CN102004487A - 管理对过程控制系统的测试的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

公开了管理对过程控制系统的测试的示例性方法和装置。所公开的示例性方法包括:从过程控制例程生成测试应用,该测试应用包括将在一时间段内施行的至少一个测试;监控过程控制例程的操作;确定过程控制例程在该时间段期间的操作是否包括实质上类似于所述至少一个测试的过程控制例程的一部分的执行;以及通过指示所述至少一个测试已在该时间段内被施行来更新测试应用。

Description

管理对过程控制系统的测试的方法和装置
技术领域
本发明大体上涉及过程控制系统,更具体地,涉及管理对过程控制系统的测试的方法和装置。
背景技术
过程控制系统例如在化学、石油或其它过程中使用的过程控制系统一般包括通信地耦合到至少一个主机或操作员工作站并通过模拟、数字或组合的模拟/数字总线通信地耦合到一个或多个现场设备的一个或多个过程控制器和输入/输出(I/O)设备。可为例如阀、阀定位器、开关和变送器(例如,温度、压力和流速传感器)的现场设备在过程内施行过程控制功能,例如打开或关闭阀以及测量过程控制参数。过程控制器接收表示由现场设备所做的过程测量的信号,处理该信息来实现控制例程,并生成通过总线或其它通信线发送到现场设备以控制过程的操作的控制信号。以这种方式,过程控制器可使用现场设备经由通信地耦合现场设备的总线和/或其它通信链路来执行并协调控制策略或例程。
可使来自现场设备和控制器的信息可用于由操作员工作站(例如,基于处理器的系统)执行的一个或多个应用(例如,软件例程、程序等),以使操作员能够施行关于过程的期望的功能,例如查看过程的当前状态(例如,通过图形用户界面)、评估过程、更改过程的操作(例如,通过视觉对象图),等等。很多过程控制系统还包括一个或多个应用站。一般来说,这些应用站使用通过局域网(LAN)通信地耦合到控制器、操作员工作站和过程控制系统内的其它系统的个人计算机、工作站或类似物来实现。每个应用站可执行一个或多个策略、例程或应用,其在过程控制系统内施行活动管理功能、维护管理功能、虚拟控制功能、诊断功能、实时监控功能、与安全有关的功能、配置功能等。
过程控制系统一般实现需要周期性的测试的策略、例程或应用,以验证策略、例程或应用按设计或规定的施行。例如,通过改变传感器的输入来使应用驱动致动器的方式,可验证包括传感器和致动器的应用。将仿真的传感器输入值应用于应用和/或将仿真值应用于致动器可足以验证应用并节约测试时间,但可能不足以验证传感器和/或致动器的实际和物理的操作。目前,为了验证应用或过程控制系统,操作员可手动向传感器提供输入,并记录相应致动器的位置。然而,该手动验证过程可能是耗费时间的,因为操作员一次只可施行一个测试。此外,验证过程可能需要应用或过程控制系统的关闭,导致生产率的损失。
发明内容
描述了管理对过程控制系统的测试的示例性方法和装置。在一个例子中,一种方法包括从过程控制例程生成测试应用,其中该测试应用包括将在一时间段内施行的至少一个测试。示例性方法还包括监控过程控制例程的操作,确定过程控制例程在该时间段期间的操作是否包括实质上类似于所述至少一个测试的、过程控制例程的一部分的执行,以及通过指示所述至少一个测试已在该时间段内被执行来更新测试应用。
示例性装置包括监控过程控制例程的操作的例程监控器和用于确定在一时间段期间过程控制例程的操作是否包括实质上类似于包括在测试应用内的至少一个测试的、过程控制例程的一部分的执行的测试应用比较器,其中所述至少一个测试将在该时间段内被施行。示例性装置还包括通过指示所述至少一个测试已在该时间段内被施行来更新测试应用的测试应用更改器。在一些例子中,示例性装置还可包括从过程控制例程生成测试应用的测试应用生成器。
附图说明
图1是示出包括示例性测试应用管理器的示例性过程控制系统的框图。
图2是图1的示例性测试应用管理器的功能图。
图3示出图1的过程控制例程和相应的测试应用。
图4示出图3的示例性测试应用和用于示例性测试的测试描述表。
图5示出图4中的示例性测试测试01L(TEST01L)的验证历史。
图6示出图1的过程控制系统和/或过程控制例程的示例性操作员训练记录。
图7、8、9A和9B是可用于实现图1和/或图2的示例性测试应用管理器、示例性测试应用生成器、示例性测试应用更改器、示例性例程监控器、示例性测试应用比较器、示例性测试执行验证器和/或示例性测试应用处理器的示例性方法的流程图。
图10是可用于实现这里所述的示例性方法和装置的示例性处理器系统的框图。
具体实施方式
虽然下文描述了包括在硬件上执行的软件和/或固件连同其它部件的示例性方法和装置,应注意,这些例子仅仅是例证性的,而不应被认为是限制性的。例如,设想硬件、软件和固件部件的任何一个或全部可唯一地以硬件、唯一地以软件或以硬件和软件的任何组合体现。因此,虽然下文描述示例性方法和装置,本领域普通技术人员将容易认识到,所提供的例子并不是实现这样的方法和装置的唯一方式。例如,虽然结合对过程控制系统的测试而描述了示例性方法和装置,但是示例性方法和装置是更普遍适用的,并可被植入以测试和/或验证任何自动化系统、批处理系统、制造系统、工业控制系统、安全仪表系统等。
一般来说,过程控制系统设计者实现控制策略、例程、算法和/或应用来操作过程控制系统。过程控制测试设计者可接着创建测试程序以至少部分地根据控制策略、算法、例程和/或应用来测试过程控制系统。因此,测试设计者创建测试程序,而系统设计者实现控制例程,且作为结果,过程控制系统通常包括独立于一个或多个相应的测试程序的系统和/或例程。该独立性可导致可能在相应的测试程序中没有反映的、对过程控制系统和/或例程的更改,这又可导致该更改未被测试程序适当地验证或不能由测试程序验证的。然而,过程控制系统通常实现的例程可能需要周期性的测试来验证该例程按设计或规定的施行。因此,未验证的更改比其它经验证的或能验证的策略、例程和/或应用的部分更有可能经历问题和/或故障。
此外,因为过程控制例程和相应的测试程序常常彼此独立,测试程序通常由过程控制操作员在过程控制例程暂停时执行。如上所述,为了验证过程控制系统和/或例程,操作员可手动向过程控制系统内的一些现场设备提供输入,并记录在过程控制系统内的其它相应的现场设备的输出。然而,该手动验证过程可能是耗费时间的,因为操作员一次可能只能施行一个测试(即,串行地)。此外,验证过程可能需要过程控制系统的关闭,这可能是不可能或不实际的,和/或可能导致生产率的损失。
进一步地,任何过程控制操作员可试图验证一个或多个过程控制例程。然而,在一些情况下,操作员可能没有适当训练以进行验证。不具有适当训练的操作员可能不适当地施行测试,和/或可能不正确地记录测试的结果,导致未验证的例程和/或过程控制现场设备。经过一段时间,未验证的例程或现场设备可能经历可避免的故障,其导致产品质量、过程质量的下降和/或为校正故障的过程的中断。
这里所述的示例性方法和装置将过程控制例程和/或过程控制系统的操作与相应的测试程序组合,以优化对例程和/或过程控制系统的测试的管理。更具体地,这里所述的示例性方法和装置可根据或基于过程控制策略、例程、算法和/或应用来生成测试程序(例如,测试应用)。在一些例子中,测试应用内的测试可根据测试类型与测试数据库中的其它测试组合和/或添加到测试数据库中的其它测试。
示例性方法和装置可接着监控策略、例程、算法和/或应用,以确定是否出现实质上类似于测试应用内的一个或多个测试的事件。如果实质上类似于一个或多个测试的事件出现,则示例性方法和装置确定该事件是否被适当地缓和。如果该事件被过程控制系统适当地缓和,则示例性方法和装置可接着通过指示一个或多个测试已被验证而更新测试应用。通过自动更新测试应用,示例性方法和装置通过记录哪些测试因为它们在过程控制系统的例程或正常操作期间已被有效地验证而无需被验证来优化测试时间。
示例性方法和装置通过比较与事件相关的参数、功能和/或现场设备与在一个或多个测试中规定的参数、功能和/或现场设备来确定一事件(例如,过程控制例程的一部分的执行)实质上与一个或多个测试类似。例如,过程控制例程可包括来自传感器的参数,其相应于传感器所测量的输入,该传感器是处理功能的一部分。测试应用可包括验证传感器的完整的输入范围(例如,0.5巴到35巴)的测试。可通过将传感器的输入范围划分成在传感器的低输入范围(例如,0.5巴到10巴)内的测试和在传感器的高输入范围(例如,10巴到35巴)内的测试来划分测试。在过程控制例程的执行期间,传感器可接收在传感器的低范围内的输入(例如,2巴)。当这样的输入被接收到时,示例性方法和装置可使该事件与低范围传感器测试匹配。接着,如果示例性方法和装置根据传感器的低范围确定在过程控制例程内有对该事件的适当缓和(例如,增加传感器所测量的输入),则低范围传感器测试可被更新以反映测试的完成。示例性方法和装置也可指示低范围传感器测试的下一验证日期,其中下一验证日期可基于以测试的类型为基础的时间增量(例如,从竞争日期起的六个月)。
过程控制事件、过程控制问题和/或过程控制例程的一部分的执行的适当缓和可包括用于校正该事件和/或问题的特定响应。例如,上述带有相应的传感器的例程可包括将泵速增加一个量的指令,该量随传感器输入的低范围而变。一旦传感器接收相应于传感器的低范围的输入,示例性方法和装置可确定例程是否将泵速增加一个量,该量随所感测的输入而变。如果示例性方法和装置确定例程适当地增加了泵速,则方法和装置可指示事件被适当地缓和了,并记录低范围传感器测试的验证。
进一步地,因为示例性方法和装置组合测试应用与相应的过程控制例程,一旦更改被实现,对例程进行的改变或更改就可被反映在测试应用内。此外,示例性方法和装置可监控测试应用来确定一个或多个测试是否被规定为按特定的日期验证。在测试应用内的一个或多个测试必须按某个日期验证的例子中,示例性方法和装置可生成测试计划来在整个验证过程中指导操作员。示例性方法和装置可接收关于验证程序的任何过程控制数据,并使用该数据作为用于测试计划的部分测试证据。
