CN111552271A - 一种用于区域稳控联调的系统性测试方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,包括以下步骤:区域稳定控制测试系统包括:主机自动测试平台、测试终端和稳控装置;通过基于5G信号的云通信平台,将主机自动测试平台与测试终端进行通信连接,实现主机自动测试平台与测试终端之间信息的双向传输;基于标准化通信协议,实现测试终端与稳控装置的信息交互;主机自动测试平台用于完成测试案例下发与稳控装置动作信息的接收;根据接收的反馈信息判别测试结果的正确性并生成测试报告,实现主机自动测试平台、测试终端和稳控装置的全过程全自动闭环测试。本发明的方法可实现稳定控制系统的全面标准化、智能化检测,可提高对不同生产厂家设备的检测效率。
Description
技术领域
本发明属于电力系统安全稳定控制工程调试技术领域,特别涉及一种用于区域稳控联调的系统性测试方法。
背景技术
安全稳定控制系统作为保障电网安全的第三道防线,一般涉及的场站及设备较多且地理位置分散,通常多个厂站的稳控装置构成一个系统,配合工作共同实现区域电网稳定控制功能。对如此庞大的系统进行一次完整的系统测试,工作量和难度都非常大;且系统测试时对系统运行方式的真实模拟要求较高,常规的测试手段很难满足测试要求。同时,目前的稳控装置来自不同的厂家,设备型号多种多样,不同厂家的测试方法和手段也各不相同,当前的系统测试大多采用分层、分级局部测试的方法,较难实现对整个系统进行全面测试。此外,不同厂家的稳控装置采用的通信报文格式不一,调试接口、功能定值等均没有统一的标准,从而造成调试手段单一、效率低下等问题。
综上,亟需一种新的用于区域稳控联调的系统性测试方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,以解决上述存在的一个或多个技术问题。本发明的方法能够克服目前稳控调试手段单一、标准不统一、效率低下以及异地、分级的局部测试方法的弊端;可实现稳定控制系统的全面标准化、智能化检测,可提高对不同生产厂家设备的检测效率。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,包括以下步骤:
区域稳定控制测试系统包括:主机自动测试平台、测试终端和稳控装置;通过基于5G信号的云通信平台,将主机自动测试平台与测试终端进行通信连接,实现主机自动测试平台与测试终端之间信息的双向传输;
基于标准化通信协议,实现测试终端与稳控装置的信息交互;
主机自动测试平台用于完成测试案例下发与稳控装置动作信息的接收;根据接收的反馈信息判别测试结果的正确性并生成测试报告,实现主机自动测试平台、测试终端和稳控装置的全过程全自动闭环测试。
本发明的进一步改进在于,稳控装置包括:稳控主站装置、稳控子站装置和执行站装置;
测试终端通过5G云通信平台接收主机自动测试平台发送的状态量信息和故障量信息;其中,将接收的状态量信息和故障量信息经稳控主站装置发送给稳控子站装置;或者,将接收的状态量信息和故障量信息直接发送至稳控子站装置;
所述执行站装置接收稳控子站装置发送的信息并作为策略执行端。
本发明的进一步改进在于,所述基于标准化通信协议,实现测试终端与稳控装置的信息交互具体包括:
所述标准化通信协议对通信内容与接口方式进行规定;
测试终端将主机自动测试平台发送的网络数据进行转换,转换完成后以标准化格式将数据发送至稳控装置。
本发明的进一步改进在于,测试终端具备IEC61850通信功能,能够修改所连接稳控装置的定值、压板信息;通过MMS报文的方式获取稳控装置的动作信息;将动作信息反馈至主机自动测试平台,实现闭环测试。
本发明的进一步改进在于,所述测试终端能够识别预设不同型号稳控装置动作后的状态量信息与故障量信息;将状态量信息与故障量信息上传至主机自动测试平台,主机自动测试平台判断动作结果的正确性。
本发明的进一步改进在于,主机自动测试平台为稳控系统实现自动测试的终端服务器,能够与模拟电网真实运行环境的仿真系统连接,实现仿真系统控制,完成自动测试。
本发明的进一步改进在于,主机自动测试平台用于提供人机交互界面;
