CN106546936A - 一种能效监测设备检测用虚拟检测系统及检测方法 - Google Patents

一种能效监测设备检测用虚拟检测系统及检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种能效监测设备检测用虚拟检测系统及检测方法,该虚拟检测系统包括虚拟主站、虚拟信息集中及交互终端和虚拟能效监测终端;通信线路将所述虚拟主站与电功率标准源连接;功率线路将所述虚拟能效监测终端与所述电功率标准源连接;其检测方法基于虚拟检测系统,用被测装置替换虚拟检测系统中虚拟终端,通过各自虚拟终端和设置的被测设备检测被测设备性能。本发明提供的技术方案提高了测量效率,减少了工作量和降低了能源消耗,提高设备检测效率。

Description

一种能效监测设备检测用虚拟检测系统及检测方法
技术领域
本发明涉及电力能效监测领域,具体讲涉及一种能效监测设备检测用虚拟检测系统及检测方法。
背景技术
作为国家节能政策主要措施的能效监测手段,对国家电力需求侧管理和电能服务管理发挥着越来越重要的作用。电力能效监测系统建设的步伐不断加快,节能服务机构对高效、智能的能效监测技术需求进一步增强,能效监测设备的开发企业也越来越多,但在当前阶段,与之相对应的能效终端监测技术和设备还存在设计上的不足或质量缺陷。
随着各省市级能效监测系统的陆续建立和能效监测国家标准颁布,能效监测设备生产企业的送检需求持续增多,检测机构的检测任务量也迅速增加。
能效监测设备的检测机构需要搭建结构相似的模拟环境用于能效监测设备的性能检测,当检测信息集中与交互终端采集下级能效监测终端的数据采集功能时,需要主站和五种类型的监测终端进行陪试,但是送检企业一般不能提供五类能效监测终端作为陪试设备,从而导致无法全面检测信息集中与交互终端的采集功能;即使能够提供,检测的工作量也是比较大的。当检测能效监测终端的数据采集功能时,需要主站和能效信息集中与交互终端陪试,在各个测试工况点通过与标准量值发生装置产生的标准量值进行比较,从而检验采集性能。
针对现有检测方式效率低,工作量大,硬件投资多等问题,需要提供一种新的检测能效监测设备性能的技术来提高测量效率,减少工作量和降低能源消耗。
发明内容
为满足现有技术的需要,本发明提供了一种检测能效监测设备性能技术,突破传统的类型和功能不全限制。
本发明提供了一种能效监测设备检测用虚拟测试系统,其改进之处在于,所述虚拟检测系统包括由通信线路连接的虚拟主站、虚拟信息集中及交互终端和虚拟能效监测终端;其中,所述虚拟主站与电功率标准源由通信线路连接;所述虚拟能效监测终端与所述电功率标准源由功率线路连接;
所述虚拟主站根据被测终端设置参数,并通过虚拟信息集中及交互终端下发任务、采集并存储实时和累计数据、事件,同时控制电功率标准源;
所述信息集中及交互终端用于上传下达采集和存储命令、透传数据;
所述虚拟能效监测终端模拟五种类型的能效监测设备,自动产生动态模拟数据、累计数据和事件;
所述虚拟检测系统用于测试位于所述虚拟能效监测终端的能效监测设备;和,用于测试位于所述虚拟信息集中及交互终端的能效信息集中及交互设备。
进一步的,所述虚拟主站包括人机交互界面和通信模块;
所述人机交互界面实现通信参数配置、测试项目配置、测试流程指示和结果输出;
所述通信模块用分别兼容RS-485和TCP/IP协议的串口卡和网卡通信;
所述虚拟主站底层硬件接口依靠RS-485或TCP/IP协议实现通信功能,并按照电功率标准源通信规约实现控制功能;
所述虚拟主站根据对所述能效监测终端与所述虚拟信息集中及交互终端的通信协议的检查和监测功能的检测,实现通信一致性检测功能。
进一步的,所述虚拟主站的实现包括:
(A-1):连接电功率标准源台体,并设置被测终端的IP地址与虚拟终端于同一网段;
(A-2):打开串口,并选择串口号和波特率;
(A-3):将被测终端的参数和被测终端的通讯地址填入信息表;
