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  1. /*************************************************************************
  2. * 版权所有:
  3. * 文件版本: V1.00
  4. * 文件名称: reclose.c
  5. * 生成日期: 2007年10月15日
  6. * 作 者: 保护部 MWD
  7. * 功 能: 重合闸模块
  8. 包含: 重合闸数据准备、
  9. 检同期数据准备、
  10. 抽取电压数据判别、
  11. 闭锁重合闸判别、
  12. 充电、
  13. 重合闸启动、
  14. 重合闸检定、
  15. 重合逻辑
  16. **************************************************************************/
  17. #define __RECLOSE_C
  18. #include "head.h"
  19. /**********************************************************************
  20. 定义全局变量
  21. ***********************************************************************/
  22. /*------------------------------ 函数声明 -------------------------------------
  23. */
  24. static void AR_DataSet(int sw);
  25. static void AR_Recharge(int sw, DWORD dStep);
  26. static void AR_Disable(int sw);
  27. static void AR_Start(int sw, DWORD dStep);
  28. static void AR_Logic(int sw, DWORD dStep);
  29. static void AR_Reset(int sw, DWORD dStep);
  30. static void ARTQ_DataSet(int sw);
  31. /**************************************************************************
  32. 函数名称: AutoReclose
  33. 函数版本:1.00
  34. 作者: 硬件部
  35. 创建日期:2010.4.28
  36. 函数功能说明:重合闸功能块
  37. 输入参数:
  38. 输出参数:
  39. 返回值:
  40. ***************************************************************************/
  41. void AutoReclose(int sw, DWORD dStep)
  42. {
  43. AR_DataSet(sw); // 重合闸数据准备
  44. ARTQ_DataSet(sw);
  45. AR_Recharge(sw, dStep); // 重合闸充电
  46. AR_Disable(sw); // 重合闸闭锁
  47. AR_Start(sw, dStep); // 重合闸启动
  48. AR_Logic(sw, dStep); // 重合闸逻辑
  49. AR_Reset(sw, dStep); // 重合闸复归
  50. return;
  51. }
  52. void ARTQ_DataSet(int sw)
  53. {
  54. TCH_T *pSW = &g_tRelay[sw].tCHZ;
  55. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  56. bool bDa = false;
  57. bool bDu = false;
  58. long deltaA;
  59. qs16 ang2 = 0;
  60. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  61. static int print_flag = 0;
  62. if (pRunSet->pt2vol == PUB_AC_UAB1)
  63. ang2 = 0;
  64. else if (pRunSet->pt2vol == PUB_AC_UBC1)
  65. ang2 = -120 * 65536;
  66. else if (pRunSet->pt2vol == PUB_AC_UCA1)
  67. ang2 = 120 * 65536;
  68. else if (pRunSet->pt2vol == PUB_AC_UAB2)
  69. ang2 = 0;
  70. else if (pRunSet->pt2vol == PUB_AC_UBC2)
  71. ang2 = -120 * 65536;
  72. else if (pRunSet->pt2vol == PUB_AC_UCA2)
  73. ang2 = 120 * 65536;
  74. pSW->sta.bFlag.bMxYY = OverRelay(g_ui[PUB_AC_UAB1].m2[0], pSet->dU_chz_yy, pSet->dU_chz_yy, false);
  75. pSW->sta.bFlag.bMxWY = LowRelay(g_ui[PUB_AC_UAB1].m2[0], pSet->dU_chz_wy, pSet->dU_chz_wy, false);
  76. pSW->sta.bFlag.bUxYY = OverRelay(g_ui[pRunSet->pt2vol].m2[0], pSet->dU_chz_yy, pSet->dU_chz_yy, false);
  77. pSW->sta.bFlag.bUxWY = LowRelay(g_ui[pRunSet->pt2vol].m2[0], pSet->dU_chz_wy, pSet->dU_chz_wy, false);
  78. deltaA = CalcAngSub(g_ui[PUB_AC_UAB1].ri.r, g_ui[PUB_AC_UAB1].ri.i, g_ui[pRunSet->pt2vol].ri.r, g_ui[pRunSet->pt2vol].ri.i);
  79. // deltaA = _AbsL(deltaA+ang2);//
  80. // deltaA = _AbsL((g_ui[PUB_AC_UAB1].p -ang1)- (g_ui[pRunSet->pt2vol].p-ang2));
