CN117112403A - 一种产品自动化测试方法、装置、系统及光伏设备 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及产品测试技术领域,具体涉及一种产品自动化测试方法、装置、系统及光伏设备,所述方法包括:获取测试产品的基础测试信息,基础测试信息包括有多个测试产品需进行检测的待测试项;识别测试产品采用的通讯协议,并基于测试产品采用的通讯协议通过预设的通讯转换模块建立通讯连接;根据基础测试信息中的多个待测试项生成对应于测试产品的配置测试用例;根据测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载测试产品在不同测试环境下的测试数据。控制设备基于配置测试用例控制多个环境测试设备工作,以便于工作人员分析测试产品的性能以及状态。
Description
技术领域
本申请涉及产品测试技术领域,具体涉及一种产品自动化测试方法、装置、系统及光伏设备。
背景技术
随着各类测试设备的完善,产品以及设备在投入生产或运用之前,通常会进行合理化的测试,以检查产品或设备是否满足投入生产或使用的条件。
特别是针对于光伏应用产品,例如光伏板、光伏储能电池等器件,均需要通过温度测试、光照测试、电压输出或电压输出稳定性的测试等等,以检测光伏产品或运用于光伏领域的设备,是否满足投入生产或使用的条件。
但当前在对产品或设备进行测试时,通常需要使用各自的上位机控制对应的设备,且数据采集仅做采集使用,测试人员需在不同设备间来回操作,不同测试工况需人工设置各种设备进行切换。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本申请的目的在于提供一种产品自动化测试方法、装置、系统及光伏设备。
第一方面,为实现上述目的及其他相关目的,本申请提供一种产品自动化测试方法方法,包括:
获取测试产品的基础测试信息,所述基础测试信息包括有多个所述测试产品需进行检测的待测试项;
识别所述测试产品采用的通讯协议,并基于所述测试产品采用的通讯协议通过预设的通讯转换模块建立通讯连接;
根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例;
根据所述测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据。
在本申请的一可选实施例中,所述根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例,包括:
基于预设的配置页面以及基础测试信息中多个待测试项,生成匹配于当前测试产品的目标配置页面;
接收对应于目标配置页面的基础配置信息,并根据所述基础配置信息生成配置测试用例,所述基础配置信息包括对应于多个待测试项的配置参数。
在本申请的一可选实施例中,所述根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例,包括:
接收用户输入的配置表格信息,所述配置表格信息中包括有多个测试项的配置参数;
基于所述基础配置信息中多个待测试项,从所述配置表格信息中提取多个目标测试项的配置参数,并将多个目标测试项的配置参数进行汇总统计生成配置测试用例。
在本申请的一可选实施例中,所述根据所述测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据,包括:
根据所述配置测试用例中的多个目标测试项的配置参数以及预设的测试顺序信息,依次控制多个环境测试设备运作,并通过检测设备记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据。
在本申请的一可选实施例中,所述记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据,包括:
实时接收多个所述检测设备反馈对应于检测项的检测值,并将多个检测值以及对应的检测项汇总生成测试数据;
在所述记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据之后,还包括:
将当前获取的多个检测值与预设的多个测试阈值相比较,所述测试阈值与所述检测项之间存在一一对应的映射关系;
