CN117311291A - 一种dcs系统的逻辑功能全自动测试装置及方法 - Google Patents

一种dcs系统的逻辑功能全自动测试装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN117311291A
CN117311291A CN202311459201.3A CN202311459201A CN117311291A CN 117311291 A CN117311291 A CN 117311291A CN 202311459201 A CN202311459201 A CN 202311459201A CN 117311291 A CN117311291 A CN 117311291A
Authority
CN
China
Prior art keywords
visual information
test
target
dcs
image display
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.)
Pending
Application number
CN202311459201.3A
Other languages
English (en)
Inventor
李延凯
王旭
黄仕龙
原伟超
林萌
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.)
Shanghai Xenon Samarium Technology Co ltd
Original Assignee
Shanghai Xenon Samarium Technology Co ltd
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 Shanghai Xenon Samarium Technology Co ltd filed Critical Shanghai Xenon Samarium Technology Co ltd
Priority to CN202311459201.3A priority Critical patent/CN117311291A/zh
Publication of CN117311291A publication Critical patent/CN117311291A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
    • G05B19/41845Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM] characterised by system universality, reconfigurability, modularity
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/33Director till display
    • G05B2219/33273DCS distributed, decentralised controlsystem, multiprocessor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

本发明提供一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置及方法。所述装置包括测试主机和可视化信息获取装置。所述方法应用于测试主机,包括:执行目标测试步骤:向目标DCS机柜发送测试信号,若目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,在不切断目标DCS机柜与下游设备之间的信息传输通路的情况下,控制可视化信息获取装置获取并上传可视化信息,将接收的可视化信息与期望结果进行比对,以判定当前功能测试是否通过。根据本发明能解决现有应用于核电厂DCS系统的逻辑功能测试系统不适用于输出信号被配置为在核电厂DCS系统的相应下游设备上以可视化信息的方式进行展示的DCS机柜的相应逻辑功能测试的问题。

Description

一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置及方法
技术领域
本发明属于核电厂数字化仪控系统技术领域,更具体地,涉及一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置及方法。
背景技术
现有核电厂通常配备有数字化仪控系统(简称DCS系统),DCS系统用于在核电厂运行过程中,监测并保护核电厂的各种硬件设备。在DCS系统正式接入核电厂系统之前,需要对DCS系统的逻辑功能进行测试,测试通过后,即确定DCS系统逻辑功能正确后,才能接入核电厂系统。
