
Un contador inteligente es un dispositivo electrónico que registra información —como el consumo de energía eléctrica , los niveles de voltaje, la corriente y el factor de potencia— y la comunica al consumidor y a los proveedores de electricidad . La infraestructura de medición avanzada (AMI, por sus siglas en inglés) se diferencia de la lectura automática de contadores (AMR, por sus siglas en inglés) en que permite la comunicación bidireccional entre el contador y el proveedor.
Descripción
El término contador inteligente suele referirse a un contador de electricidad , pero también puede designar un dispositivo que mide el consumo de gas natural , agua o calefacción urbana . [ 1 ] [ 2 ] En términos más generales, un contador inteligente es un dispositivo electrónico que registra información como el consumo de energía eléctrica , los niveles de voltaje, la corriente y el factor de potencia. Los contadores inteligentes comunican esta información al consumidor para una mayor claridad sobre su comportamiento de consumo, y a los proveedores de electricidad para la monitorización del sistema y la facturación a los clientes. Los contadores inteligentes suelen registrar la energía prácticamente en tiempo real e informan periódicamente, a intervalos cortos a lo largo del día. [ 3 ] Los contadores inteligentes permiten la comunicación bidireccional entre el contador y el sistema central. Los contadores inteligentes pueden formar parte de una red inteligente , pero no constituyen por sí mismos una red inteligente. [ 4 ]
La infraestructura de medición avanzada (AMI) se diferencia de la lectura automática de contadores (AMR) en que permite la comunicación bidireccional entre el contador y el proveedor. Las comunicaciones del contador a la red pueden ser inalámbricas o mediante conexiones cableadas fijas, como la comunicación por línea eléctrica (PLC). Las opciones de comunicación inalámbrica más comunes incluyen comunicaciones celulares, Wi-Fi (de fácil acceso), redes inalámbricas ad hoc sobre Wi-Fi, redes inalámbricas en malla , LoRa (de bajo consumo y largo alcance) , Wize (alta tasa de penetración de radio, abierta, que utiliza la frecuencia de 169 MHz) , Zigbee (baja potencia, baja velocidad de datos) y Wi-SUN (redes inteligentes para servicios públicos).
Los contadores similares, generalmente denominados contadores de intervalo o de tiempo de uso, existen desde hace años, pero los contadores inteligentes suelen incluir sensores en tiempo real o casi real, notificación de cortes de energía y monitorización de la calidad de la energía. Estas características adicionales van más allá de la simple lectura automática de contadores (AMR). Son similares en muchos aspectos a los contadores AMI. Históricamente, los contadores de intervalo y de tiempo de uso se han instalado para medir el consumo de clientes comerciales e industriales, pero es posible que no tengan lectura automática. [ 5 ] Un estudio realizado por el grupo de consumidores del Reino Unido mostró que hasta una de cada tres personas confunde los contadores inteligentes con los monitores de energía , también conocidos como monitores de visualización domésticos. [ 6 ]
Historia
En 1972, Theodore Paraskevakos , mientras trabajaba para Boeing en Huntsville, Alabama , desarrolló un sistema de monitoreo de sensores que utilizaba transmisión digital para sistemas de alarma de seguridad, incendios y emergencias médicas, así como para la lectura de contadores. Esta tecnología fue derivada del sistema de identificación automática de líneas telefónicas, ahora conocido como identificador de llamadas .
En 1974, Paraskevakos obtuvo una patente estadounidense para esta tecnología. [ 7 ] En 1977, fundó Metretek, Inc., [ 8 ] que desarrolló y produjo los primeros contadores inteligentes. [ 9 ] Dado que este sistema se desarrolló antes de Internet, Metretek utilizó la minicomputadora IBM Serie 1. Por este enfoque, Paraskevakos y Metretek recibieron múltiples patentes. [ 10 ]
La base instalada de contadores inteligentes en Europa a finales de 2008 era de aproximadamente 39 millones de unidades, según la firma de análisis Berg Insight. [ 11 ] A nivel mundial, Pike Research encontró que los envíos de contadores inteligentes fueron de 17,4 millones de unidades para el primer trimestre de 2011. [ 12 ] Visiongain determinó que el valor del mercado global de contadores inteligentes alcanzaría los 7 mil millones de dólares estadounidenses en 2012. [ 13 ]
HM Zahid Iqbal, M. Waseem y el Dr. Tahir Mahmood, investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Taxila, Pakistán, introdujeron el concepto de contadores de energía inteligentes en 2013. Su artículo, "Lectura automática de contadores de energía mediante contadores de energía inteligentes", describió las características clave de estos contadores, que incluyen la lectura remota automática a través de GSM para las compañías de servicios públicos y los clientes, la monitorización en tiempo real de la carga de un cliente, la desconexión y reconexión remota de las conexiones de los clientes por parte de la compañía de servicios públicos y una facturación conveniente, que elimina la necesidad de que los lectores de contadores visiten físicamente a los clientes para facturar.
A partir de enero de 2018 ,Se instalaron más de 99 millones de contadores de electricidad en toda la Unión Europea, y se estima que se instalarán 24 millones más para finales de 2020. La Dirección General de Energía de la Comisión Europea estima que la base instalada en 2020 requirió una inversión de 18.800 millones de euros, cifra que aumentará a 40.700 millones de euros para 2030, con un despliegue total de 266 millones de contadores inteligentes. [ 14 ]
A finales de 2018, Estados Unidos contaba con más de 86 millones de contadores inteligentes instalados. [ 15 ] En 2017, se instalaron 665 millones de contadores inteligentes a nivel mundial. [ 16 ] Se espera que la generación de ingresos crezca de 12.800 millones de dólares en 2017 a 20.000 millones de dólares en 2022. [ 17 ]
Objetivo
Desde el inicio de la desregulación eléctrica y la fijación de precios basada en el mercado en todo el mundo, las empresas de servicios públicos han buscado una manera de ajustar el consumo a la generación. Los contadores de electricidad y gas no inteligentes solo miden el consumo total, sin proporcionar información sobre cuándo se consumió la energía. [ 18 ] Los contadores inteligentes permiten medir el consumo de electricidad casi en tiempo real. Esto permite a las empresas de servicios públicos cobrar precios diferentes por el consumo según la hora del día y la estación del año. [ 19 ] También facilita modelos de flujo de caja más precisos para las empresas de servicios públicos. Dado que los contadores inteligentes se pueden leer de forma remota, se reducen los costos laborales para las empresas de servicios públicos.
