bzt.c 63 KB

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  2. * 版权所有:
  3. * 文件版本: V1.00
  4. * 文件名称: Oc.c
  5. * 生成日期: 2008年11月10日
  6. * 作 者: 保护部
  7. * 功 能: 备自投逻辑
  8. **************************************************************************/
  9. #include "head.h"
  10. //#define BZT_PRINTF_DEBUG
  11. #ifdef CUSTOMIZE_BZT //备自投
  12. void Bzt_ModeSwitch(int sw)
  13. {
  14. bool bY1, bY2, bY3;
  15. TRELAY_T *pR=&g_tRelay[sw];
  16. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  17. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  18. if(pSet->bAUTO)
  19. {
  20. bY1 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  21. bY2 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  22. bY3 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW;
  23. if(bY1 && bY2 && !bY3)
  24. {
  25. uBZT->bBZT.bFD = 1;
  26. uBZT->bBZT.bJX = 0;
  27. }
  28. if(((!bY1 && bY2)||(bY1 && !bY2)) && bY3)
  29. {
  30. uBZT->bBZT.bFD = 0;
  31. uBZT->bBZT.bJX = 1;
  32. }
  33. uBZT->bBZT.bDJX = 0;
  34. }
  35. else if(pSet->bDJX)
  36. {
  37. uBZT->bBZT.bDJX = 1;
  38. }
  39. else
  40. {
  41. uBZT->bBZT.bFD = pSet->bFD;
  42. uBZT->bBZT.bJX = pSet->bJX;
  43. uBZT->bBZT.bDJX = 0;
  44. uBZT->bBZT.bZF = pSet->bZF;
  45. }
  46. }
  47. void OC_FaultEventClear(int sw)
  48. {
  49. pro_rst_event(sw,EV_LX_FAULT); //零序总
  50. pro_rst_event(sw,EV_BH_FAULT); //保护总
  51. pro_rst_event(sw,EV_ALL_FAULT); //故障总
  52. pro_rst_event(sw, EV_GL1TZ);
  53. pro_rst_event(sw, EV_GL2TZ);
  54. pro_rst_event(sw, EV_GL3TZ);
  55. pro_rst_event(sw, EV_LX1TZ);
  56. pro_rst_event(sw, EV_LX2TZ);
  57. pro_rst_event(sw, EV_LX3TZ);
  58. // pro_rst_event(sw, EV_FA_GLTZ);
  59. // pro_rst_event(sw, EV_FA_LXTZ);
  60. pro_rst_event(sw, EV_GLJS);
  61. pro_rst_event(sw, EV_LXJS);
  62. // pro_rst_event(sw, EV_BS_FZ_LX);
  63. pro_rst_event(sw, EV_HHGZ);
  64. // pro_rst_event(sw, EV_BS_FZ_LX);
  65. }
  66. void Bzt_Dataset(int sw, DWORD dStep)
  67. {
  68. bool bY1, bY2, bY3, bY4, bY5, bY6, bY7, bY8, bY9, bY10;
  69. TRELAY_T *pR=&g_tRelay[sw];
  70. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  71. DWORD I_ct_1, I_ct_2;
  72. int ui_begin;
  73. //母线1有压检测
  74. bY1 = OverRelay(g_ui[pSet->bzt_mx_pt1].m2[0], pSet->dMX1UPower, pSet->dMX1UPower_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY);
  75. RunTR(&pR->tBzt.tDL3_PT1_YY_25ms, bY1, dStep);
  76. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY = pR->tBzt.tDL3_PT1_YY_25ms.boolTrip;
  77. //母线1无压检测
  78. bY2 = LowRelay(g_ui[pSet->bzt_mx_pt1].m2[0], pSet->dMX1UPowerLost, pSet->dMX1UPowerLost_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY);
  79. RunTR(&pR->tBzt.tDL3_PT1_WY_25ms, bY2, dStep);
  80. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY = pR->tBzt.tDL3_PT1_WY_25ms.boolTrip;
  81. //母线2有压检测
  82. bY3 = OverRelay(g_ui[pSet->bzt_mx_pt2].m2[0], pSet->dMX2UPower, pSet->dMX2UPower_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY);
  83. RunTR(&pR->tBzt.tDL3_PT2_YY_25ms, bY3, dStep);
  84. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY = pR->tBzt.tDL3_PT2_YY_25ms.boolTrip;
  85. //母线2无压检测
  86. bY4 = LowRelay(g_ui[pSet->bzt_mx_pt2].m2[0], pSet->dMX2UPowerLost, pSet->dMX2UPowerLost_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY);
  87. RunTR(&pR->tBzt.tDL3_PT2_WY_25ms, bY4, dStep);
  88. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY = pR->tBzt.tDL3_PT2_WY_25ms.boolTrip;
  89. //进线1电压有压检测
  90. bY5 = OverRelay(g_ui[pSet->bzt_dl1_pt].m2[0], pSet->dJX1UPower, pSet->dJX1UPower_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY);
  91. RunTR(&pR->tBzt.tDL1_YY_25ms, bY5, dStep);
  92. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY = pR->tBzt.tDL1_YY_25ms.boolTrip;
  93. //进线1电压无压检测
  94. bY6 = LowRelay(g_ui[pSet->bzt_dl1_pt].m2[0], pSet->dJX1UPowerLost, pSet->dJX1UPowerLost_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY);
  95. RunTR(&pR->tBzt.tDL1_WY_25ms, bY6, dStep);
  96. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY = pR->tBzt.tDL1_WY_25ms.boolTrip;
  97. //进线2电压有压检测
  98. bY7 = OverRelay(g_ui[pSet->bzt_dl2_pt].m2[0], pSet->dJX2UPower, pSet->dJX2UPower_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY);
  99. RunTR(&pR->tBzt.tDL2_YY_25ms, bY7, dStep);
  100. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY = pR->tBzt.tDL2_YY_25ms.boolTrip;
  101. //进线2电压无压检测
  102. bY8 = LowRelay(g_ui[pSet->bzt_dl2_pt].m2[0], pSet->dJX2UPowerLost, pSet->dJX2UPowerLost_fh, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY);
  103. RunTR(&pR->tBzt.tDL2_WY_25ms, bY8, dStep);
  104. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY = pR->tBzt.tDL2_WY_25ms.boolTrip;
  105. ui_begin = UI_SW_INDEX_BEGIN(sw);
  106. I_ct_1 = g_ui[ui_begin + pSet->bzt_dl1_ct].m2[0];
  107. I_ct_2 = g_ui[ui_begin + pSet->bzt_dl2_ct].m2[0];
  108. //#1进线无流判断
  109. bY9 = LowRelay(I_ct_1, pSet->dwl, pSet->dwl, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL);
  110. RunTR(&pR->tBzt.tDL1_WL_25ms, bY9, dStep);
  111. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL = pR->tBzt.tDL1_WL_25ms.boolTrip;
  112. //#2进线无流判断
  113. bY10 = LowRelay(I_ct_2, pSet->dwl, pSet->dwl, pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL);
  114. RunTR(&pR->tBzt.tDL2_WL_25ms, bY10, dStep);
  115. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL = pR->tBzt.tDL2_WL_25ms.boolTrip;
  116. }
  117. void Bzt_RunStatus(int sw, DWORD dStep)
  118. {
  119. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  120. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  121. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  122. bool bY1;//, bY2;
  123. RunTR(&pR->tBzt.tDL1_HZ_BW_Timer, !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW, dStep);
  124. bY1 = pR->tBzt.tDL1_HZ_BW_Timer.boolTrip && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  125. if(bY1) // DL1开关由分到合
  126. {
  127. ResetTR(&pR->tBzt.tDL1_HZ_BW_Timer);
  128. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  129. rt_printf("\r\n DL1合闸变位");
  130. #endif
  131. uBZT->bBZT.bHFAIL = 0;
  132. pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTSY = 0;
  133. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD = 0;
  134. }
  135. RunTR(&pR->tBzt.tDL1_TZ_BW_Timer, pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW, dStep);
  136. bY1 = pR->tBzt.tDL1_TZ_BW_Timer.boolTrip && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  137. if(bY1) // DL1开关由合到分
  138. {
  139. ResetTR(&pR->tBzt.tDL1_TZ_BW_Timer);
  140. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  141. rt_printf("\r\n DL1分闸变位");
  142. #endif
  143. uBZT->bBZT.bTFAIL = 0;
  144. //不是控制器跳闸瞬时放电
  145. if(!uBZT->bBZT.auto_tz)
  146. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bFDZTCD = false;
  147. uBZT->bBZT.auto_tz = 0;
  148. uBZT->bBZT.dl1_tz = 1;
  149. }
  150. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))
  151. {
  152. bY1 = !pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTSY;
  153. RunTR(&pR->tBzt.tDL1_CD_RESET_Timer, uBZT->bBZT.dl1_tz&&bY1, dStep);
  154. if(pR->tBzt.tDL1_CD_RESET_Timer.boolTrip)
  155. {
  156. uBZT->bBZT.dl1_tz = 0;
  157. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD = 0;
  158. }
  159. }
  160. RunTR(&pR->tBzt.tDL2_HZ_BW_Timer, !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW, dStep);
  161. bY1 = pR->tBzt.tDL2_HZ_BW_Timer.boolTrip && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  162. if(bY1) // DL2开关由分到合
  163. {
  164. ResetTR(&pR->tBzt.tDL2_HZ_BW_Timer);
  165. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  166. rt_printf("\r\n DL2合闸变位");
  167. #endif
  168. uBZT->bBZT.bHFAIL = 0;
  169. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_T = 0;
  170. }
  171. RunTR(&pR->tBzt.tDL2_TZ_BW_Timer, pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW, dStep);
  172. bY1 = pR->tBzt.tDL2_TZ_BW_Timer.boolTrip && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  173. if(bY1) // DL2开关由合到分
  174. {
  175. ResetTR(&pR->tBzt.tDL2_TZ_BW_Timer);
  176. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  177. rt_printf("\r\n DL2分闸变位");
  178. #endif
  179. uBZT->bBZT.bTFAIL = 0;
  180. if(!uBZT->bBZT.auto_tz)
  181. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bFDZTCD = false;
  182. uBZT->bBZT.auto_tz = 0;
  183. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_H = 0;
  184. }
  185. RunTR(&pR->tBzt.tDL3_HZ_BW_Timer, !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW, dStep);
  186. bY1 = pR->tBzt.tDL3_HZ_BW_Timer.boolTrip && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW;
  187. if(bY1) // DL3开关由分到合
  188. {
  189. ResetTR(&pR->tBzt.tDL3_HZ_BW_Timer);
  190. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  191. rt_printf("\r\n DL3合闸变位");
  192. #endif
  193. uBZT->bBZT.bHFAIL = 0;
  194. OC_FaultEventClear(sw);
  195. }
  196. RunTR(&pR->tBzt.tDL3_TZ_BW_Timer, pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW, dStep);
  197. bY1 = pR->tBzt.tDL3_TZ_BW_Timer.boolTrip && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW;
  198. if(bY1) // DL3开关由合到分
  199. {
  200. ResetTR(&pR->tBzt.tDL3_TZ_BW_Timer);
  201. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  202. rt_printf("\r\n DL3分闸变位");
  203. #endif
  204. uBZT->bBZT.bTFAIL = 0;
  205. uBZT->bBZT.CMDZTH = 0; //避免合上后有故障分闸,报合闸失败SOE
  206. uBZT->bBZT.CMDJXHTH = 0;
  207. uBZT->bBZT.CMDDJXHTH = 0;
  208. pR->uBHDZ.bFlag.bTZSB = 0;
  209. }
  210. #if 0
  211. // 合位灯、跳位灯
  212. if (pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW)
  213. {
