CS207600B2 - Inner unit for treating the data of the devices for calibration of the electricity meters - Google Patents
Inner unit for treating the data of the devices for calibration of the electricity meters Download PDFInfo
- Publication number
- CS207600B2 CS207600B2 CS272778A CS272778A CS207600B2 CS 207600 B2 CS207600 B2 CS 207600B2 CS 272778 A CS272778 A CS 272778A CS 272778 A CS272778 A CS 272778A CS 207600 B2 CS207600 B2 CS 207600B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- group
- outputs
- subunit
- inputs
- data processing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Description
Vynález se týká vnitřní jednotky pro zpracování dat u zařízení pro· kalibraci elektroměrů zapojených mezi měřicí soupravou a manipulačním polem tohoto zařízení.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to an internal data processing unit for a meter for calibrating electricity meters connected between a measuring set and a handling field of the device.
U známých počitadel spotřeby určených ke kaliibraici elektroměrů jsou data získaná provedením všech potřebných měření zpracována v počítači, načež je konzolovým plsadím· strojem, vytisknut zkušební protokol. Zařízení pro kalibraci elektroměrů je ovládáno z manipulačního pole a přes konzolový psací stroj. Ovládací program je do uvedeného zařízení zadáván přes vstupní jednotku dat réaiizovainých zařízení přes čtecí zařízení děrné pásky.With the known consumption counters for calibrating electricity meters, the data obtained by taking all the necessary measurements is processed in a computer, and then a test report is printed by a cantilever machine. The device for calibrating electricity meters is controlled from the handling field and via a console typewriter. The control program is input to said device via the data input device of the reused devices via a punched tape reader.
Nevýhoda těchto známých zařízení pro kalibraci elektroměrů spočívá především v tom, že na začátku každé pracovní směny mu'sí být ovládací program· zadán přes psací stroj znovu a oživen víeekrokovým postupem·. Při výpadku napětí se v paměti uložená data a program ztratí a při opětownéim najetí musí být program zadán znovu. Další neivýhodou je, že obsluha určená pro· ovládání uvedeného zařízení, pro obsluhu psacího stroje a pro· udržování zařízení v provozu bývá nespolehlivá. Kromě toho se používá počítače všeobecného charakteru, takže při kalibrování elektroměrů nejsou využívány četné další možnosti daného· syisté2 mu, čímž je zařízení využíváno nebOspodárně.The disadvantage of these known meters for calibrating electricity meters is first and foremost that, at the beginning of each shift, the control program must be re-entered via the typewriter and revived by a multi-step process. In the event of a power failure, the data and program stored in memory will be lost and the program must be re-entered when restarting. A further disadvantage is that operators intended to control said device, typewriter and maintain the device in operation are unreliable. In addition, computers of a general nature are used, so that many other possibilities of the system are not used in the calibration of the electricity meters, thus the device is used or economically.
Řešení podle vynálezu vychází z poznatku, že místo počítače všeobecného chrakteru je možno do· zařízení začlenit vnitřní jednotku pro zpracování dat, uspořádanou pro dané cílové zaměření a sestavenou způsobem odpovídajícím dané technologii výrobního procesu.The solution according to the invention is based on the finding that, instead of a general-purpose computer, an internal data processing unit can be incorporated into the device, arranged for a given target orientation and assembled in a manner corresponding to the production process technology.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje vnitřní jednotka pro zpracování dat u zařízení pro kalibrací elektroměrů podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z nejméně dvou adaptačních subjednOtek, přičemž první adaptační subjednotka je napojena přes první skupinu výstupů a vstupů na měřicí soupravu a přes druhou skupinu výstupů a vlstupů na aritmeticko-logickou subjednotlku, na níž je napojena přes skupinu vstupů a výstupů paměť ROM a přes skupinu vstupů a výstupů paměť RAM, a přes skupinu vstupů je k aritmeticko-logické subjednotce napojena druhá adaptační subjednotka, jejíž skupina výstupů, napojená na tiskárnu, vyitiváří současně výstup ze zařízení pro kalibraci elektroměrů.The above-mentioned drawbacks are overcome by the internal data processing unit of the meter calibration device of the invention, which consists of at least two adapters, the first adapter being connected via a first set of outputs and inputs to a measuring set and through a second set of outputs, and input to the arithmetic-logic subunit, to which the ROM is connected through the I / O group and the RAM to the I / O group, and to the arithmetic-logical subunit, the second adaptation subunit is connected to the arithmetic-logical subunit, it simultaneously generates the output from the meter calibration device.