现有DCS系统的逻辑功能测试通常基于DCS测试系统来实现,现有DCS测试系统的测试方式主要为:DCS测试系统的测试信号输出端与待测试的DCS机柜的测试信号输入端相连,DCS机柜的待测试信号输出端与DCS测试系统的待测试信号输入端相连;DCS测试系统向DCS机柜发送测试信号,DCS机柜响应于测试信号随即输出待测试信号,DCS测试系统采集待测试信号并将其与对应的期望信号进行比对,若两者相一致,则判定相应的逻辑功能测试通过。
然而,上述DCS测试系统仅适用于DCS机柜输出的待测试信号为低安全级别的第一类型信号的情况,即DCS机柜的待测试信号为经机柜的IO板卡所输出的信号,DCS测试系统通过硬接线方式与该IO板卡相连以获取待测试信号;而若DCS机柜输出的待测试信号为高安全级别的第二类型信号,即DCS测试系统无法通过硬接线方式接入DCS机柜的IO板卡以获取该类输出信号,该类输出信号被配置为在核电厂DCS系统的相应下游设备上以可视化信息的方式进行展示,在这种情况下,现有DCS测试系统显然是不适用的,其无法对输出信号被配置为在核电厂DCS系统的相应下游设备上以可视化信息的方式进行展示的DCS机柜的相应逻辑功能进行测试。
发明内容
本发明的目的在于解决现有应用于核电厂DCS系统的逻辑功能测试系统不适用于输出信号被配置为在核电厂DCS系统的相应下游设备上以可视化信息的方式进行展示的DCS机柜的相应逻辑功能测试的问题。
为了实现上述目的,本发明提供一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置及方法。
根据本发明的第一方面,提供一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,该测试装置包括测试主机和可视化信息获取装置;
所述测试主机用于响应于测试算例执行指令,执行目标测试步骤,所述执行目标测试步骤包括:
向目标DCS机柜发送测试信号,若所述目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,则在不切断所述目标DCS机柜与所述下游设备之间的信息传输通路的情况下,控制所述可视化信息获取装置获取并上传所述可视化信息,并将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,若比对通过,则判定当前功能测试通过,
以及,还用于响应于当前功能测试通过的结果,执行下一目标测试步骤。
作为可选的是,所述下游设备包括核电厂主控室内的图像显示设备和后备盘,所述目标DCS机柜和所述下游设备均属于核电厂DCS系统。
作为可选的是,所述可视化信息获取装置用于采集所述下游设备的目标区域图像,并对所述目标区域图像进行处理,得到所述可视化信息;
当所述下游设备为图像显示设备时,所述可视化信息包括目标画面的内容信息;
当所述下游设备为后备盘时,所述可视化信息包括目标仪表的状态信息,所述目标仪表的状态信息包括目标仪表上的指示灯的常亮、常灭和闪烁,以及目标仪表的指针位置。
作为可选的是,所述可视化信息获取装置包括第一可视化信息获取装置;
所述第一可视化信息获取装置用于在所述下游设备为后备盘或者输入信号不允许被截断的图像显示设备时,采集所述下游设备的目标区域图像,并对所述目标区域图像进行处理,得到所述可视化信息,所述可视化信息包括目标仪表的状态信息或者目标画面的内容信息。
作为可选的是,所述可视化信息获取装置还包括第二可视化信息获取装置;
所述第二可视化信息获取装置用于在所述下游设备为输入信号允许被截断的图像显示设备时,对所述信息传输通路上的所述输出信号进行截断及复制,并基于复制的输出信号获取相应的可视化信息,所述可视化信息包括目标画面的内容信息。
作为可选的是,所述测试装置还包括画面切换装置;
所述可视化信息获取装置还用于在所述下游设备为图像显示设备时,确定所述图像显示设备的当前显示画面是否为所述可视化信息对应的显示画面,若否,所述画面切换装置采用触控所述图像显示设备上的画面切换键的方式将当前显示画面切换为所述可视化信息对应的显示画面;
所述画面切换键为实体物理按键或者形成于所述图像显示设备的显示屏上的触摸按键。
作为可选的是,所述测试装置还包括第一画面切换装置;
所述第一可视化信息获取装置还用于在所述下游设备为输入信号不允许被截断的图像显示设备时,确定所述图像显示设备的当前显示画面是否为所述可视化信息对应的显示画面;
所述第一画面切换装置用于在所述图像显示设备的当前显示画面不是所述可视化信息对应的显示画面且所述图像显示设备不允许第三方指令输入设备接入时,采用触控所述图像显示设备上的画面切换键的方式将当前显示画面切换为所述可视化信息对应的显示画面;
所述画面切换键为实体物理按键或者形成于所述图像显示设备的显示屏上的触摸按键。
作为可选的是,所述测试装置还包括接入所述图像显示设备的第二画面切换装置;
所述第二画面切换装置用于在所述图像显示设备的当前显示画面不是所述可视化信息对应的显示画面且所述图像显示设备允许第三方指令输入设备接入时,向所述图像显示设备发送显示画面切换指令以将当前显示画面切换为所述可视化信息对应的显示画面。
