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Ein Beitrag zur rechnerischen Bestimmung von ...

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Diplomarbeit Simulationsmodell<br />

4. Simulationsmodell<br />

4.1. MATLAB Modell<br />

Für die Simulation wurden einzelne Module entwickelt, die ein einfaches<br />

Zusammensetzen einer Ersatzschaltung (Fehlerort mit Kettenleiter) mittels<br />

MATLAB Subsystemblöcken ermöglicht. Es sind dabei verschiedene Fehler-<br />

Messortmodule, Kettenleiterabschlussmodule und Kettenleitermastmodule<br />

vorhanden, die je nach Fehlerort und Länge der Kettenleiter einfachst verbunden<br />

werden können. <strong>Ein</strong>e Simulation und Berechnung der Ersatzschaltung, kann erst<br />

dann durchgeführt werden, wenn zuvor das Kettenleiterinitialisierungs-programm<br />

ini.m (siehe 4.2 „Kettenleiterinitialisierungsprogramm“) gestartet wurde. <strong>Ein</strong><br />

Beispiel einer Simulation mittels der vorhandenen Modulblöcke ist unter<br />

4.1.4 „Simulationsbeispiel“ ausgeführt.<br />

4.1.1. Module für den Messkettenleiter<br />

Im Folgenden werden nun die einzelnen Module in ihrer Funktion und Anwendung<br />

erläutert:<br />

4.1.1.1. messmastenlinks<br />

Dieser Modulblock ist für den Fall einer Messkettensimulationsnachbildung, dass<br />

es am Messort nur einen Kettenleiter nach rechts gibt und besteht aus:<br />

Abbildung 40: Modul<br />

messmastenlinks<br />

Messortmodul:<br />

Messspannung links +Berechnung <strong>von</strong> ZKetteMess<br />

am MessMasten<br />

Dieses Modul ermöglicht eine<br />

Berechnung <strong>von</strong> ZKetteMess und des<br />

Messkettenreduktionsfaktors. Zusätzlich<br />

können alle einzelnen Teilströme und<br />

-spannungen abgelesen werden.<br />

Kettenleiterabschlussmodul:<br />

UW rechts (Messanordnung)<br />

In diesem Modul kann die auftretende<br />

Spannung am Kettenleiterabschluss<br />

(z.B.: Umspannwerk) abgelesen werden.<br />

Gabbauer Anton Seite 69

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