Smart metering offers potential benefits to customers. These include, a) an end to estimated bills, which are a major source of complaints for many customers b) a tool to help consumers better manage their energy purchases—smart meters with a home display (or smartphone app) provides up-to-date information on gas and electricity consumption and in doing so help people to manage their energy use and reduce their energy bills. With regards to consumption reduction, this is critical for understanding the benefits of smart meters because the relatively small percentage benefits in terms of savings are multiplied by millions of users.[20] Smart meters for water consumption can also provide detailed and timely information about customer water use and early notification of possible water leaks in their premises.[21] Electricity consumption, and hence pricing, usually peaks at certain predictable times of the day and the season. In particular, if generation is constrained, prices can rise when power from other jurisdictions or more costly generation is brought online. Proponents assert that billing customers at a higher rate for peak times encourages consumers to adjust their consumption habits to be more responsive to market prices and assert further, that regulatory and market design agencies hope these "price signals" could delay the construction of additional generation or at least the purchase of energy from higher-priced sources, thereby controlling the steady and rapid increase of electricity prices.
A 2013 academic study based on existing trials showed that homeowners' electricity consumption on average is reduced by approximately 3-5% when provided with real-time feedback.[22]
Another advantage of smart meters that benefits both customers and the utility is the monitoring capability they provide for the whole electrical system. As part of an AMI, utilities can use the real-time data from smart meters measurements related to current, voltage, and power factor to detect system disruptions more quickly, allowing immediate corrective action to minimize customer impact such as blackouts. Smart meters also help utilities understand the power grid needs with more granularity than legacy meters. This greater understanding facilitates system planning to meet customer energy needs while reducing the likelihood of additional infrastructure investments, which eliminates unnecessary spending or energy cost increases.[23]
Aunque la tarea de satisfacer la demanda nacional de electricidad con un suministro preciso se vuelve cada vez más compleja a medida que las fuentes de generación renovable intermitentes representan una mayor proporción de la matriz energética, los datos en tiempo real que proporcionan los contadores inteligentes permiten a los operadores de la red integrar la energía renovable en la red para equilibrarla. Por consiguiente, los contadores inteligentes se consideran una tecnología esencial para la descarbonización del sistema energético. [ 24 ]
Infraestructura de medición avanzada
La infraestructura de medición avanzada ( AMI , por sus siglas en inglés) se refiere a los sistemas que miden, recopilan y analizan el consumo de energía, y se comunican con dispositivos de medición como contadores de electricidad, gas, calefacción y agua, ya sea a petición o según un cronograma. Estos sistemas incluyen hardware, software, comunicaciones, pantallas y controladores de energía para el consumidor, sistemas asociados al cliente, software de gestión de datos de medición y sistemas comerciales del proveedor.
Las agencias gubernamentales y las empresas de servicios públicos están adoptando sistemas de infraestructura de medición avanzada (AMI) como parte de iniciativas más amplias de "redes inteligentes". AMI amplía la tecnología de lectura automática de contadores (AMR) al proporcionar comunicación bidireccional entre los contadores, lo que permite enviar comandos a los hogares para diversos fines, como información sobre precios según la hora , acciones de respuesta a la demanda o desconexiones remotas del servicio. Las tecnologías inalámbricas son elementos cruciales de la red vecinal, ya que agregan una configuración de malla de hasta miles de contadores para la transmisión de datos a la sede central de TI de la empresa de servicios públicos.
La red entre los dispositivos de medición y los sistemas empresariales permite la recopilación y distribución de información a clientes, proveedores, compañías de servicios públicos y prestadores de servicios. Esto permite a estas empresas participar en servicios de respuesta a la demanda. Los consumidores pueden utilizar la información proporcionada por el sistema para modificar sus patrones de consumo habituales y aprovechar precios más bajos. La tarificación puede utilizarse para frenar el aumento del consumo en horas punta . La AMI se diferencia de la lectura automática de contadores (AMR) tradicional en que permite la comunicación bidireccional con el contador. Los sistemas que solo pueden realizar lecturas de contadores no se consideran sistemas AMI. [ 25 ]
La implementación de AMI se basa en cuatro componentes clave: Conectividad de la capa física, que establece conexiones entre los contadores inteligentes y las redes; Protocolos de comunicación, que garantizan una transmisión de datos segura y eficiente; Infraestructura de servidores, que consta de servidores centralizados o distribuidos para almacenar, procesar y gestionar datos para la facturación, el monitoreo y la respuesta a la demanda; y Análisis de datos, donde las herramientas analíticas proporcionan información, pronósticos de carga y detección de anomalías para una gestión energética optimizada. En conjunto, estos componentes ayudan a las empresas de servicios públicos y a los consumidores a monitorear y gestionar el uso de la energía de manera eficiente, lo que permite una gestión de la red más inteligente. [ 26 ]
Conectividad de la capa física
La comunicación es una piedra angular de la tecnología de contadores inteligentes, ya que permite la transmisión de datos fiable y segura a los sistemas centrales. Sin embargo, la diversidad de entornos en los que operan los contadores inteligentes presenta desafíos importantes. Las soluciones a estos desafíos abarcan una gama de métodos de comunicación [ 27 ] , incluyendo la comunicación por línea eléctrica [ 28 ] (PLC), la red celular [ 29 ] , la red de malla inalámbrica [ 30 ] y la comunicación de corto alcance [ 30 ].
- Comunicación por línea eléctrica para la medición inteligente
- La comunicación por línea eléctrica (PLC) [ a ] destaca entre las tecnologías de conectividad de medición inteligente porque aprovecha la infraestructura eléctrica existente para la transmisión de datos. A diferencia de las soluciones celulares, de radiofrecuencia (RF) o basadas en Wi-Fi, PLC no requiere la construcción ni el mantenimiento de redes de comunicación separadas, lo que la hace inherentemente más rentable y fácil de escalar. Dos estándares PLC importantes en la medición inteligente son G3-PLC y el protocolo de la Alianza PRIME . [ 28 ] G3-PLC admite comunicaciones basadas en IPv6 y velocidades de datos adaptativas, lo que proporciona un rendimiento robusto incluso en entornos ruidosos, mientras que PRIME (Powerline Intelligent Metering Evolution) se centra en una comunicación eficiente y de alta velocidad con una implementación de bajo costo. La medición inteligente basada en PLC se implementa ampliamente en regiones [ 31 ] [ 32 ] como Europa, Sudamérica y partes de Asia donde la densa infraestructura respalda su uso.
