Gaur artean, erloju bat ez izateak ez da orain gehiago arraroa, baina elektrizitate-kontagailu bat ez izateak arazo serioa da. Elektrizitate-kontagailua, pertsonen eguneroko bizitzarako neurri-eskalibide garrantzitsua, etxeko bakoitzak erabiltzen duen indar-betearen neurketa eta fakturazioa egin dezakeen tresna esanguratsua da. Euskal estatuko estrategia orokorra txarto elektroaren garapenerako, kontagailu elektriko adimentsuak oso askotan aplikatu eta sustatu dira, neurrizko industriari merkatu-zuzendaritza berri eta zabalgarria eskaintzen diena.
1990eko hamarkadaren hasieran, etxeetan erabili ohi ziren kontagailu mekaniko tradizionalak. Hauek konexio bati lotzean, bi korrientea alternoak pasatzen ziren koiluetan, haien nukleu ferrean fluxu magnetiko alternoak sortuz. Fluxu magnetiko hau hauek aluminio disko baten gainean igaratzen ziren, eddy korrienteak sortuz. Korriente hauen interakzioa fluxu magnetikoarekin momentu bat sortu zuen, aluminio diskoa biraketara eraman. Karga-indarrak handiagoa izan, koiluen traveskorako korriente handiagoa izango zen, eddy korrienteak fortikagoak izango zirelako, eta diskoaren biraketarako momentu handiagoa. Kargak erabilitako indarra aluminio diskorako biraketen kopuruarekin proportzionala izan zen. Kontagailu elektriko adimentsuek, aldiz, osorik elektroniko osagaietatik osatuta daude. Lehenengo erabiltzailearen tenperia eta korrienteak laginkatzen dituzte, ondoren, elektroniko integrazio zirkuitu espetsializatuak erabiliz, datu horiek prozesatzen dituzte, elektrizitate-energiarekin proportzionalak diren pulsazioetan bihurtuz. Azkenik, mikrokontrolagailu bat pulsazio horiek prozesatzen ditu, eta elektrizitate erabilitako neurketa bezala bistaratzen ditu.
Bi motatako kontagailu horien egiaztatze metodoak ere desberdinak dira. Kontagailu mekaniko tradizionalak lan mekanikoa detektatuz, hots, kontagailua soilik biraki eta erabilera idatziko du elektrizitate gailuak lanean jarraitzen dutenean. Erabileraren kanpo, kontagailu mekanikoak ez du irakurketarik bilduko. Kontagailu mekaniko tradizionalen aldean, kontagailu adimentsuak ez du bakarrik energia-neurketa ematen, baizik eta datu idazketa, elektrizitate erabilera monitorizatzea eta informazio transmititzea bezalako funtzio kudeaketa adimentsuak ere eskaintzen ditu.
Hala ere, kontagailu adimentsuak elektroniko gailuak direla ezin da baztertzea, eta horrek eskeintzeko, eguraldia, eremua magnetikoak eta beste ingurumen-faktore eksterne batzuk. Neurketa-zehaztasuna ez du bakarrik elektrizitate-enpresen benetako interespekoak eragiten, baizik eta erabiltzaileen interespeko finantziarrak ere. Beraz, kontagailu elektriko adimentsuen kalitatea hobetzeko, probak beharrezkoak dira egin.
Egiaztatze protokoloak osoan mekaniko eta elektriko eskerrak eta proba-baliozko egoerak barne hartzen ditu, funtzio-markaketa eskerrak, iklima eta eremu magnetikoarekin lotutako eskerrak eta proba-baliozko egoerak, eksterren eraginiei erresistentzia ditzakeen probak, software enboratua eskerrak, baita laguntzaile sarrera eta irteera zirkuituak, erabilera-indikadoreak, eta energia-neurrizko tresnentzako proba-emaitzak.
Ohikoa da, kontagailu adimentsuen immunotasuna elektromagnetikoaren aztertzea, bere prestazioa aztertzea denbora batean proba elektromagnetiko desberdinetan. GB/T 17215.211 estandarra, "Elektrizitate neurrizko tresnak—Eskaerak orokorrak, probak eta proba-baliozko egoerak—Atala 11: Neurrizko tresnak," kontagailu elektriko adimentsuentzako immunotasun proba desberdinak zehazten ditu.
Une honetan, estandarra eguneratzen ari da, bertsio berriak interferentzia-faktoru gehiago gehitzen ditu. Elektrizitate-kontagailu adimentsuen elektromagnetiko kompatibilitasuna (EMC) immunotasun proba berri garrantzitsu bat sartu da: proba korriente-handi laburrekoa. Estandarra puntu-altuko korriente impulsiboa 6000 A bezala zehazten du, instantaneoki indar handiko korriente-pulsazioek kontagailu elektriko adimentsuei eragindako zauriak eta prestazio aldaketak ebaluatzeko diseinatuta.