基于MATLAB/Simulink的配电网故障电流仿真分析与短路计算

发布时间:2026/8/31 6:22:26
基于MATLAB/Simulink的配电网故障电流仿真分析与短路计算 配电网是电力系统中故障概率最高的环节。无论是雷击、树枝触碰、绝缘老化还是外力破坏短路故障发生后最直接的表现就是故障电流突变。这个电流的大小、方向和暂态特征直接决定了保护装置如何动作、开关如何开断、设备能否承受。因此在规划设计阶段或者在进行继电保护整定计算时准确分析故障电流是一项绕不开的基础工作。本次分享将完整拆解如何使用 MATLAB/Simulink 搭建一个配电网模型并针对常见的短路故障进行故障电流仿真分析。用一套 10kV/0.4kV 配电网模型作为案例手把手带大家从模块选型、参数设置、模型搭建到仿真运行和结果分析走一遍。适合电气工程专业学生、电力系统入门工程师以及正在做毕业设计或课程设计但被 Simulink 建模卡住的朋友。1. 配电网故障电流分析为什么需要仿真1.1 什么是配电网故障电流配电网通常指 35kV 及以下电压等级的电力网络直接承担着向用户分配电能的任务。当电网中的相与相之间、相与地之间发生非正常连接时就会出现短路故障。短路故障的本质是系统阻抗突然被大幅减小电流在电动势驱动下急剧上升这个电流就是故障电流Fault Current。故障电流根据短路类型可分为三相短路故障电流两相短路故障电流两相接地短路故障电流单相接地短路故障电流在四种类型中三相短路故障电流通常最大对设备造成的电动力和热效应也最严重因此校验设备开断能力和热稳定时通常以三相短路电流作为依据。单相接地故障电流的大小受中性点接地方式影响很大在谐振接地系统中往往很小但仍然会造成电压异常。1.2 为什么选择 MATLAB/Simulink 进行仿真故障电流的理论计算有一套完整的解析方法比如标幺值法和短路容量法。但对于稍微复杂一些的配电网结构手工计算会变得繁琐且容易出错而且理论计算无法直观呈现故障瞬间电流的暂态波动过程。MATLAB/Simulink 中集成了Simscape Electrical工具箱早期版本叫 SimPowerSystems也就是常说的 Simulink 电力系统仿真模块库。它提供三相电源、变压器、传输线、断路器和故障模块可以直接拖拽建模经过参数设置后运行仿真就能看到故障电流的波形变化。这种可视化建模方式有两个显著优势直观模型结构和电气图几乎一致便于理解系统拓扑。可量化能够完整输出电流、电压波形数据支持进一步分析和导出。1.3 学习者需要具备的基础阅读本文之前最好具备以下基础但不必担心零基础也基本能跟着搭建完成有基础的电力系统知识了解三相电路、变压器的基本参数含义。会打开 MATLAB 软件知道 Simulink 界面基本操作。不需要精通编程Matlab 脚本部分会提供可直接运行的代码。2. 环境准备与版本说明2.1 MATLAB 版本与工具箱要求本文示例以 MATLAB R2021a/R2022b 版本环境为例对应的电力电子与电气仿真模块库名称为Simscape Electrical。如果你的 MATLAB 版本较老例如 R2019b 之前模块库位置可能叫Simscape Power Systems或者SimPowerSystems模块名称和参数界面基本一致操作路径略有差异。在动手搭建模型之前请先确认如下工具已安装MATLAB 主程序SimulinkSimscape Electrical或 SimPowerSystems检查方法很简单在 MATLAB 命令行窗口输入ver命令查看输出列表里是否包含上述工具箱。% 查看已安装的MATLAB工具箱 ver如果列表中没有 Simscape Electrical可以通过 MATLAB 的 Add-On Explorer 安装对应工具箱不同版本安装方式略有不同按官方提示操作即可。2.2 Simscape Electrical 模块库简介在 MATLAB 命令行输入powerlib会打开 Simscape Electrical 的模块库选择界面 powerlib或者通过 Simulink Library Browser 逐步展开Simscape Electrical Specialized Power Systems本次配电网故障电流仿真主要用到以下几个子模块库模块库目录主要模块用途Electrical SourcesThree-Phase Source三相电压源模拟系统电源Electrical ElementsThree-Phase Transformer (Two Windings)三相双绕组变压器Electrical ElementsThree-Phase Series RLC Branch三相串联 RLC 支路可设置线路阻抗Electrical ElementsThree-Phase Fault三相可编程短路故障MeasurementsThree-Phase V-I Measurement三相电压电流测量Electrical ElementsThree-Phase Parallel RLC Load三相并联 RLC 负载powerguipowergui电力系统图形用户接口所有电力仿真模型必备2.3 新建仿真工程打开 Simulink 的步骤比较简单。