基于交换机延时动态补偿的网络传输时延测试方法技术

技术编号:10495251 阅读:151 留言:0更新日期:2014-10-04 13:19
本发明专利技术公开了基于交换机延时动态补偿的网络传输时延测试方法,包括对电子式互感器一次侧的信号进行采集,并进而得到第一路信号时标;对光纤分路器输出的信号进行采集,并进而得到第二路信号时标;对网络交换机输出的信号进行采集,并进而得到第三路信号时标;对第三路信号时标进行消除抖动处理,并进而计算得到帧抖动时间;通过计算波形和相位,得到经交换机输出的电子式互感器的绝对延时时间;计算交换机时标误差值和帧延时。本发明专利技术以模拟量标准源信号和数字量标准源信号作为测试的参考源,能大大提高延时测量的准确性,而且能够精确的对每一个获取的数据进行精确的时序控制,能有效保证了时间测试精度。本发明专利技术可广泛应用于网络传输测试领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及测试
,尤其涉及一种。
技术介绍
目前的智能变电站继电保护采样值多数采用点对点采样模式,但点对点采样模式加重了电子式互感器和继电保护设备的硬件难度和成本,严重制约了智能变电站网络技术的应用,智能变电站的数字共享的效果没有得到很好的发挥。 电子式互感器采样值由点对点传输过渡到网络化传输是发展趋势,多个电子式互感器将采样值发送到过程层传输网络,需要用到采样值的智能电子设备从传输网络中接收所需要的单个或多个合并单元采样值,实现端对端的采样传输。目前电子式互感器的采样值输出已经可以很好的控制其输出报文的时间特性,绝对延时时间不大于2ms,报文离散度小于10us,时间特性可以满足现有继电保护同步采样的技术要求。但是网络化采样传输过程中的网络设备即交换机设备在报文传输过程中的时间特性却无法得到稳定控制,随着采样值报文数据帧长的改变、网络负载的变化、广播风暴的影响、以及交换机自身任务处理的快慢都会造成数据帧网络交换延迟时间的变化,这是制约采样值网络化传输应用的最大技术障碍目前有一种方案是让发送采样值的所有电子式互感器接收同步信号,需要接收多个电子式互感器采样值报文的IED设备,通过的采样计数器来实现同步,这种方案严格依赖于同步信号的稳定性,一旦同步信号出现异常,或个别电子式互感器同步过程出现异常,则会给IED设备的同步处理带来问题,特别是继电保护设备的安全稳定运行不应该依赖于外部的同步信号,因而这种方案不可取。 另一种实现方案是基于绝对延时的网络化传输方案,将电子式互感器输出的数字量在网络传输各个环节的时域绝对时延进行精确测量并在报文中标定,该方案不依赖于外部的同步信号和采样计数器,可以很好解决网络化采样由于时域的离散给IED设备带来的同步采样误差。这种方案可靠稳定运行的关键在于网络交换环节是否能够对每帧采样报文进行延时精确测量和标定,然而,现在一般的测试方法的误差较大,且测试过程复杂,缺乏能针对其电子式互感器网络化传输进行精确测试的方法,不能准确了解到电子式互感器的网络化传输质量。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术的目的是提供一种能保证时间测试精度,测试准确性较高的。 本专利技术所采用的技术方案是:,包括以下步骤:A、对电子式互感器的一次侧的模拟信号进行采集,得到第一路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第一路信号时标;B、对光纤分路器输出的报文信号进行采集,得到第二路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第二路信号时标;C、对网络交换机输出的报文信号进行采集,得到第三路信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第二路号时标;D、对第三路信号时标进行消除抖动处理,得到消抖后的第三路消抖信号时标,并进而计算得到巾贞抖动时间;E、根据第一路信号时标和第三路消抖信号时标,通过计算其波形和相位,得到经交换机输出的电子式互感器的绝对延时时间;F、根据第二路信号时标和第三路信号时标,计算得出交换机时标误差值和帧延时。 作为所述的的进一步改进,所述步骤A包括:Al、将电子式互感器的电压和电流转换成额定1OO/0V和5A的模拟信号,得到第一路标准源信号;A2、对第一步标准源信号进行信号调理,将其转换成可供AD转换器采集的电压信号,并对其进行低通滤波处理;A3、基于高精度时钟模块,对处理后的信号进行模数转换,并对每一个采样点标定时标,得到第一路信号时标。 作为所述的的进一步改进,所述步骤B包括:B1、对光纤分路器输出的报文信号进行采集,得到第二路标准源信号;B2、将第二路标准源信号由光以太网信号转换成电以太网信号,并将转换后的信号通过PHY模块传输至FPGA ;B3、接收传输的信号并对每一巾贞数据标定时标,得到第二路信号时标。 作为所述的的进一步改进,所述步骤C包括:Cl、对网络交换机输出的报文信号进行采集,得到第三路信号;C2、将第三路信号由光以太网信号转换成电以太网信号,并将转换后的信号通过PHY模块传输至FPGA ;C3、接收传输的信号并对每一帧数据标定时标,得到第三路信号时标。 作为所述的的进一步改进,所述步骤E包括:E1、根据第一路信号时标和第三路消抖信号时标,在同一时间轴上分别得出第一路标准源信号波形和试品波形;E2、在时间轴的同一时刻上提取第一步标准源信号波形和试品波形中时间窗为80ms的波形;E3、根据加harming窗的傅氏提取出标准源基波相位和试品基波相位,并测量得出第一步标准源信号的当前频率;E4、第一步标准源信号的当前频率、标准源基波相位和试品基波相位,计算得到经交换机输出的电子式互感器的绝对延时时间。 作为所述的的进一步改进,所述步骤F包括:F1、对第三路信号进行报文解析,提取得出交换机标定的当前帧网络传输环节的额外延时时间;F2、根据第三路信号时标和额外延时时间,得到交换机补偿时标;F3、将第二路信号时标与交换机补偿时标进行比较,得出交换机时标误差值;F4、根据第二路信号时标和第三路信号时标,得出每一帧采样值报文在经过网络化传输后的额外带来的帧延时。 本专利技术的有益效果是:本专利技术通过对多路信号进行采集,并且以模拟量标准源信号和数字量标准源信号作为测试的参考源,为延时测量的准确性提供了有力的保证。而且本专利技术中信号均基于统一的高精度时钟模块进行统一的时标标定,严格保证了三路信号的同步性,并且不依赖于任何同步信号。本专利技术还采用FPGA来进行控制,能够精确的对每一个获取的数据进行精确的时序控制,能有效保证了时间测试精度。 【附图说明】 下面结合附图对本专利技术的【具体实施方式】作进一步说明:图1是本专利技术的步骤流程图。 【具体实施方式】 参考图1,本专利技术,包括以下步骤:A、对电子式互感器的一次侧的模拟信号进行采集,得到第一路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第一路信号时标;B、对光纤分路器输出的报文信号进行采集,得到第二路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第二路信号时标;C、对网络交换机输出的报文信号进行采集,得到第三路信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第二路号时标;D、对第三路信号时标进行消除抖动处理,得到消抖后的第三路消抖信号时标,并进而计算得到巾贞抖动时间;E、根据第一路信号时标和第三路消抖信号时标,通过计算其波形和相位,得到经交换机输出的电子式互感器的绝对延时时间;F、根据第二路信号时标和第三路信号时标,计算得出交换机时标误差值和帧延时。 作为所述的的进一步改进,所述步骤A包括:Al、将电子式互感器的电压和电流转换成额定100/Vi V和5A的模拟信号,得到第一路标准源信号;A2、对第一步标准源信号进行信号调理,将其转换成可供AD转换器采集的电压信号,并对其进行低通滤波处理;A3、基于高精度时钟模块,对处理后的信号进行模数转换,并对每一个采样点标定时标,得到第一路信号时标。 其中从电子式互感器的一次侧取模拟信号,作为测试用的第一路标准源信号,是测试试品信号的参考基准。采用高精度标准电流互感器和标准电压互感器将一次侧的高电压大电流转换成额定100/0 V和5A的模拟小信号,标准互感器的精度可达0.01级,能够保证信号传变中的幅值和相位误差足够小。模拟小信号进入测试系本文档来自技高网
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【技术保护点】
基于交换机延时动态补偿的网络传输时延测试方法,其特征在于:包括以下步骤:A、对电子式互感器的一次侧的模拟信号进行采集,得到第一路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第一路信号时标;B、对光纤分路器输出的报文信号进行采集,得到第二路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第二路信号时标;C、对网络交换机输出的报文信号进行采集,得到第三路信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第三路信号时标;D、对第三路信号时标进行消除抖动处理,得到消抖后的第三路消抖信号时标,并进而计算得到帧抖动时间;E、根据第一路信号时标和第三路消抖信号时标,通过计算其波形和相位,得到经交换机输出的电子式互感器的绝对延时时间;F、根据第二路信号时标和第三路信号时标,计算得出交换机时标误差值和帧延时。

