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PSIM Version 9.2 For Power Electronics & Motor control User’s Guide

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PSIM Version 9.2

For Power Electronics & Motor control

User’s Guide

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PSIM® User’s Guide PSIM Version 9.2 Release 1

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目次

第 1 ç«  抂芁.......................................................................................................................... 8

1.1 はじめに.......................................................................................................................... 8 1.2 回路構成........................................................................................................................ 10 1.3 PSIM の実行に必芁な動䜜環境..................................................................................... 10 1.4 プログラムのむンストヌル............................................................................................11 1.5 シミュレヌション䟋 ......................................................................................................11 1.6 玠子パラメヌタの仕様および圢匏.................................................................................11

第 2 ç«  電気回路玠子 ......................................................................................................... 14

2.1 抵抗-むンダクタ-キャパシタ ........................................................................................ 14 2.1.1 抵抗‐むンダクタ‐キャパシタ ............................................................................ 14 2.1.2 レオスタット ......................................................................................................... 15 2.1.3 可飜和リアクトル .................................................................................................. 15 2.1.4 非線圢玠子............................................................................................................. 16

2.2 スむッチ........................................................................................................................ 17 2.2.1 ダむオヌド・LED・ツェナヌダむオヌド・DIAC.................................................. 18 2.2.2 サむリスタ・トラむアック ................................................................................... 19 2.2.3 GTO・トランゞスタ.............................................................................................. 21 2.2.4 双方向スむッチ ..................................................................................................... 23 2.2.5 線圢スむッチ ......................................................................................................... 24 2.2.6 スむッチ・ゲヌト信号ブロック ............................................................................ 26 2.2.7 単盞スむッチ・モゞュヌル ................................................................................... 28 2.2.8 䞉盞スむッチ・モゞュヌル ................................................................................... 28

2.3 盞互結合むンダクタ ..................................................................................................... 31 2.4 倉圧噚 ........................................................................................................................... 32

2.4.1 理想倉圧噚............................................................................................................. 32 2.4.2 単盞倉圧噚............................................................................................................. 33 2.4.3 䞉盞倉圧噚............................................................................................................. 35 2.4.4 䞉盞倉圧噚可飜和........................................................................................... 37

2.5 侉盾 AC ケヌブル.......................................................................................................... 38 2.6 磁気芁玠........................................................................................................................ 39

2.6.1 巻き線 .................................................................................................................... 39 2.6.2 挏れ磁束通路 ......................................................................................................... 40 2.6.3 ゚アギャップ ......................................................................................................... 41 2.6.4 線圢コア ................................................................................................................ 42 2.6.5 可飜和コア............................................................................................................. 42

2.7 その他゚レメント ......................................................................................................... 43 2.7.1 オペアンプ............................................................................................................. 43

2.7.1.1 オペアンプ理想オペアンプ ................................................................................. 44 2.7.1.2 オペアンプモデル非線圢オペアンプ ................................................................... 45

2.7.2 TL431 シャントレギュレヌタ................................................................................ 46 2.7.3 フォトカプラ ......................................................................................................... 46 2.7.4 dv/dt ブロック........................................................................................................ 48 2.7.5 リレヌ .................................................................................................................... 48

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2.8 熱モゞュヌル(Thermal モゞュヌル).............................................................................. 49 2.8.1 デバむスデヌタベヌス゚ディタ ............................................................................ 49 2.8.2 デヌタベヌスのダむオヌドデバむス ..................................................................... 58 2.8.3 ダむオヌド損倱蚈算 .............................................................................................. 59 2.8.4 デヌタベヌスの IGBT デバむス............................................................................. 60 2.8.5 IGBT 損倱蚈算 ....................................................................................................... 63 2.8.6 デヌタベヌスの MOSFET デバむス ...................................................................... 64 2.8.7 MOSFET 損倱蚈算 ................................................................................................ 66

2.9 モヌタ駆動モゞュヌル.................................................................................................. 68 2.9.1 機械系の基準方向 .................................................................................................. 68 2.9.2 盎流機 .................................................................................................................... 70 2.9.3 誘導機 .................................................................................................................... 72 2.9.4 飜和付かご型誘導機 .............................................................................................. 75 2.9.5 ブラシレス盎流機 .................................................................................................. 76 2.9.6 他励匏同期機 ......................................................................................................... 80 2.9.7 氞久磁石同期機 ..................................................................................................... 82 2.9.8 飜和付氞久磁石同期機........................................................................................... 85 2.9.9 スむッチトリラクタンスモヌタ ............................................................................ 88 2.9.10 非線圢スむッチトリラクタンスモヌタ.............................................................. 90 2.9.11 モヌタ制埡ブロック........................................................................................... 91

2.9.11.1 倧トルク制埡(PMSM) ............................................................................................. 91 2.9.11.2 匱め磁束制埡(PMSM)................................................................................................. 92

2.10 MagCoupler モゞュヌル ............................................................................................... 93 2.10.1 MagCoupler-DL ブロック ...................................................................................... 94 2.10.2 MagCoupler ブロック............................................................................................ 95

2.11 MagCoupler-RT モゞュヌル ....................................................................................... 100 2.12 機械玠子及びセンサ ............................................................................................ 105

2.12.1 機械負荷........................................................................................................... 105 2.12.1.1 定トルク負荷 ............................................................................................................ 105 2.12.1.2 定電力負荷................................................................................................................ 106 2.12.1.3 定速床負荷................................................................................................................ 107 2.12.1.4 䞀般負荷 ................................................................................................................... 107 2.12.1.5 倖郚コントロヌル負荷.............................................................................................. 108

2.12.2 ギアボックス ................................................................................................... 108 2.12.3 メカニカル・カップリング・ブロック............................................................ 109 2.12.4 機械系電気系むンタフェヌス・ブロック .................................................... 109 2.12.5 速床・トルクセンサ..........................................................................................111 2.12.6 䜍眮センサ ........................................................................................................114

2.12.6.1 アブ゜リュヌト゚ンコヌダ....................................................................................... 114 2.12.6.2 むンクリメンタル゚ンコヌダ ................................................................................... 114 2.12.6.3 レゟルバ ................................................................................................................... 115 2.12.6.4 ホヌルセンサ ............................................................................................................ 116

2.13 Renewable Energy Models..........................................................................................116 2.13.1 倪陜電池モゞュヌル..........................................................................................116 2.13.2 颚車 .................................................................................................................. 120 2.13.3 リチりムむオンバッテリモデル ...................................................................... 121

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第 3 ç«  制埡回路玠子 ....................................................................................................... 123

3.1 䌝達関数ブロック ....................................................................................................... 123 3.1.1 比䟋制埡噚........................................................................................................... 124 3.1.2 積分噚 .................................................................................................................. 124 3.1.3 埮分噚 .................................................................................................................. 126 3.1.4 比䟋積分PI制埡噚......................................................................................... 126 3.1.5 単極制埡噚........................................................................................................... 127 3.1.6 二極比䟋積分PI制埡噚Type - 2 ............................................................. 128 3.1.7 Type-3 制埡噚 ...................................................................................................... 128 3.1.8 組み蟌みフィルタ・ブロック.............................................................................. 129

3.2 数倀挔算関数ブロック................................................................................................ 130 3.2.1 加算噚 .................................................................................................................. 130 3.2.2 乗算噚ず陀算噚 ................................................................................................... 131 3.2.3 平方根ブロック ................................................................................................... 132 3.2.4 指数环乗察数ブロック ................................................................................. 132 3.2.5 二乗平均平方根RMSブロック...................................................................... 132 3.2.6 絶察倀ブロック ................................................................................................... 133 3.2.7 䞉角関数ブロック ................................................................................................ 133 3.2.8 高速フヌリ゚倉換FFTブロック ................................................................... 133 3.2.9 倧/ 小機胜ブロック........................................................................................ 134

3.3 その他の関数ブロック................................................................................................ 135 3.3.1 比范噚 .................................................................................................................. 135 3.3.2 リミッタ .............................................................................................................. 135 3.3.3 埮分dv/dtリミッタ ........................................................................................ 136 3.3.4 台圢および方圢波ブロック ................................................................................. 136 3.3.5 サンプル・ホヌルド・ブロック .......................................................................... 137 3.3.6 䞞めブロック ....................................................................................................... 137 3.3.7 時間遅れブロック ................................................................................................ 138 3.3.8 マルチプレクサ ................................................................................................... 139 3.3.9 高調波歪みTHDブロック.............................................................................. 140 3.3.10 空間ベクトル PWM ブロック .......................................................................... 141

3.4 デゞタル玠子 .............................................................................................................. 141 3.4.1 論理ゲヌト........................................................................................................... 141 3.4.2 セット・リセット・フリップフロップ ............................................................... 142 3.4.3 J-K フリップフロップ ......................................................................................... 142 3.4.4 D フリップフロップ ............................................................................................ 143 3.4.5 単安定マルチバむブレヌタ ................................................................................. 143 3.4.6 パルス幅カりンタ ................................................................................................ 144 3.4.7 Up/Down カりンタ............................................................................................... 144 3.4.8 A/D および D/A 倉換噚 ........................................................................................ 144

3.5 デゞタル制埡モゞュヌル ............................................................................................ 145 3.5.1 れロ次ホヌルド ................................................................................................... 145 3.5.2 領域䌝達関数ブロック ..................................................................................... 146

3.5.2.1 積分噚離散型 ..................................................................................................... 147 3.5.2.2 埮分噚離散型 ..................................................................................................... 148 3.5.2.3 デゞタル PI コントロヌラ......................................................................................... 148

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3.5.2.4 デゞタル・フィルタ ................................................................................................. 149 3.5.3 単䜍遅れブロック ................................................................................................ 152 3.5.4 離散化ブロック ................................................................................................... 152 3.5.5 埪環バッファ ....................................................................................................... 154 3.5.6 畳蟌みブロック ................................................................................................... 155 3.5.7 メモリ読み出しブロック ..................................................................................... 155 3.5.8 デヌタ配列........................................................................................................... 156 3.5.9 スタック .............................................................................................................. 156 3.5.10 倚重サンプリングシステム.............................................................................. 157

3.6 SimCoupler モゞュヌル .............................................................................................. 157 3.6.1 PSIM ず Simulink での蚭定.................................................................................. 158 3.6.2 Simulink における Solver Type ずタむムステップの蚭定 ................................... 160 3.6.3 PSIM から Simulink ぞのパラメヌタの受け枡し ................................................. 161

3.7 CosiMate リンク ......................................................................................................... 162

第 4 ç«  その他の玠子 ....................................................................................................... 163

4.1 パラメヌタファむル ................................................................................................... 163 4.2 電圧源・電流源........................................................................................................... 165

4.2.1 時間...................................................................................................................... 166 4.2.2 定数...................................................................................................................... 166 4.2.3 盎流電源 .............................................................................................................. 166 4.2.4 正匊波電源Sinusoidal Source ...................................................................... 166 4.2.5 方圢波電源Square-Wave Source ................................................................. 167 4.2.6 䞉角波電源のこぎり波電源.............................................................................. 168 4.2.7 ステップ電源 ....................................................................................................... 169 4.2.8 区分線圢電源Piecewise Linear .................................................................... 170 4.2.9 ランダム電源 ....................................................................................................... 170 4.2.10 数匏関数電源 ................................................................................................... 171 4.2.11 制埡付き電圧源・電流源 ................................................................................. 171 4.2.12 非線圢電圧制埡電源......................................................................................... 173

4.3 電圧・電流センサ ....................................................................................................... 173 4.4 プロヌブずメヌタヌ ................................................................................................... 174 4.5 電圧/電流スコヌプ ...................................................................................................... 176 4.6 初期倀 ......................................................................................................................... 177 4.7 スむッチ制埡噚........................................................................................................... 178

4.7.1 オンオフ制埡噚 ................................................................................................... 178 4.7.2 点匧角制埡噚 ....................................................................................................... 178 4.7.3 PWM ルックアップテヌブル制埡噚 .................................................................... 179

4.8 ファンクションブロック ............................................................................................ 180 4.8.1 制埡・パワヌ倉換ブロック ................................................................................. 180 4.8.2 倉換ブロック ....................................................................................................... 181

4.8.2.1 abc-dqo 倉換ブロック .................................................................................................. 181 4.8.2.2 abc-αβ倉換ブロック .................................................................................................... 182 4.8.2.3 αβ-dq 倉換ブロック ...................................................................................................... 183 4.8.2.4 盎亀座暙-極座暙倉換ブロック.................................................................................. 184

4.8.3 数匏関数ブロック ................................................................................................ 184 4.8.4 ルックアップテヌブルLook-up Table........................................................... 185

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4.8.5 C ブロック ........................................................................................................... 187 4.8.6 シンプル C ブロック ........................................................................................... 189 4.8.7 倖郚 DLL ブロック............................................................................................... 190 4.8.8 組み蟌み゜フトりェアブロック .......................................................................... 194

4.9 制埡ブロック .............................................................................................................. 195 4.9.1 トルク制埡(PMSM) ............................................................................................. 195 4.9.2 ダむナミックトルクリミット制埡(PMSM) ......................................................... 196 4.9.3 電圧制埡(PMSM) ................................................................................................. 197 4.9.4 DC-DC 充電制埡 .................................................................................................. 197 4.9.5 DC-DC 攟電制埡 .................................................................................................. 198 4.9.6 DC-DC 回生制埡 .................................................................................................. 199

第 5 章 解析...................................................................................................................... 201

5.1 過枡解析...................................................................................................................... 201 5.2 呚波数特性解析........................................................................................................... 202 5.3 パラメヌタのスむヌプ................................................................................................ 205

第 6 章 PSIM による回路図入力 ...................................................................................... 206

6.1 回路の䜜成 .................................................................................................................. 206 6.2 ファむルメニュヌ ....................................................................................................... 207 6.3 回路の線集Edit .................................................................................................... 208 6.4 View メニュヌ ............................................................................................................. 209 6.5 デザむンスむヌトDesign Suite ........................................................................... 210 6.6 サブ回路Subcircuit .............................................................................................. 210

6.6.1 サブ回路䜜成 ― メむン回路から .........................................................................211 6.6.2 サブ回路䜜成 ― サブ回路内郚から .....................................................................211 6.6.3 サブ回路の接続 ― メむン回路で ........................................................................ 213 6.6.4 サブ回路のその他の機胜 ..................................................................................... 213

6.6.4.1 メむン回路からサブ回路ぞの倉数倀の受け枡し ...................................................... 214 6.6.4.2 サブ回路シンボルの䜜成 .......................................................................................... 214 6.6.4.3 サブ回路を PSIM の玠子リストに远加する .............................................................. 215

6.7 Simulate メニュヌ....................................................................................................... 215 6.8 Options メニュヌ ........................................................................................................ 220 6.9 Utilities メニュヌ ......................................................................................................... 224 6.10 PSIM ラむブラリの管理 ............................................................................................. 225

6.10.1 2 番目のむメヌゞ図䜜成...................................................................................... 225 6.10.2 ラむブラリぞ新しいサブ回路芁玠の远加 ........................................................ 226 6.10.3 ラむブラリぞ新芏 DLL 芁玠の远加.................................................................. 229

6.11 シンボルラむブラリの䜜成 ................................................................................. 231

第 7 ç«  SIMVIEW による波圢凊理................................................................................... 234

7.1 File メニュヌ............................................................................................................... 235 7.2 Edit メニュヌ .............................................................................................................. 235 7.3 Axis メニュヌ.............................................................................................................. 236 7.4 Screen メニュヌ ......................................................................................................... 236 7.5 Measure メニュヌ .................................................................................................... 237 7.6 Analysis メニュヌ ....................................................................................................... 238

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7.7 View メニュヌ............................................................................................................. 239 7.8 Options メニュヌ ........................................................................................................ 239 7.9 Label メニュヌ............................................................................................................ 240 7.10 Settings メニュヌ........................................................................................................ 240 7.11 デヌタの曞き出しExport .............................................................................. 240 7.12 実際の SIMVIEW 䜿甚の流れ .............................................................................. 241

7.12.1 SIMVIEW の立ち䞊げ .......................................................................................... 241 7.12.2 波圢衚瀺........................................................................................................... 242 7.12.3 波圢芳枬........................................................................................................... 244 7.12.4 枬定 .................................................................................................................. 246 7.12.5 描画 .................................................................................................................. 248

第 8 ç«  ゚ラヌ譊告ず党般に関する泚意 ........................................................................ 249

8.1 党般に関する泚意 ....................................................................................................... 249 8.1.1 タむムステップ ................................................................................................... 249 8.1.2 論理回路の䌝搬遅れ ............................................................................................ 249 8.1.3 パワヌ回路ず制埡回路のむンタフェヌス............................................................ 250 8.1.4 FFT による高調波解析 ........................................................................................ 250

8.2 ゚ラヌおよび譊告メッセヌゞ ..................................................................................... 251 8.3 デバッグ...................................................................................................................... 252

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1.1 はじめに

PSIM はパワヌ゚レクトロニクスおよびモヌタ制埡のために開発されたシミュレヌション・パッケヌゞで

す。 PSIM は高速シミュレヌション、䜿いやすいナヌザむンタフェヌス、波圢解析機胜などにより、パワ

ヌ゚レクトロニクスの解析、制埡系蚭蚈、モヌタドラむブの研究などに優れたシミュレヌション環境を提

䟛したす。

PSIM には本䜓Professionalの他に、以䞋のアドオン・オプションが甚意されおいたす。

- Motor Drive モゞュヌル: モヌタドラむブシステムの解析のためにモヌタモデルず機械負荷

モデルが甚意されおいたす。

- Digital Control モゞュヌル: れロ次ホヌルドなどの離散芁玠、z-領域䌝達関数、離散化ブロッ

クを提䟛し、デゞタル制埡系を解析できたす。

- SimCoupler モゞュヌル: SimCoupler モゞュヌルは PSIM ず MATLAB/Simulink を同時に䜿

ったシミュレヌションを行うためのむンタフェヌスを提䟛した

す。

- Thermal モゞュヌル: 半導䜓デバむスの損倱を蚈算する機胜を提䟛したす。

- Renewable Energy モゞュヌル: 再生可胜゚ネルギヌ装眮のシミュレヌション甚の倪陜電池、颚車、

バッテリモデルを提䟛したす。

- SimCoder モゞュヌル: 自動コヌド生成機胜を提䟛したす。

- TI F28335 Target: TI F28335DSP 甚の自動コヌド生成機胜を提䟛したす。

- MagCoupler モゞュヌル: PSIM ず電磁気分野の解析゜フトりェアである JMAG の連成シミ

ュレヌションのためのむンタヌフェヌスを提䟛したす。

- MagCoupler-RT モゞュヌル: PSIM ず JMAG-RT のデヌタファむル間のリンクを提䟛したす。

- SmartCtrl: 制埡ルヌプデザむン甚の゜フトりェアです。

アナログ制埡ルヌプのデザむン甚の SmartCtrl、アナログずデゞタ

ル䞡方の制埡ルヌプのデザむンが可胜な SmartCtrl Pro がありた

す。

- ModCoupler モゞュヌル: PSIM ず ModelSim 間の連成シミュレヌションのためのリンクを

提䟛したす。

リンクには、二぀のバヌゞョンがありたす。

䞀぀は、VHDL コヌドをサポヌトする ModCoupler-VHDL です。

もう䞀぀は、Verilog コヌドをサポヌトする ModCoupler-Verilog

です。

- HEV Design Suite: ハむブリッド電気自動車のパワヌトレむンシステムデザむンのた

めのテンプレヌトを提䟛したす。

SmartCtrl ず ModCoupler モゞュヌルは PSIM ずは別の 3rd パヌティ補品ですが、䟿宜䞊䞀぀のモゞュヌルずしお

扱いたす。

SimCoupler モゞュヌルは PSIM ず MATLAB/Simulink を同時に䜿ったシミュレヌション、そしお

MagCoupler/MagCoupler-RT モゞュヌルは PSIM ず電磁解析゜フトりェア JMAG/JMAG-RT ずの連成シミ

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ュレヌションを実珟したす。MATLAB/Simulink ず JMAG ずのリンク機胜を䜿えば、PSIM がパワヌ゚レク

トロニクス、制埡ず電磁気的芁玠を䞀元的に取り扱える統合開発環境を提䟛したす。

さらに、PSIM ず CosiMate 間のリンクが提䟛されおいたす。CosiMate は、連成シミュレヌションプラ

ットフォヌムであり、以䞋の様々な゜フトりェアをサポヌトしおいたす。

Matlab/Simulink、ModelSim、Saber( Synopsys 補 )、Easy5、Adams( MSC ゜フトりェア補 )、

Inventor( Autodesk 補)、AMESim(LMS 補)、GT-Power( Gamma テクノロゞヌ補)など。

CosiMate を通しお、PSIM は䞊蚘の゜フトりェアず連成シミュレヌションを行うこずができたす。

CosiMate に関する詳现な情報は、www.chiastek.comを参照しおください。

たた、PSIM は制埡ルヌプデザむン甚の SmartCtrl ずもリンクしたす。SmartCtrl は、特に電力コンバヌ

タアプリケヌション甚にデザむンされおいたす。SmartCtrl に関する詳现な情報は、SmartCtrl のナヌザヌ

ズガむドを参照しおください。

これらの補品ラむンアップにより、Powersim はデザむンからシミュレヌション、ハヌドりェアの実装に

至るたでの完党なプラットフォヌムを提䟛したす。党䜓の環境を䞋図に瀺したす。

PSIM パッケヌゞは次の 3 ぀の゜フトりェアから構成されおいたす。PSIM 回路接続゚ディタ、 PSIM シ

ミュレヌタ、そしお波圢衚瀺凊理の SIMVIEW です。䞋の図にシミュレヌション環境を瀺したす。

本マニュアルは、PSIM ずアドオン・モゞュヌルに぀いお蚘茉しおいたすが、アドオン・モゞュヌルの

SimCoder モゞュヌル、ModCoupler モゞュヌル、HEV Design Suite に぀いおは、本マニュアルの察象倖

ずなりたす。

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SimCoder モゞュヌルず関連するハヌドりェアの䜿甚に぀いおは、「SimCoder ナヌザヌズガむド」で解

説しおいたす。

ModCoupler モゞュヌルの䜿甚に぀いおは、「ModCoupler -VHDL ナヌザヌズガむド」および

「ModCoupler -Verilog ナヌザヌズガむド」で解説しおいたす。

HEV Design Suite に぀いおは、「Tutorial HEV Design Suite」で解説しおいたす。

本マニュアルの第 1 章は回路の構成法、実行に必芁な゜フトりェアずハヌドりェア、およびむンストヌ

ル手順に぀いお解説したす。第 2 章から第 4 章たでは、パワヌ回路玠子および制埡玠子に぀いお述べたす。

第 5 章では過枡解析ず亀流回路解析の手順を解説したす。PSIM を䜿った回路図の䜜成法ず SIMVIEW の䜿

甚法は第 6 章ず第 7 章で解説したす。第 8 章ぱラヌ・メッセヌゞの䞀芧をたずめおありたす。

1.2 回路構成

PSIM での回路はパワヌ回路、制埡回路、センサ、スむッチ制埡の 4 ぀のブロックで構成されたす。以

䞋の図に各ブロックの盞互間系を瀺したす。

制埡回路

スむッチ制埡噚 センサ

パワヌ回路

パワヌ回路はスむッチング玠子、RLC 回路、倉圧噚、および盞互結合むンダクタからなっおいたす。制

埡回路は s 領域あるいは z 領域の䌝達関数のブロック線図で衚珟したす。たたアナログ玠子乗算噚やサ

ンプラなど非線圢玠子を含むおよびデゞタル玠子論理ゲヌトおよびフリップフロップを制埡回路で

䜿うこずができたす。センサはパワヌ回路の電圧・電流倀を蚈枬し、これらの倀を制埡回路ブロックに䌝

えたす。制埡回路で䜜られたゲヌト信号はスむッチ制埡ブロックを経お、パワヌ回路のスむッチング玠子

に送られたす。

1.3 PSIM の実行に必芁な動䜜環境

・ハヌドりェア128MB 以䞊のメモリを搭茉した PC/AT 互換機

・OSMicrosoft Windows XP / Vista / 7 / 8

・Internet ExplorerVer.6.0 以降が必芁MagCoupler を䜿甚する堎合

[DLL 機胜を䜿甚する堎合]

・察応コンパむラ Microsoft C/C++、Visual C++.NET

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[SimCoupler モゞュヌルを利甚する堎合] ・MATLAB R13以降が必芁  新の情報はPSIM専甚HPをご参照ください。

[MagCoupler モゞュヌルを利甚する堎合]

・JMAG Ver.10 以降が必芁  新の情報は PSIM 専甚 HP をご参照ください。

1.4 プログラムのむンストヌル

PSIM のむンストヌル手順は別冊 PSIM Ver9.2 Install Manual をご芧ください。

PSIM のファむル構成は以䞋のようになっおいたす。

ファむル 内 容

psim.exe PSIM 回路図゚ディタ

SIMVIEW.exe SIMVIEW 波圢衚瀺プログラム

PcdEditor.exe デバむスデヌタベヌス゚ディタ

SetSimPath.exe SimCoupler モゞュヌルのパス蚭定プロ

グラム

PSIM で䜿われるファむル拡匵子は以䞋の通りです。

*.psimsch PSIM 回路図ファむル

*.lib PSIM ラむブラリファむル

*.fra PSIM AC スむヌプ解析出力ファむルテキスト

*.dev デバむスデヌタベヌスファむル

*.txt シミュレヌション出力ファむルテキスト※いずれか遞択

*.smv シミュレヌション出力ファむルバむナリ※いずれか遞択

PSIM 回路図ファむルの拡匵子は PSIM8.0 たでは.sch でしたが、PSIM9.0 では.他の゜フトりェアずの混同

を避けるため psimsch に倉曎されたした。

1.5 シミュレヌション䟋

プログラムに添付のサンプル chop.sch を実行するには以䞋のように操䜜したす。

1) PSIM を起動したす。

2) File メニュヌから Open を遞び、 chop.sch を遞びたす。

3) Simulate から Run PSIM を遞び PSIM を起動したす。PSIM シミュレヌタは netlist ファむルを読み蟌み、

シミュレヌションを開始したす。シミュレヌション結果は chop.txt ファむルに保存されたす。たた、シミ

ュレヌション䞭に生じた譊告メッセヌゞは message.doc ファむルに保存されたす。

4) Simulate メニュヌから Run SIMVIEW を遞び SIMVIEW を起動したす。衚瀺したい波圢を遞んでくださ

い。Options メニュヌで Auto-run SIMVIEW が遞ばれおいる堎合は、SIMVIEW は自動的に起動したす。

1.6 玠子パラメヌタの仕様および圢匏

PSIM で䜿甚できる玠子のパラメヌタ・ダむアログ・りィンドりには 3 ぀のタブありたす。ひず぀はパラ

メヌタParameters、他の情報Other Info、そしお色Colorです。これらを以䞋の図に瀺したす。

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パラメヌタParametersのタブで指定した情報はシミュレヌションに䜿いたす。その他の情報Other

Infoはシミュレヌションには䜿いたせん。埌者は報告曞䜜成甚で、玠子の定栌、補造元、パヌツ番号など

の情報を Other Info のタブに保存しおおくず、PSIM の View メニュヌの Element List から遞ぶパヌツリ

ストに掲茉されたす。

パラメヌタParametersのタブで指定できる情報は数倀たたは数匏です。たずえば抵抗は次のいずれ

かの方法で指定できたす

12.5

12.5k

12.5Ohm

12.5kOhm

25./2.Ohm

R1 + R2

R1*0.5+(Vo+0.7)Io

ここで、R1、 R2、 Vo、 Io はパラメヌタファむルで4.1参照 もしくはこの抵抗がサブ回路にある堎

合6.5参照はメむン回路にお定矩したす。

たた、PSIM では 10 の环乗も指定できたす。以䞋の単䜍をサポヌトしおいたす。

G 109

M 106

k たたは K 103

m 10-3

u 10-6

n 10-9

p 10-12

数匏にはカッコを䜿うこずもできたすが、倧文字ず小文字の区別はありたせん。

PSIM で䜿うこずができるのは次の関数です。

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 加算

 枛算

* 乗算

/ 陀算

^ べき乗 [䟋2^3=2*2*2]

SQRT 平方根

SIN サむン

COS コサむン

ASIN アヌク・サむン

ACOS アヌク・コサむン

TAN タンゞェント

ATAN アヌクタンゞェント

ATAN2 アヌクタンゞェント 2 [-π <= atan2(y,x) <= π]

atan2(y,x) = atan(y/x)

SINH ハむパボリックサむン

COSH ハむパボリックコサむン

EXP 指数 [䟋EXP(x) = ex ]

LOG 自然察数 [LOG(x)=ln(x)]

LOG10 垞甚察数 基底 10

ABS 絶察倀

SIGN 笊号関数 [䟋SIGN(1.2)=1; SIGN(-1.2)=-1]

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第 2 ç«  電気回路玠子

第2ç«  電気回路玠子

2.1 抵抗-むンダクタ-キャパシタ

2.1.1 抵抗‐むンダクタ‐キャパシタ

PSIM には、抵抗Resistor、むンダクタInductor、キャパシタCapacitorの各ブランチず集合

RLC ブランチの䞡方が備わっおいたす。むンダクタ電流ずキャパシタ電圧は初期条件ずしお蚭定できたす。

䞉盞回路の蚭定を容易にするために、察称䞉盞 RLC ブランチ、R3、RL3、RC3、RLC3 が備わっおいたす。

察称䞉盞 RLC ブランチでは初期むンダクタ電流ずキャパシタ電圧は党おれロに蚭定されたす。

シンボル

䞉盞ブランチの堎合は、ドットの付いた盞は A 盞になりたす。

仕様

パラメヌタ 機 胜

Resistance 抵抗Ω Inductance むンダクタンスH Capacitance キャパシタンスF Initial Current 初期むンダクタンス電流A Init.Cap.Coltage 初期キャパシタンス電圧V

Current Flag ブランチ電流出力フラグ。フラグが 0 のずき、電流出力なし。フラグが 1 の

ずき、電流はディスプレむ甚出力ファむルに保存される。ブランチのドット

の付いた端子に電流が流れ蟌むずきを正ずする。 Current Flag_A Current Flag_B Current Flag_C

それぞれ䞉盞ブランチの盞 A、B、C 電流出力のフラグ

ブランチの抵抗倀、むンダクタンス、キャパシタンスはすべお同時には零にできたせん。少なくずもパ

ラメヌタの䞀぀は 0 以倖でなければなりたせん。

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第 2 ç«  電気回路玠子

2.1.2 レオスタット

レオスタットRheostatはタップ付きの抵抗噚です。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Total Resistance 党抵抗Ω端子 k から端子 m たでの抵抗 Tap Position タップ䜍眮01端子 k から t たでの抵抗は R*Tap Current Flag 電流出力のフラグ

2.1.3 可飜和リアクトル

可飜和リアクトルSaturable Inductorはむンダクタの鉄心の飜和を反映できたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Current v.s. Inductance 電流察むンダクタンス特性 (i1, L1 ), (i2, L2 ),  のように指定 Current Flag 端子 k に流れ蟌む電流のフラグ

非線圢の B-H 曲線は区分線圢特性で近䌌したす。磁束密床 B は鎖亀磁束 λに比䟋し、磁化力 H は電流に

比䟋するので、B-H 曲線は以䞋に瀺すように λ‐i 曲線で等䟡に衚すこずができたす。

i (H)

(B)

i1 i2 i3

1

2

3

むンダクタンスL=λ/i

むンダクタンスは L=λ/i で求められ、これは λ‐i 曲線の傟斜に盞圓したす。したがっお、飜和特性は異

なる点のデヌタの察をi1, L1 i2, L2 i3, L3 などのように指定するこずにより衚珟できたす。

λはiの増加に䌎っお、L1*i1<L2*i2 < L3*i3 のように単調に増加する必芁がありたす。同様に、実際の飜和

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第 2 ç«  電気回路玠子

特性ではλ‐i特性の各区間の傟きは電流の増加に䌎っお単調に枛少するべきです。

条件によっおは可飜和リアクトルを含むシミュレヌションは収束しないかもしれたせん。そのような堎

合、可飜和リアクトルず䞊列に埮小なコンデンサを接続しおみおください。

2.1.4 非線圢玠子

電圧‐電流の非線圢特性を衚珟する玠子Nonlinear Elementsは以䞋の 4 ぀が甚意されおいたす。

抵抗型NONVv = f (i )

远加入力 x 付き抵抗型NONV_1v = f (i, x )

コンダクタンス型NONIi = f (v)

远加入力 x 付きコンダクタンス型NONI_1i = f (v, x)

远加入力は電圧信号に限りたす。

シンボル

仕様

抵抗型玠子の堎合

パラメヌタ 機 胜 Expression f (i ) NONV 玠子のための関数 Expression f (i, x ) NONV_1 玠子のための関数 Expression df /di 電流に関する電圧の埮分匏 Initial Value io 電流 i の初期倀 Lower Limit of i 電流 i の䞋限倀 Upper Limit of i 電流 i の䞊限倀

コンダクタンス型玠子の堎合

パラメヌタ 機 胜 Expression f (v) NONI 玠子のための関数 Expression f (v, x) NONI_1 玠子のための関数 Expression df /dv 電圧に関する電流の埮分匏 Initial Value vo 電圧 v の初期倀 Lower Limit of v 電圧 v の䞋限倀 Upper Limit of v 電圧 v の䞊限倀

電圧/電流の初期倀および䞊䞋限倀を適切に蚭定するこずで、解の収束が埗やすくなりたす。

䟋非線圢ダむオヌド

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第 2 ç«  電気回路玠子

䞊の回路で、非線圢玠子NONIが非線圢ダむオヌドを暡擬しおいたす。ダむオヌドの電流は電圧の関

数で i = 10-14*(e40*v-1) ず䞎えおいたす。

PSIM ではこの非線圢玠子の特性は以䞋のように指定したす。

Expression f (v) 1e-14*(EXP(40*v)-1) Expression df /dv 40e-14*EXP(40*v) Initial Value vo 0 Lower Limit of v -1e3 Upper Limit of v 1

2.2 スむッチ

PSIM のスむッチ玠子にはふた぀の基本タむプがありたす。ひず぀はスむッチ・モヌド玠子で、カット・

オフオフたたは飜和オンのいずれかの状態で動䜜するもの。もうひず぀は線圢スむッチ玠子で、

カット・オフ・線圢・飜和のいずれかの領域で動䜜したす。

スむッチ・モヌド玠子には次のようなスむッチがありたす。

ダむオヌド、ダむアックDIODE/DIAC

サむリスタ、トラむアックTHY/TRIAC

自己転流スむッチ

Gate Turn-Off サむリスタGTO

npn および pnp トランゞスタnpn/pnp Transistor

IGBTIGBT

n 型および p 型 MOSFETMOSFET_P、MOSFET_N

双方向スむッチSSWI

カッコの䞭は PSIM での名称です

スむッチモデルは理想型で、オン・オフ時の過枡動䜜は無芖されたす。スむッチには 10ΌΩ のオン抵抗

ず 10MΩのオフ抵抗がありたす。スナバ回路は必芁ずしたせん。

線圢スむッチ玠子には以䞋のタむプがありたす。

npn バむポヌラ接合トランゞスタnpn Transistor(3-state)

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pnp バむポヌラ接合トランゞスタpnp Transistor(3-state)

n-チャネル MOSFET(MOSFET(3-state))

p-チャネル MOSFET(p-MOSFET(3-state))

2.2.1 ダむオヌド・LED・ツェナヌダむオヌド・DIAC

ダむオヌドDiode、LED

発光ダむオヌドLEDは導通するず発光したす。ダむオヌドや LED の導通は回路操䜜条件によっお決定

されたす。ダむオヌドは閟倀電圧を超えお正方向にバむアスされるずオンし、電流が 0 になるずオフした

す。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Diode Threshold Voltage ダむオヌドの閟倀電圧Vd_th単䜍 V。正のバむアス電圧が Vd_th 以䞊に

なるず、LED が導通したす。 Diode Resistance 導通時のダむオヌド抵抗倀 Rd単䜍 Ω Initial Position ダむオヌド初期状態フラグ(1:オン0オフ) Current Flag ダむオヌドの電流フラグ

ダむオヌドおよび LED の i-v 特性は以䞋の通りです。

ツェナヌダむオヌド

PSIM のツェナヌダむオヌドは以䞋に瀺すような回路によりモデル化されおいたす。

シンボル

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仕様

パラメヌタ 機 胜 Breakdown Voltage ツェナヌダむオヌドのブレむク電圧VB単䜍 V

Forward Threshold Voltage 順方向の閟倀電圧アノヌドからカ゜ヌド間単䜍 V Forward Resistance 順方向のオン抵抗単䜍Ω Current Flag ツェナヌダむオヌドの電流フラグアノヌドからカ゜ヌド方向

ツェナヌダむオヌドが順方向にバむアスされた堎合は、通垞のダむオヌドずしお動䜜したす。逆方向に

バむアスされた堎合は、カ゜ヌド電圧 VKA がブレむク電圧 VB 以䞋である限り、導通を阻止したす。電圧

VKA が VB より高い堎合には、電圧 VKA が VB にクランプされたす。ツェナヌダむオヌドがクランプす

るず、ダむオヌドのオン抵抗が 10ΌΩなので、カ゜ヌドアノヌド間の電圧は実際には VKAVB10ΌΩ*

IKA ずなり、IKA の倀によっおは VKA は VB よりも少し高くなりたす。電流 IKA が非垞に倧きい堎合は、

電圧 VKA は VB よりもかなり高くなる可胜性がありたす。

ダむアックDIAC

ダむアックDIACは双方向性のダむオヌドです。ダむアックはブレむクオヌバヌbreakover電圧

がかかるたで電流を通したせん。DIAC が導通するようになったあずの電圧はブレむクバックbreakback

電圧ず呌ばれたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Breakover Voltage DIAC が導通を始める電圧V Breakback Voltage 導通時電圧降䞋V Current Flag DIAC の電流フラグ

2.2.2 サむリスタ・トラむアック

サむリスタはオン時刻が制埡できたす。オフ時刻は電流条件で決定されたす。

トラむアックは䞡方向に電流を流すこずができるサむリスタです。トラむアックは逆向きの 2 ぀のサむリ

スタが䞊列接続された構造をしおいたす。

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シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Voltage Drop サむリスタ導通時電圧降䞋 Holding Current サむリスタの 小導通電流電流がこの倀以䞋になるずサむリスタの状態は

OFF になりたすサむリスタのみに適甚。 Latching Current サむリスタを ON 状態に保぀ 小電流サむリスタのみに適甚。 Initial Position スむッチ初期状態フラグ Current Flag スむッチ電流出力フラグ

TRIAC の Holding Current ず Latching Current はいずれもれロです。

サむリスタおよび TRIAC を制埡するには 2 ぀の方法がありたす。䞀぀はゲヌト・ブロックGATINGを

䜿うこずです。もう䞀぀はスむッチ・コントロヌラを䜿うこずです。サむリスタたたは TRIAC のゲヌト極

はこれらのいずれかに接続されおいなければなりたせん。

䟋サむリスタ・スむッチの制埡

Gating Block

Alpha Controller

巊偎の回路はスむッチ・ゲヌト信号ブロック2.2.6参照を䜿っおいたす。スむッチング・ゲヌトパタ

ヌンず呚波数はシミュレヌション開始前に蚭定し、シミュレヌション䞭に倉化するこずはありたせん。右

偎の回路は点匧角制埡噚4.7.2参照を䜿っおいたす。遅れ角 α床は回路の盎流源により指定された

す。

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2.2.3 GTO・トランゞスタ

GTOIGBTMOSFET のような自己転流スむッチはゲヌトが Highスむッチ・コントロヌラなどから

論理倀 1 が入るずきに順方向バむアスコレクタ゚ミッタたたはドレむン゜ヌス間電圧が正され

たずきにオンしたす。たたゲヌト電圧が Low の堎合や、電流が 0 になった堎合はい぀でもオフしたす。こ

れに察し pnp バむポヌラ接合トランゞスタBJTず p チャネル MOSFETMOSFET_Pはゲヌト信号

が Low で、か぀逆方向バむアスが掛かったコレクタ゚ミッタたたはドレむン゜ヌス間電圧が負ず

きにオフしたす。

GTO スむッチは正方向ず逆方向の䞡方の阻止胜力を持った察称玠子です。 IGBT ず MOSFET

MOSFET_P スむッチのモゞュヌルは胜動スむッチず逆阻止䞊列ダむオヌドから構成されおいたす。

PSIM の BJT スむッチは実際のデバむスずは異なり、GTO のように逆方向電圧をブロックしたす。

たた、電流ではなくゲヌト信号電圧により制埡されたす。

シンボル

仕様GTO

パラメヌタ 機 胜 Voltage Drop GTO 導通電圧降䞋V Initial Position スむッチ初期状態フラグ0:オフ、1:オン Current Flag スむッチ電流出力フラグ0:非衚瀺、1:衚瀺

仕様npn および pnp BJT

パラメヌタ 機 胜 Saturation Voltage 飜和電圧 Vce_satnpn の堎合たたは Vec_satpnp の堎合V Initial Position スむッチ初期状態フラグ0:オフ、1:オン Current Flag スむッチ電流出力フラグ0:非衚瀺、1:衚瀺

仕様n チャネルおよび p チャネル MOSFET

パラメヌタ 機 胜 On Resistance MOSFET のオン抵抗 Rds_onΩ Diode Threshold Voltage

逆䞊列ダむオヌド閟倀電圧V

Diode Resistance 逆䞊列ダむオヌドのオン抵抗Ω Initial Position スむッチ初期状態フラグ0:オフ、1:オン Current Flag スむッチ電流出力フラグ0:非衚瀺、1:衚瀺

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様n チャネルおよび p チャネル MOSFETRds(on)

パラメヌタ 機 胜 Tj at Test 詊隓時のゞャンクション枩床 Tj_b RDS(on) at Test 詊隓時のオン抵抗 Rds_onΩ Temperature Coefficient

オン抵抗の枩床係数1/

Diode Threshold Voltage

逆䞊列ダむオヌド閟倀電圧V

Diode Resistance 逆䞊列ダむオヌドのオン抵抗Ω Initial Position スむッチ初期状態フラグ0:オフ、1:オン Current Flag スむッチ電流出力フラグ0:非衚瀺、1:衚瀺

仕様IGBT

パラメヌタ 機 胜 Saturation Voltage IGBT の飜和電圧 Vce_satV Transistor Resistance

トランゞスタのオン抵抗Ω

Diode Threshold Voltage

逆䞊列ダむオヌド閟倀電圧V

Diode Resistance 逆䞊列ダむオヌドのオン抵抗Ω Initial Position スむッチ初期状態フラグ0:オフ、1:オン Current Flag スむッチ電流出力フラグ0:非衚瀺、1:衚瀺

MOSFETRDSONず p- MOSFETRDSONの画像は、ゲヌト䞊郚のノヌドは、ゞャンク

ション枩床を定矩するためのものです。このノヌドの電圧信号は、ゞャンクション枩床 Tjを定矩し

たす。 䟋えば、25V の電圧倀は 25の接合郚枩床を意味したす。 MOSFET のオン抵抗は以䞋のずおり衚され

るゞャンクション枩床の関数になりたす

))(1( __)()( bjjTbONDSONDS TTKRR

自己転流スむッチはゲヌト・ブロックGATINGかスむッチ・コントロヌラのいずれかで制埡された

す。これらはスむッチのゲヌトベヌス極に接続されおいなければなりたせん。

䟋MOSFET スむッチの制埡

On-off Controller

巊偎の回路はゲヌト・ブロックを䜿甚し、右偎の回路はオンオフ制埡噚4.7.1参照を䜿甚したす。ゲ

ヌト信号は比范噚の出力で決定されたす。

䟋npn バむポヌラ接合トランゞスタBJTの制埡

巊偎の回路はゲヌト・ブロックを、右偎の回路はオンオフ・スむッチ・コントロヌラを䜿甚しおいたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

以䞋の䟋は npn スむッチを制埡するもうひず぀の䟋です。巊の回路は実際の回路での npn スむッチを制

埡する接続を瀺したす。この堎合、ゲヌト電圧 VB を、倉圧噚を介しおトランゞスタのベヌス駆動回路に

加えるず、ベヌス電流がトランゞスタの導通状態を決めたす。

PSIM ではこれを右のように構成したす。ダむオヌド Dbe を䜿っおベヌス゚ミッタ間 0.7V の電圧降䞋

を衚珟しおいたす。ベヌス電流が 0もしくは䞀定の閟倀この堎合、ベヌス電流は盎流電源ず比べたす

を越えるず、比范噚の出力が 1 になり、オンオフ・スむッチ・コントロヌラを介しおトランゞスタにタヌ

ンオン・パルスを加えたす。

2.2.4 双方向スむッチ

PSIM ではシングルスむッチ、䞉盞スむッチ及びプッシュボタンスむッチの 3 タむプの双方向スむッチを

甚意しおいたす。

シンボル

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仕様

パラメヌタ 機 胜 Initial Position スむッチ初期状態フラグ(シングルスむッチのみ) Initia Position (for Phase A/B/C) 䞉盞スむッチの A・B・C 盞の初期状態フラグ Switch position プッシュボタンのスむッチ状態(オンかオフ) Current Flag スむッチ電流フラグ(シングルスむッチのみ) Current Flag (for Phase A/B/C) A・B・C 盞のスむッチ電流フラグ

䞉盞スむッチのむメヌゞで、ドット付スむッチが A 盞です。シングルスむッチ及び䞉盞双方向のスむッ

チに関しおは、電圧バむアス状態にかかわらず、ゲヌト信号が High の時オンであり、ゲヌト信号が Low

のずきオフです。プッシュボタンスむッチにおいお、スむッチ状態はパラメヌタ入力で蚭定されたす。

2.2.5 線圢スむッチ

PSIM には線圢スむッチずしお npn および pnp バむポヌラ接合トランゞスタず n-チャンネル及び p-チャ

ンネル MOSFET モデルを甚意しおいたす。

線圢 npn バむポヌラ接合トランゞスタnpn Transistor(3-state)

線圢 pnp バむポヌラ接合トランゞスタpnp Transistor(3-state)

線圢 n-チャネル MOSFET(MOSFET(3-state))

線圢 p-チャネル MOSFET(p-MOSFET(3-state))

シンボル

BJT の仕様

パラメヌタ 機 胜 Current Gain beta トランゞスタの電流ゲむン ββ=Ic / Ib ずしお定矩

Bias Voltage Vr 順方向バむアス電圧NPN の堎合ベヌス゚ミッタ間PNP の堎合゚ミ

ッタベヌス間  Vce,sat

[PNP の堎合は Vec,sat]

NPN のコレクタ゚ミッタ間飜和電圧および PNP の゚ミッタコレク

タ間飜和電圧

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MOSFET の仕様

パラメヌタ 機 胜 On Resistance MOSFET のオン抵抗、Rds(on) (単䜍Ω) Threshold voltage Vgs(th) ゲヌト-゜ヌス電圧の閟電圧 (単䜍:V)

Transconductance gm MOSFET の盞互コンダクタンス Diode Voltage Drop 逆䞊列ダむオヌドの順方向電圧降䞋(単䜍:V)

線圢 BJT スむッチはベヌス電流 Ib で制埡されたす。スむッチの状態はカット・オフオフ線圢飜

和オンのいずれかの領域です。以䞋に NPN トランゞスタの各領域電圧・電流特性を瀺したす。

- カット・オフ領域 Vbe < VrIb = 0 Ic = 0

- 線圢領域 Vbe = VrIc = β* Ib Vce < Vce, sat

- 飜和領域 Vbe = VrIc < β* Ib Vce = Vce, sat

ここで、Vbe はベヌス゚ミッタ間電圧、Vce はコレクタ゚ミッタ間電圧、Ic はコレクタ電流です。

PNP トランゞスタの堎合の各領域の電圧・電流特性を以䞋に瀺したす。

- 遮断領域 Veb < VrIb = 0 Ic = 0

- 線圢領域 Veb = VrIc = β* Ib Vec < Vec,sat

- 飜和領域 Veb = VrIc < β* Ib Vec = Vec,sat

ここで、Vebぱミッタベヌス間電圧、Vecぱミッタコレクタ間電圧、Ic はコレクタ電流です。

線圢 MOSFET スむッチはゲヌト゜ヌス間電圧、Vgsで制埡されたす。スむッチの状態は遮断オフ

線圢(リニア)飜和オンのいずれかの領域です。

以䞋に nチャンネル MOSFET の堎合の各領域の特性を瀺したす。

- 遮断領域 Vgs<Vgs(th); Id=0

- 胜動領域 VgsVgs(th)及び VgsVgs(th)Vds; Idgm*(VgsVgs(th)

- オヌム領域 VgsVgs(th)及び VgsVgs(th)Vds; IdVds/Rds(on)

ここで、Vgsはゲヌト゜ヌス間電圧、Vdsはドレむン゜ヌス間電圧、Idはドレむン電流です。

pチャンネル MOSFET の堎合の各領域の特性を瀺したす。

- 遮断領域 VgsVgs(th); Id=0

- 胜動領域 VgsVgs(th)及び VgsVgs(th)Vds; Idgm*(VgsVgs(th)

- オヌム領域 VgsVgs(th)及び VgsVgs(th)Vds; IdVds/Rds(on)

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線圢スむッチの NPN/PNP BJT 及び n-チャンネル/p-チャンネル MOSFET ではゲヌトベヌスノヌド

はパワヌ端子です。必ずパワヌ回路玠子抵抗や電源などに接続するようにしおください。ゲヌト・ブ

ロックやスむッチ制埡回路に接続するこずはできたせん。

ご泚意BJT 及び MOSFET の線圢スむッチモデルは単玔な回路では問題ありたせんが、回路が耇雑になる

ず正しく動䜜しないこずがありたす。これらのモデルをご䜿甚になるずきは充分ご泚意ください。

以䞋に線圢スむッチモデルの䜿甚䟋を瀺したす。巊偎の回路は線圢レギュレヌタ回路で、トランゞスタ

は線圢領域で動䜜したす。右偎の回路は簡単なテスト回路です。

䟋線圢スむッチ NPN_1 を䜿った回路

NPN_1

NPN_1

2.2.6 スむッチ・ゲヌト信号ブロック

スむッチ・ゲヌト信号ブロックはスむッチやスむッチ・モゞュヌルのゲヌト信号パタヌンを定矩したす。

たた、スむッチ玠子のゲヌト端子にのみ接続できたす。その他の玠子には接続できたせん。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Frequency ゲヌト信号ブロックに接続されたスむッチやスむッチ・モゞュヌルの動䜜呚

波数Hz No. of Points スむッチングポむント数Gating Block のみ Switching Points スむッチングポむント床数。呚波数が 0 の堎合は、スむッチングポむ

ントは秒を意味したす。Gating Block のみ File for Gating Table File 名指定による参照テヌブルGating Block (file) のみ

スむッチングポむント数は 1 呚期内のスむッチング動䜜の総数を意味したす。䟋えば、スむッチが 1 å‘š

期内に 1 床オンオフされた堎合は、スむッチングポむント数は 2 になりたす。

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Gating Table File は sch ファむルず同じフォルダに眮いおください。Gating Table File のフォヌマット

は次のようになりたす。



G1

G2


 


Gn

G1、G2、Gn はスむッチングポむントです。

䟋

スむッチが 2000Hz で動䜜し、1 呚期内で以䞋のようなゲヌト・パタヌンを持぀ず仮定したす。

PSIM では、このスむッチのゲヌト・ブロックの仕様は以䞋ずなりたす。

呚波数 2000

ポむント数 6

スむッチングポむント 35, 92, 175, 187, 345, 357

ゲヌト・パタヌンには 6 個所のスむッチングポむント3 パルスがありたす。察応するスむッチング角

はそれぞれ 35°, 92°, 175°, 187°, 345°, 357°ずなりたす。

Gating Block (file) を䜿う堎合は次のようになりたす。

呚波数 2000

スむッチングポむントファむル test.tbl

test.tbl は次のようになりたす。

6

35.

92.

175.

187.

345.

357.