在 MATLAB 命令行输入simulink然后点击工具栏中的New Simulink Model新建空白模型保存为distribution_fault_demo.slx。后续所有模块都从这个空白模型开始搭建。3. 配电网故障电流分析基础理论在搭建仿真模型之前最好先理解故障电流的基本计算思路这样在设置参数和查看波形时才不会一头雾水。3.1 短路故障类型与特征三相系统中短路故障可以分为对称短路和非对称短路三相短路ABC 三相同时短接属于对称短路三相电流大小相等相位相差 120°。计算相对简单故障电流最大。两相短路两相之间直接短接短路电流为相同幅值、反相位。故障电流小于三相短路。两相接地短路两相短接同时接地故障相间电流和零序电流明显。单相接地短路一相接地故障电流大小取决于系统中性点接地方式。在中性点直接接地系统里故障电流可能很大在中性点不接地系统里故障电流很小仅为电容电流。3.2 故障电流计算的基本思路对于简单配电网三相短路的稳态故障电流可以用以下公式估算[ I_f \frac{U_N}{\sqrt{3} \cdot |Z_{\Sigma}|} ]其中( U_N ) 为系统额定线电压( Z_{\Sigma} ) 为从故障点看进去的等值阻抗包含电源内阻抗、变压器短路阻抗、线路阻抗等。如果已知电源短路容量 ( S_k )则电源等值阻抗为[ Z_s \frac{U_N^2}{S_k} ]变压器短路阻抗折算公式为[ Z_T \frac{U_k%}{100} \cdot \frac{U_N^2}{S_T} ]其中 ( U_k% ) 是变压器短路电压百分数( S_T ) 是变压器额定容量。仿真模型本质上把上述公式中的每个阻抗都体现为具体电气模块参数由软件自动完成暂态迭代计算。3.3 影响故障电流的主要因素实际故障电流受多个因素影响以下是工程中最常遇到的影响因素影响结果电源容量短路容量电源容量越大等效内阻抗越小短路电流越大变压器容量及短路阻抗变压器容量越大、短路阻抗越小短路电流越大线路长度和截面线路越长阻抗越大短路电流越小故障类型三相短路 两相短路 两相接地 单相接地接地方式不同结论不同故障点过渡电阻过渡电阻越大故障电流越小系统 X/R 比决定短路电流的衰减直流分量大小和衰减时间常数建模时把这几个因素对应到模块参数里就可以通过修改参数、反复仿真来观察不同场景下的故障电流变化。4. 基于 Simulink 的配电网仿真模型搭建4.1 模块选型与作用下面是本次案例中需要用到的每个模块及其作用Three-Phase Source三相电压源模拟从上级电网等值过来的系统电源。通过设置短路容量和 X/R 比可以等价得到电源内部阻抗。如果简化为理想电压源则内阻抗设置为 0但仿真时容易出现数值问题实际建模必须保留适当的内部阻抗。Three-Phase Transformer (Two Windings)三相双绕组变压器实现 10kV/0.4kV 电压变换。配电变压器常采用 Dyn11 连接组别即高压侧三角形Delta连接低压侧星形Y连接且中性点引出接地。Three-Phase Series RLC Branch三相串联 RLC 支路作为配电线路的等值阻抗。对于 10kV/0.4kV 配电网线路长度通常不超过几公里使用集中参数 R-L 模型即可满足故障电流分析精度。Three-Phase Fault三相故障模块用于模拟不同类型的短路故障。这个模块可以在设定时间点接入或切除短路支持单相接地、两相短路、三相短路等多种故障类型。Three-Phase V-I Measurement三相电压电流测量模块用于采集被测支路的电压和电流信号输出到 Scope 或其他分析模块。Three-Phase Parallel RLC Load三相并联 RLC 负载模拟负载吸收的有功和无功功率。powergui这是电力系统仿真模型中必须加入的图形用户接口模块。它负责设置仿真方式连续/离散、求解器参数并界面化显示系统潮流、阻抗扫描等功能。4.2 电源与变压器参数设置双击Three-Phase Source模块进入参数设置界面。核心参数如下Phase-to-phase RMS voltage (V)相间电压有效值。本案例设置为10e3表示 10kV 线电压。Phase angle of phase A (degrees)默认 0。Frequency (Hz)默认 50。Internal connection选择Yg星形接地便于模拟系统中性点。