  214. led_set_sw(sw,SW_LED_HW, LED_ON);
  215. }
  216. else
  217. {
  218. led_set_sw(sw,SW_LED_HW, LED_OFF);
  219. }
  220. if (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW)
  221. {
  222. led_set_sw(sw,SW_LED_TW, LED_ON);
  223. }
  224. else
  225. {
  226. led_set_sw(sw,SW_LED_TW, LED_OFF);
  227. }
  228. #endif
  229. if(uBZT->bBZT.bHFAIL == 0)
  230. {
  231. if(soe_check(EV_BZT_HZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==true)
  232. {
  233. soe_record_ev(EV_BZT_HZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  234. }
  235. if(soe_check(EV_BZT_HZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==true)
  236. {
  237. soe_record_ev(EV_BZT_HZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  238. }
  239. if(soe_check(EV_BZT_HZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==true)
  240. {
  241. soe_record_ev(EV_BZT_HZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  242. }
  243. }
  244. if(uBZT->bBZT.bTFAIL == 0)
  245. {
  246. if(soe_check(EV_BZT_TZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==true)
  247. {
  248. soe_record_ev(EV_BZT_TZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  249. }
  250. if(soe_check(EV_BZT_TZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==true)
  251. {
  252. soe_record_ev(EV_BZT_TZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  253. }
  254. if(soe_check(EV_BZT_TZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==true)
  255. {
  256. soe_record_ev(EV_BZT_TZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  257. }
  258. }
  259. //DL3常规保护跳闸失败
  260. if(pSet->bBZT_BH_TT)
  261. {
  262. if (pR->uBHDZ.bFlag.bTZSB)
  263. {
  264. if(soe_check(EV_BZT_TZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==false)
  265. {
  266. soe_record_ev(EV_BZT_TZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  267. }
  268. }
  269. else
  270. {
  271. if(soe_check(EV_BZT_TZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==true)
  272. {
  273. soe_record_ev(EV_BZT_TZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  274. }
  275. }
  276. }
  277. }
  278. int BZT_ManualOnEnableCheck(int sw, u32 index)
  279. {
  280. TRELAY_T *pR=&g_tRelay[sw];
  281. if(index == SW_DO_FD_HZ)
  282. {
  283. if(!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW|| !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW))
  284. {
  285. return 0;
  286. }
  287. return -1;
  288. }
  289. else if(index == SW_DO_DL1_HZ)
  290. {
  291. if((pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW) || !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW)
  292. {
  293. return 0;
  294. }
  295. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  296. rt_printf("\r\n 闭锁1#开关人工合闸");
  297. #endif
  298. return -1;
  299. }
  300. else if(index == SW_DO_DL2_HZ)
  301. {
  302. if((pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW) || !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW)
  303. {
  304. return 0;
  305. }
  306. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  307. rt_printf("\r\n 闭锁2#开关人工合闸");
  308. #endif
  309. return -1;
  310. }
  311. return 0;
  312. }
  313. int BZT_ManualOnOffHandle(int sw, u32 index)
  314. {
  315. TRELAY_T *pR=&g_tRelay[sw];
  316. if(index == SW_DO_FD_HZ)
  317. {
  318. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  319. rt_printf("\r\n 3#开关人工合闸");
  320. #endif
  321. if(!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW|| !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW))
  322. {
  323. sw_do(sw,SW_DO_FD_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  324. return 0;
  325. }
  326. return -1;
  327. }
  328. else if(index == SW_DO_DL1_HZ)
  329. {
  330. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  331. rt_printf("\r\n 1#开关人工合闸");
  332. #endif
  333. if((pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW) || !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW)
  334. {
  335. sw_do(sw,SW_DO_DL1_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  336. return 0;
  337. }
  338. return -1;
  339. }
  340. else if(index == SW_DO_DL2_HZ)
  341. {
  342. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  343. rt_printf("\r\n 2#开关人工合闸");
  344. #endif
  345. if((pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW) || !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW)
  346. {
  347. sw_do(sw,SW_DO_DL2_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  348. return 0;
  349. }
  350. return -1;
  351. }
  352. else if(index == SW_DO_FD_FZ)
  353. {
  354. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  355. rt_printf("\r\n 3#开关人工分闸");
  356. #endif
  357. sw_do(sw,SW_DO_FD_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  358. }
  359. else if(index == SW_DO_DL1_FZ)
  360. {
  361. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  362. rt_printf("\r\n 1#开关人工分闸");
  363. #endif
  364. sw_do(sw,SW_DO_DL1_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  365. }
  366. else if(index == SW_DO_DL2_FZ)
  367. {
  368. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  369. rt_printf("\r\n 2#开关人工分闸");
  370. #endif
  371. sw_do(sw,SW_DO_DL2_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  372. }
  373. return 0;
  374. }
  375. void bzt_oc_sw_off(int sw)
  376. {
  377. //TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  378. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  379. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  380. //bool bY1;//, bY2;
  381. #if 0
  382. if(pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW)
  383. {
  384. sw_do(sw,SW_DO_DL1_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  385. }
  386. if(pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW)
  387. {
  388. sw_do(sw,SW_DO_DL2_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  389. }
  390. #endif
  391. if(uBZT->bBZT.bZF)
  392. {
  393. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] == 0xffff))
  394. {
  395. sw_do(sw,SW_DO_DL1_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  396. }
  397. else if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))
  398. {
  399. sw_do(sw,SW_DO_DL2_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  400. }
  401. }
  402. else
  403. {
  404. if(pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW)
  405. {
  406. sw_do(sw,SW_DO_FD_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  407. }
  408. }
  409. }
  410. /**************************************************************************
  411. 函数名称:BztProcess
  412. 函数版本:1.00
  413. 作者:
  414. 创建日期:
  415. 函数功能说明:备自投逻辑
  416. 输入参数:
  417. 其他输入:
  418. 输出参数:
  419. 返回值:无
  420. ***************************************************************************/
  421. void BztProcess(int sw, DWORD Step)
  422. {
  423. TRELAY_T *pR=&g_tRelay[sw];
  424. UBZT *uBZT =&pR->tBzt.uBZT;
  425. /**********************************************************************
  426. 备自投发跳令前投入启动判断,防止发跳令前启动-返回-再启动的过程出现:
  427. ***********************************************************************/
  428. if(uBZT->bBZT.bFD)
  429. {
  430. if(!uBZT->bBZT.CMDZTT)
  431. {
  432. BztFdZtQdLogic(sw, Step);
  433. }
  434. }
  435. else if(uBZT->bBZT.bJX)
  436. {
  437. if(!uBZT->bBZT.CMDJXHTT)
  438. {
  439. BztJxHtQdLogic(sw, Step);
  440. }
  441. }
  442. else if(uBZT->bBZT.bDJX)
  443. {
  444. // if(!uBZT->bBZT.CMDDJXHTT)
  445. {
  446. BztJxHtQdLogic(sw, Step);
  447. }
  448. }
  449. /**********************************************************************
  450. 只有备自投真正启动后才进入备自投故障处理
  451. /保证不因其他启动后,备自投动作,其他启动返回,整组复归的情况出现。
  452. ***********************************************************************/
  453. if(!uBZT->bBZT.CJQD)
  454. {
  455. return;
  456. }
  457. if(uBZT->bBZT.bFD && uBZT->bBZT.FDZTQD)
  458. {
  459. BztProcessFdZt(sw, Step);
  460. }
  461. if(uBZT->bBZT.bJX && uBZT->bBZT.JXHTQD)
  462. {
  463. BztProcessJXHt(sw, Step);
  464. }
  465. if(uBZT->bBZT.bDJX && (uBZT->bBZT.JX1HTQD || uBZT->bBZT.JX2HTQD))
  466. {
  467. BztProcessDJXHt(sw, Step);
  468. }
  469. if(uBZT->bBZT.bZF && uBZT->bBZT.ZFHTQD)
  470. {
  471. BztDL1_ZFHt(sw, Step);
  472. BztDL2_ZFHt(sw, Step);
  473. }
  474. }
  475. void BztTimerInit(int sw)
  476. {
  477. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  478. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  479. InitTR(&pR->tBzt.tTb_JXFS_T, pSet->dT_BTTZ, 0);
  480. InitTR(&pR->tBzt.tTb_JXFS_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  481. InitTR(&pR->tBzt.tTb_FDFS_T, pSet->dT_BTTZ, 0);
  482. InitTR(&pR->tBzt.tTb_FDFS_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  483. InitTR(&pR->tBzt.tTb_ZF_T, pSet->dT_BTHZ, 0);
  484. InitTR(&pR->tBzt.tTb_DJXFS_T, pSet->dT_BTTZ, 0);
  485. InitTR(&pR->tBzt.tTb_DJXFS_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  486. InitTR(&pR->tBzt.tTb_ZF_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  487. InitTR(&pR->tBzt.tTJxZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  488. InitTR(&pR->tBzt.tTFdZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  489. InitTR(&pR->tBzt.tTJx1ZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  490. InitTR(&pR->tBzt.tTJx2ZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  491. InitTR(&pR->tBzt.tTZfZCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  492. //InitTR(&pR->tBzt.tTbttsb, pRunSet->dT_TZSB, 0);
  493. InitTR(&pR->tBzt.tTbttsb, T_1s*2, 0);
  494. InitTR(&pR->tBzt.tTbthsb, T_1s*2, 0);