此外,示例性方法和装置可确定操作员受到适当地培训来执行给定的测试计划。例如,操作员可登录到过程控制系统中来执行测试计划。示例性方法和装置可使用由操作员提供的标识值来交叉引用带有培训记录的数据库,以确定该操作员是否可(例如,有许可或有资格)施行培训计划。如果操作员没有适当的资格,示例性方法和装置可给操作员提供操作员可在执行测试计划之前完成的培训的列表和/或参考。因此,示例性方法和装置可用在过程控制环境中,以根据必备的培训课和/或练习拟定操作员培训和/或配置培训级别。进一步地,通过记录完成测试计划的操作员的身份,示例性方法和装置根据施行测试计划的操作员的身份提供可用于解决任何未来的事件和/或问题的文件编制系统。
图1是示出包括示例性测试应用管理器101的示例性过程控制系统100的框图。测试应用管理器101使测试程序与过程控制例程关联。在图1的例子中,测试应用管理器101从过程控制例程102生成测试应用103。过程控制例程102包括可显示在工作站105(例如,应用站、操作员站等)内的视觉对象图104。工作站105通过局域网(LAN)108(例如,应用控制网络(ACN))通信地耦合到过程控制控制器106。在本例中,测试应用管理器101和过程控制例程102在工作站105内实现。替代地或附加地,测试应用管理器101和/或过程控制例程102可在控制器106内实现,以管理、测试和/或操作过程控制例程或应用。
工作站105可配置成施行与一个或多个信息技术应用、用户交互式应用和/或通信应用相关的操作。例如,工作站105可配置成施行与过程控制相关应用和通信应用关联的操作,通信应用使工作站105和控制器106能够使用任何期望的通信介质(例如,无线的、硬连线的等)和协议(例如,超文本传输协议(HTTP)、简单对象访问协议(SOAP)等)与其它设备或系统通信。工作站105也可配置成通过图形界面或在图形界面内从过程控制例程102的参数和/或功能创建、管理、测试和/或更改过程控制过程。工作站105可使用任何适当的计算机系统或处理系统(例如,图10的处理器系统P10)来实现。例如,工作站105可使用单个处理器个人计算机、单或多处理器工作站等来实现。
将工作站105耦合到控制器106的LAN 108可使用任何期望的通信介质和协议实现。例如,LAN 108可基于硬连线的或无线的以太网通信方案。然而,可使用任何其他适当的通信介质和协议。此外,虽然示出单个LAN,多于一个的LAN和工作站105内的适当通信硬件可用于在工作站105和相应的类似工作站(未示出)之间提供冗余的通信路径。
在图1的示例性过程控制系统100中,示例性工作站105使过程控制操作员能够查看、更改和/或测试由控制器106处理的过程控制数据。控制器106可施行一个或多个过程控制例程,其由系统工程师或其他系统工作人员使用工作站105或任何其它工作站生成,并被下载到和实例化在控制器106中。控制器106可为例如Fisher-Rosemount系统公司-Emerson过程管理公司出售的DeltaVTM控制器。然而,可替代地使用任何其它控制器。进一步地,虽然在图1中只示出一个控制器,任何期望的类型或类型的组合的附加的控制器能够耦合到LAN 108。
控制器106可通过数字数据总线114和输入/输出(I/O)设备116耦合到包括现场设备110a-b和泵112的多个过程控制设备。在过程控制例程的执行期间,控制器106可与现场设备110a-b和泵112交换信息(例如,命令、配置信息、测量信息、状态信息等)。该信息可包括在过程控制例程功能内的参数。例如,可给控制器106提供过程控制例程,当其被控制器106执行时,使控制器106将命令发送到现场设备110a-b和泵112,该命令使现场设备110a-b和泵112施行特定的操作(例如,施行测量、打开/关闭阀、启动/禁止等)和/或通过数字数据总线114将信息(例如,测量数据)传递到控制器106。随后,工作站105可通过控制器106访问该信息。
在图1的所示例子中,过程控制例程102在工作站105处被配置成限定用于控制泵112和/或用于与泵112连接的特性和配置信息。泵112可通过过程控制例程102控制,过程控制例程102可在控制器106内实现和/或被控制器106执行。此外,过程控制例程102限定用于控制现场设备110a-b和/或用于与现场设备110a-b连接的特性和配置信息。现场设备110a-b可为任何类型的过程控制设备,包括任何类型的传感器或测量设备、致动器等。此外,现场设备110a-b可包括过程控制设备,如例如箱、桶、混合器、锅炉、加热器等。
在图1的所示例子中,现场设备110a-b和112是配置成使用公知的FoundationTM现场总线协议通过数字数据总线114进行通信的现场总线兼容设备。根据FoundationTM现场总线协议,数字数据总线114是被配置成通信地耦合到测量和控制设备(例如,设备110a-b和112)的数字、双向、多站式通信总线。在所示例子中,I/O设备116使用I/O子系统接口来实现,该I/O子系统接口使控制器106以及设备110a-b和112能够通信地耦合到其它现场设备,其它现场设备可使用现场总线协议或其它类型的通信协议(例如,Profibus协议、HART协议等)。例如,I/O设备116可包括在现场总线协议和一个或多个其它通信协议之间进行转换的一个或多个网关。额外的I/O设备(与I/O设备116类似或相同)可耦合到控制器106,以使附加的现场设备组能够与控制器106通信。
过程控制例程102可包括通过I/O设备116管理和/或操作现场设备110a-b和112的一组指令。过程控制例程102可包括过程监控应用、警报管理应用、过程趋势和/或历史应用、批处理和/或活动管理应用、统计应用、流式视频应用、先进控制应用等。控制器106可包括用于控制和/或管理过程控制例程的过程控制例程102。工作站105的操作员可更改和/或查看过程控制例程102和/或与过程控制例程102相关的数据。例如,使用工作站105的操作员可通过视觉对象图104更改和/或访问过程控制例程102和/或数据。
视觉对象图104包括表示和/或包括过程控制例程102(例如,过程控制策略、逻辑、算法、应用等)的互连功能块。每个功能块可被限定为实现一个或多个过程控制功能和/或应用。例如,功能块可从过程控制系统接收输入,生成过程控制系统的输出,根据过程控制输入和/或其它参数值计算参数值,监控输入和/或参数,存储输入和/或参数值,和/或计算控制动作。
视觉对象图104是过程控制例程102的图形表示。与功能块相关的功能由工作站105和/或控制器106实现为过程控制例程102的部分。因此,当用户访问过程控制数据和/或更改一个或多个功能块时,工作站105和/或控制器106协调视觉对象图104和过程控制例程102之间的更改。在其它实施方式中,工作站105可将更改的视觉对象图(例如,视觉对象图104)编译成更改的过程控制例程102,并将更改的过程控制例程102存储在控制器106中。
视觉对象图104内的功能块可被组织在分级结构中,主要功能块耦合到其它主要和/或次要功能块。每个次要功能块可进一步耦合到子级别功能块,每个子级别功能块耦合到更低级别的功能块,等等。
通常,图1的示例性测试应用管理器101访问过程控制例程102来生成测试应用103,并针对可相应于测试应用103内的测试的事件监控过程控制例程102。测试应用管理器101可访问工作站105内的过程控制例程102,或替代地,在过程控制例程102在控制器106内实现而测试应用管理器101在工作站105内实现的情况下通过LAN108访问。
一旦创建过程控制例程102,测试应用管理器101可生成相应的测试应用103。在其它例子中,测试应用管理器101可响应于来自过程控制操作员或其它人员的指令来生成测试应用103。示例性测试应用管理器101可通过访问视觉对象图104以及根据功能块的组织、与功能块相关的参数、参数的限制和/或功能块的功能(例如,功能类型)构造单独的测试来生成测试应用103。
例如,视觉对象图104可包括一功能块,该功能块从现场设备110a接收参数值,确定该参数值是否超过、落到低于和/或以另外方式偏离阈值(例如,最大值、最小值、限值等),且如果参数值偏离阈值,则将指令发送到另一功能块以校正偏差(例如,由参数值偏离阈值导致的过程控制问题)。参数值可与来自现场设备110a的输出相关,该现场设备110a测量过程控制系统100的环境构件。在这种情况下,示例性测试应用管理器101可根据功能块内的参数的阈值生成测试。进一步地,测试应用管理器101可根据现场设备110a的输入测量范围、现场设备110a的输出范围、和/或在功能块内基于来自现场设备110a的输出生成指令的功能来生成测试。特别地,如果现场设备110a的特定输入测量范围是从0.5巴到35巴,测试应用管理器101可生成测试来验证现场设备110a能准确地测量从0.5巴到35巴的输入。
示例性测试应用103可为测试程序和/或测试计划,其包括用于验证过程控制系统100内的现场设备110a-b、泵112、I/O设备116和/或控制器106的操作能力的测试序列。测试应用103还可包括用于验证过程控制例程102内的功能、算法、过程和/或计算以在规定的标准内施行的测试。测试应用103内的每个测试可包括子测试,其可更具体地相应于过程控制系统100的实际可能的事件和/或问题。例如,验证现场设备110a的从0.5巴到35巴的输入范围的测试可被细分成验证较低的输入范围(例如,0.5巴到2巴)的测试和验证较高的输入范围(例如,33巴到35巴)的测试。以这种方式,测试的一部分可在现场设备110a接收到相对低的输入值(例如,1巴)时来验证,而测试的另一部分可在现场设备110a接收到相对高的输入值(例如,34巴)时分开地来验证。
进一步地,示例性测试应用103可存储在数据库中并被组织为单独的测试的序列。每个测试可包括相应于测试完成时间(例如,日期、月、年、小时、分钟和/或秒)的数据字段和/或用于存储测试证据的数据字段。测试证据可包括用于验证过程控制例程102的过程控制数据和/或用于验证过程控制系统100内的部件(例如,现场设备110a-b)的过程控制数据。例如,现场设备110a可测量到0.6巴的值,该值被测试应用管理器101用来验证低输入范围测试。值0.6巴可作为测试证据存储在数据字段中。此外,值0.6巴的测量的时间戳和/或现场设备110a的标识值(例如,PT101)可被包括在测试数据字段的证据内。
