소개: 스토리지 정책이 대상에서 프로젝트 제공으로 이동하고 있습니다.
2026년 6월 26일, 에너지 저장 부문 확장을 위한 최초의 EU 차원 삼자 협약이 룩셈부르크에서 체결되었습니다.
이번 계약은 유럽의 스토리지 배포 문제를 보다 명확하게 보여줍니다. 유럽연합 집행위원회는 2026년 초에 설치된 약 55GW에 비해 2030년까지 약 200GW의 저장 용량이 필요할 것으로 추정합니다. 이는 또한 AccelerateEU 커뮤니케이션에 설명된 대로 연간 배치 속도가 30GW임을 나타냅니다. 17개 EU 국가는 이미 2026~2028년 저장 서약을 제출했으며, 또 다른 5개 국가는 2026년 말까지 제출할 것으로 예상됩니다.
이 수치를 하나의 범용 배터리 목표 또는 측정 사양으로 취급해서는 안 됩니다. 위원회가 발표한 국가 서약에는 전력 가치(MW)와 에너지 가치(MWh)가 혼합되어 있으며, 서약은 법적 의무가 아닙니다. 프로젝트 요구 사항은 국가, 연결 수준, 스토리지 기술, 시장 역할 및 상업 구조에 따라 계속해서 달라질 것입니다.
EU 협정은 배터리, 양수식 저장 및 산업용 열 저장을 포함한 다양한 저장 기술을 다루고 있습니다. 이 기사에서는 특히 C&I 배터리 저장 및 재생 에너지 공동 배치 베스 프로젝트에 대한 전기 계량 및 EMS 데이터에 중점을 둡니다.
핵심 프로젝트 질문은 다음과 같습니다.
스토리지 배포가 가속화됨에 따라 C&I 및 공동 배치된 프로젝트를 운영, 유지 관리 및 반복 가능하게 만들려면 어떤 측정 및 데이터 아키텍처가 필요합니까?
스토리지 배포 가속화는 용량 문제만이 아닙니다. 이는 또한 시스템 통합 및 데이터 일관성 문제이기도 합니다.
1. EU 저장 협정이 프로젝트 설계에 중요한 이유
계량 및 EMS 설계에서 중요한 점은 용량 증가로 인해 다음을 구별해야 하는 프로젝트 수가 증가한다는 것입니다.
- 사용 가능한 에너지(MWh)로부터의 정격 저장 전력(MW);
- PCS 측 AC 에너지에서 배터리 측 DC 에너지;
- 보조 소비 및 다운스트림 손실로 인한 총 BESS 생산량;
- 승인된 POI 또는 정산 데이터의 내부 운영 데이터
- 해당 간격 동안 측정되고 검증된 응답을 통해 유연성을 확보할 수 있습니다.
따라서 200GW 추정치는 확장 가능하고 문서화된 데이터 아키텍처의 필요성을 강화합니다. 각 프로젝트의 측정 경계, 간격 규칙, 데이터 소유권, 검증 프로세스 및 최종 승인 권한을 정의하기 위한 요구 사항은 제거되지 않습니다.
미래 성장은 독립형 유틸리티 규모의 BESS 프로젝트에만 국한되지 않습니다. 중요한 배포 영역은 다음과 같습니다.
- C&I 배터리 보관소
- 공동 배치된 PV 및 BESS 프로젝트
- 산업용 에너지 저장 시스템
- 하이브리드 재생 가능 프로젝트
- 다중 사용자 에너지 프로젝트
- 전력 구매 계약에 연결된 스토리지
프로젝트 규모가 증가함에 따라 반복 가능한 기술 아키텍처는 격리된 장비 선택보다 더 중요해졌습니다.
확장 가능한 프로젝트 포트폴리오에는 다음 네 가지 질문에 대한 명확한 대답이 필요합니다.
- 전기 에너지는 어디에서 측정되나요?
- 각 가치의 원천은 어떤 시스템인가요?
- 단위, 방향, 타임스탬프 및 레지스터 지도는 어떻게 표준화됩니까?
- 전체 미터-EMS 데이터 체인은 어떻게 시운전되고 문서화됩니까?
