CN112559329A - 一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法及系统。其中,该方法包括:根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测;根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,一个客户端可以安装多个容器,一个容器中可以安装多个软件;对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测。
Description
技术领域
本申请涉及电力系统技术领域,特别是涉及一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法及系统。
背景技术
能源控制器安装在公变或专变台区,可实现客户侧和配电侧计量与感知设备的灵活接入,具有数据采集、智能费控、时钟同步、精准计量、有序充电、用能管理、回路状态巡检、户变关系识别、停电事件上报等功能,能源控制器在进行投入使用之间,需要在能源控制器中安装软件,但是现有技术无法对能源控制器中的软件进行有效检验。
针对上述的现有技术中存在的能源控制器在进行投入使用之间,需要在能源控制器中安装软件,但是现有技术无法对能源控制器中的软件进行有效检验的技术问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本公开的实施例提供了一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法及系统,以至少解决现有技术中存在的能源控制器在进行投入使用之间,需要在能源控制器中安装软件,但是现有技术无法对能源控制器中的软件进行有效检验的技术问题。
根据本公开实施例的一个方面,提供了一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法,包括:根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测;根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,一个客户端可以安装多个容器,一个容器中可以安装多个软件;对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测。
根据本公开实施例的另一方面,还提供了一种对能源控制器的系统及软件进行检测的系统,包括:检测系统模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测;检测容器模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,一个客户端可以安装多个容器,一个容器中可以安装多个软件;检测软件模块,用于对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测。
在本发明中,可以检验能源控制器中的软件功能是否完善,软件是否可以正常的运行,以及软件是否能够运行在不同的平台,避免在后续的使用的过程中,软件出现各种问题,导致能源控制器无法正常进行工作的情况。进而解决了现有技术中存在的能源控制器在进行投入使用之间,需要在能源控制器中安装软件,但是现有技术无法对能源控制器中的软件进行有效检验的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本申请的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
图1是根据本公开实施例所述的一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法的流程示意图;
图2是根据本公开实施例所述的能源控制器通过RS-485通道采集电能表数据的流程示意图;
图3是根据本公开实施例所述的能源控制器的软件性能效率测试的流程示意图;
图4是根据本公开实施例所述的能源控制器通过RS-485通道读取电能表事件数据的流程示意图;
图5是根据本公开实施例所述的低压集抄APP和采集任务调度APP的接口一致性的流程示意图;
图6是根据本公开实施例所述的一种对能源控制器的系统及软件进行检测的系统的示意图。
具体实施方式
现在参考附图介绍本发明的示例性实施方式,然而,本发明可以用许多不同的形式来实施,并且不局限于此处描述的实施例,提供这些实施例是为了详尽地且完全地公开本发明,并且向所属技术领域的技术人员充分传达本发明的范围。对于表示在附图中的示例性实施方式中的术语并不是对本发明的限定。在附图中,相同的单元/元件使用相同的附图标记。
除非另有说明,此处使用的术语(包括科技术语)对所属技术领域的技术人员具有通常的理解含义。另外,可以理解的是,以通常使用的词典限定的术语,应当被理解为与其相关领域的语境具有一致的含义,而不应该被理解为理想化的或过于正式的意义。
根据本实施例的第一个方面,提供了一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法。图1示出了该方法的流程示意图,参考图1所示,该方法包括:
S102:根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测;
S104:根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,一个客户端可以安装多个容器,一个容器中可以安装多个软件;
S106:对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测。
具体地,本发明提供一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法,包括以下步骤:
S1、操作系统功能检验:
S101、进程管理:通过客户端下发指令对系统进程进行查看、终止操作;
要求受测系统应将所有运行的进程显示出来,停止某项进程后并不会影响其他进程正常运行。
S102、内存管理:通过客户端下发指令对内存进行查看操作;
要求受测系统应将所有运行的内存使用情况实时显示出来。
S103、文件系统:通过客户端下发指令对文件系统进行查看操作;
要求受测系统应将文件系统整体情况完整显示出来。
S104、网络管理:通过客户端下发指令对网络进行查看、配置、传输等操作;
要求受测系统应支持PING命令,IP地址可进行查看和修改。
S105、查询硬件信息:通过客户端下发指令对硬件信息进行查看操作;
要求受测系统应显示的信息至少包括设备名称、硬件版本信息、MAC地址、内存信息、存储信息。
S106、查询软件信息:通过客户端下发指令对软件信息进行查看操作;
要求受测系统应显示信息至少包括操作系统、容器、APP、设备状态、设备启动时间、设备当前时间。
S2、容器检验:
S201、多容器多应用:通过客户端下发指令安装多个容器;
要求安装成功不低于5个容器,每个容器中都安装不同应用。
S202、单容器多应用:通过客户端下发指令安装一个容器,并在容器中安装应用;
要求安装成功后容器至少可成功安装三个应用;
S203、容器资源配置和修改:通过客户端下发指令对容器资源包括CPU核数量、内存、存储、接口进行配置和修改;
S204、容器信息查询:通过客户端下发指令查询容器信息,包括容器列表、容器版本信息、容器运行状态;
要求容器信息显示完整、正确。
S205、容器运行控制:通过客户端下发指令对容器进行启动、停止、安装、卸载控制;
S206、容器异常监控:通过客户端下发指令对容器的告警门限进行设置,通过异常状态模拟工具模拟触发告警;
要求能查看存储资源、CPU占用率、内存占用率等情况,存储资源、CPU占用率、内存占用率越限应上报告警。
S207、容器间通信和数据交互:通过客户端下发指令安装多个容器;
要求不同容器之间能够互相通信,各自的私有数据不会互相影响,对方也无法查看。
S3、高级APP检验:包括采集任务调度APP、低压集抄APP、专变采集APP和台区智能监测APP。
S301、功能性测试;
S302、性能效率测试;
(1)响应时间:测试周期内,在能源控制器已启动的情况下,启动高级应用APP响应时间不应超过1min;
(2)存储占用率:测试周期内,记录存储占用率,无因存储占用率过高造成应用APP重启或容器重启等异常;
(3)CPU占用率:测试周期内,记录CPU占用率,无因CPU占用率过高造成应用APP重启或容器重启等异常;
(4)内存占用率:测试周期内,记录内存占用率,无因内存占用率过高造成应用APP重启或容器重启等异常。
S303、兼容性测试;
(1)共存性测试:终端同时有多个应用APP运行时,被测应用APP应能正常安装、启动、运行、停止、卸载和升级,且不影响其他应用APP;
(2)互操作测试:应用APP应与终端软件平台接口兼容,能够在不同厂家的终端正常安装、启动、运行、停止、卸载和升级,并能够实现软件具备的功能。
S304、接口一致性测试;
被测APP与能源控制器各APP之间的消息接口应满足规范要求。
S305、信息安全测试;
包括安全漏洞检测:应用APP安装运行后,不能增加系统高危安全漏洞。
从而,可以检验能源控制器中的软件功能是否完善,软件是否可以正常的运行,以及软件是否能够运行在不同的平台,避免在后续的使用的过程中,软件出现各种问题,导致能源控制器无法正常进行工作的情况。进而解决了现有技术中存在的能源控制器在进行投入使用之间,需要在能源控制器中安装软件,但是现有技术无法对能源控制器中的软件进行有效检验的技术问题。
可选地,根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测,包括:根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程进行查看、终止操作;根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的内存进行查看操作;根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的文件系统进行查看操作;根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的网络信息进行查看、配置以及传输操作;根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的硬件信息进行查看操作;根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的软件信息进行查看操作。
可选地,根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,包括:根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,容器资源包括CPU核数量、内存、存储以及接口;根据客户端下发的指令,查询容器信息,容器信息包括容器列表、容器版本信息以及容器运行状态;根据客户端下发的指令,对容器进行启动、停止、安装、卸载控制;根据客户端下发的指令,对容器的告警门限进行设置,通过异常状态模拟工具模拟触发告警;根据客户端下发的指令,通过客户端下发指令安装多个容器,并且查看不同容器之间的通信数据和交互数据。
可选地,对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测对能源控制器的软件的功能进行检测,包括:通过RS-485通道采集电能表数据,实现对能源控制器的软件的功能进行检测;通过对能源控制器的软件的启动时间、CPU占用率、内存占用率以及存储占用率进行检测,实现对能源控制器的软件的性能效率进行检测;通过RS-485通道读取电能表数据,实现对能源控制器的软件的兼容性进行检测;对能源控制器低压集抄软件的接口一致性和采集任务调度软件的接口一致性进行检测。
可选地,通过RS-485通道采集电能表数据,实现对能源控制器的软件的功能进行检测,包括:设置硬件虚拟模组类型,配置硬件虚拟模组类型为RS-485;发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据硬件虚拟模组类型清除采集数据;配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;将电表档案按照标准数据结构封装成档案消息之后直接下发到能源控制器,其中电表档案按照端口分成本地载波端口、485-1口、485-2口、485-3口、485-4口,所有端口下都接有接1块07规约表、1块698协议表;将抄表方案按照标准数据结构封装成方案消息之后直接下发到能源控制器,抄表方案包括抄读正、反向有无功电能、A相电压、电流及需量数据,抄表方案中MS集合为全部用户地址;将抄表任务按照标准数据结构封装成抄表消息之后直接下发到能源控制器;读取所有电表的抄表结果,并验证抄表结果的正确性。
具体地,图2为能源控制器高级业务APP功能性测试实现流程,这里主要介绍通过RS-485通道采集电能表数据流程(电能表实时数据),具体流程如图2所示。检测软件设置虚拟模组类型,配置虚拟模组类型为RS-485。检测软件发送698命令清除档案、方案、任务参数,根据类型清除采集数据。配置模拟表数据,698模拟表支持分项数据抄读。将电表档案按照标准数据结构封装成消息之后直接进行下发到能源控制器,其中电表档案按照端口分成本地载波端口、485-1口、485-2口、485-3口、485-4口,所有端口下都接有接1块07规约表、1块698协议表。检测软件将抄表方案按照标准数据结构封装成消息之后直接下发到能源控制器,抄表方案包括抄读正、反向有无功电能、A相电压、电流及需量数据,抄表方案中MS集合为全部用户地址。检测软件将抄表任务按照标准数据结构封装成消息之后直接下发到能源控制器。检测软件读取所有电表实时数据。检测软件验证数据的正确性。
可选地,通过对能源控制器的软件的启动时间、CPU占用率、内存占用率以及存储占用率进行检测,实现对能源控制器的软件的性能效率进行检测,包括:与能源控制器的软件建立SSH链接;向能源控制器发送重启命令,记录第一启动开始时间;向能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第一命令回码时间;接收能源控制器发送的第一平均时间和第二平均时间,第一平均时间为三次第一启动开始时间的平均时间,第二时间为三次第一命令回码时间的平均时间;配置满载采集电表档案、抄表方案以及抄表任务;再次向能源控制器发送重启命令,记录第二启动开始时间;再次向能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第二命令回码时间;接收能源控制器发送的第三平均时间和第四平均时间,第三平均时间为三次第二启动开始时间的平均时间,第四平均时间为三次第二命令回码时间的平均时间;监测能源控制器的CPU、内存、存储占用率,确定监测结果;根据第一平均时间、第二平均时间、第三平均时间、第四平均时间以及监测结果,判断能源控制器是否符合规范要求。
具体地,参考图3所示,图3为能源控制器高级业务APP性能效率实现流程。检测软件建立SSH链接;发送待测APP重启命令,记录启动开始时间t1;发送抄读终端时间命令,记录命令回码时间t2;统计三次待试验APP启动平均时间,返回检测软件。配置满载采集档案、方案,下装任务发送待测APP重启命令,记录启动开始时间T1;发送抄读终端时间命令,记录命令回码时间T2;统计三次待试验APP启动平均时间,同时监测CPU、内存、存储占用率;检测试软件根据返回结果判断性能效率是否符合规范要求。
可选地,通过RS-485通道读取电能表数据,实现对能源控制器的软件的兼容性进行检测,包括:设置硬件虚拟模组类型,配置硬件虚拟模组类型为RS-485;发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据硬件虚拟模组类型清除采集数据;配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;将事件采集方案的相关参数发送到能源控制器;接收模拟表发送的电能表事件数据,电能表事件数据为根据抄表事件确定的数据;利用能源控制器接收电能表事件并进行存储;发送读取采集任务数据记录表的698报文,获取电能表事件记录;判定读取事件结果和能源控制器的软件是否重启。
具体地,参考图4所示,本节说述为能源控制器高级业务APP兼容性测试实现流程,这里主要介绍能源控制器通过RS-485通道读取电能表事件数据的流程,具体流程如图3所示。检测软件通过设置虚拟模组类型为RS-485;检测软件发送698命令清除档案、方案、任务参数,根据类型清除采集数据;配置模拟表数据,698模拟表支持分项数据抄读;检测软件下发事件采集方案相关参数到能源控制器;模拟表接收到抄读事件请求报文,返回电能表事件数据;能源控制器接收到电能表事件,存储数据中心;检测软件发送读取采集任务数据记录表的698报文,获取电能表事件记录;检测软件判定读取事件结果和相关APP是否重启。
可选地,对能源控制器低压集抄软件的接口一致性和采集任务调度软件的接口一致性进行检测,包括:通过透传代理抄读RS-485表数据项,监测透明转发消息IOP=0x0010,验证消息格式与内容是否正确;通过代理抄读RS-485表数据项,监测代理消息IOP=0x0011,验证消息格式与内容是否正确;发送启动搜表命令60027F00,监测搜表消息IOP=0x0012,验证消息格式与内容是否正确。
具体地,参考图5所示,图5为能源控制器高级业务APP接口一致性测试实现流程,这里主要介绍能源控制器低压集抄APP和采集任务调度APP的接口一致性。检测软件通过透传代理抄读RS485表数据项,检测软件监测透明转发消息IOP=0x0010,验证消息格式与内容是否正确。检测软件通过代理抄读RS485表数据项,检测软件监测代理消息IOP=0x0011,验证消息格式与内容是否正确。检测软件发送启动搜表命令60027F00,检测软件监测搜表消息IOP=0x0012,验证消息格式与内容是否正确。
从而,根据一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法,可以检验能源控制器中的软件功能是否完善,软件是否可以正常的运行,以及软件是否能够运行在不同的平台,避免在后续的使用的过程中,软件出现各种问题,导致能源控制器无法正常进行工作的情况。进而解决了现有技术中存在的能源控制器在进行投入使用之间,需要在能源控制器中安装软件,但是现有技术无法对能源控制器中的软件进行有效检验的技术问题。
根据本实施例的另一个方面,提供了一种对能源控制器的系统及软件进行检测的系统600。参考图6所示,该系统600包括:检测系统模块610,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测;检测容器模块620,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,一个客户端可以安装多个容器,一个容器中可以安装多个软件;检测软件模块630,用于对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测。
可选地,检测系统模块610,包括:查看进程子模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程进行查看、终止操作;查看内存子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的内存进行查看操作;查看文件系统子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的文件系统进行查看操作;查看网络信息子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的网络信息进行查看、配置以及传输操作;查看硬件信息子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的硬件信息进行查看操作;查看软件信息子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的软件信息进行查看操作。
可选地,检测容器模块620,包括:配置修改容器资源子模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,容器资源包括CPU核数量、内存、存储以及接口;查询容器信息子模块,用于根据客户端下发的指令,查询容器信息,容器信息包括容器列表、容器版本信息以及容器运行状态;控制容器子模块,用于根据客户端下发的指令,对容器进行启动、停止、安装、卸载控制;告警容器子模块,用于根据客户端下发的指令,对容器的告警门限进行设置,通过异常状态模拟工具模拟触发告警;查看容器交互子模块,用于根据客户端下发的指令,通过客户端下发指令安装多个容器,并且查看不同容器之间的通信数据和交互数据。
可选地,检测软件模块630,包括:功能检测子模块,用于通过RS-485通道采集电能表数据,实现对能源控制器的软件的功能进行检测;性能效率子模块,用于通过对能源控制器的软件的启动时间、CPU占用率、内存占用率以及存储占用率进行检测,实现对能源控制器的软件的性能效率进行检测;兼容性检测子模块,用于通过RS-485通道读取电能表数据,实现对能源控制器的软件的兼容性进行检测;接口一致性检测子模块,用于对能源控制器低压集抄软件的接口一致性和采集任务调度软件的接口一致性进行检测。
可选地,功能检测子模块,包括:第一设置单元,用于设置硬件虚拟模组类型,配置硬件虚拟模组类型为RS-485;第一清除采集数据单元,用于发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据硬件虚拟模组类型清除采集数据;第一配置模拟表数据单元,用于配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;下发电表档案单元,用于将电表档案按照标准数据结构封装成档案消息之后直接下发到能源控制器,其中电表档案按照端口分成本地载波端口、485-1口、485-2口、485-3口、485-4口,所有端口下都接有接1块07规约表、1块698协议表;下发抄送方案单元,用于将抄表方案按照标准数据结构封装成方案消息之后直接下发到能源控制器,抄表方案包括抄读正、反向有无功电能、A相电压、电流及需量数据,抄表方案中MS集合为全部用户地址;下发抄送任务单元,用于将抄表任务按照标准数据结构封装成抄表消息之后直接下发到能源控制器;验证抄表结果单元,用于读取所有电表的抄表结果,并验证抄表结果的正确性。
可选地,性能效率子模块,包括:链接单元,用于与能源控制器的软件建立SSH链接;记录第一启动开始时间单元,用于向能源控制器发送重启命令,记录第一启动开始时间;记录第一命令回码时间单元,用于向能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第一命令回码时间;第一接收平均时间单元,用于接收能源控制器发送的第一平均时间和第二平均时间,第一平均时间为三次第一启动开始时间的平均时间,第二时间为三次第一命令回码时间的平均时间;配置满载单元,用于配置满载采集电表档案、抄表方案以及抄表任务;记录第二启动开始时间单元,用于再次向能源控制器发送重启命令,记录第二启动开始时间;记录第二命令回码时间单元,用于再次向能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第二命令回码时间;第二接收平均时间单元,用于接收能源控制器发送的第三平均时间和第四平均时间,第三平均时间为三次第二启动开始时间的平均时间,第四平均时间为三次第二命令回码时间的平均时间;确定监测结果单元,用于监测能源控制器的CPU、内存、存储占用率,确定监测结果;判断是否规范单元,用于根据第一平均时间、第二平均时间、第三平均时间、第四平均时间以及监测结果,判断能源控制器是否符合规范要求。
可选地,兼容性检测子模块,包括:第二设置单元,用于设置硬件虚拟模组类型,配置硬件虚拟模组类型为RS-485;第二清除采集数据子模块,用于发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据硬件虚拟模组类型清除采集数据;第二配置模拟表数据单元,用于配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;发送参数单元,用于将事件采集方案的相关参数发送到能源控制器;接收电能表事件数据单元,用于接收模拟表发送的电能表事件数据,电能表事件数据为根据抄表事件确定的数据;存储电能表事件单元,用于利用能源控制器接收电能表事件并进行存储;发送698报文单元,用于发送读取采集任务数据记录表的698报文,获取电能表事件记录;判定是否重启单元,用于判定读取事件结果和能源控制器的软件是否重启。
可选地,接口一致性检测子模块,包括:监测透明转发消息单元,用于通过透传代理抄读RS-485表数据项,监测透明转发消息IOP=0x0010,验证消息格式与内容是否正确;监测代理消息单元,用于通过代理抄读RS-485表数据项,监测代理消息IOP=0x0011,验证消息格式与内容是否正确;监测搜表消息单元,用于发送启动搜表命令60027F00,监测搜表消息IOP=0x0012,验证消息格式与内容是否正确。
本发明的实施例的一种对能源控制器的系统及软件进行检测的系统600与本发明的另一个实施例的一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法100相对应,在此不再赘述。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。本申请实施例中的方案可以采用各种计算机语言实现,例如,面向对象的程序设计语言Java和直译式脚本语言JavaScript等。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (16)
1.一种对能源控制器的系统及软件进行检测的方法,其特征在于,包括:
根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测;
根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,一个客户端可以安装多个容器,一个容器中可以安装多个软件;
对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测,包括:
根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程进行查看、终止操作;
根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的内存进行查看操作;
根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的文件系统进行查看操作;
根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的网络信息进行查看、配置以及传输操作;
根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的硬件信息进行查看操作;
根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的软件信息进行查看操作。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,包括:
根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,所述容器资源包括CPU核数量、内存、存储以及接口;
根据客户端下发的指令,查询容器信息,所述容器信息包括容器列表、容器版本信息以及容器运行状态;
根据客户端下发的指令,对容器进行启动、停止、安装、卸载控制;
根据客户端下发的指令,对容器的告警门限进行设置,通过异常状态模拟工具模拟触发告警;
根据客户端下发的指令,通过客户端下发指令安装多个容器,并且查看不同容器之间的通信数据和交互数据。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测对能源控制器的软件的功能进行检测,包括:
通过RS-485通道采集电能表数据,实现对能源控制器的软件的功能进行检测;
通过对能源控制器的软件的启动时间、CPU占用率、内存占用率以及存储占用率进行检测,实现对能源控制器的软件的性能效率进行检测;
通过RS-485通道读取电能表数据,实现对能源控制器的软件的兼容性进行检测;
对能源控制器低压集抄软件的接口一致性和采集任务调度软件的接口一致性进行检测。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过RS-485通道采集电能表数据,实现对能源控制器的软件的功能进行检测,包括:
设置硬件虚拟模组类型,配置所述硬件虚拟模组类型为RS-485;
发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据所述硬件虚拟模组类型清除采集数据;
配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;
将所述电表档案按照标准数据结构封装成档案消息之后直接下发到能源控制器,其中所述电表档案按照端口分成本地载波端口、485-1口、485-2口、485-3口、485-4口,所有端口下都接有接1块07规约表、1块698协议表;
将所述抄表方案按照标准数据结构封装成方案消息之后直接下发到能源控制器,所述抄表方案包括抄读正、反向有无功电能、A相电压、电流及需量数据,所述抄表方案中MS集合为全部用户地址;
将所述抄表任务按照标准数据结构封装成抄表消息之后直接下发到能源控制器;
读取所有电表的抄表结果,并验证所述抄表结果的正确性。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过对能源控制器的软件的启动时间、CPU占用率、内存占用率以及存储占用率进行检测,实现对能源控制器的软件的性能效率进行检测,包括:
与能源控制器的软件建立SSH链接;
向所述能源控制器发送重启命令,记录第一启动开始时间;
向所述能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第一命令回码时间;
接收所述能源控制器发送的第一平均时间和第二平均时间,所述第一平均时间为三次所述第一启动开始时间的平均时间,所述第二时间为三次所述第一命令回码时间的平均时间;
配置满载采集电表档案、抄表方案以及抄表任务;
再次向所述能源控制器发送重启命令,记录第二启动开始时间;
再次向所述能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第二命令回码时间;
接收所述能源控制器发送的第三平均时间和第四平均时间,所述第三平均时间为三次所述第二启动开始时间的平均时间,所述第四平均时间为三次所述第二命令回码时间的平均时间;
监测所述能源控制器的CPU、内存、存储占用率,确定监测结果;
根据所述第一平均时间、所述第二平均时间、所述第三平均时间、所述第四平均时间以及所述监测结果,判断能源控制器是否符合规范要求。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过RS-485通道读取电能表数据,实现对能源控制器的软件的兼容性进行检测,包括:
设置硬件虚拟模组类型,配置所述硬件虚拟模组类型为RS-485;
发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据所述硬件虚拟模组类型清除采集数据;
配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;
将事件采集方案的相关参数发送到能源控制器;
接收所述模拟表发送的电能表事件数据,所述电能表事件数据为根据抄表事件确定的数据;
利用所述能源控制器接收所述电能表事件并进行存储;
发送读取采集任务数据记录表的698报文,获取电能表事件记录;
判定读取事件结果和能源控制器的软件是否重启。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,对能源控制器低压集抄软件的接口一致性和采集任务调度软件的接口一致性进行检测,包括:
通过透传代理抄读RS-485表数据项,监测透明转发消息IOP=0x0010,验证消息格式与内容是否正确;
通过代理抄读RS-485表数据项,监测代理消息IOP=0x0011,验证消息格式与内容是否正确;
发送启动搜表命令60027F00,监测搜表消息IOP=0x0012,验证消息格式与内容是否正确。
9.一种对能源控制器的系统及软件进行检测的系统,其特征在于,包括:
检测系统模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程、内存、文件系统、网络信息、硬件信息以及软件信息进行检测;
检测容器模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,查询容器信息,控制容器运行状态,监控容器的异常状态,查看不同容器之间的通信数据和交互数据,一个客户端可以安装多个容器,一个容器中可以安装多个软件;
检测软件模块,用于对能源控制器的软件的功能、性能效率、兼容性、互操作、接口一致性以及信息安全进行检测。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,检测系统模块,包括:
查看进程子模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的操作系统的进程进行查看、终止操作;
查看内存子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的内存进行查看操作;
查看文件系统子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的文件系统进行查看操作;
查看网络信息子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的网络信息进行查看、配置以及传输操作;
查看硬件信息子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的硬件信息进行查看操作;
查看软件信息子模块,用于根据客户端下发指令,对能源控制器的操作系统的软件信息进行查看操作。
11.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,检测容器模块,包括:
配置修改容器资源子模块,用于根据客户端下发的指令,对能源控制器的容器资源进行配置和修改,所述容器资源包括CPU核数量、内存、存储以及接口;
查询容器信息子模块,用于根据客户端下发的指令,查询容器信息,所述容器信息包括容器列表、容器版本信息以及容器运行状态;
控制容器子模块,用于根据客户端下发的指令,对容器进行启动、停止、安装、卸载控制;
告警容器子模块,用于根据客户端下发的指令,对容器的告警门限进行设置,通过异常状态模拟工具模拟触发告警;
查看容器交互子模块,用于根据客户端下发的指令,通过客户端下发指令安装多个容器,并且查看不同容器之间的通信数据和交互数据。
12.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,检测软件模块,包括:
功能检测子模块,用于通过RS-485通道采集电能表数据,实现对能源控制器的软件的功能进行检测;
性能效率子模块,用于通过对能源控制器的软件的启动时间、CPU占用率、内存占用率以及存储占用率进行检测,实现对能源控制器的软件的性能效率进行检测;
兼容性检测子模块,用于通过RS-485通道读取电能表数据,实现对能源控制器的软件的兼容性进行检测;
接口一致性检测子模块,用于对能源控制器低压集抄软件的接口一致性和采集任务调度软件的接口一致性进行检测。
13.根据权利要求12所述的系统,其特征在于,功能检测子模块,
第一设置单元,用于设置硬件虚拟模组类型,配置所述硬件虚拟模组类型为RS-485;
第一清除采集数据单元,用于发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据所述硬件虚拟模组类型清除采集数据;
第一配置模拟表数据单元,用于配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;
下发电表档案单元,用于将所述电表档案按照标准数据结构封装成档案消息之后直接下发到能源控制器,其中所述电表档案按照端口分成本地载波端口、485-1口、485-2口、485-3口、485-4口,所有端口下都接有接1块07规约表、1块698协议表;
下发抄送方案单元,用于将所述抄表方案按照标准数据结构封装成方案消息之后直接下发到能源控制器,所述抄表方案包括抄读正、反向有无功电能、A相电压、电流及需量数据,所述抄表方案中MS集合为全部用户地址;
下发抄送任务单元,用于将所述抄表任务按照标准数据结构封装成抄表消息之后直接下发到能源控制器;
验证抄表结果单元,用于读取所有电表的抄表结果,并验证所述抄表结果的正确性。
14.根据权利要求12所述的系统,其特征在于,性能效率子模块,包括:
链接单元,用于与能源控制器的软件建立SSH链接;
记录第一启动开始时间单元,用于向所述能源控制器发送重启命令,记录第一启动开始时间;
记录第一命令回码时间单元,用于向所述能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第一命令回码时间;
第一接收平均时间单元,用于接收所述能源控制器发送的第一平均时间和第二平均时间,所述第一平均时间为三次所述第一启动开始时间的平均时间,所述第二时间为三次所述第一命令回码时间的平均时间;
配置满载单元,用于配置满载采集电表档案、抄表方案以及抄表任务;
记录第二启动开始时间单元,用于再次向所述能源控制器发送重启命令,记录第二启动开始时间;
记录第二命令回码时间单元,用于再次向所述能源控制器发送抄读终端时间命令,记录第二命令回码时间;
第二接收平均时间单元,用于接收所述能源控制器发送的第三平均时间和第四平均时间,所述第三平均时间为三次所述第二启动开始时间的平均时间,所述第四平均时间为三次所述第二命令回码时间的平均时间;
确定监测结果单元,用于监测所述能源控制器的CPU、内存、存储占用率,确定监测结果;
判断是否规范单元,用于根据所述第一平均时间、所述第二平均时间、所述第三平均时间、所述第四平均时间以及所述监测结果,判断能源控制器是否符合规范要求。
15.根据权利要求12所述的系统,其特征在于,兼容性检测子模块,包括:
第二设置单元,用于设置硬件虚拟模组类型,配置所述硬件虚拟模组类型为RS-485;
第二清除采集数据子模块,用于发送698命令清除电表档案、抄表方案以及抄表任务,根据所述硬件虚拟模组类型清除采集数据;
第二配置模拟表数据单元,用于配置模拟表数据,698命令模拟表支持分项数据抄读;
发送参数单元,用于将事件采集方案的相关参数发送到能源控制器;
接收电能表事件数据单元,用于接收所述模拟表发送的电能表事件数据,所述电能表事件数据为根据抄表事件确定的数据;
存储电能表事件单元,用于利用所述能源控制器接收所述电能表事件并进行存储;
发送698报文单元,用于发送读取采集任务数据记录表的698报文,获取电能表事件记录;
判定是否重启单元,用于判定读取事件结果和能源控制器的软件是否重启。
16.根据权利要求12所述的系统,其特征在于,接口一致性检测子模块,包括:
监测透明转发消息单元,用于通过透传代理抄读RS-485表数据项,监测透明转发消息IOP=0x0010,验证消息格式与内容是否正确;
监测代理消息单元,用于通过代理抄读RS-485表数据项,监测代理消息IOP=0x0011,验证消息格式与内容是否正确;
监测搜表消息单元,用于发送启动搜表命令60027F00,监测搜表消息IOP=0x0012,验证消息格式与内容是否正确。
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