CN207150184U - 直流整流站的交流滤波器切除系统 - Google Patents

直流整流站的交流滤波器切除系统 Download PDF

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CN207150184U CN201720919079.7U CN201720919079U CN207150184U CN 207150184 U CN207150184 U CN 207150184U CN 201720919079 U CN201720919079 U CN 201720919079U CN 207150184 U CN207150184 U CN 207150184U
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黄立滨
郭琦
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Abstract

本实用新型涉及一种直流整流站的交流滤波器切除系统,其是通过第一指令生成电路、第二指令生成电路和第三指令生成电路接收直流整流站的直流双极的不同工况的状态信号,并根据接收的状态信号生成不同的切除指令信号,对不同的切除指令信号进行或门逻辑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,所述切除指令信号根据不同的工况进行了延时,可以解决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系统
技术领域
本实用新型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系统。
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。
实用新型内容
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系统。
一种直流整流站的交流滤波器切除系统,包括第一指令生成电路、第二指令生成电路、第三指令生成电路和第一或门逻辑电路;
第一指令生成电路用于接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号,输出第一切除指令信号至第一或门逻辑电路;第二指令生成电路用于接收直流整流站的直流双极的第二工况状态信号,输出第二切除指令信号至第一或门逻辑电路;第三指令生成电路用于接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号,输出第三切除指令信号至第一或门逻辑电路;
第一或门逻辑电路用于接收第一切除指令信号、第二切除指令信号和第三切除指令信号,输出目标信号至直流整流站的交流滤波器;其中,目标信号用于切除交流滤波器。
根据上述本实用新型的直流整流站的交流滤波器切除系统,其包括第一指令生成电路、第二指令生成电路、第三指令生成电路和第一或门逻辑电路,第一指令生成电路、第二指令生成电路和第三指令生成电路分别接收直流双极的不同工况的状态信号,输出不同的切除指令信号,不同的切除指令信号的时序与直流双极的工况相对应,由于第一指令生成电路、第二指令生成电路、第三指令生成电路输出的信号均输出至第一或门逻辑电路,进而生成的目标信号的时序也与直流双极的工况相适应,在此基础上切除交流滤波器,可以避免不同工况下切除时序不当导致出现谐波过电压的问题,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系统的结构示意图;
图2为其中一个实施例的第一指令生成电路的流程示意图;
图3为其中一个实施例的第一指令生成电路的流程示意图;
图4为其中一个实施例的第二指令生成电路的流程示意图;
图5为其中一个实施例的第二指令生成电路的流程示意图;
图6为其中一个实施例的第三指令生成电路的流程示意图;
图7为其中一个实施例的第三指令生成电路的流程示意图;
图8为其中一个具体实施例的直流整流站的交流滤波器切除系统的原理图;
图9为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A的示意图;
图10为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A1的示意图;
图11为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A2的示意图;
图12为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A3的示意图;
图13为其中一个具体实施例的获取切除交流滤波器指令TRIP_A的示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不限定本实用新型的保护范围。
参见图1所示,为本实用新型一个实施例的直流整流站的交流滤波器切除系统的流程示意图。该实施例中的直流整流站的交流滤波器切除系统,包括第一指令生成电路100、第二指令生成电路200、第三指令生成电路300和第一或门逻辑电路400;
第一指令生成电路100用于接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号,输出第一切除指令信号至第一或门逻辑电路;第二指令生成电路200用于接收直流整流站的直流双极的第二工况状态信号,输出第二切除指令信号至第一或门逻辑电路;第三指令生成电路300用于接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号,输出第三切除指令信号至第一或门逻辑电路400;
第一或门逻辑电路400用于接收第一切除指令信号、第二切除指令信号和第三切除指令信号,输出目标信号至直流整流站的交流滤波器;其中,目标信号用于切除交流滤波器。
在本实施例中,直流整流站的交流滤波器切除系统包括第一指令生成电路100、第二指令生成电路200、第三指令生成电路300和第一或门逻辑电路400,第一指令生成电路100、第二指令生成电路200和第三指令生成电路300分别接收直流双极的不同工况的状态信号,输出不同的切除指令信号,不同的切除指令信号的时序与直流双极的工况相对应,由于第一指令生成电路100、第二指令生成电路200、第三指令生成电路300输出的信号均输出至第一或门逻辑电路,进而生成的目标信号的时序也与直流双极的工况相适应,在此基础上切除交流滤波器,可以避免不同工况下切除时序不当导致出现谐波过电压的问题,有效保证直流输电系统的设备安全。
