CN112556749A - 一种冗余测控装置检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了测控装置测试领域内的一种冗余测控装置检测方法,包括以下步骤:步骤1,结构、外观检查;步骤2,装置电源测试;步骤3,面板功能测试;步骤4,四遥功能测试;步骤5,数据记录功能测试;步骤6,同期功能测试;步骤7,数据处理功能测试;步骤8,链路监视功能测试;步骤9,五防功能测试;步骤10,通讯接口测试;步骤11,模拟量采集死区测试;步骤12,SOE分辨率测试;步骤13,实时数据扫描周期测试;步骤14,实时数据循环上送周期测试;步骤15,装置对时精度测试;能够全面的对测控装置的功能和性能作出测试,对测控装置有了详细的了解,能够更好地把控测控装置的质量,本发明可以用于测控装置的测试。

Description

一种冗余测控装置检测方法
技术领域
本发明涉及一种检测方法,特别涉及一种测控装置检测方法。
背景技术
在变电站中,测控装置承担着数据采集、处理,对断路器、隔离开关进行控制及防误闭锁等重要任务,变电站监控装置或调度通过测控装置获取现场数据信息,并进行各种分析。同时变电站可通过测控装置对断路器、隔离开关等设备进行分、合操作,利用测控装置还可对有载调压变压器调压,电容器投、退,同期合闸数据运算和判别并实现其控制。冗余测控装置是作为普通测控装置的后备,如果普通测控装置损坏,则冗余测控装置投入运行。而冗余测控装置由于属于备用,通常较长时间内处于停运状态,因此在安装后对其进行全面的检测,避免冗余装置在投入使用后出现问题,对变电站造成极大影响。而现有技术中,通常只能按照说明书进行,不能对冗余测控装置的功能和性能作出全面的测试。
发明内容
本发明的目的是提供一种冗余测控装置检测方法,能够全面的对冗余测控装置的功能和性能作出测试,对测控装置有了详细的了解,能够更好地把控测控装置的质量。
为实现上述目的,本发明提供了一种冗余测控装置检测方法,包括以下步骤:
步骤1,结构、外观检查:
用尺子测量机箱尺寸符合标准要求;用电阻表测量装置不带电金属部分是否连成一体,且可靠接地;检查装置金属结构件是否有防锈措施;检查机箱的外壳防护等级是否符合标准要求;
步骤2,装置电源测试:
将装置电源接入程控电源,调节电源电压到115%额定大小,检测装置是否正常工作,并记录;再调节电源电压到80%额定大小,检测装置是否正常工作,并记录;
步骤3,面板功能测试:
检查测控单元操作面板可监视整个间隔串电气回路的单线模拟接线图,并可实时显示该电气回路的运行状态;检查测控装置具有电压、电流、功率、功率因数、频率、直流、温度、谐波测量量显示功能;检查测控装置具有开关量显示功能;检查测控装置支持对装置进行参数配置和定值整定;检查测控装置具有操作记录、告警、SOE主动显示功能;检查面板的参数设置、修改和控制操作具有权限闭锁;
步骤4,四遥功能测试;
步骤5,数据记录功能测试:
检查测控装置能记录遥信变位状态和变位时间;对测控装置进行遥控操作,检查测控装置能记录操作命令的源地址、时间信息、控制对象、控制内容、操作结果等信息;断电重启装置,检查装置记录的信息不丢失;
步骤6,同期功能测试;
步骤7,数据处理功能测试:
记录设置间隔检修的方式,并检查检修状态下,信息处理情况;检查装置可根据冗余GOOSE开入的品质状态,选择适用于装置的GOOSE通道状态;
步骤8,链路监视功能测试:
模拟中断测控装置接收光纤,检查测控装置相应告警信号正确;模拟GOOSE发送装置光纤中断,检查测控装置相应链路告警信号正确,双网通信时须分别设置双网的网络断链告警;
步骤9,五防功能测试;
步骤10,通讯接口测试:
检查装置过程层通信端口数量、类型、功能是否符合要求;检查装置站控层通信端口数量、类型、功能是否符合要求;
步骤11,模拟量采集死区测试:
设置遥测量的死区值为0.01IN或0.01UN,设置遥测报告的触发方式为数据变化;调整数字信号源输出量,当超越定值时,在模拟监控后台读取遥测量数据,检测是否有遥测量上送、数值是否准确并且检测定值是否可设置;
步骤12,SOE分辨率测试:
将状态量信号发生器的两组信号输出端与装置的任意两组遥信输入端(具有SOE功能)相连,设置发生器两组时间延时为1ms,启动信号发生器,记录装置遥信响应时间,记录两组遥信变位时间,检查装置是否正确分辨出遥信变位顺序,SOE分辨率是否满足要求;
步骤13,实时数据扫描周期测试:
调整测试仪输出模拟量,变量为0.5倍模拟量死区定值,持续2s,查看装置显示的模拟量是否更新;
步骤14,实时数据循环上送周期测试:
检查装置支持后台设置实时数据循环上送周期,循环上送周期可设置为小于等于165min 的值;保持测试仪输出模拟量不变,通过网络分析仪监视装置与后台的MMS报文,检查装置应按照循环上送周期的时间上送遥测报文;
步骤15,装置对时精度测试:
装置与时间服务器对时;测试仪与时间服务器对时,定时触发状态变位,检查装置记录状态变位的SOE时间是否满足1ms的要求;对于支持时间管理的装置,使用时间管理测试仪向装置发送时间管理命令,检查时间管理装置计算的时间误差是否满足1ms的要求;
步骤16,网络风暴抵制能力测试;
步骤17,装置客户端支撑能力测试:
装置与16个客户端连接,检查16个客户端连接成功,且均能读取定值、切换定值区、投退软压板等操作;检查装置最大支持的报告控制块使能个数;
步骤18,测控统一化配置测试;
步骤19,交流采样测量误差测试:
步骤20,光纤接口发送/接收功率测试。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,通过对装置电源、面板功能、四遥功能、数据记录功能、同期功能、数据处理功能、链路监视功能、五防功能、通信接口、交流采样测量误差、模拟量采集死区、SOE分辨率、实时数据扫描周期、装置对时精度、网络风暴抵制能力、装置客户端支撑能力、测控统一化配置、结构、外观检查、以及光纤接口发送/接收功率的测试,能够全面的对测控装置的功能和性能作出测试,对测控装置有了详细的了解,能够更好地把控测控装置的质量,本发明可以用于测控装置的功能与性能测试。
作为本发明的进一步改进,所述步骤4的具体内容如下:
步骤4.1,交流量采集:
向装置施加频率为50Hz的三相额定电压、三相额定电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取三相电压和三相电流的有效值、有功功率、无功功率、功率因数和频率数据,核查数据是否正确;步骤向装置施加电压、电流输出调整为0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%倍的额定值,在装置屏幕上读取电压、电流的有效值,核查数据是否满足误差要求;向装置施加功率因数cosφ=0.5~1~0.5,sinφ=0.5~1~0.5,在装置屏幕上分别读取计算的有功功率、无功功率、功率因数等显示值,核查数据是否满足误差要求;向装置施加频率调整为45Hz、47Hz、50Hz、53Hz、55Hz时,在装置屏幕上读取频率显示值,核查数据是否满足误差要求;
步骤4.2,直流量测量:
向装置施加0V~5V直流电压或4mA~20mA直流电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取数据,核查数据是否正确,是否可计算生成相应的电气量或非电量工程值,包括流量、温度、压力;向装置施加直流信号:调整为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA或0V、+1V、+2V、+3V、+4V、+5V时,记录装置显示值,核查数据是否满足误差要求;
步骤4.3,遥测带时标、品质上送:
用网络报文分析仪记录测控装置与监控后台间的MMS报文,检查测控装置上送的遥测报文是否带时标、品质信息;
步骤4.4,开入量采集:
检查测控装置可正常接收智能终端的GOOSE开入量状态,以及常规开入量状态;
步骤4.5,开入量防抖:
设置装置开入消抖时间,改变装置开入状态,检查装置变位信息时标是否正确。大于消抖时间有变位,小于消抖时间无变位;
步骤4.6,遥控:
在站控层模拟监控后台或装置面板上对控制对象发出遥控命令,检测装置是否能正确接收、选择、返校、执行遥控命令,连续控制100次,检查遥控成功率;
步骤4.7,遥调:
站控层模拟监控后台或装置面板上对控制对象发出遥调命令,检测装置是否能正确接收、选择、返校、执行遥调命令;
步骤4.8,远方/就地切换:
检查测控装置是否有远方/就地切换设置。
这样,通过以上测试可以测控装置能否满足一下技术要求:应正确接收交流采样值;测控装置应正确显示直流采集量;测控采集的遥测数据应带时标、品质信息;测控装置应可配置接收智能终端、合并单元的GOOSE信息的接口和功能;输入回路应有防抖动的滤波回路,每路开关量输入的防抖时间应能整定,除特殊需求外防抖时间默认设置为10ms;遥控过程应包括选择-返校-执行/撤销,测控装置正确接收、返校并执行遥控命令。应可以通过站控层、远方和就地进行遥控操作;遥控成功率不低于100%;测控装置正确接收执行遥调命令;测控装置应具备远方/就地切换功能。
作为本发明的进一步改进,所述步骤6的具体内容如下:
步骤6.1,模拟断路器两侧均无压、断路器一侧无压,检无压合闸可出口,无压定值设为30%Un;
步骤6.2,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口,不满足频差定值,检同期合闸不可出口。同期频差定值不大于0.2Hz;
步骤6.3,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口;不满足压差定值,检同期合闸不可出口。同期压差定值110kV、220kV不超过20%Un,500kV不超过10%Un;
步骤6.4,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口,不满足相角差定值,检同期合闸不可出口。同期角差定值110kV、220kV不超过25°,500kV不超过20°;
步骤6.5,模拟PT断线,要求此时断路器两侧无压或一侧无压,无法进行同期合闸操作;
步骤6.6,检查装置具备同期功能信息记录功能,记录内容符合要求;
步骤6.7,检查装置具备同期功能解除方式,解除方式符合要求;
步骤6.8,检查装置具备站控层同期功能,站控层同期功能符合要求;
步骤6.9,检查装置具备合闸录波功能;
步骤6.10,检查装置具备同期压板或控制字修改功能。
这样,可以通过以上步骤来测试测控装置是否具备一下技术要求:装置应具备检无压同期功能;装置应具备检频差同期功能;装置应具备检压差同期功能;装置应具备检角差同期功能;装置应具备检测PT断线的功能,防止有压作无压合闸处理;装置应具备同期功能信息记录,应具有以时间顺序记录的方式记录正常运行及操作过程中的各种信息,如开关量变位、合闸成功、合闸失败、失败原因等;装置应具备同期功能解除方式,应具备同期功能的解锁/投入选择,且必须同时具备软压板(或控制字)和硬压板(或把手)两种解除方式,现场可根据需要选择其中一种解除方式;装置应具备站控层同期功能,站控层应能对需要同期操作的断路器进行“检无压”、“检同期”及“强送”三种功能选择。监控后台对测控装置进行同期遥控时,测控装置应严格按后台下发的检同期模式执行,不判断自身压板投退以及同期功能解锁/投入状态;为了满足主站的同期操作需求,对测控装置进行一般遥控时,测控装置应按自身同期软压板模式执行。在测控装置当地进行手合操作时,如果装置的同期解除压板投入,测控应该执行强合操作,如果装置的同期解除压板退出,测控应该按自身同期软压板模式执行;测控装置宜具备合闸录波功能;装置应具备软压板或控制字修改功能,宜具备检无压、检同期、强合(同期解除)等功能软压板或控制字通过当地监控或远动任一方式修改功能。
作为本发明的进一步改进,所述步骤9的具体内容如下:
步骤9.1,逻辑闭锁检测:
步骤9.1.1间隔内闭锁逻辑:闭锁逻辑:防止误操作断路器的闭锁逻辑、防止带负荷拉刀闸的闭锁逻辑、防止带电挂接地线的闭锁逻辑、防止带接地线送电的闭锁逻辑、防止误入带电间隔的闭锁逻辑;模拟上述闭锁逻辑操作,在满足条件时和不满足条件时,检测装置动作的正确性, 并应返回正确的告警信息;
步骤9.1.2,间隔间逻辑闭锁:依据配置的逻辑闭锁关系,通过改变其他间隔的状态信息、遥测量,影响本间隔闭锁条件,判断装置间隔间闭锁功能的正确性,通过网络报文分析仪检测是否有相应的闭锁信息上送