Specify short-circuit level: 勾选后可直接设置三项短路水平。Source resistance / inductance如果不直接指定短路容量可在这里设置电源内阻和电感。双击Three-Phase Transformer (Two Windings)Nominal power and frequency额定容量设置为1.25e6VA1.25 MVA频率50Hz。Winding 1 (ABC) connectionDelta (D1)一次侧三角形连接。Winding 2 (abc) connectionWye (Yn)二次侧星形中性点接地。Winding 1 parameters额定线电压10e3V电阻、电感留默认即可。Winding 2 parameters额定线电压400V。Magnetization resistance / inductance可保持默认值它代表励磁阻抗对故障电流计算结果影响不大。4.3 线路与负载建模配电线路使用一个三相串联 RLC 支路表示即可。双击Three-Phase Series RLC BranchBranch type选择R、L把电阻、电感都勾上。Resistance R (Ohms)设为线路总电阻。例如 5km 线路单位电阻 0.2Ω/km则R_line 0.2 * 5 1Ω。Inductance L (H)设为线路总电感。单位电感取1.0e-3H/km则L_line 1e-3 * 5 5e-3H。Capacitance C (F)如果忽略对地电容设为0。负载使用Three-Phase Parallel RLC LoadNominal phase-to-phase voltage (Vrms)400V。Nominal frequency (Hz)50。Active power P (W)200e3即 200kW。Inductive reactive power QL (var)50e3即 50kvar。4.4 故障模块配置双击Three-Phase Fault模块核心参数如下Fault type按需选择故障类型。本案例先做三相短路可以选择Three-Phase Fault三相短路后续可以切换为Phase A to GroundA 相接地故障。Transition time(s)短路开始时间和结束时间。例如设置[0.1 0.2]表示 0.1s 开始短路0.2s 短路清除。Fault resistance R_f (Ohms)过渡电阻金属性短路可设为0.001。Ground resistance Rg (Ohms)接地电阻可设为0.001。需要注意的是故障模块应该并联在测量点位置一端连接线路三相节点另一端接地。它不能串联在功率通路中。5. 完整仿真案例10kV 配电网三相短路故障电流分析5.1 系统参数与模型结构模型拓扑如下10kV系统电源 ↓ 10kV/0.4kV Dyn11变压器 ↓ 0.4kV线路三相串联RLC ↓ 三相测量模块 ↓ 故障点(并联接地) 负载(并联)依次对应模块Three-Phase Source电源Three-Phase Transformer变压器Three-Phase Series RLC Branch线路Three-Phase V-I Measurement测量Three-Phase Fault故障Three-Phase Parallel RLC Load负载powergui仿真实用模块5.2 新建模型并拖入模块打开 Simulink 新建模型后依次用鼠标从库中拖入上述模块。连接顺序参考如下电源模块 ABC 三个端子连接变压器 Winding 1 的 ABC。变压器 Winding 2 的 abc 连接线路支路的一端。线路支路的另一端连接测量模块的输入端。测量模块的输出端连接负载模块和故障模块的 ABC 端子。故障模块的 Ground 端子连接地线。powergui 直接拖到模型空白处不需要连线。5.3 编写初始化脚本为了精确控制所有模块参数更推荐直接在模型里设置也可以用 MATLAB 脚本统一管理参数。建议新建一个初始化脚本init_distribution_network.m模型中的参数全部引用脚本变量。