便携式厂站电能量采集终端测试系统的制作方法

文档序号:5879952阅读:210来源:国知局
专利名称:便携式厂站电能量采集终端测试系统的制作方法
技术领域
本发明涉及电力通讯和计算机技术领域,特别涉及一种便携式厂站电能量采集终 端测试系统。
背景技术
近年来,为了加强电能计量管理工作,全国各省正在大力推进电能计量系统的信 息化、自动化建设,其中,通信规约调试和终端功能测试是系统建设中的一项非常重要而又 很费时费力的工作,电能量计量遥测系统(简称为计量遥测系统)就是其中一个很重要的计 量自动化系统,它实现对电厂、变电站的电能量计量遥测自动化,具体功能主要包括电能量 数据自动采集、电量结算、负荷分析及预测、母线平衡、旁路代供和网损分析等。在计量遥测系统建设中,电能量采集终端产品的到货验收测试和现场安装调试是 一项非常重要的工作,由于各产品生产厂商对通信规约和技术规范在理解上会存在较大的 差异,因而往往需要投入大量的人力物力来实现对电能量采集终端产品的验收和调试,在 现有的验收和测试方式中,都是需要在该地区的电能计量遥测主站系统建立完成之后,通 过一些简易的测试工具进行手工测试,测试起来极为不便,而且在该地区的电能计量遥测 主站系统尚未建设之前,这种验收和测试的工作是无法完成的,不仅影响到项目建设的顺 利推进,还影响了整个系统的稳定运行。

发明内容
针对上述现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种便携式厂站电能量 采集终端测试系统,以便于实现对厂站电能量采集终端的验收和测试,提高测试效率。为达到上述目的,本发明采用以下技术方案
一种便携式厂站电能量采集终端测试系统,包括测试主站、以及连接于所述测试主站 与被测终端之间的测试通道装置,所述测试主站用于向所述测试通道装置发送端口映射指 令,所述测试通道装置根据该端口映射指令确定并建立所述测试主站的端口号与所述被测 终端之间的映射连接关系。根据本发明方案,其是在建立了测试主站、测试通道装置以及被测终端之间的物 理连接关系之后,由测试主站向测试通道装置发送端口映射指令,测试通道装置在接收到 端口映射指令后,可以根据该端口映射指令确定测试主站的端口号与被测终端之间的映射 连接关系,即,即便在测试主站与被测终端所采用的端口类型不同的情况下,也可以通过测 试通道装置来建立二者之间的对应连接,方便具体测试过程中的各测试指令的发送,本发 明的便携式厂站电能量采集终端测试系统,无需依赖于电能计量遥测主站系统的建成,不 仅能满足采集终端的到货验收测试的需要,又能满足对被测采集终端的现场调试的要求, 便利地实现了对厂站电能量采集终端的验收和测试,大大减少了系统建设中的调试工作 量,提高了测试效率。


图1是本发明的便携式厂站电能量采集终端测试系统的结构示意图; 图2是图1中所示的测试通道装置实施例的结构示意图3是在一种设定TCP服务端口与各端口的映射关系的示例。
具体实施例方式以下以具体实施例的方式对本发明方案进行详细阐述。如图1所示,是本发明的便携式厂站电能量采集终端测试系统的结构示意图,其 包括有测试主站以及测试通道装置,该测试通道装置连接于测试主站与被测终端之间。在 实际操作中,在测试主站与测试通道装置进行连接、并将测试通道装置与被测终端按照对 应的端口进行连接后,测试主站向测试通道装置发送端口映射指令,测试通道装置接收后, 根据该端口映射指令确定并建立测试主站的端口号与被测终端之间的映射连接关系。在本 发明方案中,以这里的被测终端是厂站电能量采集终端进行说明。根据该方案,其是在建立了测试主站、测试通道装置以及被测终端之间的物理连 接关系之后,由测试主站向测试通道装置发送端口映射指令,测试通道装置在接收到端口 映射指令后,可以根据该端口映射指令确定测试主站的端口号与被测终端之间的映射连接 关系,即,即便在测试主站与被测终端所采用的端口类型不同的情况下,也可以通过测试通 道装置来建立二者之间的对应连接,建立二者之间的透传,方便具体测试过程中的各测试 指令的发送,本发明的便携式厂站电能量采集终端测试系统,无需依赖于电能计量遥测主 站系统的建成,不仅能满足采集终端的到货验收测试的需要,又能满足对被测采集终端的 现场调试的要求,便利地实现了对厂站电能量采集终端的验收和测试,大大减少了系统建 设中的调试工作量,提高了测试效率。 在上述测试通道装置中,可设置有多种类型的通道端口,例如RS232端口、RS485 端口、专线MODEM端口、拨号MODEM端口、以太网端口等等,可以是这些端口中的任意一个或 者任意组合,也可以是包含所有的这些端口,如图1所示。在具体的测试过程中,由于测试通道装置用来连接被测终端的端口可以是多种类 型,而测试通道装置与测试主站连接的端口只有一种类型,而在测试主站的端口与被测终 端所使用的端口类型不相同的情况下,由于端口类型的不同,必然使得不同端口类型所能 够传输的数据的数据格式有所差异,因此,需要对传输的数据进行格式转换。在上述建立了测试主站的端口号与被测终端之间的映射连接关系之后,测试主站 通过该端口号向该被测终端发送测试指令,测试通道装置接收后,根据测试主站的端口类 型以及该被测终端的端口类型对该测试指令进行处理转换,将其转换为符合被测终端的端 口类型的数据的测试指令,并将处理转换后的测试指令发送给被测终端。