專利名稱:電能表的rtc調(diào)校裝置及rtc自動補償校正方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種電能表的RTC調(diào)校裝置及RTC補償校正方法。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的電子電能表一般都包括RTC、溫度測試儀、MCU、非易失存儲器和通 訊接口,其中RTC時鐘精度對電能表計費等方面起著至關(guān)重要的作用。由于目 前電能表中RTC的時鐘元件固有誤差的存在,當這種誤差不斷積累時RTC裝置 的輸出將發(fā)生錯移。以目前常用的32.768kHz的時鐘元件為例, 一周期內(nèi)約發(fā) 生20ppm左右的誤差,同時隨溫度變化還會發(fā)生改變。因此目前電能表中RTC 的計時精度較差。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種能測出電能表中RTC的時鐘元件的固有誤差并 提高RTC計時精度的電能表的RTC調(diào)校裝置及RTC自動補償校正方法。
本發(fā)明提供的這種電能表的RTC調(diào)校裝置,包括時鐘測試儀、運算器、通 訊接口,它們之間順序連接,其中時鐘測試儀采用無線感應(yīng)的方式式測量RTC 輸出信號,通訊接口與電能表的通訊接口相連接,通過所述運算器和所述通訊 接口將電能表的時鐘元件固有誤差存儲到電能表的存儲器中。
本發(fā)明提供的電能表的RTC自動補償校正的方法包括如下步驟
1) .將電能表放置于標定溫度環(huán)境中,待其時鐘元件能穩(wěn)定工作時,用所 述電能表調(diào)校裝置的通訊接口與電能表的通訊接口連通,并使電能表處于所述 電能表調(diào)校裝置的時鐘測試儀的感應(yīng)區(qū),測出電能表中 RTC的固有誤差;
2) .將步驟1測出的RTC的固有誤差儲存到電能表的存儲器中;
3) . MCU將溫度測量裝置測出的溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成RTC的相對誤差;
4) . MCU將上述兩種誤差數(shù)據(jù)相加,得到此次補償時刻的即時誤差;將所 述即時誤差乘以相鄰兩次補償時刻的時間差為兩次補償時刻之間RTC的絕對誤差;5).將步驟4所述的RTC的絕對誤差進行累加,當累加數(shù)據(jù)達到電能表中 RTC最小單位時,MCU對RTC進行補償校正。本發(fā)明的電能表RTC調(diào)校裝置能將電能表中RTC的固有誤差測出,并將這 種誤差傳輸至電能表中儲存,這個工作可以在電能表出廠前由廠商完成,使電 能表能在使用時按照本發(fā)明方法自動對RTC的固有誤差和溫度漂移偏差同時進 行補償校正。很好的解決了電能表中RTC裝置的計時精度問題。
圖l是本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
從圖1可以看出本發(fā)明電能表的RTC調(diào)校裝置,包括時鐘測試儀1、運算 器2、通訊接口 3,在本實施方式中時鐘測試儀l采用廣州可瑞電子科技有限公 司生產(chǎn)的RT-3000型時鐘測試儀,通訊接口 3采用RS485串行接口或接觸式紅 外光接口或調(diào)制式紅外光接口。測試儀1的輸出信號端通過RS232 接口與運 算器連接,對電能表進行調(diào)校時,應(yīng)把電能表4放入測試儀2的感應(yīng)區(qū)域,把 通訊接口 3與電能表的通訊接口 7連接,對鐘測試儀用無線感應(yīng)的方式式測量 RTC6輸出信號,測出RTC的時鐘元件的固有誤差,運算器2將測試儀1的數(shù)據(jù) 通過測試儀輸出接口取出來后進行換算,將誤差數(shù)據(jù)傳給電能表中的MCU8,并 寫入到電能表中的非易失性存儲器9中進行存儲。本發(fā)明電能表的RTC自動補償校正,首先要用上述電能表的RTC調(diào)校裝置 測出RTC的固有誤差,然后由電能表自動進行補償校正,具體方法包括如下步 驟1) .將電能表4放置于標定溫度(該溫度由時鐘元件的制造方法決定,通 常為25±5°C)環(huán)境中,待其時鐘元件能穩(wěn)定工作時,用所述電能表的RTC調(diào) 校裝置的通訊接口 3與電能表的通訊接口 7連通,并使電能表4處于所述電能 表調(diào)校裝置的時鐘測試儀1的感應(yīng)區(qū),測出電能表中RTC6的固有誤差;2) .將步驟1測出的RTC 6的固有誤差儲存到電能表的非易失性存儲器9中;3) .將電能表4中溫度測量裝置5測出的溫度數(shù)據(jù)讀入電能表MCU 8的RAM 中,把溫度數(shù)據(jù)按時鐘元件的特征曲線轉(zhuǎn)換為溫度漂移誤差;
