产 品 测 试 大 纲

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产 品 测 试 大 纲

国网GPRS表

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批准:

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概 述

1. 测试时可灵活地进行,但测试的内容要涵盖此文档中的所有内容。 2. 测试对象:适用于终端、集中器、配变、GPRS表

3. 对于测试中出现的问题,测试人员一定要跟踪到问题有确切的解

决方法止。

4. 用例中每次修改都必须加以说明,并经过审核。

? 修改记录

序号 修改时间 修改内容 备注 1 2012-04-11 创建 2

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1、测试依据

Q/GDW 359 - 2009《0.5S级三相费控智能电能表(无线)技术规范》 Q/GDW 354 - 2009《智能电能表功能规范》 Q/GDW 356 - 2009《三相智能电能表型式规范》

Q/GDW 365 - 2009《智能电能表信息安全交换安全认证技术规范》 DL /T 645-2007及其备案文件

2、测试主要设备和配套产品

2.1、主要设备: 网络表1台、终端1台

2.2、配套产品: ESAM密码机、485-232转换器、MSP430编译

3、功能测试

3.1、硬件版本及程序版本记录

用例名称 版本号记录 测试点 要求详细记录测试时使用的终端的软件版本(基表、模块),硬件版本,其中硬件版本包括电源板、MC板、GPRS板、扩展模块等。 测试人 记录项目 基表软件版本号 GPRS软件版本号 基表硬件版本号 GPRS模块硬件版本 备注

详细记录测试环境,以期日后重现所有测试中情况。 记录版本号 测试时间 3

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3.2、电能计量

3.2.1 、电能计量准确性

用例名称 测试点 测试方法 电能示值记录 具有正向有功、反向有功电能、四象限无功电能计量功能 1) 设置F11终端脉冲配置参数,配置2路脉冲,分别采集有功、无功脉冲; 2) 电能表和终端电量清零; 3) 通过终端采集电能表输出的脉冲数; 4) 分别输出正向有功、反向有功、正向无功、反向无功; 5) 各项脉冲分别输出5min; 6) 比较终端和电能表电量来判定计量准确性,实际应是终端和电能表各电能量一致。 7) 根据组合方式特征字来设置组合有功、组合无功1、组合无功2; 8) 设置特征字时表须在编程状态下进行; 9) 组合有功:正向有功+反向有功,组合无功1:Ⅰ+Ⅳ,组合无功2:Ⅲ+Ⅱ; 10) 电能计量是单向计量,以总功率的正负方向来确定电能计量方向。 测试角度 5303 正向有功 反向有功 一象限无功 二象限无功 三象限无功 四象限无功 正向有功 反向有功 一象限无功 二象限无功 三象限无功 四象限无功 正向有功 反向有功 一象限无功 二象限无功 三象限无功 四象限无功 正向有功 反向有功 φUa=0,φIa=240 φUb=240, φIb=120 φUa=0,φIa=210 φUb=240, φIb=90 φUc=120, φIc=330 φUa=0,φIa=180 φUb=240, φIb=60 φUc=120, φIc=300 φUa=0,φIa=0 φUb=240, φIb=240 φUc=120, φIc=120 实际输出 终端 测试项目 4

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一象限无功 二象限无功 三象限无功 四象限无功 正向有功 反向有功 一象限无功 二象限无功 三象限无功 四象限无功 正向有功 反向有功 一象限无功 二象限无功 三象限无功 四象限无功 组合有功 φUc=120, φIc=360 φUa=0,φIa=120 φUb=240, φIb=360 φUc=120, φIc=240 φUa=0,φIa=60 φUb=240, φIb=300 φUc=120, φIc=180 φUa=0,φIa=180 φUb=240, φIb=240 φUc=120, φIc=120 φUa=0,φIa=60 φUb=240, φIb=300 φUc=120, φIc=180 φUa=0,φIa=120 φUb=240, φIb=360 φUc=120, φIc=240 组合无功1 组合无功2 结论: 备注: 3.2.2 、分时计量准确性