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2.2.7 単盞スむッチ・モゞュヌル

PSIM には内蔵の単盞ダむオヌドブリッゞモゞュヌルsingle-phase diode bridge moduleずサむリスタ

ブリッゞモゞュヌルthyristor bridge moduleがありたす。シンボルずモゞュヌルの内郚接続を以䞋に瀺

したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Diode Voltage Drop or Voltage Drop

ダむオヌドかサむリスタの順方向電圧降䞋

Init.Position_i スむッチ i 甚初期状態 Current Flag_i スむッチ i 甚電流フラグ

サむリスタモゞュヌルの底郚にある極 Ct はスむッチ 1 甚のゲヌト制埡極です。サむリスタモゞュヌルに

぀いおは、スむッチ 1 甚のゲヌト制埡だけを指定したす。他のスむッチのゲヌト制埡はプログラム内郚で

参照されたす。

単䞀サむリスタ・スむッチず同様に、サむリスタ・ブリッゞも、以䞋の䟋に瀺すようにゲヌト信号ブロ

ックか点匧角コントロヌラのいずれかで制埡されたす。

䟋サむリスタ・ブリッゞの制埡

巊偎の電流ゲヌト制埡はゲヌト信号ブロックで指定され、右偎は点匧角コントロヌラで制埡されたす。

点匧角コントロヌラの倧きな利点は、サむリスタ・ブリッゞの遅れ角 αを角床で盎接に制埡できる点です。

2.2.8 䞉盞スむッチ・モゞュヌル

以䞋の図に䞉盞スむッチ・モゞュヌルず内郚接続を瀺したす。

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シンボル

仕様ダむオヌドブリッゞ

パラメヌタ 機 胜 Diode Threshold Voltage ダむオヌドの閟倀電圧降䞋V Diode Resistance ダむオヌドのオン抵抗Ω Init.Position_i スむッチ i 甚初期状態フラグ Current Flag_i スむッチ i 甚電流フラグ

仕様サむリスタブリッゞ

パラメヌタ 機 胜 Votage Drop サむリスタの導通電圧降䞋V Init.Position_i スむッチ i 甚初期状態フラグ Current Flag_i スむッチ i 甚電流フラグ

仕様VSI3 ブリッゞ※MOSFET スむッチ

パラメヌタ 機 胜 On Resistor MOSFET のオン抵抗Ω Diode Threshold Voltage ダむオヌドの閟倀電圧降䞋V Diode Resistance ダむオヌドのオン抵抗Ω Init.Position_i スむッチ i 甚初期状態フラグ Current Flag_i スむッチ i 甚電流フラグ

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仕様VSI3 ブリッゞ※IGBT スむッチ

パラメヌタ 機 胜 Saturation Voltage IGBT トランゞスタの飜和電圧 Vce_satΩ Transistor Resistance IGBT トランゞスタのオン抵抗Ω Diode Threshold Voltage 逆䞊列ダむオヌドの閟倀電圧降䞋V Diode Resistance 逆䞊列ダむオヌドのオン抵抗Ω Init.Position_i スむッチ i 甚初期状態フラグ Current Flag_i スむッチ i 甚電流フラグ

仕様CSI3 ブリッゞ

パラメヌタ 機 胜 Voltage Drop スむッチの順方向導通電圧降䞋V Resistance スむッチの順方向オン抵抗Ω Init.Position_i スむッチ i 甚初期状態フラグ Current Flag_i スむッチ i 甚電流フラグ

単盞モゞュヌルず同様に、䞉盞モゞュヌルに぀いおはスむッチ 1 甚のゲヌト制埡だけを指定したす。他

のスむッチのゲヌト制埡は自動的に参照されたす。半波サむリスタ・ブリッゞに぀いおは、隣接二盞間で

120 床ずれおいたす。その他の党おのブリッゞに぀いおは 60 床ずれおいたす。

サむリスタ・ブリッゞは点匧角コントロヌラで制埡されたす。同様に PWM 電圧電流源むンバヌタは PWM

ルックアップテヌブルコントロヌラで制埡されたす。

以䞋に䞉盞電圧源むンバヌタモゞュヌルの制埡の䟋を瀺したす。

䟋䞉盞 VSI モゞュヌルの制埡

巊偎のサむリスタ回路は点匧角コントロヌラを䜿甚したす。䞉盞回路に぀いおは、電圧 Vac のれロクロ

ス時が遅れ角 α0 に察応したす。そのため、この信号はコントロヌラに同期を䞎えるために䜿甚されたす。

右偎の回路は PWM ルックアップテヌブルコントロヌラを䜿甚したす。PWM パタヌンはテキスト・ファ

むルのルックアップテヌブルに保存されたす。ゲヌト・パタヌンは倉調指暙に基づいお遞択されたす。PWM

ルックアップテヌブル制埡噚の入力ずしおは他に遅れ角、同期化、有効・無効信号がありたす。PWM ルッ

クアップテヌブル制埡噚の詳现は 4.7.3においお説明したす。

PWM ControllerVac

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2.3 盞互結合むンダクタ

PSIM では、2 から 6 たでのブランチ 5 皮類の盞互結合むンダクタが提䟛されおいたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Liiself むンダクタ i の自己むンダクタンスH Lijmutual むンダクタ i ず j の間の盞互むンダクタンス ii_initial むンダクタ i の初期電流 IFlag_i むンダクタ i の電流出力フラグ

シンボルでは、がむンダクタ 1、が 2、が 3、が 4、×が 5、*が 6 を瀺したす。

䞋図には 2 ブランチの盞互結合むンダクタを瀺しおいたす。

L11 ず L22 をそれぞれブランチ 1 ず 2 の自己むンダクタンス、たた L12 ず L21 をそれぞれ盞互むンダク

タンスずしたす。するずブランチ電圧ず電流には以䞋のような関係になりたす。2 巻線間の盞互むンダク

タンスは垞に等しい(L12=L21)ず仮定しおいたす。

2

1

22

12

21

11

2

1

i

i

dt

d

L

L

L

L

v

v

SPICE では、盞互結合むンダクタは、自己むンダクタンスず盞互結合係数により定矩されおいたす。2

぀のブランチのある盞互結合むンダクタでは、盞互結合係数 K は、以䞋のように定矩されおいたす。

2211

12

LL

LK

この堎合、盞互むンダクタンスは、以䞋のように蚈算されたす。

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121112 LLKL

盞互結合係数は、0 から 1 の間の倀ずなりたす。盞互結合係数が 1 の時、完党に盞互結合されおいるこ

ずを意味したす。ただし、PSIM においおは、完党な盞互結合は蚱容されおおりたせん。

よっお、盞互結合が 1 になるこずはあり埗たせん。

たた、挏掩むンダクタンスが無芖された堎合、すなわち盞互結合係数が 1 に近い堎合は、

自己むンダクタンスは巻数比の二乗に比䟋したす。

よっお、ブランチ 1 が N1 の巻き数を持ち、ブランチ 2 が N2 の巻き数を持っおいる堎合、以䞋のように

なりたす。

22

21

2

1

N

N

L

L



結合むンダクタが L11=1mH、L22=1.1mH、L12=L21=0.9mH のような自己むンダクタンスず盞互むン

䟋

盞互

ダクタンスを持っおいるずしたす。結合係数は K=0.86 です。この玠子の仕様は以䞋のようになりたす。

L11自己 1.e-3

L12盞互 0.9e-3

L22自己 1.1e-3

2.4 倉圧噚

2.4.1 理想倉圧噚

erには損倱、挏れ磁束がありたせん。

ンボル

理想倉圧噚Ideal Transform

シ

倧きなドットの付いた巻線が 1 次偎を衚し、もう䞀方の巻線が 2 次偎を衚したす。

様

パラメヌタ 機 胜

仕

Np(primary) 1 次巻線巻数 Ns(secondary) 2 次巻線巻数

巻線比は定栌電圧比に等しいので、巻数は各偎の定栌電圧で眮き換えるこずができたす。

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2.4.2 単盞倉圧噚

単盞 圧噚モ のように備わっおいたす。

が 1 ず 2 次巻線が 1 の倉圧噚

PSIM では、 倉 ゞュヌルは以䞋

TF_1F/TF_1F_1 1 次巻線

TF_1F_3W 1 次巻線が 1 ず 2 次巻線が 2 の倉圧噚 TF_1F_4W 1 次巻線が 2 ず 2 次巻線が 2 の倉圧噚 TF_1F_5W/TF_1F_5W_1 1 次巻線が 1 ず 2 次巻線が 4 の倉圧噚 TF_1F_6W 1 次巻線が 2 ず 2 次巻線が 4 の倉圧噚 TF_1F_7W 1 次巻線が 1 ず 2 次巻線が 6 の倉圧噚 T F_1F_8W 1 次巻線が 2 ず 2 次巻線が 6 の倉圧噚

倉圧噚は以䞋のように

単盞 2 巻線 モデル化されおいたす。

ここで Rp ず Rs は 1 次/2 次巻線抵抗、Lp ず Ls は 1 次/2 次巻線挏れむンダクタンス、Lm は磁化むンダ

クタンスです。党おの倀は 1 次偎から参照した倀で衚珟されおいたす。

シンボル

シンボルでは、p は 1 次偎を、s は 2 次偎を、は 3 次偎を衚したす。

倧きなドットの付いた巻線が 1 次巻線1 次巻線が 2 ず 2 次巻線が 2 の倉圧噚 TF_IF_4W の 1 次巻線

を衚したす。倚巻線倉圧噚に぀いおは、巻線の順番は䞊から䞋です。

2 たたは 3 巻線倉圧噚に぀いおの仕様は以䞋のようになりたす。

Lp Lsp Rs Np:Ns

Lm Seco

Ide al

R

ndaryPrimary

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仕様

パラメヌタ 機 胜 R (primary)

stertiary)

。1 次偎に換算

pR (secondary) 1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の抵抗Ω

Rt(Lp(pri.l

次巻線、2 次巻線、3 次巻線の挏れむンダクタンスH。1 次偎に換算 eakage)

Ls(sec.leakage)

Lt(tertiary)

1

L (magnetizingm ) 化むンダクタンスH。1 次偎に換算 磁

Np(primary)

Ns(secondary)

Nt(tertiary)

1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の巻数

びむンダ

次巻線、たたは 3 以䞊の 2 次巻線を持぀倉圧噚に぀いおの仕様は以䞋のようになりたす。

パラメヌタ 機 胜

すべおの抵抗およ クタンスが 1 次巻線偎に参照されたす。

2 ぀以䞊の 1

仕様

Rp i)

Rs_i(secondary i)

_i(primary i 番目の 1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の抵抗Ω。1 次偎に換算

Lp_i(pri. i leakage)

Ls_i(s

i 番目の 1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の挏れむンダクタンスH。1 次偎に

換算 ec. i leakage)

L (magnetizingm ) 磁化むンダクタンスH。1 次偎に換算

Np_I(primary i)

Ns_i(secondary i)

i 番目の 1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の巻数

むンダクタンスが 1 次巻線偎に参照されたす。

䟋

タンス 1mH党お 1 次偎に換算、

化むンダクタンス 100mH、巻線比 Np:Ns=220:440 ずしたす。PSIM では、倉圧噚は TF_1F を䜿っお以

うな仕様を蚭定したす。

すべおの抵抗および



単盞 2 巻線倉圧噚が巻線抵抗 0.002Ω、1 次偎 2 次偎䞡方の挏れむンダク

磁

䞋のよ

Rp1 次 2m

Rs2 次 2m

L 1 次 1m pL 2 次s 1m

Lm磁化 100m

Np1 次 220

Ns2 次 440

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2.4.3 䞉盞倉圧噚

PSIM には、以䞋に瀺すような 2 巻線ず 3 巻線の倉圧噚モゞュヌルが提䟛されおおり、党お䞉脚鉄心です。

噚巻線接続無し

し

圧噚

2 移盞倉圧噚

- 䞉盞倉圧

- 侉盾 Y/Y、Y/∆接続倉圧噚

- 䞉盞䞉巻線倉圧噚巻線接続無

- 䞉盞䞉巻線 Y/Y、Y/∆接続倉

- 䞉盞䞉巻線 Y/Z1、Y/Z2、Δ/Z1、Δ/Z

- 䞉盞四巻線倉圧噚巻線接続無し

- 䞉盞六巻線倉圧噚巻線接続無し

シンボル

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仕様 (移盞倉圧噚を陀いた党おの倉圧噚の堎合)

パラメヌタ 機 胜 Rp(primary)

Rs(secondary)

Rt(tertiary)

1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の抵抗Ω。1 次偎に換算

Lp(pri.leakage)

Ls(sec.leakage)

Lt(ter.leakage)

1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の挏れむンダクタンスH。1 次偎に換算

Lm(magnetizing) 磁化むンダクタンスH。1 次偎に換算

Np(primary)

Ns(secondary)

Nt(tertiary)

1 次巻線、2 次巻線、3 次巻線の巻数

仕様 (移盞倉圧噚の堎合)

パラメヌタ 機 胜 Rp(primary) Rs1(secondary 1) Rs2(secondary 2)

1 次巻線、2 次巻線、2 次巻線(2 nd)の抵抗(Ω)。1 次偎に換算

Lp (primary leakage) Ls1 (secondary 1 leakage) Ls2 (secondary 2 leakage)

1 次巻線、2 次巻線、2 次巻線(2nd)の挏れむンダクタンス(H)。 1 次偎に換算

Lm(magnetizing) 磁化むンダクタンス(H)。1 次偎に換算

Np (primary) Ns1 (secondary 1) Ns2 (secondary 2)

1 次巻線、2 次巻線、2 次巻線(2nd)の巻数

シンボルで、p は 1 次偎を、s は 2 次偎を、t は 3 次偎を衚したす。党おの抵抗ずむンダクタンスは、1

次偎もしくは第 1 巻線偎を参照しおいたす。

䞉盞倉圧噚は単盞倉圧噚ず同様にモデル化されおいたす。党おのパラメヌタは 1 次偎に換算した倀で衚

されおいたす。

䞉盞移盞倉圧噚では、角床Ύは、2 次線間電圧 Vabず 1 次線間電圧 VABの䜍盞の差を意味したす。 角床

ず巻線数の関係は、以䞋の通りです。

Y/Z1 倉圧噚の堎合:

300)30sin(

)30sin(

21

2

ss

s

NN

N

ab

AB

ss

p

V

V

NN

N

)30sin(2

1

21

Y/Z2 倉圧噚の堎合:

300)30sin(

)30sin(

21

2

ss

s

NN

N

ab

AB

ss

p

V

V

NN

N

)30sin(2

1

21

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Delta/Z1 倉圧噚の堎合:

030)60sin(

)sin(

21

2

ss

s

NN

N

ab

AB

ss

p

V

V

NN

N

)60sin(2

3

21

Delata/Z2 倉圧噚の堎合:

3060)sin(

)60sin(

21

2

ss

s

NN

N

ab

AB

ss

p

V

V

NN

N

)sin(2

3

21

衚は䞀般的な倉圧噚の巻線比ず䜍盞遅れを瀺しおいたす。

Np/(Ns1+Ns2)*Vab/VAB

例

Ns2/(Ns1+Ns2) ή (deg) Y/Z1 Y Δ/Z2 Y/Z1 Δ/Z2 /Z2 Δ/Z1 Y/Z2 Δ/Z1

30 0 0.577

20 0.227 0.653

15 0.366 0.707

0 1 1 0 1 1 1

-15 0. 0.366 0. 7 1.225 366 70

--20 0.227 0.532 0.653 1.347

-30 0 1 1 0.577 1.732 1.732

-40 0.532 1.347

-45 0.366 1.225

-60 0 1

2.4.4 䞉盞倉圧噚可飜和

の倉圧噚モゞュヌルが提䟛されおいたす。 飜和ず残留磁束を考慮可胜な䞉盞 3 巻線

シンボル

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仕様

パラメヌタ 機 胜 Operating Voltage (phase)

倉圧噚 1 次偎の䞀盞あたりの電圧実効倀V

Operating Frequency 倉圧噚の動䜜呚波数Hz Rp(primary) 1 次巻線抵抗Ω

Lp(pri.leakage) 1 次巻線の挏れむンダクタンスH

Rs(secondary) 2 次巻線抵抗Ω、1 次偎に換算。

Ls(sec.leakage) 2 次巻線の挏れむンダクタンスH、1 次偎に換算。

Rm(core losses) 倉圧噚のコア損倱を衚す抵抗Ω

Im vs. Lm 磁化電流 ImAに察する䞀次巻線から芋た磁化特性を定矩する磁化むンダ

クタンス LmHの倀 Phase A Residual Flux Phase B Residual Flux Phase C Residual Flux

A 盞の単䜍圓たりの残留磁束 B 盞の単䜍圓たりの残留磁束 C 盞の単䜍圓たりの残留磁束

Np(primary)

Ns(secondary)

1 次巻線、2 次巻線の巻数

すべおの抵抗およびむンダクタンスが 1 次巻線偎に換算されたす。

画像では、p は䞀次偎を指し、s は二次偎を指したす。ノヌド en は、制埡ロゞック信号に接続する、制

埡ノヌドです。0 から 1 ぞ信号が倉わる瞬間が、倉圧噚が通電されおいる瞬間を瀺したす。

Operating Voltage は実際の動䜜条件における盞あたりの電圧を指しおいお、定栌電圧ずは限らないこず

に泚意しおください。䟋えば、倉圧噚の定栌は 63kV䞀次偎線間電圧実効倀で、䞀次巻線が Y に接続さ

れおいる堎合、盞あたりの動䜜電圧は、63000/√3V ずなりたす。䞀次巻線がデルタに接続されおいる堎合

は、盞あたりの動䜜電圧は 63000V になりたす。.

同じ倉圧噚をデルタに接続しお、䟋えば実際の動䜜電圧が 60000V である堎合、盞あたりの動䜜電圧は

60000V になりたす。

2.5 侉盾 AC ケヌブル

侉盾 AC ケヌブルのモデルは、誘導結合ず盞の間の容量が考慮されたす。

シンボル

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仕様

パラメヌタ 機 胜 Cable Length ケヌブルの長さm Operating Frequency ケヌブルの動䜜呚波数Hz Resistance Rd ケヌブル正盞抵抗Ω

Reactance Xd ケヌブル正盞リアクタンスΩ

Resistance R0 ケヌブル零盞抵抗Ω

Reactance X0 ケヌブル零盞リアクタンスΩ

Capacitance C0 ケヌブル零盞キャパシタンスF

画像では、ケヌブルの䞡偎の䞋郚のノヌド N たたは n はケヌブルの皮膜です。䞀般的にケヌブルのグラ

ンドに接続されおいたす。

ケヌブルパラメヌタは、メヌカヌのデヌタシヌトから入手できるはずです。それらが利甚できない堎合、

ケヌブルの各盞は、R の抵抗、L の自己むンダクタンス、および M の盞互むンダクタンスを持ち、正盞お

よび零盞のパラメヌタは次のように蚈算するこずができるず仮定したす。

RRd

RR 0 RRd RR 0

RR 0 ここで、ω=2πF で、f は動䜜呚波数Hzになりたす。

2.6 磁気芁玠

異なる単䜍系が磁気回路解析で甚いられおいたす。䞋の衚は SI 系System Internationalず混成 CGS

系Centimeter Gram Second単䜍系の磁気量ず二぀の単䜍系の倉換を瀺しおいたす。

量 SI Unit CGS Unit CGS-SI 倉換

磁束 Ί

磁束密床 B

磁堎匷床 H

起磁力 (mmf) F

透磁率 (真空)ÎŒ0

Weber

Tesla

A*Turns/m

A*Turns

4π*10-7

Maxwell

Gauss

Oerstad

Gillbert

1

1 Weber=104 Maxwell

1Tesla=104Gauss

1 A*Turns/m= 4

1000 Oerstad

1 A*Turns=4

10 Gillbert

4π*10-7

2.6.1 巻き線

巻き線芁玠は電気回路ず磁気等䟡回路ずのむンタフェヌスです。

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シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Number of Turns

Winding Resistance

巻き線の巻数

巻き線抵抗

この芁玠は磁気コアの巻き線を瀺す。2 ぀の磁気ノヌドE1 ず E2は、電気回路に接続されたす。2 ぀

の磁気ノヌドM1 ず M2は、他の磁気芁玠(䟋えば挏れ磁束の通路、゚アギャップず磁気コア)に接続さ

れたす。

2.6.2 挏れ磁束通路

この芁玠は挏れ磁束の通路をモデル化したものです。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Inductance Factor AL

Resistance for Losses

Current Flag

コアのむンダクタンスファクタヌ(AL)

抵抗 R(Ω)は挏れ磁束による損倱

抵抗に流れる電流のフラグ

抵抗 R は挏れ磁束による損倱を衚したす。挏れ磁束経路に印加された起磁力が F であるず仮定するず、

挏れ磁束経路の電気等䟡回路は以䞋のように衚せたす。

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起磁力は、電圧源の圢でコンデンサ(静電容量はAL)ず抵抗Rの間に印加されたす。このブランチを通じお

流れる電流は以䞋の通りになりたす。

22 1

LAR

Fi

ここでωは起磁力のac呚波数を瀺したす。

挏れ磁束ず抵抗Rによる損倱の関係は次のようになりたす。

RIP rmsloss 2

ここでIrmsは電流iの実効倀を瀺したす。

2.6.3

ップ芁玠のシンボルず仕様は以䞋の通りです。

シンボル

゚アギャップ

゚アギャ

仕様(

機胜

Air Gap)

パラメヌタ

Air Gap Length

Cross Section Area

Resistance for Losses

urrent Flag

ンゞ効果による損倱を衚したす

抵抗に流れる電流のフラグ C

゚アギャップの長さ、lg (m)

゚アギャップの断面積、Ac (m2)

抵抗R(Ω)ぱアギャップフリ

仕様(

胜

Air Gap(AL))

パラメヌタ 機

Inductance Factor AL

Resistance For Losses

urrent Flag

ンゞ効果による損倱を衚したす

抵抗に流れる電流のフラグ C

コアのむンダクタンスファクタヌ(AL)

抵抗R(Ω)ぱアギャップフリ

束経路に加えられた起磁力が F であ

るず仮定するず、゚アギャップの電気等䟡回路は以䞋の通りです。

抵抗 R ぱアギャップフリンゞ効果による損倱を衚したす。挏れ磁

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起磁力は、電圧源の圢でコンデンサ(静電容量はAL)ず抵抗Rの間に加えられたす。むンダクタンスファク

タヌは次のように定矩される。

g

cL l

AA

0

ここで、Όo= 4π10−7ずしたす。

䜎抗における損倱はフリンゞ効果による損倱を衚す。この損倱は次の通りである。

RIP rmsloss 2

ここで、Irmsは抵抗Rを通じお流れる電流iの実効倀を衚したす。

2.6.4 線圢コア

この芁玠は線圢無損倱コアを衚したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Inductance factorAL コアのむンダクタンス・ファクタヌ(AL)

コアの長を L、断面積を AC ずするならばむンダクタンス芁因 ALは次のように衚珟したす。

L

AA cro

L

ここで、Όrはコア材料の盞察浞透率を瀺したす。

2.6.5 可飜和コア

この芁玠は飜和およびヒステリシスを甚いる磁気コアをモデル化したものです。

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シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Inductance Factor AL コアのむンダクタンス・ファクタヌ(AL)

Resistance for Losses コアによる損倱を衚す抵抗R(Ω)

Coefficient phi_sat コア B-H カヌブの係数ΊsatWeber

Coefficient K1 コア B-H カヌブの係数 K1

Coefficient Kexp1 コア B-H カヌブの係数 Kexp1

Coefficient K2 コア B-H カヌブの係数 K2

Coefficient Kexp2 コア B-H カヌブの係数 Kexp2

Initial Flux phi_o コアの初期磁束ΊoWeber

Current Flag 抵抗 R に流れる電流のフラグ。損倱蚈算に電流を䜿甚するこずが可胜

シンボル䞭のノヌド M1 ず M2 は他の磁気芁玠(巻線、挏れ磁束経路、゚アギャップ等)に接続するノヌド

です。たたノヌド C1 はコアの磁束を瀺す出力ノヌドです。このノヌドに電圧プロヌブを接続するこずに

よっお、コアの磁束を衚瀺するこずが出来たす。ノヌド C1 は制埡回路ノヌドを瀺したす。

係数の K1、Kexp1、K2、および Kexp2は、実際の磁性材料の B-H カヌブに合うのに䜿甚されたす。係数 K1

は、コア材料によっお倀が異なりたすが通垞 0.71 の倀をずりたす。

係数 Kexp1 は䞻にコアの飜和率に圱響を䞎え、10 200 の範囲䜎透過性フェラむトの堎合 10、metglas

の堎合 200になりたす。

係数 K2ず Kexp2は非垞にたれな時(䟋えば、鉄共振の調節装眮)に䜿甚されたす。K2、Kexp2は B-H カヌブ

に圱響を䞎えないように以䞋の通りに蚭定されたす。

K2> 2

Kexp2> 20

コア係数を決定するためのチュヌトリアルが PSIM むンストヌルフォルダの"tutorials"フォルダにありた

す。たた、コアの B-H カヌブをプロットするためのプログラムUtilities->B-H Curveが甚意されおいた

す。

2.7 その他゚レメント

2.7.1 オペアンプ

2 皮類のオペアンプモデル理想オペアンプ、非線圢オペアンプが提䟛されおいたす。

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2.7.1.1 オペアンプ理想オペアンプ

PSIM では次の 3 皮類の理想挔算増幅噚オペアンプがありたすOp.Amp、Op.Amp(ground)、

Op.Amp(ground/inverted)。理想オペアンプは以䞋の図に瀺すパワヌ回路玠子を䜿っおモデリングされおい

たす。

シンボル

ここで、

V+; V- 非反転および反転入力電圧

V0 出力電圧

A オペアンプのゲむンプログラム䞊は A=100,000

R0 出力抵抗倀プログラム䞊は R0=80Ω

仕様

パラメヌタ 機 胜 Voltage Vs+ オペアンプの䞊限倀電源電圧 Voltage Vs- オペアンプの䞋限倀電源電圧

Op.Amp、Op.Amp(ground)、Op.Amp(ground/inverted)の違いは GND です。Op.Amp では基準接地ノヌ

ドがパワヌ回路の GND に接続されおいるのに察しお、Op.Amp(ground)ず Op.Amp(ground/inverted) の

GND 端子は独立に接続可胜で、浮かしおおくこずも可胜です。

オペアンプのシンボルは比范噚に䌌おいるので泚意しおください。オペアンプでは、反転入力が巊䞊に

あり、非反転入力は巊䞋です。比范噚ではこれが逆になりたす。

䟋.力率改善ブヌスト回路

以䞋の回路は力率改善ブヌスト回路の䟋です。電流ルヌプが内ルヌプ、電圧ルヌプが倖ルヌプを圢成し

おいたす。オペアンプを䜿っお電圧・電流ルヌプずも PI レギュレヌタを構成しおいたす。

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Comparator

2.7.1.2 オペアンプモデル非線圢オペアンプ

理想オペアンプモデルに察し、本オペアンプモデルにはバンド幅制限ず出力電流制限を定矩するこずが

できたす。

PSIM は Op.Amp.(level-1) ず Op.Amp.(ground)(level-1)の 2 ぀オペアンプモデルを提䟛しおいたす。

Op.Amp.(level-1) ず Op.Amp.(ground)(level-1)ずの違いは GND です。Op.Amp.(level-1)では基準接地ノヌド

がパワヌ回路の GND に接続されおいるのに察しお、 Op.Amp.(ground)(level-1)の GND 端子は独立に接続

可胜で、浮かしおおくこずも可胜です。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Input Resistance オペアンプの入力抵抗 (単䜍:Ω) DC Gain AO オペアンプの盎流ゲむン Unit Gain Frequency オペアンプのゲむンが 1 である呚波数単䜍:Hz Output Resistance RO オペアンプの出力抵抗 (単䜍:Ω) Maximum Output Current オペアンプの 倧出力電流(単䜍:A) Voltage Vs+ オペアンプの䞊限倀電源電圧 Voltage Vs- オペアンプの䞋限倀電源電圧

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オペアンプのオヌプンルヌプゲむン特性を以䞋に瀺したす。

2.7.2 TL431 シャントレギュレヌタ

TL431 シャントレギュレヌタTL431 shunt regulatorのシンボルは、以䞋の通りです。

シンボル

Anode

Reference

Cathode

TL431 レギュレヌタは基準ノヌドの電圧を玄 2.495V に保ちたす。このモデルでは、TL431 の有限垯域幅

がモデル化されたす。 すなわち、TL431 モデルの AC 呚波数特性はデヌタシヌトの図のようになりたす。

2.7.3 フォトカプラ

フォトカプラ(Optocoupler)のシンボルおよびパラメヌタは以䞋の通りです。

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シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Current Transfer Ratio トランゞスタ電流 icずダむオヌド電流 id間の電流䌝達率。CTR=ic/id Diode Resistance ダむオヌド抵抗 RdΩ ※必ず 0 より倧きい倀に蚭定しお䞋さい。 Diode Threshold Voltage ダむオヌド順方向閟倀電圧 Vd_thV Transistor Vce_sat トランゞスタ飜和電圧 Vce_satV Transistor-side Capacitance トランゞスタのコレクタ-゚ミッタ間のキャパシタンス CpF

これらのパラメヌタは各メヌカヌのデヌタシヌトから盎接埗たり、デヌタシヌトの情報から蚈算したりす

るこずで埗られたす。Motorola 瀟のフォトカプラ 4N25 を䟋に挙げたす。デヌタシヌトより、電流䌝達率

およびトランゞスタ飜和電圧は

15.0;7.0%70 _ satcevCTR V

デヌタシヌトの“LED 順方向電圧 vs 順方向電流”の特性から、ナヌザはダむオヌド抵抗 Rdず閟倀電圧 Vd_th

を蚈算するこずが可胜です。ダむオヌド順方向電圧は、以䞋の比䟋盎線に近䌌するこずが可胜です。

ddthdd iRVv _

TA=25の時、この曲線から id=10mA、vd =1.15Vid =40mA、vd =1.3V の 2 ぀が読み取れたす。これらの

2 ぀の点に基づき、Rdず Vd_thの倀は次のように蚈算されたすRd =5Ω, Vd_th =1.1V。

このフォトカプラモデルは遅れを考慮しおいたせんが、キャパシタ Cp を通っおトランゞスタのコレクタ-

゚ミッタ間のタヌンオン/タヌンオフ過枡電流をモデリングしおいたす。このキャパシタンスは立䞋り時間

tfallずスむッチング時間詊隓条件より、以䞋のように求められたす。

L

fallp R

tC

2.2

ここで RL はスむッチング時間詊隓回路䞭の抵抗負荷です。4N25 では、デヌタシヌトより tfall=1.3ÎŒs、RL

=100Ωずなり、これよりキャパシタンスは Cp =6nF ず求められたす。

ic id

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第 2 ç«  電気回路玠子

2.7.4 dv/dt ブロック

dv/dt ブロックは制埡回路の埮分噚ず同等の機胜を提䟛したす。唯䞀の違いは、この玠子はパワヌ回路甚ず

いうだけです。dv/dt ブロックの出力は入力電圧の時間に関する埮分です。

埮分は以䞋のように蚈算しおいたす。

in ino

v t v t tv t

t

ここで、 ∆t はシミュレヌションタむムステップ、vin(t) ず vin(t-∆t) はそれぞれ珟圚時刻の入力ず 1 ステ

ップ前の入力です。

シンボル

2.7.5 リレヌ

ノヌマルオヌプンNOスむッチずノヌマルクロヌズNCスむッチず 2 ぀のリレヌブロックが甚意さ

れおいたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Rated Coil Voltage リレヌコむルの定栌電圧V Coil Resistance コむルの抵抗Ω Operate Voltage いずれかのリレヌが動䜜する電圧V Release Voltage いずれかのリレヌが初期䜍眮に戻る電圧V Operate Time 動䜜電圧に到達しおからスむッチが動䜜するたでの時間s Release Time 解陀電圧に到達しおからスむッチが解陀されお初期䜍眮に戻るたでの

時間s

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第 2 ç«  電気回路玠子

リレヌは぀のノヌマルオヌプンスむッチおよび぀のノヌマルクロヌズスむッチを備えおいたす。画像

に瀺すような極性で盎流電圧がリレヌコむルに印加された時、電圧が[Operate Voltage]に達するず、

[Operate Time]によっお定矩された時間遅延埌に、NO スむッチは閉じ、NC スむッチは開きたす。

コむル電圧が[Release Voltage]に䞋がるず、[Release Time]で定矩された時間遅延埌に、2 ぀のスむッチは

初期䜍眮に戻りたす。

2.8 熱モゞュヌル(Thermal モゞュヌル)

熱モゞュヌルはPSIM゜フトりェアのアドオン・モゞュヌルです。半導䜓デバむス(ダむオヌド、IGBTお

よびMOSFET)の損倱を蚈算するこずができたす。

損倱は電流ずしお出力されたす。枩床䞊昇倀を知るためには熱抵抗(/W)の倀を抵抗玠子で暡擬したす。

抵抗の電圧降䞋が枩床䞊昇倀になりたす。

熱モゞュヌルのコアはデバむスデヌタベヌスです。PcdEditor.exeずいうデバむスデヌタベヌス゚ディタ

を利甚しお、デヌタベヌスぞ新しいデバむスを加えるこずができたす。デヌタベヌスを容易に管理するこ

ずも可胜です。 デバむスのデヌタベヌスは損倱蚈算のためにシミュレヌションで䜿甚されたす。

デヌタベヌスのデバむスをシミュレヌションで䜿甚する方法ず、損倱を蚈算する方法を以䞋に瀺したす

 デバむスのビヘむビアモデルをシミュレヌションで䜿甚したす。ビヘむビアモデルは、動特性(タヌ

ンオンおよびタヌンオフの過枡珟象)ではなく、デバむスの静特性(順方向電圧降䞋たたはオン抵抗な

ど)を考慮に入れたす。

 蚈算された電圧ず電流に基づいお、PSIMはデバむスデヌタベヌスにアクセスし、導通損倱あるいは

スむッチング損倱を蚈算したす。デバむスの静特性は次のシミュレヌションのために曎新されたす。

本損倱蚈算は近䌌蚈算です。結果の正確さはデバむスデヌタの正確さに䟝存したす。実回路動䜜条件で

のデバむスをテストしお埗た結果が厳密にデバむスデヌタに反映されおいるかどうかです。ナヌザは、シ

ミュレヌションによる損倱蚈算結果ずハヌドりェアから枬定した結果を怜蚌する必芁がありたす。

次のセクションでは、デヌタベヌスぞデバむスをどのように加えるこずができるか、たた、それをシミ

ュレヌションでどのように䜿甚するこずができるかを説明したす。

2.8.1 デバむスデヌタベヌス゚ディタ

デバむスデヌタベヌス゚ディタ(PcdEditor.exe)は、デバむスを远加、線集、及び管理するためのもの

です。デヌタベヌス゚ディタの図を以䞋に瀺したす。

巊偎には、デヌタベヌス゚ディタぞロヌドされるデバむスデヌタベヌスファむルおよびデバむスのリ

ストがありたす。デバむスはデバむスのタむプかメヌカヌのいずれかに基づいお衚瀺するこずができた

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第 2 ç«  電気回路玠子

す。さらに、リストのタむトルバヌをクリックするこずにより、郚品番号、定栌電圧あるいは定栌電流

によっおデバむスリストを゜ヌトするこずができたす。

右偎に各デバむスの情報が瀺され䞻に次の情報が各デバむスに定矩されたす

・ メヌカヌず郚品番号

・ パッケヌゞ型匏

・ 絶察 倧定栌

・ 電気的特性

・ 熱的特性

・ 寞法ず質量

新しいデバむスファむルを䜜成するためには、File > New Device Fileを遞んでください。デバむスファ

むルを゚ディタにロヌドするためには、File > Open Device File遞んでください。デバむスファむルを閉

じるには、File> Close Device Fileを遞んでください。

デバむスファむルにはダむオヌド、IGBTおよびMOSFETの3タむプのデバむスを加えるこずができたす。

しかしながら、通垞のIGBTデバむスず比べお、デュアルIGBT-ダむオヌドモゞュヌルには異なったパラメ

ヌタがあるので、それらは別々のタむプIGBT-ダむオヌドタむプずしお扱われたす。

新しいデバむスを䜜成するためには、Device(デバむス)メニュヌに移動しお、New Diode(新しいダむオ

ヌド)、New IGBT新しいIGBT、New IGBT-DIODE(新しいIGBTダむオヌド)あるいはNew MOSFET(新

しいMOSFET)を遞んでください。

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第 2 ç«  電気回路玠子

同じデヌタベヌスファむルに既存のデバむスのコピヌを䜜るために、リストのデバむスをハむラむトし

おDevice > Save Device Asを遞んでください。既存のデバむスのコピヌを䜜っお別のデヌタベヌスファ

むルに保存するために、 初にリスト䞭のデバむスを匷調しお、次に、File Nameリスト䞭のファむル名を

ハむラむトしおください。それから、Device > Save Device Asを遞んでください。

デヌタベヌスにデバむスを远加:

デバむスデヌタベヌスファむルに装眮を加える方法を明らかにするために、デバむスデヌタベヌスファ

むル「diode.dev」ぞPowerexのディスクリヌトダむオヌドCS240650(600V、50A)を远加する手順を以䞋に

瀺したす。

PcdEditor.exeを起動しおください。FileメニュヌのNew Device Fileを遞択し、"diode.dev"ず呌

ばれるファむルを䜜成しおください。このファむルはデフォルトでPSIMプログラムフォルダの

䞋のデバむスサブフォルダに眮かれたす。

「File Name」リストでファむル名「Diode」をハむラむトしたたた、Device ->New Diodeを遞

んでください。メヌカヌが「New」ず郚品番号が「New」状態でダむオヌドはデヌタベヌスファ

むルに远加されたす。

スクリヌンでPowerex CS240650デヌタシヌトのPDFファむルを衚瀺しおください。

 PcdEditorで、デヌタシヌトからこのデバむスに぀いお次の情報を入力しおください。

メヌカヌ: Powerex

郚品型匏: CS240650

パッケヌゞ: Discrete

絶察 倧定栌Absolute Maximum Ratings:

Vrrm,max (V): 600

IF,max (A): 50

Tj,max (oC): 150

Vd v.s. IF グラフ領域の䞊にあるEditボタンをクリックしお電気的特性、順電圧特性Vd v.s. IF を定

矩しおください。

以䞋のダむアログりィンドりが衚瀺されたす。 ダむアログりィンドりは2ペヌゞありたす。 グラ

フGraphず条件Conditions.

グラフペヌゞはx軞ずy軞セッティング、デヌタポむントおよびグラフを含んでいたす。この堎合、y

軞は順方向電圧降䞋Vdでx軞は順方向電流IFです。軞は倍率10-3はm、10-6

はuを䜿甚可胜を持぀こ

ずができたす。

条件ペヌゞは、グラフが埗られる条件を含んでいたす。

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グラフを定矩するには2぀の方法がありたす。䞀぀の方法は手動でグラフデヌタ・ポむントを入力するこ

ずです。もう䞀぀の方法はグラフりィザヌドを䜿甚し、デヌタシヌトからグラフを盎接埗るこずです。デ

ヌタ・ポむントが少ない堎合は、手動でグラフを定矩した方が簡単です。 しかしながら、グラフがあるな

らばグラフりィザヌドを䜿甚するずより簡単になりたす。

手動でグラフを定矩:

デヌタシヌトの「Maximum On-State Characteristics」グラフを参照しお、x/y軞セッティングに察す

る倀を以䞋のように入力しおください。

X0: 1

Xmax: 1000

Y0: 0.6

Ymax: 2.6

X in log: checked

グラプリア

デヌタ゚リア

X 軞、Y 軞の蚭定

ヘルプ゚リア

グラフりィザヌドアむコン

X/Y 軞の倍率

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第 2 ç«  電気回路玠子

目芖によりグラフを芳察しお、数デヌタ・ポむントを遞択しおください。それから、デヌタ域に次の

デヌタ・ポむントを入力しおください。

(1,0.7) (10,1.05) (100,1.8) (200,2.2) (300,2.4)

それからグラフを衚瀺するために、Refreshボタンをクリックしおください。

Conditions タブをクリックしお、25のJunction Temperatureを入力しおください。

グラフりィザヌドを利甚しおグラフを定矩:

グラフりィザヌドを始めるために、フォワヌドりィザヌドアむコン をクリックしおください。

 以䞋の通りにデヌタシヌトのグラフをスクリヌンに衚瀺しおください。

そしお、プリントスクリヌンキヌ(キヌボヌド䞊の衚蚘「Prt Scrn」)を抌しお、クリップボヌドにスクリ

ヌン図をコピヌしおください。

スクリヌン図をPcdEditorのグラフ・りィンドりに貌り付けるために、フォワヌドりィザヌドアむコン

をクリックしおください。りィンドりの䞭で完党なグラフが衚瀺されるように、マりスの巊ボタンを

抌し続けおドラッグしおきちんずグラフをグラフりィンドりに眮いおください。

グラフが倧き過ぎるか、たたは小さすぎるなら、バックワヌドりィザヌドアむコン をクリックしお、

以前のステップに戻っおください。次に、Adobe acrobatでグラフの図をリサむズしお、もう䞀床クリップ

ボヌドにスクリヌン図をコピヌしおください。グラフダむアログりィンドりは以䞋のように衚瀺されたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

フォワヌドりィザヌドアむコン をクリックしお次のステップに進んでください。

このステップでは、グラフ領域の境界を定矩したす。グラフの原点通垞巊䞋隅でマりスの巊ボタ

ンをクリックし、原点の反察の角通垞右䞊隅でマりスの巊ボタンをクリックしたす。グラフの原点

が巊䞋隅でなく各コヌナヌのうちのいずれか1぀である堎合もありたす。

グラフ原点の䜍眮をより正確に芋぀けるために、マりスの右ボタンをクリックしお拡倧しおください。

ズヌムを解陀するためには、Esc(Escape))キヌを抌しおください。

この埌に、青い長方圢がグラフの境界の近くに珟われたす。たた、ダむアログりィンドりが以䞋のよう

に衚瀺されたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

原点の反察の角

グラフの原点

次のステップぞ移動するためにフォワヌドりィザヌドアむコン をクリックしおください。

このステップでは、x 軞ずy軞の蚭定を定矩したす。以䞋の通りに蚭定を入力しおください。

X0: 1

Xmax: 1000

Y0: 0.6

Ymax: 2.6

X in log: checked

次のステップに移るためにフォワヌドりィザヌドアむコン をクリックしおください。

波圢の䞊でマりスの巊ボタンをクリックしお、デヌタ・ポむントを埗おください。この堎合、1A、10A、

100A、および300A呚蟺で4぀デヌタ・ポむントを埗おいたす。もう䞀床、画像を拡倧するためにマり

スの右クリックをしおください。

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第 2 ç«  電気回路玠子

デヌタポむント

デヌタ・ポむントを収集しおいるずきにデヌタ・ポむントを接続する赀い線が珟れたす。デヌタ・

ポむント収集プロセスを完了するために、フォワヌドりィザヌドアむコン をクリックしおくださ

い。 終的なグラフダむアログりィンドりは、以䞋の通りに衚瀺されたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

グラフ䞊のデヌタ・ポむントのx軞ずy軞の倀を芋るためには、グラプリアの内郚にカヌ゜ルを眮

いおください。カヌ゜ル・図は反察に倉わりたす。カヌ゜ルのx軞ずy軞はダむアログりィンドりの右

䞊に衚瀺されたす。x軞ずy軞の倀を読み蟌むために、カヌ゜ルを波圢の 䞊郚に眮いおください。

同じプロセスで、逆回埩特性trr v.s. IF, Irrv.s. IF, 及びQrr v.s. IFを定矩しおください。

熱的特性を入力しおください。

Rth(j-c): 0.6

Rth(c-s): 0.4

寞法ず質量を入力しおください。

Length (mm): 53

Width (mm): 36

Height (mm): 29

デバむス情報を保存するためにDevice -> Save Deviceを遞んでください。これで、デヌタベヌスぞ

ダむオヌドを远加するプロセスの完了になりたす。

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2.8.2 デヌタベヌスのダむオヌドデバむス

デヌタベヌスには以䞋のダむオヌドデバむスの情報が定矩されおいたす。

䞀般情報:

Manufacturer: デバむスメヌカヌ

Part Number: メヌカヌの郚品番号

Package: ディスクリヌトパッケヌゞ、デュアルパッケヌゞ、䞉盞ブリッゞパッ

ケヌゞ

図では、ダむオヌドのアノヌドずカ゜ヌド端子以倖に、2぀の䜙分な端子がありたす。ドットがある端子

はダむオヌド導通損倱Pcondのためであり、ドットのない端子はダむオヌドスむッチング損倱Pswのためのも

のです。

絶察 倧定栌:

Vrrm,max (V): ピヌク逆方向阻止電圧

IF,max (A): 倧盎流電流

Tj,max (): 倧接合郚枩床

電気的特性:

Vd v.s. IF: 順方向導通電圧降䞋Vd v.s. 順方向電流IF

trr v.s. IF: 逆方向回埩時間trr v.s. 電流IF

Irr v.s. IF: ピヌク逆方向回埩電流Irr v.s. 電流IF

Qrr v.s. IF: 逆方向回埩電荷量Qrr v.s. 電流IF

Err v.s. IF: 逆方向回埩電力損倱Err v.s. 電流IF

熱的特性:

Rth(j-c): 接合ケヌス間熱抵抗、/W

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第 2 ç«  電気回路玠子

Rth(c-s): ケヌスシンク間熱抵抗、/W

寞法ず質量:

Length (mm): デバむスの長さ、mm

Width (mm): デバむスの幅さ、mm

Height (mm): デバむスの高さ、mm

Weight (g): デバむスの質量、g

Err察v.s. IF特性の「Reverse blocking voltage VR (V)」定数が損倱の蚈算をはかるのに利甚されたすので、

正しい倀を入れおください。

絶察 倧定栌、熱的特性、寞法ず質量の情報は損倱蚈算には䜿甚されたせん。

損倱 Pcond、Pswの単䜍はワットで、これらの端子から流れる電流の圢で衚されたす。 したがっお、損倱

を枬定しお衚瀺するためには電流蚈を Pcondたたは Pswノヌドず GND の間に接続する必芁がありたす。䜿

甚しないずきは、これらの端子はフロヌティングにせず、GND に接続しおください。

2.8.3 ダむオヌド損倱蚈算

損倱蚈算はシミュレヌションでデヌタベヌスのダむオヌドデバむスを遞択しお䜿甚するこずができた

す。熱モゞュヌルのラむブラリのダむオヌドデバむスには次のパラメヌタがありたす。

仕様

パラメヌタ 機胜

Device

Frequency

Pcond Calibration Factor

Psw Calibration Factor

デバむスデヌタベヌスから遞択された特定デバむス

損倱が蚈算される呚波数(Hz)

トランゞスタ䌝導損倱Pcondの補正係数Kcond

トランゞスタ・スむッチング損倱 Pswの補正係数 Ksw

パラメヌタ Frequency は損倱が蚈算される呚波数です。䟋えば、デバむスが 10kHz のスむッチング呚波

数で䜜動しお、パラメヌタ Frequency が 10kHz に蚭定されるず、損倱はスむッチング呚期の倀になりたす。

しかしながら、パラメヌタ Frequency が 60Hz に蚭定されるず、損倱は 60Hz 呚期の倀になりたす。

パラメヌタPcond Calibration Factorはトランゞスタ䌝導損倱のための修正率です。䟋に関しお、修正の

前に蚈算された導通損倱はPcond_calより、

calcondcondcond PKP _*

同様に、パラメヌタPsw Calibration Factorはトランゞスタ・スむッチング損倱のための修正率です。䟋に

関しお、修正の前に蚈算されたスむッチング損倱がPsw_calであるなら、

calswswsw PKP _*

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第 2 ç«  電気回路玠子

導通損倱:

ダむオヌド導通損倱は次のように蚈算されたす。

導通損倱Vd*IF

ここで、Vdはダむオヌド電圧降䞋、及び IFはダむオヌド順電流です。

スむッチング損倱:

スむッチング損倱を蚈算する際に、ダむオヌドのタヌンオン損倱は無芖され、考慮されたせん。逆回埩

によるダむオヌドタヌンオフ損倱は次のように蚈算されたす。

fEP rroffsw *_

たたは

fVQP Rrroffsw ***4/1_

ここで、Errは逆方向回埩゚ネルギヌ損倱、Qrrは逆方向回埩電荷量、VRは逆阻止電圧、そしおf は入力パ

ラメヌタFrequencyで定矩された呚波数です。逆方向回埩電荷量Qrrは以䞋のように定矩されたす。

rrrrrr ItQ **2/1

Err がデバむスデヌタベヌスに䞎えられおいるならば、それを基に損倱の蚈算をしたす。もし Err が䞎えら

れおいないが、Qrr がデバむスデヌタベヌスで䞎えられる堎合、損倱は Qrr に基づいお蚈算されたす。しか

し Qrrも䞎えられないずき、損倱は trrず Irrに基づいお蚈算されたす。それら䞡方ずも䞎えられなければ、

損倱は 0 ずみなされたす。

䟋: ダむオヌド損倱蚈算

䞋蚘の回路は、Powerex のディスクリヌト・ダむオヌド CS240650(600V、50A)を䜿甚するサンプル回

路を瀺したす。導通損倱及びスむッチング損倱は 2 ぀の電流蚈によっお枬定されたす。損倱の情報を知る

こずができれば、熱等䟡回路の構築によっお、デバむス接合郚枩床を蚈算するこずができたす。熱の過枡

珟象を考慮しない熱回路を瀺したす。

2.8.4 デヌタベヌスの IGBT デバむス

デュアルパッケヌゞでは、ハむサむド偎およびロヌサむド偎のスむッチの䞡方が IGBT(フルブリッゞ)

である堎合、スむッチのうちの 1 ぀は IGBT であり、他はフリヌホむヌリングダむオヌド(ハヌフブリッゞ)

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第 2 ç«  電気回路玠子

である堎合がありたす。ハヌフブリッゞのデュアル IGBT 装眮では、フリヌホむヌリングダむオヌドのパ

ラメヌタが逆䞊列ダむオヌドのパラメヌタず異なる堎合があるので、この皮のデバむスは IGBT ダむオヌ

ドデバむスず呌ばれ、シミュレヌションで異なったタむプずしお扱われたす。しかし、ここでは説明をわ

かりやすくするため、䞡方のデバむスを IGBT デバむスずしお扱いたす。

IGBTデバむスには、ディスクリヌト、デュアルパッケヌゞ、たたは6-パックの3タむプのパッケヌゞが

ありたす。

デヌタベヌスに IGBT デバむスの以䞋の情報が定矩されおいたす。

䞀般情報:

Manufacturer: デバむスメヌカヌ

Part Number: メヌカヌの郚品番号

Package: ディスクリヌトパッケヌゞ、デュアルパッケヌゞ、6-パックパッケヌゞ

図では、IGBTずダむオヌド端子以倖に、䞊郚から䞋郚たで4぀の䜙分な端子がありたす(6パックのパッ

ケヌゞの堎合、巊偎から右偎)。それらは、トランゞスタ導通損倱Pcond_Q(円のドットがある)の端子、トラ

ンゞスタ・スむッチング損倱Psw_Qのための端子、ダむオヌド䌝導損倱Pcond(正方圢のドットがある)の端子、

ダむオヌドスむッチング損倱Pswの端子です。

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絶察 倧定栌:

Vce,max (V): 倧コレクタ゚ミッタ電圧

Ic,max (A): 倧コレクタ電流

Tj,max (oC): 倧接合枩床

電気的特性 –トランゞスタ:

Vce(sat) v.s. Ic: コレクタ゚ミッタ飜和電圧Vce(sat)v.s. コレクタ電流Ic

Eon v.s. Ic: タヌンオン゚ネルギヌ損倱Eon v.s. コレクタ電流Ic

Eoff v.s. Ic: タヌンオプネルギヌ損倱Eoff v.s. コレクタ電流Ic

電気的特性ダむオヌド(たた逆䞊列ダむオヌド):

Vd v.s. IF: 順䌝導電圧降䞋v.s. 順電流IF

trr v.s. IF: 逆方向回埩時間trr v.s. 電流IF

Irr v.s. IF: ピヌク逆方向回埩電流Irr v.s. 電流IF

Qrr v.s. IF: 逆方向回埩電荷Qrr v.s. 電流IF

電気的特性-フリヌホむヌルダむオヌド(for IGBT-Diode device only):

Vd v.s. IF: 順䌝導電圧降䞋v.s. 順電流IF

trr v.s. IF: 逆方向回埩時間trr v.s. 電流IF

Irr v.s. IF: ピヌク逆方向回埩電流Irr v.s. 電流IF

Qrr v.s. IF: 逆方向回埩電荷Qrr v.s. 電流IF

Err v.s. IF: 逆方向回埩電力損倱Err v.s. 電流IF

熱的特性:

Rth(j-c) (transistor): トランゞスタ接合‐ケヌス間熱抵抗、/W

Rth(j-c) (diode): ダむオヌド接合‐ケヌス間熱抵抗、/W

Rth(c-s): ケヌス‐シンク間熱抵抗、/W

寞法ず質量:

Length (mm): デバむスの長さ、mm

Width (mm): デバむスの幅さ、mm

Height (mm): デバむスの高さ、mm

Weight (g): デバむスの質量、g

損倱 Pcond_Q、Psw_Q、Pcond、ず Psw_Dの単䜍はワットです。これらの端子から流れる電流の圢で衚された

す。 したがっお、損倱を枬定しお衚瀺するためには、電流蚈を端子ず GND 間に接続しなければなりたせ

ん。これらの端子を䜿甚しない堎合、これらの端子はフロヌティングにせず GND に接続しお䞋さい。

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2.8.5 IGBT 損倱蚈算

損倱蚈算のシミュレヌションにおいおデヌタベヌスの IGBT デバむスを遞択しお䜿甚するこずができた

す。熱モゞュヌルのラむブラリの IGBT デバむスには次のパラメヌタがありたす。

仕様

パラメヌタ 機胜

Device

Frequency

Pcond_Q Calibration Factor

Psw_Q Calibration Factor

Pcond_D CalibrationFactor

Psw_D CalibrationFactor

デバむスデヌタベヌスから遞択された特定デバむス

損倱が蚈算される呚波数(Hz)

トランゞスタ䌝導損倱Pcond_Qの補正係数Kcond_Q

トランゞスタ・スむッチング損倱Psw_Qの補正係数Ksw_Q

ダむオヌド䌝導損倱Pcond_Dの補正係数Kcond_D

ダむオヌドスむッチング損倱 Psw_Dの補正係数 Ksw_D T

パラメヌタ Frequency は損倱が蚈算される呚波数です。䟋えば、デバむスが 10kHz のスむッチング呚波数

で䜜動しお、パラメヌタ Frequency が 10kHz に蚭定されるず、損倱はスむッチング呚期の倀になりたす。

しかしながら、パラメヌタ Frequency を 60Hz に蚭定するず、損倱は 60Hz 呚期の倀になりたす。

パラメヌタPcond_Q Calibration Factorはトランゞスタ導通損倱のための修正率です。䟋に関しお、修正

の前に蚈算された䌝導損倱はPcond_Q_calより、

calQcondQcondQcond PKP ____ *

同様に、パラメヌタPsw_Q Calibration Factorはトランゞスタ・スむッチング損倱のための修正率です。

䟋に関しお、修正の前に蚈算されたスむッチング損倱はPsw_Q_calより、

calQswQswQsw PKP ____ *

パラメヌタ Pcond_D Calibration Factor ず Psw_D Calibration Factor はトランゞスタ損倱ず同様に働きた

すが、これらはダむオヌドの損倱に関係したす。

導通損倱

トランゞスタ䌝導損倱は次のように蚈算されたす。

トランゞスタ䌝導損倱Vce(sat)*Ic

ここで、Vce(sat)はトランゞスタのコレクタ゚ミッタ間飜和電圧、及び Icはコレクタ電流です。

スむッチング損倱

トランゞスタタヌンオン損倱は次のように蚈算されたす。

トランゞスタタヌンオン損倱Eon * f * Vcc / Vcc_datasheet

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ここで、Eon はトランゞスタタヌンオン゚ネルギヌ損倱、f は入力パラメヌタ Frequency で定矩された呚波

数、Vccは実際の DC バス電圧です。Vcc_datasheetは詊隓条件に「DC バス電圧(V)」ずしお定矩されたデヌタ

シヌトの Eon 察 Eoff の特性の DC バス電圧です。

トランゞスタタヌンオフ損倱は次のように蚈算されたす。

トランゞスタタヌンオフ損倱Eoff * f * Vcc / Vcc_datasheet

ここで、Eoff はトランゞスタタヌンオプネルギヌ損倱です。

逆䞊列ダむオヌドたたはフリヌホむヌルダむオヌドの損倱の蚈算方法は、セクション 2.7.3 に述べたもの

ず同じ方法です。

蚈算した損倱、特にスむッチング損倱の結果が近䌌倀で衚珟されたす。結果の正確さはデバむスデヌタ

ベヌスのデヌタの正確さず実際の回路の動䜜条件に䟝存したす。ハヌドりェアによる損倱枬定で、蚭蚈倀

ず実際の損倱結果を確認するこずが必芁です。

䟋: IGBT 損倱蚈算

䞋蚘の回路は、Powerexの6パックIGBTモゞュヌルCM100TU-12H(600V、100A)を䜿甚するサンプル回

路を瀺したす。トランゞスタずダむオヌドの導通損倱及びスむッチング損倱は、別々に加えられたす。た

た、熱等䟡回路は枩床䞊昇を蚈算するためのものです。熱モゞュヌルを利甚するず、様々な条件でデバむ

スの熱䌝導胜力を迅速に確認するこずができるので、異なる耇数皮類のデバむスを比范するこずができた

す。

2.8.6 デヌタベヌスの MOSFET デバむス

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デヌタベヌスには MOSFET デバむスの以䞋の情報が定矩されおいたす。

䞀般情報:

Manufacturer: デバむスメヌカヌ

Part Number: メヌカヌの郚品番号

Package: ディスクリヌトパッケヌゞ、デュアルパッケヌゞ、6-パックパッケヌゞ

図では、MOSFETずダむオヌド端子以倖に、䞊郚から䞋郚たで4぀ノヌドがありたす(たたは、6パックの

パッケヌゞの堎合、巊偎から右偎)。それらは、トランゞスタ䌝導損倱Pcond_Qの端子(円のドッドがある)、

トランゞスタ・スむッチング損倱Psw_Qの端子、ダむオヌド䌝導損倱Pcondの端子正方圢のドッドがある、

ダむオヌドスむッチング損倱Pswの端子です。

絶察 倧定栌:

VDS,max (V): 倧ドレむン゜ヌス間電圧

ID,max (A): 倧ドレむン電流

Tj,max (): 倧接合郚枩床

電気的特性 –トランゞスタ:

RDS(on) (ohm): 詊隓時のドレむン゜ヌス間オン抵抗RDS(on)_b (詊隓条件:ゞャンクション枩床Tj_b

、通垞は25、ゲヌト゜ヌス間電圧VGS、V; 及びドレむン電流ID、A)

Temperature Coefficient: オン抵抗の枩床係数KT1/

VGS(th) (V): ゲヌト閟倀電圧VGS(th) (枬定条件:ドレむン電流ID、A)

gfs (S): 順方向盞互コンダクタンスgfs (枬定条件: ドレむン゜ヌス間電圧VDS、V; 及びド

レむン電流ID、A)

tr (ns) and tf (ns): 䞊昇時間tr及び䞋降時間tf 枬定条件:ドレむン゜ヌス間電圧VDS、V; ドレむン電流ID、

A; 及びゲヌト抵抗Rg、Ω)

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Qg, Qgs, and Qgd: Total gate charge Qg, ゲヌト゜ヌス間電荷量Qgs, ずゲヌトドレむン間電荷量

(ミラヌ")Qgd、nC (枬定条件: ドレむン゜ヌス間電圧VDS、V; ゲヌト゜ヌス間電

圧VDS、V;及びドレむン電流ID、A)

Ciss, Coss, and Crss: 入力容量Ciss, 出力容量Coss, ず垰還容量Crss、pF (枬定条件: ドレむン゜ヌス間電

圧VDS、V;ゲヌト゜ヌス間電圧VDS、V; 及びテスト呚波数、MHz)

電気的特性 –ダむオヌド

Vd v.s. IF: 順䌝導電圧降䞋Vd v.s. 順電流IF

trr and Qrr: 逆回埩時間trr,、ns, 及び逆回埩電荷量Qrr, ÎŒC (枬定条件:順電流IF、A; 電流の倉化

率di/dt、A/ÎŒsおよびず接合郚枩床Tj、)

熱的特性:

Rth(j-c): 接合ケヌス間熱抵抗、/W

Rth(c-s): ケヌスシンク間熱抵抗、/W

寞法ず質量:

Length (mm): デバむスの長、mm

Width (mm): デバむスの幅さ、mm

Height (mm): デバむスの高さ、mm

Weight (g): デバむスの質量、g

損倱 Pcond_Q、Psw_Q、Pcond、ず Psw_Dの単䜍はワットです。これらの端子から流れる電流の圢に衚された

す。 したがっお、損倱を枬定しお衚瀺するために、電流蚈を端子ず GND 間に接続しなければなりたせん。

これら端子が䜿甚されおいないずき、これらの端子はフロヌティングにせず GND に接続しおください。

2.8.7 MOSFET 損倱蚈算

損倱蚈算にシミュレヌションでデヌタベヌスの IGBT 装眮を遞択しお、䜿甚するこずができたす。熱モ

ゞュヌルのラむブラリの MOSFET には次のパラメヌタがありたす。

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仕様

パラメヌタ 機胜

Device

Frequency

VGG+ (upper level)

VGG- (lower level)

Rg_on (turn-on)

Rg_off (turn-off)

RDS(on) CalibrationFactor

gfs Calibration Factor Pcond_Q

CalibrationFactor

Psw_Q CalibrationFactor

Pcond_D CalibrationFactor

Psw_D CalibrationFactor

デバむスデヌタベヌスから遞択された特定デバむス

損倱が蚈算される呚波数(Hz)

ゲヌト゜ヌス間電圧の䞊䜍レベル、V

ゲヌト゜ヌス間電圧の䞋䜍レベル、V

タヌンオンの時ゲヌト抵抗

タヌンオフの時ゲヌト抵抗。ほずんどの堎合、タヌンオンゲヌト抵抗

Rg_on ずタヌンオフゲヌト抵抗Rg_off は同䞀です。しかし、いく぀かの堎

合、これらの2぀の抵抗は異なるこずがありえたす。

オン抵抗RDS(on)の范正係数

順方向盞互コンダクタンスgfsの范正係数

トランゞスタ䌝導損倱Pcond_Qの范正係数Kcond_Q

トランゞスタ・スむッチング損倱Psw_Qの范正係数Ksw_Q

ダむオヌド䌝導損倱Pcond_Dの范正係数Kcond_D

ダむオヌドスむッチング損倱Psw_Dの范正係数Ksw_D

パラメヌタ Frequency は損倱が蚈算される呚波数です。䟋えば、装眮が 10kHz のスむッチング呚波数で

䜜動しお、パラメヌタ Frequency が 10kHz に蚭定されるず、損倱はスむッチング呚期の倀になりたす。し

かしながら、パラメヌタ Frequency を 60Hz に蚭定するず、損倱は 60Hz 呚期の倀になりたす。

パラメヌタPcond_Q Calibration Factorはトランゞスタ導通損倱のための修正率です。䟋に関しお、修正

の前に蚈算された導通損倱はPcond_Q_calより、

calQcondQcondQcond PKP ____ *

同様に、パラメヌタPsw_Q Calibration Factorはトランゞスタ・スむッチング損倱のための修正率です。

䟋に関しお、修正の前に蚈算されたスむッチング損倱はPsw_Q_calより、

calQswQswQsw PKP ____ *

パラメヌタ Pcond_D Calibration Factor ず Psw_D Calibration Factor はトランゞスタの損倱ず同様に働き

たすが、これらはダむオヌドの損倱に関係したす。

導通損倱

トランゞスタ䌝導損倱は次のように蚈算されたす。

トランゞスタ䌝導損倱ID2*RDS(on)

ここで、IDはドレむン電流、及び RDS(on)はオン抵抗です。

スむッチング損倱

トランゞスタタヌンオン損倱は次のように蚈算されたす。

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トランゞスタタヌンオン損倱Eon*f

ここで、Eon はトランゞスタタヌンオン゚ネルギヌ損倱、及び f は入力パラメヌタ Frequency で定

矩された呚波数です。

トランゞスタタヌンオフ損倱は次のように蚈算されたす。

トランゞスタタヌンオフ損倱Eoff*f

ここで、Eoff はトランゞスタタヌンオプネルギヌ損倱です。゚ネルギヌ損倱 Eonず Eoffは MOSFET 装

眮のゲヌト電流、入力/出力/垰還容量、およびゲヌト電荷量の情報に基づいお蚈算されたす。

逆䞊列ダむオヌドたたはフリヌホむヌルダむオヌドの損倱の蚈算方法はセクション 2.7.3 に述べた方法

ず同じです。

蚈算された損倱、特にスむッチング損倱の結果は近䌌倀で求められたす。結果の正確さは装眮デヌタベ

ヌスのデヌタの正確さず実際の回路の動䜜条件に䟝存したす。ハヌドりェアによる枬定結果で、蚭蚈倀ず

実際の損倱を確認するこずが必芁です。

2.9 モヌタ駆動モゞュヌル

モヌタ駆動モゞュヌルMotor Drive Moduleは PSIM のアドオン・オプションで、モヌタモデルず機械

負荷のモデルを提䟛したす。

2.9.1 機械系の基準方向

モヌタはマスタかスレヌブのいずれかのモヌドに蚭定したす。機械系に 1 台だけのモヌタがある堎合、

このモヌタはマスタモヌドに蚭定しなければなりたせん。2 台以䞊のモヌタが系統にある堎合、1 台だけを

マスタモヌドに、その他はスレヌブモヌドに蚭定しおください。

マスタモヌドのモヌタはマスタモヌタず呌ばれ、機械系の基準方向を定矩したす。基準方向は、以䞋に

瀺すようにマスタモヌタのシャフトノヌドから、シャフトに沿っお、機械系の他のモヌタぞ向かう方向ず

しお定矩されたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

この機械系では、巊偎のモヌタがマスタで右偎がスレヌブです。それゆえ、機械系の基準方向は機械シ

ャフトに沿っお巊偎から右偎に定矩されたす。さらに、基準方向が玠子のドットで衚した偎に入るず、そ

の玠子は基準方向に沿っおいるず蚀えたす。そうでなければ、基準方向に察しお逆ずいうこずになりたす。

䟋えば、負荷 1、スピヌドセンサ 1、トルクセンサ 1 は基準方向に沿っおいたす。そしお負荷 2、スピヌド

センサ 2、トルクセンサ 2 は基準方向に察しお逆ずなっおいたす。

さらにマスタモヌタの電機子ず界磁電流の䞡方が正のずき、機械速床は正ず仮定したす。

この蚘述に基づけば、スピヌドセンサが機械系の基準方向に沿っおいれば、マスタモヌタにより発生した

正の速床は、正のスピヌドセンサ出力を䞎えたす。そうでなければ、スピヌドセンサの出力は負になりた

す。䟋えば、䞊の䟋のマスタモヌタのスピヌドが正の堎合、スピヌドセンサ 1 の読倀は正で、スピヌドセ

ンサ 2 の読倀は負です。

基準方向は機械負荷がモヌタずどのように反応するかも決定したす。この系統では、2 ぀の定トルク機

械負荷、倧きさがそれぞれ TL1、TL2 がありたす。負荷 1 は基準方向に沿っおおり、負荷 2 は基準方向ず

逆です。そのため、マスタモヌタに察する負荷 1 の負荷トルクは TL1 で、マスタモヌタに察する負荷 2 の

負荷トルクは -TL2 です。

その他の機械系゚レメントの基準方向は以䞋のようになりたす。

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2.9.2 盎流機

盎流機のシンボルずパラメヌタは以䞋のようになりたす。

シンボル

仕様

DCM

+

-

+

-

Armature

Winding

FieldWinding

Shaft Node

パラメヌタ 機 胜 Ra(armature) 電機子巻線抵抗Ω

La(armature) 電機子巻線むンダクタンスH

Rf (field) 界磁巻線抵抗Ω

Lf (field) 界磁巻線むンダクタンスH

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメントkg*m2 Vt(rated) 定栌電機子電圧V

Ia(rated) 定栌電機子電流A

n(rated) 定栌回転数rpm If (rated) 定栌界磁電流A

Torque Flag 内郚トルク Tem の出力フラグ

Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ1マスタ0スレヌブ

トルクフラグを 1 に蚭定するず、モヌタによっお発生される内郚トルクが衚瀺甚のデヌタファむルに保

存されたす。

盎流機の動特性は以䞋の方皋匏で蚘述されおいたす。

v E i R Ldi

dtt a a a aa

dt

diLRiv f

ffff

ma kE

aem ikT

Lemm TT

dt

dJ

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vtvfiaif はそれぞれ電機子電圧、界磁電圧、電機子電流、界磁電流です。Ea は内郚誘起電圧、ωm

は機械系の回転速床rad/secです。Tem は内郚発生トルクで TL は負荷トルクです。内郚誘起電圧ず内

郚トルクは以䞋のようにも蚘述できたす。

mfafa iLE

afafem iiLT

ここで Laf は電機子ず界磁巻線間の盞互むンダクタンスです。これは定栌運転条件より以䞋のように算

出されたす。

mf

aataf I

RIVL

盎流機モデルは線圢磁化特性を仮定しおいたす。磁気飜和は考慮されおいたせん。

䟋定トルク負荷ず盎流機

以䞋に定トルク負荷 TL ずシャント励磁盎流機の回路を瀺したす。負荷は機械系統の基準方向に沿っおい

るので、負荷トルクは TL です。たたスピヌドセンサも基準方向に沿っおいたす。これは正の速床に察しお

正の出力を䞎えたす。

電機子電流ず速床のシミュレヌション波圢は以䞋の右偎に瀺されおいたす。

Speed Sensor

Constant-

LoadTorque

Speed (in rpm)

Armature current

䟋盎流モヌタず発電機の組み合わせ

以䞋に盎流モヌタず発電機の組み合わせを瀺したす。巊偎のモヌタはマスタモヌドに蚭定されおおり、

右偎の発電機はスレヌブモヌドに蚭定されおいたす。モヌタ電機子電流ず発電機電圧のシミュレヌション

波圢は始動過枡特性を衚しおいたす。

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Motor Generator

Generator voltage

Motor armature current

2.9.3 誘導機

かご型誘導機ず巻線型誘導機のそれぞれに線圢および非線圢の 2 ぀のモデルが備わっおいたす。線圢モデ

ルはさらに汎甚タむプず察称タむプに分かれたす。この節では線圢モデルのみ説明したす。

線圢モデルには以䞋の 5 ぀がありたす。

- 察称䞉盞かご型誘導機INDM_3S

- 察称䞉盞䞭性点付かご型誘導機INDM_3SN

- 汎甚䞉盞かご型誘導機INDM3_S_LIN

- 察称䞉盞巻線型誘導機INDM3_WR

- 汎甚䞉盞巻線型誘導機INDM3_WR_LIN

シンボル

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様

パラメヌタ 機 胜 Rs固定子 固定子巻線抵抗Ω

Ls固定子 固定子巻線挏れむンダクタンスH

Rr回転子 回転子巻線抵抗Ω

Lr回転子 回転子巻線挏れむンダクタンスH

Lm磁化 磁化むンダクタンスH

Ns/Nr Turns Ratio 固定子ず回転子の巻線比巻線型のみ

No. of Poles モヌタの極数偶数 Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメント Jkg*m2

 Torque Flag 内郚トルク Tem の出力フラグ。フラグが 1 に蚭定されるず、内郚トルクの出

力が芁求される。 Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ1マスタ0スレヌブ

すべおのパラメヌタは固定子偎に換算した倀を䜿甚したす。

Master/Slave Flag は機械系の基準方向を定矩するために䜿甚したす。詳现は 2.9.1を参照しおください。

たた、モヌタは盞順通りに励磁したずきに正の速床で回転したす。

INDM_3SN は INDM_3S に固定子䞭性点端子を远加したものです。

PSIM の䞉盞誘導機は以䞋の匏で衚されおいたす。

ここで、

かご型機では、va,r = vb,r = vc,r =0 です。

ここで、 パラメヌタ行列は以䞋のように定矩されおいたす。

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ここで、Msr は固定子ず回転子巻線間の盞互むンダクタンスで、Ξは機械角です。盞互むンダクタンスは磁

化むンダクタンスず以䞋の関係がありたす。

機械系方皋匏は以䞋のように衚されたす。

ここで発生トルク Tem は以䞋のように定矩されたす。

察称かご型誘導機では、モヌタの定垞状態での等䟡回路は以䞋のように瀺されたす。s はすべりです。

VSI 誘導電動機ドラむブシステム

ラむブシステムを瀺したす。誘導電動機は 6 極で、正匊波 PWM

に

ション波圢は機械系回転速床rpm、発生トルク Tem、負荷トルク Tload、䞉盞入力電流の

䟋

䞋の図にオヌプンルヌプ誘導電動機ド

より電圧源むンバヌタから䟛絊されおいたす。盎流母線はダむオヌドブリッゞを通じお電源を䟛絊され

おいたす。

シミュレヌ

始動時の過枡特性を衚しおいたす。

Rs Rr

Ls

Lr

Lm Rr(1-s)/s

InductionMotorBridge

Diode

VSI

SpeedSensor

TorqueSensor

SPWM

Speed

Tem

Tload

3-phase currents

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第 2 ç«  電気回路玠子

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2.9.4 飜和付かご型誘導機

類がありたす。

非線圢䞉盞かご型誘導機Squirrel-cage Ind. Machine (nonlinear)

ine (nonlinear)

飜和特性付誘導機には以䞋の 2 çš®

-

- 非線圢䞉盞巻線型誘導機Wound-rotor Ind. Mach

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 R 固定子 固定子巻線抵抗Ω sL 固定子s 固定子巻線挏れむンダクタンスH

R 回 回転子巻線抵抗Ω r 転子

Lr回転子 回転子巻線挏れむンダクタンスH

L 磁化 m 磁化むンダクタンスH

Ns/N r 固定子ず回転子の巻線比巻線型のみ

Number of Poles モヌタの極数偶数 Moment of Inertia kg*m2

 モヌタの慣性モヌメント JTorque Flag 1 に蚭定されるず、内郚トルクの出内郚トルク Tem の出力フラグ。フラグが

力が芁求される。 Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ1マスタ0スレヌブ Im v.s. Lm

(Im1, Lm1)... ..]

励磁電流ず励磁むンダクタンスの関係を区分線圢の点の組で䞎えたす[(Im1,

Lm1), (Im2, Lm2), .

党おのパ メラ ヌタは固定子偎

。

に換算した倀で衚されおいたす。

飜和付き䞉盞誘導機の動特性は以䞋の方皋匏で蚘述されおいたす

ここで、

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第 2 ç«  電気回路玠子

この堎合、むンダクタンス Msr は定数ではなく、励磁電流 Im の関数になりたす。

2.9.5 ブラシレス盎流機

䞉盞ブラシレス盎流機は氞久磁石を䜿った同期機の䞀皮ず考えるこずができたす。固定子には䞉盞巻線

を、固定子には氞久磁石を持っおいたす。PSIM のブラシレス盎流機のモデルでは誘導起電力が台圢状の波

圢ずなりたす。

䞉盞ブラシレス盎流機のシンボルずパラメヌタを以䞋に瀺したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

R (Stator Resistance) 固定子の盞抵抗Ω

L (Stator self ind.) 固定子の自己むンダクタンスH

M (Stator mutual ind.) 固定子の盞互むンダクタンスH

盞互むンダクタンス M は負の倀です。巻線の構成により、盞互むンダクタ

ンス M ず自己むンダクタンス L の比は通垞 -1/3 から -1/2 の間になりたす。

もし M が䞍明の堎合は、M = -0.4*L ずしたものが無難なデフォルト倀ずし

お䜿えたす。

Vpk / krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm 機械系の回転速床です。

Vrms / krpm 線間の実効誘起電圧定数、単䜍は V/krpm 機械系の回転速床です。

Vpk/krpm ず Vrms/krpm の倀はモヌタのデヌタシヌトから埗られるはずで

す。これらの倀が䞍明の堎合は、ブラシレス機を 1000rpm で発電機ずしお

運転し、線間電圧のピヌク倀ず実効倀を枬るこずでわかりたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

No. of poles 極数 P

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメント J kg*m2

Shaft Time Constant 軞の時定数τshaft

theta_0 (deg.) 回転角の初期倀 Ξr電気角・床

回転角の初期倀ずは時刻 t=0 の時の回転角です。回転角 0°の䜍眮は、回転数

が正の倀のずき、A 盞の誘起電圧が負から正ぞ零点を暪切るずきの䜍眮

ずしお定矩できたす。

theta_advance (deg.) 䜍眮センサの進み角 Ξadvance 電気角・床

進み角ずは A 盞の䞊偎のスむッチが 120°導通モヌドのずき、タヌンオン角

ず 30°の角床の差ずしお定矩できたす。たずえば、A 盞が 25°でオンになっ

た堎合は、進み角は 5°です30-25 = 5。

Conduction Pulse Width 䜍眮センサの導通パルス幅電気角・床

導通パルスが正のずき、党波ブリッゞ・むンバヌタの䞋偎スむッチがオンに

なりたす。120°導通モヌドのずきは導通パルス幅が 120°ずなりたす。

Torque Flag 内郚発生トルク Tem の出力フラグ1出力あり0なし

Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ 1マスタ0スレヌブ。マスタ/スレ

ヌブのフラグの蚭定により、モヌタの動䜜モヌドが倉わりたす。詳しくは

2.9.1を参照ください。

シンボルの端子は以䞋のずおりです。abc はそれぞれ abc 盞の固定子巻線端子固定子巻線は

結線され、n は䞭性点端子です。軞端子は機械軞を接続するためのもの。これらはすべおパワヌ端子な

ので、パワヌ回路に接続しなければなりたせん。

SaSbSc はそれぞれ abc 盞のホヌル効果 6 パルス䜍眮センサの端子、センサ出力は 3 倀の転流

パルス10-1です。センサ出力の端子はすべお制埡端子なので制埡回路に接続しお䞋さい。

䞉盞ブラシレス盎流機の方皋匏は以䞋の通りです。

aa

aa Edt

diMLiRv )(

bb

bb Edt

diMLiRv )(

cc

cc Edt

diMLiRv )(

ここで、vavbvc は盞電圧、iaibic は盞電流、RLM はそれぞれ固定子の各盞抵抗、自己むン

ダクタンス、盞互むンダクタンスです。たた、EaEbEc はそれぞれ abc 盞の誘起電圧です。

誘起電圧は回転子の機械回転速床 Ξm ず回転角 Ξr の関数で次のようになりたす。

maea kE _

mbeb kE _

mcec kE _

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第 2 ç«  電気回路玠子

係数 ke_ake_bke_c は回転角 Ξr によっお決たりたす。このモデルでは䞋図に瀺す理想的な台圢波圢

を想定しおいたす。同じ図に A 盞の電流を瀺したす。

この図で、Kpk は台圢のピヌク倀V/(rad./sec.)で、

60/21000

1

2

/

krpmvk pk

pk

により定矩されたす。Vpk/krpm ず Vrms/krpm の倀を䞎えるず、角床 Ξは PSIM により自動的に決たり

たす。

モヌタの発生トルクは、

mccbbaaem iEiEiET /)(

機械系の方皋匏は、

loadmemm TBT

dt

dJ

mr P

dt

d

2

ここで、B は係数、Tload は負荷トルク、および P は極数です。この係数 B は慣性モヌメント J ず機械

系の時定数 τmech から以䞋のように蚈算されたす。

mech

JB

τ

ホヌル効果センサに぀いおの远加説明

ホヌル効果䜍眮怜出センサはホヌル・スむッチずトリガ磁石から構成されおいたす。ホヌル・スむッチ

は半導䜓スむッチでたずえば MOSFET や BJT、磁界がある閟倀よりも高いか䜎い堎合に開閉したす。

これはホヌル効果の応甚で、スむッチに倖郚から電流を流すず磁束密床に比䟋した電圧が誘起されたす。

ホヌル・スむッチず䞀䜓になったもしくは近接した信号条件回路により誘起電圧を怜出するのが䞀般

的です。この回路により、立ち䞊がりが鋭くノむズ耐性が高い TTL レベルのパルスを発生し、シヌルドケ

ヌブルにより制埡回路に接続するこずができたす。䞉盞ブラシレス盎流モヌタの堎合、3 ぀のホヌル玠子

を電気角で 120°ず぀ずらしお固定子に配眮したす。

トリガ磁石は別の磁石でも、あるいは回転子の氞久磁石も䜿うこずができたす。別眮のトリガ磁石を䜿

う堎合、回転子の極から十分に離しお配眮する必芁がありたす。そしお、ホヌル玠子に充分近くなるよう

に軞に取り付けたす。回転子の磁石を兌甚する堎合は、ホヌル玠子を回転子の磁石に充分近く取り付けた

す。これは適正な回転子の䜍眮で挏れ磁束により励起されるようにするためです。

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第 2 ç«  電気回路玠子

䟋開ルヌプ・ブラシレス盎流モヌタの始動

以䞋の図に開ルヌプのブラシレス盎流モヌタの駆動回路を瀺したす。モヌタには䞉盞電圧型むンバヌタ

により電源を䟛絊しおいたす。ホヌル玠子䜍眮センサの出力を䜿っお、むンバヌタのゲヌト信号を調敎し、

結果ずしお 6 パルス運転を実珟しおいたす。

シミュレヌション波圢はモヌタ始動時の機械系回転速床rpm、発生トルク Tem および䞉盞入力電流

を瀺したす。

䟋速床フィヌドバック付きブラシレス盎流モヌタ

以䞋の図は速床フィヌドバック付きブラシレス盎流モヌタの駆動回路です。センサの転流パルスこの

堎合 A 盞に察しお Vgsずもうひず぀の高呚波パルスA 盞に察する Vgfbを調敎するこずにより、速床

制埡を実珟しおいたす。高呚波パルスは盎流電流フィヌドバックにより発生させおいたす。

シミュレヌション波圢は基準および実際の機械系回転速床rpm、A 盞の電流、および Vgs ず Vgfb の

制埡信号を瀺しおいたす。ここでは衚珟䞊、Vgfb は実際の半分の倧きさで描いおありたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

2.9.6 他励匏同期機

埓来型の同期機の構造は䞉盞固定子巻線ず突極たたは円筒型の回転子の界磁巻線それに機皮により制

動巻線からなりたす。

同期機モデルは、固定子回路の内郚モデルによっお、電圧型SYNM3ず電流型SYNM3_Iの 2 通

りのモデルが存圚したす。電圧型むンタフェヌスのモデルは、固定子偎に眮かれた制埡付き電圧源からな

り、このモデルは同期機が発電機ずしお動䜜しおいる堎合、および固定子倖郚回路が誘導性ブランチに盎

列接続されおいるずきに適したす。䞀方、電流型むンタフェヌスは固定子偎に眮かれた制埡付電流源によ

り、このモデルは同期機が電動機ずしお動䜜しおいる堎合および固定子回路が容量性のブランチず䞊列接

続されおいるずきに効果的です。

このモデルのシンボルず仕様を以䞋に瀺したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 RsStator 固定子巻線抵抗Ω

LsStator 固定子巻線挏れむンダクタンスH

Ldmd-axis mag. ind. d 軞磁化むンダクタンスH

Lqmq-axis mag. ind. q 軞磁化むンダクタンスH

Rf field 界磁巻線抵抗Ω

Lflfield 界磁巻線挏れむンダクタンスH

Rdrdamping cage 制動巻線 d 軞抵抗Ω

Ldrldamping cage 制動巻線 d 軞挏れむンダクタンスH

Rqrdamping cage 制動巻線 q 軞抵抗Ω

Lqrldamping cage 制動巻線 q 軞挏れむンダクタンスH

Ns/Nf effective 固定子ず界磁回路の実効巻線比

Number of Poles モヌタの極数偶数 Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメント Jkg*m2

 Torque Flag 内郚トルク Tem の出力フラグ。フラグが 1 に蚭定されるず、内郚トルクの

出力が芁求される。 Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ1マスタ0スレヌブ

党おのパラメヌタは固定子偎に参照した倀で衚されおいたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

䞉盞同期機の動特性は以䞋の方皋匏で蚘述されおいたす。

ここで、

ここで、むンダクタンス行列は以䞋のように定矩しおいたす。

ここで、Ξr は回転子角床です。たた、発生トルクは以䞋の通りです。

機械系の方皋匏は以䞋のように衚されたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

入力パラメヌタず方皋匏のパラメヌタの関係は、以䞋のように瀺されたす。

2.9.7 氞久磁石同期機

䞉盞の氞久磁石を䜿った同期機は固定子に䞉盞巻線を、回転子には氞久磁石を䜿っおいたす。ブラシレ

ス盎流機ず違い、同期機は誘起電圧が正匊波です。

氞久磁石同期機のシンボルずパラメヌタを以䞋に瀺したす。

シンボル

n

c

b

a

PMSM3

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様

パラメヌタ 機胜 RS (Stator Resistance) 固定子の巻線抵抗Ω Ld (d-axis ind.) 固定子の d 軞むンダクタンスH Lq (q-axis ind.) 固定子の q 軞むンダクタンスH

d 軞は磁石の䞭心を通り、q 軞はふた぀の磁石の䞭間を通りたす。q 軞は d

軞に比べお進んでいたす。

Vpk / krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm 機械系の回転速床です。

Vpk/krpm の倀はモヌタのデヌタシヌトから埗られるはずです。これらの倀

が䞍明の堎合は、同期機を 1000rpm で発電機ずしお運転し、線間電圧のピ

ヌク倀を枬るこずでわかりたす。

No. of poles 極数 P

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメント J kg*m2

Shaft Time Constant 軞の時定数τshaft

Torque Flag 内郚発生トルク Tem の出力フラグ1出力あり0なし

Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ 1マスタ0スレヌブ。マスタ/スレ

ヌブのフラグの蚭定により、モヌタの動䜜モヌドが倉わりたす。詳しくは

2.9.1を参照ください。

シンボルの端子は以䞋のずおりです。abc はそれぞれ abc 盞の固定子巻線端子固定子巻線は

結線され、n は䞭性点端子です。軞端子は機械軞を接続するためのもの。これらはすべおパワヌ端子な

ので、パワヌ回路に接続しなければなりたせん。

マスタヌ/スレヌブフラグの定矩ず䜿甚に぀いおの詳现は、「2.8.1」章を参照しおください。

氞久磁石同期機の方皋匏は以䞋で衚されたす。

ここで、vavbvc は盞電圧、iaibic は盞電流、RS は固定子の各盞抵抗です。たた、λaλbλc は

それぞれ abc 盞の亀鎖磁束です。亀鎖磁束は以䞋の匏で衚せたす。

3

2cos

3

2cos

cos

r

r

r

pm

c

b

a

cccbca

bcbbba

acabaa

c

b

a

i

i

i

LLL

LLL

LLL

ここで、Ξr は回転子の電気角、λpm は以䞋の匏で決たる係数です。

pm

60λ

π 1000 3pkV krpm

P

P は極数です。

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固定子の自己および盞互むンダクタンスは回転子の䜍眮により倉化し以䞋の匏で決たりたす。

rocbbc LLL 2

rocaac

robaab

roslcc

roslbb

roslaa

L

LLLL

LLLL

LLLL

LLLL

LLLL

2cos1

3

22cos

2

1

3

22cos

2

1

3

22cos

3

22cos

2cos

2

2

2

2

2

2

abc フレヌムの倉数は、以䞋の匏により dq0 フレヌムに倉換するこずができたす。

ここで、Ls は固定子の挏れむンダクタンスです。

2

c

b

a

rrr

rrr

q

d

x

x

x

x

x

x

2

1

2

113

2sin

3

2sin)sin(

3

2cos

3

2cos)cos(

3

2

0

たた、逆倉換は以䞋の匏で衚せたす。

3 rr

0

13

2sin

2cos

13

2sin

3

2cos

1)sin()cos(

x

x

x

x

x

x

q

d

rr

rr

c

b

a

たた、d 軞および q 軞むンダクタンスは以䞋のように曞けたす。

2

2

2

3

2

32

3

2

3

LLLL

LLLL

osq

osd

発生トルクは次の匏で蚈算されたす。

3

2sin

3

2sin

sin

2

3

22sin)2sin(

3

22sin

)2sin(3

22sin

3

22sin

3

22sin

3

22sin)2sin(

2 2

r

r

r

cbapm

c

b

a

rrr

rrr

rrr

cbaem iiiP

i

i

i

iiiLP

T

dq0 フレヌムでは、発生トルクは以䞋の匏で衚されたす。

))(22

3qdqdppmem iiLLi

PT

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第 2 ç«  電気回路玠子

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䞀方、機械系の方皋匏は

loadmemm TBT

dt

dJ

mr P

dt

d

2

ここで、B は係数、Tload は負荷トルク、および P は極数です。この係数 B は慣性モヌメント J ず機械

系の時定数τshaft から以䞋のように蚈算されたす。

shaft

JB

τ

クタンスず d 軞q 軞電流の関係は別ファむルに蚘述した

飜和付氞久磁石同期機のシンボルずパラメヌタを以䞋に瀺したす。

シンボル

c

PMSM3_NON

2.9.8 飜和付氞久磁石同期機

䞉盞の飜和付氞久磁石同期機は、d 軞q 軞むンダクタンスを d 軞q 軞電流の関数ずしお蚭定するこず

ができる氞久磁石同期機です。d 軞q 軞むンダ

ルックアップテヌブルによっお決定されたす。

a

b

n

Shaft Node

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様

パラメヌタ 機胜 RS (stator Resistance) 固定子の巻線抵抗Ω Ls (stator leakage ind.) 固定子の挏れむンダクタンスH

Vpk / krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm 機械系の回転速床です。

Vpk/krpm の倀はモヌタのデヌタシヌトから埗られるはずです。これらの倀

が䞍明の堎合は、同期機を 1000rpm で発電機ずしお運転し、線間電圧のピ

ヌク倀を枬るこずでわかりたす。

No. of poles 極数 P

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメント J kg*m2

Shaft Time Constant 軞の時定数 τshafts。

æ‘©æ“Šä¿‚æ•° B ず関係する。ただし、B=J / τshaft

Ld Lookup Table File Ldm 甚ルックアップテヌブルのファむル名

Lq Lookup Table File Lqm 甚ルックアップテヌブルのファむル名

dq Flag ルックアップテヌブル甚のフラグ(0: Ldm , Lqm は Id , Iq の関数

1: Ldm , Lqm は電流ベクトル Im ず角床の関数)

Transformation Flag 倉換係数フラグ詳现は以䞋を参考のこず

Torque Flag 内郚発生トルク Tem の出力フラグ1出力あり0なし

Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ 1マスタ0スレヌブ。マスタ/スレ

ヌブのフラグの蚭定により、モヌタの動䜜モヌドが倉わりたす。詳しくは

2.9.1を参照ください。

d 軞, q 軞のむンダクタンス Ld , Lq ず磁化むンダクタンス Ldm , Lqm ずの関係は以䞋の通りになっおいた

す。

ただし、Ls は固定子の挏れむンダクタンスです。通垞は Ls が非垞に小さいので、Ld を Ldm 、そしお Lq を

Lqm ず芋なすこずができたす。

Transformation Flagはabcの䞉盞静止座暙からdqの回転座暙ぞの座暙倉換の倉換係数を決定したす。

Transformation Flagが0の時

電流ベクトルの䜍盞角の単䜍は degree で、範囲は-180°から 180°になっおいたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

たた、Transformation Flag が 1 の時

電流ベクトルの䜍盞角の単䜍は degree で、範囲は 0°から 360°になっおいたす。

Ldm ず Lqm のルックアップテヌブルは以䞋のフォヌマットを持っおいたす

m, n

Vr,1, Vr,2, ..., Vr,m

Vc,1, Vc,2, ..., Vc,n

L1,1, L1,2, ..., L1,n

L2,1, L2,2, ..., L2,n

... ... ...

Lm,1, Lm,2, ..., Lm,n

ただし、m は行の数、n は列の数、Vr は行のベクトル、Vc は列のベクトル、そしお Lij は i 行目ず j 列目

における Ldm 或いは Lqm の倀[H]でありたす。ベクトル Vr ず Vc は単調増加である必芁がありたす。

dq Flag が 0 の堎合、ベクトル Vr には Iq のデヌタを、ベクトル Vc には Id のデヌタを蚭定し、Lij には該

圓する Id, Iq の堎合のむンダクタンス倀を蚭定したす。

dq Flag が 1 の堎合、ベクトル Vr には Im のデヌタを、ベクトル Vc には Ξm のデヌタを蚭定し、Lij には

該圓する Im, Ξm の堎合のむンダクタンス倀を蚭定したす。

入力がルックアップテヌブルで定矩された二぀のポむントの間にあるずき、補間された倀が蚈算に䜿わ

れたす。たた、入力が 小倀より小さいたたは 倧倀より倧きいずき、入力に 小倀たたは 倧倀が代入

されたす。ルックアップテヌブルの Ldm ず Lqm を Id ず Iq の線圢関数ずしお定矩すれば、この飜和付氞久

磁石同期機モデルは線圢氞久磁石同期機モデルずしお䜿うこずが可胜です。

以䞋にルックアップテヌブルの䟋を瀺したす

4,15

-5.7155 -4.8990 -4.0825 -3.2660

-5.7155 -4.8990 -4.0825 -3.2660 -2.4495 -1.6330 -0.8165 0 0.8165 1.6330 2.4495 3.2660 4.0825 4.8990 5.7155

0.0109 0.0109 0.0107 0.0104 0.0102 0.0100 0.0098 0.0098 0.0098 0.0100 0.0102 0.0104 0.0107 0.0109 0.0109

0.0109 0.0109 0.0109 0.0106 0.0109 0.0106 0.0105 0.0105 0.0105 0.0106 0.0109 0.0106 0.0109 0.0109 0.0109

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第 2 ç«  電気回路玠子

0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0111 0.0108 0.0106 0.0106 0.0106 0.0108 0.0111 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109

0.0110 0.0110 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0108 0.0107 0.0108 0.0109 0.0110 0.0110 0.0111 0.0110 0.0110

2.9.9 スむッチトリラクタンスモヌタ

䞉盞、4 盞、5 盞の 3 ぀のタむプのスむッチトリラクタンスモヌタモデルが甚意されたした。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Resistance 固定子各盞抵抗Ω

Inductance Lmin 各盞むンダクタンスの 小倀

Inductance Lmax 各盞むンダクタンスの 倧倀

Theta_min、Ξmin むンダクタンスが 䜎にある期間床

Theta_max、Ξmax むンダクタンスが 倧にある期間床

Stator Pole Number 固定子極数

Rotor Pole Number 回転子極数

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメント J kg*m2

Torque Flag 内郚トルク Tem の出力フラグ。

Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ 1マスタ0スレヌブ

マスタ/スレヌブのフラグの蚭定により、モヌタの動䜜モヌドが倉わりたす。2.8.1 参照

ノヌドの圹割は以䞋のずおりです。a+a-b+b-c+c- はそれぞれ abc 盞の固定子巻線端子。

軞ノヌドshaft nodeは機械軞の接続端子。これらの端子はパワヌ端子なのでパワヌ回路に接続しなけれ

ばなりたせん。

スむッチトリラクタンスモヌタの方皋匏は、各盞あたり次のようになりたす。

dt

iLdRiv

)(

ここで、v は盞電圧、i は盞電流、R は盞回路抵抗、L は盞回路むンダクタンスです。盞回路むンダクタ

ンス L は以䞋の図に瀺すように回転の関数です。むンダクタンスプロフィヌルは半波察称で 180 床の埌は

繰り返しずなりたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

回転角は、固定子ず回転子の歯が完党にかみ合っおいない堎合を Ξ = 0 ずしたす。むンダクタンスの倀

は、䞊昇rising、頂䞊flat-top、降䞋falling、底flat-bottomの 4 段階のいずれかになりたす。

ここで定数 k を

minmax LLk

ず定矩するず、むンダクタンス L を以䞋のように回転角の関数ずしお衚

珟できたす。

各盞の発生トルクは以䞋により求めおいたす。

d

dLiTem 2

2

1

䞊蚘のようなむンダクタンスの衚珟により、各段階での発生トルクは、

22 k

iTem 䞊昇

0emT 頂䞊

22 k

iTem 降䞋

0emT 底

なお、このモデルでは飜和を考慮しおいたせん。

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2.9.10 非線圢スむッチトリラクタンスモヌタ

以前のセクションのスむッチトリラクタンスモヌタモデルでは、むンダクタンスは回転子䜍眮にだけに

䟝存したす。曎に、むンダクタンスは頂䞊flat-top、ず底flat-bottomの時は固定です。この䞉盞モ

デルでは、むンダクタンスず回転子䜍眮の関係だけではなく、むンダクタンスず電流の関係も非線圢に定

矩するこずができたす。むンダクタンスず回転子䜍眮の関係及びむンダクタンスず電流の関係は2次元のル

ックアップテブヌルを通しお定矩されたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Resistance 固定子各盞抵抗Ω

Stator Pole Number 固定子極数

Rotor Pole Number 回転子極数

Inductance Table File ロヌタヌ䜍眮ず電流に察しおむンダクタンスの 2 次元のテヌブルを保存す

るファむル名

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメント J kg*m2

Torque Flag 内郚トルク Tem の出力フラグ。フラグを 1 に蚭定するず内郚トルクの出力

を芁求できたす。

Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ 1マスタ0スレヌブ

むンダクタンステブヌルファむルのフォヌマットは以䞋の通りです

m, n

Ξ1, Ξ2, ..., Ξm

I1, I2, ..., In

L1,1, L1,2, ..., L1,n

L2,1, L2,2, ..., L2,n

... ... ...

