CN111934952A - 厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质 - Google Patents

厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质 Download PDF

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CN111934952A CN202010784821.4A CN202010784821A CN111934952A CN 111934952 A CN111934952 A CN 111934952A CN 202010784821 A CN202010784821 A CN 202010784821A CN 111934952 A CN111934952 A CN 111934952A
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Abstract

本发明公开了厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质。该方法包括:在与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约通信连接后,获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息;根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试。本发明提供的方案能够实现对厂站电能量采集终端的测试,保证厂站电能量采集终端和计量自动化系统主站之间的正常数据传输。

Description

厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质
技术领域
本发明实施例涉及电网安全保护领域,尤其涉及一种厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质。
背景技术
厂站电能量采集终端是一种用于采集变电站及发电厂电能表电能量数据,并将电能量数据上传至计量自动化系统主站的设备,其大多采用嵌入式系统开发。然而,由于不同厂家的设计方案差异较大,容易发生配置错误以及软件存在缺陷导致的数据采集错误,影响实际使用。因此,需要开发一种测试方法,在厂站电能量采集终端投入使用之前以及运行时发生故障、传输数据异常时,对厂站电能量采集终端进行测试。
发明内容
本发明实施例提供一种厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质,能够实现对厂站电能量采集终端的测试,保证厂站电能量采集终端和计量自动化系统主站之间的正常数据传输。
第一方面,本发明实施例提供了一种厂站电能量采集终端的测试方法,包括:
在与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约通信连接后,获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息;
根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试。
可选的,根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试,包括:
判断测试信息是否正确;
若测试信息正确,则输出第一测试结果,第一测试结果用于指示厂站电能量采集终端无异常;
若测试信息不正确,则输出第二测试结果,第二测试结果用于指示厂站电能量采集终端异常。
可选的,终端信息包括终端计量点、终端信息体、终端抄表方案中的至少一项。
可选的,数据信息包括终端历史数据、电表当前数据、月冻结数据、负荷曲线中的至少一项。
可选的,还包括:
建立与厂站电能量采集终端的通信连接,以使得厂站电能量采集终端对厂站电能量采集终端的测试装置进行身份校验。
可选的,建立与厂站电能量采集终端的通信连接,包括:
若厂站终端档案中包括厂站电能量采集终端的档案,则直接通过厂站电能量采集终端的档案建立与厂站电能量采集终端的通信连接;或者,
接收输入的厂站电能量采集终端的登录信息,并根据登录信息建立与厂站电能量采集终端的通信连接。
可选的,还包括:
对厂站电能量采集终端进行功能配置,功能配置包括密码设置、终端时钟读取、终端时钟设置、终端版本读取、电表时钟读取、同步电表时钟、编辑/发送指令报文中的至少一项。
第二方面,本发明实施例还提供了一种厂站电能量采集终端的测试装置,包括:通信连接模块,信息获取模块和测试模块;
通信连接模块,用于与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约建立通信连接;
信息获取模块,用于获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息;
测试模块,用于根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试。
第三方面,本发明实施例还提供了一种计算机设备,包括:处理器,处理器用于在执行计算机程序时实现上述任一实施例的方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例的方法。
