ES2965733T3 - Procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición, una unidad de procesamiento para la realización del procedimiento y una unidad de registro de valores de consumo con tal unidad de procesamiento - Google Patents

Procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición, una unidad de procesamiento para la realización del procedimiento y una unidad de registro de valores de consumo con tal unidad de procesamiento Download PDF

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Abstract

La invención se refiere a un método para almacenar y transmitir datos de medición, en el que los valores de diferencia (D1 a Dn') se almacenan y transmiten como datos de medición. Según la invención, el valor de diferencia determinado (D1 a Dn') se compara con un rango de valores predeterminado (WB) con un valor de diferencia máximo (Dmax) y un valor de diferencia mínimo (Dmin), siendo el valor de diferencia determinado actualmente (D2 , D4) almacenado, si está dentro del rango de valores especificado (WB), o se guarda el valor de diferencia máximo (Dmax) o el valor de diferencia mínimo (Dmin) del rango de valores (WB) para el valor de diferencia determinado actualmente (D1, D3), si el valor de diferencia determinado (D1, D3) está fuera del rango de valores (WB), se asigna y almacena un valor de error (F1, F3) al valor de diferencia máximo (Dmax) o al valor de diferencia mínimo (Dmin) y se tiene en cuenta el valor de error (F1, F3) durante la determinación del siguiente valor de diferencia (D2, D4). La invención se refiere además a una unidad de procesamiento (3) y a una unidad de registro de valores de consumo (1). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición, una unidad de procesamiento para la realización del procedimiento y una unidad de registro de valores de consumo con tal unidad de procesamiento
La invención se refiere a un procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición según el preámbulo de la reivindicación 1. La invención se refiere además a una unidad de procesamiento para la realización de tal procedimiento y a una unidad de registro de datos de consumo con tal unidad de procesamiento.
Por el estado de la técnica son conocidos procedimientos para el almacenamiento y la transmisión de valores de medición registrados por medio de una unidad de registro de valores de consumo. En este caso, el procedimiento según la norma DIN EN 13757-3 se emplea para la transmisión de datos de medición almacenados y resultantes de los valores de medición, almacenándose y transmitiéndose los datos de medición en forma de códigos binarios. Preferentemente se almacenan y se transmiten datos de medición respectivamente en forma de 8 bits, como máximo 64 bits.
A modo de ejemplo, un software está configurado para transmitir, a modo de ejemplo, 24 datos de medición con un total de 25 Bytes, codificándose un valor de medición inicial con 16 bits. Todos los demás datos de medición se codifican con 8 bits. En procedimientos convencionales se almacenan respectivamente valores diferenciales del valor previo. Si la resolución de temperatura debe ascender a 0,1°C, los datos de medición están limitados con 8 bits, debiendo ascender la diferencia a ±12,7°C, empleándose -0 para la representación de un valor nulo y 0 para la representación de un valor de medición inalterado calculado de nuevo. En estos procedimientos, los valores de medición calculados erróneamente, o bien los valores de medición nulos y los valores diferenciales que sobrepasan o no llegan a ±12,7°C, conducen a una interrupción de la cadena de registro de temperatura. A modo de ejemplo, en el caso de una utilización de un denominado número entero con signo, el 0x80 representaría el valor de -0, por consiguiente un valor nulo. En este lugar se debe interrumpir la cadena de cálculo. Los valores de medición nulos no se pueden continuar representando con 8 bits.
Asimismo, por el estado de la técnica son conocidos aparatos de medición de valores de consumo, que envían valores de consumo registrados a un aparato de lectura por medio de una unidad de comunicación. Por ejemplo, tales aparatos de medición de valores de consumo son contadores de consumo, contadores de calor, contadores de cantidad de calor, distribuidores de costes de calefacción u otros aparatos de medición de datos de consumo. Estos aparatos de medición están instalados, a modo de ejemplo, en puntos de consumo en unidades uso o unidades de facturación de un inmueble o un edificio. Por el documento JP 2001241975 A es conocido, a modo de ejemplo, un aparato de grabación para valores de aceleración, que determina y graba la diferencia entre la aceleración medida y la previa.