用例名称 分时计量准确性 测试点 具有分时计量功能,即可按相应的时段分别累计、存储总、尖、峰、平、谷有功电能、无功电能;不应采用各费率(或各时段)电能量算术加的方式计算总电能 1) 表计费率数(04 00 02 05)设置为4个,年时区(04 00 02 01)设置为1个,日时段表数设置(04 00 02 02)为1个,日时段数(04 00 02 03)设置为14个,费率数与日时段数对应起来; 2) 从理论上计算可知,总电能量 = 各分费率(时段)电能量之和,但实际中由于各费率(时段)进行转换,造成总不等于各分之和; 3) 日时段间隔可设置为15min,让电能表不断的进行费率(时段)间的切测试方法 5

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换,观察各分费率电能量是否等于总电能量之和; 4) 时段可以跨日进行设置。 测试项目 正向有功总 正向有功尖 正向有功峰 正向有功平 正向有功谷 反向有功总 反向有功尖 反向有功峰 反向有功平 反向有功谷 组合无功1总 组合无功1尖 组合无功1峰 组合无功1平 组合无功1谷 组合无功2总 组合无功2尖 组合无功2峰 组合无功2平 组合无功2谷 结论: 备注:

第1套时区:开始时间(01月01日 -12月31日)、对应的日时段表号(01) 第1日时段表数:开始时间(00:00-23:59)、对应的费率号(1-4) 第1套时区:开始时间(01月01日 -12月31日)、对应的日时段表号(01) 第1日时段表数:开始时间(00:00-23:59)、对应的费率号(1-4) 第1套时区:开始时间(01月01日 -12月31日)、对应的日时段表号(01) 第1日时段表数:开始时间(00:00-23:59)、对应的费率号(1-4) 费率时段 实际输出 5303 第1套时区:开始时间(01月01日 -12月31日)、对应的日时段表号(01) 第1日时段表数:开始时间(00:00-23:59)、对应的费率号(1-4) 6

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3.2.3 、分相计量准确性

用例名称 分相计量准确性 测试点 测试方法 具有计量分相有功电能量功能,不应采用分相电能量算术加的方式计算总电能量。 1) 输入三相电压、电流、使表计产生正向、反向有功电能示值; 2) 保持电压输出不变,不断调整各相电流值,使其保持一相或俩相电流输出; 3) 由于经常处于电流不平衡状态下,会造成总电能示值和分相电能量之和不一致的现象 电压电流输出 1)Ua =220V, Ia = 5A; Ub =220V,Ib =5A; Uc =220V,Ic =0A; 2)Ua =220V, Ia = 5A; Ub =220V,Ib =0A; Uc =220V,Ic =0A; 3)Ua =220V, Ia = 0A; Ub =220V,Ib =5A; Uc =220V,Ic =5A; 1)Ua =220V, Ia = 5A; Ub =220V,Ib =5A; Uc =220V,Ic =0A; 2)Ua =220V, Ia = 5A; Ub =220V,Ib =0A; Uc =220V,Ic =0A; 3)Ua =220V, Ia = 0A; Ub =220V,Ib =5A; Uc =220V,Ic =5A; 实际输出 5303 测试项目 正向有功电能总 A相正向有功电能 B相正向有功电能 C相正向有功电能 反向有功电能总 A相反向有功电能 B相反向有功电能 C相反向有功电能 结论: 备注: 3.2.4 、12个结算日数据及储存

用例名称 测试点 数据结算及其他 能存储12个结算日电量数据,结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。电能表的参数可根据需要设定;电能量参数不得设置底度值,只能清零;清零必须使用硬件编程键。 7

