilgjengelig, begrenset og levert strøm

Fire tidsjusterte serier kan bidra til å forklare prosjektytelse:

  1. Planlagt strøm : programmet, forsendelsesplanen eller nominert utgang for intervallet.
  2. Tilgjengelig kraft : kraften prosjektet rapporterer det kunne gi under den definerte tilgjengelighetsmetoden.
  3. Begrensning eller eksportgrense : den eksterne eller prosjektkontrollbegrensningen som gjelder under intervallet.
  4. Levert POI-kraft : netto elektrisk resultat målt ved akseptert grense.

Forskjellene mellom dem bør ikke automatisk tilordnes en enkelt årsak.

For eksempel kan en forskjell på 20 MW mellom tilgjengelig kraft og POI-eksport inkludere BESS-lading, anleggshjelpeforbruk, tap, en lokal kontrollergrense eller en tilgjengelighetsberegning som bruker en annen grense. Undersøkelser krever konsistente tidsstempler, enheter, retningskonvensjoner og systemtilstander.

POI-måleren viser hva som krysset grensen. Den beregner ikke uavhengig tilgjengeligheten av fornybare ressurser, bestemmer hvorfor anlegget ble innskrenket eller bestemmer om en kontrakt tillater kompensasjon.

Hvordan BESS endrer tilkoblings-bruksprofilen

En samlokalisert BESS kan endre når og hvordan nettforbindelsen brukes.

Potensielle driftsstrategier inkluderer:

  • belastning i perioder med fornybar produksjon som ellers ville overskride en eksportgrense;
  • utlading i senere intervaller når tilkoblingshøyde er tilgjengelig;
  • utjevning av ramper ved POI;
  • begrense import- eller eksporttopper;
  • støtte et prosjektdefinert firma eller formet leveringsprofil;
  • å svare på en nett- eller markedsinstruks der prosjektet er kvalifisert.

Disse strategiene krever mer enn en total batterienergi. Prosjektanalyse kan trenge:

  • tidsjustert BESS lade- og utladningskraft;
  • AC- og DC-side energi hvor begge grensene er relevante;
  • PCS driftsmodus;
  • BESS ladetilstand og tilgjengelighet;
  • ekstra forbruk;
  • POI import og eksport;
  • eksportgrense og begrensningsstatus;
  • ladekilde der kontraktsmessig tildeling har betydning.

En BESS øker ikke automatisk utnyttelsen av nettkapasiteten. Effekten avhenger av koblingstopologi, fornybar produksjon, SOC, kraft- og energigrenser, PCS-effektivitet, hjelpeforbruk, ekspedisjonslogikk, driftsrestriksjoner og prosjektets definisjon av utnyttelse.

YTL-er EU Energy Storage Acceleration guide gir ytterligere veiledning om BESS-målegrenser, EMS-data og igangkjøring.

Beregningseksempler og deres grenser

Prosjekter kan bruke mer enn én indikator. Følgende beregninger er illustrative analytiske verktøy, ikke universelle reguleringsformler.

Maksimal tilkoblingsbruk

Maksimal tilkoblingsbruk (%) = highest accepted POI export power ÷ contractual export capacity × 100

Dette viser om prosjektet nærmet seg eksportgrensen i løpet av minst ett akseptert intervall. Den viser ikke varighet eller årlig energileveranse.

Energibasert tilkoblingsbruk

Energibasert tilkoblingsbruk (%) = POI export energy ÷ (connection capacity × hours in the reporting period) × 100

Dette ligner en kapasitetsfaktorberegning, men bruker den definerte tilkoblingskapasiteten og POI-eksportenergi. Det kan være uegnet når prosjektet har separate import- og eksportgrenser, sesongmessige rettigheter, ikke-fast tilgang, sol-time eller ikke-solar-timer-tilkobling, planlagte avbrudd eller begrensede intervaller.

Intervall takhøyde

Eksporthøyde = gjeldende eksportgrense − målt POI eksportkraft

Den gjeldende grensen kan endres over tid. En statisk kontraktsmessig verdi bør ikke brukes der nettoperatøren eller anleggskontrolløren bruker en nedre intervallspesifikk grense.

Enhver publisert indikator bør angi:

  • måling grense;
  • teller og nevner;
  • intervall og rapporteringsperiode;
  • behandling av import og negative verdier;
  • behandling av manglende eller erstattede data;
  • gjeldende tilkoblingsgrense;
  • behandling av innskrenkning og driftsstans;
  • kilde og godkjenningsstatus for hvert felt.