本发明提供一种厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质,该方法包括:在与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约通信连接后,获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息;根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试。本方案采用电能计量遥测数据传输通信规约与厂站电能量采集终端建立通信连接,并对厂站电能量采集终端进行测试,保证了测试过程与实际应用的环境一致,使得通过测试的厂站电能量采集终端在实际应用中和计量自动化系统主站之间的正常数据传输。
附图说明
图1是实施例一提供的一种厂站电能量采集终端的测试方法的流程示意图;
图2是实施例二提供的一种厂站电能量采集终端的测试方法的流程示意图;
图3是实施例三提供的一种厂站电能量采集终端的测试装置的结构示意图;
图4是实施例三提供的另一种厂站电能量采集终端的测试装置的结构示意图;
图5是实施例三提供的又一种厂站电能量采集终端的测试装置的结构示意图;
图6是实施例四提供的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
厂站电能量采集终端是一种用于采集变电站及发电厂电能表电能量数据,并将电能量数据上传至计量自动化系统主站的设备,其大多采用嵌入式系统开发。然而,由于不同厂家的设计方案差异较大,容易发生配置错误以及软件存在缺陷导致的数据采集错误,影响实际使用。因此,需要开发一种测试方法,在厂站电能量采集终端投入使用之前以及运行时发生故障、传输数据异常时,对厂站电能量采集终端进行测试。
为解决上述问题,本发明提供一种厂站电能量采集终端的测试方法、装置,设备及存储介质,采用电能计量遥测数据传输通信规约与厂站电能量采集终端建立通信连接,并对厂站电能量采集终端进行测试,保证了测试过程与实际应用的环境一致,使得通过测试的厂站电能量采集终端在实际应用中和计量自动化系统主站之间的正常数据传输。
需要说明的是,本发明下述各个实施例可以单独执行,各个实施例之间也可以相互结合执行,本发明实施例对此不作具体限制。
下面,对厂站电能量采集终端的测试方法、装置及其技术效果进行描述。
实施例一
图1为实施例一提供的一种厂站电能量采集终端的测试方法的流程示意图,如图1所示,本实施例提供的方法适用于厂站电能量采集终端的测试装置(如计算机设备),该方法包括如下步骤。
S101、在与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约通信连接后,获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息。
本发明实施例中的厂站电能量采集终端的测试装置(以下简称测试装置)通过模拟计量自动化系统主站的环境对厂站电能量采集终端进行测试,保证了通过测试的厂站电能量采集终端在实际应用中和计量自动化系统主站之间的正常数据传输。因此,测试装置的通信方式需要与计量自动化系统主站的通信方式相同,即测试装置与厂站电能量采集终端之间遵循IEC102规约和电能计量遥测数据传输通信规约(也称为719规约),通信方式采用以太网的传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP)。其中,计量自动化系统主站主要是采用以太网,以远程的方式与厂站电能量采集终端通信,厂站电能量采集终端的测试装置可同样采用远程的方式,也可在现场直接用通信线连接厂站电能量采集终端,其网络环境可能会存在区别,但采用的通信方式是一致的。
测试装置获取厂站电能量采集终端的测试信息的方法可以包括以下两种方法中的任意一种:
方法一、测试装置向厂站电能量采集终端发送测试信息请求消息,以使得厂站电能量采集终端在接收到测试信息请求消息后,将测试信息携带在测试信息反馈消息中反馈给测试装置。
方法二、厂站电能量采集终端主动上报测试信息给测试装置。
上述两种方法在实际应用中可以根据需要进行配置。例如,方法一适用于非周期性的测试,即测试装置只在需要进行测试时按需获取测试信息;方法二适用于周期性的测试,即厂站电能量采集终端周期性地上报测试信息,以满足测试装置周期性的测试。
可选的,终端信息包括终端计量点、终端信息体、终端抄表方案中的至少一项。其中,终端信息体包括:累计电量、周期电量增量、费率电量、最大需量、功率、功率因数、电流、电压、失压断相、费率电量增量、复费率记帐电能累计量。
可选的,数据信息包括终端历史数据、电表当前数据、月冻结数据、负荷曲线中的至少一项。其中,终端历史数据包括:累计电量、电压、电流、功率、功率因数、复费率累计电量。电表当前数据包括:电表当前累计电量、电表当前电压、电表当前电流、电表当前功率、电表当前功率因数、电表当前最大需量。月冻结数据包括:月冻结累计电量、月冻结最大需量。
S102、根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试。
需要说明的是,若测试信息包括终端信息,则测试装置根据终端信息对厂站电能量采集终端进行测试;若测试信息包括数据信息,则测试装置根据数据信息对厂站电能量采集终端进行测试;若测试信息包括终端信息和数据信息,则测试装置根据终端信息和数据信息对厂站电能量采集终端进行测试。
