Echilibrarea dinamică a sarcinii pentru stații de încărcare EV
publicat în: Blog // publicat pe: 16.01.2024
Echilibrarea dinamică a sarcinii, cunoscută ca DLB, adaptează în timp real puterea alocată stațiilor EV după consumul locației și limitele instalației. Un sistem corect separă măsurarea de control, DLB-ul de load sharing, limita totală de distribuția între vehicule și funcțiile locale de OCPP ori CPMS. Rezultatul poate fi o încărcare mai flexibilă acasă, o infrastructură office care folosește aceeași rezervă de putere sau un control ierarhic pe mai multe tablouri, cu fotovoltaice și baterii integrate.
Ghid tehnic · DLB Actualizat în iulie 2026
Autor Vlad Mitric — TMC Electric Mobility
Măsurare · reglare · distribuire · prioritizare
Echilibrarea dinamică a sarcinii pentru stații EV
Cum măsori corect consumul, cum stabilești rezerva de putere, cum controlezi fazele și tablourile și cum distribui energia între una, zece sau zeci de stații fără să confunzi DLB-ul cu load sharing-ul, OCPP-ul ori platforma de administrare.
Măsurare Consum total, faze, tablouri și energie disponibilă
Reglare dinamică Curentul stațiilor se adaptează la consumul locației
Distribuire Puterea este împărțită între stațiile și vehiculele active
Rezidențial Protecția puterii disponibile în locuințe cu o stație AC.
Office & comercial Distribuirea energiei între utilizatori și mai multe stații.
Monofazat și trifazat Controlul limitei pe faza sau fazele relevante.
PV și energie locală Încărcarea poate urmări surplusul și prioritățile locației.
Răspuns direct
DLB-ul calculează limita totală disponibilă; load sharing-ul decide cum este împărțită
Contorul sau senzorii CT furnizează valorile măsurate. Controllerul aplică limita locației și rezerva de siguranță, apoi transmite bugetul permis către stație sau cluster. Într-o rețea cu mai multe puncte, load sharing-ul împarte acest buget după vehiculele conectate, faze, priorități și regulile proiectului.
Controlul puterii disponibile
1. Ce este DLB și ce problemă rezolvă
Stația de încărcare funcționează împreună cu iluminatul, HVAC-ul, pompele, serverele, electrocasnicele și ceilalți consumatori ai locației.
01
Măsoară consumul
Contorul sau senzorii urmăresc energia utilizată de locație ori de tabloul relevant.
02
Respectă limita
Sistemul păstrează consumul total în intervalul stabilit pentru instalație.
03
Reglează încărcarea
Puterea stației crește sau scade automat după consumul din acel moment.
04
Distribuie energia
Într-un cluster, bugetul disponibil poate fi împărțit între stațiile active.
Putere fixă
Limitare permanentă sau risc de declanșare
Stația este setată la o valoare conservatoare ori continuă să solicite putere atunci când ceilalți consumatori pornesc.
Control dinamic
Puterea urmează consumul real
Stația reduce automat curentul la vârf și folosește mai multă energie atunci când locația o permite.
Poziția TMC
DLB-ul completează proiectarea electrică. Contorul, controllerul, comunicațiile, stația și protecțiile trebuie configurate ca un singur sistem.
Separă funcțiile înainte să alegi echipamentele
2. Măsurare, control, distribuție și administrare
Termenul DLB este folosit uneori pentru întregul sistem. Pentru proiectare, cele patru straturi trebuie tratate distinct.
Măsurarea
Contorul sau senzorii CT citesc importul, exportul, curentul și puterea în punctul ales.
Furnizează date
Controlul DLB
Controllerul calculează bugetul EV după limita sitului, consum și rezerva configurată.
Stabilește limita totală
Load sharing
Bugetul total este împărțit între stațiile și conectorii activi.
Distribuie puterea
Administrarea
OCPP și CPMS pot gestiona stații, utilizatori, rapoarte, alerte și tarife.
Operează sistemul
Fluxul de control
3. Cum funcționează arhitectura DLB
Sistemul pornește de la măsurare și ajunge la o comandă de putere transmisă stației sau grupului de stații.
Nucleul sistemului
Controllerul calculează puterea disponibilă
Valorile măsurate, limita locației și regulile proiectului sunt transformate într-o comandă pentru stații.
Contor sau senzori CT
Măsoară consumul total sau valorile necesare pe fiecare fază.
Buget de putere
Definește limita alocată încărcării și rezerva necesară clădirii.