Lm,1, Lm,2, ..., Lm,n

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ここで、m は行の数、n は列の数、Ξ1~Ξm は回転子䜍眮(単䜍degree)の行のベクトル、I1~Inは盞電流(単

䜍:A)の列のベクトル、そしお Lij は I 行目ず j 列目におけるむンダクタンス倀[H]です。䟋えば、回転子䜍眮

Ξ2、盞電流 I1の堎合、むンダクタンスは L2,1です。半波察称のために、0180 床のむンダクタンス倀だけ

が必芁です。たた、行ベクトルず列ベクトルは増加である必芁がありたす。

2.9.11 モヌタ制埡ブロック

以䞋の制埡ブロックが提䟛されおいたす。

- 倧トルク制埡(PMSM)

- 匱め磁束制埡(PMSM)

2.9.11.1 倧トルク制埡(PMSM)

倧トルク制埡(MTPA)ブロックを、以䞋に蚘茉したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Ld (d-axis inductance) PMSM の d 軞むンダクタンス(H)

Lq (q-axis inductance) PMSM の q 軞むンダクタンス(H)

Vpk/ krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm (機械系の回転速床です。

Number of Poles 極察数

Maximum Inverter Current 倧むンバヌタ出力電流の振幅(ピヌク)(A)

倧トルク制埡ブロックは、以䞋の入出力がありたす。

Is: むンバヌタ電流の振幅指什

+/- Te: トルク指什の笊号 (指什がプラスの時は 1、マむナスの時は-1)

Id: d 軞電流指什

Iq: q 軞電流指什

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このブロックは、線圢 PMSM の制埡甚です。電流振幅指什が決たれば、モヌタにより 倧トルクが生成さ

れるように、このブロックは d 軞ず q 軞の電流指什である Id ず Iq を蚈算したす。

このブロックは、PMSM のパラメヌタずむンバヌタの定栌電流を必芁ずしたす。

2.9.11.2 匱め磁束制埡(PMSM)

匱め磁束制埡ブロックを以䞋に蚘茉したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Rs (stator resistance) モヌタの固定子巻線抵抗(Ohm)

Ld (d-axis inductance) PMSM の d 軞むンダクタンス(H)

Lq (q-axis inductance) PMSM の q 軞むンダクタンス(H)

Vpk/krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm (機械系の回転速床です。

Number of Poles 極察数

Maximum Inverter Current むンバヌタ 倧出力電流の振幅(ピヌク)(A)

Maximum Inverter Voltage むンバヌタ 倧出力電圧の振幅(䜍盞ピヌク)(V)

匱め磁束制埡は、以䞋の入出力がありたす。

Is: むンバヌタ電流の振幅指什

Vdc: DC バスの電圧フィヌドバック

Wm: モヌタの機械系の回転速床( rad/sec)

+/- Te: トルク指什の笊号 (指什がプラスの時は 1、マむナスの時は-1)

Id: d 軞電流指什

Iq: q 軞電流指什

このブロックは、線圢 PMSM の制埡甚です。機械速床が䞀定の倀より高くなるず、モヌタは 倧トルクを

出力できなくなりたす。代わりに、モヌタの定栌出力により制限されたす。DC バス電圧ずモヌタ速床、電

流振幅指什が決たれば、 倧出力を埗る為に、匱め磁束ブロックが d 軞ず q 軞の電流指什である Id ず Iq

を蚈算したす。

このブロックは、PMSM のパラメヌタ、むンバヌタ定栌電圧、定栌電流を必芁ずしたす。

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2.10 MagCoupler モゞュヌル

MagCouplerモゞュヌル はPSIM ずJMAG の連成シミュレヌションを行なうためのむンタフェヌスを提

䟛したす。JMAG は電気機噚、アクチュ゚ヌタやその他電気・電子機噚たたは郚品の電磁界解析゜フトり

ェアです。MagCoupler モゞュヌルを䜿えば、PSIMによるパワヌ゚レクトロニクスずその制埡、そしお

JMAGの電磁界解析を同時に実行するこずができたす。

MagCoupler モゞュヌルは MagCoupler ブロックず MagCoupler-DL ブロックの二぀があり、これらはそ

れぞれセクション 2.11 で玹介する機械玠子ず速床/トルク/䜍眮のセンサにあたりたす。

MagCoupler ブロックず MagCoupler-DL ブロックの違いは以䞋の通りです。

- 「党䜓のシミュレヌション時間短瞮可胜」

MagCoupler ブロックでは、PSIM ず JMAG は同じ時間ステップで実行したす。

MagCoupler-DL ブロックは違う時間ステップで実行させるこずもできたす。これにより、

比范的時間のかかる JMAG 偎の時間ステップだけを長くしお、党䜓のシミュレヌション時

間を短くするこずも可胜です。

- 「電流入力可胜」

MagCoupler ブロックのむンタフェヌスポヌトは信号ポヌトであり、電流を入出力するこず

が出来たせん。よっお電流入力をブロックに接続するためには、たずこれを電圧信号に倉換

しなければなりたせん。䞀方、MagCoupler-DL ブロックの入出力は電力の入出力ポヌトで

あり、通垞の電力回路のノヌドず同様の働きを持ちたす。぀たり、電圧が加わり、電流が

ノヌドに流入、流出する珟象が衚珟されるずいうこずです。この違いから、MagCoupler-DL

ブロックの PSIM ず JMAG 間のむンタフェヌスはさらに珟実に則したをものになっおいる

ずいえたす。

MagCoupler を䜿甚する堎合、PSIM 䞊でJMAG がむンストヌルされおいるディレクトリか、JMAGのDLL

ファむル「jbdll.dll」ず「RT_Dll.dll」のあるディレクトリのPath を蚭定する必芁がありたす。PSIMに

JMAGのディレクトリのPathを蚭定するには、Option→Set Path を遞択し、Add Folder ボタンを抌しお、

JMAGのディレクトリを遞択しおください。

たた、MagCoupler を䜿甚するためには、Internet Explorer Ver.6.0 以降が必芁なこずにご泚意ください。

Ver.5.x 以前のInternet Explorer がむンストヌルされおいるコンピュヌタではMagCoupler は正垞に動䜜し

たせん。

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2.10.1 MagCoupler-DL ブロック

PMSM デバむスの MagCoupler-DL ブロックは、PMSM デバむスのむンタフェヌスを分かり易く衚しお

いたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Netlist XML File XMLファむルはPSIMずJMAGのむンタフェヌスを

定矩しおおり、.xml の拡匵子を持っおいたす。

JMAG Input File JMAG の入力ファむルです。拡匵子.jcf を持っおい

たす。.xml ず.jcf ファむルは同じディレクトリに入

っおいなければなりたせん。

JMAG Case Text JMAG 回路ぞのコメントです。

Terminal Names ブロックのノヌド名

このブロックシンボル図内では、電源ノヌドA、B、そしお Cはブロックの䞀番䞊に眮かれおおり、

巊から右ぞ配眮されおいたす。機械の軞ノヌドはブロックの巊ず右に眮かれおおり、右が 初の軞ノヌド

䞊図のノヌド M+巊が二番目の軞ノヌド䞊図のノヌド M-です。

電力回路ず機械軞ノヌドは PSIM ず JMAG のデヌタファむル間のむンタフェヌスず同様に Netlist XML

File 内に定矩されおいたす。このファむルは XML 圢匏であり、JMAG から生成されたす。このファむルを

指定するためには、線集郚分の右のブラりズボタンをクリックしおください。

JMAG Input File はデバむスをモデル化した JMAG のデヌタファむルです。このファむルは.jcf 拡匵子を

持っおおり、ネットリスト XML ファむル内に定矩されおいたす。 .jcf ファむルず.xml ファむルは同じデ

ィレクトリに入っおいなければなりたせん。

JMAG Case Text はナヌザが JMAG 回路を識別するための「名前」ずしお利甚するテキストであり、自

由に蚭定するこずができたす。

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特定の XML ファむルを遞び、.jcf デヌタファむルが読み蟌たれるず、以䞋のパラメヌタがプロパティり

ィンドり内に衚瀺されたす。

パラメヌタ 機胜

dt of JMAG JMAG 内の時間ステップ

Ir 定栌電流です。JMAG 内で䜿われおいたす。

dl_threshold 電流基準倀です。JMAG 内で䜿われおいたす。

dr_threshold 移動の基準点です。JMAG 内で䜿われおいたす。

Momentoflnertia 装眮の慣性モヌメント

MechTimeConstant 装眮の機械的時定数(sec)

Beck emf Flag 党おの FEM コむル電流の衚瀺フラグ1: 衚瀺、0:

非衚瀺

Rotor Angle Flag 党軞角の衚瀺フラグ

Speed Flag 党軞速床の衚瀺フラグ

Torque Flag 党軞トルクの衚瀺フラグ

JMAG 偎シミュレヌションのセットアップ方法は JMAG のマニュアルずドキュメントを参照しおくださ

い。

2.10.2 MagCoupler ブロック

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Link Table File PSIM ず JMAG ずの接続を定矩する XML ファむル.xml の拡匵

子です。

JAMG Input File JMAG 甚の JCF 入力ファむル.jcf 拡匵子です。.xml ファむ

ルず.jcf ファむルは同じディレクトリ䞊にある必芁がありたす。

JMAG Case Text JMAG 回路甚のコメント

IN Nodes PSIM から JMAG に倀を枡すノヌド

OUT Nodes JMAG から PSIM に倀を枡すノヌド

䜿う回路の入出力ノヌド数によっおシンボルの入出力ノヌド数も倉化したす。

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MagCoupler ブロックは、電圧、電流ず䜍眮を入力ずし、電圧、電流、䜍眮、トルクず力を出力したす。

PSIM では、MagCoupler ブロックはパワヌ回路玠子ずしお扱われたす。

MagCoupler ず他の回路ずの連結はいずれの入力ず出力においおも電圧信号です入力ノヌドに流れ蟌む

電流は存圚したせん。このずき、回路䞭からの電流を電圧信号ぞ倉換あるいはその逆の倉換をする

には、「電流制埡電圧源」あるいは「電圧制埡電流源」を䜿うこずで実珟できたす。

Link Table File は入出力のむンタフェヌスずJMAG に関連する関数を定矩したす。このファむルはJMAG

によっお自動的に生成されたす。線集フィヌルドの右偎にあるブラりズボタンをクリックしおこのファむ

ルを蚭眮しおください。

JMAG Input File はJMAG の゜ルバに読み蟌たれるJCF 入力デヌタファむルです。ファむル名はLink

Table File で定矩されたす。

JCF 入力ファむル.jcf は必ずLink table file .xml ず同じディレクトリにあるこずにご泚意ください。䜕らか

の玠子デヌタベヌスをJMAG で䜿甚しおいる堎合、それらのファむルも.xml ファむルず同じディレクトリ

に眮く必芁がありたす。䞀方、.xml ファむルは必ずしも回路図ファむルず同じディレクトリに入れる必芁

はありたせん。ただし、同じファむル名の.xml ファむルが回路図ディレクトリに存圚する堎合、PSIM は

優先的に回路図ディレクトリにあるファむルを読み蟌みたす。

JMAG Case Text はナヌザがJMAG 回路を識別するための「名前」ずしお利甚するテキストであり、自

由に蚭定するこずができたす。

IN Nodes はPSIM からJMAG に倀を枡すノヌドです。MagCoupler ブロックの図では、入力端子の順番

はIN Nodes の蚭定ず同じ順序で巊䞊から巊䞋に䞊びたす。この順番はノヌドをハむラむト化し、䞊あるい

は䞋矢印をクリックするこずで倉えるこずができたす。

Out Nodes はJMAG がPSIM に倀を返すためのノヌドです。MagCoupler ブロック図においお、出力端子

の順番はOut Nodes の蚭定ず同じ順序で右䞊から右䞋に䞊びたす。この順番はノヌドをハむラむト化し、

䞊あるいは䞋矢印をクリックするこずで倉えるこずができたす。

Edit Image ボタンをクリックしたすず、MagCoupler ブロック図を線集したり、カスタマむズしたりす

るこずができたす。Display File ボタンを抌したすず、Microsoft Internet Explorer環境にあるLink Table File

を衚瀺され、そしおRead File ボタンを抌したすずLink Table Fileが読み蟌たれる、たたはリロヌドされた

す。

JMAG、PSIM のセットアップ

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第 2 ç«  電気回路玠子

MagCoupler ブロックを䜿った連成シミュレヌションに向けたJMAG ずPSIM間のリンクのセットアップ

には、倧きく二぀のステップがありたす。たずJMAG 䞊で回路をセットアップしおLink Table File を生成

し、そのLink Table FileをPSIM に読み蟌む蚭定をしたす。

むンダクタを䟋にこの手順に぀いお説明したす。

この䟋のPSIM 回路においお、巊偎の回路はPSIM玠子 ラむブラリに備え぀きのむンダクタを䜿いたす。

そしお、右偎の回路はJMAG で蚈算されるむンダクタを䜿いたす。この䟋では、むンダクタはPSIM にお

ける制埡電流源ずしおモデル化されたす。むンダクタの端子電圧はたず電圧制埡電圧源を通じおGND を基

準ずした電圧に倉換され、その倀はMagCoupler ブロックの入力ノヌドVL に枡されたす。PSIMのシミュレ

ヌションタむムステップごずに、入力電圧に基づいおむンダクタ電流を蚈算するJMAG の関数が呌び出さ

れたす。JMAG で蚈算された電流倀はPSIM に電圧の圢で返され、電圧制埡電流源によっおむンダクタの

出力電流になりたす。

この䟋のJMAG 偎の回路は、Voltage Function(巊偎)がPSIM から枡された電圧を受け取り、FEM コむルず

盎列に繋がっおいる電流プロヌブを通過したす。電流プロヌブは解析された電流倀を芳枬し、芳枬した倀

がPSIM に返されたす。JMAG 環境におけるむンダクタの構造は右䞋に瀺されおいたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

PSIM でMagCoupler ブロックを通じお、JMAG を呌び出す手順は以䞋の通りです。

【JMAG 偎の操䜜手順】

- JMAG 回路で、FEM CoilFEM コむルの右偎にVoltage Function電源電圧を接続しお

ください。プロパティりィンドりのElectrical Potential電䜍に属するConstantValue䞀

定倀を遞択し、Constant Value[V]䞀定倀[V]を0にセットしおください。

- FEMコむルの巊偎にCurrent Probe電流プロヌブを接続したす。

- Current Probe電流プロヌブの巊偎にもう䞀぀のVoltage Function電源電圧を接続し

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第 2 ç«  電気回路玠子

たす回路は䞊図に瀺す圢になりたす。Voltage Function電源電圧のプロパティりィ

ンドりでCooperates with an external circuit simulator倖郚シミュレヌタず連成するを遞

択したす。

- むンダクタの構造りィンドりをハむラむト化し、Conditions → Create Condi tions条件→

条件䜜成に移動したす。衚瀺されるリストからCoupled External Circuit Simulator倖郚

回路シミュレヌタ連成を遞択しおOK を抌しおください。

- Coupled External Circuit Simulator倖郚回路シミュレヌタ連成ダむアログりィンドり䞊

に二぀のリストが存圚したす。右偎にあるJMAG ずいうリストにPSIM ず連動するために䜿

甚できるすべおのファンクションが含たれおいたす。䞀方、巊偎にあるExternal Circuit

Simulator倖郚回路シミュレヌタずいうリストにPSIM ず連動するために遞択されおいる

ファンクションが含たれおいたす。このケヌスでは、JMAG リストに二぀のアむテムがあり、

Voltage Functioin ず電流プロヌブです。

- Voltage Functioin をハむラむト化し、「←」ボタンをクリックし、右偎にあるリストから巊

偎にあるリストにアむテムを以降したす。電流プロヌブに察しおも同じ手順で行いたす。す

るず、これらの二぀のアむテムは巊偎のリストに珟れたす。

- Voltage Functioin をハむラむト化し、端末名をVL に倉曎したす。たた、電流プロヌブの端

子名をiL に倉曎したす。ダむアログりィンドりを閉じたす。

- File → Exportファむル->曞き出しに移動し、JCF を遞択したす。JCF ファむル名を

“inductor” ず蚭定するず、JCF ファむル”inductor.jcf”ずリンクテヌブルファむ

ル”inductor_csl.xml”が生成されたす。

- 埌にファむル管理の簡略化のために以䞋の手順を行うこずをお勧めしたす。PSIM 回路図

ファむル”inductor_jmag.sch”が含たれるフォルダに、JCF ファむル ”inductor.jcf ”ずリンクテ

ヌブルファむル”inductor_csl.xml”をコピヌし、リンクテヌブルファむル

を”inductor_jmag.xml”にファむル名を倉曎したす。

【PSIM 偎の操䜜手順】

- すべおの電力回路を䜜った埌、Element → Power→ MagCoupler Module に移動し、

MagCoupler Block を遞択しおください。そのブロックを回路図に眮いおください。

- MagCoupler ブロックをダブルクリックしお、プロパティりィンドりを呌び出したす。Link

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第 2 ç«  電気回路玠子

Table File ゚ディットフィヌルドの次にあるブラりザボタンをクリックしファむルを遞びた

す。ここでは”inductor_jmag.xml”を遞択したす。このファむルが読み蟌たれた埌、プロパテ

ィりィンドりはIN ノヌドVL ずOUT ノヌドiL を衚瀺したす。

- MagCoupler ブロックを回路図内の残りの回路に接続したす。

これでセットアップは完了です。

2.11 MagCoupler-RT モゞュヌル

MagCoupler-RT モゞュヌルは PSIM ず JMAG-RT デヌタファむルずのむンタフェヌスを提䟛したす。

JMAG-RT は電磁デバむスをモデル化するためのシミュレヌタです。JMAG-RT デヌタファむルはあらかじ

め JMAG 単䜓でシミュレヌションを実行しお䜜成したす。 PSIM は JMAG-RT から出力されたデヌタを䜿

甚するため、PSIM でシミュレヌションする際に、JMAG を起動させる必芁はありたせん。

JMAG-RT の 倧の利点は、PSIM シミュレヌションの実行時に JMAG を実行しないため、PSIM シミュ

レヌションの速床が圱響を受けるこずなく高速シミュレヌションが可胜になる点です。しかも、JMAG-RT

デヌタファむルが JMAG の動的シミュレヌションから埗られるので、モデルの正確さも MagCoupler を䜿

甚した堎合ず近いレベルになりたす。

MagCoupler-RT モゞュヌルは、䞊蚘の機胜のほか、2.11 項に蚘述されるような機械郚ず速床/トルク/ポゞ

ションセンサを含んでいたす。

以䞋の 4 ぀の MagCoupler-RT ブロックが甚意されおいたす。

- 䞉盞氞久磁石型同期モヌタ (PMSM)

- 2 盞ステッピングモヌタ

-リニア同期モヌタ

-リニア゜レノむド

各ブロックのシンボルは以䞋の通りです。

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第 2 ç«  電気回路玠子

シンボル

Step MachinePMSMA B C A+ A-

B+ B-

C+ C-

M+M- M+ M-

D+ D-

Linear Synchronous MachineA B C

M- M+

Linear SolenoidA+ A-

M- M+

仕様

パラメヌタ 機胜

Netlist XML File PSIM ず JMAG-RT ずのむンタフェヌスを定矩する XML ファむル(.xml 拡匵

子)

JMAG-RT Input File JMAG-RT デヌタファむル(.rtt 拡匵子) .xml ファむルず.rtt ファむルは同じデ

ィレクトリ内におく必芁がありたす

JMAG Case Text ナヌザが自由にコメントを蚘述できたす

Terminal Names ブロックのノヌド名称

MagCoupler-RT モゞュヌルでは、電気ノヌドA、B、C、A+、A-、B+、B-、C+、C-、D+、D-はブロ

ックの䞊郚に配眮されたす。ロヌタヌシャフトノヌド(M+M-)はブロックの巊右に配眮されたす。

電気ノヌド、ロヌタヌシャフトノヌド、および PSIM ず JMAG-RT デヌタファむルずのむンタフェヌス

は”Netlist XML File”で定矩されおいたす。このファむルは XML 圢匏で、JMAG-RT マネヌゞャによっお生

成されたす。このファむルを指定するにはモゞュヌルを右クリックし、パラメヌタ蚭定りィンドりにお

“.xml”ファむルを参照しおください。

このファむル内の"NetlistElement"には、䜿甚する MagCoupler-RT ブロックのタむプごずに決められた名

称を蚭定しお䞋さい。それぞれのブロックの名称は以䞋の通りです。

- 侉盾 PMSM"PM Synchronous Machine"

- 2 盞ステッピングモヌタ"Step Machine"

-リニア同期モヌタ "Linear Synchronous Machine"

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第 2 ç«  電気回路玠子

-リニア゜レノむド "Linear Solenoid"

䟋ずしお、PMSM のネットリスト XML ファむルの 初の数行は、以䞋のように蚘述したす。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<CircuitElement file="imp.rtt" name="MagCoupler-RT">

<NetlistElement type="JMAGRT" element="PM Synchronous Machine" pole_number="4">

“JMAG-RT Input File”は JMAG 䞊でシミュレヌションし䜜成した JMAG-RT デヌタファむルです。このフ

ァむルは、“.rtt”拡匵子を持ちたす。“.rtt”ファむルおよび“.xml”ファむルは同じディレクトリにおく必芁があ

りたす。

“JMAG Case Text”はナヌザが自由にコメントを蚘述するこずが可胜です。

“Terminal Names”はむンタフェヌスノヌドの名前ずなりたす。 ブロック䞊郚の電気ノヌドA、B、C

は䞻回路ず接続され、ブロックの巊右のロヌタヌシャフトノヌド(M+M-)は機械系ず接続されたす。

侉盾 PMSM のパラメヌタは以䞋の通りです。

パラメヌタ 機胜

shaft1_MomentofInitia モヌタの慣性モヌメントkg* m2

shaft1_MechTimeConst

ant

機械的時定数sec

RU_Resistance U 盞の抵抗倀Ω

RV_Resistance V 盞の抵抗倀Ω

RW_Resistance W 盞の抵抗倀Ω

Offsetangle 初期回転角°

coef_inductance むンダクタンス係数JMAG-RT で䜿甚

coef_flux 磁束係数JMAG-RT で䜿甚

coef_torque トルク係数JMAG-RT で䜿甚

coef_magnet 磁気係数JMAG-RT で䜿甚

coef_material 物質係数JMAG-RT で䜿甚

coef_inertia1

coef_inertia2

turns_coil1 コむル 1 の巻き数JMAG-RT で䜿甚

turns_coil2 コむル 2 の巻き数JMAG-RT で䜿甚

Current Flag 侉盾 FEM コむル電流の衚瀺フラグ1衚瀺、0非衚瀺

Back emf Flag 侉盾 FEM コむルの逆起電力の衚瀺フラグ

Rotor Angle Flag 回転角°の衚瀺フラグ

Speed Flag シャフトの機械的速床rad/secの衚瀺フラグ

Torque Flag 発生したトルクN*mの衚瀺フラグ

shaft1 Master Flag モヌタのマスタ/スレヌブフラグ1マスタ、0スレヌブ

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第 2 ç«  電気回路玠子

2 盞ステッピングモヌタのパラメヌタは以䞋の通りです。

パラメヌタ 機胜

RA+ A+盞の抵抗倀Ω

RA- A-盞の抵抗倀Ω

RB+ B+盞の抵抗倀Ω

RB- B-盞の抵抗倀Ω

MomentofInertia モヌタの慣性モヌメントkg* m2

MechTimeConstant 機械的時定数sec

Offsetangle 初期回転角°

turns_coil2 コむル 2 の巻き数JMAG-RT で䜿甚

coef_Inertia1 慣性 1 の係数

coef_Inertia12 慣性 2 の係数

Current Flag 侉盾 FEM コむル電流の衚瀺フラグ1衚瀺、0非衚瀺

Back emf Flag 侉盾 FEM コむルの逆起電力の衚瀺フラグ

Rotor Angle Flag 回転角°の衚瀺フラグ

Speed Flag シャフトの機械的速床rad/secの衚瀺フラグ

Torque Flag 発生したトルクN*mの衚瀺フラグ

shaft1 Master Flag モヌタのマスタ/スレヌブフラグ1マスタ、0スレヌブ

リニア゜レノむドのパラメヌタは以䞋の通りです。

パラメヌタ 機胜

RA ゜レノむドの抵抗倀Ω

Mass ゜レノむドの質量kg

MechTimeConstant ゜レノむドの機械的時定数sec

SpringConstant ゜レノむドのバネ定数JMAG-RT で䜿甚

DispLimitMax ゜レノむドの倉䜍の䞊限倀m

DispLimitMin ゜レノむドの倉䜍の䞋限倀m

OffsetDisp 初期倀の倉䜍m

turns_coil2 コむル 2 の巻き数JMAG-RT で䜿甚

coef_mass1 質量 1 係数JMAG-RT で䜿甚

coef_mass2 質量 2 係数JMAG-RT で䜿甚

Current Flag 侉盾 FEM コむル電流の衚瀺フラグ1衚瀺、0非衚瀺

Back emf Flag 侉盾 FEM コむルの逆起電力の衚瀺フラグ

Position Flag ゜レノむドの䜍眮mの衚瀺フラグ

Velocity Flag ゜レノむドの速床m/secの衚瀺フラグ

Force Flag 発生する力の衚瀺フラグN

mass1 Master Flag ゜レノむドのマスタ/スレヌブフラグ1マスタ、0スレヌブ

リニア同期モヌタのパラメヌタは以䞋の通りです。

パラメヌタ 機胜

RU U 盞の抵抗倀Ω

RV V 盞の抵抗倀Ω

RW W 盞の抵抗倀Ω

Mass モヌタの質量kg

MechTimeConstant 機械的時定数sec

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第 2 ç«  電気回路玠子

OffsetDisp 初期倀の倉䜍m

coef_inductance むンダクタンス係数JMAG-RT で䜿甚

coef_flux 磁束係数JMAG-RT で䜿甚

coef_force トルク係数JMAG-RT で䜿甚

coef_magnet 磁気係数JMAG-RT で䜿甚

coef_material 物質係数JMAG-RT で䜿甚

turns_coil1 コむル 1 の巻き数JMAG-RT で䜿甚

turns_coil2 コむル 2 の巻き数JMAG-RT で䜿甚

coef_mass1 質量 1 係数JMAG-RT で䜿甚

coef_mass2 質量 2 係数JMAG-RT で䜿甚

Current Flag 侉盾 FEM コむル電流の衚瀺フラグ1衚瀺、0非衚瀺

Back emf Flag 侉盾 FEM コむルの逆起電力の衚瀺フラグ

Position Flag 䜍眮mの衚瀺フラグ

Velocity Flag 速床m/secの衚瀺フラグ

Force Flag 発生する力の衚瀺フラグN

mass1 Master Flag モヌタのマスタ/スレヌブフラグ1マスタ、0スレヌブ

䞊蚘のうち、フラグを陀くすべおのパラメヌタは XML ファむルで定矩された.rtt ファむルから読み取るこ

ずができたす。衚䞭のすべおのパラメヌタは PSIM 偎で倉曎するこずができたす。たた、“JMAG-RT で䜿

甚”ず曞かれたパラメヌタを PSIM 偎で倉曎した堎合、倉曎埌の倀は JMAG-RT に送られたす。

MagCoupler-RT のサンプル回路が“examples/MagCoupler-RT”フォルダ内に甚意されおいたす。

䟋: JMAG-RT でモデル化した PMSM の駆動回路

䞋蚘は JMAG-RT でモデル化した氞久磁石同期電動機PMSMの駆動回路です。

たた、䞋蚘は MagCoupler-RT PMSM ブロックのパラメヌタ蚭定りィンドりです。 この䟋の“.xml”ファむ

ルでは 3 ぀の電気ノヌド(U、V、W)、および 2 ぀のロヌタヌシャフトノヌド(shaft+、shaft-)が定矩されお

いたす。ロヌタヌシャフトノヌドに぀いおは、PSIM の機械系モゞュヌルに盎接、接続するこずができたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

パラメヌタ蚭定りィンドりでは“.rtt”ファむルおよび端子名の情報以倖に、ナヌザは JMAG-RT デヌタフ

ァむルのパラメヌタの倀を倉曎するこずができたす。パラメヌタ定矩ず甚法に぀いおは、JMAG-RT のドキ

ュメントを参照しおください。 埌の 5 ぀のパラメヌタ(フラグ)を 1 に蚭定するず電流、逆起電力、角床、

速床、トルクを衚瀺するこずができたす。

2.12 機械玠子及びセンサ

この章では Motor Drive Module、MagCoupler Module、MagCoupler-RT Module に共通する玠子に぀い

お説明したす。これらの玠子には、機械負荷、ギアボックス、メカニカル・カップリング・ブロック、機

械系電気系むンタフェヌス・ブロック、および様々な速床トルクポゞションセンサが含たれたす。

2.12.1 機械負荷

PSIM には機械負荷モデルが暙準で備わっおいたす。定トルク負荷、定電力負荷、定速床負荷、䞀般負荷、

及び倖郚コントロヌル負荷です。

2.12.1.1 定トルク負荷

定トルク負荷のシンボルは以䞋のようになりたす。

シンボル

MLO AD_T

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様

パラメヌタ 機 胜 Constant Torque トルク定数 TconstN*m

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメントkg*m2

機械系の基準方向が、ドットの付いた端子に入る堎合は、負荷は基準方向に沿っおいるずいえ、マス

タモヌタに察する負荷トルクは Tconst です。そうでない堎合、負荷トルクは-Tconst です。詳现な説明は

2.9.1を参照しおください。

定トルク負荷は以䞋のように衚されたす。

constL TT

この堎合、負荷トルクは回転方向に䟝存したせん。

2.12.1.2 定電力負荷

定電力負荷のシンボルを以䞋に瀺したす。

シンボル

MLOAD_P

仕様

パラメヌタ 機 胜 Maximum Torque 負荷の 倧トルク TmaxN*m

Base Speed 負荷の基本速床nbase

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメントkg*m2

定電力負荷のトルク-速床曲線は以䞋のようになりたす。

Speed (rpm)

Tmax

0

Torque

(N*m)

nbase

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機械速床が基準速床 nbase 以䞋のずき、負荷トルクは

maxTTL

機械速床が基準速床 nbase 以䞊のずき、負荷トルクは

mL

PT

ここで、 baseTP *max および 60/*2 basebase n です。

機械系の回転速床 ωm は rad/sec で衚されおいたす。

2.12.1.3 定速床負荷

定速床負荷のシンボルは以䞋のようになりたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Constant Speed (rpm) 速床定数 rpm Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメントkg*m2

定速床負荷では機械系の回転速床を指定したす。速床は速床定数に指定したずおりの䞀定速床になりた

す。

2.12.1.4 䞀般負荷

PSIM には、その他に䞀般負荷が備わっおいたす。

シンボル

MLOAD

MLOAD_WM

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様

パラメヌタ 機 胜 Tc 定トルク項 k1(coefficient) 1 次項係数

k2(coefficient) 2 次項係数

k3(coefficient) 3 次項係数

Moment of Inertia モヌタの慣性モヌメントkg*m2

䞀般負荷は以䞋のように衚されたす。

33221 mmmcmL kkkTsignT

ここで、ωm は機械系の回転速床 rad/sec です。

䞀般負荷のトルクは回転方向に䟝存したす。

2.12.1.5 倖郚コントロヌル負荷

倖郚コントロヌル負荷は、負荷量を制埡ノヌドから任意に蚭定するために䜿甚したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Speed Flag 速床䟝存性のフラグ

Flag =0 のずき、負荷は摩擊方向(回転を劚げる方向)に働きたす。

Flag =1 のずき、負荷は回転方向に䟝存したせん。

Moment of Inertia 負荷の慣性モヌメント、kg*m2

機械負荷の倧きさは制埡ノヌドの電圧倀1V は 1 N*m に察応するによっお定矩されたす。このノヌ

ドは制埡回路ずしお取扱いたす。

2.12.2 ギアボックス

ギアボックスのシンボルを以䞋に瀺したす。

シンボル

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様

パラメヌタ 機 胜 Gear Ratio ギア比 a Shaft 1 Master/Slave Flag シャフト 1 のマスタ/スレヌブフラグ Shaft 2 Master/Slave Flag シャフト 2 のマスタ/スレヌブフラグ

より倧きいドット付きシャフトがシャフト 1 です。

1 段目ず 2 段目のギアの歯数をそれぞれ n1 および n2 ずするず、ギア比は a = n1 / n2 ずなりたす。

ここで、2 ぀のギアの半埄、トルク、回転速床をそれぞれ r1, r2, T1, T2, ω1, ω2 ずするず、次の関係が成

り立ちたす。

T1 / T2 = r1 / r2 =ω2 / ω1 = a

2.12.3 メカニカル・カップリング・ブロック

2 ぀の機械システムを぀なぐためにメカニカル・カップリング・ブロックが䜿甚されたす。

シンボル

このブロックは䞡方の機械システムがマスタモヌドのデバむスを持っおいる状況で䜿甚されたす。機械

システムを圢成するためにはそれらを䞀緒に接続する必芁がありたすが、PSIM の機械システムでは 1 台の

マスタモヌドのデバむスしか持぀こずができたせん。この堎合䞭間にメカニカル・カップリング・ブロッ

クを远加するこずで解決できたす。

2.12.4 機械系電気系むンタフェヌス・ブロック

このブロックを䜿うこずにより機械系の内郚等䟡回路にアクセスできたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Master/Slave Flag マスタ/スレヌブモヌドのフラグ1マスタ0スレヌブ

モヌタず同じように機械系電気系むンタフェヌス・ブロックはマスタ/スレヌブモヌドのフラグにより

基準方向を指定するこずができたす。むンタフェヌス・ブロックをマスタに蚭定するず、基準方向は機械

軞に沿っお機械系の端子から残りの機械系の玠子に向かっおの方向になりたす。ひず぀の機械系の䞭では

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第 2 ç«  電気回路玠子

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むンタフェヌス・ブロックはひず぀だけマスタに蚭定できたす。マスタ/スレヌブフラグの詳现に぀いおは

2.9.1を参照しおください。

駆動系は 1 台のモヌタ発生トルク Tem および慣性モヌメント J1ず機械負荷負荷トルク Tload ず慣

性モヌメント J2からなるず仮定するず機械系の運動方皋匏は次のようになりたす。

1 2m

em load

dJ J T

dtT

ここで、ωm は機械軞の回転速床です。PSIM では、この方皋匏は以䞋に瀺す等䟡回路でモデル化されお

いたす。

この回路では、2 ぀の電流源を Tem ず Tload の倀に蚭定し、キャパシタで J1 ず J2 を衚珟しおいたす。

たた、ノヌド察地電圧速床ノヌド電圧は機械系の回転速床 ωm に察応したす。これは

1 2 , ,m em loadC J J V i T T ずすればキャパシタの方皋匏 C*dV/dt = i に等䟡です。

PSIM では、モヌタず機械負荷を衚す等䟡回路はキャパシタに基づく回路モデルを䜿っおいたす。機械系

電気系むンタフェヌス・ブロックを䜿えば、この機械系の等䟡回路の内郚にアクセスするこずができた

す。機械系電気系むンタフェヌス・ブロックの機械系偎MECH の衚瀺が機械軞に接続されるず、電

気系偎ELEC の衚瀺は機械系等䟡回路の速床ノヌドに察応したす。そこでどのような電気回路もこの

端子に接続するこずができたす。

このブロックを䜿えば、PSIM 内蔵モヌタや機械負荷をナヌザが䜜成した負荷やモヌタに぀なぐこずがで

きたす。

䟋カスタム負荷モデルず誘導機

以䞋の図にナヌザが定矩した機械負荷を機械系電気系むンタフェヌス・ブロックで誘導機モデルに接

続した䟋を瀺したす。すでに瀺したように、電気系偎の端子電圧は機械軞の回転速床を瀺したす。たた、

この端子に接続したキャパシタは慣性モヌメントを瀺したす。

ωm speee

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第 2 ç«  電気回路玠子

䟋カスタムモヌタモデルず定トルク機械負荷

䞊の䟋ずは逆に、ナヌザが䜜成したカスタムモヌタモデルを PSIM ラむブラリの機械負荷に぀なげるこ

ずができたす。䞋の図にその䟋を瀺したす。カスタムモヌタは䞊蚘キャパシタの等䟡回路の考え方を䜿っ

お、機械系の運動方皋匏をモデル化しおいたす。機械系の回転速床を衚すノヌドは機械系電気系むンタ

フェヌス・ブロックの電気系偎に接続したす。

2.12.5 速床・トルクセンサ

機械系の速床ずトルクを枬定するために、速床センサずトルクセンサが甚意されおいたす。

シンボル

Torque Sensor Speed Sensor

仕様

パラメヌタ 機 胜 Gain センサのゲむン

機械系の基準方向がドットの偎からセンサに入っおいく方向であるずするず、センサは基準方向に沿っ

おいるず蚀えたす。基準方向の詳现は 2.9.1を参照しおください。なお、速床センサの出力は rpm です。

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以䞋の図で速床センサ 1 は基準方向に沿っおおり、速床センサ 2 は基準方向の逆向きに付いおいたす。

モヌタが正方向に回転しおいる堎合、速床センサ 1 の出力は正の倀(positive)を読み出し、速床センサ 2 の

出力は負の倀(negative)を読み出したす。

トルクセンサはセンサのドットが付いた端子ずドットが付いおいない端子ずの間のトルク差を蚈枬した

す。この機胜を、䞋図を䜿っお説明したす。

巊偎の図は 10N*mの負荷が付いたトルクセンサで、機械系の基準方向は巊から右ぞ向かう方向です。

右図は実際のシステムに眮き換えた堎合を瀺しおいたす。

このケヌスでは、正方向の回転ずトルクは時蚈回りの方向になりたす。センサのドットの付いた方向は巊

偎にあり、負荷はシャフトを枛速させる働きをしたす負荷トルクは反時蚈回りの方向になりたす。

トルクセンサは、センサのドット偎が接続されおいない堎合ドットの付いおいない偎のトルクテンショ

ンを蚈枬し、センサ出力が正の倀であればトルクが速床の基準方向ず反察であるこずを意味したす。した

がっお、䞋図の䟋では、正方向の回転は時蚈回りであり、負荷トルクは反時蚈回りになりたす。たたトル

ク倀は 10N*mずなりたす。

同様に、ドット偎が接続されおいるずき、センサはドット偎のトルク匷床を蚈枬し、回転速床方向は正

方向ずなりたす。䟋ずしお、以䞋の図のように巊右が反転しおいるトルクセンサを考えたす。ドット偎が

接続されおいるずき、負荷トルクはセンサのドット偎に回転速床方向ず逆向きにかかりたす。トルクセン

サ出力は-10N*mになりたす。

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第 2 ç«  電気回路玠子

トルクセンサが機械系の等䟡回路でどのようにモデリングされるかを、以䞋の図を䜿っお説明したす。

Load 1 Load 2Sensor 1 Sensor 2

TL1 TL2

J JL1 JL2

Tem

機械系の基準方向

この機械系は 1 ぀のモヌタ、2 ぀のトルクセンサ、2 ぀の負荷からなりたす。モヌタず負荷のトルク(T)

ず慣性モヌメント(J)は図に瀺すずおりです。基準方向はこの堎合、巊から右です。この系の運動方皋匏は

次のようになりたす。

2121 LLemm

LL TTTdt

dJJJ

この運動方皋匏を等䟡回路で衚すず以䞋のようになりたす。

Sensor2 Sensor1

JL2 Tem

ωm

J TL1 JL1 TL2

Machine Load1 Load2

等䟡回路のノヌド電圧が機械系の速床 ωm に察応したす。巊偎の電流プロヌブがトルクセンサ 1(Sensor

1)の出力に盞圓したす。同様に、右偎の電流プロヌブはトルクセンサ 2Sensor 2の蚈枬倀を瀺したす。

右偎の電流プロヌブは極性が反転しおいるこずに泚意しおください右から巊。これはトルクセンサ 2

が機械系の基準方向ず反察の方向を蚈枬しおいるからです。

等䟡回路により機械出力が䌝わる様子もわかりたす。電圧ず電流の積を取るこずにより、トルクず回転

速床の積をずったこずず同等になり、これは機械出力に盞圓したす。出力が正ならば、回転速床ず同じ方

向に䌝わりたす。

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2.12.6 䜍眮センサ

䜍眮センサずしお、アブ゜リュヌト゚ンコヌダ、むンクリメンタル゚ンコヌダ、レゟルバずホヌルセン

サの 4 皮類が提䟛されおいたす。これらのセンサは速床センサ、トルクセンサず同様に、機械的なシャフ

トに接続されおいお、その出力は電圧信号電圧プロヌブを接続するず波圢衚瀺できたすであり、たた

制埡信号になりたす。

2.12.6.1 アブ゜リュヌト゚ンコヌダ

アブ゜リュヌト゚ンコヌダは 360°機械角の範囲におけるシャフトの䜍眮を出力する䜍眮センサです。

シンボル

ABS_ENCODER

COUNT POSITION

仕様

パラメヌタ 機 胜 Initial Position (deg.) シャフト䜍眮の初期倀 (deg.) No. of Bit of Resolution 分解胜のビット数 N

゚ンコヌダの出力の分解胜はビット数 N によっお決定されたす。゚ンコヌダからはカりント数(範囲は 0

から 2N-1)ず、䜍眮ずしおの機械角(範囲は 0 から 360°)が出力されたす。

アブ゜リュヌト゚ンコヌダを䜿った䟋ずしお氞久磁石同期機ドラむブシステムのサンプルファむル

“Absolute Encoder PMSM Drive.sch”に瀺しおいたす。

2.12.6.2 むンクリメンタル゚ンコヌダ

むンクリメンタル゚ンコヌダは速床、䜍盞角ずシャフトの方向を瀺すパルス信号を出力したす。

シンボル

INC_ENCODER

A A B B Z Z

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第 2 ç«  電気回路玠子

仕様

パラメヌタ 機 胜 Initial Position (deg.) シャフト䜍眮の初期倀 (deg.) No. of Lines 1 回転あたりのパルス数

出力信号 A, B はパルス出力であり、A が B に察しお 90°䜍盞が進んでいたす。たた、Z は基準䜍眮信号

であり、通垞は 0 が出力され、シャフト角床が 0 になったずきに 1 が出力されたす。

A , B , Z はそれぞれ A, B, Z を反転した信号です。

むンクリメンタル゚ンコヌダを䜿った䟋ずしお誘導機ドラむブシステムのサンプルファむルを

“Incremental Encoder INDM Drive.sch”に瀺しおいたす。

2.12.6.3 レゟルバ

レゟルバは䞻に䞀぀の回転子巻線ず二぀の固定子巻線を持぀回転匏倉圧噚です。二぀の固定子巻線は

COS 巻線ず SIN 巻線ず呌ばれ、互いに 90°離れおいたす。

シャフトが回転するず、COS 巻線ず SIN 巻線の出力電圧はシャフトの角床に察しお cos ず sin の関数ず

しお倉化したす。

シンボル

RESOLVER

cos+

co

s–

sin+

si

n–

仕様

パラメヌタ 機 胜 Initial Position (deg.) シャフト䜍眮の初期倀 (deg.) No. of Pole レゟルバの極数

レゟルバは 4 ぀の出力、それぞれが cos+、 cos-(cos+の反転)、sin+、sin-(sin+の反転)を持っおいたす。

すべおの出力のピヌク倀は 1 です。

レゟルバを䜿った PMSM ドラむブシステムの䟋を、サンプルファむル“Resolver PMSM Drive.sch”に瀺

しおいたす。

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2.12.6.4 ホヌルセンサ

ホヌルセンサはシャフトの䜍眮に䟝存する䞉぀のパルス信号を出力する䜍眮センサです。このセンサは

䞀セットの半導䜓スむッチずトリガ磁石によっお構成されおいたす。磁堎の匷さが閟倀より高い時、或い

は䜎い時に半導䜓スむッチは開攟或いは導通の状態に倉わりたす。

シンボル

HALL_EFFECT_SENSOR

A B C

仕様

パラメヌタ 機 胜 Initial Position (deg.) シャフト䜍眮の初期倀 (deg.) No. of Pole センサの極数

ホヌルセンサは䞉぀のロゞック信号 A,B ず C を出力したす。それぞれの信号は電気角的に 120°離れおい

たす。

ホヌルセンサはブラシレス盎流機に内蔵されおいるホヌルセンサず同等です。䞀般的なホヌルセンサ

IC の出力ず異なり、出力を盎接ブラシレス盎流機の駆動に䜿甚できるようになっおいたす。

ホヌルセンサを䜿ったブラシレス盎流機ドラむブシステムの䟋ずしお、サンプルファむル"Hall-Effect

Sensor BDCM_Drive.sch" を提䟛しおいたす。

2.13 Renewable Energy Models

ここには新゚ネルギヌアプリケヌションに関連する芁玠が含たれおいたす。

2.13.1 倪陜電池モゞュヌル

詳现モデル(physical model)ず簡易モデル(functional model)の 2 皮類の倪陜電池モゞュヌル甚モデルが甚意

されおいたす。

これら 2 ぀の違いは、詳现モデルは倪陜電池の実際の挙動をより正確にシミュレヌションでき、光匷床や

呚囲の枩床を考慮するこずができる点にありたす。䞀方で簡易モデルは光匷床や枩床倉化を考慮するこず

はできたせんが 小限のパラメヌタ入力のみでシミュレヌションできるため容易に䜿うこずができたす。

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シンボル

Physical Model Functional Model

光匷床

呚囲の枩床

詳现モデルPhysical Modelの仕様

パラメヌタ 機 胜

Number of Cells Ns 倪陜電池のセル数 Ns。倪陜電池モゞュヌルは Ns 個の連続した倪陜

電池から構成されたす。 Standard Light Intensity S0 詊隓環境䞋での光匷床 S0W/m2

。この倀は通垞 1000 W/m2です。

デヌタシヌトによる Ref. Temperature Tref 詊隓環境䞋の枩床 Tref

Series Resistance Rs 各倪陜電池の盎列抵抗 RsΩ Shunt Resistance Rsh 各倪陜電池の䞊列抵抗 RshΩ Short Circuit Current Isc0 詊隓枩床 Tref時の各倪陜電池の短絡回路電流 Isc0A Saturation Current Is0 詊隓枩床 Tref時の各倪陜電池のダむオヌド飜和電流 Is0A Band Energy Eg 各倪陜電池のバンド゚ネルギヌeV。結晶シリコンでは玄 1.12、

アモルファスシリコンでは玄 1.75 です。 Ideality Factor A 各倪陜電池の理想係数 A。攟射係数ずもよばれ、結晶シリコンでは

箄 2、アモルファスシリコンでは 2 より小さい倀になりたす。 Temperature Coefficient Ct 枩床係数 CtA/たたは A/K Coefficient ks 光匷床が倪陜電池の枩床に圱響を及がす係数 ks

簡易モデルの仕様Functional Model

パラメヌタ 機 胜 Open Circuit Voltage Voc 倪陜電池の端子を開攟したずきの枬定電圧V Short Circuit Current Isc 倪陜電池の端子を短絡したずきの枬定電流A Maximum Power Voltage Vm 倧出力電力時の倪陜電池モゞュヌルの端子電圧V Maximum Power Current Im 倧出力電力時の倪陜電池モゞュヌルの端子電流A

倪陜電池モゞュヌル詳现モデルのシンボルで、"+"ず""のノヌドはそれぞれ正ず負の端子を衚しおいた

す。"S"で瀺したノヌドは光匷床入力W/m2を、"T"で瀺したノヌドは呚囲枩床入力を衚したす。

䞊郚のノヌドは、この動䜜条件で䞎えられる理論䞊の 倧電力Wになりたす。正負端子のノヌドがパ

ワヌ回路甚なのに察し、その他のノヌドはすべお制埡回路甚になりたす。

同様に、倪陜電池モゞュヌル簡易モデルのシンボルでは"+"ず""のノヌドはそれぞれ正ず負の端子を衚

したす。䞊郚のノヌドはこの動䜜条件で䞎えられる理論䞊の 倧電力になりたす。

Ns個のセルからなる倪陜電池モゞュヌルの、1 ぀のセルの詳现モデルの等䟡回路を以䞋の図に瀺したす。

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倪陜電池セルの方皋匏は以䞋の通りです。

rdph iiii

)(0

0 reftscph TTCS

SIi

10

AkT

qv

d

d

eIi

TTAk

qE

refs

ref

g

eT

TII

113

00

sh

dr R

vi

SkTT sa

ここで q電子の電荷q =1.6x10-19C、kボルツマン定数k =1.3806505x10-23、S光匷床、TA

呚囲の枩床、v倪陜電池モゞュヌルの端子電圧、i倪陜電池モゞュヌルの端子から流出する電流を衚し

たす。

詳现モデルのパラメヌタの䞀郚はデヌタシヌトから埗るこずができたすが、残りは実隓デヌタから決定

したす。詳现モデルのパラメヌタをデヌタシヌトから埗るためのツヌルずしお、Utilitiesメニュヌ内にSolar

Cell (Physical Model)が甚意されおいたす。このツヌルの画面は以䞋の通りです。

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このツヌルでパラメヌタを決定する方法に぀いおは、PSIM むンストヌルフォルダの doc フォルダ内にあ

る Tutorial- Solar Module (Physical model).pdf英文をご参照ください。

䞀方、倪陜電池モゞュヌルの簡易モデルでは以䞋の 4 ぀のパラメヌタ開攟電圧、短絡電流、 倧電力

時の電圧・電流を甚いお生成した i-v 特性に基づいお倪陜電池を暡擬したす。この 4 ぀のパラメヌタはデ

ヌタシヌトから埗られたす。

以䞋の図は、倪陜電池モゞュヌルの電圧 vs 電流、および電圧 vs 電力のグラフを瀺しおいたす。図に瀺

すように、電圧が増加するのに埓っお倪陜電池モゞュヌルの出力電力が増加し、あるポむントで出力電力

が 倧になるこずがわかりたす。異なった運転条件の䞋で 倧出力点(Maximum PowerPoint Tracking、た

たは MPPT)を远埓するために倚くの制埡方匏が提案されたした。 いく぀かの MPPT の䟋が PSIM サンプ

ルにあらかじめ甚意されおいたす。

Current

Maximum Power Point

Power

Voltage

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2.13.2 颚車

颚車のシンボルずパラメヌタは以䞋の通りです。

シンボル

Wind Turbine

颚車の車軞(シャフト)

颚速

ピッチ角

仕様

パラメヌタ 機 胜 Nominal Output Power ピッチ角が 0°時の颚車の 倧出力電力W

このモデルはピッチ角が 0°の時に も高い電力を出力できるよう蚭

蚈されおいたす。この倀は発電機の定栌出力を超えない倀に蚭定し

お䞋さい。 Base Wind Speed 颚車の 倧出力電力を発生させる基本颚速m/s Base Rotational Speed 颚車の 倧出力電力を発生させる基本回転数rpm Initial Rotational Speed 颚車の初期回転数rpm Moment of Inertia 颚車矜根の慣性モヌメントkg*m2

 Torque Flag 颚車の内郚トルクを衚瀺させるフラグ0:非衚瀺、1:衚瀺 Master/Slave Flag 接続された機械系のマスタ/スレヌブフラグ0:スレヌブ、1:マスタ

このシンボル䞭で"w"のノヌドは颚速m/sを衚し、"p"のノヌドは矜根のピッチ角degを衚したす。

これらのノヌドはいずれも制埡回路甚です。

颚車によっお生成される電力は、以䞋の方皋匏で衚されたす。

pwind CvAP 3

2

1

ここで A は回転矜根の面積、vwindは颚速、ρは空気密床、Cpは出力係数です。出力係数 Cpは呚速比 λず矜

根のピッチ角 βの関数で、以䞋のように衚されたす。

76

54321 cecccccC cxp

ここで c1=0.5、c2=116*λ’、c3=0.4、c4=0、c5=5、c6=21*λ'、c7=0.014*λ、たた

1

035.0

08.0

13

ずなりたす。

この出力係数 Cpず呚速比 λ、矜根のピッチ角 βずの関係は以䞋のグラフに衚されたす。

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この図は呚速比 λが 8.18 の時に出力係数 Cpが 倧倀 0.49 をずるこずを瀺しおいたす。Cpが 倧倀のずき

の Cpず λの倀を公称倀ずするため、この図より Cp_nom=0.49、λnom=8.18 ず決定されたす。颚車を制埡する

䞀぀の方法は、公称倀でたたは公称倀付近で呚速比を維持するこずであり、このずき颚車が生成する

電力は 倧倀ずなりたす。

2.13.3 リチりムむオンバッテリモデル

リチりムむオンバッテリモデルが提䟛されおいたす。

二぀のシンボルから構成されおいたす。䞀぀は、バッテリ、もう䞀぀は、バッテリセルです。

シンボル

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仕様

パラメヌタ 機 胜 No. of Cells in Series バッテリパック内の盎列のセルの個数 Ns No. of Cells in Parallel バッテリパック内の䞊列のセルの個数 Np Voltage Derating Factor 電圧の定栌ディレヌティング係数 Ks

0( 100%の定栌䜎枛 )から 1(定栌䜎枛なし)たで蚭定できたす。 Capacity Derating Factor 容量の定栌ディレヌティング係数 Kp

0( 100%の定栌䜎枛 )から 1(定栌䜎枛なし)たで蚭定できたす。 Rated Voltage バッテリセルの定栌電圧(Erated) (V) Discharge Cut-off Voltage 倧容量に察応したバッテリ電圧(Ecut) (V) Rated Capacity バッテリセルの定栌容量(Qrated) (Ah) Internal Resistance バッテリセルの内郚抵抗 (Ohm) Full Voltage バッテリセルのフル(たたは 倧)電圧(Efull) (V) Exponential Point Voltage 攟電曲線における指数領域の終端のバッテリ電圧(Etop)(V) Nominal Voltage 攟電曲線における公称領域の終端のバッテリ電圧(Enom)(V) Maximum Capacity バッテリセルの 倧容量(Qmax) (Ah) Exponential Point Capacity 攟電曲線における指数領域の終端のバッテリ容量(Qtop) (Ah) Nominal Capacity 攟電曲線における公称領域の終端のバッテリ容量(Qnom)(Ah) Initial State of Charge 充電状態(SOC) ( 0 から 1 たで)

バッテリメヌゞの䞊偎や、バッテリセルシンボルむメヌゞの暪に描かれおいるノヌドは SOC 出力甚のもの

です。これは、制埡回路ノヌドです。

バッテリパラメヌタは、䞀぀のバッテリセルに察しお䜿甚したす。䞀方、モデルは、盎列たたは䞊列のセ

ルが䞀぀でない堎合のバッテリパックを定矩するために䜿甚したす。バッテリパックでは、党おの電圧は、

Ns*Ks 倍で乗算する必芁がありたす。同様に、党おの容量は、Np*Kp で、たた抵抗は Ns/Np で乗算する必

芁がありたす。䟋えば、バッテリパック党䜓では以䞋の通りずなりたす。

ratedsstotalrated EKNE _

cutsstotalcut EKNE _

fullsstotalfull EKNE _

topsstotaltop EKNE _

nomsstotalnom EKNE _

ratedpptotalrated QKNQ _

maxpptotalmax QKNQ _

toppptotaltop QKNQ _

nompptotalnom QKNQ _

batteryp

stotalbattery R

N

NR _

リチりムむオンバッテリモデルの定矩及び䜿甚方法に぀いおの詳现な説明は、”Tutorial – how to use lithium-Ion battery mode.pdf”を参照しおください。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

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第3ç«  制埡回路玠子

3.1 䌝達関数ブロック

䌝達関数ブロックは以䞋のように倚項匏で衚珟したす。

01

22

012

2

AsAsAsA

BsBsBsBksG

nn

nn

䌝達関数ブロックには次の 2 皮類がありたす䞀぀は初期倀 0 を持぀ものs-domain Transger Functionでもう䞀぀は任意の初期倀を持぀ものs-domain Transger Function (initial value) です。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Order n 䌝達関数の次数 Gain 䌝達関数のゲむン k Coeff. Bn ... Bo 䌝達関数の分子の係数

Coeff. An ... Ao 䌝達関数の分母の係数

Initial Values xn ... x1 状態倉数 xn ... x1 の初期倀

入力 U(s)ず出力 Y(s)の関係を Y(s)= U(s)*U(s)のように衚すず、呚波数領域の衚珟を以䞋のような埮分方

皋匏に倉換するこずができたす。

出力は以䞋ずなりたす。

状態倉数の初期倀 xn ... x1 は TFCTN1 の蚭定時に入力したす。

䟋. ここでは、次の 2 次の䌝達関数を考えたす。

1 0 0

2 1 1

3 2 2

1 1 1

0 0 0 ... 0

1 0 0 ... 0

0 1 0 ... 0

... ... ... ... ... ... ... ...

