U današnjem svetu, ne noseći sat više nije neobično, ali ne posjedovanje brojača struje predstavlja ozbiljan problem. Kao mjerilo ključnog značaja za svakodnevni život ljudi, brojač struje je neophodan alat za mjerenje potrošnje i naplate struje u svakom domaćinstvu. Prema trenutnim nacionalnim strategijama razvoja pametnih mreža, široko se primjenjuju i promoviraju pametni brojači struje, donoseći novu i prostranu tržišnu priliku industriji mjerenja.
Na početku 1990-ih godina, domaćinstva su često koristila tradicionalne mehaničke brojače. Kada su povezani na kolo, ovi mehanički brojači provode dve izmjenične struje kroz cievke, generirajući izmjenične magnetne fluksije u njihovim gvozdenim jezgrima. Ove izmjenične magnetne fluksije prolaze kroz aluminijasti disk, inducirajući vrtložne struje unutar njega. Interakcija ovih vrtložnih struja s magnetskim poljem stvara moment, uzrokujući rotaciju aluminijastog diska. Veća snaga opterećenja, veća je struja kroz cievku, što rezultira jačim vrtložnim strujama i većim momentom rotacije diska. Potrošnja snage opterećenja proporcionalna je broju rotacija aluminijastog diska. U suprotnosti, pametni brojači struje sastoje se isključivo od elektronskih komponenti. Prvo uzorkuju napon i struju korisnika, zatim koriste specijalne elektronske integrisane sklopove da obrade prikupljene podatke o naponu i struji, pretvarajući ih u impulse proporcionalne električnoj energiji. Na kraju, mikrokontroler obrađuje ove impulse i prikazuje ih kao izmerenu potrošnju struje.
Metode verifikacije ova dva tipa brojača takođe se razlikuju. Tradicionalni mehanički brojači mjere potrošnju snage detektirajući mehanički rad—što znači da brojač rotira i beleži upotrebu samo kada elektro uređaji rade. Van aktivne upotrebe, mehanički brojač ne akumulira čitanja. U usporedbi s tradicionalnim mehaničkim brojačima, pametni brojači nude ne samo mjerenje energije, već i funkcije inteligentnog upravljanja poput belešenja podataka, praćenja potrošnje struje i prenosa informacija.
Međutim, ne može se zanemariti da su pametni brojači u konačnici elektronski uređaji, osjetljivi na smetnje od vremenskih uvjeta, elektromagnetskih polja i drugih vanjskih okolišnih faktora. Njihova preciznost mjerenja ne samo je ključna za ekonomske dobitke električnih kompanija, već direktno utiče i na finansijske interese potrošača. Stoga je za bolje poboljšanje kvaliteta pametnih brojača struje nužno obavljati potrebne testiranja.
Postupci verifikacije obično uključuju opće mehaničke i električne zahteve i testne uslove, zahteve za funkcijsko označavanje, zahteve i testne uslove vezane za klimatske i elektromagnetske okruženja, teste otpornosti na vanjske uticaje, zahteve za ugrađeni softver, kao i pomoćne ulazne i izlazne kola, indikatore rada i izlazne testne vrijednosti za opreme za mjerenje energije.
Obično se elektromagnetska otpornost pametnih brojača procjenjuje testiranjem njihovog ponašanja pod različitim elektromagnetskim smetnjama. Standard GB/T 17215.211, "Električna mjerna oprema za izmjeničnu struju—Opći zahtevi, testovi i testni uslovi—Dio 11: Mjerna oprema," specificira razne teste otpornosti za pametne brojače struje.
Trenutno, ovaj standard podlegava daljnjim revizijama, sa ažuriranim verzijama koje dodaju još više faktora smetnji. Važan novi testni element uveden je za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) pametnih brojača struje: testiranje kratkotrajne prekomjerne struje. Standard specificira vrhunski impulsnih struja od 6000 A kao maksimalnu struju, posebno dizajniranu za procjenu oštećenja i promjena u performansama pametnih brojača struje uzrokovanih trenutnim visokosnaganim impulsnim strujama.