% 文件路径init_distribution_network.m % 配电网短路故障电流分析 参数初始化脚本 %% 系统基准参数 f 50; % 系统频率 (Hz) U_src 10e3; % 电源线电压有效值 (V)10kV S_k 100e6; % 电源短路容量 (VA)100MVA X_R 7; % 电源阻抗 X/R 比 % 电源等效内阻抗 Z_s (U_src^2) / S_k; % 电源等效阻抗模值 (Ohm) R_s Z_s / sqrt(1 X_R^2); % 电源等效电阻 (Ohm) L_s X_R * R_s / (2 * pi * f); % 电源等效电感 (H) %% 变压器参数 S_T 1.25e6; % 变压器额定容量 (VA) U_prim 10e3; % 一次侧额定线电压 (V) U_sec 400; % 二次侧额定线电压 (V) Uk_percent 6; % 短路阻抗百分数 (%) P_Cu 13e3; % 负载损耗(铜耗) (W) % 折算到一次侧的电阻、电抗 R_T_prim P_Cu * U_prim^2 / S_T^2; Z_T_prim (Uk_percent / 100) * U_prim^2 / S_T; X_T_prim sqrt(Z_T_prim^2 - R_T_prim^2); %% 线路参数 L_line 5; % 线路长度 (km) r0 0.2; % 单位电阻 (Ohm/km) l0 1e-3; % 单位电感 (H/km) R_line r0 * L_line; % 线路总电阻 (Ohm) L_line_total l0 * L_line; % 线路总电感 (H) %% 负载参数 P_load 200e3; % 负载有功功率 (W) Q_load 50e3; % 负载无功功率 (var) U_load 400; % 负载额定电压 (V) %% 故障设置 t_fault_start 0.1; % 故障开始时刻 (s) t_fault_end 0.2; % 故障清除时刻 (s)脚本中计算的变量会在后续模型参数中直接使用这样要修改参数只需改脚本开头的值不用逐个打开模块后续做参数扫描非常方便。5.4 在模型中使用脚本变量回到 Simulink 模型在每个模块的参数对话框中引用这些脚本变量。例如Three-Phase Source的参数设置Phase-to-phase RMS voltage (V): U_src Frequency (Hz): f Internal connection: Yg Specify short-circuit level: 勾选 Three-phase short-circuit level (VA): S_k Base voltage (Vrms ph-ph): U_src X/R ratio: X_R对于Three-Phase Transformer (Two Windings)Nominal power (VA): S_T Frequency (Hz): f Winding 1 connection: Delta (D1) Winding 1 phase-to-phase voltage (Vrms): U_prim Winding 2 connection: Wye (Yn) Winding 2 phase-to-phase voltage (Vrms): U_sec线路模块Branch type: R, L Resistance R (Ohm): R_line Inductance L (H): L_line_total故障模块Fault type: Three-Phase Fault Transition time(s): [t_fault_start t_fault_end] Fault resistance R_f (Ohm): 0.001 Ground resistance Rg (Ohm): 0.001负载模块Nominal phase-to-phase voltage (Vrms): U_load Nominal frequency (Hz): f Active power P (W): P_load Inductive reactive power QL (var): Q_load完成参数设置后保存模型。5.5 配置仿真求解器在 Simulink 模型窗口点击Model Settings齿轮图标进入求解器设置Start time0Stop time0.3仿真 0.3 秒覆盖故障前后过程。TypeVariable-stepSolverode23tb对于带非线性环节的电力电子/电力系统模型ode23tb 比默认 ode45 更稳定Max step size1e-4控制仿真步长以捕捉故障暂态细节。如果仿真速度太慢可以放宽到1e-3。仿真时间不能太短否则看不到故障发生前后的完整波形也不能太长否则步长较多运行慢。0.3s 对 50Hz 系统刚好是 15 个工频周期。5.6 运行仿真三相短路故障准备工作完成点击Run按钮启动仿真。为了观察故障电流把Three-Phase V-I Measurement的输出信号连接到 Scope。双击 Scope 查看波形。三相短路故障时预期看到以下现象00.1s 之间系统正常负载电流为较小的额定电流。0.1s 故障瞬间三相电流突然增大且可能出现暂态冲击幅值达到峰值。故障期间电流波形明显畸变大幅值远大于正常值。