Las empresas de servicios públicos prefieren PLC por su fiabilidad en entornos urbanos y para conectar un gran número de contadores dentro de redes de redes inteligentes.
- Una característica importante de G3-PLC y PRIME es su capacidad para habilitar redes malladas (también llamadas multisalto), donde los contadores inteligentes actúan como repetidores para otros contadores de la red. Esta funcionalidad permite que los contadores retransmitan datos de contadores vecinos para garantizar que la información llegue a la Unidad Concentradora de Datos (DCU), incluso si la comunicación directa no es posible debido a la distancia o a las obstrucciones de la señal. Este enfoque mejora la fiabilidad y la cobertura de la red, especialmente en entornos urbanos densos o áreas geográficamente complejas. [ 33 ]
- Red celular ( GPRS , NB-IoT , LTE-M ): "Las tecnologías celulares son altamente escalables y seguras. Con cobertura nacional, la conectividad celular puede dar soporte a un gran número de usuarios en áreas densamente pobladas, así como llegar a aquellos en ubicaciones remotas." [ 29 ]
- Redes de malla inalámbricas (por ejemplo, Wirepas [ 34 ] y Wi-Sun [ 35 ] ): Ideales para áreas urbanas, donde los dispositivos pueden retransmitir datos para optimizar la cobertura y la fiabilidad. Se utilizan principalmente para contadores de agua y gas.
- De corto alcance : tecnologías como Wireless M-Bus (WMBUS) se utilizan habitualmente en aplicaciones de medición inteligente para permitir una comunicación fiable y de bajo consumo entre los contadores de servicios públicos y los recolectores de datos locales dentro de edificios o vecindarios.
- Los estándares híbridos PLC/RF PRIME y G3-PLC definen un enfoque integrado para la integración perfecta de PLC y comunicación inalámbrica, mejorando la confiabilidad y la flexibilidad en redes inteligentes. [ 36 ]
Los retos a los que se enfrentan las empresas de servicios públicos rurales difieren significativamente de los de sus homólogas urbanas o de las empresas de servicios públicos en zonas remotas, montañosas o con servicios deficientes.
Los contadores inteligentes suelen ampliar su funcionalidad mediante la integración en redes domésticas (HAN, por sus siglas en inglés) . Estas redes permiten la comunicación dentro del hogar y pueden incluir:
- Pantallas para instalaciones : Proporcionan información en tiempo real sobre el consumo de energía a los consumidores.
- Concentradores : Interfaz para conectar varios medidores con el sistema central de cabecera.
Las tecnologías utilizadas en las HAN varían a nivel mundial, pero generalmente incluyen PLC, redes inalámbricas ad hoc y Zigbee. Al aprovechar las soluciones de conectividad adecuadas, los contadores inteligentes pueden satisfacer las necesidades ambientales y de infraestructura, a la vez que proporcionan comunicación y funcionalidad mejorada. [ 37 ]
Arquitectura de interfaz de comunicación
La interfaz de comunicación puede ser:
- Integrado en el contador: un contador inteligente incluye su propio módulo de comunicación (por ejemplo, celular, RF-Mesh, PLC) y transmite datos directamente (o a través de un concentrador de datos) a los servidores de la compañía eléctrica. Estos contadores también pueden formar una red de malla local y funcionar como repetidores para dispositivos cercanos sin acceso directo a la WAN.
- Gestionado por una puerta de enlace local externa junto al contador: en esta arquitectura, el contador se limita a la metrología básica y utiliza una interfaz local (por ejemplo, RS-485, Ethernet o M-Bus inalámbrico) para enviar datos a un dispositivo de puerta de enlace cercano. Esta puerta de enlace, a menudo denominada puerta de enlace de contador inteligente (SMGW), realiza la traducción de protocolos, el cifrado y gestiona la comunicación ascendente con los sistemas de servicios públicos mediante tecnologías WAN como LTE, Ethernet o Wi-Fi.
Los contadores inteligentes se utilizan como puerta de enlace para los contadores de agua y gas.
Los contadores inteligentes de electricidad comienzan a utilizarse como pasarelas para los contadores de gas y agua, creando sistemas de medición inteligente integrados. [ 38 ] En esta configuración, los contadores de gas y agua se comunican con el contador de electricidad mediante Wireless M-Bus (Wireless Meter-Bus), un estándar europeo (EN 13757-4) diseñado para la transmisión segura y eficiente de datos entre contadores y recolectores de datos. El contador de electricidad agrega estos datos y los transmite a la red eléctrica central mediante comunicación por línea eléctrica (PLC), que aprovecha el cableado eléctrico existente para la transferencia de datos.
Protocolos de comunicación
Los protocolos de comunicación para contadores inteligentes son esenciales para un intercambio de datos fiable, eficiente y seguro entre contadores, empresas de servicios públicos y otros componentes de la infraestructura de medición avanzada (AMI). Estos protocolos satisfacen las diversas necesidades de los mercados globales, admitiendo varios métodos de comunicación, desde puertos ópticos y conexiones seriales hasta comunicación por línea eléctrica (PLC) y redes inalámbricas. A continuación, se presenta una descripción general de los protocolos clave, incluyendo los estándares ANSI ampliamente utilizados en Norteamérica, los protocolos IEC predominantes en Europa, el protocolo OSGP, reconocido mundialmente para aplicaciones de redes inteligentes, y Meters and More, centrado en PLC, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas en la monitorización y gestión de la energía.

