智能變電站測(cè)控裝置自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用
遼寧省送變電工程公司、南京能云電力科技有限公司、東南大學(xué)的研究人員竇會(huì)光、李俊慶、周宏軍等,在2017年第9期《電氣技術(shù)》雜志上撰文,針對(duì)智能變電站現(xiàn)場(chǎng)提高調(diào)試效率和工程質(zhì)量,縮短調(diào)試工期的需求,提出一套自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),采用模塊接口標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)思路,將測(cè)試過(guò)程分層分類,實(shí)現(xiàn)高效的閉環(huán)自動(dòng)測(cè)試。
系統(tǒng)運(yùn)用開放式結(jié)構(gòu),提供針對(duì)站內(nèi)測(cè)控裝置測(cè)試方案的檢測(cè)方案管理系統(tǒng),同時(shí)根據(jù)SCD、ICD、CID等模型文件提取裝置輸入輸出相關(guān)信息,智能生成被測(cè)測(cè)控裝置的總測(cè)試模板,測(cè)試完成后能自動(dòng)形成標(biāo)準(zhǔn)格式的測(cè)試報(bào)告,極大的提高了工作的效率和可靠性。該系統(tǒng)已運(yùn)用于多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,在應(yīng)用中取得了良好的效果。
隨著智能變電站技術(shù)的成熟應(yīng)用,智能變電站也逐漸由試點(diǎn)轉(zhuǎn)向常規(guī)化應(yīng)用。智能變電站的實(shí)現(xiàn)建立在智能設(shè)備信息的數(shù)字化采集、網(wǎng)絡(luò)化通信和標(biāo)準(zhǔn)化共享等功能的基礎(chǔ)上,并遵循IEC61850標(biāo)準(zhǔn)的“三層兩網(wǎng)”構(gòu)建變電站通信體系,這給不同廠家裝置采用同一套通訊模板完成全部測(cè)試帶來(lái)了可能[2]。同時(shí)隨著超高壓遠(yuǎn)距離輸電以及大電網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn),整個(gè)電力系統(tǒng)對(duì)變電站的可靠、高效運(yùn)行提出了更高的要求。
但目前,站內(nèi)測(cè)控裝置的測(cè)試環(huán)節(jié)仍然停留在傳統(tǒng)的方式下,特別是現(xiàn)場(chǎng)對(duì)點(diǎn)的工作存在量大繁瑣的特點(diǎn),人工對(duì)點(diǎn)效率低且極易出錯(cuò)。如果不進(jìn)行技術(shù)改造,必然會(huì)影響我國(guó)電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
本文主要對(duì)數(shù)字測(cè)控裝置的智能化自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用進(jìn)行了深入研究,能實(shí)現(xiàn)在數(shù)字測(cè)控裝置、數(shù)字測(cè)試儀、監(jiān)控后臺(tái)等應(yīng)用層面建立統(tǒng)一的信息交換模型,高度利用了智能化二次設(shè)備之間的互操作性能[3-6]。
該系統(tǒng)主要采用模塊接口標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)思路,提出了專門針對(duì)站內(nèi)數(shù)字測(cè)控裝置的通用化、實(shí)用化的的高效率閉環(huán)自動(dòng)測(cè)試方案,并采用開放式可擴(kuò)展的結(jié)構(gòu),為不同種類的測(cè)控裝置的測(cè)試提供測(cè)控基礎(chǔ)模板庫(kù)、測(cè)控子模板庫(kù)。
該智能化自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)能夠克服現(xiàn)場(chǎng)測(cè)控裝置測(cè)試中測(cè)試工作效率低、過(guò)分依賴人工、測(cè)試數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一等局限性,達(dá)到提高測(cè)試工作效率、降低人工干預(yù)要求以及規(guī)范數(shù)據(jù)格式的目的。
