Divulgación de Afiliados: Casintel es un sitio de análisis independiente. Al comprar a través de nuestros enlaces comerciales, podemos recibir una pequeña comisión de afiliado de Amazon que no incrementa el precio final de tu compra.
Cuadro eléctrico y monitorización global: cómo medir el consumo de casa
Esta guía forma parte de la guía para ahorrar energía con domótica, placas solares y aerotermia y desarrolla la capa de medición que permite saber qué ocurre antes de automatizar cargas o interpretar una factura.
Índice de contenido
- • Cuadro eléctrico y monitorización global: cómo medir el consumo de casa
- • Qué significa monitorización global
- • Cuatro capas que no deben mezclarse
- • Qué datos puede medir realmente un cuadro inteligente
- • Potencia activa
- • Energía
- • Tensión y corriente
- • Factor de potencia, potencia aparente y reactiva
- • Frecuencia y armónicos
- • Medición global o por circuitos
- • Cuándo basta la cabecera
- • Cuándo conviene medir circuitos
- • Arquitectura por niveles
- • Instalación monofásica y trifásica
- • Monofásica
- • Trifásica
- • Pinzas CT o contador conectado en serie
- • Pinzas amperimétricas
- • Contadores DIN de medida directa
- • Qué opción elegir
- • Medición bidireccional y autoconsumo solar
- • Precisión, MID y límites de la medida
- • Precisión declarada
- • Qué significa MID
- • Monitor de consumo y contador de facturación
- • Control local, nube y propiedad de los datos
- • Arquitectura local
- • Arquitectura cloud-first
- • Arquitectura híbrida
- • Home Assistant, MQTT y Modbus
- • Home Assistant
- • MQTT
- • Modbus RTU y TCP
- • Arquitectura recomendada según el objetivo
- • Vivienda monofásica sin placas
- • Vivienda monofásica con placas
- • Vivienda trifásica
- • Vivienda con muchas cargas relevantes
- • Instalación fotovoltaica de un fabricante concreto
- • Análisis técnico de soluciones
- • Shelly EM Gen3: opción monofásica compacta
- • Shelly EM Gen3 + Pince 50A – Medidor De Energía Inteligente Con Una Pinza Ampérmetrica, Monofásico A 2 Canales, Wi-Fi y Bluetooth, Con Interruptor Integrato, Temporizador, Control De App
- • Shelly Pro 3EM-3CT63: cuadro trifásico y control local
- • IAMMETER WEM3080T: monitorización trifásica y solar
- • Eastron SDM120 Modbus: contador DIN monofásico
- • Eastron SDM630 Modbus: contador directo trifásico
- • Emporia Vue 3: desagregación de hasta 16 circuitos
- • Fronius Smart Meter TS 65A-3: integración nativa de ecosistema
- • Comparativa rápida
- • Problemas y quejas que deben interpretarse correctamente
- • Lecturas negativas o fases incorrectas
- • Diferencias a baja carga
- • Problemas de actualización en Shelly Gen1
- • Configuración RS485
- • Dependencia cloud en multicircuito
- • Saturación del cuadro
- • Automatizar a partir de los datos
- • Seguridad eléctrica y REBT
- • Pinzas CT abiertas
- • Contadores directos
- • Relés y contactores
- • Hoja de ruta para diseñar la monitorización
- • Errores frecuentes
- • Guías para profundizar
- • Metodología
- • Preguntas frecuentes
- • ¿Qué mide un monitor instalado en el cuadro eléctrico?
- • ¿Es mejor medir toda la vivienda o cada circuito?
- • ¿Una pinza amperimétrica evita tocar la instalación?
- • ¿Necesito un medidor trifásico si tengo placas solares?
- • ¿Puedo integrar un contador Modbus con Home Assistant?
- • ¿Un monitor eléctrico sirve para calcular el COP de la aerotermia?
- • ¿Puedo usar el relé del medidor para apagar una carga grande?
- • ¿La certificación MID es necesaria para monitorizar mi consumo?
- • ¿Qué ocurre si se cae Internet?
- • ¿Cuál es el mejor medidor para una vivienda?
- • Documentación consultada
Un cuadro eléctrico monitorizado no ahorra energía por sí solo. Su función es convertir una instalación opaca en un sistema observable: cuánto consume la vivienda, qué fases o circuitos concentran la demanda, cuándo se importa o exporta energía y si una automatización está produciendo el resultado esperado.
La decisión correcta no empieza por elegir una marca. Empieza por definir qué quieres medir, en qué punto, con qué precisión, durante cuánto tiempo y qué debe ocurrir si Internet o el servidor del fabricante dejan de funcionar.
Tip
Respuesta rápida: para una vivienda monofásica sin fotovoltaica suele bastar una medición global fiable y, si existen cargas relevantes, uno o dos circuitos dedicados. Con placas solares necesitas distinguir importación y exportación. En trifásica debes medir cada fase. Si quieres saber cuánto consume cada zona de la casa, necesitas submedición multicircuito. Medir no equivale a controlar y un contador eléctrico no permite calcular por sí solo el COP real de una bomba de calor.