作为可选的是,所述第一画面切换装置为受控于所述测试主机的机械手;
和/或,所述第二画面切换装置为受控于所述测试主机的支持宏编程的鼠标。
作为可选的是,所述画面切换装置为受控于所述测试主机的机械手。
根据本发明的第二方面,提供一种DCS系统的逻辑功能全自动测试方法,该测试方法基于上述DCS系统的逻辑功能全自动测试装置实现且应用于所述测试主机,包括以下步骤:
响应于测试算例执行指令,执行目标测试步骤,所述执行目标测试步骤包括:
向目标DCS机柜发送测试信号,若所述目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,则在不切断所述目标DCS机柜与所述下游设备之间的信息传输通路的情况下,控制所述可视化信息获取装置获取并上传所述可视化信息,并将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,若比对通过,则判定当前功能测试通过;
响应于当前功能测试通过的结果,执行下一目标测试步骤。
本发明的有益效果在于:
本发明的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置包括测试主机和可视化信息获取装置;其中,测试主机响应于测试算例执行指令,执行目标测试步骤,所述执行目标测试步骤包括:向目标DCS机柜发送测试信号,若目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,则在不切断目标DCS机柜与下游设备之间的信息传输通路的情况下控制可视化信息获取装置获取并上传可视化信息,并将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,若比对通过,则判定当前功能测试通过;测试主机还响应于当前功能测试通过的结果,执行下一目标测试步骤。
与现有的DCS测试系统相比,本发明的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置除了同样具有作为功能测试执行主体的测试主机以外,增设了用于在不切断目标DCS机柜与下游设备之间的信息传输通路的情况下获取目标DCS机柜的输出信号对应的可视化信息的可视化信息获取装置,进而实现目标DCS机柜的相应逻辑功能的测试。
根据以上可知,采用本发明的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,能够行之有效地解决现有应用于核电厂DCS系统的逻辑功能测试系统不适用于输出信号被配置为在核电厂DCS系统的相应下游设备上以可视化信息的方式进行展示的DCS机柜的相应逻辑功能测试的问题。
本发明的DCS系统的逻辑功能全自动测试方法与上述DCS系统的逻辑功能全自动测试装置属于一个总的发明构思,至少具有与上述DCS系统的逻辑功能全自动测试装置相同的有益效果,其有益效果在此不再赘述。
本发明的其他特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
本发明可以通过参考下文中结合附图所做出的描述而得到更好的理解,其中在所有附图中使用了相同或相似的附图标记来表示相同或者相似的部件。
图1示出了根据本发明的实施例的一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图;
图2示出了根据本发明的实施例的另一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图;
图3示出了根据本发明的实施例的再一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图;
图4示出了根据本发明的实施例的又一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图;
图5示出了根据本发明的实施例的DCS系统的逻辑功能全自动测试方法的实现流程图。
具体实施方式
为了使所属技术领域的技术人员能够更充分地理解本发明的技术方案,在下文中将结合附图对本发明的示例性的实施方式进行更为全面且详细的描述。显然地,以下描述的本发明的一个或者多个实施方式仅仅是能够实现本发明的技术方案的具体方式中的一种或者多种,并非穷举。应当理解的是,可以采用属于一个总的发明构思的其他方式来实现本发明的技术方案,而不应当被示例性描述的实施方式所限制。基于本发明的一个或多个实施方式,本领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施方式,都应当属于本发明保护的范围。
实施例:图1示出了本发明实施例的一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图。参照图1,本发明实施例的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置包括测试主机和可视化信息获取装置;
