Blog

Inicio / Actividad de información / Blog / Aceleración del almacenamiento de energía de la UE: lo que los proyectos C&I y BESS coubicados necesitan de los datos de medición y EMS

Aceleración del almacenamiento de energía de la UE: lo que los proyectos C&I y BESS coubicados necesitan de los datos de medición y EMS

Introducción: La política de almacenamiento está pasando de los objetivos a la entrega de proyectos

El 26 de junio de 2026 se firmó en Luxemburgo el primer acuerdo tripartito a nivel de la UE dedicado a ampliar el sector del almacenamiento de energía.

El acuerdo proporciona una indicación más clara del desafío del despliegue del almacenamiento en Europa. La Comisión Europea estima que se necesitarán aproximadamente 200 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, en comparación con alrededor de 55 GW instalados a principios de 2026. También hace referencia a un ritmo de despliegue anual indicativo de 30 GW, como se describe en la Comunicación AccelerateEU. Diecisiete países de la UE ya habían presentado promesas de almacenamiento para el período 2026-2028, mientras que se esperaba que otros cinco lo hicieran para finales de 2026.

Estas cifras no deben tratarse como un objetivo universal de batería o una especificación de medición. Los compromisos nacionales publicados por la Comisión combinan valores de potencia en MW y valores de energía en MWh, y los compromisos no son obligaciones legales. Los requisitos del proyecto seguirán variando según el país, el nivel de conexión, la tecnología de almacenamiento, el papel en el mercado y la estructura comercial.

El acuerdo de la UE cubre múltiples tecnologías de almacenamiento, incluidas baterías, almacenamiento por bombeo y almacenamiento térmico industrial. Este artículo se centra específicamente en la medición eléctrica y los datos de EMS para proyectos BESS de almacenamiento de baterías C&I y energía renovable ubicados conjuntamente.

La pregunta central del proyecto es:

A medida que se acelera la implementación del almacenamiento, ¿qué arquitectura de medición y datos se necesita para que los C&I y los proyectos coubicados sean operables, mantenibles y repetibles?

Acelerar la implementación del almacenamiento no es sólo un desafío de capacidad. También es un desafío para la integración del sistema y la coherencia de los datos.

1. Por qué el acuerdo de almacenamiento de la UE es importante para el diseño de proyectos

Para el diseño de medición y EMS, el punto importante es que el crecimiento de la capacidad aumenta el número de proyectos que deben distinguir:

  • potencia nominal de almacenamiento en MW a partir de energía utilizable en MWh;
  • energía CC del lado de la batería a partir de energía CA del lado piezas;
  • producción bruta de BESS procedente del consumo auxiliar y pérdidas posteriores;
  • datos operativos internos de puntos de interés aceptados o datos de liquidación;
  • flexibilidad instalada a partir de una respuesta medida y verificada durante un intervalo aplicable.

Por lo tanto, la estimación de 200 GW refuerza la necesidad de arquitecturas de datos documentadas y escalables. No elimina el requisito de definir los límites de medición, las reglas de intervalo, la propiedad de los datos, el proceso de validación y la autoridad de aceptación final de cada proyecto.

El crecimiento futuro no se limitará a proyectos BESS independientes a escala de servicios públicos. Las áreas de implementación importantes incluyen:

  • Almacenamiento de baterías detrás del medidor de C&I
  • Proyectos fotovoltaicos y BESS coubicados
  • Sistemas industriales de almacenamiento de energía.
  • Proyectos híbridos renovables
  • Proyectos energéticos multiusuario
  • Almacenamiento conectado a acuerdos de compra de energía

A medida que aumentan los volúmenes de proyectos, la arquitectura técnica repetible se vuelve más importante que la selección aislada de equipos.

Una cartera de proyectos escalable requiere respuestas claras a cuatro preguntas:

  1. ¿Dónde se mide la energía eléctrica?
  2. ¿Qué sistema es la fuente de cada valor?
  3. ¿Cómo se estandarizan las unidades, direcciones, marcas de tiempo y mapas de registro?
  4. ¿Cómo se pone en marcha y documenta toda la cadena de datos del medidor al EMS?

2. El almacenamiento C&I y el almacenamiento coubicado son arquitecturas diferentes

Diferentes proyectos de almacenamiento requieren diferentes prioridades de medición.

Arquitectura del proyecto

Objetivo principal

Enfoque de medición típico

BESS independiente a escala de red

Servicios de despacho y red.