" IEC 62056 es el protocolo más ampliamente adoptado" [ 39 ] para la comunicación de contadores inteligentes, lo que permite un intercambio de datos bidireccional y fiable dentro de los sistemas de infraestructura de medición avanzada (AMI). Incluye el protocolo DLMS/COSEM para la estructuración y gestión de datos de medición. "Se utiliza ampliamente debido a su flexibilidad, escalabilidad y capacidad para admitir diferentes medios de comunicación, como la comunicación por línea eléctrica (PLC), TCP/IP y redes inalámbricas". [ 39 ] También admite la transmisión de datos a través de conexiones en serie utilizando formatos ASCII o binarios, con opciones de medios físicos como luz modulada (a través de LED y fotodiodos) o conexiones cableadas (normalmente EIA-485). [ 40 ]
- ANSI C12.18
ANSI C12.18 es un estándar ANSI que describe un protocolo utilizado para la comunicación bidireccional con un medidor, principalmente en los mercados norteamericanos. El estándar C12.18 está escrito específicamente para la comunicación con medidores a través de un puerto óptico ANSI Tipo 2 y especifica detalles de protocolo de bajo nivel. ANSI C12.19 especifica las tablas de datos que se utilizan. ANSI C12.21 es una extensión de C12.18 escrita para comunicaciones por módem en lugar de ópticas, por lo que es más adecuada para la lectura automática de medidores . ANSI C12.22 es el protocolo de comunicación para comunicaciones remotas. [ 41 ]
- OSGP
El Protocolo Abierto de Redes Inteligentes (OSGP) es una familia de especificaciones publicadas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que se utiliza junto con el estándar de redes de control ISO/IEC 14908 para aplicaciones de medición inteligente y redes inteligentes. Millones de contadores inteligentes basados en OSGP están desplegados en todo el mundo. [ 42 ] El 15 de julio de 2015, la Alianza OSGP anunció el lanzamiento de un nuevo protocolo de seguridad (OSGP-AES-128-PSK) y su disponibilidad a través de los proveedores de OSGP. [ 43 ] Esto dejó obsoleto el protocolo de seguridad original OSGP-RC4-PSK, que se había identificado como vulnerable. [ 44 ] [ 45 ]
- Medidores y más
"Meters and More se creó en 2010 a partir del trabajo coordinado entre Enel y Endesa para adoptar, mantener y desarrollar el protocolo de comunicación abierto Meters and More, probado en campo, para soluciones de redes inteligentes." [ 46 ] En 2010, se estableció la Asociación Meters and More para promover el protocolo a nivel mundial, asegurando la interoperabilidad y la eficiencia en los sistemas de medición inteligente basados en comunicación por línea eléctrica (PLC). Meters and More es un protocolo de comunicación abierto diseñado para infraestructura de medición avanzada (AMI). Facilita el intercambio de datos confiable y de alta velocidad a través de redes PLC, centrándose en el monitoreo de energía, la respuesta a la demanda y la comunicación bidireccional segura entre las empresas de servicios públicos y los consumidores. A diferencia de DLMS/COSEM, que es un protocolo versátil y estandarizado globalmente que admite múltiples empresas de servicios públicos (electricidad, gas y agua), Meters and More está diseñado específicamente para sistemas basados en PLC, haciendo hincapié en la eficiencia, la confiabilidad y la facilidad de implementación en la medición de electricidad.
Existe una tendencia creciente hacia el uso de la tecnología TCP/IP como plataforma de comunicación común para aplicaciones de medidores inteligentes, de modo que las empresas de servicios públicos puedan implementar múltiples sistemas de comunicación, utilizando la tecnología IP como plataforma de gestión común. [ 47 ] [ 48 ] Una interfaz de medición universal permitiría el desarrollo y la producción en masa de medidores inteligentes y dispositivos de red inteligente antes de que se establezcan los estándares de comunicación, y luego para que los módulos de comunicación relevantes se agreguen o cambien fácilmente cuando se establezcan. Esto reduciría el riesgo de invertir en el estándar incorrecto, así como permitiría que un solo producto se utilice globalmente, incluso si los estándares de comunicación regionales varían. [ 49 ]
Infraestructura de servidores para AMI de medidores inteligentes
En la infraestructura de medición avanzada (AMI), la infraestructura de servidores es fundamental para gestionar, almacenar y procesar los grandes volúmenes de datos generados por los contadores inteligentes. Esta infraestructura garantiza una comunicación fluida entre los contadores inteligentes, las compañías eléctricas y los usuarios finales, lo que permite la monitorización en tiempo real, la facturación y la gestión de la red.
Componentes clave de la infraestructura del servidor AMI
- Concentrador de datos
- Una Unidad Concentradora de Datos (DCU) agrega datos de múltiples contadores inteligentes dentro de un área localizada (por ejemplo, un vecindario o edificio) antes de transmitirlos al servidor central. Los concentradores de datos reducen la carga de comunicación en la red y ayudan a superar los problemas de conectividad al actuar como intermediarios entre los contadores inteligentes y el sistema central (HES). Por lo general, admiten protocolos de comunicación como IEC 62056, DLMS/COSEM [ 50 ] .
- Sistema de cabecera (HES)
- El HES es responsable de recopilar, validar y gestionar los datos recibidos de los concentradores de datos y los contadores inteligentes. Funciona como centro de comunicación principal, facilitando la comunicación bidireccional entre los contadores inteligentes y los servidores centrales de la empresa de servicios públicos. El HES admite la configuración de los contadores, las actualizaciones de firmware y la recuperación de datos en tiempo real, garantizando la integridad y la seguridad de los datos. [ 51 ]
- Sistema de gestión de datos de medición ( MDMS )
- El MDMS es una plataforma de software especializada que almacena y procesa grandes volúmenes de datos de medición recopilados por el HES. Las funciones clave del MDMS incluyen la validación, estimación y edición de datos, así como la preparación de facturas, el análisis de carga y la detección de anomalías. El MDMS se integra con otros sistemas de servicios públicos, como los de facturación, gestión de relaciones con el cliente ( CRM ) y sistemas de respuesta a la demanda, para permitir una gestión energética eficiente. [ 52 ]
Análisis de datos
El análisis de datos para contadores inteligentes aprovecha el aprendizaje automático para extraer información valiosa de los datos de consumo energético . Entre sus principales aplicaciones se incluyen la previsión de la demanda, la tarificación dinámica, la desagregación energética y la detección de fallos, lo que permite optimizar el rendimiento de la red y personalizar la gestión energética . Estas técnicas impulsan la eficiencia, el ahorro de costes y la sostenibilidad en los sistemas energéticos modernos.