测试主机用于响应于测试算例执行指令,执行目标测试步骤,所述执行目标测试步骤包括:
向目标DCS机柜发送测试信号,若目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,则在不切断目标DCS机柜与下游设备之间的信息传输通路的情况下控制可视化信息获取装置获取并上传可视化信息,并将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,若比对通过,则判定当前功能测试通过,
以及,还用于响应于当前功能测试通过的结果,执行下一目标测试步骤。
具体地,本发明实施例中,测试主机的数量为一个或者两个以上。测试主机的配置数量与测试主机的测试通道数、待测试的DCS机柜的数量以及各个DCS机柜的待测通道数相关,例如,DCS机柜的数量为M1个,每个DCS机柜的待测通道数均为N1个,而每个测试主机可支持的测试通道均为m个,则测试主机的配置数量为(M1×N1)/m个,并向上取整。当然,也可以对M1个DCS机柜进行分批测试,若每批DCS机柜的数量为M2个,则测试主机的配置数量为(M2×N1)/m个,并向上取整。
具体地,本发明实施例中,测试主机包括测试主机主体、信号输出装置和数据接收装置,当执行目标测试步骤时,运行自动测试软件且加载测试算例的测试主机主体基于相应的测试信号生成参数生成测试信号,并通过信号输出装置将测试信号发送至目标DCS机柜。
当目标DCS机柜的输出信号为第一类型信号时,目标DCS机柜的待测试信号输出端通过数据接收装置接入测试主机主体,其输出的待测试信号直接经数据接收装置到达测试主机主体,测试主机主体将接收到的待测试信号与其预期结果相比对,以确定相应逻辑功能测试是否通过。
当目标DCS机柜输出的待测试信号被配置为在核电厂DCS系统的相应下游设备上以可视化信息的方式进行展示时,测试主机主体生成可视化信息获取指令并将该可视化信息获取指令下发至可视化信息获取装置,可视化信息获取装置响应于可视化信息获取指令获取相应的可视化信息,并将该可视化信息上传至测试主机主体,测试主机主体将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,以确定相应逻辑功能测试是否通过。
信号输出装置采用多通道IO板卡实现,信号输出装置的数量为一个或者两个以上,其实际配置数量主要与测试主机主体的外接扩展能力和具体测试需求相关,用户可根据实际情况灵活配置其数量。
数据接收装置采用多通道IO板卡实现,数据接收装置的数量为一个或者两个以上,其实际配置数量主要与测试主机主体的外接扩展能力和具体测试需求相关,用户可根据实际情况灵活配置其数量。
具体地,在目标测试步骤中,目标DCS机柜的数量为一个或者两个以上,即测试主机能够一次仅测试一个DCS机柜,也能够同时测试两个以上的DCS机柜,具体是何种情况与测试算例相关;在目标测试步骤中,测试信号的数量为一个或者两个以上,即测试主机能够一次仅测试一个待测试通道,也能够同时测试两个以上的待测试通道,该两个以上的待测试通道可以均属于同一个DCS机柜,也可以分别属于两个以上的DCS机柜。
具体地,本发明实施例中,可视化信息获取装置用于采集下游设备的目标区域图像,并对目标区域图像进行处理,得到可视化信息。
本发明实施例中,下游设备的数量为一个或者两个以上,可视化信息获取装置的数量为一个或者两个以上。其中,下游设备的实际数量与核电厂DCS系统的具体规划有关;可视化信息获取装置的配置数量与下游设备的可视化信息展示区域的大小以及下游设备的布局情况有关,例如,当一个下游设备的可视化信息展示区域大至一个可视化信息获取装置无法覆盖时,此时需要两个以上的可视化信息获取装置,再例如,两个下游设备之间的距离较大,一个可视化信息获取装置无法覆盖该两个下游设备的可视化信息展示区域,此时需要为两个下游设备分别配置一个可视化信息获取装置,再例如,两个下游设备之间的距离较小,一个可视化信息获取装置能够同时覆盖该两个下游设备的可视化信息展示区域,此时仅设置一个可视化信息获取装置即可。
进一步地,本发明实施例中,目标DCS机柜和下游设备均属于核电厂DCS系统,下游设备包括核电厂主控室内的两类设备,一类设备为图像显示设备,另一类设备为后备盘;
当下游设备为图像显示设备时,可视化信息获取装置获取的可视化信息包括目标画面的内容信息;
当下游设备为后备盘时,可视化信息获取装置获取的可视化信息包括目标仪表的状态信息。
具体地,本发明实施例中,图像显示设备包括核电厂计算机信息及控制系统下的图像显示设备以及安全显示系统下的图像显示设备。核电厂计算机信息及控制系统作为人机交互以及监控和管理部分,实现平台启动、关停,故障分析,数据备份和用户权限分配等功能保障电站的顺利运行。安全显示系统作为反应堆保护系统的一部分,是2层人机接口的安全显示单元,提供核电厂安全级相关参数,必要时可进行安全功能的手动操作命令。后备盘作为核电厂主控制室数字化技术失效后的备用手段,用于安全停堆并将反应堆维持在冷停堆水平以及事故工况下处理,后备盘实现报警、显示和控制三类功能,其安全、可靠性对于保障反应堆安全停堆十分重要。核电厂计算机信息及控制系统下的图像显示设备、安全显示系统下的图像显示设备和后备盘均设置在核电厂主控室内。