本发明提供一种厂站电能量采集终端的测试方法,该方法包括:在与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约通信连接后,获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息;根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试。本方案采用电能计量遥测数据传输通信规约与厂站电能量采集终端建立通信连接,并对厂站电能量采集终端进行测试,保证了测试过程与实际应用的环境一致,使得通过测试的厂站电能量采集终端在实际应用中和计量自动化系统主站之间的正常数据传输。
实施例二
图2为实施例二提供的一种厂站电能量采集终端的测试方法的流程示意图,如图2所示,本实施例提供的方法适用于厂站电能量采集终端的测试装置(如计算机设备),与上述实施例一提供的方法不同的是,测试装置还可以实现厂站终端档案编辑、功能配置等功能。该方法包括如下步骤。
S201、建立与厂站电能量采集终端的通信连接,以使得厂站电能量采集终端对厂站电能量采集终端的测试装置进行身份校验。
在成功建立与厂站电能量采集终端的通信连接后,只有对厂站电能量采集终端的测试装置的身份校验通过后,厂站电能量采集终端的测试装置和厂站电能量采集终端才能进行下一步的通信。
S202、判断厂站终端档案中是否包括该厂站电能量采集终端的档案。
测试装置中存储有厂站终端档案,厂站终端档案中可以记载厂站电能量采集终端的档案,每个厂站电能量采集终端对应一条档案(包括有厂站电能量采集终端的身份标识(Identity,ID),厂站电能量采集终端的登陆级别,厂站电能量采集终端的登陆密码等信息)。厂站终端档案可以被编辑,编辑的内容包括但不限于添加新的厂站电能量采集终端的档案、删除旧的厂站电能量采集终端的档案、更新已有的厂站电能量采集终端的档案等。
在一实施例中,测试装置判断厂站终端档案中是否包括厂站电能量采集终端的档案的方法可以为:测试装置获取厂站电能量采集终端的ID,并根据厂站电能量采集终端的ID在厂站终端档案中进行匹配;若匹配成功,则说明厂站终端档案中包括厂站电能量采集终端的档案,若匹配失败,则说明厂站终端档案中未包括厂站电能量采集终端的档案。
S203、若厂站终端档案中包括厂站电能量采集终端的档案,则直接通过厂站电能量采集终端的档案建立与厂站电能量采集终端的通信连接。
若厂站终端档案中包括厂站电能量采集终端的档案,则测试装置通过厂站电能量采集终端的档案(如厂站电能量采集终端的登陆级别,厂站电能量采集终端的登陆密码)建立与厂站电能量采集终端的通信连接,从而大大节省了登陆时间,提高测试效率。
S204、若厂站终端档案中未包括厂站电能量采集终端的档案,则接收输入的厂站电能量采集终端的登录信息,并根据登录信息建立与厂站电能量采集终端的通信连接。
若厂站终端档案中未包括厂站电能量采集终端的档案,则测试装置接收输入的厂站电能量采集终端的登录信息,并根据登录信息建立与厂站电能量采集终端的通信连接。
可选的,测试装置可以存储输入的厂站电能量采集终端登录信息,形成对应于厂站电能量采集终端的厂站电能量采集终端的档案,以方便后续与该厂站电能量采集终端的通信连接。
另外,测试装置接收输入的厂站电能量采集终端的登录信息,并根据登录信息建立与厂站电能量采集终端的通信连接的方法也可以适用于所有情况下的连接登陆。例如,不管是否已编辑录入厂站终端档案(如在未录入厂站终端档案、而又不想录入全部档案信息的情下,只输入连接登陆必要的信息;或者软件设计上不强制连接登陆必须先编辑录入厂站终端档案的情况)。
S205、获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息。
测试装置获取厂站电能量采集终端的测试信息的方法可以包括以下两种方法中的任意一种:
方法一、测试装置向厂站电能量采集终端发送测试信息请求消息,以使得厂站电能量采集终端在接收到测试信息请求消息后,将测试信息携带在测试信息反馈消息中反馈给测试装置。
方法二、厂站电能量采集终端主动上报测试信息给测试装置。
上述两种方法在实际应用中可以根据需要进行配置。例如,方法一适用于非周期性的测试,即测试装置只在需要进行测试时按需获取测试信息;方法二适用于周期性的测试,即厂站电能量采集终端周期性地上报测试信息,以满足测试装置周期性的测试。
可选的,终端信息包括终端计量点、终端信息体、终端抄表方案中的至少一项。其中,终端信息体包括:累计电量、周期电量增量、费率电量、最大需量、功率、功率因数、电流、电压、失压断相、费率电量增量、复费率记帐电能累计量。
可选的,数据信息包括终端历史数据、电表当前数据、月冻结数据、负荷曲线中的至少一项。其中,终端历史数据包括:累计电量、电压、电流、功率、功率因数、复费率累计电量。电表当前数据包括:电表当前累计电量、电表当前电压、电表当前电流、电表当前功率、电表当前功率因数、电表当前最大需量。月冻结数据包括:月冻结累计电量、月冻结最大需量。
S206、判断测试信息是否正确。
需要说明的是,若测试信息包括终端信息,则测试装置仅需要判断终端信息是否正确;若测试信息包括数据信息,则测试装置仅需要判断数据信息是否正确;若测试信息包括终端信息和数据信息,则测试装置需要判断终端信息和数据信息是否均正确。其中,上述实施例中描述的信息正确可以指信息完整、且数值在预设的范围内。
S207、若测试信息正确,则输出第一测试结果,第一测试结果用于指示厂站电能量采集终端无异常。
S208、若测试信息不正确,则输出第二测试结果,第二测试结果用于指示厂站电能量采集终端异常。
S209、编辑或者记录厂站终端档案。