2. C&I 스토리지와 공동 배치 스토리지는 아키텍처가 다릅니다
다양한 스토리지 프로젝트에는 다양한 측정 우선순위가 필요합니다.
| 프로젝트 아키텍처 | 주요 목표 | 일반적인 측광 초점 |
| 독립형 그리드 규모 BESS | 파견 및 그리드 서비스 | PCS 블록, 보조 부하 및 POI |
| C&I 비하인드 BESS | 피크 감소, 비용 최적화 및 백업 | 주 수입원, 현장 부하, BESS 및 PV |
| PV와 BESS를 함께 배치 | 재생 가능한 이동 및 수출 관리 | PV 출력, BESS, 축소 데이터 및 POI |
| 다중 사용자 에너지 프로젝트 | 할당 및 원격 보고 | 프로젝트 경계, 사용자 데이터 및 계약상 할당 |
| 산업용 하이브리드 시스템 | 신뢰성 및 생산 에너지 제어 | 생산 로드, 저장, 생성 및 백업 |
C&I 프로젝트는 에너지를 전력망으로 내보내지 않고도 현장 수요를 줄일 수 있습니다. 공동 배치된 PV-BESS 프로젝트는 재생 가능 발전, 저장, 현장 부하 및 외부 네트워크 간에 에너지를 라우팅할 수 있습니다.
따라서 측정 아키텍처는 실제 커플링 토폴로지, 전기 단선 다이어그램 및 프로젝트의 계약 목적을 따라야 합니다.
3. 다섯 가지 공통 측정 경계
이러한 5가지 경계는 범용 아키텍처가 아닌 공통 참조 지점입니다.
더 복잡한 프로젝트에는 다음이 필요할 수도 있습니다.
- 개별 PCS 또는 BESS 블록 계량
- 승압 변압기 고전압 및 저전압 측 계량
- 콜렉터-피더 계량
- 공유 버스 측정
- 수익 측정 경계
- 다중 테넌트 또는 다중 계약 할당 지점
3.1 재생에너지 발전 경계
재생 가능 발전 경계는 다음을 제공할 수 있습니다.
- 정의된 전기 경계에서 측정된 실제 재생 에너지 출력
- 유효 및 무효 전력
- 전압
- 현재
- 역률
- 공유 AC 버스에 에너지 전달
- 축소 전 컨트롤러 또는 모델에서 보고된 가용 세대
- 축소 설정점 및 상태
- 필요한 경우 감소된 에너지 계산
사용 가능한 발전 및 절감된 에너지는 일반적으로 파생되거나 컨트롤러가 보고하는 값입니다. 이는 자동으로 에너지 측정기의 직접 출력으로 처리되어서는 안 됩니다.
이러한 값은 다음에서 가져올 수 있습니다.
- PV 인버터
- PPC 시스템
- SCADA 플랫폼
- 날씨 및 생산 모델
- 축소 제어 논리
- 승인된 기준선 또는 계산 방법
3.2 배터리 DC 경계
프로젝트 아키텍처에서 요구하는 경우 배터리 DC 경계는 다음을 제공할 수 있습니다.
- 직류 전압
- 직류 전류
- 배터리 측 전원
- DC 충전 에너지
- DC 방전 에너지
- 배터리 측 에너지 처리량
- 충전 및 방전 방향
배터리 SOC, SOH, 온도, 셀 상태 및 배터리 경보는 일반적으로 에너지 측정기가 아닌 배터리 BMS에서 발생합니다.
배터리와 PCS AC 단자 간에 변환 손실이 발생하므로 DC 측 데이터는 AC 측 충방전 값과 명확히 구분되어야 합니다.
3.3 PCS AC 경계
PCS AC 경계는 다음을 제공할 수 있습니다.
- AC 충전 에너지
- AC 방전 에너지
- 유효전력
- 무효전력
- 전압
- 현재
- 빈도
- 역률
- 작동 방향
- PCS 측 가져오기 및 내보내기 값
배터리 DC 에너지, PCS AC 에너지 및 POI 에너지는 상호 교환 가능한 것으로 취급되어서는 안 됩니다. 각각은 서로 다른 경계를 나타내며 서로 다른 변환, 변압기, 케이블 또는 보조 손실을 포함할 수 있습니다.