进一步地,在过程控制例程102被更改的例子中,示例性测试应用管理器101检测被更改的过程控制例程102,并相应地自动更新测试应用103。测试应用管理器101可周期性地检查对过程控制例程102的更改,或替代地,测试应用管理器101可从过程控制例程102或从工作站105内的任何相关的部件接收指示过程控制例程102已被更改的消息。通过在过程控制例程102被更改时自动更新测试应用103,示例性测试应用管理器101确保对例程102有完整有效的测试覆盖。
在操作中,示例性测试应用管理器101针对可能实质上类似于测试应用103内的测试的事件、问题和/或过程控制例程102的部分的执行而监控过程控制例程102的操作。在一些例子中,测试应用管理器101可针对事件和/或问题监控控制器106和现场设备110a-b之间的通信。替代地或附加地,测试应用管理器101可监控在控制器106和/工作站105内的例程102。通过监控过程控制例程102,测试应用管理器101可确定过程控制系统100的正常操作可用于验证在测试应用103内的一个或多个测试的完成。在过程控制系统100的正常操作期间验证测试可通过确保只有相应于过程控制例程102的未验证的部分的测试由操作员在指定的验证时间期间执行而减少总的或全部的测试时间。
通过将与事件、问题和/或过程控制例程102的一部分的执行相关的参数、现场设备、功能和/或功能块交叉引用至包括在测试内并可能已被用于生成测试的信息,示例性测试应用管理器101可确定事件、问题和/或过程控制例程102的一部分的执行是否实质上类似于在测试应用103内的测试。例如,验证现场设备110a的输入范围的测试可包括现场设备(例如,PT101)110a的标识符、与现场设备110a的输入相关的参数的标识符和/或链接、过程控制例程102内相应于现场设备110a输入的位置、和/或接收与现场设备110a输入相关的参数的功能块的标识符。测试应用管理器101可例如在例程102接收到来自这些标识符中的任何一个的数据时监控过程控制例程102。测试应用管理器101可接着确定所接收的数据是否在相应测试的限制内。例如,10巴的现场设备110a的输入可能不足以验证0.5巴到2巴的较低输入范围测试。
一旦确定事件、问题和/或过程控制例程102的一部分的执行实质上类似于测试应用103内的测试,示例性测试应用管理器101可确定对问题和/或事件的适当缓和是否出现。适当的缓和包括校正事件和/或问题的特定的解决方案。每个测试可包括对适当缓和的特定条件,或替代地,根据过程控制例程102是否停止指示问题的出现或存在和/或取消选定与问题相关的错误标记或解除认定该标记,测试应用管理器101可确定出现适当的缓和。如果测试应用管理器101确定针对问题出现的适当缓和,则测试应用管理器101可接着通过指示相应的测试已完成而更新测试应用。该指示可包括测试的证据、测试何时出现的时间戳、所出现的缓和、和/或与问题相关的现场设备。测试应用管理器101还可确定待完成下一测试的新时间。例如,测试应用管理器101可确定测试将每六个月被完成。因此,如果测试在5/13/09完成,则测试应用管理器101可确定下一测试时间是11/13/09。
示例性测试应用管理器101还可监控测试应用103内的测试的完成,并将指令发送给操作员以完成接近完成时间和/或完成时间到期的任何测试(例如,未在特定或预定的一段时间内完成的任何测试)。替代地,测试应用管理器101可生成在特定的验证时间由操作员进行的测试的测试计划或测试程序。测试应用管理器101可根据在过程控制系统100的正常操作期间哪些测试已经完成来过滤待被包括在测试计划内的测试。
图1的示例性测试应用管理器101可通过在全部测试序列中和/或在全部单独的步骤中指导操作员完成测试来管理测试计划的完成。此外,测试应用管理器101可为了操作测试结果和/或测试证据提示操作员和/或记录与进行测试的操作员相关的标识。进一步地,测试应用管理器101可允许操作员输入测试偏差和/或手动报告测试结果,这是基于被指定为以这些方式验证的测试的。测试应用管理器101还可通过过滤测试计划来指示测试计划中的哪些测试可能是可选地或强制地要执行的。此外,测试应用管理器101可指示在测试计划中待执行的测试的优先级,已经完成的测试被指定较低的优先级。此外,测试应用管理器101可接收与所执行的测试相关的过程控制数据,并可将数据填充到相应的测试证据数据字段中。进一步地,测试应用管理器101可将来自由操作员所进行的测试的结果或测试证据组合在已经完成的测试中,以形成在测试应用103内的完整的测试计录。此外,测试应用管理器101可以用新的验证时间(例如,进行测试的一段新的时间)更新每个测试。
示例性测试应用管理器101还可管理操作员执行测试计划和/或程序的特权。例如,测试应用管理器101可在提供测试计划之前为了标识值而提示操作员。接着,测试应用管理器101可访问数据库,以确定该操作员是否被授权进行过程控制测试。数据库可包括对操作员的培训记录,培训记录可包括例如操作员的培训级别、操作员所完成的培训课、与操作员相关的被授权的测试、操作员的被授权的过程控制区域、达到下一培训级别和/或领域的必备的培训,等等。此外,测试应用管理器101可根据操作员被授权进行的测试过滤测试计划中的测试。因此,以这种方式,测试应用管理器101提供将过程控制操作员培训记录与对过程控制测试程序的访问结合在一起的架构。
示例性过程控制系统100被提供以说明系统的一种类型,在该系统内可有利地使用下面更详细描述的示例性方法和装置。然而,如果需要,这里所述的示例性方法和装置可有利地被用在比图1所示的示例性过程控制系统100更复杂或更不复杂的其它系统和/或结合过程控制活动、自动化活动、工业活动、企业管理活动、通信活动、安全活动等使用的系统中。
图2是图1的示例性测试应用管理器101的功能图。示例性测试应用管理器101包括用于生成测试应用、监控过程控制例程、以完成的测试更新测试应用、管理通过操作员的测试的完成、和/或合并操作员培训与对测试计划的访问的功能块。虽然示例性测试应用管理器101包括配置成执行过程的功能块,测试应用管理器101可组合功能块或包括额外的功能块。在一些例子中,测试应用管理器101可与单个过程控制系统(例如,过程控制系统100)相关,而在其它例子中,测试应用管理器101可管理对多个过程控制系统的测试。
为了从过程控制流程生成测试应用,图2的示例性测试应用管理器101包括测试应用生成器202。示例性测试应用生成器202可通过通信路径204访问过程控制例程,以生成测试应用。通信路径204可包括通信地耦合到一个或多个过程控制例程的任何类型的有线和/或无线通信路径。
一旦创建例程,示例性测试应用生成器202可从例程创建测试应用。在其它例子中,测试应用生成器202可响应于来自过程控制操作员的指令而生成测试应用。测试应用生成器202可通过根据例程内的参数确定测试限制来从例程生成测试应用。进一步地,测试应用生成器202可根据与例程相关的视觉对象图中的功能块的顺序、功能和/或类型和/或根据包括在例程内的算法或过程的顺序和/或类型来给测试应用内的测试排序和/或安排顺序。
进一步地,示例性测试应用生成器202可使用在功能块中定义的功能、方程、计算和/或算法来定义对相应测试的限制。例如,测试应用生成器202可根据算法内特定的值确定对测试的限制,该算法可根据该特定的值而触发某些事件。在整个测试在特定的一段时间内可能没有完成和/或没有被一个或多个事件和/或问题验证的情况下,测试应用生成器202也可创建测试内的子测试。这些情况可由过程控制系统设计者定义和/或由测试应用生成器202所使用的算法指定,以生成测试应用。
此外,测试应用生成器202可包括在测试应用中的每个测试内的标识符,该标识符可被交叉引用至例程内的位置。测试应用管理器101(通过测试应用比较器206)可接着使用每个测试对例程中的位置的交叉引用来确定被例程处理的问题或事件是否实质上类似于一个或多个测试。
一旦创建测试应用,示例性测试应用生成器202可将测试应用存储到测试数据库208。测试数据库208可由电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和/或任何其它类型的存储器实现。此外,测试应用可由操作员通过工作站(例如工作站105)经由通信地耦合到测试数据库208的通信路径210访问。通信路径210可包括任何类型的有线和/或无线通信路径。
示例性测试数据库208可存储测试应用和相关的信息,包括例如测试证据数据、测试所完成的日期、完成测试的操作员的身份、测试的下一完成或验证日期等。此外,测试数据库208可存储测试应用的不同版本,其中每个版本可相应于例程的不同版本。此外,储存在测试数据库208内的测试应用中的每个测试可被组织为测试序列。在其它例子中,测试应用内的每个测试可被存储为按相应的测试应用分组的单独的测试。此外,测试数据库208可存储与相应的测试应用相关的测试计划和/或程序,其可被生成来在完成任何未完成的测试期间指导操作员。进一步地,测试应用生成器202可访问测试数据库208内的其它测试,并根据测试类型将其它测试组合和/或添加到测试应用内的测试。
为了根据对相应的过程控制例程的更改来更改测试应用,图2的示例性测试应用管理器101包括测试应用更改器212。示例性测试应用更改器212接收过程控制例程已被更改的指示,访问测试数据库208中的相应测试应用,和/或根据所更改的过程控制例程更改测试应用。此外,测试应用更改器212可将经更改的测试应用存储为与未更改的测试应用不同的版本。示例性测试应用更改器212可通过通信路径214接收所更改的过程控制例程的指示,通信路径214可通信地耦合到控制器和/或工作站。通信路径214可由任何有线和/或无线通信路径实现。
在替代的例子中,示例性测试应用更改器212可监控过程控制例程是否有更改。一旦检测到一个或多个更改,测试应用更改器212可访问相应的测试应用并实现适当的改变。测试应用更改器212可用与测试应用生成器202利用功能块、参数和/或任何其它例程信息构造测试应用的相同方式来更改测试应用。
进一步地,当测试应用更改器212从测试应用比较器206接收测试已被完成的指令和/或指示时,测试应用更改器212可访问测试数据库208中测试应用内的测试,并更新测试以指示测试被成功地施行。测试应用更改器212可通过将测试证据、关于测试何时完成的时间戳、完成测试的操作员的标识值、测试的下一执行时间、和/或指示测试已完成的任何其它信息存储到相关的一个或多个测试数据字段来更新测试。