需要说明的是,步骤S209与步骤S201-S208直接没有执行先后的关系,即在测试装置可以随时编辑厂站终端档案。编辑的内容包括但不限于添加新的厂站电能量采集终端的档案、删除旧的厂站电能量采集终端的档案、更新已有的厂站电能量采集终端的档案等。
S210、对厂站电能量采集终端进行功能配置,功能配置包括密码设置、终端时钟读取、终端时钟设置、终端版本读取、电表时钟读取、同步电表时钟、编辑/发送指令报文中的至少一项。
需要说明的是,步骤S210与步骤S205-S208直接没有执行先后的关系,即在测试装置可以在与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约通信连接后的任意时刻,对厂站电能量采集终端进行功能配置。
需要说明的是,测试装置还可以对上述功能配置的内容、测试的内容进行编辑和存储,以使得后续测试时以此信息进行初始化,减少手动输入,提高测试效率。
实施例三
图3为实施例三提供的一种厂站电能量采集终端的测试装置的结构示意图,如图3所示,包括:通信连接模块10,信息获取模块11和测试模块12。
通信连接模块10,用于与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约建立通信连接;
信息获取模块11,用于获取厂站电能量采集终端的测试信息,测试信息包括终端信息和/或数据信息;
测试模块12,用于根据测试信息,对厂站电能量采集终端进行测试。
本实施例提供的厂站电能量采集终端的测试装置为实现上述实施例的厂站电能量采集终端的测试方法,本实施例提供的厂站电能量采集终端的测试装置实现原理和技术效果与上述实施例类似,此处不再赘述。
可选的,测试模块12,具体用于判断测试信息是否正确;若测试信息正确,则输出第一测试结果,第一测试结果用于指示厂站电能量采集终端无异常;若测试信息不正确,则输出第二测试结果,第二测试结果用于指示厂站电能量采集终端异常。
可选的,终端信息包括终端计量点、终端信息体、终端抄表方案中的至少一项。
可选的,数据信息包括终端历史数据、电表当前数据、月冻结数据、负荷曲线中的至少一项。
可选的,结合图3,图4为实施例三提供的另一种厂站电能量采集终端的测试装置的结构示意图,如图4所示,还包括:存储模块13,用于存储厂站终端档案。
通信连接模块10,具体用于建立与厂站电能量采集终端的通信连接,以使得厂站电能量采集终端对厂站电能量采集终端的测试装置进行身份校验。
可选的,通信连接模块10,具体用于若存储模块13中存储的厂站终端档案中包括厂站电能量采集终端的档案,则直接通过厂站电能量采集终端的档案建立与厂站电能量采集终端的通信连接;或者,接收输入的厂站电能量采集终端的登录信息,并根据登录信息建立与厂站电能量采集终端的通信连接。
可选的,存储模块13,还用于编辑或记录厂站终端档案。
可选的,结合图4,图5为实施例三提供的又一种厂站电能量采集终端的测试装置的结构示意图,如图5所示,还包括:功能配置模块14。
功能配置模块14,用于对厂站电能量采集终端进行功能配置,功能配置包括密码设置、终端时钟读取、终端时钟设置、终端版本读取、电表时钟读取、同步电表时钟、编辑/发送指令报文中的至少一项。
实施例四
图6为实施例四提供的一种计算机设备的结构示意图,如图6所示,该计算机设备包括处理器30、存储器31和通信接口32;计算机设备中处理器30的数量可以是一个或多个,图6中以一个处理器30为例;计算机设备中的处理器30、存储器31、通信接口32可以通过总线或其他方式连接,图6中以通过总线连接为例。总线表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
存储器31作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器30通过运行存储在存储器31中的软件程序、指令以及模块,从而执行计算机设备的至少一种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。
存储器31可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据计算机设备的使用所创建的数据等。此外,存储器31可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储器31可包括相对于处理器30远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至计算机设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
通信接口32可设置为数据的接收与发送。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如本发明任意实施例所提供的方法。