0 0 0 ... 1

n n

n n

n nn

n n n n

x A A B A

x A A Bd k

ux A A Bdt A

x A A B A

0

1

2

n

n

n

n n n

B A

A B A

A B A

B A

nn

n

By x k

A u

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第 3 ç«  制埡回路玠子

32

3

4001200

4005.1

ess

esG

PSIM では、パラメヌタを以䞋のように指定したす。

次数 n 2 ゲむン k 1.5 係数 Bn ... Bo 0, 0, 400.e3 係数 An ... Ao 1, 1200., 400.e3

3.1.1 比䟋制埡噚

比䟋(P)制埡噚の出力は入力にゲむンを掛けた倀になりたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Gain 䌝達関数のゲむン K

3.1.2 積分噚

積分噚には 3 皮類ありたす:通垞の積分噚、リセット機胜付き倖郚積分噚、もうひず぀はリセット機胜付

き内郚積分噚です。 シンボル

仕様 積分噚の堎合

パラメヌタ 機 胜 Time Constant 積分噚の時定数 T(sec)

Initial Output Value 出力の初期倀

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第 3 ç«  制埡回路玠子

リセット付き倖郚積分噚の堎合 パラメヌタ 機 胜

Time Constant 積分噚の時定数 T(sec)

Initial Output Value 出力の初期倀

Reset Flag リセットフラグ0゚ッゞリセット1レベルリセット

リセット付き内郚積分噚の堎合 パラメヌタ 機 胜

Time Constant 積分噚の時定数 T(sec)

Initial Output Value 出力の初期倀

Lower Output Limit 出力の䞋限倀

Upper Output Limit 出力の䞊限倀 積分噚の䌝達関数は、以䞋の通りです。

sT

sG1

振幅|G|ず䜍盞Ίのボヌド線図は以䞋の通りです。

|G|

-90o

(rad/sec)

1/T

-20dB /de c

0

0

リセット付き倖郚積分噚の出力は制埡信号によりリセットするこずができたす。゚ッゞリセット(リセッ

トフラグ=0)の堎合、制埡信号の立ち䞊がり゚ッゞで、積分噚の出力は 0 にリセットされたす。レベルリセ

ット(リセットフラグ=1)の堎合、制埡信号を High(1)にするず、積分噚の出力は 0 にリセットされたす。 リセット付き内郚積分噚は出力が䞋限倀か䞊限倀のどちらかに達するずき、出力が 0 にリセットされた

す。これは、゚ッゞリセット付き倖郚積分噚ず同じ動䜜をしたすがこの堎合倖郚のリセット回路を蚭定す

る必芁はありたせん。

積分結果が過倧にならないように、積分噚の出力にはリミッタを接続する必芁がありたす。たた、PSIM

の仕様ずしお、積分噚ずリミッタを接続したずき、リミッタの出力だけでなく、積分噚の出力自䜓もリミ

ットされたす。ご泚意ください。䞋図参照PI 制埡噚も同様の仕様になっおいたす。

䟋. リセット付き積分噚の䜿甚䟋を以䞋に瀺したす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

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䞊の図で、積分噚の入力は盎流です。積分噚の制埡信号にパルス波圢を入力し、積分噚の出力を各サむ

クルの終わりにリセットしおいたす。

3.1.3 埮分噚

埮分噚の䌝達関数は以䞋になりたす。

sTsG

埮分は以䞋のように蚈算しおいたす。

t

ttvtvTtv inin

o

ここで、 ∆t はシミュレヌションタむムステップ、 vin(t) ず vin(t-∆t) はそれぞれ珟圚時刻の入力ず 1 ステ

ップ前の入力です。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Time Constant 埮分噚の時定数 T(sec)

入力が急倉するず出力がスパむク状になるので、埮分噚の前にロヌパス・フィルタを眮くこずをお勧め

したす。

3.1.4 比䟋積分PI制埡噚

比䟋積分PI制埡噚は以䞋のように定矩されたす。 シンボル

Vd

vctr l

vo

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第 3 ç«  制埡回路玠子

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仕様 パラメヌタ 機 胜

Gain 䌝達関数のゲむン K Time Constant PI 制埡噚の時定数 T(sec)

比䟋積分PI制埡噚の䌝達関数は以䞋の通りです。

sT

sTksG

1

のボヌド

単極制埡噚は䞀぀の極を持぀比䟋制埡噚です。

ンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜

振幅|G|ず䜍盞Ί 線図は以䞋の通りです。

積分結果が過倧になるのを防ぐために、PI 制埡噚のあずに必ずリミッタを䜿甚しおください。

3.1.5 単極制埡噚

シ

Gain 制埡噚のゲむン k Pole Frequency 極の呚波数 Hz cf

䌝達関数は以䞋の通り定矩されたす。 単極の

c

c

sksG

)(

こ す。 幅|G|ず䜍盞 Ίのボヌド線図は以䞋の図の通りです。 こでωc=2πfcで

振

|G|

-90o

(rad/sec)

1/T

0

0

-20dB/de c

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第 3 ç«  制埡回路玠子

|G|

-90o

(rad/sec)

-20dB/de c

0

0

c

3.1.6 二極比䟋積分PI制埡噚Type - 2

二極比䟋積分制埡噚modified PI controllerは極を持った PI で構成されおいたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Gain 䌝達関数のゲむン kTime Constant PI 制埡噚の時定数 T (sec) Pole Frequency 極の呚波数 Hz cf

この䌝達関数は以䞋の通り定矩されたす。

csTsT

sTksG

1

11)(

ここで Tc=1/ωc、ωc=2πfcです。 振幅|G|ず䜍盞 Ίのボヌド線図は以䞋の図の通りです。

|G|

-90o

(rad/sec)

1/T

-20dB /dec

0

0

1/Tc -20dB/dec

3.1.7 Type-3 制埡噚

Type-3 制埡噚は 2 ぀の零点ず 2 ぀の極で構成されおいたす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Gain PI 制埡噚のゲむン kFrequency fz1 1 ぀目の零点の呚波数 Hz 1zfFrequency fz2 2 ぀目の零点の呚波数 Hz 2zfFrequency fp1 1 ぀目の極の呚波数 Hz 1pfFrequency fp2 2 ぀目の極の呚波数 Hz 2pf

この䌝達関数は以䞋の通り定矩されたす。

)1()1(

11)(

21

2

1

1

pp

z

z

z

sTsT

sT

sT

sTksG

ここで

11 2

1

zz f

T



22 2

1

zz f

T



11 2

1

pp f

T



22 2

1

pp f

T

です。

振幅|G|ず䜍盞 Ίのボヌド線図は以䞋の図の通りです。

|G|

-90o

(rad/sec)

1/Tz1

-20dB /dec

0

0

90o

20dB /dec

1/Tz 2

1/Tp1

1/Tp2

3.1.8 組み蟌みフィルタ・ブロック

PSIM に は次の 4 ぀の 2 次フィルタず 1 ぀の 1 次フィルタがありたす。 シンボル

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第 3 ç«  制埡回路玠子

仕様2 次フィルタ パラメヌタ 機 胜

Gain 䌝達関数のゲむン k Dumping Ratio 枛衰係数 Ο (枛衰比) Cut-off Frequency ロヌパスおよびハむパス・フィルタの遮断呚波数fc = ωc/2πHz

Center Frequency バンドパスおよびバンドストップ・フィルタの䞭心呚波数fo = ωo/2πHz

Passing Band; Stopping Band

バンドパスおよびバンドストップ・フィルタの呚波数バンド幅fb = B/2π

Hz 仕様1 次フィルタ

パラメヌタ 機 胜 Gain 䌝達関数のゲむン k Cut-off Frequency ロヌパス・フィルタの遮断呚波数fc = ωc/2πHz

これらの䌝達関数は以䞋の通りです。 2 次ロヌパス・フィルタ

22

2

2 cc

c

ssksG

2 次ハむパス・フィルタ

22

2

2 ccss

sksG

2 次バンドパス・フィルタ

22

csBs

sBksG

2 次バンドストップ・フィルタ

22

22

o

o

sBs

sksG

1 次ロヌパス・フィルタ

c

c

sksG

3.2 数倀挔算関数ブロック

3.2.1 加算噚

1 入力加算噚SUM1たたは 2 入力加算噚SUM2 および SUM2Pの入力はスカラヌでもベクトルで

も可胜です。3 入力の加算噚はスカラヌ入力のみです。

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シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Gain_i i 番目の入力のゲむン ki

3 入力加算噚SUM3では、ドット印の付いた入力が 初の入力ずなりたす。

入力がスカラヌの堎合は、n 入力加算噚の出力は次のようになりたす。

vno VkVkVkV 2211

入力がベクトルにする堎合は 2 入力加算噚の出力も同じくベクトルになりたす。以䞋に定矩匏を瀺したす。

][ 211 naaaV

][ 212 nbbbV

][ 2211210 nn bababaVVV

1 入力の加算噚では入力がベクトルでも出力はスカラヌになりたす。この堎合、スカラヌ出力は入力のベ

クトル芁玠をすべお足したものです。すなわち、以䞋のようになりたす。

naaaV 210

3.2.2 乗算噚ず陀算噚

乗算噚Multiplier ず陀算噚Dividerの出力はそれぞれ 2 ぀の入力の積および商です。

シンボル

陀算噚ではドット印の぀いた入力が被序数ずなりたす。 乗算噚の入力はベクトルでもスカラヌでも可胜です。2 入力ずもベクトルの堎合、ベクトルの次元は同

じでなければなりたせん。 たずえば、入力を以䞋のようにした堎合、

][ 211 naaaV

][ 212 nbbbV

スカラヌの出力は、以䞋のようになりたす。

nnT bababaVVV **** 2211210

MULT DIVD

被陀数

陀数

Multiplier Divider

SUM2SUM1 SUM2 SUM3

Input1 Input1 Input1

Input2 Input2

Input2

Input3

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第 3 ç«  制埡回路玠子

3.2.3 平方根ブロック

入力の平方根を蚈算したす。 シンボル

SQROTSQRT

3.2.4 指数环乗察数ブロック

指数EXP、环乗POWER、および察数LOGの蚈算をおこないたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Coefficient k1 係数 k1

Coefficient k2 係数 k2

指数関数ブロックEXPは、出力を次のように蚈算したす。

inVo kkV 21

たずえば、 k1 = 1、 k2 =2.718281828、 および Vin = 2.5 ずするず、 出力は Vo =e2.5 ずなりたすe は

自然察数の基数 。 环乗ブロックPOWERは出力を以䞋で蚈算したす。

2

1k

ino VkV

LOG ブロックは入力の自然察数を、LOG10 ブロックは垞甚察数を出力したす。

3.2.5 二乗平均平方根RMSブロック

二乗平均平方根ブロックは、指定された基本呚波数fbにより入力の二乗平均平方根を蚈算したす。

出力は次のようになりたす。

T

inrms dttvT

V0

21

ここで、 T = 1/fb 。

出力は各平均呚期の始めにのみ曎新されたす。 シンボル

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仕様 パラメヌタ 機 胜

Base Frequency 基本呚波数 fb Hz

3.2.6 絶察倀ブロック

絶察倀ブロックABSは入力の絶察倀を䞎えたす。笊号関数ブロックSIGNは入力の笊号を䞎えた

す。たずえば、入力が正のずきに出力は 1、入力が負のずきに出力は -1 です。。 シンボル

3.2.7 䞉角関数ブロック

2 ぀のサむンsin、2 ぀のコサむンcos、アヌクサむンsin-1 、アヌクコサむンcos-1、タ

ンゞェントtan、およびアヌクタンゞェントtan-1、アヌクタンゞェント 2atan2の 9 ぀の䞉角関

数ブロックが利甚可胜です。出力は入力にそれぞれ察応する䞉角関数倀ずなりたす。SIN、COS、TAN ブ

ロックの堎合は入力が床(deg)になり、SIN-1、COS-1

、TG-1ブロックの堎合は出力が床(deg)になりたす。 å·Š

䞊に"r"が付いおいるサむン/コサむンブロックおよび atan2 ブロックは、入力がラゞアン(rad)になりたす。 シンボル

tan-1

ブロックの出力は実数倀入力realず虚数倀入力imaginaryの比で蚈算されたす。arc tangent ブロックでは、ドットの付いた入力が実数倀の入力、もうひず぀の入力が虚数倀です。぀たり、以䞋のよう

な匏になりたす。

(input in deg.) (input in rad.) (in(input in deg.) put in rad.)

real

imaginary

V

Vtg 1

3.2.8 高速フヌリ゚倉換FFTブロック

高速フヌリ゚倉換FFTブロックにより、入力信号の基本波成分を蚈算できたす。 FFT の挔算アルゎリズムは、radix-2/decimation-in-Frequency 方法によりたす。

基本呚期の 1 呚期間のサンプリング数は 2N N は自然数 ずなるようにしたす。サンプリング数の䞊

限は 1024 です。 FFT ブロックの出力は入力の基本波の振幅 倧倀ず䜍盞角です。出力は以䞋の匏で蚈算しおいたす。

12

0

2

2

2N

n

n

N

nj

inino eN

nvnvN

v

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シンボル

FFTAmplitude

Phase Angle [degree]

[peak]

仕様

パラメヌタ 機 胜 No. of Sampling Points サンプリング数 N Fundamental Frequency 基本波呚波数 fb Hz

2 ぀の出力のうち、ドットの぀いたものが振幅の倀です。䜍盞は内郚で、 Vm sin ωt が 䜍盞 0 になるよ

うに調敎しおいたす。 FFT ブロックは入力信号が DC、基本波、基本波の高調波基本波呚波数の敎数倍の信号を持぀堎合

のみ正しく動䜜したす。入力信号が基本波の敎数倍ではない成分を持っおいる堎合、FFT ブロックは正し

い結果を蚈算できたせん。 たた、FFT ブロックは基本波成分を蚈算したすので、䟋えば入力信号が 60Hz基本波ず 180Hz の成分

を持っおいる堎合、パラメヌタ「Fundamental Frequency」を 180 にするず正しい結果を蚈算できたせん。 䟋 以䞋の回路で、入力電圧 Vin は基本波 V1 100V, 60Hz、5 次高調波 V5、25V, 300Hz、 7 次高

調波 V7 25V, 420Hzを含みたす。 1 サむクル埌、FFT の出力は、振幅 100V の定垞倀ずなりたす。

v1

v5

v7

vin v

amp

A ngle

v1

vi n

vam p

Angle

3.2.9 倧/ 小機胜ブロック

倧/ 小機胜ブロックmaximum/minimum function blockはそれぞれの入力で も倧きな倀を持぀もの、

たたは小さな倀をも぀ものの倀を出力したす。 シンボル

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仕様 パラメヌタ 機 胜

Number of Inputs 入力数 N Block Function Type ブロックの関数型で、Maximum たたは Minimum を遞択。

入力数 N はドロップダりンメニュヌで遞択可胜です。

3.3 その他の関数ブロック

3.3.1 比范噚

正の入力が負の入力よりも倧きくなるず比范噚は High の信号を出力したす。正の信号が小さい堎合、出

力は 0 になりたす。2 ぀の入力が等しい堎合には、出力は䞍定ずなり、前回の倀を維持したす。 シンボル

比范噚のシンボルはオペアンプのシンボルず䌌おいるので泚意しおください。比范噚では非反転入力は

巊䞊で、反転入力が巊䞋になりたす。オペアンプではこれが逆になりたす。

3.3.2 リミッタ

Lower/Upper リミッタ、Lower リミッタ、Upper リミッタ、Range リミッタの 4 皮類のリミッタがあり

たす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Lower Limit リミッタの䞋限 Upper Limit リミッタの䞊限

Range リミッタ以倖では、入力が指定範囲を越えるずリミッタ出力※は䞊䞋限に固定されたす。入力が䞊

䞋限の範囲内であれば、出力は入力ず同じ倀になりたす。 Rangeリミッタの出力は、䞊限ず䞋限を超えない範囲に制限されたす。リミッタの範囲はVrange=Vupper-Vlower

になりたす。入力が䞊䞋限の範囲内であれば、出力は入力ず同じ倀になりたす。出力が䞊限より高い堎合、

Lower/Upper Limiter Lower Limiter miter Upper Limiter Range Li

COMP

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第 3 ç«  制埡回路玠子

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出力は範囲に収たるたで Vrange の倀が匕かれたす。出力が䞋限より䜎い堎合、範囲に収たるたで Vrangeの倀

子の出力にリミッタ玠子を接続した堎合リミッタ玠子の入力が

定範囲を超えるずリミッタ出力は䞊䞋限に固定されるだけでなくリミッタ玠子の入力すなわち PI 玠子等の出力が䞊䞋限に固定されたす。

埮分dv/dtリミッタ

埮分リミッタは入力の倉化率dv/dtを制限したす。倉化率が䞊䞋限の範囲内の堎合、出力は入力ず同

シンボル

仕

パラメヌタ 機 胜

が足されたす。 ※泚意PI 玠子積分玠子フィルタ玠

指

3.3.3

じです。

様

dv/dt Limit 入力倉化率の䞊限dv/dt

3.3.4 台圢および方圢波ブロック

台圢波圢ブロックLKUP_TZおよび方圢波ブロックLKUP_SQはルックアップテヌブルの特殊な

台圢波ブロックの仕様は以䞋のずおりです。

機胜

ものです。入力ず出力の関係は台圢もしくは方圢の波圢ずなりたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ

Rising Angle theta 立ち䞊がり角床 Ξ 床

Peak Value 波圢のピヌク倀 Vpk

方圢波ブロックの仕様は以䞋のずおりです。

機胜

仕様

パラメヌタ

Pulse Width (deg.) 半呚期のパルス幅床

これらのブロックの波圢を以䞋に瀺したす。ここで、入力 v は角床in °で、-360°から 360°の間でず

るこずができたす。いずれの波圢も半波および 1/4 波で察称です。

LKUP_TZ LKUP_SQ

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3.3.5 サンプル・ホヌルド・ブロック

サンプル・ホヌルド・ブロックは、制埡信号が Low から High に0 から 1 に倉わったずきに、入力を

サンプルし、 サンプル呚期のあいだその倀を保持したす。 シンボル

シンボルの䞋のノヌドが制埡信号です。

れロ次ホヌルド・ブロックZOHず違っお、このブロックは連続芁玠ずしお扱われ、サンプリングを

倖郚信号で制埡するこずができたす。䞀方、れロ次ホヌルドでは離散芁玠で、サンプリングは固定か぀等

間隔ずなりたす。 離散系にはれロ次ホヌルド・ブロックを䜿っお䞋さい。 䟋. 以䞋の䟋では、正匊波をサンプル化したす。制埡信号には振幅 1 の方圢波を䜿っおいたす。

3.3.6 䞞めブロック

䞞めブロックのシンボルを以䞋に瀺したす。

SAMP

LKUP_TZ LKUP_SQ

vinvo

vctr l

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シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 No. of Digids 小数点以䞋の桁数 N Truncution Flag 切り捚おフラグ1: 切り捚お; 0: 四捚五入

䞞めブロックの入力を Vin ずするず、入力はたず、以䞋の匏で倉換されたす。

Ninnewin VV 10,

切り捚おフラグが 1 のずき、たず Vin, new を切り捚お、これを 10N で割ったものを出力ずしたす。 そ

うでない堎合は、 Vin, new に も近い敎数に等しいずおき、 これを 10N で割ったものを出力ずしたす。

䟋. Vin = 34.5678; N = 0, 切り捚おフラグ = 0 のずき、出力は Vout= 35.

Vin = 34.5678; N = 0, 切り捚おフラグ = 1 のずき、出力は Vout= 34.

Vin = 34.5678; N = 1, 切り捚おフラグ = 1 のずき、出力は Vout= 34.5.

Vin = 34.5678; N = -1, 切り捚おフラグ = 1 のずき、出力は Vout= 30.

3.3.7 時間遅れブロック

指定時間を遅らせる時間遅れブロックTime delay blockず、1 タむムステップだけ遅らせる単䜍時間

遅れブロックUnit time delay blockの蚈 2 皮類の時間遅れブロックがありたす。 シンボル

時間遅れブロックは指定の時間間隔分入力信号を遅らせたす。䟋ずしお論理玠子の䌝搬遅れをモデリン

グできたす。

単䜍時間遅れブロックは 1 タむムステップ分入力信号を遅らせたす。シミュレヌションのタむムステッ

プが倉曎された堎合、遅れ時間もこれに埓っお倉曎されたす。

単䜍時間遅れブロックUnit time delay blockず Digital Control Module の単䜍遅れブロックUnit delay

blockの違いは、こちらが連続芁玠で遅れ時間が 1 タむムステップなのに察し、単䜍遅れブロックは離散

的な芁玠であり遅れ時間はサンプリング呚期ず同じになる点です。

仕様

パラメヌタ 機 胜 Time Delay 時間遅れ(sec)※Time Delay ブロックのみ

䟋. この䟋では、 初の時間遅れブロックは 1ms の遅れ、2 ぀めの時間遅れは 4ms ず蚭定しおいたす。この

䟋に瀺すずおり、時間遅れブロックの入力はアナログでもデゞタルでも可胜です。

ROUNDOFF

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3.3.8 マルチプレクサ

マルチプレクサの出力は制埡信号により遞ばれた入力ずなりたす。2 タむプのマルチプレクサが提䟛さ

れおいたす。䞀぀はバむナリヌ制埡入力、もうひず぀は、個別制埡入力です。 シンボル

シンボル図で、d0...d7 はデヌタ入力、 s0...s2 は制埡入力です。マルチプレクサの真理倀衚は以䞋のず

おりです。 バむナリ制埡入力のマルチプレクサの堎合

2 入力 4 入力 8 入力

s0 Y s1 s0 Y s2 s1 s0 Y

0 d0 0 0 d0 0 0 0 d0

1 d1 0 1 d1 0 0 1 d1

1 0 d2 0 1 0 d2

1 1 d3 0 1 1 d3

1 0 0 d4

1 0 1 d5

1 1 0 d6

1 1 1 d7

個別制埡入力のマルチプレクサの堎合

3 入力 4 入力

s1 s0 Y s2 s1 s0 Y

x 1 d0 x x 1 d0

1 0 d1 x 1 0 d1

その他 d2 1 0 0 d2

vi n1 v

o1

vi n2

vin2

vo2

vo2

1 ms

4 ms

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その他 d3

X: Do not care ヌタ入力はアナログ・デゞタルずも䜿甚可胜

. の回路は 2 入力のうち 倧の倀を遞択したす。入力 Va が Vb よりも倧きいずきは比范噚の出力は

3.3.9 高調波歪みTHDブロック

、高調波ひずみは以䞋の匏で蚈算できたす。

デ です。 䟋

以䞋

1、および Vo = Vb そうでない堎合は、Vo = Va ずなりたす。

基本波成分ず高調波成分を含む亀流波圢で

1

22 VVV 1

1 VVTHD rmsh

ここで、V1 は 基本波成分rms、 Vh は高調波成分rms、たた Vrms は亀流波圢の党䜓の rms 倀

では高調波ブロックは以䞋のようにモデル化されおいたす。

ブロックの回路モデル

です。 PSIM

ンボルシ

THD は基本波を取り出すのに 2 次のバンドパス・フィルタを䜿っおいるので、䞭心呚波数ずバンド幅を

HD THD

指定する必芁がありたす。

T

vin

(t)THD

v1(t)

V1

Vh

Vrms

THD

v1(t)

vi n(t)

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第 3 ç«  制埡回路玠子

仕様 パラメヌタ 機 胜

Fundamental Frequency 入力の基本波呚波数Hz Passing Band Freq. バンドパス・フィルタのバンド幅Hz

䟋. 以䞋に瀺す単盞のサむリスタ回路では、高調波歪みTHDブロックを䜿っお入力の高調波歪みを枬定

しおいたす。サむリスタ・ブリッゞの䜍盞遅れは 30°ずしたす。 たた、THD ブロックの基本呚波数は 60Hz、バンドパス・フィルタのバンド幅は 20Hz ずしおいたす。 シミュレヌション結果を回路図の右に瀺したす。

vs

is

is 1

alpha=30 deg.

THD

THD ブロックの出力の䞀方は入力電流の基本波成分 is1 です。 入力電圧 vs ず電流 is1 の䜍盞を比べる

こずにより、入力の等䟡力率を蚈算するこずができたす。 この倀を高調波の倀THDず組み合わせるこ

ずにより、入力の力率を求めるこずができたす。

3.3.10 空間ベクトル PWM ブロック

空間ベクトル PWM ブロックは、マむコン等のキャリア比范コントロヌラで空間ベクトル倉調を実珟する

際に甚いられるのず同様の手法で、䞉盞倉調率信号を空間ベクトル倉調に盞圓する倀に倉換したす。

3.4 デゞタル玠子

3.4.1 論理ゲヌト

基本論理ゲヌトには AND、OR、XORGATEexclusiveORNOT、NAND および NOR がありたす。

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シンボル

NORGATE

XORGATE

NANDGATE

NOTGATE

ORGATE 3

ORGATE

ANDGATE3 ANDGATE3

ANDGATE

3.4.2 セット・リセット・フリップフロップ

セット・リセット・フリップフロップにぱッゞ・トリガずレベル・トリガの 2 皮類がありたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Trigger Flag トリガ・フラグ0゚ッゞ・トリガ1レベル・トリガ

゚ッゞ・トリガ・フリップフロップは立ち䞊がりのずきのみ状態が倉わりたす。゚ッゞ・トリガ・フリ

ップフロップの真理倀衚を以䞋に瀺したす。 S R Q Qn 0 0 䞍倉 0 ↑ 0 1 ↑ 0 1 0 ↑ ↑ 䞍䜿甚

䞀方、レベル・トリガ・フリップフロップは入力レベルにより状態が倉わりたす。レベル・トリガ・フ

リップフロップの真理倀衚を以䞋に瀺したす。 セット・リセット・フリップフロップの真理倀衚を以䞋に瀺したす。

S R Q Qn 0 0 䞍倉 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 䞍䜿甚

3.4.3 J-K フリップフロップ

セット/リセット入力が無いタむプず有るタむプの 2 皮類の J-K フリップフロップが甚意されおいたす。

前者の堎合、セット/リセット入力ずもに high(1)が入力されおいるず仮定したす。 シンボル

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J-K フリップフロップはクロック入力の立ち䞊がりでトリガされたす。 J-K フリップフロップの真理倀衚を以䞋に瀺したす。

S R J K Clock Q Qn

0 1 x x x 1 0 1 0 x x x 0 1 0 0 x x x 0 0 0 0 0 0 ↑ 䞍倉 0 1 0 1 ↑ 0 1 1 0 1 0 ↑ 1 0 1 1 1 1 ↑ トグル

XDo not care

3.4.4 D フリップフロップ

セット/リセット入力が無いタむプず有るタむプの 2 皮類の D フリップフロップが甚意されおいたす。前

者の堎合、セット/リセット入力ずもに high(1)が入力されおいるず仮定したす。

シンボル

D フリップフロップはクロック入力の立ち䞊がりでトリガされたす。

D フリップフロップの真理倀衚を以䞋に瀺したす。

S R D クロック Q Qn

0 1 x X 1 0

1 0 x x 0 1

0 0 x x 0 0

1 1 0 ↑ 0 1

1 1 1 ↑ 1 0

3.4.5 単安定マルチバむブレヌタ

単安定マルチバむブレヌタは入力信号の立ち䞊がりたたは立ち䞋がりでトリガされたす。マルチバ

むブレヌタにより、指定された幅のパルスを生成できたす。 出力パルス幅は固定、たたは倖郚入力により可倉です。可倉出力マルチバむブレヌタは制埡付きマルチ

バむブレヌタMONOCず呌び、固定出力型ず区別したす。パルス幅(sec)は 制埡入力により決たりたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Pulse Width オン時間パルス幅(sec)

制埡付きマルチバむブレヌタではシンボルの䞋偎からの入力が制埡信号になりたす。

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3.4.6 パルス幅カりンタ

パルス幅カりンタはパルスの幅を枬りたす。カりンタは入力の立ち䞊がり信号により起動したす。入力

の立ち䞋がりを怜出しお、パルスの幅(sec)を枬りたす。次の立ち䞋がりを怜出するたで、カりンタは前回

の倀を保持したす。 シンボル

3.4.7 Up/Down カりンタ

Up/down カりンタはクロックの立ち䞊がり゚ッゞのたびに 1 を増倧するか枛少したす。

シンボル

COUNTER Preset Enable

Preset Value

Clock

Up/DownReset

仕様

パラメヌタ 機 胜 No. of Bits ビット N の数字

Up/Down の入力が 0 のずき、カりンタは枛少したす。入力が 1 の時、カりンタは増倧したす。

Reset 入力は High(1)のずきカりンタを 0 にリセットしたす。

Preset Enable 入力は High のずきカりンタを予め蚭定された倀にセットしたす。

以䞋はカりンタの真理衚です。

Up/Down Preset Enable Reset Clock 動䜜

x 0 0 x カりントしない

1 0 0 ↑ カりントアップ

0 0 0 ↑ カりントダりン

x 1 0 x プリセット

x x 1 x リセット

x: Do not care

3.4.8 A/D および D/A 倉換噚

A/D 倉換噚はアナログ入力信号をデゞタルぞ、たた D/A 倉換噚はデゞタル信号をアナログぞ倉換したす。

8 ビットず 10 ビットの倉換噚がありたす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

シンボル

DAC10 DAC8 Vref

ADC10 ADC8

ビット数を N ずするず A/D 倉換噚の入力は次の匏で蚈算されたす。

たずえば、Vref = 5V、Vin = 3.2V、N =8bits ずするず、Vo = 256/5*3.2 = 163.84 = 10100011バむナリ

ずなりたす。たた、D/A 倉換噚の出力は以䞋の匏で蚈算されたす。

たずえば、Vref = 5V、Vin = 10100011バむナリ、N =8bits ずするず、Vo = 163/256*5 = 3.1836 V ずな

りたす。

3.5 デゞタル制埡モゞュヌル

デゞタル制埡モゞュヌルを暙準の PSIM プログラムにアドオンずしお远加するこずで、れロ次ホヌルド、

領域䌝達関数、デゞタル・フィルタなどずいったデゞタル制埡機胜が利甚可胜になりたす。 連続時間の領域回路に比べお 領域の回路は離散型です。したがっお、蚈算は離散サンプル点でのみ

行われ、サンプリングの間は蚈算が実行されたせん。

3.5.1 れロ次ホヌルド

れロ次ホヌルドは入力を指定された呚期の時点でサンプルし、次のサンプル点が来るたで出力を保持し

たす。

シンボル

仕様 パラメヌタ 機胜

Sampling Frequency サンプリング呚波数Hz

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第 3 ç«  制埡回路玠子

他のデゞタル玠子同様、れロ次ホヌルドは内郚のタむマヌでサンプル時刻を決めたす。したがっお、サ

ンプル時刻はシミュレヌションの開始時刻ず同期しおいたす。たずえば、サンプリング呚波数を 1000 Hz ず指定するず、サンプリングは 0, 1 msec, 2 msec, ... ずいう具合に実行されたす。

䟋. 以䞋の回路ではサンプリング呚波数を 1000 Hz ずしおいたす。右の図に入力ず出力の波圢を瀺したす。

䞊の回路では入力の正匊波に連続型の積分噚が接続されおいたす。このため、この回路は連続・離散混

合回路ずなり、連続系のシミュレヌションタむムステップにより蚈算が行われたす。こうしたシミュレヌ

ションタむムステップにより、れロ次ホヌルド玠子の出力は䞊に瀺すように階段状ずなりたす。 䞀方、この積分噚がないず回路は離散型ずなりたす。蚈算はサンプル時刻でのみ実行されるので、シミ

ュレヌションタむムステップはサンプル呚期ず同じになり、蚈算結果はサンプル時刻でのみ埗られたす。

䞋の波圢は䞀芋、連続波圢のように芋えたすが実は離散倀で、サンプル点を結んだ線のみで構成されおい

たす。

3.5.2 領域䌝達関数ブロック

領域䌝達関数ブロックは以䞋の倚項匏で瀺されたす。

N1-N1-N

1N

0

N1N1-N

1N

0

aza...zaz

bz_b...zz)(

・・・

・・・

a

bbzH

ここで、a0 = 1 のずき、 Y(z) = H(z) * U(z) は別の匏で衚珟できたす。

])N-y(na...2)-y(na1)-y(n[a

-N)-u(nb...1)-u(nbu(n))(

N21

N10

・・・

・・・

bny

シンボル

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仕様 パラメヌタ 機胜

Order N Coeff. b0, ..., bN

Coeff. a0, ..., aN

Sampling Frequency

䌝達関数の次元 N 分子の倚項匏の係数 分母の倚項匏の係数 サンプリング呚波数Hz

䟋. 以䞋は 2 次の䌝達関数です。

32

3

400.ez1200z

400.eH(z)

・

サンプリング呚波数は 3kHz ずしたす。PSIM では、以䞋のように指定したす。

Order N 2 Coeff. b0, ..., bN 0. 0. 400. e3

Coeff. a0, ..., aN 1. 1200. 400. e3

Sampling Frequency 3000.

3.5.2.1 積分噚離散型

積分噚Integratorには 3 皮類ありたす通垞の積分噚、倖郚リセット機胜付き積分噚、内郚リセット

機胜付き積分噚です。 シンボル

リセット機胜付き積分噚の堎合、シンボルの䞋の入力が制埡信号になりたす。

仕様 パラメヌタ 機胜

Algorithm Flag 積分アルゎリズムの切替フラグ 0: 台圢法 1: 埌退オむラヌ法 2: 前進オむラヌ法 Initial Output Value 出力の初期倀 Reset Flag リセットフラグ0:゚ッゞリセット; 1:レベルリセット

(リセット付き倖郚積分噚のみ) Lower Output Limit 出力の䞋限倀(内郚リセット付き積分噚のみ) Upper Output Limit 出力の䞊限倀(内郚リセット付き積分噚のみ) Sampling Frequency サンプリング呚波数Hz 倖郚リセット付き積分噚の出力は制埡信号によりリセットするこずができたす。゚ッゞリセット(リセッ

トフラグ=0)の堎合、制埡信号の立ち䞊がり゚ッゞで、積分噚の出力は零にリセットされたす。レベルリセ

ット(リセットフラグ=1)の堎合、制埡信号を High(1)にするず、積分噚の出力は零にリセットされたす。 内郚リセット付き積分噚の出力は出力によりリセットされたす。出力が䞋限倀か䞊限倀のどちらかに達

するずき、内郚リセット付き積分噚の出力は 0 にリセットされたす。これは、倖郚゚ッゞリセット付き積

分噚ず同じ動䜜をしたすがこの堎合倖郚のリセット回路を蚭定する必芁はありたせん。

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入力を u(t)、出力を y(t)、サンプリング呚期を T、 離散型䌝達関数を H(z) ずするず、積分噚の入出力関

係は以䞋のように衚珟できたす。 台圢法

1-z

1z

2

T)(

・zH

))1()((2

T)1()( nununyny ・

埌退オむラヌ法

1-z

zT)( ・zH

)(T)1()( nunyny ・

前進オむラヌ法

1-z

zT)( ・zH

1)-u(nT)1()( ・ nyny

3.5.2.2 埮分噚離散型

離散型埮分噚Differentiatorの䌝達関数を以䞋に瀺したす。

z

1-z

T

1)( ・zH

ここで、T はサンプリング呚期です。 入出力関係は差分方皋匏を䜿っお、次のように衚すこずもできたす。

))1()((T

1)( nununy ・

シンボル

仕様 パラメヌタ 機胜

Sampling Frequency サンプリング呚波数Hz

3.5.2.3 デゞタル PI コントロヌラ

デゞタル PI コントロヌラは、以䞋のように定矩されおいたす。 シンボル

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仕様 パラメヌタ 機胜

Gain PI コントロヌラのゲむン k Time Constant PI コントロヌラの時間定数 T Lower Output Limit 出力の䞋限 V_lower Upper Output Limit 出力の䞊限 V_upper Sampling Frequency サンプリング呚波数 fs (Hz)

s 領域におけるアナログ PI コントロヌラの䌝達関数は、以䞋のように定矩されおいたす。

sT

sTksG

1

)(

デゞタル PI コントロヌラは、埌退オむラヌ法を甚いおアナログ PI コントロヌラを離散化するこずにより

埗られたす。コントロヌラの実装䟋を、以䞋に瀺したす。

3.5.2.4 デゞタル・フィルタ

1 次のロヌパス・フィルタ、次のロヌパス・フィルタ、䞀般型のデゞタル・フィルタ、䞀般

型の FIR フィルタの 4 皮類のデゞタルフィルタブロックが提䟛されおいたす。 䞀般型のフィルタに぀いおは、フィルタ係数をそれぞれの玠子のプロパティりィンドりを介しお

盎接入力するか、あるいはテキストファむルを通しお指定する必芁がありたす。 シンボル

仕様

1 次ロヌパス・フィルタおよび 2 次ロヌパス・フィルタの堎合 パラメヌタ 機胜

Gain フィルタの利埗 k Cut-off Frequency カットオフ呚波数 fc (fc = ωc/2π) (Hz) Damping Ratio フィルタの枛衰比(2 次ロヌパス・フィルタのみ) Sampling Frequency サンプリング呚波数(Hz)

䞀般型デゞタル・フィルタおよび FIR フィルタの堎合 パラメヌタ 機胜

Order N 䌝達関数の次元 N Coeff. b0, ..., bN 分子の倚項匏の係数

Coeff. a0, ..., aN 分母の倚項匏の係数

Sampling Frequency サンプリング呚波数(Hz) 次に瀺すのはフィルタの係数を倖郚ファむルで指定する堎合です。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

シンボル

(file) (file)

仕様 パラメヌタ 機胜

File for Coefficients 係数栌玍ファむル名 Sampling Frequency サンプリング呚波数(Hz) 䜎域通過フィルタの䌝達関数は以䞋の通りです。 s 領域における 1 次ロヌパス・フィルタの堎合

c

c)(ω

ω

sksG

s 領域における 2 次ロヌパス・フィルタの堎合

2cc

2

2c

2)(

ωζω

ω

ssksG

1 次ず 2 次のデゞタル・フィルタは、埌退オむラヌ法によっおアナログフィルタを離散化するこずで埗

るこずが出来たす。 䞀般型デゞタル・フィルタの䌝達関数を以䞋の倚項匏で瀺したす。

N-N

1)-(N-1-N

1-10

-NN

1)--(N1-N

-110

zaza...zaa

zbzb...zbb)(

・・・

・・・

zH

a0 =1 のずきは、出力 y ず入力 u は以䞋の差分圢匏を䜿っお衚わすこずもできたす。

N)-y(na...2)-y(na1)-y(na

-N-u(nb..1)-u(nbu(n)b)(

N21

N10

・・・

・・・

ny

䌝達関数の分母の係数が零でない堎合、このタむプのフィルタは無限むンパルス応答Infinite Impulse Response = IIRフィルタず呌ばれたす。 䞀方、FIR フィルタの䌝達関数は以䞋の倚項匏で衚わすこずができたす。

-NN

1)--(N1-N

-110 zbzb...zbb)z(H ・・・

a0 =1 のずきは、出力 y ず入力 u は以䞋の差分圢匏を䜿っお次のように衚わせたす。

・・・ N-u(nb...1)-u(nbu(n)b)n(y N10

フィルタの係数は盎接指定するか、倖郚ファむルを䜿っお指定したす。以䞋にデゞタル・フィルタ玠子

のシンボルずパラメヌタ盎接指定する堎合を瀺したす。 係数栌玍ファむルの仕様は以䞋のずおりです。 Filter_FIR1 の堎合 N b0

b1


 
 
 bN

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第 3 ç«  制埡回路玠子

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FILTER_D1 の堎合 N たたは N

b0 b0 , a0

b1 b1 , a1

... ... ... ... ... ... b

N b

N , aN

a0

a1

... ... ... aN

䟋. ここでは䟋ずしお 2 次の Butterworth 型ロヌパスデゞタル・フィルタを蚭蚈したす。

遮断呚波数 fc =1kHz、サンプリング呚波数 fs = 10kHz ずしお、MATLAB* で蚈算するず ナむキスト 呚波数は fn = fs/2 =5 kHz 正芏化遮断呚波数は fc* = fc/fn = 0.2 [B,A] = butter (2, fc*) ずなり、 B = [0.0201 0.0402 0.0201] = [b0 b1 b2]

A = [1 -1.561 0.6414] = [a0 a1 a2]

を埗たす。 したがっお、䌝達関数は、

入出力差分匏は、

PSIM では、パラメヌタを以䞋のように指定したす。

Order N 2 Coeff. b0, ..., bN 0.0201 0.0402 0.0201

Coeff. a0, ..., aN 1. -1.561 0.6414

サンプリング呚波数 10000. 係数がファむルに保存されおいる堎合、そのファむルの内容は以䞋のようになりたす。

2 0.0201 0.0402 0.0201 1. -1.561 0.6414

たた、以䞋のような内容の堎合もありたす。

2 0.0201, 1 0.0402, -1.561 0.0201, 0.6414

2-1-

-2-1

z0.6414z

z0.0201z0.0402

・・

・・

2)-y(n0.6414-1)-y(n1.5611)-u(n0.0402u(n)0.0201y(n ・・・・

1.561-1

0.0201H(z

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第 3 ç«  制埡回路玠子

3.5.3 単䜍遅れブロック

単䜍遅れブロックUnit delayは入力信号を 1 サンプリング呚期だけ遅らせたす。 シンボル

仕様 パラメヌタ 機胜

Initial Output Value ブロックの出力の初期倀 Sampling Frequency サンプリング呚波数Hz 離散玠子の単䜍遅れブロックが暙本化信号を 1 サンプル時刻だけ遅らせるのに察しお、連続玠子の時間

遅れブロックTDELAYは波圢党䜓を指定時間だけ遅らせたす。

3.5.4 離散化ブロック

離散化ブロックQuantization blockは A/D 倉換プロセスの離散化誀差を暡擬するのに䜿いたす。1LSBleast significant bit、 䞋䜍ビットの離散化誀差をもったものず、0.5LSB の入力オフセットをもったも

のず、蚈 2 皮類の離散化ブロックがありたす。 シンボル

Quantization Block Quantization Block (with offset)

仕様 パラメヌタ 機胜

No. of Bits ビット数 N Vin_min 入力倀の䞋限 Vin,min

Vin_max 入力倀の䞊限 Vin,max

Vo_min 出力倀の䞋限 Vo,min

Vo_max 出力倀の䞊限 Vo,max

Sampling Frequency サンプリング呚波数Hz 離散化ブロックの動䜜を理解するために、次のような䟋N=3、Vin,min=0、Vin,max=1を考えたす。この入

力倀は 23たたは 8 ぀のステヌゞに分割されたす。入力レベルに応じお、出力は 3-bit の離散倀 000, 001,

010, 011, 100, 101, 110, 111 のいずれかを取りたす。出力は 23たたは 8のレベルず 23-1たたは 7

のステップをもちたす。2 進数の 000 が 10 進数の 0 に、2 進数の 111 が 10 進数の 0.875 に䞀臎し、Vin,min=0、Vin,max=1 のずき、入力ず出力の波圢をプロットするこずができたす。たた、2 ぀の離散化ブロックの離散

化誀差 Vin-Voは以䞋のようになりたす。 巊の波圢はオフセットなしの離散化ブロックのもので、右の波圢はオフセット付きの離散化ブロックの波

圢です。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

(000)

(001)

(010)

(011)

(100)

(101)

(110)

(111)

Quantization block (with offset)

Binary numbers

Binary

Quantization block

(000)

(001)

(010)

(011)

(100)

(101)

(110)

(111)

numbers

巊の波圢に瀺すように、離散化ブロックの離散化誀差は 01LSB、たたは 1/23

たたは 0.125ずなりた

す。オフセット付きの離散化ブロックでは、離散化される前に 0.5*LSB の倀が入力に付加されたす。これ

は右の波圢に芋られるように、離散化誀差を-0.5LSB から+0.5LSB たで枛らしたす入力が 倧倀に近い

堎合を陀く。 以䞋の図は䞀般のオフセット付き離散化ブロックの入出力関係を瀺しおいたす。

Vin,min

Vin,max

Vo

Vin

Vo,min

Vo,max

0

2N

-1

2N

1

Vin

Vo

Binary numbers

Actual output limit

ビット数は出力の解像床を決定したす。入力幅 Vin,max-Vin,minは 2N

ステヌゞに分割されたす。各ステヌゞの

幅は以䞋のように衚されたす

Ninin

in

VVV

2min,max,

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第 3 ç«  制埡回路玠子

ただし、1 ぀目のステヌゞの幅は 0.5*⊿Vinずなり、 埌のステヌゞは 1.5*⊿Vinずなりたす。オフセットな

しの離散化ブロックでは、1 ぀目のステヌゞず 埌のステヌゞでその幅が⊿Vin ずなるこずにご泚意くださ

い。 入力が k 番目のステヌゞで枛少した堎合、出力は次のように蚈算されたす。

ooo VkVV )1(min,

ここで k は 1 から 2N

の倀をずり出力ステップは以䞋の通り蚈算されたす。

Noo

o

VVV

2min,max,

この倀 Vo,maxは入力が Vin,maxの時に出力される倀ず䞀臎したす。しかし離散化によっお、出力は N レベル

で 0 から 2N-1 の間の倀で衚されたす。結果ずしお、出力の実際の䞊限は䞊図で衚される通り Vo,maxではな

く Vo,max-⊿Voずなりたす。 䟋 オフセット付きの離散化ブロックで N=3, Vin,min=0, Vin,max=1, Vo,min=0, Vo,max=1 ずするず、⊿Vin=⊿Vo=1/8 ずなりたす。 よっお Vin=0.25 のずき、3 番目のステヌゞk=3で、Vo=0+(3-1)*1/8=0.25 ずなりたす。 たた、Vin=0.6 のずき、6 番目のステヌゞk=6で、Vo=0+(6-1)*1/8=0.625 ずなりたす。

3.5.5 埪環バッファ

埪環バッファCircular Bufferはデヌタ配列を保存するメモリです。 シンボル

仕様 パラメヌタ 機胜

Buffer Length Sampling Frequency

バッファの長さ サンプリング呚波数Hz

埪環バッファはデヌタをバッファに栌玍し、ポむンタがバッファの 埌たで達したずきには始めに戻り

たす。単出力(single output)の埪環バッファは first-in-first-out のメモリ栌玍デバむスで、出力は抌し出され

る倀ず等しい倀を取りたす。ベクトル出力の埪環バッファはバッファの長さず等しい長さのベクトル配列

を出力したす。個別のメモリの内容を参照するには、メモリ読み出しブロック MEMREAD を䜿っお䞋さい。 䟋. 長さ 4 ずサンプリング呚波数 10Hz の埪環バッファを考えたしょう。サンプリング時刻によっお、バッフ

ァの内容は以䞋のように倉化したす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

メモリ䜍眮による倀 時刻 入力 1 2 3 4

出力単出力

バッファ

0 0.11 0.11 0 0 0 0 0.1 0.22 0.11 0.22 0 0 0 0.2 0.33 0.11 0.22 0.33 0 0 0.3 0.44 0.11 0.22 0.33 0.44 0 0.4 0.55 0.55 0.22 0.33 0.44 0.11 0.5 0.66 0.55 0.66 0.33 0.44 0.22

3.5.6 畳蟌みブロック

畳蟌みブロックは 2 ぀の入力ベクトルの畳蟌み積分を実行したす。出力もベクトル倀です。 シンボル

2 ぀の入力ベクトルを A = [am am-1 am-2 ... a1]

B = [bn bn-1 bn-2 ... b1]

ずするず A ず B の畳蟌み積分は C = A x B = [cm+n-1 c m+n-2 ... c1]

ここで、 ci = Σ [ak+1 *bj-k], k = 0, ..., m+n-1; j = 0, ..., m+n-1; i = 1, ..., m+n-1

䟋. 入力を A = [1 2 3] および B = [4 5] ずするず、m=3, n=2 で、出力は C = [4 13 22 15] ずなりたす。

3.5.7 メモリ読み出しブロック

メモリ読み出しブロックは指定された䜍眮のメモリの内容ベクトル芁玠を読みだしたす。 シンボル

仕様 パラメヌタ 機胜

Memory Index Offset メモリの先頭䜍眮からのオフセット距離 このブロックにより、ナヌザは畳蟌みブロック、ベクトル配列、埪環バッファなどの芁玠をメモリ䜍眮に

よりアクセスできたす。オフセット指暙はメモリの先頭䜍眮からの距離を瀺したす。 䟋. ベクトル A = [2 4 6 8] を考えたしょう。オフセットが 0 のずき、メモリ読み出しブロックの出力は 2。オ

フセットが 2 のずきは出力は 6 になりたす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

3.5.8 デヌタ配列

これは 1 次元配列です。出力はベクトルずなりたす。デヌタ入力は盎接入力するものArrayずファむル

により指定するものArray(file)がありたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜 Array Length Values File for Coefficients

デヌタ配列 N の長さArray のみ 配列芁玠の倀Array のみ デヌタ配列を栌玍しおいるファむル名Array (file)のみ

あるファむルから配列が読み蟌たれる堎合、そのファむルは以䞋のような圢匏です。 N A1


 
 
 AN ここで、N は配列の長さで、A1
AN は配列芁玠の倀です。 䟋. 配列 A = [2 4 6 8] を定矩するには、Array Length = 4; Values = 2 4 6 8 ず指定したす。あるファむルか

ら配列が読み蟌たれる堎合、そのファむルは以䞋のような圢匏です。 4 2. 4. 6. 8.

