CN109633511A - 电测标准源自动化检定方法和系统 - Google Patents

电测标准源自动化检定方法和系统 Download PDF

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李莉莉
邹成伍
叶丹
沈晴
刘思
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YINENG ELECTRIC TECHNOLOGY Co Ltd HANGZHOU
Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass

Abstract

本发明公开了一种电测标准源自动化检定方法和系统。本发明的检定方法包括:录入被检设备信息至检定软件中;录入标准设备信息至检定软件中;新建或选择检定方案,然后在检定软件中配置检定参数,所述的检定参数包括被检设备的端口地址、被检设备类型、采用的检定方案路径和选择检定的试验项目;检定参数配置完成后,检定软件开始检定:根据当前被检设备和标准设备信息,初始化检定软件运行环境;检定软件开始循环检定试验项目,循环中,取得当前试验项目后,根据试验项目信息决定此试验项目检定时采用的工作模式;检定软件判断当前循环是否结束。本发明可达到检定省时省力、效率高、不易出错和检定过程智能化自动化的目的。

Description

电测标准源自动化检定方法和系统
技术领域
本发明属于电测仪表检定领域,具体地说是一种电测标准源自动化检定方法和系统。
背景技术
电测仪表在电力系统中有广泛的应用,数字多用表、交直流仪表检验装置等在电力系统中发挥着越来越重要的作用。但是目前的电测实验室在电测仪表检定能力方面存在一些不足之处。
现有在检定各类计量器具,比如多功能电测仪表,交流采样标准仪,三相多功能标准表等,都是通过手动人工检定,由于测试的数据量很大,重复工作多,耗时,费力,并且效率不高,检定过程中产生的数据需要人工手动记录汇总和计算,非常容易出错,存在很大的局限性和不足之处,难以满足自动化和智能化的检定要求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种电测标准源自动化检定方法,以达到检定省时省力、效率高、不易出错和检定过程智能化自动化的目的。
为此,本发明采用如下的技术方案:电测标准源自动化检定方法,其包括:
录入被检设备信息至检定软件中,所述的被检设备信息包括被检设备的通讯端口类别、端口地址和通讯参数;
录入标准设备信息至检定软件中,所述的标准设备是指检定被检设备时用到的设备,所述的标准设备信息包含标准设备的通讯端口类别、端口地址和通讯参数;
新建或选择检定方案,然后在检定软件中配置检定参数,所述的检定参数包括被检设备的端口地址、被检设备类型、采用的检定方案路径和选择检定的试验项目;
检定参数配置完成后,检定软件开始检定:根据当前被检设备和标准设备信息,初始化检定软件运行环境;检定软件开始循环检定试验项目,循环中,取得当前试验项目后,根据试验项目信息决定此试验项目检定时采用的工作模式;
检定软件判断当前循环是否结束,如果没有结束,继续执行循环,否则,执行结束流程。
本发明可由之前的人工检定、人工记录变为自动检定、自动记录,数据自动存储,并可实现报表导出和后续追溯。
作为上述检定方法的补充,所述的试验项目工作模式包括标准源检表模式、标准表检源模式和标准表检表模式。
作为上述检定方法的补充,所述标准源检表模式的运行过程如下:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给标准源发送指令,控制标准源切换到指定的电压或者电流档位,输出指定的电压或者电流给被检表;检定软件通过RS232或者GPIB总线给被检表发送指令,将被检表的电压或者电流量程切换到指定的量程档位上,然后控制被检表采集标准源输出的电压或者电流;
检定软件和被检表通信,不断采集被检表测量的电压或者电流数据给检定软件作为被测数据,检定软件控制标准源输出的电压或者电流数据作为标准数据,检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,并将采集的数据和结果数据在检定软件界面上展示,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入检定软件的数据库中。
