CN103067100A - 智能电能表通信接收性能测试系统及方法 - Google Patents

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张龙
毕志周
沈鑫
李波
张建伟
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Abstract

本发明涉及电能表性能测试领域,具体公开了一种智能电能表通信接收性能测试系统及方法,该方法包括上位机发送数据包指令以控制抄控器与频率发生器;抄控器根据频率发生器产生的频率时钟,将上位机所发送的数据包指令解析后传向待测试智能电能表;待测试智能电能表接收到正确的数据包指令后作出应答,并将应答数据逆向返回至上位机;上位机及其内部运行的分析软件对待测试智能电能表发送的应答数据进行分析,以判断待测试智能电能表的接收性能。本发明可以测试智能电能表的中心频率偏离时的接收性能,实现较为简单方便。

Description

智能电能表通信接收性能测试系统及方法
技术领域
本发明涉及电能表性能测试领域,尤其涉及一种对具有远程通信模块的智能电能表的接收性能进行评价的测试系统及方法。
背景技术
随着中国国家电网和中国南方电网大规模的推广应用智能电能表,带有通信模块的智能电表大量的挂网运行,对于具有通信能力的智能电能表,对其通信模块进行性能测试是必要的,然而,目前市场运行的通信模块由多家厂家提供通信芯片,其通信的中心频率、调制方式各自不同,有窄带调频、宽带多载波、扩频方式等等,再加上厂家出于技术的原因,对调制方法和编码方式都加以保密,给智能电能表的接收性能能测试带来困难。
常规的通信设备接收性能测试,需要用与被测试的接收设备信号相匹配的发射设备,但是由于上述原因,很难用信号合成的方法产生与被测试的接收设备信号相匹配的发射信号。目前较为方便的方法是使用与智能电能表通信芯片相同的芯片,制作发射设备,控制发射设备的信号幅度用于测试智能电能表的接收灵敏度,控制发射设备的工作频率用以产生与接收频率偏离的信号,用于测试智能电能表的中心频率偏离时的接收性能。然而其同样由于通信芯片种类繁多等各种原因,存在实现困难的弊端。
发明内容
本发明的目的在于,提出一种智能电能表通信接收性能测试系统及方法,其可以测试智能电能表的中心频率偏离时的接收性能,实现较为简单方便。
为实现上述目的,本发明提供了一种智能电能表通信接收性能测试系统,其包括:设置有通信模块的待测试智能电能表,其还包括上位机、分别与上位机通信联系的抄控器及频率发生器;所述抄控器一端与频率发生器通信联系,抄控器另一端与待测试智能电能表电性连接。
其中,所述上位机可以为一测试计算机,该测试计算机内存储有分析软件,该测试计算机通过发送调节命令控制频率发生器。
本发明中,所述频率发生器为一程控频率发生器,该频率发生器通过存储于上位机内的分析软件进行控制。
具体的,所述上位机通过连接电缆分别与抄控器及频率发生器通信联系,所述抄控器通过电源线与待测试智能电能表电性连接。
进一步地,本发明还提供了一种智能电能表通信接收性能测试方法,其包括如下步骤:
上位机发送数据包指令以控制抄控器与频率发生器;
抄控器根据频率发生器产生的频率时钟,将上位机所发送的数据包指令解析后传向待测试智能电能表;
待测试智能电能表接收到正确的数据包指令后作出应答,并将应答数据逆向返回至上位机;
上位机及其内部运行的分析软件对待测试智能电能表发送的应答数据进行分析,以判断待测试智能电能表的接收性能。
本发明中,所述上位机可以为一测试计算机,频率发生器为一程控频率发生器;该测试计算机内存储有分析软件,该测试计算机通过发送调节命令控制程控频率发生器。
在正常测试时,上位机控制程控频率发生器产生与待测试智能电能表所对应的标准频率时钟;当需要测试频率偏移适应能力时,上位机发送调节命令控制程控频率发生器,产生低于或高于标准频率的频率时钟。
当需要测试频率偏移适应能力时,程控频率发生器在上位机控制下产生低于或高于标准频率时钟X%的频率时钟,人为的发送偏移标准的信号给待测试智能电能表;当X%达到一阀值,导致待测试智能电能表不能正确接收数据包指令时,则该阀值为本次测试的待测试智能电能表的频率偏移适应能力。
本发明中,所述抄控器接收到上位机的数据包指令后,对该数据包指令进行解析,然后以载波的方式传向待测试智能电能表。
本发明的智能电能表通信接收性能测试系统及方法,其不仅能够控制抄控器向待测试智能电能表发送的载波信号幅度,且能够改变载波的频率,可以测试智能电能表的中心频率偏离时的接收性能,对智能电能表的接收能力进行较为全面的测试,且实现较为简单方便,可以在一定程度上降低测试成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明智能电能表通信接收性能测试系统一种具体实施例的模块结构示意图;
图2为本发明中智能电能表通信接收性能测试方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明提供一种智能电能表通信接收性能测试系统,其包括:设置有通信模块的待测试智能电能表10,其还包括上位机20、分别与上位机20通信联系的抄控器30及频率发生器40;所述抄控器30一端与频率发生器40通信联系,抄控器30另一端与待测试智能电能表10电性连接。本发明的测试系统,不仅能够控制抄控器30向待测试智能电能表10发送的载波信号幅度,且能够改变载波的频率,可以测试智能电能表的中心频率偏离时的接收性能,对智能电能表的接收能力进行较为全面的测试,且实现较为简单方便。
