本期为大家介绍的是一种高温环境下智能电能表时钟频率的测试方法,申请人为河北省电力公司电力科学研究院,发明人为冯波,史轮,耿建坡,马红明,王俊龙,王瑞欣,李翀。
摘要
本发明涉及一种高温环境下智能电能表时钟频率的测试方法。步骤如下:1)将工作电源 AC 和开关 K1 串联后接智能电表的电源端 X2、Y2 上,将电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 串联后分别接在智能电表的时钟信号端 X1、Y1 和通用计数器的计数端X3、Y3 上;标准晶振发生器的晶振频率输出端 A1 经同轴电缆接通用计数器的晶振频率输入端 X4 ;2)开关 K1、K2 保持断开,智能电表放入高低温实验箱,调整温度到规定试验温度;3)闭合开关 K1、K2,启动通用计数器计数开关,打开标准晶振发生器发射 10MHz 的晶振频率,通过通用计数器测试并显示智能电能表的时钟频率。本发明的积极效果是能够准确可靠地完成高温下对智能电能表时钟频率的测试,简单方便。
1. 一种高温环境下智能电能表时钟频率的测试方法,其特征在于步骤如下:1)将工作电源 AC 和开关 K1 串联后接在智能电表(1)的电源端子 X2、Y2 上,将电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 串联后接在智能电表(1)的时钟信号端子 X1、Y1 上;将标准晶振发生器(3)的晶振频率输出端 A1 经同轴电缆接通用计数器(2)的晶振频率输入端 X4,所述通用计数器(2)的计数端 X3、Y3 接在串联后的电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 的两端;

2)所述开关 K1、K2 保持断开,仅将所述智能电表(1)放入高低温实验箱(4),启动高低温试验箱(4),调整温度到规定试验温度;
3)闭合所述开关 K1、K2,对智能电能表(1)加电压,使其处于工作状态;启动通用计数器(2)计数开关,打开标准晶振发生器(3)发射晶振频率,通过通用计数器(2)测试智能电能表(1)在高温条件下的时钟频率。
2. 根据权利要求 1 所述的一种高温环境下智能电能表时钟频率测试方法,其特征在于所述通用计数器(2)的型号为 SC7201 ;
所述标准晶振发生器(3)选用 JS1 误差计算器,提供 10MHz 的晶振频率。
技术领域
[0001] 本发明涉及一种高温环境下智能电能表时钟频率的测试方法。
背景技术
[0002] 智能电能表是用电采集系统的重要组成部分,其稳定可靠地运行关系到智能电网建设进度,更影响到广大电力客户的安全用电,其中时钟频率是智能电能表重要技术参数,其准确度将会影响电表功能与可靠性。但在智能电能表的检测过程中,由于高低温试验箱容积的限制,无法使用试验台体进行高温环境下智能电能表时钟频率的测试,给电力企业带来了巨大的经济损失。
发明内容
[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供了一种高温环境下智能电能表时钟频率的测试方法。
[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案:本发明的步骤如下:
(1)将工作电源 AC 和开关 K1 串联后接在智能电表的电源端子 X2、Y2 上,将电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 串联后接在智能电表的时钟信号端子 X1、Y1 上;将标准晶振发生器的晶振频率输出端 A1 经同轴电缆接通用计数器的晶振频率输入端 X4,所述通用计数器的计数端 X3、Y3 接在串联后的电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 的两端;
(2)所述开关 K1、K2 保持断开,仅将所述智能电表放入高低温实验箱,启动高低温试验箱,调整温度到规定试验温度;
(3)闭合所述开关 K1、K2,对智能电能表加电压,使其处于工作状态;启动通用计数器计数开关,打开标准晶振发生器发射晶振频率,通过通用计数器测试智能电能表在高温条件下的时钟频率。
[0005] 所述通用计数器的型号为 SC7201 ;
所述标准晶振发生器选用 JS1 误差计算器,提供 10MHz 的晶振频率。
[0006] 本发明所产生的积极效果如下:本方法能够准确可靠地完成高温下对智能电能表时钟频率的测试,简单方便,为智能电能表的质量管控提供了有力的技术支撑,避免给电力企业带来的经济损失。
附图说明

[0007] 图 1 为本发明所用设备连接关系示意图。
[0008] 在图 1 中,1 智能电能表、2 通用计数器、3 标准晶振发生器、4 高低温试验箱。
具体实施方式
[0009] 下面结合附图和实施例对本发明进行进一步说明:
由图 1 可知本实施例的工作过程如下:
1)将工作电源 AC 和开关 K1 串联后接在智能电表 1 的电源端子 X2、Y2 上,将电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 串联后接在智能电表 1 的时钟信号端子 X1、Y1 上;将标准晶振发生器 3 的晶振频率输出端 A1 经同轴电缆接通用计数器 2 的晶振频率输入端 X4,所述通用计数器 2 的计数端 X3、Y3 接在串联后的电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 的两端;
2)所述开关 K1、K2 保持断开,仅将所述智能电表 1 放入高低温实验箱 4,启动高低温试验箱 4,调整温度到规定试验温度;
3)闭合所述开关 K1、K2,对智能电能表 1 加电压,使其处于工作状态;启动通用计数器
2 计数开关,打开标准晶振发生器 3 发射晶振频率,通过通用计数器 2 测试智能电能表 1 在高温条件下的时钟频率。
[0010] 所述通用计数器 2 的型号为 SC7201 ;
所述标准晶振发生器 3 选用 JS1 误差计算器,提供 10MHz 的晶振频率。 [0011] 所述规定的试验温度为 60℃,60℃为智能电能表 1 的最高工作温度。
[0012] 所述电阻 R 取 1.5KΩ,电池组 DC2 为 6V 直流电压,工作电源 AC 为 220V 交流电源。 [0013] 所述通用计数器 2 的型号为 SC7201 ;
所述标准晶振发生器 3 选用 JS1 误差计算器,提供 10MHz 的晶振频率。 [0014] 本发明的工作原理:
所述电池组 DC 为 6V 直流电压,电阻 R 为上拉电阻,阻值为 1.5KΩ,二者构成的外部电路提供的电流需达到智能电能表内部光耦的饱和电流,智能电能表 1 内部光耦的饱和电流约为 3mA。不加外部电路是无法直接用通用计数器 2 和标准晶振发生器 3 测量出时钟信号端子处的时钟频率的。
[0015] 监测的准确度是和测量仪器(即通用计数器 2 和标准晶振发生器 3)有关系的。测量仪器在高低温试验箱 4 外,保证了测量仪器不受环境干扰。
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