CN117890693A - 一种旁路开关驱动装置状态检测方法及系统 - Google Patents

一种旁路开关驱动装置状态检测方法及系统 Download PDF

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CN117890693A CN202211262623.7A CN202211262623A CN117890693A CN 117890693 A CN117890693 A CN 117890693A CN 202211262623 A CN202211262623 A CN 202211262623A CN 117890693 A CN117890693 A CN 117890693A
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陈同浩
周辉
肖彬
张锐
雍进玲
胡剑生
徐万
赵起超
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Abstract

本发明属于直流输电技术领域,具体涉及一种旁路开关驱动装置状态检测方法及系统,包括:获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,检测信号包括旁路开关驱动装置的电源接口引脚和常开触点接口引脚处检测到的信号;将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;依据设定频率对二进制数计数,得到输出信号;输出信号包括高电平和低电平;依据输出信号的占空比和设定顺序,反推出二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。由此,本发明解决了现有技术中旁路开关驱动装置可靠性低的问题。

Description

一种旁路开关驱动装置状态检测方法及系统
技术领域
本发明属于直流输电技术领域,具体涉及一种旁路开关驱动装置状态检测方法及系统。
背景技术
MMC作为柔性直流输电换流阀的一种重要拓扑,每个桥臂往往由数十个乃至数百个MMC阀子模块串联组成。当某一子模块发生故障时,通过旁路开关的动作使故障子模块快速切除,从而防止故障扩大,而旁路开关的动作是依靠旁路开关驱动装置进行实现。
旁路开关驱动装置一方面用于驱动旁路开关进行动作,另一方面用于旁路开关常开触点的检测,得到旁路开关常开触点的状态,并将其上传至子模块控制单元,子模块控制单元获知旁路开关状态。
目前的技术方案,通常采用1组旁路开关常开触点用于检测旁路开关的状态,一旦旁路开关常开触点误闭合或检测电路误识别,则子模块控制单元即认为旁路开关处于旁路闭合状态,这与旁路开关实际状态不一致;另一方面,旁路开关驱动装置的正常与否通常通过可编程器件进行检测,这不仅会增加成本,装置的可靠性还会降低,或者不检测旁路开关驱动装置是否正常,这就造成当旁路开关驱动装置发生故障时,不能正常驱动旁路开关,造成旁路开关拒动。
发明内容
本发明的目的在于提供一种旁路开关驱动装置状态检测方法及系统,用以解决现有技术中旁路开关驱动装置可靠性低的问题。
为解决上述技术问题,本发明所提供的技术方案以及技术方案对应的有益效果如下:
本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测方法,包括以下步骤:
1)获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置各引脚处检测到的信号;
2)将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;
3)依据设定频率对所述二进制数计数,得到包括高低电平的输出信号;
4)依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。
上述技术方案的有益效果为:本发明通过获得的旁路开关驱动装置的接口引脚处检测到的n种检测信号,将n种检测信号转换为设定顺序的二进制数;该二进制数能够反应各个接口引脚的通断状态或者故障状态;依据设定频率对该二进制数计数,并依据计数周期得到输出信号,依据所述输出信号中计数信号符与结束信号符的比率,以及所述设定顺序,反推出各检测信号的故障状态。本发明适用于旁路开关常开触点状态信号和电源信号等多个信号,将各信号的二进制位依次设定好,反推出各个信号的状态,本发明计算简单且可靠性强。