采用图形化的界面,提供测试用例编辑功能;根据用户编辑的测试用例,实现批量化自动执行功能;接收反馈的动作信息,评估动作结果的正确性,自动生成测试报告;保存现场测试数据及反馈结果。
本发明的进一步改进在于,所述主机自动测试平台具备测试过程及测试结果复查功能。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明利用5G通信等云平台与标准化检测手段构建了安全稳定控制系统测试方法,克服了目前调试手段单一、测试不全面、标准不统一以及效率低下的缺点,对于不同厂家设备该方法都能够快速、全面、可靠地实现稳定控制标准化与智能化检测,保证电网的安全稳定运行。本发明能够方便快捷地实现稳定控制系统的全面标准化检测,提高检测工作的效率和自动化程度,减轻测试人员的工作强度,为确保安全稳定控制系统的可靠运行提供智能化的检测手段。
本发明中,基于5G信号传输,5G技术作为一种新兴的、功能强大的通信技术,具备宽带大、速度快、时延小和可靠性高等特征,利用5G技术构建区域稳定控制系统测试方法的云通信平台,将克服目前基于有线方式测试通道不足的缺点,大大提高测试的灵活性与高效性。
本发明中,建立统一规约的标准化通信协议,实现专用的测试终端与稳控装置信息交互;标准化通信协议对通信内容与接口方式等进行规定,基于标准化通信协议,专用的测试终端将主机自动测试平台发送的网络数据进行转换,转换完成后以统一格式将数据发送至稳控主站与子站。此外,专用的测试终端亦可识别不同设备厂家与不同型号的稳控装置动作后的状态量信息与故障量信息,并将此信息上送至主机自动测试平台,最终由主机自动测试平台判断动作结果的正确性。
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,下面对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍;显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法的流程示意图;
图2是本发明实施例中,区域稳定控制测试系统的示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术效果及技术方案更加清楚,下面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,所描述的实施例是本发明一部分实施例。基于本发明公开的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的其它实施例,都应属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,是一种基于5G云平台的适用于区域稳控联调的系统性测试方法,具体包括以下步骤:
步骤1,在由稳定控制主机自动测试平台、专用的测试终端与稳控装置构成的区域稳定控制测试系统的基础上,基于5G信号的云通信平台,实现区域稳定控制系统主机自动测试平台与专用的测试终端通信连接,完成主机测试平台和专用的测试终端之间信息的双向传输;
步骤2,利用标准化通信协议实现专用的测试终端与稳控装置信息交互;
步骤3,利用主机自动测试平台完成测试案例下发与稳定控制装置动作信息的接收、测试结果的判别等信息决策功能,并自动生成测试报告,实现主机自动测试平台-专用的测试终端-稳控装置-主机自动测试平台的全过程全自动闭环测试。
本发明实施例中,构建基于5G信号的测试系统通信网络,5G技术作为一种新兴的、功能强大的通信技术,具备宽带大、速度快、时延小和可靠性高等特征,利用5G技术构建区域稳定控制系统测试方法云通信平台,将克服目前基于有线方式测试通道不足的缺点,大大提高测试的灵活性与高效性。
本发明实施例中,专用的测试终端通过5G通信网络可接收主机自动测试平台发送的状态量信息和故障量信息,并将此信息发送至稳控主站或子站装置;同时专用的测试终端具备IEC61850通信功能,能够修改所连接稳控装置的定值、压板信息,通过MMS报文的方式获取稳控装置动作信息,并将动作信息反馈至稳控主机自动测试平台,实现全自动闭环测试。
