【技术实现步骤摘要】
一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法
本专利技术涉及储能高压箱产品测试
,具体为一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法。
技术介绍
整个储能系统主要是由PCS系统、电池系统、管理控制系统以及后台监控系统四部分组成。储能高压箱产品作为储能管理控制系统的核心组成部分,负责整个储能系统之间的数据分析、管理、控制和通信交互。储能高压箱产品功能和质量的可靠,关乎着整个储能系统的安全性和稳定性。储能高压箱产品的主要组成部分包括CMU、采集传感器(电压/电流/漏电流/温度)、开关及操作机构(断路器、接触器、电操)、熔断器、电源部分、热管理部分(风扇和空调)、通信部分外加连接线束和连接铜排一起组成的一个数据采集、分析、通信和管理的管理控制系统。基本工作原理是高压箱系统通过外部通信交互和内部传感器采集的方式获取储能系统采集单元提供的电池电压、充放电电流、温度、绝缘电阻等参数,经过内部的CMU进行汇总分析后,控制内部开关及操作机构和热管理部分动作或保持,从而对储能系统的运行进行监测和保护;同时高压箱系统通过外部通信交互将这些数据 ...
【技术保护点】
1.一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法,包括硬件平台与软件测试部分,其特征在于:所述硬件平台包括恒流源单元、恒压源单元、内阻测量单元、交直流耐压测试单元、高压控制自动切换单元、供电单元、温度检测单元、AI/AO/DI/DO仿真模拟信号输出和检测单元、低压控制自动切换单元与网络通信及服务器单元;所述软件测试部分包括测试上位机与测试CASE脚本,所述测试上位机由信息采集、数据解析、通信交互、功能控制和分析判断、测试结果输出部分组成,所述测试CASE脚本由值、对象、数组、字符串、数字部分组成。/n
【技术特征摘要】
1.一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法,包括硬件平台与软件测试部分,其特征在于:所述硬件平台包括恒流源单元、恒压源单元、内阻测量单元、交直流耐压测试单元、高压控制自动切换单元、供电单元、温度检测单元、AI/AO/DI/DO仿真模拟信号输出和检测单元、低压控制自动切换单元与网络通信及服务器单元;所述软件测试部分包括测试上位机与测试CASE脚本,所述测试上位机由信息采集、数据解析、通信交互、功能控制和分析判断、测试结果输出部分组成,所述测试CASE脚本由值、对象、数组、字符串、数字部分组成。
2.根据权利要求1所述的一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法,其特征在于:所述的测试上位机由信息采集、数据解析、通信交互、功能控制和分析判断、测试结果输出部分组成,所述测试CASE由值、对象、数组、字符串、数字部分组成,其特征在于:在每个测试过程中,测试上位机按照流程依次调用测试CASE-1至测试CASE-n(n≥1),每次调用后进行测试结果判定并输出测试结果,然后进行下一步测试。
3.根据权利要求2所述的一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法,其特征在于:所述测试上位机提供测试CASE供用户选择,每一个所述测试CASE对应一项储能高压箱产品功能,所述测试CASE依照储能高压箱产品的功能和逻辑要求按照特定的格式来开发和编写,所述测试CASE能覆盖储能高压箱产品的全部出货功能。
4.根据权利要求3所述的一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法,其特征在于:所述恒流源单元采用可远程通信的程控恒定电流源组成;所述恒压源单元采用可远程通信的程控恒定电压源组成;所述内阻测量单元采用可远程通信的程控高精度电阻测试仪组成;所述交直流耐压测试单元采用可远程通信的程控高精度交直流绝缘耐压仪组成;所述高压控制自动切换单元采用多路高压接触器、低压继电器矩阵和多路DO控制模块组成;所述供电单元采用可远程通信的程控AC-DC电源组成;所述温度检测单元采用可远程通信的温度变送器和高精度热电偶组成;所述AI/AO/DI/DO仿真模拟信号输出和检测单元由AI、AO、DI与DO四种功能模块组成;所述低压控制自动切换单元采用低压继电器矩阵和多路DO控制模块组成;所述网络通信及服务器单元由网络通信服务器、工业交换机、网关、CAN盒、串口服务器等通信模块和网络设备组成;所述软件测试部分包括测试上位机与测试CASE;所述测试上位机由信息采集、数据解析、通信交互、功能控制和分析判断、测试结果输出部分组成,所述测试CASE由值、对象、数组、字符串、数字部分组成。
5.根据权利要求4所述的一种用于储能高压箱产品的自动化测试方法,其特征在于:所述硬件平台与软件测试部分通过以下步骤对于储能高压箱产品进行自动测试:
第一步、利用硬件平台测试储能高压箱产品时,测试上位机调用初始化平台CASE并根据初始化平台CASE中逻辑完成高压箱和高压箱测试系统初始化,确保高压箱已正常上电运行,确保自动化测试平台内部的各功能模块和设备均已进入就绪状态;
第二步、利用硬件平台测试高压箱产品高压部分功能时,测试上位机调用测试CASE后根据测试CASE中设定逻辑控制高压控制自动切换单元切换为对应的高压测试回路,同时控制硬件平台中的高压测试单元输出或测量。
第三步、硬件平台高压测试单元中的测量设备可直接读取或采集对应的高压箱数值,然后通过网络通信设备上传至测试上位机,综合测试CASE中设定的参数进行分析比对,得出对应的测试报告和结论,硬件平台高压测试单元中的输出设备可根据测试CASE设定输出对应的电压、电流值给高压箱采集,高压箱内部的功能模块接收并采集到输入的电压、电流值后将高压箱内部的状态变化和采样值通过网络通信设备上传至测试上位机,测试上位机结合测试设定值、高压箱采样值、高压箱状态变化进行分析判断,得出得出对应的测试报告和结论。
第四步、利用硬件平台测试高压箱产品低压部分功能时,测试上位机调用测试CASE后根据测试CASE中设定逻辑控制低压控制自动切换单元切换为对应的低压测试回路,并控制硬件平台中低压测试单元的AO和DO仿真测试单元模拟输出测试所需的AO和DO信号给储能高压箱低压部分采集或检测,同时,储能高压箱低压部分也可根据测试CASE中设定的输出需求输出对应的AO和...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪博,商金来,郭子健,肖长沙,李宽,刘洋,
申请(专利权)人:深圳库博能源科技有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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