La desagregación energética , o el desglose del consumo energético en función de electrodomésticos o dispositivos específicos, [ 53 ] es una técnica exploratoria para analizar el consumo energético en hogares, edificios comerciales y entornos industriales. Mediante el uso de datos de un único contador de energía, emplea algoritmos y aprendizaje automático para estimar el consumo de cada electrodoméstico sin necesidad de monitores independientes. Conocido como monitorización de carga no intrusiva (NILM, por sus siglas en inglés), este método emergente ofrece información valiosa sobre la eficiencia energética, ayudando a los usuarios a optimizar su consumo y reducir costes. Si bien es prometedor, la desagregación energética aún se está perfeccionando para lograr mayor precisión y escalabilidad como parte de las innovaciones en la gestión inteligente de la energía. [ 54 ]
Gestión de datos
La otra tecnología fundamental para los sistemas de contadores inteligentes es la tecnología de la información de la compañía eléctrica, que integra las redes de contadores inteligentes con las aplicaciones de la compañía, como la facturación y el sistema de información al consumidor (CIS). Esto incluye el sistema de gestión de datos de los contadores.
También es esencial para las implementaciones de redes inteligentes que las tecnologías de comunicación por línea eléctrica (PLC) utilizadas en el hogar a través de una red doméstica (HAN) estén estandarizadas y sean compatibles. La HAN permite que los sistemas de climatización y otros electrodomésticos se comuniquen con el contador inteligente y, desde allí, con la compañía eléctrica. Actualmente existen varios estándares de banda ancha o banda estrecha, ya sea en funcionamiento o en desarrollo, que aún no son compatibles. Para abordar este problema en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología ( NIST ) creó el grupo PAP15, que estudia y recomienda mecanismos de coexistencia centrados en la armonización de los estándares PLC para la HAN. El objetivo del grupo es garantizar que todas las tecnologías PLC seleccionadas para la HAN coexistan como mínimo. Las dos principales tecnologías PLC de banda ancha seleccionadas son HomePlug AV / IEEE 1901 e ITU-T G.hn. [ 55 ] Los grupos de trabajo técnicos dentro de estas organizaciones están trabajando para desarrollar mecanismos de coexistencia adecuados. La Alianza HomePlug Powerline ha desarrollado un nuevo estándar para las comunicaciones HAN de redes inteligentes denominado especificación HomePlug Green PHY . Es interoperable y coexistente con la tecnología HomePlug AV, ampliamente implementada , y con el último estándar global IEEE 1901 , y se basa en la tecnología OFDM de banda ancha . En 2010, la UIT-T encargó un nuevo proyecto llamado G.hnem para abordar los aspectos de gestión energética en redes domésticas, basado en las tecnologías OFDM de banda estrecha de baja frecuencia existentes.
Oposición y preocupaciones
Algunos grupos han expresado su preocupación por el costo, la salud, el riesgo de incendio, [ 56 ] los efectos en la seguridad y la privacidad de los medidores inteligentes [ 57 ] y el " interruptor de apagado " controlable a distancia que se incluye en la mayoría de ellos. Muchas de estas preocupaciones se refieren a los medidores inteligentes solo inalámbricos, sin monitoreo ni control de energía doméstica ni funciones de seguridad. Las soluciones de solo medición, si bien son populares entre las empresas de servicios públicos porque se ajustan a los modelos de negocio existentes y tienen bajos costos de capital iniciales, a menudo resultan en tal "reacción negativa". A menudo, todo el concepto de red inteligente y edificio inteligente se desacredita en parte por la confusión sobre la diferencia entre el control doméstico y la tecnología de red de área doméstica y AMI. El (ahora ex) fiscal general de Connecticut ha declarado que no cree que los medidores inteligentes proporcionen ningún beneficio financiero a los consumidores, [ 58 ] sin embargo, el costo de la instalación del nuevo sistema es absorbido por esos clientes.
Seguridad
Los contadores inteligentes exponen la red eléctrica a ciberataques que podrían provocar cortes de energía , tanto por interrumpir el suministro eléctrico a las personas [ 59 ] como por sobrecargar la red. [ 60 ] Sin embargo, muchos expertos en ciberseguridad afirman que los contadores inteligentes del Reino Unido y Alemania tienen una ciberseguridad relativamente alta y que cualquier ataque de este tipo requeriría esfuerzos o recursos financieros extraordinariamente elevados. [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] La Ley de Ciberseguridad de la UE entró en vigor en junio de 2019, que incluye la Directiva sobre Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información, que establece requisitos de notificación y seguridad para los operadores de servicios esenciales . [ 64 ]
A través del Comité de Ciberseguridad de la Red Inteligente, el Departamento de Energía de EE. UU. publicó directrices de ciberseguridad para los operadores de la red en 2010 y las actualizó en 2014. Las directrices "...presentan un marco analítico que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar estrategias de ciberseguridad eficaces..." [ 65 ]
La implementación de protocolos de seguridad que protejan estos dispositivos de ataques maliciosos ha sido problemática, debido a sus recursos computacionales limitados y su larga vida útil. [ 66 ]
La versión actual de la norma IEC 62056 incluye la posibilidad de cifrar, autenticar o firmar los datos del medidor.
Un método propuesto para la verificación de datos de contadores inteligentes consiste en analizar el tráfico de la red en tiempo real para detectar anomalías mediante un Sistema de Detección de Intrusiones (IDS). Al identificar las vulnerabilidades mientras los atacantes las aprovechan, un IDS mitiga los riesgos de robo de energía por parte de los consumidores y los ataques de denegación de servicio por parte de los hackers. [ 67 ] Las empresas de servicios energéticos deben elegir entre un IDS centralizado, un IDS integrado o un IDS dedicado, según las necesidades específicas de cada empresa. Los investigadores han descubierto que, para una infraestructura de medición avanzada típica, la arquitectura IDS centralizada es superior en términos de rentabilidad y seguridad. [ 66 ]
En el Reino Unido, la empresa de comunicación de datos, que transporta las órdenes del proveedor al contador inteligente, realiza una comprobación adicional de anomalías en las órdenes emitidas (y firmadas) por el proveedor de energía.
Dado que los contadores inteligentes son dispositivos de medición inteligentes que registran periódicamente los valores medidos y envían los datos cifrados al proveedor de servicios, en Suiza estos dispositivos deben ser evaluados por un laboratorio de evaluación y certificados por METAS a partir del 1 de enero de 2020 según la metodología de prueba (Prüfmethodologie, Metodología de prueba para la evaluación de la seguridad de los datos de los componentes de los contadores inteligentes suizos).