本发明实施例中,建立统一规约的标准化通信协议,实现专用的测试终端与稳控装置信息交互;标准化通信协议对通信内容与接口方式等进行规定,基于标准化通信协议,专用的测试终端将主机自动测试平台发送的网络数据进行转换,转换完成后以统一格式将数据发送至稳控主站与子站。此外,专用的测试终端亦可识别不同设备厂家与不同型号的稳控装置动作后的状态量信息与故障量信息,并将此信息上送至主机自动测试平台,最终由主机自动测试平台判断动作结果的正确性。
本发明实施例中,主机自动测试平台可完成测试案例下发与稳控装置动作信息的接收,可根据反馈的信息判别测试结果的正确性并生成测试报告,实现主机自动测试平台-专用的测试终端-稳控装置-主机自动测试平台全过程全自动闭环测试:主机自动测试平台为稳控系统实现自动测试的终端服务器,其可与模拟电网真实运行环境的仿真系统连接,实现仿真系统控制,完成自动测试。主机自动测试平台提供人机交互界面,采用图形化的界面,提供测试用例编辑功能,根据用户编辑的测试用例,实现批量化自动执行功能,同时接收反馈的动作信息,评估动作结果的正确性,自动生成测试报告,保存现场测试数据及反馈结果,具备测试过程及测试结果复查功能。
综上所述,本发明实施例的技术方案,利用5G通信等云平台与标准化检测手段构建了安全稳定控制系统测试方法,克服了目前调试手段单一、测试不全面、标准不统一以及效率低下的缺点,对于不同厂家设备该方法都能够快速、全面、可靠地实现稳定控制标准化与智能化检测,保证电网的安全稳定运行。
请参阅图2,本发明实施例提出了一种基于5G云平台的适用于区域稳控联调的系统性测试方法,通过利用标准化检测手段实现电网安全稳定控制系统的智能测试。在常规的由稳控主站、子站与执行站构成的稳控系统中,新投入稳控自动测试主机与专用的测试终端,建立由稳定控制主机自动测试平台、专用的测试终端与稳控装置构成的基于5G云平台的适用于区域稳控联调的一种系统性测试方法。
为了实现基于5G云平台的适用于区域稳控联调的系统性测试方法,需要解决主机测试平台与专用的测试终端通信方式、专用的测试终端与稳控装置信息交互、多厂家设备调试手段的标准化和主机自动测试平台测试案例下发与信息决策等问题。本发明将介绍主机测试平台与专用的测试终端通信方式、专用的测试终端与稳控装置信息交互和主机自动测试平台测试案例下发与信息决策。
本发明实施例中,构建基于5G信号的云平台通信方式,利用5G点对点无线通信,考虑通道延时的特点,建立统一标准的安全稳定控制系统通信方式,实现区域稳定控制系统主机自动测试平台与专用的测试终端间通信连接,完成主机测试平台和测试终端之间信息的双向传输。
专用的测试终端与稳控装置信息交互,该智能化稳控联调系统性测试方法采样值采用点对点接入方式,整个系统收发端使用同一全局时钟。专用的测试终端接收主机自动测试平台下发的数据,按照统一协议先将待发送的并行数据进行并/串转换,再将处理后的数据按同步串行传输方式发送至稳控装置,稳控装置接收同步串行数据进行并/串转换,并完成稳控策略的执行。稳控装置动作完成后,按照统一协议将并行动作结果数据进行并/串转换,再将处理后的数据按同步串行传输方式发送至专用的测试终端,专用的测试终端接收同步串行数据进行并/串转换,并发送至自动主机测试平台。整个过程利用标准化协议实现了专用的测试终端与稳控装置间信息交互,克服了现有稳控装置类型、型号众多,装置的控制逻辑和功能复杂的缺点。
本发明实施例中,主机自动测试平台接收仿真数据、生成并下发测试案例,稳控装置进行逻辑判别后通过5G云平台通信将动作结果返回至主机自动测试平台,主机自动测试平台根据稳控装置动作结果生成测试报告。
主机自动测试平台测试案例下发与信息决策,主机自动测试平台为稳控系统实现智能化自动测试的终端服务器,其可与模拟电网真实运行环境的仿真系统连接,将仿真结果用于实际联调测试中。主机自动测试平台提供人机交互界面,采用图形化的界面,提供测试用例编辑功能,根据用户编辑的测试用例,实现批量化自动执行功能,同时接收反馈的动作信息,评估动作结果正确性,自动生成测试报告,保存现场测试数据及反馈结果,具备测试过程及测试结果复查功能。