步骤9.2,通过数字信号发生器发送GOOSE/MMS报文,装置遵循闭锁逻辑产生闭锁信息,通过网络报文分析仪检测装置GOOSE/MMS网络传输逻辑闭锁信息功能的正确性;装置闭锁条件应包含状态量、量测量及品质信息;
步骤9.3,当间隔间由于网络中断、报文无效等原因不能有效获取相关信息时,应判断逻辑校验不通过;
步骤9.4,当相关间隔置检修状态且本装置未置检修状态时,应判断逻辑校验不通过;本装置检修,无论相关间隔是否置检修均正常参与逻辑计算;
步骤9.5,当装置处于闭锁状态时,检查装置应具有解锁功能。
这样,通过以上步骤可以测试出测控装置是否满足以下技术要求:应支持通过GOOSE协议实现间隔层五防功能。满足本间隔五防闭锁条件下遥控应成功,违反本间隔五防闭锁条件下遥控应不成功;测控装置之间应具备通信功能,以实现跨间隔的防误闭锁功能;装置可使用GOOSE实现开关刀闸位置等跨间隔信息传输;满足跨间隔五防闭锁条件下遥控应成功,违反跨间隔五防闭锁条件下遥控应不成功;测控装置闭锁逻辑所需的信号应能由相关测控装置快速提供;装置应支持使用开关、刀闸位置作为五防逻辑判据;五防逻辑闭锁状态应以状态量的形式上送,以便实时显示一次设备可操作的状态;应设置解锁压板,用于在紧急情况下解锁五防逻辑,直接对一次设备进行控制。
作为本发明的进一步改进,所述步骤16具体内容如下:
步骤16.1,在装置原MMS报文流量基础上使用网络测试仪向站控层交换机施加广播报文,流量为1Mbps~100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启;如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.2,使用网络测试仪向交换机分别施加数据长度为64字节的MMS报文,流量为100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启;如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.3,使用网络测试仪向交换机分别施加数据长度为1518字节的MMS报文,流量为100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启,如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.4,使用网络测试仪向交换机施加装置订阅的重复MMS报文,流量为1Mbps~100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启;如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值。
这样,通过上述步骤可以确认测控装置是否会受到广播报文风暴、超短帧风暴、超长帧风暴、重复MMS报文风暴影响。
作为本发明的进一步改进,步骤18的具体内容如下:
步骤18.1,使用统一化配置工具解析测控的CID文件,检查测控的CID文件可被正确解析;
步骤18.2,通过统一化配置工具进行修改同期参数、遥信参数、遥控参数、遥测参数等操作,检查操作成功;且支持单个、部分、全部参数修改;
步骤18.3,通过统一化配置工具进行装置配置备份及还原操作,检查操作成功;
步骤18.4,通过统一化配置工具进行配置参数下装操作,检查操作成功;
步骤18.5,核对统一化配置工具显示的参数顺序、名称与装置显示的一致。
这样可以通过上述步骤测试出测控装置是否满足以下技术要求:统一化配置工具可解析测控的CID文件;支持统一化配置工具修改同期参数、遥信参数、遥控参数、遥测参数,且支持单个、部分、全部参数修改;支持统一化配置工具进行备份还原操作;装置与配置工具可基于DL/T860系列标准实现配置参数的下装,当装置掉电或通信中断时,装置可正确上送当前运行定值给配置工具进行校核,配置工具校核结果正确;液晶显示参数顺序、名称与工具显示一致。
作为本发明的进一步改进,所述步骤19的具体内容如下:
步骤19.1,向装置施加频率为50Hz的三相额定电压、三相额定电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取三相电压和三相电流的有效值、有功功率、无功功率、功率因数和频率数据,核查数据是否正确;
步骤19.2,向装置施加电压、电流输出调整为0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%倍的额定值,在装置屏幕上读取电压、电流的有效值,核查数据是否满足误差要求;
步骤19.3,向装置施加频率调整为45Hz、47Hz、50Hz、53Hz、55Hz时,在装置屏幕上读取频率显示值,核查数据是否满足误差要求。
这样可以知晓测控装置是否满足以下技术要求:电压电流≤0.2%(U、I),功率及功率因数≤0.5%(P、Q、cosθ),在正常情况下,母线电压≤0.1%,频率(F)不大于0.01Hz。
作为本发明的进一步改进,所述步骤20的具体内容如下 :
步骤20.1,光纤接口发送功率:将光功率计接入测控装置的光纤输出口,读取光功率计显示的数值并记录;
步骤20.2,光纤接口接收功率:将数字继电保护测试仪与光衰耗计连接,并将光衰耗计接入测控装置,通过调整光衰耗计使接收装置出现异常或出现断链告警信息的临界点,停止调节光衰耗计,将待测设备网口尾纤接头拔下,插到光功率计上,读出此时的功率值,即为待测设备网口的最小接收功率。
这样可以测试出测控装置是否满足以下技术要求:光波长1310nm光接口应满足光发送功率−20dBm~−14dBm;光波长850nm光接口应满足光发送功率−19dBm~−10dBm;光波长1310nm光接口应满足光接收灵敏度−31dBm~−14dBm;光波长850nm光接口应满足光接收灵敏度−24dBm~−10dBm。
具体实施方式
一种冗余测控装置检测方法,包括以下步骤:
包括以下步骤:
步骤1,结构、外观检查:
用尺子测量机箱尺寸符合标准要求;用电阻表测量装置不带电金属部分是否连成一体,且可靠接地;检查装置金属结构件是否有防锈措施;检查机箱的外壳防护等级是否符合标准要求;