(A-4):导入预设的Excel模板,点击打开按钮,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(A-5):检测完毕后另存Excel表格。
进一步的,所述虚拟信息集中及交互终端上传下达采集命令、存储命令和透传数据,设置和查询被测产品的参数,查询终端产品的硬件和软件版本号。
进一步的,所述虚拟能效监测终端模拟的能效监测设备类型包括:基本电量型、热工型、热工电量型、谐波电量型和电能质量型;
所述虚拟能效监测终端可仿真五种类型能效监测设备的监测过程和性能,并设定和模拟五类监测设备产生的监测参数;
所述虚拟能效监测终端可模拟与所述虚拟信息集中及交互终端间的互操作,并通过实验验证二者间的通信协议的一致性;
所述虚拟能效监测终端可协助测试验证所述虚拟主站的采集功能。
进一步的,所述虚拟能效监测终端的实现包括:用所述虚拟能效监测终端调用的固定测试用例核查全检测链;
所述固定测试用例包括:试验中积累的,且经过符合实际应用场景、简单可靠、便于人工识别原则的裁剪设计的历史数据。
进一步的,所述虚拟检测系统的应用模式包括:
应用模式1:当被测样品为能效信息集中及交互设备时,将被测试样品通过通信线路接入所述虚拟信息集中及交互终端的位置,并在所述虚拟主站和所述虚拟能效监测终端设置所需测试项目和测试用例;
应用模式2:当被测样品为能效监测终端设备时,将被测试样品通过通信线路和功率线路接入所述虚拟能效监测终端的位置,并在所述虚拟主站和所述虚拟信息集中及交互终端中设置所需测试项目和测试用例。
一种能效监测设备性能的检测方法,所述检测方法用于检测替换虚拟能效监测终端的能效监测设备的性能;
所述能效监测设备的性能检测方法包括:
(Y2-1):连接电功率标准源台体,并设置能效监测设备的IP地址与虚拟终端于同一网段;依次打开串口,并选择串口号和波特率;
(Y2-2):将能效监测设备的参数和通讯地址填入信息表,导入预设的Excel模板,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(Y2-3):虚拟主站通过虚拟信息集中及交互终端发送包括代码选择信息的报文给能效监测设备;
(Y2-4):虚拟主站解析能效监测设备经虚拟信息集中及交互终端返回的包括数据结果的RS-485报文,并通过虚拟主站的人机交互界面显示结果,存储到Excel表格中。
进一步的,由虚拟主站通过虚拟信息集中与交互终端发送的报文信息包括需要测试的交流模拟量的技术指标准确度、曲线数据间隔时间设置、事件及报警功能设置。
另一种能效监测设备性能的检测方法,所述检测方法用于测试替换虚拟信息集中与交互终端的能效信息集中及交互设备的性能;
所述能效信息集中及交互设备的性能检测方法包括:
(Y-1):连接电功率标准源台体,并设置能效信息集中及交互设备的IP地址与虚拟终端于同一网段;依次打开串口,并选择串口号和波特率;
(Y-2):将能效信息集中及交互设备的参数和通讯地址填入信息表,导入预设的Excel模板,点击打开按钮,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(Y-3):虚拟主站通过TCP/IP协议发送报文信息到能效信息集中与交互设备,供所述能效信息集中与交互设备选择;能效信息集中与交互设备发送包括所选项目对应代码信息的RS-485报文到虚拟能效监测终端;
(Y-4):所述虚拟能效监测终端解析能效信息集中与交互设备发来的报文,并组织数据报文通过RS-485总线通过能效信息集中与交互设备将报文发送给虚拟主站,通过虚拟主站的人机交互界面显示出结果并存储于Excel表格。
进一步的,步骤(Y-3)中的报文信息包括电气量数据测试项目、数据采集方式、曲线数据采集时间、日和月冻结数据时间选择、时间记录存储、时钟召测和对时、参数设置和查询、事件及报警、与监测终端通信协议选择;