3.5.9 スタック

スタックは first-in-last-out のレゞスタです。

シンボル

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第 3 ç«  制埡回路玠子

仕様 パラメヌタ 機 胜

Stack Depth スタックの深さ

push たたは pop の操䜜を行うには立ち䞊がり信号を䞎えたす。スタックが空のずきに pop 操䜜をおこな

った堎合は、出力は䞍倉です。スタックが䞀杯のずきに push 操䜜をおこなうず、スタックの䞀番䞋にある

デヌタはレゞスタから抌し出されおなくなりたす。

3.5.10 倚重サンプリングシステム

PSIM の離散系はサンプリング呚期を耇数持぀こずができたす。 以䞋に䟋を瀺したす。 次のシステムは 3 ぀の郚分に別れおいたす。 初の郚分システムはサンプリング呚波数が 10Hz です。

その出力 Vo はシステムのフィヌドバック信号ずしお䜿っおいたす。次の郚分システムはサンプリング呚

波数が 4Hz です。3 番目の郚分システムは同じ信号を呚波数 2Hz でサンプリングしお衚瀺しおいたす。

2 ぀のサンプリング呚波数が異なる芁玠の間にはれロ次ホヌルドを䜿わなければなりたせん。

3.6 SimCoupler モゞュヌル

SimCoupler は PSIM のアドオン・オプションで、PSIM ず MATLAB/Simulink ずのあいだのむンタフェヌ

スを提䟛したす。SimCoupler を䜿うこずで、シミュレヌションの䞀郚は PSIM で、残りは Simulink で実行

するこずができたす。PSIM のパワヌ回路のシミュレヌション機胜をフルに掻甚しながら、

MATLAB/Simulink の制埡シミュレヌション機胜を補助的に䜿う、ずいうこずが可胜です。

SimCoupler は PSIM の Link ノヌドず Simulink の SimCoupler ブロックからなりたす。以䞋にシンボルを

瀺したす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

シンボル

SLINK_IN SLINK_OUT SimCoupler Model Block

PSIM 偎 Simulink 偎

PSIM 内では、SLINK_IN のノヌドが Simulink からの信号を受け取りたす。たた SLINK_OUT のノヌドか

ら Simulink ぞ信号を送りたす。これらはいずれも制埡玠子ですから、PSIM の制埡回路内でのみ䜿甚可胜

です。Simulink 内では、SimCoupler ブロックの入出力端子を経由しお他の Simulink 内のシステムず接続す

るこずができたす。

3.6.1 PSIM ず Simulink での蚭定

SimCoupler の䜿甚法は簡単か぀明瞭です。以䞋の䟋は、氞久磁石同期機PMSMの駆動システムで、

パワヌ回路には PSIM を䜿い、制埡回路は Simulink で構成しおいたす。

Simulink での制埡郚

PSIM での䞻回路郚

以䞋にこの䟋題にもずづいお SimCoupler を䜿っお PSIM ず MATLAB/Simulink の連成シミュレヌション

を構成する手順を説明したす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

SimulinlkラむブラリぞSimcouplerブロックを远加

HASPキヌを備えたPSIMバヌゞョンを䜿甚しおいる堎合は、このステップをスキップしおください。プロ

グラム「SetSimPath.exe」は、PSIMむンストヌル䞭に既に自動的に実行されたす。

PSIMデモバヌゞョンあるいはPSIMトラむアルバヌゞョン(期日限定)を䜿甚しおいる堎合は、PSIMディレ

クトリから、プログラム「SetSimPath.exe」を実行しおください。これは、MATLAB/Simulinkを備えた

SimCouplerモゞュヌルをセットアップし、SimulinkラむブラリブラりザぞSimCouplerブロックを加えたす。

このステップが必芁であるこずに泚意しおください。そうでなければ、SimulinkはPSIMを芋぀けるこずが

できたせん。これで、MATLABパスに手動でPSIMフォルダを加えるこずは必芁ではありたせん。

PSIMフォルダかMATLABフォルダが倉わった堎合のみ、再び「SetSimPath.exe」を実行する必芁がありた

す。

PSIM 偎の操䜜

1) パワヌ回路を構成したあず、A,B,C 盞の電流をロヌパス・フィルタを介しお 3 ぀の SLINK_OUT のノヌ

ドに接続し、端子名を Ia, Ib, Ic ず指定したす。たた速床センサの出力を同様に別の SLINK_OUT ノヌドに

接続し、Wrpm ず名前を付けたす。

2) 3 ぀の SLINK_IN の入力ノヌドを比范噚の正の入力に接続し、それぞれ端子名を Va, Vb, Vc ず指定した

す。

3) Simulate メニュヌから Arrange SLINK Nodes を遞びたす。ダむアログりィンドりが衚瀺されるので、

SLINK_IN ず SLINK_OUT の端子の䞊びが、Simulink の SimCoupler ブロックでの入出力の順番䞊から䞋

ず同じになるように䞊び替えおください。この䟋では、SLINK_IN のノヌドは Va, Vb, Vc の順で、

SLINK_OUT のノヌドは Ia, Ib, Ic, Wrpm の順になりたす。

4) 回路図ファむルを保存したす。この䟋では、ファむルは「C:\PSIM\pmsm_psim.sch」に保存されたす。

Simulink 偎の操䜜

1) MATLAB を起動したす。

2) Simulink を起動し、既存のファむルを開くか、新芏ファむルを䜜成したす。システムを䜜成した埌、

Simulink のラむブラリブラりザのメニュヌ「S-function SimCoupler」に 行き、SimCoupler のブロックを

遞択し回路図に眮いおください。

3) PMSMファむルでは、SimCouplerブロックをダブルクリックしおから、Browserボタンをクリックしお

「C: \PSIM\pmsm_psim.sch」ずいうPSIMの回路図ファむルを遞択しおください。Applyをクリックするず、

SimCouplerブロックの入出力の数はPSIMで䜜成したものず自動的に䞀臎したす。この䟋では3入力・4出

力になりたす。

4) Simulation メニュヌから Simulation Parameters を遞びたす。Solver Options の項で、Type を Fixed

Step に蚭定したす。Fixed step size は PSIM のタむムステップず同じか、できる限り近い倀に蚭定しおく

ださい。この䟋ではタむムステップは 0.1ms です。Solver Option ずタむムステップの蚭定に぀いおの詳现

は次節で述べたす。

5) 蚭定が完了したした。Simulink でシミュレヌションを開始したす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

たた、SimCoupler ブロックがフィヌドバックルヌプの䞀郚になるようなシステムでは、SimCoupler ブ

ロックが代数ルヌプalgebraic Loopの䞀郚になっおしたうこずがありたす代数ルヌプに぀いおのより

詳现な情報は MATLAB のヘルプをご芧ください。MATLAB/Simulink のバヌゞョンによっおは代数ルヌ

プが存圚するシステムのシミュレヌションができないこずがあり、シミュレヌションができる堎合にもシ

ミュレヌション速床が著しく䜎䞋するこずがありたす。代数ルヌプを「Break」するためには、SimCoupler

ブロックの各出力端子に Memory ブロックを接続したす。Memory ブロックは 1 積分ステップ分の時間遅

れを挿入したす。

3.6.2 Simulink における Solver Type ずタむムステップの蚭定

PSIM ず MATLAB/Simulink で同時にシミュレヌションをおこなう堎合、Simulink では Solver Type ずタ

むムステップに぀いおいく぀かの制玄がありたす。このこずを以䞋に瀺すチョッパ回路を䟋題に説明した

す。

巊偎の回路はすべお PSIM で構成し、右偎の回路はパワヌ回路を PSIM で、制埡回路を Simulink で構成

しおいたす。いずれの回路も PSIM のシミュレヌションタむムステップは 2ÎŒs です。

Simulink の蚭定はいく぀か異なる方法がありたす。掚奚の方法は Solver Type を Fixed-step に蚭定しお、

Fixed step size を PSIM のタむムステップず同じに指定するこずです。

Simulink のタむムステップは PSIM ず同䞀であるこずを掚奚したすが、Simulink の偎のタむムステップ

がわずかに PSIM のタむムステップよりも長い堎合にも、充分な粟床でシミュレヌション結果が埗られる

こずがわかっおいたす。䞊の䟋では、Simulink のタむムステップは PSIM よりも 10 倍も長い 20ÎŒs になっ

おいたす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

しかし、Simulink の Solver Type を Variable-step に蚭定するず、シミュレヌション結果は正しくなりた

せん。䞋の図はこのような堎合を瀺したす。

Simulink の Solver Type を Variable-step に蚭定した堎合は、正しい結果を埗るには SimCoupler の入力

にれロ次ホヌルドを䜿う必芁がありたす。さらに、れロ次ホヌルドのサンプル時間は PSIM のタむムステ

ップず同じに蚭定する必芁がありたす。䞋の図にこのような構成を瀺したす。

たずめずしお、PSIM ず MATLAB/Simulink で同時シミュレヌションをおこなう堎合は、Simulink の Solver

Type は Fixed-step に蚭定しお、タむムステップを PSIM ず同じか、近い倀に蚭定しおください。たた、

Solver Type を Variable-step にした堎合はれロ次ホヌルドを䜿っお、サンプル時間を PSIM のタむムステ

ップず同じに蚭定するようにしおください。

3.6.3 PSIM から Simulink ぞのパラメヌタの受け枡し

パラメヌタの倀は Simulink で蚭定し、PSIM に枡すこずができたす。䟋えば、むンダクタンス L1 を

Simulink で蚭定し、その倀 varL1 を PSIM で倉曎する堎合は、以䞋のように行いたす。

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第 3 ç«  制埡回路玠子

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たず Simulink 䞊で、SimCoupler ブロックをダブルクリックしおプロパティダむアログを開き、”Add

Variable”ボタンをクリックしたす。そしお䞋図のように、リストに新しく远加された行をクリックし、倉

数名ず倀を入力したす。

倉数 varL1 は PSIM からアクセスするこずができるようになりたす。

3.7 CosiMate リンク

CosiMate リンクは、PSIM ず CosiMate 間のリンクを提䟛したす。CosiMate は、さたざたな゜フトりェ

アをサポヌトする連成シミュレヌションのプラットフォヌムです。リンクを通しお、PSIM ず、CosiMate

がサポヌトする゜フトりェアずの間の連成シミュレヌションを行うこずができたす。CosiMate に぀いおの

詳现な情報は、www.chiastek.comを参照しおください。

リンクは、入力ポヌトず出力ポヌトの二぀のパヌトから構成されおいたす。入力ポヌトは、CosiMate か

ら PSIM ぞの制埡信号入力を意味したす。出力ポヌトは、PSIM から CosiMate ぞの制埡信号出力を意味し

たす。連成シミュレヌションでは、デヌタはこれらのポヌトを通しお、PSIM ず他の゜フトりェアの間でや

り取りされたす。CosiMate がむンストヌルされおいる堎合にのみ、リンクは機胜するようになりたす。

リンクのセットアップ方法に぀いおの詳现な情報は、CosiMate に関連したドキュメントを参照しおくだ

さい。

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その他の玠子

第4ç«  その他の玠子

4.1 パラメヌタファむル

パラメヌタファむル玠子.FILEは玠子のパラメヌタやリミッタの蚭定を保存するファむルの名前を指

定したす。たずえば、抵抗の抵抗倀を倉数 R1 ず指定しお、パラメヌタファむルの䞭で実際の倀を蚘述す

るこずができたす。

シンボル

パラメヌタファむルはナヌザが䜜成するテキスト・ファむルです。パラメヌタファむルのフォヌマット

は以䞋のずおりです。

// //から行末たでは、コメントずしお扱われたす。

k1=12.3 // 倉数 k1 の倀を定矩。

k1=a+b*c // 数匏で k1 を定矩。

(global)k1=12.3 // k1 をグロヌバル倉数ずしお定矩(SimCoder で䜿甚) 。

L1=3m // 10 の环乗をサポヌト。L1=3e-3 を衚しおいたす。

C1=100ÎŒF // C1=100e-6 を衚しおいたす。”F”は、無芖されたす。

Version9.1 ず比范しお、以䞋のフォヌマットはサポヌトされなくなりたした。

LIMIT var1 Vlow Vupper // これは、”if
else if
” 文に眮き換えおください。

% コメントずしお%は、サポヌトされたせん。

コメントは ダブルスラッシュ( // )で始めおください。

%は、剰䜙挔算ずしお䜿甚されたす。

var1 value (䟋えば “R1 2.5”) // 倉数を定矩するためには、等号を䜿甚する必芁がありたす。

”(grobal)”定矩は SimCoder で自動コヌド生成を行う際にのみ䜿甚したす。この䜿い方に関しおは

SimCoder のマニュアルをご参照ください。PSIM でのシミュレヌションの際には、この定矩は無芖された

す。よっお、パラメヌタを”(grobal)Kp=1.2”ず定矩した堎合、シミュレヌション時は”Kp=1.2”ず同様に扱わ

れたす。

たた、条件文ず゚ラヌ/ワヌニングメッセヌゞ機胜が以䞋のようにサポヌトされたした。

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その他の玠子

条件文 “if
else if
else
” が蚘述されるず、暙準的な C の文法が適甚されたす。(ただし、各ステヌトメ

ントの 埌にセミコロン( ; )は、付きたせん。)

パラメヌタファむルにおいお、サポヌトされる挔算子ず数孊関数は、以䞋の通りです。

+ - * / % (modulo) ^(to the power of) = == != > >= < <= ! && || sin(r), cos(r), tan(r), asin(x), acos(x), atan(x), atan2(x,y), sinh(x), cosh(x), tanh(x) pow(x,y) (x to the power of y), sqrt(x), exp(x), ln(x) (or log(x)), log10(x), abs(x), sign(x) if ... else if ... else ... iif (comparison, value1, value2) // むンラむン if 文 (“if”ではなく "iif" ずなりたす。) Error ("Error text %f, %f", var1, var2) // 5個の倉数たでサポヌトされたす。 Warning ("Warning text %f, %f", var1, var2) // 5 個の倉数たでサポヌトされたす。

党おの䞉角関数の入出力は、ラゞアンで扱われたす。たた、゚ラヌやワヌニングのレポヌト関数は、以

䞋のずおり倉数の数倀衚蚘をコントロヌルできたす。

Error "Error message" Error "Error message %.nf", k1 // k1の倀を衚瀺したす。 // nは小数点の埌の数字の個数を指定したす。 // 䟋えば、k1=12.34の堎合、%.1fず指定するず

// 12.3ず衚瀺されたす。 Warning "Warning message" Warning "Warning message %.nf", k1 // k1の倀を衚瀺したす。 // nは小数点の埌の数字の個数を指定したす。 // 䟋えば、k1=12.34の堎合、%.1fず指定するず // 12.3 ず衚瀺されたす。

゚ラヌ機胜はシミュレヌションを䞭断させたす。䞀方、ワヌニング機胜はシミュレヌションを継続した

す。

パラメヌタファむルの倉数の倀を衚瀺するためには、 Edit >> Show Values を実行しおください。䞋図

では、巊偎にパラメヌタファむルを、右偎に倉数ずその倀を瀺しおいたす。

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その他の玠子

“Show Values”機胜は、蚈算のチェックするためにずおも䟿利な機胜です。

回路図内のパラメヌタファむル

回路図内でパラメヌタファむルの芁玠が䜿甚されおいる堎合、パラメヌタファむルの階局は、回路図ず

同じ次元になりたす。高次元の回路図内のパラメヌタファむルで定矩された倉数は、䜎次元の回路図で䜿

甚できたすが、その逆はできたせん。たた、同じ次元の他の回路図内で䜿甚するこずはできたせん。

䟋えば、メむン回路に”main_param.txt”ずいうパラメヌタファむルがあるずしたす。そしおメむン回路に

は S1 ず S2 ずいうサブ回路があり、それぞれパラメヌタファむル “sub1_param.txt”ず

“sub2_param.txt”に察応しおいるずしたす。この堎合、 “main_param.txt”で定矩されおいる倉数

は、”sub1_param.txt”ず”sub2_param.txt” でも、S1 ず S2 でも䜿甚できたす。しかし、”sub1_param.txt”も

しくは”sub2_param.txt”で䜿甚されおいる倉数は、より高次元であるメむン回路や”main_param.txt”で䜿甚

するこずはできたせん。

同様に、サブ回路 S1ず S2が同次元のため、”sub1_param.txt”で定矩された倉数は、S2ず”sub2_param.txt”

で䜿甚するこずはできたせん。その逆もたた、同様です。

PSIM がパラメヌタファむルを含んだ回路を保存する際、パラメヌタファむルの内容を保存するず同時に

盞察パスず絶察パスの䞡方の情報を保存したす。

PSIM がパラメヌタファむルを含んだ回路を読み蟌む際、以䞋の順序でパラメヌタファむルを怜玢した

す。

1.盞察パス回路が保存されおいるフォルダずの盞察䜍眮

2.絶察パス

3.ロヌカルパス回路が保存されおいるフォルダ

1~3 内にパラメヌタファむルが存圚しない堎合は、回路が保存されおいるフォルダに自動的に䜜成され

たす。

パラメヌタツヌル:

倉数の倀を衚瀺し、条件文を凊理するための機胜を䜿甚するず、パラメヌタファむルの玠子は、それ自

䜓で非垞に䟿利な蚈算ツヌルになりたす。䜿いやすくするため、回路図なしでパラメヌタファむルを開け

るように、この機胜は提䟛されおいたす。この機胜を䜿うには Utilities >> Parameter Toll を実行しおくだ

さい。

4.2 電圧源・電流源

PSIM では、いく぀かの電圧源・電流源が甚意されおいたす。電流源の方向は次のように定矩したす。電

流は高電䜍のノヌドから出お、倖郚回路を流れ、䜎電䜍のノヌドに戻りたす。電流源はタむプにかかわら

ずパワヌ回路でのみ䜿甚できたす。

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その他の玠子

4.2.1 時間

時間芁玠は区分線圢電圧源の特殊な堎合です。これは接地された電圧源ずしお扱われ、シミュレヌショ

ン時刻(sec)ず同じ倀を出力したす。

シンボル

4.2.2 定数

定数玠子で、ナヌザは定数を定矩できたす。これは、接地した電圧源ずしお䜜甚したす。

シンボル

仕様 パラメヌタ 機 胜

Value 定数の倀

4.2.3 盎流電源

盎流源は出力䞀定です。たた、Grounded DC の䞀方の端子は接地されおいたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Amplitude 電源の出力倀

4.2.4 正匊波電源Sinusoidal Source

正匊波電源は以䞋のように定矩されおいたす。

offsetmo VtfVv 2sin

䞋の図に正匊波電源の仕様を瀺したす。

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その他の玠子

Vof fset

V m

1/ff t

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Peak Amplitude 正匊波の 倧倀 Vm

Frequency 呚波数 f Hz Phase Angle 初期䜍盞角 Ξ床 DC Offset 盎流オフセット Voffset

Tstart 開始時刻この時刻以前は電源は 0 になりたす。 䞉盞回路の構成に䟿利なように察象䞉盞結線正匊波電圧源が甚意されおいたす。ドットの぀いた盞が a盞です。 シンボル

VSIN3

a

b

c

仕様 パラメヌタ 機 胜

V(line-line, Vrms) 線間の実効倀 (V) Frequency 呚波数 f Hz Init.Angle(Phase a) a 盞の初期䜍盞角 Ξ床

4.2.5 方圢波電源Square-Wave Source

方圢波電圧源および電流源は peak-to-peak の振幅、呚波数、デュヌティ比および DC オフセットにより

指定できたす。通電呚期は 1 呚期に察する高電䜍が出力される時間の比で定矩されたす。 シンボル

Voltage Current

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その他の玠子

仕様 パラメヌタ 機 胜

Vpeak-peak ピヌク間の振幅 Vpp

Frequency 呚波数 f Hz

Duty Cycle デュヌティ比 D

DC Offset 盎流オフセット Voffset

Phase Delay 波圢の䜍盞遅れ Ξ床

䞋の図に方圢波電源の仕様を瀺したす。

4.2.6 䞉角波電源のこぎり波電源

䞉角波電圧源および電流源はピヌク間振幅、呚波数、デュヌティ比および DC オフセットにより指定で

きたす。デュヌティ比は 1 呚期に察する立ち䞊がり時間の比で定矩されたす。 シンボル䞉角波電源

Voltage Current

仕様䞉角波電源 パラメヌタ 機 胜

Vpeak-peak ピヌク間の振幅 Vpp

Frequency 呚波数 f Hz

Duty Cycle デュヌティ比 D

DC Offset 盎流オフセット Voffset

Phase Delay 波圢の䜍盞遅れ Ξ床

䞋の図に䞉角波電源の仕様を瀺したす。

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その他の玠子

シンボルのこぎり波電源

仕様のこぎり波電源

パラメヌタ 機 胜

Vpeak ピヌクの振幅

Frequency 呚波数 Hz

4.2.7 ステップ電源

ステップ電圧源および電流源は指定された時間に出力がある蚭定倀から別の蚭定倀に倉化したす。2 çš®

類のステップ電源がありたす1 ぀は 0 からある倀たで倉化するタむプStepで、もう 1 ぀はある倀か

ら別の倀ぞ倉化するタむプStep(2-level)です。 シンボル

仕様 Step type の堎合

パラメヌタ 機 胜 Vstep ステップ倉化の埌の出力倀 Vstep

Tstep ステップ倉化を発生させる時刻 Tstep

Step (2-level) type の堎合

パラメヌタ 機 胜 Vstep1 ステップ倉化の前の倀 Vstep1

Vstep2 ステップ倉化の埌の倀 Vstep2

Tstep ステップ倉化を発生させる時刻 Tstep

T_transition Vstep1 から Vstep2 たでの遷移時間 Ttransition

䞋の図にステップ電圧源の仕様を瀺したす。

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その他の玠子

4.2.8 区分線圢電源Piecewise Linear

区分線圢電源は倚くの線分で波圢を構成したす。線分は接点の数、電圧・電流倀、およびそのずきの時

刻(sec)で指定できたす。倀や時刻は独立しお、たたはペアで入力するこずができたす。 シンボル

仕様 倀ず時刻を独立で定矩するモデルPiecewise linearの堎合

パラメヌタ 機 胜 Frequency 呚波数 f Hz No. of Points 接点の数 Values V1, ..., Vn 各接点における電圧たたは電流倀

Time T1, ..., Vn 各接点の時刻(sec)

倀ず時刻をペアで定矩するモデルPiecewise linear (in pair)の堎合

パラメヌタ 機 胜 Frequency 呚波数 f Hz Time, Values (t1,v1) ... 各接点の時刻ず倀

時刻ず倀のペアは必ずカッコで囲んでください。カッコ内の時刻ず倀はカンマで区切るか䟋

1.2m,5.5、スペヌスで区切るか䟋1.2m 5.5、あるいはその䞡方を同時に䜿甚できたす䟋1.2m, 5.5。 䟋. 区分線圢電源の蚭定 以䞋に非呚期的区分線圢電源の䟋を瀺したす。区分数は 3 で、図に瀺すずおり 4 ぀の接点により定矩

するこずができたす。

0 0.1 0.2 0.3

123

Time (sec.)

Piecewise linear の堎合は、以䞋のように指定したす。 呚波数 0.

接点数 n 4

倀 V1,..., Vn 1. 1. 3. 3.

時刻 T1, ..., Tn 0. 0.1 0.2 0.3,

Piecewise linear (in pair)の堎合は、以䞋のように指定したす。 呚波数 0.

時刻, 倀 (t1,v1) (0., 1) (0.1, 1) (0.2, 3) (0.3, 3)

4.2.9 ランダム電源

ランダム電圧源VRANDず電流源IRANDの出力はシミュレヌションの各時刻においおランダムに

決たりたす。ランダム電圧源は以䞋のように定矩されおいたす。

offsetmo VnVv

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その他の玠子

ここで Vm は電源のピヌク間振幅、n は 0 ず 1 のあいだのランダムな数、Voffset は dc オフセットです。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Peak-peak Amplitude ピヌク間の振幅 DC Offset 盎流オフセット

4.2.10 数匏関数電源

数匏関数電源はナヌザが任意の関数を数匏で指定できる電源です。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Expression 関数の数匏衚珟 Tstart 電源の動䜜開始時刻

数匏のなかで T たたは t は時刻を瀺したす。たずえば、正匊波関数の電源を指定するには、数匏衚珟は

sin(2*3.14159*60*t+2.09) などずなりたす。

4.2.11 制埡付き電圧源・電流源

PSIM では次の 6 皮類の制埡付き電源が䜿甚可胜です。 電圧制埡電圧源 (Voltage controlled voltage source) 電流制埡電圧源 (Current controlled voltage source) 電圧制埡電流源 (Voltage controlled current source) 電流制埡電流源 (Current controlled current source)

可倉ゲむン電圧制埡電圧源 (Variable-gain voltage controlled voltage source) 可倉ゲむン電圧制埡電流源 (Variable-gain voltage controlled current source) 電流制埡の堎合、RLC ブランチの電流を制埡電流ずする必芁がありたす。たた、電流源の堎合は、制埡

電圧たたは電流は独立の電源から取るこずはできたせん。 制埡付き電圧・電流源はパワヌ回路でのみ䜿甚可胜です。

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シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Gain 電源のゲむン

電圧制埡の電源においお電圧は正(+)のノヌドから負(-)のノヌドに向かいたす。䞀方、電流制埡の電源で

は制埡端子を RLC ブランチに盎列に接続し、電流の方向はシンボル図の矢印に瀺すようにしたす。もう䞀

組の電流制埡の電源においおは、制埡電流は䞀方の端子から入り、他方の端子から出たす。制埡電流を怜

出するために 10ΌΩの抵抗を䜿っおいたす。

ゲむンが連続で制埡可胜な電圧・電流源は Input1 を乗算蚘号の偎に、たた、Input2 は k の文字がある偎

に加えたす。制埡付き電圧・電流源では、出力は制埡入力の電圧・電流をゲむン倍したものになりたす。

䞀方、可倉ゲむン電圧・電流源では出力は以䞋の匏で決たりたす。 vo = k・vin2・vin1

io = k・vin2・vin1

次節に述べる非線圢電源ず可倉ゲむン電源の違いは、非線圢電源の出力は珟圚時刻の vin1 および vin2 を

䜿っお蚈算し、各反埩で曎新されるずいう点です。䞀方、可倉ゲむン電源では隣り合った時刻での vin2 の

倉化は小さいず芋積もっお、前の時刻での vin2 を珟圚時刻の蚈算に䜿いたす。この仮定は vin2 が vin1 に

范べおかなりゆっくりず倉化し、vin2 の倉化に范べおタむムステップが充分小さい堎合に成り立ちたす。

可倉ゲむン電源は非線圢電源では収束の問題があるような堎合に䜿えたす。 䟋. 䞋の図に電流制埡電圧源の回路を瀺したす。 巊の回路では、電流制埡電圧源をむンダクタ電流 is によっお制埡しおいたす。このように電流制埡電圧源

を䜿うこずにより、電流倀を電圧倀に倉換するこずができたす。 右の回路では、巊の回路ず異なる電流制埡型電圧源を䜿っおいたす。

is is

Vis Vis

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その他の玠子

4.2.12 非線圢電圧制埡電源

非線圢の電圧制埡電源Nonlinear Voltage-Controlled Sourceは、入力の乗算・陀算・平方根のいずれ

かを出力したす。次に出力の匏による定矩を瀺したす。

非線圢乗算出力 210 inin vvkv たたは 210 inin vvki

非線圢陀算出力 2

10

in

in

v

vkv たたは

2

10

in

in

v

vki

非線圢平方根出力 10 invkv たたは 1ino vki

非線圢電力出力 2)()( 10k

inin vkkvsignv

非線圢電源以䞋の図で Powerでは、 は、 が正のずきは 1、負のずきは1 ずなりたす。 )( invsign inv

非線圢電圧制埡電源はパワヌ回路でのみ䜿甚できたす。

シンボル

仕様

Power を陀くすべおの電源 パラメヌタ 機 胜

Gain 電源のゲむン k

Power パラメヌタ 機 胜

Gain 電源のゲむン k Coefficient k1 係数 k1 Coefficient k2 係数 k2

非線圢陀算電源では、Input1 は陀算蚘号の偎に加えたす。

4.3 電圧・電流センサ

電圧・電流センサはパワヌ回路の電圧・電流を蚈枬し、制埡信号に蚈枬倀を送りたす。電流センサは 1ΌΩ の内郚抵抗を考えおいたす。 シンボル

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仕様 パラメヌタ 機 胜

Gain センサのゲむン

4.4 プロヌブずメヌタヌ

PSIM では電圧・電流等を枬定するのに、プロヌブずメヌタヌを䜿いたす。 以䞋の図に、電圧プロヌブ、電流プロヌブ、DC 電圧系、AC 電圧系、DC 電流蚈、AC 電流蚈、単盞及び䞉

盞のワットメヌタヌ、kWh メヌタヌ、VAR メヌタヌ、VA 力率メヌタヌを瀺しおいたす。 電圧プロヌブは接続された端子ず基準電䜍GNDの間の電圧を枬りたす。2 端子間の電圧を枬るには、2端子甚のプロヌブを䜿いたす。電流プロヌブメヌタヌは、ドットの付いた偎から流入する電流を枬定し

たす。同様に、パワヌメヌタヌはドットの付いた偎から流入する電力を枬定したす。グラりンド接地型の

プロヌブを陀き、すべおのプロヌブずメヌタヌはパワヌ回路でのみ䜿うこずができたす。 プロヌブが電圧や電流を瞬時倀で枬定するのに察し、メヌタヌは盎流たたは亀流の電圧・電流、あるい

は有効・無効電力を実際のメヌタヌず同じように蚈枬したす。すなわち、盎流は平均倀を、亀流は実効倀

を瀺したす。電流プロヌブには 1ΌΩの小さな内郚抵抗がありたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Operating Frequency 亀流メヌタヌの動䜜呚波数たたは基本波呚波数Hz Cut-off Frequency ロヌパス・フィルタたたはハむパス・フィルタの遮断呚波数 kWh Meter Start Time kWh メヌタヌが枬定を開始する時刻(sec)※ワットkWh メヌタヌのみ kWh Meter Stop Time kWh メヌタヌが枬定を停止する時刻(sec)※ワットkWh メヌタヌのみ

VA Display Flag 皮盞電力の衚瀺フラグ0衚瀺しない1衚瀺する※VA 力率メヌタヌ

のみ

PF Display Flag 力率の衚瀺フラグ0衚瀺しない1衚瀺する※VA 力率メヌタヌのみ

DPF Display Flag 等䟡力率の衚瀺フラグ0衚瀺しない1衚瀺する※VA 力率メヌタヌ

のみ 単盞䞉盞ワットメヌタヌおよび kWh メヌタヌの図で、”W”ず衚瀺されたノヌドは有効電力の出力(W

で、”kWh”のノヌドは kWh 出力kWhになりたす。

電力蚈ず盎流メヌタヌには高呚波成分を陀くためロヌパス・フィルタを䜿っおいたす。䞀方、亀流メヌ

タヌず無効電力蚈には盎流分を陀くためハむパス・フィルタを䜿いたす。遮断呚波数により各フィルタの

過枡応答が決たりたす。

電圧・電流プロヌブを陀いお、メヌタヌの指瀺倀は定垞状態でのみ有効です。

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たた、VA/PF メヌタヌ玠子のパラメヌタに぀いおOperating Frequency は枬定察象信号の基本波呚波数

を蚭定しおください。枬定察象信号に高調波が含たれる堎合Cut-off Frequency の蚭定倀に泚意しお䞋さ

い。

単盞の回路では、有効電力 P、無効電力 Q、皮盞電力 S、総合力率 PF および基本波力率 DPFdisplacement

power factorは以䞋のように定矩されたす。

電圧・電流が高調波を含むず仮定するず、

...)2sin(2)sin(2)( 22111 tVtVtv

...)sin(2)sin(2)( 222111 tItIti

ここで、ω1 は基本波の呚波数、その他の ωはすべお高調波の呚波数です。電圧ず電流の実効倀は、

...22

21 VVV rms

...22

21 III rms

有効電力たたは平均電力P は次のように定矩したす。

T

dttitvT

P0

))()((1

ここで T は基本波の呚期です。

無効電力 Q は以䞋のように定矩したす。

)sin( 1111 IVQ

無効電力は基本波成分のみであるこずに泚意しお䞋さい。

皮盞電力 S は以䞋で定矩できたす。

rmsrms IVS

するず、総合力率 PF および基本波力率 DPF は以䞋のようになりたす。

S

PPF

)cos( 11 DPF

䞉盞回路に぀いおも同様の定矩になりたす。ただし、䞉盞 VA 力率メヌタヌ は䞉盞 3 線回路甚です。埓

っお、䞉盞電圧たたは䞉盞電流の総和は零に等しくなければなりたせん。すなわち、

0 cba vvv

0 cba iii

単盞・䞉盞のメヌタヌの䜿甚方法を以䞋に瀺したす。

䟋

巊の回路は単盞有効無効電力メヌタヌの䜿甚方法を瀺しおいたす、そしお、右の回路は䞉盞有効電力

無効電力メヌタヌの䜿甚方法を瀺しおいたす。

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4.5 電圧/電流スコヌプ

電圧/電流のプロヌブずメヌタヌはシミュレヌション終了埌の波圢衚瀺のために、シミュレヌション結果

を蓄えるだけでしたが、電圧/電流のスコヌプを甚いお、ナヌザはシミュレヌション実行途䞭でシミュレヌ

ション波圢を芋るこずができたす。PSIMには次の4぀のスコヌプがありたす 1チャンネル電圧スコヌプ、

2チャンネル電圧スコヌプ、4チャンネル電圧スコヌプおよび電流スコヌプ。 䞋蚘にこれらの電圧、電流スコヌプの芁玠、および波圢衚瀺りィンドりを瀺したす。

1チャンネル電圧スコヌプ、4チャンネル電圧スコヌプず電流スコヌプの波圢衚瀺りィンドりの䞋に衚瀺

される操䜜パネルは同䞀です。実際のオシロスコヌプず同じように操䜜できるようになっおおり、次の3぀の䞻な機胜がありたす:Timebase機胜、Channel機胜、及びTrigger機胜。

Timebase機胜は時間(x軞)のスケヌルを定矩するこずができたす。 Channel機胜は、波圢のY軞のスケヌル、オフセット、および色を定矩するこずができたす。チャンネル

衚瀺モヌドはDC、AC、たたはGNDのいずれかに蚭定できたす。衚瀺モヌドがDCのずき、党䜓の波圢が衚

瀺されたす。衚瀺モヌドをACにするず、波圢の亀流郚分だけが衚瀺されたす。衚瀺モヌドがGNDにある時、

波圢は0を瀺したす。 Trigger機胜は、トリガ状態を定矩するこずができたす。ONたたはOFFのどちらかにトリガを蚭定したす。

トリガがオフである堎合、波圢は勝手に曎新されたす。トリガがオンである堎合、トリガ条件が満たされ

た時だけ波圢の衚瀺曎新を行い安定した波圢衚瀺ができたす。

トリガモヌドは次の 3 ぀がありたす。立ち䞊がり゚ッゞ・トリガ、立ち䞋がり゚ッゞ・トリガずワンシ

ョット・トリガ。once チェックボックスをチェックするずワンショット・トリガが遞択されたす。ワンシ

ョット・トリガは䞀回だけ波圢を取り蟌みたす。過枡珟象を捕らえる堎合に有効です。トリガ・レベルは

トリガ怜出するレベルを蚭定したす。䟋えば、チャンネル A は、立ち䞊がり゚ッゞ・トリガで遞択されお

おり、トリガ・レベルを 0V ずしたす。チャンネル A の入力が、マむナスから 0 を超える時にトリガが発

生したす。そしお波圢衚瀺はその瞬間から開始されたす。

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電力回路ノヌドたたは制埡回路ノヌドのどちらでも電圧スコヌプを぀なげるこずができたす。スコヌプ

はこれらのノヌドにおけるGNDに察する電圧を衚瀺したす。

電流スコヌプは、電流フラグのパラメヌタを持っおいる芁玠の電流を衚瀺するこずができたす。電流ス

コヌプには接続端子がありたせん。電流を衚瀺させたい芁玠の䞊にマりスポむンタを眮き、右ボタンをク

リックしおください。そしお Current Scopes のブランチ電流を遞択するこずによっお、以䞋に瀺されるよ

うに電流スコヌプが有効になりたす。ブランチ電流が遞択された埌に、チェックマヌクはブランチ電流名

の正面に珟れたす。

芁玠がCurrent Scopesメニュヌの耇数の電流フラグを持っおいるず、耇数のブランチ電流が衚瀺されたす。

それぞれのブランチはそれぞれの電流のフラグに察応するようになりたす。 䟋えば、䞉盞抵抗R1に関しお、Current Scopes メニュヌで3぀のブランチ電流が衚瀺されたす。

I(R1) A I(R1) B I(R1) C

文字「A」、「B」、および「C」はそれぞれチャンネルA、B、およびCに぀いお蚀及したす。 䟋えば「I(R1)A」、「I(R1)B」及び、「I(R1) C」はすべお遞択されたら、電流スコヌプでは、ChannelセクションのChannelプルダりンメニュヌに行っお、チャンネルの䞀぀を衚瀺のために䜿うこずができたす。Channel Aが遞択され

るず、スコヌプはA盞のブランチ電流I(R1)を瀺したす。

4.6 初期倀

この玠子を利甚しおパワヌ系、制埡系回路の初期ノヌド電圧の定矩ができたす。

シンボル

仕様 パラメヌタ 機 胜

Initial Value ノヌド電圧の初期倀

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4.7 スむッチ制埡噚

スむッチ制埡噚は実際のゲヌトあるいはベヌス駆動回路ず同じ機胜を実珟したす。スむッチ制埡噚は制

埡回路から信号を受け取り、パワヌ回路のスむッチを制埡したす。ひず぀のスむッチ制埡噚で、耇数のス

むッチを同時に制埡できたす。

4.7.1 オンオフ制埡噚

オンオフ制埡噚は制埡回路のゲヌト信号ずパワヌ回路のスむッチ動䜜ずのむンタフェヌスずしお䜿いた

す。制埡回路からの入力は 0 か 1 の論理信号で、出力をパワヌ回路にゲヌト信号ずしお加えるこずにより

スむッチ玠子の開閉を制埡したす。 シンボル

䟋. 䞋に瀺すのは負荷のステップ倉化を実珟する回路です。オンオフ制埡噚が双方向スむッチを開閉するの

に䜿われおいたす。制埡噚の入力に加えたステップ電圧源が時刻 12ms で 0 から 1 に倉化するず、スむッ

チ玠子が閉ずなり、スむッチに䞊列に接続された抵抗をショヌトするので電流が増加したす。

4.7.2 点匧角制埡噚

点匧角制埡噚α-controllerはサむリスタ・スむッチたたはブリッゞの点匧遅れ角を制埡するのに䜿い

たす。この制埡噚ぞの入力は、点匧角αの倀、同期信号、ゲヌト䜿甚・䞍䜿甚enable/disable信号

の 3 皮類です。同期信号が Low(0)から High(1)に倉わるずきに点匧角が零になるように同期をおこないた

す。点匧角制埡噚は α床の遅れ角を調敎しお、サむリスタにゲヌト信号を送りたす。点匧角 αの倀は瞬時

に曎新されたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Frequency 制埡察象のスむッチの動䜜呚波数Hz Pulse Width スむッチのオン時間のパルス幅床

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遅れ角の入力倀は床で䞎えたす。 䟋. 䞋の図に遅れ角制埡を䜿ったサむリスタ回路を瀺したす。vs のれロクロス時点を同期に䜿っおいたす。

この時点でサむリスタは自然点匧するはずですが、ここでは遅れ角を 30°に蚭定しおいるので、ゲヌト信

号は同期信号の立ち䞊がりから 30°遅れたす。

vs

vsync

iRL1

4.7.3 PWM ルックアップテヌブル制埡噚

PWM ルックアップテヌブル制埡噚の入力は、倉調指暙、遅れ角、同期信号、およびゲヌト䜿甚・䞍䜿甚

の 4 皮類です。倉調指暙によりゲヌト・パタヌンが倉わりたす。同期信号はゲヌト・パタヌンの同期に䜿

いたす。同期信号が䜎から高に倉わるずき、ゲヌト・パタヌンが曎新されたす。遅れ角はゲヌト・パタヌ

ンず同期信号の盞察的な角床を䞎えたす。たずえば、遅れ角が 10°のずき、ゲヌト・パタヌンは同期信号

から 10°進んでいるこずになりたす。 シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Frequency 基本波呚波数Hz Update Angle ゲヌト信号を内郚的に曎新する角床床。この角床が 360°のずき、ゲヌト

信号は毎サむクルごずに曎新されたす。たた、60°に蚭定するず、60°ごずの

曎新になりたす。 File Name PWM ゲヌト・パタヌンを栌玍するファむル名

ゲヌト・パタヌンを瀺すルックアップテヌブルは倖郚ファむルに栌玍されたす。フォヌマットは以䞋のず

おりです。 n, m1, m2, ..., mn

k1

G1,1, G1,2, ..., G1,k1,

... ... ... kn

Gn,1, Gn,2, ..., Gn,kn,

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ここで、 n はゲヌト・パタヌンの数、mi は パタヌン i に察応した倉調指数、ki はパタヌン i のスむッチ

点数です。倉調指数の配列 m1 ... mn は単調増加ずなるように指定しおください。入力が mi 以䞋であるず、

出力は自動的に i 番目のパタヌンになりたす。入力が mi を越えるず、 埌のパタヌンが遞ばれたす。

次の衚に PWM パタヌン・ファむルの䟋を瀺したす。倉調指数は 5 で、スむッチング点数は 14 です。

このルックアップテヌブルの䟋で、倉調指数の入力が 0.8 のずき、 初のゲヌト・パタヌンが遞ばれた

す。倉調指数が 0.915 であるず、3 番目のパタヌンが遞ばれたす。 䟋. 以䞋の回路図に䞉盞電圧源むンバヌタファむルvsi3pwm.sch に栌玍を瀺したす。コンバヌタ甚の PWM は高調波消去をおこないたす。䞊蚘のゲヌト・パタヌンが vsi3pwm.tbl にあらかじめ栌玍しおあり、倉調

指暙の倀に応じたゲヌト・パタヌンが遞ばれたす。線間電圧ず䞉盞負荷電流の波圢を䞋に瀺したす。

4.8 ファンクションブロック

4.8.1 制埡・パワヌ倉換ブロック

制埡・パワヌ倉換ブロックは制埡回路の倀をパワヌ回路に䌝えたす。このブロックは制埡回路ずパワヌ

回路のバッファずしお䜿いたす。PSIM がパワヌ回路を解析するずき、倉換ブロックの出力は定電圧源ずし

お扱いたす。このブロックを䜿うこずで制埡回路でのみ埗られる機胜をパワヌ回路で䜿うこずができたす。 シンボル

䟋. 定電力負荷モデル 定電力の盎流負荷では、電圧 V、電流 I、および電力 P のあいだに P = V*I の関係が成り立ちたす。した

がっお、電力ず電圧が決たれば、電流は I = P/V から蚈算できたす。この特性は次のような回路で実珟でき

たす。 負荷の䞡端の電圧を電圧センサで枬り、陀算噚に入力するず、陀算噚の出力は電流 I を瀺したす。初期

状態では電圧が零たたは非垞に䜎い倀になる可胜性があるので、電流の倀をリミッタでおさえおいたす。

この倀を制埡・パワヌ倉換ブロックを䜿っお、負荷の電流ずしお電圧制埡電流源を通じおパワヌ回路に戻

しおいたす。

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䟋. 以䞋に瀺す回路は制埡回路の信号をパワヌ回路に䌝える䟋です。パワヌ回路の構成からわかるように、

制埡・パワヌ倉換ブロックCTOPは接地された電圧源ずしお働きたす。

4.8.2 倉換ブロック

PSIM は以䞋の倉換ブロックを提䟛したす abc-dqo 倉換ブロック abc-αβ倉換ブロック αβ-dq 倉換ブロック 盎亀座暙系極座暙系倉換ブロック

これらのブロックは制埡回路だけでなく、パワヌ回路でも䜿甚するこずができたす。

4.8.2.1 abc-dqo 倉換ブロック

ABC2DQ0 および DQ02ABC は䞉盞電圧の座暙系を abc 衚珟から dqo 衚珟に軞倉換および逆倉換した

す。これらの関数ブロックはパワヌ回路でも制埡回路でも䜿うこずができたす。しかし、パワヌ回路では、

軞倉換の前に電流倀は電圧倀に電流制埡電圧源を䜿っお倉換しなければなりたせん。䜿甚しない入力

端子は、グラりンドに接続しおください。 本ブロックによる倉換結果は、abc-αβ倉換ブロックαβ-dq 倉換ブロックを組み合わせお倉換を行った

結果ずは倉換スケヌルおよび回転方向q 軞の方向が異なりたす。詳现は䞋蚘の数匏を参照しお䞋さい。 abc 座暙系から dqo 座暙系ぞの倉換公匏は以䞋のずおりです。

o

q

d

c

b

a

v

v

v

v

v

v

13

2sin

3

2cos

13

2sin

3

2cos

1sincos

c

b

a

o

q

d

v

v

v

v

v

v

2

1

2

1

2

13

2sin

3

2sinsin

3

2cos

3

2coscos

3

2

たた、dqo 座暙系から abc 座暙系ぞの倉換公匏は以䞋のずおりです。

P

IV

k=1

LOAD

Control Circuit Power Circuit

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シンボル

䟋.

この䟋では、察称䞉盞の電圧波圢を dqo 系の倀に倉換しおいたす。角床 Ξ は ω = 2π*60 を䜿っお Ξ = ωt ず定矩しおいたす。角床は時間に察しお線圢に倉化するので、Ξ を衚珟するのにランプ波圢を䜿った区

分線圢電圧を䜿うこずができたす。シミュレヌション波圢は、䞉盞亀流䞊、角床 Ξ 䞭、dqo 出力

䞋を瀺しおいたす。この䟋では q 軞成分が定数で、d 軞ず 0 軞の成分はどちらも零になっおいたす。

4.8.2.2 abc-αβ倉換ブロック

abc-αβ倉換ブロックは abc 衚珟から αβ衚珟に軞倉換及び逆倉換したす。 シンボル

むメヌゞでは、文字「al」は αを、「be」は βを瀺したす。 αβ-dq 倉換ブロックず本ブロックを組み合わせお倉換を行った結果は、abc-dqo 倉換ブロックの結果ずは

倉換スケヌルおよび回転方向q 軞の方向が異なりたす。詳现は䞋蚘の数匏を参照しおください。 abc 座暙系から αβ座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

ab 座暙系から αβ座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

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ac 座暙系から αβ座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

αβ座暙系から abc 座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

ab-αβ及び ac-αβ座暙倉換の時、va+vb+vc=0 が仮定されおいたす。

4.8.2.3 αβ-dq 倉換ブロック

αβ-dq 倉換ブロックは αβ衚珟から dq 衚珟に軞倉換及び逆倉換したす。 シンボル

むメヌゞでは、文字「al」は αを、「be」は βを瀺したす。 abc-αβ倉換ブロックず本ブロックを組み合わせお倉換を行った結果は、abc-dqo 倉換ブロックの結果ず

は倉換スケヌルおよび回転方向q 軞の方向が異なりたす。詳现は䞋蚘の数匏を参照しおください。 αβ座暙系から dq 座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

dq 座暙系から αβ座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

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4.8.2.4 盎亀座暙-極座暙倉換ブロック

盎亀座暙-極座暙倉換ブロックは盎亀座暙衚珟から極座暙衚珟に軞倉換及び逆倉換したす。

むメヌゞでは、文字「r」は振幅を衚したす。たた、文字「a」は䜍盞角 Ξ(単䜍、rad)を衚したす。 盎亀座暙系から極座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

極座暙系から盎亀座暙系ぞの倉換公匏は以䞋の通りです

4.8.3 数匏関数ブロック

数匏関数ブロックの出力は入力倉数の関数ずしお衚珟されたす。このブロックを䜿うこずにより、耇雑

か぀非線圢の入出力関係を簡単に実珟できたす。入力数が 1,2,3,5,10 のブロックが甚意されおいたす。

シンボル

仕様 パラメヌタ 機 胜

Expression f(x1,x2,...,xn) 入出力関係を䞎える数匏衚珟n は入力の数です。

Expression df/dxi 関数 f の i 番目の入力 xi に関する埮分の数匏衚珟

埮分はれロに蚭定しおもかたいたせん。 関数のなかで䜿える倉数は、時刻 T たたは t および入力倉数 xii は 1 から n たでです。ここで倉数 xi

は i 番目の入力を瀺したす。たずえば、3 入力の数匏関数ブロックを䜿甚した堎合、倉数は T, t, x1, x2, x3 ず

なりたす。1 入力の数匏関数ブロックでは、入力 x も倉数ずみなされたす。

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4.8.4 ルックアップテヌブルLook-up Table

四皮類のルックアップテヌブルが存圚したす。1 次元ルックアップテヌブル、Simview グラフからのデ

ヌタを読み蟌める 1 次元ルックアップテヌブル、そしお敎数入力及び浮動小数点入力の 2 次元ルックアッ

プテヌブルです。

これら四぀のルックアップテヌブルは、電気回路でも制埡回路でも䜿甚できたす。

シンボル

仕様 (1 次元ルックアップテヌブル(Simview グラフ)の堎合) パラメヌタ 機 胜

Graph File ルックアップテヌブルのデヌタずしお䜿甚される SimView ファむル名 Input Column ルックアップテヌブルの入力欄の指定

グラフファむルがロヌドされた埌に、ドロップダりンメニュヌから遞択さ

れたす。 Output Column ルックアップテヌブルの出力欄の指定

グラフファむルがロヌドされた埌に、ドロップダりンメニュヌから遞択さ

れたす。

2 次元のルックアップテヌブルブロックの巊偎の端子は行のむンデックス入力甚で、䞊郚にある端子は

列のむンデックス入力甚です。 1次元のルックアップテヌブルには、入力ず出力が䞀぀ず぀ありたす。入力ず出力の配列に察応した二぀

のデヌタ配列が、ルックアップテヌブルに保存されたす。 敎数入力の二次元ルックアップテヌブルには二぀の入力がありたす。䞀方、出力デヌタは2次元の行列の

圢で保存されおいたす。二぀の入力は、行列の行ず列を指しおいたす。䟋えば、行のむンデックスが3で、

列のむンデックスが4の堎合、出力はA(3,4)になりたす。ただし、Aは行列のデヌタを意味したす。 浮動小数入力甚二次元ルックアップテヌブルは、敎数入力甚二次元ルックアップテヌブルに䌌た機胜を

持ちたす。䞡者の違いずしおは、入力が浮動小数であるこずず出力の蚈算に補間が䜿われるこずです。 デヌタがSimview内で定矩される1次元ルックアップテヌブル(Simview グラフ)を陀き、ルックアップテ

ヌブルのデヌタを定矩する方法は二぀ありたす。ひず぀は、ルックアップテヌブルタブ内のダむアログか

ら盎接に入力する方法、もうひず぀は、テキスト゚ディタを䜿甚しおルックアップテヌブルを倖郚で甚意

し、ダむアログ内でファむルを定矩する方法です。 ダむアログ内で盎接デヌタを入力するには、行の数を定矩し(2次元ルックアップテヌブルの堎合は、列

の数も定矩したす)、”Set”をクリックしたす。そしお、デヌタセルに倀を入力したす。 浮動小数点入力の2次元ルックアップテヌブルでは、 も巊偎の列にある行の入力配列ず、 も䞊偎の行に

ある列の入力配列に入力したす。 テキストファむルによりデヌタを倖郚で甚意する堎合は、以䞋に瀺すフォヌマットでデヌタを定矩した

す。その埌”Open File ”をクリックしお、ファむルをロヌドしたす。ロヌド埌にテキストファむルが修正

された堎合は、”Reload Data”をクリックしたす。デヌタを倖郚ファむルにセヌブルする堎合は、”Save As ”をクリックしたす。

倖郚テキストファむルは、オプションです。よっお、倖郚テキストファむルが定矩されおいない堎合は、

内郚デヌタが䜿甚されたす。しかし、倖郚テキストファむルが定矩されおいる堎合は、テキストファむル

が優先され、内郚デヌタは䞊曞きされたす。ダむアログりィンドりが閉じられるずき、倖郚ファむルは自

動的に保存されたすので泚意しおください。(ダむアログは右䞊のX印をクリックするこずにより閉じた

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す。) たた、倖郚ファむルのコピヌは、回路図のファむル内に保存されたす。回路図のファむルが他のPCに移

動され、倖郚ファむルが存圚しない堎合は、PSIMは前回からのテキストファむルを再䜜成したす。 1次元のルックアップテヌブルのデヌタフォヌマットは、以䞋の通りです。

Vin(1), Vo(1) Vin(2), Vo(2) ... Vin(N), Vo(N)

巊のカラムのVinは単調に増加する必芁がありたす。入力が2぀のデヌタの間の倀の堎合、出力倀は線圢

補完された倀になりたす。たた、入力がVin(1)より小さい堎合およびVin(n)より倧きい堎合は、出力はVo(1)たたは Vo(N)にクランプされたす。

敎数入力の 2 次元ルックアップテヌブルのデヌタフォヌマット M, N A11, A12, ..., A1N A21, A22, ..., A2N ... ... ... AM1, AM2, ..., AMN

ただし、M ず N がそれぞれ行ず列の番号です。行たたは列のむンデックスは必然的に敎数である必芁が

ありたすので、入力倀は自動的に敎数に倉換されたす。行たたは列のむンデックスのいずれかが有効範囲

から倖れた䟋えば行のむンデックスが 1 より小さいたたは M より倧きい堎合、出力はれロになりたす。

浮動小数点入力の 2 次元ルックアップテヌブルのデヌタフォヌマット

M, N Vr1, Vr2 ... VrM Vc1, Vc2 ... VcN A11, A12, ..., A1N A21, A22, ..., A2N ... ... ... AM1, AM2, ..., AMN

ただし、M は行の番号、N は列の番号、Vrは行のベクトル、Vcは列のベクトル、A(i,j)は i 行目ず j 列目に

おける出力の倀です。ベクトル Vrず Vcは単玔増加になるように指定しおください。

入力が二぀のポむントの区間内にある堎合、倀の蚈算に補間が䜿われたす。入力が 小倀より小さいか

たたは 倧倀より倧きい堎合、入力は 小倀ないし 倧倀にセットされたす。

䟋

以䞋では 1 次元ルックアップテヌブルを瀺したす。

1., 10. 2., 30. 3., 20. 4., 60. 5., 50.

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入力が 0.99 であるずき、出力は 10 になりたす。たた、入力が 1.5 である堎合、出力は

20

12

103015.110

になりたす。

以䞋に敎数入力甚二次元ルックアップテヌブルを瀺したす。

3, 4 1., -2., 4., 1. 2., 3., 5., 8. 3., 8., -2., 9.

行のむンデックスが 2 で、列のむンデックスが 4 の堎合、出力は 8 になりたす。行のむンデックスが 5

の堎合、列のむンデックスに関係なく出力が 0 になりたす。

以䞋では浮動小数入力甚二次元ルックアップテヌブルを瀺したす。

3, 4 1.1 2.2 3.3 1.2 2.3 3.4 4.5 1., -2., 4., 1. 2., 3., 5., 8. 3., 8., -2., 9.

行の入力が 2.0 で、列の入力が 3.0 である堎合、入力倀を囲む 4 ぀のポむントのデヌタを利甚しお、以

䞋のように補完蚈算が行われ、出力は 3.826 になりたす。

Column

2.3 3.0 3.4

1.1 -2 4

Row 2.0 2.091 3.826 4.818

2.2 3 5

4.8.5 C ブロック

Cブロックは、コヌドをコンパむルするこずなく盎接Cコヌドを入れるこずができたす。この点で、倖郚

のコンパむラにより、コンパむル枈みのコヌドをDLLにする必芁のある倖郚DLLブロックずは異なりたす。

Cブロックのコヌドは、シミュレヌション実行時にPSIM内蔵のCむンタプリタによっお解釈され実行さ

れたす。

Cブロックダむアログりィンドりのむンタフェヌスを以䞋に瀺したす。

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Number of Input/Output Portsセクションでは、入力ポヌト及び出力ポヌトの数を定矩したす。ポヌトの

数を倉えた埌、回路図でのブロック・図はそれに埓っお倉化したす。

Function Typeでは、䞋蚘4぀の遞択肢がありたす:

Variable/Function Definitions: むンクルヌドファむルずグロヌバル倉数の定矩を行いたす。

Simulation Step Function: 各シミュレヌションステップに呌ばれる関数を蚘述したす。

SimulationBegin Function: 初期化のためのシミュレヌションの初めに䞀床だけ呌ばれる関数を蚘

述したす。

SimulationEnd Function: 終了のためのシミュレヌションの終わりに䞀床だけ呌ばれる関数を蚘

述したす。

蚘述したCコヌドにコンパむラ゚ラヌがあるかどうかチェックするためにCheck Codeボタンをクリッ

クしおください。Cブロックの図をカスタマむズするためにEdit Imageボタンをクリックしおください。

䟋ずしお、2入力、3出力のCブロックを考えたす。入出力のポヌト数が決たったらCブロックの玠子画像

は以䞋のようになりたす。

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ノヌドは䞊から䞋ぞ番号が振られたす。

Cコヌドでは、PSIMからCブロックぞ倀を受け枡すためin配列が䜿われ、Cブロックから倀を返すためout

配列が䜿われたす。この䟋では、 初の入力[0]が巊䞊に䜍眮し、 初の出力[0]が右䞊に䜍眮したす。Cブ

ロックず倖郚DLLブロックの違いは、Cブロックは簡単に䜿えるものの、カスタムコヌドをデバッグするこ

ずができないずいう点にありたす。倖郚DLLブロックでは、デバッグするためにブレヌクポむントをセッ

トするこずやトレヌス/ステップを行うこずが可胜です。

4.8.6 シンプル C ブロック

シンプル C ブロックは C ブロックの簡易版です。C ブロックが倉数定矩領域などを持っおいるのに察し、

シンプル C ブロックは C コヌドだけを含んでおり、C コヌドはタむムステップごずに呌んで実行されたす。

シンプル C ブロックダむアログりィンドりのむンタフェヌスは以䞋の通りです

Number of Input/Output Ports セクションでは、入出力ポヌトの数を定矩したす。ポヌトの数を倉えるず、

シンプル C ブロックのむメヌゞはそれに埓っお倉わりたす。

以䞋の倉数をコヌドで䜿甚するこずが可胜です

t: PSIM から枡される時間

delt: PSIM から枡される刻み

x1, x2, 
.: 入力 1, 2, .


y1, y2,   出力 1, 2, 
.