1 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)
本文根據(jù)長(zhǎng)期以來(lái)各廠家測(cè)控裝置現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試經(jīng)驗(yàn),提煉出標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)測(cè)試流程和測(cè)試方法,總結(jié)出測(cè)控裝置的自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)必須滿足以下基本條件:測(cè)試流程規(guī)范化、系統(tǒng)各模塊接口標(biāo)準(zhǔn)化、測(cè)試的閉環(huán)性、測(cè)試報(bào)告格式的標(biāo)準(zhǔn)化以及測(cè)試系統(tǒng)必須具備良好的可擴(kuò)展性等。
整體架構(gòu)分別體現(xiàn)為硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)兩部分,硬件架構(gòu)體現(xiàn)了測(cè)控裝置自動(dòng)測(cè)試平臺(tái)的閉環(huán)自動(dòng)測(cè)試硬件網(wǎng)絡(luò)環(huán)境布局,實(shí)現(xiàn)測(cè)試控制端與數(shù)字測(cè)試儀、數(shù)字測(cè)控裝置的測(cè)試鏈路的搭建[7-8]。
本測(cè)試系統(tǒng)硬件構(gòu)成主要包括測(cè)試主機(jī)、交換機(jī)、數(shù)字測(cè)試儀、數(shù)字測(cè)控裝置(見(jiàn)圖1),在測(cè)試主機(jī)上安裝數(shù)字化智能自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)軟件平臺(tái),因此所有自動(dòng)測(cè)試的控制均在測(cè)試主機(jī)上完成,測(cè)試主機(jī)與測(cè)試儀、數(shù)字測(cè)控裝置經(jīng)由交換機(jī)形成閉環(huán)測(cè)試的通訊鏈路,數(shù)字測(cè)試儀和被測(cè)數(shù)字測(cè)控裝置之間通過(guò)光纖連接,其他回路通過(guò)電信號(hào)的網(wǎng)絡(luò)線連接。
圖1數(shù)字測(cè)控裝置自動(dòng)測(cè)試平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖
2 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的軟件架構(gòu)
自動(dòng)測(cè)試軟件系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)測(cè)控裝置自動(dòng)測(cè)試的核心組成部分,軟件系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上需要充分考慮如下幾點(diǎn):1)支持與不同測(cè)試儀廠家測(cè)試儀的通訊,實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)試儀的輸出的控制;2)支持與測(cè)控裝置的通訊,實(shí)現(xiàn)讀取并解析上送的動(dòng)作報(bào)文、發(fā)出遙控命令、修改定值、投退壓板等;3)相同的測(cè)控裝置,在不同的變電站,測(cè)試內(nèi)容可能不一樣,因此測(cè)試系統(tǒng)需要和描述整站設(shè)備數(shù)據(jù)模型信息的模型文件進(jìn)行關(guān)聯(lián)。
綜合這三個(gè)方面的原因,軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如下:
圖2 數(shù)字測(cè)控裝置自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)軟件框架圖