Podstatou vynálezu rovněž je, že třetí adaptační subjednotka je napojena skupinou výstupů na aritmetieko-lOgiíckou suibjed207600 notku a skupinou vstupů na výstupní jednotku dat.It is also an object of the invention that the third adaptation subunit is connected by a plurality of outputs to an arithmetic-10 '
Výhodou jednotky pro zpracování dat podle vynálezu je možnost ji uspořádat pro dálné cílové zaměření a sestavit způsobem odpovídajícím dané technologii výrobního procesu. Činnost jednotky není závislá na činnosti zařízení pro· kalibrování elektroměrů, nýbrž jednotka pracuje podle programu uloženého trvale do paměti, který zůstane zachován i při výpadku napětí. K obsluze zařízení pro kalibraci elektroměrů není třeba speciálně školené obsluhy. Přitom jednotka podle vynálezu zachovává výhody dosavadních zařízení, totiž možnost ovládání přes jediné manipulační pole a vystavuje příslušný doklad. S vyloučením univerzálního počítače a s použitím vysoce integrovaných elektronických prvků ve vnitřní jednotce pro zpracování dat souviisí vysoká úspora pořizovacích a provozních nákladů. Jednotným konstrukčním provedením a možností zkrácení káblů je snížena poruchovost celého zařízení, malý počet součástí zvyšuje jeho provozní spolehlivost.An advantage of the data processing unit according to the invention is the possibility to arrange it for remote target targeting and to assemble it in a manner corresponding to the production process technology. The operation of the unit is not dependent on the operation of the meter • calibration unit, but the unit operates according to a program stored permanently in memory, which is retained even in the event of a power failure. No specially trained operators are required to operate the meter calibration equipment. In doing so, the unit according to the invention retains the advantages of the prior art devices, namely the possibility of being operated via a single handling field, and issues a corresponding document. With the exclusion of a universal computer and the use of highly integrated electronic components in the internal data processing unit, the cost and operating costs are reduced. The unified design and the possibility of shortening the cables reduces the failure rate of the whole device, a small number of components increases its operational reliability.
Vnitřní jednotka pro zpracování dat je sestavena z vysoce integrovaných elektronických prvků a z hlediska napájení a mechanického konstrukčního provedení vytváří organickou jednotku s měřicí soupravou a s manipulačním polem, přičemž obsahuje nejvýše asi šedesát aktivních částí.The internal data processing unit is made up of highly integrated electronic components and, in terms of power and mechanical design, forms an organic unit with a measuring kit and a handling field, and contains at most about sixty active parts.
Vnitřní jednotka pro zpracování dat podle vynálezu je dále blíže objasněna popisem příkladného, provedení, a s odvoláním na výkresy znázorňující na obr. 1 příkladné blokové schéma zapojení vnitřní jednotky pro zpracování dat do zařízení pro kalibraci elektroměrů, a na obr. 2 příkladné blokové scihémla vnitřní jednotky pro zpracování dat u zařízení pro kalibraci elektroměrů.The indoor data processing unit of the present invention is further elucidated by describing an exemplary embodiment, and with reference to the drawings showing in FIG. 1 an exemplary block diagram of the connection of an indoor data processing unit to an electricity meter calibration apparatus, and FIG. data processing equipment for electricity meter calibration.
Vnitřní jednotka pro zpracování dat podle vynálezu sestává z nejméně dvou adaptačních suhjednotek 61, 66; Propojení adaptační sub jednotky 61 je provedeno jednak přes Skupinu výstupů gl a skupinu vstupů g2 s aritmeticko-logickou subjedmoťkou 62 a jednak přes skupinu výstupů dl a vstupů d2 s měřicí soupravou 4. Aritmeticiko-logická subjednotka 62 je spojena přes Skupinu ýstupů hl a skupina výstupů h2 s pamětí ROM 63 a přes skupinu vstupů jl a skupinu výstupů j2 s pamětí RAM 64. Druhá adaptační subjednotka 66 je spojena s aritmeticíko-logickou subjedinotkou 62. Výstup z vnitřní jednotky pro zpracování dat je tvořen skupinou výstupů f druhé adaptační subjednotky 66, přes které jsou data předávána do tiskárny 8, vyhotovující Zkušební protokoly a řízenou opět jako periferní výstup vnitřní jednotkou 6 pro zpracování dat.The internal data processing unit according to the invention consists of at least two adaptation units 61, 66; The adaptation subunit 61 is connected via the Output Group g1 and Input Group g2 with the arithmetic-logic subunit 62 and through the Output Group d1 and the Inputs d2 with the Measurement Kit 4. The arithmetic-logic Subunit 62 is connected via the Output Group hl and the Output Group h2 with ROM 63 and via a group of inputs j1 and a group of outputs j2 with RAM 64. The second adaptation subunit 66 is connected to the arithmetic-logic subunit 62. The output from the internal data processing unit is formed by the group of outputs f of the second adaptation subunit 66. the data is transferred to a printer 8, which produces the Test Reports and controlled again as a peripheral output by the internal data processing unit 6.