프로젝트에는 "충전 에너지"가 다음을 의미하는지 명시해야 합니다.
- PCS에 들어가는 AC 에너지
- 배터리에 들어가는 DC 에너지
- 스토리지 충전에 할당된 순 사이트 에너지
- 계약상 정의된 또 다른 값
3.4 현장 하중 및 보조 경계
사이트 로드 경계에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 생산설비
- 공조
- 냉동
- EV 충전
- 임계 부하
- 유연한 하중
- 테넌트 또는 부서별 회로
저장 보조 부하에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 배터리 냉각 및 가열
- 펌프 및 팬
- 제어 시스템
- 화재 안전 장비
- 통신장비
- 역 서비스 장비
주 변압기 및 컬렉터 시스템 손실은 보조 소비로 자동 분류되기보다는 정의된 성능 경계에 따라 처리되어야 합니다.
별도의 현장 부하 및 보조 측정은 다음을 구별하는 데 도움이 됩니다.
- 일반설비 소비
- 스토리지 시스템의 기생 수요
- 총 BESS 생산량
- 순 사이트 혜택
- 그리드 방향 교환
3.5 상호 연결 지점
POI 측정기는 다음을 측정할 수 있습니다.
- 그리드 수입 에너지
- 그리드 수출 에너지
- 순 사이트 전력
- 능동적이고 반응적인 교환
- 전압
- 빈도
- 역률
- 그리드 방향 에너지
수출 제한 설정점 또는 상태는 일반적으로 PPC, EMS, DSO 인터페이스 또는 플랜트 컨트롤러에서 가져옵니다.
POI 미터는 실제 수출을 측정하고 공장이 해당 한도 내에 남아 있는지 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 수출 통제 설정점을 생성하거나 수출 제한 기능을 수행하지 않습니다.
재생 가능 발전, 저장 운영, 현장 부하, 보조 소비 및 순 그리드 교환이 명확하게 분리되지 않으면 저장 프로젝트를 정확하게 분석할 수 없습니다.
4. 계측 계층에서 EMS에 필요한 것
EMS 요구 사항은 데이터 목적에 따라 그룹화되어야 합니다.
에너지 회계 데이터
관련 값에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 에너지 수입
- 에너지 수출
- AC 충전 및 방전 에너지
- 필요한 경우 DC 충전 및 방전 에너지
- PV 발전
- 현장 부하 에너지
- 보조 소비
운영 데이터
운영 가치에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 유효전력
- 무효전력
- 전압
- 현재
- 빈도
- 역률
- 최대 수요
상황 및 시간 데이터
각 데이터 레코드에는 다음이 필요할 수도 있습니다.
- 타임스탬프
- 타임스탬프 source
- 시간대
- 시계 동기화 상태
- 최대 허용 클록 드리프트
- 장치 식별자
- 측정점 식별자
- 단위
- 스케일링
- 방향 규칙
- 데이터 출처
데이터 출처, 가용성, 검증 및 처리 상태
기록은 데이터가 다음과 같은지 식별해야 할 수도 있습니다.
- 실제
- 가능
- 검증됨
- 누락
- 추정
- 교체됨
- 수정됨
- 거부됨
이러한 속성은 반드시 상호 배타적일 필요는 없습니다.
통합 및 버전 데이터
EMS 통합 기록에는 다음이 필요할 수도 있습니다.
- 지도 등록
- 레지스터 맵 버전
- 폴링 간격
- 내부 미터 새로 고침 간격
- 게이트웨이 상태
- 누락-data treatment
- 펌웨어 버전
- 구성 버전
- 계산 방법 버전
- 데이터 보유 기간
모든 EMS 값이 에너지 측정기에서 나오는 것은 아닙니다. SOC, SOH, 배터리 온도, 경보, 가용 전력 추정 및 파견 기능은 일반적으로 배터리 BMS, PCS, 플랜트 컨트롤러 또는 EMS 모델에서 나옵니다.