Dataarkitektur og Source-of-Truth-ansvar

En forenklet datakjede kan se slik ut:

Energimåler → gateway eller datakonsentrator → SCADA/EMS → datavalidering → prosjekt- eller nettkapasitetsrapport

Andre enheter gir ekstra kontekst:

System eller enhet

Hovedansvar

Hovedbegrensning

Energimåler

Måler støttede elektriske mengder på et definert punkt

Definerer ikke tilknytningsrettigheter eller innskrenkningsregler

CT, PT, shunt eller godkjent sensor

Leverer den elektriske inngangen som kreves av den valgte arkitekturen

Forhold, polaritet, belastning og installasjon påvirker målekjeden

PCS-kontroller

Styrer strømkonvertering og rapporterer utstyrstilstand

Interne kontrollerverdier er ikke automatisk uavhengige målerverdier

BMS

Administrerer batterisikkerhet, SOC, SOH og tilgjengelighet

Erstatter ikke AC eller POI energimåling

PPC eller anleggskontroller

Koordinerer kraftverk og eksportgrenser

Et settpunkt er ikke bevis på levert effekt

EMS eller SCADA

Samler, viser og analyserer prosjektdata

Avhenger av oppstrømskonfigurasjon, tidsstempler og datakvalitet

Nettoperatør eller avtalepart

Definerer aksepterte tilkoblings-, rapportering- og valideringsregler

Kravene varierer etter prosjekt og jurisdiksjon

For bredere synlighet av nettverksressurser, se YTL-er Veiledning for mater- og transformatorbelastningsovervåking .

Tidsjustering og datakvalitet

Tilkoblingsbruksanalyse er et tidsserieproblem. Fem-minutters, 15-minutters, 30-minutters og timebaserte poster kan gi forskjellige maksimumsverdier og forskjellige tolkninger.

Prosjektet bør separat definere:

  • måler måling oppdatering;
  • kommunikasjon polling rate;
  • lagret intervalllengde;
  • gateway bufring;
  • opplastingsforsinkelse;
  • oppdatering av dashbord;
  • rapporterings- eller oppgjørsintervall;
  • klokkekilde, tidssone og sommerbesparende behandling;
  • toleranse for klokkedrift;
  • håndtering av duplikat, manglende, estimerte, erstattede og korrigerte poster.

Polling av et register hvert sekund skaper ikke gyldige intervalldata på ett sekund hvis måleren oppdateres saktere. Et raskt dashbord beviser heller ikke at den underliggende kilden er akseptert for et formelt rapporteringsformål.

Sjekkliste for igangkjøring og overlevering

Før du bruker dataene for kapasitetsutnyttelsesrapportering, verifiser hele kjeden:

  1. Bekreft målegrensen mot det endelige enkeltlinjediagrammet.
  2. Bekreft fasekartlegging, fasesekvens og spenningsledninger.
  3. Bekreft CT/PT eller sensorforhold, polaritet og konfigurert multiplikator.
  4. Test nullkraft, import og eksportforhold der det er trygt tillatt.
  5. Bekreft separate eller signerte import-/eksportregistre.
  6. Bekreft kraft- og energienheter, desimalskalering, datatype og byte-rekkefølge.
  7. Sammenlign måler, PCS, anleggskontroller og POI-verdier ved justerte tidsstempler.
  8. Test kommunikasjonsavbrudd, buffering og kronologisk gjenoppretting.
  9. Bekreft flagg for manglende data og enhetsstatus.
  10. Bekreft klokkesynkronisering og tidssonekonfigurasjon.
  11. Test kun fornybare, BESS-lading, BESS-utladende og samtidige driftsmoduser der det er aktuelt.
  12. Avstem generering, lagring, hjelpelast og POI-energi innenfor en prosjektdefinert toleranse.
  13. Lagre endelige registerkart, fastvareversjoner, CT/PT-innstillinger og konfigurasjonsposter.
  14. Identifiser hvilken part som validerer og aksepterer sluttrapporten.

Energibalanseforskjeller er ikke automatisk målerfeil. De kan skyldes forskjellige grenser, tap, intervalljustering, sensornøyaktighet, kontrollerberegninger, umålte hjelpebelastninger eller databehandlingsregler.