若存在有所述检测值超出所述测试阈值,则将对应的检测值标记为异常检查值,对应的检测项标记为异常检测项,对应的测试环境标记为异常测试环境,每个测试环境均由多个目标测试项以及对应的配置定值所组成。
在本申请的一可选实施例中,在所述将对应的目标测试环境标记为异常测试环境的步骤之后,还包括:
基于当前时刻和预设的采样时长获取捕捉时段;
若在所述捕获时段内,所述异常测试环境对应的异常检测项中,异常检测值占有比例小于预设的比例阈值,则将异常检测项记为误差检测项;
若在所述捕获时段内,所述异常测试环境对应的异常检测项中,异常检测值占有比例不小于预设的比例阈值,则将异常检测项标记为故障检测项
在本申请的一可选实施例中,所述方法还包括:
获取多个所述检测项的检查指标,所述检查指标携带有重要标识和常态标识;
若所述故障检测项携带有重要标识,则生成停止指令,并操控多个环境测试设备以及测试产品的供电模块停止工作;
若所述故障检测项携带有常态标识,则将故障检测项和对应的异常测试环境均添加复测异常标识。
第二方面,为实现上述目的及其他相关目的,本申请还提供一种自动化测试装置,包括:
信息获取模块,用于获取测试产品的基础测试信息,所述基础测试信息包括有多个所述测试产品需进行检测的待测试项;
通讯转换模块,用于识别所述测试产品采用的通讯协议,并基于所述测试产品采用的通讯协议通过预设的通讯转换模块建立通讯连接;
数据统筹模块,用于根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例;
逻辑控制模块,用于根据所述测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据。
第三方面,为实现上述目的及其他相关目的,本申请还提供一种自动化测试系统,包括:控制设备、光伏模拟器、电网模拟器、温箱、温度采集仪、电压采集仪、电流采集仪,所述控制设备用于控制所述光伏模拟器、电网模拟器、温箱以及显示设备工作,所述温度传感器、电压采集仪、电流采集仪将实时采集到的信号反馈于所述控制设备,所述控制设备根据接收到的反馈信号加载并执行以实现如第一方面任一所述的产品自动化测试方法。
第四方面,为实现上述目的及其他相关目的,本申请还提供一种光伏设备,所述光伏设备通过如第一方面任一所述产品自动化测试方法进行测试。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益效果:
控制设备在对测试产品进行测试的过程中,控制设备先获取测试产品的基础测试信息,此处的基础测试信息可以是测试产品的需要进行检测的多个待测试项;进一步的,控制设备能够识别出测试产品采用的通讯协议,以便于控制设备通过测试产品采用的通讯协议,建立测试产品和控制设备之间的通讯连接,从而能够便于控制设备操控测试产品配合测试;在控制设备接收到接触基础配置信息之后,控制设备还需接收工作人员输入对应于多个待测试项的配置参数,以便于控制设备结合多个待测试项和配置参数生成配置测试用例;接下来,控制设备由配置测试用例控制多个环境测试设备进行工作,以产生不同的测试环境;然后,控制设备记载不同测试环境下的测试数据,以便于工作人员通过测试数据分析测试产品的性能以及状态。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种产品自动化测试方法的流程示意图。
图2为本申请实施例提供的一种标记异常检测项、异常检测值以及异常测试环境的流程示意图。
图3为本申请实施例提供的一种标记误差检测项或故障检测项的流程示意图。
图4为本申请实施例提供的一种识别故障检测项携带重要标识或常态标识的流程示意图。
图5为本申请实施例提供的一种产品自动化测试的流程框图。
图6为本申请实施例提供的一种自动化测试装置的结构框图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本申请的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本申请的其他优点与功效。本申请还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本申请的精神下进行各种修饰或改变。
在本文的描述中,提供了许多特定细节,诸如部件和/或方法的实例,以提供对本申请实施例的完全理解。然而,本领域技术人员将认识到可以在没有一项或多项具体细节的情况下或通过其他设备、系统、组件、方法、部件、材料、零件等等来实践本申请的实施例。