Dpplňkoivá data, potřebná pro sestavení zkušebních protokolů a proměnná pro každé jednotlivé měřené počitadlo spotřeby, mohou být do kalibračního zařízení zadávána intervencí záznamového prostředí nebo přes manipulační pole 5. Pro případné vkládání dat do záznamového prostředí slouží vstupní jednotka 7 dat, která je na vnitřní jednotku 6 pro zpracování dat napojena přes skupinu vistupů e, s případně začleněnou pomocnou třetí adaptační subjednoitkou 85, která je skupinou výstupů k napojena na aritmeticko-logickou subjednotku 62. Začlenění třetí adaptační subjednotky 65 představuje přitom variantu provedení vnitřní jednotky 6 pro zpracování dat podle vynálezu.Additional data needed for test reports and a variable for each individual meter of consumption can be entered into the calibration device by the intervention of the recording environment or via the manipulation field 5. The data input unit 7, which is on the indoor unit, The data processing unit 6 is connected via a plurality of access points e, optionally including an auxiliary third adaptation subunit 85, which is connected to the arithmetic-logic subunit 62 by the output group k. The integration of the third adaptation subunit 65 represents a variant of the internal data processing unit 6.
Vnitřní jednotka 6 pro zpracování dat je zapojena do- Zařízení pro kalibraci elektrc* měrů obsahujícího dále měřicí soupravu 4 a manipulační pole 5. Zařízení má skupinu vstupních míst al, ai, an pro přejímání signálů z optických snímacích čidel 21... 2i... 2n. Ceijichovací počitadlo 3 je podle známého principu měření a v běžně známém uspořádání napojeno na vstup b měřicí soupravy 4. Dílčí jednotky zařízení pro kalibraci elektroměrů jsou spojeny talk, že měřicí souprava 4 je přes skupinu vstupních míst cl a skupinu výstupních míst c2 spojena s manipulačním polem, 5 a vnitřní jednotka 6 pro zpracování dat je spojena přes skupinu výstupních míst dl a skupinu vstupních míst d2 s měřicí soupravou 4.The internal data processing unit 6 is connected to an electrometer calibration apparatus further comprising a measuring set 4 and a handling field 5. The apparatus has a plurality of input points a1, ai, an for receiving signals from the optical sensor sensors 21 ... 21. 2n. The calibrating counter 3 is connected to the input b of the measuring set 4 according to the known measurement principle and in a commonly known arrangement. The sub-units of the meter for calibrating the electricity meters are connected to say that the measuring set 4 is connected to the handling field via the input group c1 and output group c2. 5 and 5, the internal data processing unit 6 is connected to the measuring set 4 via a group of output points d1 and a group of input points d2.
Zařízení pracuje takto: Měřicí souprava 4 počítá impulsy od signálů optického, čidla 2i a od cejchovacího počitadla 3 a vytváří z nich číslo nezávislé na měřené spotřebě, avšak charakterizující výlučně přesnost právě cejchovaného elektroměru li. Měření a přenos dat musí být provedeny pro- každé jednotlivé zatěžovací místo 11 až ln. Manipulační pole 5 je určeno pro ovládání zařízení pro kalibraci elektroměrů. Informace jsou zprostředkovány přes neznázoměné spínače, signální žárovky a digitální ukazovátekThe device works as follows: The measuring set 4 counts pulses from the signals of the optical sensor 2i and the calibrating counter 3 and makes them a number independent of the measured consumption, but characterizing exclusively the accuracy of the calibrated electricity meter 11. Measurements and data transmission must be performed for each individual load location 11 to ln. The manipulation field 5 is intended to control the meter calibration device. Information is provided through switches (not shown), signal bulbs and digital indexers
Vnitřní jednotka 6 slouží pro. zpracování dat k ukládání hodnot, naměřených na různých zatěžovacích místech do paměti, k vypočtení charakteristiky přesnosti a k vystavení formuláře měřicího protokolu. Program ovládání vnitřní jednotky 6 pro. zpracování dat, jakož i potřebné výpočtové konstanty jsou uloženy v paměti ROM 63. Po zapnutí zařízení je program ihned připraven ik činností a zůstane v paměti uložen trvale belz ohledu na délku doby vypnutí přístroje. Paměť ROM slouží pouze k uložení speciálního programu, zvaného fix. Její kapacita závisí pouze na prúgramu, a je proto možno použitím tohoto řešení zabránit redundanci.The indoor unit 6 serves for. processing data to store values measured at different load locations, to calculate accuracy characteristics, and to issue a measurement report form. Indoor unit control program 6 for. the data processing as well as the necessary calculation constants are stored in ROM 63. When the device is switched on, the program is immediately ready for operation and remains permanently in memory regardless of the length of time the device is switched off. ROM only stores a special program called fix. Its capacity depends only on the program and therefore it is possible to prevent redundancy by using this solution.