被测终端接收后, 会执行相应的操作,并将操作后的测试结果返回给测试通道装置,测试通道装置接收后,根 据测试主站的端口类型以及该被测终端的端口类型对该测试指令进行逆处理转换,将其转 换为符合测试主站的端口类型的数据的测试结果,并将拟处理转换后的测试结果返回发送 给测试主站,实现测试过程。在进行具体的测试时,考虑到各种不同的测试因素,可以集成有各种对被测终端 的测试功能,包括档案管理、终端通道管理、终端参数管理、定时采集、手动召测、自动测试、报文解析及保存和数据浏览功能,以完全满足实验室或者现场环境下对终端的测试、调试 和维护功能。其中,这里的终端参数管理,具体可以包括计量点参数管理、信息体地址管理、 抄表方案管理等等。具体的实现方式在此不予赘述。考虑到让操作人员使用台式或者便携式PC机来作为测试主站来发送测试指令的 便利性和易操作性,而PC机的端口通常为以太网端口,因此,如图1所示,在本发明的示例 中,是以测试主站为PC机、其端口类型为以太网端口进行说明,测试主站采用以太网TCP协 议连接到测试通道装置,此时,测试通道装置的IP地址可以根据需要进行修改,需要说明 的是,这种说明并不用以限定测试主站不能采用其他类型的端口。 以图1中所示的测试主站的端口类型为以太网端口为例,图2中所示是在该情况 下的测试通道装置实施例的结构示意图。如图2所示,本发明的测试通道装置包括有以太 网HUB、主处理单元以及预设类型通道端口,其中以太网HUB包括有上行端口、第一下行端 口,主处理单元带有以太网端口,以太网HUB的第一下行端口与主处理单元的以太网端口 相连接,主处理单元还与预设类型通道端口,以太网HUB通过上行端口接收端口映射指令, 并将该端口映射指令通过第一下行端口转发至主处理单元,主处理单元通过以太网端口接 收端口映射指令,并根据接收到的端口映射指令确定并建立以太网端口的端口号与预设类 型通道端口之间的映射连接关系。其中,这里的预设类型通道端口可以是拨号MODEM端口、专线MODEM端口、RS-485 通道端口、RS-232通道端口中的任意一种或者任意组合,在实际情况下,为了便于对采用不 同端口的各被测终端进行测试,而又不至于每次都对测试通道装置进行改变,可以是具有 上述各种端口,图1及图2中均是以同时具有拨号MODEM端口、专线MODEM端口、RS-485通 道端口、RS-232通道端口进行说明。此外,如图2所示,上述以太网HUB,还可以包括有第二下行端口,并通过该第二下 行端口与被测终端连接,以此实现与采用以太网端口的被测终端的通信,实现对该采用以 太网端口的终端的测试。以图2所示的测试通道装置为例,在具体的测试过程中,测试通道装置通过以太 网HUB的上行端口接收测试主站发送的端口映射指令,并将该端口映射指令通过以太网 HUB的第一下行端口转发给主处理单元,主处理单元通过其以太网端口接收后,按照预定的 映射关系,将预定的TCP服务端口号映射到测试通道装置相应的通信通道端口,以此建立 以太网端口与预设类型通道端口之间的映射连接关系。在建立了这种映射连接关系之后,即可以由测试主站通过该测试通道装置向被测 终端发送各种测试指令,实现对被测终端的测试与调试,以对被测终端进行验收。在发送测 试指令进行测试时,测试指令通过以太网HUB被传输至主处理单元,主处理单元根据所连 接的通道端口的类型对该测试指令进行处理转换,将以太网格式的数据转换为符合该预设 类型通道端口的格式的数据,并通过该预设类型通道端口发送给被测终端。被测终端接收 后,会根据该测试指令执行相应的操作,并将测试结果返回给该预设类型通道端口,通过该 预设类型通道端口发送给主处理单元,主处理单元接收后,根据该通道端口类型对该测试 结果进行逆处理转换,将其转换为符合以太网协议格式的数据,并将逆处理转换后的数据 通过以太网端口发送给以太网HUB,由以太网HUB返回给测试主站。其中,在被测终端是采用以太网端口的被测终端时,无需通过发送端口映射指令给主处理单元来进行映射处理,可以直接进行测试过程,测试主站可直接发送测试指令,测 试通道装置的以太网HUB通过上行端口接收后,可将该测试指令直接通过第二下行端口发 送给被测终端。被测终端接收后,会根据该测试指令执行相应的操作,并将测试结果返回给 该第二下行端口,通过该第二下行端口并经上行端口发送给测试主站,实现对采用以太网 端口的被测终端的测试。其中,上述以太网HUB可以是采用10/100M自适应以太网HUB,该以太网HUB的上 行端口、第一下行端口、所述第二下行端口均可以采用RJ45端口。本发明方案通过将以太网HUB集成到该测试通道装置中,由于仅仅只是一个网 口模块,使得从测试主站的以太网端口到被测终端的以太网端口之间的路由变得简单,无 需额外的CPU来参与控制管理,减轻了系统的负荷,另外,其还避免了对网络接口芯片的更 换,降低了开发难度,节省了开发时间。此外,上述拨号MODEM端口、专线MODEM端口、RS-485通道端口、RS-232通道端口 可以是分别只有一个,也可以是具有一个以上。