为了监控过程控制应用,图2的示例性测试应用管理器101包括例程监控器216。示例性例程监控器216监控过程控制例程的操作,其可包括事件、问题和/或过程控制例程的部分的执行。在一些例子中,例程监控器216可通过通信路径218监控在控制器106和现场设备110a-b之间的通信。替代地或附加地,例程监控器216可通过通信路径218监控控制器106和/或工作站105内的一个或多个例程。通信路径218可包括任何类型的有线和/或无线通信路径。
示例性例程监控器216可监控例程特别是针对任何事件和/或问题,并接着将那些事件和/或问题的指示转发到测试应用比较器206。替代地,例程监控器216可不断地或周期性地针对处理活动监控一个或多个例程,并将所有检测到的处理活动转发到测试应用比较器206。进一步地,例程监控器216可被指示来监控可包括可能实质上类似于测试应用中的测试的事件的过程控制例程的部分。此外,例程监控器216可监控例如例程的某些功能块、参数和/或该例程的可在相应的测试应用内被识别或使用的部分。在一些例子中,当过程控制例程正操作时,例程监控器216可监控该过程控制例程。在其它例子中,例程监控器216可检查过程控制例程的执行历史。
一旦检测到问题、事件和/或过程控制例程的一部分的执行,示例性例程监控器216将与问题、事件和/或过程控制例程的一部分的执行相关的信息或数据转发到测试应用比较器206。在其它例子中,例程监控器216可将包括与事件、和问题/或过程控制例程的一部分的执行相关的信息或数据的指令转发到测试应用比较器206。
为了确定事件、问题和/或过程控制例程的一部分的执行是否实质上类似于一个或多个测试,图2的示例性测试应用管理器101包括测试应用比较器206。示例性测试应用比较器206可通过将与事件、问题和/或过程控制例程的一部分的执行相关的参数、现场设备、功能和/或功能块交叉引用至包括在一个或多个测试内的信息,来确定问题、事件和/或过程控制例程的一部分的执行是否实质上类似于一个或测试。
例如,测试应用比较器206可从例程监控器216接收与事件相关的信息,该信息包括具有2.4的参数值的被识别为输出_01(OUT_01)的参数。测试应用比较器206可将输出_01(OUT_01)参数交叉引用至包括输出_01(OUT_01)参数的测试。测试应用比较器206可接着使用该参数值来确定测试内的包括值2.4的子测试。在其它例子中,测试应用比较器206可接收来自例程监控器216的功能,其可被交叉引用至被用于设置测试的限制的相同功能。替代地,测试应用比较器206可使用每个测试中可引用过程控制例程中的位置的标识符,以确定事件和/或问题是否相应于测试。
一旦确定事件、问题和/或过程控制例程的一部分的执行实质上类似于测试应用中的测试,示例性测试应用比较器206可确定对问题、事件和/或过程控制例程的该部分的适当缓和是否出现。测试应用比较器206可通过访问包括特定的适当缓和动作的测试内的数据字段来确定对测试的适当缓和。替代地,测试应用比较器206可访问数据库,该数据库包括对每种类型事件、问题和/或过程控制例程的部分的适当缓和的列表。进一步地,测试应用比较器206通过监控例程以确定错误标记是否已被重置和/或通过确定事件和/或问题的指示是否不再有效或存在来确定适当的缓和被施行了。如果测试应用比较器206确定适当的缓和未出现,则测试应用比较器206不使用指示适当的缓和出现的信息来更新测试。
如果测试应用比较器206确定对问题、事件和/或过程控制例程的操作的一部分出现了适当缓和,则测试应用比较器206可接着将指示发送到测试应用更改器212,以通过指示相应的测试已被有效地完成来更新测试应用。该指示可包括测试的证据数据、测试何时出现的时间戳、所出现的缓和、和/或与问题或事件相关的现场设备。测试应用比较器206也可确定测试将完成的新的时间(例如,一时间段),并将这个新的测试时间转发到测试应用更改器212。替代地,测试应用比较器206可访问测试数据库208以存储测试的完成的指示。
示例性测试应用比较器206也可从测试执行验证器220接收过程控制数据,并确定数据是否与适当缓和及/或测试证据相关。测试应用比较器206也可根据参数标识符、现场设备标识符和/或可与数据包括在一起的功能标识符来确定哪些测试可能与哪些数据相关。在操作员可执行一个或多个测试的例子中,测试应用比较器206可接收与所执行的测试相关的过程控制数据,确定哪些测试与所述数据相关,并使用该数据填充测试证据和/或适当缓和数据字段。
进一步地,测试应用比较器206可周期性地检查测试应用来确定是否有任何执行时间已到期和/或接近于到期的测试。如果一个或多个测试被检测到,则测试应用比较器206可生成测试计划、测试程序和/或工作指令,以使操作员在到期时间之前或为止执行这些测试。替代地,测试应用比较器206可周期性生成测试计划和/或测试程序以使测试在一段特定的时间内被执行。
示例性测试应用比较器206可通过确定哪些测试将被执行来生成测试计划。测试应用比较器206可根据将进行测试的操作员的身份来过滤测试。此外,测试应用比较器206可接收操作员输入的测试的证据数据和/或偏差测试数据,并将该数据组合在相应测试的适当数据字段中。进一步地,在测试导致故障的情况下,测试应用比较器206可将故障的记录存储到测试应用中相应的测试和/或可对过程控制人员生成故障指示以补救故障。
示例性测试应用比较器206可确定一个或多个测试可由可包括自动验证和/或自动校准特征的现场设备(例如,现场设备110a-b)自动进行。在这些例子中,测试应用比较器206可将指令发送到这些现场设备以进行自测。测试应用比较器206可接着通过测试执行验证器220从现场设备接收结果,确定该结果是否指示合格的测试,并将测试结果记录在相应测试的适当数据字段中。
为了管理测试计划和/或测试程序的完成,图2的示例性测试应用管理器101包括测试应用处理器224。示例性测试应用处理器224可从测试应用比较器206接收测试计划,并提示操作员执行包括在该测试计划内的测试。测试应用处理器224可通过通信地耦合到工作站(例如,图1的工作站105)的通信路径226与操作员通信。通信路径226可包括任何类型的有线和/或无线通信路径。
测试应用处理器224还可为分配给操作员的标识值提示操作员。一旦接收到操作员的标识值,测试应用处理器224可将该标识值转发到测试应用比较器206,以确定该操作员是否被授权执行测试计划的一些和/或全部。一旦接收到标识值,测试应用比较器206可访问包括操作员培训记录的培训数据库228,以确定操作员的培训级别和/或许可。培训数据库228可包括每个操作员的培训记录。每个培训记录可包括例如操作员的培训级别、操作员所完成的培训课、操作员的被授权的测试、操作员的被授权的过程控制区域、达到下一培训级别和/或领域的必备培训,等等。
培训数据库228可由EEPROM、RAM、ROM和/或任何其它类型的存储器实现。进一步地,培训数据库228内的记录可由被授权的过程控制人员经由通信路径230更新,通信路径230可为通信地耦合到工作站的任何类型的有线和/或无线通信路径。
根据培训记录中的数据,测试应用比较器206可过滤操作员被授权执行的在测试计划内的测试,和/或如果操作员未被授权执行任何测试则可不给操作员该测试计划。一旦确定了操作员被授权执行的测试,测试应用比较器206将测试计划转发到测试应用处理器224,以在测试期间指导操作员。测试计划可包括操作员可跳过哪些测试、操作员可手动执行哪些测试、操作员可仿真哪些测试、在操作员的执行中哪些测试可能有偏差、和/或测试的执行顺序的指示。这些指示可根据相应的例程由测试应用生成器202生成,和/或由过程控制系统测试工程师通过通信路径210为每个测试输入。
一旦接收到测试计划,测试应用处理器224可在测试期间指导操作员。对于一些测试,测试应用处理器224可指示操作员输入过程控制数据,以仿真例程内测试功能的测试输入和/或现场设备的输出。测试应用处理器224可将这个输入的过程控制数据转发到测试比较器206,以作为测试证据被储存到与测试相关的数据字段。进一步地,测试应用处理器224可请求待被操作员测量和/或待被操作员记录的过程控制数据。一旦接收到该过程控制数据,测试应用处理器224可将这个接收到的过程控制数据转发到测试比较器206,以作为测试证据被储存到与测试相关的数据字段。例如,为了测试图1的现场设备110a的输入范围,测试应用处理器224可提示操作员执行测试,该测试包括将被施加到现场设备110a的传感元件的已知压力。测试应用处理器224可向操作员指示特定压力,提示操作员输入施加到现场设备110a的压力的值,和/或可提示操作员输入现场设备110a所报告的被感测的压力值。替代地,测试执行验证器220可接收现场设备110a的感测到的压力值,并将该值转发到测试应用比较器206,以与施加到现场设备110a的压力组合作为测试证据。
示例性测试应用处理器224可包括允许操作员仿真过程控制输入和/或输出以验证例程内的功能块的操作的特征。此外,仿真输入可用于验证现场设备的操作。测试应用处理器224可通过通信路径226将仿真值经由控制器106发送到现场设备和/或经由工作站105发送到例程。
进一步地,示例性测试应用处理器224可给操作员输入的数据加时间戳,以记录测试完成的时间。测试应用处理器224可接着将时间戳包括在被转发到测试应用比较器206的测试证据数据中。此外,测试应用处理器224可将自测(self-test)(例如,自动测试(auto test))指令从测试应用比较器206转发到相应的现场设备。此外,在一些例子中,测试应用处理器224可给操作员提供被授权完成测试计划的操作员将完成的培训或任务的列表。
为了接收与所执行的测试相关的过程控制数据,图2的示例性测试应用管理器101包括测试执行验证器220。示例性测试执行验证器220可通过监控例程和/或图1的LAN 108经由通信路径222接收过程控制数据,通信路径222可包括任何类型的有线和/或无线通信路径。替代地,过程控制例程、工作站(例如,工作站105)和/或控制器106可将过程控制数据发送到测试执行验证器220。