进一步地,为了提高可靠性,所述检测信号还包括电源电压信号和接地信号。
进一步地,步骤3)中,使用减法计数器对所述二进制数计数。
本发明还提供一种旁路开关驱动装置状态检测系统,该系统包括主控制器和n个信号检测电路;所述信号检测电路用于检测能够确定接口引脚通断状态的检测信号;所述主控制器用于执行程序指令,以实现以下方法:
1)获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置各引脚处检测到的信号;
2)将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;
3)依据设定频率对所述二进制数计数,得到包括高低电平的输出信号;
4)依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。
上述技术方案的有益效果为:本发明通过主控制器获得由信号检测电路得到的旁路开关驱动装置的接口引脚处检测到的n种检测信号,将n种检测信号转换为设定顺序的二进制数;该二进制数能够反应各个接口引脚的通断状态或者故障状态;该二进制数的各个数位用于区分各个检测信号;依据设定频率对该二进制数计数,并依据计数周期得到输出信号,依据所述输出信号中计数信号符与结束信号符的比率,以及所述设定顺序,反推出各检测信号的故障状态。本发明适用于旁路开关常开触点状态信号和电源信号等多个信号,将各信号的二进制位依次设定好,反推出各个信号的状态,本发明计算简单且可靠性强。
进一步地,所述主控制器包括信号处理单元和控制单元;所述信号处理单元用于:
1)获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置各引脚处检测到的信号;
2)将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;
3)依据设定频率对所述二进制数计数,得到包括高低电平的输出信号并发送至所述控制单元;
所述控制单元用于依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。
进一步地,为了在提高可靠性的同时降低成本,所述信号处理单元包括定时器和减法计数器,所述定时器用于为减法器提供固定频率的时钟信号,以确定所述设定频率;所述减法计数器用于依据设定频率对所述二进制数计数并输出包括高低电平的输出信号。
进一步地,信号处理单元和控制单元之间通过信号发送模块进行数据交互,所述信号发送模块包括开关管、光模块和电源;所述开关管的控制端连接所述输出信号;所述电源通过光模块连接开关管一端,开关管的另一端接地;所述光模块用于输出编码信号至所述控制单元。
进一步地,所述n个信号检测电路包括电压检测电路;所述电压检测电路用于检测旁路开关驱动装置连接电源的各接口引脚的电压状态,并得到反映连接电源的接口引脚通断状态的信号;
所述电压检测电路包括比较器和分压电路,所述分压电路的一端连接接口引脚,分压电路的另一端接地;所述分压电路的分压点连接所述比较器的一个输入端,比较器的另一个输入端连接基准电压,所述比较器的输出端用于输出反映连接电源的接口引脚通断状态的信号。
进一步地,所述n个信号检测电路包括旁路开关常开触点检测电路;
所述旁路开关常开触点检测电路用于检测连接旁路开关触点的接口引脚通断状态,并输出反映常开触点的闭合状态的信号;旁路开关常开触点检测电路包括光耦合器,光耦合器原边一端连接有电源,原边另一端接地;光耦合器原边用于与常开触点并联设置;光耦合器副边一端连接电源,并输出反映连接旁路开关触点的接口引脚通断状态的信号,光耦合器副边另一端接地。
进一步地,n=8;8种检测信号分别为旁路开关检测装置的:
供电电源的电源电压检测信号、供电电源的储能电容电压检测信号、冗余电源的电源电压检测信号、冗余电源的电容电压检测信号、第一常开触点电压检测信号和第二常开触点电压检测信号,以及信号处理单元的电源电压信号和接地信号。
附图说明
图1是本发明系统实施例中旁路开关驱动装置示意图;
图2是基于本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统电路图;
图3是基于本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统中的电压检测电路图;