Qué significa monitorización global
La monitorización global mide el comportamiento eléctrico de la vivienda en la cabecera o en el punto de intercambio con la red. Permite responder preguntas como:
- cuánta potencia demanda la casa en este momento;
- cuántos kWh consume en un día, semana o mes;
- a qué horas aparecen los picos;
- cuánto se importa de la red;
- cuánto se exporta cuando hay autoconsumo;
- si las tres fases están equilibradas;
- si queda un consumo base elevado durante la noche.
Esta capa es diferente de la medición por circuitos. Un monitor global puede mostrar que la vivienda consume 4,2 kW, pero no siempre puede determinar si proceden de la aerotermia, el horno, el cargador del coche o varios aparatos simultáneos.
También es distinta del control de cargas. Un medidor observa. Un relé o contactor actúa. Algunos equipos combinan medida y una pequeña salida de mando, pero eso no significa que puedan cortar directamente cualquier carga doméstica.
Cuatro capas que no deben mezclarse
- Medición global: consumo total e importación o exportación.
- Submedición: consumo de circuitos concretos.
- Integración: envío de datos a Home Assistant, un BMS, una aplicación o una base histórica.
- Control: órdenes a relés, contactores, inversores, cargadores o sistemas de climatización.
Diseñar bien estas capas evita uno de los errores más comunes: comprar un único dispositivo esperando que mida toda la vivienda, identifique cada aparato, controle cargas, analice la calidad de red y calcule el rendimiento de la aerotermia.
Qué datos puede medir realmente un cuadro inteligente
Potencia activa
La potencia activa, expresada normalmente en kW, representa el ritmo al que las cargas consumen energía eléctrica en ese instante para producir trabajo, calor o movimiento. Es el dato más útil para observar picos y automatizar límites de demanda.
Energía
La energía, expresada en kWh, acumula el consumo a lo largo del tiempo. Es la magnitud que permite comparar días, meses o periodos tarifarios.
Un buen histórico debe conservar valores acumulados coherentes. Si el dispositivo se reinicia, cambia de zona horaria o pierde conexión, el sistema de integración debe evitar dobles conteos y saltos artificiales.
Tensión y corriente
La tensión ayuda a detectar variaciones de suministro, mientras que la corriente indica la intensidad que circula por una fase o circuito. No deben utilizarse como diagnóstico profesional aislado: una lectura ocasional fuera del valor esperado no sustituye la comprobación con instrumentación adecuada.
Factor de potencia, potencia aparente y reactiva
El factor de potencia relaciona potencia activa y aparente. Puede ser útil para interpretar motores, bombas, fuentes electrónicas y otras cargas, pero no convierte automáticamente al equipo en un analizador profesional de calidad eléctrica.
La potencia aparente y la energía reactiva aportan contexto en instalaciones con motores, climatización o cargas inductivas. En una vivienda permiten detectar comportamientos, aunque su relevancia económica no es idéntica a la de determinadas tarifas empresariales.
Frecuencia y armónicos
Algunos contadores exponen frecuencia y determinados valores de distorsión armónica. Esto no significa que tengan la capacidad, resolución o certificación de un analizador de redes especializado. Para investigar flicker, transitorios, huecos de tensión o armónicos con valor diagnóstico se necesita instrumentación diseñada para calidad eléctrica.
Medición global o por circuitos
Cuándo basta la cabecera
La medición global suele ser suficiente para:
- conocer el consumo base de la vivienda;
- detectar horarios de mayor demanda;
- comparar antes y después de una mejora;
- observar importación y exportación solar;
- crear alertas por potencia total;
- comprobar si la vivienda queda realmente en reposo.
Es el mejor punto de partida porque ofrece una visión completa con menos hardware.
Cuándo conviene medir circuitos
La submedición aporta valor cuando existen cargas grandes o decisiones económicas concretas:
- aerotermia o aire acondicionado;
- termo eléctrico o acumulador de ACS;
- cargador de vehículo eléctrico;
- bomba de piscina;
- cocina y horno;
- taller doméstico;
- vivienda con consumos de alquiler o zonas independientes.
La monitorización de la aerotermia permite conocer su electricidad consumida, pero no la energía térmica entregada. Para calcular el COP real se necesita además un contador térmico, datos validados del equipo o una medición fiable de caudal y diferencia de temperatura.
Arquitectura por niveles
flowchart LR
R[Red eléctrica] --> C[Medición global en cabecera]
FV[Inversor fotovoltaico] --> P[Producción solar]
C --> B[Balance importación / exportación]
C --> D[Submedición de circuitos]
D --> A[Aerotermia]
D --> V[Vehículo eléctrico]
D --> T[Termo / ACS]
D --> O[Otros circuitos]
B --> H[Home Assistant o sistema de gestión]
P --> H
D --> H
H --> X[Dashboards y alertas]
H --> Y[Automatizaciones no críticas]
No todas las viviendas necesitan todas las capas. La mejor arquitectura es la mínima que responda a una decisión real.