Bloques PCS, cargas auxiliares y POI

C&I BESS detrás del medidor

Reducción de picos, optimización de costos y respaldo

Entrada principal, carga del sitio, BESS y PV

PV y BESS coubicados

Gestión de traslados y exportaciones de energías renovables.

Salida fotovoltaica, BESS, datos de restricción y POI

Proyecto energético multiusuario

Asignación e informes remotos

Límite del proyecto, datos de los usuarios y asignación contractual

Sistema híbrido industrial

Fiabilidad y control de producción-energía.

Carga de producción, almacenamiento, generación y respaldo.

Un proyecto de C&I puede reducir la demanda del sitio sin exportar energía a la red. Un proyecto PV-BESS coubicado puede enrutar energía entre la generación renovable, el almacenamiento, las cargas del sitio y la red externa.

Por lo tanto, la arquitectura de medición debe seguir la topología de acoplamiento real, el diagrama eléctrico unifilar y el propósito contractual del proyecto.

3. Cinco límites de medición comunes

Estos cinco límites son puntos de referencia comunes más que una arquitectura universal.

Los proyectos más complejos también pueden requerir:

  • Medición de bloques individuales PCS o BESS
  • Medición del lado de alta y baja tensión del transformador elevador
  • Medición colector-alimentador
  • Medición de autobuses compartidos
  • Límites de medición de ingresos
  • Puntos de asignación multiinquilino o multicontrato

3.1 Límite de generación renovable

El límite de la generación renovable puede proporcionar:

  • Producción real de energía renovable medida en el límite eléctrico definido
  • Potencia activa y reactiva
  • voltaje
  • real
  • factor de potencia
  • Energía entregada a un bus AC compartido
  • Generación disponible reportada por el controlador o el modelo antes de la reducción
  • Punto de ajuste y estado de reducción
  • Energía restringida calculada cuando sea necesario

La generación disponible y la energía restringida generalmente son valores derivados o informados por el controlador. No deben tratarse automáticamente como salidas directas del contador de energía.

Estos valores pueden provenir de:

  • inversores fotovoltaicos
  • sistemas PPC
  • Plataformas SCADA
  • Modelos meteorológicos y de producción.
  • Lógica de control de restricciones
  • Línea base o métodos de cálculo aprobados

3.2 Límite de CC de la batería

Cuando lo requiera la arquitectura del proyecto, el límite de CC de la batería puede proporcionar:

  • voltaje CC
  • corriente continua
  • Alimentación del lado de la batería
  • energía de carga CC
  • Energía de descarga CC
  • Rendimiento de energía del lado de la batería
  • Dirección de carga y descarga

Las alarmas de SOC, SOH, temperatura, estado de la celda y batería de la batería normalmente provienen del BMS de la batería en lugar de un medidor de energía.

Los datos del lado de CC deben distinguirse claramente de los valores de carga y descarga del lado de CA porque se producen pérdidas de conversión entre la batería y los terminales de CA del PCS.

Límite de CA de 3,3 piezas

El límite de PCS AC puede proporcionar:

  • energía de carga de CA
  • Energía de descarga de CA
  • potencia activa
  • potencia reactiva
  • voltaje
  • real
  • Frecuencia
  • factor de potencia
  • Dirección de operación
  • Valores de importación y exportación del lado PCS

La energía CC de la batería, la energía CA del PCS y la energía POI no deben considerarse intercambiables. Cada uno se refiere a un límite diferente y puede incluir diferentes pérdidas de conversión, transformador, cable o auxiliares.

El proyecto debe indicar si “energía de carga” significa:

  • Energía CA que ingresa al PCS
  • Energía CC que ingresa a la batería.
  • Energía neta del sitio asignada a la carga de almacenamiento
  • Otro valor definido contractualmente

3.4 Carga del sitio y límites auxiliares

El límite de carga del sitio puede incluir:

  • Equipo de producción
  • climatización
  • Refrigeración
  • carga de vehículos eléctricos
  • Cargas críticas
  • Cargas flexibles
  • Circuitos de inquilinos o departamentales

Las cargas auxiliares de almacenamiento pueden incluir:

  • Refrigeración y calefacción de batería.
  • Bombas y ventiladores
  • Sistemas de control
  • Equipo de seguridad contra incendios
  • Equipo de comunicación
  • Equipo de servicio de estación

Las pérdidas del transformador principal y del sistema colector deben tratarse de acuerdo con el límite de rendimiento definido en lugar de clasificarse automáticamente como consumo auxiliar.