2.1數(shù)字測(cè)試儀控制模塊設(shè)計(jì)
本自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求能驅(qū)動(dòng)不同廠家的測(cè)試儀以適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)合的測(cè)控裝置的自動(dòng)測(cè)試,為解決這一問(wèn)題,對(duì)不同廠家的數(shù)字測(cè)試儀進(jìn)行抽象分析,歸納出測(cè)試儀控制的通用方法,建立測(cè)試儀控制的標(biāo)準(zhǔn)化抽象方法和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試功能集合,形成測(cè)試儀接口的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)[9-11]。
根據(jù)測(cè)試儀接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)測(cè)試儀控制模塊,模塊開放標(biāo)準(zhǔn)外部訪問(wèn)接口函數(shù)供自動(dòng)測(cè)試控制模塊調(diào)用,接口函數(shù)包括連接測(cè)試儀、斷開測(cè)試儀連接、開始測(cè)試、停止測(cè)試、獲取測(cè)試報(bào)告數(shù)據(jù)、獲取測(cè)試異常信息等函數(shù)。開始測(cè)試函數(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字測(cè)控裝置的各項(xiàng)功能測(cè)試。測(cè)試儀控制模塊使用消息來(lái)通知自動(dòng)測(cè)試控制模塊測(cè)試施加激勵(lì)量狀態(tài)的變化,如連機(jī)成功、開始測(cè)試、測(cè)試完成、測(cè)試異常信息上送等。
2.2 61850通訊模塊設(shè)計(jì)
要實(shí)現(xiàn)測(cè)控裝置的自動(dòng)測(cè)試,必須與被測(cè)數(shù)字測(cè)控裝置進(jìn)行直接通訊,因此設(shè)計(jì)61850通訊模塊。61850通訊模塊的功能設(shè)計(jì)如下:1)支持MMS規(guī)范,實(shí)現(xiàn)與數(shù)字測(cè)控裝置通訊;2)規(guī)范化外部程序訪問(wèn)接口,實(shí)現(xiàn)不同程序?qū)λ慕y(tǒng)一規(guī)范使用。
此接口包括讀寫訪問(wèn)子模塊、信息查看子模塊。讀寫訪問(wèn)子模塊包括定值、控制字、壓板等的讀取和修改、聯(lián)閉鎖信號(hào)的讀取和修改、測(cè)量值的讀取、裝置參數(shù)的讀取和修改;信息查看子模塊實(shí)現(xiàn)讀取被測(cè)數(shù)字測(cè)控裝置的各類SOE信息等。
自動(dòng)測(cè)試模塊與61850通訊模塊的交互流程設(shè)計(jì)如下:
第一步:自動(dòng)測(cè)試控制模塊發(fā)送通訊命令和通訊數(shù)據(jù)給61850通訊模塊;第二步:61850通訊模塊收到通訊命令和通訊數(shù)據(jù)后,與數(shù)字測(cè)控裝置進(jìn)行通訊,執(zhí)行通訊命令;第三步:通訊命令執(zhí)行完畢,發(fā)送執(zhí)行結(jié)果給自動(dòng)測(cè)試控制模塊;第四步:自動(dòng)測(cè)試控制模塊從模塊中讀取結(jié)果數(shù)據(jù),根據(jù)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)果判斷,填寫結(jié)果數(shù)據(jù)到報(bào)告模板中。
測(cè)試過(guò)程中如出現(xiàn)異常,自動(dòng)測(cè)試控制模塊根據(jù)異常的嚴(yán)重程度自動(dòng)進(jìn)行測(cè)試流程的調(diào)整,比如將通訊命令重復(fù)執(zhí)行、停止測(cè)試并發(fā)出提示信息等。
2.3 自動(dòng)測(cè)試控制模塊設(shè)計(jì)
自動(dòng)測(cè)試控制模塊是軟件系統(tǒng)的核心,自動(dòng)測(cè)試控制模塊加載測(cè)控裝置的測(cè)試模板,根據(jù)模板定義的測(cè)試流程完成各項(xiàng)功能的測(cè)試。測(cè)試時(shí)的功能設(shè)計(jì)如下:
1)自動(dòng)測(cè)試控制模塊調(diào)用測(cè)試儀控制模塊與數(shù)字測(cè)試儀通訊,施加激勵(lì)量給測(cè)控裝置,同時(shí)也可控制測(cè)試儀發(fā)布、訂閱GOOSE報(bào)文;2)自動(dòng)測(cè)試控制模塊也能按照模板要求,控制61850通訊模塊完成與數(shù)字測(cè)控裝置的通訊;3)根據(jù)測(cè)試儀的測(cè)試結(jié)果和與測(cè)控裝置的通訊結(jié)果,綜合判斷測(cè)試是否合格,并填寫標(biāo)準(zhǔn)格式的測(cè)試報(bào)告。
2.4 裝置模板智能生成模塊設(shè)計(jì)
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的測(cè)控裝置種類繁多,各種類的型號(hào)也有區(qū)別,相同型號(hào)的測(cè)控裝置在不同變電站的測(cè)試項(xiàng)目也不盡相同,因此要實(shí)現(xiàn)測(cè)控裝置的自動(dòng)測(cè)試,必須解決這個(gè)問(wèn)題,研究裝置模板智能生成的方法[12-14]。
裝置模板智能生成方法的原理設(shè)計(jì)為:根據(jù)整站模型文件中對(duì)應(yīng)的測(cè)控裝置IED信息,生成裝置測(cè)試模板。裝置模板智能生成模塊由模型文件解析模塊、遙測(cè)模板智能生成模塊、遙信模板智能生成模塊、遙控模板智能生成模塊、其他功能模板智能生成模塊、裝置模板拼接模塊組成。
智能生成的工作流程設(shè)計(jì)如下:第一步:測(cè)試前由基礎(chǔ)模板編輯模塊編輯生成測(cè)控基礎(chǔ)測(cè)試功能模板庫(kù)、子模板庫(kù);第二步:解析整站模型文件,提取測(cè)控裝置IED信息,智能分析IED信息,根據(jù)分析結(jié)果智能選擇對(duì)應(yīng)的模塊并智能生成功能測(cè)試模板,最后通過(guò)拼接模塊生成整套測(cè)控裝置的總測(cè)試模板。
3 裝置測(cè)試模板智能生成技術(shù)設(shè)計(jì)
智能生成技術(shù)研究根據(jù)整站模型文件,生成測(cè)控裝置的測(cè)試模板,智能生成技術(shù)包括模型文件智能提取技術(shù)、遙測(cè)模板智能生成技術(shù)、遙信模板智能生成技術(shù)、遙控模板智能生成技術(shù)、其他功能模板智能生成技術(shù)、模板拼接技術(shù)等。
3.1 模型文件智能提取技術(shù)
模型文件解析模塊可以解析整站SCD文件,提取測(cè)控裝置相關(guān)聯(lián)的IED信息,保存為測(cè)控裝置信息文件(圖3),也可跟據(jù)連線信息直接解析對(duì)應(yīng)IED的ICD、CID文件,從中提取本測(cè)控IED所需信息,保存為測(cè)控裝置信息文件。信息文件為W3C的XML格式,文件內(nèi)容數(shù)據(jù)建模概要如下:
1)SVIN:記錄測(cè)控裝置的SV輸入信息,包括控制塊的MAC地址、APPID、SVID等信息;以及控制塊的通道詳細(xì)信息,包括通道的外部通道路徑、外部通道描述、內(nèi)部通道路徑、內(nèi)部通道描述等;
2)GOOSEIN:記錄測(cè)控裝置的GOOSE輸入信息,包括關(guān)聯(lián)的外部GOOSE輸出控制塊的MAC地址、APPID、所在IED名稱、數(shù)據(jù)集名稱、控制塊索引、GOOSE標(biāo)識(shí)等;以及GOOSE通道信息,包括通道數(shù)據(jù)類型、外部路徑、外部信號(hào)描述、外部IED、內(nèi)部路徑、內(nèi)部信號(hào)描述等;
3)GOOSEOUT:記錄測(cè)控裝置的GOOSE輸出信息,包括控制塊的MAC地址、APPID、數(shù)據(jù)集名稱、控制塊索引、GOOSE標(biāo)識(shí)等;以及虛端子的通道信息,包括內(nèi)部通道描述、外部IED、外部端子地址、外部端子描述等;
4)數(shù)據(jù)模型:描述測(cè)控裝置的邏輯設(shè)備、數(shù)據(jù)集的詳細(xì)定義,以及各數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)對(duì)象詳細(xì)定義。