  495. InitTR(&pR->tBzt.tDL1_YY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  496. InitTR(&pR->tBzt.tDL1_WY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  497. InitTR(&pR->tBzt.tDL2_YY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  498. InitTR(&pR->tBzt.tDL2_WY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  499. InitTR(&pR->tBzt.tDL3_PT1_YY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  500. InitTR(&pR->tBzt.tDL3_PT1_WY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  501. InitTR(&pR->tBzt.tDL3_PT2_YY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  502. InitTR(&pR->tBzt.tDL3_PT2_WY_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  503. InitTR(&pR->tBzt.tDL1_WL_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  504. InitTR(&pR->tBzt.tDL1_WL_25ms,T_25ms*2, T_25ms*2);
  505. InitTR(&pR->tBzt.tDL1_HZ_BW_Timer,T_100ms, T_100ms);
  506. InitTR(&pR->tBzt.tDL1_TZ_BW_Timer,T_100ms, T_100ms);
  507. InitTR(&pR->tBzt.tDL2_HZ_BW_Timer,T_100ms, T_100ms);
  508. InitTR(&pR->tBzt.tDL2_TZ_BW_Timer,T_100ms, T_100ms);
  509. InitTR(&pR->tBzt.tDL3_HZ_BW_Timer,T_100ms, T_100ms);
  510. InitTR(&pR->tBzt.tDL3_TZ_BW_Timer,T_100ms, T_100ms);
  511. InitTR(&pR->tBzt.tDL3_TZ_BW_500ms_Timer, T_100ms, T_500ms);
  512. InitTR(&pR->tBzt.tDL1_CD_RESET_Timer, T_300ms, 0);
  513. InitTR(&pR->tBzt.tTb_FD_delay_fd, pSet->dT_BTTZ + pSet->dT_BTHZ + T_1s*2, 0); //分段延时放电计时
  514. InitTR(&pR->tBzt.tTb_JX_delay_fd, pSet->dT_BTTZ + pSet->dT_BTHZ + T_1s*2, 0); //进线延时放电计时
  515. InitTR(&pR->tBzt.tTb_DJX_delay_fd, pSet->dT_BTTZ + pSet->dT_BTHZ + T_1s*2, T_500ms); //单进线延时放电计时
  516. InitTR(&g_tVolLost.tQDTime, pRunSet->tVolLostSet.dTVol, 0);
  517. InitTR(&g_tVolLost.tCYYTime, T_25ms, 0);
  518. }
  519. void BztTimerChange(int sw)
  520. {
  521. TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  522. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  523. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTb_JXFS_T, pSet->dT_BTTZ, 0);
  524. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTb_JXFS_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  525. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTb_FDFS_T, pSet->dT_BTTZ, 0);
  526. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTb_FDFS_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  527. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTb_DJXFS_T, pSet->dT_BTTZ, 0);
  528. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTb_DJXFS_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  529. InitTR(&pR->tBzt.tTb_ZF_T, pSet->dT_BTTZ, 0);
  530. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTb_ZF_H, pSet->dT_BTHZ, 0);
  531. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTJxZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  532. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTFdZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  533. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTJx1ZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  534. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTJx2ZtCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  535. InitTR_Time(&pR->tBzt.tTZfZCd, pSet->dT_BTCD, 0);
  536. InitTR(&pR->tBzt.tTb_FD_delay_fd, pSet->dT_BTTZ + pSet->dT_BTHZ + T_1s*2, T_100ms); //分段延时放电计时
  537. InitTR(&pR->tBzt.tTb_JX_delay_fd, pSet->dT_BTTZ + pSet->dT_BTHZ + T_1s*2, T_500ms); //进线延时放电计时
  538. InitTR(&pR->tBzt.tTb_DJX_delay_fd, pSet->dT_BTTZ + pSet->dT_BTHZ + T_1s*2, T_500ms); //单进线延时放电计时
  539. InitTR_Time(&g_tVolLost.tQDTime, pRunSet->tVolLostSet.dTVol, 0);
  540. }
  541. /**************************************************************************
  542. 函数名称:BztProcessFdZt
  543. 函数版本:1.00
  544. 作者: xj
  545. 创建日期:2007.8.31
  546. 函数功能说明:分段自投方式逻辑
  547. 输入参数:
  548. 其他输入:
  549. 输出参数:
  550. 返回值:无
  551. ***************************************************************************/
  552. void BztProcessFdZt(int sw, DWORD Step)
  553. {
  554. bool boolH2,boolH3;
  555. bool boolY1,boolY2,boolY3;
  556. bool boolY7,boolY9;
  557. BYTE dl_x = 0;
  558. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  559. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  560. /**********************************************************************
  561. boolY3 = 自投充电标志 && ((母线1无压 && 进线1无流 && 母线2有压)||(&& 母线2无压 && 进线2无流 && 母线1有压))
  562. ***********************************************************************/
  563. #if 1 //不采集进线侧电流
  564. boolY1 = (pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY);
  565. boolY2 = (pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY);
  566. #else
  567. boolY1 = (pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY);
  568. boolY2 = (pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY);
  569. #endif
  570. boolY3 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bFDZTCD && (boolY1 || boolY2) && uBZT->bBZT.FDZTQD;
  571. RunTR(&pR->tBzt.tTb_FDFS_T,boolY3,Step);
  572. /**********************************************************************
  573. 正常或加速跳工作断路器
  574. ***********************************************************************/
  575. boolH2 = pR->tBzt.tTb_FDFS_T.boolTrip;
  576. boolH3 = boolH2 || uBZT->bBZT.CMDZTT;
  577. uBZT->bBZT.CMDZTT = boolH3;
  578. if(boolY1)
  579. {
  580. dl_x = DL_1; //跳进线1
  581. }
  582. else if(boolY2)
  583. {
  584. dl_x = DL_2; //跳进线2
  585. }
  586. Out_BZT_ZTTZ(sw, uBZT->bBZT.CMDZTT,dl_x);
  587. /**********************************************************************
  588. 跳闸后合分段开关
  589. 发出跳工作电源命令&&(工作断路器跳位&&I母电压低于残压)||(工作断路器跳位&&II母电压低于残压)
  590. ***********************************************************************/
  591. boolY7 = uBZT->bBZT.CMDZTT //是否发出跳工作电源命令
  592. &&(((!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW) && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && (pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_1))
  593. ||((!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW) && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY && (pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_2)));
  594. RunTR(&pR->tBzt.tTb_FDFS_H,boolY7 ,Step); //分段开关合闸延时
  595. boolY9 = pR->tBzt.tTb_FDFS_H.boolTrip || uBZT->bBZT.CMDZTH;
  596. uBZT->bBZT.CMDZTH = boolY9;
  597. Out_BZT_ZTHZ(sw, uBZT->bBZT.CMDZTH,DL_3);//合分段开关
  598. }
  599. /**************************************************************************
  600. 函数名称:BztProcessHt
  601. 函数版本:1.00
  602. 作者: xj
  603. 创建日期:
  604. 函数功能说明:互投方式逻辑
  605. 输入参数:
  606. 其他输入:
  607. 输出参数:
  608. 返回值:无
  609. ***************************************************************************/
  610. void BztProcessJXHt(int sw, DWORD Step)
  611. {
  612. bool boolH2,boolH3;
  613. bool boolY1,boolY2,boolY3,boolY4;
  614. bool boolY7,boolY8,boolY9,boolY10;
  615. BYTE dl_x=0,dl_y=0;
  616. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  617. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  618. #if 1
  619. /**********************************************************************
  620. boolY1 = 充电标志
  621. ***********************************************************************/
  622. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJXHTCD;
  623. /**********************************************************************
  624. boolY2 = (线路1无压) && (母线1无压)
  625. ***********************************************************************/
  626. boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY;
  627. /**********************************************************************
  628. boolY3 = (线路2无压) && (母线2无压)
  629. ***********************************************************************/
  630. boolY3 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY;
  631. /**********************************************************************
  632. boolY4 = boolY1 && 进线1无流 && 进线2无流 &&((boolY2 && DL2分位) || (boolY3 && DL1分位))
  633. ***********************************************************************/
  634. boolY4 = uBZT->bBZT.JXHTQD && boolY1 && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL &&
  635. ((boolY2 && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW)) || (boolY3 && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW)));
  636. /**********************************************************************
  637. 跳工作电源开关延时
  638. ***********************************************************************/
  639. RunTR(&pR->tBzt.tTb_JXFS_T,boolY4,Step);
  640. /**********************************************************************
  641. 正常或加速跳工作断路器
  642. ***********************************************************************/
  643. boolH2 = pR->tBzt.tTb_JXFS_T.boolTrip;
  644. boolH3 = boolH2 || uBZT->bBZT.CMDJXHTT;
  645. uBZT->bBZT.CMDJXHTT = boolH3;
  646. if(boolY2)
  647. {
  648. dl_x = DL_1; //跳进线1
  649. }
  650. else if(boolY3)
  651. {
  652. dl_x = DL_2; //跳进线2
  653. }
  654. Out_BZT_ZTTZ(sw, uBZT->bBZT.CMDJXHTT,dl_x); //跳工作电源进线开关
  655. /**********************************************************************
  656. 跳闸后合备用开关
  657. 发出跳工作电源命令&&工作开关跳位
  658. ***********************************************************************/
  659. boolY8 = (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW) && (pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_1);
  660. boolY9 = (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW) && (pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_2);
  661. boolY7 = uBZT->bBZT.CMDJXHTT //是否发出跳工作电源命令
  662. &&(boolY8 || boolY9) && uBZT->bBZT.JXHTQD;
  663. RunTR(&pR->tBzt.tTb_JXFS_H,boolY7,Step); //备用开关合闸延时
