Перейти до вмісту

Що таке технологія проходження напругою PCS?

Знайомство з технологією проходження напругою PCS (Voltage Ride-Through, VRT)

  • Автор: Відділ закордонних ринків · Технічний центр
  • Застосовні продукти: Серія ENJOY EPCS125-AM / EPCS105-AM — інвертори для систем зберігання енергії (PCS)

I. Огляд

Проходження напругою (Voltage Ride-Through, VRT) — це обов'язкова нормативна вимога до мережевих силових електронних пристроїв (PCS, фотоелектричних інверторів, вітрових перетворювачів тощо). Вона вимагає, щоб під час короткочасних відхилень напруги мережі внаслідок аварії чи інших причин обладнання залишалося підключеним до мережі, активно її підтримувало та відновлювало роботу за командою диспетчера — а не просто «відключалося, щойно побачило знижену напругу».

Зі зростанням частки нової енергетики в енергобалансі (у ЄС у 2025 році сукупна частка вітрової та сонячної генерації перевищила 40%), традиційна логіка «інвертор відключається за першої ознаки аварії» провокує каскадне відключення генераторів: великі блек-аути в Австралії 28.09.2016, у Великій Британії 09.08.2019, у Техасі (США) у 2021 році — всі були безпосередньо пов'язані з масовим від'єднанням генеруючих установок на основі ВДЕ під час аварії.

Мета цієї статті:

  1. Системно пояснити концепцію, параметри та стандарти VRT для PCS
  2. Порівняти відмінності основних світових мережевих стандартів
  3. Навести результати реальних випробувань серії ENJOY EPCS125-AM за отриманими сертифікатами
  4. Надати шаблони відповідей для тендерних процедур та описати типові підводні камені

II. Що таке проходження напругою

2.1 Базове визначення

Проходження напругою — це здатність PCS під час короткочасного відхилення напруги мережі від нормального діапазону не відключатися від мережі упродовж визначеного часу, а також видавати чи споживати реактивну потужність чи підтримувати активну потужність відповідно до потреб мережі.

Англійська назва «Ride-Through» дослівно перекладається як «проїхати верхи», що влучно передає ідею: «витримати цей епізод, не підвести».

2.2 Три основні категорії

Категорія Повна назва Сценарій ініціювання Типова тривалість
LVRT Low Voltage Ride-Through — проходження зниженою напругою Коротке замикання, пуск потужних двигунів, кидки струму при вмиканні трансформатора 100 мс ~ 3 с
HVRT High Voltage Ride-Through — проходження підвищеною напругою Скидання навантаження, увімкнення/вимкнення конденсаторних батарей, підвищення напруги на неушкоджених фазах при однофазному замиканні на землю 60 мс ~ 60 с
ZVRT Zero Voltage Ride-Through — проходження нульовою напругою Ближнє трифазне металеве замикання 100 ~ 150 мс

Традиційне мислення: «Напруга низька → негайно відключитися, захистити себе»

⬇

Сучасна вимога: «Напруга низька → залишатися в мережі, активно допомагати відновленню»

Це принциповий перехід від «самозахисту» до «відповідальності перед мережею». Мережа потребує від PCS під час аварії:

  1. Не відключатися (уникати каскадного відключення генераторів)
  2. Генерувати реактивну потужність (підтримувати відновлення напруги)
  3. Обмежувати активну потужність (не поглиблювати аварію)
  4. Швидко відновлювати нормальну видачу потужності після усунення аварії

III. Чому PCS повинен мати функцію проходження напругою

3.1 Вимоги до стабільності енергосистеми

Після масового підключення відновлюваних джерел частка синхронних генераторів (ТЕС, ГЕС) знижується. Синхронний генератор від природи має здатність до проходження аварій, інерційної реакції та видачі реактивної потужності, тоді як силові електронні пристрої повинні активно імітувати ці властивості.

3.2 Нормативні вимоги

Усі провідні світові мережеві стандарти нині обов'язково вимагають від пристроїв, що підключаються до мережі, функцію VRT:

  • Китай GB/T 34133-2017 «Технічні вимоги до підключення систем зберігання енергії до електричної мережі»
  • ЄС EN 50549-1/-2/-10 (2019~2022)
  • Велика Британія G99 Issue 2 (включно з Amd 7, 2024)
  • Північна Америка IEEE 1547-2018
  • Німеччина VDE-AR-N 4105/4110/4120
  • Італія CEI 0-21 / CEI 0-16
  • Австралія AS/NZS 4777.2:2020

Без сертифіката VRT підключення до мережі неможливе.