4) .電能表的MCU8把非易失性存儲器9中的固有誤差數(shù)據(jù)取出,將溫度 漂移誤差和固有誤差數(shù)據(jù)相加得到即時誤差;
5) .算出上次執(zhí)行補償時刻與此次執(zhí)行補償時刻的時間差;
6) .將步驟5得到的時間差與步驟4的即時誤差相乘,得出兩次補償時刻 之間時鐘元件產(chǎn)生的絕對誤差;
7) .將步驟6所述的RTC 6的絕對誤差進行累加,若累加數(shù)據(jù)達到電能表 中RTC 6最小單位(一般為1秒)時,則修改累加數(shù)據(jù)并同時更新RTC 6,否則 保存累加值,完成此次補償流程。
權(quán)利要求
1、一種電能表的RTC調(diào)校裝置,其特征在于該裝置包括時鐘測試儀(1)、運算器(2)、通訊接口(3),它們之間順序連接,其中時鐘測試儀(1)采用無線感應(yīng)的方式式測量電能表中RTC(6)的輸出信號,測出RTC(6)的時鐘元件的固有誤差,通訊接口(3)與電能表的通訊接口(7)相連接,通過所述運算器(2)和通訊接口(3)將RTC(6)的時鐘元件固有誤差存儲到電能表的非易失性存儲器(9)中。
2、 一種電能表的RTC自動補償校正的方法,其特征在于包括如下步驟(1) .將電能表放置于標定溫度環(huán)境中,待其時鐘元件能穩(wěn)定工作時,用所 述電能表調(diào)校裝置的通訊接口 (3)與電能表的通訊接口 (7)連通,并使電能 表(4)處于所述電能表調(diào)校裝置的時鐘測試儀(1)的感應(yīng)區(qū),測出電能表中 RTC (6)的固有誤差;(2) .將步驟l測出的RTC (6)的固有誤差儲存到電能表的非易失性存儲器 (9)中;(3) .MCU (8)將溫度測量裝置(5)測出的溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成RTC (6)的相 對誤差;(4) . MCU (8)將上述兩種誤差數(shù)據(jù)相加,得到此次補償時刻的即時誤差; 將所述即時誤差乘以相鄰兩次補償時刻的時間差為兩次補償時刻之間RTC (6) 的絕對誤差;(5) .將步驟4所述的RTC的絕對誤差進行累加,當累加數(shù)據(jù)達到電能表中 RTC最小單位時,MCU (8)對RTC (6)進行補償校正。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種電能表的RTC調(diào)校裝置和RTC自動補償校正的方法,所述裝置包括時鐘測試儀、運算器、通訊接口,它們之間順序連接,其中時鐘測試儀采用無線感應(yīng)的方式式測量RTC輸出信號,通訊接口與電能表的通訊接口相連接,通過所述運算器和所述通訊接口將電能表的時鐘元件固有誤差存儲到電能表的存儲器中。所述方法是將電能表中RTC的固有誤差測出并儲存,同時將溫度測量裝置測出的溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成RTC的相對誤差;由MCU將上述兩種誤差數(shù)據(jù)相加然后累計,當累計數(shù)據(jù)達到電能表中RTC最小單位時,MCU對RTC進行補償校正。本發(fā)明能很好地的解決電能表中RTC裝置的計時精度問題。
文檔編號G01R35/04GK101303401SQ200810031638
公開日2008年11月12日 申請日期2008年7月1日 優(yōu)先權(quán)日2008年7月1日
發(fā)明者孔崢坤, 廖迪洪, 李先懷, 鄭小平 申請人:長沙威勝電子有限公司