步骤2,装置电源测试:
将装置电源接入程控电源,调节电源电压到115%额定大小,检测装置是否正常工作,并记录;再调节电源电压到80%额定大小,检测装置是否正常工作,并记录;
步骤3,面板功能测试:
检查测控单元操作面板可监视整个间隔串电气回路的单线模拟接线图,并可实时显示该电气回路的运行状态;检查测控装置具有电压、电流、功率、功率因数、频率、直流、温度、谐波测量量显示功能;检查测控装置具有开关量显示功能;检查测控装置支持对装置进行参数配置和定值整定;检查测控装置具有操作记录、告警、SOE主动显示功能;检查面板的参数设置、修改和控制操作具有权限闭锁;
步骤4,四遥功能测试;
步骤4.1,交流量采集:
向装置施加频率为50Hz的三相额定电压、三相额定电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取三相电压和三相电流的有效值、有功功率、无功功率、功率因数和频率数据,核查数据是否正确;步骤向装置施加电压、电流输出调整为0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%倍的额定值,在装置屏幕上读取电压、电流的有效值,核查数据是否满足误差要求;向装置施加功率因数cosφ=0.5~1~0.5,sinφ=0.5~1~0.5,在装置屏幕上分别读取计算的有功功率、无功功率、功率因数等显示值,核查数据是否满足误差要求;向装置施加频率调整为45Hz、47Hz、50Hz、53Hz、55Hz时,在装置屏幕上读取频率显示值,核查数据是否满足误差要求;
步骤4.2,直流量测量:
向装置施加0V~5V直流电压或4mA~20mA直流电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取数据,核查数据是否正确,是否可计算生成相应的电气量或非电量工程值,包括流量、温度、压力;向装置施加直流信号:调整为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA或0V、+1V、+2V、+3V、+4V、+5V时,记录装置显示值,核查数据是否满足误差要求;
步骤4.3,遥测带时标、品质上送:
用网络报文分析仪记录测控装置与监控后台间的MMS报文,检查测控装置上送的遥测报文是否带时标、品质信息;
步骤4.4,开入量采集:
检查测控装置可正常接收智能终端的GOOSE开入量状态,以及常规开入量状态;
步骤4.5,开入量防抖:
设置装置开入消抖时间,改变装置开入状态,检查装置变位信息时标是否正确。大于消抖时间有变位,小于消抖时间无变位;
步骤4.6,遥控:
在站控层模拟监控后台或装置面板上对控制对象发出遥控命令,检测装置是否能正确接收、选择、返校、执行遥控命令,连续控制100次,检查遥控成功率;
步骤4.7,遥调:
站控层模拟监控后台或装置面板上对控制对象发出遥调命令,检测装置是否能正确接收、选择、返校、执行遥调命令;
步骤4.8,远方/就地切换:
检查测控装置是否有远方/就地切换设置;
步骤5,数据记录功能测试:
检查测控装置能记录遥信变位状态和变位时间;对测控装置进行遥控操作,检查测控装置能记录操作命令的源地址、时间信息、控制对象、控制内容、操作结果等信息;断电重启装置,检查装置记录的信息不丢失;
步骤6,同期功能测试;
步骤6.1,模拟断路器两侧均无压、断路器一侧无压,检无压合闸可出口,无压定值设为30%Un;
步骤6.2,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口,不满足频差定值,检同期合闸不可出口。同期频差定值不大于0.2Hz;
步骤6.3,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口;不满足压差定值,检同期合闸不可出口。同期压差定值110kV、220kV不超过20%Un,500kV不超过10%Un;
步骤6.4,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口,不满足相角差定值,检同期合闸不可出口。同期角差定值110kV、220kV不超过25°,500kV不超过20°;
步骤6.5,模拟PT断线,要求此时断路器两侧无压或一侧无压,无法进行同期合闸操作;
步骤6.6,检查装置具备同期功能信息记录功能,记录内容符合要求;
步骤6.7,检查装置具备同期功能解除方式,解除方式符合要求;
步骤6.8,检查装置具备站控层同期功能,站控层同期功能符合要求;
步骤6.9,检查装置具备合闸录波功能;
步骤6.10,检查装置具备同期压板或控制字修改功能;
步骤7,数据处理功能测试:
记录设置间隔检修的方式,并检查检修状态下,信息处理情况;检查装置可根据冗余GOOSE开入的品质状态,选择适用于装置的GOOSE通道状态;
步骤8,链路监视功能测试:
模拟中断测控装置接收光纤,检查测控装置相应告警信号正确;模拟GOOSE发送装置光纤中断,检查测控装置相应链路告警信号正确,双网通信时须分别设置双网的网络断链告警;
步骤9,五防功能测试;
步骤9.1,逻辑闭锁检测:
步骤9.1.1间隔内闭锁逻辑:闭锁逻辑:防止误操作断路器的闭锁逻辑、防止带负荷拉刀闸的闭锁逻辑、防止带电挂接地线的闭锁逻辑、防止带接地线送电的闭锁逻辑、防止误入带电间隔的闭锁逻辑;模拟上述闭锁逻辑操作,在满足条件时和不满足条件时,检测装置动作的正确性, 并应返回正确的告警信息;
步骤9.1.2,间隔间逻辑闭锁:依据配置的逻辑闭锁关系,通过改变其他间隔的状态信息、遥测量,影响本间隔闭锁条件,判断装置间隔间闭锁功能的正确性,通过网络报文分析仪检测是否有相应的闭锁信息上送
步骤9.2,通过数字信号发生器发送GOOSE/MMS报文,装置遵循闭锁逻辑产生闭锁信息,通过网络报文分析仪检测装置GOOSE/MMS网络传输逻辑闭锁信息功能的正确性;装置闭锁条件应包含状态量、量测量及品质信息;
步骤9.3,当间隔间由于网络中断、报文无效等原因不能有效获取相关信息时,应判断逻辑校验不通过;
步骤9.4,当相关间隔置检修状态且本装置未置检修状态时,应判断逻辑校验不通过;本装置检修,无论相关间隔是否置检修均正常参与逻辑计算
