CN113110370B - 一种测试系统和方法 - Google Patents
一种测试系统和方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113110370B CN113110370B CN202110267052.5A CN202110267052A CN113110370B CN 113110370 B CN113110370 B CN 113110370B CN 202110267052 A CN202110267052 A CN 202110267052A CN 113110370 B CN113110370 B CN 113110370B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- module
- test
- analog quantity
- master station
- software
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B23/00—Testing or monitoring of control systems or parts thereof
- G05B23/02—Electric testing or monitoring
- G05B23/0205—Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
- G05B23/0218—Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults
- G05B23/0256—Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults injecting test signals and analyzing monitored process response, e.g. injecting the test signal while interrupting the normal operation of the monitored system; superimposing the test signal onto a control signal during normal operation of the monitored system
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/20—Pc systems
- G05B2219/24—Pc safety
- G05B2219/24065—Real time diagnostics
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种测试系统和方法,涉及电力系统二次装置测试领域。该系统包括:测试主站软件和测试装置硬件;测试装置硬件具体包括:以太网通信模块组、模拟量输出模块、模拟量回采模块、开关量输入模块、开关量输出模块、CPU模块和FPGA模块;通过模拟量回采模块提高了模拟量输出精度,达到交流标准电流源的精度,具有标准表的功能,对保护测控装置可以进行测量功能的检测,不需要另配交流标准电流源和标准表,通过本发明的一台测试装置实现对保护测控装置保护、测量功能性能的检测,和配电自动化终端功能性能的检测。提供高精度源输出、高精度录波记录、高精度表监视,简化系统接线,降低造价,方便使用。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统二次装置测试领域,尤其涉及一种测试系统和方法。
背景技术
随着电力用户对产品质量要求的提高,对投入电网运行设备质量管控的加强,配电自动化终端产品需经过型式试验检测、入网专业检测、抽样检测、到货检测。保护测控装置需经过型式检验、入网专业检测、现场检验,现场检验即常规检修检验,又分为新安装装置对验收检验、运行中装置的定期检验和补充检验。另外,生产厂商对产品要做出厂检验。
目前,对保护测控装置、配电自动化终端功能性能的检测分为两部分进行,保护、自动化功能性能的检测和测控功能性能的检测。对保护测控装置的检测,保护自动化功能性能的检测使用继电保护测试仪进行测试,而测控功能性能的检测使用标准源、标准表等组成系统进行测试。对配电自动化终端的检测,现有配电自动化终端检测系统由标准源、标准表等组成系统进行测试。对保护测控装置、配电自动化终端功能性能的检测,现有测试技术存在一些不足,具体表现为:对保护测控装置测量精度的检测需要标准电流源、标准表,接线复杂,使用不便;对保护测控装置功能的检测需要继电保护测试仪,对一个装置进行功能性能检测需要两套测试设备,检测设备造价高;为保证测试结果的准确性,测试时需配置录波装置高精度录波装置,造价高。如果不配置高精度录波装置或配置普通录波装置,当对检测结果有异议时,无法判定是检测设备问题还是被测产品的问题,测试结果可能不准确。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种测试系统和方法。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
一种测试系统,包括:测试主站软件和测试装置硬件;
所述测试装置硬件具体包括:以太网通信模块组、模拟量输出模块、模拟量回采模块、开关量输入模块、开关量输出模块、CPU模块和FPGA模块;
所述FPGA模块分别与所述模拟量输出模块、所述模拟量回采模块、所述开关量输入模块和所述CPU模块连接;所述模拟量输出模块与所述模拟量回采模块连接;
所述CPU模块分别与所述开关量输出模块、所述以太网通信模块组连接;
所述以太网通信模块组分别与被测设备和所述测试主站软件连接;
