CN103430266B - 用来检查用于隔离开关的控制信号的装置和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种检查装置,该检查装置用于检查由来自电网(S2)的远程控制装置(6)产生的并被用来控制隔离开关(5)的、至少一个交流或直流的模拟控制信号(Vil、Vo、Vf、Vdco、Vdcf),所述装置包括用于以下的设备:分析由电网产生的模拟参考信号;存储用来控制隔离开关的至少一个命令的至少一个参数特性,所述参数包括至少一个幅度值;以及基于所述参数和模拟参考信号,以和所述模拟参考信号相同类型的数字参考信号的形式,生成代表控制命令的模板;把所述模拟控制信号转换成数字控制信号;将所述数字控制信号和所述模板进行比较;以及,当所述数字控制信号和所述模板一致时,生成表示相应的控制命令的有效性的指示符。
Description
技术领域
本发明涉及用来检查高电压隔离开关或平均电压隔离开关的装置的领域,并且更具体地涉及用来检查用于隔离开关的并代表控制命令(比如断开和闭合隔离开关)的控制信号的方法和装置。
技术现状
隔离开关是配备了一个或多个活动部件的装置,当其被置于断开位置时,能够电气隔离电网的线路段,例如,为了在这个隔离的线路段上实施安全的人工干预。
通常,隔离开关被连接到能够根据接收到的控制命令驱动活动部件的控制装置。更具体地,活动部件的运动方向由用来向被控制单元驱动的发动机供电的电路的配置确定。控制装置的例子在申请人的文件FR 2 931 995和FR 2 904 469中被详细描述。
控制命令,也就是隔离开关的闭合命令和断开命令,通常源自控制面板,或更通常地源自用来管理隔离开关操作的系统。这些控制命令通常由来自交流或直流类型的电压源(例如,从电网拉取的电压源)的控制面板产生。
因此,给发动机供电足够长的时间能够保证活动部件的运动引起隔离开关的断开或闭合。此外,因为隔离开关没有切断能力,也就是,它不能自动中断,在规定的条件下,电网的电流、下游的电子设备必须在控制隔离开关之前被强制停止,以避免欠载下断开隔离开关,因为欠载断开产生的电弧可能会造成损害。类似地,出于明显的安全原因,隔离开关不会被意外闭合是绝对必要的。
在本文中,本发明提供了成本低的解决方案,该方案在考虑了这些控制命令时能够加强安全性。
发明内容
因此本发明针对用来检查由电网产生的并用于控制隔离开关的至少一个交流或直流类型的模拟控制信号的装置。控制信号可以主要来自通过电网供电的控制面板(或远程控制装置)。
根据本发明,检查装置至少包括:
-第一模块,其能够:
·分析由电网产生的模拟参考信号;
·存储用来控制隔离开关的至少一个命令的至少一个参数特性,所述参数包括至少一个幅度值;以及
·根据所述参数和所述模拟参考信号,以和所述模拟参考信号相同类型的数字参考信号的形式,生成代表控制命令的模板;
-第二模块,其能够:
·将模拟控制信号转换成数字控制信号;
·将数字控制信号和模板进行比较;以及
·当数字控制信号和模板一致时,生成表示相应的控制命令的有效性的指示符。
换句话说,由来自电源(比如用户可用的电网)的远程控制装置以模拟信号的形式产生的控制命令,被数字化并随后与期望的模板进行比较。当数字化的信号和期望的模板一致时,相应的控制命令生效,例如,通过有效指示符的设置。此外,模板是通过考虑由电源产生的电信号的特征,以及考虑以前存储的特定于相应的控制命令的参数而创建的。例如,这些特征是形状、频率,并且这些参数可以是幅度、持续时间。
将数字信号和期望的模板进行比较,这样能够检查控制命令的真实性和检测特别是由于线路上的干扰引起的错误的控制信号。因此,避免了对控制命令的错误解释并且增强了安全性。
