CN104849584A - 过负荷保护卡件的功能测试系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种过负荷保护卡件的功能测试系统及方法,在对过负荷保护卡件进行功能测试时,后台主机将通过人机交互模块所配置的测试用例信息发送至前置机,前置机将测试用例信息解析为控制命令,主控板配置开关量输出板中的相应通道,继保测试仪配置其所输出的测试电压,并将测试电压经开关量输出板输出至适配装置;适配装置对测试电压信号进行调理,及对过负荷保护卡件所输出的响应电压信号进行调理;主控板经开关量输入板采集适配装置所输出的响应电压信号,并通过前置机上传至后台主机,后台主机对响应电压信号和测试电压信号进行处理,并通过人机交互模块输出。实施本发明的技术方案,解决了接线复杂、效率低,对操作人员要求较高的问题。
Description
技术领域
本发明涉及核电领域,尤其涉及一种过负荷保护卡件的功能测试系统及方法。
背景技术
过负荷保护卡件是核电站电路保护的重要卡件,主要用于核电站电网系统中对电路进行过负荷保护。当电路中负荷超过卡件整定值时,卡件将控制继电器动作,从而断开电路,防止事故发生。然而在长期运行过程中,过负荷保护卡件会产生老化,存在引发故障的风险,因此有必要对其进行监测和及时处理。
目前,针对核电站过负荷保护卡件的测试系统尚缺乏相关研究。一般情况下,该类型卡件的更替取决于人工校验或检测,仅通过对卡件的器件进行外观识别或定期的检查来确定卡件的工作周期,测试内容单一、操作复杂,无法自动或批量对旧卡件进行寿命分析,缺乏对卡件故障隐患进行智能检查和诊断的手段。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述效率低,对操作人员要求较高的缺陷,提供一种过负荷保护卡件的功能测试系统及方法,测试效率高且对操作人员要求低。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种过负荷保护卡件的功能测试系统,包括人机交互模块、测试信号源、后台主机、前置机、开关电源、采集控制装置、过负荷保护卡件适配装置,其中,所述测试信号源包括继保测试仪,所述采集控制装置包括主控板、开关量输出板、模拟量输入板和开关量输入板;其中,
人机交互模块,用于接收测试人员配置的测试用例信息并将其发送至后台主机,及输出测试电压信号和响应电压信号;
后台主机,连接于所述人机交互模块,用于对所接收的测试用例信息进行处理并发送至前置机;及对所接收的测试电压信号和响应电压信号进行处理并发送至所述人机交互模块;
前置机,连接于所述后台主机,用于将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至主控板和继保测试仪;及将所接收的测试电压信号和响应电压信号发送至所述后台主机;
主控板,连接于所述前置机、开关量输出板、模拟量输入板和开关量输入板,用于根据所接收的控制命令配置开关量输出板中的相应通道;及经开关量输入板采集过负荷保护卡件适配装置所输出的响应电压信号,经模拟量输入板采集测试电压信号;
继保测试仪,连接于所述前置机和所述开关量输出板,用于根据所接收的控制命令配置其所输出的测试电压,并将所述测试电压经所述开关量输出板的相应通道输出至过负荷保护卡件适配装置;
开关电源,连接于所述开关量输出板,用于经所述开关量输出板的相应通道向所述过负荷保护卡件适配装置输出电压,以为所述过负荷保护卡件提供工作电压;
过负荷保护卡件适配装置,连接于所述开关量输出板和开关量输入板,用于对所接收的测试电压信号进行调理并送入过负荷保护卡件;及对过负荷保护卡件所输出的响应电压信号进行调理。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述过负荷保护卡件的功能测试系统还包括机柜,所述前置机、开关电源、采集控制装置、过负荷保护卡件适配装置均设置在所述机柜内。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述后台主机,还用于调用案例库中所存储的标准工况下的标准电压信号的波形,并将其与测试获得的响应电压信号的波形进行对比,若波动超过预设范围,则向人机交互模块输出故障报警信号。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述过负荷保护卡件适配装置包括:
与采集控制装置连接的信号输入端子排;
与过负荷保护卡件连接的信号输出端子排;
分别连接于所述信号输入端子排和所述信号输出端子排的中间电路,而且,所述中间电路包括:
用于对测试电压信号、响应电压信号和供电电压信号进行隔离的交直流隔离模块;
用于对过负荷保护卡件的继电器的动作信号进行转化的转化模块。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述机柜内设置有多个隔层,且所述前置机、开关电源、采集控制装置、过负荷保护卡件分别设置在相应隔层内。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述过负荷保护卡件所对应隔层的底板上表面设置有至少一个用于插入过负荷保护卡件的导轨,所述过负荷保护卡件适配装置与所述导轨垂直放置,所述过负荷保护卡件上设置有在插入时与所述信号输出端子排插接的第一端子排。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述机柜上设置有与所述过负荷保护卡件适配装置的信号输入端子排连接的第三端子排。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述开关量输入板的每个通道上设置有光耦。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试系统中,所述开关量输出板的每个通道上设置有继电器。
本发明还构造一种使用以上所述的过负荷保护卡件的功能测试系统进行功能测试的方法,在对过负荷保护卡件进行功能测试时,进行以下步骤:
A.后台主机将通过人机交互模块所配置的测试用例信息进行处理后发送至前置机;
B.前置机将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至主控板和继保测试仪;
C.主控板根据所接收的控制命令配置开关量输出板中的相应通道,继保测试仪根据所接收的控制命令配置其所输出的测试电压,并将所述测试电压经所述开关量输出板输出至过负荷保护卡件适配装置;
D.过负荷保护卡件适配装置对所接收的测试电压信号进行调理并送入过负荷保护卡件,及对过负荷保护卡件所输出的响应电压信号进行调理;
E.主控板经开关量输入板采集过负荷保护卡件适配装置所输出的响应电压信号,且经模拟量输入板采集所述测试电压信号,并通过前置机上传至后台主机;
F.后台主机对所述响应电压信号和测试电压信号进行处理,并通过人机交互模块输出。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试方法中,在所述步骤E之后,还包括:
后台主机调用案例库中所存储的标准工况下的标准电压信号的波形,并将其与测试获得的响应电压信号的波形进行对比,若波动超过预设范围,则通过人机交互模块输出故障报警信号。
在本发明所述的过负荷保护卡件的功能测试方法中,在所述步骤A中,所配置的测试用例信息包括:
配置继保测试仪的运行时间及停止时间,配置继保测试仪输出特定范围内按特定步长变化的至少一路单相交流电压;
配置开关电源的启动时间、停止时间;
配置开关量输出板中相应通道的开关状态。
实施本发明的技术方案,该功能测试系统在过负荷保护卡件与核电站应用系统脱离的情况下,模拟过负荷保护卡件长期连续工作,实现了对过负荷保护卡件自动化、智能化的功能测试,解决了利用现有技术手段对过负荷保护卡件进行测试接线复杂、效率低,对操作人员要求较高的问题。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明过负荷保护卡件的功能测试系统实施例一的逻辑图;
图2是本发明过负荷保护卡件的功能测试系统中过负荷保护卡件和过负荷保护卡件适配装置的结构图;
图3是本发明过负荷保护卡件的功能测试系统实施例二的电路图;
图4是本发明过负荷保护卡件的功能测试方法实施例一的流程图。
具体实施方式