所述模拟量输出模块、所述模拟量回采模块、所述开关量输入模块和所述开关量输出模块分别与所述被测设备连接;
所述以太网通信模块组用于通过有线的方式与所述被测设备进行通信,获取所述被测设备的信息,并将所述被测设备的信息分别发送给所述CPU模块和所述测试主站软件;还用于与所述测试主站软件进行通信,接收所述测试主站软件发出的控制命令和预设检测案例,并将所述控制命令和所述预设检测案例发送给所述CPU模块;
所述CPU模块用于接收并解析所述控制命令,根据解析后的所述控制命令启动所述FPGA模块和所述开关量输出模块;
所述FPGA模块用于在启动后,向所述开关量输入模块、所述模拟量输出模块和所述模拟量回采模块发起所述驱动信息,启动所述开关量输入模块、所述模拟量输出模块和所述模拟量回采模块;所述开关量输入模块用于在启动后,获取所述被测设备的开关量信息;
所述开关量输出模块用于在启动后,通过所述预设检测案例向所述被测设备施加开关量信息;
所述模拟量输出模块用于在启动后,通过所述预设检测案例向所述被测设备施加电气量;
所述模拟量回采模块用于在启动后,对施加在所述被测设备的模拟量输出进行回采;
所述测试主站软件用于根据所述被测设备的信息与模拟量回采模块回采的信息的比对结果,结合所述被测设备的模拟量和所述开关量信息,来判断测试结果是否合格;
所述测试主站软件还用于与所述被测设备硬件进行通信,通过所述控制命令和所述预设检测案例控制所述测试装置硬件完成对被测设备的检测。
本发明的有益效果是:本方案通过一台测试装置实现对保护测控装置保护、测量功能性能的检测,并且一台测试装置还实现对配电自动化终端功能性能的检测。在保持现有继电保护测试仪体积重量不变的情况下,同时提供高精度源输出、高精度录波记录、高精度表监视,实现监视记录和比对的功能,简化系统接线,降低造价,方便使用。
与继电保护测试仪相比,体积重量基本保持不变,提高了模拟量输出精度,达到交流标准电流源的精度,具有标准表的功能,对保护测控装置可以进行测量功能的检测,不需要另配交流标准电流源和标准表,减少了检测设备种类的数量,降低检测设备的造价,减少接线复杂度,提高检测效率。
进一步地,还包括:与所述FPGA模块连接的对时模块,用于在进行多台自动化功能相互影响的被测设备同时检测时,对协同测试的多台被测设备进行对时,达到时间同步。
采用上述进一步方案的有益效果是:本方案通过对时模块实现多台便携式测试装置协同测试时保证时间同步。
进一步地,所述对时模块具体包括:GPS对时模块、北斗对时模块或IRIG-B对时模块。
进一步地,还包括:与所述CPU模块连接的4G通信模块,用于通过无线的方式与所述测试主站软件进行通信,接收所述测试主站软件发出的控制命令并将获取的被测设备的信息发送给测试主站软件。
采用上述进一步方案的有益效果是:本方案通过4G通信模块,实现测试主站软件可以同时控制多台便携式测试装置进行检测,当被测设备为多台,物理距离较远时,采用4G组网进行检测。
进一步地,还包括:与所述CPU模块连接的温度采集模块,用于采集环境温度;
所述CPU模块用于当所述环境温度在预设范围度内,则对所述被测设备的模拟量输出及回采的信息进行自动实时校准。
采用上述进一步方案的有益效果是:本方案通过温度采集模块实现CPU模块进行自动化校准。
进一步地,所述模拟量回采模块包括:电压模拟量回采模块和电流模拟量回采模块;
所述电压模拟量回采模块用于采用高精密电阻并接在电压模拟量输出回路进行回采;
所述电流回采模块用于采用高精密电阻与高精密电流互感器串联在电流模拟量输出回路进行回采。
采用上述进一步方案的有益效果是:本方案通过模拟量回采模块提高模拟量回采模块回采精度,提供高精度标准表功能。使用模拟量回采模块,对模拟量输出进行实时校准,提高模拟量回路输出精度。使用模拟量回采模块,对模拟量输出进行实时波形记录,提供高精度录波功能。
进一步地,所述电流回采模块具体用于:使用精度0.5%阻值10mΩ的电阻与精度0.01%交流电流互感器串联在电流模拟量输出回路,电阻与交流电流互感器的温度系数25ppm/℃。
采用上述进一步方案的有益效果是:通过高精度电阻和电流互感器构成的电流模拟量输出回路来实现分段测量,减小电流互感器体积,提高电流模拟量的回采精度,并且可以实现修正回采电阻可能随时间出现的参数变化。
进一步地,所述预设检测案例包括:对保护测控装置和配电自动化终端的进行检测的测试用例;
所述控制命令包括:模拟量预置命令、模拟量执行命令、开关量输出预置命令、开关量输出执行命令、波形回放预置命令、波形回放执行命令、启动录波命令、输出停止命令、读取报文通信命令、读取开关量输入命令、读取回采数据命令和读取录波数据命令。
采用上述进一步方案的有益效果是:本方案通过所述控制命令和所述预设检测案例控制所述测试装置硬件完成对被测设备的检测,
与现有的配电自动化终端试验装置相比,减小了体积,降低了重量,接线简单,使用方便,造价降低,移动方便,便于携带;
与现有的继电保护测试仪、配电自动化终端试验装置相比,便携式测试装置增加了高精度录波功能,不需另外增加录波装置即能对每个测试案例输出的波形以及开关量输入和输出进行记录,提供了检测结果有争议时判定依据,提高了检测结果的准确性。
本发明解决上述技术问题的另一种技术方案如下:
一种测试方法,所述测试方法用于上述任一方案的测试系统,包括:S1,测试主站软件读取测试用例;
S2,所述测试主站软件与测试装置硬件建立通信连接;
S3,所述测试主站软件将控制命令发送给所述测试装置硬件,预置待输出的模拟量;
S4,所述测试主站软件将所述控制命令发送给测试装置硬件,预置待输出的开关量;
S5,所述测试主站软件判定本项测试是否录波,如果录波,转到第六步,否则,转到第七步;
S6,所述测试主站软件将控制命令发送给所述测试装置硬件,启动录波;
S7,所述测试主站软件将所述控制命令发送给所述测试装置硬件,将所有预置项执行并输出;