需要说明的是,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,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;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;
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,如图2所示,第一指令生成电路100包括第一与门逻辑电路110、第二与门逻辑电路120、第三与门逻辑电路130、第二或门逻辑电路140、第四与门逻辑电路150和第一上升沿延时处理电路160;
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;
第一与门逻辑电路110用于接收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,输出第一结果信号至第二或门逻辑电路140;第二与门逻辑电路120用于接收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,输出第二结果信号至第二或门逻辑电路140;第三与门逻辑电路130用于接收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,输出第三结果信号至第二或门逻辑电路140;
第二或门逻辑电路140用于接收第一结果信号、第二结果信号和第三结果信号,输出第四结果信号至第四与门逻辑电路150;
第四与门逻辑电路150用于接收直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和第四结果信号,输出第五结果信号至第一上升沿延时处理电路160;
第一上升沿延时处理电路160用于接收第五结果信号,输出第一切除指令信号。
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,闭锁状态是指直流级闭锁功能开启状态,保护性闭锁状态是指直流级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,如图3所示,直流整流站的交流滤波器切除系统还包括第一脉冲生成电路170和第二脉冲生成电路180;
第一与门逻辑电路110和第三与门逻辑电路130分别通过第一脉冲生成电路170接收直流第一极的保护性闭锁状态信号,其中,第一脉冲生成电路170用于对直流第一极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理;
第二与门逻辑电路120和第三与门逻辑电路130分别通过第二脉冲生成电路180接收直流第二极的保护性闭锁状态信号,其中,第二脉冲生成电路180用于对直流第二极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理。
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,经过信号脉宽处理后的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的信号脉宽为2秒。
在其中一个实施例中,如图4所示,第二指令生成电路200包括第五与门逻辑电路210、第六与门逻辑电路220、第三或门逻辑电路230、第七与门逻辑电路240和第二上升沿延时处理电路250;
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;
第五与门逻辑电路210用于接收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,输出第六结果信号至第三或门逻辑电路230;第六与门逻辑电路220用于接收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,输出第七结果信号至第三或门逻辑电路230;
第三或门逻辑电路230用于接收第六结果信号和第七结果信号,输出第八结果信号至第七与门逻辑电路240;
第七与门逻辑电路240用于接收直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和第八结果信号,输出第九结果信号至第二上升沿延时处理电路250;
第二上升沿延时处理电路250用于接收第九结果信号,输出第二切除指令信号。
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,如图5所示,直流整流站的交流滤波器切除系统还包括第三脉冲生成电路260、第四脉冲生成电路270、第五脉冲生成电路280和第六脉冲生成电路290;
第五与门逻辑电路210通过第三脉冲生成电路260接收直流第一极的保护性闭锁状态信号,通过第四脉冲生成电路270接收直流第二极的紧急停运状态信号,其中,第三脉冲生成电路260用于对直流第一极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理,第四脉冲生成电路270用于对直流第二极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理;
第六与门逻辑电路220通过第五脉冲生成电路280接收直流第一极的紧急停运状态信号,通过第六脉冲生成电路290接收直流第二极的保护性闭锁状态信号,其中,第五脉冲生成电路280用于对直流第一极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理,第六脉冲生成电路290用于对直流第二极的保护性闭锁状态信号进行信号脉宽处理。
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,经过信号脉宽处理后的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的信号脉宽为2秒,经过信号脉宽处理后的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的信号脉宽为2秒。
在其中一个实施例中,如图6所示,第三指令生成电路300包括第八与门逻辑电路310、第九与门逻辑电路320、第十与门逻辑电路330、第四或门逻辑电路340和第十一与门逻辑电路350;
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;