5. 미터 데이터, PCS 데이터, BMS 데이터는 혼합되어서는 안 됩니다.
| 데이터 소스 | 일반적인 데이터 | 주요 역할 |
| 에너지 미터 | kWh, kW, V, A, PF, kvar 및 방향 | 정의된 경계에서의 전기 측정 |
| PCS | 작동 모드, 전원 명령 및 변환 데이터 | 전력 변환 및 장비 제어 |
| 배터리 BMS | SOC, SOH, 온도 및 배터리 경보 | 배터리 상태 및 안전성 |
| EMS | 최적화, 일정 및 파견 논리 | 시스템 조정 |
| POI 미터 | 순수입 및 수출 | 그리드 경계 측정 |
| PPC | 공장 수준 설정값 및 수출 통제 | 플랜트 전력 조정 |
단일 장치는 최신 스토리지 프로젝트에 필요한 모든 데이터 범주를 제공하지 않습니다.
프로젝트에서는 각 중요한 매개변수에 대한 정보 소스를 정의하고 값이 다음과 같은지 명시해야 합니다.
- 직접 측정
- 컨트롤러가 보고됨
- 모델 파생
- 에너지 밸런싱을 통해 계산
내부 PCS 값은 제어 및 작동 모니터링을 지원할 수 있지만 정의된 전기 경계에서 독립적으로 측정된 값과 자동으로 동일하게 처리되어서는 안 됩니다.
6. 공동 배치된 PV와 BESS에 방향성 에너지 데이터가 필요한 이유
함께 배치된 시스템에는 여러 개의 동시 에너지 경로가 포함될 수 있습니다.
PV 발전
├─ 사이트 로드
├─ BESS 충전
└─ 그리드 내보내기
그리드
├─ 사이트 로드
└─ BESS 충전
BESS
├─ 사이트 로드
└─ 그리드 내보내기
POI 미터는 순 결과를 기록하지만 각 에너지 흐름의 내부 소스를 독립적으로 설명할 수는 없습니다.
에너지원 속성은 별도의 전기 경계에서 직접 측정하거나 승인된 에너지 균형 방법을 통해 계산할 수 있습니다.
공유 AC 버스 아키텍처에서는 POI 미터와 BESS 미터만으로는 특정 충전 간격이 PV 발전 또는 그리드 가져오기에 의해 제공되었는지 여부를 입증하는 데 충분하지 않을 수 있습니다.
재생 가능 충전, PPA 할당, 수출 보상 또는 계약 합의가 에너지 출처에 따라 달라지는 경우 프로젝트에서는 다음을 정의해야 합니다.
- 물리적 측정 경계
- 에너지 할당 방식
- 동시 흐름 처리
- 데이터 간격 및 타임스탬프 정렬
- 누락-data rules
- 계산 방법 및 방법론 버전
- 결과를 승인할 책임이 있는 당사자
양방향 측정 명확하게 정의된 기호 규칙은 에너지 흐름을 해석하는 데 필수적입니다.
7. 프로젝트 복제성이 데이터 표준화에 의존하는 이유
각 사이트가 서로 다른 이름 지정, 확장 및 구성 방식을 사용하면 프로젝트 복제가 어려워집니다.
일반적인 문제는 다음과 같습니다.
- 다른 장치 이름
- 역방향 가져오기/내보내기 규칙
- 일관되지 않은 CT 비율
- 다양한 공학 단위
- 통제되지 않은 레지스터 맵 변경
- 누락 commissioning records
- 일관성 없는 EMS 포인트 이름
- 구성 또는 펌웨어 기록이 없습니다.
반복 가능한 아키텍처에는 다음이 포함되어야 합니다.
- 표준 장치 목록
- 측정점 명명 규칙
- 데이터 사전
- 레지스터 맵 버전
- 단위 and scaling convention
- 방향 규칙
- 타임스탬프 standard
- 시운전 체크리스트
- 합격 기준
- 구성 백업
- 변경 관리 기록
확장 가능한 스토리지 포트폴리오는 일관된 하드웨어만큼이나 일관된 문서에 달려 있습니다.
8. 시운전: 계량기 설치부터 유효한 EMS 데이터까지
커미셔닝에서는 단순히 값이 표시되는지 확인하는 것이 아니라 전체 데이터 체인을 확인해야 합니다.