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测试方法 1) 设置结算日个数,结算日总共有3个,一般只用1个,结算日时间可设置每月任何1天的整点时刻。其他结算日时间可设为99:99或00:00; 2) 变更电能表时间,结算日时间为月末24时(月初零时)或在每月1至28日内的整点时刻; 3) 结算日的数据可分为组合有功、正向有功、反向有功、组合无功1、组合无功2、一象限无功、二象限无功、三象限无功、四象限无功; 4) 电表不可以设置底度,只能清零,必须在编程键状态下进行; 5) 在临近结算时出现掉电,重新上电后不补电能; 6) 电表清零时,应记录清零事件,并记录清零前的各项电能。 测试要求 存储12个结算日 实际(5303) 正常结算 掉电结算 测试项目 组合有功 总 尖 峰 平 谷 正向有功 总 尖 峰 平 谷 反向有功 总 尖 峰 平 谷 组合无功1 总 尖 峰 平 谷 组合无功2 总 尖 峰 平 谷 一象限无功 总 尖 峰 平 谷 二象限无

存储12个结算日 存储12个结算日 存储12个结算日 存储12个结算日 存储12个结算日 总 尖 存储12个结算日 8

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功 峰 平 谷 三象限无功 总 尖 峰 平 谷 存储12个结算日 四象限无功 总 尖 峰 平 谷 存储12个结算日 电表清零 结论: 备注: 禁止底度清零,记录清零前电能 3.3、需量计量 3.3.1 需量测量1

用例名称 测试点 测试方法 需量计量 测量双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间,并存储带时标的数据 1) 测量双向(正、反)需量:台体输入一相或二相电流为正向,另一相或俩相电流为反向;电流输入为Ib。 2) 需量周期设为5min,滑差时间为1min; 3) 等待6min,形成正、反有功需量; 4) 需量值可以通过召读变量数据中各项功率来判断,需量周期可以通过需量产生时间来判断; 5) 设置时区时段,如上3.2.2,查看分时段各费率最大需量; 6) 掉电后,需量不补; 7) 第2、3结算日需量补FF 测试要求 实际终端 正常结算 总 正向有功 尖 峰 平 谷 储存12个结算日 掉电结算 第2、3结算日 测试项目 9

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总 尖 反向峰 有功 平 谷 结论: 备注: 储存12个结算日 3.3.2、 需量计量2

用例名称 测试点 需量特殊情况计量 当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时,电能表应从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当第一个需量周期完成后,按滑差间隔开始最大需量测量。在一个不完整的需量周期内,不做最大需量的记录 1) 输出额定电压、额定电流,设置需量周期为5min,滑差时间为1min,等待形成最大需量; 2) 重上电:加大电流至2Ib,等待需量形成,观察需量值及需量形成时间;必须确保需量周期输出时间是否处于一个完整周期内; 3) 需量清零:观察需量形成时间是否是一个完整的需量周期; 4) 时段转换:设置时段费率如3.2.2,重复步骤1,等待时段转换前30S,重复步骤2; 5) 调整时钟:在步骤4的基础上调整时钟,电流加大至Imax,观察需量值及需量发生时间,确定是否重新计量需量值; 输入电压、电流 Un、2Ib 实际终端 5303 重上电 正向有功总的及发生时间 正向有功尖及发生时间 正向有功峰及发生时间 正向

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测试方法 测试项目

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有功平及发生时间 正向有功谷及发生时间 反向有功总及发生时间 反向有功尖及发生时间 反向有功峰及发生时间 反向有功平及发生时间 反向有功谷及发生时间 需量清零 正向有功总及发生时间 正向有功尖及发生时间

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Un 、I=0 华立科技有限公司 质量检测部

正向有功峰及发生时间 正向有功平及发生时间 正向有功谷及发生时间 反向有功总及发生时间 反向有功尖及发生时间 反向有功峰及发生时间 反向有功平及发生时间 反向有功谷及发生时间 时段转换 正向有功总的及发Un、2Ib 12