步骤(Y-3)中的所述RS-485报文包括:要测试的项目代码,所选采集方式代码,设置的采集时间,召测时钟数据,存储和报警选择,通信协议;
步骤(Y-4)中的数据报文包括能效信息集中与交互设备测试的数据结果。
与最接近的现有技术比,本发明提供的技术方案具有以下优异效果:
1、本发明提供的技术方案用虚拟终端实现信息集中与交互,实现能效监测终端的测试,使用一致的通信模式,实现“即插即用,随时测试”的功能,突破了厂商终端类型不全和功能不全的限制,以模拟的方式更为简易快捷的产生五种类型监测终端的各种监测数据,实现五种类型监测终端对信息集中与交互终端的全部功能响应。
2、本发明提供的技术方案不仅省去了监测终端的硬件购置成本,而且也省去了为监测终端提供信号源及配套标准表等测试设备的测试台体成本。
3、本发明提供的技术方案实现能效监测产品在数据采集试验、数据存储试验、数据处理试验、数据传输试验和维护试验中的高效检测,能保证能效监测设备性能测试数据的准确性和一致性,提高了测试过程中冻结、显示、记录等环节的数据处理能力,提高了终端产品的测试效率,降低试验的复杂程度,降低试验检测中的能源消耗。
附图说明
图1为本发明提供的采用虚拟终端搭建的测试系统架构图;
图2为本发明提供的测试系统应用模式信息流传输图;
图3为本发明提供的测试程序流程图。
具体实施方式
以下将结合说明书附图,以具体实施例的方式详细介绍本发明提供的技术方案。
本发明提出了一种基于虚拟终端的能效监测设备性能测试技术,该技术与以往的测试技术不同,不是仅通过硬件连接,用相同通信协议的终端产品进行通信,实现电气量数据、非电气量数据和电能质量数据的采集功能,而是将信息集中与交互终端和监测终端产品用虚拟终端代替,采用一致的通信协议通信,实现“即插即用,随时测试”的功能,此外,基于虚拟终端的能效监测设备性能测试技术突破传统的类型和功能不全限制,能源消耗也大大降低。
本发明提供的电力能效监测设备性能的测试系统采用虚拟主站、虚拟信息集中与交互终端、虚拟能效监测终端构成,如图1所示。
虚拟主站
虚拟主站在整个测试系统中,主要负责完成采集、设置和存储功能,通过虚拟信息集中与交互终端下发任务,采集并存储实时和累计数据及事件。同时兼有电功率标准源控制功能,用于能效监测终端电参数采集准确度测试。
虚拟主站的功能包括:
1、通信功能:
虚拟主站通信功能的实现基础是下述的三个通信相关标准:
(1)GB/T31960.3-2015《电力能效监测系统技术规范第3部分:通信协议》;
(2)DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》;
(3)电功率标准源通信规约;
GB/T 31960.3-2015是本发明各项功能实现的通信基础。虚拟主站按照电功率标准源通信规约实现控制功能,是被试对象采集准确度试验实现的基础。兼容DL/T645-2007增加了本发明的适用范围,因为目前有一部分能效监测终端是在电能表的技术框架下衍生的。
虚拟主站底层硬件通信依靠RS-485、TCP/IP协议,具有对应硬件接口。
2、通信一致性检测功能:
主要检查对GB/T 31960.3-2015协议的符合性测试,从数据传输帧格式、数据编码及传输规则等几个角度进行测试,以肯定测试为主。形式是采用主从结构,即虚拟主站问、能效监测终端答。逐条检查GB/T 31960.3-2015第6条主(子)站与信息集中与交互终端通信协议和GB/T 31960.3-2015第7条信息集中与交互终端与能效监测终端通信协议。
3、电功率标准源控制功能:
主要实现对电功率标准源电压、电流、功率、谐波等电参量的设置和读取,用于能效监测终端采集准确度试验。
4.检测功能
主要实现对信息集中与交互终端、能效监测终端的监测功能检测。功能试验主要有数据采集试验、数据存储试验、数据处理试验、数据传输试验、维护试验。
