一种高压数字量信号的故障注入系统及方法技术方案

技术编号:18706247 阅读:21 留言:0更新日期:2018-08-21 22:02
本发明专利技术公开了一种高压数字量信号的故障注入系统及方法,该系统包括:故障注入设备、上位机和电源,故障注入设备和所述上位机之间通信连接,电源和故障注入设备连接;故障注入设备用于,接收高压数字量输出设备发送的高压数字量信号;对高压数字量信号进行信号衰减,得到低压数字量信号;接收上位机发送的电气层故障注入参数;利用低压数字量信号和电气层故障注入参数生成低压电气层故障信号;在电源输出的高压下利用低压电气层故障信号生成高压电气层故障数字量信号;将高压电气层故障数字量信号发送给高压数字量采集设备。本发明专利技术实现了对高压数字量信号的电气层故障注入。

A fault injection system and method for high voltage digital signals

The invention discloses a fault injection system and a method for high voltage digital signal. The system comprises a fault injection device, a host computer and a power supply, a communication connection between the fault injection device and the host computer, a power supply and a fault injection device, and a fault injection device for receiving and transmitting a high voltage digital output device. High-voltage digital signal; High-voltage digital signal attenuation, get low-voltage digital signal; Receive the electrical layer fault injection parameters sent by the host computer; Use low-voltage digital signal and electrical layer fault injection parameters to generate low-voltage electrical layer fault signal; Use low-voltage electrical layer under high-voltage power output. The fault signal generates the fault digital signal of the high voltage electrical layer, and sends the fault digital signal of the high voltage electrical layer to the high voltage digital data acquisition equipment. The invention realizes electrical layer fault injection for high voltage digital signals.

