Kraftig funktionalitet og nem udvidelse
En enkelt elektronisk energimåler svarer funktionelt til flere energimålere af-induktionstypen. For eksempel tjener en fuldt udstyret elektronisk multi-funktionsmåler det samme formål som to fremadgående aktive energimålere, to fremadgående reaktive energimålere, to maksimale behovsmålere og en spændings-tabstimer. Desuden muliggør den avancerede funktioner-såsom-brugsmåling (TOU) og automatisk dataaflæsning-som disse syv separate målere ikke kan opnå. Samtidig minimerer reduktionen i antallet af fysiske målere effektivt spændingsfaldet i det sekundære kredsløb, hvorved den overordnede pålidelighed og nøjagtighed af hele målesystemet forbedres.
Høj og stabil nøjagtighedsklasse
Nøjagtighedsklassen for induktions-energimålere varierer typisk fra klasse 0,5 til klasse 3,0; på grund af mekanisk slid er deres fejlmargener desuden tilbøjelige til at glide over tid. I modsætning hertil kan elektroniske energimålere nemt opnå højere nøjagtighedsklasser -typisk fra klasse 0.2 til klasse 1.0 - gennem den praktiske anvendelse af forskellige kompensationsteknikker, mens de også udviser overlegen fejlstabilitet.
Lav startstrøm og flad fejlkurve
Energimålere af induktionstypen- kræver en belastning på mindst 0,3 % af mærkestrømmen (Ib) for at starte drift og begynde måling; deres fejlkurver har en tendens til at svinge betydeligt, hvor fejl bliver særligt udtalte under lav-belastningsforhold. Elektroniske energimålere er dog meget følsomme; de kan påbegynde drift og måling ved en belastning så lav som 0,1 % af Ib. Desuden har de en fremragende fejlkurve, der opretholder en fejlmargen, der forbliver praktisk talt lineær over hele belastningsområdet.
Bredt frekvensresponsområde
Frekvensresponsområdet for energimålere af induktion-typen er typisk begrænset til 45-55 Hz, hvorimod elektroniske multi-funktionsmålere spænder over et meget bredere område på 40-1000 Hz.
Minimal følsomhed over for eksterne magnetfelter
Energimålere af induktion-typen fungerer baseret på princippet om elektromagnetisk induktion; følgelig er deres måleydelse meget modtagelig for interferens fra eksterne magnetfelter. Elektroniske energimålere er omvendt primært afhængige af digitale multiplikatorer til deres beregninger; som følge heraf forbliver deres måleydelse stort set upåvirket af eksterne magnetfelter.
Nem installation og betjening
Energimålere af induktionstypen- er underlagt strenge installationskrav. specifikt vil enhver væsentlig afvigelse fra en perfekt vandret montering-eller en mærkbar hældning- resultere i unøjagtig energimåling. Elektroniske energimålere anvender imidlertid en fuldstændig elektronisk målemekanisme, der er fri for roterende mekaniske komponenter; de er derfor immune over for de førnævnte problemer. Derudover gør deres kompakte størrelse og lette design dem usædvanligt bekvemme at installere og betjene.
Høj overbelastningskapacitet
Energimålere af induktionstypen- fungerer baseret på samspillet mellem spoler; for at sikre målenøjagtighed er de generelt begrænset til en overbelastningskapacitet på op til fire gange deres nominelle værdi. I modsætning hertil kan elektroniske multi-funktionsmålere modstå overbelastninger fra seks til ti gange deres nominelle kapacitet.
Forbedrede anti-tyveriegenskaber
El-tyveri udgør en uundgåelig realitet i både by- og landdistrikternes strømforbrug i hele mit land; energimålere af induktionstypen- har imidlertid relativt svage muligheder for at forhindre sådant tyveri. Nyere generationer af elektroniske energimålere løser dette problem ved at inkorporere grundlæggende designprincipper, der specifikt sigter mod at forhindre almindelige former for el-tyveri. For eksempel anvender ADE7755-chippen to separate strømtransformatorer til uafhængigt at måle strømmen, der flyder gennem både faselinjen og den neutrale linje; den baserer derefter sine energimålingsberegninger på den af disse to strømaflæsninger, der er højere. Denne mekanisme forhindrer effektivt tyverimetoder, der involverer-kortslutning eller omgåelse af strømførende-ledninger.