Hva du skal gi for en diskusjon om målervalg

For en innledende YTL-diskusjon, oppgi:

  • land og målmarked;
  • prosjekttype og tiltenkt databruk;
  • enkeltlinjediagram og målepunktbeskrivelse;
  • område, anlegg, BESS, hjelpe- eller POI-grense;
  • en-fase eller tre-fase system;
  • nominell spenning og ledningsarrangement;
  • nominell og maksimal strøm;
  • direkte tilkoblet, CT/PT-drevet eller DC sensing krav;
  • CT/PT-forhold eller shunt/sensorinformasjon der det er aktuelt;
  • nødvendig import/eksport og målte verdier;
  • nødvendig registreringsintervall og oppbevaringsperiode;
  • RS485, Modbus eller andre grensesnittkrav;
  • gateway-, EMS- eller SCADA-informasjon;
  • krav til nøyaktighet og sertifisering;
  • formål med intern overvåking, prosjektrapportering, fakturering, oppgjør eller overholdelse;
  • beregnet mengde og tidsplan.

YTL tilbyr AC- og DC-måleprodukter for utvalgte fornybare, lagrings- og energistyringsapplikasjoner. Relevante utgangspunkter inkluderer trefase energimålerkategori , DC energimåler kategori and panel-meter produkter . Tilgjengelige funksjoner, nøyaktighet, sertifisering, sensingsarkitektur, intervallkapasitet og kommunikasjon må bekreftes for den valgte modellen og konfigurasjonen.

Endelige netttilknytningsregler, målegrenser, aksept av inntektsmåler, begrensningsmetodikk, tilgjengelighetsberegning, prosjektkontroller og etterlevelsesbeslutninger forblir hos den aktuelle nettoperatøren, verktøyet, regulatoren, prosjekteier, EPC, konsulent, systemintegrator og kontraktsparter.

Konklusjon

Installert kapasitet, nettilknytningskapasitet og faktisk bruk av en forbindelse henger sammen, men de er ikke utskiftbare.

En pålitelig rapporteringsarkitektur begynner med den aksepterte POI-grensen og bevarer intervalleffekten og energidataene som trengs for å vise det elektriske nettoresultatet. Generasjons-, BESS-, hjelpelast-, tilgjengelighets-, innskrenknings- og kontrollerposter hjelper deretter med å forklare hvorfor dette resultatet oppsto.

Måleren leverer elektrisk bevis på feltnivå. Den tildeler ikke tilkobling, beregner ikke alle operasjonelle årsaker eller godkjenner en samsvarsrapport. Å holde disse ansvarsoppgavene adskilt hjelper fornybare og BESS-prosjekter med å bygge dataposter som er mer konsistente, sporbare og nyttige fra idriftsettelse til langsiktig drift.

FAQ

Hva er kapasitetsutnyttelse på nett?

Det er et prosjektdefinert mål på hvordan faktisk import, eksport eller levert energi bruker en tildelt eller kontraktsfestet nettilknytning. Den nøyaktige formelen, grensen, intervallet og akseptert datakilde må defineres av gjeldende prosjektregler.

Er nettkapasitetsutnyttelse det samme som kapasitetsfaktor?

Nei. Kapasitetsfaktor sammenligner normalt generert energi med installert produksjonskapasitet over tid. Utnyttelse av nettkapasitet kan i stedet bruke tilkoblingskapasitet og POI-import eller eksport. De to kan være forskjellige på grunn av tap, hjelpelaster, avkorting, BESS-drift og grensedefinisjoner.

Hvilke målerdata kan vise faktisk bruk av en nettforbindelse?

Vanlige felt inkluderer tidsstemplet POI-import/eksportenergi, aktiv effekt, maksimal effekt, intervallregistreringer, reaktive verdier der det er relevant og enhetsstatusinformasjon. Formelle krav varierer fra prosjekt til prosjekt.

Kan en POI-måler identifisere fornybar avkorting?

Ikke av seg selv. Den viser netto elektrisk utveksling. Begrensningsattribusjon trenger normalt også gjeldende instruksjoner eller grense, anleggstilgjengelighet, kontrollerstatus og tidsjusterte generasjonsdata.

Kan BESS forbedre tilkoblingsutnyttelsen?

Potensielt. Lagring kan absorbere energi i begrensede perioder og tømmes når eksporthøyde er tilgjengelig. Det faktiske resultatet avhenger av topologi, SOC, effekt- og energiklassifiseringer, tap, kontroller og tilkoblingsregler.

Kvalifiserer Modbus-data automatisk for verktøyrapportering?

Nei. Modbus er en kommunikasjonsmetode. Aksept avhenger av måleren, sensorkjeden, nøyaktighet, sertifisering, installasjon, tidsstempler, valideringsprosess og gjeldende verktøy eller kontraktsmessige regler.

