
Conforme mostrado na figura, no processo de teste automatizado, a seleção ou o projeto preciso de modelos de esquemas altamente compatíveis com base no conteúdo do teste, juntamente com a execução eficaz desses modelos, constitui um elo crítico no equipamento automatizado de teste de relés de proteção. Esta etapa é de suma importância para garantir a implementação correta das funções principais nos dispositivos de relés de proteção, a execução confiável dos processos de julgamento lógico e o disparo preciso das operações baseadas em ajustes.
Para atingir este objetivo, a KINGSINE estabeleceu uma biblioteca de regras estruturadas baseada em documentos e especificações de padrões autorizados, que é então usada para gerar casos de teste unitários de acordo com as seguintes regras.
Extração de regras padrão: Extrair sistematicamente regras e requisitos básicos relacionados a relés de proteção de fontes autorizadas, como o padrão IEC 61850 e manuais técnicos de equipamentos de proteção. Isso inclui:
Princípios de operação da proteção
Condições de julgamento lógico
Regras de configuração de valor de ajuste
Definições funcionais de placas de conexão (bits de controle)
Interface do assistente de teste automatizado
Na interface do assistente de teste automatizado, os usuários podem configurar parâmetros importantes do cenário de teste — incluindo tipo de subestação, nível de tensão, tipo de relé de proteção e fabricante — e selecionar a categoria de teste (teste personalizado, teste de relé individual ou teste de esquema de proteção completo).
O sistema fará a correspondência inteligente do modelo de teste .xml correspondente com base na configuração do usuário. Além disso, os usuários devem importar o arquivo de descrição de configuração da subestação (SCD). O sistema então analisa o modelo SCD para extrair a topologia da subestação e os detalhes de configuração, gerando e configurando automaticamente os casos de teste necessários para verificação.
Interface de seleção de dispositivo
Nesta interface, o software de teste automatizado analisa o arquivo SCD carregado pelo usuário e gera dinamicamente um diagrama visual da topologia da subestação, juntamente com uma lista de blocos de controle de IED.
Na seção de informações do IED, os usuários podem selecionar a instância do dispositivo de destino para teste (com base nas descrições de configuração do IED no arquivo SCD) e modificar diretamente os parâmetros de comunicação (por exemplo, endereço IP) do IED selecionado. Isso garante que as funções de teste subsequentes — incluindo leitura/gravação de ajuste e operações de controle remoto — possam ser executadas adequadamente via protocolo MMS.
Configuração do nível de controle da estação
Nesta interface, os usuários podem ler parâmetros em tempo real do dispositivo em teste via protocolo MMS (sobre rede TCP/IP), incluindo configurações de proteção, status do bit de controle e informações de versão do dispositivo. O sistema também suporta a importação offline de folhas de ajuste de proteção padronizadas (formato .xml ou .pdf) para comparação com as configurações reais do dispositivo ou pré-configuração de modelos de teste.
Configuração do nível de processo
Com base no padrão IEC 61850-9-2, os usuários podem configurar modelos de comunicação GOOSE/SV. O lado do assinante pode mapear disparos de proteção, bloqueios e outros sinais para os canais de entrada do testador. O lado do publicador pode simular saídas de unidades de junção (MU) ou dispositivos eletrônicos inteligentes (IED), incluindo valores amostrados (SV) e comandos de disparo (GOOSE).
Após a conclusão da configuração, o sistema executa automaticamente a sequência de teste
Processamento de resultados de teste

Cálculo de parâmetros: 1. Analisar o modelo de teste .xml correspondente; 2. Extrair os parâmetros de configuração do equipamento da folha de ajuste de proteção; 3. Gerar dinamicamente valores de saída para canais de teste (como magnitude e fase de corrente/tensão)
Processamento de resultados: 1. Comparar automaticamente os dados medidos com os valores esperados do modelo; 2. Gerar relatórios de teste estruturados (incluindo indicadores de aprovação/reprovação)

Pilha de tecnologia Trinity: Motor de base de regras padrão + núcleo de análise inteligente SCD + algoritmo de conversão de valor de teste de ajuste
Cenários aplicáveis: Comissionamento de novas subestações, testes de conexão à rede de dispositivos de proteção, testes de manutenção de rotina, verificação de modificação de lógica