Stații compatibile
Aplică limita dinamică și ajustează curentul sesiunilor active.
Load sharing
Distribuie puterea între stațiile conectate după regulile sistemului.
20
Exemplu documentat
ETREL INCH Pro + ETREL INCH Brain + contor de energie
În proiectul Smart Systems Interactive sunt confirmate punerea în funcțiune și parametrizarea unei arhitecturi centralizate cu 20 de stații.
Măsurarea corectă
4. Monofazat și trifazat: de ce contează fiecare fază
Într-o instalație trifazată, limita poate fi atinsă pe o singură fază înainte ca puterea totală a clădirii să pară epuizată.
1F
Instalație monofazată
Stația și ceilalți consumatori folosesc aceeași fază. DLB-ul ajustează curentul după consumul total măsurat.
3F
Instalație trifazată
Sistemul trebuie să țină cont de limita fiecărei faze și de dezechilibrele produse de consumatorii existenți.
| Configurație
|
Putere nominală uzuală
|
Rolul managementului dinamic
|
| Monofazat
|
până la aproximativ 7,4 kW AC
|
Reduce curentul când ceilalți consumatori solicită aceeași fază.
|
| Trifazat
|
11 sau 22 kW AC
|
Urmărește limitele instalației și, în sistemele compatibile, valorile pe faze.
|
| Mai multe stații
|
Putere nominală cumulată ridicată
|
Distribuie un buget comun fără alimentarea simultană la puterea maximă nominală.
|
Poziția contorului, sensul senzorilor CT, ordinea fazelor și comunicația cu controllerul influențează direct rezultatul. Configurarea se verifică în cadrul punerii în funcțiune.
Scara schimbă arhitectura
5. De la o singură stație la controlul pe mai multe tablouri
Un proiect rezidențial și o clădire cu zeci de puncte folosesc aceeași idee de bază, dar nu același nivel de controller, comunicație și fallback.
1O stație
Măsurare la intrare, limită dinamică și protejarea puterii locuinței sau sediului mic.
CT/contor + control compatibil
2–10Cluster local
Buget comun, load sharing, utilizatori și posibilă stație master sau controller local.
Putere împărțită
11–20Infrastructură administrată
Controller dedicat, CPMS, priorități, loguri și PIF coordonat.
Control și operare
40+Mai multe tablouri
Limite ierarhice, faze, grupuri, PV/ESS, redundanță și implementare etapizată.
Hub energetic / EMS
Două niveluri de complexitate
6. DLB acasă și în proiectele cu mai multe stații
Într-o locuință, obiectivul principal este protecția instalației. Într-un proiect B2B se adaugă distribuirea energiei, prioritățile și administrarea utilizatorilor.
- plită, cuptor, boiler, pompă de căldură sau climatizare;
- putere aprobată limitată;
- încărcare programată sau adaptată consumului;
- integrare cu producția fotovoltaică, unde sistemele sunt compatibile.
Exemplu orientativ
La un buget total de 9 kW și un consum temporar al casei de 5 kW, stația poate primi aproximativ 4 kW. Când consumul casei scade, puterea de încărcare poate crește.
- stații distribuite pe mai multe tablouri sau zone;
- angajați, flotă, chiriași și vizitatori;
- priorități și ferestre diferite de încărcare;
- rapoarte, acces și administrare centralizată.
Exemplu orientativ
Șase stații de 22 kW nu au nevoie automat de 132 kW disponibili simultan. Un buget comun poate fi împărțit după vehiculele conectate și durata programului de lucru.
Controlul trebuie să rămână sigur
7. Comunicație, funcționare locală și fallback
DLB-ul poate fi local și independent de internet, dar depinde de comunicația dintre măsurare, controller și stații. Reacția la pierderea unei componente trebuie stabilită înainte de PIF.
Canalul de date
Ethernet sau o rețea locală stabilă sunt preferabile în parcări și camere tehnice.
Nu presupune Wi-Fi
Limită locală sigură
La pierderea măsurării, stațiile pot reduce puterea, păstra o limită fixă sau opri controlat.
Fallback configurat
Backend indisponibil
Controlul electric local poate continua separat de CPMS, dacă arhitectura permite.
Separă controlul de cloud
Loguri și revenire
Evenimentele, limitele și revenirea după comunicație trebuie documentate și testate.
Diagnostic predictibil
Firmware și configurație
Versiunile, adresele, timeout-urile și limitele trebuie păstrate într-un registru de proiect.