Instalación monofásica y trifásica
Monofásica
En una instalación monofásica existe una fase activa y un neutro. Un medidor global necesita una referencia correcta de tensión y una forma de medir la corriente de esa fase.
Los equipos de uno o dos canales pueden utilizarse para:
- cabecera y una carga principal;
- consumo de red y producción solar, cuando la topología lo permite;
- dos circuitos independientes dentro de la misma fase.
Dos pinzas no convierten un medidor monofásico en trifásico. El equipo debe asociar correctamente tensión y corriente para calcular potencia y factor de potencia.
Trifásica
En trifásica deben medirse las tres fases y vincular cada pinza con su referencia de tensión. Esto permite:
- conocer el consumo total;
- analizar cada fase;
- detectar desequilibrios;
- medir correctamente instalaciones con generación fotovoltaica trifásica;
- comprobar la demanda de cargas distribuidas entre fases.
No todos los medidores trifásicos sirven para cualquier topología. Por ejemplo, el IAMMETER WEM3080T está documentado para sistemas trifásicos de cuatro hilos en estrella. Una instalación delta de tres hilos exige comprobar otro modelo o esquema compatible.
Caution
No identifiques el tipo de instalación por el tamaño de la vivienda o por tener aerotermia. Debe comprobarse en el cuadro, la documentación de la instalación o por un profesional. Una vivienda grande puede ser monofásica y un local pequeño puede ser trifásico.
Pinzas CT o contador conectado en serie
Pinzas amperimétricas
Las pinzas CT rodean el conductor y generan una señal proporcional a la corriente. Evitan que toda la carga atraviese electrónicamente el medidor y facilitan la medición de intensidades elevadas.
Sus ventajas son:
- instalación física menos invasiva sobre el conductor de potencia;
- adaptación a distintos rangos de corriente;
- medición de fases o circuitos sin intercalar el medidor en serie;
- buen encaje para cabeceras y sistemas multicircuito.
Sus limitaciones son importantes:
- orientación incorrecta y lecturas negativas;
- pinza asociada a una fase de tensión equivocada;
- pérdida de precisión a corrientes muy bajas;
- espacio insuficiente dentro del cuadro;
- diámetro de cable o embarrado incompatible;
- necesidad de mantener el cableado secundario conforme al fabricante.
Una pinza no vuelve segura una intervención. Para instalarla normalmente hay que abrir el cuadro, identificar conductores y alimentar el propio monitor con tensión de red.
Contadores DIN de medida directa
Un contador directo se intercala en el circuito dentro de su rango nominal. Suele ofrecer una lectura local en pantalla, salida de impulsos o comunicación RS485.
Ventajas:
- lectura visible aunque falle la red doméstica;
- integración robusta mediante Modbus;
- formato normalizado de carril DIN;
- algunas variantes con certificación MID;
- buen comportamiento para submedición de circuitos concretos.
Limitaciones:
- la corriente atraviesa el contador;
- exige dimensionar conductores, protecciones y bornes;
- ocupa módulos DIN;
- el modelo debe corresponder a la corriente y topología;
- la configuración Modbus requiere dirección, velocidad, paridad y mapa de registros.
Qué opción elegir
| Escenario | Opción habitual |
|---|---|
| Cabecera con poco espacio para intercalar conductores | Monitor con pinzas CT |
| Circuito monofásico dedicado y lectura local | Contador DIN directo |
| Integración profesional con varios contadores | DIN Modbus RS485 |
| Muchos circuitos domésticos | Sistema multicircuito con CT |
| Fotovoltaica | Medidor bidireccional compatible con la topología |
| Facturación interna o reparto formal | Contador adecuado al uso y requisitos metrológicos |

Medición bidireccional y autoconsumo solar
Una vivienda con placas necesita separar al menos cuatro magnitudes:
- energía producida por el sistema fotovoltaico;
- energía consumida directamente en la vivienda;
- energía importada desde la red;
- energía exportada.
Un monitor que solo acumula consumo positivo no basta para interpretar el punto de intercambio. Debe distinguir la dirección de la potencia o trabajar en cuatro cuadrantes cuando el diseño lo requiera.
La posición de las pinzas es decisiva. Medir junto al inversor muestra producción. Medir en la cabecera muestra flujo con la red. Para conocer el autoconsumo real se combinan ambas fuentes:
Consumo de la vivienda = producción solar + importación - exportación
La frecuencia de actualización también importa. Un dato cada quince minutos puede ser suficiente para informes, pero demasiado lento para modular cargas según excedentes instantáneos. Para profundizar en esa selección, consulta la guía de medidores para aprovechar excedentes solares y la guía de energía solar y gestión de excedentes.