第八与门逻辑电路310用于接收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,输出第十结果信号至第四或门逻辑电路340;第九与门逻辑电路320用于接收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,输出第十一结果信号至第四或门逻辑电路340;第十与门逻辑电路330用于接收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,输出第十二结果信号至第四或门逻辑电路340;
第四或门逻辑电路340用于接收第十结果信号、第十一结果信号和第十二结果信号,输出第十三结果信号至第十一与门逻辑电路350;
第十一与门逻辑电路350用于接收直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和第十三结果信号,输出第三切除指令信号。
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,如图7所示,直流整流站的交流滤波器切除系统还包括第七脉冲生成电路360和第八脉冲生成电路370;
第八与门逻辑电路310和第十与门逻辑电路330分别通过第七脉冲生成电路360接收直流第一极的紧急停运状态信号,其中,第七脉冲生成电路360用于对直流第一极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理;
第九与门逻辑电路320和第十与门逻辑电路330分别通过第八脉冲生成电路370接收直流第二极的紧急停运状态信号,其中,第八脉冲生成电路370用于对直流第二极的紧急停运状态信号进行信号脉宽处理。
在本实施例中,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,经过信号脉宽处理后的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的信号脉宽为2秒。
在其中一个实施例中,如图8所示,直流整流站的交流滤波器切除系统还包括第十二与门逻辑电路500;
第十二与门逻辑电路500用于接收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,输出第十四结果信号至第一或门逻辑电路400;
第一或门逻辑电路400用于接收第一切除指令信号、第二切除指令信号、第三切除指令信号和第十四结果信号,输出目标信号至直流整流站的交流滤波器。
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,第一上升沿延时处理电路160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。
在其中一个实施例中,第二上升沿延时处理电路250的延时整定为80毫秒。
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,本实用新型的方案可以应用于特高压直流整流站。
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信号生成电路、切除交流滤波器命令TRIP_A1信号生成电路、切除交流滤波器命令TRIP_A2信号生成电路、切除交流滤波器命令TRIP_A3信号生成电路。
如图9所示,切除交流滤波器命令TRIP_A信号生成电路用于对切除交流滤波器命令TRIP_A1信号生成电路、切除交流滤波器命令TRIP_A2信号生成电路和切除交流滤波器命令TRIP_A3信号生成电路的信号进行或计算,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信号生成电路中可以包括第一或计算电路;
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10所示,在切除交流滤波器命令TRIP_A1信号生成电路中,第一脉冲生成电路接收极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电路,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第一与计算电路;
第一与计算电路接收第一脉冲生成电路输出信号和极2闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第二或计算电路;
第二脉冲生成电路接收极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电路,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第二与计算电路;
第二与计算电路接收第二脉冲生成电路输出信号和极1闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第二或计算电路;
第三与计算电路接收第一脉冲生成电路输出信号和第二脉冲生成电路输出信号后进行与计算,并将结果送至第二或计算电路;
第二或计算电路接收第一与计算电路输出信号、第二与计算电路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电路;
第四与计算电路接收第二或计算电路输出信号、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电路;
第一上升沿延时计算电路接收第四与计算电路输出信号后延时T1时间输出切除交流滤波器命令TRIP_A1信号。
如图11所示,在切除交流滤波器命令TRIP_A2信号生成电路中,第三脉冲生成电路接收极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电路,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第五与计算电路;
第四脉冲生成电路接收极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电路,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第五与计算电路;
第五脉冲生成电路接收极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电路,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电路;