La invención toma como base la tarea de indicar un procedimiento mejorado frente al estado de la técnica para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición, una unidad de procesamiento mejorada para la realización del procedimiento y una unidad de registro de valores de consumo mejorada con tal unidad de procesamiento. En especial, es tarea de la invención indicar un procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición de una unidad de registro de valores de consumo, en el que el cálculo y el almacenamiento de datos de medición no se interrumpa en el caso de un valor de medición nulo calculado y se posibiliten el almacenamiento y la transmisión de cantidades de datos relativamente reducidas, por ejemplo según la norma DIN EN 13757-3. Por lo demás, es tarea de la invención indicar una unidad de registro de valores de consumo que posibilite continuar el cálculo y el almacenamiento de datos de medición en el caso de valores de medición nulos registrados.
Respecto al procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición, la tarea se soluciona según la invención con las características de la reivindicación 1. Respecto a la unidad de procesamiento para la realización del procedimiento, la tarea se soluciona según la invención con las características de la reivindicación 9, y respecto a la unidad de registro de valores de consumo, la tarea se soluciona según la invención con las características de la reivindicación 10.
Son objeto de las reivindicaciones dependientes configuraciones ventajosas de la invención.
En el procedimiento según la invención para el almacenamiento y la transmisión de valores de medición se determina un valor inicial para el cálculo de un primer valor diferencial.
Según la invención, como primer valor diferencial se determina la diferencia entre el valor inicial establecido y un valor de medición registrado actualmente, calculándose para cada valor de medición adicional registrado actualmente la diferencia entre el valor de medición registrado actualmente y el valor de medición almacenado en último lugar como valor diferencial actual adicional. En especial, respectivamente se forma un valor diferencial actual a partir del valor de medición registrado actualmente y el valor de medición almacenado en último lugar. En un perfeccionamiento, para la determinación de un valor diferencial actual se forma respectivamente la diferencia entre una suma, formada por el valor inicial y valores diferenciales ya almacenados, en especial de todos los valores diferenciales previos, y el valor de medición registrado actualmente. Esto tiene la ventaja de que se consideran errores que se han cometido debido a la limitación de los valores diferenciales previos. Como datos de medición se almacenan y se transmiten respectivamente el valor inicial y los valores diferenciales determinados en forma de tipos de datos especificados. A modo de ejemplo, el valor inicial se almacena y se transmite en forma de 16 bits y los valores diferenciales en forma de 8 bits, empleándose como tipo de dato un denominado tipo de dato sencillo para la admisión de un valor dentro de un correspondiente intervalo de valores. El valor diferencial calculado respectivamente se compara con un intervalo de valores especificado, en especial un intervalo de temperatura, almacenándose el valor diferencial calculado cuando este se sitúa dentro del intervalo de valores y almacenándose un valor diferencial máximo o un valor diferencial mínimo del intervalo de valores cuando el valor diferencial se sitúa fuera del intervalo de valores, asignándose un valor de error al valor diferencial máximo o al valor diferencial mínimo.
En otras palabras: si el valor diferencial calculado actualmente se sitúa fuera del intervalo de valores, este valor se almacena como valor diferencial máximo o valor diferencial mínimo del intervalo de valores. Por lo tanto, se sustituye el valor diferencial calculado actualmente fuera del intervalo de valores. Por lo demás, para el valor diferencial máximo o el valor diferencial mínimo almacenado se deposita un valor de error. En este caso, el valor de error corresponde a un importe diferencial, en especial un importe restante, que se cortó en el almacenamiento del valor diferencial máximo o mínimo del verdadero valor diferencial máximo o mínimo, calculado actualmente, a través del valor diferencial excedente o que queda por debajo. En otras palabras: se almacena el error que se cometió debido a la limitación del valor diferencial. Si el valor diferencial se sitúa dentro del intervalo de valores, este se reconoce como valor válido y se almacena inalterado.