作为上述检定方法的补充,所述标准表检源模式运行过程如下:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给被测源发送指令,首先将被测源的电压或者电流输出档位切换至指定档位,然后控制被测源输出指定的电压或者电流到标准表中;检定软件通过RS232或者GPIB总线控制标准表采集电压或者电流数据,检定软件将标准表采集到的电压或者电流数据作为标准数据,检定软件通过RS232或者GPIB总线读取被测源输出电压或者电流的指示值作为被测数据,检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,并将采集的数据和结果数据在检定软件界面上展示,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入检定软件的数据库中。
作为上述检定方法的补充,所述标准表检表模式运行过程如下:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给标准源发送指令,首先将标准源的电压或者电流输出档位切换至指定档位,控制标准源输出指定的电压或者电流给标准表和被检表;检定软件通过RS232或者GPIB总线控制标准表量程档位采集电压或者电流数据作为标准数据,通过RS232或者GPIB总线控制被检表量程档位采集电压或者电流作为被检数据;检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,并将采集的数据和结果数据在检定软件界面上展示,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入检定软件的数据库中。
作为上述检定方法的补充,在检定流程的结束过程中,检定软件将被检设备或者标准设备中源的输出降为0,如要打印检定过程中的数据,在检定软件的数据管理功能中,选择或者筛选想打印的数据,软件在生成打印报表后,还能继续编辑报表的内容并打印。
作为上述检定方法的补充,所述的初始化检定软件运行环境包括创建被检设备和标准设备的RS232或者GPIB端口,根据被检设备和标准设备对应类别是属于表还是源,创建虚拟的表或者源的实例。
作为上述检定方法的补充,所述的被检设备类型指源、表或源表一体,所述的检定参数还包括与导出报表相关的其他信息。
本发明的另一目的是提供一种电测标准源自动化检定系统,包括被检设备、标准设备和检定软件,所述的检定软件通过RS232或者GPIB总线与被检设备或标准设备通信,所述的被检设备与标准设备之间或两标准设备之间通过连接回路连接;所述的检定软件包括:
信息录入模块,用于录入被检设备信息和标准设备信息;
检定方案新建模块,用于建立新的检定方案;
检定方案选择模块,用于选择已有的检定方案;
检定参数配置模块,用于配置检定参数,所述的检定参数包括被检设备的端口地址、采用的检定方案路径和选择检定的试验项目;
检定模块,包括运行环境初始化子模块、试验项目循环检定子模块和决定检定工作模式子模块;
所述的运行环境初始化子模块,用于初始化检定软件运行环境,包括创建被检设备和标准设备的RS232或者GPIB端口,根据被检设备和标准设备对应类别是属于表还是源,创建虚拟的表或者源的实例;
所述的试验项目循环检定子模块,用于循环检定试验项目;
所述的决定检定工作模式子模块,循环中,取得当前试验项目后,根据试验项目信息决定此试验项目检定时采用的工作模式,所述的工作模式包括标准源检表模式、标准表检源模式和标准表检表模式;
循环结束判断模块,用于判断当前循环是否结束,如果没有结束,继续执行试验项目循环检定子模块,否则,执行结束检定流程;
输出模块,在检定流程的结束过程中,将被检设备或者标准设备中源的输出降为0,如要打印检定过程中的数据,在检定软件的数据管理功能中,选择或者筛选想打印的数据,并弹出提示信息,提示检定是完全成功还是中间过程存在问题。
作为上述检定系统的补充,软件在生成打印报表后,还能继续编辑报表的内容并打印。
本发明具有的有益效果如下:本发明可根据用户编辑的方案数据,可实现检定软件自动控制被检设备和标准设备,自动检定,自动记录、计算和存储数据并形成报表,报表可再次编辑可导出;可达到省时省力、效率高、不易出错和检定过程智能化自动化的目的;检定软件采用模块化,可扩展性和可维护性好。
附图说明
图1为本发明实施例1电测标准源自动化检定方法的流程图;
图2-4为本发明实施例1中检定的三种工作模式的示意图(图2为标准源检表模式,图3为标准表检源模式,图4为标准表检表模式);