第六脉冲生成电路接收极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电路,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电路;
第五与计算电路接收第三脉冲生成电路输出信号和第四脉冲生成电路输出信号后进行与计算,并将结果送至第三或计算电路;
第六与计算电路接收第五脉冲生成电路输出信号和第六脉冲生成电路输出信号后进行与计算,并将结果送至第三或计算电路;
第三或计算电路接收第五与计算电路输出信号和第六与计算电路输出信号后进行或计算,并将结果送至第七与计算电路;
第七与计算电路接收第二或计算电路输出信号、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电路;
第二上升沿延时计算电路接收第七与计算电路输出信号后延时T2时间输出切除交流滤波器命令TRIP_A2信号。
如图12所示,在切除交流滤波器命令TRIP_A3信号生成电路中,第七脉冲生成电路接收极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电路,当该信号为低电平时,输出低电平信号至第八与计算电路;
第八与计算电路接收第七脉冲生成电路输出信号和极2闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第三或计算电路;
第八脉冲生成电路接收极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电路,当该信号为低电平时,输出低电平至第九与计算电路;
第九与计算电路接收第八脉冲生成电路输出信号和极1闭锁状态信号后进行与计算,并将结果送至第四或计算电路;
第十与计算电路接收第七脉冲生成电路输出信号和第八脉冲生成电路输出信号后进行与计算,并将结果送至第四或计算电路;
第四或计算电路接收第八与计算电路输出信号、第九与计算电路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电路;
第十一与计算电路接收第三或计算电路输出信号、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电路的T1延时整定为80ms;
第二上升沿延时计算电路的T2延时整定为80ms。
如图13所示,切除交流滤波器命令TRIP_A信号产生过程中,第十二与计算电路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电路;
第一或计算电路接收第十二与计算电路输出信号、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。
在上述各实施例中,只是举例说明了直流整流站的交流滤波器切除系统的具体工作过程,但本实用新型并不在于直流整流站的交流滤波器切除系统中电路对信号的处理过程的改进,而是利用各个电路及其连接关系来实现本实用新型的功能。
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。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,包括第一指令生成电路(100)、第二指令生成电路(200)、第三指令生成电路(300)和第一或门逻辑电路(400);
所述第一指令生成电路(100)用于接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号,输出第一切除指令信号至所述第一或门逻辑电路;所述第二指令生成电路(200)用于接收直流整流站的直流双极的第二工况状态信号,输出第二切除指令信号至所述第一或门逻辑电路;所述第三指令生成电路(300)用于接收直流整流站的直流双极的第一工况状态信号,输出第三切除指令信号至所述第一或门逻辑电路(400);
所述第一或门逻辑电路(400)用于接收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,输出目标信号至直流整流站的交流滤波器;其中,所述目标信号用于切除所述交流滤波器。
2.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,所述第一指令生成电路(100)包括第一与门逻辑电路(110)、第二与门逻辑电路(120)、第三与门逻辑电路(130)、第二或门逻辑电路(140)、第四与门逻辑电路(150)和第一上升沿延时处理电路(160);
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;
所述第一与门逻辑电路(110)用于接收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,输出第一结果信号至所述第二或门逻辑电路(140);所述第二与门逻辑电路(120)用于接收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,输出第二结果信号至所述第二或门逻辑电路(140);所述第三与门逻辑电路(130)用于接收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,输出第三结果信号至所述第二或门逻辑电路(140);
所述第二或门逻辑电路(140)用于接收所述第一结果信号、所述第二结果信号和所述第三结果信号,输出第四结果信号至所述第四与门逻辑电路(150);
所述第四与门逻辑电路(150)用于接收直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和所述第四结果信号,输出第五结果信号至所述第一上升沿延时处理电路(160);
所述第一上升沿延时处理电路(160)用于接收所述第五结果信号,输出所述第一切除指令信号。
3.根据权利要求2所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,还包括第一脉冲生成电路(170)和第二脉冲生成电路(180);
所述第一与门逻辑电路(110)和所述第三与门逻辑电路(130)分别通过所述第一脉冲生成电路(170)接收所述直流第一极的保护性闭锁状态信号,其中,所述第一脉冲生成电路(170)用于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;