示例性测试执行验证器220可通过按照与参数和/或功能相关的标识符确定现场设备所发送的参数和/或例程所施行的功能来监控过程控制数据。例如,测试执行验证器220可包括要在例程中检测的参数标识符的列表。在例程接收到所列出的参数之一的任何时间,测试执行验证器220可使用包括在数据中的参数的标识值来检测与参数相关的数据。此外,测试执行验证器220可通过监控例程与缓和动作相关的部分来确定例程是否执行对问题的适当缓和。
示例性测试执行验证器220可接收与测试相关的过程控制数据,该测试可用于自动验证过程控制系统的部分。替代地,测试执行验证器220可接收与操作员通过测试应用处理器224执行的测试相关的过程控制数据。一旦接收到过程控制数据,测试执行验证器220将该过程控制数据转发到测试应用比较器206。
虽然在图2中示出了实现测试应用管理器101的示例性方式,图2所示的接口、数据结构、元件、过程和/或设备中的一个或多个可被组合、分开、重新排列、省略、消除和/或以任何其它方式实现。例如,图2所示的示例性测试应用生成器202、示例性测试应用比较器206、示例性测试应用更改器212、示例性例程监控器216、示例性测试应用处理器224和/或示例性测试执行验证器220可使用例如由一个或多个计算设备和/或计算平台(例如,图10的示例性处理平台P10)执行的机器可访问或可读指令来单独地和/或以任何组合实现。
进一步地,示例性测试应用生成器202、示例性测试应用比较器206、示例性测试应用更改器212、示例性例程监控器216、示例性测试应用处理器224、示例性测试执行验证器220和/或更一般地测试应用管理器101可通过硬件、软件、固件和/或硬件、软件和/或固件的任何组合来实现。因此,例如,示例性测试应用生成器202、示例性测试应用比较器206、示例性测试应用更改器212、示例性例程监控器216、示例性测试应用处理器224、示例性测试执行验证器220和/或更一般地测试应用管理器101中的任一个能够由一个或多个电路、可编程处理器、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑设备(PLD)和/或现场可编程逻辑设备(FPLD)等来实现。
图3示出图1的过程控制例程102的视觉对象图104和相应的测试应用103。为了简洁起见,示例性视觉对象图104示出功能块302-308。然而,在其它例子中,视觉对象图104可包括通过额外的链路耦合在一起的额外的功能块。例如,一般的过程控制系统可包括通过链路耦合在一起的数十个互连功能块。
示例性功能块302-308耦合在一起以实现具有警报的比例-积分-微分(PID)反馈环。功能块302可包括PID控制算法和/或例程,以根据输入值和反馈值计算输出。输出值相应于输出(OUT)参数,输入值相应于输入(IN)参数,而反馈值相应于功能块302内的BKCAL_IN参数。功能块302的输入(IN)参数经由链路310通信地耦合到功能块306的输出(OUT)参数。
示例性功能块306可从一个或多个现场设备接收过程控制数据值,并将所接收的数据转换成PID1功能块302的参数化值。FT-101功能块306接着通过输出(OUT)参数将该值传输到PID1功能块302的输入(IN)参数。一旦计算输出值,PID1功能块通过输出(OUT)参数经由链路312将输出值输出到功能块304内的CAS_IN参数。示例性功能块304可使用该输出值来根据所接收的输出值计算控制动作和/或校准值。FY-101功能块304可接着通过输出(OUT)参数经由链路316将该控制动作发送到警报1(ALARM1)功能块308内的输入(IN)参数。此外,FY-101功能块304可通过BKCAL_OUT参数经由链路314将校准值发送到PID1功能块302内的BKCAL_IN参数。
相应的测试应用103可通过图2的测试应用生成器202从视觉对象图104和/或相应的过程控制例程102生成。图3的示例性测试应用103示出相应于功能块302-308和相关参数和/或可从功能块302-308和相关参数生成的示例性测试。例如,测试01(TEST 01)可测试由FT-101功能块接收和/或从FT-101功能块生成的输出(OUT)参数的限制。如图3所示,测试01(TEST 01)包括12/22/09的下一验证时间(例如,日期),指示测试应在该日期之前完成。如果测试在过程控制例程102的操作中未在这个时间之前完成,测试应用管理器101可提示操作员完成该测试。在另一例子中,测试04(TEST 04)测试可从PID1功能块302施行的功能生成。待测试的功能可包括PID1功能块302中BKCAL_IN和输入(IN)参数的组合,以生成输出(OUT)参数。在又一例子中,可生成测试10(TEST10)测试以通过对警报1(ALARM1)功能块308的输入(IN)参数来测试警报的操作。该测试可通过经由输入(IN)参数发送使警报激活的适当的值来确定警报是否被激活。在一些例子中,测试应用管理器101可通过仿真触发警报的激活的事件来执行测试10(TEST 10)。
示例性测试应用103包括测试标识符、测试名称和下一验证(例如,完成)时间的字段。在图3的例子中,测试按照测试标识符排序。然而,在其它例子中,测试可按照下一验证时间和/或按照测试名称排序。替代地,测试可按照测试序列来排序。进一步地,在其它例子中,测试应用可包括测试证据数据、完成测试的操作员的操作员标识、测试最后完成的时间等的额外字段。此外,10/30/09的时间(例如,日期)在下一验证日期字段内用斜体字突出,以指示完成测试05(TEST 05)和测试07(TEST 07)的时间接近于到期。
测试应用103可被实现为单独的测试(例如,测试01-测试10(TEST 01-TEST 10))的管理器和/或处理器。例如,测试应用103可确定是否有任何测试接近于到期的完成或验证时间。此外,测试应用103可管理对包括每个测试的测试证据数据的测试完成数据的存储和/或组织。在其它例子中,测试应用103可包括列出与测试应用103相关的测试的表和/或图表。
虽然图3的示例性测试应用103包括十个测试(例如,测试01-测试10(TEST 01-TEST 10)),测试应用103可包括可相应于视觉对象图104和/或过程控制例程102的额外测试。例如,测试应用103可包括验证图1的现场设备110a-b和/或泵112的操作的测试。进一步地,在视觉对象图104包括额外的功能块的例子中,示例性测试应用103可包括相应于该额外的功能块的额外测试。
图4示出图3的示例性测试应用103和针对示例性测试测试01(TEST 01)的测试描述表402。示例性测试描述表402可包括在测试应用103内。例如,测试01(TEST 01)可包括到测试描述表402的链路。示例性测试描述表402包括用于测试标识(例如,测试ID(TEST ID))、测试限制(例如,测试(TEST))、每个测试的缓和(例如,缓和(MITIGATION))和下一验证或完成时间/日期(例如,下一验证日期(NEXT VERIFY DATE))的字段。此外,测试描述表可包括用于缓和值、测试证据和/或测试在例程中的相应位置的额外数据字段。
例如,测试在例程中的位置字段可包括指定例程中实质上类似于测试的位置的值。替代地,测试在例程中的位置字段可包括引用例程102内的功能和/或参数的参数和/或功能标识值。进一步地,测试描述表402可包括指示测试是否可由操作员手动操作的字段、指示测试是否可为可选的字段、指示测试是否可具有偏差的字段、和/或指示与测试相关的检测到的故障的类型的字段。
示例性测试描述表402包括测试01(TEST 01)的子测试。例如,测试01(TEST 01)可测试图3的FT 101功能块306的输出(OUT)参数的限制。对输出(OUT)参数和测试01(TEST 01)的限制范围可从21.7到25.2。然而,在图1的过程控制系统100的操作期间,一次只可测试限制的一侧。因此,测试01(TEST 01)被细分成测试该范围的上限的测试01H(TEST 01H)和测试该范围的下限的测试01L(TEST 01L)。
如果输出(OUT)参数从25.2限制偏离,且测试应用管理器101确定适当的缓和出现,则测试01H(TEST 01H)测试可被确定为完成的。在这种情况下,适当的缓和包括发送或生成问题指示符(例如,指示符02(INDICATOR 02))以及在60秒内将输出(OUT)参数的值减小到低于25.2限值。类似地,如果输出(OUT)参数下降到低于21.7限值,且测试应用管理器101确定适当的缓和出现,测试01L(TEST 01L)测试可被确定为完成的。在这种情况下,适当的缓和包括发送或生成问题指示符(例如,指示符04(INDICATOR04))以及在60秒内将输出(OUT)参数的值增加到大于21.7限值。此外,测试01(TEST 01)包括通信测试(例如,测试01N(TEST01N)),其可测试在控制器106和可生成输出(OUT)参数的相应现场设备之间的通信。
下一验证日期(NEXT VERIFY DATE)字段示出可被独立执行并具有不同的完成时间的每个子测试。然而,测试应用103中的测试01(TEST 01)测试的完成时间可反映最接近的日期(例如,12/22/09)。除了测试限制以外,测试(TEST)字段可包括功能变量、测试项、测试条件和/或任何其它测试定义特征。例如,测试04(TEST04)测试的测试(TEST)字段可包括具有相应的测试限制的PID1功能1(FUNCTION 1)的定义。测试应用管理器101可使用标识符(例如,FT-101和/或输出(OUT))来将测试01(TEST 01)测试交叉引用至例程102,以确定事件、问题和/或例程102的操作的一部分是否实质上类似于测试测试01H(TEST 01H)、测试01L(TEST 01L)和/或测试01N(TEST 01N)。
在操作员执行测试的例子中,测试描述表可由测试应用管理器101使用来生成测试计划。例如,测试(TEST)字段中的信息可定义测试计划的项,且缓和(MITIGATION)字段中的信息可定义操作员将观察和/或记录的事件,以确定测试所指示的问题是否被缓和或校正。进一步地,每个子测试(例如,测试01H(TEST 01H)、测试01L(TEST 01L)和/或测试01N(TEST 01N))可进一步被细分成可显示在其它测试描述表中的子测试。
