Additional menu

Nalaganje Izobraževanja

« Vsa izobraževanja

NOVO, KREDITNE TOČKE IZS

Sodobna integracija in kibernetska varnost OVE naprav | Nove tehnologije za razpršeno proizvodnjo, shranjevanje in pametno upravljanje energije

Sončne elektrarne, male hidroelektrarne, vetrni sistemi, hranilniki električne energije, toplotne črpalke, polnilne elektro in vodikove postaje, rešitve za dvig energetske učinkovitosti ter vloga IoT in digitalizacije

12. 3. 2026 - 9:00 - 15:30

298€

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana+ Google Zemljevidi

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefon:
01 511 39 20
E-pošta:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Strokovno izobraževanje združuje razvoj in umeščanje obnovljivih virov energije, najnovejše tehnološke, elektroinženirske in kibernetskovarnostne pristope ter ponuja celovit pregled sodobne energetike, ki prehaja iz enosmernega v večsmerni, visoko dinamični sistem.

Poseben poudarek je na spodbujevalnih mehanizmih ter na tehničnih izzivih, ki spremljajo pospešeno rabo OVE v javnem in zasebnem sektorju na podlagi zahtev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Elektroenergetski sistemi se hitro razvijajo v decentralizirano, interaktivno okolje, v katerem je vsak odjemalec hkrati tudi potencialni proizvajalec energije. Zato integracija na primer fotovoltaike (FN), baterijskih hranilnikov električne energije (BHEE), polnilnic električnih vozil (PEV) in toplotnih črpalk (TČ) zahteva poglobljeno razumevanje tako klasične elektrotehnike kot močnostne elektronike, komunikacijskih protokolov (Modbus, CAN, MQTT, ZigBee/Z-Wave) ter logike Home Energy Management System / Energy Management System (HEMS/EMS).

Na praktičnih primerih bodo tako prikazane:

  • pravilne in nepravilne integracije naprav,
  • vplivi dinamičnih tokov, napetostnih porastov in omejitev moči,
  • meritve iz realnega distribucijskega omrežja,
  • postopki dimenzioniranja hranilnikov ter optimizacija delovanja celotnega energetskega ekosistema.

Udeleženci tako pridobite celovit vpogled v to, kako tehnično in varno zasnovati učinkovit, stabilen ter uporabniku in omrežju prijazen sistem.

Digitalizacija energetike in naraščajoče število povezanih naprav pa prinašata tudi nova tveganja: izpostavljeni komunikacijski vmesniki, ranljive posodobitve, napake pri integraciji, pomanjkljiva segmentacija med IT in OT ter nevarne privzete nastavitve naprav.

V tretjem sklopu udeleženci spoznate:

  • kako sodobne SE, BHEE, PEV, TČ in vodikove postaje varno načrtovati, upravljati in vzdrževati,
  • tipične ranljivosti protokolov (OCPP, Modbus, IEC 104),
  • kritične napake pri implementaciji,
  • praktične primere napadov ter zaščitne ukrepe,
  • ključne standarde in regulative (NIS2, CER, IEC 62443) ter njihove zahteve za upravljavce in integratorje.

Vabljeni:

  • strokovnjaki s področja elektroenergetike,
  • projektanti, serviserji,
  • integratorji OVE sistemov,
  • informatiki,
  • skrbniki OT/IT omrežij,
  • zaposleni v javni upravi,
  • energetski menedžerji
  • in vsi, ki se pri svojem delu srečujete z izzivi sodobne digitalizirane energetske infrastrukture.

Sodobna integracija in kibernetska varnost OVE naprav | Nove tehnologije za razpršeno proizvodnjo, shranjevanje in pametno upravljanje energije

TERMIN: 12. 3. 2026 (od 9:00 do 15:30)

Usmeritve in razvojni načrti na področju obnovljivih virov energije

Nove tehnologije na področju obnovljivih virov energije

  • Sončne elektrarne (SE)
  • Male vetrne elektrarne (MVE),
  • Baterijski hranilniki električne energije (HEE),
  • Polnilnic električnih vozil (PEV),
  • Toplotne črpalke (TČ).