所述第二与门逻辑电路(120)和所述第三与门逻辑电路(130)分别通过所述第二脉冲生成电路(180)接收所述直流第二极的保护性闭锁状态信号,其中,所述第二脉冲生成电路(180)用于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。
4.根据权利要求3所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,经过信号脉宽处理后的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的信号脉宽为2秒。
5.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,所述第二指令生成电路(200)包括第五与门逻辑电路(210)、第六与门逻辑电路(220)、第三或门逻辑电路(230)、第七与门逻辑电路(240)和第二上升沿延时处理电路(250);
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;
所述第五与门逻辑电路(210)用于接收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,输出第六结果信号至所述第三或门逻辑电路(230);所述第六与门逻辑电路(220)用于接收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,输出第七结果信号至所述第三或门逻辑电路(230);
所述第三或门逻辑电路(230)用于接收所述第六结果信号和所述第七结果信号,输出第八结果信号至所述第七与门逻辑电路(240);
所述第七与门逻辑电路(240)用于接收直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和所述第八结果信号,输出第九结果信号至所述第二上升沿延时处理电路(250);
所述第二上升沿延时处理电路(250)用于接收所述第九结果信号,输出所述第二切除指令信号。
6.根据权利要求5所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,还包括第三脉冲生成电路(260)、第四脉冲生成电路(270)、第五脉冲生成电路(280)和第六脉冲生成电路(290);
所述第五与门逻辑电路(210)通过所述第三脉冲生成电路(260)接收所述直流第一极的保护性闭锁状态信号,通过所述第四脉冲生成电路(270)接收所述直流第二极的紧急停运状态信号,其中,所述第三脉冲生成电路(260)用于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,所述第四脉冲生成电路(270)用于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;
所述第六与门逻辑电路(220)通过第五脉冲生成电路(280)接收所述直流第一极的紧急停运状态信号,通过第六脉冲生成电路(290)接收所述直流第二极的保护性闭锁状态信号,其中,所述第五脉冲生成电路(280)用于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,所述第六脉冲生成电路(290)用于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。
7.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,所述第三指令生成电路(300)包括第八与门逻辑电路(310)、第九与门逻辑电路(320)、第十与门逻辑电路(330)、第四或门逻辑电路(340)和第十一与门逻辑电路(350);
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;
所述第八与门逻辑电路(310)用于接收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,输出第十结果信号至所述第四或门逻辑电路(340);所述第九与门逻辑电路(320)用于接收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,输出第十一结果信号至所述第四或门逻辑电路(340);所述第十与门逻辑电路(330)用于接收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,输出第十二结果信号至所述第四或门逻辑电路(340);
所述第四或门逻辑电路(340)用于接收所述第十结果信号、所述第十一结果信号和所述第十二结果信号,输出第十三结果信号至所述第十一与门逻辑电路(350);
所述第十一与门逻辑电路(350)用于接收直流整流站的工作信号、直流整流站的孤岛模式信号和所述第十三结果信号,输出所述第三切除指令信号。
8.根据权利要求7所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,还包括第七脉冲生成电路(360)和第八脉冲生成电路(370);
所述第八与门逻辑电路(310)和所述第十与门逻辑电路(330)分别通过所述第七脉冲生成电路(360)接收所述直流第一极的紧急停运状态信号,其中,所述第七脉冲生成电路(360)用于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;
所述第九与门逻辑电路(320)和所述第十与门逻辑电路(330)分别通过所述第八脉冲生成电路(370)接收所述直流第二极的紧急停运状态信号,其中,所述第八脉冲生成电路(370)用于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。
9.根据权利要求1所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,还包括第十二与门逻辑电路(500);
所述第十二与门逻辑电路(500)用于接收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,输出第十四结果信号至所述第一或门逻辑电路(400);
所述第一或门逻辑电路(400)用于接收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十四结果信号,输出所述目标信号至直流整流站的交流滤波器。
10.根据权利要求2所述的直流整流站的交流滤波器切除系统,其特征在于,所述第一上升沿延时处理电路(160)的延时整定为80毫秒。
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