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基于Matlab的小型电力系统的建模与仿真实验1【精品毕设、无需降重】

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  • 2025/5/23 7:21:43

使用向量选择器选择故障点A相电流正序分量作为测量电气量,由图4可得:在稳态时,故障点A相电流正序分量由于三相电流短路故障发生器处于断开状态,因而幅值为0相角为0。在0.01s时,三相电流短路故障发生器闭合,此时电路发生三相短路,故障点A相电流正序分量发生变化,幅值迅速上升,相角下降,至人于-90°时稳定。在0.04s时,三相电路短路故障发生器打开,相当于排除故障,此时故障点A相电流正序分量的幅值下降,至0.065时幅值为0,故障点A相电流正序分量的相角继续下降,至0.06s时降为大约-180°。还可以通过向量选择器分别选择A相电流负序分量和零序分量进行分析。

(2)单相接地

在仿真电路中,将三相电路短路故障发生器中的“故障相选择”选择A相故障,并选择故障相接地;在万用表中选择A相、B相和C相电流作为测量电气量。激活仿真按钮,各相电流波形如下:

由图5可得:当输电线路发生A相接地短路时,B相、C相电流没有变化,始终为0,对于故障相A相的电流:在稳态时,故障点A相由于二相短路故障发生器处于断开状态,因而电流为0。在0.01s时,三相短路故障发生器闭合,此时电路发生A相接地短路,A相短路电流波形发生了尖锐的抖动,大体上仍然呈现正弦规律变化。在0.04s后,三相短路故障发生器打开,相当于排除故障,此时A相电流变化为0。

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使用向量选择器选择故障点A相电流正序分量作为测量电气量,由图4可得:在稳态时,故障点A相电流正序分量由于三相电流短路故障发生器处于断开状态,因而幅值为0相角为0。在0.01s时,三相电流短路故障发生器闭合,此时电路发生三相短路,故障点A相电流正序分量发生变化,幅值迅速上升,相角下降,至人于-90°时稳定。在0.04s时,三相电路短路故障发生器打开,相当于排除故障,此时故障点A相电流正序分量的幅值下降,至0.065时幅值为0,故障点A相电流正序分量的相角继续下降,至0.06s时降为大约-180°。还可以通过向量选择器分别选择A相电流负序分量和零序分量进行分析。 (2)单相接地 在仿真电路中,将三相电路短路故障发生器中的“故障相选择”选择A相故障,并选择故障相接地;在万用表中选择A相、B相和C相电流作为测量电气量。激活仿真按钮,各相电流波形如下:

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