虚拟主站的实现方法包括:
虚拟主站主要包括人机交互、通信模块、功能流程三个部分:
人机交互:人机交互界面可实现通信参数配置、测试项目配置、测试流程指示和结果输出;
通信模块:采取串口卡和网卡两类通信硬件,分别兼容RS-485和TCP/IP协议。串口卡在仪器仪表领域应用广泛,本发明中主要用于与电功率表专员、被试样品的通信。网卡在仪器仪表领域是比较新颖的通信手段,应用逐渐增多,本发明中主要用于被试样品的通信。
功能流程:具体程序过程如图3所示,具体包括加载测试项目及配置→显示→建立通信(包括虚拟主站通过串口、网口与电功率标准源、被试样品建立通信连接,还包括后续测试过程的数据裁采集、信息交互的通信过程)→检测(各检测子项包括数据采集、数据存储、数据处理、数据传输、维护)→检测结果输出(数据保存、判断、标记)。
在测试过程中,要得到终端产品的多个测试项目结果,如电压准确度、电流准确度和有功功率准确度等。通过设置每种测试参数的子程序代码,再经过查找相应代码、自动配置区域、下载并运行程序等步骤,得出准确的测试结果。
本发明的检测结果输出至Excel表格,在Excel模板中设计了各个测试项目的数据采集点,以及多次测试、标准值和实测值的分别显示等功能。通过导入预先设定的Excel模板,采集的数据会自动输出到表格的相应位置,并保存下来。该Excel模板还可以按照所需进行完善,如增加误差计算公式等,最后保存成新的模板即可。
具体实现方法包括:
1.连接电功率标准源台体,并设置被测终端与虚拟终端的IP地址属于同一网段。
2.打开串口,选择串口号,波特率。
3.【表信息】中设置被测终端的各个参数,填入被测终端的通讯地址。
4.导入预先设置好的Excel模板。点击【打开】按钮,测试时,数据自动写入该Excel文件。
5.选择测试项目,选择要测试的项目,单步或连续开始测试。
6.测试完后成后Excel另存为,完成测试。
其中的测试环节通过Excel表格输出测试结果,例如分别读取A、B、C三相电压的各种标准值和实测值,然后通过Excel的数据处理工具计算误差,进行比较,测出测试结果。若超过限制可以很明显地观察出来,醒目直观,准确度高。
虚拟信息集中与交互终端
虚拟信息集中与交互终端按照GB/T 31960.3-2015通信协议上传下达各种采集、存储命令和透传数据。可以设置和查询被检测产品的配置参数、采集参数、限制参数、通信参数等,可查询终端产品的硬件版本号和软件版本号。
虚拟信息集中与交互终端的实现方法包括:虚拟信息集中与交互终端按照每个终端设备的通信协议完成上传下达的工作,当虚拟主站通过RS-485或TCP/IP协议发送报文到虚拟信息集中与交互终端时,虚拟信息集中与交互终端发送RS-485报文到虚拟监测终端;虚拟监测终端收到信息集中与交互终端发来的报文,解析后组织数据通过RS-485发送给虚拟信息集中与交互终端,虚拟信息集中与交互终端最后再反馈给虚拟主站,进行相应的设置、存储和控制工作。
虚拟能效监测终端
虚拟能效监测终端可模拟基本电量型、热工型、热工电量型、谐波电量型、电能质量型五种类型能效监测终端,可自动产生动态模拟数据、累计数据和事件等。
虚拟能效监测终端的实现方法包括:虚拟能效监测终端主要调用一套固定的测试用例,该测试用例具有典型性、固定不变性,选取真实的试验中积累下的历史数据,经过一定的裁剪、设计形成测试样品。裁剪、设计的原则是符合实际应用场景、简单可靠、便与人工识别,便于全检测链核查。
虚拟能效监测终端具有下述功能:
<1>、可仿真五类能效监测终端的监测过程和性能;
<2>、可设定和模拟五类监测设备产生各种监测参数,包括实时数据(电气量、非电气量、电能质量),冻结数据,事件等数据;
<3>、可模拟监测终端与信息集中与交互终端进行互操作,实现信息集中与交互终端的全部功能试验;
<4>、可试验验证信息集中与交互终端与监测终端间的通信协议一致性;