本申请实施例提供了一种产品自动化测试方法,所述方法可以运用于自动化控制系统中,自动化控制系统包括控制设备、环境测试设备、检测设备、显示设备,其中本方法的执行主体是产品自动化测试方法中的控制设备,并由显示设备、多个环境测试设备以及多个检测设备辅助实现。此处的环境测试设备可以为温箱、光伏模拟器、电网模拟器、湿度模拟器等,此处的检测设备可以是温度传感器、电压采集仪、电流采集仪等。其中,控制设备用于控制光伏模拟器、电网模拟器、温箱以及显示设备工作,温度传感器、电压采集仪、电流采集仪将实时采集到的信号反馈于控制设备。
本申请中提及到的测试产品可以是生成出并运用于光伏领域的产品,也可以是应用于光伏领域的设备,例如光伏板、光伏储能电池、光伏充电桩等其他光伏产品和智能光伏设备,同时本申请中的测试产品,也可能是运用至其他领域产品和设备的测试中,其他领域的产品和设备测试过程与之类似,不再一一赘述。
下面将结合具体实施方式,对图1所示的处理过程进行详细说明,内容如下:
S101,获取测试产品的基础测试信息,基础测试信息包括有多个测试产品需进行检测的待测试项。
在实施中,控制设备获取测试产品的基础测试信息,其中获取的方式至少可以包括以下两种:
方式一:工作人员人为的向控制设备中录入测试产品的基础测试信息,此处的基础测试信息至少包括有测试产品需要进行检测的待测试项,测试产品采用的通讯协议,以便于控制设备能够与测试产品建立通讯,并操控多个环境测试设备,对测试产品进行测试。
方式二:测试产品向控制设备发送基础测试信息,此处的基础测试信息至少包括有测试产品需要进行检测的待测试项,控制设备识别测试产品发送信息所采用的通讯协议,以便于控制设备能够与测试产品建立通讯,并操控多个环境测试设备,对测试产品进行测试。
S102,识别测试产品采用的通讯协议,并基于测试产品采用的通讯协议通过预设的通讯转换模块建立通讯连接。
在实施中,控制设备识别测试产品采用的通讯协议,接着控制设备通过通讯转换模块进行通讯协议的转换,以实现控制设备与测试产品之间的通讯连接。
S103,根据基础测试信息中的多个待测试项生成对应于测试产品的配置测试用例。
在实施中,控制设备在接收到基础测试信息之后,通过显示设备或者移动终端向用户展示需要进行测试的多个待测试项,以便于用于填写多个待测试项对应的配置参数,作为基础配置信息,然后进一步的根据基础配置信息生成配置测试用例。
具体的,对于步骤S103,本申请能够存在以下处理方式,操作流程如下:
基于预设的配置页面以及基础测试信息中多个待测试项,生成匹配于当前测试产品的目标配置页面;
接收对应于目标配置页面的基础配置信息,并根据基础配置信息及所述配置参数生成配置测试用例,基础配置信息包括对应于多个待测试项的配置参数。
在实施中,控制设备中预先设置有配置页面,配置页面中设置多个测试项,控制设备通过显示设备显示配置页面,用户能够通过显示设备显示的配置页面,向控制设备中输入每个待测试项对应的配置参数,从而生成基础配置信息,控制设备可根据基础配置信息中的配置参数来对测试设备进行测试。举例来说,待测试项为温度测试,配置参数为25℃-80℃、每次递进5℃,则控制设备在对测试产品进行温度测试时,可以从25℃开始,以5℃为递进来对测试产品进行各温度的测试,并获取测试数据。
在控制设备接收到基础测试信息之后,从配置页面中匹配并标记出基础测试信息对应的多个待测试项,并将多个待测试项进行统计汇总处理,生成匹配于当前测试产品的配置页面,此处生成的配置页面可以称为目标配置页面。
接下来,控制设备将目标配置页面通过显示设备显示,或发送给用户的移动终端,以便于用户填写基础配置信息,此处的基础配置信息包括有对应于多个待测试项的配置参数。
在控制设备接收到用户输入的,对应于目标配置页面的基础配置信息之后,控制设备结合基础配置信息和多个待测试项生成配置测试用例。此处的结合有对应配置参数的待测试项或基础配置项可以称为目标测试项。
举例来说,配置页面中对应于温度调节的待测试项,基础调节参数包括有温度调节范围,温度阶梯调节值,恒温运行时间等;
配置页面中对应于光强调节的待测试项,基础调节参数包括有光强调节范围,光强梯度调节值,恒定光强运用时间等。
进一步,对于步骤S103,本申请还能够存在以下处理方式,操作流程如下:
接收用户输入的配置表格信息,配置表格信息中包括有多个测试项的配置参数;