  81. // bDa=((_AbsL(deltaA) < pSet->dA_chz_deltaAng)?true:false)&&pSW->sta.bFlag.bMxYY&&pSW->sta.bFlag.bUxYY; //角差满足要求
  82. bDa = ((_AbsL(deltaA + ang2) < pSet->dA_chz_deltaAng) ? true : false) && pSW->sta.bFlag.bMxYY && pSW->sta.bFlag.bUxYY; // 角差满足要求
  83. bDu = (_AbsL(g_ui[PUB_AC_UAB1].fz - g_ui[pRunSet->pt2vol].fz) < pSet->dU_chz_deltaU) ? true : false; // 压差满足要求
  84. pSW->sta.bFlag.bTQMZ =
  85. #ifdef CHZ_JWY_LM
  86. (pSet->bTT_chz_tq || pSet->bTT_chz_mwy || pSet->bTT_chz_lwy) // 同期合闸
  87. #else
  88. (pSet->bTT_chz_tq || pSet->bTT_chz_wy) // 同期合闸
  89. #endif
  90. && pSW->sta.bFlag.bMxYY // 母线有压
  91. && pSW->sta.bFlag.bUxYY // 线路有压
  92. && bDu // 压差满足
  93. && bDa // 角差满足
  94. && !tPT.uPT1DX.bFlag.bPTYC // 无PT 异常
  95. && !tPT.uPT2DX.bFlag.bPTYC; // 无PT 异常
  96. pSW->sta.bFlag.bMWYMZ =
  97. #ifdef CHZ_JWY_LM
  98. (pSet->bTT_chz_mwy && pSW->sta.bFlag.bMxWY && pSW->sta.bFlag.bUxYY) // 母线无压&&线路有压
  99. #else
  100. (pSet->bTT_chz_wy) // 无压合闸
  101. #endif
  102. && pSW->sta.bFlag.bMxWY // 母线有压
  103. && !tPT.uPT1DX.bFlag.bPTYC; // 无PT 异常
  104. pSW->sta.bFlag.bUWYMZ =
  105. #ifdef CHZ_JWY_LM
  106. (pSet->bTT_chz_lwy && pSW->sta.bFlag.bUxWY && pSW->sta.bFlag.bMxYY) // 线路无压&&母线有压
  107. #else
  108. (pSet->bTT_chz_wy) // 无压合闸
  109. #endif
  110. && pSW->sta.bFlag.bUxWY // 线路无压
  111. && !tPT.uPT2DX.bFlag.bPTYC; // 无PT 异常
  112. pSW->sta.bFlag.bCHMZ = pSW->sta.bFlag.bTQMZ // 同期满足
  113. || pSW->sta.bFlag.bMWYMZ // 母线无压满足
  114. || pSW->sta.bFlag.bUWYMZ // 线路无压满足
  115. #ifdef CHZ_JWY_LM
  116. || ((!pSet->bTT_chz_tq) && (!pSet->bTT_chz_mwy) && (!pSet->bTT_chz_lwy))
  117. #else
  118. || ((!pSet->bTT_chz_tq) && (!pSet->bTT_chz_wy))
  119. #endif
  120. ;
  121. if (pR->tCHZ.sta.bFlag.bCHQD)
  122. {
  123. if (!pSW->sta.bFlag.bTQMZ && (print_flag++ % (1 * 200)) == 0) // 1S
  124. {
  125. if ((!bDa) && (pSet->bTT_chz_tq))
  126. dp_info_nt_rt("角差不满足 pt1=%d pt2=%d ang2=%d 角差=%d 相位补偿后角差=%d dz=%d pt2vol=%d",
  127. (g_ui[PUB_AC_UAB1].p) / 65536,
  128. (g_ui[pRunSet->pt2vol].p) / 65536,
  129. ang2 / 65536,
  130. deltaA / 65536,
  131. _AbsL(deltaA + ang2) / 65536,
  132. pSet->dA_chz_deltaAng / 65536,
  133. pRunSet->pt2vol);
  134. #ifndef CHZ_JWY_LM
  135. if ((!bDu) && (pSet->bTT_chz_wy))
  136. dp_info_nt_rt("压差不满足");
  137. #endif
  138. }
  139. }
  140. }
  141. /**************************************************************************
  142. 函数名称:AR_DataSet
  143. 函数版本:1.00
  144. 函数版本:1.00
  145. 作者: 硬件部
  146. 创建日期:2010.4.28
  147. 函数功能说明:重合闸数据准备
  148. 输入参数:无
  149. 输出参数:
  150. 返回值: 无
  151. ***************************************************************************/
  152. static void AR_DataSet(int sw)
  153. {
  154. u16 wNo;
  155. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  156. TCH_T *pSW = &pR->tCHZ;
  157. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  158. wNo = 0;
  159. if (pSW->wAR_ActTimes < MAX_AR_TIMES) // 根据重合次数,设置时间继电器
  160. {
  161. wNo = pSW->wAR_ActTimes;
  162. }
  163. InitTR_Time(&pSW->tTCHJD_ARDelay, pSet->dT_chz[wNo], 0); // 重合闸延时