Když se napojí na zařízení paměť REP— ROM, je ve stavu mimo provoz možno, provádět případné periodické modifikace. Naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti RAM 64. Pracovní postup je řízen a matematické úkony jsou prováděny v aritmeticko-logické subjednotce 82, přičemž je tato přes adaptační subjednotku 61 napojena na měřicí soupravu 4 a přes adaptační subjednotku 66 na tiskárnu 8.If the REP-ROM is connected to the device, it is possible to make periodic modifications in the out of order state. The measured values are stored in RAM 64. The workflow is controlled and the mathematical operations are performed in the arithmetic-logic subunit 82, which is connected to the measuring set 4 via the adaptation sub-unit 61 and to the printer 8 via the adaptation sub-unit 66.
SWITH
Vnitřní jednotky pro zpracování dat je možno použít u zařízení pro kalibraci elektroměrů jak při výrobě elektroměrů, takIndoor data processing units can be used in meters for meter calibration both in meter production and in meter production
B i při jejich pravidelně prováděném přecej chování.B even during their regular behavior override.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS272778A CS207600B2 (en) | 1978-04-27 | 1978-04-27 | Inner unit for treating the data of the devices for calibration of the electricity meters |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS272778A CS207600B2 (en) | 1978-04-27 | 1978-04-27 | Inner unit for treating the data of the devices for calibration of the electricity meters |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS207600B2 true CS207600B2 (en) | 1981-08-31 |
Family
ID=5365181
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS272778A CS207600B2 (en) | 1978-04-27 | 1978-04-27 | Inner unit for treating the data of the devices for calibration of the electricity meters |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS207600B2 (en) |
-
1978
- 1978-04-27 CS CS272778A patent/CS207600B2/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8184275B1 (en) | Vehicle headlamp monitoring using a network accessible user interface | |
| KR880013068A (en) | Binary Tree Multiprocessor | |
| ATE321997T1 (en) | ANALYSIS SYSTEM | |
| EP0068992A2 (en) | Linked data systems | |
| CS207600B2 (en) | Inner unit for treating the data of the devices for calibration of the electricity meters | |
| Manual | I User M | |
| WO2020129324A1 (en) | Module, information processing device equipped with same, and program data updating method for updating program data of module | |
| CN109117299B (en) | Error detecting device and method for server | |
| CN103309299A (en) | System and method for communicating with a plurality of devices | |
| RU2599415C1 (en) | Ground information-diagnostic system for implementation of safe operation of aircraft gas turbine engine with electronic control system as per forecast of its technical state | |
| US6741071B2 (en) | System and process for exploiting a test | |
| JP5287269B2 (en) | Calibration method for sensor data transmission system | |
| US11454643B2 (en) | Method of collecting measurements for estimating air data parameters of an aerospace vehicle | |
| US20250155310A1 (en) | Sensor module with calibration information | |
| Miraldi | From Load Cell to Cloud User Interface: End-to-End Engineering of a Modular, Multi-Channel Pot-Scale IoT Weighing Lysimeter | |
| KR100511666B1 (en) | board record managing device of the transmission system and controlling method therefore | |
| US6360319B1 (en) | Method and apparatus for storing and retrieving system revision information | |
| RU43979U1 (en) | AUTOMATED SOFTWARE AND TECHNICAL COMPLEX FOR CONTROL OF BOARDS | |
| JP2004117314A (en) | Measuring system | |
| JPS62263412A (en) | Measurement processing system | |
| JPH1164364A (en) | Acceleration sensor | |
| JP2526907B2 (en) | Multifunction electronic scales | |
| Schafer et al. | Computer automation of soil dynamics research | |
| SU1179308A1 (en) | Interface for linking analog-to-digital converter with digital computer | |
| SU955060A1 (en) | Microprogram control device |