图5示出图4的示例性测试测试01L(TEST 01L)的示例性验证历史表502。示例性验证历史表502可与图4的测试描述表402和/或测试应用103包括在一起。验证历史表502示出单个测试(例如,测试01L(TEST 01L))的测试完成历史。其它测试可包括相应的验证历史表。
示例性验证历史表502包括测试完成的时间/日期的数据字段(例如,测试日期(TEST DATE))、测试的版本(例如,测试版本(TEST VERSION))、测试类型(例如,测试类型(TEST TYPE))、适当缓和出现的时间(例如,缓和时间(MITIGATION TIME))、施行测试的操作员(例如,操作员(OPERATOR))、以及下一验证或完成日期(下一验证日期(NEXT VERIFY DATE))。此外,验证历史表502可包括用于测试证据数据、缓和数据和/或任何其它测试完成数据的数据字段。
测试版本(TEST VERSION)字段指示测试版本和/或测试应用103的版本。例如,测试版本VER.2.0A可相应于图4中的测试限制范围21.7到25.2,而测试版本VER.1.5A可相应于以前的测试限制范围22.4到28.3。测试类型(TEST TYPE)字段包括被执行的测试的类型的列表。例如,手动(MANUAL)测试可相应于操作员所执行的测试,在过程中(IN PROCESS)测试可相应于在过程控制系统和/或例程的操作期间执行的测试,自动(AUTOMATIC)测试可相应于当过程控制系统被停止或暂停时由测试应用管理器101执行的测试,和/或仿真(SIMULATION)测试相应于的测试可使用仿真测试值而不是过程控制数据来执行测试。在一些例子中,可执行多个测试类型。
进一步地,缓和时间(MITIGATION TIME)字段包括适当的缓和出现的时间。操作员(OPERATOR)字段显示进行测试的操作员的标识值。在测试可能已在过程中(IN PROCESS)完成的例子中,操作员可相应于在实质上类似于测试的事件和/或问题期间监督过程控制系统的操作员。验证历史表502中的下一验证日期(NEXTVERIFY DATE)字段显示根据测试日期(TEST DATE)字段中的相应日期预定的下一测试完成时间。例如,测试01L(TEST 01L)可被指定为每六个月完成。因此,5/15/08的测试完成日期可具有11/15/08的下一测试完成时间/日期。验证历史表502的第二行显示手动(MANUAL)测试在11/15/08的到期日时完成。第四行显示在过程中(IN PROCESS)测试在8/14/09完成,8/14/09在11/15/09的到期日之前。因此,因为该测试在过程控制系统的操作期间(例如,在过程中(IN PROCESS))出现,操作员不需要执行测试,且测试在2/14/10之前不需要再次完成。
图6示出图1的过程控制系统100和/或过程控制例程102的示例性操作员培训记录602。示例性操作员培训记录602可由测试应用管理器101使用来确定操作员是否被授权执行测试计划中的一个或多个测试。此外,操作员培训记录602可用于维持、管理和/或协调操作员培训和过程控制任务。示例性操作员培训记录602包括用于操作员标识符(例如,操作员ID(OPERATOR ID))、操作员的培训级别(例如,培训级别(TRAINING LEVEL))、操作员必须再次完成培训的日期(例如,换发新证日期(RECERTIFICATION DATE))、操作员可被授权测试和/或操作的过程控制区域(例如,被授权的过程控制区域(AUTHORIZED PROCESS CONTROL AREAS))、以及未完成的培训课(例如,未完成的指定培训(ASSIGNED TRAININGNOT COMPLETED))的数据字段。此外,操作员培训记录602可包括其它字段,例如操作员的工作位置、操作员的部门级别、所完成的现有培训、和/或可包括操作员培训信息的任何其它字段。
在测试应用管理器101确定至少一个测试应由操作员完成以确保测试在到期时间/日期之前完成的例子中,测试应用管理器101可创建测试计划,为标识值提示操作员,并确定标识值是否相应于执行测试计划中的测试所需的培训级别(TRAINING LEVEL)和/或被授权的过程控制区域(AUTHORIZED PROCESS CONTROLAREAS)。例如,测试应用管理器101可生成针对图3的PID1例程的测试计划。如果操作员GKL01试图执行该测试计划,则测试应用管理器101确定PID1例程是否包括在被授权的过程控制区域(AUTHORIZED PROCESS CONTROL AREAS)中。替代地,测试应用管理器101可根据测试计划中的测试的类型来确定测试计划是否相应于级别4(LEVEL 4)。因此,根据操作员培训记录602内的单独的操作员培训记录,具有级别4(LEVEL 4)培训级别或更高的操作员(例如,操作员GKL01、EM02和/或MN04)可执行该测试计划。测试应用管理器101可根据测试计划内的测试的复杂性来确定测试计划的培训级别、与测试计划相关的过程控制区域,和/或可由过程控制人员指定培训级别。
此外,操作员培训记录602可用于向操作员指示他们必须完成的培训,以上升到下一更高的培训级别和/或将另一被授权的过程控制区域添加到其记录中。例如,操作员EM02可通过完成PDM 202、PDM 203和MEMS 432培训课或程序而移到级别5(LEVEL 5)培训级别。
图7、8、9A和9B是可被执行来实现图1和/或2的示例性测试应用管理器101、示例性测试应用生成器202、示例性测试应用比较器206、示例性测试应用更改器212、示例性例程监控器216、示例性测试应用处理器224和/或示例性测试执行验证器220的示例性方法的流程图。图7、8、9A和/或9B的示例性方法可由处理器、控制器和/或任何其它适当的处理设备执行。例如,图7、8、9A和/或9B的示例性方法可体现在编码指令中,编码指令存储在任何有形的计算机可读介质例如闪存、CD、DVD、软盘、ROM、RAM、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦PROM(EEPROM)、光学存储盘、光学存储设备、磁性存储盘、磁性存储设备和/或能够被用于承载或存储以方法或数据结构的形式的程序代码和/或指令并能被处理器、通用或专用计算机或具有处理器的其它机器(例如,下文结合图10讨论的示例性处理器平台P10)访问的任何其它介质上。上面各项的组合也包括在计算机可读介质的范围内。
方法例如包括使处理器、通用计算机、专用计算机或专用处理机器实现一个或多个特定方法的指令和/或数据。替代地,图7、8、9A和/或9B的示例性方法的一些或全部可使用ASIC、PLD、FPLD、分立逻辑、硬件、固件等的任何组合实现。
此外,图7、8、9A和/或9B的示例性方法的一些或全部可替代地使用手动操作或作为任何前述技术的任何组合例如固件、软件、分立逻辑和/或硬件的任何组合来实现。此外,可使用实现图7、8、9A和/或9B的示例性操作的很多其它方法。例如,块的执行顺序可改变,和/或一个或多个所述块可被改变、消除、细分或组合。此外,图7、8、9A和/或9B的示例性方法的任何一个或全部可通过例如单独的处理线程、处理器、设备、分立逻辑、电路等被顺序执行和/或并行执行。
图7的示例性方法700根据可能在过程控制系统的操作期间出现的问题和/或事件的适当缓和来更新测试应用。多个示例性方法700可被并行或串行执行,以更新与相应的例程相关的多个测试应用。此外,在多个例程可控制单个过程控制系统的例子中,可对每个例程实现示例性方法700,或替代地,可对过程控制系统实现单个示例性方法700。
图7的示例性方法700以接收对过程控制例程的选择而开始(块702)。该选择可由操作员做出,和/或可一旦创建过程控制例程即做出。接着,示例性方法700从选定的过程控制例程生成测试应用(块704),并将测试应用存储到图2的测试数据库208(块706)。示例性方法700接着监控选定的过程控制例程(块708)。在一些例子中,从测试应用的创建起直到例程被监控可能经过一些时间。例如,直到过程控制系统被投入运行或运转之前,例程可未被监控。
示例性方法700通过确定过程控制例程的操作的一部分是否实质上类似于测试应用中的一个或多个测试来继续(块710)。示例性方法700也可确定事件和/或问题是否实质上类似于测试应用中的测试。如果例程的操作的一部分实质上不类似于至少一个测试,则示例性方法700通过监控过程控制例程而继续(块708)。然而,如果例程的操作的一部分实质上类似于至少一个测试,则示例性方法700确定是否有对例程的操作的该部分的适当缓和(块712)。适当的缓和可包括由过程控制例程实现来使至少一个测试处于特定的阈值内的一个或多个动作。进一步地,即使例程的操作的一部分实质上类似于至少一个测试,示例性方法700也仍然针对可能实质上类似于其它测试(未示出)的例程的其它部分、其它事件和/或问题继续监控过程控制例程(块708)。
如果示例性方法700确定适当的缓和未出现在过程控制系统和/或例程内,则示例性方法700不更新测试应用(块716)并继续监控过程控制例程(块708)。然而,如果示例性方法700确定适当的缓和出现在过程控制系统和/或例程内,则示例性方法700确定操作员是否被授权施行该缓和(块714)。
在例程和/或过程控制系统自动执行适当的缓和而没有操作员的帮助的例子中,示例性方法700通过使用与测试的完成相关的信息(例如,测试证据信息)更新测试应用来继续(块718)。同样,如果操作员被授权施行该缓和,则示例性方法更新测试应用(块718)。然而,在示例性方法700确定操作员未被授权施行该缓和的例子中,示例性方法700不更新测试应用(块716)并继续监控过程控制例程(块708)。替代地,在操作员未被授权执行该缓和的一些例子中,示例性方法700可提示具有权限的操作员施行该缓和以验证其它未被授权的操作员的工作。示例性方法700可通过访问图2的培训数据库228中的相应操作员培训记录来确定操作员是否被授权施行对事件和/或问题的缓和。
示例性方法700通过一旦更新测试应用即确定新时间(例如,测试被执行的时间段)来继续(块720)。例如,在测试每六个月被执行的情况下,示例性方法700可将新时间设置成与当前时间间隔六个月的日期和/或时间。示例性方法700接着存储测试的新时间(块722)并继续监控过程控制例程(块708)。示例性方法700可由操作员结束和/或可在过程控制例程和/或过程控制系统停止时结束。