  164. InitTR_Time(&pSW->tTCHFAIL_TW, pSet->dT_chz[wNo] + T_1s, 0); // 重合闸延时
  165. }
  166. /**************************************************************************
  167. 函数名称: AR_Disable
  168. 函数版本:1.00
  169. 作者: 保护产品部
  170. 创建日期:2007.10.11
  171. 函数功能说明:重合闸闭锁判别,刷新"闭锁重合闸"标
  172. 输入参数:
  173. 输出参数:
  174. 返回值:
  175. ***************************************************************************/
  176. static void AR_Disable(int sw)
  177. {
  178. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  179. TCH_T *pSW = &pR->tCHZ;
  180. pSW->sta.bFlag.bBSCH = pR->tOC[BH_GL1].sta.bFlag.bBSCH // 过流闭锁重合闸
  181. || pR->tOC[BH_GL2].sta.bFlag.bBSCH //
  182. || pR->tOC[BH_GL3].sta.bFlag.bBSCH //
  183. || pR->tOC[BH_LX1].sta.bFlag.bBSCH //
  184. || pR->tOC[BH_LX2].sta.bFlag.bBSCH //
  185. || pR->tOC[BH_LX3].sta.bFlag.bBSCH //
  186. || pR->tLostVot.uLostVot.bFlag.bTz // 失压跳闸闭锁重合
  187. || pR->tXXTZ.uZOV.bFlag.bTz
  188. #ifdef PRO_AL_LOCK_HZ
  189. || (pR->tDYJL.sta.bFlag.bTz && pRunSet->bTT_JLlockCHZ) || (pR->tPLJL.sta.bFlag.bTz && pRunSet->bTT_JLlockCHZ)
  190. #else
  191. || pR->tDYJL.sta.bFlag.bTz || pR->tPLJL.sta.bFlag.bTz
  192. #endif
  193. || pR->run_stu.bsch
  194. #ifndef PRO_UZ_START_REC // 云浮要求零序电压能启动重合闸
  195. || pR->tOVER_U0TZ.uZOV.bFlag.bTz
  196. #endif
  197. || pR->tU0TZ.uZOV.bFlag.bTz //; // 零压分闸闭锁重合
  198. || pR->run_stu.chzbs; // 二次闭锁202004
  199. }
  200. /**************************************************************************
  201. 函数名称: AR_Recharge
  202. 函数版本:1.00
  203. 函数版本:1.00
  204. 作者: 硬件部
  205. 创建日期:2010.4.28
  206. 函数功能说明:重合闸充电,刷新"重合闸充电完成"标
  207. 输入参数:
  208. 输出参数:
  209. 返回值:
  210. ***************************************************************************/
  211. static void AR_Recharge(int sw, DWORD dStep)
  212. {
  213. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  214. TCH_T *pSW = &pR->tCHZ;
  215. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  216. bool bHCD1, bHCD2, bHCD3, bHCD4;
  217. #ifdef PRO_UZ_START_REC // 云浮要求零序电压能启动重合闸
  218. bool bHCD5 = false;
  219. RunTR(&pSW->tTCH_UO_BS, pR->tOVER_U0TZ.uZOV.bFlag.bQD && pSet->bTT_3U0Tz && pR->tSWST.uSWST.bFlag.bTZWZ, dStep); // 有零序电压且跳位
  220. bHCD5 = pSW->tTCH_UO_BS.boolTrip;
  221. #endif
  222. // 放电条件
  223. RunTR(&pSW->tTCHFAIL_TW, pR->tSWST.uSWST.bFlag.bTZWZ, dStep); // 三相跳位延时
  224. bHCD1 = pSW->tTCHFAIL_TW.boolTrip; // 放电标志1:三相跳位时间到
  225. bHCD2 = (pR->tSWST.uSWST.bFlag.bTZWZ || pR->uBHDZ.bFlag.bBHT) // 此处保护跳标志,是有100ms保持的信号
  226. && (!pSW->sta.bFlag.bCDWC); // 放电标志2:充电未完成,跳位或保护动作
  227. bHCD3 = pR->uRmtSW.bHandTz // 手动跳闸
  228. #ifdef SELF_OPEN_RELEASE
  229. || pR->uRmtSW.bSwTz // 开关拉杆跳闸
  230. #endif
  231. || pR->uRmtSW.bYTExecute // 遥控跳闸
  232. || pR->uBHDZ.bFlag.bTZSB // 跳闸失败
  233. || pR->tSWST.uSWST.bFlag.bTWYL // 跳位有流
  234. || (pR->tSWST.uSWST.bFlag.bWCN && (!pSW->sta.bFlag.bCHQD)) // 弹簧未储能告警 重合闸启动后,收到弹簧未储能信号,重合闸不放电
  235. || pSW->sta.bFlag.bBSCH // 重合闸闭锁条件
  236. #ifdef GD_AREA_ECZD_2020
  237. || (pSet->bTT_chz_wy && (tPT.uPT1DX.bFlag.bPTYC || tPT.uPT2DX.bFlag.bPTYC)) // 无PT 异常; //检无压投入时,PT断线重合闸放电