S8,所述测试主站软件将控制命令发送给所述测试装置硬件,获取被测设备的反馈信息,所述反馈信息:包括报文和节点分合信息;
S9,所述测试主站软件将控制命令发送给测试装置硬件,读取所述模拟量的回采数据;
S10,所述测试主站软件判别本项测试是否录波,如果要录波,则进行步骤S11,读取本次输出的所述模拟量和所述开关量的录波数据作为判别结果的依据,否则进行步骤S12;
S11,所述测试主站软件将所述控制命令发送给测试装置硬件,读取录波数据,保存录波文件到测试输出路径;
S12,所述测试主站软件判别测试结果;
S13,所述测试主站软件将测试结果自动填入测试报告;
S14,所述测试主站软件转到下一项测试用例,循环往复,直至全部测试项目完成。
本发明附加的方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明实践了解到。
附图说明
图1为本发明的实施例提供的一种测试系统的结构框架图;
图2为本发明的其他实施例提供的测试系统结构示意图;
图3为本发明的其他实施例提供的测试系统的通信结构示意图;
图4为本发明的实施例提供的一种测试方法的流程示意图;
图5为本发明的其他实施例提供的电流回采模块的电路结构图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实施例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
如图1所示,为本发明实施例提供的一种测试系统,包括:测试主站软件109和测试装置硬件;
测试装置硬件具体包括:以太网通信模块组、模拟量输出模块106、模拟量回采模块107、开关量输入模块104、开关量输出模块105、CPU模块102和FPGA模块101;其中,以太网通信模块组包括:第一以太网通信模块1031和第二以太网通信模块1032;
FPGA模块101分别与模拟量输出模块106、模拟量回采模块107、开关量输入模块104和CPU模块102连接;模拟量输出模块106与模拟量回采模块107连接;
CPU模块102分别与开关量输出模块105、以太网通信模块组连接;
以太网通信模块组分别与被测设备108和测试主站软件109连接;
模拟量输出模块106、模拟量回采模块107、开关量输入模块104和开关量输出模块105分别与被测设备108连接;
以太网通信模块组用于通过有线的方式与被测设备108进行通信,获取被测设备108的信息,并将被测设备108的信息分别发送给CPU模块102和测试主站软件109;还用于与测试主站软件109进行通信,接收测试主站软件109发出的控制命令和预设检测案例,并将控制命令和预设检测案例发送给CPU模块102;其中,被测设备108的信息可以包括:保护定值、运行参数、事件顺序记录和运行状态信息;
需要说明的是,以太网通信模块组包括:第一以太网通信模块1031用以与被测设备108进行通信,获取被测设备108的信息,包括保护定值、运行参数、事件顺序记录和运行状态信息;第二以太网通信模块1032用以与测试主站软件109进行通信,接受测试主站软件109发出的控制命令并将获取的被测设备108的信息发送给测试主站软件109。
CPU模块102用于接收并解析控制命令,根据解析后的控制命令启动FPGA模块101和开关量输出模块105;
FPGA模块101用于在启动后,向开关量输入模块104、模拟量输出模块106和模拟量回采模块107发起驱动信息,启动开关量输入模块、模拟量输出模块和模拟量回采模块;开关量输入模块104用于在启动后,获取被测设备108的开关量信息;
开关量输出模块105用于在启动后,通过预设检测案例向被测设备108施加开关量信息;
模拟量输出模块106用于在启动后,通过预设检测案例向被测设备108施加电气量;
模拟量回采模块107用于在启动后,对施加在被测设备108的模拟量输出进行回采;
测试主站软件109用于根据被测设备108的信息与模拟量回采模块回采的信息的比对结果,结合被测设备108的模拟量和开关量信息,来判断测试结果是否合格;需要说明的是,在某些实施例中,对于精度的测试,比较误差,误差小于实际测试要求的范围,则表示测试合格。对于动作行为,应该动作的则动作,不应该动作的则不动作,则表示动作行为测试通过。
测试主站软件109还用于与被测设备108硬件进行通信,通过控制命令和预设检测案例控制测试装置硬件完成对被测设备108的检测。
优选地,在上述任意实施例中,还包括:与FPGA模块101连接的对时模块112,用于在进行多台自动化功能相互影响的被测设备108同时检测时,对协同测试的多台被测设备108进行对时,达到时间同步。
优选地,在上述任意实施例中,对时模块112具体包括:GPS对时模块、北斗对时模块或IRIG-B对时模块。
优选地,在上述任意实施例中,还包括:与CPU模块102连接的4G通信模块110,用于通过无线的方式与测试主站软件109进行通信,接收测试主站软件109发出的控制命令并将获取的被测设备108的信息发送给测试主站软件109。
优选地,在上述任意实施例中,还包括:与CPU模块102连接的温度采集模块111,用于采集环境温度;
CPU模块102用于当环境温度在预设范围度内,则对被测设备108的模拟量输出及回采的信息进行自动实时校准。
优选地,在上述任意实施例中,模拟量回采模块107包括:电压模拟量回采模块和电流模拟量回采模块;
电压模拟量回采模块用于采用高精密电阻并接在电压模拟量输出回路进行回采;
电流回采模块用于采用高精密电阻与高精密电流互感器串联在电流模拟量输出回路进行回采。
优选地,在上述任意实施例中,如图5所示,电流回采模块具体用于:使用精度0.5%阻值10mΩ的电阻R1与精度0.01%交流电流互感器串联在电流模拟量输出回路,电阻与交流电流互感器的温度系数25ppm/℃。
在某一实施例中,电流输出模拟量回采使用0.5%精度10mΩ电阻与0.01%精度交流电流互感器串联串在电流模拟量输出回路,电阻与交流电流互感器的温度系数25ppm/℃,提高回采精度,