例如,在电源传送直流模拟信号的情况下,代表断开命令的期望模板可以是以预定持续时间的非零幅度、接着是另一个预定持续时间的零幅度为特征的方型信号。由远程控制装置产生的模拟控制信号可以被专门用来接收断开命令的装置的输入端上接收。这个模拟控制信号被事先如上面描述的进行处理,并且随后和期望的模板进行比较。如果控制信号和期望的模板一致,检查装置产生表示断开命令有效的指示符,否则,检查装置会产生错误指示符。
例如,在电源传送交流模拟信号的情况下,代表断开命令的期望模板可以是以峰值幅度和周期数目为特征的交流类型信号。
优选地,所述装置对于每种控制命令类别包括一个输入端,命令类别包括:
-断开
-闭合
-联锁
-双断断开
-双断闭合
此外,控制命令的每种类型优选具有相应的期望模板。
模板可以是代表控制命令的具有例如幅度值、持续时间的共同期望特征的一组信号,这些共同期望特征是上升斜率和下降斜率的特性。控制信号和模板的一致性可以主要表现为信号特性的相似性,具有预定的容差。
模板参数因此可以包括容差值。例如,正容差值和负容差值可以和对应幅度的参数有关,而时间容差值可以和持续时间有关。
在这种特定的情况下,模板因此优选地表现为以这些容差定界的包络形式。那么一致性可以表现为控制信号被包含在这个包络中的事实情况。
因此,检查装置还可以包括和每个参数相关的容差值。在这种情况下,模拟控制信号被采样和数字化,并且随后和相应的期望模板进行比较,同时考虑相对于这个期望模板的容差间隔。
根据一实施方式,模拟参考信号是交流类型。在这个实施方式中,检查装置还可以包括能够将模拟控制信号转换成数字控制信号的单极模数转换器。
单极模数转换器(或ADC)的使用尤其能够降低检查装置的制造成本,同时保证控制信号检查的很好的可靠性。
在这个实施方式中,检查装置还可以包括:
-能够由对模拟参考信号的正半波整流生成同步信号的同步模块;
-用来适配模拟控制信号的模块,该模块能够由对模拟控制信号的正全波整流生成适配的控制信号;
-计算单元,其集成了单极模数转换器,并且能够:
-检测同步信号的过零时刻;
-为每个适配的模拟控制信号,生成代表相应模拟控制信号的幅度的变化的数字控制信号;
-将每个数字控制信号和模板进行比较;以及
-当数字控制信号和模板一致时,生成表示相应的控制命令的有效性的指示符。
换句话说,检查装置通过整流负半波使控制信号的格式适配于集成在计算单元中的单极模数转换器,因此适配的信号只包含正半波。然后控制信号在通过单极转换器之后被重构,正半波和负半波的重构通过与同步信号的同步来完成。实际上,同步信号产生于半波整流,过零时刻很容易被确定。信号因此被数字化重构,将每个信号和模板进行比较是可能的。
例如,检查装置还可以包括:
-能够由对联锁信号的正全波整流来生成适配的联锁信号的第一适配模块;
-能够由对断开信号的正全波整流来生成适配的断开信号的第二适配模块;以及
-能够由对闭合信号的正全波整流来生成适配的闭合信号的第三适配模块。
例如,控制装置还可以包括:
-能够由对双断断开信号(double coupure ouverture)的正全波整流来生成适配的断开有效信号的第四适配模块;以及,
-能够由对双断闭合信号的正全波整流来生成适配的闭合有效信号的第五适配模块。
本发明还针对用来检查由电网产生的并用于控制隔离开关的至少一个交流或直流类型的模拟控制信号的方法。所述方法至少包括:
-分析由电网产生的模拟参考信号;
-存储用于隔离开关的至少一个控制命令的至少一个参数特性,所述参数包括至少一个幅度值;以及
-根据所述参数和所述模拟参考信号,以和所述模拟参考信号相同类型的数字参考信号的形式,生成代表控制命令的模板;
-把模拟控制信号转换成数字控制信号;
-把数字控制信号和模板进行比较;以及
-当数字控制信号和模板一致时,生成表示相应的控制命令的有效性的指示符。
检查方法还可以包括:
-生成产生于模拟参考信号的正半波整流的同步信号;