  238. #endif
  239. || pR->tSWST.uSWST.bFlag.bIBSCHZ // 大电流重合闸闭锁
  240. || pR->tSWST.uSWST.bFlag.bKZHL; // 控制回路断线检查
  241. //|| pSW->sta.bFlag.bCHFD; // 重合闸动作放电202004
  242. pSW->sta.bFlag.bFDBZ = (!BH_ALL_EN(sw)) // 总保护未投入
  243. || (!KZ_OUT_ALL_EN(sw)) // 控制出口未投入
  244. || (!pSet->bTT_CHZ) // 软压板: 重合闸未投入
  245. || (!pRunSet->tSwSet[sw].btt_gnyb_zdchz) // 重合闸软压板未投入
  246. || (!pR->run_stu.chzyb) // 重合闸硬压板未投入
  247. || bHCD1 || bHCD2 || bHCD3
  248. #ifdef PRO_UZ_START_REC
  249. || bHCD5
  250. #endif
  251. #ifdef FUNC_DRIVE_JY
  252. || gb_drive.b_bh_reclose
  253. #endif
  254. ;
  255. // 放电清开放时间
  256. if (pSW->sta.bFlag.bFDBZ)
  257. {
  258. pSW->sta.bFlag.bCHZOP = false;
  259. ResetTR(&pSW->tTCHOPENTime);
  260. }
  261. if (pR->tSWST.uSWST.bFlag.bIBSCHZ && pSW->sta.bFlag.bCDWC)
  262. {
  263. if (soe_check(EV_HI_CHZ_LOCK + sw * EV_SW_NUM) == false)
  264. {
  265. soe_record_ev(EV_HI_CHZ_LOCK + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0); // 重合闸闭锁
  266. }
  267. }
  268. else
  269. {
  270. if (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.bIBSCHZ)
  271. {
  272. if (soe_check(EV_HI_CHZ_LOCK + sw * EV_SW_NUM) == true)
  273. {
  274. soe_record_ev(EV_HI_CHZ_LOCK + sw * EV_SW_NUM, 0, 0, 0, 0); // 重合闸闭锁
  275. }
  276. }
  277. }
  278. // 充电条件
  279. bHCD4 = !pSW->sta.bFlag.bFDBZ // 重合放电标
  280. && (((!pR->uBHQD.bFlag.bZQD) && pR->tSWST.uSWST.bFlag.bHZWZ) // 非保护启动 && 合闸位置
  281. || pSW->sta.bFlag.bCDWC); // 充电完成自保持
  282. RunTR(&pSW->tTCHCD15s0s, bHCD4, dStep); // 充电15秒
  283. pSW->sta.bFlag.bCDWC = pSW->tTCHCD15s0s.boolTrip;
  284. if (pSW->sta.bFlag.bCDWC)
  285. {
  286. g_run_stu.cd |= (1 << sw);
  287. if (pSW->wAR_ActTimes >= pSet->d_chz_times)
  288. {
  289. g_run_stu.cd &= ~(1 << sw);
  290. }
  291. if (soe_check(EV_ARCD + sw * EV_SW_NUM) == false) // 充电标志
  292. {
  293. soe_record_ev(EV_ARCD + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0);
  294. }
  295. // 终止重合返回
  296. if (soe_check(EV_CHZ_TOPEN + sw * EV_SW_NUM) == true)
  297. {
  298. soe_record_ev(EV_CHZ_TOPEN + sw * EV_SW_NUM, 0, 0, 0, 0); // 终止重合闸过程
  299. }
  300. }
  301. else
  302. {
  303. #ifdef FUNC_DRIVE_JY
  304. if (BH_ALL_EN(sw))
  305. {
  306. gb_drive.b_drive_success = false; // 充电未完成时,传动分后手合不允许报传动成功
  307. }
  308. #endif
  309. g_run_stu.cd &= ~(1 << sw);
  310. if (soe_check(EV_ARCD + sw * EV_SW_NUM) == true) // // 充电标志
  311. {
  312. soe_record_ev(EV_ARCD + sw * EV_SW_NUM, 0, 0, 0, 0);
  313. }
  314. }
  315. }
  316. /**************************************************************************
  317. 函数名称: AR_Start
  318. 函数版本:1.00
  319. 函数版本:1.00
  320. 作者: 硬件部
  321. 创建日期:2010.4.28
  322. 函数功能说明:重合闸启动,刷新"三相偷跳启动重合闸"和"三跳启动重合闸"标
  323. 输入参数:
  324. 输出参数:
  325. 返回值:
  326. ***************************************************************************/
  327. static void AR_Start(int sw, DWORD dStep)
  328. {
  329. bool bCHQD_CHQD; // 三相启动重合闸
  330. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  331. TCH_T *pSW = &pR->tCHZ;
  332. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  333. bool bCQD1, bCQD2, bCQD3, bCQD4, bCQD5, bCQD6;