基于基础配置信息中多个待测试项,从配置表格信息中提取多个目标测试项的配置参数,并将多个目标测试项的配置参数进行汇总统计生成配置测试用例。
在实施中,控制设备能够通过预先接收用户输入的配置表格信息,完善配置测试用例。
控制设备接收用户输入的配置表格信息,配置表格信息中包括有多个测试项以及对应的配置参数。接着控制设备由基础配置信息中的多个待测试项,从配置表格信息中提取相对应的多个测试项以及配置参数,此处提取出的多个测试项可以称为目标测试项。
举例来说,用户输入的配置表格信息中填写有温度配置参数,光强配置参数,电压输入配置参数等。但基础配置信息中仅有温度测试项时,则此处的温度测试项可以称为目标测试项。
在控制设备提取出多个目标测试项之后,控制设备将多个目标测试项以及对应的配置参数相结合,并汇总统计生成配置测试用例。
需要注意的是,在上述两种生成配置测试用例的方式中,配置页面或配置表格中均预设逐步控制逻辑,此处逐步控制逻辑为预先设定的每个测试项的优先级。例如以电压为第一变量、光强为第二变量,温度为第三变量,则先通过改变第一变量,恒定第二变量和第三变量进行测试。然后再恒定第三变量,梯度调节第二变量一次,逐步改变第一变量进行测试。待所有的第二变量测试完成后,再梯度调节第三变量一次,重复上述改变第一变量和第二变量的测试。以此按照预设测试项的优先级,依次测试温度、光强、电压等其他目标测试项。
S104,根据测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载测试产品在不同测试环境下的测试数据。
在实施中,控制设备通过配置测试用例中记载的多个目标测试项和对应的配置参数,控制多个环境测试设备运作。然后控制设备再将测试产品在不同测试环境下的测试数据进行记录。此处不同的测试环境可以是供电电压环境不同、温度环境不同、光强环境不同等。
具体的,在步骤S104中,还存在以下的处理方式:
根据配置测试用例中的多个目标测试项的配置参数以及预设的测试顺序信息,依次控制多个环境测试设备运作,并通过检测设备记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据。
在实施中,控制设备通过配置测试用例中目标测试项的基础配置参数以及预设的测试顺序信息,依次控制多个环境测试设备运作,此处预设的测试顺序信息可以是上述所提到测试项的优先级,也可是人为设定的测试顺序信息。
可选的,在步骤S104中,还存在如图2所示的处理,具体的操作流程如下:
S201,实时接收多个检测设备反馈对应于检测项的检测值,并将多个检测值以及对应的检测项汇总生成测试数据。
在实施中,控制设备实时接收多个检测设备反馈的检测值,此处接收到的多个检测值对应于多个检测项设置。举例来说,测试产品主控芯片的温度检测项,对应的检测值可以为10℃、20℃、50℃等等。
控制设备将多个检测设备反馈的,对应于检测项的多个检测值汇总生成测试数据。
进一步的,在步骤S104之后,还存在如图2所示的处理,具体的操作流程如下:
S202,将当前获取的多个检测值与预设的多个测试阈值相比较,测试阈值与检测项之间存在一一对应的映射关系。
在实施中,控制设备中预设的多个测试阈值,此处多个测试阈值与多个检测项之间存在一一对应的映射关系,控制设备将多个检测值和对应的测试阈值进行比较,此处的测试阈值可以是定值,例如温度25℃,也可是范围值,例如温度25℃-80℃。
S203,若存在有检测值超出测试阈值,则将对应的检测值标记为异常检查值,对应的检测项标记为异常检测项,对应的测试环境标记为异常测试环境,每个测试环境均由多个目标测试项以及对应的配置定值所组成。
在实施中,控制设备将多个检测值和对应的测试阈值进行比较之后,存在以下两种情况:
情况一:若存在检测项的某一检测值超出测试阈值,则将检测项标记为异常检测项,检测值标记为异常检测值。同时将检测值对应的测试环境标记为异常测试环境。此处的测试环境由多个目标测试项以及对应的配置定值所组成。
情况二:若不存在检测项的某一检测值超出测试阈值,则将当前测试产品标记为优质测试产品。
可选的,在步骤S202之后,还存在如图3所示的处理,具体的操作流程如下:
S301,基于当前时刻和预设的采样时长获取捕捉时段。
在实施中,控制设备由当前时刻和预设的采样时长计算出捕捉时段,此处的捕捉时段处于实时更新的状态。
S302,若在捕获时段内,异常测试环境对应的异常检测项中,异常检测值占有比例小于预设的比例阈值,则将异常检测项标记为误差检测项。