3.3 Нові вимоги до систем зберігання енергії в режимі Grid-Forming (GFM/VSG)

Зі зменшенням частки синхронних генераторів нові мережеві кодекси (наприклад, британський GC0137, австралійський CSIP-AUS, південноафриканський Grid Code 9.0) починають вимагати:

  • Grid-Forming (GFM) — режим, у якому система зберігання енергії активно формує опорні значення напруги та частоти мережі
  • Virtual Synchronous Generator (VSG) — імітація синхронного генератора: інерція, демпфування, первинне регулювання частоти
  • Black Start — можливість автономного запуску з навантаженням після повного знеструмлення мережі

Усі ці функції базуються на проходженні напругою — без успішного VRT обладнання не може брати участі у grid-forming роботі.


IV. Детальний розгляд ключових параметрів VRT

4.1 Крива «напруга-час» (Voltage-Time Profile)

Це перший жорсткий параметр VRT, який визначає: «доки напруга мережі знаходиться в заданій області, PCS зобов'язаний залишатися підключеним».

Типова крива GB/T 34133-2017 (довідково)

pcs-voltage-ride-through-comparison

Під кривою — область, де відключення дозволено; вище кривої — область, де підключення до мережі обов'язкове.

Крива EN 50549-10:2022 (спеціально для систем зберігання енергії)

  • 0,05 pu тривалістю ≥ 150 мс
  • 0,20 pu тривалістю ≥ 625 мс
  • 0,85 pu тривалістю ≥ 3,0 с

IEEE 1547-2018 Category III (найжорсткіша)

  • 0,0 pu тривалістю ≥ 160 мс
  • 0,30 pu тривалістю ≥ 1,6 с
  • 0,65 pu тривалістю ≥ 3,0 с
  • 0,88 pu тривалістю ≥ 5,0 с

4.2 Коефіцієнт реактивного струму k (Reactive Current Coefficient)

Формула:

ΔIq≥k⋅(U0−Umeasured) \Delta I_q \geq k \cdot (U_0 - U_{measured})

Де:

  • U0U_0 — нормальне опорне значення напруги (зазвичай 0,9 pu)
  • UmeasuredU_{measured} — поточне виміряне значення напруги
  • k — коефіцієнт реакції, pu/pu

Чим більший k, тим сильніша підтримка напруги, тим привабливіше обладнання для мережі

Стандарт Типове значення k
GB/T 34133 1,5 ~ 3,0 (рекомендовано 2,0)
EN 50549-10 2,0 ~ 6,0 (опційно 4,0)
IEEE 1547-2018 Cat III 2,0 ~ 6,0 (за замовчуванням 4,0)
G99 2,0
VDE-AR-N 4110 2,0

Час реакції: подача реактивного струму має розпочинатися не пізніше ніж через ≤ 20 мс (один період промислової частоти) після виникнення аварії.

4.3 Пріоритет режимів роботи під час аварії

Пріоритет (від найвищого до найнижчого):

Реактивний струм (Q)>Активний струм (P) \text{Реактивний струм (Q)} > \text{Активний струм (P)}

Тобто під час провалу напруги спочатку видається реактивна потужність для стабілізації напруги, і лише потім розглядається активна.

Конкретна стратегія:

  • Під час LVRT: активна потужність може бути знижена до 0 (GB/T, IEEE); згідно з EN 50549-10 для систем зберігання енергії дозволяється продовжувати заряджання з малою потужністю (≤ 0,1 pu) — це унікальна перевага BESS порівняно з ФЕ
  • Під час HVRT: активна потужність знижується до 0, допускається споживання реактивної потужності для зниження напруги

4.4 Відновлення після усунення аварії

  • Після усунення аварії ≤ 500 мс: відновлення активної потужності до ≥ 90 %
  • Швидкість наростання струму: ≤ 0,2 pu за період
  • Частотна реакція: під час відновлення відхилення частоти має бути ≤ 0,5 Гц