Precisión, MID y límites de la medida
Precisión declarada
La precisión debe leerse junto con el rango. Un fabricante puede declarar un error bajo dentro de una zona de corriente y un error mayor cuando la carga es muy pequeña.
Esto afecta especialmente a las pinzas CT. Un equipo dimensionado para decenas o cientos de amperios puede ofrecer peor resolución al medir unos pocos vatios. Por eso no conviene comparar el consumo base nocturno de dos viviendas sin conocer el rango, el umbral de carga y la configuración.
Qué significa MID
La Directiva de Instrumentos de Medida distingue, entre otros, contadores de energía eléctrica activa y contadores de energía térmica. El marcado MID es relevante cuando existe un uso metrológico regulado o se necesita una trazabilidad más formal.
No significa automáticamente que:
- cualquier variante comercial esté certificada;
- una pinza externa quede cubierta del mismo modo que el contador;
- el equipo sea un analizador de calidad de red;
- una lectura doméstica coincida exactamente con la factura de la distribuidora.
Cuando un listing anuncia “MID”, debe comprobarse la referencia concreta, su documentación y el alcance de la certificación.
Monitor de consumo y contador de facturación
El contador de la distribuidora sigue siendo la referencia contractual. Un monitor doméstico sirve para observabilidad, automatización y comparación. Las diferencias pueden proceder de:
- intervalos de muestreo;
- precisión;
- pérdidas entre puntos de medida;
- orientación de pinzas;
- transformadores externos;
- redondeos;
- energía reactiva o aparente;
- sincronización horaria.
Control local, nube y propiedad de los datos
Arquitectura local
Los datos se consultan directamente desde la red doméstica mediante API, MQTT, Modbus o integración nativa. Puede continuar funcionando sin Internet, siempre que permanezcan operativos el medidor, la red local y el sistema de supervisión.
Ventajas:
- menor dependencia comercial;
- latencia más predecible;
- continuidad sin Internet;
- mayor control sobre históricos y privacidad.
Requiere:
- configurar red, copias de seguridad y actualizaciones;
- mantener el servidor o hub;
- documentar direcciones y credenciales;
- proteger el acceso desde el exterior.
Arquitectura cloud-first
El dispositivo envía los datos al servicio del fabricante y la aplicación consulta la nube. Puede ofrecer una experiencia sencilla, pero depende de:
- conexión a Internet;
- disponibilidad de servidores;
- políticas de API;
- límites de peticiones;
- continuidad comercial;
- cambios de cuenta o suscripción.
Una arquitectura cloud puede ser adecuada para análisis y notificaciones. No debería convertirse en el único punto de decisión de una protección eléctrica o de una función crítica.
Arquitectura híbrida
Combina lectura y automatización local con servicios remotos opcionales. Suele ser la opción más equilibrada para una vivienda técnica: el sistema continúa midiendo localmente, mientras la nube añade acceso remoto o almacenamiento complementario.
Home Assistant, MQTT y Modbus
Home Assistant
Home Assistant puede reunir consumo de red, producción, baterías y cargas individuales en un mismo panel energético. La elección entre una plataforma local, cloud o híbrida se desarrolla en ecosistema, hubs y control central. La calidad del resultado depende de que cada sensor represente correctamente potencia o energía, conserve unidades coherentes y tenga una estadística acumulativa adecuada.
La integración Shelly se comunica localmente con los dispositivos. En equipos Gen1, los cambios rápidos dependen de CoIoT y de una configuración correcta de red. En generaciones posteriores utiliza comunicación RPC local.
MQTT
MQTT es útil cuando el medidor publica datos a un broker controlado por el usuario. Permite desacoplar el dispositivo del sistema de visualización y conservar una arquitectura local.
Debe configurarse:
- autenticación;
- cifrado cuando corresponda;
- disponibilidad o LWT;
- retención de mensajes;
- nombres de topics;
- frecuencia de publicación.
Modbus RTU y TCP
Modbus RTU suele funcionar sobre RS485. Permite conectar varios contadores en un bus, cada uno con una dirección diferente. Es robusto, pero requiere respetar polaridad, terminación, velocidad, paridad y distancias.
Modbus TCP transporta registros mediante Ethernet o una pasarela. No elimina la necesidad de conocer el mapa de registros ni de limitar escrituras. En una instalación de monitorización, la mayoría de variables deben tratarse como lectura salvo documentación expresa.
Arquitectura recomendada según el objetivo
Vivienda monofásica sin placas
Empieza con un monitor global local. Añade medición dedicada solo a las cargas que vayas a comparar o automatizar.
Una configuración razonable:
- un canal en cabecera;
- un canal para aerotermia, termo o cargador;
- histórico local o Home Assistant;
- alerta por consumo base nocturno;
- sin corte automático de la vivienda.
Vivienda monofásica con placas
Necesitas ubicar la medida para distinguir flujo con red y producción. Comprueba que el equipo sea bidireccional y que la plataforma no sume exportación como consumo.