图5为本发明实施例2中电测标准源自动化检定系统中检定软件的结构图。
具体实施方式
下面结合实施例和说明书附图来对本发明进行进一步说明,但本发明的保护范围不限于下述实施例。在本发明的精神和权利要求的保护范围内,对本发明作出的任何修改和变更,都落入本发明的保护范围。
实施例1
本实施例提供一种电测标准源自动化检定方法,如图1所示,其包括:
录入被检设备信息至检定软件中,所述的被检设备信息包括被检设备的通讯端口类别、端口地址和通讯参数;
录入标准设备信息至检定软件中,所述的标准设备是指检定被检设备时用到的设备(TD4100、Fluke8508A和RD-33等),所述的标准设备信息包含标准设备的通讯端口类别、端口地址、通讯参数及其他相关信息等(如果检定软件内已存在被检设备或者标准设备信息,则无需重复录入);所述的通讯端口类别指RS232或者GPIB接口等;
新建或选择检定方案,然后在检定软件中配置检定参数,所述的检定参数包括被检设备的端口地址、被检设备类型、采用的检定方案路径和选择检定的试验项目,还包括与导出报表相关的其他信息;
检定参数配置完成后,检定软件开始检定:根据当前被检设备和标准设备信息,初始化检定软件运行环境,包括创建被检设备和标准设备的RS232或者GPIB端口,根据被检设备和标准设备对应类别是属于表还是源,创建虚拟的表或者源的实例;检定软件开始循环试验项目,循环中,取得当前试验项目后,根据试验项目信息决定此试验项目检定时采用的工作模式;
检定软件判断当前循环是否结束,如果没有结束,继续执行循环,否则,执行结束流程;在流程结束过程中,检定软件将被检设备或者标准设备中源的输出降为0,如果要将检定过程中的数据打印出来,可以在检定软件的数据管理功能中,选择或者筛选想打印的数据,软件在生成打印报表后,还能继续编辑报表的内容并打印。
所述的试验项目工作模式包括标准源检表模式、标准表检源模式和标准表检表模式。
所述标准源检表模式的运行过程如图2所示:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给标准源(此处为TD4100)发送指令,控制标准源切换到指定的电压或者电流档位,输出指定的电压或者电流给被检表;检定软件通过RS232或者GPIB总线给被检表发送指令,将被检表的电压或者电流量程切换到指定的量程档位上,然后控制被检表采集标准源输出的电压或者电流;
检定软件和被检表通信,不断采集被检表测量的电压或者电流数据给检定软件作为被测数据,检定软件控制标准源输出的电压或者电流数据作为标准数据,检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,并将采集的数据和结果数据在检定软件界面上展示,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入检定软件的数据库中。
所述标准表检源模式运行过程如图3所示:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给被测源发送指令,首先将被测源的电压或者电流输出档位切换至指定档位,然后控制被测源输出指定的电压或者电流通过连接回路W到标准表中。检定软件通过RS232或者GPIB总线控制标准表(此处为Fluke8508A或者RD-33)采集连接回路W上的电压或者电流数据,检定软件将标准表采集到的电压或者电流数据作为标准数据,检定软件通过RS232或者GPIB总线读取被测源输出电压或者电流的指示值作为被测数据,检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入数据库中。
所述标准表检表模式运行过程如图4所示:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给标准源(此处为TD4100)发送指令,首先将标准源的电压或者电流输出档位切换至指定档位,控制标准源输出指定的电压或者电流通过连接回路W1和连接回路W2给标准表和被检表。检定软件通过RS232或者GPIB总线控制标准表量程档位采集连接回路W1上的电压或者电流数据作为标准数据,通过RS232或者GPIB总线控制被检表量程档位采集连接回路W2上的电压或者电流作为被检数据。检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入数据库中。图4中的连接回路W1和连接回路W2可视为同一个回路,即可理解为标准源输出电流通过连接回路W1到标准表,再通过连接回路2到被检表,最后由被检表流回至标准源。