권장 단계는 다음과 같습니다.
- 배선, 위상 매핑 및 위상 순서를 확인합니다.
- CT 극성, 방향, 비율을 확인하세요.
- 제로 전력 조건을 테스트합니다.
- 양극 및 음극 전력 흐름을 테스트합니다.
- 가져오기/내보내기 및 충전/방전 규칙을 확인하세요.
- 바이트 순서, 데이터 유형, 단위 및 소수점 배율을 확인합니다.
- 미터, PCS, PV 및 POI 값을 비교합니다.
- 충전 및 방전을 테스트합니다.
- PV 생성 및 BESS 작동을 동시에 테스트합니다.
- 통신 중단 및 복구를 테스트합니다.
- 통신 복구 후 기록 순서를 확인합니다.
- 누락, 중복, 대체 및 수정된 데이터 플래그를 확인하세요.
- 타임스탬프 정렬 및 시계 드리프트를 확인합니다.
- PV, BESS, 부하, 보조 및 POI 에너지를 조정합니다.
- 허용 가능한 측정 또는 계산 공차를 정의합니다.
- 최종 포인트 목록, 레지스터 맵, 펌웨어 버전 및 구성 기록을 저장합니다.
시운전에서는 단순히 개별 값이 EMS에 표시되는지 확인하는 것이 아니라 프로젝트에서 정의한 허용 범위 내에서 관련 경계에 걸쳐 에너지 균형을 조정해야 합니다.
스케일링, 방향, 바이트 순서 또는 레지스터 매핑이 잘못된 경우 EMS가 여전히 잘못된 값을 표시하는 동안 미터는 정확하게 측정할 수 있습니다.
9. 가속화된 스토리지 배포의 일반적인 위험
일반적인 위험은 다음과 같습니다.
- 측정 경계를 정의하기 전에 장비 선택
- 확인 없이 PCS 값을 독립적인 측정으로 취급
- 보조소비 무시
- PV, BESS 및 그리드 수입을 설명할 수 없는 하나의 순 가치로 결합
- POI 데이터만으로 에너지 출처를 증명할 수 있다고 가정
- 일관되지 않은 방향 규칙 사용
- EMS 폴링 및 측정기 새로 고침 간격이 일치하지 않습니다.
- 펌웨어 또는 레지스터 맵 변경 사항을 기록하지 못함
- 데이터 품질 및 처리 플래그 생략
- 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 커미셔닝 템플릿 사용
- Modbus 지원이 플랫폼 호환성을 보장한다고 가정
- 청구 또는 정산 승인을 확인하지 않고 기술적으로 적합한 계량기 사용
10. C&I 및 상설 BESS 바이어 체크리스트
| 검토 영역 | 확인해야 할 사항 |
| 프로젝트 유형 | C&I, PV BESS, 독립형, 하이브리드 또는 다중 사용자 |
| 커플링 토폴로지 | AC 결합, DC 결합 또는 하이브리드 |
| 측정 경계 | PV, 배터리 DC, PCS AC, 부하, 보조 또는 POI |
| 미터 역할 | 운영, 내부 할당, 청구, 수익 또는 정산 |
| 가져오기/내보내기 | 방향 정의 및 레지스터 로직 |
| 센서 유형 | 직접, CT, 션트 또는 기타 호환 센서 |
| 데이터 간격 | 모니터링, EMS, 청구 또는 정산 |
| 커뮤니케이션 | RS485, Modbus 또는 프로젝트별 인터페이스 |
| 지도 등록 | 주소, 데이터 유형, 단위, 스케일링 및 버전 |
| 시간 소스 | 미터, 게이트웨이, EMS 또는 중앙 시스템 |
| 데이터 품질 | 실제, missing, estimated, substituted, corrected or rejected |
| 파생 데이터 | 감축, 자가소비 및 에너지원 할당 방식 |
| EMS 책임 | 미터, PCS, BMS 또는 PPC에서 나오는 데이터 |
| 청구 승인 | 측정기와 데이터 소스가 의도된 계약 용도로 허용되는지 여부 |
| 데이터 보존 | 보관, 복구, 감사 및 정정 기간 |
| 사이버 보안 | 인증, 액세스 제어, 펌웨어 및 구성 관리 |
| 시운전 | 충전, 방전, PV, 에너지 균형 및 복구 테스트 |
| 문서 | 배선, 포인트 목록, 레지스터 맵, 펌웨어 및 구성 버전 |
| 법적 계측 및 인증 | 모델, 국가, 측정기 역할 및 용도별로 확인된 요구사항 |
11. YTL이 초기 측정기 평가를 지원하는 방법
Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.(YTL)는 선택된 AC 및 DC 에너지 미터 , CT 작동식 미터, DIN 레일 미터, 패널 미터 및 선택된 C&I, PV 저장 및 배전 애플리케이션을 위한 통신 지원 미터링 제품.
