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MATLAB/Simulink用于控制论电弧仿真模型,并进行接地故障选线。

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简介:
通过构建控制论电弧模型并设计相应的测试电路,该模型已被打包并命名为Control Arc,主要应用于接地故障的选线仿真分析。该模型具备灵活的参数调整功能,例如能够精确设定电弧的长度等关键因素。测试电路则能够实时监测和观测到电弧电压、电弧电流以及电弧电阻等重要指标。目前,该模型已使用MATLAB 2014软件平台成功完成开发。

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  • MATLAB/Simulink仿线中的应
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    本研究开发了基于MATLAB/Simulink的控制理论电弧仿真模型,并探讨其在电力系统中接地故障选线的应用,以提高系统的可靠性和稳定性。 控制论电弧模型及测试电路已封装并命名为Control Arc,常用于接地故障选线仿真。该模型可以调整电弧长度等参数,并且在测试电路中可观测到电弧电压、电流以及电阻值。此项目基于MATLAB2014完成制作。
  • Schwarz.zip_单相_仿__
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    本资料包包含Schwarz电弧模型及其在单相接地故障中的应用,用于模拟和分析电力系统中电弧故障行为。适合研究与开发使用。 可用于单相接地故障的仿真研究,观察考虑电弧影响的波形。
  • fanke.zip_检测__仿_分析
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    本资料包包含关于故障电弧检测技术的研究内容,包括电弧特性分析、仿真模型建立及故障电弧的有效识别方法。 本仿真文件是针对故障电弧数学模型的模拟结果,能够准确展示故障电弧的基本特征,为故障电弧检测的研究提供了方向。
  • MATLAB Simulink的2020a版小流系统单相线仿(含中性点不与经消线情况)
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    本研究利用MATLAB Simulink 2020a构建了小电流系统单相接地故障选线的仿真模型,涵盖了中性点不接地和经消弧线圈接地两种工况。 MATLAB Simulink中的小电流系统单相接地故障选线仿真模型(2020a版本)包括三种不同的接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地以及中性点经小电阻接地。该模型可以读取零序电流和电压,三相电压波形图,并且在使用消弧线圈接地的情况下还可以读取零序电压的五次谐波波形图。
  • MATLAB Simulink的2020a版小流系统单相线仿(含中性点不及经消线情况)
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    本研究利用MATLAB Simulink 2020a版本,构建了针对小电流系统的单相接地故障选线仿真模型,涵盖中性点不接地和通过消弧线圈接地的场景。 MATLAB Simulink 2020a版本提供了一个用于模拟小电流系统单相接地故障选线的仿真模型。该模型涵盖了三种不同的中性点接地方式:中性点不直接接地、经消弧线圈接地以及通过一个小电阻与地相连。 Simulink是MathWorks公司开发的一个多域仿真的集成环境,广泛应用于工程和科学领域内的研究与开发。在电力系统的研究中,它可以模拟复杂的网络结构及其控制系统的行为。 小电流系统的单相接地故障是一种常见的问题,在这种情况下,电力系统中的中性点不直接或通过特殊装置接地。此类故障会导致零序电流和电压的变化,并可通过这些变化来检测并定位故障线路。 本段落档介绍的模型基于MATLAB Simulink 2020a版本构建,旨在研究不同条件下单相接地故障的影响及其选线策略。此仿真工具包括了三种中性点接地方式:不直接接地、通过消弧线圈以及小电阻与地相连的情况,并分析这些不同的配置对系统电流和电压分布的影响。 具体而言,在未直接接地的电力网络发生单相短路时,非故障线路中的相对地电压会升高而其他两相保持不变。这种情况下接地电流较小,但如果不及时处理,可能会导致其它线路绝缘受损;而在通过消弧线圈或小电阻进行间接接地的情况下,则可以限制和快速清除此类故障。 该仿真模型不仅能够读取零序电流、零序电压以及三相电压波形图,在使用消弧线圈的场景中还可以特别观察到五次谐波的零序电压变化。这使得研究人员及工程师们能更好地理解和分析不同接地方式下的系统响应特性,对于电力系统的故障诊断和保护策略设计具有重要参考价值。 因此,本仿真模型不仅是对单相接地故障选线方法的研究工具,也是了解小电流系统在各种条件下动态行为的有效手段。它为初学者提供了直观的学习资源,并且能够帮助专业人士深入探究相关理论与实践知识。
  • scgc.rar_scgc.rar_单相仿_小线_分析
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    本资源为单相接地故障仿真的研究资料,专注于小电流接地系统中的故障选线与电流接地故障分析,适用于电力系统研究人员和工程师。 小电流接线系统故障选线是指在仿真小电流接地系统发生单相接地情况时,正确识别并选择出故障相。
  • MATLAB-Simulink仿源码
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    本作品提供了一套基于MATLAB-Simulink平台的控制理论电弧仿真模型源代码,适用于研究与教学,帮助用户深入理解电弧动态特性和控制系统设计。 基于MATLAB2014_Simulink的控制论电弧仿真模型源码常用于接地故障选线仿真。该模型可以调整电弧长度等参数,并且能够测试电路中的电弧电压、电弧电流及电弧电阻等数据。
  • MATLAB仿
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    本研究运用MATLAB软件对电弧现象进行建模仿真,旨在深入分析和理解电弧产生的物理机制及其动态特性。通过精确计算与可视化展示,为电力系统保护、故障检测等领域提供理论支持和技术指导。 开关电器的电弧开断特性是其设计与研发中的关键因素之一。为了深入分析断路器在开断过程中的现象,本段落利用MATLAB软件对开关电器的电弧开断进行了仿真计算,并提供了M ayr 和Cassie 两种电弧模型的相关方程式。文章还详细介绍了如何在MATLAB平台上构建这些电弧模型的具体原理与方法。最后通过实例应用了M ayr 模型来分析高压断路器中的电弧开断情况,结果显示该方法对于开关电器的电弧开断特性进行定性分析是既实用又有效的。
  • MATLAB Simulink的单相仿
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    本研究利用MATLAB Simulink平台构建了单相接地故障仿真模型,旨在深入分析电力系统中此类故障的行为特征及其对电网稳定性的影响。 使用MATLAB Simulink可以对单相接地故障进行仿真,并能显示实时波形以及零序电压和零序电流。
  • 系统单向Simulink仿分析(涵盖不与消线式)
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    本研究运用Simulink对小电流接地系统的单相故障进行仿真分析,探讨了不接地及消弧线圈接地两种模式下的故障特性与保护策略。 基于Simulink的小电流接地系统单向故障仿真分析包括了两种模型:中性点不接地系统的仿真以及中性点经消弧线圈接地系统的仿真。 电力系统通常采用的接地方式有两种,分别是有效接地系统(大电流接地系统)和非有效接地系统(小电流接地系统)。对于后者,在发生单相接地故障时,只有未受影响的两相对地电压会升高至原来的√3倍,但三相之间的线电压保持不变。因此这种情况下不会影响其他设备正常运行。如果单相接地点处产生的电容电流较小,并且其引发的热效应可以被电网元件绝缘承受的话,则规定允许该系统在带故障状态下继续运行1到2小时。 当消弧线圈接入中性点和地之间后,一旦发生单相接地情况时,所引起的单相接地电容电流会得到补偿。如果能够将残余的故障电流降低至大约5A左右的话,则有助于防止电弧重新点燃的现象出现。