图4是基于本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统中的旁路开关常开触点检测电路图;
图5是基于本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统中信号处理单元电路图;
图6是基于本发明的系统实施例中各检测量初始状态时的信号处理单元输出信号示意图;
图7是基于本发明的系统实施例中以第一电源发生故障为例的信号处理单元输出信号示意图;
图8是基于本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统中状态信号上送至子模块控制单元电路图。
具体实施方式
本发明的目的在于提供一种旁路开关驱动装置状态检测方法及系统,该方法对两组旁路开关常开触点以及旁路开关驱动装置其他的接口引脚同时检测,且不依赖可编程器件,对柔直子模块旁路开关驱动装置包含两组旁路开关常开触点检测信号在内的多个信号状态量进行检测,并将检测得到的检测信号按照设定顺序制作成二进制数,二进制数各个数位上的数值能够反应各接口引脚的通断状态,依据设定频率对二进制数计数,得到一定占空比的输出信号,依据设定顺序和占比进行反推各检测信号的状态。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明了,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。
系统实施例:
本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统的实施例,该系统如图2所示。下面首先介绍本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统检测的旁路开关驱动装置。
如图1所示,旁路开关驱动装置包含两路外部电源输入,分别为供电电源和冗余电源,供电电源包括开关电源1和储能电容1,冗余电源包括开关电源2和储能电容2,旁路开关驱动装置还包含子模块电容电压采样电路、子模块硬件过压电路、旁路开关驱动电路、光模块信号接收1和光模块信号接收2。
其中,供电电源通过开关电源1为旁路开关驱动装置提供第一电源VCC1,通过储能电容1为旁路开关驱动装置提供第一储能电容电压VCN1;冗余电源通过开关电源2为旁路开关驱动装置提供第二电源VCC2,通过储能电容2为旁路开关驱动装置提供第二储能电容电压VCN2。第一电源VCC1、第一储能电容电压VCN1和第二电源VCC2、第二储能电容电压VCN2为旁路开关驱动电路进行供电。
光模块信号接收1接收本地子模块控制单元发送的旁路信号,以产生旁路驱动信号QD_1;光模块信号接收2接收相邻子模块控制单元发送的旁路信号,以产生旁路驱动信号QD_2;旁路驱动信号QD_1和QD_2作用于旁路开关驱动电路。子模块电容电压采样电路和子模块硬件过压电路产生子模块电容过压信号VGY作用于旁路开关驱动电路。
旁路开关驱动电路有两路驱动输出,当旁路驱动信号QD_1、旁路驱动信号QD_2和子模块电容过压信号VGY任意有效,都可使旁路开关驱动电路驱动输出有效,并作用于旁路开关线圈使旁路开关动作。
综上,旁路开关驱动装置需要检测的信号分别为第一电源VCC1、第一储能电容电压VCN1、第二电源VCC1、第二储能电容电压VCN1。另外,由于旁路开关自身的2组常开触点,因此旁路开关驱动装置共需要检测6个信号。
下面介绍能够检测上述6个信号的本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测系统。
该系统包括主控制器和6个信号检测电路,主控制器包括信号处理单元和控制单元,控制单元又分为相邻子模块控制单元和本地子模块控制单元。如图2所示,旁路开关驱动装置状态检测系统具体包括信号处理单元,还包括与信号处理单元连接的第一电源电压检测电路(电源电压1检测电路)、第二电源电压检测电路(电源电压2检测电路)、第一储能电容电压检测电路(电容电压1检测电路)、第二储能电容电压检测电路(电容电压2检测电路)、第一旁路开关常开触点检测电路(常开触点1检测电路)、第二旁路开关常开触点检测电路(常开触点2检测电路)、第一发送光模块(信号发送模块1)和第二发送光模块(信号发送模块2)。