Vivienda trifásica
Utiliza un medidor de tres fases y revisa:
- topología de cuatro o tres hilos;
- rango de las pinzas;
- correspondencia fase-tensión;
- espacio DIN;
- conectividad Ethernet o RS485;
- equilibrio de cargas.
Vivienda con muchas cargas relevantes
Un sistema de 8 a 16 circuitos permite desagregar consumos sin instalar un contador DIN por cada línea. Debes comprobar que todas las pinzas y conductores caben en el cuadro y que la dependencia cloud encaja con tu objetivo.
Instalación fotovoltaica de un fabricante concreto
Cuando el inversor utiliza un medidor propio, la opción nativa suele ser la mejor para limitación de vertido, baterías y control interno. No debe presentarse como un medidor universal para cualquier instalación.
Análisis técnico de soluciones
Shelly EM Gen3: opción monofásica compacta
Shelly EM Gen3 es un monitor monofásico de dos canales mediante pinzas CT. La documentación de la familia indica comunicación local por Wi-Fi, Bluetooth, MQTT, HTTP, WebSocket y RPC, además de un contacto seco de 2 A para mando.
Encaja cuando se quiere medir:
- cabecera y una carga;
- dos circuitos monofásicos;
- consumo y otra línea asociada.
Su salida de 2 A no está destinada a alimentar directamente termo, aerotermia o cargador. Puede gobernar la bobina de un contactor correctamente dimensionado.
La precisión declarada depende de la corriente: las cargas muy bajas tienen mayor margen de error. La instalación sigue requiriendo acceso al cuadro y referencia de tensión.
Shelly Pro 3EM-3CT63: cuadro trifásico y control local
El producto guardado en Casintel corresponde a la variante Shelly Pro 3EM-3CT63, referencia SPEM-003CEBEU63. Utiliza tres sensores de hasta 63 A y montaje DIN.
Sus puntos fuertes son:
- lectura por fase;
- Ethernet y Wi-Fi;
- integración local con Home Assistant;
- MQTT, HTTP, WebSocket y RPC;
- Modbus en esta variante;
- medición de energía en cuatro cuadrantes.
No incorpora un relé de potencia. Para maniobra necesita el accesorio previsto y, normalmente, un contactor. Tampoco debe comprarse como sustituto de un contador MID de reparto o facturación sin verificar el uso y la documentación.

Shelly Pro 3EM-3CT63 - Medidor De Enérgia Mongofásico, Trifásico, Montaje Carril DIN, Pinzas Ampermétricas Incluidas, Salida De Pulsos, Control Remoto Por App, Medición Sistem Fotovoltaico
IAMMETER WEM3080T: monitorización trifásica y solar
IAMMETER WEM3080T es un medidor Wi-Fi trifásico bidireccional orientado a monitorización de energía y autoconsumo.
La documentación consultada describe:
- tres canales;
- energía directa e inversa;
- interfaz local;
- RS485 con Modbus RTU;
- integración mediante HTTP, MQTT y Home Assistant;
- funcionamiento con nube opcional.
Debe comprobarse la topología. El WEM3080T está documentado para trifásica de cuatro hilos en estrella y no debe extrapolarse a una red delta de tres hilos.
La ficha técnica documenta Modbus RTU por RS485, mientras que la documentación de integración también describe acceso local y modos de envío a servidores propios. Los envíos a terceros suelen trabajar a intervalos más lentos que una consulta local; para automatizaciones rápidas deben revisarse el método, el firmware y la frecuencia de actualización configurada.

Eastron SDM120 Modbus: contador DIN monofásico
El SDM120 Modbus representa una arquitectura distinta a las pinzas: contador monofásico de conexión directa, pantalla y comunicación RS485 Modbus RTU.
Puede ser apropiado para:
- un circuito dedicado;
- submedición de aerotermia, termo o cargador;
- integración con un PLC, BMS o Home Assistant mediante Modbus;
- mantener una lectura local visible.
Eastron comercializa variantes con diferencias de comunicación y certificación. Debe verificarse que la referencia comprada sea realmente SDM120 Modbus y que el marcado MID corresponda a esa unidad.
La corriente atraviesa el contador, por lo que el dimensionamiento, la protección y el apriete de bornes son parte esencial de la instalación.

Eastron SDM630 Modbus: contador directo trifásico
El SDM630 Modbus es una familia trifásica DIN de conexión directa. La variante guardada en Casintel se comercializa como Modbus RS485, hasta 100 A y compatible con esquemas 1P2W, 3P3W y 3P4W.
Puede exponer por fase:
- tensión y corriente;
- potencia activa, reactiva y aparente;
- factor de potencia;
- energía importada y exportada;
- frecuencia;
- determinados valores de THD, según variante.
Es una opción para cuadros con espacio suficiente y una integración Modbus planificada. No es una compra plug-and-play: la referencia, el mapa de registros, el cableado RS485 y la certificación deben coincidir con el proyecto.