  334. // 不对应启动
  335. // 开关位置从合闸位置切换至分闸位置完成后,保留50ms展宽
  336. RunTR(&pSW->tTCHQDHW0ms50ms, pR->tSWST.uSWST.bFlag.bHZWZ, dStep);
  337. bCQD1 = pSW->tTCHQDHW0ms50ms.boolTrip;
  338. // 偷跳条件准备
  339. bCQD2 = pSet->bTT_TTCH_TT && bCQD1 && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.bHZWZ);
  340. // 保护启动
  341. // 保护动作后至保护动作返回,保留50ms展宽
  342. RunTR(&pSW->tTCHQD0ms50ms, pR->uBHDZ.bFlag.bBHTrip, dStep);
  343. bCQD3 = pSW->tTCHQD0ms50ms.boolTrip;
  344. // 重合已启动或保护启动,用于闭锁不对应启动
  345. bCQD4 = pSW->sta.bFlag.bCHQD || bCQD3;
  346. // 此处保护跳信号,是实时信号,即保护已返回
  347. bCQD5 = bCQD3 && (!pR->uBHDZ.bFlag.bBHTrip);
  348. // 重合启动自保持
  349. // 重合闸出口条件,用于防止重合闸合闸过程中,TWJ没有返回时,再次误发启动重合闸报文。
  350. bCQD6 = pSW->sta.bFlag.bCDWC // 重合充电完成
  351. && pSW->sta.bFlag.bCHQD // 三相启动重合闸
  352. && (!pSW->sta.bFlag.bCHCK); // 重合闸出口,取反
  353. // 偷跳启动重合闸
  354. pSW->sta.bFlag.bTTQD = pSW->sta.bFlag.bCDWC // 重合闸充电完成
  355. && bCQD2 // 偷跳判断完成
  356. && (!bCQD4); // 重合未启动,无保护跳过程
  357. // 三跳启动重合闸
  358. pSW->sta.bFlag.bTLQD = pSW->sta.bFlag.bCDWC // 重合闸充电完成
  359. && bCQD5 // 有保护跳过程,而且保护已经返回,即故障已经解除
  360. && (!pSW->sta.bFlag.bCHQD); // 三相启动重合闸未启动
  361. // 三相启动重合闸
  362. bCHQD_CHQD = (((pSW->wAR_ActTimes < pSet->d_chz_times) && // 重合次数未满 202004
  363. (pSW->sta.bFlag.bTTQD // 偷跳启动重合闸
  364. || pSW->sta.bFlag.bTLQD // 三跳启动重合闸
  365. || bCQD6)) // 三相启动重合闸
  366. #ifdef FUNC_DRIVE_JY
  367. || gb_drive.b_bh_reclose
  368. #endif
  369. );
  370. if (bCHQD_CHQD)
  371. {
  372. if (!pSW->sta.bFlag.bCHQD) // 重合开出标尚未置位
  373. {
  374. pSW->sta.bFlag.bCHQD = true; // 此标志会一直维持到重合闸出口或充电标志放电
  375. pSW->sta.bFlag.bQDFG = true; // 整组复归时有效202004
  376. soe_record_ev(EV_AR_START + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0); // 重合启动SOE
  377. // rcd_start(sw,RECORD_TYPE_CHZ, RECORD_LEN_TZQD); //录波类型:跳闸类
  378. }
  379. }
  380. else
  381. {
  382. if (pSW->sta.bFlag.bCHQD)
  383. {
  384. pSW->sta.bFlag.bCHQD = false;
  385. soe_record_ev(EV_AR_START + sw * EV_SW_NUM, 0, 0, 0, 0);
  386. }
  387. }
  388. // 重合开放计时
  389. pSW->sta.bFlag.bCHZOP = bCHQD_CHQD || pSW->sta.bFlag.bCHZOP;
  390. RunTR(&pSW->tTCHOPENTime, pSW->sta.bFlag.bCHZOP, dStep); // 重合开放延时
  391. if (pSW->tTCHOPENTime.boolTrip) // 重合闸开放时间到复归
  392. {
  393. pSW->sta.wfFlag = 0;
  394. pR->tCHZ.wAR_ActTimes = 0;
  395. dp_info_nt_rt("重合闸开放时间到:整组复归!");
  396. ResetTR(&pR->tCHZ.tTCHJD_ARDelay); // 延时
  397. ResetTR(&pR->tCHZ.tTCHJD_HJS); // 后加速延时
  398. ResetTR(&pSW->tTCHFAIL_TW); // 重合失败
  399. ResetTR(&pSW->tTCHOKTime); // 重合成功
  400. ResetTR(&pSW->tTCHBSDelay); // 重合闭锁延时
  401. ResetTR(&pSW->tTCHJBSTime); // 重合闭锁时间
  402. ResetTR(&pSW->tTCHCD15s0s); // 重合充电时间
  403. #ifdef PRO_UZ_START_REC
  404. ResetTR(&pSW->tTCH_UO_BS); // U0闭锁确认
  405. #endif
  406. // soe
  407. if (soe_check(EV_CHZ_TOPEN + sw * EV_SW_NUM) == false)
  408. {
  409. soe_record_ev(EV_CHZ_TOPEN + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0); // 终止重合闸过程
  410. }
  411. }
  412. }
  413. /**************************************************************************