Las mediciones separadas de carga del sitio y auxiliares ayudan a distinguir:

  • Consumo normal de la instalación
  • Demanda parásita del sistema de almacenamiento
  • Producción bruta de BESS
  • Beneficio neto del sitio
  • Intercambio orientado a la red

3.5 Punto de Interconexión

El medidor de puntos de interés puede medir:

  • Energía de importación de red
  • Energía de exportación de red
  • Potencia neta del sitio
  • Intercambio activo y reactivo
  • voltaje
  • Frecuencia
  • factor de potencia
  • Energía orientada a la red

El punto de ajuste o el estado del límite de exportación normalmente proviene del PPC, EMS, interfaz DSO o del controlador de la planta.

El medidor de POI mide la exportación real y puede ayudar a verificar si la planta se mantuvo dentro del límite aplicable. No genera el punto de ajuste de control de exportaciones ni realiza la función de limitación de exportaciones.

Un proyecto de almacenamiento no se puede analizar con precisión a menos que se separen claramente la generación renovable, la operación de almacenamiento, la carga del sitio, el consumo auxiliar y el intercambio neto de la red.

4. Qué necesita EMS de la capa de medición

Los requisitos del EMS deben agruparse por finalidad de los datos.

Datos de contabilidad energética

Los valores relevantes pueden incluir:

  • Importar energía
  • Exportar energía
  • Energía de carga y descarga de CA
  • Energía de carga y descarga de CC cuando sea necesario
  • generación fotovoltaica
  • Energía de carga del sitio
  • Consumo auxiliar

Datos operativos

Los valores operativos pueden incluir:

  • potencia activa
  • potencia reactiva
  • voltaje
  • real
  • Frecuencia
  • factor de potencia
  • Demanda máxima

Datos de contexto y tiempo

Cada registro de datos también podrá requerir:

  • Marca de tiempo
  • Marca de tiempo source
  • Zona horaria
  • Estado de sincronización del reloj
  • Desviación de reloj máxima permitida
  • Identificador de dispositivo
  • Identificador del punto de medición
  • Unidad
  • Escalado
  • Convención de dirección
  • Origen de los datos

Origen, disponibilidad, validación y estado de procesamiento de los datos

Es posible que los registros necesiten identificar si los datos son:

  • real
  • Disponible
  • Validado
  • desaparecido
  • Estimado
  • sustituido
  • Corregido
  • Rechazado

Estos atributos no son necesariamente excluyentes entre sí.

Datos de integración y versión

El registro de integración de EMS también puede requerir:

  • Registrarse mapa
  • Versión de registro-mapa
  • Intervalo de sondeo
  • Intervalo de actualización del medidor interno
  • Estado de la puerta de enlace
  • desaparecido-data treatment
  • Versión de firmware
  • Versión de configuración
  • Versión del método de cálculo
  • Periodo de conservación de datos

No todos los valores del EMS provienen de un contador de energía. SOC, SOH, temperaturas de la batería, alarmas, estimaciones de energía disponible y capacidad de despacho normalmente provienen del modelo BMS, PCS, controlador de planta o EMS de la batería.

5. Los datos del medidor, los datos PCS y los datos BMS no deben mezclarse

fuente de datos

Datos típicos

Rol principal

medidor de energía

kWh, kW, V, A, PF, kvar y dirección

Medición eléctrica en un límite definido

PCS

Modo de funcionamiento, comando de potencia y datos de conversión.

Conversión de energía y control de equipos.

Batería BMS

Alarmas SOC, SOH, temperatura y batería.

Estado y seguridad de la batería

EMS

Optimización, horarios y lógica de despacho

Coordinación del sistema

medidor de puntos de interés

Importación y exportación netas

Medición de límites de cuadrícula

PPC

Puntos de ajuste a nivel de planta y control de exportaciones

Coordinación de energía de la planta.

Ningún dispositivo proporciona todas las categorías de datos requeridas por un proyecto de almacenamiento moderno.

El proyecto debe definir una fuente de verdad para cada parámetro importante e indicar si el valor es:

  • Medido directamente
  • Controlador reportado
  • Modelo derivado
  • Calculado mediante balanceo energético.

Los valores internos de PCS pueden respaldar el control y la supervisión operativa, pero no deben tratarse automáticamente como equivalentes a valores medidos independientemente en un límite eléctrico definido.

