CN112556750B - 一种集群测控装置的功能检测方法 - Google Patents

一种集群测控装置的功能检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112556750B
CN112556750B CN202011368456.5A CN202011368456A CN112556750B CN 112556750 B CN112556750 B CN 112556750B CN 202011368456 A CN202011368456 A CN 202011368456A CN 112556750 B CN112556750 B CN 112556750B
Authority
CN
China
Prior art keywords
measurement
control
control unit
virtual
virtual measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011368456.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112556750A (zh
Inventor
薛峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN202011368456.5A priority Critical patent/CN112556750B/zh
Publication of CN112556750A publication Critical patent/CN112556750A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112556750B publication Critical patent/CN112556750B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00001Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by the display of information or by user interaction, e.g. supervisory control and data acquisition systems [SCADA] or graphical user interfaces [GUI]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00002Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by monitoring
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00034Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving an electric power substation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00036Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving switches, relays or circuit breakers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

本发明公开了装置检测领域内的一种集群测控装置的功能检测方法,包括以下步骤:步骤1,记录存储功能测试;步骤2,通信功能测试;步骤3,虚拟测控单元功能检测;步骤4,遥控选择操作互斥功能检验;步骤5,实虚测控互换测试;步骤6,虚拟测控暴力投退测试;步骤7,虚测控投退状态掉电保持建议;步骤8,全遥信变位检验;步骤9,虚拟测控投入下遥检验,能够全面的对集群测控装置的功能作出检测,使得集群测控装置在使用后故障率得到极大的降低,本发明可以用于集群测控装置的功能检测。

Description

一种集群测控装置的功能检测方法
技术领域
本发明涉及一种检测方法,特别涉及一种集群测控装置的检测方法。
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。集群测控装置相当于把若干个测控装置合成为一个,因此需要对这种集合装置进行功能检测,放置在使用时出现问题。而现有技术中,一般只有单台测控装置的检测方法,虽然可以使用,但是不能将集群测控装置的功能检测完整,集群测控装置在投入使用后经常出现问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种集群测控装置的功能检测方法,能够全面的对集群测控装置的功能作出检测,使得集群测控装置在使用后故障率得到极大的降低。
为实现上述目的,本发明提供了一种集群测控装置的功能检测方法,包括以下步骤:
步骤1,记录存储功能测试;
步骤2,通信功能测试;
步骤3,虚拟测控单元功能检测;
步骤4,遥控选择操作互斥功能检验;
步骤5,实虚测控互换测试;
步骤6,虚拟测控暴力投退测试;
步骤7,虚测控投退状态掉电保持建议;
步骤8,全遥信变位检验;
步骤9,虚拟测控投入下遥检验。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,通过对装置记录存储功能、通信功能、虚拟测控单元功能、遥控选择操作互斥功能、实虚测控互换功能、虚拟测控暴力投退功能、虚测控投退状态掉电保持建议功能、全遥信变位功能、虚拟测控投入下遥检验功能的检测,能够全面的对集群测控装置的功能作出检测,使得集群测控装置在使用后故障率得到极大的降低,本发明可以用于集群测控装置的功能检测。