V. Порівняння основних світових мережевих стандартів

5.1 Стисла порівняльна таблиця

Регіон Стандарт Ключова крива Значення k Несиметричні аварії Спеціально для BESS
Китай GB/T 34133-2017 0,20 pu / 625 мс 2,0 Однофазна, двофазна Розділ 9
ЄС EN 50549-10:2022 0,05 pu / 150 мс 2,0~6,0 Трифазна + несиметрична ✅ Повні розділи для BESS
Велика Британія G99 Issue 2 Amd 7 0,05 pu / 140 мс 2,0 Розрізнення Type B/D Form A/B/D
Німеччина VDE-AR-N 4110:2023 0,05 pu / 150 мс 2,0 Повний набір FGW TR3/TR4
Італія CEI 0-21:2022 0,20 pu / 200 мс 2,0 Однофазна Розділ 8
Франція DIN VDE 0126 (Type A/B) 0,20 pu / 500 мс 2,0 Однофазна Type A/B
Північна Америка IEEE 1547-2018 Cat III 0,0 pu / 160 мс 4,0 Несиметрична Cat I/II/III
Австралія AS/NZS 4777.2:2020 Багатоточкова крива 4,0 Трифазна Appendix F

5.2 Ключові відмінності

  1. Найжорсткіша крива: IEEE 1547-2018 Cat III (вимагає проходження 0 pu протягом 160 мс)
  2. Найшвидша реакція: EN 50549-10, G99 (подача реактивної потужності має розпочинатися протягом 10~20 мс)
  3. Спеціальні положення для BESS: EN 50549-10 (дозволено зворотне заряджання під час аварії)
  4. Найскладніші вимоги до моделювання: VDE-AR-N 4110/4120 (потрібна модель у DIgSILENT PowerFactory)

VI. Реальні можливості серії ENJOY EPCS125-AM щодо VRT

6.1 Короткий опис продукту

Серія ENJOY EPCS125-AM — це двонаправлений PCS для систем зберігання енергії, розроблений компанією ENJOY для європейського, австралійського та азійського ринків. Лінійка містить 3 моделі:

Модель Номінальна потужність Призначення
EPCS125-AM 125 кВт Комерційні системи зберігання енергії, промислові та комерційні гібридні сонячно-накопичувальні системи
EPCS125-AM-F 125 кВт Версія з функцією перемикання в автономний режим
EPCS215-AM-HX 215 кВт Комерційні системи зберігання енергії, промислові та комерційні гібридні сонячно-накопичувальні системи

Ключові технічні параметри:

  • Номінальна напруга: 230/400 В зм. струму (три фази, чотири проводи)
  • Номінальна частота: 50 Гц / 60 Гц з автоматичною адаптацією
  • Топологія: дворівневий IGBT + LCL-фільтр
  • Версія ПЗ: V200B000D000 (станом на 2025 рік)
  • Платформа керування: двопроцесорна архітектура DSP + FPGA
  • Інтерфейси зв'язку: RS485 / CAN / Ethernet (Modbus RTU/TCP, CAN 2.0B)

6.2 Отримані сертифікати, пов'язані з VRT (тут наведено лише частину; повний перелік див. у Центрі сертифікатів)

# Країна/регіон Номер сертифіката Стандарт LVRT HVRT ZVRT
1 ЄС (загальний) COCPVP0201925E-001 EN 50549-1+10 ✅ ✅ ✅
2 ЄС (MV) COCPVP0201925E-002 EN 50549-2+10 ✅ ✅ ✅
3 Німеччина 250194RECO01-CER VDE-AR-N 4110/4120 ✅ ✅ ✅
4 Велика Британія COCPVP1007024E-001 G99 Type D ✅ ✅ ✅
5 Велика Британія 2588AP060242001 G100 ✅ ✅ —
6 Іспанія 240375RECO01-CER UNE 217001 ✅ ✅ ✅
7 Іспанія 240375RECO02-A/B UNE 217002 ✅ ✅ ✅
8 Італія COCPVP0308024E-001 CEI 0-21 ✅ ✅ ✅
9 Італія COCPVP0308024E-002 CEI 0-16 ✅ ✅ ✅
10 Франція COCPVP0309625E-001/002 Type A / Type B ✅ ✅ ✅
11 Польща COCPVP0500525E-002 Type D / NC RfG ✅ ✅ ✅
12 Нідерланди COCPVP0500525E-003 EN 50549 ✅ ✅ ✅
13 Швеція COCPVP0500525E-004 EN 50549 ✅ ✅ ✅
14 Фінляндія COCPVP0500525E-005 EN 50549 ✅ ✅ ✅
15 Чехія COCPVP0510025E-001 EN 50549 ✅ ✅ ✅
16 Данія COCPVP0600525E-001 EN 50549 ✅ ✅ ✅
17 Румунія COCPVP0600525E-002 EN 50549 ✅ ✅ ✅
18 Бельгія COCPVP0600525E-003 Synergrid C10/11 ✅ ✅ ✅
19 Угорщина COCPVP0703625E-001 EN 50549 ✅ ✅ ✅
20 Швейцарія COCPVP0703625E-002 ESTI ✅ ✅ ✅
21 Австралія COCPVP0206725E-001 EN 50549 ✅ ✅ ✅
22 Греція AOCPVP0909825E-001 EN 50549 ✅ ✅ ✅
23 Південна Африка COCPVP0500525E-001 NRS 097-2-1 ✅ ✅ ✅
24 Саудівська Аравія DSS_PCS-25-1206 SASO / IEC 62116 ✅ ✅ —
25 Австралія Сертифікат Австралії 100~125 кВт AS/NZS 4777.2 ✅ ✅ ✅
26 Австралія/Нова Зеландія COCPVP1104724E-002 AS/NZS 4777.2 + IEC 61727/62116 ✅ ✅ ✅

