La mayoría de los primeros proyectos de monitorización se detienen por tres incógnitas: qué circuito medir, con qué intervalo y quién recibe los datos al otro extremo. Esta ficha ayuda al equipo de mantenimiento, al instalador y al responsable del sistema receptor a responder por escrito antes de abrir un cuadro.
Descargue la ficha editable (.txt). No necesita correo electrónico ni iniciar sesión. Complétela en un editor de texto o imprímala para recorrer la instalación. Sus respuestas permanecen en su equipo.
Escriba «desconocido: inspeccionar» junto a cualquier dato que no pueda confirmar. No incluya contraseñas ni tokens de acceso; indique quién controla el acceso.
1. Definir la decisión
Anote la instalación, la pregunta, la persona que utilizará la respuesta y la acción que puede tomar. «Monitorizar la energía» no define ninguna decisión. Una pregunta útil sería:
El responsable de instalaciones necesita saber por qué el alimentador de refrigeración consume 18 kW por la noche cuando la tienda está cerrada, para que la empresa de mantenimiento frigorífico revise los tiempos de desescarche y las juntas de las puertas.
Esa frase define el límite (el alimentador de refrigeración), las magnitudes (kW y kWh), el intervalo (lo bastante breve para observar los ciclos de los compresores) y la persona responsable (el responsable de instalaciones). El resto de la ficha se deriva de ahí.
La monitorización muestra qué cambió. Si el resultado también debe justificar una inversión, acuerde el método de medición y verificación antes de empezar. Para un único alimentador con contador secundario, encaja la opción B de IPMVP (aislamiento de la reforma, medición de todos los parámetros). Mida un periodo de referencia y después ajústelo por las variables que determinan la carga. En refrigeración suelen ser la temperatura exterior, expresada como grados-día de refrigeración, y el volumen de actividad.
2. Enumerar los puntos de medida
Para cada punto, registre el límite del circuito o equipo, la magnitud y unidad, cualquier fuente existente, el intervalo, la exactitud y el responsable. La ficha descargable contiene registros de puntos en blanco que puede duplicar.
Intervalo
Utilice el intervalo más largo que todavía permita observar el comportamiento relacionado con la decisión.
| Intervalo | Qué muestra | Uso habitual |
|---|---|---|
| 30 minutos | Energía de cada periodo de liquidación | Comparación con datos del suministrador y de la red en Irlanda y Gran Bretaña, que utilizan media hora |
| 15 minutos | Demanda media de cada periodo | Comprobación de demanda máxima y muchos programas de respuesta de la demanda |
| 1 minuto | Ciclos y arranques de equipos, y carga base | Refrigeración, aire comprimido y horarios de climatización |
| 1 segundo o menos | Respuesta a un evento de frecuencia de red | Servicios de respuesta de frecuencia |
La pregunta sobre refrigeración necesita datos de kW cada minuto. Supongamos que el alimentador consume 126 kWh entre las 23:00 y las 06:00. Cada total de media hora es de 9 kWh, equivalente a una demanda media de 18 kW:
El registro de media hora es plano. El registro por minutos muestra los compresores a 26 kW durante 40 minutos de cada hora y el alimentador a 2 kW durante los otros 20. Ese ciclo de trabajo, con la tienda cerrada, es lo que debe explicar la empresa de mantenimiento. Los datos de media hora no permiten verlo.
Registre la energía como lectura acumulada de kWh y la potencia como kW al intervalo corto. Un registro acumulado permite recuperar un hueco: reste la lectura anterior de la posterior y obtendrá la energía no observada. Si integra muestras de kW, perderá lo ocurrido durante el hueco. La calculadora de kW a kWh muestra la conversión.
Dos fallos del registro generan intervalos falsos. Sustituir o reiniciar un contador hace que la siguiente diferencia sea grande y negativa. Un contador que alcanza su máximo vuelve a cero: un registro sin signo de 32 bits que cuenta Wh se desborda después de 4.294.967 kWh. Señale cualquier intervalo negativo o inverosímilmente grande para que una persona lo compruebe. No lo rellene automáticamente.
Exactitud
Registre la clase de exactitud y su norma, incluidos los sensores de corriente. La clase de un contador suele cubrir solo el propio contador. IEC 61869-2 limita el error de relación de un transformador de clase 1 a ±1 % a la corriente nominal y permite un error mayor a carga ligera; ambos errores se suman. Las cargas nocturnas suelen ser una pequeña fracción de la corriente nominal del alimentador, justo cuando el error del transformador es mayor. La guía de medida de alta exactitud explica las clases.