作为本发明的进一步改进,所述步骤4的具体内容如下:
所述步骤1的具体内容如下:
步骤1.1,采用测试仪对硬开入或GOOSE开入进行变位操作,检查装置的SOE记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.2,对装置进行虚测控投退软压板控制操作,检查装置的操作记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.3,使装置产生SV/GOOSE总告警等告警事件,检查装置的告警记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.4,对装置进行掉电,检查装置记录是否丢失。
这样可以很全面的对被测装置记录存储功能是否正常进行检测。
作为本发明的进一步改进,所述步骤2的具体内容如下:
步骤2.1,双网切换功能测试:
步骤2.1.1,断开 A 网,投入其中某一虚拟测控单元,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,检查监控后台历史数据库,在切换过程中应无数据丢失;
步骤2.1.2,恢复A网至正常,断开 B 网,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,检查系统历史数据库,在切换过程中无数据丢失;
步骤2.1.3,恢复B网至正常,检查系统历史数据库,验证集群测控装置是否误发、多发遥信报文;
步骤2.1.4,将 A、B 网同时断开,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,将网络通讯恢复后,检查系统历史数据库,应无数据丢失°;
步骤2.2,网络通信接口处理能力检验:
步骤2.2.1,站控层网络接口在线速30%的背景流量或广播流量应用功能是否正常,数据传输是否正确,性能是否下降;
步骤2.2.2,过程层网络接口在线速50%的广播流量或组播流量应用功能是否正常,数据传输是否正确,性能是否下降;
步骤2.8,检测在发生网络风暴及网络异常攻击情况下,装置能否抵御网络突发流量和网络异常攻击。
这样可以检测集群测控装置双网切换功能是否正常,检验装置在网络流量冲击情况下的通信处理能力。
作为本发明的进一步改进,所述步骤3的具体内容如下:
步骤3.1,虚拟测控单元接入能力测试:
步骤3.1.1,测试变电站一次主接线侧,搭建测试环境,被测装置配置9台虚拟间隔测控单元、3个虚拟母线测控单元、3个虚拟3/2接线测控单元;监控后台按主接线侧完成配置,将被测装置的15个虚拟测控单元依次投入运行,装置不出现死机,不误发报文;
步骤3.1.2,测试仪输出额定频率的三相电压(电流),对每台虚拟测控单元依次加量,查看被测装置菜单及监控后台界面显示的电压(电流)有效值,检测误差是否超出标准要求;
步骤3.1.3,测试仪对每台虚拟测控单元依次加量,产生3个硬开入/GOOSE变位,检查被测装置菜单及监控后台显示的开关量状态与测试仪输出是否一致;
步骤3.1.4,所有被测虚拟测控单元控制方式设置为远方,通过监控后台对每台被测虚拟测控单元进行遥控操作,检查遥控是否成功;
步骤3.2,虚拟测控单元投退功能测试:
步骤3.2.1,虚拟间隔测控单元通过软压板进行投入操作,同时采用测试仪对虚拟测控单元输出额定频率的电压(电流),验证从软压板投入到监控后台与虚拟测控单元成功连接所经历的时长是否不大于180s;
步骤3.2.2,虚拟间隔测控单元通过软压板进行退出操作,检查监控后台上显示的虚拟测控单元AB网通信链接是否中断,过程层联闭锁GOOSE信号是否停止输出;
步骤3.3,虚拟测控单元自检异常处理逻辑检验:
步骤3.3.1,通过远方或就地将虚拟间隔测控单元、虚拟母线测控单元、虚拟3/2接线测控单元各投入一台,拔掉被测装置的开入板,模拟装置自检故障,检测各虚拟测控单元是否全部退出;
步骤3.3.2,被测装置掉电情况下拔掉开入板,模拟装置自检故障,通过远方或就地分别投入虚拟间隔测控单元、虚拟母线测控单元、虚拟3/2接线测控单元,检测各虚拟测控单元是否均闭锁投入;
步骤3.4,虚拟测控单元允许投入逻辑检验:
步骤3.4.1,将待替换的实体测控装置投入运行,使站控层GOOSE及过程层GOOSE报文发送均正常,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.2,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE网络断开,过程层GOOSE正常发送,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.3,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE正常发送,过程层GOOSE网络断开,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.4,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE、过程层GOOSE均断开,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.5,虚拟测控单元自动退出逻辑检验:
步骤3.5.1,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元站控层GOOSE及过程层GOOSE报文发送均正常,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.2,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元站控层GOOSE报文发送正常,过程层GOOSE断开链接,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.3,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元过程层GOOSE报文发送正常,站控层GOOSE断开链接,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.4,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元的站控层GOOSE及过程层GOOSE均断开连接,使待替换的实体测控单元投入运行,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.6,虚拟测控单元联闭锁功能检验:拟虚测控单元与实体测控单元、其他虚拟测控单元的联闭锁功能是否正确。
这样可以验证被测装置虚拟测控单元的接入能力,验证被测装置虚拟测控单元的投退功能是否正常,被测装置虚拟测控单元自检异常时自动投退逻辑是否正确,被测装置虚拟测控单元允许投入逻辑是否正确,被测装置虚拟测控单元自动退出逻辑是否正确,以及检验虚拟测控单元与实体测控单元、其他虚拟测控单元的联闭锁功能是否正确。
作为本发明的进一步改进,所述步骤4具体内容如下:
步骤4.1,将15个虚拟测控单元同时投入,对其中一个间隔虚拟测控单元进行遥控选择操作;
步骤4.2,间隔虚拟测控单元处于选择状态下,对母线虚拟测控单元进行遥控选择操作,检验母线虚拟测控单元是否闭锁遥控选择;
步骤4.3,对间隔虚拟测控单元进行遥控执行操作,检查是否正确出口。
这样可以验证集群测控装置在同一时刻是否只响应一个遥控指令。
作为本发明的进一步改进,步骤5的具体内容如下:
步骤5.1,将待替换的实体测控装置投入运行,采用测试仪对装置进行加量,查看测控装置的液晶菜单,记录液晶上显示的遥测、遥信信息,进行遥控操作记录出口信息;
步骤5.2,将待替换测控装置退出,投入虚拟测控单元,查看虚拟测控单元的液晶菜单,检查液晶上显示的遥测、遥信信息是否与被替换测控装置一致,进行遥控操作,记录出口信息是否与被替换测控装置一致。
这样可以验证实虚测控互换后功能是否正常。
作为本发明的进一步改进,所述步骤6的具体内容如下:
将虚拟间隔测控单元控制方式置为远方,连续进行10次虚拟间隔测控投入及退出操作,检查投退过程中是否存在死机等异常情况。
这样可以验证虚拟测控暴力投退下装置是否正常。
作为本发明的进一步改进,所述步骤7的具体内容如下 :
投入7台虚拟测控单元,退出8台虚拟测控单元,对集群测控装置进行3次掉电重启,检验15台虚拟测控单元的投退状态是否与掉电前一致。
这样可以检验虚测控投退状态进行多次掉电重启后是否仍能保持。
作为本发明的进一步改进,所述步骤8的具体内容如下:
投入15台虚拟测控单元,利用测试仪产生一次GOOSE全遥信变位,查看监控后台数据库,要求变位信息完整、不丢失。
这样可以验证全遥信变位下装置的遥信变位信息是否丢失。
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9.1,15台虚拟测控投入下遥测时标精度检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,采用测试仪对所有虚拟测控装置输出变化遥测,检验各虚拟测控单元的遥测时标是否满足要求;
步骤9.2,15台虚拟测控投入下遥信响应时间检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,采用测试仪使每台虚拟测控装置产生遥信变位,验证各虚拟测控单元的遥信响应时间是否满足要求;
步骤9.3,15台虚拟测控投入下遥控响应时间检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,对其中一台虚拟测控单元下发遥控执行命令,验证该虚拟测控单元的遥控响应时间是否满足要求。
这样可以验证多台虚拟测控投入下遥测时标精度是否仍满足要求、验证多台虚拟测控投入下遥信响应时间是否仍满足要求以及验证多台虚拟测控投入下遥控响应时间是否仍满足要求。
附图说明
图1为本发明虚拟测控单元的投入逻辑。
图2为本发明虚拟测控单元的退出逻辑。
具体实施方式
一种集群测控装置的功能检测方法,包括以下步骤:
包括以下步骤:
步骤1,记录存储功能测试;
步骤1.1,采用测试仪对硬开入或GOOSE开入进行变位操作,检查装置的SOE记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.2,对装置进行虚测控投退软压板控制操作,检查装置的操作记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.3,使装置产生SV/GOOSE总告警等告警事件,检查装置的告警记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.4,对装置进行掉电,检查装置记录是否丢失。
步骤2,通信功能测试;
步骤2.1,双网切换功能测试:
步骤2.1.1,断开 A 网,投入其中某一虚拟测控单元,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,检查监控后台历史数据库,在切换过程中应无数据丢失;
步骤2.1.2,恢复A网至正常,断开 B 网,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,检查系统历史数据库,在切换过程中无数据丢失;
步骤2.1.3,恢复B网至正常,检查系统历史数据库,验证集群测控装置是否误发、多发遥信报文;
步骤2.1.4,将 A、B 网同时断开,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,将网络通讯恢复后,检查系统历史数据库,应无数据丢失°;
