CN104298592B - 面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,包括如下步骤:采用面向对象的方法,将具有相同测试方法的保护功能测试抽象为测试用例模板,测试用例模板开放数据接口和批量枚举接口;分析被测对象的设备数据模型,解析被测对象的各保护元件,将测试用例模板的数据接口和批量枚举接口分别与被测对象的保护元件信息建立映射关系;根据映射关系实例化测试用例模板,生成具体的测试用例实例。本发明简化了继电保护及控制装置的测试用例开发过程,便于实现继电保护及控制装置的自动测试,有利于测试的管控和维护。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统自动化技术领域,具体涉及一种面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法。
背景技术
随着智能电网建设的日益发展,继电保护也得到了长足的发展,而继电保护与控制装置的测试需求也成几何级数增长,现有的继电保护测试技术仍然通过测试人员手动控制继电保护测试仪的电流电压输出,或通过继电保护测试仪厂家提供的简单的测试功能进行测试。这样的测试方法效率很低,每一个测试模块均需要手动调整测试仪的参数,每个测试用例不能够复用,无法进行扩展,无法适应继电保护与控制装置测试的需求。
如过流保护功能在线路、变压器、母线等保护中均有应用,各保护中往往具有多段多时限的过流保护功能,仅仅测试各保护中的过流保护电流定值功能就需要多次手动修改继电保护测试仪与保护装置中不同过流定值的映射关系,需要耗费大量人力及时间。
发明内容
本发明的目的在于提供一种面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,能够简化继电保护与控制装置的测试用例开发过程,提高测试效率。
本发明所采用的技术方案是:面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,包括如下步骤:
步骤一:采用面向对象的方法,将具有相同测试方法的保护功能测试抽象为测试用例模板,测试用例模板开放数据接口和批量枚举接口;
步骤二:分析被测对象的设备数据模型,解析被测对象的各保护元件,将测试用例模板的数据接口和批量枚举接口分别与被测对象的保护元件信息建立映射关系;
步骤三:根据映射关系实例化测试用例模板,生成具体的测试用例实例。
所述数据接口为测试用例模板开放的外部访问数据变量。
所述枚举接口为批量实例化测试项目及其数据变量。
所述设备数据模型包括装置参数、定值、压板、测量值、遥信、保护动作信息和告警。
所述映射关系为接口变量与设备数据模型的具体数据对象的一一对应关系的定义。
与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:具有相同测试方法的保护功能测试抽象为测试用例模板,具有较高的重用性、灵活性和扩展性,将大大简化继电保护与控制装置的测试用例开发的过程,提高测试的效率,便于实现继电保护与控制装置的自动测试;由于所有的测试实例都是从测试模板实例化生成,因此只需要维护和管控测试模板即可,有利于测试的管控和维护。
附图说明
图1是本发明的操作流程图。
图2是变压器保护数据模型与过流保护模板的数据变量接口的定值映射关系图。
图3是变压器测试用例实例生成方法。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
如图1所示,是本发明面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,包括如下步骤:
步骤一:根据被测继电保护与控制装置的实现原理,采用面向对象的方法,将具有相同测试方法的保护功能测试抽象为测试用例模板,如变压器保护、线路保护和母线保护中过电流元件,可抽象成统一的过流保护测试用例模板。
测试用例模板开放数据接口和批量枚举接口:数据接口为测试用例模板开放的外部访问数据变量。如表1所示,为过流保护模板的数据变量接口。
表1:过流保护模板的数据变量接口
序号 | 名称 | 单位 | 默认值 |
1 | CT一次值 | A | 1000 |
2 | CT二次值 | A | 1 |
3 | 电流定值 | A | 1 |
4 | 时间定值 | s | 1 |
5 | 保护控制字 | 控制字 | 1 |
6 | 保护压板 | 压板 | 1 |
枚举接口为批量实例化测试项目及其数据变量。如表2所示,为过流保护的枚举接口。
表2:过流保护的枚举接口
序号 | 名称 | 单位 | 默认值 |
1 | 电流定值 | A | 1 |
2 | 时间定值 | s | 1 |
3 | 保护控制字 | 控制字 | 1 |
4 | 保护压板 | 压板 | 1 |
步骤二:分析被测对象的设备数据模型,包括装置参数、定值、压板、测量值、遥信、保护动作信息和告警。解析被测对象的各保护元件,将测试用例模板的数据接口和批量枚举接口分别与被测对象的保护元件信息建立映射关系。解析被测对象的各保护元件具体指解析各保护元件的定值、压板、动作事件等信息。如表3所示,为自动解析的变压器保护数据模型。
表3:变压器保护数据模型
通过名称、属性等自动将变压器保护的数据模型与过流保护测试模板中的数据接口进行映射。如图2所示,为变压器保护数据模型与过流保护模板的数据变量接口的定值映射关系图,图中:变压器保护数据模型中复压过流Ⅰ段定值(高后备保护定值)、复压过流Ⅱ段定值(高后备保护定值)、复压过流Ⅰ段定值(低1后备保护定值)、复压过流Ⅱ段定值(低1后备保护定值)均与数据变量接口的电流定值相映射;复压过流Ⅰ段1时限(高后备保护定值)、复压过流Ⅱ段1时限(高后备保护定值)复压过流Ⅰ段1时限(低1后备保护定值)复压过流Ⅱ段1时限(低1后备保护定值)均与数据变量接口的时间定值相映射。
步骤三:根据映射关系实例化测试用例模板,生成具体的测试用例实例。如图3所示,是变压器测试用例实例生成方法。采用过流测试模板对变压器的高压侧过流、低压侧过流进行实例化,采用阻抗测试模板对变压器的高压侧Ⅰ段、高压侧Ⅱ段进行实例化,最终生成具体的变压器保护用测试用例实例。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。
Claims (3)
1.面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:采用面向对象的方法,将具有相同测试方法的保护功能测试抽象为测试用例模板,测试用例模板开放数据接口和批量枚举接口;
所述数据接口为测试用例模板开放的外部访问数据变量;
所述枚举接口为批量实例化测试项目及其数据变量;
步骤二:分析被测对象的设备数据模型,解析被测对象的各保护元件,将测试用例模板的数据接口和批量枚举接口分别与被测对象的保护元件信息建立映射关系;
步骤三:根据映射关系实例化测试用例模板,生成具体的测试用例实例。
2.根据权利要求1所述的面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,其特征在于,所述设备数据模型包括装置参数、定值、压板、测量值、遥信、保护动作信息和告警。
3.根据权利要求1所述的面向对象的继电保护测试用例模板的实例化方法,其特征在于,所述映射关系为接口变量与设备数据模型的具体数据对象的一一对应关系的定义。
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