[实用新型]特高压换流变冷却器冗余控制系统有效

专利信息
申请号: 201721458162.5 申请日: 2017-11-06
公开(公告)号: CN209132621U 公开(公告)日: 2019-07-19
发明(设计)人: 杨军伟;周正超;朱洋凯;高照;石林 申请(专利权)人: 南京力通达电气技术有限公司
主分类号: G05B19/048 分类号: G05B19/048;G05B19/05
代理公司: 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 代理人: 张文杰
地址: 210000 江苏省南京市秦淮区永*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 测控装置 本实用新型 切换装置 流变 直流控制保护系统 冗余控制系统 冷却器 特高压 电力技术领域 输出信号切换 传感器模块 双测控装置 无扰动切换 信号倍增器 冷却设备 设备故障 冗余 不一致 主备 输出
【说明书】:

实用新型公开了特高压换流变冷却器冗余控制系统,属于电力技术领域,包括直流控制保护系统A1、直流控制保护系统B1、测控装置A2、测控装置B2、传感器模块、信号倍增器、切换装置和换流变冷却设备,本实用新型提出一种双测控装置+切换装置的冗余方案,在测控装置侧采用A、B装置完全独立的双主工作方式,在切换装置侧采用主备输出信号切换的工作方式;本实用新型既可以保障一侧设备故障时无扰动切换到另一侧设备,也可以避免两侧测控装置输出不一致时对系统的影响。

技术领域

本实用新型属于电力技术领域,特别涉及特高压换流变冷却器冗余控制系统。

背景技术

由于特高压换流变的重要性和对换流变散热的高要求,因此在换流站内通常配置就地控制柜对冷却器进行智能控制。国内特高压直流工程实践中冷却器控制系统由单机控制发展到冗余控制设计,系统的稳健性极其关键。

现阶段国内厂家的冗余方案多采用两台测控装置或PLC双主独立运行或主备运行模式:

双主独立运行模式其测控装置或PLC采集换流变传感器数据后按控制逻辑把输出结果共同作用在同一冷却器设备上,两台测控装置或PLC采用简单的通信协议进行数据交互同步,然而这种冗余方案的缺陷正是其内部通信,当通信中断时测控装置或PLC两侧失去同步,此时换流变工况变化需要启动或停止冷却器时,测控装置或 PLC两侧输出结果可能会出现不一致的情况,这将导致冷却器组实际运行状态和理论输出不一致,影响换流变的冷却能力。

主备运行模式通常设定一侧测控装置或PLC为主,主备两侧都参与采集换流变传感器数据并按控制逻辑计算应启动或停止冷却器,但只有主测控装置或PLC实际输出控制结果到冷却器设备。当主测控装置或PLC出现异常或掉电时,释放控制权并通过通信或硬接点信号切换备用侧为主。此方案的缺点主要在多组冷却器为启动状态而进行主备切换时,会造成汇控柜电压波动甚至会影响换流变内气体压力引起保护设备动作。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供特高压换流变冷却器冗余控制系统,解决了多控制源与单一控制对象之间数据辨识与筛选难题。

为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

特高压换流变冷却器冗余控制系统,包括直流控制保护系统 A1、直流控制保护系统B1、测控装置A2、测控装置B2、传感器模块、信号倍增器、切换装置和换流变冷却设备,直流控制保护系统 A1通过通信总线与测控装置A2和测控装置B2通信,直流控制保护系统B1通过通信总线与测控装置A2和测控装置B2通信,测控装置A2和测控装置B2均连接信号倍增器,信号倍增器连接传感器模块,测控装置A2和测控装置B2还均连接切换装置,切换装置连接换流变冷却设备。

所述测控装置A2和所述测控装置B2的电路原理相同,均包括第一主控制器、AD模块、模拟量接口、数个开关量接口、第一开出信号接口和通信模块,AD模块、所有开关量接口、第一开出信号接口和通信模块均连接第一主控制器,模拟量接口连接AD模块;所述模拟量接口包括数个模拟量输入端。

所述信号倍增器包括电源模块、数个模拟量采集电路和数个模拟量隔离模块,每一个模拟量采集电路均连接一个模拟量隔离模块,电源模块为所有模拟量采集电路和所有模拟量隔离模块供电;

所述传感器模块包括数个传感器,每一个传感器均通过导线连接一个模拟量采集电路;

每一个模拟量隔离模块均将与其对应连接的模拟量采集电路所采集到的模拟量分成两路,一路连接到所述测控装置A2的模拟量接口,另一路连接到所述测控装置B2的模拟量接口。

所述切换装置包括开入信号接口、第二主控制器和第二开出信号接口,所述测控装置A2的第一开出信号接口和所述测控装置B2的第一开出信号接口均连接开入信号接口;开入信号接口连接第二主控制器,第二主控制连接第二开出信号接口,第二开出信号接口连接所述换流变冷却设备。

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