  664. boolY10 = pR->tBzt.tTb_JXFS_H.boolTrip || uBZT->bBZT.CMDJXHTH;
  665. uBZT->bBZT.CMDJXHTH = boolY10;
  666. if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_1)
  667. {
  668. dl_y = DL_2; //合进线2
  669. }
  670. else if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_2)
  671. {
  672. dl_y = DL_1; //合进线1
  673. }
  674. Out_BZT_ZTHZ(sw, uBZT->bBZT.CMDJXHTH, dl_y); //合备用开关
  675. #endif
  676. }
  677. void BztProcessDJXHt(int sw, DWORD Step)
  678. {
  679. bool boolY1,boolY2,boolY3,boolY4,boolY5,boolY6;
  680. bool boolY7,boolY8,boolY9;
  681. BYTE dl_x=0;
  682. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  683. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  684. #if 1
  685. /**********************************************************************
  686. boolY1 = 充电标志
  687. ***********************************************************************/
  688. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX1ZTCD;
  689. boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX2ZTCD;
  690. /**********************************************************************
  691. boolY3 = (线路1无压) && (母线1无压)
  692. ***********************************************************************/
  693. boolY3 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY;
  694. /**********************************************************************
  695. boolY4 = (线路2无压) && (母线2无压)
  696. ***********************************************************************/
  697. boolY4 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY;
  698. #if 0
  699. /**********************************************************************
  700. boolY5 = boolY1 && 进线1无流 && 进线2无流 &&((boolY2 && DL2分位) || (boolY3 && DL1分位))
  701. ***********************************************************************/
  702. boolY5 = uBZT->bBZT.JXHTQD && boolY1 && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL &&
  703. ((boolY2 && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW)) || (boolY3 && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW)));
  704. #endif
  705. /**********************************************************************
  706. boolY5 = 进线1充电完成 && 进线1启动 && 线路1无压 && 母线1无压 && 进线1无流)
  707. ***********************************************************************/
  708. boolY5 = uBZT->bBZT.JX1HTQD && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX1ZTCD && boolY3
  709. && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL;
  710. /**********************************************************************
  711. boolY6 = 进线2充电完成 && 进线2启动 && 线路2无压 && 母线2无压 && 进线2无流)
  712. ***********************************************************************/
  713. boolY6 = uBZT->bBZT.JX2HTQD && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX1ZTCD && boolY4
  714. && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL;
  715. /**********************************************************************
  716. 跳工作电源开关延时
  717. ***********************************************************************/
  718. RunTR(&pR->tBzt.tTb_DJXFS_T, (boolY5||boolY6)&&!uBZT->bBZT.JX_CD_BH, Step);
  719. /**********************************************************************
  720. 正常或加速跳工作断路器
  721. ***********************************************************************/
  722. uBZT->bBZT.CMDDJXHTT = pR->tBzt.tTb_DJXFS_T.boolTrip || uBZT->bBZT.CMDDJXHTT;
  723. if(boolY5)
  724. {
  725. dl_x = DL_1; //跳进线1
  726. }
  727. else if(boolY6)
  728. {
  729. dl_x = DL_2; //跳进线2
  730. }
  731. Out_BZT_ZTTZ(sw, uBZT->bBZT.CMDDJXHTT,dl_x); //跳工作电源进线开关
  732. /**********************************************************************
  733. 跳闸后合备用开关
  734. 发出跳工作电源命令&&工作开关跳位
  735. ***********************************************************************/
  736. boolY8 = (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW) && ((pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_1) || uBZT->bBZT.JX_CD_BH);
  737. boolY9 = (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW) && ((pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_2) || uBZT->bBZT.JX_CD_BH);
  738. boolY7 = (uBZT->bBZT.CMDDJXHTT||uBZT->bBZT.JX_CD_BH) //是否发出跳工作电源命令
  739. &&(boolY8 || boolY9) && (uBZT->bBZT.JX1HTQD || uBZT->bBZT.JX2HTQD);
  740. RunTR(&pR->tBzt.tTb_DJXFS_H,boolY7,Step); //备用开关合闸延时
  741. uBZT->bBZT.CMDDJXHTH = pR->tBzt.tTb_DJXFS_H.boolTrip || uBZT->bBZT.CMDDJXHTH;
  742. Out_BZT_ZTHZ(sw, uBZT->bBZT.CMDDJXHTH, DL_3); //合分段开关
  743. #endif
  744. }
  745. void BztDL1_ZFHt(int sw, DWORD Step)
  746. {
  747. bool boolY1=0,boolY2=0,boolY3=0;
  748. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  749. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  750. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] == 0xffff))
  751. {
  752. //合进线1
  753. boolY1 = !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  754. /**********************************************************************
  755. boolY2 = (线路1有压) && (母线1有压) && (母线2有压)
  756. ***********************************************************************/
  757. boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY;
  758. boolY3 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTSY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD;
  759. RunTR(&pR->tBzt.tTb_ZF_H, boolY1&&boolY2&&boolY3, Step);
  760. uBZT->bBZT.CMDZFHTH = pR->tBzt.tTb_ZF_H.boolTrip || uBZT->bBZT.CMDZFHTH;
  761. Out_BZT_ZTHZ(sw, uBZT->bBZT.CMDZFHTH, DL_1);
  762. }
  763. }
  764. void BztDL2_ZFHt(int sw, DWORD Step)
  765. {
  766. bool boolY1=0,boolY2=0,boolY3=0,boolY4=0;
  767. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  768. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  769. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))//进线2
  770. {
  771. /**********************************************************************
  772. boolY1 = 充电标志
  773. ***********************************************************************/
  774. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD;
  775. boolY2 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTSY && uBZT->bBZT.ZFHTQD;
  776. boolY3 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY
  777. && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY;
  778. boolY4 = !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  779. RunTR(&pR->tBzt.tTb_ZF_H, boolY1&&boolY2&&boolY3&&boolY4, Step); //备用开关合闸延时
  780. uBZT->bBZT.CMDZFHTH = pR->tBzt.tTb_ZF_H.boolTrip || uBZT->bBZT.CMDZFHTH;
  781. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_H = uBZT->bBZT.CMDZFHTH || uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_H;
  782. Out_BZT_ZTHZ(sw, uBZT->bBZT.CMDZFHTH, DL_2);
  783. boolY1 = uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_H;
  784. /**********************************************************************
  785. boolY2 = (线路1有压) && (线路2有压) && (母线1有压) && (母线2有压)
  786. ***********************************************************************/
  787. boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY
  788. && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY;
  789. boolY3 = !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  790. RunTR(&pR->tBzt.tTb_ZF_T, boolY1&&boolY2&&boolY3, Step);
  791. uBZT->bBZT.CMDZFHTT = pR->tBzt.tTb_ZF_T.boolTrip || uBZT->bBZT.CMDZFHTT;
  792. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_T = uBZT->bBZT.CMDZFHTT || uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_T;
  793. Out_BZT_ZTTZ(sw, uBZT->bBZT.CMDZFHTT, DL_2);// 自己先跳闸
  794. }
  795. }
  796. void fz_dl(int sw, BYTE dl_x)
  797. {
  798. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  799. if((dl_x > DL_3) || (dl_x < DL_1))
  800. return;
  801. switch(dl_x)
  802. {
  803. case DL_1:
  804. // uTRIP.bTRIP.bT1DL = true;
  805. pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx = DL_1;
  806. break;
  807. case DL_2:
  808. // uTRIP.bTRIP.bT2DL = true;
  809. pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx = DL_2;
  810. break;
  811. case DL_3:
  812. // uTRIP.bTRIP.bT3DL = true;
  813. pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx = DL_3;
  814. break;
  815. default:
  816. break;
  817. }
  818. }
  819. void hz_dl(int sw, BYTE dl_x)
  820. {
  821. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  822. if((dl_x > DL_3) || (dl_x < DL_1))
  823. return;
  824. switch(dl_x)
  825. {
  826. case DL_1:
  827. // uTRIP.bTRIP.bH1DL = true;
  828. pR->tBzt.tBZT_dlx.hz_dlx = DL_1;
  829. break;
  830. case DL_2:
  831. // uTRIP.bTRIP.bH2DL = true;
  832. pR->tBzt.tBZT_dlx.hz_dlx = DL_2;
  833. break;
  834. case DL_3:
  835. // uTRIP.bTRIP.bH3DL = true;
  836. pR->tBzt.tBZT_dlx.hz_dlx = DL_3;
  837. break;
  838. default:
  839. break;
  840. }
  841. }
  842. /**************************************************************************
  843. 函数名称:Out_BZT_ZTTZ
  844. 函数版本:1.00
  845. 作者:
  846. 创建日期:2007.8.31
  847. 函数功能说明:自投跳
  848. 输入参数:byState false--返回 true--动作
  849. 其他输入:
  850. 输出参数:
  851. 返回值:无
  852. ***************************************************************************/
  853. void Out_BZT_ZTTZ(int sw, bool bState,BYTE dl_x)
  854. {
  855. BYTE code;
  856. BYTE dl_tzx;
  857. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  858. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  859. if((dl_x > DL_3) || (dl_x < DL_1))
  860. return;
  861. dl_tzx = dl_x - 1;
  862. code = (dl_tzx + EV_ZT_TZ1);
  863. if(bState) //备自投动作跳工作断路器
  864. {
  865. if(!uBZT->bBZT.bZTTZ)
  866. {
  867. // DWORD Ux1,Ux2;
