CN206804744U - 一种配电自动化终端自动化检测平台 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种配电自动化终端自动化检测平台,该检测平台包括:通讯模块,分别与通讯模块相连的工控机、加密装置、时钟装置、信号源1和信号源2,以及分别与工控机和信号源1相连的标准表,还包括高低温试验箱和与工控机相连的信息识别装置。本实用新型提供的技术方案能够满足被测配电自动化终端的通信与通信协议、对时与守时、信息安全测试、故障检测与处理等功能项目和交流模拟量输入的影响量试验、环境影响量试验等性能项目检测需求,还具备同时并行检测多台被测配电自动化终端,及其相互协调配合而完成的故障检测与处理功能,实现了对配电自动化终端的功能、性能和规约一致性测试项目的自动化检测。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种配电自动化设备的测试系统,具体讲涉及一种配电自动化终端自动化检测平台。
背景技术
配电自动化系统是建设智能配电网的基石。配电自动化系统的顺利实施依赖于大量安装在现场的配电自动化终端,其产品质量能否满足技术标准要求是配电自动化工程建设实施成功与否的关键。
为确保配电自动化终端设备功能完备,质量可靠,需要对其功能、性能和规约一致性指标进行检测。然而,现有的检测平台仅仅实现了配电自动化终端的“三遥”基本功能和“测量准确度”等性能试验的检测,未能做到在配电自动化终端的通信与通信协议、对时与守时、信息安全测试、故障检测与处理等功能、交流模拟量输入的影响量试验、环境影响量试验等性能检测。此外,针对配电自动化终端检测,目前主要依靠检测人员使用多台检测仪器设备,对其功能与性能展开逐项测试,整个测试过程中人工参与量大,每完成部分测试项目需要重新接线,检测效率低。近些年,虽然国内外检测机构在配电自动化终端的自动化检测方面取得了一定突破,但是在配电自动化终端的规模化测试能力方面,还无法实现同时并行测试多台不同种类、不同类型配电自动化终端的工作要求。
实用新型内容
为了解决现有技术中所存在的上述不足,本实用新型提供了一种配电自动化终端自动化检测平台。
本实用新型采用下述技术方案:
一种配电自动化终端自动化检测平台,所述检测平台包括:通讯模块,分别与通讯模块相连的工控机、加密装置、时钟装置、信号源1和信号源2,以及分别与工控机和信号源1相连的标准表。
进一步的,所述的检测平台包括与通讯模块相连的高低温试验箱,以及与工控机相连的信息识别装置。
进一步的,所述信号源2,包括电压量输出单元、电流量输出单元、开关量输入单元和开关量输出单元。
进一步的,所述通讯模块、信号源1和信号源2分别与被测配电自动化终端并行连接。
进一步的,所述信息识别装置通过串口、PS/2或USB接口与所述工控机相连。
进一步的,所述通讯模块与被测配电自动化终端的通讯接口连接,所述信号源1和信号源2的电压输出单元和电流输出单元与被测配电自动化终端的遥测端口并行连接,所述信号源2的电压输出单元和电流输出单元与配电自动化终端的开关量输入单元与被测配电自动化终端的遥控端口并行连接,开关量输出单元与被测配电自动化终端的遥信端子并行连接。
进一步的,所述工控机、加密装置、信号源1和信号源2通过时钟装置实现时间同步。
进一步的,所述检测平台通过时钟装置实现与被测配电自动化终端时间同步。
与最接近的现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型提供的技术方案具备检测配电自动化终端的通信与通信协议、对时与守时、信息安全测试、故障检测与处理等功能项目和交流模拟量输入的影响量试验、环境影响量试验等性能项目,实现了对配电自动化终端的功能、性能和规约一致性测试项目进行自动化检测。
2、本实用新型提供的技术方案采用模块化集成式设计,实现了不同型号、不同规格的配电自动化终端并行检测,通过时钟装置,支持通过GPS、SNTP等对时方式检测被测配电自动化终端的对时功能,以及实现配电自动化终端检测平台与多台被测配电自动化终端的时间同步,便于检测由多台配电自动化终端之间相互配合而完成的故障检测与处理功能。
附图说明
图1为本发明配电自动化终端自动化检测平台的结构示意图;
图2为本发明配电自动化终端自动化检测平台与被测配电自动化终端进行连接的结构示意图;