Controlul schimbărilor
Test de pierdere
La PIF se simulează lipsa contorului, controllerului și backendului, apoi revenirea.
Acceptanță reală
Producție și autoconsum
8. DLB și energia produsă de panourile fotovoltaice
Într-o locație cu fotovoltaice, măsurarea poate urmări simultan consumul clădirii și energia disponibilă local. Puterea stației poate fi adaptată pentru a valorifica surplusul sau pentru a combina energia solară cu energia din rețea.
Încărcarea mașinii din surplus fotovoltaic
PV
Urmărirea surplusului Puterea de încărcare poate crește odată cu energia disponibilă local.
HYB
Mod hibrid Producția fotovoltaică poate fi completată controlat din rețea.
EMS
Priorități energetice Stațiile, bateria, HVAC-ul și alți consumatori pot fi coordonați.
Funcții diferite
9. DLB, load sharing, OCPP și CPMS
Termenii sunt frecvent folosiți împreună, dar fiecare descrie o componentă diferită a arhitecturii.
DLB
Ajustează puterea totală a încărcării după consumul real al locației.
Load sharing
Împarte puterea disponibilă între mai multe stații sau sesiuni active.
OCPP
Protocolul prin care stația comunică cu o platformă compatibilă.
CPMS
Platforma care administrează stațiile, utilizatorii, alertele și rapoartele.
Compatibilitatea se verifică la nivel de sistem
Stația, contorul, controllerul, comunicațiile și platforma trebuie să folosească funcțiile necesare proiectului. Mențiunea „smart” nu definește singură arhitectura.
Limita totală este numai primul calcul
10. Cum se transformă puterea disponibilă în limite pentru vehicule
Algoritmul trebuie să respecte instalația și să răspundă nevoii reale de energie, nu numai să împartă egal puterea.
1. Citește locația
Import, export, consum non-EV și curenți pe faze.
2. Aplică limitele
Branșament, tablouri, circuite, faze și rezerva de siguranță.
3. Identifică sesiunile
Vehicule conectate, OBC, număr de faze și curent minim/maxim.
4. Aplică prioritățile
Flotă, ora plecării, energie-țintă, utilizatori și ponderi.
5. Distribuie
Puterea este împărțită și actualizată când consumul sau sesiunile se schimbă.
6. Înregistrează
Limite, reduceri, energie, alerte și evenimente pentru analiză.
Împărțirea egală nu este întotdeauna optimă. Două vehicule pot avea ore de plecare, OBC-uri și energii necesare diferite; politica de alocare trebuie stabilită în proiect.
Exemple orientative
11. Cum schimbă DLB dimensionarea proiectului
DLB-ul folosește energia disponibilă mai eficient, dar proiectul pornește în continuare de la tablouri, cabluri, protecții și condițiile locației.
01 Casă cu stație AC
Consum variabil pe parcursul serii
Stația reduce curentul când pornesc plita, cuptorul sau pompa de căldură și revine la o putere mai mare după scăderea consumului.
Rezultat Puterea instalației este folosită dinamic.
02 Birou cu șase stații
Putere comună pentru mai multe vehicule
Stațiile primesc energie în funcție de numărul de mașini conectate și de consumul clădirii în timpul programului de lucru.
Rezultat Puterea nominală nu este rezervată simultan pentru toate stațiile.
03 Locație cu panouri PV
Încărcare corelată cu surplusul
Puterea poate crește în perioadele cu producție locală și poate scădea când energia este necesară altor consumatori.
Rezultat Autoconsumul poate fi crescut fără pierderea controlului asupra rețelei.
DLB-ul trebuie demonstrat prin rezultate
12. KPI și teste de punere în funcțiune
O captură din meniu nu demonstrează că sistemul protejează instalația și distribuie corect puterea în condiții reale.
Vârful sitului
Limita generală nu este depășită în sesiuni simultane.
Curent pe faze
Nicio fază sau plecare nu depășește limitele stabilite.
Reduceri DLB
Durata și amplitudinea limitărilor sunt vizibile.
Energia la plecare
Vehiculele prioritare ating energia-țintă la ora stabilită.
Autoconsum PV
Energia locală valorificată de infrastructura EV.
Fallback
Reacția sigură la pierderea măsurării sau comunicației.
Disponibilitate
Stații online, alerte și timp de remediere.
Coerența datelor
Contorul, stația și platforma raportează valori compatibile.