  868. // Ux1=(_Mul_Div_U(sqrt_32fix(UIVal.dUx1), 256, pRunSet->dKU58));
  869. // Ux2=(_Mul_Div_U(sqrt_32fix(UIVal.dUx2), 256, pRunSet->dKU58));
  870. // Set_Fault_On(); //设置故障总信号
  871. // RecordEvent(code, 1, Ux1,Ux2,0 );
  872. //RCD_Rcd(RECORD_WAVE_TYPE_TZ,RECORD_TRIPWAVLGH);
  873. // SetOnLed(LED_BTDZ); //亮备自投动作灯
  874. // fz_dl(sw, dl_x);
  875. // pro_kc_qd();
  876. pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx = dl_x;
  877. // ResetTR(&pR->tBzt.tTb_JXFS_T);
  878. // ResetTR(&pR->tBzt.tTb_FDFS_T);
  879. if(dl_x == DL_1)
  880. {
  881. if(soe_check(EV_ZT_TZ1+sw*EV_SW_NUM)==false)
  882. {
  883. soe_record_ev(EV_ZT_TZ1+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  884. }
  885. if(pRunSet->tSwSet[sw].bZF)
  886. {
  887. sw_do(sw,SW_DO_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  888. sw_do(sw,SW_DO_BHT,SW_DO_TYPE_ON);
  889. }
  890. else
  891. {
  892. sw_do(sw,SW_DO_DL1_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  893. sw_do(sw,SW_DO_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  894. }
  895. uBZT->bBZT.auto_tz = 1;
  896. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  897. rt_printf("\r\n #1线路跳闸");
  898. #endif
  899. }
  900. else if(dl_x == DL_2)
  901. {
  902. if(soe_check(EV_ZT_TZ2+sw*EV_SW_NUM)==false)
  903. {
  904. soe_record_ev(EV_ZT_TZ2+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  905. }
  906. if(pRunSet->tSwSet[sw].bZF)
  907. {
  908. sw_do(sw,SW_DO_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  909. sw_do(sw,SW_DO_BHT,SW_DO_TYPE_ON);
  910. }
  911. else
  912. sw_do(sw,SW_DO_DL2_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  913. uBZT->bBZT.auto_tz = 1;
  914. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  915. rt_printf("\r\n #2线路跳闸");
  916. #endif
  917. }
  918. else if(dl_x == DL_3)
  919. {
  920. if(soe_check(EV_ZT_TZ3+sw*EV_SW_NUM)==false)
  921. {
  922. soe_record_ev(EV_ZT_TZ3+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  923. }
  924. sw_do(sw,SW_DO_FD_FZ,SW_DO_TYPE_ON);
  925. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  926. rt_printf("\r\n #3线路跳闸");
  927. #endif
  928. }
  929. uBZT->bBZT.bZTTZ = true;
  930. }
  931. }
  932. else
  933. {
  934. if(uBZT->bBZT.bZTTZ)
  935. {
  936. // uTRIP.bTRIP.bT1DL = false;
  937. // uTRIP.bTRIP.bT2DL = false;
  938. // uTRIP.bTRIP.bH3DL = false;
  939. // RecordEvent(code, 0, 0, 0, 0);
  940. uBZT->bBZT.bZTTZ = false;
  941. }
  942. }
  943. }
  944. /**************************************************************************
  945. 函数名称:Out_BZT_ZTHZ
  946. 函数版本:1.00
  947. 作者:
  948. 创建日期:2007.8.31
  949. 函数功能说明:自投合
  950. 输入参数:byState false--返回 true--动作
  951. 其他输入:
  952. 输出参数:
  953. 返回值:无
  954. ***************************************************************************/
  955. void Out_BZT_ZTHZ(int sw, bool bState,BYTE dl_x)
  956. {
  957. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  958. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  959. BYTE code;
  960. BYTE dl_hzx;
  961. if((dl_x > DL_3) || (dl_x < DL_1))
  962. return;
  963. dl_hzx = dl_x - 1;
  964. code = (dl_hzx + EV_ZT_HZ1);
  965. if(bState) //备自投动作跳工作断路器
  966. {
  967. if(!uBZT->bBZT.bZTHZ)
  968. {
  969. pR->tBzt.tBZT_dlx.hz_dlx = dl_x;
  970. // ResetTR(&pR->tBzt.tTb_JXFS_H);
  971. // ResetTR(&pR->tBzt.tTb_FDFS_H);
  972. ResetTR(&pR->tBzt.tTb_DJXFS_H);
  973. if(dl_x == DL_1)
  974. {
  975. if(soe_check(EV_ZT_HZ1+sw*EV_SW_NUM)==false)
  976. {
  977. soe_record_ev(EV_ZT_HZ1+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  978. }
  979. if(pRunSet->tSwSet[sw].bZF)
  980. {
  981. sw_do(sw,SW_DO_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  982. sw_do(sw,SW_DO_BHH,SW_DO_TYPE_ON);
  983. }
  984. else
  985. {
  986. sw_do(sw,SW_DO_DL1_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  987. sw_do(sw,SW_DO_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  988. }
  989. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  990. rt_printf("\r\n #1线路合闸");
  991. #endif
  992. }
  993. else if(dl_x == DL_2)
  994. {
  995. if(soe_check(EV_ZT_HZ2+sw*EV_SW_NUM)==false)
  996. {
  997. soe_record_ev(EV_ZT_HZ2+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  998. }
  999. if(pRunSet->tSwSet[sw].bZF)
  1000. {
  1001. sw_do(sw,SW_DO_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  1002. sw_do(sw,SW_DO_BHH,SW_DO_TYPE_ON);
  1003. }
  1004. else
  1005. {
  1006. sw_do(sw,SW_DO_DL2_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  1007. }
  1008. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  1009. rt_printf("\r\n #2线路合闸");
  1010. #endif
  1011. }
  1012. else if(dl_x == DL_3)
  1013. {
  1014. if(soe_check(EV_ZT_HZ3+sw*EV_SW_NUM)==false)
  1015. {
  1016. soe_record_ev(EV_ZT_HZ3+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  1017. }
  1018. sw_do(sw,SW_DO_FD_HZ,SW_DO_TYPE_ON);
  1019. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  1020. rt_printf("\r\n #3线路合闸");
  1021. #endif
  1022. }
  1023. uBZT->bBZT.bZTHZ = true;
  1024. }
  1025. }
  1026. else
  1027. {
  1028. if(uBZT->bBZT.bZTHZ)
  1029. {
  1030. uBZT->bBZT.bZTHZ = false;
  1031. }
  1032. }
  1033. }
  1034. /**************************************************************************
  1035. 函数名称:BztFGpb
  1036. 函数版本:1.00
  1037. 作者:
  1038. 创建日期:2007.8.31
  1039. 函数功能说明:备自投复归判别
  1040. 输入参数:备自投方式
  1041. 其他输入:
  1042. 输出参数:
  1043. 返回值:无
  1044. ***************************************************************************/
  1045. void BztFGpb(int sw, DWORD Step)
  1046. {
  1047. bool hw_x=0,tw_x=0;
  1048. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1049. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1050. u8 dl_x = 0;
  1051. /**********************************************************************
  1052. 启动返回判别:BZTQDFHPB();
  1053. ***********************************************************************/
  1054. uBZT->bBZT.bQDFH = (!pR->uBHQD.bFlag.bBZTQD) //备自投未启动,实时刷新
  1055. &&(!uBZT->bBZT.CMDZTT) //没有跳命令
  1056. &&(!uBZT->bBZT.CMDZTH) //没有合命令
  1057. &&(!uBZT->bBZT.CMDJXHTT)
  1058. &&(!uBZT->bBZT.CMDJXHTH)
  1059. &&(!uBZT->bBZT.CMDDJXHTT)
  1060. &&(!uBZT->bBZT.CMDDJXHTH) && !uBZT->bBZT.CMDZFHTH
  1061. && uBZT->bBZT.CJQD; //备投曾经启动标志,整组复归时清除
  1062. /**********************************************************************
  1063. 分段方式动作成功,失败判别:
  1064. ***********************************************************************/
  1065. if(uBZT->bBZT.bFD && uBZT->bBZT.FDZTQD)
  1066. {
  1067. if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_1)
  1068. {
  1069. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1070. }
  1071. else if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_2)
  1072. {
  1073. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1074. }
  1075. BZTSBFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDZTT,uBZT->bBZT.CMDZTH,tw_x,
  1076. pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW, pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx, Step);
  1077. BZTCGFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDZTT,uBZT->bBZT.CMDZTH,tw_x, pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW, Step);
  1078. }
  1079. if(uBZT->bBZT.bJX && uBZT->bBZT.JXHTQD)
  1080. {
  1081. if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_1)
  1082. {
  1083. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1084. }
  1085. else if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_2)
  1086. {
  1087. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1088. }
  1089. if(pR->tBzt.tBZT_dlx.hz_dlx == DL_1)
  1090. {
  1091. hw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1092. }
  1093. else if(pR->tBzt.tBZT_dlx.hz_dlx == DL_2)
  1094. {
  1095. hw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1096. }
  1097. BZTSBFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDJXHTT,uBZT->bBZT.CMDJXHTH,
  1098. tw_x, hw_x, pR->tBzt.tBZT_dlx.hz_dlx, Step);
  1099. BZTCGFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDJXHTT,uBZT->bBZT.CMDJXHTH,tw_x, hw_x, Step);
  1100. }
  1101. if(uBZT->bBZT.bDJX && (uBZT->bBZT.JX1HTQD || uBZT->bBZT.JX2HTQD))
  1102. {
  1103. if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_1)
  1104. {
  1105. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1106. }
  1107. else if(pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx == DL_2)
  1108. {
  1109. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1110. }
  1111. BZTSBFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDZTT,uBZT->bBZT.CMDZTH,tw_x,
  1112. pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW, pR->tBzt.tBZT_dlx.fz_dlx, Step);
  1113. BZTCGFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDDJXHTT || uBZT->bBZT.JX_CD_BH, uBZT->bBZT.CMDDJXHTH,
  1114. tw_x, pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW, Step);
  1115. }
  1116. if(uBZT->bBZT.bZF && uBZT->bBZT.CMDZFHTH) //自复
  1117. {
  1118. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] == 0xffff))
  1119. {
  1120. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1121. dl_x = DL_1; //合进线1
  1122. }
  1123. else if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))
  1124. {
  1125. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1126. dl_x = DL_2; //合进线2
  1127. }
  1128. BZTSBFGPB(sw, 0,uBZT->bBZT.CMDZFHTH, 0, tw_x, dl_x, Step);
  1129. BZTCGFGPB(sw, 0, uBZT->bBZT.CMDZFHTH, 0, tw_x, Step);
  1130. }
  1131. if(uBZT->bBZT.bZF && uBZT->bBZT.CMDZFHTT) //自复
  1132. {
  1133. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] == 0xffff))