6. Por qué la energía fotovoltaica y BESS coubicadas necesitan datos de energía direccionales

Un sistema coubicado puede contener varios caminos de energía simultáneos:

generación fotovoltaica
├─ Carga del sitio
├─ carga BESS
└─ Exportación de cuadrícula

Cuadrícula
├─ Carga del sitio
└─ carga BESS

BESS
├─ Carga del sitio
└─ Exportación de cuadrícula

El medidor de puntos de interés registra el resultado neto, pero no puede explicar de forma independiente la fuente interna de cada flujo de energía.

La atribución de la fuente de energía puede medirse directamente en límites eléctricos separados o calcularse mediante un método de balance de energía aprobado.

En una arquitectura de bus de CA compartida, el medidor POI y el medidor BESS por sí solos pueden no ser suficientes para demostrar si un intervalo de carga específico fue suministrado por generación fotovoltaica o importación de red.

Cuando la carga de energías renovables, la asignación de PPA, la compensación de exportaciones o la liquidación contractual dependan del origen de la energía, el proyecto debe definir:

  • Límites de medición física
  • Método de asignación de energía
  • Tratamiento de flujo simultáneo
  • Intervalo de datos y alineación de marca de tiempo
  • desaparecido-data rules
  • Versión del método y metodología de cálculo.
  • El responsable de aprobar el resultado.

Medición bidireccional y las convenciones de signos claramente definidas son esenciales para interpretar los flujos de energía.

7. Por qué la replicabilidad del proyecto depende de la estandarización de los datos

La replicación de proyectos se vuelve difícil cuando cada sitio utiliza diferentes prácticas de nomenclatura, escalado y configuración.

Los problemas comunes incluyen:

  • Diferentes nombres de dispositivos
  • Convenciones de importación/exportación invertidas
  • Relaciones CT inconsistentes
  • Diferentes unidades de ingeniería
  • Cambios incontrolados en el mapa de registros
  • desaparecido commissioning records
  • Nombres de puntos EMS inconsistentes
  • Sin historial de configuración o firmware

Una arquitectura repetible debe incluir:

  • Lista de dispositivos estándar
  • Convención de nomenclatura de puntos de medición
  • Diccionario de datos
  • Versión de registro-mapa
  • Unidad and scaling convention
  • Convención de dirección
  • Marca de tiempo standard
  • Lista de verificación de puesta en marcha
  • Criterios de aceptación
  • Copia de seguridad de configuración
  • Registro de control de cambios

Una cartera de almacenamiento escalable depende tanto de una documentación coherente como de un hardware coherente.

8. Puesta en servicio: desde la instalación del medidor hasta los datos válidos del EMS

La puesta en servicio debe verificar toda la cadena de datos en lugar de simplemente confirmar que los valores son visibles.

Los pasos recomendados incluyen:

  1. Confirme el cableado, el mapeo de fases y la secuencia de fases.
  2. Confirme la polaridad, dirección y relación del CT.
  3. Pruebe condiciones de energía cero.
  4. Pruebe el flujo de energía positivo y negativo.
  5. Confirmar las convenciones de importación/exportación y carga/descarga.
  6. Verifique el orden de los bytes, el tipo de datos, la unidad y la escala decimal.
  7. Compare los valores del medidor, PCS, PV y POI.
  8. Prueba de carga y descarga.
  9. Pruebe la generación fotovoltaica simultánea y el funcionamiento BESS.
  10. Prueba de interrupción y recuperación de la comunicación.
  11. Verificar el orden de registro después de la recuperación de la comunicación.
  12. Verifique las banderas de datos faltantes, duplicados, sustituidos y corregidos.
  13. Confirme la alineación de la marca de tiempo y la desviación del reloj.
  14. Concilie energía fotovoltaica, BESS, carga, auxiliar y POI.
  15. Definir la tolerancia de medición o cálculo aceptable.
  16. Guarde listas de puntos finales, registre mapas, versiones de firmware y registros de configuración.

La puesta en servicio debe conciliar el balance energético entre límites relevantes dentro de una tolerancia definida por el proyecto en lugar de simplemente confirmar que los valores individuales son visibles en el EMS.

Un medidor puede medir con precisión mientras el EMS aún muestra valores incorrectos si la escala, la dirección, el orden de bytes o la asignación de registros son incorrectos.