步骤9.5,当装置处于闭锁状态时,检查装置应具有解锁功能。
步骤10,通讯接口测试:
检查装置过程层通信端口数量、类型、功能是否符合要求;检查装置站控层通信端口数量、类型、功能是否符合要求;
步骤11,模拟量采集死区测试:
设置遥测量的死区值为0.01IN或0.01UN,设置遥测报告的触发方式为数据变化;调整数字信号源输出量,当超越定值时,在模拟监控后台读取遥测量数据,检测是否有遥测量上送、数值是否准确并且检测定值是否可设置;
步骤12,SOE分辨率测试:
将状态量信号发生器的两组信号输出端与装置的任意两组遥信输入端(具有SOE功能)相连,设置发生器两组时间延时为1ms,启动信号发生器,记录装置遥信响应时间,记录两组遥信变位时间,检查装置是否正确分辨出遥信变位顺序,SOE分辨率是否满足要求;
步骤13,实时数据扫描周期测试:
调整测试仪输出模拟量,变量为0.5倍模拟量死区定值,持续2s,查看装置显示的模拟量是否更新;
步骤14,实时数据循环上送周期测试:
检查装置支持后台设置实时数据循环上送周期,循环上送周期可设置为小于等于165min 的值;保持测试仪输出模拟量不变,通过网络分析仪监视装置与后台的MMS报文,检查装置应按照循环上送周期的时间上送遥测报文;
步骤15,装置对时精度测试:
装置与时间服务器对时;测试仪与时间服务器对时,定时触发状态变位,检查装置记录状态变位的SOE时间是否满足1ms的要求;对于支持时间管理的装置,使用时间管理测试仪向装置发送时间管理命令,检查时间管理装置计算的时间误差是否满足1ms的要求;
步骤16,网络风暴抵制能力测试;
步骤16.1,在装置原MMS报文流量基础上使用网络测试仪向站控层交换机施加广播报文(TCP、UDP、ARP报文各1/3),流量为1Mbps~100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应(面板、遥测上送)正常、通信正常、不死机或重启;如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.2,使用网络测试仪向交换机分别施加数据长度为64字节的MMS报文,流量为100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应(面板、遥测上送)正常、通信正常、不死机或重启。如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.3,使用网络测试仪向交换机分别施加数据长度为1518字节的MMS报文,流量为100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应(面板、遥测上送)正常、通信正常、不死机或重启。如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.4,使用网络测试仪向交换机施加装置订阅的重复MMS报文(计数器不变),流量为1Mbps~100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应(面板、遥测上送)正常、通信正常、不死机或重启。如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值。
步骤17,装置客户端支撑能力测试:
装置与16个客户端连接,检查16个客户端连接成功,且均能读取定值、切换定值区、投退软压板等操作;检查装置最大支持的报告控制块使能个数;
步骤18,测控统一化配置测试;
步骤18.1,使用统一化配置工具解析测控的CID文件,检查测控的CID文件可被正确解析;
步骤18.2,通过统一化配置工具进行修改同期参数、遥信参数、遥控参数、遥测参数等操作,检查操作成功;且支持单个、部分、全部参数修改;
步骤18.3,通过统一化配置工具进行装置配置备份及还原操作,检查操作成功;
步骤18.4,通过统一化配置工具进行配置参数下装操作,检查操作成功;
步骤18.5,核对统一化配置工具显示的参数顺序、名称与装置显示的一致。
步骤19,交流采样测量误差测试:
步骤19.1,向装置施加频率为50Hz的三相额定电压、三相额定电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取三相电压和三相电流的有效值、有功功率、无功功率、功率因数和频率数据,核查数据是否正确;
步骤19.2,向装置施加电压、电流输出调整为0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%倍的额定值,在装置屏幕上读取电压、电流的有效值,核查数据是否满足误差要求;
步骤19.3,向装置施加频率调整为45Hz、47Hz、50Hz、53Hz、55Hz时,在装置屏幕上读取频率显示值,核查数据是否满足误差要求。
步骤20,光纤接口发送/接收功率测试。
步骤20.1,光纤接口发送功率:将光功率计接入测控装置的光纤输出口,读取光功率计显示的数值并记录;
步骤20.2,光纤接口接收功率:将数字继电保护测试仪与光衰耗计连接,并将光衰耗计接入测控装置,通过调整光衰耗计使接收装置出现异常或出现断链告警信息的临界点,停止调节光衰耗计,将待测设备网口尾纤接头拔下,插到光功率计上,读出此时的功率值,即为待测设备网口的最小接收功率。
本发明中,测控装置在步骤1中满足的技术要求是:机箱尺寸应符合GB/T19520.12-2009的规定;设备应采取必要的电磁兼容措施,设备的不带电金属部分应在电气上连成一体,并具备可靠接地点;金属结构件应有防锈措施;安装的室外的设备外壳防护等级不得低于GB/T4208-2008中IP55的规定;安装在防护箱中或安装在室内的设备外壳防护等级不得低于GB/T4208-2008中IP20的规定。
测控装置在步骤2满足的技术要求为:装置在额定电源电压的80%~115%范围内,应能正常工作。
测控装置在步骤3满足的技术要求为:应能通过装置面板显示主接线图、测量量、开关量等;应能通过装置面板进行参数配置、定值整定及检查等;应能通过装置面板显示操作记录、告警、SOE等;面板操作应有权限闭锁。