  1134. {
  1135. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1136. dl_x = DL_1; //合进线1
  1137. }
  1138. else if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))
  1139. {
  1140. tw_x = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1141. dl_x = DL_2; //合进线2
  1142. }
  1143. BZTSBFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDZFHTT,0, tw_x, 0, dl_x, Step);
  1144. BZTCGFGPB(sw, uBZT->bBZT.CMDZFHTT, 0, tw_x, 0, Step);
  1145. }
  1146. /**********************************************************************
  1147. 备自投复归条件: 备投动作成功||备投动作失败||备投启动后返回
  1148. ***********************************************************************/
  1149. uBZT->bBZT.bBZTFG = uBZT->bBZT.bOK || uBZT->bBZT.bFAIL || uBZT->bBZT.bQDFH;
  1150. /**********************************************************************
  1151. 备自投复归条件: 备投动作成功||备投动作失败||备投启动后返回
  1152. ***********************************************************************/
  1153. if(uBZT->bBZT.bBZTFG)
  1154. {
  1155. uBZT->bBZT.FDZTQD = false;
  1156. uBZT->bBZT.JXHTQD = false;
  1157. uBZT->bBZT.JX1HTQD = false;
  1158. uBZT->bBZT.JX2HTQD = false;
  1159. uBZT->bBZT.ZFHTQD = false;
  1160. }
  1161. }
  1162. /**************************************************************************
  1163. 函数名称:BztFGpb
  1164. 函数版本:1.00
  1165. 作者:
  1166. 创建日期:2007.8.31
  1167. 函数功能说明:备自投成功复归判别
  1168. 输入参数:备自投方式
  1169. 其他输入:
  1170. 输出参数:
  1171. 返回值:无
  1172. ***************************************************************************/
  1173. void BZTCGFGPB(int sw, bool bCMDT, bool bCMDH,bool bGZDL,bool bBYDL, DWORD Step)
  1174. {
  1175. bool boolY1,boolY2,boolY4,boolY5;
  1176. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1177. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1178. /**********************************************************************
  1179. 备自投动作成功判断:
  1180. ***********************************************************************/
  1181. boolY1 = bCMDT; //跳命令
  1182. boolY2 = bGZDL; //被跳开关位置
  1183. boolY4 = bCMDH; //合命令
  1184. boolY5 = bBYDL; //被合开关位置
  1185. uBZT->bBZT.bTOK = boolY1 && (!boolY2); //跳成功
  1186. uBZT->bBZT.bHOK = boolY4 && boolY5; //合成功
  1187. uBZT->bBZT.bOK = uBZT->bBZT.bTOK && uBZT->bBZT.bHOK; //动作成功
  1188. /**********************************************************************
  1189. 备自投动作成功SOE:
  1190. ***********************************************************************/
  1191. //if(uBZT->bBZT.bOK)
  1192. {
  1193. // if(!uBZT->bBZT.bCZCG)
  1194. {
  1195. //uBZT->bBZT.bCZCG = true;
  1196. //Set_Fault_On(); //设置故障总信号
  1197. //RecordEvent(EV_BZTOK,1,0,0,0);
  1198. //RCD_Rcd(RECORD_WAVE_TYPE_TZ,RECORD_TRIPWAVLGH);
  1199. if(uBZT->bBZT.bTOK)
  1200. {
  1201. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  1202. rt_printf("\r\n 跳闸成功");
  1203. #endif
  1204. uBZT->bBZT.bZTTZ = 0;
  1205. uBZT->bBZT.CMDZTT = 0;
  1206. uBZT->bBZT.CMDJXHTT = 0;
  1207. uBZT->bBZT.CMDDJXHTT = 0;
  1208. uBZT->bBZT.CMDZFHTT = false;
  1209. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_H = false;
  1210. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_T = false;
  1211. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))
  1212. {
  1213. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  1214. rt_printf("\r\n 发送失压信号");
  1215. #endif
  1216. sw_do(sw,SW_DO_JX2_SY,SW_DO_TYPE_ON);
  1217. }
  1218. if(soe_check(EV_ZT_TZ1+sw*EV_SW_NUM)==true)
  1219. {
  1220. soe_record_ev(EV_ZT_TZ1+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  1221. }
  1222. if(soe_check(EV_ZT_TZ2+sw*EV_SW_NUM)==true)
  1223. {
  1224. soe_record_ev(EV_ZT_TZ2+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  1225. }
  1226. if(soe_check(EV_ZT_TZ3+sw*EV_SW_NUM)==true)
  1227. {
  1228. soe_record_ev(EV_ZT_TZ3+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  1229. }
  1230. }
  1231. if(uBZT->bBZT.bHOK)
  1232. {
  1233. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  1234. rt_printf("\r\n 合闸成功");
  1235. #endif
  1236. uBZT->bBZT.bZTHZ = false;
  1237. uBZT->bBZT.CMDZTH = false;
  1238. uBZT->bBZT.JXHTQD = false;
  1239. uBZT->bBZT.JX1HTQD = false;
  1240. uBZT->bBZT.JX2HTQD = false;
  1241. uBZT->bBZT.CMDJXHTH = false;
  1242. uBZT->bBZT.CMDDJXHTH = false;
  1243. uBZT->bBZT.JX_CD_BH = false;
  1244. uBZT->bBZT.ZFHTQD = false;
  1245. uBZT->bBZT.CMDZFHTH = false;
  1246. if(soe_check(EV_ZT_HZ1+sw*EV_SW_NUM)==true)
  1247. {
  1248. soe_record_ev(EV_ZT_HZ1+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  1249. }
  1250. if(soe_check(EV_ZT_HZ2+sw*EV_SW_NUM)==true)
  1251. {
  1252. soe_record_ev(EV_ZT_HZ2+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  1253. }
  1254. if(soe_check(EV_ZT_HZ3+sw*EV_SW_NUM)==true)
  1255. {
  1256. soe_record_ev(EV_ZT_HZ3+sw*EV_SW_NUM, 0, 0,0,0 );
  1257. }
  1258. }
  1259. }
  1260. }
  1261. }
  1262. /**************************************************************************
  1263. 函数名称:BztFGpb
  1264. 函数版本:1.00
  1265. 作者:
  1266. 创建日期:2007.8.31
  1267. 函数功能说明:备自投工作电源跳,备用电源合失败复归判别
  1268. 输入参数:备自投方式
  1269. 其他输入:
  1270. 输出参数:
  1271. 返回值:无
  1272. ***************************************************************************/
  1273. void BZTSBFGPB(int sw, bool bCMDT, bool bCMDH,bool bGZDL,bool bBYDL,
  1274. bool dlx, DWORD Step)
  1275. {
  1276. bool boolY1,boolY2,boolY4,boolY5;
  1277. bool boolY6,boolY8;
  1278. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1279. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1280. #if 1
  1281. /**********************************************************************
  1282. ***********************************************************************/
  1283. boolY1 = bCMDT; //跳命令
  1284. boolY2 = bGZDL; //被跳开关位置
  1285. boolY4 = bCMDH; //合命令
  1286. boolY5 = bBYDL; //被合开关位置
  1287. /**********************************************************************
  1288. 正常跳失败:跳命令后1S,被跳开关仍然在合位.
  1289. ***********************************************************************/
  1290. boolY6 = boolY1 && boolY2;
  1291. RunTR(&pR->tBzt.tTbttsb, boolY6, Step);
  1292. /**********************************************************************
  1293. ***********************************************************************/
  1294. if(pR->tBzt.tTbttsb.boolTrip)
  1295. {
  1296. if(!uBZT->bBZT.bTFAIL)
  1297. {
  1298. //RecordEvent(EV_BZTTFAIL,1,0,0,0);
  1299. //RCD_Rcd(RECORD_WAVE_TYPE_TZ,RECORD_TRIPWAVLGH);
  1300. //Set_Fault_On();
  1301. uBZT->bBZT.bZTTZ = false;
  1302. uBZT->bBZT.CMDZTT = false;
  1303. uBZT->bBZT.JXHTQD = false;
  1304. uBZT->bBZT.JX1HTQD = false;
  1305. uBZT->bBZT.JX2HTQD = false;
  1306. uBZT->bBZT.CMDJXHTT = false;
  1307. uBZT->bBZT.CMDDJXHTT = false;
  1308. uBZT->bBZT.ZFHTQD = false;
  1309. uBZT->bBZT.CMDZFHTT = false;
  1310. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_T = false;
  1311. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  1312. rt_printf("\r\n 跳闸失败");
  1313. #endif
  1314. if(soe_check(EV_BZT_TZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==false && dlx == DL_1)
  1315. {
  1316. soe_record_ev(EV_BZT_TZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  1317. }
  1318. else if(soe_check(EV_BZT_TZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==false && dlx == DL_2)
  1319. {
  1320. soe_record_ev(EV_BZT_TZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  1321. }
  1322. }
  1323. uBZT->bBZT.bTFAIL = true;
  1324. }
  1325. /**********************************************************************
  1326. 备投合失败:合命令后1S,被合开关仍然在分位.---直接报备投失败:
  1327. ***********************************************************************/
  1328. boolY8 = boolY4 && !boolY5;
  1329. RunTR(&pR->tBzt.tTbthsb, boolY8, Step);
  1330. if(pR->tBzt.tTbthsb.boolTrip)
  1331. {
  1332. if(!uBZT->bBZT.bHFAIL)
  1333. {
  1334. // RecordEvent(EV_BZTHFAIL,1,0,0,0);
  1335. // RCD_Rcd(RECORD_WAVE_TYPE_TZ,RECORD_TRIPWAVLGH);
  1336. // Set_Fault_On();
  1337. uBZT->bBZT.bZTHZ = false;
  1338. uBZT->bBZT.CMDZTH = false;
  1339. uBZT->bBZT.JXHTQD = false;
  1340. uBZT->bBZT.JX1HTQD = false;
  1341. uBZT->bBZT.JX2HTQD = false;
  1342. uBZT->bBZT.CMDJXHTH = false;
  1343. uBZT->bBZT.CMDDJXHTH = false;
  1344. uBZT->bBZT.ZFHTQD = false;
  1345. uBZT->bBZT.CMDZFHTH = false;
  1346. uBZT->bBZT.CMDZF_STEP_H = false;
  1347. #ifdef BZT_PRINTF_DEBUG
  1348. rt_printf("\r\n 合闸失败");
  1349. #endif
  1350. if(soe_check(EV_BZT_HZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==false && dlx == DL_1)
  1351. {
  1352. soe_record_ev(EV_BZT_HZ1_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  1353. }
  1354. else if(soe_check(EV_BZT_HZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM)==false && dlx == DL_2)
  1355. {
  1356. soe_record_ev(EV_BZT_HZ2_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  1357. }
  1358. else
  1359. {
  1360. soe_record_ev(EV_BZT_HZ3_FAIL+sw*EV_SW_NUM, 1, 0,0,0 );
  1361. }
  1362. }
  1363. uBZT->bBZT.bHFAIL= true;
  1364. }
  1365. /**********************************************************************
  1366. 备自投动作失败:有一种情况,有跳闸命令后,跳闸成功后,一直没有符合合闸的命令,
  1367. 则等待超时间后
  1368. ***********************************************************************/
  1369. /**********************************************************************
  1370. 备自投动作失败:
  1371. ***********************************************************************/
  1372. uBZT->bBZT.bFAIL = uBZT->bBZT.bHFAIL || uBZT->bBZT.bTFAIL;
  1373. if(uBZT->bBZT.bFAIL)
  1374. {
  1375. // SetErrFlag(GER_BZTFAIL,EFT_GENERR); //???