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生时间 正向有功尖及发生时间 正向有功峰及发生时间 正向有功平及发生时间 正向有功谷及发生时间 反向有功总及发生时间 反向有功尖及发生时间 反向有功峰及发生时间 反向有功平及发生时间 反向有功

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谷及发生时间 时钟调整 正向有功总及发生时间 正向有功尖及发生时间 正向有功峰及发生时间 正向有功平及发生时间 正向有功谷及发生时间 反向有功总及发生时间 反向有功尖及发生时间 反向有功峰及发生时间 反向

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Un、Imax 华立科技有限公司 质量检测部

有功平及发生时间 反向有功谷及发生时间 结论: 备注: 3.4 、时钟及校时

用例名称 测试点 时钟及校时 1) 日历、计时和闰年自动切换功能; 2) 通过485、红外等通信接口可对电能表校时,校时必须在编程状态下进行(广播校时除外); 3) 广播校时无需编程键和通信密码配合,每天只允许一次,电能表可接受的广播校时范围不得大于5min,应避免在电能表执行冻结或结算数据转存操作前后5分钟内进行;当校正时间大于5min时,电能表只有通过现场进行校时。 1) 在编程状态下,分别用485和红外调整日期、时间,观察液晶是否变化,轮显中是否进行刷新; 2) 调整日期、时间至闰年二月,重复观察步骤1内容; 3) 广播校时:先调整时钟超前至当前时间5min,用485或红外进行校时,观察液晶; 4) 重复步骤3,观察日期、时间是否变化,如果变化则不正确; 5) 用485或红外在编程状态下调整时钟至下一日; 6) 再调整时钟滞后至当前时间5min,用485或红外进行校时,观察液晶;如变化,则正确。 测试要求 编程和不需编程状态下 编程和不需编程状态下 不编程状态下 实际终端 5303 红外校时 485校时 广播校时 结论: 备注: 测试方法 测试项目 15

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3.5 事件记录 3.5.1 、编程时间

用例名称 测试点 测试方法 编程时间 应记录编程总次数,最近10次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。 1) 按下编程按键,使其进入编程状态; 2) 输入编程项目、操作者代码、编程密码、密码等级; 3) 记录编程总次数、发生时刻、操作者代码、编程的前10个数据标识码(不足补FFFFFFFFH); 4) 结束编程状态 5) 编程判定条件:处于编程状态,每次编程最多记录10个数据标识,关闭编程状态表示该次编程状态结束。 测试要求 记录编程总次数、发生时刻、操作者代码、编程的前10个数据标识码(不足补FFFFFFFFH); 实际终端 5303 编程记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 测试项目 3.5.2、需量清零

用例名称 测试点 测试方法 需量清零 应记录需量清零的总次数,最近10次需量清零的时刻、操作者代码。 1) 进入编程状态; 2) 上下键同时按即是硬件清零;或用485(或红外)执行需量清零命令; 3) 抄读各项电能的最大需量是否清零; 4) 记录需量清零总次数、发生时刻、操作者代码。 16

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测试项目 需量清零 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 测试要求 记录需量清零总次数、发生时刻、操作者代码 实际终端 5303 3.5.3、失压

用例名称 测试点 测试方法 测试项目 失压 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 失压 应记录各相失压的总次数,最近10次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。 失压发生条件:在三相供电系统中,某相负荷电流大于启动电流,但电压线路的电压低于电能表正常工作电压的78%时,且持续时间大于1分钟。 测试要求 记录失压总次数、失压总累计时间、最近1次失压发生时刻、结束时刻、各相失压总次数、失压总累计时间、上10次各相失压发生时刻和结束的正向有功、反向有功、组合无功1、组合无功2、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、总安时数 实际终端 5303 17

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3.5.4、校时

用例名称 测试点 测试方法 测试项目 校时 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 校时 应记录校时总次数(不包含广播校时),最近10次校时的时刻、操作者代码。 1) 在编程状态下,通过485、红外进行校时; 2) 校时记录:校时总次数、操作者代码、校时前后时间 测试要求 记录校时总次数(不包含广播校时),最近10次校时的时刻、操作者代码 实际终端 5303 3.5.5、断相