测控装置在步骤4满足的技术要求为:测控装置应正确接收交流采样值;测控装置应正确显示直流采集量;测控采集的遥测数据应带时标、品质信息;测控装置应可配置接收智能终端、合并单元的GOOSE信息的接口和功能;输入回路应有防抖动的滤波回路,每路开关量输入的防抖时间应能整定,除特殊需求外防抖时间默认设置为10ms;遥控过程应包括选择-返校-执行/撤销,测控装置正确接收、返校并执行遥控命令。应可以通过站控层、远方和就地进行遥控操作;遥控成功率不低于100%;测控装置正确接收执行遥调命令;测控装置应具备远方/就地切换功能。
测控装置在步骤5满足的技术要求为:测控装置应具备记录详细遥信变位和SOE的功能,包括值的变位信息和变位时间;测控装置应能记录各种操作命令的源地址、时间信息;遥控操作需记录遥控命令来源、遥控预置和遥控执行;装置掉电时,数据记录应可靠存储而不丢失。
测控装置在步骤6满足的技术要求为:装置应具备检无压同期功能;装置应具备检频差同期功能;装置应具备检压差同期功能;装置应具备检角差同期功能;装置应具备检测PT断线的功能,防止有压作无压合闸处理;装置应具备同期功能信息记录,应具有以时间顺序记录的方式记录正常运行及操作过程中的各种信息,如开关量变位、合闸成功、合闸失败、失败原因等;装置应具备同期功能解除方式,应具备同期功能的解锁/投入选择,且必须同时具备软压板(或控制字)和硬压板(或把手)两种解除方式,现场可根据需要选择其中一种解除方式;装置应具备站控层同期功能,站控层应能对需要同期操作的断路器进行“检无压”、“检同期”及“强送”三种功能选择。监控后台对测控装置进行同期遥控时,测控装置应严格按后台下发的检同期模式执行,不判断自身压板投退以及同期功能解锁/投入状态;为了满足主站的同期操作需求,对测控装置进行一般遥控时,测控装置应按自身同期软压板模式执行。在测控装置当地进行手合操作时,如果装置的同期解除压板投入,测控应该执行强合操作,如果装置的同期解除压板退出,测控应该按自身同期软压板模式执行;测控装置宜具备合闸录波功能;装置应具备软压板或控制字修改功能,宜具备检无压、检同期、强合(同期解除)等功能软压板或控制字通过当地监控或远动任一方式修改功能。
测控装置在步骤7满足的技术要求为:采用DL/T860标准的测控装置应能设置所测量间隔的检修状态,相关的GOOSE信号应置“TEST”位的值为“TRUE”,订阅方需做相应处理确保不误动作。检修状态下除检修遥信本身外,上送站控层信息应置检修品质,同时具备设置检修状态下本间隔所有自动化信息不上送站控层的功能;装置接入双套配置智能终端GOOSE开入的冗余数据时,应根据双套GOOSE开入信息的品质(检修品质、无效品质)实现自动切换或手动切换。
测控装置在步骤8满足的技术要求为:宜具备光纤接口光强监视及报警功能,实时监视光纤接口接收及发送光信号强度;装置应能实现对断链链路的准确报警。
测控装置在步骤9满足的技术要求为:应支持通过GOOSE协议实现间隔层五防功能,满足本间隔五防闭锁条件下遥控应成功,违反本间隔五防闭锁条件下遥控应不成功;测控装置之间应具备通信功能,以实现跨间隔的防误闭锁功能;装置可使用GOOSE实现开关刀闸位置等跨间隔信息传输;满足跨间隔五防闭锁条件下遥控应成功,违反跨间隔五防闭锁条件下遥控应不成功;测控装置闭锁逻辑所需的信号应能由相关测控装置快速提供;装置应支持使用开关、刀闸位置作为五防逻辑判据;五防逻辑闭锁状态上送;五防逻辑闭锁状态应以状态量的形式上送,以便实时显示一次设备可操作的状态;应设置解锁压板,用于在紧急情况下解锁五防逻辑,直接对一次设备进行控制。
测控装置在步骤10满足的技术要求为:应具有2个独立的GOOSE光纤通信端口,当一个通信端口异常或退出时不应影响其他通信端口的正常工作;应具有两个光或电的100M以太网MMS通信端口。
测控装置在步骤11满足的技术要求为:模拟量越死区传送整定最小值应小于额定值0.1%,并逐点可调。
测控装置在步骤12满足的技术要求为:单装置SOE分辨率≤1ms。
测控装置在步骤13满足的技术要求为:实时数据扫描周期≤2s。
测控装置在步骤14满足的技术要求为:实时数据循环上送周期可由后台注册报告控制块设置为小于等于5min。
测控装置在步骤15满足的技术要求为:时间同步误差应不大于1ms。
测控装置在步骤16满足的技术要求为:装置应不受广播报文风暴、超短帧风暴、超长帧风暴、重复MMS报文风暴影响。
测控装置在步骤17满足的技术要求为:装置应支持不少于16个客户端的连接,装置应支持不少于12个客户端的报告控制块使能。
测控装置在步骤18满足的技术要求为:统一化配置工具可解析测控的CID文件;支持统一化配置工具修改同期参数、遥信参数、遥控参数、遥测参数,且支持单个、部分、全部参数修改;支持统一化配置工具进行备份还原操作;装置与配置工具可基于DL/T860系列标准实现配置参数的下装,当装置掉电或通信中断时,装置可正确上送当前运行定值给配置工具进行校核,配置工具校核结果正确;液晶显示参数顺序、名称与工具显示一致。
测控装置在步骤19满足的技术要求为:电压电流≤0.2%(U、I),功率及功率因数≤0.5%(P、Q、cosθ),在正常情况下,母线电压≤0.1%,频率(F)不大于0.01Hz。
测控装置在步骤20满足的技术要求为:光波长1310nm光接口应满足光发送功率−20dBm~−14dBm;光波长850nm光接口应满足光发送功率−19dBm~−10dBm;光波长1310nm光接口应满足光接收灵敏度−31dBm~−14dBm;光波长850nm光接口应满足光接收灵敏度−24dBm~−10dBm。
本发明不局限于上述实施例,在本公开的技术方案的基础上,本领域的技术人员根据所公开的技术内容,不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形,这些替换和变形均在本发明的保护范围内。

Claims (8)

1.一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,结构、外观检查:
用尺子测量机箱尺寸符合标准要求;用电阻表测量装置不带电金属部分是否连成一体,且可靠接地;检查装置金属结构件是否有防锈措施;检查机箱的外壳防护等级是否符合标准要求;
步骤2,装置电源测试:
将装置电源接入程控电源,调节电源电压到115%额定大小,检测装置是否正常工作,并记录;再调节电源电压到80%额定大小,检测装置是否正常工作,并记录;
步骤3,面板功能测试:
检查测控单元操作面板可监视整个间隔串电气回路的单线模拟接线图,并可实时显示该电气回路的运行状态;检查测控装置具有电压、电流、功率、功率因数、频率、直流、温度、谐波测量量显示功能;检查测控装置具有开关量显示功能;检查测控装置支持对装置进行参数配置和定值整定;检查测控装置具有操作记录、告警、SOE主动显示功能;检查面板的参数设置、修改和控制操作具有权限闭锁;
步骤4,四遥功能测试;
步骤5,数据记录功能测试:
检查测控装置能记录遥信变位状态和变位时间;对测控装置进行遥控操作,检查测控装置能记录操作命令的源地址、时间信息、控制对象、控制内容、操作结果等信息;断电重启装置,检查装置记录的信息不丢失;
步骤6,同期功能测试;
步骤7,数据处理功能测试:
记录设置间隔检修的方式,并检查检修状态下,信息处理情况;检查装置可根据冗余GOOSE开入的品质状态,选择适用于装置的GOOSE通道状态;
步骤8,链路监视功能测试:
模拟中断测控装置接收光纤,检查测控装置相应告警信号正确;模拟GOOSE发送装置光纤中断,检查测控装置相应链路告警信号正确,双网通信时须分别设置双网的网络断链告警;
步骤9,五防功能测试;
步骤10,通讯接口测试:
检查装置过程层通信端口数量、类型、功能是否符合要求;检查装置站控层通信端口数量、类型、功能是否符合要求;
步骤11,模拟量采集死区测试:
设置遥测量的死区值为0.01IN或0.01UN,设置遥测报告的触发方式为数据变化;调整数字信号源输出量,当超越定值时,在模拟监控后台读取遥测量数据,检测是否有遥测量上送、数值是否准确并且检测定值是否可设置;
步骤12,SOE分辨率测试:
将状态量信号发生器的两组信号输出端与装置的任意两组遥信输入端(具有SOE功能)相连,设置发生器两组时间延时为1ms,启动信号发生器,记录装置遥信响应时间,记录两组遥信变位时间,检查装置是否正确分辨出遥信变位顺序,SOE分辨率是否满足要求;
步骤13,实时数据扫描周期测试:
调整测试仪输出模拟量,变量为0.5倍模拟量死区定值,持续2s,查看装置显示的模拟量是否更新;
步骤14,实时数据循环上送周期测试:
检查装置支持后台设置实时数据循环上送周期,循环上送周期可设置为小于等于165min 的值;保持测试仪输出模拟量不变,通过网络分析仪监视装置与后台的MMS报文,检查装置应按照循环上送周期的时间上送遥测报文;
步骤15,装置对时精度测试:
装置与时间服务器对时;测试仪与时间服务器对时,定时触发状态变位,检查装置记录状态变位的SOE时间是否满足1ms的要求;对于支持时间管理的装置,使用时间管理测试仪向装置发送时间管理命令,检查时间管理装置计算的时间误差是否满足1ms的要求;
步骤16,网络风暴抵制能力测试;
步骤17,装置客户端支撑能力测试:
装置与16个客户端连接,检查16个客户端连接成功,且均能读取定值、切换定值区、投退软压板等操作;检查装置最大支持的报告控制块使能个数;
步骤18,测控统一化配置测试;
步骤19,交流采样测量误差测试:
步骤20,光纤接口发送/接收功率测试。
2.根据权利要求1所述的一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,所述步骤4的具体内容如下:
步骤4.1,交流量采集:
向装置施加频率为50Hz的三相额定电压、三相额定电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取三相电压和三相电流的有效值、有功功率、无功功率、功率因数和频率数据,核查数据是否正确;步骤向装置施加电压、电流输出调整为0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%倍的额定值,在装置屏幕上读取电压、电流的有效值,核查数据是否满足误差要求;向装置施加功率因数cosφ=0.5~1~0.5,sinφ=0.5~1~0.5,在装置屏幕上分别读取计算的有功功率、无功功率、功率因数等显示值,核查数据是否满足误差要求;向装置施加频率调整为45Hz、47Hz、50Hz、53Hz、55Hz时,在装置屏幕上读取频率显示值,核查数据是否满足误差要求;
步骤4.2,直流量测量:
向装置施加0V~5V直流电压或4mA~20mA直流电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取数据,核查数据是否正确,是否可计算生成相应的电气量或非电量工程值,包括流量、温度、压力;向装置施加直流信号:调整为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA或0V、+1V、+2V、+3V、+4V、+5V时,记录装置显示值,核查数据是否满足误差要求;
步骤4.3,遥测带时标、品质上送:
用网络报文分析仪记录测控装置与监控后台间的MMS报文,检查测控装置上送的遥测报文是否带时标、品质信息;
步骤4.4,开入量采集:
检查测控装置可正常接收智能终端的GOOSE开入量状态,以及常规开入量状态;
步骤4.5,开入量防抖:
设置装置开入消抖时间,改变装置开入状态,检查装置变位信息时标是否正确;
大于消抖时间有变位,小于消抖时间无变位;
步骤4.6,遥控:
在站控层模拟监控后台或装置面板上对控制对象发出遥控命令,检测装置是否能正确接收、选择、返校、执行遥控命令,连续控制100次,检查遥控成功率;
步骤4.7,遥调:
站控层模拟监控后台或装置面板上对控制对象发出遥调命令,检测装置是否能正确接收、选择、返校、执行遥调命令;
步骤4.8,远方/就地切换:
检查测控装置是否有远方/就地切换设置。
3.根据权利要求2所述的一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,所述步骤6的具体内容如下:
步骤6.1,模拟断路器两侧均无压、断路器一侧无压,检无压合闸可出口,无压定值设为30%Un;
步骤6.2,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口,不满足频差定值,检同期合闸不可出口;
同期频差定值不大于0.2Hz;