采用电阻回采可以准确采集直流、交流分量,采用电流互感器回采可以准确采集交流分量,精度比电阻回采高。对输出的电流模拟量进行分段回采,提高回采精度。
在某一实施例中,进行测量功能性能检测时,当测试装置输出6A及以下电流信号时,采用带温度补偿的高精度电流互感器回采输出电流信号,回采达到0.02%精度;当测试装置输出6A以上电流信号时,采用带温度补偿的高精度电阻回采输出电流信号,回采达到0.05%精度;当测试装置输出6A以上10A以下电流时,通过电阻回采判断信号中有无直流分量、衰减直流分量,如无直流分量、衰减直流分量,采用高精度电流互感器回采信号,提高回采精度范围到10A,回采达到0.02%精度;进行测量功能检测时,当测试装置输出5A电流信号时,使用高精度电流互感器的回采信号对回采电阻进行系数修正补偿,修正回采电阻可能随时间出现的参数变化。
通过分段模拟量采集,减小高精度电流互感器的体积重量,从而整体测试装置体积重量只有少许增加。
通过使用0.5%精度10mΩ电阻与0.01%精度交流电流互感器串联串在电流模拟量输出回路,对模拟量输出回路进行回采,对模拟量输出进行实时校准,提高模拟量回路输出精度,提供高精度模拟量输出。通过提高模拟量回采精度,提供三相标准表功能。通过提高模拟量回采精度,对模拟量输出进行实时波形记录,提供高精度录波功能。
优选地,在上述任意实施例中,预设检测案例包括:对保护测控装置和配电自动化终端的进行检测的测试用例;
控制命令包括:模拟量预置命令、模拟量执行命令、开关量输出预置命令、开关量输出执行命令、波形回放预置命令、波形回放执行命令、启动录波命令、输出停止命令、读取报文通信命令、读取开关量输入命令、读取回采数据命令和读取录波数据命令。
在某一实施例中,如图2所示一种测试装置,包括安装于便携式电脑的测试主站软件109和测试装置硬件,测试主站软件109通过有线网或无线网与测试装置进行通信,控制测试装置硬件完成对被测设备108的检测。测试装置硬件包括:以太网通信模块、4G通信模块110、对时模块112、模拟量输出模块106、开关量输入模块104、开关量输出模块105、温度采集模块111、CPU模块102和FPGA模块101等标准模块。标准模块为现有公开模块。本技术方案提供一种模拟量回采方法,通过该方法完成高精度模拟量输出、高精度录波记录、三相标准表监视。
以太网通信有两个模块,第一以太网通信模块1031用以与被测设备108进行通信,获取被测设备108的信息,包括保护定值、运行参数、事件顺序记录和运行状态信息;第二以太网通信模块1032用以与测试主站软件109进行通信,接受测试主站软件109发出的控制命令并将获取的被测设备108的信息发送给测试主站软件109。其中,保护定值、运行参数、事件顺序记录和运行状态信息是继电保护装置、配电自动化终端的公知术语,根据不同的装置对应具体的内容。比如保护定值可能会有过流保护一二三段、距离保护一二段、差动保护等等,运行参数一般为电压等级,电压互感器一二次参数值、电流互感器一二次参数值等,运行状态信息一般为电压、电流的幅值角度、有功值、无功值、功率因数等。
4G通信模块110也用以与测试主站软件109进行通信,接受测试主站软件109发出的控制命令并将获取的被测设备108的信息发送给测试主站软件109。测试主站软件109可以同时控制多台测试装置进行检测,当被测设备108为多台,物理距离较远时,采用4G组网进行检测。其中,控制命令,如图3所示,控制命令一般图3中内容,如:模拟量预置、模拟量执行、开关量输出预置、开关量输出执行、波形回放预置、波形回放执行、启动录波、输出停止、读取报文通信、读取开关量输入、读取回采数据、读取录波数据等等。
对时模块112包括GPS/北斗对时模块、IRIG-B对时模块,在进行涉及多台被测设备108间自动化功能相互影响的多台被测设备108同时检测时,用以多台测试装置同时协同测试时的时间同步。需要多台测试装置同时协同作用的场景,例如:配电自动化终端的就地型馈线自动化功能、分布式馈线自动化功能,母线保护的差动保护、变压器保护的差动保护功能、线路保护的重合闸功能等,需求多台测试装置同时协同测试。
模拟量输出模块106、开关量输入模块104、开关量输出模块105用以与被测设备108连接,根据检测案例向被测设备108施加电气量、开关量,获取被测设备108的开关量信息。
模拟量回采模块107用以监视测试装置实际输出的模拟量。模拟量回采模块107接在模拟量输出模块106输出回路,电压模拟量采用高精密电阻并接在电压模拟量输出回路进行回采,电流模拟量采用高精密串联电阻高精密电流互感器串联接在电流模拟量输出回路进行回采。
温度采集模块111、模拟量回采模块107和CPU模块102协同作用对模拟量输出进行实时校准、监视和波形记录,完成高精度模拟量输出、三相标准表监视和高精度录波。
CPU模块102是测试装置处理中心,通过数据总线与各模块协同工作,完成各模块功能。FPGA模块101用以测试装置对时、模拟量输出及回采和被测设备108开关量输入的采集。
其中,电流输出模拟量回采采用以下方法提高回采精度,使用0.5%精度10mΩ电阻与0.01%精度交流电流互感器串联串在电流模拟量输出回路,电阻与交流电流互感器的温度系数25ppm/℃。
采用电阻回采可以准确采集直流、交流分量,采用电流互感器回采可以准确采集交流分量,精度比电阻回采高。对输出的电流模拟量进行分段回采,提高回采精度。
进行测量功能性能检测时,当测试装置输出6A及以下电流信号时,采用带温度补偿的高精度电流互感器回采输出电流信号,回采达到0.02%精度;当测试装置输出6A以上电流信号时,采用带温度补偿的高精度电阻回采输出电流信号,回采达到0.05%精度;当测试装置输出6A以上10A以下电流时,通过电阻回采判断信号中有无直流分量、衰减直流分量,如无直流分量、衰减直流分量,采用高精度电流互感器回采信号,提高回采精度范围到10A,回采达到0.02%精度;进行测量功能检测时,当测试装置输出5A电流信号时,使用高精度电流互感器的回采信号对回采电阻进行系数修正补偿,修正回采电阻可能随时间出现的参数变化。