图8的示例性方法710确定图7的过程控制例程的操作的一部分是否实质上类似于测试应用中的至少一个测试。示例性方法710示出在图7的块710的执行期间示例性方法700的详细过程。图8的示例性方法710从在过程控制例程的运行期间接收到对参数、算法、功能和/或计算从限制内偏离和/或触发过程控制系统中的故障检测的指示开始(块802)。在其它例子中,示例性方法710可接收与例程相关的任何活动的指示。
示例性方法710接着访问测试数据库208内的测试应用(块804)。接着,示例性方法710确定包括在一个或多个测试内的参数、算法、功能和/或计算是否是测试应用的部分(块806)。示例性方法710可通过将与参数、算法、功能和/或计算相关的任何标识符交叉引用至测试内的项、变量和/或限制,来确定参数、算法、功能和/或计算是否被包括在一个或多个测试内。替代地,示例性方法710可确定一个或多个测试是否包括对例程内的位置的引用,是否与参数、算法、功能和/或计算匹配。
如果示例性方法710不能够确定至少一个测试与参数、算法、功能和/或计算匹配,则示例性方法710继续监控过程控制例程(图7的块708)。然而,如果示例性方法700确定至少一个测试相应于参数、算法、功能和/或计算,则示例性方法确定哪个(些)测试相应于从限制内偏离或触发故障检测的参数、算法、功能和/或计算(块808)。
示例性方法710接着确定所偏离的限制和/或所检测到的故障是否匹配和/或超过相应的测试的限制(块810)。例如,示例性方法710可确定现场设备接收到从5巴的过程功能限制内偏离的输入4巴。然而,如果测试对于从0.5巴到2巴的输入是有效的,则4巴的参数值不是从测试限制偏离,且示例性方法710在完成时不更新测试。在另一例子中,如果现场设备接收到从5巴的过程控制例程功能限制内偏离的输入2巴,则示例性方法710指示该测试实质上类似于事件,因为该参数值也从2.5巴的测试限制值偏离。一旦确定限制或故障匹配相应测试的限制或从其内偏离,示例性方法710通过指示过程控制例程的操作的一部分实质上类似于测试应用中的至少一个测试来继续(块812)。示例性方法710接着结束。
图9A和9B的示例性方法900通过过程控制操作员来管理测试的完成。多个示例性方法900可被并行或串行执行,以更新与相应的例程相关的多个测试应用。此外,在多个例程可控制单个过程控制系统的例子中,可对每个例程实现示例性方法900,或替代地,可对过程控制系统实现单个示例性方法900。进一步地,可对执行测试应用内的测试的每个操作员施行示例性方法900。
图9A的示例性方法900通过接收对过程控制例程的选择来开始(块902)。过程控制例程可由操作员选择,来执行已到期和/或有接近于到期的测试完成时间的任何测试。示例性方法900接着从选定的过程控制例程生成测试应用(块904),并确定是否应在测试应用中执行至少一个测试(块906)。示例性方法900可通过确定是否任何测试有接近的或到期的验证时间和/或执行时间来确定是否应执行至少一个测试。如果示例性方法900确定没有测试将被操作员执行,则示例性方法900结束。
然而,如果示例性方法900确定至少一个测试将被操作员执行,则示例性方法900生成测试计划、测试程序和/或工作指令(块908)。接着,示例性方法900可为标识提示操作员(块910)。示例性方法900可接着接收与操作员相关的标识,并确定该操作员是否被授权操作和/或执行测试计划(块912)。示例性方法900可通过访问操作员的培训记录确定操作员是否被授权。如果操作员未被授权执行测试计划,则示例性方法900可提示操作员找出被授权的操作员以执行测试计划(块914),并为标识提示被授权的操作员(块910)。替代地,示例性方法900可过滤测试计划并允许操作员执行计划中操作员被授权执行的测试。
如果操作员被授权执行测试计划(块912),则示例性方法900通过提示操作员执行测试计划而继续(块916)。在一些例子中,示例性方法900可管理测试计划的执行,以确保操作员遵循一限定的测试序列和/或确保正确地施行每个测试。此外,示例性方法900可为测试证据数据提示操作员。
接着,图9B的示例性方法900通过从过程控制系统接收相应于操作员所执行的测试的数据而继续(块918)。所接收的数据可在例程的操作期间被检测、可由操作员输入,和/或可由过程控制系统内的现场设备和/或控制器直接提供。示例性方法900接着确定所接收的数据是否相应于对测试计划中的至少一个测试的适当缓和(块920)。
示例性方法900可通过将数据和/或与该数据相关的标识符交叉引用至与每个测试相关的适当缓和字段,来确定所接收的数据是否相应于适当的缓和。如果该数据不相应于适当的缓和,则示例性方法900可继续从过程控制系统接收数据(块918)。此外,即使该数据相应于适当的缓和,示例性方法900可继续从过程控制系统接收数据(块918)。进一步地,如果该数据相应于适当的缓和,示例性方法确定哪个(些)测试相应于该数据,并更新测试计划来指示相应的测试已完成(例如,过程控制例程的部分被验证)(块922)。该指示可包括测试证据信息、测试完成的时间、施行测试的操作员的标识值、适当缓和的结果等。
图9B的示例性方法900通过确定在测试计划中是否有未被操作员执行的任何额外的测试来继续(块924)。如果有额外的测试,示例性方法900继续从过程控制系统接收数据(块918)。然而,如果没有额外的测试被执行,示例性方法900以与完成的测试相关的信息更新测试应用(块926)。示例性方法900可接着为每个完成的测试确定新的测试完成日期(块928)。示例性方法接着为测试应用中的每个测试存储新的测试完成日期(块930),且示例性方法900结束。
图10是可用于实现这里所述的示例性方法和装置的示例性处理器系统P10的框图。例如,类似于或相同于示例性处理器系统P10的处理器系统可用于实现图1和/或2的示例性测试应用管理器101、示例性测试应用生成器202、示例性测试应用比较器206、示例性测试应用更改器212、示例性测试应用处理器224和/或示例性测试执行验证器220。虽然示例性处理器系统P10在下文被描述为包括多个外围设备、接口、芯片、存储器等,那些元件中的一个或多个可从用于实现示例性测试应用管理器101、示例性测试应用生成器202、示例性测试应用比较器206、示例性测试应用更改器212、示例性测试应用处理器224和/或示例性测试执行验证器220中一个或多个的其它示例性处理器系统省略。
如图10所示,处理器系统P10包括耦合到互连总线P14的处理器P12。处理器P12包括寄存器组或寄存器空间P16,其在图10中被描述为完全在片上,但可以替代地完全或部分地位于片外并通过专用电连接和/或通过互连总线P14直接耦合到处理器P12。处理器P12可为任何适当的处理器、处理单元或微处理器。虽然未在图10中示出,系统P10可为多处理器系统,且因此可包括相同或类似于处理器P12并通信地耦合到互连总线P14的一个或多个额外的处理器。
图10的处理器P12耦合到芯片组P18,其包括存储器控制器P20和外围设备输入/输出(I/O)控制器P22。如所公知的,芯片组一般提供I/O和存储器管理功能以及多个通用和/或专用寄存器、定时器等,其能够由耦合到芯片组P18的一个或多个处理器访问或使用。存储器控制器P20施行使处理器P12(或多个处理器,如果有多个处理器的话)能够访问系统存储器P24和大容量存储器P25的功能。
系统存储器P24可包括任何期望类型的易失性和/或非易性存储器,例如静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、闪存、只读存储器(ROM)等。大容量存储器P25可包括任何期望类型的大容量存储器。例如,如果示例性处理器系统P10用于实现测试应用管理器101(图2),则大容量存储器P25可包括硬盘驱动器、光学驱动器、磁带存储设备等。替代地,如果示例性处理器系统P10用于实现测试数据库208和/或培训数据库228,则大容量存储器P25可包括固态存储器(例如,闪存、RAM存储器等)、磁存储器(例如,硬盘)、或适合于测试数据库208和/或培训数据库228中的大容量存储的任何其它存储器。
外围I/O控制器P22施行使处理器P12能够通过外围I/O总线P32与外围输入/输出(I/O)设备P26和P28以及网络接口P30通信的功能。I/O设备P26和P28可为任何期望类型的I/O设备,例如键盘、显示器(例如,液晶显示器(LCD)、阴极射线管(CRT)显示器等)、导航设备(例如,鼠标、跟踪球、电容式触摸板、操纵杆等)等。网络接口P30可为例如使处理器系统P10能够与另一处理器系统通信的以太网设备、异步传输模式(ATM)设备、802.11设备、DSL调制解调器、电缆调制解调器、蜂窝调制解调器等。
虽然存储器控制器P20和I/O控制器P22在图10中被示为在芯片组P18内的单独的功能块,这些块所施行的功能可集成在单个半导体电路内或可使用两个或多个单独的集成电路来实现。
上述示例性方法和/或装置的至少一些由在计算机处理器上运行的一个或多个软件和/或固件程序实现。然而,包括但不限于专用集成电路、可编程逻辑阵列和其它硬件设备的专用硬件实现能够同样被构造为整体地或部分地实现这里所述的示例性方法和/或装置的一些或全部。此外,包括但不限于分布式处理或部件/对象分布式处理、并行处理或虚拟机处理的替代的软件实现也能够被构造为实现这里所述的示例性方法和/或系统。
还应注意,这里所述的示例性软件和/或固件实现存储在有形存储介质上,例如:磁性介质(例如,磁盘或磁带);磁光或光学介质例如光盘;或固态介质,例如存储卡或容纳一个或多个只读(非易失性)存储器、随机存取存储器或其它可重写(易失性)存储器的其它封装。因此,这里所述的示例性软件和/或固件能够存储在有形存储介质例如上面或后继描述的介质的存储介质上。在上面的说明书引用特定的标准和协议来描述示例性部件和功能的程度上,应理解,本专利的范围不限于这样的标准和协议。例如,用于互联网和其它分组交换网络传输(例如,传输控制协议(TCP)/互联网协议(IP)、用户数据报协议(UDP)/IP、超文本标记语言(HTML)、超文本传输协议(HTTP))的每个标准代表本领域当前状态的例子。这样的标准周期性地由具有相同的一般功能的、更快和更有效的等效形式取代。因此,具有相同功能的替换标准和协议是被本专利设想到的,并旨在包括在所附权利要求的范围内的等效形式。