步骤2.2,网络通信接口处理能力检验:
步骤2.2.1,站控层网络接口在线速30%的背景流量或广播流量应用功能是否正常,数据传输是否正确,性能是否下降;
步骤2.2.2,过程层网络接口在线速50%的广播流量或组播流量应用功能是否正常,数据传输是否正确,性能是否下降;
步骤2.8,检测在发生网络风暴及网络异常攻击情况下,装置能否抵御网络突发流量和网络异常攻击。
步骤3,虚拟测控单元功能检测;
步骤3.1,虚拟测控单元接入能力测试:
步骤3.1.1,测试变电站一次主接线侧,搭建测试环境,被测装置配置9台虚拟间隔测控单元、3个虚拟母线测控单元、3个虚拟3/2接线测控单元;监控后台按主接线侧完成配置,将被测装置的15个虚拟测控单元依次投入运行,装置不出现死机,不误发报文;
步骤3.1.2,测试仪输出额定频率的三相电压(电流),对每台虚拟测控单元依次加量,查看被测装置菜单及监控后台界面显示的电压(电流)有效值,检测误差是否超出标准要求;
步骤3.1.3,测试仪对每台虚拟测控单元依次加量,产生3个硬开入/GOOSE变位,检查被测装置菜单及监控后台显示的开关量状态与测试仪输出是否一致;
步骤3.1.4,所有被测虚拟测控单元控制方式设置为远方,通过监控后台对每台被测虚拟测控单元进行遥控操作,检查遥控是否成功;
步骤3.2,虚拟测控单元投退功能测试:
步骤3.2.1,虚拟间隔测控单元通过软压板进行投入操作,同时采用测试仪对虚拟测控单元输出额定频率的电压(电流),验证从软压板投入到监控后台与虚拟测控单元成功连接所经历的时长是否不大于180s;
步骤3.2.2,虚拟间隔测控单元通过软压板进行退出操作,检查监控后台上显示的虚拟测控单元AB网通信链接是否中断,过程层联闭锁GOOSE信号是否停止输出;
步骤3.3,虚拟测控单元自检异常处理逻辑检验:
步骤3.3.1,通过远方或就地将虚拟间隔测控单元、虚拟母线测控单元、虚拟3/2接线测控单元各投入一台,拔掉被测装置的开入板,模拟装置自检故障,检测各虚拟测控单元是否全部退出;
步骤3.3.2,被测装置掉电情况下拔掉开入板,模拟装置自检故障,通过远方或就地分别投入虚拟间隔测控单元、虚拟母线测控单元、虚拟3/2接线测控单元,检测各虚拟测控单元是否均闭锁投入;
步骤3.4,虚拟测控单元允许投入逻辑检验:
步骤3.4.1,将待替换的实体测控装置投入运行,使站控层GOOSE及过程层GOOSE报文发送均正常,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.2,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE网络断开,过程层GOOSE正常发送,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.3,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE正常发送,过程层GOOSE网络断开,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.4,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE、过程层GOOSE均断开,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.5,虚拟测控单元自动退出逻辑检验:
步骤3.5.1,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元站控层GOOSE及过程层GOOSE报文发送均正常,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.2,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元站控层GOOSE报文发送正常,过程层GOOSE断开链接,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.3,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元过程层GOOSE报文发送正常,站控层GOOSE断开链接,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.4,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元。待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元的站控层GOOSE及过程层GOOSE均断开连接,使待替换的实体测控单元投入运行,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.6,虚拟测控单元联闭锁功能检验:拟虚测控单元与实体测控单元、其他虚拟测控单元的联闭锁功能是否正确。
步骤4,遥控选择操作互斥功能检验;
步骤4.1,将15个虚拟测控单元同时投入,对其中一个间隔虚拟测控单元进行遥控选择操作;
步骤4.2,间隔虚拟测控单元处于选择状态下,对母线虚拟测控单元进行遥控选择操作,检验母线虚拟测控单元是否闭锁遥控选择;
步骤4.3,对间隔虚拟测控单元进行遥控执行操作,检查是否正确出口。
步骤5,实虚测控互换测试;
步骤5.1,将待替换的实体测控装置投入运行,采用测试仪对装置进行加量,查看测控装置的液晶菜单,记录液晶上显示的遥测、遥信信息,进行遥控操作记录出口信息;
步骤5.2,将待替换测控装置退出,投入虚拟测控单元,查看虚拟测控单元的液晶菜单,检查液晶上显示的遥测、遥信信息是否与被替换测控装置一致,进行遥控操作,记录出口信息是否与被替换测控装置一致。