通过分段模拟量采集,减小高精度电流互感器的体积重量,从而整体测试装置体积重量只有少许增加。
通过使用0.5%精度10mΩ电阻与0.01%精度交流电流互感器串联串在电流模拟量输出回路,对模拟量输出回路进行回采,对模拟量输出进行实时校准,提高模拟量回路输出精度,提供高精度模拟量输出。通过提高模拟量回采精度,提供三相标准表功能。通过提高模拟量回采精度,对模拟量输出进行实时波形记录,提供高精度录波功能。
测试主站软件109内置对保护测控装置和配电自动化终端的进行检测的标准测试案例,每个测试案例包括各种标准测试用例。标准测试案例、测试用例可编辑修改及新建。其中,测试主站软件109是测试装置的公知部分,可以嵌入安装在测试装置上,提供一个触摸屏作为操作界面,也可以安装在便携电脑里。
测试装置上电后,CPU模块102通过FPGA模块101、GPS/北斗对时模块或IRIG-B对时模块首先对测试装置进行对,然后对被测设备108进行检测之前的测试准备检查,给被测设备108供电,获取被测设备108信息,进行接线正确性检查,进行遥信检查,进行遥控检查和对时检查。
在检测案例的测试用例执行中,测试主站软件109通过第二以太网通信模块1032或4G通信模块110将测试命令序列发送给CPU模块102。CPU模块102解析命令序列,驱动开关量输出模块105、FPGA模块101和温度采集模块111,由FPGA模块101驱动模拟量输出模块106、模拟量回采模块107和开入模块。CPU模块102通过第一以太网通信模块1031获取被测设备108的信息,结合标准表模块,用以判定测试结果是否合格。CPU模块102对控制的开关量输出量,通过模拟量回采模块107对输出的模拟量,通过FPGA模块101对开关量输入模块104的开入量进行录波,辅助判定测试结论。
在某一实施例中,一种测试方法,该测试方法用于上述任一实施例的测试系统,包括:S1,测试主站软件109读取测试用例;
S2,测试主站软件109与测试装置硬件建立通信连接;
S3,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置硬件,预置待输出的模拟量;
S4,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置硬件,预置待输出的开关量;
S5,测试主站软件109判定本项测试是否录波,如果录波,转到第六步,否则,转到第七步;
S6,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置硬件,启动录波;
S7,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置硬件,将所有预置项执行并输出;
S8,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置硬件,获取被测设备108的反馈信息,反馈信息:包括报文和节点分合信息;
S9,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置硬件,读取模拟量的回采数据;
S10,测试主站软件109判别本项测试是否录波,如果要录波,则进行步骤S11,读取本次输出的模拟量和开关量的录波数据作为判别结果的依据,否则进行步骤S12;
S11,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置硬件,读取录波数据,保存录波文件到测试输出路径;
S12,测试主站软件109判别测试结果;
S13,测试主站软件109将测试结果自动填入测试报告;
S14,测试主站软件109转到下一项测试用例,循环往复,直至全部测试项目完成。
优选地,在某一实施例中,如图4一种测试方法可以包括:
第一步,测试主站软件109读取测试用例;
第二步,测试主站软件109与测试装置建立通信连接;
第三步,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置,对要输出的模拟量进行预置;
第四步,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置,对要控制的开关量输出进行预置;
第五步,测试主站软件109判定本项测试是否录波,如果录波,转到第六步,否则,转到第七步;
第六步,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置,启动录波;
第七步,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置,所有预置项执行进行输出;
第八步,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置,获取被测设备108的反馈信息,包括报文、节点分合等;
第九步,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置,读取输出模拟量的回采数据;
第十步,测试主站软件109判别本项测试是否录波,如果要录波,转到第十一步,读取本次输出的模拟量开关量录波数据作为判别结果的依据,否则转到第十二步;
第十一步,测试主站软件109将控制命令发送给测试装置,读取录波数据,保存录波文件到测试输出路径;
第十二步,测试主站软件109结果判别;
第十三步,测试主站软件109将测试结果自动填入测试报告;
第十四步,测试主站软件109转到下一项测试用例,循环往复,直至全部测试项目完成。
可以理解,在一些实施例中,可以包含如上述各实施例中的部分或全部可选实施方式。