-生成产生于模拟控制信号的正全波整流的适配的控制信号;
-检测同步信号的过零时刻;
-为每个适配的模拟控制信号生成代表相应的模拟控制信号的数字控制信号;
-将数字控制信号和期望的模板进行比较;以及
-当在数字控制信号中检测到模板时生成有效指示符。
所述检查方法还可以包括根据生成的有效指示符的组合,为用于控制隔离开关的电力供应的单元生成控制命令信号。
附图简述
本发明的前述特征和优点以及本发明的其他特征和优点将在下面的非限制性描述中结合附图被详细地讨论,在所述附图中:
-图1是本发明的连接到隔离开关的检查装置的实施方式的示意图;
-图2a是在电网传送直流类型信号的情况下模板的实施例的示意图;
-图2b是与图2a中的模板一致的控制信号的实施例的示意图;
-图2c是与图2a中的模板不同的控制信号的实施例的示意图;
-图3a是在电网传送交流类型信号的情况下模板的实施例的示意图;
-图3b是与图3a中的模板一致的控制信号的实施例的示意图;
-图3c是与图3a中的模板不同的控制信号的实施例的示意图;
-图4是本发明的根据使用单极模数转换器的实施方式的检查装置的方框图;
-图5是根据本发明的实施方式的检查装置的详细的示意图;
-图6是根据本发明的实施方式的同步模块的详细的示意图;
-图7是根据本发明的实施方式的联锁信号适配模块的详细的示意图;
-图8是根据本发明的实施方式的断开信号适配模块的详细的示意图;
-图9是根据本发明的实施方式的闭合信号适配模块的详细的示意图;
-图10是根据本发明的实施方式的双断断开信号适配模块的详细的示意图;
-图11是根据本发明的实施方式的双断闭合信号适配模块的详细的示意图。
具体实施方式的详细描述
参照图1,用来控制隔离开关1以使其断开或闭合的系统主要包括:
-远程控制装置6或控制面板,在图4中被示出为一组开关I1、I2、I3、I4、I5,并且被用来产生来自电源S2(比如例如用户可用的电网)的代表控制命令的模拟控制信号Vil、Vo、Vf、Vdco、Vdcf;
-装置7,其用来检查这些控制信号;以及
-控制单元5,其用来根据由检查装置7产生的控制命令信号4,管理隔离开关的来自另一个电源S1的电力供应5,该电源S1用于断开或闭合隔离开关。
例如,模拟控制信号包括:
-代表断开隔离开关的命令的断开信号Vo;
-代表闭合隔离开关的命令的闭合信号Vf;
-代表使断开或闭合命令有效的命令的联锁信号Vil;
-代表用来使断开命令有效的命令的双断断开信号Vdco;以及
-代表用来使闭合命令有效的命令的双断闭合信号Vdcf。
例如,这些模拟控制信号中的每一个都被发送到检查装置7的特定输入端。这些输入端中的每一个因此具有相关的期望模板,该相关的期望模板代表对应于期望的控制信号的控制命令。
每个模板实际上是具有明确定义特性的信号。每个模板的特性优选地用参数的形式事先存储在检查装置上。此外,模板是由实际的检查装置从电源S2产生的参考信号并且主要根据所存储的参数创建的。这个参考信号和被远程控制装置使用的用来产生控制信号的信号相同。
例如,参照图2a,对于直流类型的参考信号,代表断开隔离开关的命令的期望模板可以是方波信号。在这个实例中,参数于是可以是:第一幅度值及其相应的持续时间,以及第二幅度值及其相应的持续时间。图2a中指定为C1dc的理想模板是基于参考信号和存储的参数定义的。此外,每一个参数可以具有相应的容差值。例如,正容差值和负容差值可以和对应幅度的参数有关,而时间容差值可以和持续时间有关。在这种特定情况下,模板于是表现为由图2a至图2c中的曲线C2dc和曲线C3dc形成的并且由这些容差定界的包络。例如,在图2b中被称为C4dc的控制信号被包含在这个包络之内,并且因此被认为和模板是一致的。相反地,在图2c中指定为C5dc的控制信号被认为和期望的模板是不同的。