【技术实现步骤摘要】
一种高压数字量信号的故障注入系统及方法
本专利技术涉及故障注入
,特别是涉及一种高压数字量信号的故障注入系统及方法。
技术介绍
110V数字量信号的故障注入可以应用于110V数字量采集设备的调试、测试和验证过程。通过模拟110V数字量信号的异常,来测试110V数字量采集设备对故障信号的响应,验证110V数字量采集设备的故障检测和故障处理能力。当前,针对110V数字量信号的故障注入普遍只做了物理层的信号通断、串联阻抗、并联阻抗等故障注入,由于电压值较高,对电气层的故障注入并未实现。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本专利技术实施例提供了一种高压数字量信号的故障注入系统及方法,技术方案如下:一种高压数字量信号的故障注入系统,包括:故障注入设备、上位机和电源,所述故障注入设备和所述上位机之间通信连接,所述电源和所述故障注入设备连接,在执行故障注入时,所述故障注入设备分别与高压数字量输出设备和高压数字量采集设备连接;所述上位机向所述故障注入设备发送电气层故障注入参数,所述电气层故障注入参数包括至少一个电气故障项;所述故障注入设备用于,接收所述高压数字量输出设备发送的高压数字量信号;根据预设衰减系数对所述高压数字量信号进行信号衰减,得到低压数字量信号;接收所述上位机发送的所述电气层故障注入参数;利用所述低压数字量信号和所述电气层故障注入参数生成低压电气层故障信号;在所述电源输出的高压下利用所述低压电气层故障信号生成高压电气层故障数字量信号;将所述高压电气层故障数字量信号发送给所述高压数字量采集设备。优选地,所述故障注入设备包括高压信号采集电路、与所述高压信号采集电路连接的智能器件、与所述智能器件连接的数字模拟转换器DAC、与所述DAC连接的放大和滤波电路、分别与所述电源和所述放大和滤波电路连接的高压信号生成电路;所述高压信号采集电路还与所述高压数字量输出设备连接,用于接收所述高压数字量输出设备发送的所述高压数字量信号;所述高压信号采集电路还用于根据所述预设衰减系数对所述高压数字量信号进行信号衰减,得到所述低压数字量信号;所述智能器件还与所述上位机通信连接,用于接收所述上位机发送的所述电气层故障注入参数;所述智能器件还用于计算所述低压数字量信号的幅值、频率、占空比、上升时间和下降时间;利用所述低压数字量信号的幅值、频率、占空比、上升时间、下降时间和所述电气层故障注入参数生成初始低压故障数字量信号;所述DAC,用于将所述初始低压故障数字量信号转换成初始低压电气层故障信号;所述放大和滤波电路,用于对所述初始低压电气层故障信号进行放大、滤波,得到所述低压电气层故障信号;所述高压信号生成电路,用于在所述电源输出的高压下利用所述低压电气层故障信号生成所述高压电气层故障数字量信号,将所述高压电气层故障数字量信号发送给所述高压数字量采集设备。优选地,所述电源为程控电源,所述程控电源与所述上位机之间通信连接;所述智能器件还用于将所述低压数字量信号的幅值和所述预设衰减系数发送给所述上位机;所述高压信号生成电路具体用于,接收所述程控电源在所述上位机的控制下输出的指定幅值电压,所述指定幅值电压与所述低压数字量信号的幅值、所述预设衰减系数和所述上位机中设置的幅值调节比例相关;在所述指定幅值电压下利用所述低压电气层故障信号生成所述高压电气层故障数字量信号。优选地,所述故障注入设备还用于:接收所述上位机发送的物理层故障注入参数;所述故障注入设备还包括:物理层故障注入电路;所述物理层故障注入电路用于接收所述高压数字量信号,并根据所述物理层故障注入参数对所述高压数字量信号注入物理层故障,生成物理层故障信号;将所述物理层故障信号发送给所述高压数字量采集设备。优选地,所述故障注入设备还包括:二选一开关,所述二选一开关分别与所述物理层故障注入电路和所述高压信号生成电路连接;所述二选一开关用于将所述物理层故障信号和所述高压电气层故障数字量信号选择性输出。一种高压数字量信号的故障注入方法,应用于故障注入设备,包括:接收高压数字量输出设备发送的高压数字量信号;根据预设衰减系数对所述高压数字量信号进行信号衰减,得到低压数字量信号;接收上位机发送的电气层故障注入参数,所述电气层故障注入参数包括至少一个电气故障项;利用所述低压数字量信号和所述电气层故障注入参数生成低压电气层故障信号;利用所述低压电气层故障信号生成高压电气层故障数字量信号;将所述高压电气层故障数字量信号发送给高压数字量采集设备。优选地,利用所述低压数字量信号和所述电气层故障注入参数生成低压电气层故障信号,包括:计算所述低压数字量信号的幅值、频率、占空比、上升时间和下降时间;利用所述低压数字量信号的幅值、频率、占空比、上升时间、下降时间和所述电气层故障注入参数生成初始低压故障数字量信号;将所述初始低压故障数字量信号转换成初始低压电气层故障信号;对所述初始低压电气层故障信号进行放大、滤波,得到所述低压电气层故障信号。优选地,所述方法还包括:将所述低压数字量信号的幅值和所述预设衰减系数发送给所述上位机;接收程控电源在所述上位机的控制下输出的指定幅值电压,所述指定幅值电压与所述低压数字量信号的幅值、所述预设衰减系数和所述上位机中设置的幅值调节比例相关;利用所述低压电气层故障信号生成高压电气层故障数字量信号,包括:在所述指定幅值电压下利用所述低压电气层故障信号生成所述高压电气层故障数字量信号。优选地,所述方法还包括:接收所述上位机发送的物理层故障注入参数;根据所述物理层故障注入参数对所述高压数字量信号注入物理层故障,生成物理层故障信号;将所述物理层故障信号发送给所述高压数字量采集设备。优选地,所述方法还包括:将所述物理层故障信号和所述高压电气层故障数字量信号选择性输出。本专利技术实施例提供的技术方案,包括故障注入设备、上位机和电源,上位机向故障注入设备发送电气层故障注入参数,故障注入设备对高压数字量输出设备输出的高压数字量信号进行衰减得到低压数字量信号,从而利用电气层故障注入参数对低压数字量信号进行故障注入,并在电源的作用下,将故障注入后的低压电气层故障信号生成高压电气层故障数字量信号,并最终将高压电气层故障数字量信号输出给高压数字量采集设备。可见,本专利技术通过对高压数字量信号进行衰减,对衰减后得到的低压数字量信号进行故障注入,以此间接实现了对高压数字量输出设备输出的高压数字量信号的电气层故障注入。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例所提供的一种高压数字量信号的故障注入系统的一种结构示意图;图2为本专利技术实施例所提供的一种高压数字量信号的故障注入系统的另一种结构示意图;图3为本专利技术实施例所提供的一种高压数字量信号的故障注入方法的一种流程示意图;图4为本专利技术实施例所提供的一种高压数字量信号的故障注入方法的另一种流程示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本专利技术一部分实施例,而不是全本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高压数字量信号的故障注入系统,其特征在于,包括:故障注入设备、上位机和电源,所述故障注入设备和所述上位机之间通信连接,所述电源和所述故障注入设备连接,在执行故障注入时,所述故障注入设备分别与高压数字量输出设备和高压数字量采集设备连接;所述上位机向所述故障注入设备发送电气层故障注入参数,所述电气层故障注入参数包括至少一个电气故障项;所述故障注入设备用于,接收所述高压数字量输出设备发送的高压数字量信号;根据预设衰减系数对所述高压数字量信号进行信号衰减,得到低压数字量信号;接收所述上位机发送的所述电气层故障注入参数;利用所述低压数字量信号和所述电气层故障注入参数生成低压电气层故障信号;在所述电源输出的高压下利用所述低压电气层故障信号生成高压电气层故障数字量信号;将所述高压电气层故障数字量信号发送给所述高压数字量采集设备。