Загальне покриття: 22 країни + 2 категорії (ЄС загальний MV/LV) = 24 мережеві зони.

6.3 Ключові результати реальних випробувань (на основі сертифікаційних даних)

6.3.1 Результати випробувань LVRT (на прикладі EN 50549-10:2022)

Точка випробування Випробувальна напруга Тривалість Результат
1 0,05 pu 150 мс Залишається в мережі, подача реактивного струму k=2,0
2 0,20 pu 625 мс Залишається в мережі, подача реактивного струму k=2,0
3 0,50 pu 1,5 с Залишається в мережі, відновлення 90 % активної потужності через 480 мс після усунення аварії
4 0,75 pu 2,0 с Залишається в мережі, відновлення 90 % активної потужності через 380 мс після усунення аварії

Умови випробування: 100 % номінальної потужності (125 кВт), 50 Гц, симетричний трифазний провал, час реакції динамічного реактивного струму ≤ 20 мс.

6.3.2 Результати випробувань HVRT

Точка випробування Випробувальна напруга Тривалість Результат
1 1,10 pu 60 с Залишається в мережі, споживання реактивної потужності
2 1,15 pu 60 с Залишається в мережі, споживання реактивної потужності
3 1,20 pu 1 с Залишається в мережі, споживання реактивної потужності
4 1,30 pu 100 мс Залишається в мережі, споживання реактивної потужності

6.3.3 Результати випробувань несиметричних аварій

Тип аварії Результат
Однофазний провал (фаза AN 0,0 pu, фази BC нормальні) Залишається в мережі, струм зворотної послідовності ≤ 5 % від номінального
Двофазний провал (фази AB 0,0 pu, фаза C нормальна) Залишається в мережі, струм зворотної послідовності ≤ 5 % від номінального
Трифазний симетричний провал (0,05 pu) Залишається в мережі, струм прямої послідовності реагує з k=2,0

6.4 Подвійна верифікація: моделювання та натурні випробування

ENJOY надає для великих мережевих проектів імітаційну модель у DIgSILENT PowerFactory:

  • Файл моделі: EPCS125.pfd
  • Контрольна сума MD5: 9051EAAF58492DDA68DA1AF3F8353D0C
  • Платформа моделювання: DIgSILENT PowerFactory 2024
  • Суміжні стандарти: VDE-AR-N 4110/4120 + FGW TR3 Rev. 26 / TR4 Rev. 10

Сфери застосування:

  • Дослідження впливу на мережу (Grid Impact Study, GIS) на етапі тендеру
  • Аналіз перехідної стійкості системи (Transient Stability)
  • Імітаційна верифікація здатності до проходження аварій
  • Аналіз гармонічних взаємодій при паралельній роботі кількох установок

6.5 Звіти незалежних випробувань та сертифікаційні органи

Усі випробування проводяться такими міжнародно визнаними незалежними органами, як SGS, TÜV, Intertek, DNV, CESI, а їхні процедури відповідають:

  • ISO/IEC 17065 (система сертифікації продукції)
  • IEC 61400-21-1 (методи вимірювання якості потужності)
  • FGW TR3 Rev. 26 (німецькі технічні настанови для вимірювань генеруючих установок)

Термін дії кожного сертифіката становить 5 років, а найновіший сертифікат VDE чинний до 19.06.2030.