综上所述,本发明公开了一种基于5G云平台的适用于区域稳控联调的系统性测试方法,包括:步骤一:在由稳定控制主机自动测试平台、专用的测试终端与稳控装置构成的区域稳定控制测试系统的基础上,基于5G信号的云通信平台,实现区域稳定控制系统主机自动测试平台与专用的测试终端通信连接,完成主机测试平台和专用的测试终端之间信息的双向传输;步骤二:利用标准化通信协议实现专用的测试终端与稳控装置间信息交互;步骤三:利用主机自动测试平台完成测试案例下发与稳定控制装置动作信息的接收、测试结果的判别等信息决策功能,并自动生成测试报告,实现主机自动测试平台-专用的测试终端-稳控装置-主机自动测试平台的全过程全自动闭环测试。本发明利用5G云平台与标准化检测终端,克服了目前稳控调试手段单一、标准不统一、效率低下以及异地、分级的局部测试方法的弊端,实现了稳定控制系统的全面标准化、智能化检测。
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 (8)
1.一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
区域稳定控制测试系统包括:主机自动测试平台、测试终端和稳控装置;通过基于5G信号的云通信平台,将主机自动测试平台与测试终端进行通信连接,实现主机自动测试平台与测试终端之间信息的双向传输;
基于标准化通信协议,实现测试终端与稳控装置的信息交互;
主机自动测试平台用于完成测试案例下发与稳控装置动作信息的接收;根据接收的反馈信息判别测试结果的正确性并生成测试报告,实现主机自动测试平台、测试终端和稳控装置的全过程全自动闭环测试。
2.根据权利要求1所述的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,稳控装置包括:稳控主站装置、稳控子站装置和执行站装置;
测试终端通过5G云通信平台接收主机自动测试平台发送的状态量信息和故障量信息;其中,将接收的状态量信息和故障量信息经稳控主站装置发送给稳控子站装置;或者,将接收的状态量信息和故障量信息直接发送至稳控子站装置;
所述执行站装置接收稳控子站装置发送的信息并作为策略执行端。
3.根据权利要求1所述的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,所述基于标准化通信协议,实现测试终端与稳控装置的信息交互具体包括:
所述标准化通信协议对通信内容与接口方式进行规定;
测试终端将主机自动测试平台发送的网络数据进行转换,转换完成后以标准化格式将数据发送至稳控装置。
4.根据权利要求1所述的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,测试终端具备IEC61850通信功能,能够修改所连接稳控装置的定值、压板信息;通过MMS报文的方式获取稳控装置的动作信息;将动作信息反馈至主机自动测试平台,实现闭环测试。
5.根据权利要求1所述的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,所述测试终端能够识别预设不同型号稳控装置动作后的状态量信息与故障量信息;将状态量信息与故障量信息上传至主机自动测试平台,主机自动测试平台判断动作结果的正确性。
6.根据权利要求1所述的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,主机自动测试平台为稳控系统实现自动测试的终端服务器,能够与模拟电网真实运行环境的仿真系统连接,实现仿真系统控制,完成自动测试。
7.根据权利要求1所述的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,主机自动测试平台用于提供人机交互界面;
采用图形化的界面,提供测试用例编辑功能;根据用户编辑的测试用例,实现批量化自动执行功能;接收反馈的动作信息,评估动作结果的正确性,自动生成测试报告;保存现场测试数据及反馈结果。
8.根据权利要求7所述的一种用于区域稳控联调的系统性测试方法,其特征在于,所述主机自动测试平台具备测试过程及测试结果复查功能。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200818 |
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