Emporia Vue 3: desagregación de hasta 16 circuitos
Emporia Vue 3 cubre un problema que los monitores globales no resuelven: observar simultáneamente numerosos circuitos.
El kit guardado incorpora sensores para hasta 16 líneas, además de la medición principal. Encaja en viviendas donde se quiere separar climatización, cocina, ACS, vehículo eléctrico, piscina y otros consumos. La ficha técnica oficial admite sistemas monofásicos y trifásicos de cuatro hilos en estrella; la configuración trifásica puede exigir equipamiento adicional y no admite redes delta.
Sus ventajas:
- gran granularidad;
- paneles y aplicación orientados al usuario;
- comparación entre circuitos;
- soporte de escenarios con red y solar según configuración.
Sus limitaciones prácticas:
- conexión por Wi-Fi o Ethernet, pero arquitectura principalmente dependiente del servicio cloud de Emporia;
- no debe asumirse una API local oficial equivalente a Modbus;
- gran cantidad de pinzas y cables dentro del cuadro;
- necesidad de comprobar espacio, sentido y asociación de cada canal;
- la suma de circuitos puede no coincidir exactamente con cabecera por cargas no monitorizadas, pérdidas y precisión.

Fronius Smart Meter TS 65A-3: integración nativa de ecosistema
Fronius Smart Meter TS 65A-3 es un medidor trifásico para sistemas Fronius compatibles. Su valor principal no es competir como monitor universal, sino aportar al inversor información de flujo energético para:
- gestión de autoconsumo;
- visualización de consumo;
- coordinación con baterías;
- limitación dinámica de exportación, cuando el sistema lo admite.
Debe comprobarse la compatibilidad con el inversor, la referencia y el esquema de conexión. Home Assistant puede leer sistemas Fronius mediante SolarAPI local, pero esa integración se realiza a través del ecosistema Fronius y no convierte al medidor en un accesorio independiente para cualquier marca.

Comparativa rápida
| Producto | Uso principal | Mono / tri | Medición | Integración | Dependencia cloud | Límite decisivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelly EM Gen3 | Cabecera o dos circuitos | Mono | CT, dos canales | Local, Home Assistant, MQTT/RPC | Opcional | No es DIN Pro; relé de 2 A solo para mando |
| Shelly Pro 3EM-3CT63 | Cabecera trifásica | Tri | 3 CT de hasta 63 A, cuatro cuadrantes | Ethernet/Wi-Fi, HA, MQTT, Modbus | Opcional | Sin relé integrado de potencia |
| IAMMETER WEM3080T | Trifásica y solar | Tri | CT, bidireccional | LAN/cloud, HTTP, MQTT, Modbus | Opcional | Diseñado para estrella de cuatro hilos |
| Eastron SDM120 Modbus | Circuito monofásico | Mono | Directa hasta 45 A según referencia | RS485 Modbus | No | Hay variantes; verificar Modbus y MID |
| Eastron SDM630 Modbus | Cabecera o carga trifásica | Tri | Directa hasta 100 A según referencia | RS485 Modbus | No | Instalación y configuración más técnicas |
| Emporia Vue 3 | Hasta 16 circuitos | Mono; trifásica 4 hilos en estrella con equipo adicional | Múltiples CT | Aplicación/cloud por Wi-Fi o Ethernet | Alta | No admite delta; cableado denso y menor independencia local |
| Fronius TS 65A-3 | Ecosistema fotovoltaico Fronius | Tri | Directa, bidireccional en sistema compatible | Inversor/SolarAPI | Ecosistema | No es universal para otros inversores |
Problemas y quejas que deben interpretarse correctamente
Las incidencias de usuarios no tienen todas el mismo origen. Algunas son limitaciones del producto; otras son errores de instalación o red.
Lecturas negativas o fases incorrectas
Aparecen cuando:
- la pinza está invertida;
- la pinza de una fase se combina con la tensión de otra;
- se interpreta exportación como consumo;
- el software utiliza un convenio de signo distinto.
La solución no es multiplicar arbitrariamente por -1 sin revisar primero el esquema.
Diferencias a baja carga
Los monitores con CT pueden mostrar mayor error cuando circula poca corriente. Esto afecta al consumo base nocturno y a circuitos con equipos en standby.
Problemas de actualización en Shelly Gen1
El Shelly EM original utiliza CoIoT para actualizaciones rápidas en Home Assistant. Multicast, subredes, firewall o peer mal configurado pueden impedir los cambios en tiempo real. No es la misma arquitectura que Shelly EM Gen3 o la gama Pro.
Configuración RS485
Los problemas frecuentes con Eastron y otros contadores Modbus suelen relacionarse con:
- polaridad A/B;
- dirección duplicada;
- velocidad o paridad distinta;
- falta o exceso de terminación;
- convertidor USB/RS485 inestable;
- mapa de registros de otra variante.
Dependencia cloud en multicircuito
Un sistema como Emporia simplifica la puesta en marcha, pero el histórico y la integración dependen del servicio. Debe asumirse como una decisión de arquitectura, no como un detalle menor.