在实施中,控制设备当识别到某一异常测试环境下的某一异常检测项中,在捕获时段内出现异常检测值的数量占,在捕获时段内检测值总数量的比例小于预设的比例阈值时,控制设备则将异常检测项标记为误差检测项。
S303,若在捕获时段内,异常测试环境对应的异常检测项中,异常检测值占有比例不小于预设的比例阈值,则将异常检测项标记为故障检测项。
在实施中,控制设备当识别到某一异常测试环境下的某一异常检测项中,在捕获时段内出现异常检测值的数量占,在捕获时段内检测值总数量的比例不小于预设的比例阈值时,控制设备则将异常检测项标记为故障检测项。
举例来说,异常检查项为温度检查项,捕获时段为13点至13点05分,捕获到检测值的总数量为100次,比例阈值为20%,则当控制设备在捕获时段内接收到异常检查值的数量为10次时,则将异常检测项标记为误差检测项;当控制设备在捕获时段内接收到异常检查值的数量为30次时,则将异常检测项标记为故障检测项。
需要注意的是,控制设备在测试产品的整个检测过程中,能够将误差检测项重新标记为故障检测项,但以标记有故障检测项则不会再进行更改,直至下次重复测试时。
可选的,在本申请中,还能够存在如图4的处理,具体的操作流程如下:
S401,获取多个检测项的检查指标,检查指标携带有重要标识和常态标识。
在实施中,控制设备获取多个检测项的检查指标,此处的检测项的检查指标可以是人为输入的,也可以是根据测试产品本身性能获得的。
每个检测指标中均携带有重要标识或常态标识,其中,若检测项是故障检测项,且携带重要标识,则表示测试产品无法继续后续的测试,例如检测项是测试产品主控制芯片的温度,则温度过高无法进行后续测试。若检测项是故障检测项,且携带常规标识,则测试产品可以继续后续测试,例如检测项是测试产品中,某一电路支路降压芯片的温度,此处的降压芯片损坏不影响测试产品的主要功能实现,则降压芯片温度过高不影响后续测试。
S402,若故障检测项携带有重要标识,则生成停止指令,并操控多个环境测试设备以及测试产品的供电模块停止工作。
在实施中,控制设备识别到故障检测项携带有重要标识时,则生成停止指令,并通过停止指令操控多个环境测试设备和测试产品的供电模块停止工作,以降低测试产品损坏带来的损失。
S403,若故障检测项携带有常态标识,则将故障检测项和对应的异常测试环境均添加复测异常标识。
在实施中,控制设备识别到故障检测项携带有常态标识时,则控制设备将故障检测项和对应的异常测试环境均添加复测异常标识,并继续后续测试。以便于工作人员在本次测试结束后,针对于添加有复测异常表示的异常测试环境和故障检测项进行复测。
如图5所示,基于上述一种产品自动化测试方法,在对测试产品进行测试的过程中,结合工作人员的人为操作,能够进行以下的具体产品测试流程。
第一步,工作人员验证当前的测试环境是否处于正常状态,例如温度是否过高,若处理正常状态则进行第二步测试,若不处于正常状态,则停止测试。
第二步,建立测试产品与控制设备之间的通讯连接,并生成配置测试用例。
第三步,控制设备通过配置测试用例控制多个环境测试设备工作,启动测试。
第四步,生成测试数据。
第五步,控制设备通过显示设备显示测试数据,并将测试数据存储于存储器中。
第六步,循环上述操作,直至配置测试用例内的所有用例全部测试结束。
基于相同的发明构思,如图6所示,本申请还提供了一种自动化测试装置,自动化测试装置包括:
信息获取模块501,用于获取测试产品的基础测试信息,基础测试信息包括有多个测试产品需进行检测的待测试项;
通讯转换模块502,用于识别测试产品采用的通讯协议,并基于测试产品采用的通讯协议通过预设的通讯转换模块建立通讯连接;
数据统筹模块503,用于根据基础测试信息中的多个待测试项生成对应于测试产品的配置测试用例;
逻辑控制模块504,用于根据测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载测试产品在不同测试环境下的测试数据。
基于相同的发明构思,本申请还提供了一种自动化测试系统,自动化测试系统包括控制设备、光伏模拟器、电网模拟器、温箱、温度采集仪、电压采集仪、电流采集仪,控制设备用于控制光伏模拟器、电网模拟器、温箱以及显示设备工作,温度传感器、电压采集仪、电流采集仪将实时采集到的信号反馈于控制设备,控制设备根据接收到的反馈信号加载并执行上述自动化测试方法来进行测试。