步骤6.3,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口;不满足压差定值,检同期合闸不可出口;
同期压差定值110kV、220kV不超过20%Un,500kV不超过10%Un;
步骤6.4,模拟断路器两侧频差、压差、角差条件均满足,检同期合闸可出口,不满足相角差定值,检同期合闸不可出口;
同期角差定值110kV、220kV不超过25°,500kV不超过20°;
步骤6.5,模拟PT断线,要求此时断路器两侧无压或一侧无压,无法进行同期合闸操作;
步骤6.6,检查装置具备同期功能信息记录功能,记录内容符合要求;
步骤6.7,检查装置具备同期功能解除方式,解除方式符合要求;
步骤6.8,检查装置具备站控层同期功能,站控层同期功能符合要求;
步骤6.9,检查装置具备合闸录波功能;
步骤6.10,检查装置具备同期压板或控制字修改功能。
4.根据权利要求3所述的一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,所述步骤9的具体内容如下:
步骤9.1,逻辑闭锁检测:
步骤9.1.1间隔内闭锁逻辑:闭锁逻辑:防止误操作断路器的闭锁逻辑、防止带负荷拉刀闸的闭锁逻辑、防止带电挂接地线的闭锁逻辑、防止带接地线送电的闭锁逻辑、防止误入带电间隔的闭锁逻辑;模拟上述闭锁逻辑操作,在满足条件时和不满足条件时,检测装置动作的正确性, 并应返回正确的告警信息;
步骤9.1.2,间隔间逻辑闭锁:依据配置的逻辑闭锁关系,通过改变其他间隔的状态信息、遥测量,影响本间隔闭锁条件,判断装置间隔间闭锁功能的正确性,通过网络报文分析仪检测是否有相应的闭锁信息上送;
步骤9.2,通过数字信号发生器发送GOOSE/MMS报文,装置遵循闭锁逻辑产生闭锁信息,通过网络报文分析仪检测装置GOOSE/MMS网络传输逻辑闭锁信息功能的正确性;装置闭锁条件应包含状态量、量测量及品质信息;
步骤9.3,当间隔间由于网络中断、报文无效等原因不能有效获取相关信息时,应判断逻辑校验不通过;
步骤9.4,当相关间隔置检修状态且本装置未置检修状态时,应判断逻辑校验不通过;本装置检修,无论相关间隔是否置检修均正常参与逻辑计算
步骤9.5,当装置处于闭锁状态时,检查装置应具有解锁功能。
5.根据权利要求4所述的一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,所述步骤16具体内容如下:
步骤16.1,在装置原MMS报文流量基础上使用网络测试仪向站控层交换机施加广播报文,流量为1Mbps~100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启;如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.2,使用网络测试仪向交换机分别施加数据长度为64字节的MMS报文,流量为100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启;如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.3,使用网络测试仪向交换机分别施加数据长度为1518字节的MMS报文,流量为100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟后撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启,如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值;
步骤16.4,使用网络测试仪向交换机施加装置订阅的重复MMS报文,流量为1Mbps~100Mbps-实测基础流量,网络压力持续2分钟撤销风暴,要求装置恢复正常,包括装置反应正常、通信正常、不死机或重启;如装置不能恢复正常,记录能恢复正常的最大风暴值。
6.根据权利要求5所述的一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,步骤18的具体内容如下:
步骤18.1,使用统一化配置工具解析测控的CID文件,检查测控的CID文件可被正确解析;
步骤18.2,通过统一化配置工具进行修改同期参数、遥信参数、遥控参数、遥测参数等操作,检查操作成功;且支持单个、部分、全部参数修改;
步骤18.3,通过统一化配置工具进行装置配置备份及还原操作,检查操作成功;
步骤18.4,通过统一化配置工具进行配置参数下装操作,检查操作成功;
步骤18.5,核对统一化配置工具显示的参数顺序、名称与装置显示的一致。
7.根据权利要求6所述的一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,所述步骤19的具体内容如下:
步骤19.1,向装置施加频率为50Hz的三相额定电压、三相额定电流,在装置屏幕和模拟监控后台上读取三相电压和三相电流的有效值、有功功率、无功功率、功率因数和频率数据,核查数据是否正确;
步骤19.2,向装置施加电压、电流输出调整为0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%倍的额定值,在装置屏幕上读取电压、电流的有效值,核查数据是否满足误差要求;
步骤19.3,向装置施加频率调整为45Hz、47Hz、50Hz、53Hz、55Hz时,在装置屏幕上读取频率显示值,核查数据是否满足误差要求。
8.根据权利要求7所述的一种冗余测控装置检测方法,其特征在于,所述步骤20的具体内容如下 :
步骤20.1,光纤接口发送功率:将光功率计接入测控装置的光纤输出口,读取光功率计显示的数值并记录;
步骤20.2,光纤接口接收功率:将数字继电保护测试仪与光衰耗计连接,并将光衰耗计接入测控装置,通过调整光衰耗计使接收装置出现异常或出现断链告警信息的临界点,停止调节光衰耗计,将待测设备网口尾纤接头拔下,插到光功率计上,读出此时的功率值,即为待测设备网口的最小接收功率。
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