[发明专利]一种应用于电能表中的高精度对时方法和系统在审
申请号: | 201410636113.0 | 申请日: | 2014-11-12 |
公开(公告)号: | CN104483649A | 公开(公告)日: | 2015-04-01 |
发明(设计)人: | 任智仁;薛雷;周宣;周杰文;韩潇俊 | 申请(专利权)人: | 珠海中慧微电子有限公司 |
主分类号: | G01R35/04 | 分类号: | G01R35/04 |
代理公司: | 广东秉德律师事务所 44291 | 代理人: | 杨焕军 |
地址: | 519085 广东省珠*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用于 电能表 中的 高精度 时方 系统 | ||
1.一种应用于电能表中的高精度对时方法,其特征在于,所述高精度对时的系统包括:时钟测试仪、对时装置和电能表,所述方法包括:
(1)对时装置通过第一通信接口读取时钟测试仪的系统时间T;
(2)对时装置将所述系统时间T通过第二通信接口写入待对时电能表中;
(3)对时装置同时分别通过所述第一通信接口和所述第二通信接口读取时钟仪系测试统时间T1和电能表系统时间T2;
(4)比较所述T1和T2之间的差值,如果所述差值小于预定误差门限,则对时成功,否则返回步骤(1)。
2.根据权利要求1所述的高精度对时方法,其特征在于,所述步骤(1)对时装置通过第一通信接口读取时钟测试仪的系统时间进一步包括:
对时装置通过第一通信接口读取时钟测试仪的精确时间T3,对时装置根据第一通信接口的延时及时钟测试仪的响应时间产生综合延时tz,所述系统时间T=T3+tz。
3.根据权利要求1所述的高精度对时方法,其特征在于,所述方法进一步包括:依次对需要对时的电能表进行对时,直至完成所有电能表的对时操作。
4.根据权利要求1~3任一所述的高精度对时方法,其特征在于,所述第一通信接口为RS232接口,所述第二通信接口为RS485接口。
5.根据权利要求1~3任一所述的高精度对时方法,其特征在于,所述预定误差门限为1秒。
6.一种应用于电能表中的高精度对时系统,其特征在于,所述系统包括:时钟测试仪、对时装置和电能表;
所述时钟测试仪用于产生高精度系统时间T;
所述对时装置通过第一通信接口连接于所述时钟测试仪,以及通过第二通信接口连接于所述电能表,所述对时装置用于将从时钟测试仪获取的高精度系统时间写入待对时电能表中;
所述对时装置还用于分别通过所述第一通信接口和所述第二通信接口读取时钟仪系统时间T1和电能表系统时间T2;以及比较所述T1和T2之间的差值,并确定是否对时成功。
7.根据权利要求6所述的高精度对时系统,其特征在于,所述时钟测试仪为MFC-I多功能时钟仪,所述MFC-I多功能时钟仪包括精度0.1PPM的时钟秒脉冲测试电路及软件测试电路,用于测量RTC时钟模块的秒脉冲信号的初始精度。
8.根据权利要求7所述的高精度对时系统,其特征在于,所述MFC-I多功能时钟仪还用于依据自身秒脉冲信号的精度和相应的计算方法计算出因RTC模块自身偏差带来的秒脉冲信号的初始误差值E1。
9.根据权利要求7或8所述的高精度对时系统,其特征在于,MFC-I多功能时钟仪包括温度测量模块,时钟测试仪软件根据自身温度测量值和RTC模块的温度特性及相应的计算方法计算出因温度带来的RTC模块的测试误差E2。
10.根据权利要求9所述的高精度对时系统,其特征在于,时钟仪软件根据初始误差E1和温度影响误差E2实时计算出时钟仪内部RTC模块综合补偿误差E,然后根据误差E和时钟仪运行时间对RTC时钟模块的最小补偿单位秒进行自动补偿,确保时钟仪自身高精度系统时间T。
11.根据权利要求6~8或10任一所述的高精度对时系统,其特征在于,所述对时装置由个人电脑组成,所述个人电脑中包括对时软件模块。
12.根据权利要求6~8或10任一所述的高精度对时系统,其特征在于,所述第一通信接口为RS232接口,所述第二通信接口为RS485接口。
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