图3为本发明配电自动化终端自动化检测平台与被测配电自动化终端进行连接的另一种结构示意图;
图4为本发明配电自动化终端自动化检测平台与多台被测配电自动化终端进行连接的结构示意图;
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细说明。为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1为本发明配电自动化终端自动化检测平台的结构示意图,所述检测平台包括:通讯模块、以及与通讯模块相连的工控机、加密装置、时钟装置、信号源 1、信号源2,以及分别与工控机、信号源1相连的标准表模块。检测平台还包括信息识别装置和高低温试验箱,其中信息识别装置可通过USB接口、键盘接口或者是串口方式与工控机相连。
使用时,通讯模块,用于分别为转换和传输工控机与加密装置、时钟装置、信号源1、信号源2、以及被测配电自动化终端相互之间的通讯信息。
工控机,采用现有技术中本领域技术人员公知的任意型号的工控机,用于组建与管理检测案例,选择检测模式,生成所述检测平台的控制指令;按所选的检测模式实施检测案例中包含的检测内容;实时监控所述检测平台输出的检测信号,接收被测配电自动化终端响应信号,并对比分析检测信号和响应信号,得出检测结果,生成试验报告。
信号源1,用于接收所述工控机发送的信号命令,并向被测配电自动化终端提供包括交流电压、电流、频率、相角和直流电压、电流在内的高精度检测信号。
标准表,用于测量和计算信号源1输出的检测信号,并将获得的数据上传给所述工控机,以作为控制所述信号源1输出量校正依据,使输出量达到设定值。
信号源2,用于接收所述工控机发送的信号命令,向被测配电自动化终端提供包括交流电压、电流、频率、相角和直流电压、电流在内的检测信号,并可接收被测配电自动化终端遥控接点输出信号,执行模拟开关的分合闸操作,将反馈同时反馈给工控机和被测配电自动化终端,以及执行工控机的分合闸指令,向被测配电自动化终端提供遥信变位信号。
时钟装置,用于被测配电自动化终端的对时功能检测中,向被测配电自动化终端下发对时信号,支持通过GPS、SNTP等对时方式,在守时功能检测中提供标准时钟作为依据,以及实现工控机、通讯模块、信号源1、信号源2和加密模块与多台被测配电自动化终端的时间同步,便于验证多台配电自动化终端之间相互配合而完成的故障检测与处理功能。
加密装置,用于配电自动化终端的安全防护试验中,加密工控机下发给被测配电自动化终端的信号命令,验证配电自动化终端加密解密检测的正确性。
检测平台还包括与控制模块直接相连的信息识别装置,用于扫描被测配电自动化终端的二维码或条形码信息,自动识别被测配电自动化终端的基本信息;被测配电自动化终端的基本信息包括终端类型、厂商名称、终端型号、ID号、硬件版本、生产日期。基本信息可以由信息识别装置上传的,或通过人工输入方式获取。
检测平台还包括与通讯模块相连的高低温试验箱,可调节配电自动化终端环境影响量试验中必要的高温、低温、湿热环境条件,用于配电自动化终端环境影响量试验。
图2为本发明配电自动化终端自动化检测平台与被测配电自动化终端进行连接的一种结构示意图。通讯模块将工控机与加密装置、时钟装置、标准电源模拟、信号源2,以及多台被测配电自动化终端连接起来,负责各个模块之间的信息通讯和传输,实现了工控机下发的信号命令传送给其他各个模块,被测配电自动化终端及检测平台自身运行情况反馈给工控机。信号源1和信号源2的电压输出单元和电流输出单元可与多台被测配电自动化终端的交直流模拟量输入端口相连,信号源1向多台被测配电自动化终端提供包括交流电压、电流、频率、相角和直流电压、电流在内的不同检测信号,同时检测信号输入标准表,标准表将测量后的数据信息反馈给工控机,作为信号源1输出检测信号大小的校正补偿依据。信号源2的开关量输入单元和开关量输出单元与多台被测配电自动化终端的状态量输入端口和遥控输出端口相连,通过开关量输出单元模拟出开关状态,用于向被测配电自动化终端提供开关量变化状态,以及接收遥控输出端口输出的遥控指令,并执行分合闸操作,能将反馈同时上传给工控机和被测配电自动化终端。信号加密模块,用于加密工控机下发给被测配电自动化终端的遥控信号命令。时钟装置,用于向被测配电自动化终端下发对时信号,以及实现工控机、通讯模块、信号源1、信号源2和加密模块与多台被测配电自动化终端的时间同步,便于检测验证多台配电自动化终端之间相互配合而完成的故障检测与处理功能。