0.2s 故障切除后电流逐渐恢复到正常值。5.7 故障电流数值分析仅看 Scope 波形只能得到定性认识为了定量分析故障电流推荐用To Workspace模块把电流数据导出到 MATLAB 工作区再用脚本计算有效值。在测量模块输出信号的分支处添加一个To WorkspaceVariable nameIabcSave formatArray仿真结束后在 MATLAB 命令行中运行以下脚本% 文件路径analyze_fault_results.m % 分析故障仿真结果计算故障电流有效值 % 加载仿真输出Iabc 是三相电流矩阵每列对应一相 % tout 是仿真时间向量如果勾选了“Output times”会自动生成 figure; plot(tout, Iabc, LineWidth, 1.2); xlabel(时间 (s)); ylabel(电流 (A)); title(配电网三相短路故障电流波形); legend(A相电流, B相电流, C相电流, Location, best); grid on; xlim([0 0.3]); % 计算故障期间0.12s ~ 0.18s三相电流有效值 idx_fault find(tout 0.12 tout 0.18); if isempty(idx_fault) error(未找到故障时间段的数据请检查仿真输出。); end I_rms_fault zeros(1, 3); for phase 1:3 I_rms_fault(phase) rms(Iabc(idx_fault, phase)); end fprintf(故障期间各相电流有效值\n); fprintf(A相: %.2f A\n, I_rms_fault(1)); fprintf(B相: %.2f A\n, I_rms_fault(2)); fprintf(C相: %.2f A\n, I_rms_fault(3)); % 计算正常时段0.05s ~ 0.08s三相电流有效值 idx_normal find(tout 0.05 tout 0.08); if ~isempty(idx_normal) I_rms_normal zeros(1, 3); for phase 1:3 I_rms_normal(phase) rms(Iabc(idx_normal, phase)); end fprintf(正常时段各相电流有效值\n); fprintf(A相: %.2f A\n, I_rms_normal(1)); fprintf(B相: %.2f A\n, I_rms_normal(2)); fprintf(C相: %.2f A\n, I_rms_normal(3)); end对于本文的案例参数正常工作时负载电流大约只有 300A 左右0.4kV 侧 200kW 负载而三相短路故障时故障电流会达到数千安培。具体数值与变压器短路阻抗、电源短路容量和线路长度直接相关你可以修改脚本里的参数观察变化趋势。5.8 扩展单相接地故障仿真配电网中单相接地故障的发生概率是最高的。将故障模块的 Fault type 改为Phase A to Ground重新运行仿真你会发现 A 相故障电流和三相短路时有显著差异。由于变压器低压侧采用中性点直接接地A 相接地时故障电流主要通过接地点形成回路其幅值通常小于三相短路电流但故障相电压会明显下降。如果还想模拟中性点不接地系统的单相接地故障把变压器低压侧连接改为Y不引出中性点或者让中性点不接地。此时单相接地故障电流会非常小基本是系统的电容电流波形变化也不明显。这也是实际工程中谐振接地系统可以带故障运行一段时间的原因。6. 常见问题与排查思路6.1 仿真报错Simulink 无法求解或提示“not converge”现象运行仿真时提示求解器不收敛或数据出现 NaN。可能原因电源内部阻抗设置太小甚至为 0。变压器励磁阻抗设置不合理。故障电阻设置过小导致数值刚性。最大步长设置过大。解决思路将求解器改为ode23tb。适当减小最大步长例如设置为1e-5。确保电源内阻不为 0至少要保留 0.01Ω 级别的内阻。检查变压器励磁电阻和电感不要设置过小。6.2 Scope 中曲线是红线或没有波形现象Scope 输出是红线波形不显示。可能原因布线时把 Simulink 普通信号线接到了电气物理端口上。测量模块的电压测量端没有正确连接。解决思路Simscape Electrical 的电气端口是物理信号图中蓝色粗线与普通 Simulink 信号线黑色细线不能直接接通。检查模型中是否把物理连线和信号线混用。如果要在 Scope 中查看必须经过 V-I Measurement 模块转换输出。6.3 故障发生后电流没有明显变化现象故障模块似乎不起作用波形和故障前没什么区别。可能原因故障模块切换时间设置错误。故障类型选择不正确。