本发明中,所述上位机20可以为一测试计算机,该测试计算机内存储有分析软件,该测试计算机通过发送调节命令控制频率发生器40。
作为本发明的一种优选实施例,所述频率发生器40可以采用一程控频率发生器,该频率发生器40通过存储于上位机20内的分析软件进行控制。上位机20可以通过程序控制该频率发生器40,使其产生一系列有规律的幅度和频率可调的波形。
在本发明具体实施例中,所述上位机20通过连接电缆L2、L1分别与抄控器30及频率发生器40通信联系,所述抄控器30通过电源线L3与待测试智能电能表10电性连接。
传统常规的智能电能表通信接收性能测试方法,其只能控制抄控器向智能电能表送的载波信号幅度,并不能改变载波的频率,而要评价智能电能表的接收能力,对于频率偏移适应能力是重要的指标之一。因此,通过本发明的设计,频率发生器40产生的频率由上位机20的软件控制,在正常测试时,频率发生器40产生与待测试智能电能表10所对应的标准频率时钟;需要测试频率偏移适应能力时,上位机20通过电缆L1发送调节命令控制频率发生器40,产生与标准频率偏低或偏高x%的频率时钟,人为的发送偏移标准的信号给待测试智能电能表10,当x%达到某一阀值,导致待测试智能电能表10不能正确接收时,该阀值x%就是本次测试的待测试智能电能表10的频率偏移适应能力。
进一步地,如图2所示,本发明还提供了一种智能电能表通信接收性能测试方法,其包括如下步骤:
步骤1,上位机发送数据包指令以控制抄控器与频率发生器。本发明具体实施例中,所述上位机可以为一测试计算机,频率发生器可以为一程控频率发生器。该测试计算机内存储有分析软件,该测试计算机通过发送调节命令控制程控频率发生器。
步骤2,抄控器根据频率发生器产生的频率时钟,将上位机所发送的数据包指令解析后传向待测试智能电能表。本发明中,所述抄控器接收到上位机的数据包指令后,对该数据包指令进行解析,然后以载波的方式传向待测试智能电能表,通过电源线L3将相关的指令传向待测试智能电能表。
步骤3,待测试智能电能表接收到正确的数据包指令后作出应答,并将应答数据逆向返回至上位机。
步骤4,上位机及其内部运行的分析软件对待测试智能电能表发送的应答数据进行分析,以判断待测试智能电能表的接收性能。在本发明中,当在正常测试时,上位机控制程控频率发生器产生与待测试智能电能表所对应的标准频率时钟;当需要测试频率偏移适应能力时,上位机发送调节命令控制程控频率发生器,产生低于或高于标准频率的频率时钟。具体的,当需要测试频率偏移适应能力时,程控频率发生器在上位机控制下产生低于或高于标准频率时钟X%的频率时钟,人为的发送偏移标准的信号给待测试智能电能表;当X%达到一某阀值,导致待测试智能电能表不能正确接收数据包指令时,则该阀值为本次测试的待测试智能电能表的频率偏移适应能力。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种智能电能表通信接收性能测试系统,包括设置有通信模块的待测试智能电能表,其特征在于,还包括上位机、分别与上位机通信联系的抄控器及频率发生器;所述抄控器一端与频率发生器通信联系,抄控器另一端与待测试智能电能表电性连接。
2.如权利要求1所述的智能电能表通信接收性能测试系统,其特征在于,所述上位机为一测试计算机,该测试计算机内存储有分析软件,该测试计算机通过发送调节命令控制频率发生器。
3.如权利要求2所述的智能电能表通信接收性能测试系统,其特征在于,所述频率发生器为一程控频率发生器,该频率发生器通过存储于上位机内的分析软件进行控制。
4.如权利要求1所述的智能电能表通信接收性能测试系统,其特征在于,所述上位机通过连接电缆分别与抄控器及频率发生器通信联系。
5.如权利要求4所述的智能电能表通信接收性能测试系统,其特征在于,所述抄控器通过电源线与待测试智能电能表电性连接。
6.一种智能电能表通信接收性能测试方法,其特征在于,包括如下步骤:
上位机发送数据包指令以控制抄控器与频率发生器;
抄控器根据频率发生器产生的频率时钟,将上位机所发送的数据包指令解析后传向待测试智能电能表;
待测试智能电能表接收到正确的数据包指令后作出应答,并将应答数据逆向返回至上位机;
上位机及其内部运行的分析软件对待测试智能电能表发送的应答数据进行分析,以判断待测试智能电能表的接收性能。
7.如权利要求6所述的智能电能表通信接收性能测试方法,其特征在于,所述上位机为一测试计算机,频率发生器为一程控频率发生器;该测试计算机内存储有分析软件,该测试计算机通过发送调节命令控制程控频率发生器。
8.如权利要求7所述的智能电能表通信接收性能测试方法,其特征在于,在正常测试时,上位机控制程控频率发生器产生与待测试智能电能表所对应的标准频率时钟;当需要测试频率偏移适应能力时,上位机发送调节命令控制程控频率发生器,产生低于或高于标准频率的频率时钟。
9.如权利要求8所述的智能电能表通信接收性能测试方法,其特征在于,当需要测试频率偏移适应能力时,程控频率发生器在上位机控制下产生低于或高于标准频率时钟X%的频率时钟,人为的发送偏移标准的信号给待测试智能电能表;当X%达到一阀值,导致待测试智能电能表不能正确接收数据包指令时,则该阀值为本次测试的待测试智能电能表的频率偏移适应能力。
10.如权利要求9所述的智能电能表通信接收性能测试方法,其特征在于,所述抄控器接收到上位机的数据包指令后,对该数据包指令进行解析,然后以载波的方式传向待测试智能电能表。
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