用例名称 测试点 测试方法 测试项目 断相 1 2 3 4 5 6 7 断相 应记录各相断相的总次数,最近10次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。 断相发生条件:在三相供电系统中,某相出现电压低于电能表的临界电压,同时负荷电流小于启动电流的工况。 测试要求 记录断相总次数、断相总累计时间、最近1次断相发生时刻、结束时刻、各相断相总次数、断相总累计时间、上10次各相断相发生时刻和结束的正向有功、反向有功、组合无功1、组合无功2、电压、电流、有功功率、无实际终端 5303 18

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8 9 10 结论: 备注: 功功率、功率因数、总安时数 3.5.6、失流

用例名称 测试点 测试方法 失流 应记录各相失流的总次数,最近10次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。 在三相供电系统中,三相有电压大于电能表的临界电压,三相电流中任一相或两相小于启动电流,且其他相线负荷电流大于5%额定(基本)电流的工况。 测试要求 记录失流总次数、失流总累计时间、最近1次失流发生时刻、结束时刻、各相失流总次数、失流总累计时间、上10次各相失流发生时刻和结束的正向有功、反向有功、组合无功1、组合无功2、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数 实际终端 5303 失流 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 测试项目 3.5.7、电流不平衡

用例名称 测试点 测试方法 电流不平衡 应记录最近10次电流不平衡发生、结束时刻及对应的电能量数据。 1) 电流不平衡:三相电流在幅值上不同或其相位差不是120°,亦或兼而有之。常用负序或零序电流与正序电流之比的百分数表示。 2) 电流不平衡限制是50%,产生时间是60S。 测试要求 实际终端 5303

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测试项目 华立科技有限公司 质量检测部

电流不平衡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 记录电流不平衡总次数、总累计时间、发生时刻、结束时刻、各相电流不平衡总次数、电流不平衡总累计时间、上10次各相电流不平衡发生时刻和结束的正向有功、反向有功、组合无功1、组合无功2、电流不平衡最大不平衡 结论: 备注: 3.5.8、逆相序

用例名称 测试点 测试方法 逆相序 应记录电压(流)逆相序总次数,最近10次发生时刻、结束时刻及其对应的电能值量数据。 1) 逆相序:正常情况下,三相电压的相序为A相超前B相120°、B相超前C相120°、C相超前A相120°,此时称为正相序。与此相反,如果B相超前A相120°或者C相超前B相120°或者A相超前C相120°; 2) 常用就是任意2相电压互换。 测试项目 逆相序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 测试要求 记录逆相序总次数、总累计时间、发生时刻、结束时刻正向有功、反向有功、组合无功1、组合无功2 实际终端 5303 20

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3.5.9、全失压

用例名称 测试点 测试方法 全失压 应记录全失压的总次数,最近10次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值。 1) 开始条件:在掉电期间,对于三相四线表,三相电流中,至少有一相电流大于5%In;对于三相三线表,A、C相电流至少有一相电流大于5%In。 2) 结束条件:对于三相四线表,三相电流同时小于5%In,对于三相三线表,A、C相电流同时小于5%In,或上电。 3) 记录全失压发生时平均电流值。 测试要求 实际终端 5303 全失压 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 记录全失压总次数、累计时间, 发生时刻、结束时刻、电流值 测试项目 3.5.10、掉电

用例名称 测试点 测试方法 掉电 应记录掉电的总次数,最近10次掉电发生及结束的时刻。 1) 掉电:由于断电、失电、或电的质量达不到要求而引起,不能正常工作; 2) 三相四线制时如三相电压同时低于u0,且三相电流均小于0.5%Ib±0.05%Ib;或三相三线制时A、C两元件电压同时低于u0,且A、C两元件电流均小于0.5%Ib±0.05%Ib时,判断则为掉电,不作断相处理。 测试项目 掉电 1 2

