დღევანდელ მსოფლიოში, საათის არ წერტილში მქონებლობა უკვე არ არის არაჩვეულებრივი, ხოლო ელექტროენერგიის მართვის მოწყობილობის არ ქონა წარმოადგენს დიდ პრობლემას. როგორც ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ზომის ინსტრუმენტი, ელექტროენერგიის მართვის მოწყობილობა არის თითოეულ სახლში ენერგიის ზომვისა და გადასახადის დასახელების ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. მიხედვით ამჟამადი ეროვნული სტრატეგიული მოთხოვნების სმარტ ქსელის განვითარებისთვის, სმარტ ელექტროენერგიის მართვები ფართოდ გამოიყენება და გამოდის, რაც მოქმედებს აბსოლუტურად ახალ და ფართო ბაზარულ შესაძლებლობებს მართვის ინდუსტრიაში.
90-იანი წლების დასაწყისში, სახლებში ჩვეულებრივ გამოიყენებოდა ტრადიციული მექანიკური მართვები. როდესაც ეს მექანიკური მართვები ერთი სირთულის ნაწილად იყვნენ, ორი ალტერნატიული მიმდევრობით მიმართული ქსელი გადიოდა კოილების მართვების შემდეგ, რამაც შეიქმნა ალტერნატიული მაგნიტური ფლაქსები მათ ფერის კორის შემდეგ. ეს ალტერნატიული მაგნიტური ფლაქსები გადიოდა ალუმინის დისზე, რითაც იწვივდა ტექსტური მედია. ეს ტექსტური მედია ინტერაქტირებდა მაგნიტურ ველთან, რითაც იწვივდა მომეტყველება, რამაც ალუმინის დისის მორბენის მიმართულების შემდეგ. რაც უფრო დიდი იყო ტვირთის ძალა, მით უფრო დიდი იყო ქსელი კოილში, რითაც იწვივდა უფრო ძლიერი ტექსტური მედია და უფრო დიდი მორბენის მომეტყველება დისზე. ტვირთის მიერ ხარჯული ძალა იყო პროპორციული ალუმინის დისის მორბენის რაოდენობასთან. მას წინააღმდეგ, სმარტ ელექტროენერგიის მართვები სრულიად ელექტრონული კომპონენტებისგან შედგენილია. ისინი პირველად არჩევენ მომხმარებლის ვოლტაჟს და ქსელს, შემდეგ გამოიყენებენ სპეციალურ ელექტრონულ ინტეგრირებულ სქემებს შეგროვებული ვოლტაჟისა და ქსელის მონაცემების დამუშავებისთვის, რითაც ისინი გარდაიქმნებიან პულსებად, რომლებიც პროპორციულია ელექტროენერგიის რაოდენობასთან. ბოლოს, მიკროკონტროლერი დამუშავებს ეს პულსები და გამოიყენებს ისინი ზომილი ელექტროენერგიის ხარჯის ჩვენებისთვის.
ეს არაბადის მეთოდები ასევე განსხვავდება ეს მართვების ტიპების შორის. ტრადიციული მექანიკური მართვები ზომავს ძალის ხარჯს მექანიკური სამუშაოს გამოვლინების დასაკვირვებით - არის რომ მართვა მხოლოდ მორბენია და ჩაწერილია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ელექტრო მოწყობილობები მუშაობენ. აქტიური გამოყენების გარეშე, მექანიკური მართვა არ აკრიფებს ჩაწერებს. ტრადიციული მექანიკური მართვების შედარებით, სმარტ მართვები არა მხოლოდ ზომავს ენერგიას, არამედ თავად იყენებს ინტელექტურ მენეჯმენტის ფუნქციებს, როგორიც არის მონაცემების ჩაწერა, ელექტროენერგიის გამოყენების მონიტორინგი და ინფორმაციის ტრანსპორტირება.
თუმცა, არ უნდა გავივლიოთ ის, რომ სმარტ მართვები საბოლოოდ არიან ელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც მოიცავენ არასამსხვერპლობას არადემოკრატიული პირობებისგან, ელექტრომაგნიტური ველებისა და სხვა გარემოს ფაქტორებისგან. მათი ზომის სიზუსტე არა მხოლოდ მნიშვნელოვანია ენერგიის კომპანიების ეკონომიური სარგებლობისთვის, არამედ დირექტულად გავლენას ახდენს მომხმარებლების ფინანსურ ინტერესებზე. ამიტომ, სმარტ ელექტროენერგიის მართვების ხარჯის გაუმჯობესებისთვის, საჭირო ტესტების შესასრულებლად აუცილებელია დამუშავება.
ვერიფიკაციის პროცედურები საერთოდ შეიცავს მექანიკური და ელექტრო მოთხოვნებისა და ტესტების პირობებს, ფუნქციური ნიშნების მოთხოვნებს, კლიმატური და ელექტრომაგნიტური გარემოებით დაკავშირებულ მოთხოვნებს და ტესტების პირობებს, გარე ინფლუენციის მოთხოვნებს, ჩართული პროგრამული უზრუნველყოფის მოთხოვნებს, და ასევე დამხმარე შეყვანისა და გამოყვანის სქემებს, მუშაობის ინდიკატორებს და ტესტების გამოყვანებს ენერგიის ზომვის მოწყობილობებისთვის.
ჩვეულებრივ, სმარტ მართვების ელექტრომაგნიტური იმუნიტეტის შესაძლებლობა შეფასებულია მათ შესაძლებლობების ტესტირებით სხვადასხვა ელექტრომაგნიტური დაშთების პირობებში. სტანდარტი GB/T 17215.211, "AC-ის ელექტრო ზომვის მოწყობილობები—საერთო მოთხოვნებები, ტესტები და ტესტების პირობები—ნაწილი 11: ზომვის მოწყობილობები," შეიცავს სხვადასხვა იმუნიტეტის ტესტებს სმარტ ელექტროენერგიის მართვებისთვის.
ამჟამად ეს სტანდარტი განხილვაშია, რითაც განახლებული ვერსია დაემატება მეტი ინტერფერენციის ფაქტორი. სამართლებრივი ახალი ტესტი შეიტანილია სმარტ ელექტროენერგიის მართვების ელექტრომაგნიტური სითამადე (EMC) იმუნიტეტის ტესტირებისთვის: მოკლე ხანგრძლივობის ზედმეტი ქსელის ტესტი. სტანდარტი მიუთითებს 6000 A პიკის იმპულსურ ქსელს როგორც მაქსიმალურ ქსელს, რომელიც სპეციფიკურად შექმნილია სმარტ ელექტროენერგიის მართვების დაზიანებისა და მათ პერფორმანსის ცვლილების შესაფასებლად ინსტანტური მაღალი ძალის ქსელის იმპულსების შედეგად.