測(cè)控裝置信息文件描述了與測(cè)試相關(guān)的全部信息,信息文件作為智能生成模塊的輸入,主要用于兩個(gè)方面:1)測(cè)試儀的IEC61850配置:映射測(cè)試儀接口的SV輸出、GOOSE訂閱和GOOSE發(fā)布;2)作為裝置測(cè)試模板智能生成的數(shù)據(jù)依據(jù)。
圖3 SCD文件智能提取框架圖
3.2遙測(cè)模板智能生成技術(shù)
測(cè)控裝置的遙測(cè)測(cè)試包括電壓、電流、頻率、功率等測(cè)試,不同的電壓、電流通道數(shù)量決定了不同的測(cè)試項(xiàng)目和報(bào)告格式。遙測(cè)模板智能生成技術(shù)框圖見(jiàn)圖4,遙測(cè)模板智能生成包括遙測(cè)模板庫(kù)的建立和遙測(cè)模板智能生成算法的設(shè)計(jì)兩個(gè)部分。
遙測(cè)模板庫(kù)的建立:根據(jù)不同測(cè)控裝置中遙測(cè)量電壓、電流數(shù)量的不同,遙測(cè)基礎(chǔ)模板庫(kù)包含了各種電壓通道類型、各種電流通道類型、功率因素、頻率等多個(gè)基礎(chǔ)測(cè)試模板。單個(gè)基礎(chǔ)測(cè)試模板實(shí)現(xiàn)了單類型的測(cè)控裝置相關(guān)測(cè)試功能的測(cè)試方法。
以4電壓通道遙測(cè)模板為例,模板定義的測(cè)試流程和測(cè)試項(xiàng)目為:1)遙測(cè)模板的數(shù)據(jù)接口:模板中用到的各測(cè)試量定義;2)測(cè)試前準(zhǔn)備:讀取裝置參數(shù)、啟動(dòng)遙測(cè)報(bào)告控制塊;3)功能測(cè)試:根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范定義的各種額定值比例的測(cè)試項(xiàng)目,控制測(cè)試儀輸出對(duì)應(yīng)值的測(cè)試量,讀取測(cè)控裝置遙測(cè)值進(jìn)行結(jié)果判斷;4)測(cè)試恢復(fù):停止遙測(cè)報(bào)告控制塊。
智能生成算法以及實(shí)現(xiàn)流程設(shè)計(jì)如下:1)智能分析測(cè)控裝置信息文件的SVIN信息數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果智能選擇對(duì)應(yīng)的電壓通道數(shù)、電流通道數(shù)的基礎(chǔ)測(cè)試模板;2)智能分析SVIN信息數(shù)據(jù)和dsAin數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù),建立SVIN信息數(shù)據(jù)對(duì)象與dsAin數(shù)據(jù)對(duì)象的一對(duì)一映射關(guān)系;3)將映射關(guān)系傳入基礎(chǔ)模板的數(shù)據(jù)接口定義,實(shí)例化智能生成裝置遙測(cè)總測(cè)試模板。
圖4 遙測(cè)總模板生成流程圖
3.3遙信模板智能生成技術(shù)
遙信測(cè)試根據(jù)具體遙信信號(hào)數(shù)據(jù)類型的不同,可分為單點(diǎn)類型、雙點(diǎn)類型,故其智能生成技術(shù)設(shè)計(jì)如下(圖5)。
遙信模板庫(kù)的建立:遙信測(cè)試模板包括兩個(gè)測(cè)試模板,遙信單點(diǎn)基礎(chǔ)測(cè)試模板、遙信雙點(diǎn)基礎(chǔ)測(cè)試模板,單點(diǎn)測(cè)試模板實(shí)現(xiàn)裝置GOOSE開入信號(hào)置“0”、“1”兩個(gè)狀態(tài)進(jìn)行測(cè)試,雙點(diǎn)測(cè)試模板實(shí)現(xiàn)裝置GOOSE開入信號(hào)置“00”、“01”、“10”、“11”四個(gè)狀態(tài)進(jìn)行測(cè)試,每次測(cè)試讀取保護(hù)裝置遙信狀態(tài)進(jìn)行結(jié)果的判斷。