图1是本发明过负荷保护卡件的功能测试系统实施例一的逻辑图,该过负荷保护卡件的功能测试系统包括人机交互模块108、测试信号源103、后台主机107、前置机102、开关电源109、采集控制装置104、过负荷保护卡件适配装置105及待测试的过负荷保护卡件106。其中,测试信号源103包括继保测试仪1031,采集控制装置104包括主控板1041、开关量输出板1042、模拟量输入板1043和开关量输入板1044。例如,主控板1041的型号为RP7001、开关量输入板1044的型号为RP7301、开关量输出板1042的型号为RP7321、模拟量输入板1043的型号为RP7105。而且,前置机102与后台主机107、采集控制装置104通过以太网口连接,测试信号源103分别与前置机102和采集控制装置104连接,开关电源109与采集控制装置104连接,采集控制装置104的输出与过负荷保护卡件适配装置105形成电气端口连接,过负荷保护卡件适配装置105与过负荷保护卡106件形成电气端口连接。
在该实施例中,各部分的功能如下:
人机交互模块108,用于接收测试人员配置的测试用例信息并将其发送至后台主机107,及实时显示过负荷保护卡件106的测试电压信号的波形和响应电压信号的波形,还显示过负荷保护卡件106的设备信息;
后台主机107,连接于人机交互模块108,用于接收及处理测试用例信息并发送至前置机102;及对所接收的测试电压信号和响应电压信号进行处理并发送至人机交互模块108;还存储过负荷保护卡件106的相关数据,如过负荷保护卡件106输出的响应电压信号、过负荷保护卡件106的继电器动作时间等;
前置机102,连接于后台主机107,用于将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至主控板1041和继保测试仪1031;及将所接收的测试电压信号和响应电压信号发送至后台主机107;
主控板1041,连接于前置机102、开关量输出板1042、模拟量输入板1043和开关量输入板1044,用于根据所接收的控制命令配置开关量输出板1042中的相应通道;及经开关量输入板1044采集过负荷保护卡件适配装置105所输出的响应电压信号,经模拟量输入板1043采集测试电压信号;
继保测试仪1031,连接于前置机102和开关量输出板1042,用于根据所接收的控制命令配置其所输出的测试电压,例如输出步长按0.1V变化、范围为0~10V的两路单相交流电压源,并将测试电压经开关量输出板1042的相应通道输出至过负荷保护卡件适配装置105;
开关电源109,连接于开关量输出板1042,用于经开关量输出板1042的相应通道向过负荷保护卡件适配装置105输出电压,以为过负荷保护卡件106提供工作电压;
开关量输出板1042,用于通过过负荷保护卡件适配装置105为待测的过负荷保护卡件106提供测试电压、供电电压;
模拟量输入板1043,用于采集继保测试仪1031提供的测试电压的波形;
开关量输入板1044,用于通过过负荷保护卡件适配装置105采集过负荷保护卡件106的响应电压信号;
过负荷保护卡件适配装置105为集成印刷电路板,连接于开关量输出板1042和开关量输入板1044,该集成印刷电路板上包括中间电路、与采集控制装置104连接的信号输入端子排、与过负荷保护卡件106连接的信号输出端子排,而且,该中间电路为针对被测的过负荷保护卡件106专门设计的信号调理电路,该信号调理电路包括交直流隔离模块和转化模块,其中,交直流隔离模块用于对测试电压信号、响应电压信号和供电电压信号进行隔离;转化模块用于对过负荷保护卡件的继电器的动作信号进行转化;
开关电源109通过过负荷保护卡件适配装置105为过负荷保护卡件106提供工作电源。
在使用该实施例的功能测试系统对过负荷保护卡件进行功能测试时,后台主机107将通过人机交互模块108所配置的测试用例信息进行处理后发送至前置机102,前置机102将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至主控板1041和继保测试仪1031,主控板1041根据所接收的控制命令配置开关量输出板1042中的相应通道,继保测试仪1031根据所接收的控制命令配置其所输出的测试电压,并将所述测试电压经所述开关量输出板1042输出至过负荷保护卡件适配装置105;
过负荷保护卡件适配装置105对所接收的测试电压信号进行调理并送入过负荷保护卡件106,及对过负荷保护卡件106所输出的响应电压信号进行调理;