선택한 모델 및 프로젝트 요구 사항에 따라 YTL은 다음을 지원할 수 있습니다.
- 초기 모델 선택
- 전압 and current-range review
- 고객이 제안한 측정 지점에 대한 초기 기술 논의
- 고객이 제안한 CT 비율, 션트 입력 및 계기측 센서 요구 사항 검토
- 가져오기/내보내기 측정 검토
- RS485 및 Modbus 옵션 확인
- 레지스터 맵, 단위, 스케일링 및 데이터 형식 검토
- 샘플 평가
- 샘플 수준 미터-게이트웨이 인터페이스 평가
- 제안된 미터-EMS 데이터 인터페이스 검토
선택한 모델 및 프로젝트 아키텍처에 따라 통신 성능, 간격 기능, 정확성, 인증 범위 및 EMS 호환성이 확인되어야 합니다.
YTL은 프로젝트의 다음 사항을 정의하지 않습니다.
- 에너지 할당 방식ology
- 축소 계산
- 재생에너지 충전 속성
- 자체 소비량 계산
- POI, PCC 또는 결제 경계
- 수출 통제 전략
- 청구 또는 결제 승인 기준
- EMS 최적화 로직
- 자산 관리 전략
- 최종 시운전 공차 또는 승인
이러한 문제는 프로젝트 개발자, EPC, EMS 또는 PPC 제공업체, PCS 및 BMS 공급업체, 시스템 통합업체, 유틸리티, 계량기 운영자 및 관련 계약 당사자의 책임으로 남아 있습니다.
YTL은 필드 수준의 전기 측정 및 데이터 출력 레이어를 지원합니다.
결론
유럽의 스토리지 가속화로 인해 더 많은 C&I, PV+스토리지 및 하이브리드 프로젝트가 창출될 것이지만 배포 목표만으로는 성공적인 전달을 보장할 수 없습니다.
프로젝트에는 다음이 필요합니다.
- 명확한 측정 경계
- 정의된 정보 출처 책임
- 방향성 에너지 측정
- 승인된 에너지 할당 방법
- 일관된 레지스터 맵 및 스케일링
- 시간 정렬된 EMS 데이터
- 엔드투엔드 시운전
- 통제된 문서 및 버전 관리
에너지 계량기는 완전한 저장 제어 시스템이 아닙니다. 이는 EMS, SCADA, PCS, PPC 및 BMS 플랫폼이 일관된 전기 정보로 작동할 수 있도록 하는 현장 수준 데이터 기반의 일부를 형성합니다.
유럽의 스토리지 가속화는 설치된 기가와트 수뿐만 아니라 각 프로젝트가 시운전부터 장기 운영까지 일관되고 추적 가능하며 사용 가능한 에너지 데이터를 생성할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다.
참고자료
- 유럽연합 집행위원회, 에너지 저장을 위한 삼자간 합의, 2026년 6월 26일.
- 유럽연합 집행위원회, EU 수준 삼자 협약 - 에너지 저장을 위한 삼자 협약, 2026년 업데이트.
- 유럽연합 집행위원회, 에너지 저장을 위한 노사정 합의 - 프로젝트 예시, 2026년 6월 26일.
- 유럽연합 집행위원회, EU 에너지 복원력 강화를 위한 AccelerateEU, 2026.


English
中文简体










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