  414. 函数名称: AR_Logic
  415. 函数版本:1.00
  416. 函数版本:1.00
  417. 作者: 硬件部
  418. 创建日期:2010.4.28
  419. 函数功能说明:重合闸逻辑判断
  420. 输入参数:
  421. 输出参数:
  422. 返回值:
  423. ***************************************************************************/
  424. static void AR_Logic(int sw, DWORD dStep)
  425. {
  426. bool bWCN;
  427. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  428. TCH_T *pSW = &pR->tCHZ;
  429. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  430. bool bHZL1, bHZL2, bHZL3, bHZL4, bHZL5, bHZL6, bHZL8;
  431. #ifdef PRO_AL_LOCK_HZ
  432. bool bYYOK, bFreqOK;
  433. DWORD freq0, freq1;
  434. bool bVABL_OK, bVABH_OK, bVBCL_OK, bVBCH_OK;
  435. #endif
  436. // 重合闸条件准备
  437. bHZL1 = (BH_ALL_EN(sw) // 总投退
  438. && pSet->bTT_CHZ // 软压板: 重合闸投
  439. && pRunSet->tSwSet[sw].btt_gnyb_zdchz // 软压板: 重合闸投
  440. && pR->run_stu.chzyb // 重合闸硬压板投入
  441. && ((pSW->sta.bFlag.bCHQD // 三相启动重合闸
  442. && pSW->sta.bFlag.bCDWC) // 重合闸充电完成
  443. #ifdef FUNC_DRIVE_JY
  444. || gb_drive.b_bh_reclose
  445. #endif
  446. ));
  447. #ifdef PRO_AL_LOCK_HZ
  448. if (pRunSet->bTT_StartCHZ_judgeVolt)
  449. {
  450. bVABL_OK = OverRelay(g_sw_pub.m2_max[2], pSet->dU_jl_ddy, pSet->dU_reclose_ddy_fh, pSW->CHZ_Judge_V_F.bVABLOK);
  451. bVABH_OK = LowRelay(g_sw_pub.m2_max[2], pSet->dU_jl_gdy, pSet->dU_reclose_gdy_fh, pSW->CHZ_Judge_V_F.bVABHOK);
  452. pSW->CHZ_Judge_V_F.bVABLOK = bVABL_OK;
  453. pSW->CHZ_Judge_V_F.bVABHOK = bVABH_OK;
  454. bVBCL_OK = OverRelay(g_sw_pub.m2_max[3], pSet->dU_jl_ddy, pSet->dU_reclose_ddy_fh, pSW->CHZ_Judge_V_F.bVBCLOK);
  455. bVBCH_OK = LowRelay(g_sw_pub.m2_max[3], pSet->dU_jl_gdy, pSet->dU_reclose_gdy_fh, pSW->CHZ_Judge_V_F.bVBCHOK);
  456. pSW->CHZ_Judge_V_F.bVBCLOK = bVBCL_OK;
  457. pSW->CHZ_Judge_V_F.bVBCHOK = bVBCH_OK;
  458. if ((bVABL_OK && bVABH_OK) && (bVBCL_OK && bVBCH_OK)) // 需双侧电压均满足条件才允许重合闸
  459. {
  460. bYYOK = true;
  461. }
  462. else
  463. {
  464. bYYOK = false;
  465. }
  466. }
  467. else
  468. {
  469. bYYOK = true;
  470. }
  471. if (pRunSet->bTT_StartCHZ_judgeFreq)
  472. {
  473. freq0 = freq_get(0) * 65536;
  474. freq1 = freq_get(1) * 65536;
  475. if (((freq0 >= pRunSet->tSwSet[sw].dU_jl_dhz) && (freq0 <= pRunSet->tSwSet[sw].dU_jl_ghz)) && ((freq1 >= pRunSet->tSwSet[sw].dU_jl_dhz) && (freq1 <= pRunSet->tSwSet[sw].dU_jl_ghz))) // 需双侧频率均满足条件才允许重合闸
  476. {
  477. bFreqOK = true;
  478. }
  479. else
  480. {
  481. bFreqOK = false;
  482. }
  483. }
  484. else
  485. {
  486. bFreqOK = true;
  487. }
  488. RunTR(&pSW->tTCHJD_ARDelay, bHZL1 && bYYOK && bFreqOK, dStep); // 重合延时
  489. #else
  490. RunTR(&pSW->tTCHJD_ARDelay, bHZL1, dStep); // 重合延时
  491. #endif
  492. bHZL2 = pSW->tTCHJD_ARDelay.boolTrip && pSW->sta.bFlag.bCHMZ;
  493. // 弹簧未储能下降沿展宽30ms
  494. bWCN = pR->run_stu.wcn && pSet->bTT_WCN;
  495. RunTR(&pSW->tTCHJD_0ms30ms, bWCN, dStep);
  496. bHZL3 = pSW->tTCHJD_0ms30ms.boolTrip;
  497. // 重合闸条件准备好,弹簧储能OK,重合闸出口
  498. pSW->sta.bFlag.bCHCK = (!bHZL3) && bHZL2;
  499. // 重合闸开出自保持
  500. bHZL4 = pSW->sta.bFlag.bHz || pSW->sta.bFlag.bCHCK;
  501. // 重合开出持续200ms