主控板1041经开关量输入板1044采集过负荷保护卡件适配装置105所输出的响应电压信号,且经模拟量输入板1043采集所述测试电压信号,并通过前置机102上传至后台主机107,后台主机107对所述响应电压信号和测试电压信号进行处理,并通过人机交互模块108输出响应电压信号和测试电压信号。
优选地,后台主机107,还用于调用案例库中所存储的标准工况下的标准电压信号的波形,并将其与测试获得的响应电压信号的波形进行对比,若波动超过预设范围,则向人机交互模块108输出故障报警信号。另外,人机交互模块108还可显示测试结果。
优选地,前置机102、开关电源109、采集控制装置104、过负荷保护卡件适配装置105及待测试的过负荷保护卡件106均设置在机柜101内。而且,机柜101内设置有多个隔层,且前置机102、开关电源109、采集控制装置104、过负荷保护卡件106分别设置在相应隔层内,由于相邻隔层之间设置有预设的距离,可确保装置之间不互相影响。而且,过负荷保护卡件106所对应隔层的底板1091上表面设置有两个导轨1092(图中仅示出了两个,在其它实施例中可为其它数量,即,可对过负荷保护卡件进行批量测试),该导轨1092用于插入过负荷保护卡件106。过负荷保护卡件适配装置105与导轨1092垂直放置,过负荷保护卡件106上设置有第一端子排(未示出),过负荷保护卡件适配装置上设置有信号输出端子排1093,当过负荷保护卡件106沿导轨1092插入时,该信号输出端子排1093与过负荷保护卡件106上的第一端子排插接。这样,可实现过负荷保护卡件106的即插即用,有效减少了实验操作的步骤。
另外,机柜101上设置有与过负荷保护卡件适配装置105的信号输入端子排连接的第三端子排,可解决测试过程中接线复杂的问题。即,每个过负荷保护卡件的过负荷保护卡件适配装置的端子都有机柜端子与其对应,由机柜端子引出,对应关系如表所示:
图3是本发明过负荷保护卡件的功能测试系统实施例二的电路图,在该实施例中,开关量输出板1042的每个通道上设置有继电器,图中仅示出了分别与继保测试仪1031所输出的A相和C相的测试电压相对应的继电器的开关触点CJ09、CJ13。开关量输入板1044的每个通道上设置有光耦,图中仅示出了两路光耦中的发光二极管KI82、KI83。模拟量输入板1043的每个通道上设置有电压互感器,图中仅示出了分别与继保测试仪1031所输出的A相和C相的测试电压相对应的电压互感器Ua、Uc。
在本实施例中,首先将过负荷保护卡件106的面板上的时间切换开关和整定值切换开关置最小刻度。然后结合图2,将过负荷保护卡件106沿着导轨1092插入过负荷保护卡件适配装置105,并使其第一端子排与过负荷保护卡件适配装置的第二端子排1093连接。
结合图1和图3,当测试人员将配置好的过负荷保护卡件106的整定值测试用例信息从人机交互模块108下发时,后台主机107下发测试用例至前置机102,该实施例的测试用例信息包括:配置继保测试仪1031的A相、C相分别输出0到10V缓慢变化的单相交流电压、继保测试仪1031的运行时间、停止时间等参数;配置开关电源109的启动时间、停止时间等参数;配置开关量输出板中开关CJ09、CJ13的状态为闭合。前置机102将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至继保测试仪1031和主控板1041,使其进行相应的初始化。主控板1041根据控制命令将开关量输出板1042中的开关CJ09、CJ13的状态配置为闭合,同时,人机交互模块108还可显示开关CJ09、CJ13的状态。继保测试仪1031根据控制命令配置A相、C相所输出的测试电压,并通过开关量输出板1042的开关CJ09、CJ13输出至过负荷保护卡件适配装置的引脚1和引脚3,进而耦合至过负荷保护卡件106的引脚1和引脚3。开关电源109通过过负荷保护卡件适配装置105向过负荷保护卡件输出直流电压,使其具备工作电源。这样,过负荷保护卡件106的引脚11和引脚5之间通过过负荷保护卡件适配装置105接入开关电源,例如24V开关电源,过负荷保护卡件106的引脚1和引脚3分别通过过负荷保护卡件适配装置105接入单相交流可调的测试电压,其幅值在0V到10V缓慢变化。同时。过负荷保护卡件106的引脚6和引脚9输出响应电压的波形。另外,主控板1041通过模拟量输入板1043采集过负荷保护卡件适配装置105的测试电压,主控板1041通过开关量输入板1044采集过负荷保护卡件适配装置105的响应电压。响应电压和测试电压的波形将实时展示在人机交互模块108上,通过所展示的波形可确定过负荷保护卡件106的引脚6和引脚9分别所对应的指示灯继电器和断路保护继电器的整定值,从而实现对过负荷保护卡件106的整定值功能测试。