Saturación del cuadro
Dieciséis pinzas pueden aportar mucha información y, al mismo tiempo, crear un cuadro difícil de mantener. La instalación debe conservar orden, radios de curvatura, identificación de circuitos y acceso a protecciones.
Automatizar a partir de los datos
Una monitorización útil puede generar:
- alerta por consumo anormal durante una ausencia;
- aviso de potencia próxima a la contratada;
- detección de resistencia auxiliar de aerotermia;
- comparación del cargador de vehículo por horario;
- activación de cargas mediante excedentes solares;
- informe mensual por circuitos;
- detección de consumo base creciente.
La acción debe realizarse mediante el mecanismo adecuado:
- consigna o API del equipo;
- entrada SG Ready;
- cargador con gestión dinámica;
- relé que gobierna un contactor;
- sistema nativo del inversor;
- automatización local con estado seguro.
No se debe cortar la alimentación de compresores, inversores o equipos electrónicos como estrategia habitual de ahorro. Medir un circuito tampoco autoriza al pequeño relé interno del monitor a conmutar toda su potencia.
Seguridad eléctrica y REBT
La instalación de un medidor dentro del cuadro forma parte de una instalación fija de baja tensión. Aunque utilice pinzas CT, normalmente necesita alimentación, acceso a conductores y comprobación del esquema.
El diseño debe preservar:
- protecciones contra sobrecarga y cortocircuito;
- protección diferencial;
- protección contra sobretensiones cuando corresponda;
- corte omnipolar;
- secciones de conductor;
- envolvente y grado de protección;
- espacio y disipación;
- identificación de circuitos;
- accesibilidad para mantenimiento.
Caution
Este artículo no es un tutorial de cableado. La instalación, modificación y verificación deben realizarlas profesionales habilitados cuando corresponda según el REBT. El cuadro debe quedar desenergizado, comprobado y documentado mediante procedimientos adecuados; no basta con bajar un magnetotérmico que el usuario cree que alimenta una zona.
Pinzas CT abiertas
No deben manipularse los secundarios de transformadores de corriente fuera de las instrucciones del fabricante. Algunas arquitecturas exigen que la pinza permanezca conectada al medidor y que no se abra el secundario bajo carga.
Contadores directos
En Eastron y otros medidores en serie, toda la corriente del circuito atraviesa bornes del contador. Un apriete incorrecto, conductor mal dimensionado o protección inadecuada puede provocar calentamiento.
Relés y contactores
Una salida de 2 A es una salida de mando. Para una carga elevada debe controlar la bobina de un contactor dimensionado, con sus protecciones y supresión de transitorios cuando corresponda.
Hoja de ruta para diseñar la monitorización
- Define la pregunta. Consumo total, solar, circuitos, potencia contratada o diagnóstico de una carga.
- Identifica la instalación. Monofásica, trifásica, estrella o delta, corriente máxima y esquema fotovoltaico.
- Elige el punto de medida. Cabecera, producción, intercambio con red o circuito dedicado.
- Decide la tecnología. CT, contador directo, multicircuito o medidor nativo de inversor.
- Comprueba precisión y rango. No sobredimensiones pinzas si necesitas resolver cargas pequeñas.
- Diseña la comunicación. Ethernet, Wi-Fi, RS485, MQTT, API local o nube.
- Define el modo sin Internet. Qué datos se conservan y qué automatizaciones continúan.
- Reserva espacio y protecciones. El cuadro debe admitir el dispositivo sin comprometer mantenimiento.
- Instala y valida. Compara potencia con cargas conocidas y revisa dirección de flujos.
- Automatiza después. Primero genera un histórico; luego crea reglas con límites y estado seguro.
Errores frecuentes
- Comprar por el número de canales: importa más dónde se mide y si el equipo entiende la topología.
- Creer que una pinza es completamente no invasiva: sigue siendo necesario abrir e intervenir el cuadro.
- Confundir trifásico con tres circuitos monofásicos: la referencia de tensión y el cálculo por fase son esenciales.
- Usar exportación con signo negativo como si fuera consumo: revisa el modelo de datos del sistema.
- Confiar únicamente en la nube: una caída puede dejar sin datos o automatizaciones.
- Automatizar el corte general: la monitorización no debe convertirse en una protección improvisada.
- Esperar que el total coincida al vatio con la distribuidora: puntos de medida, intervalos y precisión son diferentes.
- Calcular el COP con electricidad únicamente: falta medir la energía térmica entregada.
- Llenar el cuadro de pinzas sin plan: dificulta mantenimiento y aumenta errores de identificación.
- Comprar una variante equivocada: nombres como SDM120, SDM630 o Shelly Pro 3EM incluyen versiones distintas.
Guías para profundizar
El análisis de Shelly EM para el cuadro eléctrico desarrolla con mayor detalle sus ventajas, límites e integración.
