CN107294097B - 直流整流站的交流滤波器切除方法 - Google Patents

直流整流站的交流滤波器切除方法 Download PDF

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    • Y02E40/40Arrangements for reducing harmonics

Abstract

本发明涉及一种直流整流站的交流滤波器切除方法,其是接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号、第二工况状态信号和第三工况状态信号;根据不同的工况状态信号获取不同的切除指令信号,对不同的切除指令信号进行或计算后得到用于切除直流整流站的交流滤波器的目标信号,以此实现对直流整流站的交流滤波器的切除。在此方案中,在直流整流站的直流双极处于不同工况时,可以生成不同的切除指令信号,切除指令信号的时序与不同工况相对应,最终的目标信号的时序也与工况相适应,以该目标信号切除直流整流站的交流滤波器,可以避免在不同工况下因交流滤波器切除时序不当而造成的谐波过电压的问题,有效保证直流输电系统的设备安全。

Description

直流整流站的交流滤波器切除方法
技术领域
本发明涉及直流输电技术领域,特别是涉及一种直流整流站的交流滤波器切除方法。
背景技术
在直流输电系统中,一般会安排直流整流站以孤岛方式运行,由于孤岛系统电气薄弱,发生直流双极闭锁故障后会出现工频过电压的问题。
为了减小工频过电压的水平和持续时间,在直流站控系统中实施了双极闭锁后同时快速切除所有交流滤波器的措施,一般是在执行双极闭锁命令后直接切除所有交流滤波器,但是在实际的孤岛方式运行中,不同工况下进行直流双极闭锁可能会使直流电流还未降至零时即切除了交流滤波器,导致出现谐波过电压,对直流输电系统造成损害。
发明内容
基于此,有必要针对传统的直流整流站切除交流滤波器的方式会出现谐波过电压,对直流输电系统造成损害的问题,提供一种直流整流站的交流滤波器切除方法。
一种直流整流站的交流滤波器切除方法,包括以下步骤:
接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号、第二工况状态信号和第三工况状态信号;
根据第一工况状态信号获取第一切除指令信号,根据第二工况状态信号获取第二切除指令信号,根据第三工况状态信号获取第三切除指令信号;
对第一切除指令信号、第二切除指令信号和第三切除指令信号进行或计算,获得目标信号,根据目标信号切除直流整流站的交流滤波器。
根据上述本发明的直流整流站的交流滤波器切除方法,其是接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号、第二工况状态信号和第三工况状态信号;根据不同的工况状态信号获取不同的切除指令信号,对不同的切除指令信号进行或计算后得到用于切除直流整流站的交流滤波器的目标信号,以此实现对直流整流站的交流滤波器的切除。在此方案中,在直流整流站的直流双极处于不同工况时,可以生成不同的切除指令信号,切除指令信号的时序与不同工况相对应,最终的目标信号的时序也与工况相适应,以该目标信号切除直流整流站的交流滤波器,可以避免在不同工况下因交流滤波器切除时序不当而造成的谐波过电压的问题,有效保证直流输电系统的设备安全。
附图说明
图1为其中一个实施例的直流整流站的交流滤波器切除方法的流程示意图;
图2为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A的模块示意图;
图3为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A1的过程示意图;
图4为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A2的过程示意图;
图5为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A3的过程示意图;
图6为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A的过程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不限定本发明的保护范围。
参见图1所示,为本发明一个实施例的直流整流站的交流滤波器切除方法的流程示意图。该实施例中的直流整流站的交流滤波器切除方法,包括以下步骤:
步骤S101:接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号、第二工况状态信号和第三工况状态信号;
在本步骤中,直流双极包括直流第一极和直流第二极,第一工况状态信号、第二工况状态信号和第三工况状态信号分别包括直流第一极和直流第二极的多种状态信号;不同的状态信号可以通过不同的检测装置进行检测得到;
步骤S102:根据第一工况状态信号获取第一切除指令信号,根据第二工况状态信号获取第二切除指令信号,根据第三工况状态信号获取第三切除指令信号;
在本步骤中,不同的切除指令信号是根据不同的工况状态信号获取的,不同的切除指令信号可以反映不同的工况状态信号的时序特征;
步骤S103:对第一切除指令信号、第二切除指令信号和第三切除指令信号进行或计算,获得目标信号,根据目标信号切除直流整流站的交流滤波器。
在本步骤中,由于任何一个切除指令信号都可以切除直流整流站的交流滤波器,可以对多个切除指令信号进行或计算处理,目标信号的时序也是与工况相适应的;
在本实施例中,接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号、第二工况状态信号和第三工况状态信号;根据不同的工况状态信号获取不同的切除指令信号,对不同的切除指令信号进行或计算后得到用于切除直流整流站的交流滤波器的目标信号,以此实现对直流整流站的交流滤波器的切除。在此方案中,在直流整流站的直流双极处于不同工况时,可以生成不同的切除指令信号,切除指令信号的时序与不同工况相对应,最终的目标信号的时序也与工况相适应,以该目标信号切除直流整流站的交流滤波器,可以避免在不同工况下因交流滤波器切除时序不当而造成的谐波过电压的问题,有效保证直流输电系统的设备安全。
可选的,获得目标信号以后,可以将目标信号通过硬接线传输至直流整流站的交流滤波器,进而根据目标信号切除交流滤波器,硬接线信号传输的中转环节少,对现场信号的反应快速、可靠,连接电缆一次敷设正确后,发生故障的概率较低,维护工作量小,可靠性高。
在其中一个实施例中,直流双极的第一工况状态信号包括直流第一极的闭锁状态信号、直流第一极的保护性闭锁状态信号、直流第二极的闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号;
根据第一工况状态信号获取第一切除指令信号的步骤包括以下步骤:
对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算,获得第一结果信号;对直流第一极的闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算,获得第二结果信号;对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算,获得第三结果信号;
对第一结果信号、第二结果信号和第三结果信号进行或计算,获得第四结果信号;
获取直流整流站的工作信号和直流整流站的孤岛模式信号,对工作信号、孤岛模式信号和第四结果信号进行与计算,获得第五结果信号,对第五结果信号进行上升沿延时处理,获得第一切除指令信号。
在本实施例中,直流双极的第一工况状态信号包括直流第一极的闭锁状态信号、直流第一极的保护性闭锁状态信号、直流第二极的闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号;对直流第一极和直流第二极的不同状态信号进行组合计算,根据计算结果可以准确得知直流双极当前的状态,通过直流整流站的工作信号和孤岛模式信号可以确保第一切除指令信号是在直流整流站工作在孤岛模式下获得的,在获得第一切除指令信号之前对信号进行上升沿延时处理,可以对第一切除指令信号的时序进行调整,避免目标信号的时序不当而造成谐波过电压。
需要说明的是,闭锁状态信号和保护性闭锁状态信号是两个类型完全不同的信号,闭锁状态是指直流极闭锁功能开启状态,保护性闭锁状态是指直流极闭锁功能被保护的状态;直流双极在同一时刻只有一个状态,当直流第一极处于保护性闭锁状态,直流第二极处于闭锁状态时,直流第一极的保护性闭锁状态信号可以为高电平信号,直流第一极的其他状态信号可以为低电平信号,直流第二极的闭锁状态信号可以为高电平信号,直流第二极的其他状态信号可以为低电平信号;当直流第一极处于闭锁状态,直流第二极处于保护性闭锁状态时的情况,当直流第一极处于保护性闭锁状态,直流第二极处于保护性闭锁状态时的情况,当直流第一极处于闭锁状态,直流第二极处于闭锁状态时的情况,均与上述情况相似。
可选的,直流第一极的保护性闭锁状态信号包括直流第一极整体的保护性闭锁状态信号或者直流第一极中最后一个阀组的保护性闭锁状态信号,直流第二极的保护性闭锁状态信号包括直流第二极整体的保护性闭锁状态信号或者直流第二极中最后一个阀组的保护性闭锁状态信号;对于直流第一极和直流第二极,整体的保护性闭锁状态信号或其中最后一个阀组的保护性闭锁状态信号都代表处于保护性闭锁状态。
在其中一个实施例中,对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在直流第一极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对直流第一极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第一脉冲信号;
对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对第一脉冲信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算;
对直流第一极的闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在直流第二极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对直流第二极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第二脉冲信号;
对直流第一极的闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对直流第一极的闭锁状态信号和第二脉冲信号进行与计算;
对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对第一脉冲信号和第二脉冲信号进行与计算。
在本实施例中,当直流第一极或直流第二极处于保护性闭锁状态时,其对应的保护性闭锁状态信号为高电平信号,由于一般保护性闭锁状态信号的脉宽较小,而闭锁状态信号的脉宽较大,通过对保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,可以得到相应的脉冲信号,便于后续进行信号逻辑计算。
可选的,预设脉宽可以为2秒。
在其中一个实施例中,直流双极的第二工况状态信号包括直流第一极的保护性闭锁状态信号、直流第一极的紧急停运状态信号、直流第二极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号;
根据第二工况状态信号获取第二切除指令信号的步骤包括以下步骤:
对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算,获得第六结果信号;对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算,获得第七结果信号;
对第六结果信号和第七结果信号进行或计算,获得第八结果信号;
获取直流整流站的工作信号和直流整流站的孤岛模式信号,对工作信号、孤岛模式信号和第八结果信号进行与计算,获得第九结果信号,对第九结果信号进行上升沿延时处理,获得第二切除指令信号。
在本实施例中,直流双极的第二工况状态信号包括直流第一极的保护性闭锁状态信号、直流第一极的紧急停运状态信号、直流第二极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号;对直流第一极和直流第二极的不同状态信号进行组合计算,根据计算结果可以准确得知直流双极当前的状态,通过直流整流站的工作信号和孤岛模式信号可以确保第二切除指令信号是在直流整流站工作在孤岛模式下获得的,在获得第二切除指令信号之前对信号进行上升沿延时处理,可以对第二切除指令信号的时序进行调整,避免目标信号的时序不当而造成谐波过电压。
需要说明的是,直流双极在同一时刻只有一个状态,当直流第一极处于保护性闭锁状态,直流第二极处于紧急停运状态时,直流第一极的保护性闭锁状态信号可以为高电平信号,直流第一极的其他状态信号可以为低电平信号,直流第二极的紧急停运状态信号可以为高电平信号,直流第二极的其他状态信号可以为低电平信号;当直流第一极处于紧急停运状态,直流第二极处于保护性闭锁状态时的情况,当直流第一极处于保护性闭锁状态,直流第二极处于保护性闭锁状态时的情况,当直流第一极处于紧急停运状态,直流第二极处于紧急停运状态时的情况,均与上述情况相似。
可选的,直流第一极的保护性闭锁状态信号包括直流第一极整体的保护性闭锁状态信号或者直流第一极中最后一个阀组的保护性闭锁状态信号,直流第二极的保护性闭锁状态信号包括直流第二极整体的保护性闭锁状态信号或者直流第二极中最后一个阀组的保护性闭锁状态信号;对于直流第一极和直流第二极,整体的保护性闭锁状态信号或其中最后一个阀组的保护性闭锁状态信号都代表处于保护性闭锁状态;直流第一极的紧急停运状态信号包括直流第一极整体的紧急停运状态信号或者直流第一极中最后一个阀组的紧急停运状态信号,直流第二极的紧急停运状态信号包括直流第二极整体的紧急停运状态信号或者直流第二极中最后一个阀组的紧急停运状态信号;对于直流第一极和直流第二极,整体的紧急停运状态信号或其中最后一个阀组的紧急停运状态信号都代表处于保护性闭锁状态。
在其中一个实施例中,对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在直流第一极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对直流第一极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第三脉冲信号;
在直流第二极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对直流第二极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第四脉冲信号;
对直流第一极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对第三脉冲信号和第四脉冲信号进行与计算;
对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在直流第二极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对直流第二极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第五脉冲信号;
在直流第一极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对直流第一极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第六脉冲信号;
对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对第五脉冲信号和第六脉冲信号进行与计算。
在本实施例中,当直流第一极或直流第二极处于保护性闭锁状态时,其对应的保护性闭锁状态信号为高电平信号,由于一般保护性闭锁状态信号的脉宽较小,通过对保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,可以得到相应的脉冲信号,便于后续进行信号逻辑计算;当直流第一极或直流第二极处于紧急停运状态时,其对应的紧急停运状态信号为高电平信号,由于一般紧急停运状态信号的脉宽较小,通过对紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,可以得到相应的脉冲信号,便于后续进行信号逻辑计算。
可选的,预设脉宽可以为2秒。
在其中一个实施例中,直流双极的第三工况状态信号包括直流第一极的闭锁状态信号、直流第一极的紧急停运状态信号、直流第二极的闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号;
根据第三工况状态信号获取第三切除指令信号的步骤包括以下步骤:
对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算,获得第十结果信号;对直流第一极的闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算,获得第十一结果信号;对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算,获得第十二结果信号;
对第十结果信号、第十一结果信号和第十二结果信号进行或计算,获得第十三结果信号;
获取直流整流站的工作信号和直流整流站的孤岛模式信号,对工作信号、孤岛模式信号和第十三结果信号进行与计算,获得第三切除指令信号。
在本实施例中,直流双极的第三工况状态信号包括直流第一极的闭锁状态信号、直流第一极的紧急停运状态信号、直流第二极的闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号;对直流第一极和直流第二极的不同状态信号进行组合计算,根据计算结果可以准确得知直流双极当前的状态,通过直流整流站的工作信号和孤岛模式信号可以确保第三切除指令信号是在直流整流站工作在孤岛模式下获得的,由于闭锁状态和紧急停运状态对直流整理站的直流电路影响很小,因此可以不对其进行上升沿延时处理,同样可以避免目标信号的时序不当而造成谐波过电压。
需要说明的是,直流双极在同一时刻只有一个状态,当直流第一极处于闭锁状态,直流第二极处于紧急停运状态时,直流第一极的闭锁状态信号可以为高电平信号,直流第一极的其他状态信号可以为低电平信号,直流第二极的紧急停运状态信号可以为高电平信号,直流第二极的其他状态信号可以为低电平信号;当直流第一极处于紧急停运状态,直流第二极处于闭锁状态时的情况,当直流第一极处于闭锁状态,直流第二极处于闭锁状态时的情况,当直流第一极处于紧急停运状态,直流第二极处于紧急停运状态时的情况,均与上述情况相似。
可选的,直流第一极的紧急停运状态信号包括直流第一极整体的紧急停运状态信号或者直流第一极中最后一个阀组的紧急停运状态信号,直流第二极的紧急停运状态信号包括直流第二极整体的紧急停运状态信号或者直流第二极中最后一个阀组的紧急停运状态信号;对于直流第一极和直流第二极,整体的紧急停运状态信号或其中最后一个阀组的紧急停运状态信号都代表处于紧急停运状态。
在其中一个实施例中,对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在直流第一极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对直流第一极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第七脉冲信号;
对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对第七脉冲信号和直流第二极的闭锁状态信号进行与计算;
对直流第一极的闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在直流第二极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对直流第二极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第八脉冲信号;
对直流第一极的闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对直流第一极的闭锁状态信号和第八脉冲信号进行与计算;
对直流第一极的紧急停运状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对第七脉冲信号和第八脉冲信号进行与计算。
在本实施例中,当直流第一极或直流第二极处于紧急停运状态时,其对应的紧急停运状态信号为高电平信号,由于一般紧急停运状态信号的脉宽较小,而闭锁状态信号的脉宽较大,通过对保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,可以得到相应的脉冲信号,便于后续进行信号逻辑计算。
可选的,预设脉宽可以为2秒。
在其中一个实施例中,直流整流站的交流滤波器切除方法还包括以下步骤:
获取直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和直流双极的闭锁状态信号,对工作信号、孤岛模式信号和直流双极的闭锁状态信号进行与计算,获得第四切除指令信号;
对第一切除指令信号、第二切除指令信号和第三切除指令信号进行或计算的步骤包括以下步骤:
对第一切除指令信号、第二切除指令信号、第三切除指令信号和第四切除指令信号进行或计算。
在本实施例中,由于实施双极闭锁后直流双极最终会处于直流双极闭锁状态,利用直流双极的闭锁状态信号来获取第四切除指令信号可以确保在其他工况下无法获取对应的信号时依然可以切除交流滤波器。
在其中一个实施例中,上升沿延时处理过程中的延时整定为80毫秒。
在本实施例中,直流电流降至零的时间一般在几十毫秒左右,上升沿延时80毫秒足以在切断交流滤波器时,使直流电流降至零。
可选的,不同工况组合时的上升沿延时处理过程中的延时时间可以不同。
在一个具体的实施例中,可以将上述直流整流站的交流滤波器切除方法应用在特高压直流整流站孤岛方式下切除交流滤波器的场景中。
具体的,可以在直流整流站的站控系统中增加切除交流滤波器命令TRIP_A信号产生模块、切除交流滤波器命令TRIP_A1信号产生模块、切除交流滤波器命令TRIP_A2信号产生模块、切除交流滤波器命令TRIP_A3信号产生模块。
如图2所示,切除交流滤波器命令TRIP_A信号产生模块用于对切除交流滤波器命令TRIP_A1信号产生模块、切除交流滤波器命令TRIP_A2信号产生模块和切除交流滤波器命令TRIP_A3信号产生模块的信号进行或计算,产生切除交流滤波器的总命令,并通过硬接线切除交流滤波器;切除交流滤波器命令TRIP_A信号产生模块中可以包括第一或计算模块;
切除交流滤波器命令TRIP_A1信号用于当直流双极中的一极在闭锁状态,同时另外一极发生保护闭锁或直流双极同时发生保护闭锁的工况时,经过延时T1后通过硬接线切除交流滤波器;
切除交流滤波器命令TRIP_A2信号用于当直流双极中的一极发生保护闭锁,同时另外一极发生紧急停运的工况时,经过延时T2后通过硬接线切除交流滤波器;
切除交流滤波器命令TRIP_A3信号用于当直流双极中的一极在闭锁状态,同时另外一极发生紧急停运或两个极同时发生紧急停运的工况时,直接通过硬接线无延时切除交流滤波器。
如图3所示,在切除交流滤波器命令TRIP_A1信号产生模块中,第一脉冲产生模块接收极1或极1最后一个阀组保护性闭锁状态信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平信号并送至第一与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第一与计算模块;
第一与计算模块接收第一脉冲产生模块输出信号和极2闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第二或计算模块;
第二脉冲产生模块接收极2或极2最后一个阀组保护性闭锁信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平信号并送至第二与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第二与计算模块;
第二与计算模块接收第二脉冲产生模块输出信号和极1闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第二或计算模块;
第三与计算模块接收第一脉冲产生模块输出信号和第二脉冲产生模块输出信号后进行与计算,并将结果送至第二或计算模块;
第二或计算模块接收第一与计算模块输出信号、第二与计算模块输出信号和第三与计算输出信号后进行或计算,并将结果送至第四与计算模块;
第四与计算模块接收第二或计算模块输出信号、直流整流站的工作信号和孤岛模式信号后进行与计算,并将结果送至第一上升沿延时计算模块;
第一上升沿延时计算模块接收第四与计算模块输出信号后延时T1时间输出切除交流滤波器命令TRIP_A1信号。
如图4所示,在切除交流滤波器命令TRIP_A2信号产生模块中,第三脉冲产生模块接收极1或极1最后一个阀组保护性闭锁状态信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平信号并送至第五与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第五与计算模块;
第四脉冲产生模块接收极2或极2最后一个阀组紧急停运状态信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平信号并送至第五与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第五与计算模块;
第五脉冲产生模块接收极2或极2最后一个阀组保护性闭锁状态信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平并将结果送至第六与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平并将结果送至第六与计算模块;
第六脉冲产生模块接收极1或极1最后一个阀组紧急停运状态信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平并将结果送至第六与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平并将结果送至第六与计算模块;
第五与计算模块接收第三脉冲产生模块输出信号和第四脉冲产生模块输出信号后进行与计算,并将结果送至第三或计算模块;
第六与计算模块接收第五脉冲产生模块输出信号和第六脉冲产生模块输出信号后进行与计算,并将结果送至第三或计算模块;
第三或计算模块接收第五与计算模块输出信号和第六与计算模块输出信号后进行或计算,并将结果送至第七与计算模块;
第七与计算模块接收第二或计算模块输出信号、直流整流站的工作信号和孤岛模式信号后进行与计算,并将结果送至第二上升沿延时计算模块;
第二上升沿延时计算模块接收第七与计算模块输出信号后延时T2时间输出切除交流滤波器命令TRIP_A2信号。
如图5所示,在切除交流滤波器命令TRIP_A3信号产生模块中,第七脉冲产生模块接收极1或极1最后一个阀组紧急停运状态信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平信号并送至第八与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第八与计算模块;
第八与计算模块接收第七脉冲产生模块输出信号和极2闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第三或计算模块;
第八脉冲产生模块接收极2或极2最后一个阀组紧急停运状态信号,当该信号为高电平时,生成脉宽为2s的高电平信号并送至第九与计算模块,当该信号为低电平时,输出低电平至第九与计算模块;
第九与计算模块接收第八脉冲产生模块输出信号和极1闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第四或计算模块;
第十与计算模块接收第七脉冲产生模块输出信号和第八脉冲产生模块输出信号后进行与计算,并将结果送至第四或计算模块;
第四或计算模块接收第八与计算模块输出信号、第九与计算模块输出信号和第十与计算输出信号后进行或计算,并将结果送至第十一与计算模块;
第十一与计算模块接收第三或计算模块输出信号、直流整流站的工作信号和孤岛模式信号后进行与计算,输出切除交流滤波器命令TRIP_A3信号。
第一上升沿延时计算模块的T1延时整定为80ms;
第二上升沿延时计算模块的T2延时整定为80ms。
如图6所示,切除交流滤波器命令TRIP_A信号产生过程中,第十二与计算模块接收双极闭锁状态信号、直流整流站的工作信号和孤岛模式信号后进行与计算,并将结果送至第一或计算模块;
第一或计算模块接收第十二与计算模块输出信号、切除交流滤波器命令TRIP_A1信号、切除交流滤波器命令TRIP_A2信号和切除交流滤波器命令TRIP_A3信号后进行或计算,输出切除交流滤波器命令TRIP_A信号。
通过上述方案,在直流整流站的直流双极处于不同工况时,可以生成不同的切除指令信号,切除指令信号的时序与不同工况相对应,最终的目标信号的时序也与工况相适应,以该目标信号切除直流整流站的交流滤波器,可以避免在不同工况下因交流滤波器切除时序不当而造成的谐波过电压的问题,有效保证直流输电系统的设备安全。
在上述实施例中,“第一”、“第二”等序数词只是为了区分所描述的对象,并不是对所描述对象的限定。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成。所述的程序可以存储于可读取存储介质中。该程序在执行时,包括上述方法所述的步骤。所述的存储介质,包括:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (9)

1.一种直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号、第二工况状态信号和第三工况状态信号;
根据所述第一工况状态信号获取第一切除指令信号,根据所述第二工况状态信号获取第二切除指令信号,根据所述第三工况状态信号获取第三切除指令信号;
对所述第一切除指令信号、所述第二切除指令信号和所述第三切除指令信号进行或计算,获得目标信号,根据所述目标信号切除直流整流站的交流滤波器;
所述直流双极的第一工况状态信号包括直流第一极的闭锁状态信号、直流第一极的保护性闭锁状态信号、直流第二极的闭锁状态信号和直流第二极的保护性闭锁状态信号;
所述根据所述第一工况状态信号获取第一切除指令信号的步骤包括以下步骤:
对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算,获得第一结果信号;对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算,获得第二结果信号;对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算,获得第三结果信号;
对所述第一结果信号、所述第二结果信号和所述第三结果信号进行或计算,获得第四结果信号;
获取直流整流站的工作信号和直流整流站的孤岛模式信号,对所述工作信号、所述孤岛模式信号和所述第四结果信号进行与计算,获得第五结果信号,对所述第五结果信号进行上升沿延时处理,获得所述第一切除指令信号。
2.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,所述对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在所述直流第一极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第一脉冲信号;
所述对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述第一脉冲信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算;
所述对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在所述直流第二极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第二脉冲信号;
所述对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述第二脉冲信号进行与计算;
所述对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述第一脉冲信号和所述第二脉冲信号进行与计算。
3.根据权利要求2所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,所述预设脉宽为2秒。
4.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,所述直流双极的第二工况状态信号包括直流第一极的保护性闭锁状态信号、直流第一极的紧急停运状态信号、直流第二极的保护性闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号;
所述根据所述第二工况状态信号获取第二切除指令信号的步骤包括以下步骤:
对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算,获得第六结果信号;对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算,获得第七结果信号;
对所述第六结果信号和所述第七结果信号进行或计算,获得第八结果信号;
获取直流整流站的工作信号和直流整流站的孤岛模式信号,对所述工作信号、所述孤岛模式信号和所述第八结果信号进行与计算,获得第九结果信号,对所述第九结果信号进行上升沿延时处理,获得所述第二切除指令信号。
5.根据权利要求4所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,所述对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在所述直流第一极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第三脉冲信号;
在所述直流第二极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对所述直流第二极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第四脉冲信号;
所述对所述直流第一极的保护性闭锁状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述第三脉冲信号和所述第四脉冲信号进行与计算;
所述对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在所述直流第二极的保护性闭锁状态信号为高电平信号时,对所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第五脉冲信号;
在所述直流第一极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对所述直流第一极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第六脉冲信号;
所述对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的保护性闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述第五脉冲信号和所述第六脉冲信号进行与计算。
6.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,所述直流双极的第三工况状态信号包括直流第一极的闭锁状态信号、直流第一极的紧急停运状态信号、直流第二极的闭锁状态信号和直流第二极的紧急停运状态信号;
所述根据所述第三工况状态信号获取第三切除指令信号的步骤包括以下步骤:
对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算,获得第十结果信号;对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算,获得第十一结果信号;对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算,获得第十二结果信号;
对所述第十结果信号、所述第十一结果信号和所述第十二结果信号进行或计算,获得第十三结果信号;
获取直流整流站的工作信号和直流整流站的孤岛模式信号,对所述工作信号、所述孤岛模式信号和所述第十三结果信号进行与计算,获得所述第三切除指令信号。
7.根据权利要求6所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,所述对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在所述直流第一极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对所述直流第一极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第七脉冲信号;
所述对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述第七脉冲信号和所述直流第二极的闭锁状态信号进行与计算;
所述对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤之前还包括以下步骤:
在所述直流第二极的紧急停运状态信号为高电平信号时,对所述直流第二极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,获得预设脉宽的第八脉冲信号;
所述对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述直流第一极的闭锁状态信号和所述第八脉冲信号进行与计算;
所述对所述直流第一极的紧急停运状态信号和所述直流第二极的紧急停运状态信号进行与计算的步骤包括以下步骤:
对所述第七脉冲信号和所述第八脉冲信号进行与计算。
8.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,还包括以下步骤:
获取直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和直流双极的闭锁状态信号,对所述工作信号、所述孤岛模式信号和所述直流双极的闭锁状态信号进行与计算,获得第四切除指令信号;
所述对所述第一切除指令信号、所述第二切除指令信号和所述第三切除指令信号进行或计算的步骤包括以下步骤:
对所述第一切除指令信号、所述第二切除指令信号、所述第三切除指令信号和所述第四切除指令信号进行或计算。
9.根据权利要求1至5中任意一项所述的直流整流站的交流滤波器切除方法,其特征在于,所述上升沿延时处理过程中的延时整定为80毫秒。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1881726A (zh) * 2005-06-15 2006-12-20 许继集团有限公司 在直流输电无功控制中防止交流滤波器频繁投切的方法
EP2747261A2 (en) * 2012-12-18 2014-06-25 Hitachi, Ltd. Power conversion equipment
CN204481478U (zh) * 2014-12-31 2015-07-15 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局 一种检测小组交流滤波器运行状态的装置
CN104915520A (zh) * 2015-06-30 2015-09-16 中国西电电气股份有限公司 一种直流输电换流站交流滤波器跳闸逻辑仿真方法
CN106159954A (zh) * 2016-08-31 2016-11-23 南方电网科学研究院有限责任公司 一种交流滤波器投切系统及投切方法
CN205829294U (zh) * 2016-05-30 2016-12-21 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 一种快速切除交流滤波器的控制系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1881726A (zh) * 2005-06-15 2006-12-20 许继集团有限公司 在直流输电无功控制中防止交流滤波器频繁投切的方法
EP2747261A2 (en) * 2012-12-18 2014-06-25 Hitachi, Ltd. Power conversion equipment
CN204481478U (zh) * 2014-12-31 2015-07-15 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局 一种检测小组交流滤波器运行状态的装置
CN104915520A (zh) * 2015-06-30 2015-09-16 中国西电电气股份有限公司 一种直流输电换流站交流滤波器跳闸逻辑仿真方法
CN205829294U (zh) * 2016-05-30 2016-12-21 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 一种快速切除交流滤波器的控制系统
CN106159954A (zh) * 2016-08-31 2016-11-23 南方电网科学研究院有限责任公司 一种交流滤波器投切系统及投切方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
云广直流孤岛运行过电压控制措施研究;胡铭 等;《高电压技术》;20080930;第34卷(第9期);第1905-1909页 *

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