  502. RunTR(&pSW->tTCHJD_200ms0ms, bHZL4, dStep);
  503. bHZL5 = pSW->tTCHJD_200ms0ms.boolTrip;
  504. // 重合闸开出,经过200ms后开出解除
  505. pSW->sta.bFlag.bHz = bHZL4 && (!bHZL5);
  506. // 重合闸指令发出后,且开关已经跳闸完成
  507. bHZL6 = pSW->sta.bFlag.bHz || pSW->sta.bFlag.bHZL7;
  508. pSW->sta.bFlag.bHZL7 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.bTZWZ && bHZL6;
  509. // 开放后加速允许有效延时200ms展宽
  510. RunTR(&pSW->tTCHJD_HJS, pSW->sta.bFlag.bHZL7, dStep);
  511. bHZL8 = pSW->tTCHJD_HJS.boolTrip;
  512. pSW->sta.bFlag.bCHJS = pSW->tTCHJD_HJS.boolTrip && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.bTZWZ);
  513. // 出口及发信
  514. if (pSW->sta.bFlag.bHz)
  515. {
  516. if (!pSW->sta.bFlag.bEvent) // 重合开出标尚未置位
  517. {
  518. // 亮重合动作灯
  519. pSW->sta.bFlag.bCHZLed = true;
  520. pSW->wAR_ActTimes++; // 重合动作次数
  521. if (g_run_stu.yf)
  522. {
  523. dp_info_nt_rt("bHZL4 = %d", bHZL4);
  524. dp_info_nt_rt("bHZL5 = %d", bHZL5);
  525. dp_info_nt_rt("pSW->sta.bFlag.bHz = %d", pSW->sta.bFlag.bHz);
  526. dp_info_nt_rt("pR->tCHZ.wAR_ActTimes = %d", pR->tCHZ.wAR_ActTimes);
  527. }
  528. pSW->sta.bFlag.bEvent = true;
  529. // pSW->uCHFG.wfFlag=0; //每次重合出口后,清重合复归标志 修改时注意,此处需对标志字特殊处理
  530. pSW->sta.bFlag.bCHDZ = false; // 重合闸动作
  531. pSW->sta.bFlag.bBYSD = false; // 重合闸闭锁时间到
  532. pSW->sta.bFlag.bCHFD = false; // 重合闸动作放电
  533. pSW->sta.bFlag.bCHBS = false; // 重合闸闭锁
  534. pSW->sta.bFlag.bCK = false; // 放电条件1
  535. if (pSW->wAR_ActTimes == 1)
  536. {
  537. soe_record_ev(EV_AR1 + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0); // 重合动作SOE
  538. }
  539. else if (pSW->wAR_ActTimes == 2)
  540. {
  541. soe_record_ev(EV_AR2 + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0); // 重合动作SOE
  542. }
  543. else if (pSW->wAR_ActTimes == 3)
  544. {
  545. soe_record_ev(EV_AR3 + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0); // 重合动作SOE
  546. }
  547. rcd_start(sw, RECORD_TYPE_CHZ, RECORD_LEN_TZQD);
  548. ResetTR(&pSW->tTCHFAIL_TW); // 重合出口后,重新复归时间继电器
  549. ResetTR(&pSW->tTCHOKTime); // 重合成功时间继电器,在重合出口后重新计数
  550. ResetTR(&pSW->tTCHBSDelay); // 闭锁重合延时继电器重新计数
  551. ResetTR(&pSW->tTCHJBSTime); // 闭锁重合延时继电器重新计数
  552. // RunTR(&pSW->tTCHJBSTime, 1, 1); //重合闸动作后,该计时器计时,在确认时间内有保护动作,置重合闸闭锁标志
  553. #ifdef FUNC_DRIVE_JY
  554. gb_drive.b_bh_reclose = false;
  555. #endif
  556. }
  557. }
  558. else
  559. {
  560. if (pSW->sta.bFlag.bEvent) // 重合开出标尚未置位
  561. {
  562. pSW->sta.bFlag.bEvent = false;
  563. if (soe_check(EV_AR1 + sw * EV_SW_NUM))
  564. {
  565. soe_record_ev(EV_AR1 + sw * EV_SW_NUM, 0, 0, 0, 0); // 重合1动作SOE返回
  566. }
  567. if (soe_check(EV_AR2 + sw * EV_SW_NUM))
  568. {
  569. soe_record_ev(EV_AR2 + sw * EV_SW_NUM, 0, 0, 0, 0); // 重合2动作SOE返回
  570. }
  571. if (soe_check(EV_AR3 + sw * EV_SW_NUM))
  572. {
  573. soe_record_ev(EV_AR3 + sw * EV_SW_NUM, 0, 0, 0, 0); // 重合2动作SOE返回
  574. }
  575. }
  576. }
  577. }
  578. /**************************************************************************
  579. 函数名称: AR_Reset
  580. 函数版本:1.00
  581. 函数版本:1.00
  582. 作者: 硬件部
  583. 创建日期:2010.4.28
  584. 函数功能说明:重合闸复归逻辑