  1376. }
  1377. #endif
  1378. }
  1379. /**************************************************************************
  1380. 函数名称:BztQdLogic
  1381. 函数版本:1.00
  1382. 作者:
  1383. 创建日期:2007.8.31
  1384. 函数功能说明:备自投启动逻辑
  1385. 输入参数:备自投方式
  1386. 其他输入:
  1387. 输出参数:
  1388. 返回值:无
  1389. ***************************************************************************/
  1390. void BztQdLogic(int sw, DWORD Step)
  1391. {
  1392. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1393. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1394. /**********************************************************************
  1395. 分段方式启动逻辑:
  1396. ***********************************************************************/
  1397. if(uBZT->bBZT.bFD)
  1398. {
  1399. BztFdZtQdLogic(sw, Step);
  1400. }
  1401. else if(uBZT->bBZT.bJX)
  1402. {
  1403. BztJxHtQdLogic(sw, Step);
  1404. }
  1405. else if(uBZT->bBZT.bDJX)
  1406. BztDJxHtQdLogic(sw, Step);
  1407. else if(uBZT->bBZT.bZF)
  1408. BztZFQdLogic(sw, Step);
  1409. /**********************************************************************
  1410. 备自投引起总启动:
  1411. ***********************************************************************/
  1412. pR->uBHQD.bFlag.bBZTQD = uBZT->bBZT.FDZTQD || uBZT->bBZT.JXHTQD
  1413. || uBZT->bBZT.JX1HTQD || uBZT->bBZT.JX2HTQD || uBZT->bBZT.ZFHTQD;
  1414. if(pR->uBHQD.bFlag.bBZTQD)
  1415. {
  1416. uBZT->bBZT.CJQD = true; //备自投曾经启动标志
  1417. }
  1418. }
  1419. /**************************************************************************
  1420. 函数名称:BztFdZtQdLogic
  1421. 函数版本:1.00
  1422. 作者: xj
  1423. 创建日期:
  1424. 函数功能说明:备自投分段自投启动逻辑
  1425. 输入参数:
  1426. 其他输入:
  1427. 输出参数:
  1428. 返回值:无
  1429. ***************************************************************************/
  1430. void BztFdZtQdLogic(int sw, DWORD Step)
  1431. {
  1432. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1433. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1434. bool boolY1;
  1435. /**********************************************************************
  1436. 分段自投启动:自投充电标志 &&( I母无压及II母有压)||( II母无压及I母有压)
  1437. ***********************************************************************/
  1438. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bFDZTCD
  1439. && ((pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY)
  1440. ||(pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY));
  1441. uBZT->bBZT.FDZTQD = boolY1;
  1442. }
  1443. /**************************************************************************
  1444. 函数名称:BztJXHTQdLogic
  1445. 函数版本:1.00
  1446. 作者: xj
  1447. 创建日期:
  1448. 函数功能说明:进线互投启动逻辑
  1449. 输入参数:
  1450. 其他输入:
  1451. 输出参数:
  1452. 返回值:无
  1453. ***************************************************************************/
  1454. void BztJxHtQdLogic(int sw, DWORD Step)
  1455. {
  1456. //TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  1457. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1458. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1459. bool boolY1;
  1460. /**********************************************************************
  1461. 进线互投启动:自投充电标志 &&(( I母无压 && DL1无压 && DL1无流)||(II母无压 && DL2无压 && DL2无流))
  1462. ***********************************************************************/
  1463. #if 1
  1464. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJXHTCD
  1465. && ((pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL)
  1466. ||( pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL));
  1467. #else
  1468. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJXHTCD
  1469. && ((pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY)
  1470. ||( pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY));
  1471. #endif
  1472. uBZT->bBZT.JXHTQD = boolY1 || uBZT->bBZT.JXHTQD;
  1473. }
  1474. void BztDJxHtQdLogic(int sw, DWORD Step)
  1475. {
  1476. //TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  1477. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1478. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1479. bool boolY1,boolY2;
  1480. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX1ZTCD
  1481. && (pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix1WL);
  1482. boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX2ZTCD
  1483. && ( pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ix2WL);
  1484. if(boolY1)
  1485. uBZT->bBZT.JX1HTQD = 1;
  1486. else if(boolY2)
  1487. uBZT->bBZT.JX2HTQD = 1;
  1488. }
  1489. void BztZFQdLogic(int sw, DWORD Step)
  1490. {
  1491. //TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  1492. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1493. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1494. bool boolY1;
  1495. static u32 count;
  1496. count++;
  1497. if(count > 300)
  1498. count = 0;
  1499. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD
  1500. && pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTSY;
  1501. if(boolY1)
  1502. uBZT->bBZT.ZFHTQD = 1;
  1503. /*
  1504. if(count == 0)
  1505. {
  1506. rt_printf("boolY1=%d\r\n", boolY1);
  1507. rt_printf("pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD=%d\r\n", pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD);
  1508. rt_printf("pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTSY=%d\r\n", pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTSY);
  1509. }
  1510. */
  1511. }
  1512. /**************************************************************************
  1513. 函数名称:Bsbtpb
  1514. 函数版本:1.00
  1515. 作者:
  1516. 创建日期:2007.8.31
  1517. 函数功能说明:闭锁备自投逻辑判断
  1518. 输入参数:备自投方式
  1519. 其他输入:
  1520. 输出参数:
  1521. 返回值:无
  1522. ***************************************************************************/
  1523. void Bsbtpb(int sw, DWORD Step)
  1524. {
  1525. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1526. #if 1
  1527. /**********************************************************************
  1528. 闭锁备自投开入闭锁: 延时80ms
  1529. ***********************************************************************/
  1530. /* uZTSB.bZTSB.bBSBZT = SigKrRelayResult(KR_BSBZT);
  1531. RunTR(&tTkrbsbt, uZTSB.bZTSB.bBSBZT, Step);
  1532. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.KRBS = tTkrbsbt.boolTrip;
  1533. */
  1534. /**********************************************************************
  1535. 备自投动作闭锁:
  1536. ***********************************************************************/
  1537. //pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.DZBS = uBZT->bBZT.bBZTFG && (!uBZT->bBZT.bQDFH);
  1538. /**********************************************************************
  1539. 备自投闭锁:
  1540. ***********************************************************************/
  1541. //boolH1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.DZBS || pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTBS;
  1542. //RunTR(&tTbsbt,boolH1,Step);
  1543. //pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.ZBS = tTbsbt.boolTrip;
  1544. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.ZBS = pR->tSWST.uSWST.bFlag.bBZTBS;
  1545. if(pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.ZBS)
  1546. {
  1547. led_set_sw(sw, SW_LED_LOCK, LED_ON);
  1548. }
  1549. else
  1550. {
  1551. led_set_sw(sw, SW_LED_LOCK, LED_OFF);
  1552. }
  1553. #endif
  1554. }
  1555. void BztCdLogic(int sw, DWORD Step)
  1556. {
  1557. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1558. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1559. if(uBZT->bBZT.bFD)
  1560. {
  1561. BztFdZtCdLogic(sw, Step);
  1562. }
  1563. else if(uBZT->bBZT.bJX)
  1564. {
  1565. BztJxHtCdLogic(sw, Step);
  1566. }
  1567. else if(uBZT->bBZT.bDJX)
  1568. BztDJxHtCdLogic(sw, Step);
  1569. else if(uBZT->bBZT.bZF)
  1570. BztZFCdLogic(sw, Step);
  1571. if(pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bFDZTCD
  1572. ||pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX1ZTCD||pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX2ZTCD
  1573. ||pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJXHTCD||pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD)
  1574. {
  1575. Out_BZTCFD(sw, true);
  1576. }
  1577. else
  1578. {
  1579. Out_BZTCFD(sw, false);
  1580. }
  1581. }
  1582. /**************************************************************************
  1583. 函数名称:BztFdZtCdLogic
  1584. 函数版本:1.00
  1585. 作者:
  1586. 创建日期:2007.8.31
  1587. 函数功能说明:备自投分段方式自投充放电逻辑
  1588. 输入参数:
  1589. 其他输入:
  1590. 输出参数:
  1591. 返回值:无
  1592. ***************************************************************************/
  1593. void BztFdZtCdLogic(int sw, DWORD Step)
  1594. {
  1595. bool boolH1=0,boolH2=0,boolH3=0,boolH4=0,boolH5=0;
  1596. bool boolY1,boolY2,boolY4;
  1597. bool bFsyx;
  1598. //TSETSW *pSet = &pRunSet->tSwSet[sw];
  1599. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1600. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1601. //u8 i;
  1602. bFsyx = (!pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.ZBS) //未闭锁备自投
  1603. && uBZT->bBZT.bFD; //分段方式
  1604. // I母及II母,均有压:
  1605. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY;
  1606. //开关位置--DL1合位,DL2合位,DL3跳位:
  1607. boolY2 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW
  1608. && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW);
  1609. if(soe_check(EV_BH_FAULT+sw*EV_SW_NUM)==true)
  1610. boolY2 = 0;
  1611. /**********************************************************************
  1612. 分段方式自投充电延时:
  1613. ***********************************************************************/
  1614. boolY4= bFsyx && boolY1 && boolY2; //备自投充电启动
  1615. RunTR(&pR->tBzt.tTFdZtCd,boolY4,Step);
  1616. if(pR->tBzt.tTFdZtCd.boolTrip)
  1617. {
  1618. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bFDZTCD = true;
  1619. }
  1620. /**********************************************************************
  1621. 分段方式自投放电:
  1622. ***********************************************************************/
  1623. boolH1 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW;// DL3 在合位
  1624. boolH2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY; //#1、#2 进线均无压
  1625. #if 0
  1626. boolH3 = uZTSB.bZTSB.bSDHZ || uZTSB.bZTSB.bSDFZ; //手动合闸信号,手动分闸信号
  1627. boolH4 = ((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR1_SQR) && (pRunSet->bOC1))
  1628. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR2_SQR) && (pRunSet->bOC2))
  1629. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR3_SQR) && (pRunSet->bOC3));
  1630. boolH5 = uBHDZ.bFlag.bBHTrip;
  1631. #endif
  1632. boolH4 = 0;
  1633. #if 0
  1634. for(i=OC_GL1;i<(OC_GL3+1);i++) // 过流类定值
  1635. {
  1636. if(i==OC_GL1||i==OC_GL2||i==OC_GL3)
  1637. {
  1638. if(pSet->tOcSet[i].bTT_Gj || pSet->tOcSet[i].bTT_Tz)
  1639. {
  1640. //直接用>号比较,不行???
