1.一种电能表温度影响误差补偿方法,其特征在于,包括:根据计量芯片晶振受温度变化影响的计量误差三次曲线模型、电阻受温度变化影响的计量误差一次曲线模型进行叠加得到电能表的总计量误差三次曲线模型;基于预置参考温度,根据电能表在试验温度下的计量误差计算所述总计量误差曲线模型的所述曲线系数;根据获取到的曲线系数生成电能表元器件受温度变化影响的计量误差三次曲线,所述电能表元器件包括计量芯片晶振和电阻;获取当前环境检测温度,在判断所述当前环境检测温度与上一次的环境检测温度之间的差值超过预置温差后,向所述计量误差三次曲线输入所述差值得到电能表的当前计量误差;根据所述当前计量误差计算补偿增益;所述根据当前计量误差计算补偿增益具体为:通过预置公式根据当前计量误差计算补偿增益;其中,所述预置公式为:ΔGAIN=-ΔErr/(1+ΔErr)*K式中,ΔErr为当前计量误差,K为计量芯片晶振的预置比例系数。
2.根据权利要求1所述的电能表温度影响误差补偿方法,其特征在于,所述试验温度分别为-30℃、-5℃、23℃和60℃。
3.根据权利要求1所述的电能表温度影响误差补偿方法,其特征在于,所述获取当前环境检测温度具体为:通过温度传感器逐秒获取环境温度,将获取到的最近5次温度的平均值作为当前环境检测温度。
4.根据权利要求3所述的电能表温度影响误差补偿方法,其特征在于,所述预置参考温度为23℃。
5.一种电能表温度影响误差补偿装置,其特征在于,包括:生成模块,用于根据计量芯片晶振受温度变化影响的计量误差三次曲线模型、电阻受温度变化影响的计量误差一次曲线模型进行叠加得到电能表的总计量误差三次曲线模型;基于预置参考温度,根据电能表在试验温度下的计量误差计算所述总计量误差曲线模型的所述曲线系数;根据获取到的曲线系数生成电能表元器件受温度变化影响的计量误差三次曲线,所述电能表元器件包括计量芯片晶振和电阻;第一计算模块,用于获取当前环境检测温度,在判断所述当前环境检测温度与上一次的环境检测温度之间的差值超过预置温差后,向所述计量误差三次曲线输入所述差值得到电能表的当前计量误差;第二计算模块,用于根据所述当前计量误差计算补偿增益;所述根据当前计量误差计算补偿增益具体为:通过预置公式根据当前计量误差计算补偿增益;其中,所述预置公式为:ΔGAIN=-ΔErr/(1+ΔErr)*K式中,ΔErr为当前计量误差,K为计量芯片晶振的预置比例系数。
6.一种电能表温度影响误差补偿装置,其特征在于,包括:存储器,以及耦接至所述存储器的处理器;所述处理器被配置为基于存储在所述存储器设备中的指令,执行如权利要求1至4任意一项所述的电能表温度影响误差补偿方法。
7.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1至4任意一项所述的电能表温度影响误差补偿方法。