De evitat
13. Greșeli frecvente în proiectele DLB
Majoritatea problemelor apar la măsurare, compatibilitate, comunicații și definirea incompletă a arhitecturii.
01
Puterea disponibilă nu este măsurată
Stațiile sunt alese înaintea analizei consumului real și a tablourilor.
02
Senzorii CT sunt poziționați incorect
Sensul, fazele sau punctul de măsurare furnizează valori eronate.
03
Compatibilitatea este presupusă
Stația, contorul și controllerul sunt selectate fără verificarea comunicației.
04
DLB este confundat cu OCPP
Controlul puterii și protocolul de platformă rezolvă probleme diferite.
05
Rețeaua de date este tratată secundar
Semnalul slab sau lipsa Ethernetului poate afecta administrarea sistemului.
06
Extinderea nu este prevăzută
Contorul, controllerul sau tablourile pot deveni insuficiente la următoarea etapă.
07Fallback-ul nu este definit
Pierderea măsurării sau a controllerului lasă sistemul într-o stare imprevizibilă.
08Limita generală este verificată, dar fazele sunt ignorate
O singură fază poate atinge limita înaintea puterii totale a clădirii.
09DLB-ul este confundat cu programarea
Mutarea sesiunii într-un interval nu ajustează automat puterea după consumul real.
10PIF-ul testează numai câte o stație
Sesiunile simultane, prioritățile și revenirea după comunicație rămân neverificate.
Echipamente și arhitecturi
14. Soluții pentru controlul dinamic al puterii
Configurația finală se stabilește după stații, tablouri, comunicații și nivelul de integrare cerut.
Stații AC rezidențiale
Stația, alimentarea și soluția compatibilă de măsurare se configurează împreună pentru locuință.
Vezi categoria rezidențială
ETREL Load Guard
Soluție de măsurare și management dinamic al puterii pentru configurațiile ETREL compatibile.
Vezi ETREL Load Guard
ETREL INCH Brain
Controller pentru rețele ETREL și managementul centralizat al proiectelor multi-stație aplicabile.
Vezi ETREL INCH Brain
Hub Energetic TMC
Integrare extinsă pentru stații, producție PV, baterii, HVAC și ceilalți consumatori ai locației.
Vezi Hubul Energetic TMC
Referințe de scară și control
15. Ce devine important în proiectele de volum
Numerele arată scări diferite. Numai acolo unde managementul este confirmat îl menționăm explicit; celelalte exemple ilustrează de ce topologia și controllerul trebuie stabilite separat pentru fiecare lot.
Management centralizat20
Smart Systems Interactive
ETREL INCH Pro, INCH Brain și contor de energie.
Punerea în funcțiune și parametrizarea sunt confirmate.
Referință de volum80
CHROM
ETREL INCH Pro într-un lot de volum ridicat.
Arhitectura de management trebuie confirmată separat pentru fiecare proiect.
Referință duală35
Volt EVSE
ETREL INCH Duo într-un lot de volum.
Două puncte per echipament schimbă distribuția și administrarea puterii.
Integrator · Dej32
Invest Servicii Comerciale
Stații cu punere în funcțiune confirmată.
La volum, adresarea, testarea și documentația trebuie coordonate.
Un număr mare de stații nu implică automat aceeași soluție DLB. Tablourile, fazele, stațiile, utilizatorii și serviciile confirmate trebuie evaluate punctual.
Controlul poate evita putere nouă, dar are propriul buget
16. Costul total al unei soluții DLB
Comparația trebuie să includă atât echipamentele, cât și integrarea, comunicația, PIF-ul și exploatarea.
Măsurare
Contor, CT-uri, transformatoare, gateway și cablare.
CAPEX electric
Controller
Hardware, licențe și logica de distribuție.
CAPEX control
Comunicație
Ethernet, 4G, switch-uri, routere și redundanță.
Infrastructură de date
Integrare și PIF
Parametrizare, teste, backend și instruire.
Servicii
Mentenanță
Firmware, diagnostic, piese și SLA.
Uptime
Administrare
Loguri, rapoarte, utilizatori și schimbări de configurație.
Timp intern
Putere evitată
Valoarea economică a branșamentului sau transformatorului amânat.
Beneficiu
Energie locală
Autoconsum PV, reducerea vârfurilor și folosirea ESS.
OPEX energetic
Pregătirea proiectului
18. Ce verificăm înainte de ofertarea unei soluții DLB
Recomandarea are nevoie de informații despre instalație, stații, consumatori și extinderea planificată.
