EG4xxx Mètres seulement !
- Ce guide s'applique uniquement aux compteurs EG4xxx. Les anciens compteurs EG30xx et eGauge2 ne prennent pas en charge le concentrateur de capteurs ni l'EV1000.
Exemple de schéma de câblage : étoile 277/480 V et étoile 120/208 V
Dans l'exemple suivant, l'eGauge surveille deux charges : l'une alimentée en 120/208 V et l'autre en 277/480 V. Notez que le neutre des charges A et B n'est pas représenté.

Exemple de configuration
Les paramètres et ports CT utilisés sont donnés à titre d'exemple. Veuillez utiliser les modèles et ports CT adaptés à votre installation.

Remarques :
- Le circuit présentant la tension la plus basse doit être connecté directement à l'eGauge, tandis que les circuits à tension plus élevée doivent être surveillés par les EV1000. L'eGauge supporte une tension phase-neutre de 277 Vrms, tandis que l'EV1000 supporte une tension allant jusqu'à 707 Vca/1000 Vcc, ce qui rend l'EV1000 beaucoup plus flexible que le compteur lui-même.
- Les concentrateurs de capteurs doivent être alimentés. Jusqu'à deux concentrateurs peuvent être alimentés directement par l'eGauge via les ports USB de l'appareil. Pour les installations nécessitant davantage de concentrateurs ou lorsque les ports USB sont utilisés (par exemple, pour la communication Modbus RTU), les concentrateurs peuvent être alimentés directement par une alimentation 5 Vcc standard ou via un concentrateur USB. Il est préférable d'alimenter tous les concentrateurs de capteurs à partir de la même source 5 V afin d'éviter tout problème de mode commun pouvant survenir en cas d'utilisation de plusieurs sources d'alimentation.
- Tout le matériel doit être installé dans un boîtier adapté. eGauge Systems propose plusieurs kits de boîtiers alimentés convenant à cet usage. La plupart de ces kits comprennent des rails DIN (pour la fixation sécurisée du compteur eGauge et des EV1000), ainsi qu'une prise de courant et un transformateur abaisseur optionnel (pouvant alimenter en 5 Vcc les concentrateurs de capteurs et/ou autres composants).
Exemple de schéma de câblage : 480 V Delta et 208 V Delta
Dans l'exemple suivant, l'eGauge surveille deux charges : l'une sur une alimentation 208 V en triangle et l'autre sur une alimentation 480 V en triangle. En l'absence de neutre, une phase de chaque alimentation est traitée comme un neutre : pour l'alimentation 208 V, la phase C est connectée à la borne N, et pour l'alimentation 480 V, la phase C est connectée aux bornes négatives (-) de l'EV1000. Dans cette configuration, seuls deux transformateurs de courant (TC) sont nécessaires : un sur chaque phase non connectée à la borne N ou négative (-).
Prudence!
- Les alimentations 480 V en triangle ne peuvent pas être connectées directement à l'eGauge ! Cela endommagerait ou détruirait le compteur. Des capteurs EV1000 doivent être utilisés pour surveiller une alimentation 480 V en triangle.

Exemple de configuration
Les paramètres et ports CT utilisés sont donnés à titre d'exemple. Veuillez utiliser les modèles et ports CT adaptés à votre installation.

Remarques :
- L'eGauge est un compteur conforme à la norme Blondel et mesurera avec précision la charge totale d'un service triphasé à trois fils utilisant deux TC lorsqu'il est correctement installé comme indiqué dans ce document.
- Cette méthode d'installation d'eGauge utilise la méthode à deux wattmètres pour la mesure de la puissance, basée sur le théorème de Blondel. Ce théorème stipule qu'il faut un transformateur de courant (TC) de moins que le nombre de conducteurs de l'installation pour mesurer avec précision la charge totale. Des recherches complémentaires sur ces sujets sont laissées au lecteur, si nécessaire.
- Lors de l'installation d'un tel dispositif, il est primordial de respecter scrupuleusement le schéma de câblage fourni dans ce document. L'orientation des transformateurs de courant (TC) doit être constante et une vérification de phase doit systématiquement être effectuée afin de garantir l'absence de déphasage entre les TC et leurs tensions de ligne respectives.