9. Riesgos comunes en la implementación de almacenamiento acelerado

Los riesgos comunes incluyen:

  1. Seleccionar el equipo antes de definir los límites de medición
  2. Tratar los valores PCS como medición independiente sin confirmación
  3. Ignorando el consumo auxiliar
  4. Combinando fotovoltaica, BESS y la importación de red en un valor neto inexplicable
  5. Suponiendo que el origen de la energía se pueda probar únicamente a partir de datos de puntos de interés
  6. Usar convenciones de dirección inconsistentes
  7. Los intervalos de sondeo del EMS y de actualización del medidor no coinciden
  8. No poder registrar cambios de firmware o de mapa de registro
  9. Omitir indicadores de calidad y procesamiento de datos
  10. Usar diferentes plantillas de puesta en servicio en todos los proyectos
  11. Suponiendo que la compatibilidad con Modbus garantice la compatibilidad de la plataforma
  12. Utilizar un contador técnicamente adecuado sin confirmar la facturación o la aceptación de la liquidación

10. Lista de verificación del comprador para C&I y BESS coubicado

Área de revisión

Que confirmar

Tipo de proyecto

C&I, PV BESS, autónomo, híbrido o multiusuario

Topología de acoplamiento

Acoplado por CA, acoplado por CC o híbrido

Límite de medición

PV, batería DC, PCS AC, carga, auxiliar o POI

Función del medidor

Operacional, asignación interna, facturación, ingresos o liquidación

Importar/exportar

Definición de dirección y lógica de registro.

Tipo de sensor

Directo, CT, shunt u otro sensor compatible

Intervalo de datos

Monitoreo, EMS, facturación o liquidación

comunicación

RS485, Modbus o interfaz específica del proyecto

Registrarse mapa

Dirección, tipo de datos, unidad, escalado y versión.

fuente de tiempo

Medidor, puerta de enlace, EMS o sistema central

Calidad de datos

real, missing, estimated, substituted, corrected or rejected

datos derivados

Método de reducción, autoconsumo y asignación de fuentes de energía

Responsabilidad del SME

¿Qué datos provienen del medidor, PCS, BMS o PPC?

aceptación de facturación

Si el medidor y la fuente de datos se aceptan para el uso contractual previsto

Retención de datos

Periodo de almacenamiento, recuperación, auditoría y corrección.

Ciberseguridad

Autenticación, control de acceso, firmware y gestión de configuración.

Puesta en servicio

Pruebas de carga, descarga, fotovoltaica, balance energético y recuperación.

Documentación

Cableado, lista de puntos, mapa de registro, versión de firmware y configuración

Metrología legal y certificación.

Requisitos confirmados por modelo, país, función del medidor y uso previsto

11. Cómo YTL puede respaldar la evaluación inicial del medidor

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) puede respaldar la evaluación inicial de AC y contadores de energía CC , medidores operados por CT, medidores de riel DIN, medidores de panel y productos de medición habilitados para comunicación para aplicaciones seleccionadas de C&I, almacenamiento fotovoltaico y distribución de energía.

Dependiendo del modelo seleccionado y los requisitos del proyecto, YTL puede admitir:

  • Selección de modelo inicial
  • voltaje and current-range review
  • Discusión técnica inicial de los puntos de medición propuestos por el cliente.
  • Revisión de relaciones de CT propuestas por el cliente, entradas de derivación y requisitos de sensores del lado del medidor
  • Revisión de mediciones de importación/exportación
  • Confirmación de opción RS485 y Modbus
  • Registro-mapa, unidad, escalamiento y revisión de formato de datos.
  • Evaluación de muestras
  • Evaluación de interfaz de medidor a puerta de enlace a nivel de muestra
  • Revisión de la interfaz de datos propuesta entre medidor y EMS

La capacidad de comunicación, las funciones de intervalo, la precisión, el alcance de la certificación y la compatibilidad con EMS deben confirmarse según el modelo seleccionado y la arquitectura del proyecto.

YTL no define el proyecto:

  • Método de asignación de energíaology
  • Cálculo de reducción
  • Atribución de carga renovable
  • Cálculo de autoconsumo
  • PDI, PCC o límite de asentamiento
  • Estrategia de control de exportaciones
  • Criterios de aceptación de facturación o liquidación
  • Lógica de optimización de EMS
  • Estrategia de control de activos
  • Tolerancia o aceptación final de la puesta en servicio

Estos asuntos siguen siendo responsabilidad del desarrollador del proyecto, proveedor de EPC, EMS o PPC, proveedores de PCS y BMS, integrador de sistemas, empresa de servicios públicos, operador de medidores y partes contractuales relevantes.