本发明实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质包括(非穷举的列表):具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可擦式可编程只读存储器(electrically erasable,programmable Read-Only Memory,EPROM)、闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,数据信号中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于无线、电线、光缆、射频(Radio Frequency,RF)等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或多种程序设计语言组合来编写用于执行本公开操作的计算机程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++、Ruby、Go,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(Local Area Network,LAN)或广域网(Wide Area Network,WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
本领域内的技术人员应明白,术语用户终端涵盖任何适合类型的无线用户设备,例如移动电话、便携数据处理装置、便携网络浏览器或车载移动台。
一般来说,本发明的多种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以被实现在硬件中,而其它方面可以被实现在可以被控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中,尽管本发明不限于此。
本发明的实施例可以通过移动装置的数据处理器执行计算机程序指令来实现,例如在处理器实体中,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合。计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
本发明附图中的任何逻辑流程的框图可以表示程序步骤,或者可以表示相互连接的逻辑电路、模块和功能,或者可以表示程序步骤与逻辑电路、模块和功能的组合。计算机程序可以存储在存储器上。存储器可以具有任何适合于本地技术环境的类型并且可以使用任何适合的数据存储技术实现,例如但不限于只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)、光存储器装置和系统(数码多功能光碟DVD或CD光盘)等。计算机可读介质可以包括非瞬时性存储介质。数据处理器可以是任何适合于本地技术环境的类型,例如但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array,FGPA)以及基于多核处理器架构的处理器。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种厂站电能量采集终端的测试方法,其特征在于,包括:
在与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约通信连接后,获取所述厂站电能量采集终端的测试信息,所述测试信息包括终端信息和/或数据信息;
根据所述测试信息,对所述厂站电能量采集终端进行测试。
2.根据权利要求1所述的厂站电能量采集终端的测试方法,其特征在于,所述根据所述测试信息,对所述厂站电能量采集终端进行测试,包括:
判断所述测试信息是否正确;
若所述测试信息正确,则输出第一测试结果,所述第一测试结果用于指示所述厂站电能量采集终端无异常;
若所述测试信息不正确,则输出第二测试结果,所述第二测试结果用于指示所述厂站电能量采集终端异常。
3.根据权利要求1所述的厂站电能量采集终端的测试方法,其特征在于,所述终端信息包括终端计量点、终端信息体、终端抄表方案中的至少一项。
4.根据权利要求1所述的厂站电能量采集终端的测试方法,其特征在于,所述数据信息包括终端历史数据、电表当前数据、月冻结数据、负荷曲线中的至少一项。
5.根据权利要求1所述的厂站电能量采集终端的测试方法,其特征在于,还包括:
建立与所述厂站电能量采集终端的通信连接,以使得所述厂站电能量采集终端对厂站电能量采集终端的测试装置进行身份校验。
6.根据权利要求5所述的厂站电能量采集终端的测试方法,建立与所述厂站电能量采集终端的通信连接,包括:
若厂站终端档案中包括所述厂站电能量采集终端的档案,则直接通过所述厂站电能量采集终端的档案建立与所述厂站电能量采集终端的通信连接;或者,
接收输入的所述厂站电能量采集终端的登录信息,并根据所述登录信息建立与所述厂站电能量采集终端的通信连接。
7.根据权利要求1所述的厂站电能量采集终端的测试方法,其特征在于,还包括:
对所述厂站电能量采集终端进行功能配置,所述功能配置包括密码设置、终端时钟读取、终端时钟设置、终端版本读取、电表时钟读取、同步电表时钟、编辑/发送指令报文中的至少一项。
8.一种厂站电能量采集终端的测试装置,其特征在于,包括:通信连接模块,信息获取模块和测试模块;
所述通信连接模块,用于与厂站电能量采集终端通过电能计量遥测数据传输通信规约建立通信连接;
所述信息获取模块,用于获取所述厂站电能量采集终端的测试信息,所述测试信息包括终端信息和/或数据信息;
所述测试模块,用于根据所述测试信息,对所述厂站电能量采集终端进行测试。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括:处理器,所述处理器用于在执行计算机程序时实现如权利要求1-7中任一所述的厂站电能量采集终端的测试方法。
10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的厂站电能量采集终端的测试方法。
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