实施例2
本实施例提供一种电测标准源自动化检定系统,其包括被检设备、标准设备和检定软件,所述的检定软件通过RS232或者GPIB总线与被检设备或标准设备通信,所述的被检设备与标准设备之间或两标准设备之间通过连接回路连接。
所述的检定软件如图5所示,包括:
信息录入模块,用于录入被检设备信息和标准设备信息;所述的被检设备信息包括被检设备的通讯端口类别、端口地址和通讯参数;所述的标准设备是指检定被检设备时用到的设备,所述的标准设备信息包含标准设备的通讯端口类别、端口地址和通讯参数;所述的通讯端口类别指RS232或者GPIB接口等;
检定方案新建模块,用于建立新的检定方案;
检定方案选择模块,用于选择已有的检定方案;
检定参数配置模块,用于配置检定参数,所述的检定参数包括被检设备的端口地址、采用的检定方案路径和选择检定的试验项目,还包括与导出报表相关的其他信息;
检定模块,包括运行环境初始化子模块、试验项目循环检定子模块和决定检定工作模式子模块;
所述的运行环境初始化子模块,用于初始化检定软件运行环境,包括创建被检设备和标准设备的RS232或者GPIB端口,根据被检设备和标准设备对应类别是属于表还是源,创建虚拟的表或者源的实例;
所述的试验项目循环检定子模块,用于循环检定试验项目;
所述的决定检定工作模式子模块,循环中,取得当前试验项目后,根据试验项目信息决定此试验项目检定时采用的工作模式,所述的工作模式包括标准源检表模式、标准表检源模式和标准表检表模式;
循环结束判断模块,用于判断当前循环是否结束,如果没有结束,继续执行试验项目循环检定子模块,否则,执行结束检定流程;
输出模块,在流程结束过程中,将被检设备或者标准设备中源的输出降为0,并弹出提示信息,提示检定是完全成功还是中间过程存在问题。如果要将检定过程中的数据打印出来,可以在检定软件的数据管理功能中,选择或者筛选想打印的数据,软件在生成打印报表后,还能继续编辑报表的内容并打印。

Claims (10)

1.电测标准源自动化检定方法,其特征在于,包括:
录入被检设备信息至检定软件中,所述的被检设备信息包括被检设备的通讯端口类别、端口地址和通讯参数;
录入标准设备信息至检定软件中,所述的标准设备是指检定被检设备时用到的设备,所述的标准设备信息包含标准设备的通讯端口类别、端口地址和通讯参数;
新建或选择检定方案,然后在检定软件中配置检定参数,所述的检定参数包括被检设备的端口地址、被检设备类型、采用的检定方案路径和选择检定的试验项目;
检定参数配置完成后,检定软件开始检定:根据当前被检设备和标准设备信息,初始化检定软件运行环境;检定软件开始循环检定试验项目,循环中,取得当前试验项目后,根据试验项目信息决定此试验项目检定时采用的工作模式;
检定软件判断当前循环是否结束,如果没有结束,继续执行循环,否则,执行结束流程。
2.根据权利要求1所述的电测标准源自动化检定方法,其特征在于,所述的试验项目工作模式包括标准源检表模式、标准表检源模式和标准表检表模式。
3.根据权利要求2所述的电测标准源自动化检定方法,其特征在于,所述标准源检表模式的运行过程如下:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给标准源发送指令,控制标准源切换到指定的电压或者电流档位,输出指定的电压或者电流给被检表;检定软件通过RS232或者GPIB总线给被检表发送指令,将被检表的电压或者电流量程切换到指定的量程档位上,然后控制被检表采集标准源输出的电压或者电流;
检定软件和被检表通信,不断采集被检表测量的电压或者电流数据给检定软件作为被测数据,检定软件控制标准源输出的电压或者电流数据作为标准数据,检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,并将采集的数据和结果数据在检定软件界面上展示,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入检定软件的数据库中。