具体地,本发明实施例中,目标仪表的状态信息包括目标仪表上的指示灯的常亮、常灭和闪烁,以及目标仪表的指针位置。以闪烁状态为例,测试主机向目标DCS机柜发送一个测试信号,该测试信号的目的是使目标DCS机柜输出一个报警信号,而该报警信号以后备盘上的相应仪表的目标指示灯闪烁的形式进行展示。可视化信息获取装置连续采集后备盘的目标区域图像,以分析目标指示灯是否处于闪烁状态,若是,发送1至测试主机;若否,发送0至测试主机。
以下游设备为图像显示设备为例,测试主机向目标DCS机柜发送一个测试信号,该测试信号的目的是使目标DCS机柜输出一个视频信号,而该视频信号以视频形式展示于图像显示设备之上。可视化信息获取装置连续采集图像显示设备的目标区域图像,以分析相应的视频内容,并将视频内容信息发送至测试主机。
可视化信息获取装置采用内置有图像处理系统的高速摄像机实现,其中,图像处理系统基于Python编程语言,采用Tkinter作为窗口显示框架,利用OpenCV驱动摄像头获得图像信息并进行图像识别。现有的Python开发库已经十分成熟,正确应用库函数可以有效地提高软件开发的效率。图像处理系统采用的库函数主要有三类:第一类是用于实时信息通讯的socket库,socket层是网络通信中的中间抽象层,位于应用层与TCP/IP协议中间,通过它的接口可以方便快捷地调用TCP/IP协议,从而实现实时信息传输;第二类是用于图像处理和计算机视觉方向的库OpenCV,它封装了很多图像处理的函数,图像处理系统利用它去帮助实现了颜色变化识别;第三类是深度学习库PaddlePaddle通过它导入了文字识别的模型,从而实现了文本信息的识别。
图像处理系统具体包括:
Tkinter模块,负责可视化窗口以及识别区域的选取,模块负责实时信息传输;
DealColor模块,负责获取图片,图片预处理以及颜色识别,包括的主要函数是TransformColor和IdentifyEdge,分别负责进行颜色空间转换以及轮廓识别;
DealWords模块,负责导入模型进行文字识别处理,包含的主要算法是DetectText以及IdentifyText,主要功能是文本检测以及识别文字。
其中,Tkinter模块作为程序的主模块,负责控制其他模块进行工作,其他模块生成的结果也会反馈回该模块进行分析,产生最终的识别结果。
再进一步地,图2示出了本发明实施例的另一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图。参照图2,作为一种可选的方案,本发明实施例中,可视化信息获取装置包括第一可视化信息获取装置和第二可视化信息获取装置两种;
其中,第一可视化信息获取装置用于在下游设备为后备盘或者输入信号不允许被截断的图像显示设备时,采集下游设备的目标区域图像,并对目标区域图像进行处理,得到可视化信息,该可视化信息包括目标仪表的状态信息或者目标画面的内容信息;
第二可视化信息获取装置用于在下游设备为输入信号允许被截断的图像显示设备时,对信息传输通路上的目标DCS机柜的输出信号进行截断及复制,并基于复制的输出信号获取相应的可视化信息,该可视化信息包括目标画面的内容信息。
具体地,本发明实施例中,对于可视化信息的获取采用复合方案,即若下游设备为后备盘或者输入信号不允许被截断的图像显示设备,则采用第一可视化信息获取装置实现可视化信息的获取,若下游设备为输入信号允许被截断的图像显示设备,则采用第二可视化信息获取装置实现可视化信息的获取。
第一可视化信息获取装置同样采用内置有图像处理系统的高速摄像机实现,在此不做赘述。第二可视化信息获取装置采用内置有图像处理系统的图像处理设备和视频采集卡实现,视频采集卡在目标DCS机柜输出的视频信号传输至图像显示设备的过程中截断捕获并复制该视频信号,其中一份视频信号照常传输至图像显示设备,另一份视频信号由图像处理设备进行分析,以实现可视化信息的获取。
本发明实施例中,对于下游设备为后备盘或者输入信号不允许被截断的图像显示设备的情况,采用第一可视化信息获取装置实现可视化信息获取;对于下游设备为输入信号允许被截断的图像显示设备的情况,即虽然目标DCS机柜的输出信号将以可视化信息的方式展示于下游设备上,但是该输出信号的安全级别稍低,允许在传输至下游设备的过程中被截断、复制,在此情况下,采用第二可视化信息获取装置实现可视化信息获取。而之所以不是上述两种情况均采用第一可视化信息获取装置,是由于第二可视化信息获取装置相对于第一可视化信息获取装置而言,节省了图像采集的步骤,直接基于视频信号获取视频内容信息。