智能生成算法以及實(shí)現(xiàn)流程設(shè)計(jì)如下:1)智能分析測(cè)控裝置信息文件GOOSEIN數(shù)據(jù)定義和數(shù)據(jù)模型的dsDin數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果建立兩者的一一映射關(guān)系;2)遍歷第一步的映射關(guān)系,根據(jù)GOOSEIN數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型(單點(diǎn)/雙點(diǎn))選擇遙信測(cè)試模板;3)將映射關(guān)系傳入基礎(chǔ)模板的數(shù)據(jù)接口定義,實(shí)例化智能生成裝置遙信總測(cè)試模板。
圖5 遙信總模板生成流程圖
3.4 遙控模板智能生成技術(shù)
遙控測(cè)試智能生成框圖參見(jiàn)圖6。智能生成技術(shù)設(shè)計(jì)如下:遙控模板庫(kù)的建立:遙控測(cè)試只有一個(gè)子模板,定義了遙控測(cè)試的過(guò)程和方法。設(shè)置遙控命令分別“斷開”、“閉合”對(duì)應(yīng)斷路器、隔離刀閘、接地刀閘的“遙分”、“遙合”命令,通過(guò)測(cè)試儀讀取裝置輸出的GOOSE變位報(bào)文,根據(jù)變位報(bào)文判斷測(cè)試結(jié)果是否正確。
智能生成算法以及實(shí)現(xiàn)流程設(shè)計(jì)如下:1)智能分析測(cè)控裝置信息文件GOOSEOUT數(shù)據(jù)定義和數(shù)據(jù)模型中的dsDout數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果建立兩者的一一映射關(guān)系;2)遍歷第一步的映射關(guān)系,將映射關(guān)系傳入遙控基礎(chǔ)模板的數(shù)據(jù)接口定義,實(shí)例化智能生成裝置遙控總測(cè)試模板。
圖6 遙控總模板生成流程圖
3.5 其他功能模板智能生成技術(shù)
測(cè)控裝置的其他功能包括SOE分辨率校驗(yàn)、同期功能校驗(yàn)等,這些功能模板的智能生成技術(shù)框圖參見(jiàn)圖7,智能生成技術(shù)的設(shè)計(jì)如下:功能模板庫(kù)的建立:模板庫(kù)包括SOE分辨率測(cè)試基礎(chǔ)模板和同期功能基礎(chǔ)模板兩個(gè)部分,模板開發(fā)了與功能相關(guān)的數(shù)據(jù)接口。
1)SOE分辨率測(cè)試基礎(chǔ)模板:實(shí)現(xiàn)下載GOOSE虛端子配置,控制測(cè)試儀發(fā)出4個(gè)相隔30ms的GOOSE虛端子輸出,通過(guò)檢查這些開入的SOE時(shí)間記錄相差值來(lái)測(cè)試SOE分辨率。
2)同期功能基礎(chǔ)模板:實(shí)現(xiàn)投入功能壓板、控制字,通過(guò)測(cè)試儀控制模塊控制測(cè)試儀完成同期的各項(xiàng)功能測(cè)試。
智能生成算法以及實(shí)現(xiàn)流程設(shè)計(jì)如下:1)智能分析測(cè)控裝置信息文件中的定值、壓板、裝置參數(shù)、動(dòng)作信息等數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù);2)根據(jù)分析結(jié)果與模板的數(shù)據(jù)接口建立映射關(guān)系,生成SOE分辨率和同期測(cè)試模板。
圖7 其他功能總模板生成流程圖
3.6 測(cè)試儀配置及模板拼接技術(shù)
上述模板中都用到測(cè)試儀發(fā)送或接收相關(guān)報(bào)文,故在調(diào)用測(cè)控裝置信息文件生成總模板的同時(shí),軟件系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際模板中測(cè)試儀的輸入輸出要求,自動(dòng)完成測(cè)試儀配置文件的生成,且與對(duì)應(yīng)模板一一關(guān)聯(lián)。
整個(gè)裝置模板的生成,需要將遙測(cè)總模板、遙信總模板、遙控總模板、SOE分辨率總模板以及同期功能總模版進(jìn)行智能拼接。整個(gè)過(guò)程需要提取每個(gè)子模板中的公共參數(shù),將相同的部分進(jìn)行處理合并,差異部分如通訊前延時(shí)、通訊后延時(shí),可統(tǒng)一按最大值整定,對(duì)于不能整合的差異則需要插入對(duì)應(yīng)功能模板中進(jìn)行部分合并處理。拼接完成后,將所有測(cè)試項(xiàng)目按樹形結(jié)構(gòu)展開,依次測(cè)試,測(cè)試完成后自動(dòng)生成整個(gè)裝置所有項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)報(bào)告[15]。