第一电源电压检测电路用于检测第一电源VCC1(开关电源1)的电压,第一电源电压检测电路产生第一电源检测信号VCC1_JC,并输出数字量;第二电源电压检测电路用于检测第二电源VCC2(开关电源2)的电压,电源电压2检测电路产生第二电源检测信号VCC2_JC,并输出数字量;第一储能电容电压检测电路用于检测第一储能电容VCN1(储能电容1)的电压,第一储能电容电压检测电路产生第一储能电容电压检测信号VCN1_JC,并输出数字量;第二储能电容电压检测电路用于检测第二储能电容VCN2(储能电容2)的电压,第二储能电容电压检测电路产生第二储能电容电压检测信号VCN2_JC,并输出数字量;第一旁路开关常开触点检测电路用于检测第一旁路开关常开触点(常开触点1)的电压,第一旁路开关常开触点检测电路产生常开触点1检测信号VCD1_JC,并输出数字量;第二旁路开关常开触点检测电路(常开触点2检测电路)用于检测第二旁路开关常开触点(常开触点2)的电压,第一旁路开关常开触点检测电路产生常开触点2检测信号VCD2_JC,并输出数字量。
开关电源1的检测信号VCC1_JC、开关电源1的检测信号VCN1_JC、开关电源2的检测信号VCC2_JC、储能电容2的检测信号VCN2_JC、常开触点1的检测信号VCD1_JC、常开触点2的检测信号VCD2_JC均为数字量信号并作为输入信号输入至信号处理单元,经过信号处理单元处理后输出频率与占空比可控的编码信号,该编码信号可根据信号频率与占空比的不同表示输入信号处理单元的各个数字量状态。该编码信号分别通过信号发送模块1和信号发送模块2对应的分别经光纤1、光纤2上送至本地子模块控制单元和相邻子模块控制单元,并通过子模块控制单元对编码信号进行解码,从而获知输入信号处理单元的每个信号状态。本发明可在本地子模块控制单元发生故障时,通过相邻子模块控制单元获知旁路开关的状态。本发明通过两路输出编码信号,分别上送至本地子模块和相邻子模块控制单元,可在本地子模块控制单元发生故障时,通过相邻子模块控制单元获知旁路开关的状态。
本实例中一种旁路开关驱动装置状态检测系统进行工作时,可以依据本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测方法流程进行工作:
第一步:获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置的电源接口引脚和常开触点接口引脚处检测到的信号。将检测信号状态使用一位二进制数进行表示。其中,检测信号通过信号检测电路得到。信号检测电路又分为电压检测电路和旁路开关常开触点检测电路。下面分别对这两种电路进行详细介绍。
如图3所示的电压检测电路,以第一电源电压检测电路为例进行说明。第一电源VCC1通过电阻R1、R2进行分压,分压后与基准电压值Vref进行比较,当基准电压Vref小于第一电源VCC1时,比较器输出低电平(数字量:0);当基准电压Vref大于第一电源VCC1时,比较器输出高电平(数字量:1)。第二电源电压检测电路、第一储能电容电压检测电路、第二储能电容电压检测电路与第一电源电压检测电路的电路结构一致。通过该电压检测电路检测第一电源VCC1、第一储能电容电压VCN1、第二电源VCC2、第二储能电容电压VCN2分别得到第一电源检测信号VCC1_JC、第一储能电容电压检测信号VCN1_JC、第二电源检测信号VCC2_JC、第二储能电容电压检测信号VCN2_JC。初始状态,第一电源VCC1、第一储能电容电压VCN1、第二电源VCC2、第二储能电容电压VCN2都高于基准电压值Vref,因此比较器输出的第一电源检测信号VCC1_JC、第一储能电容电压检测信号VCN1_JC、第一电源检测信号VCC2_JC、第一储能电容电压检测信号VCN2_JC的状态全部为低电平(数字量:0)。
如图4所示的旁路开关常开触点检测电路图,即第一旁路开关常开触点检测电路和第二旁路开关常开触点检测电路。当旁路开关未动作时,旁路开关常开触点1和常开触点2都是断开状态,电源电压V通过电阻R3、光耦1、GND这个回路使光耦1原边导通,因此光耦1副边处于导通状态,常开触点1检测信号VCD1_JC处于低电平(数字量:0);同样的,电源电压V通过电阻R4、光耦2、GND这个回路使光耦2原边导通,因此光耦2副边处于导通状态,常开触点2检测信号VCD2_JC处于低电平(数字量:0)。按此原理,当旁路开关动作后,常开触点1检测信号VCD1_JC、常开触点1检测信号VCD2_JC处于高电平(数字量:1)。
第二步:将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;然后依据设定频率对所述二进制数计数,得到输出信号;所述输出信号包括高电平和低电平。下面结合信号处理单元电路进行说明。