Según un informe publicado por Brian Krebs , en 2009 una compañía eléctrica de Puerto Rico solicitó al FBI que investigara robos de electricidad a gran escala relacionados con sus medidores inteligentes. El FBI descubrió que exempleados de la compañía eléctrica y de la empresa fabricante de los medidores recibían pagos de los consumidores para reprogramar los dispositivos y que mostraran resultados incorrectos, además de enseñar a las personas cómo hacerlo por sí mismas. [ 68 ] Hasta el momento, se han publicado varias herramientas de pirateo que permiten a los investigadores de seguridad y a los pentesters verificar la seguridad de los medidores inteligentes de las compañías eléctricas. [ 69 ]
Salud
La mayoría de las preocupaciones sanitarias sobre los contadores surgen de la radiación de radiofrecuencia pulsada (RF) emitida por los contadores inteligentes inalámbricos. [ 70 ]
Miembros de la Asamblea Estatal de California solicitaron al Consejo de Ciencia y Tecnología de California (CCST) que estudiara el tema de los posibles impactos en la salud de los contadores inteligentes, en particular si las normas actuales de la FCC protegen la salud pública. [ 71 ] El informe del CCST de abril de 2011 no encontró impactos en la salud, basándose tanto en la falta de evidencia científica de efectos nocivos de las ondas de radiofrecuencia (RF) como en que la exposición a RF de las personas en sus hogares a los contadores inteligentes probablemente sea minúscula en comparación con la exposición a RF de los teléfonos celulares y los hornos de microondas. [ 72 ]
Daniel Hirsch , director jubilado del Programa de Política Ambiental y Nuclear de la UC Santa Cruz , criticó el informe del CCST argumentando que no consideró estudios que sugieren el potencial de efectos no térmicos en la salud, como cánceres latentes, por exposición a radiofrecuencias. Hirsch también afirmó que el informe del CCST no corrigió errores en su comparación con teléfonos celulares y hornos microondas y que, una vez corregidos estos errores, los medidores inteligentes "podrían producir exposiciones acumulativas de todo el cuerpo mucho mayores que las de los teléfonos celulares o los hornos microondas". [ 73 ]
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha adoptado límites de exposición permisibles (PEL) recomendados para todos los transmisores de radiofrecuencia (incluidos los contadores inteligentes) que operan en frecuencias de 300 kHz a 100 GHz. Estos límites, basados en la intensidad del campo y la densidad de potencia, están por debajo de los niveles de radiación de radiofrecuencia que son peligrosos para la salud humana. [ 74 ]
Otros estudios corroboran la conclusión del Consejo de Ciencia y Tecnología de California (CCST). En 2011, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica realizó un estudio para evaluar la exposición humana a los contadores inteligentes en comparación con el límite de exposición permisible (PEL) de la FCC. El informe concluyó que la mayoría de los contadores inteligentes solo transmiten señales de radiofrecuencia (RF) el 1 % del tiempo o menos. A esta tasa, y a una distancia de 30 cm (1 pie) del contador, la exposición a RF sería del 0,14 % del PEL de la FCC. [ 75 ]
Un posible daño indirecto a la salud derivado de los contadores inteligentes es que permiten a las compañías eléctricas desconectar a los consumidores de forma remota, generalmente en respuesta a dificultades de pago. Esto puede causar problemas de salud a personas vulnerables con dificultades económicas; además de la privación de calefacción, iluminación y el uso de electrodomésticos, hay personas que dependen de la electricidad para utilizar equipos médicos esenciales para la vida. Si bien puede haber protecciones legales para proteger a las personas vulnerables, muchas personas en el Reino Unido sufrieron cortes de suministro eléctrico en violación de la normativa. [ 76 ]
Seguridad
Se han reportado problemas relacionados con contadores inteligentes que provocan incendios, en particular con el fabricante Sensus. En 2012, PECO Energy Company reemplazó los contadores Sensus que había instalado en la región de Filadelfia , EE. UU., tras informes de que varias unidades se habían sobrecalentado y provocado incendios. En julio de 2014, SaskPower , la compañía eléctrica estatal de la provincia canadiense de Saskatchewan , detuvo la instalación de contadores Sensus tras descubrirse incidentes aislados similares. Poco después, Portland General Electric anunció que reemplazaría 70 000 contadores inteligentes instalados en el estado de Oregón tras informes similares. La empresa señaló que había estado al tanto de los problemas desde al menos 2013, y que estos se limitaban a modelos específicos que había instalado entre 2010 y 2012. [ 77 ] El 30 de julio de 2014, después de un total de ocho incidentes recientes de incendios relacionados con los medidores, el Gobierno de Saskatchewan ordenó a SaskPower que pusiera fin de inmediato a su programa de medidores inteligentes y retirara los 105 000 medidores inteligentes que había instalado. [ 78 ]
preocupaciones sobre la privacidad
Una razón técnica para las preocupaciones sobre la privacidad es que estos medidores envían información detallada sobre cuánta electricidad se está usando cada vez. Los informes más frecuentes proporcionan información más detallada. Los informes poco frecuentes pueden ser de poco beneficio para el proveedor, ya que no permiten una buena gestión de la demanda en respuesta a las necesidades cambiantes de electricidad. Por otro lado, los informes generalizados permitirían a la compañía eléctrica inferir patrones de comportamiento de los ocupantes de una casa, como cuándo los miembros del hogar probablemente están durmiendo o ausentes. [ 79 ] Además, la información detallada recopilada por los medidores inteligentes plantea crecientes preocupaciones de invasión de la privacidad debido a la exposición del comportamiento personal (actividad privada, rutina diaria, etc.). [ 21 ] Las tendencias actuales son aumentar la frecuencia de los informes. Una solución que beneficie tanto al proveedor como a la privacidad del usuario sería adaptar el intervalo dinámicamente. [ 80 ] Otra solución implica el almacenamiento de energía instalado en el hogar utilizado para remodelar el perfil de consumo de energía. [ 81 ] [ 82 ] En Columbia Británica, la empresa de servicios eléctricos es de propiedad estatal y, como tal, debe cumplir con las leyes de privacidad que impiden la venta de datos recopilados por los contadores inteligentes; en muchas partes del mundo, los servicios son prestados por empresas privadas que pueden vender sus datos. [ 83 ] En Australia, los cobradores de deudas pueden utilizar los datos para saber cuándo las personas están en casa. [ 84 ] Utilizados como prueba en un caso judicial en Austin, Texas , las agencias policiales recopilaron secretamente datos de consumo de energía de contadores inteligentes de miles de residencias para determinar cuáles consumían más energía de lo "típico" para identificar operaciones de cultivo de marihuana. [ 85 ]
Los patrones de uso de datos de energía de los contadores inteligentes pueden revelar mucho más que la cantidad de energía que se está utilizando. Las investigaciones han demostrado que los contadores inteligentes que muestrean los niveles de energía a intervalos de dos segundos pueden identificar de manera confiable cuándo se utilizan diferentes dispositivos eléctricos. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]
Ross Anderson escribió sobre las preocupaciones de privacidad: "No es necesario que mi medidor le diga a la compañía eléctrica, y mucho menos al gobierno, cuánto consumí en cada período de media hora el mes pasado"; que los medidores pueden proporcionar "información de identificación para ladrones"; que el historial detallado de consumo de energía puede ayudar a las compañías eléctricas a vender a los usuarios contratos abusivos; y que puede haber "una tentación para los legisladores de usar los datos de los medidores inteligentes para dirigir cualquier corte de energía necesario". [ 94 ]
Opciones para darse de baja
Las revisiones de los programas de medidores inteligentes, las moratorias, los retrasos y los programas de "exclusión voluntaria" son algunas de las respuestas a las inquietudes de los clientes y los funcionarios gubernamentales. En respuesta a los residentes que no querían un medidor inteligente, en junio de 2012 una empresa de servicios públicos en Hawái cambió su programa de medidores inteligentes a "exclusión voluntaria". [ 95 ] La empresa de servicios públicos dijo que una vez que el proyecto de instalación de la red inteligente esté cerca de completarse, KIUC puede convertir la política de aplazamiento en una política o programa de exclusión voluntaria y puede cobrar una tarifa a esos miembros para cubrir los costos del mantenimiento de los medidores tradicionales. Cualquier tarifa requeriría la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Hawái.