4 測(cè)試實(shí)例分析
以500kV鶴鄉(xiāng)智能變電站220kV線路測(cè)控裝置現(xiàn)場(chǎng)單體調(diào)試為例,具體涉及了采樣值精度檢查、遙信開入校驗(yàn)、遙控功能校驗(yàn)、SOE分辨率校驗(yàn)、同期功能校驗(yàn)等。其中同期功能中又包括了檢同期壓差閉鎖定值、檢同期角差閉鎖定值、檢同期頻差閉鎖定值、檢無(wú)壓無(wú)壓閉鎖定值等。
調(diào)試準(zhǔn)備階段,需要根據(jù)電壓等級(jí)和裝置類型選擇相關(guān)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)和企標(biāo),以此為依據(jù)完成調(diào)試方案的確定。根據(jù)方案要求,修改確認(rèn)測(cè)控基礎(chǔ)模板庫(kù)、測(cè)控子模板庫(kù)中對(duì)測(cè)試結(jié)果腳本絕對(duì)誤差、相對(duì)誤差的判斷要求,一般除標(biāo)準(zhǔn)修訂或特殊應(yīng)用場(chǎng)合,此處確認(rèn)即可,不需要修改。
對(duì)于同期功能的整定值,按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際定值修改基礎(chǔ)模板。在測(cè)試模板自動(dòng)生成階段,導(dǎo)入整站SCD文件或相關(guān)ICD、CID文件提取生成對(duì)應(yīng)測(cè)控裝置信息文件,通過(guò)裝置模板智能生成模塊自動(dòng)生成整裝置全項(xiàng)目功能測(cè)試總模板。
實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試階段,只需搭好測(cè)試物理環(huán)境,保證測(cè)試主機(jī)與測(cè)試儀及測(cè)控裝置的鏈路通訊正確、暢通,然后點(diǎn)擊“開始測(cè)試”,便可一鍵完成整套測(cè)控裝置的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,總計(jì)只需要2小時(shí)左右。調(diào)試時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況自動(dòng)填入裝置型號(hào)、軟件版本及校驗(yàn)碼、軟件生成時(shí)間、制造廠家、裝置唯一性編碼、調(diào)試日期等信息。
5 結(jié)論
本文針對(duì)智能變電站數(shù)字測(cè)控裝置領(lǐng)域的測(cè)試問(wèn)題,提出一套數(shù)字測(cè)控裝置的自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),同時(shí)跳出了自動(dòng)測(cè)試領(lǐng)域人工編輯測(cè)試模板的常規(guī)思路,首次提出智能生成測(cè)試模板新技術(shù),將高度重復(fù)的遙測(cè)、遙信、遙控等功能測(cè)試模板編輯任務(wù)交給測(cè)試系統(tǒng)自動(dòng)生成,極大地極高了模板生成效率。
同時(shí)該智能化自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)還克服了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)控裝置測(cè)試中測(cè)試工作效率低、過(guò)分依賴人工、測(cè)試數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一等局限性,達(dá)到提高測(cè)試工作效率、降低人工干預(yù)要求以及規(guī)范數(shù)據(jù)格式的目的。自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)必然會(huì)成為測(cè)控裝置測(cè)試領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
責(zé)任編輯:售電衡衡
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