Tipul locației și numărul de puncte de încărcare
Monofazat sau trifazat și puterea aprobată
Puterea disponibilă și consumatorii importanți
Tablourile și fazele din care vor fi alimentate stațiile
Modelele stațiilor și metodele de comunicație
Necesitatea unui controller local sau central
Fotovoltaice, baterii și alte sisteme energetice
Numărul de stații planificat pentru etapele viitoare
Punctele exacte de măsurare și sensul senzorilor CT
Limitele pe faze, tablouri și grupuri de stații
Regula de distribuție și prioritățile utilizatorilor
Comportamentul la pierderea contorului sau controllerului
Backendul sau CPMS-ul existent
KPI-urile și responsabilul cu operarea
Planul de mentenanță și actualizări
Ora de plecare și energia-țintă pentru flotă
La PIF se testează sistemul complet: consum variabil, sesiuni simultane, limitele pe faze și tablouri, prioritățile, fallback-ul, revenirea după comunicație și coerența datelor.
Continuă documentarea
11. Ghiduri și resurse conexe
DLB-ul trebuie analizat împreună cu instalarea, administrarea, utilizatorii și energia locală.
Managementul încărcării EV DLB, OCPP, CPMS, acces, raportare și energie locală. → OCPP pentru stații EV Protocol, compatibilitate și integrarea cu platformele. → Încărcarea din fotovoltaice Surplus PV, mod hibrid și prioritizarea energiei. → Instalarea unei stații acasă Alimentare, protecții, trasee și punere în funcțiune. → Stații pentru birouri și firme Utilizatori, putere, administrare și extindere. → Energie Inteligentă Load Guard, INCH Brain, PV, ESS și automatizări. →
ETREL Load GuardMăsurare și management dinamic pentru configurațiile compatibile.→ETREL INCH BrainController pentru infrastructuri ETREL extinse.→Hub Energetic TMCDLB multi-tablou, PV, ESS și automatizări.→Proiecte TMCReferințe și niveluri diferite de implementare.→
FAQ
Întrebări frecvente
Răspunsuri directe despre funcționarea și alegerea unei soluții DLB.
DLB înseamnă că stația va încărca mereu mai încet?
Stația reduce puterea numai când restul consumului locației o impune. După scăderea consumului, puterea de încărcare poate reveni la valoarea disponibilă.
DLB poate funcționa fără internet?
Arhitecturile locale pot controla puterea prin contor și controller fără dependență permanentă de o platformă cloud. Cerințele exacte depind de echipamentele selectate.
Este DLB util pentru o singură stație?
Da. Într-o locuință sau într-un sediu mic, DLB poate proteja puterea disponibilă și permite folosirea unei puteri mai mari atunci când ceilalți consumatori sunt opriți.
Care este diferența dintre DLB și load sharing?
DLB stabilește puterea totală disponibilă pentru încărcare după consumul locației. Load sharing-ul distribuie această putere între mai multe stații sau sesiuni.
Care este diferența dintre DLB și OCPP?
DLB controlează puterea. OCPP este protocolul de comunicare dintre stație și o platformă compatibilă. Cele două funcții pot fi integrate în aceeași arhitectură.
Poate DLB folosi surplusul fotovoltaic?
Da, într-un sistem compatibil care măsoară producția și consumul. Puterea stației poate urmări surplusul sau poate combina energia fotovoltaică cu energia din rețea.
Care este diferența dintre contor și controller?
Contorul sau senzorii CT măsoară. Controllerul folosește valorile, limitele și regulile proiectului pentru a calcula puterea permisă stațiilor.
Poate o fază să limiteze încărcarea înaintea puterii totale?
Da. Într-o instalație trifazată, curentul maxim poate fi atins pe o singură fază. De aceea, sistemele avansate urmăresc și limitele pe faze.
Ce se întâmplă dacă se pierde semnalul contorului?
Comportamentul trebuie definit prin fallback: limită fixă sigură, reducerea puterii sau oprirea controlată, în funcție de instalație și echipamente.
DLB este același lucru cu programarea nocturnă?
Nu. Programarea mută sesiunea într-un interval. DLB-ul ajustează continuu puterea după consumul real din acel interval.
Este necesar internetul pentru controlul DLB?
Nu în mod obligatoriu. Arhitecturile locale pot funcționa fără cloud, însă comunicația locală dintre contor, controller și stații trebuie să fie disponibilă.