再进一步地,图3示出了本发明实施例的再一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图。参照图3,本发明实施例的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置还包括画面切换装置;
可视化信息获取装置还用于在下游设备为图像显示设备时,确定图像显示设备的当前显示画面是否为可视化信息对应的显示画面,若否,画面切换装置采用触控图像显示设备上的画面切换键的方式将当前显示画面切换为可视化信息对应的显示画面;
画面切换键为实体物理按键或者形成于图像显示设备的显示屏上的触摸按键。
具体地,本发明实施例中,画面切换装置为受控于测试主机的机械手。
再进一步地,图4示出了本发明实施例的又一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的结构框图。参照图4,作为一种可选的方案,本发明实施例的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置包括第一画面切换装置和接入图像显示设备的第二画面切换装置;
其中,第一可视化信息获取装置还用于在下游设备为输入信号不允许被截断的图像显示设备时,确定图像显示设备的当前显示画面是否为可视化信息对应的显示画面;
第一画面切换装置用于在图像显示设备的当前显示画面不是可视化信息对应的显示画面且图像显示设备不允许第三方指令输入设备接入时,采用触控图像显示设备上的画面切换键的方式将当前显示画面切换为可视化信息对应的显示画面;
画面切换键为实体物理按键或者形成于图像显示设备的显示屏上的触摸按键。
第二画面切换装置用于在图像显示设备的当前显示画面不是可视化信息对应的显示画面且图像显示设备允许第三方指令输入设备接入时,向图像显示设备发送显示画面切换指令以将当前显示画面切换为可视化信息对应的显示画面。
具体地,本发明实施例中,第一画面切换装置为受控于测试主机的机械手,第二画面切换装置为受控于测试主机的支持宏编程的鼠标。
本发明实施例中,当图像显示设备的当前显示画面不是可视化信息对应的显示画面时,需要将图像显示设备的当前显示画面切换为可视化信息对应的显示画面,相关的显示画面切换操作可以采用两种方案,第一种是所有的图像显示设备均采用机械手,机械手通过触控图像显示设备上的画面切换键实现显示画面的切换。第二种是对于不允许第三方指令输入设备接入的图像显示设备采用机械手,对于允许第三方指令输入设备接入的图像显示设备采用支持宏编程的鼠标。具体地,支持宏编程的鼠标预先接入图像显示设备,同时可以接收来自于测试主机的动作指令,并响应于动作指令在显示画面上的指定区域进行操作,以实现显示画面的切换。使用PYTHON语言开发的程序可以模拟鼠标的动作,使用pyautogui.moveTo()函数事先将鼠标移动到需要的位置,再使用pyautogui.click()函数来鼠标的点击动作。
本发明实施例中,优选上述第二种方式,其原因在于基于支持宏编程的鼠标实现显示画面切换的方案易于实施且成本较低,仅对于不允许第三方指令输入设备接入的图像显示设备采用机械手即可。
相应地,在本发明实施例提出的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置的基础上,本发明实施例还提出了一种DCS系统的逻辑功能全自动测试方法。
图5示出了本发明实施例的DCS系统的逻辑功能全自动测试方法的实现流程图。参照图5,本发明实施例的DCS系统的逻辑功能全自动测试方法基于本发明实施例提出的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置实现并应用于测试主机,具体包括以下步骤:
步骤S100、响应于测试算例执行指令,执行目标测试步骤,所述执行目标测试步骤包括:
向目标DCS机柜发送测试信号,若目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,则在不切断目标DCS机柜与下游设备之间的信息传输通路的情况下控制可视化信息获取装置获取并上传可视化信息,并将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,若比对通过,则判定当前功能测试通过;
步骤S200、响应于当前功能测试通过的结果,执行下一目标测试步骤。
本发明实施例的DCS系统的逻辑功能全自动测试方法,当测试主机加载完测试算例之后,测试主机响应于用户输入的测试算例执行指令,按照先后顺序执行测试算例所包括的各个测试步骤,若当前测试步骤通过,则自动执行下一测试步骤,以实现全自动化的逻辑功能测试;若当前测试步骤未通过,则基于预定的方式对用户进行提醒,以便用户及时查找问题、解决问题,如此设置,是由于各个测试步骤之间通常具有关联性,上一测试步骤通常是下一测试步骤执行的基础,否则下一测试步骤将因上一测试步骤未通过而不通过,或者即使下一测试步骤通过也无意义,需要待上一测试步骤通过后重新检测。