测试要求 记录掉电总次数、发生时刻、结束时刻 21

实际终端 5303 华立科技有限公司 质量检测部

3 4 5 6 7 8 9 10 结论: 备注: 3.5.11、清零

用例名称 测试点 测试方法 电量清零和事件清零 永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。 1) 电量清零:在编程状态下,输入密码等级、密码、操作者代码、表地址; 2) 事件清零:分成总清零和分项清零; 3) 总清零时,输入数据标识为FFFFFFFFH;分项清零时,输入数据标识为各项数据标识。 事件清零时必须在编程状态下进行,执行命令时不容许清空事件清零计录和电表清零记录 测试要求 记录电量清零总次数、发生时刻、操作者代码、电量清零前的正、反向有功总电能、四象限无功总电能、各相有、无功电能 实际终端 5303 电量清零 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 事件清零 1 2 3 4 5 6 7

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测试项目 记录事件清零(包括总清和分项清)、发生时刻、操作者代码、事件清零数据标识码 华立科技有限公司 质量检测部

8 9 10 结论: 备注: 3.6 冻结 3.6.1 、定时冻结

用例名称 测试点 测试方法 定时冻结 按照指定的时刻、时间间隔冻结电能量数据,每个冻结量至少保存12次。 1) 定时冻结:按月、日、时分别冻结; 2) 通过定时冻结模式字确定需量冻结的数据项目; 3) 发送定时冻结命令时,需要在编程状态下进行。 4) 广播冻结:广播地址,其他与普通冻结一致,广播冻结表计无须应答确认帧 测试要求 记录定时冻结时间、正、反向有功电能、四象限无功电能、组合无功1、组合无功2、需量、变量 实际终端 普通冻结 按小时为单位的定时冻结 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 按小日为单位的定时冻结 1 2 3 4 5 6 7 8 9 广播冻结 测试项目 23

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10 11 12 按小月为单位的定时冻结 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 结论: 备注: 3.6.2、瞬时冻结

用例名称 测试点 测试方法 测试项目 按小时为单位的瞬时冻结 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 结论: 备注:

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瞬时冻结 在非正常情况下,冻结当前的所有电量数据、日历和时间以及重要的测量数据;瞬时冻结量保存最后3次数据。 1) 瞬时冻结:可设置瞬时冻结模式字; 2) 发送瞬时冻结命令:99月99日99时99分。 测试要求 记录瞬时冻结时间、正、反向有功电能、四象限无功电能、组合无功1、组合无功2、需量、变量 实际终端 普通冻结 广播冻结 华立科技有限公司 质量检测部

3.6.3、约定冻结

用例名称 测试点 测试方法 约定冻结 约定冻结:在新老两种费率/时段转换、阶梯电价转换或电力公司认为有特殊要求时,冻结约定时刻的电量以及其他重要数据。 1) 约定冻结分为时区转换和时段转换; 2) 设置时区数为2个、日时段表数为2个、日时段数为8个、费率数为4个; 3) 时区和时段俩俩独立,相互切换时并不干扰; 4) 默认是第一时区、第一日时段;查看可根据电表运行状态字3来读取。 5) 当需量切换时,需要手动确定转换时间,当时钟到达切换时间都自动切换,切换完成后切换时间自动清零; 6) 冻结内容可根据模式字进行设置。 测试要求 记录切换时间、切换时正向、反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功、正、反向有功最大需量 实际终端 5303 时区切换 时段切换 结论: 备注: 测试项目 3.6.4、日冻结

用例名称 测试点 测试方法 测试项目 日冻结 日冻结 日冻结:存储每天零点的电能量,可存储2个月的数据量。 调整时钟至日末进行冻结 测试要求 记录切换时间、切换时正向、反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功、正、反向有功最大需量、变量 实际终端 5303 结论: 备注: 25