4.根据权利要求2所述的电测标准源自动化检定方法,其特征在于,所述标准表检源模式运行过程如下:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给被测源发送指令,首先将被测源的电压或者电流输出档位切换至指定档位,然后控制被测源输出指定的电压或者电流到标准表中;检定软件通过RS232或者GPIB总线控制标准表采集电压或者电流数据,检定软件将标准表采集到的电压或者电流数据作为标准数据,检定软件通过RS232或者GPIB总线读取被测源输出电压或者电流的指示值作为被测数据,检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,并将采集的数据和结果数据在检定软件界面上展示,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入检定软件的数据库中。
5.根据权利要求2所述的电测标准源自动化检定方法,其特征在于,所述标准表检表模式运行过程如下:
检定软件通过RS232或者GPIB总线给标准源发送指令,首先将标准源的电压或者电流输出档位切换至指定档位,控制标准源输出指定的电压或者电流给标准表和被检表;检定软件通过RS232或者GPIB总线控制标准表量程档位采集电压或者电流数据作为标准数据,通过RS232或者GPIB总线控制被检表量程档位采集电压或者电流作为被检数据;检定软件根据采集到的标准数据和被测数据计算结果,并将采集的数据和结果数据在检定软件界面上展示,采集到的标准数据和被测数据及对应的结果数据都存入检定软件的数据库中。
6.根据权利要求1-5任一项所述的电测标准源自动化检定方法,其特征在于,在检定流程的结束过程中,检定软件将被检设备或者标准设备中源的输出降为0;如要打印检定过程中的数据,在检定软件的数据管理功能中,选择或者筛选打印的数据,软件在生成打印报表后,还能继续编辑报表的内容并打印。
7.根据权利要求1-5任一项所述的电测标准源自动化检定方法,其特征在于,所述的初始化检定软件运行环境包括创建被检设备和标准设备的RS232或者GPIB端口,根据被检设备和标准设备对应类别是属于表还是源,创建虚拟的表或者源的实例。
8.根据权利要求1-5任一项所述的电测标准源自动化检定方法,其特征在于,所述的被检设备类型指源、表或源表一体,所述的检定参数还包括与导出报表相关的其他信息。
9.电测标准源自动化检定系统,包括被检设备、标准设备和检定软件,其特征在于,所述的检定软件通过RS232或者GPIB总线与被检设备或标准设备通信,所述的被检设备与标准设备之间或两标准设备之间通过连接回路连接;所述的检定软件包括:
信息录入模块,用于录入被检设备信息和标准设备信息;
检定方案新建模块,用于建立新的检定方案;
检定方案选择模块,用于选择已有的检定方案;
检定参数配置模块,用于配置检定参数,所述的检定参数包括被检设备的端口地址、采用的检定方案路径和选择检定的试验项目;
检定模块,包括运行环境初始化子模块、试验项目循环检定子模块和决定检定工作模式子模块;
所述的运行环境初始化子模块,用于初始化检定软件运行环境,包括创建被检设备和标准设备的RS232或者GPIB端口,根据被检设备和标准设备对应类别是属于表还是源,创建虚拟的表或者源的实例;
所述的试验项目循环检定子模块,用于循环检定试验项目;
所述的决定检定工作模式子模块,循环中,取得当前试验项目后,根据试验项目信息决定此试验项目检定时采用的工作模式,所述的工作模式包括标准源检表模式、标准表检源模式和标准表检表模式;
循环结束判断模块,用于判断当前循环是否结束,如果没有结束,继续执行试验项目循环检定子模块,否则,执行结束检定流程;
输出模块,在检定流程的结束过程中,将被检设备或者标准设备中源的输出降为0,并弹出提示信息,提示检定是完全成功还是中间过程存在问题。
10.根据权利要求9所述的电测标准源自动化检定系统,其特征在于,软件在生成打印报表后,还能继续编辑报表内容并打印。
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PB01 Publication
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SE01 Entry into force of request for substantive examination
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RJ01 Rejection of invention patent application after publication
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