需要说明的是,上述各实施例是与在先方法实施例对应的产品实施例,对于产品实施例中各可选实施方式的说明可以参考上述各方法实施例中的对应说明,在此不再赘述。
读者应理解,在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (9)
1.一种测试系统,其特征在于,包括:测试主站软件和测试装置硬件;
所述测试装置硬件具体包括:以太网通信模块组、模拟量输出模块、模拟量回采模块、开关量输入模块、开关量输出模块、CPU模块和FPGA模块;
所述FPGA模块分别与所述模拟量输出模块、所述模拟量回采模块、所述开关量输入模块和所述CPU模块连接;所述模拟量输出模块与所述模拟量回采模块连接;
所述CPU模块分别与所述开关量输出模块、所述以太网通信模块组连接;
所述以太网通信模块组分别与被测设备和所述测试主站软件连接;
所述模拟量输出模块、所述模拟量回采模块、所述开关量输入模块和所述开关量输出模块分别与所述被测设备连接;
所述以太网通信模块组用于通过有线的方式与所述被测设备进行通信,获取所述被测设备的信息,并将所述被测设备的信息分别发送给所述CPU模块和所述测试主站软件;还用于与所述测试主站软件进行通信,接收所述测试主站软件发出的控制命令和预设检测案例,并将所述控制命令和所述预设检测案例发送给所述CPU模块;
所述CPU模块用于接收并解析所述控制命令,根据解析后的所述控制命令启动所述FPGA模块和所述开关量输出模块;
所述FPGA模块用于在启动后,向所述开关量输入模块、所述模拟量输出模块和所述模拟量回采模块发起驱动信息,启动所述开关量输入模块、所述模拟量输出模块和所述模拟量回采模块;所述开关量输入模块用于在启动后,获取所述被测设备的开关量信息;
所述开关量输出模块用于在启动后,通过所述预设检测案例向所述被测设备施加开关量信息;
所述模拟量输出模块用于在启动后,通过所述预设检测案例向所述被测设备施加电气量;
所述模拟量回采模块用于在启动后,对施加在所述被测设备的模拟量输出进行回采;
所述测试主站软件用于根据所述被测设备的信息与模拟量回采模块回采的信息的比对结果,结合所述被测设备的模拟量和所述开关量信息,来判断测试结果是否合格;
所述测试主站软件还用于与所述被测设备硬件进行通信,通过所述控制命令和所述预设检测案例控制所述测试装置硬件完成对被测设备的检测。
2.根据权利要求1所述的一种测试系统,其特征在于,还包括:与所述FPGA模块连接的对时模块,用于在进行多台自动化功能相互影响的被测设备同时检测时,对协同测试的多台被测设备进行对时,达到时间同步。
3.根据权利要求2所述的一种测试系统,其特征在于,所述对时模块具体包括:GPS对时模块、北斗对时模块或IRIG-B对时模块。
4.根据权利要求1所述的一种测试系统,其特征在于,还包括:与所述CPU模块连接的4G通信模块,用于通过无线的方式与所述测试主站软件进行通信,接收所述测试主站软件发出的控制命令并将获取的被测设备的信息发送给测试主站软件。
5.根据权利要求1所述的一种测试系统,其特征在于,还包括:与所述CPU模块连接的温度采集模块,用于采集环境温度;
所述CPU模块用于当所述环境温度在预设范围度内,则对所述被测设备的模拟量输出及回采的信息进行自动实时校准。
6.根据权利要求1-5任一项所述的一种测试系统,其特征在于,所述模拟量回采模块包括:电压模拟量回采模块和电流模拟量回采模块;
所述电压模拟量回采模块用于采用高精密电阻并接在电压模拟量输出回路进行回采;
所述电流回采模块用于采用高精密电阻与高精密电流互感器串联在电流模拟量输出回路进行回采。
7.根据权利要求6所述的一种测试系统,其特征在于,所述电流回采模块具体用于:使用精度0.5%阻值 10mΩ的电阻与精度0.01%交流电流互感器串联在电流模拟量输出回路,电阻与交流电流互感器的温度系数25ppm/°C。
8.根据权利要求1-5任一项所述的一种测试系统,其特征在于,所述预设检测案例包括:对保护测控装置和配电自动化终端的进行检测的测试用例;
所述控制命令包括:模拟量预置命令、模拟量执行命令、开关量输出预置命令、开关量输出执行命令、波形回放预置命令、波形回放执行命令、启动录波命令、输出停止命令、读取报文通信命令、读取开关量输入命令、读取回采数据命令和读取录波数据命令。
9.一种测试方法,所述测试方法用于如权利要求1-8任一项所述的测试系统,包括:
S1,测试主站软件读取测试用例;
S2,所述测试主站软件与测试装置硬件建立通信连接;
S3,所述测试主站软件将控制命令发送给所述测试装置硬件,预置待输出的模拟量;
S4,所述测试主站软件将所述控制命令发送给测试装置硬件,预置待输出的开关量;
S5,所述测试主站软件判定本项测试是否录波,如果录波,转到S6,否则,转到S7;
S6,所述测试主站软件将控制命令发送给所述测试装置硬件,启动录波;
S7,所述测试主站软件将所述控制命令发送给所述测试装置硬件,将所有预置项执行并输出;
S8,所述测试主站软件将控制命令发送给所述测试装置硬件,获取被测设备的反馈信息,所述反馈信息:包括报文和节点分合信息;
S9,所述测试主站软件将控制命令发送给测试装置硬件,读取所述模拟量的回采数据;
S10,所述测试主站软件判别本项测试是否录波,如果要录波,则进行步骤S11,读取本次输出的所述模拟量和所述开关量的录波数据作为判别结果的依据,否则进行步骤S12;
S11,所述测试主站软件将所述控制命令发送给测试装置硬件,读取录波数据,保存录波文件到测试输出路径;
S12,所述测试主站软件判别测试结果;
S13,所述测试主站软件将测试结果自动填入测试报告;