Tras recibir numerosas quejas sobre problemas de salud, piratería informática y privacidad relacionados con los dispositivos digitales inalámbricos, la Comisión de Servicios Públicos del estado estadounidense de Maine votó a favor de permitir a los clientes optar por no participar en el cambio de medidor a un costo de $12 al mes. [ 96 ] En Connecticut , otro estado estadounidense que considera la instalación de medidores inteligentes, los reguladores rechazaron una solicitud de la mayor empresa de servicios públicos del estado, Connecticut Light & Power , para instalar 1,2 millones de estos dispositivos, argumentando que el ahorro potencial en las facturas de electricidad no justifica el costo. CL&P ya ofrece a sus clientes tarifas basadas en el tiempo. El fiscal general del estado, George Jepsen, declaró que la propuesta haría que los clientes gastaran más de $500 millones en medidores y obtuvieran pocos beneficios a cambio, una afirmación que Connecticut Light & Power refutó. [ 97 ]
Abuso de precios dinámicos
Los contadores inteligentes permiten precios dinámicos; se ha señalado que, si bien esto permite reducir los precios en momentos de baja demanda, también puede utilizarse para aumentarlos en horas punta si todos los consumidores tienen contadores inteligentes. [ 98 ] Además, los contadores inteligentes permiten a los proveedores de energía cambiar a los clientes a tarifas prepago caras de forma instantánea en caso de dificultades de pago. En el Reino Unido, durante un período de precios de la energía muy altos a partir de 2021 , [ 99 ] las empresas cambiaban remotamente los contadores inteligentes de una tarifa de crédito a una tarifa prepago cara que corta el suministro a menos que se haya comprado crédito. Si bien las regulaciones no permiten esto sin las precauciones adecuadas para ayudar a quienes tienen dificultades financieras y proteger a los vulnerables, las normas a menudo se incumplían. [ 76 ] (Las tarifas prepago también podrían cobrarse sin contadores inteligentes, pero esto requería la instalación de un contador prepago específico). En 2022, 3,2 millones de personas se quedaron sin electricidad en algún momento después de quedarse sin crédito prepago, [ 100 ] y 30 compañías energéticas quebraron porque los pagos de los clientes eran insuficientes para cubrir el aumento del coste de la energía. [ 101 ] [ 102 ]
Beneficios limitados
Existen dudas sobre si la electricidad es o debería ser principalmente un servicio "cuando se necesita", donde la relación costo-beneficio de la redistribución de cargas es desfavorable. En el área de Chicago, Commonwealth Edison realizó una prueba instalando medidores inteligentes en 8000 hogares seleccionados al azar, junto con tarifas variables y reembolsos para incentivar la reducción del consumo durante las horas pico. [ 103 ] En el artículo de Crain's Chicago Business titulado "La prueba de la red inteligente decepciona. En el programa piloto, pocos reducen el consumo para ahorrar dinero", se informó que menos del 9 % mostró alguna reducción en el consumo máximo y que la reducción general fue "estadísticamente insignificante". [ 103 ] Esto proviene de un informe del Electric Power Research Institute, un grupo de expertos de la industria de servicios públicos que realizó el estudio y preparó el informe. Susan Satter, asistente principal del fiscal general de Illinois para servicios públicos, dijo: "Es devastador para su plan... El informe no muestra ningún resultado estadísticamente diferente en comparación con la situación habitual". [ 103 ]
Para 2016, los 7 millones de contadores inteligentes en Texas no habían convencido a mucha gente de revisar sus datos de energía, ya que el proceso era demasiado complicado. [ 104 ]
Un informe de un grupo parlamentario del Reino Unido sugiere que las personas que tienen instalados contadores inteligentes ahorrarán un promedio de 11 libras esterlinas anuales en sus facturas de energía, mucho menos de lo que se esperaba inicialmente. [ 105 ] El análisis de costo-beneficio de 2016 se actualizó en 2019 y estimó un ahorro promedio similar. [ 106 ]
El Auditor General de Victoria, Australia, constató en 2015 que «los consumidores de electricidad de Victoria habrán pagado aproximadamente 2239 millones de dólares por servicios de medición, incluyendo el despliegue y la conexión de contadores inteligentes. En contraste, si bien algunos consumidores han obtenido beneficios, la materialización de estos está retrasada y la mayoría aún no se ha materializado» [ 107 ].