此外,虽然本专利公开了包括在硬件上执行的软件或固件的示例性方法和装置,应注意,这样的系统仅仅是例证性的,且不应被认为是限制性的。例如,设想这些硬件和软件部件中的任何一个或全部可唯一地以硬件、唯一地以软件、唯一地以固件或以硬件、固件和/或软件的某种组合体现。因此,虽然上面的说明书描述了示例性方法、系统和机器可访问介质,这些例子不是实现这样的系统、方法和机器可访问介质的唯一方式。因此,虽然在这里描述了某些示例性方法、系统和机器可访问介质,本专利的覆盖范围不限于此。相反,本专利涵盖在字面上或在等效形式的教导下实质上落在所附权利要求的范围内的所有方法、系统和机器可访问介质。

Claims (30)

1.一种管理对过程控制系统的测试的方法,所述方法包括:
从过程控制例程生成测试应用,所述测试应用包括将在一时间段内施行的至少一个测试;
监控所述过程控制例程的操作;
确定所述过程控制例程在所述时间段期间的操作是否包括实质上类似于所述至少一个测试的所述过程控制例程的一部分的执行;以及
通过指示所述至少一个测试已在所述时间段内被施行来更新所述测试应用。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
确定所述过程控制例程的所述部分的执行是否包括对与所述至少一个测试相关的问题的适当缓和;以及
一旦确定所述过程控制例程的所述部分的执行是否包括所述适当缓和,指示所述至少一个测试将在第二时间段内施行,所述第二时间段出现在所述第一时间段之后。
3.如权利要求2所述的方法,其中所述适当缓和包括用于校正所述过程控制系统内的所述问题的特定的过程控制响应。
4.如权利要求2所述的方法,还包括:
一旦确定所述适当缓和,给所述至少一个测试加时间戳;以及
将所述适当缓和、所述至少一个测试的所述时间戳或所述至少一个测试中的至少一个存储到测试记录。
5.如权利要求1所述的方法,其中从所述过程控制例程生成所述测试应用包括下列操作中的至少一个:
根据所述过程控制例程内的至少一个参数确定至少一个测试限制;
根据所述过程控制例程内的指令的顺序给所述至少一个测试的序列排序;或者
根据所述过程控制例程内的功能的类型给所述至少一个测试的所述序列排序。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:
接收对所述过程控制例程的更改;
根据所述更改来更改所述测试应用;以及
将所更改的测试应用存储为所述测试应用的另一版本。
7.如权利要求1所述的方法,还包括:
从包括所述至少一个测试的所述测试应用生成测试计划;
提示操作员执行包括在所述测试计划中的所述至少一个测试;
接收与所述测试计划相关的数据或与所述测试应用相关的数据中的至少一个;
确定所接收的数据是否相应于所述至少一个测试的适当缓和;以及
更新所述测试计划以指示,对于所述时间段,所述至少一个测试被验证。
8.如权利要求7所述的方法,还包括:
为了标识值提示操作员;
接收所述标识值;
访问人员培训记录的数据库;
确定相应于所述标识值的培训记录是否包括所述操作员被允许施行所述测试计划的指示;以及
允许所述操作员执行所述测试计划。
9.如权利要求7所述的方法,还包括:
合并所述测试计划的结果与所述测试应用,以创建关于所述第一时间段的测试记录;
以所述至少一个测试被完成的时间给所述测试记录加时间戳;
确定与所述测试应用相关的所述至少一个测试是否已在所述时间段内被完成;以及
生成所述至少一个测试未在所述时间段内完成的指示。
10.一种管理对过程控制系统的测试的装置,所述装置包括:
例程监控器,其监控过程控制例程的操作;
测试应用比较器,其确定所述过程控制例程在一时间段期间的操作是否包括实质上类似于包括在测试应用内的至少一个测试的、所述过程控制例程的一部分的执行,其中所述至少一个测试将在所述时间段内被施行;以及
测试应用更改器,其响应于确定所述至少一个测试已在所述时间段内被施行来更新所述测试应用。
11.如权利要求10所述的装置,还包括从所述过程控制例程生成所述测试应用的测试应用生成器。
12.如权利要求11所述的装置,其中所述测试应用生成器通过下列操作中的至少一个来从所述过程控制例程生成所述测试应用:
根据所述过程控制例程内的至少一个参数确定至少一个测试限制;
根据所述过程控制例程内的指令的顺序给所述至少一个测试的序列排序;或者
根据所述过程控制例程内的功能的类型给所述至少一个测试的所述序列排序。
13.如权利要求11所述的装置,其中所述测试应用生成器将从包括所述至少一个测试的所述测试应用生成测试计划。
14.如权利要求13所述的装置,还包括:
测试应用处理器,其:
提示操作员执行包括在所述测试计划中的所述至少一个测试;
为了标识值提示操作员;以及
接收所述标识值;以及
测试执行验证器,其接收与所述测试计划相关的数据或与所述测试应用相关的数据中的至少一个。
15.如权利要求14所述的装置,其中所述测试应用比较器将:
确定所接收的数据是否相应于所述至少一个测试的适当缓和;
访问人员培训记录的数据库;
确定相应于所述标识值的培训记录是否包括所述操作员被允许施行所述测试计划的指示;
允许所述操作员执行所述测试计划;
合并所述测试计划的结果与所述测试应用以创建关于第一时间段的测试记录;以及
确定与所述测试应用相关的所述至少一个测试是否已在所述时间段内被完成。
16.如权利要求15所述的装置,其中所述测试应用更改器将:
更新所述测试计划以指示,对于所述时间段,所述至少一个测试被验证;以及
以所述至少一个测试被完成的时间给所述测试记录加时间戳。
17.如权利要求16所述的装置,其中所述测试应用比较器将生成所述至少一个测试未在所述时间段内完成的指示。
18.如权利要求10所述的装置,其中所述测试应用比较器将确定所述过程控制例程的所述部分的执行是否包括与所述至少一个测试相关的问题的适当缓和。
19.如权利要求18所述的装置,其中一旦所述测试应用比较器确定所述过程控制例程的所述部分的执行是否包括所述适当缓和,所述测试应用更改器进行下列操作中的至少一个:
指示所述至少一个测试将在第二时间段内施行,所述第二时间段出现在所述第一时间段之后;
给所述至少一个测试加时间戳;以及
将所述适当缓和、所述至少一个测试的所述时间戳或所述至少一个测试中的至少一个存储到测试记录。
20.如权利要求18所述的装置,其中所述测试应用比较器将通过确定所述适当缓和是否包括用于校正所述过程控制系统内的所述问题的特定的过程控制响应来确定所述适当缓和。
21.如权利要求10所述的装置,其中所述测试应用更改器将:
接收对所述过程控制例程的更改;
根据所述更改来更改所述测试应用;以及
将所更改的测试应用存储为所述测试应用的另一版本。
22.一种具有存储在其上的指令的机器可访问介质,当所述指令被执行时使机器:
从过程控制例程生成测试应用,所述测试应用包括将在一时间段内执行的至少一个测试;
监控所述过程控制例程的操作;
确定所述过程控制例程在所述时间段期间的操作是否包括实质上类似于所述至少一个测试的所述过程控制例程的一部分的执行;以及
通过指示所述至少一个测试已在所述时间段内被施行来更新所述测试应用。
23.如权利要求22所述的机器可访问介质,其中机器可访问指令当被执行时使所述机器:
确定所述过程控制例程的所述部分的执行是否包括与所述至少一个测试相关的问题的适当缓和;以及
一旦确定所述过程控制例程的所述部分的执行是否包括所述适当缓和,指示所述至少一个测试将在第二时间段内执行,所述第二时间段出现在所述第一时间段之后。
24.如权利要求23所述的机器可访问介质,其中所述机器可访问指令当被执行时使所述机器确定所述适当缓和是否包括用于校正所述过程控制系统内的所述问题的特定的过程控制响应。
25.如权利要求23所述的机器可访问介质,其中所述机器可访问指令当被执行时使所述机器:
一旦确定所述适当缓和,给所述至少一个测试加时间戳;以及
将所述适当缓和、所述至少一个测试的所述时间戳或所述至少一个测试中的至少一个存储到测试记录。
26.如权利要求22所述的机器可访问介质,其中所述机器可访问指令当被执行时使所述机器通过下列操作中的至少一个从所述过程控制例程生成所述测试应用:
根据所述过程控制例程内的至少一个参数确定至少一个测试限制;
根据所述过程控制例程内的指令的顺序给所述至少一个测试的序列排序;或者
根据所述过程控制例程内的功能的类型给所述至少一个测试的所述序列排序。
27.如权利要求22所述的机器可访问介质,其中所述机器可访问指令当被执行时使所述机器:
接收对所述过程控制例程的更改;
根据所述更改来更改所述测试应用;以及
将所更改的测试应用存储为所述测试应用的另一版本。
28.如权利要求22所述的机器可访问介质,其中所述机器可访问指令当被执行时使所述机器:
从包括所述至少一个测试的所述测试应用生成测试计划;
提示操作员执行包括在所述测试计划中的所述至少一个测试;
接收与所述测试计划相关的数据或与所述测试应用相关的数据中的至少一个;
确定所接收的数据是否相应于所述至少一个测试的适当缓和;以及
更新所述测试计划以指示,对于所述时间段,所述至少一个测试被验证。
29.如权利要求28所述的机器可访问介质,其中所述机器可访问指令当被执行时使所述机器:
为了标识值提示操作员;
接收所述标识值;
访问人员培训记录的数据库;
确定相应于所述标识值的培训记录是否包括所述操作员被允许施行所述测试计划的指示;以及
允许所述操作员执行所述测试计划。
30.如权利要求28所述的机器可访问介质,其中所述机器可访问指令当被执行时使所述机器:
合并所述测试计划的结果与所述测试应用,以创建关于所述第一时间段的测试记录;
以所述至少一个测试被完成的时间给所述测试记录加时间戳;
确定与所述测试应用相关的所述至少一个测试是否已在所述时间段内被完成;以及
生成所述至少一个测试未在所述时间段内完成的指示。
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