步骤6,虚拟测控暴力投退测试:将虚拟间隔测控单元控制方式置为远方,连续进行10次虚拟间隔测控投入及退出操作,检查投退过程中是否存在死机等异常情况。
步骤7,虚测控投退状态掉电保持建议:投入7台虚拟测控单元,退出8台虚拟测控单元,对集群测控装置进行3次掉电重启,检验15台虚拟测控单元的投退状态是否与掉电前一致。
步骤8,全遥信变位检验:投入15台虚拟测控单元,利用测试仪产生一次GOOSE全遥信变位,查看监控后台数据库,要求变位信息完整、不丢失。
步骤9,虚拟测控投入下遥检验:
步骤9.1,15台虚拟测控投入下遥测时标精度检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,采用测试仪对所有虚拟测控装置输出变化遥测,检验各虚拟测控单元的遥测时标是否满足要求;
步骤9.2,15台虚拟测控投入下遥信响应时间检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,采用测试仪使每台虚拟测控装置产生遥信变位,验证各虚拟测控单元的遥信响应时间是否满足要求;
步骤9.3,15台虚拟测控投入下遥控响应时间检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,对其中一台虚拟测控单元下发遥控执行命令,验证该虚拟测控单元的遥控响应时间是否满足要求。
本发明中,测控装置在步骤1中满足的技术要求是:具备SOE记录、操作记录、告警记录功能;查看SOE信息,要求内容包括外部硬开入或者GOOSE开入的变位状态信息记录,SOE最大记录条数不少于256条;查看操作记录,要求操作记录内容包括产生事件的时间、操作对象、操作内容及操作结果描述,操作记录条目数不少于256条;查看告警记录,要求告警记录最大条目数不少于256条;装置掉电时,存储信息不丢失。
测控装置在步骤2满足的技术要求为:具备站控层网络双网冗余设计,且在双网切换时无数据丢失;网络流量冲击过程中被测装置未出现死机、重启等异常,应用功能正常,数据传输正确,性能未下降。
测控装置在步骤3满足的技术要求为:装置应能够同时运行多个虚拟测控单元,对间隔测控、3/2接线测控、母线测控进行冗余;装置可同时运行的虚拟测控单元不少于15个;装置应具备各虚拟测控单元远方或就地人工投退功能;虚拟测控单元投入响应时间不大于180s;当装置自检故障时,应闭锁投入虚拟测控单元;对于已投入的虚拟测控单元应闭锁控制出口并自动退出;通过检测测控装置的过程层或站控层GOOSE报文发送状态判别测控装置是否在线,虚拟测控单元的投入逻辑参考附图1;通过检测测控装置的过程层或站控层GOOSE报文发送状态判别测控装置是否在线,虚拟测控单元的自动退出逻辑参考附图2;要求虚拟测控单元与实测控单元、虚拟测控单元之间联闭锁配合正常。
测控装置在步骤4满足的技术要求为:要求集群测控装置在同一时刻只能响应一个遥控指令。
测控装置在步骤5满足的技术要求为:要求虚测控能对被替换测控进行完全替代。
测控装置在步骤6满足的技术要求为:虚拟测控单元进行多次投退操作时,不应产生异常。
测控装置在步骤7满足的技术要求为:要求具备虚拟测控投退状态掉电保持功能。
测控装置在步骤8满足的技术要求为:集群测控发生全遥信变位时,变位信息不应丢失。
测控装置在步骤9满足的技术要求为:15台虚拟测控投入下遥测时标误差小于±10ms;15台虚拟测控投入下遥信响应时间不大于1s;15台虚拟测控投入下遥控响应时间不大于1s。
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。

Claims (5)

1.一种集群测控装置的功能检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,记录存储功能测试;
步骤1.1,采用测试仪对硬开入或GOOSE开入进行变位操作,检查装置的SOE记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.2,对装置进行虚测控投退软压板控制操作,检查装置的操作记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.3,使装置产生SV/GOOSE总告警事件,检查装置的告警记录内容是否正确,最大条目数是否不少于256条;
步骤1.4,对装置进行掉电,检查装置记录是否丢失;
步骤2,通信功能测试;
步骤2.1,双网切换功能测试:
步骤2.1.1,断开 A 网,投入其中某一虚拟测控单元,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,检查监控后台历史数据库,在切换过程中应无数据丢失;
步骤2.1.2,恢复A网至正常,断开 B 网,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,检查系统历史数据库,在切换过程中无数据丢失;
步骤2.1.3,恢复B网至正常,检查系统历史数据库,验证集群测控装置是否误发、多发遥信报文;
步骤2.1.4,将 A、B 网同时断开,用测试仪使被测虚拟测控单元产生3次遥信变位,将网络通讯恢复后,检查系统历史数据库,应无数据丢失;
步骤2.2,网络通信接口处理能力检验:
步骤2.2.1,站控层网络接口在线速30%的背景流量或广播流量应用功能是否正常,数据传输是否正确,性能是否下降;
步骤2.2.2,过程层网络接口在线速50%的广播流量或组播流量应用功能是否正常,数据传输是否正确,性能是否下降;
步骤2.2.3,检测在发生网络风暴及网络异常攻击情况下,装置能否抵御网络突发流量和网络异常攻击;
步骤3,虚拟测控单元功能检测;
步骤3.1,虚拟测控单元接入能力测试:
步骤3.1.1,测试变电站一次主接线侧,搭建测试环境,被测装置配置9台虚拟间隔测控单元、3个虚拟母线测控单元、3个虚拟3/2接线测控单元;监控后台按主接线侧完成配置,将被测装置的15个虚拟测控单元依次投入运行,装置不出现死机,不误发报文;