虽然以上对本发明的一个或者多个实施方式进行了描述,但是本领域的普通技术人员应当知晓,本发明能够在不偏离其主旨与范围的基础上通过任意的其他的形式得以实施。因此,以上描述的实施方式属于示意性的而非限制性的,在不脱离如所附各权利要求所定义的本发明精神及范围的情况下,对于本技术领域的普通技术人员而言许多修改和替换均具有显而易见性。

Claims (11)

1.一种DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,包括测试主机和可视化信息获取装置;
所述测试主机用于响应于测试算例执行指令,执行目标测试步骤,所述执行目标测试步骤包括:
向目标DCS机柜发送测试信号,若所述目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,则在不切断所述目标DCS机柜与所述下游设备之间的信息传输通路的情况下,控制所述可视化信息获取装置获取并上传所述可视化信息,并将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,若比对通过,则判定当前功能测试通过,
以及,还用于响应于当前功能测试通过的结果,执行下一目标测试步骤。
2.根据权利要求1所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,所述下游设备包括核电厂主控室内的图像显示设备和后备盘。
3.根据权利要求2所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,所述可视化信息获取装置用于采集所述下游设备的目标区域图像,并对所述目标区域图像进行处理,得到所述可视化信息;
当所述下游设备为图像显示设备时,所述可视化信息包括目标画面的内容信息;
当所述下游设备为后备盘时,所述可视化信息包括目标仪表的状态信息。
4.根据权利要求2所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,所述可视化信息获取装置包括第一可视化信息获取装置;
所述第一可视化信息获取装置用于在所述下游设备为后备盘或者输入信号不允许被截断的图像显示设备时,采集所述下游设备的目标区域图像,并对所述目标区域图像进行处理,得到所述可视化信息,所述可视化信息包括目标仪表的状态信息或者目标画面的内容信息。
5.根据权利要求4所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,所述可视化信息获取装置还包括第二可视化信息获取装置;
所述第二可视化信息获取装置用于在所述下游设备为输入信号允许被截断的图像显示设备时,对所述信息传输通路上的所述输出信号进行截断及复制,并基于复制的输出信号获取相应的可视化信息,所述可视化信息包括目标画面的内容信息。
6.根据权利要求3所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,还包括画面切换装置;
所述可视化信息获取装置还用于在所述下游设备为图像显示设备时,确定所述图像显示设备的当前显示画面是否为所述可视化信息对应的显示画面,若否,所述画面切换装置采用触控所述图像显示设备上的画面切换键的方式将当前显示画面切换为所述可视化信息对应的显示画面。
7.根据权利要求4所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,还包括第一画面切换装置;
所述第一可视化信息获取装置还用于在所述下游设备为输入信号不允许被截断的图像显示设备时,确定所述图像显示设备的当前显示画面是否为所述可视化信息对应的显示画面;
所述第一画面切换装置用于在所述图像显示设备的当前显示画面不是所述可视化信息对应的显示画面且所述图像显示设备不允许第三方指令输入设备接入时,采用触控所述图像显示设备上的画面切换键的方式将当前显示画面切换为所述可视化信息对应的显示画面。
8.根据权利要求7所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,还包括接入所述图像显示设备的第二画面切换装置;
所述第二画面切换装置用于在所述图像显示设备的当前显示画面不是所述可视化信息对应的显示画面且所述图像显示设备允许第三方指令输入设备接入时,向所述图像显示设备发送显示画面切换指令以将当前显示画面切换为所述可视化信息对应的显示画面。
9.根据权利要求8所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,所述第一画面切换装置为受控于所述测试主机的机械手;
和/或,所述第二画面切换装置为受控于所述测试主机的支持宏编程的鼠标。
10.根据权利要求6所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置,其特征在于,所述画面切换装置为受控于所述测试主机的机械手。