C ブロックずは異なり、シンプル C ブロックは自動コヌド生成に䜿甚するこずができたす。

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4.8.7 倖郚 DLL ブロック

倖郚 DLLDynamic Link Libraryブロックを䜿うこずでナヌザ自䜜の蚀語たたは Fortran のプログラ

ムを远加するこずができたす。それには Microsoft C/C++、 Borland C++、たたは Digital Visual Fortran を

䜿い、プログラムを DLL ずしおコンパむルし、PSIM にリンクしお䜿いたす。これらのブロックはパワヌ

回路たたは制埡回路ずしお䜿うこずができたす。

DLL ブロックは PSIM から入力倀を受け取り、蚈算凊理埌、出力を PSIM に返したす。PSIM は DLL を

シミュレヌションタむムステップごずに呌び出したす。ただし、DLL ブロックの入力端子が離散玠子れ

ロ次ホヌルド、単䜍時間遅れ、離散積分噚、離散埮分噚、z-領域䌝達関数およびデゞタル・フィルタのい

ずれかに接続されおいるずきは、DLL は離散的なサンプル時刻にのみ呌び出されたす。

DLL ブロックでは Simple DLL ブロックず General DLL ブロックの二぀タむプが提䟛されたす。Simple

DLL ブロックは入出力端子の本数が固定されおいお、ブロックで蚭定する必芁があるのは DLL ファむル名

のみです。これに察し、General DLL ではナヌザが入出力端子の本数を自由に蚭定するこずが可胜で、た

たナヌザが蚭定した任意の远加パラメヌタを䜿甚するこずが可胜です。たた General DLL ブロックはシン

ボルをカスタマむズするこずも可胜です。

䞀般的には Simple DLL ブロックが簡単なプログラミングで利甚できお䟿利です。

Simple DLL ブロックのモデルず仕様は䞋のようになりたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

File Name DLL ファむルのファむル名

ドットの付いた端子には 初の入力in[0]を加えたす。入出力端子の順番は䞊から䞋です。

General DLL ブロックのモデルず仕様は䞋のようになりたす。

シンボル2 入力、3 出力ブロック

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仕様

パラメヌタ 機胜

DLL File DLL ファむル名

Input Data File DLL が読む入力デヌタファむル名オプション

Number of Input Nodes 入力端子の数オプション

Number of Output Nodes 出力端子の数オプション

In Nodes 入力端子のリストオプション

Out Nodes 出力端子のリストオプション

Parameter 1 PSIM から DLL に枡すパラメヌタオプション

Parameter 2 PSIM から DLL に枡すパラメヌタオプション

Edit Image (button) DLL ブロックモデルを線集、䜜成したす。

Display File (button) 入力デヌタファむルの内容を瀺したす。オプション

Read File (button) 入力デヌタファむルが修正されたずき、このボタンを抌すずデヌタファむ

ルを再読み蟌みしたす。オプション

ドットの付いた端子には 初の入力in[0]を加えたす。入出力端子の順番は䞊から䞋です。

デフォルトの蚭定ダむアログでは、ナヌザは入出力の数を定矩したす。入出力の数ず端子名、パラメヌ

タの数ずパラメヌタ名は、党お DLL の䞭で定矩できたす。

General DLL ブロックは匷力なカスタマむズが可胜な反面、C 蚀語および Windows プログラミングに関す

る高床な知識を芁求されたす。必芁性に合わせお通垞の DLL ブロックず䜿い分けるこずをお勧めしたす。

本機胜に関する詳现な解説は、PSIM をむンストヌルしたフォルダの doc フォルダにある「Help General

DLL Block.pdf 英文」およびサンプルファむルをご芧ください。

DLL のファむル名は任意で、以䞋の 3 皮類のフォルダのいずれかに眮くこずができたす。DLL ファむル

は以䞋の順序で怜玢されたす。

1. PSIM をむンストヌルしたフォルダPSIM.exe が存圚するフォルダ

2. 回路図ファむル.sch ファむルが存圚するフォルダ

3. Options -> Set Path で蚭定したフォルダ

PSIM ではサンプル DLL ファむルが提䟛されお、ナヌザがこれらをテンプレヌトずしお甚い、䜜成する

こずができたす。DLL をコンパむルする方法ず PSIM にリンクさせる方法を以䞋に説明したす。

サンプルファむルの䜿い方を瀺したす。

このプログラムはマむクロ゜フト C/C++5.0 たたは 6.0 のためのサンプル C プログラムです。

たた、PSIM にリンクさせる DLL 䜜成法です。

DLL ずしおプログラムをコンパむルするために、「msvc_dll.dsw」ずいうワヌクスペヌスファむルを開き

たす。たたは、以䞋の手順に埓っおプロゞェクトを䜜りたす。

① 「C: \msvc_dll」ずいうディレクトリを䜜成し、PSIM ず共に䜿甚する「msvc_dll.c」を「C: \msvc_dll」

の䞭にコピヌしお䞋さい。

② Visual C++を起動し、ファむルメニュヌから、「New」を遞び、「プロゞェクト」ペヌゞで、「Win32

Dynamic-Link Library」を遞択しおください。そしお、Project name を「msvc_dll」ずしお、堎所を

「C: \msvc_dll」ず蚭定しおください。 そしお、「Create new workspace」を遞択し、「Platform」ず

しお「Win32」を遞択しおください。

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③ 「What kind of DLL would you like to create?」ず尋ねられたすので、バヌゞョン 6.0 では、「An empty

DLL project.」を遞択しおください。

④ 「プロゞェクト」メニュヌから、「Add to Project"/"Files...」を遞択し、「msvc_dll.c」を遞択しおく

ださい。

â‘€ 必芁に応じおコヌドを加えおください。

⑥ 「Build」メニュヌから、「Set Active Configurations...」、そしお、「Win32 Release」を遞択しおく

ださい。「Build」メニュヌから、「Rebuild All」を遞ぶず、「msvc_dll.dll」ずいう DLL ファむルが

生成されたす。 DLL ファむルは「C:\msvc_dll\release」ずいうディレクトリに保存されたす。

⑩ DLL ファむルに名前を぀けおください。 䟋えば、回路図ファむル(.sch ファむル)が「test msvc_dll.sch」

ならば、「test_msvc_dll.dll」ずなりたす。

⑧ 回路図ファむル(.schファむル)ず同じディレクトリにDLLファむルをコピヌしおください。回路䞭で、

倖郚の DLL ブロックファむルを生成した DLL ファむル(䟋えば、この堎合、「test_msvc_dll.dll」)ず

指定しおください。 これで、自䜜した DLL ファむルを䜿甚しお PSIM を実行する準備ができたした。

このサンプルプログラムは、60Hz の入力 in[0]の実行倀に぀いお蚈算しお、out[0]に出力を蚘憶したす。

ファむルが C++ファむル(「msvc_dll.cpp」) 、extern "C"であるなら以䞋の系列を利甚可胜です。

このプログラムの倉数名を倉える(「t」から「Time」のように)こずができたすが、関数名、倉数の数、倉

数の皮類、およびシヌケンスを倉えないでください。

・倉数:

t: Time PSIM から倀が入力されたす。

delt: Time step PSIM から倀が入力されたす。

in: input array PSIM から指什ずしお入力されたす。

out: output array 蚈算埌、PSIM に倀が送り返されたす。(泚意:out[*]の倀は PSIM で修正されるこずも

ありたす。)

・入出力配列の“in"ず“out"の 倧の長さは 30 です。

・譊告: simuser 関数(t,delt,in,out)䞊のグロヌバル倉数は蚱容されおいたせん。

#include <math.h> __declspec(dllexport) void simuser (t, delt, in, out) // すべおの倉数を「double」ず定矩しなければならないのに泚意しおください。 double t, delt; double *in, *out; // ここから本文を曞きたす。 // 倀を保持するために「sum」を「static」ず定矩しおください。 static double nsum=0., sum=0., rms; double Tperiod; Tperiod=1./60.; if (t >= nsum*Tperiod) nsum=nsum+1.; rms = sqrt(sum*delt/Tperiod); sum=0.; out[0] = rms; sum=sum+in[0]*in[0];

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// ここで本文が終わりです。

䟋.

次の䟋はむンダクタ電流ず負荷電圧フィヌドバックを䜿った力率補正回路です。入力電圧は電流指什倀

を発生させるのに䜿っおいたす。制埡回路はデゞタルで、サンプリング呚波数は 30kHz です。この制埡回

路は倖郚のプログラムで䜜られ、DLL によりパワヌ回路ず組み合わせおいたす。

DLL ブロックの入力は入力電圧のサンプル倀、むンダクタの電流、および出力電圧です。DLL ブロック

の出力のひず぀は倉調波圢 Vm で、これをキャリア波圢ず比范しお PWM のゲヌト信号を発生させおいた

す。もうひず぀の出力はむンダクタ電流の指什倀で、モニタ甚に䜿っおいたす。

゜ヌスコヌドpfc_vi_dll.cをご芧ください。内偎の電流ルヌプず倖偎の電圧ルヌプはずもに PI 制埡噚

を䜿っおいたす。制埡噚を離散型にするために、台圢ルヌルを䜿っおいたす。埌退オむラヌ法による離散

化手順もありたすが、ここではコメントにしおいたす。

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4.8.8 組み蟌み゜フトりェアブロック

組み蟌み゜フトりェアブロックは独自モゞュヌルナヌザが独自に䜜成を行うモゞュヌル内の DLL ブ

ロックの䞀぀で、機胜を拡匵した General DLL ブロックであるず考えお䞋さい。組み蟌み゜フトりェアブ

ロックは制埡回路玠子で、制埡回路䞭でのみ䜿うこずができたす。以䞋の条件を満たすものを䜿甚したい

堎合に䜿甚しお䞋さい。

・制埡プログラムを䜿う。 ・マむクロコントロヌラや DSP などのように、各ポヌトが入力ポヌトであるか出力ポヌトであるかを自由

に倉えたい堎合。 ・各パラメヌタの倉化に時間を考慮したい堎合。

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仕様

パラメヌタ 機胜

DLL File DLL ファむル名

Number of Nodes 入出力端子の合蚈数 組み蟌み゜フトりェアブロックに぀いおの詳しい説明は PSIM むンストヌルフォルダの Doc フォルダにあ

りたす「Help Embedded Software Block.pdf英文」を参照しお䞋さい。

4.9 制埡ブロック

このセクションは、特定のアプリケヌション向けの基本的な電力ず制埡玠子を構成するブロックを含み

たす。以䞋の制埡ブロックが提䟛されおいたす。

-トルク制埡(PMSM)

- ダむナミックトルクリミット制埡(PMSM)

- 電圧制埡(PMSM)

- DC-DC 充電制埡

- DC-DC 攟電制埡

- DC-DC 回生制埡

䞊蚘のブロックは、HEV Design Suite の䞀郚です。

4.9.1 トルク制埡(PMSM)

トルク制埡(PMSM)ブロックは、線圢 PMSM 向けです。以䞋のように定矩されおいたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Ld (d-axis inductance) モヌタの d 軞むンダクタンス(H)

Lq (q-axis inductance) モヌタの q 軞むンダクタンス(H)

Vpk/krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm (機械系の回転速床です

Number of Poles モヌタの極察数

Maximum Inverter Current むンバヌタの 倧出力電流の振幅(ピヌク)(A)

Integrator Gain トルクルヌプの積分噚コントロヌラのゲむン

Sampling Frequency トルクルヌプの積分噚コントロヌラのサンプル呚波数(Hz)

トルク制埡ブロックは、以䞋の入出力がありたす。

Id: d軞電流フィヌドバック

Iq: q軞電流フィヌドバック

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Te: トルク基準

Is: 電流振幅倧きさの基準

Tes: モヌタによっお発生された掚定トルク

このブロックは、電流フィヌドバックずモヌタパラメヌタからモヌタ発生トルクを掚定したす。モヌタ

トルクを制埡し、モヌタ電流基準を生成するために、離散積分噚に基づく制埡ルヌプが䜿甚されたす。

このブロックでは、PMSM制埡パラメヌタずむンバヌタ定栌電流が必芁ずなりたす。

4.9.2 ダむナミックトルクリミット制埡(PMSM)

ダむナミックトルクリミット制埡(PMSM)ブロックは、線圢 PMSM のみが察象ずなりたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Rs (stator resistance) 固定子巻線抵抗(Ohm)

Ld (d-axis inductance) PMSM の d 軞むンダクタンス(H)

Lq (q-axis inductance) PMSM の q 軞むンダクタンス(H)

Vpk/krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm(機械系の回転速床です

Number of Poles 極察数

Maximum Motor Torque 倧モヌタトルク (N*m)

Maximum Motor Speed (rpm) 倧モヌタ速床( rpm )

Maximum Motor Power 倧モヌタ出力(W)

Maximum Inverter Voltage 倧むンバヌタ出力電圧の振幅倧きさ(䜍盞ピヌク) (V)

トルク制埡ブロックには、以䞋の入出力がありたす。

Id: d軞電流フィヌドバック

Iq: q軞電流フィヌドバック

Vdc: DC バス電圧フィヌドバック

Wm: モヌタ機械速床(rad/sec)

Tcmd: トルク指什倀入力

Te: トルク指什倀出力

nmb: 倧トルク領域における蚈算された制限速床 ( rpm )

FW: 匱め磁束のフラグ( 1: 匱め磁束領域内、0: 匱め磁束領域内ではない )

このブロックは、 倧トルク領域における制限速床を蚈算したす。モヌタ速床がこの制限速床より䜎い

堎合は、モヌタは 倧トルク領域内で駆動したす。そうでない堎合は、匱め磁束制埡により 倧出力領域

内で駆動したす。

このブロックでは、PMSM 制埡パラメヌタずむンバヌタ定栌電圧が必芁ずなりたす。

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その他の玠子

4.9.3 電圧制埡(PMSM)

電圧制埡ブロックは、線圢 PMSM のみが察象ずなりたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Vpk/krpm 線間のピヌク誘起電圧定数、単䜍は V/krpm(機械系の回転速床です

Number of Poles 極察数

Maximum Motor Torque 倧モヌタトルク(N*m)

Number of Cells in Parallel バッテリパックでの䞊列のセル Np の個数

PI Gain 電圧ルヌプ PI コントロヌラのゲむン

PI Time Constant 電圧ルヌプ PI コントロヌラの時定数(sec)

Sampling Frequency 電圧 PI コントロヌラのサンプリング呚波数(Hz)

電圧制埡ブロックには、以䞋の入出力がありたす。

Vdc*: DC バス電圧指什

Vdc: DC バス電圧フィヌドバック

Idc: DC バス電流フィヌドバック

Wm: モヌタ機械速床 (rad/sec)

Is: 電流振幅指什

このブロックは、DC バス電圧を制埡するために、デゞタル PI コントロヌラを䜿甚したす。DC バス電

流ず機械速床ずずもに、このブロックは、機械電流基準を生成したす。

このブロックでは、PMSM 機噚制埡パラメヌタが必芁ずなりたす。

4.9.4 DC-DC 充電制埡

DC-DC 充電制埡ブロックは、以䞋のように定矩されおいたす。

シンボル

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その他の玠子

仕様

パラメヌタ 機胜

Converter Rated Power DC-DC コンバヌタの定栌電力(W)

Battery-side Rated Voltage バッテリ偎のコンバヌタ定栌電圧(V)

Number of Cells in Series バッテリパックの盎列のセルの個数 Ns

Number of Cells in Parallel バッテリパックの䞊列のセルの個数 Np

Voltage Derating Factor 電圧の定栌ディレヌティング係数 Ks

0( 100%の定栌䜎枛 )から 1(定栌䜎枛なし)たで蚭定できたす

Full Battery Voltage バッテリセルのフル(たたは 倧)電圧(V)

Battery Resistance バッテリセルの内郚抵抗(Ohm)

Current PI Gain 電流ルヌプ PI コントロヌラのゲむン

Current PI Time Constant 電流ルヌプ PI コントロヌラの時定数(sec)

Voltage PI Gain 電圧ルヌプ PI コントロヌラのゲむン

Voltage PI Time Constant 電圧ルヌプ PI コントロヌラの時定数(sec)

Control Block Output Limit 制埡ブロック出力の䞊限(vm) 䞋限は 0 になりたす

Sampling Frequency 電圧ず電流 PI コントロヌラのサンプリング呚波数(Hz)

DC-DC 充電制埡ブロックには、以䞋の入出力がありたす。

Vbatt: バッテリ偎の電圧

Ibatt: バッテリに流れ蟌む電流

Vm: 倉調信号出力

このブロックは、バッテリに察する定電圧定電流充電制埡を実装したす。バッテリ端子電圧がバッテリ

フロヌト電圧より小さい堎合は、䞀定の電流で充電したす。その堎合、電圧は無効ずなり、電流ルヌプは

䞀定の電流レヌトでバッテリを充電したす。なお、バッテリフロヌト電圧は、内郚バッテリのフル電圧ず

バッテリ抵抗の電圧降䞋を加算した倀です。充電電流の振幅は、バッテリ偎倉換噚の定栌電流に蚭定され

おいたす。

䞀方、バッテリの端子電圧がフロヌト電圧に達したずきは、定電圧で充電したす。電圧ルヌプは、電流

ルヌプ甚の指什倀を生成したす。

デゞタル PI コントロヌラは、電圧および電流ルヌプに䜿甚されたす。

4.9.5 DC-DC 攟電制埡

DC-DC 攟電制埡ブロックは、以䞋のように定矩されたす。

シンボル

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その他の玠子

仕様

パラメヌタ 機胜

Current/Voltage Mode 攟電制埡の運転モヌド( 0:電流モヌド、1:電圧モヌド)

Converter Rated Power DC-DC コンバヌタの定栌電力(W)

Battery-side Rated Voltage バッテリ偎のコンバヌタ定栌電圧(W)

DC Bus Voltage Reference DC バス電圧基準(V)

Current PI Gain 電流ルヌプ PI コントロヌラのゲむン

Current PI Time Constant 電流ルヌプ PI コントロヌラの時定数(sec)

Voltage PI Gain 電圧ルヌプ PI コントロヌラのゲむン

Voltage PI Time Constant 電圧ルヌプ PI コントロヌラの時定数(sec)

Control Block Output Limit 制埡ブロック出力の䞊限(Vm) 䞋限は 0 になりたす

Sampling Frequency 電圧ず電流の PI コントロヌラのサンプリング呚波数(Hz)

DC-DC 攟電制埡ブロックには、以䞋の入出力がありたす。

Vdc: DC バス電圧フィヌドバック

Ibatt: バッテリに流れ蟌む電流

Vm: 倉調信号出力

このブロックは、バッテリに察する定電圧もしくは定電流の攟電制埡を実装したす。運転モヌドが電圧

モヌド(1)に蚭定されおいる堎合は、コンバヌタは DC バス電圧を制埡したす。そしお、電圧ルヌプは電流

ルヌプ甚の指什倀を生成したす。運転モヌドが電流モヌド(0)に蚭定されおいる堎合は、コンバヌタは DC

バスに流れ蟌む電流が 倧になるように電流を制埡したす。

デゞタル PI コントロヌラは、電圧および電流のルヌプに䜿甚されたす。

4.9.6 DC-DC 回生制埡

DC-DC 回生制埡ブロックは、以䞋のように定矩されたす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機胜

Regen Power Threshold モヌタ電力レベルの閟倀 閟倀を超えるず、回生が有効になりたす

Regen Enable Time 回生が有効化できる時間の指定

この時間より前は回生が無効化されおいたす

Sampling Frequency スピヌドフィヌドバック甚のロヌパスフィルタのサンプリング呚波数(Hz)

DC-DC 回生制埡ブロックには、以䞋の入出力がありたす。

Vdc: DC バス電圧フィヌドバック

Tes: トラクションモヌタの掚定発生トルク

Wm: トラクションモヌタの機械速床(rad/sec)

Rgn: 回生フラグ (0: 回生でない; 1: 回生)

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その他の玠子

このブロックは、DC バス電圧ずトラクションモヌタ電力に基づいお、回生フラグを生成したす。モヌタ

電力が負の堎合(発電モヌド)か぀、電力の振幅の倧きさが閟倀を超える堎合は、回生フラグが 1 に蚭定され、

回生が可胜になりたす。

起動時の過枡状態で、誀ったトリガを怜出しないようにするため、回生有効可胜な時間を定矩したす。

回生は、この時間が経過した埌にのみ有効になりたす。

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解析

第5章 解析

5.1 過枡解析

PSIM の Simulate メニュヌから Simulation Control を遞ぶこずにより、以䞋のシミュレヌション蚭定を倉

曎するこずができたす。

シミュレヌション蚭定パラメヌタ

Time Step シミュレヌションタむムステップ(sec)

Total Time シミュレヌション総時間(sec)

Free Run

checkbox

Free Runチェックボックスをチェックしない時、シミュレヌションは、総時間で止

たりたす。Free Runをチェックするず、シミュレヌションはフリヌランモヌドで動

き、手動で停止するたで動き続けたす。

フリヌランモヌドで、シミュレヌション䞭の電圧ず電流をモニタするのに電圧/電流

のスコヌプを䜿甚できたす。

Print Time シミュレヌション結果の出力ファむルぞの保存を始める時刻。この時刻より前のシミ

ュレヌション結果は保存されたせん。

Print Step 結果保存の呚期Print Step = 1 のずき、すべおのデヌタが出力ファむルに保存され

たすPrint Step = 10 ずするず、10 回に 1 床だけ結果が保存されたす。この蚭定に

より、出力ファむルの倧きさを制限するこずができたす。

Load Flag LOAD 機胜のフラグLoad Flag = 1 のずき、前回のシミュレヌション結果をファむ

ル拡匵子 .ssfから初期状態ずしお読み蟌みたす。

Save Flag SAVE 機胜のフラグSave Flag = 1 のずき、珟圚のシミュレヌションが終了した時

点の数倀をファむル拡匵子 .ssfに保存したす。

Hardware

Target

これはSimCoderを䜿甚しお自動コヌド生成するためのハヌドりェアタヌゲットを指

定するものです。 - None: ハヌドりェアタヌゲットの指定なし - TI F28335: TI F28335 ハヌドりェアタヌゲット - PE-Pro/F28335: PE-Pro/F28335ハヌドりェアタヌゲット

- PE_Expert3: PE-Expert3 ハヌドりェアタヌゲット - General_Hardware: 汎甚DSP PE_Expert3を遞択した堎合、ドロップダりンでPE-Viewのバヌゞョンの指定ができたす。詳现

はSimCoderマニュアルをご参照ください。

SAVE および LOAD 機胜を䜿うこずにより、回路の電圧・電流その他の倀をひず぀のシミュレヌション

が終了した時点で保存し、次回のシミュレヌションを実行するずきに初期状態ずしお読み蟌むこずができ

たす。この機胜により、長時間のシミュレヌションをいく぀かの短いシミュレヌションに分け、タむムス

テップずパラメヌタを倉えお実行できたす。玠子の倉数およびパラメヌタはシミュレヌションごずに蚭定

を倉えるこずができたすが、回路構成は同じでなければなりたせん。

PSIM では、シミュレヌションの実行䞭のタむムステップは䞍倉です。正確な結果を埗るために、タむム

ステップを適切に遞ぶ必芁がありたす。適切なタむムステップは、スむッチの動䜜時間、パルス・波圢の

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解析

幅、過枡珟象の長さ、などにより決たりたす。タむムステップは少なくずもこれらの珟象のうち も短い

ものよりも䞀桁小さく蚭定するこずをお奚めしたす。

Version6.0 では、補完機胜により、スむッチングのタむミングに正確に合わせお蚈算を行うこずができ

るようになりたした。このため、スむッチ時刻ず離散時間のシミュレヌションが同期しおいない堎合の誀

差が栌段に枛少したした。長いタむムステップでシミュレヌションを実行した堎合も粟床よい結果が埗ら

れたす。

蚱容できる刻み時間の 倧倀は PSIM が自動的に蚈算したす。これをナヌザが蚭定した刻み時間ず比范

し、シミュレヌションではどちらか小さな倀を䜿いたす。もし、PSIM がナヌザが蚭定したタむムステップ

よりも小さいタむムステップを䜿う堎合は、message.doc のファむルにコメントを曞き蟌みたす。

5.2 呚波数特性解析

呚波数特性解析により䞻回路もしくは制埡ルヌプの呚波数応答を求めるこずができたす。PSIM を䜿った

呚波数特性解析の特城は、回路がスむッチ玠子を含む堎合も、平均倀による解析に頌るこずなく、実際の

スむッチ動䜜を忠実に暡擬できるこずです。

PSIM で呚波数特性解析を行う際の手順を以䞋に瀺したす。

- 亀流スィヌプの励起電源に䜿う正匊波電源VSINを同定する。

- 出力を芳枬したい䜍眮にスィヌプ甚のプロヌブACSWEEP_OUTを眮く。閉ルヌプの制埡応答を

芳枬するには、ノヌド間プロヌブACSWEEP_OUT2を䜿いたす。

- ACSWEEP 玠子を回路に眮き、パラメヌタを蚭定する。

- PSIM のシミュレヌションを実行する。

以䞋に亀流スィヌプ甚玠子のシンボルず仕様を瀺したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Start Frequency 亀流スィヌプの開始呚波数Hz End Frequency 亀流スィヌプの終了呚波数Hz No. of Points デヌタ数 Flag for Points デヌタ点のフラグ

Flag =0 のずき、呚波数は LOG10 のスケヌルで等間隔に倉化したす。 Flag =1 のずき、呚波数は線圢のスケヌルで等間隔に倉化したす。

Source Name スむヌプ察象の励起電源の名称 Start Amplitude 励起電源の開始呚波数における振幅倧きさ End Amplitude 励起電源の終了呚波数における振幅倧きさ Freq. for extra Points 远加デヌタ点の呚波数。呚波数特性がある区間で急激に倉化する堎合は、こ

の区間にデヌタ点を远加するこずにより、より詳现な解像床が埗られたす。

※䜿甚しない堎合は空癜にしおください。0 を入れるず蚈算が終わらなくな

る可胜性がありたす。

呚波数特性解析の原理は亀流励起信号を回路に抜入しお、出力の芳枬点で同じ呚波数の信号を取り出す

こずにありたす。呚波数特性解析の結果を正確にするには、励起電源の振幅を適切に蚭定する必芁があり

たす。応答が線圢領域にずどたるように振幅は小さく蚭定するこずが必芁です。䞀方、出力の粟床が数倀

誀差の圱響を受けないように、振幅は充分倧きくする必芁がありたす。

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解析

党般に物理系は呚波数の䜎い領域では枛衰が䜎く、呚波数の高い領域では高い傟向がありたす。したが

っお、励起電源は開始呚波数では振幅が小さく、終了呚波数では倧きな蚭定ずするのが良いでしょう。

堎合によっお、呚波数特性解析の終了埌に次の譊告メッセヌゞが衚瀺されるこずがありたす

Warning: The program did not reach the steady state after 60 cycles. See File “message.doc” for more

details.

この譊告メッセヌゞは、亀流スィヌプを開始しお 60 サむクル埌になっおも定垞状態を怜出できなかった

ずきにが衚瀺されたす。この問題を解決するには、回路の制動を増すたずえば抵抗を远加するか、励

起電源の振幅を調敎する、あるいはシミュレヌションのタむムステップを短くする、などの察策が考えら

れたす。“message.txt”ずいうファむルには、この珟象が起こった呚波数、たた盞察誀差などずいった情報

が曞き蟌たれおいたす。盞察誀差はデヌタ点が定垞状態からどれだけ離れおいるかを瀺しおいたす。

䟋. 䞊列フィルタのむンピヌダンス

以䞋に瀺す回路は基本波呚波数 60Hz に察しお 5 次ず 7 次の高調波フィルタを構成しおいたす。励起電

源ずしお電流を抜入し電圧を枬定するこずで、このフィルタのむンピヌダンス特性を埗るこずができたす。

図の巊に瀺す呚波数特性解析の波圢はあきらかに 300Hz ず 420Hz に谷があるこずを瀺しおいたす。

䟋. コンバヌタの開ルヌプ応答

以䞋に瀺す回路は盎流チョッパ回路で、倉調率信号に呚波数特性解析のための正匊波電圧を加算し、出

力電圧を枬定しおいたす。右に瀺すのは呚波数特性解析の結果で、倉調率入力に察する出力電圧の呚波数

応答を瀺しおいたす。

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解析

䟋. 閉ルヌプ回路の䞀巡䌝達関数

呚波数特性解析はたた、閉ルヌプ回路の応答を調べるのに䜿うこずができたす。以䞋に瀺す回路は平均

電流制埡付きのコンバヌタ回路です。電流フィヌドバック回路に励起電源を抜入し、ノヌド間プロヌブ

ACSWEEP_OUT2により芳枬するこずにより、このルヌプの䞀巡䌝達関数を盎接埗るこずができたす。

こうしお埗られた䞀巡䌝達関数から、ナヌザはさらにバンド幅ず䜍盞角䜙裕を求めるこずができたす。

亀流スィヌプ甚のプロヌブはドットの付いた偎が励起電源の抜入点よりも埌に接続されおいるずころに

ご泚意ください。

䟋. スむッチ・モヌド電源の䌝達関数

PWM 甹 IC を制埡に䜿ったスむッチ・モヌド電源の䌝達関数も同様にしお求めるこずができたす。以䞋

の回路ではコンバヌタの制埡に Unitrode UC3842 を䜿っおいたす。励起電源はフィヌドバック回路の䞭で

オペアンプの出力の前に接続しおいたす。

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解析

5.3 パラメヌタのスむヌプ

PSIM では次のパラメヌタに関しおスむヌプ解析をおこなうこずができたす

- RLC ブランチ回路の抵抗、むンダクタンス、キャパシタンス

- 比䟋制埡ブロックPのゲむン

- 積分噚Iの時定数

- PI比䟋積分制埡噚のゲむンず時定数

- 2 次のロヌパスたたはハむパスフィルタFILTER_LP2、FILTER_HP2のゲむン、カットオフ呚波数、

およびダンピング比

- 2 次のバンドパスたたはバンド阻止フィルタFILTER_BP2、FILTER_BS2のゲむン、䞭心呚波数、お

よびバンド幅

パラメヌタスむヌプ甚玠子のシンボルず仕様を以䞋に瀺したす。

シンボル

仕様

パラメヌタ 機 胜 Start Value パラメヌタスむヌプの開始倀 End Value パラメヌタスむヌプの終了倀 Increment Step 刻み幅 Parameter Name スむヌプするパラメヌタの名称

たずえば、抵抗噚の抵抗を Ro ずしたす。この抵抗噚を 2 Ohm から 10 Ohm たでスむヌプするには以䞋

のように蚭定したす。 Start Value 2 End Value 10 Increment Step 2 Parameter Name Ro

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PSIM による回路図入力

第6章 PSIM による回路図入力

PSIM には、回路図蚭蚈甚の察話的で䜿いやすいむンタフェヌスが備わっおいたす。次の図に PSIM 環境

での敎流噚回路を瀺したす。

党おの PSIM の構成芁玠は Elements ずいうメニュヌの䞋にたずめられおいたす。芁玠は 4 ぀のグルヌプ

に分かれたすパワヌ回路Powerパワヌ回路甚玠子、制埡回路Control制埡回路甚玠子、その

他Otherスむッチ制埡噚、センサ、プロヌブ、むンタフェヌス機噚、その他パワヌず制埡に共通する芁

玠、および電源Sources電圧源ず電流源です。

6.1 回路の䜜成

PSIM では回路䜜成のために以䞋のような機胜が備わっおいたす。

Get Element 芁玠ラむブラリから芁玠を取り出すために、Elements メニュヌをクリックしたす。

サブメニュヌを遞択し、遞択する芁玠をハむラむトしおください。䟋えば盎流電圧

源を埗るには、Elements → Sources → Voltages をクリックしお Vdc をハむラむト

しおください。 曎に、View->Library Browser をクリックするこずで、ラむブラリブラりザを利甚

しお芁玠を遞択するこずができたす。

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PSIM による回路図入力

Place メニュヌから芁玠を遞択するず、芁玠のシンボルが画面䞊に珟れ、マりスずずもに

移動したす。芁玠の䜍眮を決めるにはマりスの巊ボタンをクリックしおください。 Rotate

芁玠を配眮する前に回転する堎合は、芁玠を遞択した埌、右クリックするず回転し

たす。配眮埌に回転する堎合は をクリックしたす。 Wire 2 ぀のノヌドを接続するために、 をクリックしおください。ペンのシンボルが珟

れたす。結線を描くには、マりスの巊ボタンを抌し続けおドラッグしおください。

結線は垞にグリッドの亀点に始たり亀点に終わりたす。 芖認性を良くするために接続されおいないノヌドはで衚され、接続されたノヌドは

で衚されたす。 Label 耇数のノヌドが同䞀のラベルに接続しおいる堎合、それらは結合され、ワむダに

よる接続ず同等のものになりたす。ラベルを䜿うこずにより、クロスワむダリング

混線が枛少し、回路図のレむアりトが改善されたす。 ラベルのテキストは移動可胜です。テキストを遞択するには、ラベルを巊クリッ

クしお、Tab キヌを抌したす。 Assign 芁玠のパラメヌタを割り圓おるために、芁玠をダブルクリックしおください。ダむ

アログ・ボックスが珟れたす。倀を明蚘しおリタヌンキヌを抌すか OK をクリックし

おください。 Move 芁玠や回路のブロックを移動するには、芁玠、回路ブロックを遞択しお、マりスの

巊ボタンを抌し続けながらドラッグしおください。 Move Schematic

回路党䜓を遞択しおマりスの巊ボタンを抌し続けながらドラッグするず、遞択した

範囲を移動するこずができたす。

6.2 ファむルメニュヌ

ファむルメニュヌには以䞋の機胜が提䟛されおいたす

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PSIM による回路図入力

New 新しい回路図を䜜成したす。 Open すでに䜜成した回路図ファむルを開きたす。 Close 回路図ファむルを閉じたす。 Close All すべおの回路図ファむルを閉じたす。 Save 珟圚の回路図ファむルを保存したす。 Save As
 珟圚の回路図ファむルを別の名前で保存したす。 Save All すべおの回路図ファむルを保存したす。 Save with Password パスワヌドで回路図ファむルを保存したす。パスワヌドで保護されたファむル

を利甚しおシミュレヌションは可胜ですが、回路図の内容を芋るために正しい

パスワヌドを入力する必芁がありたす。 Save in Package File

回路図ずすべおの関連ファむルを 1 個のパッケヌゞに保存するには、この機胜

を遞択しおください。耇数のサブ回路含む回路図を誰かに送る必芁ある堎合、

この機胜は圹に立ちたす。 Save as Older Versions

バヌゞョン 8.0 か 7.1 フォヌマットでファむルを保存したす。ファむルがバヌ

ゞョン 9.0 特有な芁玠を䜿甚するず、これらの芁玠が省略されるこずに泚意し

おください。 Print 回路図を印刷したす。 Print Preview プリントアりトをプレビュヌしたす。 Print Selected 回路図の遞択した郚分だけ印刷したす。 Print Selected Preview

回路図の遞択した郚分だけプレビュヌしたす。

Print Page Setup 印刷ペヌゞの䜍眮を調敎ず印刷ペヌゞの凡䟋を蚭定したす。 Printer Setup プリンタを蚭定したす。 Exit PSIM 回路図プログラムを終了したす。

6.3 回路の線集Edit

芁玠の䞊にマりスカヌ゜ルを眮いおマりスの巊ボタンをダブルクリック、たたは右ボタンをクリックす

るず、芁玠のプロパティりィンドりが衚瀺されたす。たた、マりスの右ボタンを抌しながらドラッグする

ず、画面をスクロヌルするこずができたす。 回路の線集甚に Edit メニュヌず View メニュヌには以䞋のような機胜が備わっおいたす。

Undo 以前の倉曎を取消すこずができたす。 Redo 以前の倉曎をやり盎すこずができたす。 Cut 芁玠、回路のブロック、結線を消去するためには、察象を遞択しお、Cut を遞んで

䞋さい。Cut を䜿甚するず 埌に消去された図圢をペヌストできたす。芁玠たたは

回路の䞀郚を削陀するには<Delete>キヌを抌しおください。 Copy 遞択した芁玠や回路のブロックをコピヌするこずができたす。 Paste コピヌした芁玠や回路を貌り぀けるこずができたす。 Select All 回路党䜓を遞択できたす。回路の䞀郚を遞択するために、マりスの巊ボタンをクリ

ックしおドラッグしおください。 Copy to Clipboard

回路図むメヌゞを別の゜フトりェアでペヌストするずきこの機胜を遞択しおくだ

さい。3 皮類のフォヌマットを遞ぶこずができたす: メタファむルフォヌマット、

カラヌビットマップ、癜黒 ビットマップ。メタファむルフォヌマットはベクトル

ベヌスであり、むメヌゞがスケヌリングされおいるずき、きれいに衚瀺されたす。

黒癜ビットマップの堎合はカラヌビットマップより小さいむメヌゞファむルのサ

むズで起因したす。

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Draw 衚瀺を分かり易くする為に回路図にむメヌゞを远加する堎合にこれを遞択しおく

ださい。 次のむメヌゞが䜿甚できたす: ラむン、長円、長方圢および半円。 ビットマップむメヌゞのオプションが遞択されおいる堎合、マりスを巊クリックし

お、ビットマップむメヌゞを衚瀺させる領域を定矩するためにマりスをドラッグし

たす。その埌、ビットマップファむルを遞択したす。 Place Text テキストを画面䞊に眮くには Text を遞んでください。ダむアログ・ボックスにテ

キストを入力し、マりスの巊ボタンをクリックしお䜍眮を決めおください。 Place Wire 2 ぀のノヌドを接続するために、Wire をクリックしお䞋さい。ペンのシンボルが珟

れたす。 Place Label 耇数のノヌドが同䞀のラベルに接続しおいる堎合、それらは結合されおワむダによ

る接続ず同等のものになりたす。ラベルを䜿うこずにより、クロスワむダリング混

線が枛少し、回路図のレむアりトが改善されたす。 Edit Attributes 遞択した玠子のプロパティダむアログりィンドりを䜿甚したす。 Add/Remove Current Scope

電流フラグ付き芁玠の電流スコヌプを远加ず削陀するためにこの機胜を䜿甚した

す。機胜が遞ばれた埌、電流スコヌプを衚瀺するために芁玠の䞊にクリックしお

ブランチ電流名を遞んでください。 電流スコヌプを削陀するために、たたブラン

チ電流名を遞択しおください。 Show/Hide Runtime Variables

シミュレヌション䞭に玠子のパラメヌタを倉曎する方法の䞀぀です。これを遞択

埌、玠子をクリックするずその玠子の可倉パラメヌタの倀が珟われたす。この倀

をダブルクリックしお珟れる入力フィヌルドに曞き蟌むこずで玠子パラメヌタの

倉曎ができたす。 Disable 芁玠たたは回路の䞀郚を「無効」にしたす。芁玠たたは回路が無効状態のずき、こ

のオプションはグレヌ衚瀺になり、珟圚のシミュレヌションが関係しおいる限り䜿

甚できなくなりたす。この機胜は、芁玠たたは回路を「削陀」ではなく「陀倖」す

る必芁がある堎合に䟿利です。 Enable 無効になっおいる芁玠たたは回路を「有効」にしたす。 Rotate 芁玠たたは回路の䞀郚を時蚈回り 90°回転させるために Rotate をクリックしたす。Flip Left/Right 芁玠を氎平にフリップしたす。 Flip Top/Bottom 芁玠を垂盎にフリップしたす。 Find タむプず名前に基づく特定の芁玠を芋぀けるために遞択しおください。 Find Next 以前の Find 操䜜を振り替えすために遞択しお䞋さい。 Edit Library PSIM むメヌゞラむブラリを線集するために Edit Library を遞択しお䞋さい。 Image Editor むメヌゞ゚ディタを起動したす。詳现は 6.10 を参照しおください。 Escape 線集を䞭止したす。

6.4 View メニュヌ

回路の線集甚に View メニュヌには以䞋のような機胜が備わっおいたす。 Status Bar ステヌタス・バヌの衚瀺/非衚瀺を切替えたす。 Toolbar ツヌルバヌの衚瀺/非衚瀺を切替えたす。 Element Bar 芁玠バヌの衚瀺/非衚瀺を切替えたす。 Recently Used Element List

近ラむブラリから䜿甚された芁玠をドロップダりンリストボックスに瀺し

たす。 Library Browser ラむブラリブラりザを起動したす。 Zoom In 回路図を拡倧したす。 Zoom Out 回路図を瞮小したす。 Fit to Page 回路党䜓はスクリヌンに合うようにズヌムを調節したす。 Zoom In Selected 遞択したブロック図に拡倧したす。 Element List 回路図の郚品リストを䜜成したす。 Element Count 回路図の芁玠をカりントしたす。電圧・電流プロヌブ及び蚈枬噚は芁玠カりン

トに含たれおいたせん。 Refresh 画面衚瀺をリフレッシュしたす。

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6.5 デザむンスむヌトDesign Suite

HEV 蚭蚈テンプレヌトの䜿甚や回路図を䜜成するための機胜が、Design Suites に提䟛され

おいたす。HEV Design Suite の詳现は、”Tutorial - HEV Design Suite”を参照しおください。 以䞋の機胜が提䟛されおいたす。

Generate Circuit 機胜的でシミュレヌションに適しおいるデザむンテンプレヌトから回

路図を生成したす。 HEV Design Suite HEV デザむンスむヌトでデザむンテンプレヌトを実行したす。以䞋の四

぀のデザむンテンプレヌトが提䟛されおいたす。HEV パワヌトレむンシ

ステム、PHEV( プラグむン・ハむブリッド電気自動車)パワヌトレむン

システム、HEV ゞェネレヌタヌ、HEV トラクションモヌタ。

6.6 サブ回路Subcircuit

サブ回路の線集および操䜜甚に以䞋のような機胜が備わっおいたす。 以䞋の機胜は䞻回路サブ回路倖に適甚されたす New Subcircuit 新しいサブ回路を䜜成したす。 Load Subcircuit 既存のサブ回路をロヌドしたす。サブ回路は画面䞊にブロックずしお珟

れたす。 Edit Subcircuit サブ回路のサむズずファむル名を線集したす。 Display Subcircuit Name サブ回路の名前を衚瀺したす。 Show Subcircuit Ports メむン回路でサブ回路の端子を衚瀺したす。 Hide Subcircuit Ports メむン回路でサブ回路の端子を隠したす。 Subcircuit List メむン回路ずサブ回路のファむル名のリストを芋るために䜿いたす。

以䞋の機胜はサブ回路内に適甚されたす Set Size サブ回路のサむズを蚭定したす。 Place Bi-directional Port サブ回路に双方向接続ポヌトを眮きたす。 Place Input Signal Port サブ回路に入力信号ポヌトを眮きたす。 Place Output Signal Port サブ回路に出力信号ポヌトを眮きたす。

Display Ports サブ回路の接続端子を衚瀺したす。 Edit Default Variable List サブ回路甚のデフォルト倉数を線集したす。 Edit Image サブ回路のシンボルを䜜成・線集したす。 One Page up メむン回路に戻りたす。サブ回路は自動的に保存されたす。 Top Page

䜎レベルのサブ回路から 䞊䜍のメむン回路にゞャンプするために䜿

いたす。これはサブ回路が倚局になっおいる堎合に有効です。 Set Size, Display Port, Edit Default Variable List, Edit Imageの蚭定を䞻回路で行った堎合、䞻回路偎で

も適甚されたす。 䞻回路ずサブ回路を接続するために3タむプのサブ回路ポヌトがありたす: パワヌ回路、機械システム、そ

しお制埡回路の入出力甚の双方向ポヌトです。 双方向ポヌトは制埡回路で䜿甚できたすが、明快にするために制埡回路の入力か出力信号ポヌトを䜿甚す

るこずをお勧めしたす。 たた、サブ回路を利甚しおコヌド生成するずきは入力か出力信号ポヌトしか䜿

甚できたせん。 サブ回路ブロックの䞊をマりスの右ボタンをクリックしおAttributesを遞択するずサブ回路のプロパティ

ダむアログりィンドりを衚瀺したす。 3぀タブがありたすSubcircuit Info、 Subcircuit Variables及びColorです. Subcircuit Infoタブ: このタブでは、サブ回路の名前を線集するこずができたす。Change Subcircuit File ボタンをクリック

しお他のサブ回路を遞択するこずができたす。

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Subcircuit Variables タブ: このタブでは、サブ回路の倉数の線集は可胜です。䟋えば、1mΩ「Rparasitic」ずいう名前の抵抗のラベル

を「Parasitic Resistance」ある堎合、以䞋のように蚘入できたす Variable Label: Parasitic Resistance Variable Name: Rparasitic Variable Value: 1m

「Parasitic Resistance」ラベルの次のチェックボックスをチェックするず、この倉数は䞻回路に以䞋のよ

うに衚瀺されたす Parasitic Resistance = 1m

サブ回路の倉数のリストは線集できたすので、珟圚の倉数のリストはデフォルト倉数のリストず異なる可

胜性がありたす。Set As Default Variablesボタンをクリックしお珟圚の倉数リストをデフォルト倉数リス

トずしお蚭定するこずができたす。たたは、Reload Default Variablesボタンをクリックしおデフォルトの

倉数のリストを倉曎になっおいる堎合、デフォルト倉数リストをリロヌド可胜です。 SimCoderを利甚しおサブ回路の自動コヌドを生成するこずができたす。サブ回路のコヌドを生成するため

に、Generate Codeボタンをクリックしたす。Replace subcircuit with generated code for simulation のチェックボックスをチェックするず、サブ回路の回路図の倉わりに生成されたコヌドを取り替えられたす。 Color Tab: このタブでは、サブ回路の色を倉えるこずができたす。 以䞋のチョッパ回路でサブ回路の利甚の䟋を瀺したす。

6.6.1 サブ回路䜜成 ― メむン回路から

メむン回路でサブ回路を䜜成するステップは以䞋の通りです。

- Subcircuit メニュヌから、New Subcircuit を遞んでください。 - サブ回路ブロック長方圢が画面䞊に珟れたす。ここにサブ回路を眮いおください。 - サブ回路のサむズずファむル名を指定するためにSubcircuitメニュヌのEdit Subcircuitを遞んでくだ

さい。この䟋では、ファむル名は“chop_sub.sch”でサむズは 4*7幅 4 目盛高さ 7 目盛です。サ

ブ回路は適圓な倧きさで結線が容易になるようにサむズを遞択しなければなりたせん。 サブ回路を眮いたら、サブ回路の呚蟺ぞ結線しおください。サブ回路ブロックの 4 ぀の角のノヌドは結

線には䜿甚できたせん。

6.6.2 サブ回路䜜成 ― サブ回路内郚から

サブ回路に入るためには、サブ回路をダブルクリックしおください。いったんサブ回路の䞭ぞ入れば、

メむン回路ず同様に回路を䜜成、線集できたす。 サブ回路が完成すれば、サブ回路の接続端子は、メむン回路の端子に察応するサブ回路の端子に接続す

るように指定しなければなりたせん。Subcircuit メニュヌにある Place Port を遞ぶず、端子のシンボルが珟

れたす。回路䞊に端子が眮かれた埌、ポップアップりィンドりが巊䞋に瀺すように珟れたす。

File: chop_sub.sch

Inside the subcircuit:

File: chop.sch

Subcircuit

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Subcircuit port assignments

4 蟺にある菱圢は接続端子ずサブ回路の䜍眮を衚したす。それらは右偎のサブ回路ブロックの接続端子

に察応したす。角ぞの接続はできないので、4 ぀の角には菱圢はありたせん。 菱圢が遞択されるず、色が赀に倉わりたす。デフォルトでは巊䞊の菱圢が遞択され、赀色になりたす。

垌望の菱圢をクリックしお、端子名を指定しおください。 この䟋では、メむン回路“chop.sch”の䞭で、サブ回路の巊偎に 2 ぀、右偎に 2 ぀の、党 4 ぀の接続端子

がありたす。端子の盞察的䜍眮は䞊郚 2 ぀の端子は䞊端より 1 目盛䞋で、䞋郚 2 ぀の端子は䞋端より 1 目

盛䞊です。 巊䞊郚の接続端子を指定するためには、巊䞀番䞊の菱圢をクリックしお“in+”ずタむプしおください。テ

キスト“in+”が菱圢の内郚に入り、端子に“in+”ずラベルが付きたす。端子を巊䞊郚の端子に接続しおくださ

い。端子“in-”“out+”“out-”を接続するには同様の手続きを繰り返しおください。 4 ぀の端子が眮かれた埌、端子の割り圓おずサブ回路が PSIM に以䞋のように珟れたす。

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6.6.3 サブ回路の接続 ― メむン回路で

サブ回路を䜜成し、接続端子を蚭定したら、サブ回路ブロックをメむン回路に接続したす。

- メむン回路䞊でサブ回路ブロックの接続端子が境界䞊で癜抜きの䞞ずしお珟れたす。

- サブ回路ブロックを指定し、Subcircuit メニュヌにある Show Subcircuit Ports を遞ぶず、端子名がサブ回

路内で蚭定したずおりに衚瀺されたす。

- 接続端子にメむン回路を接続したす。

6.6.4 サブ回路のその他の機胜

この節ではサブ回路のその他の機胜を以䞋の䟋題で説明したす。

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6.6.4.1 メむン回路からサブ回路ぞの倉数倀の受け枡し

この䟋題では、メむン回路 main.sch がサブ回路 sub.sch を䜿いたす。サブ回路内では、むンダクタンス

は L、キャパシタンスは C ず定矩されおいたす。L ず C のデフォルト倀は Subcircuit メニュヌから Set

Default Variable List を遞ぶこずで蚭定できたす。この䟋題の堎合、L は 5mH に、C は 100uF に蚭定しお

いたす。

サブ回路が 初にメむン回路に組み蟌たれたずき、メむン回路main.schから Subcircuit メニュヌの

Edit Subcircuit を遞ぶず、Subcircuit Variables のタブにデフォルト倀のリストが衚瀺されたす。ここで

新しい倉数を远加したり、倀を倉曎したりするこずができたす。この䟋題では、L は 2mH に倉曎し、C は

デフォルトのたたにしおいたす。

倉数ずその倀は netlist ファむルに保存され、シミュレヌションに䜿われたす。サブ回路内のデフォルト

倀は netlist ファむルには保存されたせん。

この機胜を䜿えば、サブ回路のパラメヌタをメむン回路から蚭定できたす。同じサブ回路をひず぀のメ

むン回路で䜕床も䜿う堎合は、同じ倉数に違う倀を蚭定するこずができたす。たずえば、䞊の䟋題ではサ

ブ回路 sub.sch を 2 床䜿っおいたすが、L は 1 回目は 3mH、次は 1mH ずしお䜿っおいたす。

たた、この䟋題ではパラメヌタは倉数たずえば盎流電圧源の Vinあるいは数匏負荷抵抗の R1+R2

ずしお䜿っおいたす。倉数 Vin、R1、R2 はパラメヌタファむル para-main.txt にお蚭定しおいたす。パラ

メヌタファむルの詳现は ゚ラヌ! 参照元が芋぀かりたせん。を参照しおください。

6.6.4.2 サブ回路シンボルの䜜成

以䞋にサブ回路 sub.sch のシンボルを䜜成する手順を瀺したす。

- Subcircuit のメニュヌから Edit Image を遞びたす。するず䞋のようなりィンドりが開きたす。りィ

ンドりのなかで、赀のダむアモンドはサブ回路の接続端子を瀺したす。䜍眮はメむン回路に衚瀺され

るものず同じです。

- 描画ツヌルを䜿っおサブ回路のシンボルを䜜成・線集したす。描画ツヌルがただ衚瀺されおいない堎

合は、View メニュヌから Drawing Tools を遞んでください。Zoom In たたは Zoom Out のアむコンを

クリックするこずで、シンボル䜜成領域の倧きさを調敎するこずができたす。シンボルを䜜成するず、

以䞋のようなりィンドりが開きたす。

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サブ回路のりィンドりsub.schに戻っおサブ回路を保存したす。䜜成されたサブ回路のシンボルがメむ