【技术特征摘要】
1.基于交换机延时动态补偿的网络传输时延测试方法,其特征在于:包括以下步骤: A、对电子式互感器的一次侧的模拟信号进行采集,得到第一路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第一路信号时标; B、对光纤分路器输出的报文信号进行采集,得到第二路标准源信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第二路信号时标; C、对网络交换机输出的报文信号进行采集,得到第三路信号,并对其进行信号处理和时标标定,得到第二路号时标; D、对第三路信号时标进行消除抖动处理,得到消抖后的第三路消抖信号时标,并进而计算得到帧抖动时间; E、根据第一路信号时标和第三路消抖信号时标,通过计算其波形和相位,得到经交换机输出的电子式互感器的绝对延时时间; F、根据第二路信号时标和第三路信号时标,计算得出交换机时标误差值和帧延时。2.根据权利要求1所述的基于交换机延时动态补偿的网络传输时延测试方法,其特征在于:所述步骤A包括: Al、将电子式互感器的电压和电流转换成额定100/0 V和5A的模拟信号,得到第一路标准源信号; A2、对第一步标准源信号 进行信号调理,将其转换成可供AD转换器采集的电压信号,并对其进行低通滤波处理; A3、基于高精度时钟模块,对处理后的信号进行模数转换,并对每一个采样点标定时标,得到第一路信号时标。3.根据权利要求1所述的基于交换机延时动态补偿的网络传输时延测试方法,其特征在于:所述步骤B包括: B1、对光纤分路器输出的报文信号进行采集,得到第二路标准源信号; B2、将第二路标准源信号由光以太网信号转换成电以太网信号,并将转换后的信号通过P...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄东山宁文辉周卫杨理才王晓明汤汉松罗强
申请(专利权)人:广西电网公司电力科学研究院江苏凌创电气自动化股份有限公司
类型:发明
国别省市:广西;45

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