当测试人员将配置好的过负荷保护卡件106的动作时间定值测试用例信息从人机交互模块下发时,其测试过程与整定值测试过程相同,不再赘述。当响应电压和测试电压的波形将实时展示在人机交互模块108上时,通过所展示的波形可确定过负荷保护卡件106的引脚6和引脚9分别所对应的指示灯继电器和断路保护继电器的动作时间,从而实现对过负荷保护卡件106的动作时间定值功能测试。
综上所述,过负荷保护卡件的测试全过程无需大量接线,过负荷保护卡件即插即用,测试过程人性化、智能化,全方位实现对卡件过负荷保护整定值动作测试、动作时间定值测试的自动化、批量测试和分析。
图4是本发明过负荷保护卡件的功能测试方法实施例一的流程图,在使用上述功能测试系统对过负荷保护卡件进行功能测试时,进行以下步骤:
A.后台主机将通过人机交互模块所配置的测试用例信息进行处理后发送至前置机,在该步骤中,所配置的测试用例信息包括:配置继保测试仪的运行时间及停止时间,配置继保测试仪输出特定范围内按特定步长变化的至少一路单相交流电压;配置开关电源的启动时间、停止时间;配置开关量输出板中相应通道的开关状态;
B.前置机将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至主控板和继保测试仪;
C.主控板根据所接收的控制命令配置开关量输出板中的相应通道,继保测试仪根据所接收的控制命令配置其所输出的测试电压,并将所述测试电压经所述开关量输出板输出至过负荷保护卡件适配装置;
D.过负荷保护卡件适配装置对所接收的测试电压信号进行调理并送入过负荷保护卡件,及对过负荷保护卡件所输出的响应电压信号进行调理;
E.主控板经开关量输入板采集过负荷保护卡件适配装置所输出的响应电压信号,且经模拟量输入板采集所述测试电压信号,并通过前置机上传至后台主机;
F.后台主机对所述响应电压信号和测试电压信号进行处理,并通过人机交互模块输出。
优选地,在步骤E之后,还包括:
后台主机调用案例库中所存储的标准工况下的标准电压信号的波形,并将其与测试获得的响应电压信号的波形进行对比,若波动超过预设范围,则通过人机交互模块输出故障报警信号。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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权利要求范围之内。
Claims (12)
1.一种过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,包括人机交互模块、测试信号源、后台主机、前置机、开关电源、采集控制装置、过负荷保护卡件适配装置,其中,所述测试信号源包括继保测试仪,所述采集控制装置包括主控板、开关量输出板、模拟量输入板和开关量输入板;其中,
人机交互模块,用于接收测试人员配置的测试用例信息并将其发送至后台主机,及输出测试电压信号和响应电压信号;
后台主机,连接于所述人机交互模块,用于对所接收的测试用例信息进行处理并发送至前置机;及对所接收的测试电压信号和响应电压信号进行处理并发送至所述人机交互模块;
前置机,连接于所述后台主机,用于将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至主控板和继保测试仪;及将所接收的测试电压信号和响应电压信号发送至所述后台主机;
主控板,连接于所述前置机、开关量输出板、模拟量输入板和开关量输入板,用于根据所接收的控制命令配置开关量输出板中的相应通道;及经开关量输入板采集过负荷保护卡件适配装置所输出的响应电压信号,经模拟量输入板采集测试电压信号;
继保测试仪,连接于所述前置机和所述开关量输出板,用于根据所接收的控制命令配置其所输出的测试电压,并将所述测试电压经所述开关量输出板的相应通道输出至过负荷保护卡件适配装置;
开关电源,连接于所述开关量输出板,用于经所述开关量输出板的相应通道向所述过负荷保护卡件适配装置输出电压,以为所述过负荷保护卡件提供工作电压;
