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针对二次系统通信测试问题

作者:毕业论文网时间:2023-09-14 00:51:52阅读:149来源:本站

引言


目前国内外智能变电站检测设备多为数字继电保护检测仪器,实现了各种设备的一次检测,无法实现不同类型自动化设备的综合综合试验。在这种情况下,要提高智能变电站综合试验的效率和准确性,必须优化和改进现有的智能变电站试验装置,以满足智能变电站建设和发展的要求。同时实现了基于人工参数的修改,在不同的测试装置上逐一进行测试,增加了调试装置的工作负担,工艺复杂,耗时较多。此外,由于测试人员的技术水平有限,测试数据的准确性不高,进而影响后期的运行维护工作。针对这些问题,相关技术人员根据实际测试需要进行分析,针对智能变电站设备通信测试问题,提出了许多理论和原则,设计开发了集硬件和软件于一体的综合测试系统,旨在减少测试过程和环节,提高测试的基本效率。通过实践可以看出,该测试系统在智能变电站通信测试中发挥着非常重要的作用,可以有效提高智能变电站的整体运行效率。但随着实验的进行,缺乏高效、统一的模板,对最终实验没有相关的理论和实验数据分析。


系统测试基本功能要求


(1)功能设计


针对二次系统通信测试问题,首先要编制测试文件。本文主要研究了变电站通信测试方法和测试文件格式设计。试验文档应根据标准变电所智能装置的配置语言(SubstationConfigurationDescription,SCD)根据变电站之间的标准通信协议进行设计和设计(SubstationConfigureLanguage,SCL)进行基本需求。当变电站系统配置文件传输到现场时,会有一定程度的误差,这是由于现场安装调试人员无法直接观察实际情况造成的。在SCD文件中,为了提高设备在试验过程中的稳定性,站内需要进行多种配置。检查的第一步是确保SCD文件的准确性。本文提出了一种新的测试方法——集成测试文件测试技术,并设计了一个完整的测试用例集。综合测试文件开发完成后,实施SCD文件检查及相关测试功能。在协议验证过程中,可实现与DL/T860的连接与匹配[1-2]。


配置测试文件后,智能变电站相关二次系统功能应根据配置文件进行测试。为了保证智能变电站各方面的性能和可靠性,必须建立完善的自动集成测试环境。集成测试系统的主要功能是保证变电站功能的正常发挥。集成测试系统可以基于保护装置实现功能序列的基本定义,然后在特定应用程序中实现数据的自动加载。


(2)测试过程


根据上述集成测试,基于XML语言构建模型,建立强大的测试模型数据库。通过建立变电站SCD文件来分析数据,获得智能电子设备(IntelligentElectronicDevice,IED)系统中收集到的各种信息,加载数据,相关设备信息实施制造报文规范(ManufacturingMessageSpecification,MMS)相关协议实现了试验期间各类设备的数值和参数传输和分析,完成了整个试验过程的数据传输。测试过程中的基本数据流程如下:


1.收集相关设备型号等参数后,根据相应模板自动装载试验项目,建立相应的试验数据模型[3]。


2.通过检测期间的ACAC、V值采集可以判断取样数据是否异常。如果出现故障,将向检测环境发出异常信号。这种测试环境是导致测试过程中出现问题的主要因素,需要在异常数据处理后重新开始测试。


3.收集开关和入口的数据,以确定每个开关在工作中的作用。如果切换处于非常规操作状态,系统将发送开关量异常提示信息,系统将自动终止测试工作。由于开关能否正常运行,影响工程后续测试环节的质量,因此在测试过程中需要优化和调整相关开关[4]。


4.软压力片也是测试中的关键组成部分。首次测试前,必须使用微软介质伺服系统软件(MicrosoftMediaServerProtocol,MMS),自动装载软件的保护值,并进行相应的测试。在软平板操作模式异常的情况下,会产生异常信号,异常情况处理后才能对后续工程进行测试。如果设备运行异常,应修改相关设备参数和额定值。


5.当所有测试结束时,测试将被关闭,最终得到一个完整的测试结果。最后,整个测试过程都完成了。


(3)分析系统的基本结构


根据上述测试系统结构,上下机构分为两部分。下机主要负责通信设备及其下属的控制,而主机负责具体系统的检测。在系统结构方面,PC完成了对测试硬件和软件的支持。主机和主机的数据传输和交换主要由通信等部分组成,交换协议支持标准化的数据传输协议[5-6]。


1.下位机


本文采用的底层计算机,具有较高的计算能力,可为大型IC卡提供数据传输。数据传输和处理可以通过不同的数据界面和外围晶片进行。本项目使用的下位机为vxWorks,其主要任务是实时操作数据,完成信息处理,完成信息处理。在测试过程的数据处理过程中,可以完成时间的定时,并且可以使计算机与被测仪器之间的时间同步。中央处理器主要用于下位机系统的数据传输(CentralProcessingUnit,CPU),它可以在10/100mHz的以太网中进行数据通信,并可以与主机操作系统进行无线网络数据交换,其上载的内容有事故顺序(SequenceOfEvent,SOE)与事故有关的信息。所谓“高性能PC”是以CPU为核心的下位机,其主频达到800MHz,并具有实现浮点数的功能。这些模块具有良好的数据计算和处理性能,可以为系统建立一个强大的数据处理单元,以确保系统在检测过程中能够强大和稳定地工作。现场可编程逻辑门阵列(FieldProgrammableGateArray,FPGA)模块化思想的使用在很大程度上取决于硬件电路来实现特定的逻辑。它的执行速度可以达到纳秒级,所以在控制数据报文发送时间的前提下,收集到的设备可以传输到下机CPU,最终数据处理结果可以传输到上机CPU,实现继电保护时间标记形式的不同转换。FPGA与CPU数据交换是利用高速串行计算机对总线进行标准(PeripheralComponentInterconnectexpress,PCle)扩展协议可以保护和测试大量的智能变电站[7]。


2.上位机


上位机作为纯软件的一部分,作为测试系统中的辅助单元,可以帮助测试人员完成系统的主要功能,为用户提供良好的人机交互界面。上位机基本实现在Windows和Linux平台上。就上位机功能模块而言,分为参数配置模块、测试模块和通信模块。参数配置模块为测试和数据通信提供数据支持,测试模块输出测试结果,通信模块与后台应用交互[8]。


在此基础上,上位机提供了软件的主框架部分,为用户带来了良好的用户体验。支持各种扩展应用程序的开发,并在不同的扩展应用程序和整体框架之间使用XML语言作为通信协议。该系统还应支持XML语言的模板构建,并根据模板构建综合数据模型库,以满足不同设备制造商对系统的访问需求,并保证自动测试动作的综合数据。XML语言的结构化和兼容性使变电站与其他平台实现了数据的无缝连接,使该平台具有更大的通用性。在测试模板中,测试模块构成了最直接的元素。根据测试任务的具体需要,增加了相关参数、故障或测试点的定义和相应的测试报告,形成了一个完整的测试模块[9-10]。


结语


在工业水平不断提高的背景下,工业用电量也在逐年增加。传统的变电站发电模式不再支持高用电需求,因此发电机变电站模式的优化和创新势在必行。然而,与变电站相关的二次系统运行稳定性是影响变电站工作效率的最关键的指标因素。针对这种情况,本文进行了研究,阐述了系统施工过程中测试工作实施的主要步骤。本文开发的智能变电站防护装置综合测试系统分析了智能设备自动化测试过程,并给出了硬件实现方法、软件设计方案、系统设计和实现可以满足设计开始的期望,测试效果也能满足保护设备精度的基本要求,设备和系统具有应用价值。


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