故障模块连接位置不对。解决思路确认故障时间落在仿真时间范围内例如仿真 0.3s故障开始时间设置 0.1s。检查 Fault type 是否选中了正确的故障相。确认故障模块是并联在测量点之后一端接三相节点一端接地而不是串联在线路中间。尝试把 Fault resistance 改得更大或更小观察波形是否发生变化。6.4 变压器连接组别设置错误导致结果异常现象模型能运行但二次侧电压幅值异常或相位偏差大。可能原因Transformer 模块的一次/二次绕组连接方式设置错误。绕组电压等级填写错误。解决思路配电变压器通常使用 Dyn11一次侧选择 Delta (D1)二次侧选择 Wye (Yn)。仔细检查一次侧和二次侧的额定电压不要弄反。修改连接组别后重新运行 confirm对比电压幅值。6.5 常见问题速查表问题现象常见原因解决思路仿真不收敛求解器不合适、电磁参数过小改用 ode23tb减小步长增大电源内阻波形显示红线物理端口与信号端口混用通过 V-I Measurement 输出再连接 Scope故障电流不变故障时间设置错误或模块连错检查故障时间、故障类型、并联方式变压器电压异常连接组别或电压等级参数错误核对 Dyn11 连接和绕组额定电压powergui 提示缺失模型缺少 powergui 模块从库中拖入一个 powergui 即可仿真速度极慢最大步长设置过小放宽最大步长例如 1e-4 调整为 1e-37. 最佳实践与工程建议7.1 模型规范统一参数管理仿真模型中使用硬编码数值比如直接在模块里输入 1.25e6虽然省事但后期一旦要调整参数就得逐个模块打开修改效率低且容易漏改。强烈建议用 MATLAB 脚本统一初始化参数模型参数全部引用脚本里的变量。这样不仅易于修改还为后续做参数扫描、批量仿真、自动化分析打下基础。7.2 分层建模把子系统封装起来当配电网规模变大时所有模块都平铺在第一层会让模型混乱。建议把电源、变压器、线路、负载分别做成Subsystem子系统甚至可以封装成带端口引脚的模块。顶层模型只保留网络连接底层子系统内维护模块细节。这样模型层次清晰也方便多人协作。7.3 合理选择故障时刻设置故障时间要避开仿真初始阶段。仿真开始的几个毫秒内系统存在初始化过渡过程如果故障设置在这个阶段电流波形会叠加初始化扰动影响分析。建议故障开始时间设置到 0.1s 以后此时系统已经进入稳态故障阶段和恢复阶段界限清晰。7.4 关注暂态分量而不是只看稳态值工程上不仅关心故障电流的稳态幅值更关心故障发生瞬间首个周波的峰值电流。这个暂态峰值可能达到稳态短路电流的 1.61.8 倍它直接决定断路器关合能力、电动力校验等参数。所以分析仿真结果时建议同时关注故障时刻前后的瞬时峰值而不仅仅是稳态有效值。例如可以在分析脚本中补充一句% 提取故障瞬间的最大冲击电流 I_peak max(abs(Iabc(idx_fault, 1))); fprintf(A相故障期间最大冲击电流: %.2f A\n, I_peak);7.5 验证模型无故障时先检查潮流在正式分析故障电流之前先把 Fault 模块设置为“永不动作”切换时间设为很晚或直接断开故障通路运行一次仿真用 Scope 观察电压、电流和功率。如果正常工况下的电压幅值、功率方向与预期一致说明电源、变压器、线路、负载的基本参数正确再接入故障分析才有意义。7.6 安全边界与仿真数据使用仿真模型得到的数据可以用于课程设计、保护整定估算以及设备选型辅助校验但不能替代正式短路计算和设计单位出具的短路电流计算书。实际工程中还需要考虑继电保护配合、电弧电阻、线路分布电容、非线性设备等复杂因素仿真结果作为工程参考和教学验证用途更合适。8. 从单点到扩展下一步可以做什么完成这个基础模型之后可以自然扩展到更多配电网故障分析场景例如修改故障模块类型分别仿真两相短路、两相接地和单相接地对比不同故障电流大小和特征。改变故障点位置例如把故障点分别放在 10kV 侧和 0.4kV 侧观察短路电流差异。接入更多条出线模拟多回线配电网分析故障电流在各支路之间的分配规律。把离散化模型和 Simulink 中的保护算法模块结合初步实现故障检测与定位逻辑。这个 10kV/0.4kV 配电网模型虽然结构简单但包含了故障电流分析所需的全部核心要素系统等值电源、变压器阻抗、线路阻抗、负载和故障点。把基本流程跑通以后再往模型里加分布式电源、微网、自动重合闸等高级功能也就有了可靠的地基。如果动手搭建过程中遇到模型连线、参数设置或者波形读图方面的问题可以对照上文的模块参数逐项检查大概率能定位到原因。配电网故障电流仿真的价值在于把抽象短路计算变成可见、可调、可分析的实验过程不仅能加深了对短路电流物理过程的理解后续做毕业设计或工程方案时也能节省大量时间。

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