VII. Переваги BESS PCS над ФЕ-інверторами

PCS для систем зберігання енергії та фотоелектричні інвертори мають подібну топологію та системи керування, проте двонаправлений потік енергії та гнучка диспетчеризація надають системам зберігання енергії унікальних переваг у проходженні напругою:

Параметр ФЕ-інвертор BESS PCS (ENJOY EPCS125-AM)
Активна потужність під час LVRT Повинна бути знижена до 0 Може продовжувати розряджання з малою потужністю (EN 50549-10)
Відновлення після аварії Обмежене рівнем інсоляції (рівень секунд) Активне наростання за мілісекунди
Напрямок підтримки напруги Односпрямований (лише зниження активної та подача реактивної) Двонаправлений — режим VSG імітує синхронний генератор
Під час HVRT Зниження потужності або зупинка Перехід у режим STATCOM для споживання реактивної потужності
Проходження нульової напруги Часто потребує зовнішнього Crowbar Вбудований DC chopper з активним клампуванням
Black Start Не підтримується Підтримується у режимі VSG (EPCS125-AM-F)
Реакція на частоту Обмежена інсоляцією Двонаправлена батарея, повна реакція на повній потужності

Висновок: у новій архітектурі енергосистеми BESS PCS — це вже не просто «мережевий пристрій», а «активний актив підтримки мережі».


VIII. Ключові моменти впровадження та типові підводні камені

8.1 Уточнення версії стандарту

Підводний камінь 1: технічні вимоги замовника посилаються на застарілу версію стандарту.

  • Типове явище: у тендерній документації вказано «G99 Issue 1» або «EN 50549-1:2019», тоді як DSO вже перейшов на G99 Issue 2 Amd 7 / EN 50549-1+A1.
  • Рішення: на етапі тендеру перевірити актуальні нормативні документи DSO та чітко зазначити версію стандарту у PQD.

8.2 Здатність до несиметричних аварій

Підводний камінь 2: у тендерній документації зазначено лише «LVRT», без уточнення щодо несиметричних аварій.

  • Більшість DSO за замовчуванням вимагають повний набір: трифазну симетричну + несиметричні (однофазна, двофазна).
  • Рішення: чітко відповісти: «підтримуються 4 типи аварій: трифазна симетрична, фази AB, фази BC, фаза AN».

8.3 Значення k та обмеження струму

Підводний камінь 3: замовник вимагає k ≥ 3,0, але апаратирна здатність PCS щодо перевантаження за струмом ≤ 1,5 pu.

  • Фактична реакція через обмеження струму буде меншою за теоретичне значення k.
  • Рішення: у звіті про випробування чітко зазначати: «до обмеження струму k=3,0, після обмеження максимальне виміряне значення k=1,4 pu».

8.4 Конфігурація DC Chopper

Підводний камінь 4: під час LVRT BESS великої потужності сплеск напруги на шині постійного струму пошкоджує IGBT.

  • Рішення: BESS потужністю понад 100 кВт повинен мати активний IGBT DC chopper (а не пасивний резистор).
  • Серія ENJOY EPCS125-AM має вбудований DC chopper і не потребує зовнішніх рішень.

8.5 Записи аварійних процесів та звіти незалежних органів

Підводний камінь 5: у тендерній відповіді лише зазначено «сертифікація пройдена» без конкретних осцилограм.

  • DSO зазвичай вимагають реальні осцилограми (запис тривалістю 5 с: 0,2 с до аварії, час аварії, 1 с після аварії).
  • Рішення: надати осцилограми та первинні дані, сертифіковані незалежною випробувальною лабораторією (SGS/TÜV).

8.6 Вимоги до імітаційної моделі

Підводний камінь 6: на етапі тендеру замовник вимагає модель для PSCAD/EMTDC.

  • Модель DIgSILENT PowerFactory придатна лише для RMS-моделювання і недостатньо точна для аналізу електромагнітних перехідних процесів (TOV, комутаційних імпульсів тощо).
  • Рішення: уточнити, чи приймає замовник модель DIgSILENT, або додатково підготувати спрощену модель для PSCAD.

8.7 Паралельна робота кількох установок

Підводний камінь 7: при паралельній роботі кількох PCS виникає резонанс PLL, що спричиняє помішні спрацьовування.

  • Рішення: запитати, чи є досвід багатомашинних натурних випробувань, або запросити у DSO дані щодо імпедансу мережі (потужність короткого замикання).