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3.7、负荷记录

用例名称 测试点 负荷记录 负荷记录内容可以从DL/T 645—2007定义的“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合 1) 设置负荷记录模式字、负荷记录起始时间、各项负荷记录间隔时间; 2) 当改变负荷记录字时,之前所有负荷记录清零,重新开始记录; 3) 负荷记录分为负荷最早记录块、负荷最近记录块、负荷给定时间记录块。 测试要求 实际终端 负荷最早记录块 负荷记录 1 2 3 4 5 6 结论: 备注: 记录各负荷情况 负荷最近记录块 负荷给定时间记录块 测试方法 测试项目 3.8、控制

用例名称 测试点 测试方法 控制功能 能实现远程拉合闸、报警、保电等功能 1) 测试继电器导通或关闭功能是否正常,可以通过读取电表运行状态字3; 2) 远程跳合闸可以在明文或密文的状态下进行,明文采取的是02或98级密码,密文不需要使用密码; 3) 拉闸有延时时间; 4) 拉闸信号输出可以为电平或脉冲,通过电表运行特征字1来设置。 测试要求 由1种状态进入另1种状态 / 1min 拉闸延时中拉闸字符闪烁,拉闸实际终端 5303 测试继电器导通或关闭 保电解除 设置拉闸延时时间 明文拉闸 测试项目 26

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时字符停止闪烁,拉闸黄灯亮 密文拉闸 合闸 明文 密文 报警 报警解除 保电投入 拉闸 保电解除 结论: 备注: 同明文,带ESAM芯片 拉闸灯灭,拉闸字符消失,继电器直接合闸 拉闸字符消失,跳闸灯闪烁,需要按键手动合闸 “请购电”、告警灯亮 告警灯灭、“请购电”消失 / 不能拉闸、拉闸字符闪烁 告警灯亮 3.9、基本功能

用例名称 测试点 基本功能 1) GPRS功能; 2) 停电抄表; 3) 脉冲输出; 4) 报警功能; 5) 编程开关; 6) 背光功能。 1) GPRS具有2个连接方式,TCP/UDP;支持永久在线和被动激活; 2) 停电抄表分成按键唤醒和红外唤醒;操作按键结束后30S后结束背光显示; 3) 脉冲输出有LED脉冲、电脉冲、时钟脉冲; 4) 多功能输出口具有日计时误差检测信号、时段投切信号以及需量周期信号输出;三个输出信号可以使用同一输出接口(多功能测试接口),并可通过编程设置进行切换;电能表断电后再次上电,多功能测试接口输出信号默认为日计时误差检测信号。 5) 可以使用示波器或者用台体遥控信号线短接观察信号的输出; 6) 报警:当出现异常情况时,如逆相序等,液晶上出现“逆相序”字符;当使用ESAM加密模块时,当出现ESAM芯片不能正常使用各种情况时,能液晶上显示代码,只有1个异常代码时,持续显示,当出现2个异常代码时,交替显示; 7) 编程:打开编程开关,可以持续4小时编程有效时间;三次密码编辑错误,表自动锁定24小时; 8) 背光:上电时,带电无操作60S;停电唤醒时不背光,为了电池省耗;背光颜色是白色; 测试要求 TCP/UDP 27

测试方法 测试项目 GPRS

实际终端 5303 华立科技有限公司 质量检测部

停电抄表 脉冲输出 多功能信号输出 光报警 编程开关 背光功能 结论: 备注: 按键唤醒、红外唤醒 LED脉冲、电脉冲、时钟脉冲 日计时误差检测信号、时段投切信号以及需量周期信号 / / / 3.10、显示功能 3.10.1、液晶显示

