Индуктор включая дополнительный допуск, операционные пределы и поведение отказа
Simscape / Электрический / Пассивный элемент
Блок Inductor позволяет вам линейные индукторы модели, включая следующие эффекты:
Можно включить и выключить эти опции моделирования друг независимо от друга. Когда все дополнительные опции выключены, поведение компонента идентично библиотеке Simscape™ Foundation блок Inductor.
В его самой простой форме блок Inductor моделирует линейный индуктор, описанный следующим уравнением:
где:
V является напряжением.
L является индуктивностью.
I является текущим.
t время.
Чтобы смоделировать нелинейный индуктор, используйте блок Nonlinear Inductor.
Можно применить допуски к номинальной стоимости, вы предусматриваете параметр Inductance. Таблицы данных обычно обеспечивают процент допуска для данного типа индуктора. Таблица показывает, как блок применяет допуски и вычисляет индуктивность на основе выбранной опции Tolerance application.
Опция | Значение индуктивности |
---|---|
| L |
| Равномерное распределение: L· (1 – tol + 2 · tol · Распределение Гаусса: L· (1 + tol · |
| L· (1 + tol) |
| L· (1 – tol) |
В таблице,
L является значением параметров Inductance, номинальной индуктивностью.
tol является дробным допуском, Inductance tolerance (%)/100.
nSigma является значением, вы предусматриваете параметр Number of standard deviations for quoted tolerance.
rand
и randn
стандартный MATLAB® функции для генерации случайных чисел равномерного и нормального распределения.
Примечание
Если вы выбираете Random tolerance
опция и вы находитесь в режиме "Fast Restart", случайное значение допуска обновляется на каждой симуляции, если по крайней мере один между дробным допуском, tol, или Number of standard deviations for quoted tolerance, nSigma, установлен во Время выполнения и задан с переменной (даже если вы не изменяете ту переменную).
Индукторы обычно оцениваются с особым текущим насыщением, и возможно допустимое рассеивание энергии имеющее. Можно задать операционные пределы в терминах этих значений, чтобы сгенерировать предупреждения или ошибки, если индуктор управляется вне его спецификации.
Когда операционный предел превышен, блок может или сгенерировать предупреждение или остановить симуляцию с ошибкой. Для получения дополнительной информации смотрите Операционный Предельный раздел параметров.
Мгновенные изменения в параметрах индуктора являются нефизическими. Поэтому, когда блок Inductor вводит неработающее состояние, короткую схему и переход напряжений разомкнутой цепи к их неработающим значениям в течение времени на основе этой формулы:
CurrentValue
= FaultedValue
– (FaultedValue
– UnfaultedValue
sech
(∆t / τ)
где:
∆t время начиная с начала условия отказа.
τ пользовательская постоянная времени, сопоставленная с переходом отказа.
Для отказов короткой схемы проводимость пути к короткой схеме также изменяется согласно sech
(∆t / τ), функционируют от маленького значения (представляющий путь разомкнутой цепи) к большому значению.
Блок может инициировать запуск перехода отказа:
В определенное время
После того, как напряжение превышает максимальное допустимое значение определенное число времен
Когда текущий превышает максимальное допустимое значение для дольше, чем определенный временной интервал
Можно включить или отключить эти триггерные механизмы отдельно или использовать их вместе, если больше чем один триггерный механизм требуется в симуляции. Когда больше чем один механизм включен, первый механизм, который инициирует переход отказа, более приоритетен. Другими словами, компонент перестал работать не больше, чем однажды на симуляцию.
Можно также выбрать, выпустить ли утверждение, когда отказ происходит, при помощи параметра Reporting when a fault occurs. Утверждение может принять форму предупреждения или ошибки. По умолчанию блок не выпускает утверждение.
Индукторы Faultable часто требуют, чтобы вы использовали фиксированный шаг локальный решатель, а не решатель переменного шага. В частности, если вы моделируете переходы к неработающему состоянию, которые включают короткие замыкания, MathWorks рекомендует, чтобы вы использовали фиксированный шаг локальный решатель. Для получения дополнительной информации смотрите Делающий Оптимальный Выбор Решателя для Физической Симуляции.
Используйте раздел Variables интерфейса блока, чтобы установить приоритет и начальные целевые значения для переменных в блоках до симуляции. Для получения дополнительной информации смотрите Приоритет Набора и Начальную Цель для Переменных в блоках.
Переменная Inductor current позволяет вам задать высокоприоритетную цель для начального индуктора, текущего в начале симуляции.
Capacitor | Fault | Mutual Inductor | Nonlinear Inductor | Resistor