11.一种DCS系统的逻辑功能全自动测试方法,其特征在于,基于权利要求1所述的DCS系统的逻辑功能全自动测试装置实现且应用于所述测试主机,包括以下步骤:
响应于测试算例执行指令,执行目标测试步骤,所述执行目标测试步骤包括:
向目标DCS机柜发送测试信号,若所述目标DCS机柜的输出信号对应的信息为通过下游设备展示的可视化信息,则在不切断所述目标DCS机柜与所述下游设备之间的信息传输通路的情况下,控制所述可视化信息获取装置获取并上传所述可视化信息,并将接收到的可视化信息与其期望结果进行比对,若比对通过,则判定当前功能测试通过;
响应于当前功能测试通过的结果,执行下一目标测试步骤。
CN202311459201.3A 2023-11-03 2023-11-03 一种dcs系统的逻辑功能全自动测试装置及方法 Pending CN117311291A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311459201.3A CN117311291A (zh) 2023-11-03 2023-11-03 一种dcs系统的逻辑功能全自动测试装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311459201.3A CN117311291A (zh) 2023-11-03 2023-11-03 一种dcs系统的逻辑功能全自动测试装置及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN117311291A true CN117311291A (zh) 2023-12-29

Family

ID=89242799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202311459201.3A Pending CN117311291A (zh) 2023-11-03 2023-11-03 一种dcs系统的逻辑功能全自动测试装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN117311291A (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109493985B (zh) 核电厂数字化辅助控制盘系统,设计方法以及控制系统
US20080183406A1 (en) Online IED Fault Diagnosis Device and Method for Substation Automation System Based on IEC61850
CN103310860B (zh) 一种采用数字化人机接口核电厂的事故运行处理显示功能分析方法
CN109407544B (zh) 非侵入式数据提取系统的仿真机台操作画面的系统模块
CN105955876B (zh) 一种数据监控处理方法以及装置
CN104637555A (zh) 基于核电站机组智能监控方法和系统
WO2023185061A1 (zh) 功能安全系统的检测方法、系统、电子设备、存储介质
CN117311291A (zh) 一种dcs系统的逻辑功能全自动测试装置及方法
KR102136956B1 (ko) 입출력 핫스와퍼블 배선 인터페이스 제공 방법 및 그를 위한 장치 및 시스템
CN104793609A (zh) 一种自适应光学电控系统自检及故障诊断专家系统
CN117009188A (zh) 一种计算机系统防误操作系统及方法
CN117354170A (zh) 一种dcs系统的响应时间全自动测试装置及方法
CN113691019B (zh) 一键顺控的运维方法、系统、计算机设备及其介质
CN110007171A (zh) 变压器在线监测数据误报警的筛查方法及系统
CN112542892B (zh) 变电站调控一体化控制方法及控制装置
CN114372003A (zh) 测试环境监控方法、装置与电子设备
CN110733037B (zh) 信号的处理方法及装置、存储介质及处理器
CN112685264A (zh) 一种计算机风扇转速调节方法及主板系统
CN103513621A (zh) 一种核电厂数字化控制系统的工艺参数缺省值分析方法
CN101819419B (zh) 主动型plc智能液晶显示器
CN111914127A (zh) 一种变电站二次设备运行状态在线监视与诊断方法
CN113835404B (zh) 一种核电站dcs人机交互操作失误在线检测与诊断方法
KR20150062618A (ko) 감시진단기기의 시험 평가 장치
CN114069548A (zh) 机械部件完整性微机监控平台及方法
KR20230084864A (ko) 실감형 마이크로그리드 운영 및 유지보수시스템 및 그 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