电力自动化装置插件全自动测试系统、方法及存储介质制造方法及图纸

技术编号:22913614 阅读:22 留言:0更新日期:2019-12-24 21:46
本发明专利技术公开了电力自动化装置插件全自动测试系统及测试方法,包括沿流水线依次顺序设置的上板机、扫码枪、测试机柜、自动打标机、暂存机、下板机、载运待测插件的轨道、位于轨道侧部检测待测插件位置信息的多个传感器。测试方法包括以下步骤:获取待测插件的条码信息;根据条码信息进行待测插件信息匹配;响应于待测插件信息匹配成功,向PLC发出吸合待测插件指令;响应于接收到吸合到位的反馈,向测试仪器发出短路测试指令;响应于接收到短路测试通过的反馈,向测试仪器发出功能测试指令;响应于接收到功能测试通过的反馈,向PLC发出合格标记指令。还公开了测试系统和存储介质,实现全自动测试、效率高、测试信息可追溯。

【技术实现步骤摘要】
电力自动化装置插件全自动测试系统、方法及存储介质
本专利技术涉及一种全自动测试系统、方法及存储介质,尤其涉及一种电力自动化装置插件全自动测试系统、方法及存储介质,属于自动化测试

技术介绍
电力系统的可靠运行关系着人类社会各个领域的日常工作,电力自动化是电力系统的发展趋势,随着电力自动化功能日趋复杂,硬件集成度越来越大,电力自动化装置的可靠性受到了广泛重视。电力自动化装置的可靠性主要取决于软件可靠性和硬件可靠性,其中硬件可靠性主要由插件的硬件性能决定。自动测试系统(automatictestsystem)是指在人极少参与或不参与的情况下,自动进行量测,处理数据,并以适当方式显示或输出测试结果的系统。与手动测试相比,自动测试不仅能提高调试效率,还能有效地保证产品质量的可靠性。虚拟仪器技术(VirtualInstrument)是利用模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化应用。其为大型复杂测试系统提供通用的软件开发平台,包括控制与仿真、高级数字信号处理等众多附加软件包,可运行于Windows、Linux和UNIX等多种平台,已经成为目前应用最广、发展最快、功能最强的软件开发集成环境之一。我国电力产业多元化发展,电力设备种类繁多,功能各异,目前国内生产制造商对装置设备插件采用传统的手工测试与半自动测试相结合,这样的测试方法存在效率低下,测试周期长,成本高,改变测试插件时,需要从新设计测试平台,对现代产品复杂技术很难做出反应,且对测试人员的专业要求过高,测试信息难追溯,测试信息记录不全面等问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中的测试方法测试效率低、测试周期长、成本高的不足,提供一种电力自动化装置插件全自动测试系统、方法及存储介质,技术方案如下:电力自动化装置插件全自动测试系统,包括沿流水线依次顺序设置的上板机、扫码枪、测试机柜、自动打标机、暂存机、下板机、载运待测插件的轨道、位于轨道侧部检测待测插件位置信息的多个传感器,测试机柜包括测试仪器和测试夹具;工控机控制扫码枪和测试仪器分别对待测插件进行扫码和测试,工控机与PLC交互连接;PLC根据工控机的指令和传感器采集的位置信息,控制上板机、轨道、测试夹具、自动打标机、暂存机和下板机的动作。电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,包括以下步骤:获取待测插件的条码信息;根据条码信息进行待测插件信息匹配;响应于待测插件信息匹配成功,向PLC发出吸合待测插件指令;响应于接收到吸合到位的反馈,向测试仪器发出短路测试指令;响应于接收到短路测试通过的反馈,向测试仪器发出功能测试指令;响应于接收到功能测试通过的反馈,向PLC发出合格标记指令。进一步地,电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括以下步骤:响应于待测插件信息匹配不成功,向PLC发出暂存插件的指令;响应于接收到短路测试未通过的反馈,将反馈发送给PLC,PLC控制测试夹具松开,并暂存插件;响应于接收到功能测试未通过的反馈,将反馈发送给PLC,PLC控制测试夹具松开,并暂存插件。前述任一项的电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括响应于合格标记完成指令,向PLC发出自动存储合格插件的指令。进一步地,电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括PLC控制轨道运行或者停止。优选地,电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括PLC接收到传感器采集的位置信息,控制轨道停止运行;PLC根据工控机反馈的结果,控制轨道继续运行。电力自动化装置插件全自动测试系统,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时,实现权利要求前述任一项的方法的步骤。计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现前述任一项的方法的步骤。与现有技术相比,本专利技术所达到的有益效果:全自动测试、测试效率高,减少测试周期,降低了成本,本专利技术的全自动测试系统操作简单易掌握,测试系统的通用性更强,无需重新设计测试平台,替换不同夹具就可以对不同的类型的插件进行测试,而且测试信息可追溯。附图说明图1是本专利技术的全自动测试系统的硬件结构图;图2是本专利技术的测试夹具与测试仪器的接线示意图;图3是本专利技术的全自动测试系统的测试方法的工作流程图;图4是本专利技术的全自动测试系统的软件运行界面图;图中:1-上板机,2-扫码枪,3-测试机柜,31-测试夹具,32-测试仪器,33-界面显示模块,4-自动打标机,5-暂存机,6-下板机,7-PLC,71-PLC控制屏,8-工控机,9-载板轨道。具体实施方式下面结合附图对本专利技术作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。如图1~图4所示,电力自动化装置插件全自动测试系统,包括沿流水线依次顺序设置的上板机1、扫码枪2、测试机柜3、自动打标机4、暂存机5、下板机6、载运待测插件的轨道、位于轨道侧部检测待测插件位置信息的多个传感器,测试机柜3包括测试仪器32和测试夹具31;工控机8控制扫码枪2和测试仪器32分别对待测插件进行扫码和测试,工控机8与PLC7交互连接;PLC7根据工控机8的指令和传感器采集的位置信息,控制上板机1、轨道、测试夹具31、自动打标机4、暂存机5和下板机6的动作。电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,包括以下步骤:获取待测插件的条码信息;根据条码信息进行待测插件信息匹配;响应于待测插件信息匹配成功,向PLC7发出吸合待测插件指令;响应于接收到吸合到位的反馈,向测试仪器32发出短路测试指令;响应于接收到短路测试通过的反馈,向测试仪器32发出功能测试指令;响应于接收到功能测试通过的反馈,向PLC7发出合格标记指令。进一步地,电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括以下步骤:响应于待测插件信息匹配不成功,向PLC7发出暂存插件的指令;响应于接收到短路测试未通过的反馈,将反馈发送给PLC7,PLC7控制测试夹具31松开,并暂存插件;响应于接收到功能测试未通过的反馈,将反馈发送给PLC7,PLC7控制测试夹具31松开,并暂存插件。优选地,响应于待测插件信息匹配不成功或者短路测试未通过或者功能测试未通过,发出报错指令。前述任一项的电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括响应于合格标记完成指令,向PLC7发出自动存储合格插件的指令。进一步地,电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括PLC7控制轨道9运行或者停止。优选地,电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,还包括PLC7接收到传感器采集的位置信息,控制轨道停止运行;PLC7根据工本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.电力自动化装置插件全自动测试系统,其特征在于,包括沿流水线依次顺序设置的上板机、扫码枪、测试机柜、自动打标机、暂存机、下板机、载运待测插件的轨道、位于所述轨道侧部检测待测插件位置信息的多个传感器,所述测试机柜包括测试仪器和测试夹具;/n工控机控制所述扫码枪和所述测试仪器分别对待测插件进行扫码和测试,所述工控机与PLC交互连接;所述PLC根据工控机的指令和所述传感器采集的位置信息,控制所述上板机、轨道、测试夹具、自动打标机、暂存机和下板机的动作。/n