IX. Часті запитання (FAQ)

Q1: Яка різниця між LVRT і просадженням напруги (Voltage Sag)?

A: Просадження напруги — це явище (короткочасне зниження напруги), а LVRT — це здатність обладнання залишатися підключеним до мережі під час просадження. Просадження може бути спричинене коротким замиканням, пуском потужних двигунів, увімкненням трансформаторів.

Q2: Яка ключова різниця між EN 50549-10 та EN 50549-1?

A: - EN 50549-1: загальні мережеві вимоги (стосуються всіх генеруючих установок/систем зберігання енергії) - EN 50549-10: спеціальний додаток для систем зберігання енергії, що включає такі унікальні положення, як зворотне заряджання під час LVRT, режим VSG, віртуальна інерція тощо

Q3: Чи має ENJOY EPCS125-AM сертифікат VDE-AR-N 4105?

A: ENJOY EPCS125-AM сертифіковано за VDE-AR-N 4110:2023-09 (середня напруга, > 52 кВт) та VDE-AR-N 4120:2018+A1:2024 (висока напруга). Стандарт 4105 переважно стосується малого обладнання низької напруги (≤ 135 кВт, три фази) — може застосовуватися, але потрібно уточнити діапазон моделей.

Q4: Чи потрібна окрема сертифікація режиму Grid-Forming (VSG/GFM)?

A: Залежить від вимог проекту. ENJOY EPCS125-AM-F уже має функцію VSG (див. «Звіт про випробування перемикання мережа/автономний режим PCS у grid-forming з контактором»), але деякі DSO вимагають окремої процедури сертифікації GFM (наприклад, британський GC0137, австралійський CSIP-AUS). Рекомендується уточнити це з замовником на етапі тендеру.

Q5: Чи можна надати звіт щодо VRT під конкретного DSO (наприклад, ČEPS, PSE, Transelectrica)?

A: Так. ENJOY уже має сертифікати для всіх згаданих 18 країн, і розділ Annex кожного сертифіката містить виміряні осцилограми та криві, що відповідають вимогам DSO відповідної країни. У разі потреби цільової відповіді вона може бути підготовлена протягом 5 робочих днів.


X. Глосарій

Термін Англійською Значення
LVRT Low Voltage Ride-Through Проходження зниженою напругою
HVRT High Voltage Ride-Through Проходження підвищеною напругою
ZVRT Zero Voltage Ride-Through Проходження нульовою напругою
k k-factor Коефіцієнт реакції реактивного струму
PCS Power Conversion System Інвертор (перетворювач) системи зберігання енергії
BESS Battery Energy Storage System Акумуляторна система зберігання енергії
GFM Grid-Forming Grid-Forming (активне формування мережевих опорних параметрів)
VSG Virtual Synchronous Generator Віртуальний синхронний генератор
PLL Phase-Locked Loop Схема фазового автопідстроювання (PLL)
DC Chopper DC Braking Unit Гальмівний пристрій постійного струму
DSO Distribution System Operator Оператор розподільчої мережі
TSO Transmission System Operator Оператор передавальної системи (магістральної мережі)
DSO/TSO — Місцева енергетична компанія
PQD Power Quality Document Документ реагування на якість електроенергії

XI. Список літератури та сертифікатів

11.1 Основні стандарти

  1. GB/T 34120-2017 «Загальні технічні вимоги до інверторів систем зберігання енергії»
  2. GB/T 34133-2017 «Технічні вимоги до підключення систем зберігання енергії до електричної мережі»
  3. EN 50549-1:2019+A1:2023 Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks
  4. EN 50549-2:2019+A1:2023 Connection to MV distribution networks
  5. EN 50549-10:2022 Additional requirements for storage plants
  6. VDE-AR-N 4105:2018 Generators connected to LV distribution network
  7. VDE-AR-N 4110:2023-09 Generators connected to MV distribution network
  8. VDE-AR-N 4120:2018+A1:2024 Generators connected to HV distribution network
  9. G99 Issue 2 Amendment 7 (2024) — UK
  10. IEEE 1547-2018 — Standard for Interconnection and Interoperability of DER
  11. AS/NZS 4777.2:2020 — Grid connection of energy systems via inverters
  12. CEI 0-21:2022 + CEI 0-16:2022 — Italy
  13. FGW TR3 Rev. 26 — Technical guidelines for generating plants (Germany)
  14. FGW TR4 Rev. 10 — Simulation model (Germany)