Razumevanje fizikalnih osnov v novih sistemih

  • Pretoki energij med FN, BHEE, PEV, TČ in NN omrežjem.
  • Dinamične obremenitve, nesimetrije, zagonski toki TČ.
  • Vpliv FN na dvig napetosti in stabilnost NN omrežja.

Integracija in napredne funkcije fotonapetostnih sistemov

  • AC ali DC sklopljene arhitekture.
  • MPPT algoritmi, delno senčenje.
  • Napredne funkcije FN inverterjev Volt-VAR, Volt-Watt, Frequency-Watt.
  • Preprečitev otočnega delovanja (Anti-islanding).
  • Omejevanje oddaje (curtailment).
  • Kako pravilne nastavitve povečajo stabilnost in zmanjšajo izpade.

Baterijski hranilniki v praksi

  • Notranja upornost, C-faktor, SOC, SOH, temperatura.
  • Vloga BMS in pomembnost CAN komunikacije.
  • Kako iz podatkov meritev določiti velikost BHEE (kW in kWh).

Polnilnice električnih vozil in toplotne črpalke

  • Dinamika obremenitve PEV (1F/3F).
  • Balansiranje obremenitve in preprečevanje izpadov varovalk (omejevalcev).
  • Obnašanje TČ pri različnih režimih in integraciji z BHEE.

Protokoli in digitalne povezave

  • Modbus (RTU/TCP) → hrbtenica energetskih naprav.
  • CAN komunikacija baterija ↔ inverter.
  • MQTT → HEMS/EMS integracije.
  • OCPP → polnilnice EV.
  • WiFi, ZigBee, Z-Wave → sekundarne, ne-kritične naloge.
  • Tipične napake pri komunikaciji in kako jih preprečiti.

HEMS (Home Energy Management System), EMS (Energy Management System) in upravljanje energije

  • Zakaj upravljanje energije.
  • Samooskrba, zero feed-in, peak-shaving, preprečevanje preobremenitev faz.
  • Kako HEMS uporablja podatke za dinamično krmiljenje TČ, PEV in BHEE.

Kibernetska varnost: kontekst, tveganja in arhitektura

  • Razumevanje osnov kibernetske varnosti
  • Usmeritve (NEPN) in vpliv digitalizacije na OVE/BHEE/PEV/TČ/vodik.
  • Tipične grožnje in napake: izpostavljeni API‑ji, privzeta gesla, neustrezna segmentacija, supply‑chain.
  • Standardi in zahteve: NIS2/CER (upravljanje tveganj, poročanje), IEC 62443 (cone/kanali, SL).
  • Arhitekturni vzorci: Purdue za manjše elektrarne in polnilno infrastrukturo, OT‑DMZ, Zero Trust.

Izvedba, operativa in incidentni odziv

  • Utrjevanje naprav: inverterji, BMS/PCS, EV‑polnilnice/CSMS, PLC/HMI/SCADA, TČ, vodik (interlocki) gledano iz stališča kibernetske varnosti.
  • Varni oddaljeni dostopi in servis: VPN+MFA, PAM/jump, beleženje sej, politike najmanjših pravic.
  • Patching & firmware postopek (testno okolje, rollback), logiranje/NDR/SIEM, KPI in audit dokazi.
  • Mini‑playbooki, kot so kompromitacija CSMS/PEV, izpostavljen inverter/EMS, BHEE anomalije, vodik – izguba SCADA.

 

Obrazložitev kratic:

NEPN = Nacionalni energetski in podnebni načrt
OVE — obnovljivi viri energije → RES (Renewable Energy Sources)
SE — sončna elektrarna / sončne elektrarne → PV plant(s) (Photovoltaic)
MVE — male vetrne elektrarne → SWT / small wind plant(s) (Small Wind Turbines/Plants)
BHEE — baterijski hranilniki električne energije → BESS (Battery Energy Storage System)
PEV — polnilnice električnih vozil → EVSE / EVCS (Electric Vehicle Supply Equipment / EV Charging Station)
— toplotna črpalka / toplotne črpalke → HP / heat pump(s)
Vodik — vodikove tehnologije/postaje → H₂ / hydrogen (HRS = Hydrogen Refuelling Station)

Kratica

Polno ime

Pomen in razlaga v kontekstu izobraževanja

FN

Fotonapetostni sistem

Sistem za pretvorbo sončne energije v električno energijo.