在一个具体的实现方式中上述拨号MODEM 端口可有两个,且可以是话音拨号MODEM,即有两路话音拨号MODEM ;上述专线MODEM端口也 可以有两个,且可以是四芯音频专线MODEM,即有两路四芯音频专线MODEM ;上述RS-485通 道端口可有两个,上述RS-232通道端口也可有两个。在这种情况下,TCP服务端口与各端 口的映射关系的其中一种设置方式可如图3中所示。如图2所示,本发明的测试通道装置还包括有电源单元,用以为上述以太网HUB、 主处理单元、预设类型通道端口提供电源供应,该电源单元可采用220V标准3芯PC电缆线 接入。通过采用本发明的便携式厂站电能量采集终端测试系统,可以支持网络、拨号及 专线等多种通讯方式,可以实现对各不同端口的被测终端的测试,通过在测试主站增加相 应的规约解析模块,还可以据此实现测试主站对被测终端的各不同通信规约的测试。同时 还具备便携式、自动化测试等优点,将其投入使用后,可以大大提高测试工作效率,为电能 计量遥测系统建设顺利推进发挥了重要的作用。以上所述的本发明实施方式,仅仅是对本发明的其中一个具体实施方式
进行的详 细说明,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、 等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。
权利要求
1.一种便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征在于,包括测试主站、以及连接于 所述测试主站与被测终端之间的测试通道装置,所述测试主站用于向所述测试通道装置发 送端口映射指令,所述测试通道装置根据该端口映射指令确定并建立所述测试主站的端口 号与所述被测终端之间的映射连接关系。
2.根据权利要求1所述的便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征在于所述测试主站与所述测试通道装置通过以太网连接,所述测试通道装置包括预设类型通道端口,带有以太网端口的主处理单元,以及包括有上行端口、第一下行端口的以太网 HUB,所述第一下行端口与所述以太网端口相连接,所述预设类型通道端口与所述主处理单 元相连接;所述以太网HUB通过所述上行端口接收所述端口映射指令,并将该端口映射指令通过 所述第一下行端口转发至所述主处理单元,所述主处理单元接收并根据所述端口映射指令 确定以太网端口与所述预设类型通道端口之间的映射连接关系。
3.根据权利要求2所述的便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征在于,所述预 设类型通道端口为拨号MODEM端口、专线MODEM端口、RS_485通道端口、RS_232通道端口中 的任意一种或者任意组合。
4.根据权利要求2所述的便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征在于,所述以 太网HUB还包括用于与所述被测终端连接的第二下行端口。
5.根据权利要求3所述的便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征在于,所述拨 号MODEM端口、或者专线MODEM端口、或者RS-485通道端口、或者RS-232通道端口具有一 个以上。
6.根据权利要求4所述的便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征在于,所述以 太网HUB为10/100M自适应以太网HUB,所述上行端口、第一下行端口、所述第二下行端口为 RJ45 端 口。
7.根据权利要求2至6任意一项所述的便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征 在于,所述测试通道装置还包括与所述以太网HUB、所述主处理单元、所述预设类型通道端 口连接的电源单元。
8.根据权利要求1至6任意一项所述的便携式厂站电能量采集终端测试系统,其特征 在于,所述被测终端为厂站电能量采集终端。
全文摘要
一种便携式厂站电能量采集终端测试系统,包括测试主站、以及连接于所述测试主站与被测终端之间的测试通道装置,所述测试主站用于向所述测试通道装置发送端口映射指令,所述测试通道装置根据该端口映射指令确定并建立所述测试主站的端口号与所述被测终端之间的映射连接关系。本发明的便携式厂站电能量采集终端测试系统,无需依赖于电能计量遥测主站系统的建成,不仅能满足采集终端的到货验收测试的需要,又能满足对被测采集终端的现场调试的要求,便利地实现了对厂站电能量采集终端的验收和测试,大大减少了系统建设中的调试工作量,提高了测试效率。
文档编号G01R35/00GK102004233SQ20101052069
公开日2011年4月6日 申请日期2010年10月27日 优先权日2010年10月27日
发明者伍少成, 周尚礼, 张亚东, 肖勇 申请人:广东电网公司电力科学研究院
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