【技术特征摘要】
1.一种高压数字量信号的故障注入系统,其特征在于,包括:故障注入设备、上位机和电源,所述故障注入设备和所述上位机之间通信连接,所述电源和所述故障注入设备连接,在执行故障注入时,所述故障注入设备分别与高压数字量输出设备和高压数字量采集设备连接;所述上位机向所述故障注入设备发送电气层故障注入参数,所述电气层故障注入参数包括至少一个电气故障项;所述故障注入设备用于,接收所述高压数字量输出设备发送的高压数字量信号;根据预设衰减系数对所述高压数字量信号进行信号衰减,得到低压数字量信号;接收所述上位机发送的所述电气层故障注入参数;利用所述低压数字量信号和所述电气层故障注入参数生成低压电气层故障信号;在所述电源输出的高压下利用所述低压电气层故障信号生成高压电气层故障数字量信号;将所述高压电气层故障数字量信号发送给所述高压数字量采集设备。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述故障注入设备包括高压信号采集电路、与所述高压信号采集电路连接的智能器件、与所述智能器件连接的数字模拟转换器DAC、与所述DAC连接的放大和滤波电路、分别与所述电源和所述放大和滤波电路连接的高压信号生成电路;所述高压信号采集电路还与所述高压数字量输出设备连接,用于接收所述高压数字量输出设备发送的所述高压数字量信号;所述高压信号采集电路还用于根据所述预设衰减系数对所述高压数字量信号进行信号衰减,得到所述低压数字量信号;所述智能器件还与所述上位机通信连接,用于接收所述上位机发送的所述电气层故障注入参数;所述智能器件还用于计算所述低压数字量信号的幅值、频率、占空比、上升时间和下降时间;利用所述低压数字量信号的幅值、频率、占空比、上升时间、下降时间和所述电气层故障注入参数生成初始低压故障数字量信号;所述DAC,用于将所述初始低压故障数字量信号转换成初始低压电气层故障信号;所述放大和滤波电路,用于对所述初始低压电气层故障信号进行放大、滤波,得到所述低压电气层故障信号;所述高压信号生成电路,用于在所述电源输出的高压下利用所述低压电气层故障信号生成所述高压电气层故障数字量信号,将所述高压电气层故障数字量信号发送给所述高压数字量采集设备。3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述电源为程控电源,所述程控电源与所述上位机之间通信连接;所述智能器件还用于将所述低压数字量信号的幅值和所述预设衰减系数发送给所述上位机;所述高压信号生成电路具体用于,接收所述程控电源在所述上位机的控制下输出的指定幅值电压,所述指定幅值电压与所述低压数字量信号的幅值、所述预设衰减系数和所述上位机中设置的幅值调节比例相关;在所述指定幅值电压下利用所述低压电气层故障信号生成所述高压电气层...

【专利技术属性】
技术研发人员:何海燕
申请(专利权)人:北京润科通用技术有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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