信号处理单元通过振荡器、计数器等非可编程器件实现脉冲宽度调制信号的输出。具体地,如图5所示的信号处理单元电路图,由555定时器和8位减法计数器组成,555定时器为计数器提供固定频率的时钟信号,设计时钟周期为T、占空比为50%。电源电压VCC、第一电源检测信号VCC1_JC、第一储能电容电压检测信号VCN1_JC、第二电源检测信号VCC2_JC、第二储能电容电压检测信号VCN2_JC、常开触点1检测信号VCD1_JC、常开触点1检测信号VCD2_JC、GND这8个信号分别作为8位减法计数器J0~J7管脚的输入信号,除J0位置的电源电压VCC、J7位置的GND信号外,其他状态信号初始状态全部为低电平(数字量:0),减法计数器将8位减法计数器输入信号使用二进制表示为00000001,计数器最低位J0为1,则计数器从1开始计数,当计数器计数减值0时,计数器输出信号VOUT变为低电平,因此,初始状态计数器输出信号如图6所示为周期2T、占空比50%的编码信号。本发明的信号处理单元不使用可编程器件,在提高可靠性的同时降低成本。
以第一电源VCC1发生故障为例,如图3所示,其值小于基准电压Vref,比较器输出高电平(数字量:1),因此第一电源检测信号VCC1_JC状态为高电平(数字量:1),则此时计数器输入状态由二进制00000001变为二进制00000011,此时计数器从3开始计数,当计数器计数减值0时,计数器输出信号VOUT变为低电平,因此,初始状态计数器输出信号如图7所示为周期4T、占空比1/4的编码信号。
按照此原理,若第一电源VCC1、第一储能电容电压VCN1、第二电源VCC2、第二储能电容电压VCN2、常开触点1、常开触点2中任意量发生故障,其对应输入计数器Jn(n=1、2、3、4、5、6)位的检测信号状态将从0变为1,计数器输出信号将变为对应的编码信号。
第三步:依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。
如图8所示,计数器输出信号通过控制开关管S,使光模块1和光模块2处于不断导通、关断状态,光模块1和光模块2输出光信号以编码的形式将编码信号上送至本地子模块控制单元和相邻子模块控制单元,并通过子模块控制单元对编码信号进行解码,从而获知输入信号处理单元的每个信号状态。本发明可使旁路开关状态通过光信号的形式分别上送至本地子模块和相邻子模块控制单元,可在本地子模块控制单元发生故障时,通过相邻子模块控制单元获知旁路开关的状态。
综上,本发明所述的旁路开关驱动装置状态检测可在不使用可编程器件的基础上,对包括两组旁路开关常开触点在内的状态、电源等多个信号进行检测并各个信号进行区分,且可通过光信号的形式分别上送至本地子模块和相邻子模块控制单元,该检测方法在降低成本的同时增加了可靠性。
以上实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其进行限制。凡依据本发明核心思想的、对本发明进行修改或替换的,均应包含在本发明的保护范围之内。
本发明通过电压检测电路和旁路开关常开触点检测电路检测旁路开关驱动装置的接口引脚处的6种检测信号,信号处理单元获取上述6种检测信号,并将上述6种检测信号和信号处理单元的电源电压信号和接地信号,共8种信号转换为设定顺序的二进制数;该二进制数能够反应各个接口引脚的通断状态或者故障状态;本发明能够检测的信号种类多,且可通过二进制数位对各个信号进行区分。依据设定频率对该二进制数计数,并依据计数周期得到输出信号,依据所述输出信号中计数信号符与结束信号符的比率,以及所述设定顺序,反推出各检测信号的故障状态。本发明适用于旁路开关常开触点状态信号和电源信号等多个信号,将各信号的二进制位依次设定好,反推出各个信号的状态,本发明成本低、计算简单且可靠性强。
方法实施例:
本发明的一种旁路开关驱动装置状态检测方法的实施例,包括以下内容:获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置各引脚处检测到的信号;将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;依据设定频率对所述二进制数计数,得到包括高低电平的输出信号;依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。本方法如系统实施例中介绍的一种旁路开关驱动装置状态检测方法一致,已在系统实施例中进行了详细介绍,故此处不再介绍。