<5>、可协助测试验证虚拟主站或实际部署实施的能效监测平台的采集功能等。
虚拟检测系统的应用模式
基于虚拟终端的电力能效监测设备测试系统支持两类产品测试,对应于两种应用模式,如图2所示:
应用模式1:当被试样品为能效信息集中与交互终端设备时,将被试样品通过通信线路(RS-485总线或网线)接入测试系统的B位置,即用真实的能效信息集中与交互终端替换测试系统中的虚拟能效信息集中与交互终端。在虚拟主站和虚拟能效监测终端中设置所需测试项目和测试用例。
应用模式1的工作过程流程图如图3所示,包括:
1.虚拟主站通过TCP/TP协议发送报文到信息集中与交互终端;此处报文信息包括全部的电气量数据测试项目、数据采集方式、曲线数据采集时间、日和月冻结数据时间选择、事件记录存储、时钟召测和对时、参数设置和查询、事件及报警、与监测终端通信协议选择等功能代码供信息集中与交互终端选择。
2.信息集中与交互终端发送RS-485报文到虚拟终端;此处报文信息包括所要测试的项目代码、所选采集方式代码、所设置采集时间、所召测时钟数据、存储和报警选择及通信协议等所选择的项目对应代码信息。
3.虚拟终端收到信息集中与交互终端发来的报文,解析后组织数据报文通过RS-485发送给信息集中与交互终端;此处报文包括信息集中与交互终端设备测试的数据结果。最后发送给虚拟主站,通过虚拟主站的人机交互界面显示出结果来并储存到Excel表格中。
应用模式2:当被试样品为能效监测终端设备时,将被试样品通过通信线路(RS-485总线或网线)和功率线路接入测试系统的C位置,即用真实的能效监测终端替换测试系统中的虚拟能效监测终端。在虚拟主站和虚拟能效信息集中与交互终端中设置所需测试项目和测试用例。
具体工作过程包括:
1.虚拟主站通过虚拟信息集中与交互终端发送报文给被检测的能效监测终端;此处报文信息包括需要测试的交流模拟量的技术指标(电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、谐波电压/流含量等)准确度、曲线数据间隔时间设置、事件及报警功能设置等代码选择信息。
2.虚拟主站解析被检测的能效监测终端(被试样品)经虚拟信息集中与交互终端返回的RS-485报文。此处报文信息包括各项待测的数据结果,最后通过虚拟主站的人机交互界面显示出结果来并储存到Excel表格中。
针对于本发明提供的虚拟检测系统,本发明提供了能效监测设备性能的检测方法,包括:
对应于应用模式1,本发明提供了一种能效监测设备性能的检测方法,所述检测方法用于检测替换虚拟能效监测终端的能效监测设备的性能;
该能效监测设备的性能检测方法包括:
(Y2-1):连接电功率标准源台体,并设置能效监测设备的IP地址与虚拟终端于同一网段;依次打开串口,并选择串口号和波特率;
(Y2-2):将能效监测设备的参数和通讯地址填入信息表,导入预设的Excel模板,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(Y2-3):虚拟主站通过虚拟信息集中及交互终端发送包括代码选择信息的报文给能效监测设备;
(Y2-4):虚拟主站解析能效监测设备经虚拟信息集中及交互终端返回的包括数据结果的RS-485报文,并通过虚拟主站的人机交互界面显示结果,存储到Excel表格中。
其中,由虚拟主站通过虚拟信息集中与交互终端发送的报文信息包括需要测试的交流模拟量的技术指标准确度、曲线数据间隔时间设置、事件及报警功能设置。
对应于应用模式2,本发明提供另一种能效监测设备性能的检测方法,所述检测方法用于测试替换虚拟信息集中与交互终端的能效信息集中及交互设备的性能;
该能效信息集中及交互设备的性能检测方法包括:
(Y-1):连接电功率标准源台体,并设置能效信息集中及交互设备的IP地址与虚拟终端于同一网段;依次打开串口,并选择串口号和波特率;