  585. 输入参数:
  586. 输出参数:
  587. 返回值:
  588. ***************************************************************************/
  589. static void AR_Reset(int sw, DWORD dStep)
  590. {
  591. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  592. TCH_T *pSW = &pR->tCHZ;
  593. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  594. bool bFD1, bCHBS1, bCHBS2;
  595. // 重合闸出口自锁202004
  596. pSW->sta.bFlag.bCHDZ = (pSW->sta.bFlag.bCHCK || pSW->sta.bFlag.bCHDZ);
  597. // 二次重合闭锁(未到最后一次重合) 202004
  598. RunTR(&pSW->tTCHBSDelay, (pSW->sta.bFlag.bCHDZ && pSW->wAR_ActTimes < pSet->d_chz_times), dStep);
  599. pSW->sta.bFlag.bBYSD = pSW->tTCHBSDelay.boolTrip;
  600. bCHBS1 = (pSW->sta.bFlag.bCHDZ && pSW->wAR_ActTimes < pSet->d_chz_times) && (!pSW->sta.bFlag.bBYSD); // 重合闸闭锁时间未到
  601. // 重合闭锁(最后一次)
  602. // 重合闸动作后,该计时器计时,在确认时间内有保护动作,置重合闸闭锁标志
  603. RunTR(&pSW->tTCHJBSTime, (pSW->sta.bFlag.bCHDZ && pSW->wAR_ActTimes >= pSet->d_chz_times), dStep);
  604. bCHBS2 = pSW->tTCHJBSTime.boolTrip;
  605. // 重合闸闭锁
  606. pSW->sta.bFlag.bCHBS = pR->uBHDZ.bFlag.bBHT && (bCHBS1 || bCHBS2);
  607. if (pSW->sta.bFlag.bCHBS)
  608. {
  609. if (soe_check(EV_ARBS + sw * EV_SW_NUM) == false)
  610. {
  611. led_set_sw(sw, SW_LED_CHZBS, LED_ON); // 重合闸闭锁灯与充电灯功能相反
  612. soe_record_ev(EV_ARBS + sw * EV_SW_NUM, 1, 0, 0, 0); // 重合闸闭锁
  613. g_tRelay[sw].run_stu.chzbs = true;
  614. }
  615. ResetTR(&pSW->tTCHJBSHw);
  616. ResetTR(&pSW->tTCHJBSTime);
  617. ResetTR(&pSW->tTCHOKTime);
  618. ResetTR(&pSW->tTCHBSDelay);
  619. pSW->sta.bFlag.bCHDZ = false;
  620. }
  621. // 复归
  622. // 重合出口后,经过重合闸确认时间,无保护动作,即复归,完成该次重合过程202004
  623. // 如果在确认时间内,重合闭锁时间外,有保护动作,即进入下一计数重合
  624. pSW->sta.bFlag.bCK = ((!pR->uBHDZ.bFlag.bBHT) && (pSW->sta.bFlag.bCHCK || pSW->sta.bFlag.bCK)); // 重合出口及自保持
  625. RunTR(&pSW->tTCHOKTime, pSW->sta.bFlag.bCK, dStep);
  626. bFD1 = pSW->tTCHOKTime.boolTrip;
  627. if (bFD1)
  628. {
  629. if (pR->tCHZ.wAR_ActTimes)
  630. {
  631. rt_printf_time("重合闸复归\r\n");
  632. dp_info_nt_rt("[%s:%d]pR->tCHZ.wAR_ActTimes = %d", __func__, __LINE__, pR->tCHZ.wAR_ActTimes);
  633. }
  634. pSW->sta.bFlag.bCHDZ = false;
  635. pR->tCHZ.wAR_ActTimes = 0;
  636. ResetTR(&pR->tCHZ.tTCHJD_HJS);
  637. ResetTR(&pSW->tTCHOKTime);
  638. ResetTR(&pSW->tTCHBSDelay);
  639. ResetTR(&pSW->tTCHJBSTime); // 重合成功时间继电器,在重合出口后重新计数
  640. pSW->sta.bFlag.bCHZOP = false;
  641. ResetTR(&pSW->tTCHOPENTime);
  642. if (g_run_stu.yf)
  643. {
  644. rt_printf_time("bFD1 = %d, pSW->sta.bFlag.bCK = %d, pR->uBHDZ.bFlag.bBHT = %d, pSW->sta.bFlag.bCHCK = %d\r\n",
  645. bFD1,
  646. pSW->sta.bFlag.bCK,
  647. pR->uBHDZ.bFlag.bBHT,
  648. pSW->sta.bFlag.bCHCK);
  649. }
  650. }
  651. // 手动/自动复归条件:(1)重合闸闭锁(2)重合已启动,但充电标志已清零
  652. if (g_tRelay[sw].run_stu.chzbs // 闭锁
  653. || (!pSW->sta.bFlag.bCDWC && pSW->sta.bFlag.bQDFG)) // 已启动重合计时,又被放电
  654. {
  655. pSW->sta.bFlag.bQDFG = false;
  656. }
  657. // pSW->sta.bFlag.bCK = false; // 放电条件1
  658. }
  659. /***************************************endfile**********************************************************/