基于相同的发明构思,本申请还提供了一种测试产品,测试产品运用于光伏领域,测试产品通过如上述任一所述产品自动化测试方法进行测试,作为示例,所述测试产品为光伏设备。
本申请所示实施例的上述描述(包括在说明书摘要中所述的内容)并非意在详尽列举或将本申请限制到本文所公开的精确形式。尽管在本文仅为说明的目的而描述了本申请的具体实施例和本申请的实例,但是正如本领域技术人员将认识和理解的,各种等效修改是可以在本申请的精神和范围内的。如所指出的,可以按照本申请所述实施例的上述描述来对本申请进行这些修改,并且这些修改将在本申请的精神和范围内。
本文已经在总体上将系统和方法描述为有助于理解本申请的细节。此外,已经给出了各种具体细节以提供本申请实施例的总体理解。然而,相关领域的技术人员将会认识到,本申请的实施例可以在没有一个或多个具体细节的情况下进行实践,或者利用其它装置、系统、配件、方法、组件、材料、部分等进行实践。在其它情况下,并未特别示出或详细描述公知结构、材料和/或操作以避免对本申请实施例的各方面造成混淆。
因而,尽管本申请在本文已参照其具体实施例进行描述,但是修改自由、各种改变和替换亦在上述公开内,并且应当理解,在某些情况下,在未背离所提出发明的范围和精神的前提下,在没有对应使用其他特征的情况下将采用本申请的一些特征。因此,可以进行许多修改,以使特定环境或材料适应本申请的实质范围和精神。本申请并非意在限制到在下面权利要求书中使用的特定术语和/或作为设想用以执行本申请的最佳方式公开的具体实施例,但是本申请将包括落入所附权利要求书范围内的任何和所有实施例及等同物。因而,本申请的范围将只由所附的权利要求书进行确定。
Claims (10)
1.一种产品自动化测试方法,其特征在于,所述方法包括:
获取测试产品的基础测试信息,所述基础测试信息包括有多个所述测试产品需进行检测的待测试项;
识别所述测试产品采用的通讯协议,并基于所述测试产品采用的通讯协议通过预设的通讯转换模块建立通讯连接;
根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例;
根据所述测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据。
2.根据权利要求1所述的产品自动化测试方法,其特征在于,所述根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例,包括:
基于预设的配置页面以及基础测试信息中多个待测试项,生成匹配于当前测试产品的目标配置页面;
接收对应于目标配置页面的基础配置信息,并根据所述基础配置信息生成配置测试用例,所述基础配置信息包括对应于多个待测试项的配置参数。
3.根据权利要求1所述的产品自动化测试方法,其特征在于,所述根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例,包括:
接收用户输入的配置表格信息,所述配置表格信息中包括有多个测试项的配置参数;
基于所述基础配置信息中多个待测试项,从所述配置表格信息中提取多个目标测试项的配置参数,并将多个目标测试项的配置参数进行汇总统计生成配置测试用例。
4.根据权利要求1所述的产品自动化测试方法,其特征在于,所述根据所述测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据,包括:
根据所述配置测试用例中的多个目标测试项的配置参数以及预设的测试顺序信息,依次控制多个环境测试设备运作,并通过检测设备记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据。
5.根据权利要求4所述的产品自动化测试方法,其特征在于,所述记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据,包括:
实时接收多个检测设备反馈对应于检测项的检测值,并将多个检测值以及对应的检测项汇总生成测试数据;
在所述记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据之后,还包括:
将当前获取的多个检测值与预设的多个测试阈值相比较,所述测试阈值与所述检测项之间存在一一对应的映射关系;
若存在有所述检测值超出所述测试阈值,则将对应的检测值标记为异常检查值,对应的检测项标记为异常检测项,对应的测试环境标记为异常测试环境,每个测试环境均由多个目标测试项以及对应的配置定值所组成。