  1641. boolH4 = OverRelay(g_sw[sw].m2_max, pSet->tOcSet[i].dIgl, pSet->tOcSet[i].dIgl, false);
  1642. }
  1643. }
  1644. }
  1645. #endif
  1646. if(boolH1||boolH2||boolH3||boolH4||boolH5||(!bFsyx)||soe_check(EV_BH_FAULT+sw*EV_SW_NUM))
  1647. {
  1648. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bFDZTCD = false; //瞬时放电
  1649. }
  1650. //RunTR(&pR->tBzt.tTb_FD_delay_fd, !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW || !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW),Step);
  1651. }
  1652. /**************************************************************************
  1653. 函数名称:BztJxHtCdLogic
  1654. 函数版本:1.00
  1655. 作者:
  1656. 创建日期:
  1657. 函数功能说明:进线互投方式自投充放电逻辑
  1658. 输入参数:
  1659. 其他输入:
  1660. 输出参数:
  1661. 返回值:无
  1662. ***************************************************************************/
  1663. void BztJxHtCdLogic(int sw, DWORD Step)
  1664. {
  1665. bool boolH1=0,boolH2=0,boolH3=0,boolH4=0;
  1666. bool boolY1,boolY2,boolY3,boolY4,boolY5,boolY6;
  1667. bool bFsyx;
  1668. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1669. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1670. bFsyx = (!pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.ZBS) //未闭锁备自投
  1671. && uBZT->bBZT.bJX; //进线方式1
  1672. /**********************************************************************
  1673. I母及进线DL1均有压:
  1674. ***********************************************************************/
  1675. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY;
  1676. /**********************************************************************
  1677. II母及进线DL2均有压:
  1678. ***********************************************************************/
  1679. boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY;
  1680. //boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY;
  1681. //DL1跳位,DL2合位
  1682. boolY3 = (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW) && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1683. //DL2跳位,DL1合位
  1684. boolY4 = (!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW) && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1685. //分段开关在合位
  1686. boolY5 = (boolY3||boolY4) && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW;
  1687. /**********************************************************************
  1688. 进线互投方式充电延时:
  1689. ***********************************************************************/
  1690. boolY6 = bFsyx && boolY1 && boolY2 && boolY5; //备自投充电启动
  1691. RunTR(&pR->tBzt.tTJxZtCd,boolY6,Step);
  1692. if(pR->tBzt.tTJxZtCd.boolTrip)
  1693. {
  1694. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJXHTCD = true;
  1695. }
  1696. /**********************************************************************
  1697. 进线互投方式放电:
  1698. ***********************************************************************/
  1699. boolH1 = (boolY3 && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1WY) || (boolY4 && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2WY); //备用进线无压
  1700. #if 0
  1701. boolH2 = uZTSB.bZTSB.bSDHZ || uZTSB.bZTSB.bSDFZ;
  1702. #endif
  1703. boolH3 = ((pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW)
  1704. ||((!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW)&&(!pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW))) && ((pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && uBZT->bBZT.bFD)||(!uBZT->bBZT.bFD));
  1705. #if 0
  1706. boolH4 = ((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR1_SQR) && (pRunSet->bOC1))
  1707. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR2_SQR) && (pRunSet->bOC2))
  1708. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR3_SQR) && (pRunSet->bOC3));
  1709. #endif
  1710. if(boolH1||boolH2||boolH3||boolH4||(!bFsyx)||soe_check(EV_BH_FAULT+sw*EV_SW_NUM)) //瞬时放电
  1711. {
  1712. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJXHTCD = false;
  1713. }
  1714. //RunTR(&pR->tBzt.tTb_JX_delay_fd, pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW && (pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW == pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW), Step);
  1715. }
  1716. /**************************************************************************
  1717. 函数名称:BztDJxHtCdLogic
  1718. 函数版本:1.00
  1719. 作者:
  1720. 创建日期:
  1721. 函数功能说明:单进线互投方式自投充放电逻辑
  1722. 输入参数:
  1723. 其他输入:
  1724. 输出参数:
  1725. 返回值:无
  1726. ***************************************************************************/
  1727. void BztDJxHtCdLogic(int sw, DWORD Step)
  1728. {
  1729. bool boolH1=0,boolH2=0,boolH3=0,boolH4=0;
  1730. bool boolY1,boolY2,boolY3,boolY4,boolY5,boolY6,boolY7;
  1731. bool bFsyx;
  1732. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1733. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1734. bFsyx = (!pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.ZBS) //未闭锁备自投
  1735. && uBZT->bBZT.bDJX; //进线方式1
  1736. /**********************************************************************
  1737. I母、II母及进线DL1均有压:
  1738. ***********************************************************************/
  1739. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY;
  1740. /**********************************************************************
  1741. I母、II母及进线DL2均有压:
  1742. ***********************************************************************/
  1743. boolY2 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY;
  1744. //DL1合位
  1745. boolY3 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1746. //DL2合位
  1747. boolY4 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1748. //分段开关在分位
  1749. boolY5 = !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW;
  1750. /**********************************************************************
  1751. 进线互投方式充电延时:
  1752. ***********************************************************************/
  1753. boolY6 = bFsyx && boolY1 && boolY3 && !boolY4 && boolY5; //备自投充电启动
  1754. boolY7 = bFsyx && boolY2 && boolY4 && !boolY3 && boolY5;
  1755. RunTR(&pR->tBzt.tTJx1ZtCd,boolY6,Step);
  1756. RunTR(&pR->tBzt.tTJx2ZtCd,boolY7,Step);
  1757. if(pR->tBzt.tTJx1ZtCd.boolTrip)
  1758. {
  1759. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX1ZTCD = 1;
  1760. }
  1761. if(pR->tBzt.tTJx2ZtCd.boolTrip)
  1762. {
  1763. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX2ZTCD = 1;
  1764. }
  1765. /**********************************************************************
  1766. 进线互投方式放电:
  1767. ***********************************************************************/
  1768. boolH1 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b3DLHW;
  1769. boolH2 = !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1770. // boolH3 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MWY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MWY; //母线1、2线均无压
  1771. #if 0
  1772. boolH4 = ((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR1_SQR) && (pRunSet->bOC1))
  1773. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR2_SQR) && (pRunSet->bOC2))
  1774. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR3_SQR) && (pRunSet->bOC3));
  1775. #endif
  1776. uBZT->bBZT.JX_CD_BH = uBZT->bBZT.JX_CD_BH; //|| uTRIP_cd.bFlag.bBHDZ;
  1777. if(boolH1||boolH2||boolH3||boolH4||(!bFsyx)||soe_check(EV_BH_FAULT+sw*EV_SW_NUM)) //瞬时放电
  1778. {
  1779. if(uBZT->bBZT.JX_CD_BH == 0)
  1780. {
  1781. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX1ZTCD = false;
  1782. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bJX2ZTCD = false;
  1783. }
  1784. }
  1785. }
  1786. /**************************************************************************
  1787. 函数名称:BztZFCdLogic
  1788. 函数版本:1.00
  1789. 作者:
  1790. 创建日期:
  1791. 函数功能说明:自复充放电逻辑
  1792. 输入参数:
  1793. 其他输入:
  1794. 输出参数:
  1795. 返回值:无
  1796. ***************************************************************************/
  1797. void BztZFCdLogic(int sw, DWORD Step)
  1798. {
  1799. bool boolH1=0,boolH2=0,boolH3=0,boolH4=0;
  1800. bool boolY1=0,boolY2=0,boolY3=0;
  1801. bool bFsyx;
  1802. TRELAY_T *pR = &g_tRelay[sw];
  1803. UBZT *uBZT = &pR->tBzt.uBZT;
  1804. bFsyx = (!pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.ZBS) //未闭锁备自投
  1805. && uBZT->bBZT.bZF; //进线方式1
  1806. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] == 0xffff))
  1807. {
  1808. /**********************************************************************
  1809. I母、II母及进线DL1均有压:
  1810. ***********************************************************************/
  1811. //boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY;
  1812. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux1YY;
  1813. }
  1814. else if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))
  1815. {
  1816. /**********************************************************************
  1817. I母、II母及进线DL2均有压:
  1818. ***********************************************************************/
  1819. //boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b1MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY;
  1820. boolY1 = pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.b2MYY && pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.Ux2YY;
  1821. }
  1822. boolY2 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW && !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1823. /**********************************************************************
  1824. 自复充电延时:
  1825. ***********************************************************************/
  1826. boolY3 = bFsyx && boolY1 && boolY2; //备自投充电启动
  1827. RunTR(&pR->tBzt.tTZfZCd, boolY3, Step);
  1828. if(pR->tBzt.tTZfZCd.boolTrip)
  1829. {
  1830. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD = 1;
  1831. }
  1832. /**********************************************************************
  1833. 自复放电:
  1834. ***********************************************************************/
  1835. #if 0
  1836. if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] == 0xffff))
  1837. {
  1838. boolH2 = !pR->tSWST.uSWST.bFlag.b1DLHW;
  1839. }
  1840. else if((g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX2_SY] < g_equ_config->do_num) && (g_sw[sw].do_cfg_index[SW_DO_JX1_SY] == 0xffff))
  1841. {
  1842. boolH2 = pR->tSWST.uSWST.bFlag.b2DLHW;
  1843. }
  1844. boolH4 = ((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR1_SQR) && (pRunSet->bOC1))
  1845. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR2_SQR) && (pRunSet->bOC2))
  1846. ||((UIVal.dIMax >= pRunSet->dOCUR3_SQR) && (pRunSet->bOC3));
  1847. #endif
  1848. //uBZT->bBZT.JX_CD_BH = uBZT->bBZT.JX_CD_BH; //|| uTRIP_cd.bFlag.bBHDZ;
  1849. if(boolH1||boolH2||boolH3||boolH4||(!bFsyx)||soe_check(EV_BH_FAULT+sw*EV_SW_NUM)) //瞬时放电
  1850. {
  1851. pR->tBzt.uBZTUI.bBZT.bZFCD = 0;
  1852. }
  1853. }
  1854. /**************************************************************************
  1855. 函数名称:Out_BZTCFD
  1856. 函数版本:1.00
  1857. 作者:
  1858. 创建日期:2007.8.31
  1859. 函数功能说明:备自投方式1及方式2充放电逻辑
  1860. 输入参数:步长
  1861. 其他输入:
  1862. 输出参数:
  1863. 返回值:无
  1864. ***************************************************************************/
  1865. void Out_BZTCFD(int sw, bool bState)
  1866. {
  1867. if(bState)
  1868. {
  1869. led_set_sw(sw, SW_LED_CD, LED_ON);
  1870. }
  1871. else
  1872. {
  1873. led_set_sw(sw, SW_LED_CD, LED_OFF);
  1874. }
  1875. }
  1876. void bzt_process(int sw, DWORD Step)
  1877. {
  1878. //if(g_tRelay[sw].run_stu.cgbhtt && pRunSet->tSwSet[sw].bBZT_TT && FUN_ALL_EN(sw))
  1879. if(pRunSet->tSwSet[sw].bBZT_TT)
  1880. {
  1881. Bzt_Dataset(sw, Step);
  1882. Bzt_RunStatus(sw, Step);
  1883. vol_lost_tz(sw,Step); //备自投失压
  1884. BztQdLogic(sw, Step); //备自投启动逻辑判别
  1885. BztProcess(sw, Step); //备自投动作逻辑
  1886. Bsbtpb(sw, Step); //闭锁备自投逻辑判断
  1887. BztCdLogic(sw, Step); //备自投充放电
  1888. BztFGpb(sw, Step); //备自投复归判别
  1889. Bzt_ModeSwitch(sw); //切换模式放在最后处理
  1890. }
  1891. }
  1892. #endif
  1893. /*************************** end ************************************************************/