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单个电弧的仿真分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u15239单个电弧的仿真分析案例 [6]。其中微分方程编辑器的作用是用来实现电弧的微分方程,定值检测模块则用于检测电弧的过零点,阶跃信号用来控制断路器的触头,整个模型的建立利用的是电压源控制电流源的思路,以实现电弧模型公式的电阻特性。本节对电弧模型进行了封装处理,电弧模型的外部模型如图3.1(a)所示,内部结构如图3.1(b)所示,电弧的时间常数τM和耗散功率ploss作为Mayr电弧模型的自由参数,封装后可直接在Mayr电弧模型的对话框中进行更改与设置。(a)Mayr电弧模型(b)Mayr电弧模型的子系统图3.1MATLAB中的仿真电弧模型根据第2.3节中的实验电路搭建的仿真电路模型如图3.2所示,其中由于MATLAB/Simulink中不允许理想电流源与电弧模型中的受控源直接串联,因此在不影响电路特性的情况下,在电流源的两端并联了一个很大的电阻。设置电路及电弧模型参数为:电源电流I=145mA,频率f=24kHz,并联大电阻R=109图3.2单个电弧仿真电路模型将仿真波形与实验所测得波形图对比,得到图3.3,可以发现仿真结果与实验结果基本吻合,不同的是实验的电弧电流波形相较于仿真结果具有更加明显的零休现象,而仿真电流波形则几乎没有零休现象,分析这是由于仿真中使用了频率较大的理想电流源。且虽然实验的电弧电压波形与仿真的电弧电压波形都为马鞍形,但是仿真电流波形具有更加明显的熄弧和燃弧尖峰,峰值电压跌落更快。通过上述分析验证了所建立电弧模型的正确性,得出了所搭建的电弧模型可以较好的反应实际电弧的特性的结论。

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