类似地,参照图3a,对于交流类型的参考信号,代表断开隔离开关的命令的模板可以表现为具有给定数值的峰值幅度和多个连续周期的交流信号的形式。在这个实例中,参数于是可以包括:峰值幅度值和周期数目。图3a中指定为C1ac的理想模板是基于参考信号和根据存储的参数定义的。类似地,这些参数中的每一个都可以具有相应的容差值。在这种特定情况下,模板于是表现为由图3a至图3c中的曲线C2ac和曲线C3ac形成的并且由这些容差定界的包络。例如,在图3b中被称为C4ac的控制信号被包含在这个包络之内,并且因此被认为和模板是一致的。相反地,在图3c中指定为C5ac的控制信号被认为和期望的模板是不同的。
因此,对于由远程控制装置6产生的每个控制信号,检查装置7主要检查这个信号和对应于控制命令的期望模板是否一致。如果一致,检查装置设置或产生有效指示符。
根据每个输入获得的有效指示符,检查装置产生代表将被执行的控制命令的控制命令信号或产生错误信号。
下面的表给出了根据有效指示符之间的不同组合需要执行的操作的列表。
X:表示相应的控制信号不是由远程控制装置产生的;
0:表示控制信号无效,也就是,和模板不一致;以及
1:表示控制信号有效,也就是,和模板一致。
因此,当产生的联锁信号是错误(和模板不一致并被表示为0)的时,没有断开命令或闭合命令被考虑。
此外,当检查装置同时检测到有效的断开信号和有效的闭合信号时,检查装置产生错误信号。
当然,在远程控制装置能够产生双断信号的情况下,断开信号和闭合信号只在当断开双断信号和闭合双断信号各自有效的时候才被考虑。
检查装置主要包括:
-用来分析由电源S2产生的模拟参考信号的设备;
-用来存储前面公开的控制命令的参数特性的设备;
-用来根据参数和模拟参考信号产生控制命令的模板的设备;
-用来转换由远程控制装置产生的模拟控制信号的设备;
-用来将数字控制信号与期望模板进行比较的设备;以及
-用来在数字控制信号和模板一致时产生或设置有效指示符的设备。
所有这些设备可以通过如图4中示出的计算单元2实现。
例如,转换设备可以是单极模数转换器。在这种特定情况下,需要预先处理模拟控制信号以使它们和单极转换器相适配。集成了单极转换器的检查装置的形成和用来使模拟控制信号和这个单极转换器相适配的设备的形成在后面结合图5至11进行描述。
远程控制装置6由例如电网的电源S2供电,并且被示出为图4中的一组开关。第一个开关I1能够将远程控制装置连接到第一电位,例如,网络的相线,被称为“Ph”或“PowP”(在三相交流网络的情况下),或连接到正极端子,被称为“+”(在直流电压发电机的情况下),以产生联锁信号Vil。类似地,第二个开关I2和第三个开关I3能够将远程控制装置连接到第一电位,以分别产生断开信号Vo和闭合信号Vf。
远程控制装置还可以包括第四个开关I4和第五个开关I5以将远程控制装置连接到第二电位,例如中性线,被称为“Neutre”或“PowM”(在三相交流网络的情况下),或连接到负极端子,被称为“-”(在直流电压发电机的情况下),以分别产生双断断开信号Vdco和双断闭合信号Vdcf。
检查装置主要包括:
-通过电力供应模块3供电并且主要集成了单极转换器的计算单元2;
-同步模块10;以及
-第一适配模块11、第二适配模块12、第三适配模块13、第四适配模块14、以及第五适配模块15。
如图5中示出的,计算单元2的电力供应模块3被连接在第一电位和第二电位之间,并且能够产生交流电力供应电压Vcc,以及虚拟接地Vref。电力供应模块主要包括格雷茨桥式整流器30和其后的RC型滤波单元31。
