Այսօրվա շարժումներում ժամացույց չհագնելը այլևս անսովոր չէ, բայց էլեկտրաէներգիայի չափիչ չունենալը գործնականում պարզապես խիստ խնդիր է։ Որպես բնական կյանքում կարևոր չափման սարք, էլեկտրաէներգիայի չափիչն անհրաժեշտ գործիք է յուրաքանչյուր տունական էլեկտրաէներգիայի չափման և հաշվարկման համար։ Հիմնական զավական հարցերի համաձայն՝ ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի ցանցի զարգացման համար, ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի չափիչները լայնորեն կիրառվել են և առաջացրել են ամբողջական նոր և լայն համարիչ հնարավորություններ չափման գործողության համար։
90-ականների սկզբնական տարիներին տնային համակարգերում հաճախ օգտագործվում էին סורելային չափիչներ։ Երբ սկսում էին աշխատել սկզբնական շղթայում, սուրելային չափիչները անցնում էին երկու համաընթաց հոսանքներ կոյլերով, ստեղծելով ալտերնատիվ մագնիսական հոսքեր իրենց կարգավորումներում։ Այս ալտերնատիվ մագնիսական հոսքերը անցնում էին ալյումինե դիսկով, որը ներկայացնում էր եռանիշ հոսքեր։ Այս եռանիշ հոսքերը փոխազդելով մագնիսական դաշտի հետ ստեղծում էին ուժային մոմենտ, որը առաջ էր բերում ալյումինե դիսկի պտույտը։ Բարձր բեռնային հոսանքը ավելի ուժեղ եռանիշ հոսքեր էր ստեղծում և ավելի ուժեղ պտույտային ուժ դիսկի վրա։ Բեռնային հոսանքը համեմատական էր ալյումինե դիսկի պտույտների քանակին։ Մինչդեռ ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի չափիչները կազմված են միայն էլեկտրոնային կազման մասերից։ Նրանք առաջինը նյութաբանում են օգտագործողի լարումը և հոսանքը, ապա օգտագործում են նախատեսված էլեկտրոնային ինտեգրացված շղթաներ հավաքված լարման և հոսանքի տվյալները մշակելու համար, դրանց փոխարինելով էլեկտրաէներգիայի համար համաչափ իմպուլսներով։ Վերջապես, միկրոպրոցեսորը մշակում է այդ իմպուլսները և ցուցադրում դրանք որպես չափված էլեկտրաէներգիայի համար։
Այս երկու տեսակի չափիչների ստուգման մեթոդները նույնպես տարբեր են։ Սուրելային չափիչները չափում են էլեկտրաէներգիայի համար մեխանիկական աշխատանքը ստուգելով, որ նշանակում է որ չափիչը պտտվում է և գրանցում է օգտագործումը միայն երբ էլեկտրական սարքերը աշխատում են։ Ակտիվ օգտագործման դեպքում սուրելային չափիչը չի ավելացնում ընթացիկ ցուցանիշները։ Սուրելային չափիչների համեմատ ինտելեկտուալ չափիչները ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի չափման ֆունկցիաներ չեն տալիս, այլևս նաև ինտելեկտուալ կառավարման ֆունկցիաներ ինչպիսիք են տվյալների գրանցումը, էլեկտրաէներգիայի օգտագործման կառավարումը և տեղեկատվության փոխանցումը։
Այնուամենայնիվ, չպետք է մոռանալ որ ինտելեկտուալ չափիչները վերջնական հաշվով էլեկտրոնային սարքեր են, որոնք երբեմն են ազդվում անձեռնային, էլեկտրոմագնիսական դաշտերի և այլ արտաքին միջավայրային գործոնների կողմից։ Այդ չափման ճշգրտությունը ոչ միայն կարևոր է էլեկտրաէներգիայի ընկերությունների տնտեսական միջոցների համար, այլևս նաև ուղիղ ազդում է օգտագործողների ֆինանսական հետաքրքրությունների վրա։ Այսպիսով, ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի չափիչների որակը բավարարական բարելավելու համար անհրաժեշտ է հանդիպել անհրաժեշտ ստուգումների։
Ստուգման գործընթացը ընդհանրապես ներառում է ընդհանուր մեխանիկական և էլեկտրական պահանջները և ստուգման պայմանները, ֆունկցիոնալ նշանակումների պահանջները, անդամական և էլեկտրոմագնիսական միջավայրի պահանջները և ստուգման պայմանները, արտաքին ազդեցությունների դիմադրության ստուգումները, ներդրված ծրագրային պահանջները, ինչպես նաև օգնական մուտքային և ելքային շղթաները, աշխատանքի ցուցանիշները և էներգիայի չափման սարքավորումների ստուգման ելքները։
Սովորաբար ինտելեկտուալ չափիչների էլեկտրոմագնիսական դիմադրությունը գնահատվում է նրանց աշխատանքը տարբեր էլեկտրոմագնիսական ազդեցությունների տակ ստուգելով։ GB/T 17215.211 ստանդարտը «Ալտերնատիվ հոսանքի էլեկտրաէներգիայի չափման սարքավորումներ—Ընդհանուր պահանջներ, ստուգումներ և ստուգման պայմաններ—Մաս 11: Չափման սարքավորումներ» նախատեսում է տարբեր դիմադրության ստուգումներ ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի չափիչների համար։
Այս պահի այս ստանդարտը նորից կարգավորվում է, նոր տարբերակը ավելի շատ ազդեցություններ ներառում է։ Ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի չափիչների էլեկտրոմագնիսական համատեղելիության (EMC) դիմադրության ստուգման համար ներկայացված է նոր կարևոր ստուգման նյութ, այն է կարճ ժամանակային ավելացված հոսանքի ստուգումը։ Ստանդարտը նշում է 6000 A գագաթային իմպուլսային հոսանք որպես առավելագույն հոսանք, որը հատուկ նախատեսված է ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի չափիչների վրա առաջացած կարոտի և աշխատանքի փոփոխությունների գնահատման համար կարճ ժամանակային բարձր հզորությամբ հոսանքի իմպուլսների ազդեցությամբ։