本发明属于双模通信检测,涉及一种国网电能表通信单元停电事件主动上报检测方法。
背景技术:
1、目前的用电信息采集系统和配电管理系统中,设备发生停电故障时,常采用高速电力线载波传输数据。电力线载波受电网阻抗、噪声、谐波等因素的影响,会造成通信中断等不可靠的现象,抗干扰性能较差,导致停电上报成功率较低。
2、双模通信技术是指hplc+hrf双通道通信,相比hplc单模通信技术,双模通信技术中hplc和hrf信道互为备选路径,充分利用不同信道的特点,能够满足“新型电力系统”业务场景下对通信更大带宽、更高速率和更高可靠性的要求。在停电主动上报业务中,双模技术通过广播和汇聚等策略的应用,使hplc+hrf信道在停电上报业务中互补,确保设备停电信息的及时准确上报,将被动抢修转变为主动抢修,从而提升供电可靠性和客户服务保障能力。
3、现有检测方法,将双模通信单元嵌入到智能电能表中,停电事件通过集中器上报到采集主站,中间环节多,无法对通信单元进行针对性测试。因此,提出了一种双模通信系统的停电事件上报检测方法,为工作人员提供一种区分模块质量的手段,确保电表停电事件的0误报和低漏报,从而提高用电信息采集系统停电事件上报的准确性和稳定性。
技术实现思路
1、本发明提供了一种双模通信系统中的停电事件上报检测方法,分析表端产生停电事件,模块主动上报事件的准确性和效率。
2、停电事件的感知由通信表模块实现,电表停电时,通信表模块经电力过零检测电路检测到停电发生,如果连续n个工频周期没有检查到过零信号和12v跌落到9.5则判断为停电;通信表模块,根据sta、gnd管脚判断是模块拔出还是电能表停电,模块拔出不上报停电事件,电能表停电上报停电事件。与检测停电事件判断方法一致,通信表模块检测有工频过零信号和12v电源恢复,自动生成复电事件上报。短时间内停电或上电不重复触发上报事件。
3、对于用电采集系统,双模混合通信网络一般会形成以路由为中心,以代理节点为中继代理,连接所有表模块的多级关联树形网络。基于通信表模块停电事件感知原理,模拟双模混合通信网络环境,提供一种双模通信系统中的停电事件上报检测方法,检测末端节点和中继节点停电事件上报情况,检测纯载波组网环境、纯无线组网环境与混合组网环境的停电事件上报情况,所述检测方法包括以下步骤:
4、步骤1:控制高精度功率源输出三相220v、50.000hz的工频交流电;
5、步骤2:控制测试工装为标准路由模块和待测表模块提供12v供电,切换标准路由工作模式为双模模式;设置电表协议类型,并为待测表模块分配通信地址;
6、步骤3:配置测试环境中,标准路由与待测表模块之间载波和无线信道的衰减值;
7、步骤4:完成与待测表模块hplc信道或者hrf信道组网,并查询网络拓扑信息,确定表模块节点层级信息;
8、步骤5:完成对待测表模块超级电容充电15分钟,保障断电的时候可以维持30s以上的通讯时间,确保停电事件的顺利上报。
9、步骤6:选择10只末端节点,控制模块12v和220v断电,模拟电表停电;
10、步骤7:在固定时间内接收标准路由上报的q/gdw 1376.2协议afn06h-f5“上报从节点事件”报文,统计停电事件上报地址、消耗时间。
11、步骤8:恢复10只断电节点复电,模拟电表复电;
12、步骤9:在固定时间内接收标准路由上报的q/gdw 1376.2协议afn06h-f5“上报从节点事件”报文,统计复电事件上报地址、消耗时间。
13、步骤10:随机选择1只中继节点,控制模块12v和220v断电、复电,重复步骤6--步骤9;
14、步骤11:测试完双模混合组网模式下末端节点和中继节点停电事件上报,切换标准路由工作模式为纯载波模式,重复步骤3—步骤10,统计模块停电、复电上报情况;
15、步骤12;测试完载波组网模式下末端节点和中继节点停电事件上报,切换标准路由工作模式为纯无线模式,重复步骤3—步骤10,统计模块停电、复电上电情况;
16、根据所述模拟电表停电、复电情况下,通信表模块相关事件主动上报,测试软件平台收集并分析汇总“上报从节点事件”报文,检测从节点设备类型、通信协议类型、通信单元事件类型以及通信单元地址正确。
17、结合末端节点停电事件上报和中继节点停电事件上报,检测模块作为中继节点对停电节点停电上报事件的转发与自身停电事件的上报情况;结合纯载波组网环境、纯无线组网环境与混合组网环境的停电事件上报情况,检测模块在多种组网方式下的停电事件上报情况,保障模块在现场极端环境下的停电事件正常上报。
1.一种双模通信系统的停电事件上报检测方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述标准路由工作模式为双模模式、纯载波模式、纯无线模式三种模式。测试软件平台控制所述标准路由切换工作模式,完成纯载波组网、纯无线组网和混合组网三种测试环境。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,测试软件平台控制所述标准路由与所述待测表模块之间载波和无线信道的衰减值,组成所述多级关联树形网络。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,查询所述标准路由的网络拓扑关系,获取所述待测表模块节点层级关系,确定所述待测末端节点和中继节点模块。
5.根据权利要求1和4所述方法,其特征在于,结合所述待测末端节点停电事件上报和所述待测中继节点停电事件上报,检测所述待测模块作为中继节点对停电上报事件的转发和自身停电事件的上报情况。
6.根据权利要求1和5所述方法,其特征在于,切换所述三种组网测试环境,分别测试所述待测末端节点停电事件上报和所述待测中继节点停电事件上报情况。结合所述三种组网测试环境的停电上报情况,检测所述待测模块在多种组网方式下的停电事件上报情况。
7.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述测试平台包括一个软件平台和一个硬件平台,所述软件平台用于模拟集中器和监控标准路由的上报报文,所述硬件平台用于配置各级屏蔽箱体之间的连接关系和衰减器的衰减值。
8.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述待测模块超级电容充电时间应高于15分钟,保证超级电容电量充满。
9.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述标准路由可以收集载波和无线信道上的物理信号,并汇集、去重处理后上报q/gdw 1376.2协议afn06h-f5“上报从节点事件”报文到测试软件平台。