S14,所述测试主站软件转到下一项测试用例,循环往复,直至全部测试项目完成。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110267052.5A CN113110370B (zh) | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 一种测试系统和方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110267052.5A CN113110370B (zh) | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 一种测试系统和方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113110370A CN113110370A (zh) | 2021-07-13 |
CN113110370B true CN113110370B (zh) | 2021-11-19 |
Family
ID=76711104
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110267052.5A Active CN113110370B (zh) | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 一种测试系统和方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113110370B (zh) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114252674B (zh) * | 2021-12-15 | 2023-09-22 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 二次接线检测装置及方法 |
CN116430221A (zh) * | 2023-05-09 | 2023-07-14 | 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 | 光伏并网断路器测试数据模拟方法、系统、介质及测试系统 |
CN116736025B (zh) * | 2023-08-14 | 2023-11-21 | 中核控制系统工程有限公司 | 一种模拟量采集类设备的闭环自动测试装置及方法 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102353860A (zh) * | 2011-07-28 | 2012-02-15 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 一种用于变电站计算机监控系统的智能检测系统 |
CN202735445U (zh) * | 2012-08-29 | 2013-02-13 | 天津市电力公司 | 智能变电站二次设备场景测试系统 |
CN204679570U (zh) * | 2015-06-19 | 2015-09-30 | 成都滕达科技有限公司 | 智能变电站二次设备调试分析平台 |
CN105203870A (zh) * | 2015-09-07 | 2015-12-30 | 国家电网公司 | 一种基于电力线通信的智能变电站二次设备集成测试系统 |
CN107402332A (zh) * | 2016-05-20 | 2017-11-28 | 中国电力科学研究院 | 一种智能配电终端多表位自动检测系统及其检测方法 |
CN109900994A (zh) * | 2019-03-29 | 2019-06-18 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 智能变电站二次回路综合性能测试系统及工作方法 |
CN110611371A (zh) * | 2018-06-15 | 2019-12-24 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种配电自动化设备对时与守时测试系统及方法 |
CN110865633A (zh) * | 2019-12-04 | 2020-03-06 | 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 | 一种变电站集成测控主机用检测系统以及检测方法 |
CN111443251A (zh) * | 2020-04-10 | 2020-07-24 | 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 | 一种智能变电站模拟量与数字量同步输出控制装置及方法 |
CN111948471A (zh) * | 2020-06-28 | 2020-11-17 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 | 一种智能变电站二次设备对时精度性能检测方法及其系统 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090100304A1 (en) * | 2007-10-12 | 2009-04-16 | Ping Li | Hardware and Software Co-test Method for FPGA |
CN106133537B (zh) * | 2014-12-30 | 2019-03-05 | 京微雅格(北京)科技有限公司 | 一种fpga功能模块仿真验证方法及其系统 |
-
2021
