Calculateur de mise à l’échelle des compteurs à impulsions

Convertissez un nombre d’impulsions en énergie ou en volume et vérifiez que la fréquence, la largeur des impulsions et la capacité du compteur conviennent au débit maximal du compteur.

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Valeurs d’exemple
Compteur
Mesure
imp/kWh
Charge ou débit maximal
kW

D’après la fiche technique de l’entrée de comptage

Hz

Durée active, d’après le compteur

ms
Autres options
Compteur binaire
min

Énergie pour 3 600 impulsions

3,6kWh

Fréquence des impulsions à 72 kW
20 Hz
Impulsions en 15 minutes à ce débit
18 000 impulsions
Capacité du compteur sur 32 bits
4 294 967 kWh
  • Conforme: L’entrée suit la fréquence20 Hz pour une limite de 25 Hz5 Hz de marge
  • Conforme: Largeur d’impulsion compatible20 ms actifs dans une période de 50 ms
  • Conforme: Débordement du compteurAu débit maximal, depuis zéro6,805 ans

Les fiches techniques du compteur et de l’entrée précisent les limites de sortie, la durée inactive minimale et l’antirebond.

Méthode de calcul
  1. Total = impulsions ÷ K=3 600 ÷ 1 000=3,6 kWh
  2. f = débit × K ÷ 3 600=72 × 1 000 ÷ 3600=20 Hz
  3. Capacité = 2^bits ÷ K=2^32 ÷ 1 000=4 294 967 kWh

Choose the pulse counter for this meter.

Concevoir un système

3 600 impulsions à 1 000 imp/kWh représentent 3,6 kWh. À 72 kW, le compteur émet 20 Hz, ce qui est dans la limite de 25 Hz de l’entrée.

Conseil : Utilisez la constante programmée sur la sortie impulsionnelle, pas celle de la LED inscrite sur la face du compteur, sauf si vous comptez les clignotements de cette LED.

Convertir les impulsions en kWh ou en m³

Une sortie impulsionnelle émet une impulsion par quantité fixe d’énergie ou de volume : c’est la constante du compteur, par exemple 1 000 impulsions par kWh ou 100 par m³. Pour obtenir le total en kWh ou en m³, divisez le nombre d’impulsions par cette constante. Pour vérifier l’entrée de comptage, calculez la fréquence des impulsions à la charge maximale du compteur et comparez-la à la fréquence maximale de l’entrée.

Des impulsions à l’énergie ou au volume

total = impulsions ÷ K

K est la constante en impulsions par kWh, par m³ ou par unité. 3 600 impulsions à 1 000 imp/kWh représentent 3,6 kWh.

Fréquence des impulsions à charge maximale

f = débit maximal × K ÷ 3 600

La charge maximale est en kW pour l’électricité, ou en m³/h pour l’eau et le gaz. La division par 3 600 convertit les impulsions par heure en impulsions par seconde (Hz).

L’impulsion tient-elle dans la période ?

largeur d’impulsion < 1 000 ÷ f (ms)

Au débit maximal, chaque impulsion et l’intervalle qui suit doivent tenir dans une période. Une impulsion de 30 ms à 20 Hz laisse 20 ms de repos dans une période de 50 ms.

Débordement du compteur

capacité = 2bits ÷ K

Un compteur non signé revient à zéro après 2bits impulsions. Un compteur de 16 bits couvre 65 536 impulsions, soit seulement 65,54 kWh à 1 000 imp/kWh.

Le choix de la constante est un compromis. Un K plus élevé affine la résolution, ce qui compte pour les données par intervalle, mais accélère les impulsions à pleine charge. Choisissez la plus haute constante dont la fréquence à charge maximale reste dans la plage de l’entrée, avec une marge.

Exemples : Mise à l’échelle des compteurs à impulsions

Un sous-compteur électrique à 1 000 imp/kWh

3 600 impulsions à 1 000 imp/kWh représentent 3,6 kWh. À la puissance maximale de 72 kW du circuit, le compteur émet 72 × 1 000 ÷ 3 600 = 20 Hz, dans la limite d’une entrée à 40 Hz ; une impulsion de 30 ms tient dans la période de 50 ms.