用例名称 测试点 液晶显示 1)电能表显示内容包括主显示数据,辅助显示代码和汉字两个方面; 2)显示分为自动循显和按键显示两种方式,显示项目可按要求进行设置。按键显示时LCD应启动背光方式。循环显示周期可以在5~20秒范围内设置,默认值为5秒。 1) 电能表分为自动循环和按键显示功能; 2) 轮显间隔是5-20S,默认5S; 3) 电能表显示位数不小于8位、小数位默认2位; 4) 电能表能显示电能、功率、需量、电压、电流单位,并有基本的显示内容提示符,如有功、无功、需量、时间、电压、电流、功率等,以及结算周期和费率时段提示; 测试要求 液晶显示 循环显示 当前日期 当前时间 当前剩余金额 当前组合有功总电量 当前正向有功总电量 当前正向有功尖电量 当前正向有功峰电量 当前正向有功平电量 当前正向有功谷电量 当前正向有功总最大需量 当前第1象限无功总电量 当前第2象限无功总电量 当前第3象限无功总电量 当前第4象限无功总电量

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测试方法 测试项目 实际终端 数据格式 XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX.XX 元 XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XX. XXXX kW XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh 华立科技有限公司 质量检测部

当前反向有功总电量 当前反向有功尖电量 当前反向有功峰电量 当前反向有功平电量 当前反向有功谷电量 XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX.XX 元 XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XX. XXXX kW XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XX. XXXX kW XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XX. XXXX kW XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh 29

按键显示 当前日期 当前时间 当前剩余金额 当前组合有功总电量 当前正向有功总电量 当前正向有功尖电量 当前正向有功峰电量 当前正向有功平电量 当前正向有功谷电量 当前正向有功总最大需量 当前正向有功总最大需量发生日期 当前正向有功总最大需量发生时间 当前反向有功总电量 当前反向有功尖电量 当前反向有功峰电量 当前反向有功平电量 当前反向有功谷电量 当前反向有功总最大需量 当前反向有功总最大需量发生日期 当前反向有功总最大需量发生时间 当前第1象限无功总电量 当前第2象限无功总电量 当前第3象限无功总电量 当前第4象限无功总电量 上1月正向有功总电量 上1月正向有功尖电量 上1月正向有功峰电量 上1月正向有功平电量 上1月正向有功谷电量 上1月正向有功总最大需量 上1月正向有功总最大需量发生日期 上1月正向有功总最大需量发生时间 上1月反向有功总电量 上1月反向有功尖电量 上1月反向有功峰电量

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上1月反向有功平电量 上1月反向有功谷电量 上1月反向有功总最大需量 上1月反向有功总最大需量发生日期 上1月反向有功总最大需量发生时间 上1月第1象限无功总电量 上1月第2象限无功总电量 上1月第3象限无功总电量 上1月第4象限无功总电量 电能表通信地址(表号)低8位 电能表通信地址(表号)高4位 通信波特率 有功脉冲常数 无功脉冲常数 时钟电池使用时间 最近一次编程日期 最近一次编程时间 总失压次数 总失压累计时间 最近一次失压起始日期 最近一次失压起始时间 最近一次失压结束日期 最近一次失压结束时间 最近一次A相失压起始时刻正向有功电量 最近一次A相失压结束时刻正向有功电量 最近一次A相失压起始时刻反向有功电量 最近一次A相失压结束时刻反向有功电量 最近一次B相失压起始时刻正向有功电量 最近一次B相失压结束时刻正向有功电量 最近一次B相失压起始时刻反向有功电量 最近一次B相失压结束时刻反向有功电量 最近一次C相失压起始时刻正向有功电量 最近一次C相失压结束时刻正向有功电量 最近一次C相失压起始时刻反向有功电量 最近一次C相失压结束时刻反向有功

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XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XX. XXXX kW XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXX.XX kvarh XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX imp/kWh XXXXXX imp/kvarh XXXXXXXX XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX XXXXXX XX.XX.XX XX.XX.XX XX.XX.XX XX.XX.XX XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh XXXXXX.XX kWh

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/sjyw.html

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