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继电保护装置自动测试系统设计
目录
TOC \o "1-9" \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:继电保护装置自动测试系统设计 1
1系统原理及功能 1
3继电保护装置自动测试系统设计 3
3.1自动测试系统框架 3
文2:TR组件自动测试系统设计 5
1、系统组成 6
2、关键参数测量原理 6
3、开关矩阵设计 7
(1)选用具有开放商业标准的开关系统模块 8
4、系统软件设计 8
5、结语 9
原创性声明(模板) 9
正文
继电保护装置自动测试系统设计
文1:继电保护装置自动测试系统设计
1系统原理及功能
与传统继电保护装置相比,智能变电站继电保护装置虽然在采样和跳闸方式有所变化,但其在电力系统中的作用以及继电保护装置检测方法没有发生根本的变化。作为智能变电站继电保护装置的自动测试平台,其测试原理必须遵循继电保护装置使用要求和相关规程的要求,其测试原理没有发生变化。
由于智能变电站继电保护装置采样环节的变化,简化了数字化测试仪硬件结构,提高了电力故障仿真数据精度和仿真模型数据的复杂性,这对丰富自动测试平台功能有极大帮助。
自动测试系统除了电力系统故障仿真功能外,基于IEC61850标准继电保护装置的自动测试系统还应包含以下功能:具备IEC61850-9-1、IEC61850-9-2和FT3格式报文输出能力;具备闭环测试能力;具备IEC61850信息解析功能;测试脚本重用性,测试脚本以保护功能为对象,允许同一测试脚本可在不同类型装置同类保护测试中共用;继电保护动作时间的测试;测试过程透明化。
2自动测试系统的技术要求
2.1智能保护装置的闭环测试
闭环测试是自动测试系统的基础功能,自动测试系统加载故障模板,配置测试模板,控制保护测试仪按照测试模板的测试项目依次对保护装置的功能进行检测,并与校验模板进行对比,得出测试结论,根据报告模板自动生成测试报告,完成整个测试过程。
2.2实现测试的标准性和高效性
来自不同厂家智能装置的测试设备由于缺乏统一的标准,在测试项目、测试指标及装置配置上存在差异,这就需要测试人员设置不同测试项目参数才能完成对全部智能装置的测试工作,加大了工作强度和测试风险。最后生成的测试报告也因测试项目及测试顺序的不同,使得整个测试工作效率低下。为了解决效率问题,自动测试系统采用模板技术,对需要测试的保护装置进行功能解析,确认测试项目,生成测试模板,并对测试模板需要的故障信息及测试校验也设计模板,使整个测试过程高效且标准。
2.3测试系统测试的兼容性
测试系统测试的兼容性体现在以下两个方面。
2.3.1测试系统对待测保护装置的兼容性
虽然智能保护装置都采用统一的IEC61850标准为基础设计,但是不同厂家对于标准难免产生理解上的偏差,产生设备之间不匹配的问题,造成测试系统不能兼容不同厂家设备。智能保护装置ICD文件是开发商根据IEC61850标准设计的关于装置功能的描述文件,屏蔽了各厂家内部设置的差异,通过对保护装置ICD文件进行解析,可以确定该保护装置需要测试的功能,从而确定测试项目,保证测试系统对不同厂家保护装置的兼容性。
2.3.2测试系统对保护测试仪的兼容性
目前,很多自动测试系统通过对保护测试仪设计测试仪接口控制模块来保证对不同厂家的测试仪进行控制。通过测试仪软件打开测试系统定义的与测试仪上位机软件相同的故障参数模板文件,实现测试仪接口与测试仪上位机软件的信息交互,实现对测试仪的控制。这种做法虽然可对下位机实现稳定可靠的控制,但增加信息交互的环节,效率有所降低,并且测试仪自带的上位机软件设计相对独立,关于参数设计的模板,各厂家也不尽相同,系统需要不断调整故障模板来适用测试仪设备。
3继电保护装置自动测试系统设计
3.1自动测试系统框架
基于继电保护测试仪器,简化测试仪器,将其获取的仿真数据,利用数据通道,发送给继电保护装置模拟量,实现电力系统故障仿真。基于此,构建快速自动测试系统,测试仪客户终端软件与测试系统软件,可以通过套接字,实现程序通信,进而完成控制指令发送与结果反馈。自动测试系统和被测试的装置,是基于IEC61850标准,遵循MMS通信协议,实现单播通信以及控制指令下发等功能。此自动检测系统,能够实现测试任务自动调度与控制,同时可以实现闭环测试。此系统模块,主要包括执行控制模块、通信模块、用例编辑模块、用例管理模块、日志模块、报告生成模块等,能够实现自动化测试并且按照指定格式生成测试报告。
3.2测试脚本设计
3.2.1语言规则
对于脚本中测试逻辑以及数据模型等的描述,在测试脚本中,对其特征进行约定,比如将“:”约定为从属关系。除了做好语义约定外,还需要进行语法规则约定,结合语法与语义规则,以准确的执行测试
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