(Y-2):将能效信息集中及交互设备的参数和通讯地址填入信息表,导入预设的Excel模板,点击打开按钮,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(Y-3):虚拟主站通过TCP/IP协议发送报文信息到能效信息集中与交互设备,供所述能效信息集中与交互设备选择;能效信息集中与交互设备发送包括所选项目对应代码信息的RS-485报文到虚拟能效监测终端;
(Y-4):所述虚拟能效监测终端解析能效信息集中与交互设备发来的报文,并组织数据报文通过RS-485总线通过能效信息集中与交互设备将报文发送给虚拟主站,通过虚拟主站的人机交互界面显示出结果并存储于Excel表格。
其中,步骤(Y-3)中的报文信息包括电气量数据测试项目、数据采集方式、曲线数据采集时间、日和月冻结数据时间选择、时间记录存储、时钟召测和对时、参数设置和查询、事件及报警、与监测终端通信协议选择;
步骤(Y-3)中的所述RS-485报文包括:要测试的项目代码,所选采集方式代码,设置的采集时间,召测时钟数据,存储和报警选择,通信协议;
步骤(Y-4)中的数据报文包括能效信息集中与交互设备测试的数据结果。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,这些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,均在申请待批的本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (11)

1.一种能效监测设备检测用虚拟检测系统,其特征在于,所述虚拟检测系统包括由通信线路连接的虚拟主站、虚拟信息集中及交互终端和虚拟能效监测终端;其中,所述虚拟主站与电功率标准源由通信线路连接;所述虚拟能效监测终端与所述电功率标准源由功率线路连接;
所述虚拟主站根据被测终端设置参数,并通过虚拟信息集中及交互终端下发任务、采集并存储实时和累计数据、事件,同时控制电功率标准源;
所述信息集中及交互终端用于上传下达采集和存储命令、透传数据;
所述虚拟能效监测终端模拟五种类型的能效监测设备,自动产生动态模拟数据、累计数据和事件;
所述虚拟检测系统用于测试位于所述虚拟能效监测终端的能效监测设备;和,用于测试位于所述虚拟信息集中及交互终端的能效信息集中及交互设备。
2.如权利要求1所述的虚拟检测系统,其特征在于,所述虚拟主站包括人机交互界面和通信模块;
所述人机交互界面实现通信参数配置、测试项目配置、测试流程指示和结果输出;
所述通信模块用分别兼容RS-485和TCP/IP协议的串口卡和网卡通信;
所述虚拟主站底层硬件接口依靠RS-485或TCP/IP协议实现通信功能,并按照电功率标准源通信规约实现控制功能;
所述虚拟主站根据对所述能效监测终端与所述虚拟信息集中及交互终端的通信协议的检查和监测功能的检测,实现通信一致性检测功能。
3.如权利要求2所述的虚拟检测系统,其特征在于,所述虚拟主站的实现包括:
(A-1):连接电功率标准源台体,并设置被测终端的IP地址与虚拟终端于同一网段;
(A-2):打开串口,并选择串口号和波特率;
(A-3):将被测终端的参数和被测终端的通讯地址填入信息表;
(A-4):导入预设的Excel模板,点击打开按钮,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(A-5):检测完毕后另存Excel表格。
4.如权利要求1所述的虚拟检测系统,其特征在于,所述虚拟信息集中及交互终端上传下达采集命令、存储命令和透传数据,设置和查询被测产品的参数,查询终端产品的硬件和软件版本号。
5.如权利要求1所述的虚拟检测系统,其特征在于,
所述虚拟能效监测终端模拟的能效监测设备类型包括:基本电量型、热工型、热工电量型、谐波电量型和电能质量型;