步骤3.1.2,测试仪输出额定频率的三相电压,对每台虚拟测控单元依次加量,查看被测装置菜单及监控后台界面显示的电压有效值,检测误差是否超出标准要求;
步骤3.1.3,测试仪对每台虚拟测控单元依次加量,产生3个硬开入/GOOSE变位,检查被测装置菜单及监控后台显示的开关量状态与测试仪输出是否一致;
步骤3.1.4,所有被测虚拟测控单元控制方式设置为远方,通过监控后台对每台被测虚拟测控单元进行遥控操作,检查遥控是否成功;
步骤3.2,虚拟测控单元投退功能测试:
步骤3.2.1,虚拟间隔测控单元通过软压板进行投入操作,同时采用测试仪对虚拟测控单元输出额定频率的电压,验证从软压板投入到监控后台与虚拟测控单元成功连接所经历的时长是否不大于180s;
步骤3.2.2,虚拟间隔测控单元通过软压板进行退出操作,检查监控后台上显示的虚拟测控单元AB网通信链接是否中断,过程层联闭锁GOOSE信号是否停止输出;
步骤3.3,虚拟测控单元自检异常处理逻辑检验:
步骤3.3.1,通过远方或就地将虚拟间隔测控单元、虚拟母线测控单元、虚拟3/2接线测控单元各投入一台,拔掉被测装置的开入板,模拟装置自检故障,检测各虚拟测控单元是否全部退出;
步骤3.3.2,被测装置掉电情况下拔掉开入板,模拟装置自检故障,通过远方或就地分别投入虚拟间隔测控单元、虚拟母线测控单元、虚拟3/2接线测控单元,检测各虚拟测控单元是否均闭锁投入;
步骤3.4,虚拟测控单元允许投入逻辑检验:
步骤3.4.1,将待替换的实体测控装置投入运行,使站控层GOOSE及过程层GOOSE报文发送均正常,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.2,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE网络断开,过程层GOOSE正常发送,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.3,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE正常发送,过程层GOOSE网络断开,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.4.4,使待替换实体测控装置的站控层GOOSE、过程层GOOSE均断开,将对应的虚拟测控单元进行投入操作,验证虚拟测控单元能否投入;
步骤3.5,虚拟测控单元自动退出逻辑检验:
步骤3.5.1,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元;待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元站控层GOOSE及过程层GOOSE报文发送均正常,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.2,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元;待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元站控层GOOSE报文发送正常,过程层GOOSE断开链接,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.3,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元;待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元投入运行,使实体测控单元过程层GOOSE报文发送正常,站控层GOOSE断开链接,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.5.4,将待替换的实体测控装置退出运行,投入对应的虚拟测控单元;待虚拟测控单元完全投入运行后,将待替换的实体测控单元的站控层GOOSE及过程层GOOSE均断开连接,使待替换的实体测控单元投入运行,验证虚拟测控单元是否会自动退出;
步骤3.6,虚拟测控单元联闭锁功能检验:虚拟测控单元与实体测控单元、其他虚拟测控单元的联闭锁功能是否正确;
步骤4,遥控选择操作互斥功能检验;
步骤4.1,将15个虚拟测控单元同时投入,对其中一个间隔虚拟测控单元进行遥控选择操作;
步骤4.2,间隔虚拟测控单元处于选择状态下,对母线虚拟测控单元进行遥控选择操作,检验母线虚拟测控单元是否闭锁遥控选择;
步骤4.3,对间隔虚拟测控单元进行遥控执行操作,检查是否正确出口;
步骤5,实虚测控互换测试;
步骤5.1,将待替换的实体测控装置投入运行,采用测试仪对装置进行加量,查看测控装置的液晶菜单,记录液晶上显示的遥测、遥信信息,进行遥控操作记录出口信息;
步骤5.2,将待替换测控装置退出,投入虚拟测控单元,查看虚拟测控单元的液晶菜单,检查液晶上显示的遥测、遥信信息是否与被替换测控装置一致,进行遥控操作,记录出口信息是否与被替换测控装置一致;
步骤6,虚拟测控投退测试;
步骤7,虚拟测控投退状态掉电保持检验;
步骤8,全遥信变位检验;
步骤9,虚拟测控投入下遥检验。
2.根据权利要求1所述的一种集群测控装置的功能检测方法,其特征在于,所述步骤6的具体内容如下:
将虚拟间隔测控单元控制方式置为远方,连续进行10次虚拟间隔测控投入及退出操作,检查投退过程中是否存在死机异常情况。
3.根据权利要求2所述的一种集群测控装置的功能检测方法,其特征在于,所述步骤7的具体内容如下 :
投入7台虚拟测控单元,退出8台虚拟测控单元,对集群测控装置进行3次掉电重启,检验15台虚拟测控单元的投退状态是否与掉电前一致。
4.根据权利要求3所述的一种集群测控装置的功能检测方法,其特征在于,所述步骤8的具体内容如下:
投入15台虚拟测控单元,利用测试仪产生一次GOOSE全遥信变位,查看监控后台数据库,要求变位信息完整、不丢失。
5.根据权利要求4所述的一种集群测控装置的功能检测方法,其特征在于,所述步骤9的具体内容如下:
步骤9.1,15台虚拟测控投入下遥测时标精度检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,采用测试仪对所有虚拟测控装置输出变化遥测,检验各虚拟测控单元的遥测时标是否满足要求;
步骤9.2,15台虚拟测控投入下遥信响应时间检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,采用测试仪使每台虚拟测控装置产生遥信变位,验证各虚拟测控单元的遥信响应时间是否满足要求;
步骤9.3,15台虚拟测控投入下遥控响应时间检验:
使15台虚拟测控同时投入运行,对其中一台虚拟测控单元下发遥控执行命令,验证该虚拟测控单元的遥控响应时间是否满足要求。
CN202011368456.5A 2020-11-30 2020-11-30 一种集群测控装置的功能检测方法 Active CN112556750B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011368456.5A CN112556750B (zh) 2020-11-30 2020-11-30 一种集群测控装置的功能检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011368456.5A CN112556750B (zh) 2020-11-30 2020-11-30 一种集群测控装置的功能检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112556750A CN112556750A (zh) 2021-03-26
CN112556750B true CN112556750B (zh) 2022-06-21

Family

ID=75045150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011368456.5A Active CN112556750B (zh) 2020-11-30 2020-11-30 一种集群测控装置的功能检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112556750B (zh)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103346616A (zh) * 2013-07-09 2013-10-09 广东电网公司电力调度控制中心 变电站保护和测控装置的辅助检测方法与系统
CN103368257A (zh) * 2011-10-28 2013-10-23 安徽省电力公司芜湖供电公司 一种利用变电所测控装置遥信量测试系统对遥信风暴测试的方法
CN104333134A (zh) * 2014-10-30 2015-02-04 国家电网公司 一种变电站集群测控系统icd模型自动识别装置及识别方法
CN104578409A (zh) * 2014-12-16 2015-04-29 国家电网公司 智能变电站集群测控装置及具有该集群测控装置的系统
CN104993598A (zh) * 2015-07-17 2015-10-21 国家电网公司 智能变电站集中式后备测控装置
CN105159282A (zh) * 2015-09-01 2015-12-16 国家电网公司 一种智能变电站测控装置过程层仿真系统及闭环测试方法
CN107819647A (zh) * 2017-11-06 2018-03-20 国网湖北省电力公司宜昌供电公司 智能变电站站控层网络测试仪
CN108512311A (zh) * 2018-05-07 2018-09-07 国家电网公司 一种智能变电站间隔层设备集群测控装置
CN109474072A (zh) * 2018-11-20 2019-03-15 国电南瑞科技股份有限公司 一种智能变电站集群测控装置及其通信模型生成方法
CN110266105A (zh) * 2019-06-17 2019-09-20 南京国电南自电网自动化有限公司 基于站控层goose的集群测控装置间隔自动投退方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0502320A (pt) * 2005-06-21 2007-02-06 Siemens Ltda sistema e método de monitoração e controle centralizado da condição de operação de transformadores de potência compreendidos em diferentes subestações e centro de monitoração
CN101881813B (zh) * 2010-06-17 2013-12-04 国网电力科学研究院 模拟gis变电站中产生特快速瞬态过电压的方法及试验回路
EP2490031B1 (en) * 2011-02-15 2013-04-24 ABB Technology AG Method and system for measuring an electrical quantity in an electrical network
FR3023429A1 (fr) * 2014-07-02 2016-01-08 Schneider Electric Ind Sas Equipement modulaire de tele-conduite