Claims (10)

1.一种旁路开关驱动装置状态检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置各引脚处检测到的信号;
2)将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;
3)依据设定频率对所述二进制数计数,得到包括高低电平的输出信号;
4)依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。
2.根据权利要求1所述的旁路开关驱动装置状态检测方法,其特征在于:所述检测信号还包括电源电压信号和接地信号。
3.根据权利要求1所述的旁路开关驱动装置状态检测方法,其特征在于:步骤3)中,使用减法计数器对所述二进制数计数。
4.一种旁路开关驱动装置状态检测系统,其特征在于:该系统包括主控制器和n个信号检测电路;所述信号检测电路用于检测能够确定接口引脚通断状态的检测信号;所述主控制器用于执行程序指令,以实现以下方法:
1)获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置各引脚处检测到的信号;
2)将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;
3)依据设定频率对所述二进制数计数,得到包括高低电平的输出信号;
4)依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。
5.根据权利要求4所述的旁路开关驱动装置状态检测系统,其特征在于:所述主控制器包括信号处理单元和控制单元;所述信号处理单元用于:
1)获取n种用于确定接口引脚通断状态的检测信号,所述检测信号包括旁路开关驱动装置各引脚处检测到的信号;
2)将各检测信号依据设定顺序转化为一个二进制数;
3)依据设定频率对所述二进制数计数,得到包括高低电平的输出信号并发送至所述控制单元;
所述控制单元用于依据所述输出信号的占空比和所述设定顺序,反推出所述二进制数每位的取值,进而确定各检测信号的故障状态。
6.根据权利要求5所述的旁路开关驱动装置状态检测系统,其特征在于:所述信号处理单元包括定时器和减法计数器,所述定时器用于为减法器提供固定频率的时钟信号,以确定所述设定频率;所述减法计数器用于依据设定频率对所述二进制数计数并输出包括高低电平的输出信号。
7.根据权利要求5所述的旁路开关驱动装置状态检测系统,其特征在于:信号处理单元和控制单元之间通过信号发送模块进行数据交互,所述信号发送模块包括开关管、光模块和电源;所述开关管的控制端连接所述输出信号;所述电源通过光模块连接开关管一端,开关管的另一端接地;所述光模块用于输出编码信号至所述控制单元。
8.根据权利要求4所述的旁路开关驱动装置状态检测系统,其特征在于:所述n个信号检测电路包括电压检测电路;所述电压检测电路用于检测旁路开关驱动装置连接电源的各接口引脚的电压状态,并得到反映连接电源的接口引脚通断状态的信号;
所述电压检测电路包括比较器和分压电路,所述分压电路的一端连接接口引脚,分压电路的另一端接地;所述分压电路的分压点连接所述比较器的一个输入端,比较器的另一个输入端连接基准电压,所述比较器的输出端用于输出反映连接电源的接口引脚通断状态的信号。
9.根据权利要求4所述的旁路开关驱动装置状态检测系统,其特征在于:所述n个信号检测电路包括旁路开关常开触点检测电路;
所述旁路开关常开触点检测电路用于检测连接旁路开关触点的接口引脚通断状态,并输出反映常开触点的闭合状态的信号;旁路开关常开触点检测电路包括光耦合器,光耦合器原边一端连接有电源,原边另一端接地;光耦合器原边用于与常开触点并联设置;光耦合器副边一端连接电源,并输出反映连接旁路开关触点的接口引脚通断状态的信号,光耦合器副边另一端接地。
10.根据权利要求5至9任一项所述的旁路开关驱动装置状态检测系统,其特征在于:n=8;8种检测信号分别为旁路开关检测装置的:
供电电源的电源电压检测信号、供电电源的储能电容电压检测信号、冗余电源的电源电压检测信号、冗余电源的电容电压检测信号、第一常开触点电压检测信号和第二常开触点电压检测信号,以及信号处理单元的电源电压信号和接地信号。
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