- 2021-03-10 CN CN202110267052.5A patent/CN113110370B/zh active Active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102353860A (zh) * | 2011-07-28 | 2012-02-15 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 一种用于变电站计算机监控系统的智能检测系统 |
CN202735445U (zh) * | 2012-08-29 | 2013-02-13 | 天津市电力公司 | 智能变电站二次设备场景测试系统 |
CN204679570U (zh) * | 2015-06-19 | 2015-09-30 | 成都滕达科技有限公司 | 智能变电站二次设备调试分析平台 |
CN105203870A (zh) * | 2015-09-07 | 2015-12-30 | 国家电网公司 | 一种基于电力线通信的智能变电站二次设备集成测试系统 |
CN107402332A (zh) * | 2016-05-20 | 2017-11-28 | 中国电力科学研究院 | 一种智能配电终端多表位自动检测系统及其检测方法 |
CN110611371A (zh) * | 2018-06-15 | 2019-12-24 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种配电自动化设备对时与守时测试系统及方法 |
CN109900994A (zh) * | 2019-03-29 | 2019-06-18 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 智能变电站二次回路综合性能测试系统及工作方法 |
CN110865633A (zh) * | 2019-12-04 | 2020-03-06 | 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 | 一种变电站集成测控主机用检测系统以及检测方法 |
CN111443251A (zh) * | 2020-04-10 | 2020-07-24 | 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 | 一种智能变电站模拟量与数字量同步输出控制装置及方法 |
CN111948471A (zh) * | 2020-06-28 | 2020-11-17 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 | 一种智能变电站二次设备对时精度性能检测方法及其系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113110370A (zh) | 2021-07-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113110370B (zh) | 一种测试系统和方法 | |
KR101012464B1 (ko) | 디지털 변전소 머징유닛 시험 방법 및 그 장치 | |
US10317452B2 (en) | Testing device, testing method, and program for power system protection control system | |
CN108306753B (zh) | 一种ⅰ区数据通信网关机的仿真装置、测试方法及系统 | |
CN105785199A (zh) | 多功能配电终端综合测试系统及其工作方法 | |
CN104569891A (zh) | 一种测试电能质量监测装置的系统及其测试方法 | |
CN107767722B (zh) | 一种多功能数字化电能计量培训仿真系统 | |
CN103777104A (zh) | 数字化变电站二次信号传输系统延时特性测试装置及方法 | |
CN101629995A (zh) | 相量测量单元pmu的检测方法 | |
CN104102122A (zh) | 一种手持式时间同步测试仪 | |
CN112083242A (zh) | 一种用于交流充电桩的现场检定装置及方法 | |
CN105510869A (zh) | 一种智能变电站数字化电能计量平衡整站测试系统及方法 | |
CN103197170A (zh) | 一种稳压器测试的方法、测试装置、控制设备及其系统 | |
US20130103997A1 (en) | Ieee1588 protocol negative testing method | |
CN111077420A (zh) | 一种敏感设备电压暂降耐受能力自动测试系统及方法 | |
CN108880927B (zh) | 一种时间同步信号异常自动记录方法 | |
CN103616653B (zh) | 一种电能质量监测终端对时与时钟精度测试系统及其方法 | |
CN203799000U (zh) | 一种电能质量监测终端对时与时钟精度测试系统 | |
CN112162232A (zh) | 一种用于交流充电桩的远程检定装置及方法 | |
CN110736951A (zh) | 一种便携式故障指示器检测及配网故障模拟装置 | |
CN215728764U (zh) | 一种变电设备绝缘在线监测装置集成校验系统 | |
CN111323650B (zh) | 一种电力无线数据同步记录装置及方法 | |
CN201319063Y (zh) | 继电保护测试仪检测分析装置 | |
Mareček | Monitoring and diagnostic system of power plant electrical equipment | |
CN116068437A (zh) | 一种bms的热管理和sox测试方法 |
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 |