Además, se entiende que una representación del valor diferencial calculado, que sobrepasa o no llega al intervalo de valores, se limita por medio del valor diferencial máximo o del valor diferencial mínimo y no se almacena como valor nulo. Por lo tanto, por medio del procedimiento según la invención se toleran errores en el retrocálculo de la cadena de valores diferenciales y se evita una interrupción. Por lo tanto, el procedimiento tolera errores ligeros en el retrocálculo de la cadena de valores diferenciales, pudiéndose compensar estos de nuevo a través de tramos de cálculo más largos.
En especial, tal proceso se repite para todos los demás valores diferenciales. A modo de ejemplo, la unidad de registro de valores de consumo calcula energía térmica a partir de una corriente volumétrica de un medio circulante y su diferencia de temperatura entre avance y retorno. En este caso se registran valores de medición de temperatura como valores de medición. A modo de ejemplo, el procedimiento se realiza por medio de un contador de calor. El contador de calor está montado, a modo de ejemplo, en un circuito de agua y calcula su emisión de calor. En este caso, el contador de calor registra las temperaturas en el avance y el retorno del circuito, así como el volumen circulante, y parte de una emisión de calor de un sistema tubular en un cómputo de consumo. En este caso, el valor inicial forma un valor de temperatura inicial. El intervalo de valores define, a modo de ejemplo, un intervalo de diferencia de temperatura.
Por medio del procedimiento según la invención se posibilita calcular y almacenar continuamente, y en especial periódicamente valores diferenciales y, por lo tanto, datos de medición derivables. En especial se evita que, en el caso de una diferencia nula calculada, que sobrepasa o no llega al intervalo de valores especificado, se interrumpa una cadena de cálculo de datos de medición. Mediante valores diferenciales almacenados continuamente se puede registrar y representar un curso de datos de consumo de manera mejorada. Por ejemplo, los valores diferenciales se transmiten a una empresa de suministro como datos de consumo para la facturación de valores de consumo.
Además, se pueden realizar esencialmente de manera compacta un almacenamiento y una transmisión de perfiles de datos de medición resultantes de valores de medición. En especial se pueden limitar fácilmente valores atípicos únicos.
En especial, el valor diferencial calculado actualmente en cada caso se compara con el intervalo de valores especificado.
En un perfeccionamiento del procedimiento, el valor de error se considera en el cálculo de otro valor diferencial actual respectivamente. En otras palabras: a los valores diferenciales se asigna respectivamente un valor de error, considerándose el valor de error almacenado previamente para el cálculo de los valores diferenciales actuales respectivamente (D1 a Dn). En especial, el valor de error se asume o se cambia en función del valor diferencial calculado actualmente. A modo de ejemplo, si los valores diferenciales sucesivos se identifican respectivamente como valores válidos, permanece el valor de error 0. Si un valor diferencial siguiente se sitúa fuera del intervalo de valores, este se identifica como nulo y el valor de error se establece en el importe que ha quedado como resto hasta la diferencia completa en la sustracción limitante. Al contrario, el valor de error se incorpora al valor diferencial más próximo. Si un nuevo valor diferencial corregido mediante un valor de error previo se sitúa dentro del intervalo de valores, el nuevo valor de error se convierte en 0. Por lo demás, el nuevo valor de error es nuevamente la parte que ha quedado como resto hasta la diferencia completa debido a la limitación del valor diferencial.
En el proceso continuo de formación de valores diferenciales se intenta transferir estos errores de nuevo a las diferencias adicionales siempre que de este modo no se produzca un nuevo exceso o defecto del intervalo de valores para el valor diferencial.
Por ejemplo, al final de un ciclo de medición y cálculo se puede representar y analizar una correlación de los valores calculados, a modo de ejemplo que comprenden el valor inicial, valores de medición siguientes, valores diferenciales calculados, así como valores diferenciales y valores de error almacenados.
Según una forma de realización del procedimiento, el valor diferencial máximo se almacena cuando el valor diferencial sobrepasa el valor diferencial máximo del intervalo de valores y el valor diferencial mínimo se almacena cuando el valor diferencial no llega al valor diferencial mínimo del intervalo de valores. En especial, los valores diferenciales calculados se almacenan y se transmiten respectivamente en forma de 8 bits. Por consiguiente, en el caso de una codificación de 8 bits se pueden representar 256 valores, evitándose aquí el valor 128, que indica la diferencia nula. El intervalo de valores especificado comprende y define los 255 valores de 129, lo que correspondería al valor numérico acompañado de signo -127 a través de 0 a 127. Por ejemplo, se pueden representar valores diferenciales, en especial valores diferenciales de temperatura, con una resolución de 0,1, en especial 0,1°C de -12,7°C a 12,7°C (incluyendo 0°C de diferencia). En especial se almacenan los valores diferenciales que corresponden respectivamente a uno de los 255 posibles valores del intervalo de valores. Por consiguiente, ya no se pueden representar valores que se sitúan fuera del intervalo de valores. Por lo tanto, en el procedimiento según la invención se almacena el valor diferencial máximo o el valor diferencial mínimo y no el valor para una diferencia nula, con lo que se evita una interrupción de la cadena de cálculo.
Igualmente, las cantidades de datos para el almacenamiento y la transmisión se mantienen reducidas y los valores atípicos únicos en los valores de medición se limitan. Los valores atípicos se caracterizan en especial con el valor de error.
Según una posible forma de realización del procedimiento se almacenan y se transmiten al menos 24 valores intactos, a modo de ejemplo con un total de solo 25 Bytes.
Esta posible forma de realización del procedimiento prevé que el valor inicial se almacene y se transmita en forma de al menos 16 bits. De este modo, el valor inicial se puede almacenar y transmitir como valor exacto. Los demás valores se forman como valores diferenciales o valores diferenciales limitados o como valores diferenciales que admiten los errores de limitación previos o como valores diferenciales limitados a su vez que admiten los errores de limitación previos respecto al valor inicial o al valor previo en cada caso. Estos se almacenan y se transmiten como 23 valores con 8 bits en esta posible forma de realización. En otras palabras: el valor inicial se almacena y se transmite en un primer formato, almacenándose y transmitiéndose los valores diferenciales en un formato diferente al primer formato. Es decir, solo el valor inicial se lleva a otro formato. Los valores diferenciales se memorizan de manera limitada en cuanto a valores frentre al valor inicial.
Según un perfeccionamiento del procedimiento, el valor inicial transmitido y los valores diferenciales transmitidos se emplean para la reconstrucción de todos los valores.
En una posible configuración del procedimiento, los valores diferenciales se representan en forma de valores interpolados para la reconstrucción. En especial, los valores diferenciales calculados de una interpolación se asemejan entre un valor inicial correcto y un valor final correcto. Siempre es posible reconstruir todos los valores, bajo ciertas circunstancias como valores interpolados, a partir de un valor inicial y una serie de valores diferenciales. En el caso de grandes saltos del valor de medición, un retrocálculo del valor de medición a partir de un valor inicial y otros valores diferenciales limitados conduce a errores. Ya que los grandes saltos del valor de medición solo en una dirección son más bien improbables, después de algún tiempo se puede reconstruir de nuevo un valor de medición puro a partir del valor inicial y los valores diferenciales calculados de este modo. En especial son calculables datos de consumo resultantes de ello. En especial, el procedimiento es apropiado para magnitudes de estado, como por ejemplo temperaturas o diferencias de temperatura, que no pueden saltar de manera arbitraria y no siempre aumentan o no siempre disminuyen monótonamente en su desarrollo temporal.
La unidad de procesamiento según la invención está formada para la realización del procedimiento descrito. La unidad de procesamiento se emplea, a modo de ejemplo, en una unidad de registro de valores de consumo y es componente de tal unidad de registro de valores de consumo.
En un perfeccionamiento, la unidad de procesamiento es acoplable a una unidad de registro de valores de consumo para el cálculo, el almacenamiento y la transmisión de datos de medición. A modo de ejemplo, la unidad de procesamiento está formada para calcular respectivamente un valor diferencial entre valores sucesivos almacenados. Asimismo, la unidad de procesamiento está formada para almacenar y transmitir los valores diferenciales calculados respectivamente en forma de un tipo de dato especificado. A modo de ejemplo, la unidad de procesamiento está equipada con una unidad de comunicación. La unidad de comunicación, a modo de ejemplo en forma de un dispositivo de emisión, transmite los datos de medición almacenados, a modo de ejemplo, a un colector de datos cuando es necesario.
Según un perfeccionamiento, la unidad de procesamiento comprende un software especial. El software está configurado para calcular los valores diferenciales entre valores almacenados, compararlos con el intervalo de valores especificado y almacenarlos como valor correspondiente. Por lo demás, el software es configurable, de modo que, por ejemplo, un tipo de dato para el almacenamiento y la transmisión de valores diferenciales es ajustable. Además, el software es configurable para ajustar cantidades de datos deseadas a almacenar y/o transmitir.
La unidad de registro de valores de consumo según la invención comprende al menos una unidad de procesamiento para la realización del procedimiento descrito y al menos una unidad de registro para el registro periódico de valores de medición. Los valores de medición registrados son transmisibles a la unidad de procesamiento.
Ejemplos de realización de la invención se explican con más detalle en lo que sigue con ayuda de los dibujos.
En ellos muestran:
la Figura 1,
esquemáticamente un ejemplo de realización de una unidad de registro de valores de consumo, y
la Figura 2,
esquemáticamente un ejemplo de realización de una secuencia de procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de valores de medición registrados por medio de la unidad de registro de valores de consumo.
Partes correspondientes entre sí están provistas de los mismos signos de referencia en todas las figuras.
LaFigura 1muestra esquemáticamente un ejemplo de realización de una unidad de registro de valores de consumo 1 para el registro de valores de consumo. A modo de ejemplo, la unidad de registro de valores de consumo 1 es parte de un aparato de medición de valores de consumo, de un contador de calor o de un distribuidor de costes de calefacción. En especial, la unidad de registro de valores de medición 1 está formada para almacenar y transmitir valores de medición registrados.
La unidad de registro de datos de consumo 1 comprende una unidad de registro 2 para el registro periódico de valores de medición M0 a Mn.
La unidad de registro de valores de consumo 1 comprende además una unidad de procesamiento 3. La unidad de procesamiento 3 está acoplada mediante técnica de datos a la unidad de registro 2. Por ejemplo, los valores de medición M0 a Mn registrados por la unidad de registro 2 se transmiten a la unidad de procesamiento 3 para el cálculo de datos de medición. Los datos de medición se almacenan y se transmiten en momentos dados, a modo de ejemplo, a un colector de datos.
Como datos de medición se almacenan y se transmiten respectivamente valores diferenciales D1 a Dn. Por ejemplo, D1 se puede calcular mediante M1-M0 y Dn se puede calcular medianteMn-Mn- 1.Es decir, en general se considera:Dx=Mx-Mx<-1>.
LaFigura2 muestra esquemáticamente una secuencia de procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición almacenados. En especial, la secuencia de procedimiento se desarrolla dentro de la unidad de procesamiento 3.
La unidad de registro de valores de consumo 1 comprende al menos una unidad de almacenamiento 4 para el almacenamiento de los datos de medición calculados. Por lo demás, la unidad de registro de valores de consumo 1 comprende al menos una unidad de transmisión no representada más detalladamente para la transmisión de datos almacenados. A modo de ejemplo, la unidad de registro de valores de consumo 1 comprende una unidad de comunicación, a modo de ejemplo en forma de una unidad de radiocomunicación u otra interfaz de comunicación.
Por ejemplo, la unidad de procesamiento 3 comprende un software, por medio del cual se establece un valor inicial Sw. Por ejemplo, en la unidad de procesamiento 3 se deposita un valor inicial Sw. Alternativamente, se registra un valor de medición M0 y se establece como valor inicial Sw.
Un primer valor diferencial D1 se forma a partir del valor inicial Sw establecido o M0 y un valor de medición M1 registrado actualmente. Para cada valor de medición M2 a Mn registrado actualmente adicional se calcula respectivamente la diferencia con el valor diferencial D1 a Dn-1 almacenado en último lugar.
A modo de ejemplo, la unidad de procesamiento 3 está formada para almacenar y transmitir como datos de medición el valor inicial Sw y los valores diferenciales D1 a Dn adicionales respectivamente en forma de un tipo de dato especificado. A modo de ejemplo, el valor inicial Sw se almacena y se transmite en forma de 16 bits y los demás valores diferenciales D1 a Dn en forma de 8 bits. El valor inicial Sw se codifica, a modo de ejemplo, con 16 bits para representar el valor inicial Sw como valor completo y muy exacto. Los valores diferenciales D1 a Dn calculados a continuación se representan respectivamente, a modo de ejemplo, en forma de 8 bits. De este modo, por ejemplo se pueden almacenar y transmitir al menos 24 datos de medición con solo 25 Bytes.
El valor diferencial D1 a Dn calculado actualmente en cada caso se compara con un intervalo de valores WB depositado en la unidad de procesamiento 3. Por ejemplo, se especifica una resolución de 0,1°C del intervalo de valores WB. Por consiguiente, con una codificación de 8 bits se pueden representar 256 valores. El intervalo de valores WB especificado comprende y define 255 valores de estos. Un valor 256, que representa la diferencia nula, no se utiliza, o bien se evita. Por ejemplo, se pueden representar los valores diferenciales D1 a Dn, en especial valores diferenciales de temperatura, de - 12,7°C a 12,7°C (incluyendo 0°C). En especial se almacenan los valores diferenciales D1 a Dn que corresponden respectivamente a uno de los 255 posibles valores del intervalo de valores WB. A modo de ejemplo, un perfil de valores, por ejemplo, de 24 valores de temperatura calculados, que comprende un valor inicial completo Sw y una cadena de 23 valores diferenciales D1 a Dn limitados en el intervalo de valores WB, se vuelve muy compacto y, por lo tanto, se transmite con bajo consumo.
El intervalo de valores WB comprende un valor diferencial mínimo Dmin y un valor diferencial máximo Dmax. A modo de ejemplo, el valor diferencial mínimo Dmin presenta el valor de -12,7°C. A modo de ejemplo, el valor diferencial máximo presenta el valor de 12,7°C.
El valor diferencial calculado actualmente D2, D4 se almacena cuando este se sitúa dentro del intervalo de valores especificado WB. Cuando el valor diferencial calculado D1, D3 se sitúa fuera del intervalo de valores WB, para el valor diferencial D calculado actualmente se almacena el valor diferencial máximo Dmax o el valor diferencial mínimo Dmin del intervalo de valores WB, asignándose a cada valor diferencial D1 a Dn un valor de error F respectivamente. El valor de error F es 0 cuando el valor diferencial, como D2 y D4, no se cortó mediante la limitación al valor máximo o mínimo y en la sustracción limitante el valor de error F es el resto que queda hasta la diferencia completa.
En un desarrollo del procedimiento, en cada nueva sustracción se incluye el valor de error F de la sustracción previa.
El valor de error F asignado al valor inicial Sw y/o al valor de medición M0 se expresa conF0 en el ejemplo de realización representado. Este valor de errorF0 es siempre 0, ya que se parte de un valor completamente representable. Por lo demás, en el ejemplo de realización representado se asigna respectivamente un valor de errorF1a Fna los valores diferenciales D1 a Dn.
Generalmente se considera que un valor diferencialD xy un valor de errorF xasignado a este valor diferencialD xes una función de los valores de mediciónM x y M x-1o del valor inicial Sw y el valor de errorF x-1.
En otras palabras: Para el cálculo del valor diferencial D1 a Dn actual en cada caso se considera el valor de errorF0 aFn-ialmacenado previamente.
Las diferencias se calculan con la función Fd.
Los errores se calculan con la función Ff, considerándose, a modo de ejemplo, para D1 a Dn:
DI = Fd(Ml — M0, F0, WB) y F± = Ff(Ml - M0,D1, WB),
Dn - Fd(Aín - Mn_v Fn_t , WB) y Fn = Ff(Mn - Mn_t , Dn, WB),
Es decir, en general se considera:
Dx = Fd(Mx - Mx_ „ Fx_u WB) y Fx = Ff(Mx - Mx_í , Dx, WB).
para la descripción más detallada del ejemplo de realización representado:
si en el cálculo, es decir, en el cómputo del primer valor diferencial D1 se presenta un número que es mayor que el intervalo de valores WB válido para el almacenamiento y la transmisión de los valores diferenciales D1 a Dn, se toma un valor máximo para la representación del valor diferencial D1 en el intervalo de valores WB acordado. En este caso, se almacena el valor diferencial máximo Dmax y adicionalmente el valor de errorF1, que se hizo mediante una limitación del valor diferencial D1. En otras palabras: para el valor diferencial D1 calculado se almacenó el valor diferencial máximo Dmax, ya que el valor diferencial D1 calculado se sitúa fuera del intervalo de valores WB válido. El valor diferencial determinado D1 sobrepasa el valor diferencial máximo Dmax del intervalo de valores WB.
Si se almacenó el primer valor diferencial D1 con un valor de errorF1 asignado, el valor de errorF1 se considera concomitantemente en el cálculo del valor siguiente valor diferencial D2. En especial, el valor de errorF1 se asume o se cambia en función del valor diferencial D2 calculado actualmente. El valor de errorF1 corresponde en este caso a un importe diferencial, es decir, un importe restante entre el valor diferencial máximo Dmax almacenado y el valor diferencial D1 calculado que sobrepasa el intervalo de valores WB.
Por lo tanto, si se calcula un valor diferencial D2 que es válido en el intervalo de valores WB para el almacenamiento y la transmisión de valores diferenciales D1 a Dn, el valor de errorF2se establece en el valor 0 y se almacena. Este valor de error F2 se considera concomitantemente en el cálculo del siguiente valor diferencial D3. El valor diferencial D3 calculado se sitúa fuera del intervalo de valores WB válido, en especial, el valor diferencial D3 presenta un número que no llega al valor diferencial mínimo Dmin del intervalo de valores WB válido. Para el valor diferencial D3 se toma el valor diferencial mínimo Dmin, utilizándose el valor de error F3 del valor diferencial D3 en el cálculo del valor diferencial D4.
El valor diferencial D4 se encuentra dentro del intervalo de valor WB válido. El valor diferencial D4 se almacena como tal y el valor de error F4 asignado al valor diferencial D4 se establece en 0 y se almacena. Por lo tanto, al valor de errorF4 del valor diferencial D4 se asigna el valor 0.
El valor inicial Sw transmitido y los valores diferenciales D1 a Dn transmitidos se emplean para la reconstrucción de todos los valores. En este caso, los valores diferenciales D1 a Dn se representan en forma de valores interpolados. Mediante la limitación de los valores diferenciales D1 a Dn se calcula un valor divergente en el retrocálculo a partir de D1 y D3.
Mediante la inclusión del valor de error F de los cálculos diferenciales previos se reconstruye de nuevo el valor de medición M3 exacto, a modo de ejemplo a partir de los valores diferenciales D2 y D4. Los valores de medición M1 y M3 reconstruíbles son interpretables análogamente a una formación de valor medio entre los valores M0 y M2, o bien M2 y M4. En determinados casos de aplicación, tales desviaciones son aceptables.
LISTA DE SIGNOS DE REFERENCIA
1 Unidad de registro de valores de consumo
2 Unidad de registro
3 Unidad de procesamiento
4 Unidad de almacenamiento
D1 a Dn Valor diferencial
Dmin Valor diferencial mínimo
Dmax Valor diferencial máximo
F0a FnValor de error
Fd, Ff Función
M1 a Mn Valor de medición
Sw Valor inicial
WB Intervalo de valores

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de valores de medición, almacenándose y transmitiéndose respectivamente valores diferenciales (D1 a Dn) entre valores de medición sucesivos temporalmente (M1 bis Mn), - estableciéndose para el cálculo de un primer valor diferencial (D1) un valor inicial (Sw) y calculándose como primer valor diferencial (D1) la diferencia entre el valor inicial establecido (Sw) y un primer valor de medición registrado (M1),caracterizado por que
- el valor diferencial calculado respectivamente (D1 a Dn) se compara con un intervalo de valores especificado (WB) con un valor diferencial máximo (Dmax) y un valor diferencial mínimo (Dmin),
- el valor diferencial calculado actualmente (D2, D4) se almacena cuando este se sitúa dentro del intervalo de valores especificado (WB),
- para el valor diferencial calculado actualmente (D1, D3) se almacena el valor diferencial máximo (Dmax) o el valor diferencial mínimo (Dmin) del intervalo de valores (WB) cuando el valor diferencial calculado (D1, D3) se sitúa fuera del intervalo de valores (WB).
2. Procedimiento según la reivindicación 1,
calculándose para cada valor diferencial actual adicional (D2 a Dn) la diferencia entre una suma, formada a partir del valor inicial (Sw) y valores diferenciales ya almacenados (D1 a Dn-1), y el valor de medición registrado actualmente (M2 a Mn).
3. Procedimiento según la reivindicación 1 o 2,
caracterizado por queal valor diferencial máximo (Dmax) o el valor diferencial mínimo (Dmin) se asigna un valor de error(F1 , F3) y se almacena.
4. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado por quepara el valor diferencial calculado actualmente (D1) se almacena el valor diferencial máximo (Dmax) cuando el valor diferencial calculado actualmente (D1) sobrepasa el valor diferencial máximo (Dmax) del intervalo de valores (WB) o el valor diferencial mínimo (Dmin) se almacena cuando el valor diferencial calculado actualmente (D3) no llega al valor diferencial mínimo (Dmin) del intervalo de valores (WB).
5. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado por quea los valores diferenciales (D1 a Dn) se asigna respectivamente un valor de error (F<1>a Fn),considerándose para el cálculo de los valores diferenciales actuales respectivamente (D1 a Dn) el valor de error almacenado previamente (F0aFn- 1 ).
6. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado por queel valor inicial (Sw) se almacena y se transmite en un primer formato, almacenándose y transmitiéndose los valores diferenciales (D1 a Dn) en un formato diferente al primer formato.
7. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado por quelos valores diferenciales (D1 a Dn) se almacenan y se transmiten respectivamente en forma de al menos 8 bits.
8. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado por quese especifica un intervalo de valores (WB).
9. Unidad de procesamiento (3) para una unidad de registro de valores de consumo (1), presentando la unidad de procesamiento (3)
- una unidad de almacenamiento (4) para el almacenamiento de valores de medición y
- una unidad de transmisión para la transmisión de datos almacenados, estando configurada la unidad de transmisión (3) para realizar un procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición según una de las reivindicaciones 1 a 8.
10. Unidad de registro de valores de consumo (1) con al menos una unidad de procesamiento (3) según la reivindicación 9.
ES19212051T 2018-11-29 2019-11-28 Procedimiento para el almacenamiento y la transmisión de datos de medición, una unidad de procesamiento para la realización del procedimiento y una unidad de registro de valores de consumo con tal unidad de procesamiento Active ES2965733T3 (es)

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