如在图6中示出的,同步模块10能够产生能被计算单元2处理的同步信号Vsync。更具体地,同步模块10主要包括二极管DS和DZ、电阻R_T1、R_T2、R_T3、以及电容C_T被装配来执行第一电位Ph的正全波整流。因此,当第一电位是交流电压时,二极管DS能够让第一电位的正半波通过而将这个第一电位的负半波置零。因此同步信号Vsync是由一系列的正半波和零半波形成的,并且代表了第一电位的幅度变化。实际上,正半波将被用来得知正半波的持续时间以及第一电位的幅度随时间的变化。零半波将能够用来得知第一电位的过零时刻和负半波的持续时间。因此,传送同步信号的输出端中的一个被连接到计算单元的输入端,并且同步模块的另一个输出端被连接到虚拟接地Vref。
第一适配模块11具有通过第一开关I1被连接到第一电位Ph的输入端子,以及被连接到第二电位Neutre的另一个输入端子。第一适配模块11接收联锁信号Vil并且能够执行联锁信号Vil的正全波整流。因此,当第一电位是交流电压时,第一适配模块11产生只包含正半波的适配的联锁信号Vail。换句话说,第一适配模块11让第一电位的正半波通过,并且将第一电位的负半波变换成正半波。因此,传送适配的联锁信号的输出端中的一个被连接到计算单元的输入端,并且第一适配模块的另一个输出端被连接到虚拟接地Vref。
如图7中所示出的,第一适配模块11主要包括二极管Di1、Di2和Dzi、电阻R_I1、R_I2、R_I3、以及电容C_I被装配来执行第一电位Ph的正全波整流。因此,当第一电位是三相网络中的一相时,二极管Di1能够让第一电位的正半波通过。
第二适配模块12具有通过第二开关I2被连接到第一电位Ph的输入端子,以及被连接到第二电位Neutre的另一个输入端子。第二适配模块12接收断开信号Vo并且能够执行断开信号Vo的正全波整流。因此,当第一电位是交流电压时,第二适配模块12产生只包含正半波的适配的断开信号Vao。换句话说,第二适配模块12让第一电位的正半波通过,并且将第一电位的负半波变换成正半波。因此,传送断开信号的输出端中的一个被连接到计算单元2的输入端,并且第二适配模块的另一个输出端被连接到虚拟接地Vref。
如图8中所示出的,第二适配模块12主要包括二极管Do1、Do2、Do3和DzO、电阻R_O1、R_O2、R_O3、以及电容C_O被装配来执行第一电位Ph的正全波整流。因此,当第一电位是三相网络中的一相时,二极管Do1能够让第一电位的正半波通过。电流于是从第一电位开始依次通过二极管Do1、二极管DzO、虚拟接地Vref、平行安装在电力供应模块上的回路二极管Dr(图5),到达第二电位Neutre。在第一电位的负半波期间,第二电位Neutre相对于第一电位Ph为正,电流流过二极管Do2和二极管Do3返回到第一电位Ph,因此在第二适配模块12的输出端产生正半波。
类似地,第三适配模块13具有通过第三开关I3被连接到第一电位Ph的输入端子,以及被连接到第二电位Neutre的另一个输入端子。第三适配模块13接收闭合信号Vf并且能够执行闭合信号Vf的正全波整流。因此,当第一电位是交流电压时,第三适配模块13产生只包含正半波的闭合信号Vaf。换句话说,第三适配模块13让第一电位的正半波通过,并且将第一电位的负半波变换成正半波。因此,传送闭合信号的输出端中的一个被连接到计算单元的输入端,并且第三适配模块的另一个输出端被连接到虚拟接地Vref。
如图9中所示出的,第三适配模块13主要包括二极管Df1、Df2、Df3和DzF、电阻R_F1、R_F2、R_F3、以及电容C_F被装配来执行第一电位Ph的正全波整流。因此,当第一电位是三相网络中的一相时,二极管Df1能够让第一电位的正半波通过。电流于是从第一电位Ph开始依次通过二极管Df1、二极管DzF、虚拟接地Vref、回路二极管Dr(图5),到达第二电位Neutre。在第一电位的负半波期间,第二电位Neutre相对于第一电位Ph为正,电流流过二极管Df2和二极管Df3返回到第一电位Ph,因此在第三适配模块13的输出端产生正半波。
第四适配模块14具有通过第四开关I4被连接到第二电位Neutre的输入端子,以及被连接到第一电位Ph的另一个输入端子。第四适配模块14接收双断断开信号Vdco并能够将双断断开信号Vdco转换成正全波信号。因此,当第一电位Ph是交流电压时,第四适配模块14产生仅包含正半波的适配的双断断开信号Vadco。因此,传送双断断开信号的输出端中的一个被连接到计算单元的输入端,并且第四适配模块的另一个输出端被连接到虚拟接地Vref。
如图10中所示出的,第四适配模块14主要包括二极管Ddco1、Ddco2、Ddco3和DzODC、电阻R_odc1、R_odc2、R_odc3、以及电容C_ODC被装配来在第四开关I4闭合时,执行第一电位Ph的正全波整流。
类似地,第五适配模块15具有通过第五开关I5被连接到第二电位Neutre的输入端子,以及被连接到第一电位Ph的另一个输入端子。第五适配模块15接收双断闭合信号Vdcf并能够将双断闭合信号Vdcf转换成正全波信号。因此,当第一电位是交流电压时,第五适配模块15产生仅包含正半波的适配的双断闭合信号Vadcf。因此,传送双断闭合信号的输出端中的一个被连接到计算单元的输入端,并且第五适配模块的另一输出端被连接到虚拟接地Vref。
如图11中所示出的,第五适配模块15主要包括二极管Ddcf1、Ddcf2、Ddcf3和DzFDC、电阻R_fdc1、R_fdc2、R_fdc3、以及电容C_FDC被装配来在第五开关I5闭合时,执行第一电位Ph的正全波整流。
同步信号Vsync、适配的联锁信号Vail、适配的断开信号Vao、适配的闭合信号Vaf、适配的双断断开信号Vadco、以及适配的双断闭合信号Vadcf被同时传送到集成在计算单元2中的单极模数转换器,所述单极模数转换器将接收到的模拟信号转换成数字信号。
基于同步信号Vsync对第一电位的幅度的过零检测能够为被计算单元接收到的每个模拟信号构造代表相应模拟信号的数字信号,其中对应第一电位Ph的正半波的数字值可区别于对应第一电位Ph的负半波的数字值。换句话说,对于由远程控制装置产生的每个控制信号,计算单元通过使用简单的单极模数转换器来重构代表控制信号的数字信号。
此外,基于同步信号Vsync,计算单元2确定第一电位Ph的幅度的变化,并且定义包括第一电位的幅度的变化和参考持续时间的模板。
对每个接收到的控制信号(联锁信号、双断断开信号以及双断闭合信号)执行第一次检查。这个第一次检查主要包括将控制信号的幅度的重构值的变化和同步信号的重构的幅度的变化进行比较。这个第一次检查主要在正半波执行。当幅度值匹配时,计算单元产生相应控制命令的有效性的信号或指示符(在前面示出的表中表示为1)。否则,计算单元解释为线路故障并且不确认由远程控制装置产生的控制信号有效。
类似地,对重构的断开信号和闭合信号执行第二次检查。这个第二次检查主要包括将每个重构的断开信号和每个重构的闭合信号的幅度值的变化与模板进行比较。当断开信号和闭合信号与模板一致时,计算单元产生表示相应控制命令的有效性的信号或指示符。
最后,根据被计算单元接收到并被验证为有效的信号的组合,控制命令信号4被发送到用来控制隔离开关电力供应的单元,以执行请求的操作。
因此,本发明的检查装置能够检测例如由于电力线上的干扰引起的错误控制命令。这样的检测主要通过控制信号和模板之间的比较来完成。此外,检查装置接受交流类型或直流类型的控制信号。此外,单极模数转换器的使用能够降低本发明的检查装置的制造成本。
Claims (9)
1.一种检查装置,用来检查由电网(S2)产生的并用于隔离开关的控制的至少一个交流类型或直流类型的模拟控制信号(Vil、Vo、Vf、Vdco、Vdcf),
其特征在于,所述检查装置至少包括:
-第一模块,所述第一模块能够:
·分析由所述电网产生的模拟参考信号;