BHEE

Baterijski hranilnik električne energije

Sistem za shranjevanje električne energije, ki omogoča časovni zamik med proizvodnjo in porabo ter zmanjševanje koničnih obremenitev.

PEV

Polnilnica električnih vozil

Naprava za polnjenje električnih vozil, ki predstavlja dinamično in pogosto visoko obremenitev elektroenergetskega sistema.

Toplotna črpalka

Električni porabnik za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode.

HEMS

Home Energy Management System

Lokalni sistem za upravljanje energije v objektu, ki koordinira delovanje FN, BHEE, TČ in PEV z namenom optimizacije porabe.

EMS

Energy Management System

Naprednejši sistem upravljanja energije, namenjen večjim ali kompleksnejšim energetskim sistemom.

MPPT

Maximum Power Point Tracking

Algoritem, ki omogoča delovanje FN modulov v točki maksimalne moči glede na trenutne obratovalne razmere.

Volt-VAR

Regulacija jalove moči glede na napetost

Funkcija razsmernika za stabilizacijo napetosti z oddajo ali porabo jalove moči.

Volt-Watt

Regulacija aktivne moči glede na napetost

Funkcija omejevanja aktivne moči FN sistema ob previsoki napetosti v omrežju.

SOC

State of Charge

Trenutno stanje napolnjenosti baterije, izraženo v odstotkih (%).

SOH

State of Health

Kazalnik stanja baterije, ki odraža stopnjo staranja in razpoložljivo kapaciteto.

BMS

Battery Management System

Nadzorni sistem baterije, ki skrbi za varnost, balansiranje celic, meritve in komunikacijo.

Modbus RTU/TCP

Modbus komunikacijski protokol

Industrijski komunikacijski protokol za prenos meritev in nastavitev med energetskimi napravami.

CAN

Controller Area Network

Robustni komunikacijski protokol, pogosto uporabljen za komunikacijo med BMS in razsmernikom.

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport

Lahek komunikacijski protokol tipa publish/subscribe, primeren za HEMS/EMS in IoT integracije.

OCPP

Open Charge Point Protocol

Standardiziran protokol za komunikacijo med polnilnicami električnih vozil in nadzornimi sistemi.

ZigBee

ZigBee protokol

Nizkoenergijski brezžični protokol za pametne inštalacije in senzoriko.

Z-Wave

Z-Wave protokol

Brezžični protokol za hišno avtomatizacijo, namenjen ne-kritičnim komunikacijam.

 

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

Vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

dr. Miran Rošer, univ.dipl.inž.el.

Več kot 41 let izkušenj pri vodenju in razvoju elektrodistribucijskih sistemov.
Specialist za zaščite, SCADA, ADMS, digitalne dvojčke in integracijo razpršenih virov.
Vodja in soustvarjalec ključnih slovenskih in evropskih projektov (RIP 09, NEDO, X-Flex, GreenSwitch, vzporedno obratovanje v SN), pri katerih so bili prvič implementirani napredni koncepti avtomatizacije omrežja, otočnega obratovanja, baterijskih hranilnikov ter modelov za stabilno vključevanje FN in novih tehnologij v SN in NN omrežja. Je tudi avtor več kot 110 prispevkov v raznih strokovnih in znanstvenih revijah ter na konferencah.

Boris Krajnc, specialist za kibernetsko varnost in OT/IT integracijo v energetiki in industriji

Deluje na področju načrtovanja in segmentiranja omrežij ter pravilno delitvijo okolij IT in OT. Ima že 20 let izkušenj na področju IT in je zdaj tudi specializiran na področju kibernetske varnosti v okoljih informacijske tehnologije, kjer ima 8 let izkušenj. Njegovo poznavanje okolij operativne tehnologije in okolij kritične infrastrukture je poglobljeno. Ukvarja se tudi s pripravo tehničnih rešitev za okolja IT in OT in je dober poznavalec orodij za izvedbo varnostnih pregledov. Izvaja tudi izobraževanja kot so Etični heking, Kibernetska varnost v okoljih OT, Ozaveščanje  o kibernetski varnosti …) Ima pridobljene certifikate: CEH, GISCP, GRID, GNFA, CCNP, CCNA-SEC.

Kotizacija

298,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 363,56 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodnje prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.