所述虚拟能效监测终端可仿真五种类型能效监测设备的监测过程和性能,并设定和模拟五类监测设备产生的监测参数;
所述虚拟能效监测终端可模拟与所述虚拟信息集中及交互终端间的互操作,并通过实验验证二者间的通信协议的一致性;
所述虚拟能效监测终端可协助测试验证所述虚拟主站的采集功能。
6.如权利要求5所述的虚拟检测系统,其特征在于,所述虚拟能效监测终端的实现包括:用所述虚拟能效监测终端调用的固定测试用例核查全检测链;
所述固定测试用例包括:试验中积累的,且经过符合实际应用场景、简单可靠、便于人工识别原则的裁剪设计的历史数据。
7.如权利要求1所述的虚拟检测系统,其特征在于,所述虚拟检测系统的应用模式包括:
应用模式1:当被测样品为能效信息集中及交互设备时,将被测试样品通过通信线路接入所述虚拟信息集中及交互终端的位置,并在所述虚拟主站和所述虚拟能效监测终端设置所需测试项目和测试用例;
应用模式2:当被测样品为能效监测终端设备时,将被测试样品通过通信线路和功率线路接入所述虚拟能效监测终端的位置,并在所述虚拟主站和所述虚拟信息集中及交互终端中设置所需测试项目和测试用例。
8.一种应用权利要求1-7任一所述虚拟检测系统的检测方法,其特征在于,所述检测方法用于检测替换虚拟能效监测终端的能效监测设备的性能;
所述能效监测设备的性能检测方法包括:
(Y2-1):连接电功率标准源台体,并设置能效监测设备的IP地址与虚拟终端于同一网段;依次打开串口,并选择串口号和波特率;
(Y2-2):将能效监测设备的参数和通讯地址填入信息表,导入预设的Excel模板,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(Y2-3):虚拟主站通过虚拟信息集中及交互终端发送包括代码选择信息的报文给能效监测设备;
(Y2-4):虚拟主站解析能效监测设备经虚拟信息集中及交互终端返回的包括数据结果的RS-485报文,并通过虚拟主站的人机交互界面显示结果,存储到Excel表格中。
9.如权利要求8所述的检测方法,其特征在于,由虚拟主站通过虚拟信息集中与交互终端发送的报文信息包括需要测试的交流模拟量的技术指标准确度、曲线数据间隔时间设置、事件及报警功能设置。
10.一种应用权利要求1-7任一所述的虚拟检测系统的检测方法,其特征在于,所述检测方法用于测试替换虚拟信息集中与交互终端的能效信息集中及交互设备的性能;
所述能效信息集中及交互设备的性能检测方法包括:
(Y-1):连接电功率标准源台体,并设置能效信息集中及交互设备的IP地址与虚拟终端于同一网段;依次打开串口,并选择串口号和波特率;
(Y-2):将能效信息集中及交互设备的参数和通讯地址填入信息表,导入预设的Excel模板,点击打开按钮,检测时数据自动写入Excel文件;并选择测试项目;
(Y-3):虚拟主站通过TCP/IP协议发送报文信息到能效信息集中与交互设备,供所述能效信息集中与交互设备选择;能效信息集中与交互设备发送包括所选项目对应代码信息的RS-485报文到虚拟能效监测终端;
(Y-4):所述虚拟能效监测终端解析能效信息集中与交互设备发来的报文,并组织数据报文通过RS-485总线通过能效信息集中与交互设备将报文发送给虚拟主站,通过虚拟主站的人机交互界面显示出结果并存储于Excel表格。
11.如权利要求10所述的检测方法,其特征在于,步骤(Y-3)中的报文信息包括电气量数据测试项目、数据采集方式、曲线数据采集时间、日和月冻结数据时间选择、时间记录存储、时钟召测和对时、参数设置和查询、事件及报警、与监测终端通信协议选择;
步骤(Y-3)中的所述RS-485报文包括:要测试的项目代码,所选采集方式代码,设置的采集时间,召测时钟数据,存储和报警选择,通信协议;
步骤(Y-4)中的数据报文包括能效信息集中与交互设备测试的数据结果。
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