Opiniones del Shelly EM: ¿qué modelo conviene para tu cuadro eléctrico?
Opiniones y comparativa de Shelly EM Gen1, Gen3, Pro EM-50 y Pro 3EM: precisión, instalación, límites y qué modelo elegir para tu cuadro.
Mejores medidores de consumo para aprovechar excedentes solares 2026
Comparamos Shelly Pro EM-50, Pro 3EM, IAMMETER y Meross para medir importación, exportación y aprovechar excedentes solares.
Metodología
Esta guía se ha elaborado mediante revisión del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, la Directiva 2014/32/UE sobre instrumentos de medida, documentación técnica de fabricantes, manuales de integración y documentación de Home Assistant.
Las afirmaciones de hardware se han limitado a referencias identificables. Cuando un nombre comercial agrupa varias variantes, se indica la necesidad de comprobar modelo, corriente, comunicación y certificación. Las incidencias de usuarios se utilizan para identificar patrones de instalación, firmware o dependencia cloud, pero no se presentan como defectos universales.
No se han realizado pruebas físicas propias de todos los productos. Las recomendaciones no sustituyen el proyecto, la verificación de compatibilidad ni el trabajo de un instalador habilitado.
Nota de transparencia: Casintel puede recibir una comisión por algunas compras realizadas mediante los enlaces incluidos. La posible comisión no aumenta el precio para el lector ni determina por sí sola qué soluciones aparecen en la guía.
Preguntas Frecuentes
Dudas comunes resueltas por nuestros expertos para ayudarte a elegir mejor.
¿Qué mide un monitor instalado en el cuadro eléctrico?
Puede medir potencia, energía, tensión, corriente y, según el modelo, factor de potencia, energía reactiva, frecuencia e importación o exportación. No todos los equipos ofrecen las mismas variables ni precisión.
¿Es mejor medir toda la vivienda o cada circuito?
La medición global es el mejor punto de partida. La submedición tiene sentido para cargas grandes o decisiones específicas, como aerotermia, vehículo eléctrico, termo o piscina.
¿Una pinza amperimétrica evita tocar la instalación?
Evita intercalar el medidor en el conductor de potencia, pero instalarla sigue exigiendo abrir el cuadro, identificar cables y alimentar el equipo. Debe tratarse como una intervención eléctrica.
¿Necesito un medidor trifásico si tengo placas solares?
Depende de la instalación eléctrica y del inversor. Una vivienda monofásica con placas necesita un medidor monofásico bidireccional. Una instalación trifásica requiere medir correctamente las tres fases.
¿Puedo integrar un contador Modbus con Home Assistant?
Sí. Home Assistant admite Modbus serie y TCP, pero hay que configurar el transporte, la dirección, los registros, el tipo de dato, las unidades y la escala del modelo exacto.
¿Un monitor eléctrico sirve para calcular el COP de la aerotermia?
No por sí solo. Mide electricidad consumida. Para calcular el COP se necesita también la energía térmica entregada mediante contador térmico, datos validados del equipo o medición de caudal y temperaturas.
¿Puedo usar el relé del medidor para apagar una carga grande?
Solo si la salida está dimensionada para esa carga y el fabricante lo permite. Las salidas de 2 A de varios monitores están destinadas a gobernar un contactor, no a alimentar directamente termo, aerotermia o cargador.
¿La certificación MID es necesaria para monitorizar mi consumo?
No siempre. Es especialmente relevante para usos metrológicos regulados o reparto formal. Para observabilidad doméstica puede bastar un monitor técnico, siempre que se entiendan su precisión y sus límites.
¿Qué ocurre si se cae Internet?
En una arquitectura local, la medición y las automatizaciones pueden seguir funcionando dentro de la red. En una solución cloud-first pueden perderse acceso, histórico remoto o reglas dependientes del servicio.
¿Cuál es el mejor medidor para una vivienda?
No existe uno universal. La elección depende de monofásica o trifásica, solar, número de circuitos, rango de corriente, precisión, espacio DIN, integración y tolerancia a la nube.
Documentación consultada
- BOE — Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002: boe.es.
- BOE — Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Real Decreto 1027/2007: boe.es.
- EUR-Lex — Directiva 2014/32/UE sobre instrumentos de medida: eur-lex.europa.eu.
- Home Assistant — Integraciones Energy, Shelly, Modbus, MQTT, IAMMETER y Fronius: home-assistant.io.
- Shelly — Knowledge Base y documentación de Shelly EM Gen3 y Shelly Pro 3EM: kb.shelly.cloud.
- IAMMETER — Datasheet y documentación WEM3080T: iammeter.com.
- Eastron — Documentación de las familias SDM120 y SDM630: eastrongroup.com.
- Emporia Energy — Documentación Vue 3: emporiaenergy.com.
- Fronius — Smart Meter TS y documentación de integración: fronius.com.
Equipo Editorial Casintel
Publicación editorial especializada en la investigación documental y comparación técnica de domótica, seguridad y eficiencia energética.