6.根据权利要求5所述的产品自动化测试方法,其特征在于,在所述将对应的目标测试环境标记为异常测试环境的步骤之后,还包括:
基于当前时刻和预设的采样时长获取捕捉时段;
若在所述捕获时段内,所述异常测试环境对应的异常检测项中,异常检测值占有比例小于预设的比例阈值,则将异常检测项记为误差检测项;
若在所述捕获时段内,所述异常测试环境对应的异常检测项中,异常检测值占有比例不小于预设的比例阈值,则将异常检测项标记为故障检测项。
7.根据权利要求5所述的产品自动化测试方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取多个所述检测项的检查指标,所述检查指标携带有重要标识和常态标识;
若所述故障检测项携带有重要标识,则生成停止指令,并操控多个环境测试设备以及测试产品的供电模块停止工作;
若所述故障检测项携带有常态标识,则将故障检测项和对应的异常测试环境均添加复测异常标识。
8.一种自动化测试装置,其特征在于,包括:
信息获取模块,用于获取测试产品的基础测试信息,所述基础测试信息包括有多个所述测试产品需进行检测的待测试项;
通讯转换模块,用于识别所述测试产品采用的通讯协议,并基于所述测试产品采用的通讯协议通过预设的通讯转换模块建立通讯连接;
数据统筹模块,用于根据所述基础测试信息中的多个待测试项生成对应于所述测试产品的配置测试用例;
逻辑控制模块,用于根据所述测试产品的配置测试用例控制多个环境测试设备运作,并记载所述测试产品在不同测试环境下的测试数据。
9.一种自动化测试系统,其特征在于,包括:
控制设备、光伏模拟器、电网模拟器、温箱、温度采集仪、电压采集仪、以及电流采集仪;
所述控制设备用于控制所述光伏模拟器、电网模拟器、温箱以及显示设备工作,所述温度传感器、电压采集仪、电流采集仪将实时采集到的信号反馈于所述控制设备,所述控制设备根据接收到的反馈信号加载并执行以实现如权利要求1至7任一所述的产品自动化测试方法。
10.一种光伏设备,其特征在于,所述光伏设备通过如所述权利要求1至7中任一所述的产品自动化测试方法进行测试。
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CN202310929652.2A CN117112403A (zh) | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 一种产品自动化测试方法、装置、系统及光伏设备 |
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CN202310929652.2A CN117112403A (zh) | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 一种产品自动化测试方法、装置、系统及光伏设备 |
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Cited By (1)
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CN117572814A (zh) * | 2024-01-19 | 2024-02-20 | 西南技术物理研究所 | 一种基于物联网的多仪器设备自动测控方法及系统 |
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2023
- 2023-07-26 CN CN202310929652.2A patent/CN117112403A/zh active Pending
Cited By (2)
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CN117572814A (zh) * | 2024-01-19 | 2024-02-20 | 西南技术物理研究所 | 一种基于物联网的多仪器设备自动测控方法及系统 |
CN117572814B (zh) * | 2024-01-19 | 2024-04-23 | 西南技术物理研究所 | 一种基于物联网的多仪器设备自动测控方法及系统 |
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