JP6596867B2 (ja) * 2015-03-25 2019-10-30 中国電力株式会社 配電系統管理支援装置
CN106776193B (zh) * 2016-12-28 2019-02-15 积成电子股份有限公司 电源监控装置从机故障的虚拟测试方法
CN108710566B (zh) * 2018-04-28 2021-10-22 南京国电南自电网自动化有限公司 一种配电调度主站集成测试系统及方法
CN110277832A (zh) * 2019-06-19 2019-09-24 国电南瑞科技股份有限公司 一种智能变电站分组集中式测控系统及其构建方法
CN111708728B (zh) * 2020-04-27 2023-03-28 南京国电南自电网自动化有限公司 一种冗余测控装置虚拟间隔动态加载和释放方法及系统

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103368257A (zh) * 2011-10-28 2013-10-23 安徽省电力公司芜湖供电公司 一种利用变电所测控装置遥信量测试系统对遥信风暴测试的方法
CN103346616A (zh) * 2013-07-09 2013-10-09 广东电网公司电力调度控制中心 变电站保护和测控装置的辅助检测方法与系统
CN104333134A (zh) * 2014-10-30 2015-02-04 国家电网公司 一种变电站集群测控系统icd模型自动识别装置及识别方法
CN104578409A (zh) * 2014-12-16 2015-04-29 国家电网公司 智能变电站集群测控装置及具有该集群测控装置的系统
CN104993598A (zh) * 2015-07-17 2015-10-21 国家电网公司 智能变电站集中式后备测控装置
CN105159282A (zh) * 2015-09-01 2015-12-16 国家电网公司 一种智能变电站测控装置过程层仿真系统及闭环测试方法
CN107819647A (zh) * 2017-11-06 2018-03-20 国网湖北省电力公司宜昌供电公司 智能变电站站控层网络测试仪
CN108512311A (zh) * 2018-05-07 2018-09-07 国家电网公司 一种智能变电站间隔层设备集群测控装置
CN109474072A (zh) * 2018-11-20 2019-03-15 国电南瑞科技股份有限公司 一种智能变电站集群测控装置及其通信模型生成方法
CN110266105A (zh) * 2019-06-17 2019-09-20 南京国电南自电网自动化有限公司 基于站控层goose的集群测控装置间隔自动投退方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
智能变电站间隔集群测控模式下的运维体系研究;刘红军等;《电力系统保护与控制》;20200401;第160-164页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN112556750A (zh) 2021-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102218268B1 (ko) 고장판단 및 고장복구 시나리오 자동생성 기능을 탑재한 변전소 자동화시스템 운영장치
US9517534B2 (en) Electric installation maintenance method and device
US20080183406A1 (en) Online IED Fault Diagnosis Device and Method for Substation Automation System Based on IEC61850
KR100875127B1 (ko) 배전 자동화용 다기능 단말장치 및 이의 운영방법
CN111563658A (zh) 一种二次安措中压板可视化在线校核方法及装置
CN112556750B (zh) 一种集群测控装置的功能检测方法
CN103500356A (zh) 一种断路器电子计数器
CN104795804A (zh) 一种继电保护辅助监控处理系统及其处理方法
CN108471164B (zh) 一种用于变压器保护装置压板智能检测告警方法和装置
CN108828344B (zh) 一种用于变电站线路保护装置压板检测告警方法和装置
JP4090663B2 (ja) 電力系統保護制御システムおよびコンピュータが読取り可能な記憶媒体
CN113595250B (zh) 一种gis母线刀闸分合闸位置异常自动分析方法和系统
JP2002352368A (ja) 機器監視システム
CN111525520B (zh) 一种事故总或保护方法、装置、设备及存储介质
CN114899944B (zh) 通讯管理机
JP3684292B2 (ja) 電力系統制御装置
CN204720973U (zh) 一种继电保护辅助监控处理系统
CN103746351A (zh) 考虑数字化变电站二次回路信号的电力系统故障报警方法
CN109818336B (zh) 基于scd的继电保护系统智能运维策略生成系统及方法
CN108539863A (zh) 一种配网智能自动化管理系统及管理方法
CN201134156Y (zh) 监控系统采集器
CN204256021U (zh) 一种实现故障光纤测量回路可靠隔离的合并单元装置
CN116544074A (zh) 一种断路器汇控系统、方法、存储介质及移动终端
CN114006358A (zh) 远方操控智能录波器的不停电传动运检方法、装置及设备
KR20230099229A (ko) 변전소 감시 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant