D11 MANUEL DE L'UTILISATEUR DU COMPTEUR
8 Méthodes de mesure
Ce chapitre contient des informations sur la théorie de la mesure et les méthodes de mesure les plus
couramment utilisées. Les informations peuvent être utilisées pour mieux comprendre le comportement
du compteur et/ou pour choisir la bonne méthode de mesure.
8.1 Mesure de l'énergie et de la puissance
Énergie active
Il est facile de comprendre la nécessité pour un service public de mesurer l'énergie active, car les
informations sont nécessaires pour facturer correctement le client. Habituellement, plus le client
consomme d'énergie, plus la précision du compteur doit être élevée. Normalement, 4 classes de précision
sont utilisées : 2 %- (petits consommateurs, ex. les ménages),1 %-, 0,5 %- et 0,2 % - compteurs avec des
niveaux de puissance définis pour chaque classe.
Également du point de vue du client, il est facile de comprendre la nécessité de mesurer l'énergie active,
car cela peut lui donner des informations sur e lieu et le moment de consommation de l'énergie. Ces
informations peuvent ensuite être utilisées pour prendre des mesures visant à réduire la consommation
et donc le coût.
Dans certains cas, il est souhaité de simplifier la mesure. Dans de tels cas, des méthodes simplifiées
peuvent être utilisées, dont les plus courantes sont décrites dans ce chapitre. Ces méthodes nécessitent
le plus souvent une charge équilibrée, ce qui signifie que l'impédance est la même dans toutes les
phases, donnant la même amplitude de courant et le même facteur de puissance dans toutes les phases.
Remarque – Il convient de mentionner que même si la charge est parfaitement équilibrée, la précision sera
diminuée si les tensions d'entrée ne sont pas les mêmes sur toutes les phases.
L'énergie active est calculée comme l'intégrale temporelle du produit de la tension et du courant pour
tous les éléments mesurés 1, 2, etc. additionnés, voir ci-dessous.
Énergie active =
Aujourd'hui, pratiquement tous les compteurs d'énergie sont numériques et utilisent des convertisseurs
analogiques-numériques (CAN) où les tensions et les courants sont échantillonnés et l'intégrale temps
devient plutôt une somme du produit des échantillons de tension et de courant et du temps T entre les
échantillons pour tous les éléments mesurés, voir ci-dessous.
Énergie active =
L'énergie active est divisée en importation et exportation, où l'importation est l'énergie fournie par la
source d'alimentation (normalement le service public) à la charge du client, et l'exportation est l'énergie
allant dans la direction opposée, c'est-à-dire du client au réseau électrique. Les sources d'énergie des
clients peuvent par exemple être des panneaux solaires.
La différence entre l'énergie d'importation et d'exportation est l'énergie nette.
En plus de mesurer l'énergie active totale, l'énergie individuelle dans chaque élément de mesure peut
également être mesurée, où un élément de mesure est normalement l'énergie de phase.
∫
(U1(t) ⋅ I1(t) + U2(t) ⋅ I2(t)...) ⋅ dt
∑
(U1(k) ⋅ I1(k) + U2(k) ⋅ I2(k)...) ⋅ T
k
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