La lectura de un contador secundario sirve para la gestión. En Gran Bretaña, un contador que un suministrador o propietario utilice para facturar debe tener un diseño aprobado. En la UE, las normas nacionales de medida comercial aplican la Directiva sobre Instrumentos de Medida (Directiva 2014/32/UE, anexo V, MI-003). La ficha técnica del ZEM enumera CE, RoHS y RAEE, pero no una aprobación MID. Si se incluirá una lectura en una factura, solicite el requisito al responsable de facturación antes de elegir el contador.
3. Asociar una interfaz a cada punto
La inspección debe registrar los datos que determinan el equipo.
| Punto | Interfaz EpiSensor | Qué registrar durante la inspección |
|---|---|---|
| Punto eléctrico trifásico nuevo, de 110 a 480 V CA entre líneas | Analizador eléctrico ZEM | Corriente por fase, tamaño del conductor o barra y configuración de alimentación (tres o cuatro hilos) |
| Contador existente con salida de impulsos | Contador de impulsos ZPC | Tipo de salida, peso del impulso y frecuencia máxima de impulsos |
| Contador existente con Modbus RS-485 | Interfaz Modbus ZMB | Modelo y firmware del contador, revisión del mapa de registros y relación de transformadores configurada |
| Contador existente de calor, agua o electricidad con M-Bus cableado | Interfaz M-Bus ZHM | Modelo del contador, dirección primaria o secundaria y unidades de los registros de datos |
Un ZEM se suministra con sus sensores de corriente instalados y calibrados con el contador. La clase 0,5S según IEC 62053-22 se aplica al conjunto de contador y sensores y no hay que configurar una relación de transformación en la instalación. Prepare las necesidades de rango de corriente y dimensiones con la selección de transformadores de corriente y utilice después la opción de coincidencia con productos EpiSensor para investigar las variantes publicadas. Confirme el acceso para instalarlos y el rendimiento a la menor carga antes de elegir. Si reutiliza un contador con transformadores convencionales de 1 A o 5 A, registre su relación a partir de la placa del propio transformador, no de un plano, y compruebe el secundario con la calculadora de relación y carga de transformadores.
Un electricista cualificado instala los sensores y la referencia de tensión. Registre lo que necesita para planificar el trabajo: tamaño del conductor, corriente nominal del dispositivo de protección, espacio libre en el cuadro y cuándo puede aislarse el circuito. Las instrucciones de instalación de cada modelo figuran en la biblioteca de documentación.
4. Acordar el destino de los datos
Registre si la primera instalación utilizará Edge localmente, una plataforma externa o ambas. Identifique al responsable del sistema receptor y a quien controla la interfaz y su autenticación.
Escriba un mapa de tres o cuatro puntos antes de configurar una interfaz:
| ID del punto | Fuente | Magnitud | Unidad | Tipo | Intervalo | Ejemplo de marca temporal de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFRIG_FDR.kWh | ZEM, alimentador de refrigeración | Energía activa importada | kWh | Acumulado | 15 min | 2026-09-22T02:15:00Z |
| REFRIG_FDR.kW | ZEM, alimentador de refrigeración | Potencia activa total trifásica | kW | Instantáneo | 1 min | 2026-09-22T02:16:00Z |
| REFRIG_FDR.PF_L1 | ZEM, alimentador de refrigeración | Factor de potencia, fase L1 | Sin unidad | Instantáneo | 1 min | 2026-09-22T02:16:00Z |
| MAIN_INC.kWh | Contador principal existente, Modbus RTU | Energía activa importada | kWh | Acumulado | 30 min | 2026-09-22T02:30:00Z |
Envíe las marcas temporales en UTC. Mantenga separadas la hora de medición y la de recepción en la plataforma. Las marcas en hora local producen un día de 23 horas en marzo y otro de 25 horas en octubre; la hora repetida de octubre puede sobrescribir un conjunto de lecturas. Acuerde cómo se representan lecturas ausentes, no válidas o retrasadas: como hueco o como valor nulo con estado. Cero es una lectura válida y no debe significar «sin datos».
Haga después tres comprobaciones distintas: la lectura existe en Edge, el transporte informa de éxito y la aplicación receptora guarda el valor correcto en el punto correcto. Un envío puede tener éxito mientras falla la tercera. Por ejemplo, el broker confirma una publicación MQTT QoS 1 de 18,2 kWh, pero la plataforma interpreta el valor como Wh. Entonces parece que el alimentador utiliza una milésima parte de su energía real. Solo la tercera comprobación detecta el error: compare un valor de la plataforma con el mismo valor de Edge.