图3为本发明配电自动化终端自动化检测平台与被测配电自动化终端连接关系的另一种实施例。图3与图2的主要区别在于,图3中检测平台增加配置了信息识别装置和高低温试验箱。其中信息识别装置,可采用USB接口、键盘接口或者串口方式与工控机相连,信息识别装置,用于扫描被测配电自动化终端的二维码信息,识别并采集被测配电自动化终端的基本信息,并将数据通过USB 接口上传到工控机,而图2中由于没有信息识别装置,只能以人工输入方式将被测配电自动化终端的基本信息输入工控机。高低温试验箱,可调节配电自动化终端环境影响量试验中必要的高温、低温、湿热环境条件,用于配电自动化终端环境影响量试验。
图4为本发明配电自动化终端自动化检测平台与多台被测配电自动化终端连接关系的实施例。相比于配电自动化设备的单台测试而言,需要将信号源1 和信号源2的交直流电压、电流输出端口分别与各台被测配电自动化终端的交流模拟量输入端口、直流模拟量输入端口相连,以及信号源2的状态量输出单元和状态量输入单元分别与各台被测配电自动化终端的状态量输入端口相连,状态量输出端口相连,同时各台被测配电自动化终端的通信接口与通讯模块用网线相连。通过应用该检测平台各个装置模块,可以同时实现对多台来自于不同厂家、不同型号的配电自动化设备,同时进行功能、性能或者是规约一致性测试,提高了检测效率,提升了检测平台各个组成部分的利用率。
最后应当说明的是:以上实施例仅用于说明本申请的技术方案而非对其保护范围的限制,尽管参照上述实施例对本申请进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:本领域技术人员阅读本申请后依然可对申请的具体实施方式进行种种变更、修改或者等同替换,但这些变更、修改或者等同替换,均在申请特批的权利要求保护范围之内。
Claims (8)
1.一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述检测平台包括:通讯模块,分别与通讯模块相连的工控机、加密装置、时钟装置、信号源1和信号源2,以及分别与工控机和信号源1相连的标准表。
2.如权利要求1所述的一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述的检测平台包括与通讯模块相连的高低温试验箱,以及与工控机相连的信息识别装置。
3.如权利要求1所述的一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述信号源2,包括电压量输出单元、电流量输出单元、开关量输入单元和开关量输出单元。
4.如权利要求1所述的一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述通讯模块、信号源1和信号源2分别与被测配电自动化终端并行连接。
5.如权利要求2所述的一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述信息识别装置通过串口、PS/2或USB接口与所述工控机相连。
6.如权利要求4所述的一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述通讯模块与被测配电自动化终端的通讯接口连接,所述信号源1和信号源2的电压输出单元和电流输出单元与被测配电自动化终端的遥测端口并行连接,所述信号源2的电压输出单元和电流输出单元与配电自动化终端的开关量输入单元与被测配电自动化终端的遥控端口并行连接,开关量输出单元与被测配电自动化终端的遥信端子并行连接。
7.如权利要求1所述的一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述工控机、加密装置、信号源1和信号源2通过时钟装置实现时间同步。
8.如权利要求4所述的一种配电自动化终端自动化检测平台,其特征在于,所述检测平台通过时钟装置实现与被测配电自动化终端时间同步。
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