过负荷保护卡件适配装置,连接于所述开关量输出板和开关量输入板,用于对所接收的测试电压信号进行调理并送入过负荷保护卡件;及对过负荷保护卡件所输出的响应电压信号进行调理。
2.根据权利要求1所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述过负荷保护卡件的功能测试系统还包括机柜,所述前置机、开关电源、采集控制装置、过负荷保护卡件适配装置均设置在所述机柜内。
3.根据权利要求1所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述后台主机,还用于调用案例库中所存储的标准工况下的标准电压信号的波形,并将其与测试获得的响应电压信号的波形进行对比,若波动超过预设范围,则向人机交互模块输出故障报警信号。
4.根据权利要求1所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述过负荷保护卡件适配装置包括:
与采集控制装置连接的信号输入端子排;
与过负荷保护卡件连接的信号输出端子排;
分别连接于所述信号输入端子排和所述信号输出端子排的中间电路,而且,所述中间电路包括:
用于对测试电压信号、响应电压信号和供电电压信号进行隔离的交直流隔离模块;
用于对过负荷保护卡件的继电器的动作信号进行转化的转化模块。
5.根据权利要求2所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述机柜内设置有多个隔层,且所述前置机、开关电源、采集控制装置、过负荷保护卡件分别设置在相应隔层内。
6.根据权利要求5所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述过负荷保护卡件所对应隔层的底板上表面设置有至少一个用于插入过负荷保护卡件的导轨,所述过负荷保护卡件适配装置与所述导轨垂直放置,所述过负荷保护卡件上设置有在插入时与所述信号输出端子排插接的第一端子排。
7.根据权利要求6所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述机柜上设置有与所述过负荷保护卡件适配装置的信号输入端子排连接的第三端子排。
8.根据权利要求1所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述开关量输入板的每个通道上设置有光耦。
9.根据权利要求1所述的过负荷保护卡件的功能测试系统,其特征在于,所述开关量输出板的每个通道上设置有继电器。
10.一种使用权利要求1所述的过负荷保护卡件的功能测试系统进行功能测试的方法,其特征在于,在对过负荷保护卡件进行功能测试时,进行以下步骤:
A.后台主机将通过人机交互模块所配置的测试用例信息进行处理后发送至前置机;
B.前置机将所接收的测试用例信息解析为控制命令,并将其分别下发至主控板和继保测试仪;
C.主控板根据所接收的控制命令配置开关量输出板中的相应通道,继保测试仪根据所接收的控制命令配置其所输出的测试电压,并将所述测试电压经所述开关量输出板输出至过负荷保护卡件适配装置;
D.过负荷保护卡件适配装置对所接收的测试电压信号进行调理并送入过负荷保护卡件,及对过负荷保护卡件所输出的响应电压信号进行调理;
E.主控板经开关量输入板采集过负荷保护卡件适配装置所输出的响应电压信号,且经模拟量输入板采集所述测试电压信号,并通过前置机上传至后台主机;
F.后台主机对所述响应电压信号和测试电压信号进行处理,并通过人机交互模块输出。
11.根据权利要求10所述的过负荷保护卡件的功能测试方法,其特征在于,在所述步骤E之后,还包括:
后台主机调用案例库中所存储的标准工况下的标准电压信号的波形,并将其与测试获得的响应电压信号的波形进行对比,若波动超过预设范围,则通过人机交互模块输出故障报警信号。
12.根据权利要求10所述的过负荷保护卡件的功能测试方法,其特征在于,在所述步骤A中,所配置的测试用例信息包括:
配置继保测试仪的运行时间及停止时间,配置继保测试仪输出特定范围内按特定步长变化的至少一路单相交流电压;
配置开关电源的启动时间、停止时间;
配置开关量输出板中相应通道的开关状态。
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