YTL admite la capa de salida de datos y mediciones eléctricas a nivel de campo.

Conclusión

La aceleración del almacenamiento en Europa creará más proyectos C&I, fotovoltaicos más almacenamiento e híbridos, pero los objetivos de implementación por sí solos no garantizan una ejecución exitosa.

Los proyectos necesitan:

  • Límites de medición claros
  • Responsabilidades definidas sobre la fuente de la verdad
  • Medición de energía direccional
  • Métodos aprobados de asignación de energía.
  • Mapas de registro consistentes y escalado.
  • Datos EMS alineados en el tiempo
  • Puesta en marcha de extremo a extremo
  • Gestión controlada de documentación y versiones.

Los contadores de energía no son sistemas completos de control de almacenamiento. Forman parte de la base de datos a nivel de campo que permite que las plataformas EMS, SCADA, PCS, PPC y BMS trabajen con información eléctrica consistente.

La aceleración del almacenamiento en Europa dependerá no sólo de cuántos gigavatios estén instalados, sino también de si cada proyecto puede producir datos energéticos consistentes, trazables y utilizables desde la puesta en marcha hasta la operación a largo plazo.

Referencias

  1. Comisión Europea, Acuerdo tripartito para el almacenamiento de energía, 26 de junio de 2026.
  2. Comisión Europea, Acuerdos tripartitos a nivel de la UE: Acuerdo tripartito para el almacenamiento de energía, actualizado en 2026.
  3. Comisión Europea, Acuerdo tripartito para el almacenamiento de energía: ejemplos de proyectos, 26 de junio de 2026.
  4. Comisión Europea, AccelerateEU to Strengthen EU Energy Resilience, 2026.
Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.
YTL es un profesional proveedor de medidor de energía y solución AMI. el Top 100 de empresas con mayor valor de inversión en Zhejiang. Y "Yongtailong" es la famosa marca de Zhejiang. Con casi 20 años de experiencia en medición de energía, nos dedicamos a brindar proyectos competitivos y crear valor para los clientes.
Online + Offline. Proporcionar soluciones rentables
● Estricto mecanismo de control de calidad. Garantía de alta calidad.
● Cinco centros de I+D, combinados con diseño, experimentación y pruebas de hardware y software.
Capacidad de servicio global, proporcionar a los clientes una solución oportuna y eficaz
● Buenos comentarios de los clientes. Servicio postventa confiable
[#entrada#]

También te puede gustar

Ver todos los productos
  • D123092-Wi-bien

    Medidor de electricidad con teclado prepago monofásico YTL

    Medidor de electricidad con teclado prepago monofásico YTL
  • EDT 353

    Medidor de potencia inteligente de instalación en riel Din estándar

    Medidor de potencia inteligente de instalación en riel Din estándar
  • CT Groupware Una guía completa para la colaboración

    CT Groupware Una guía completa para la colaboración
  • Inversor de microrred inteligente de grupo de batería estándar de almacenamiento de energía

    Inversor de microrred inteligente de grupo de batería estándar de almacenamiento de energía
  • Controlador e inversor integrados trifásicos fuera de la red

    Controlador e inversor integrados trifásicos fuera de la red
  • DDS353B-MID

    Medidor de electricidad monofásico de carril DIN activo YTL DDS353B

    Medidor de electricidad monofásico de carril DIN activo YTL DDS353B
  • K212-09-Wi-

    Medidor de electricidad de prepago monofásico en carril DIN YTL

    Medidor de electricidad de prepago monofásico en carril DIN YTL
  • D524057-GPRS

    Medidor de electricidad prepago YTL STS 3P 4W GPRS 4G

    Medidor de electricidad prepago YTL STS 3P 4W GPRS 4G
  • 12A080D

    Medidor de sistema solar monofásico de 1 módulo montado en la pared YTL

    Medidor de sistema solar monofásico de 1 módulo montado en la pared YTL
  • D619001

    Medidor de energía CC serie YTL DEM2D 75mV 2 modelos para CC EV

    Medidor de energía CC serie YTL DEM2D 75mV 2 modelos para CC EV
  • D513088

    Medidor trifásico YTL DEM4A Submedidor Mbus

    Medidor trifásico YTL DEM4A Submedidor Mbus
  • LS1P63I

    Interruptor de alimentación inteligente monofásico con Wifi/4G

    Interruptor de alimentación inteligente monofásico con Wifi/4G
[#entrada#]
Comentarios

Comentarios

[#entrada#]