5. Definir el comportamiento ante interrupciones
Para cada situación, anote el comportamiento necesario, una prueba segura y quién acepta el resultado:
- La fuente de medida deja de enviar datos.
- La conexión ascendente deja de estar disponible.
- El servicio se restablece tras una interrupción.
- Un valor queda fuera del intervalo esperado, por ejemplo kW negativos en un alimentador sin generación.
Conozca lo que conserva cada capa. Un ZEM registra hasta 70.000 puntos de datos en memoria flash no volátil, con marcas temporales al segundo, y el Gateway los recoge al recuperarse el enlace de radio. La capacidad depende del número de canales y del intervalo. Seis canales con informes cada minuto producen 8.640 puntos al día; la memoria dura unos ocho días. Con informes cada 15 minutos, dura unos cuatro meses.
Por encima del Gateway, Edge mantiene historial local. En las rutas de entrega admitidas, Edge escribe un envío fallido en una cola persistente en disco y lo reenvía después con la marca temporal original. Un flujo genérico MQTT o HTTP creado por usted necesita su propio búfer y debe probarlo incluso después de reiniciar. La guía de almacenamiento de datos explica cómo dimensionar el historial local y la capacidad durante una interrupción.
Pruebe directamente la conexión ascendente. Desconecte la WAN del Gateway durante dos horas y vuelva a conectarla. La plataforma debe mostrar 120 lecturas de kW de un minuto para el hueco, con sus marcas temporales originales y sin duplicados. La diferencia del registro de kWh entre ambos extremos del hueco debe coincidir con la energía de esas lecturas.
Si el proyecto también controlará equipos, acuerde por separado con el propietario del activo el alcance de control y seguridad. La aceptación de la monitorización no incluye el control.
6. Establecer la aceptación de la primera instalación
En un punto eléctrico nuevo, la mayoría de los fallos son de instalación. Compruebe cada uno antes de aceptar la instalación.
| Fallo | Qué observará | Comprobación |
|---|---|---|
| Transformador de corriente invertido en una fase | Esa fase muestra kW negativos. Con una carga equilibrada, el total trifásico es alrededor de un tercio del valor real. | Todas las fases muestran kW positivos en un alimentador sin generación. |
| Transformador en una fase distinta de la tensión asociada | Dos fases muestran un factor de potencia próximo a cero o negativo. | Cada fase muestra un factor de potencia inductivo acorde con la carga. |
| Relación de transformación incorrecta en un contador reutilizado | Las lecturas difieren según la relación: un transformador 200/5 configurado como 1:1 lee una cuadragésima parte del valor real. | La corriente por fase coincide con la de un amperímetro de pinza calibrado. |
| Wh enviados como kWh o al revés | Las lecturas difieren por un factor de 1.000. | Un valor coincide en Edge y en la plataforma. |
| Hora local en las marcas temporales | Una hora ausente o duplicada en cada cambio de horario. | Las marcas temporales terminan en Z (UTC). |
| Reinicio o desbordamiento de un registro | Un intervalo es muy grande o negativo. | La plataforma marca el intervalo para revisión. |
Los sensores calibrados del ZEM eliminan el fallo de relación, pero el instalador sigue determinando la orientación y la fase de cada sensor.
Compare cada punto nuevo con una referencia. Compruebe puntualmente tensión, corriente, factor de potencia y kW de cada fase mediante un analizador de potencia calibrado. Compare después los kWh de al menos 24 horas con la energía que el analizador registra en el mismo alimentador. Establezca la tolerancia a partir de la exactitud declarada de ambos instrumentos antes de la prueba, no después.
La instalación se acepta cuando dispone de estas pruebas:
- un mapa de puntos comprobado frente a los límites físicos, unidades y escalas;
- una comparación de referencia dentro de la tolerancia acordada;
- lecturas en la aplicación receptora con sus marcas temporales de origen;
- una prueba de interrupción superada;
- responsables identificados para la entrega, los registros de configuración y la asistencia.
Registre la fecha, el responsable de aceptación, las cuestiones abiertas y sus responsables, y las condiciones necesarias antes de añadir una segunda instalación.
Siguientes pasos
Si todavía compara proveedores, la guía para elegir un sistema de monitorización energética enumera diez preguntas para todos ellos.
Configure su sistema de monitorización para elegir el equipo correspondiente a los puntos de la ficha.
Comente el plan de esta instalación si quedan incógnitas.