·存储表示用来控制所述隔离开关的至少一个命令的特性的至少一个参数,所述参数包括至少一个幅度值;以及
·根据所述参数和所述模拟参考信号,以和所述模拟参考信号相同类型的数字参考信号的形式,生成代表控制命令的模板;
-第二模块,所述第二模块能够:
·将所述模拟控制信号(Vil、Vo、Vf、Vdco、Vdcf)转换成数字控制信号;
·将所述数字控制信号与所述模板进行比较;以及
·当所述数字控制信号和所述模板一致时,生成表示相应的控制命令的有效性的指示符。
2.如权利要求1所述的检查装置,其特征在于,所述参数还包括正容差值和负容差值。
3.如权利要求1或权利要求2中的任一项所述的检查装置,其特征在于,所述模拟参考信号是交流类型的,并且所述检查装置还包括能够将所述模拟控制信号转换成数字控制信号的单极模数转换器。
4.如权利要求3所述的检查装置,其特征在于,所述检查装置还包括:
-同步模块(10),其能够由对所述模拟参考信号的正半波整流来生成同步信号(Vsync);以及
-用来适配所述模拟控制信号(Vil、Vo、Vf、Vdco、Vdcf)的模块(11、12、13、14、15),其能够由对所述模拟控制信号的正全波整流来生成适配的模拟控制信号(Vail、Vao、Vaf、Vadco、Vadcf);
-计算单元(2),其集成了所述单极模数转换器,并且能够:
·检测所述同步信号(Vsync)的过零时刻;
·为每个适配的模拟控制信号,生成代表相应模拟控制信号的幅度的变化的所述数字控制信号;
·将每个数字控制信号与模板进行比较;以及
·当所述数字控制信号和所述模板一致时,生成表示相应的控制命令的有效性的指示符。
5.如权利要求4所述的检查装置,其特征在于,所述检查装置还包括:
-第一适配模块(11),其能够由对联锁信号(Vil)的正全波整流来生成适配的联锁信号(Vail);
-第二适配模块(12),其能够由对断开信号(Vo)的正全波整流来生成适配的断开信号(Vao);以及
-第三适配模块(13),其能够由对闭合信号(Vf)的正全波整流来生成适配的闭合信号(Vaf)。
6.如权利要求5所述的检查装置,其特征在于,所述检查装置还包括:
-第四适配模块(14),其能够由对双断断开信号(Vdco)的正全波整流来生成适配的断开有效信号(Vadco);以及
-第五适配模块(15),其能够由对双断闭合信号(Vdcf)的正全波整流来生成适配的闭合有效信号(Vadcf)。
7.一种检查方法,用来检查由电网产生的并用于控制隔离开关的至少一个交流类型或直流类型的模拟控制信号,
其特征在于,所述检查方法至少包括:
-分析由所述电网产生的模拟参考信号;
-存储表示用来控制隔离开关的至少一个命令的特性的至少一个参数,所述参数包括至少一个幅度值;
-根据所述参数和所述模拟参考信号,以和所述模拟参考信号相同类型的数字参考信号的形式,生成代表控制命令的模板;
-将所述模拟控制信号转换成数字控制信号;
-将所述数字控制信号与所述模板进行比较;以及
-当所述数字控制信号和所述模板一致时,生成表示相应控制命令的有效性的指示符。
8.如权利要求7所述的检查方法,其特征在于,所述检查方法还包括:
-由对所述模拟参考信号的正半波整流来生成同步信号;
-由对所述模拟控制信号的正全波整流来生成适配的模拟控制信号;
-检测所述同步信号的过零时刻;
-为每个适配的模拟控制信号生成代表相应的模拟控制信号的数字控制信号;
-将所述数字控制信号和所述模板进行比较;以及
-当在所述数字控制信号中检测到所述模板时生成有效指示符。
9.如权利要求7或权利要求8中的任一项所述的检查方法,其特征在于,所述检查方法还包括:根据生成的有效指示符的组合,为用于控制所述隔离开关的电力供应的单元生成控制命令信号。
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