Demanda errática
Los contadores inteligentes permiten la tarificación en tiempo real, lo que, en teoría, podría ayudar a suavizar el consumo eléctrico a medida que los consumidores ajustan su demanda en respuesta a los cambios de precio. Sin embargo, un modelo desarrollado por investigadores de la Universidad de Bremen sugiere que, en determinadas circunstancias, «las fluctuaciones de la demanda eléctrica no se atenúan, sino que se amplifican». [ 108 ]
En los medios
En 2013, se estrenó Take Back Your Power , un documental canadiense independiente dirigido por Josh del Sol que describe la "electricidad sucia" y los problemas mencionados con los contadores inteligentes. [ 109 ] La película explora los diversos contextos de las preocupaciones sanitarias, legales y económicas. Cuenta con la narración del alcalde de Peterborough, Ontario , Daryl Bennett , así como del investigador estadounidense De-Kun Li, el periodista Blake Levitt, [ 110 ] y el Dr. Sam Milham. Ganó un premio Leo al mejor documental de larga duración y el Premio Humanitario Anual de Indie Fest al año siguiente.
Críticas al despliegue en el Reino Unido
En una presentación de 2011 al Comité de Cuentas Públicas, Ross Anderson escribió que Ofgem estaba "cometiendo todos los errores clásicos que se sabe desde hace años que conducen a fracasos en proyectos de TI del sector público" y que "la parte más crítica del proyecto —cómo los contadores inteligentes se comunicarán con los electrodomésticos para facilitar la respuesta a la demanda— se ignora esencialmente". [ 111 ]
Citizens Advice declaró en agosto de 2018 que el 80 % de las personas con contadores inteligentes estaban satisfechas con ellos. Sin embargo, en 2017 recibió 3000 llamadas relacionadas con problemas. Estos se referían a la pérdida de funcionalidad de los contadores inteligentes de primera generación, prácticas de venta agresivas y la necesidad de seguir enviando las lecturas de los contadores. [ 112 ]
Ross Anderson, de la Fundación para la Investigación de Políticas de Información, ha criticado el programa del Reino Unido argumentando que es improbable que reduzca el consumo de energía, que es apresurado y costoso, y que no fomenta la competencia en la medición. Anderson escribe: «La arquitectura propuesta garantiza el dominio continuo de la medición por parte de las empresas energéticas establecidas, cuyos intereses financieros radican en vender más energía, no menos», e instó a los ministros a «cancelar el proyecto y, en su lugar, promover la competencia en la medición de energía doméstica, como hacen los alemanes, y como ya lo ha hecho el Reino Unido en la medición industrial. Todo consumidor debería tener derecho a elegir al operador de medición que prefiera». [ 113 ]
Peter Earl, jefe de energía del sitio web de comparación de precios comparethemarket.com, criticó la gran cantidad de contadores SMETS1 instalados. Declaró: «El Gobierno esperaba que solo hubiera un pequeño número de contadores inteligentes de primera generación antes de la llegada de Smets II, pero la realidad es que ahora hay al menos cinco millones, y quizás hasta diez millones, de contadores Smets I». [ 114 ]
Los contadores inteligentes del Reino Unido en el sur de Inglaterra y las Midlands utilizan la red de telefonía móvil para comunicarse, por lo que no funcionan correctamente cuando la cobertura telefónica es débil. Se propuso una solución, pero no estaba operativa en marzo de 2017. [ 114 ]
En marzo de 2018, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), que supervisa el gasto público, abrió una investigación sobre el programa de contadores inteligentes, que para entonces había costado 11.000 millones de libras esterlinas, sufragadas por los usuarios de electricidad mediante facturas más elevadas. [ 115 ] [ 116 ] La Oficina Nacional de Auditoría publicó las conclusiones de su investigación en un informe titulado «Despliegue de contadores inteligentes», publicado en noviembre de 2018. [ 117 ] El informe, entre otras conclusiones, indicaba que el número de contadores inteligentes instalados en el Reino Unido se quedaría muy por debajo de las ambiciones originales del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) de que todos los consumidores del Reino Unido tuvieran un contador inteligente instalado para 2020. En septiembre de 2019, el despliegue de contadores inteligentes en el Reino Unido se retrasó cuatro años. [ 118 ]
Ross Anderson y Alex Henney escribieron que « Ed Miliband manipuló las cifras» para que los contadores inteligentes parecieran económicamente viables. Afirman que los tres primeros análisis de coste-beneficio de los contadores inteligentes residenciales concluyeron que costarían más de lo que ahorrarían, pero «los ministros siguieron intentándolo hasta obtener un resultado positivo... Para lograr la "rentabilidad", el gobierno anterior manipuló descaradamente las hipótesis». [ 119 ]
Un funcionario de Ofgem encargado de la lucha contra el fraude y que supervisaba la implementación del programa de contadores inteligentes, y que expresó su preocupación a su superior por el despilfarro de millones de libras, fue amenazado en 2018 con pena de prisión en virtud del artículo 105 de la Ley de Servicios Públicos de 2000 , que prohíbe la divulgación de cierta información relevante para el sector energético, con el fin de proteger la seguridad nacional. [ 120 ] [ 121 ] El Tribunal de Apelación Laboral dictaminó que la ley contravenía el Convenio Europeo de Derechos Humanos . [ 122 ]
Principales proveedores
Los diez principales proveedores de contadores de electricidad inteligentes dependen del método de clasificación [ 123 ].
Entre ellos
- Landis+Gyr
- Itron
- Xilema (anteriormente Sensus)
- Sagemcom
- Honeywell / Elster
- Iskra
- Kamstrup A/S
- Wasion Holdings Limited
- Holley Technology Ltd
Galería


- Medidor inteligente de electricidad Itron OpenWay con comunicación bidireccional para lectura remota, en uso por DTE Energy.
Véase también
- DASH7
- generación distribuida
- DLMS
- Electranet
- monitor de energía doméstica
- Carga ociosa en el hogar
- Red doméstica
- Bus de medición
- Gestión de datos de medición
- Medición neta
- Monitorización de carga no intrusiva
- Sistema de medición abierto
- Protocolo de red inteligente abierta
- comunicación por línea eléctrica
- Red inteligente
- Medición individual de servicios públicos
- Central eléctrica virtual
Notas
- ↑ Esto no debe confundirse con los sistemas PLC domésticos, que se utilizan para la comunicación y la creación de redes dentro de los edificios.
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Enlaces externos
- TIA Smart Utility Networks – Proceso de estandarización en EE . UU . Archivado el 10 de febrero de 2014 en Wayback Machine.
- Coalición de Respuesta a la Demanda y Medición Avanzada. Definiciones.
- Medidores de flujo
- Medición de energía
- Distribución de energía eléctrica
- Energía eléctrica
- Red inteligente
- Internet de las cosas