Énergie pour 3 600 impulsions 3,6 kWh Ouvrir dans le calculateur

Un compteur d’eau à 100 impulsions par m³

2 500 impulsions à 100 imp/m³ représentent 25 m³. À 6 m³/h, la fréquence vaut 6 × 100 ÷ 3 600 = 0,1667 Hz, soit une impulsion toutes les six secondes : bien sous la limite de 4 Hz d’une entrée sur batterie.

Volume pour 2 500 impulsions 25 m³ Ouvrir dans le calculateur

Une constante d’impulsions trop élevée

Le même circuit de 72 kW, avec la sortie réglée à 10 000 imp/kWh, émet 200 Hz à pleine charge : huit fois ce qu’une entrée limitée à 25 Hz peut compter. Les impulsions seraient perdues précisément lorsque la charge est maximale. Ramener la sortie à 1 000 imp/kWh réduit la fréquence à 20 Hz. La résolution supplémentaire apportait peu : à 10 000 imp/kWh, 36 000 impulsions ne représentent toujours que 3,6 kWh.

Énergie pour 36 000 impulsions 3,6 kWh Ouvrir dans le calculateur

Fréquence des impulsions à pleine charge (Hz)

Fréquence émise par un compteur électrique à sa charge maximale pour trois constantes courantes. Pour l’eau ou le gaz, lisez la charge en m³/h et les constantes en impulsions par m³.

Fréquence des impulsions à pleine charge (Hz), valeurs dans Hz
Charge maximale (kW)100 imp/kWh (Hz)1 000 imp/kWh (Hz)10 000 imp/kWh (Hz)
50,1391,3913,9
100,2782,7827,8
200,5565,5655,6
501,3913,9139
72220200
1002,7827,8278
1504,1741,7417
2005,5655,6556
3008,3383,3833
50013,91391 389
1 00027,82782 778

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Questions sur Mise à l’échelle des compteurs à impulsions

Comment convertir des impulsions en kWh ?

Divisez leur nombre par la constante du compteur. À 1 000 imp/kWh, chaque impulsion représente 1 Wh et 1 000 impulsions représentent 1 kWh. À 800 imp/kWh, chacune représente 1,25 Wh.

Faut-il utiliser la constante inscrite sur la face du compteur ?

Pas toujours. La LED d’un compteur électrique clignote souvent à une fréquence différente de sa sortie impulsionnelle, et de nombreux compteurs permettent de régler la constante de cette sortie. Utilisez celle de la sortie que vous comptez.

Pourquoi mon total d’impulsions dérive-t-il du registre du compteur ?

En général à cause d’impulsions manquées à forte charge, de rebonds de contact comptés en trop ou d’une constante erronée. Comparez le total avec deux lectures du registre séparées de quelques jours. Le guide de mise en service des compteurs à impulsions décrit ces vérifications.

Quelle différence entre contact sec et impulsion active ?

Un contact sec, libre de potentiel, ouvre et ferme un interrupteur ; l’entrée de comptage doit fournir la tension. Une sortie à impulsions actives produit elle-même une tension. L’entrée doit être compatible ; voir contacts secs et impulsions actives.

Limites de ce résultat

  • La vérification de fréquence ne confirme pas la compatibilité électrique entre contact sec et impulsion active.
  • L’outil compare la fréquence maximale de l’entrée et vérifie si la durée active saisie est inférieure à la période calculée. Il ne vérifie ni la fréquence maximale de sortie du compteur, ni le temps inactif minimal, ni les durées actives et inactives minimales de l’entrée, ni l’antirebond ou la saturation.
  • Le débordement suppose un compteur non signé de n bits partant de zéro et revenant à zéro après 2ⁿ impulsions reçues ; ce n’est pas la capacité restante après un comptage déjà commencé.

Mesurer en continu

Un ZPC compte les impulsions de compteurs existants et envoie les totaux au Gateway. Les versions sur batterie acceptent jusqu’à 4 Hz et les versions alimentées sur secteur jusqu’à 40 Hz, avec des impulsions d’au moins 10 ms séparées d’au moins 10 ms.

Guides associés

Sources

  1. EasyLogic PM2200 series user manual: pulse example calculations (s’ouvre dans un nouvel onglet) (PDF) Schneider Electric, NHA2778902-06
  2. EM3100–EM3700 series: pulse output configuration (s’ouvre dans un nouvel onglet) Schneider Electric, accessed 2026-09-14