【技术特征摘要】
1.电力自动化装置插件全自动测试系统,其特征在于,包括沿流水线依次顺序设置的上板机、扫码枪、测试机柜、自动打标机、暂存机、下板机、载运待测插件的轨道、位于所述轨道侧部检测待测插件位置信息的多个传感器,所述测试机柜包括测试仪器和测试夹具;
工控机控制所述扫码枪和所述测试仪器分别对待测插件进行扫码和测试,所述工控机与PLC交互连接;所述PLC根据工控机的指令和所述传感器采集的位置信息,控制所述上板机、轨道、测试夹具、自动打标机、暂存机和下板机的动作。


2.基于权利要求1所述的电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取待测插件的条码信息;
根据条码信息进行待测插件信息匹配;
响应于待测插件信息匹配成功,向PLC发出吸合待测插件指令;
响应于接收到吸合到位的反馈,向测试仪器发出短路测试指令;
响应于接收到短路测试通过的反馈,向测试仪器发出功能测试指令;
响应于接收到功能测试通过的反馈,向PLC发出合格标记指令。


3.根据权利要求2所述的电力自动化装置插件全自动测试系统的测试方法,其特征在于,还包括以下步骤:
响应于待测插件信息匹配不成功,向PLC发出暂存插件的指令;
响应于接收到短路测试未通过的反馈,将反馈发送给PLC,PLC控制测试夹具松开,并暂存插件;
响应于接收到功能...

【专利技术属性】
技术研发人员:范文周兆庆李翠红徐严曹玉保吴凯牟晋力
申请(专利权)人:南京国电南自电网自动化有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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