Bør maksimal POI-eksport beregnes fra øyeblikkelig kraft?

Bare hvis den aktuelle metoden eksplisitt bruker denne verdien. Mange rapporterings-, tariff- eller oppgjørsprosesser bruker definerte gjennomsnittsintervaller. Intervall og beregningsmetode må bekreftes.

Kan måleren avgjøre om et prosjekt beholder tilkoblingen?

Nei. Måleren gir støttede elektriske målinger. Beslutninger om tilkobling tas i henhold til relevante regulatoriske, nett- og kontraktsmessige prosesser.

Referanser

  1. Central Electricity Regulatory Commission, Utkast til kjennelse i begjæring nr. 11/SM/2026, 2026.
  2. Reuters, "India ber rene energiselskaper om å miste nettforbindelsen eller generere strøm," 13. juli 2026 .
  3. International Energy Agency, Electricity 2026, Executive Summary and Flexibility kapittel .
  4. Central Transmission Utility of India Limited, Monitoring of Connectivity, oppdatert juli 2026 .
  5. EU-kommisjonen, trepartsavtale på EU-nivå for energilagring, 2026 .
  6. Federal Energy Regulatory Commission, FERC lanserer aggressiv målrettet handling for å fremskynde integrering av stor last, 18. juni 2026 .
  7. Energidepartementet, Indias regjering, tilbakekall av tillatelser for nettilgang for prosjekter for fornybar energi, 8. desember 2025 .
Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.
YTL er en profesjonell leverandør av energimåler og AMI-løsning. den Topp 100-bedrift med mest investeringsverdi i Zhejiang. Og "Yongtailong" er det kjente merket til Zhejiang. Med nesten 20 års erfaring innen energimåling, vier vi oss til å tilby konkurransedyktige prosjekter og skape verdier for kundene.
Online + Offline. Gi kostnadseffektive løsninger
● Streng kvalitetskontrollmekanisme. Høy kvalitetssikring
● Fem FoU-sentre, kombinert med maskinvare- og programvaredesign, eksperimenter og testing
Global serviceevne, gi kundene rettidig og effektiv løsning
● Gode tilbakemeldinger fra kunder. Pålitelig ettersalgsservice

Du kan også like

Se alle produktene
  • DEM1A-serien

    RS485 Modbus Protocol Active Single Electricity Meter

    RS485 Modbus Protocol Active Single Electricity Meter
  • D129110

    Smart gatelys Pålitelig enkeltlyskontrollenhet

    Smart gatelys Pålitelig enkeltlyskontrollenhet
  • D112153

    DDS353L-2 Enfase energiwattmåler DIN-skinnemontering

    DDS353L-2 Enfase energiwattmåler DIN-skinnemontering
  • DTS353

    YTL DTS353 DIN-skinne trefaset strømmålerfirma MID

    YTL DTS353 DIN-skinne trefaset strømmålerfirma MID
  • D524057-GPRS

    YTL STS forhåndsbetalt måler 3P 4W GPRS 4G elektrisitetsmåler

    YTL STS forhåndsbetalt måler 3P 4W GPRS 4G elektrisitetsmåler
  • D112129

    YTL DDS353 230V DIN-skinne MID-godkjent Måler Solar PV

    YTL DDS353 230V DIN-skinne MID-godkjent Måler Solar PV
  • D513085

    YTL Trefase MID elektrisitetsmåler med IR/RS485/SO/Signal

    YTL Trefase MID elektrisitetsmåler med IR/RS485/SO/Signal
  • D124055

    YTL 60A 1-faset forhåndsbetalingsmåler med Wifi-kommunikasjon

    YTL 60A 1-faset forhåndsbetalingsmåler med Wifi-kommunikasjon
  • D513104

    YTL DEM4A Trefase 4 Modell m-Bus Iot Energimåler

    YTL DEM4A Trefase 4 Modell m-Bus Iot Energimåler
  • D513088

    YTL DEM4A Trefasemåler Mbus Sub Meter

    YTL DEM4A Trefasemåler Mbus Sub Meter
  • DEM2D003

    YTL DEM2D Series Din-Rail 75mV DC Meter i samsvar med CE

    YTL DEM2D Series Din-Rail 75mV DC Meter i samsvar med CE
  • D129109-01

    Cat1 (4G) Modul Kommunikasjon Smart Street

    Cat1 (4G) Modul Kommunikasjon Smart Street
Tilbakemelding

Tilbakemelding