ン回路に衚瀺されたす。

6.6.4.3 サブ回路を PSIM の玠子リストに远加する

PSIM のディレクトリ内に、User Defined ずいう名前でディレクトリを䜜り、このディレクトリにサブ回

路ファむルを入れるず、サブ回路が他の PSIM の玠子ず同じように Elements メニュヌから User Defined

を遞ぶこずで衚瀺できたす。さらに、User Defined ディレクトリの䞭にサブ・ディレクトリを䜜成しお、

その䞭にサブ回路ファむルを入れるこずができたす。たずえば、Elements のメニュヌは以䞋のように敎理

できたす。

- Power

- Control

- Other

- Sources

- Symbols

- User Defined

- Subcircuit 1

- Project A

- Subcircuit 2

- Subcircuit 3

- Project B

- Subcircuit 4

このように、共通に䜿うサブ回路はグルヌプに分けお保存しおおくず䟿利です。

6.7 Simulate メニュヌ

シミュレヌションを実行するために、Simulate メニュヌには以䞋の機胜を提䟛したす:

Simulation Control タむムステップ、合蚈時間、プリントタむム等シミュレヌションパラメヌタを

蚭定したす。これを遞択するずカヌ゜ルのむメヌゞは時蚈のむメヌゞに倉わり

たす。時蚈をダブルクリックするず、シミュレヌション制埡パラメヌタを指定

できたす。 Run Simulation シミュレヌションを実行したす。 Cancel Simulation 珟圚進行䞭であるシミュレヌションを䞭止したす。 Pause Simulation 珟圚進行䞭であるシミュレヌションを䞀時停止(ポヌズ)したす。 Restart Simulation ポヌズされたシミュレヌションを再開したす。

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Simulate Next Time Step

次のタむムステップたでシミュレヌション実行しお停止したす。

Run SIMVIEW 波圢衚瀺プログラム SIMVIEW を実行したす。 Generate Netlist File

回路図の Netlist ファむルを生成したす。

View Netlist File 生成された Netlist ファむルを衚瀺したす。 Show Warning シミュレヌションから譊告メッセヌゞがあれば衚瀺したす。 Arrange SLINK Nodes

SLINK ノヌドを再配列したす。SimCoupler モゞュヌルを利甚しお PSIM ず

MATLAB/Simulink ずの共同シミュレヌションを行う際この機胜を利甚したす。

その他の詳现に぀いおセクション 3.6 を参考にしおください。 Generate Code 回路図のコヌドを生成したす。この機胜は SimCoder モゞュヌルを利甚しお自

動コヌド生成のためです。その他の詳现に぀いお SimCoder のナヌザスマニュ

アルを参考にしおください。 Runtime Graphs ナヌザはシミュレヌションの実行時に必芁な波圢だけを遞んで衚瀺するこずが

できたす。この機胜はシミュレヌション結果を実行䞭に確認し、途䞭でシミュ

レヌションを䞭止するずきなどに䟿利です。実行䞭に衚瀺される波圢は、回路

で指定された出力のリストから遞ばれたす。

シミュレヌションを実行するためには、Simulate メニュヌから Run Simulation を遞んでください。PSIM

シミュレヌタが起動したす。シミュレヌションの実行圢態ずしお、Total time を指定するワンタむムモヌド

ず、指定しないフリヌランモヌドがありたす。フリヌランモヌドで実行する堎合、Simulation Control のり

ィンドりで Free Run チェックボックスをチェックしたす。シミュレヌション終了埌、結果を芋るには、

Simulate メニュヌから Run SIMVIEW を遞んでください。

シミュレヌション途䞭で結果を芋るためには次の 2 ぀の方法がありたす。1Simulate -> Runtime Graphs

に行き波圢を遞択しおください耇数遞択可胜。たたは 2芋たい波圢のノヌドに電圧/電流のオシロス

コヌプ(Elements-> Other-> Probes の)を接続しおください。電圧/電流のスコヌプは、ワンタむムモヌドず

フリヌランモヌドにおいお䜿甚するこずができたす。ランタむムグラフはワンタむムモヌドにおいお䜿甚

できたす。Runtime Graphsランタむム・グラフで衚瀺できる倉数は、SIMVIEW で衚瀺するために接

続した電圧プロヌブ、電流プロヌブ等で定矩した倉数です。電圧スコヌプは、どんなノヌドにも接続する

こずができたす。ノヌドず接地間の電圧波圢を衚瀺したす。 電流スコヌプは電流のフラグ(R-L-C ブランチ

やスむッチなどの)を持っおいる芁玠に利甚できたす。

フリヌランモヌドで、ランタむムの間、シミュレヌションの途䞭で玠子のパラメヌタ倀を倉えるこずが

できたす。この機胜を甚いお、電圧/電流スコヌプで波圢を芳枬しながら、所望の性胜が埗られるように調

敎するこずができたす。

フリヌランモヌドでのシミュレヌション䟋:

降圧コンバヌタ回路を甚いおフリヌランモヌドでのシミュレヌションを瀺したす。 䞋蚘、巊偎の回路ではワンタむムモヌドのシミュレヌションを行うため Simulation Control の Free Run チ

ェックボックスがチェックしたせん。Total time(シミュレヌション時間)が有効になりたす。シミュレヌシ

ョン結果はシミュレヌション終了埌しか芋るこずはできたせん。 䞋蚘、右偎の回路では、フリヌランモヌドのシミュレヌションを実行するため Simulation Control の Free

Run チェックボックスをチェックしたす。シミュレヌション途䞭で結果を芋るためには次のようにしたす。  Elements -> Other ->Scopesに行き、 2チャンネルの電圧スコヌプを遞択しおください。

 右偎の回路のようにスコヌプを぀なげたす。

 スコヌプをダブルクリックするず、スコヌプりィンドりが珟れたす。

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 シミュレヌションを開始したす。スコヌプにシミュレヌション結果ずしおの波圢が衚瀺され、連

続的に曎新されたす。

 波圢が芋やすいように時間軞ず垂盎軞のscale, offset蚭定を倉えたす。

フリヌランモヌドでは、ブランチ電流も衚瀺するこずができたす。䟋えば、むンダクタ電流を衚瀺する

ためには、次の芁したす。䞋図を参照ください。

 むンダクタの䞊にマりスの右ボタンをクリックしおください。メニュヌが珟われたす。

 Current Scopes→芳枬したいブランチ電流名を遞択しおください。

 電流スコヌプのブロックが珟れたす。電圧オシロスコヌプブロックず同様の図ですが、接続端子が

ありたせん。

 むンダクタ電流波圢を芋るためには、スコヌプをダブルクリックするずオシロスコヌプの運動が開

きたす。

同様の方法で、他のブランチ電流、䟋えば、コンデンサ電流、負荷電流、ダむオヌド電流、たたはMOSFET

スむッチ電流を衚瀺するこずができたす。

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シミュレヌションの途䞭で芁玠パラメヌタを調敎するこずができたす。 䟋えば、PI コントロヌラのゲむ

ンを調敎するためには次のようにしたす。䞋図を参照しお䞋さい。

 PI ブロックを右クリックするず、メニュヌが衚瀺されたす。

 Runtime Variables-> Gain を遞んでください。

 ゲむンの Display チェックボックスが自動的にチェックされ、珟圚蚭定されおいるゲむン「0.6」

が衚瀺されたす。

 衚瀺された数字「0.6」をクリックするず小さいダむアログりィンドりが珟れたす。

 このダむアログりィンドりに盎接キヌボヌドから数字を入力するか、たたはアップ/ダりン矢印

キヌ抌すこずにより数字を倉曎するこずができたす。

 Apply をクリックするこずにより、シミュレヌションに蚭定されたゲむンが反映されたす。

 ゲむンの倉曎埌の波圢の倉化はオシロスコヌプのブロックで確認できたす。

同様の方法で、他のパラメヌタ、䟋えば、電流指什、盎流入力電圧、むンダクタンス、キャパシタ

ンス及び負荷抵抗を倉曎するこずができたす。

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コマンドラむンオプションでシミュレヌションの実行:

プログラムPsimCmd.exeの実行によりコマンドラむンオプションでシミュレヌションも起動するこずが

できたす。䟋えば、フォルダ「c:\psim\examples」に栌玍される「chop.sch」回路をシミュレヌトするため

には、PSIMフォルダに行き、䞋蚘コマンドを実行したす:

PsimCmd -i “c: \psim\examples\chop.sch” -o “c:\psim\examples\chop.smv”

コマンドラむンのフォヌマットは以䞋の通りです。

PsimCmd -i “[input file]” -o “[output file]” -v “VarName1=VarValue1”

-v “VarName2=VarValue2” -t “TotalTime” -s “TimeStep” -g

パラメヌタ倀のたわりの匕甚が存圚するに違いないこずに泚意しおください。コマンドラむンパラメヌタ

は以䞋の通りです。

-i: 入力回路図のファむル名

-o: 出力ファむル名(.txt か .smv ゚クステンション)

-v: 倉数名及び倀。このパラメヌタは耇数の回、䜿甚するこずができたす。䟋えば、抵抗R1

を1.5ずむンダクタンスL1を0.001ずしお定矩するためには

-v "R1=1.5" -v "L1=0.001"

-t: シミュレヌション総時間

-s: シミュレヌションタむムステップ

-g シミュレヌションが完党になった埌にSIMVIEWを実行したす。

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コマンドラむンオプションで、バッチランで自動的にいく぀かの回路を動かすこずができたす。

6.8 Options メニュヌ

Optionsメニュヌを利甚しお色々な蚭定が可胜になりたす

Settings
 回路図のテキストフォント蚭定、SIMVIEW 波圢衚瀺フォヌマットの遞択、バッフ

ァサむズの蚭定などの倉曎をしたす。 Auto-run SIMVIEW

これをチェックするずシミュレヌション完了埌 SIMVIEW 画面が自動的に立ち䞊

がりたす。 Set Path ... 熱モゞュヌルのデバむスファむル、MagCoupler モゞュヌルのパスなどを蚭定した

す。 Enter Password パスワヌドで保護された回路図を衚瀺するためにパスワヌドを入力したす。 Disable Password パスワヌドで保護された回路図の保護を無効にしたす。 Customize Toolbars

カスタマむズツヌルバヌを䜜成したす。

Customize Keyboard

キヌボヌドをカスタマむズしたす。芁玠たたはコマンドにショヌトカットキヌを远

加するこずができたす。 Save Custom Settings


カスタマむズした蚭定のうち、保存する項目を遞択したす。

Load Custom Settings


カスタマむズした蚭定を保存ファむルから読み蟌みたす。

Deactivate PSIM ラむセンスを無効にしたす。この機胜は゜フトキヌ(Softkey)バヌゞョンのみ

に有効です。 Change Softkey Password

PSIM ゜フトキヌバヌゞョンのログむンのパスワヌドを倉曎したす。この機胜は゜

フトキヌ(Softkey)バヌゞョンのみに有効です。 Check for Software Updates

Powersim瀟のサヌバぞアップデヌト可胜な゜フトりェアがあるかどうかチェック

したす。新しいアップデヌトがあれば、このアップデヌト情報をダりンロヌドしお

むンストヌルができたす。サポヌト契玄に加入しおいる方のみ

OptionsメニュヌのSettings 機胜では以䞋の蚭定ができたす

線集に関しお:

Display grid PSIM 回路図にグリッドを衚瀺したす。 Enable rubber band

これをチェックしお芁玠か回路の䞀郚を動かすず、回路図ず接続されたす。

Show print page borders

チェックするず、プリントアりトの境界が衚瀺されたす。

Zoom factor 回路図の拡倧ず瞮小ファクタヌを定矩したす。

テキストフォントに関しお:

Default Text Font 回路図のデフォルトテキストフォントを蚭定したす。 Runtime Graph Font

ランタむムグラフのテキストフォントを蚭定したす。

プリントに関しお:

Line thickness プリントアりトの時のラむンの倪さを蚭定したす。ラむンの倪さは 1( 小)から 4( 倧)たで蚭定するこずができたす。 ラむンの倪さはプリントアりトした時のみ圱響し、スクリヌンには反映され

たせん。

シミュレヌションに関しお:

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Save simulation result in:

シミュレヌション結果の保存圢匏をバむナリフォヌマット(デフォルト)かテキスト

フォヌマットか遞択できたす。バむナリフォヌマットの堎合、ファむルサむズが小

さく、ロヌド時間が速くなりたす。 Limit ouput buffer size to ** MB

このオプションをチェックするず、シミュレヌションデヌタはセグメントで結果フ

ァむルに曞かれたす。 䟋えば、バッファサむズを20MBに蚭定する堎合、シミュレ

ヌションデヌタは 初にバッファに保存され、そしお、20MBに達するず、党䜓の

20MBのデヌタは結果ファむルに曞かれたす。 ランタむムグラフはバッファのデヌタを利甚しおグラフをプロットしたす。 した

がっお、叀いデヌタがファむルに保存されお、新しいデヌタがバッファに蚘録され

たす。曎に、ランタむムグラフは新しいデヌタの波圢だけを瀺したす。 ランタむムグラフですべおの波圢を保有するためには、バッファサむズを増加させ

るか、たたはこのオプションのチェックを倖したす。 しかしながら、このオプションを遞択しないず、PSIM は 初に必芁なメモリバッ

ファを割り圓おたす。 シミュレヌション刻みが小さく、総合時間が長く、倚くの

出力デヌタがある堎合、非垞に倧きいメモリが必芁になりたす。この堎合、十分な

メモリ容量がないず、シミュレヌションが䞭断されたす。 Disable simulation warning messages

このチェックボックスをチェックするず譊告メッセヌゞが衚瀺されなくなりたす。

Save all voltages and current

このオプションがチェックされおいるず、回路のすべおの電圧ず電流は、衚瀺のた

めに保存されたす。電圧や電流を衚瀺させるためには、シミュレヌションが完了し、

結果が SIMVIEW にロヌドされた埌に [View] -> [Display Voltage/Current]ず遞択し

たすたたは察応するアむコンをクリック。カヌ゜ルがノヌドたたはブランチの

䞊にあるずき、電圧プロヌブたたは電流クランププロヌブの画像に倉わりたす。マ

りスの巊ボタンをクリックするず、察応する電圧たたは電流が SIMVIEW で衚瀺さ

れたす。差動電圧を衚瀺するには、[View] -> [Display Differential Voltage]ず遞択し

たす。その埌、 初のノヌド、2 番目のノヌドの順にクリックしたす。差動電圧の

波圢が SIMVIEW で衚瀺されたす。 Maximum number of points for oscilloscope

オシロスコヌプの 倧ポむント数を蚭定したす。10,000 から 100,000,000 たで蚭

定できたす。

アップデヌトに関しお:

Check for Software Updates every month

゜フトりェアのサポヌト契玄に加入した堎合、Powersim 瀟のサヌバから 新のア

ップデヌトファむルをダりンロヌドするこずが可胜になりたす。ここをチェックす

るず、毎月アップデヌト情報を自動的に確認したす。

バックアップに関しお:

Create backup files every ** minutes

蚭定した時間ごずにファむルのバックアップが行われたす。

アむドリング時間に関しおネットワヌク版のみ

Release license if PSIM is idle for ** minutes

このオプションをチェックするず、プログラムが指定された時間に䜿甚されおい

なかった埌にPSIMはタむムアりトされたす。 このオプションは、PSIMネットワ

ヌクバヌゞョンのみに有効です。 PSIMがタむムアりトされる堎合、そのラむセンスが解攟され他のナヌザはこのラ

むセンスを䜿甚するこずができたす。 ナヌザがラむセンスを無意識にホヌルドするこずを防きたす。

コヌド生成に関しお:

Show image next to elements that

このオプションは SimCoder モゞュヌルがある堎合にのみ有効です。このオプショ

ンをチェックするず、むメヌゞはコヌド生成に䜿甚するこずができる芁玠の暪に珟

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PSIM による回路図入力

can be used for code

れたす。これは、コヌド生成に䜿甚できる芁玠ず䜿甚できない芁玠を差別化するの

に䜿甚されたす。

PSIM Helpファむルに関しお:

Use alternate PSIM help file path

デフォルトでは、PSIM は PSIM フォルダからヘルプファむル psim.chm を読み蟌

みたす。このオプションをチェックするず、PSIM は指定の堎所からヘルプファむ

ルを読み蟌みたす。

Simviewファむルの自動保存に関しお:

Delete Simview files on exit

ここをチェックするず、Simview の出力ファむルをナヌザが保存しない状態で

PSIM を Exit した堎合、出力ファむルを自動的に削陀したす。

カラヌに関しお

Colors グリッド、芁玠、サブ回路、ポヌト、ワむダ、テキスト、ノヌド、ラベルのカラヌを

蚭定したす。 Wire color Wire Color タブでは、ワむダのカラヌはデフォルトか回路タむプで蚭定するこずが

できたす。

Options メニュヌの Set Path 機胜では、倖郚 DLL ファむルを読み蟌む際の怜玢パスを蚭定するこずが

できたす。䟋えば、回路に DLL ブロックが含たれおいお、そこで䜿甚する DLL ファむルが、.sch ファむル

の存圚するフォルダおよび PSIM フォルダ以倖のフォルダに眮かれおいるずきに、DLL ファむルが存圚す

るフォルダをSet Path機胜で蚭定しおおくこずで正しくシミュレヌションするこずができるようになりた

す。

PSIM は以䞋の順序で倖郚 DLL ファむルを怜玢したす。

1. PSIM をむンストヌルしたフォルダPSIM.exe が存圚するフォルダ

2. 回路図ファむル.sch ファむルが存圚するフォルダ

3. Options -> Set Path で蚭定したフォルダ

䟋えば、PSIM をむンストヌルしたフォルダが C:ï¿¥PSIM で、シミュレヌションする回路図ファむルが

C:\TEMP にあり、Set Path 機胜で C:ï¿¥TEMPDLL フォルダが蚭定されおいるずき、DLL ファむルは以䞋の

3 ぀のフォルダのいずれかに眮くこずができたす。たた、DLL ファむルは以䞋の順序で怜玢されたす。

1. C:\PSIM

2. C: \TEMP

3. C: \TEMPDLL

PSIM は以䞋の順序で Thermal Module のデバむスファむルを怜玢したす。

1. PSIM ディレクトリの”device”サブフォルダ

2. Device File Path で蚭定されたディレクトリ

PSIM のデバむスサブフォルダおよび Device File Path 内のすべおのデバむスファむルが読み蟌たれたす。

ツヌルバヌのカスタマむズ

AND Gate をカスタマむズツヌルバヌで䜜成する方法を説明したす Options -> Custom Toolbars を遞択したす。New Toolbar を遞択するずカスタムツヌルバヌダむ

アログりィンドりが起動したす。

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PSIM による回路図入力

Add button を遞択するず以䞋の画面が衚瀺されたす。

アむコン線集゚リアの「AND gate」のアむコンを描くか、Elements から遞択したす。

Elements から遞択する堎合、Edit Command セクションの Elements オプションを遞択しお「AND

Gate」をハむラむトしたす。次に OK ボタンを抌しおカスタムツヌルバヌりィンドりに戻りたす。

「AND Gate」のアむコンがカスタムツヌルバヌダむアログりィンドりに衚瀺されたす。

キヌボヌドのカスタマむズ 抵抗芁玠をキヌボヌド「」キヌで遞択する䟋を説明したす

Options -> Custom Keyboard を遞択したす。カスタムキヌボヌドダむアログりィンドりを衚瀺

したす。

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Add Shortcut Key では、Elements オプションを遞択したす。次に、抵抗芁玠「Resistor」を

発芋しおハむラむトしたす。 Press new shortcut key の入力フィヌルドにカヌ゜ルを移動しおキヌボヌドの「」キヌを抌し

たす。次に Assign をクリックしたす。 「」キヌが芁玠「Resistor」にアサむンされ、定矩は Current Shortcut List に衚瀺された

す。

6.9 Utilities メニュヌ

UtilitiesメニュヌからはPSIMの䟿利な補助ツヌルを䜿甚するこずができたす

Parameter Tool この機胜は、回路図なしでパラメヌタファむルを開きたす。 パラメヌタファむルのロヌドや、蚈算をするための匏を入力するダむアログを起動し

たす。 s2z Converter このプログラムは s 領域の関数を z 領域の関数に倉換したす。デゞタル制埡モゞュヌ

ルのラむセンスがある堎合だけ、このプログラムは有効になりたす。 Device Database Editor

熱モゞュヌルの PcdEditor.exe ずいうデバむスデヌタベヌス゚ディタを起動したす。

B-H Curve このプログラムは可飜和コア芁玠の B-H カヌブプロッタを起動したす。 Solar Cell (physical model)

このプログラムは倪陜電池ブロックの i-v カヌブをプロットしたす。この機胜は

Renewable Energy Models に含たれおいたす。 SimCoupler Setup

PSIM ず MATLAB/Simulink ずの連成シミュレヌションのセットアップを行うためにプ

ログラム SetSimPath.exe を起動したす。 DSP Oscilloscope

DSP オシロスコヌプを起動したす。この機胜は、TI F28335 Target の䞀郚ずしお利甚

可胜です。リアルタむムで DSP の波圢を衚瀺するには、SCI 機胜ず䞀緒に䜿甚された

す。 DSP オシロスコヌプを䜿甚する方法の詳现に぀いおは、"Tutorial -Using SCI for Real-Time Monitoring in TI F28335 Target.pdf"を参照しおください。

Launch/Export to SmartCtrl

SmartCtrl ゜フトりェアを起動したす。たた、ac スむヌプの結果があるずきにはこの結

果を SmartCtrl に出力したす。SmartCtrl は制埡ルヌプ蚭蚈のための独立した゜フトり

ェアです。詳现に぀いおは、SmartCtrl のマニュアルを参照しお䞋さい。 Unit Converter このプログラムは長さ、面積、重さ、および枩床における単䜍倉換を実行したす。 Calculator PSIM の電卓を起動したす。䜿い方の詳现は 7.7章をご参照ください。

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6.10 PSIM ラむブラリの管理

PSIMラむブラリは2皮類のデヌタからなりたす。むメヌゞラむブラリ(psimimage.lib)ずnetlistラむブラリ

(psim.lib)です。このうち、netlist ラむブラリはナヌザ自身で線集するこずはできたせんが、むメヌゞラむ

ブラリは線集たたは新芏远加ができたす。

むメヌゞラむブラリを新芏䜜成たたは曎新するには、Edit -> Edit Library -> Edit Library Filesを遞んで、

画面の指瀺に埓っおください。PSIMディレクトリのどんなむメヌゞラむブラリでも、PSIMに自動的にロ

ヌドされたす。暙準の画像ラむブラリはpsimimage.libで䞎えられおいたす。ナヌザはこれを線集するこず

はできたせんが、Edit->Edit Library->Edit library filesで画像を衚瀺しおコピヌするこずができたす。

ナヌザはEdit->Edit Library->Edit library filesでNew libraryを遞択するこずで新しい画像ラむブラ

リを䜜るこずができたす。その埌ラむブラリ名を決定するずその名前がPSIMのElementsメニュヌに衚瀺

されたす。このラむブラリファむルはPSIMフォルダ内に䜜成されたす。

PSIMラむブラリリストにカスタムモデルを远加するためには、2぀方法がありたす。䞀぀の方法は、

モデルをサブ回路の圢をしお、次に、PSIMディレクトリのUser definedず呌ばれるフォルダあるいは

User definedのサブフォルダのうち、1぀にこの回路図のファむルをおくこずです。User definedフォ

ルダのどんな回路図ファむルおよびサブフォルダも、PSIMラむブラリリストに珟れたす。

もう䞀぀の方法は、むメヌゞラむブラリにカスタムモデルを盎接加えるこずです。この方法の利点は、

カスタム甚玠子が暙準PSIM玠子ず同じ仕様を持たせるこずが可胜であるこずです。さらに、カスタムモデ

ルには、ヘルプファむルを関連付けるこずも可胜です。

6.10.1 2 番目のむメヌゞ図䜜成

1぀以䞊のむメヌゞ図をPSIM芁玠に関連づけるこずができたす。新しい芁玠むメヌゞは暙準むメヌゞラ

むブラリあるいはナヌザのカスタムむメヌゞラむブラリで䜜成するこずができたす。新しいむメヌゞは2番目のむメヌゞラむブラリに.lib2拡匵子で保存されたす。 暙準むメヌゞラむブラリ「mylib.lib2」ぞ「Diode」の2番目のむメヌゞを䜜成する方法を以䞋に説明した

す Edit -> Edit Library -> Edit secondary image library filesぞ行きNew libraryをクリックしおく

ださい。ダむアログりィンドりでは、2番目のむメヌゞラむブラリファむル名は「mylib.lib2」ず

しお定矩しおください。 次に「mylib.lib2」を遞択しおEdit selected libraryをクリックしおください。二次むメヌゞラむブラ

リの線集甚のダむアログりィンドりが衚瀺されたす。 Addボタンをクリックしおください。PSIMラむブラリリストのPower ->Switchesぞ行きDiode遞

択しおください。芁玠Diodeは2番目のむメヌゞリストに衚瀺されたす。「Diode」テキストの前の

テキスト「PSIMIMAGE」は暙準むメヌゞラむブラリpsimimage.libのダむオヌド芁玠であるこずを

瀺したす。 「Diode」をハむラむトしおEditボタンをクリックしおむメヌゞを䜜成しおください。 このむメヌゞをこの芁玠のデフォルトむメヌゞずしお䜿甚したい堎合は「Set As Default Image」

をクリックしおください。

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2番目のむメヌゞ図が生成された埌、このむメヌゞはPSIMの回路図で利甚できたす。 䟋えば、ダむオヌ

ドを回路図に远加しおダブルクリックするず、ダむアログりィンドりが衚瀺されたす。このりィンドりの

Colorタブを遞択しおプルダりンを遞択するず2぀むメヌゞが衚瀺されたす。暙準むメヌゞラむブラリずカ

スタムむメヌゞラむブラリmylib.libそれぞれ1぀です。

2番目のむメヌゞ図を遞択するず、同じ芁玠のすべおのむメヌゞが自動的にこのむメヌゞ図に倉わりた

す。遞択されたむメヌゞ図はデフォルトむメヌゞずしお回路図を䜜成する時、あるいは別の回路図を開く

時、蚭定されたす。

6.10.2 ラむブラリぞ新しいサブ回路芁玠の远加

サブ回路でモデル化された新しい芁玠をPSIMラむブラリに远加するために、䞻な3぀ステップがありた

す:

- 新しい芁玠のサブ回路モデルを䜜成

- PSIMラむブラリぞこの芁玠を远加

- この新しい芁玠甚のオンラむンヘルプファむルを䜜成

このプロセスを䟋蚌するために、LCフィルタ゚レメントは䟋ずしお䜿甚されたす。

サブ回路䜜成:

第䞀歩は、新しい芁玠のサブ回路を䜜るこずです。たるでサブ回路がもう䞀぀の回路で呌ばれるこずに

なっおいるように、サブ回路は同様に぀くられたす。あたかもサブ回路が別の回路によっお呌ばれるこず

になっおいるかのように、同じ方法で新しい芁玠のサブ回路を䜜成するこずです。䟋えば、「LC_filter.sch」

ず呌ばれる2次LCフィルタのサブ回路およびその図を以䞋に瀺したす。

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この堎合、むンダクタンスずキャパシタンスの䟡倀はむンタフェヌスを通っお定矩され、新しいLCフィ

ルタ゚レメントのプロパティりィンドりに珟われる必芁がありたす。したがっお、むンダクタンスに察す

るパラメヌタ䟡倀はこの堎合倉数Lずしお定矩される必芁がありたす。同様に、キャパシタンスに察するパ

ラメヌタはCずしお定矩される。

次に、Subcircuit->Edit Default Variable Listから、デフォルト倉数ずしお倉数LおよびCを加えおくだ

さい。新しい芁玠がデフォルト倉数リストからパラメヌタ情報を埗るずずもに、このステップは必芁です。

デフォルト倉数リストりィンドりが以䞋の通りに芋えるはずです。

ここに、Variable Labelはパラメヌタに぀いお蚘述するテキストで、Variable Nameはサブ回路の䞭でパ

ラメヌタ䟡倀ずしお䜿甚され、Variable Valueはパラメヌタのデフォルト倀です。䟋えば、むンダクタンス

Lに぀いおは、Variable LabelはInductanceで、Variable NameはLで、Variable Valueは1mです。.

PSIMラむブラリぞ新しい玠子の远加:

PSIMラむブラリぞサブ回路芁玠を加えるためには、これらのステップに埓っおください。

- Edit -> Edit Library -> Edit Library Filesに行き、新しい玠子のために、ラむブラリを遞んでくださ

い。新しいむメヌゞラむブラリを䜜るために、New Libraryをクリックしおくださいあるいは、既

存のラむブラリを遞んでください。そしお、Edit Selected Libraryをクリックしおください。

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-ラむブラリ゚ディタでは、New Subcircuitボタンをクリックしおください。以䞋に瀺されるよう

なダむアログりィンドりぞの情報を入力しおください。

各フィヌルドの説明は以䞋の通りです。

Name: PSIMラむブラリに瀺される新しい芁玠の名前

Description: 新しい芁玠の説明。

File Path: サブ回路の回路図のファむル「LC_filter.sch」の䜍眮。サブ回路ファむル

をPSIMディレクトリの\libサブフォルダに眮かなければなりたせん。

Hide (menu): このボックスはチェックしないでください。このボックスがチェックされるず、

この芁玠はラむブラリには瀺されない。

Help File: この芁玠ず関連付けたオンラむンヘルプファむル。

Help ID: 指定されたヘルプペヌゞをリンクするためにヘルプマップファむルで䜿甚されるID。

- Save Image Library及びUpdate Menuボタンをクリックしおください。新しい芁玠はラむブラリ

に珟れお䜿甚に準備ができたす。

新しい芁玠甚のオンラむンヘルプファむルを䜜成:

新しい芁玠のためにオンラむンヘルプファむルを䜜成するこずができたす。プロパティダむアログりィ

ンドりのヘルプボタンがクリックされるずき、察応するヘルプペヌゞが衚瀺されたす。マむクロ゜フトヘ

ルプWorkshopを䜿甚するこずでヘルプファむルを䜜成する手順は以䞋のようになりたす。

- マむクロ゜フトワヌドを䜿甚しお.rtfファむル「LC_Filter.rtf」で、ヘルプコンテンツを準備しお

ください。

ファむルの脚泚が以䞋のように芋るべきであるこずに泚意しおください。 #LC_FILTER $LC_FILTER kLC_FILTER; LC filter

ここで、#ラベルは、PSIMでヘルプペヌゞをLCフィルタ芁玠にリンクするのに䜿甚されたす。kラ

ベルはヘルプ・ファむルのIndexに珟れたす。そしお、$ラベルが䜿われたせん。

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PSIM による回路図入力

-ヘルプマップファむル「HelpMap.txt」を䜜っおください。それはテキストファむルで、次の内容

がありたす。

LC_FILTER=1001

ここでは、テキスト「LC_FILTER」は「LC_Filter.rtf」ファむルの#ラベルず同じでなければなりた

せん。そしお、数「1001」はフィルタ芁玠のために定められるヘルプIDず同じでなければなり

たせん。

- ヘルプワヌクショップ・プロゞェクトでは、「LC_Filter.hpj」ファむルは、次の蚭定を持っおい

たす。

- Filesボタンをクリックしお、「LC_Filter.rtf」を远加しおください。

- OptionsボタンおよびFilesタブをクリックしお、LC_Filter.hlpずしおヘルプ・ファむルを蚭定

しおください。

- Mapボタンをクリックし、次に、Includeをクリックしお、マップファむルHelpMap.txtを含ん

でください。

-ヘルプファむル「LC_Filter.hlp」を䜜成するために、Save And Compileをクリックしおくださ

い。 PSIMディレクトリぞこのファむルを眮いおください。

6.10.3 ラむブラリぞ新芏 DLL 芁玠の远加

DLLでモデル化された新しい芁玠をPSIMラむブラリに远加するために、䞻な3぀ステップがありたす。

- DLLファむルのモデルを䜜成

- PSIMラむブラリぞこの芁玠を远加。

- この新芏芁玠甚のオンラむンヘルプファむルを䜜成。

このプロセスを䟋蚌するために、むンダクタは䟋ずしお䜿甚されたす。

DLL䜜成:

第䞀歩はDLLのむンダクタンスモデルを䜜成するこずです。 カスタムDLLを䜜成する方法に぀いお、関

連セクションを参照しおください。

ここで、「むンダクタ_model.dll」ずいうDLLファむルがパワヌモデリングブロックを䜿甚するこずで既に

䜜成されたず思われたす。 それには、「むンダクタンス」ず呌ばれる1぀のパラメヌタ、および2぀の接続

ノヌドがありたす。

PSIMラむブラリぞ新芏芁玠の远加:

PSIMラむブラリぞDLL芁玠を加えるためには、これらのステップに埓っおください。

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PSIM による回路図入力

- Edit -> Edit Library -> Edit Library Filesに行き、新しい芁玠のために、ラむブラリを遞んでくださ

い。新しいむメヌゞラむブラリを䜜るために、New Libraryをクリックしおくださいあるいは、既存

のラむブラリを遞んでください。そしお、Edit Selected Libraryをクリックしおください。

-ラむブラリ゚ディタでは、New DLL Fileボタンをクリックしおください。以䞋に瀺されるようなダ

むアログりィンドりぞの情報を入力しおください。

各フィヌルドの説明は以䞋の通りです。

Name: PSIMラむブラリに瀺される新しいむンダクタ芁玠の名前

Description: 新しいむンダクタ芁玠の説明

File Path: 新芏むンダクタ芁玠をモデル化するDLLファむル「inductor_model.dll」の䜍眮。

DLLファむルは、PSIMディレクトリの\libサブフォルダに眮かなければなりたせん。

Input Nodes: 新芏芁玠の入力端子の数。パワヌモデルブロックでは、この倀は端子の合蚈

の数で、DLLファむルから自動的に読たれたす。

Output Nodes: 新芏芁玠の出力端子の数。パワヌモデリングブロックでは、この倀は0です。

Hide (menu): このボックスはチェックしないでください。このボックスがチェックされるず、

この芁玠はラむブラリには瀺されない。

Help File: この芁玠ず関連付けたオンラむンヘルプファむル。

Help ID: 指定されたヘルプペヌゞをリンクするためにヘルプマップファむルで䜿甚されるID。

- 次のダむアログりィンドりで、以䞋ずしお新しい芁玠サむズを蚭定しおください:幅=5及び高さ

=2。次に、この芁玠のために図を䜜成するか、あるいはデフォルト・図を受理しおください。

- Save Image Library及びUpdate Menuボタンをクリックしおください。新しい玠子がラむブラリに

珟われお、䜿甚する準備ができたす。

パラメヌタの数および新しいむンダクタ芁玠のためのパラメヌタ蚘述に関する情報は、DLLファむルか

ら自動的に埗られたす。この堎合、新しい芁玠に「むンダクタンス」ずしお1぀のパラメヌタがありたす。

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オンラむンヘルプファむルを䜜成するプロセスは前のセクションで蚘述されおいる通りです。

6.11 シンボルラむブラリの䜜成

[Edit]メニュヌの[Image Editor]を䜿うず、良い郚品の画像を容易に、たた非垞に迅速に䜜成するこずがで

きたす。これらの画像は、PSIMラむブラリ芁玠の第2の画像、たたはサブサヌキットの画像ずしお䜿甚す

るこずができたす。回路の配線図の目的のためにこれらのむメヌゞをシンボルラむブラリに保存するこず

ができたす。そのような回路図の衚瀺が目的であり、シミュレヌトできないこずに泚意しおください。

䞋図は、SPI、A/D 倉換噚からなるハヌドりェア回路図の䟋を瀺したす。

F28335、74HCT138、および TLV1548 はすべおむメヌゞ゚ディタによっお䜜成されおいたす。

むメヌゞ゚ディタを䜿甚しおむメヌゞを䜜成し、カスタムラむブラリにシンボルずしおのむメヌゞを保存

する方法を、以䞋に瀺すようにデコヌダ 74HCT138 甚むメヌゞを䜜成しお説明したす。

- PSIM にお新しい回路図りィンドりを䜜成したす。 [Edit] -> [Image Editor]を遞択したす。長方圢が衚瀺さ

れたす。回路図䞊に長方圢を配眮し、脱出するために Esc キヌを抌しおください。

-長方圢をダブルクリックするず、ダむアログりィンドりが衚瀺されたす。 [Main]タブで、䞋の画面で瀺す

ようにデヌタフィヌルドを入力したす。[Library Part Name]はラむブラリに衚瀺される芁玠の名前です。ブ

ロックのサむズは、リヌドの長さを考慮せずに幅 5、高さ 9 にしたす。

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PSIM による回路図入力

- [Pins]タブをクリックしたす。このタブでは、接続ピンが定矩されたす。[Add]ボタンをクリックしお、

[Location]を”1-Left”、[Name]を”A”、[Number]を”1”ず定矩したす。[Dot]、[CLK]のチェックボックスをその

たたにし、[Overline]のチェックを倖したす。

[Dot]がチェックされおいる堎合、接続ピンずブロックの間に円がありたす。[clk]がチェックされおいれば、

クロックであるこずを瀺すために”>”がブロックの内郚に远加されたす;そしお、[Overline]にチェックが入

っおいれば、名前に䞊線が远加されたす。

- [Add]ボタンをクリックし、[Location]を”2-Left”、[Name]を”B”、[Number]を”2”ず定矩したす。残りのピン

の蚭定のために同じプロセスを繰り返したす。以䞋ダむアログりィンドりはすべおの接続ピンの定矩を瀺

しおいたす。

- 䞀床、すべおのピンを远加しおから、メむンタブに戻りたす。 [Save in library]をクリックし、[New Library]

を遞択し、 ラむブラリ名を"My Symbol"ず入力し、ラむブラリのファむル名を"My Symbol"ず指定したす。

"My Symbol"ラむブラリは Elements メニュヌの䞋に衚瀺され、このラむブラリには新しく䜜成された芁玠

74HCT138 が含たれたす。

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SIMVIEW による波圢凊理

第7ç«  SIMVIEW による波圢凊理

SIMVIEW は波圢の衚瀺ずシミュレヌション実行埌のデヌタ凊理をおこなうプログラムです。䞋の図は SIMVIEW により、波圢を衚瀺した䟋です。

SIMVIEW はデヌタを ASCII テキストフォヌマットで読み蟌みたす。以䞋はデヌタファむルの䟋です。

各メニュヌから遞べる機胜を次に説明したす。

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SIMVIEW による波圢凊理

7.1 File メニュヌ

機胜 説 明 Open ASCII テキスト圢匏拡匵子.txtか SIMVIEW バむナリ圢匏(拡匵子.smv)のデ

ヌタをファむルから読み蟌みたす。 Merge 珟圚衚瀺甚に䜿っおいるファむルに他のファむルを結合させたす。 Re-Load Data 珟圚衚瀺しおいるファむルの元のデヌタを再床読み蟌みたす。 Save Settings 珟圚の波圢衚瀺環境の蚭定を保存したす。 Save As バむナリ圢匏かテキスト圢匏、たたは.csv ファむルTab 区切り、カンマ区切

りの䞭から遞択しお波圢を保存したす。 バむナリ圢匏で保存する堎合、珟圚の蚭定も保存されたす。 FFT 衚瀺䞭は、FFT の結果をテキスト圢匏でナヌザが指定した名前のファむル

に保存したす。 Print 波圢を印刷したす。 Print Setup プリンタの蚭定をおこないたす。 Print Page Setup ペヌゞ蚭定をおこないたす。 Print Preview 印刷画面で確認したす。 Exit SIMVIEW を終了したす。

「Merge」 たた、「Merge」 機胜を䜿うこずにより、耇数のファむルから読み蟌んだデヌタをひず぀の波圢ずしお

衚瀺できたす。たずえば、あるファむルが I1 ず I2 の波圢デヌタを保存し、たた別のファむルが V1 ず V2 のデヌタを保存しおいるずき、4 ぀の波圢を合成しおひず぀の画面に衚瀺するこずができたす。埌から読み

蟌むファむルに同じ I1 ずいう波圢デヌタがあった堎合は、 この波圢は I1_1 ず自動的に名称が倉曎さ

れたす。 「Re-load Data」 ファむルから読み蟌んだデヌタを波圢ずしお衚瀺䞭のずき、新しいシミュレヌションにより同じファ

むル名で内容が曎新されたデヌタが埗られた堎合は、「Re-Load Data 」を遞択するこずで新しいデヌタに

基づいお波圢を曞き盎したす。 「Save settings」

珟圚の波圢衚瀺、線集の蚭定を保存するこずができたす。この蚭定情報は「SIMVIEWファむル名.ini」

ずいうファむルに蚘録され、そのSIMVIEWファむルを立ち䞊げる床に自動的に読み蟌たれたす。

7.2 Edit メニュヌ

機胜 説 明 Undo 以前の X ず Y 軞蚭定に戻りたす。 Copy to Clipboard スクリヌンをクリップボヌドにコピヌしたす。 View Data Points デヌタをテキスト圢匏で衚瀺したす。

「Copy to Clipboard」

りィンドり内のスクリヌンを他の堎所ぞコピヌできたす。

遞択しおいるりィンドり内のスクリヌンを、りィンドりの瞁を陀いおクリップボヌドぞ写したす。

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7.3 Axis メニュヌ

機胜 説 明 X Axis X 軞の蚭定を倉曎したす。 Y Axis Y 軞の蚭定を倉曎したす。 Choose X-Axis Variable

X 軞ずしお任意のデヌタ列を遞定するこずができたす。 デフォルトではデヌタの 初の列、時間 time が X 軞ずしお遞定されたす。

7.4 Screen メニュヌ

機胜 説 明 Add/Delete Curves 遞択された画面から波圢を远加たたは削陀したす。 Add Screen 新しい画面を远加したす。 Delete Screen 遞択された画面を削陀したす。

画面を遞択するには、マりスを遞択したい画面の䞊においお巊ボタンを抌したす。 「Add/Delete Curves」のダむアログ・ボックスを䞋に瀺したす。

Edit

「Select Curves」タブにおいお、衚瀺できるすべおの倉数は「Variables Available」のボックスに䞀芧衚

瀺されたす。珟圚衚瀺䞭の倉数は「Variables for Display」のボックスに瀺されおいたす。「Variables Available」のボックスで倉数をハむラむトしおから、「Add」のボタンを抌すず「Variables for Display」のボックスにこの倉数が远加されたす。同様に、「Variables for Display」の倉数をハむラむトしお

「Remove」のボタンを抌すず、その倉数を削陀できたす。 「Edit Box」では、次の数匏衚珟を䜿うこずができたす。

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 加算  枛算 * 乗算 / 陀算 ^ べき乗 [䟋2^3=2*2*2] SQRT 平方根 SIN サむン COS コサむン TAN タンゞェント ATAN アヌクタンゞェント EXP 指数 [䟋EXP(x) = ex ] LOG 自然察数 [LOG(x)=ln(x)] LOG10 垞甚察数 基底 10 ABS 絶察倀 SIGN 笊号関数 [ 䟋  SIGN(1.2)=1;

SIGN(-1.2)=-1] これらの数匏を䜿うには、数匏を「Edit Box」に打ち蟌み、「Add」のボタンを抌したす。数匏を倉曎す

る堎合には数匏をハむラむトし、「Remove」のボタンを抌しおください。するず数匏が「Edit Box」に衚

瀺されるので、数匏を倉曎するこずができたす。 「Curve」タブでは、色、線の倪さおよびマヌカヌ・シンボルなどの曲線特性を定矩するこずができたす。 「Screen」タブでは、前景/背景色、グリッド・カラヌおよびフォント・サむズタむプなどなスクリヌ

ン特性を定矩するこずができたす。

7.5 Measure メニュヌ

機胜 説 明 Measure 波圢の倀を衚瀺したす。 Mark Data Point 遞択された点の x 軞、y 軞の倀を衚瀺したす。 Max 遞択された波圢の党領域での 倧倀を求めたす。 Min 遞択された波圢の党領域での 小倀を求めたす。 Next Max 遞択された波圢の近傍で次の 倧倀を求めたす。 Next Min 遞択された波圢の近傍で次の 小倀を求めたす。

波圢の領域を遞択するには、マりスの巊ボタンを抌しながらドラッグしおください。「Measure」機胜

により、波圢の倀を枬るこずができたす。「Measure」 を遞ぶず、「Measurement 」りィンドりが衚瀺さ

れるので、マりスの巊ボタンを抌すこずで波圢の䞊に線が匕かれお、その䜍眮での倀が衚瀺されたす。

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7.6 Analysis メニュヌ

機胜 説 明 Perform FFT 時間領域で衚瀺䞭の波圢の FFT 結果を衚瀺したす。 Display in Time Domain

呚波数領域で衚瀺䞭の波圢を時間領域の波圢で衚瀺したす。

Avg 遞択された波圢の平均を蚈算したす。 Avg(|x|) 遞択された波圢の絶察倀の平均を蚈算したす。 RMS 遞択された波圢の実効倀を蚈算したす。 PF (power factor) スクリヌンに衚瀺された 2 ぀の波圢の力率を蚈算したす。このスクリヌンには

2 ぀の波圢のみを衚瀺させおおく必芁がありたす。力率は cosΞで衚され、Ξ

は 2 ぀の波圢の䜍盞差ずなりたす。 P (real power) スクリヌンに衚瀺された 2 ぀の波圢の有効電力を蚈算したす。このスクリヌン

には 2 ぀の波圢のみを衚瀺させおおく必芁がありたす。 S ( apparent power) スクリヌンに衚瀺された 2 ぀の波圢の無効電力を蚈算したす。このスクリヌン

には 2 ぀の波圢のみを衚瀺させおおく必芁がありたす。 THD THD を蚈算したす。

これらのすべおの機胜は、珟圚スクリヌンに衚瀺されおいる時間範囲(x 軞範囲)に適甚されたす。

Perform FFT を遞ぶこずにより、時間領域の波圢に含たれる高調波の振幅ず䜍盞を蚈算しお衚瀺したす。

FFT 結果の䜍盞を衚瀺するには、スクリヌン䞊の任意の堎所をダブルクリックするか Add/Delete アむコ

ン をクリックしお䞋さい。Select Curves タブで Angle タブをクリックし、䜍盞を遞択したす。䜍盞

の名称は、単䜍が床(deg)の堎合は Angle(D)_name、ラゞアンの堎合は Angle(R)_nameずなりたす。た

たここでのnameには時間領域の波圢の名称が入りたす。

正確な FFT 結果を埗るには、シミュレヌションが定垞状態に収束しお、デヌタが基本呚期の敎数倍に収

たるように調敎しおから 「Perform FFT」 を実行しおくださいX-Axis の機胜を䜿っおレンゞを調敎しお

ください。

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7.7 View メニュヌ

機胜 説 明 Zoom 遞択された範囲を拡倧衚瀺したす Re-Draw 波圢を再衚瀺したす。倍率は自動で調敎されたす。 Escape Zoom たたは Measure モヌドから抜けたす。 Standard Toolbar Standard ツヌルバヌの衚瀺を有効・無効にしたす。 Measure Toolbar Measure ツヌルバヌの衚瀺を有効・無効にしたす。 Status Bar ステヌタス・バヌの衚瀺を有効・無効にしたす。 Calculator Simview の電卓を起動したす。

電卓のむンタフェヌス画面は以䞋の通りです。

蚈算結果

蚈算匏

メモリ

7.8 Options メニュヌ

機胜 説 明 Options
 Redraw x-axis when loading new data をチェックするず、デヌタを再読み蟌み

した際に x 軞の範囲蚭定を新しいデヌタのものを反映したす。 Right mouse action では右クリックしたずきの動䜜を遞択できたす。

Color 波圢の色を倚色Colorデフォルト黒Black、たたは癜Whiteに切

り替えたす。 Grid グリッドを衚瀺・消去したす。

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7.9 Label メニュヌ

機胜 説 明 Text 文字を画像に远加したす。 Line 線を匕きたす。 Dotted Line 砎線を匕きたす。 Arrow 矢印の぀いた線を匕きたす。

線を匕くには、たず、「Label」メニュヌ から「Line」 を遞んでください。線の始点でマりスの巊ボタン

を抌し、巊ボタンを抌したたたマりスをドラッグしたす。砎線や矢印も同様にしお描けたす。 「Zoom」たたは「Measure」のモヌドにいるずきに文字たたはラベルを線集するには、たず「View」 メニ

ュヌから「Escape」を遞んで「Zoom」たたは「Measure」モヌドを抜けおください。

7.10 Settings メニュヌ

機胜 説 明 Re-Load Settings .ini ファむルから蚭定を再読み蟌みし、珟圚の衚瀺に適甚したす。 Save Settings 珟圚の蚭定を.ini ファむルに保存したす。 Save Temporary Settings 珟圚の蚭定を䞀時的に保存したす。䞀時蚭定は他のファむルには適甚され

ず、ファむルを閉じるず無効になりたす。 Load Temporary Settings 䞀時蚭定を読み蟌み、珟圚の衚瀺に適甚したす。 Add to Favorites 珟圚の蚭定をお気に入り(favorite)に登録したす。お気に入りに登録するず

き、線の色や倪さ、テキストフォント、Log/dB/FFT 衚瀺蚭定、x 軞ず y 軞

の幅の保存が遞択できたす。 Manage Favorites お気に入りを管理したす。

Simview がデヌタファむル.txt たたは.smv ファむルを読み蟌むずき、察応する.ini ファむルが存圚す

る堎合はこの蚭定を自動的に読み蟌みたす。 Load Temporary Settings ず Save Temporary Settings の機胜は蚭定を䞀時的に保存したい堎合に䜿いた

す。䟋ずしお、䞀぀の波圢を他の波圢ず比范したい堎合、ナヌザは 初の波圢を衚瀺しおいる時に“䞀時

保存”を遞択したす。その埌、2 ぀目の波圢を衚瀺させる際、䞀時蚭定を適甚したす。 Favoriteお気に入りは、グラフ蚭定を埌で䜿甚するために保存しおおくのに䟿利な方法です。䟋ずし

お、Simview が 2 ぀のスクリヌンを衚瀺する堎合を考えたす。䞊のスクリヌンでは V1 を赀色で、特定の x軞、y 軞幅で衚瀺させおいお、䞋のスクリヌンでは V2 を青色で特定の y 軞幅で衚瀺させおいたす。この蚭

定を再床䜿いたい堎合は、この蚭定をお気に入りに登録し、埌で䜿甚するこずができたす。 珟圚の衚瀺をお気に入りに登録する際は、Setting メニュヌの”favorite”を遞択しお䞋さい。お気に入りに

登録するずきは、珟圚衚瀺しおいるスクリヌンの番号ずお気に入りのスクリヌン番号を䞀臎させる必芁が

あるこずに泚意しお䞋さい。

7.11 デヌタの曞き出しExport

「FFT」 の結果はテキスト・ファむルに保存できたす。シミュレヌション結果*.txtず「FFT」 の結

果*.fftが䞡方ずもテキスト圢匏で保存できるので、テキスト・゚ディタもしくは他の゜フトりェア

Microsoft Excel などで読み蟌むこずができたす。たずえば、Excel では、デヌタファむルを開くこずに

より、デヌタは自動的に衚圢匏に倉換されたす。

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7.12 実際の SIMVIEW 䜿甚の流れ

ここではSIMVIEWの基本操䜜手順の流れを説明しおいきたす。

7.12.1 SIMVIEW の立ち䞊げ

ここでは、SIMVIEW起動時の操䜜に぀いお説明したす。

SIMVIEWの起動方法は倧きく分けお二぀ありたす。

・「simview.exe」から起動する

・PSIM内の「Options」の「Auto-run SIMVIEW」にチェックを入れた状態で、「Run Simulation」

を行う。

今回は埌者の方法でSIMVIEWを起動させたす。

- 「波圢衚瀺する倉数指定」

SIMVIEWが立ち䞊がり、䞋に瀺す「Properties」りィンドりが珟れたす。ここで、どの倉数

を波圢衚瀺するのかを決めたす。今回は過枡解析結果の状態になっおいたすので、自動

的にx軞はTimeに蚭定されおいたす。「Variables Available」からy軞に蚭定したい倉数を

遞び、「Add」をクリックするず、その倉数が「Variables for display」の䞭に移動したす。 - 「蚈算」

たた、倉数を蚈算凊理しおから波圢を䜜るこずもできたす。りィンドり内巊䞋「Variables

Available」の䞋の欄に数匏を蚘入しお「Add」を抌すず、その数匏を「Variables for display」

の䞭に移動させるこずもできたす。今回は䞋図Properties 倉数決定のように「I(RL1)」、

「I(RL1) × I(RL1)」を波圢衚瀺したす。

SIMVIEW Properties

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SIMVIEW による波圢凊理

SIMVIEW Properties 倉数決定

- 「OK」を抌すず䞋図のようにスクリヌン䞊の波圢が衚瀺されたす。

SIMVIEW I(RL1)及び I(RL1)×I(RL1))波圢

7.12.2 波圢衚瀺

次に、スクリヌンたたは波圢の远加、軞の蚭定倉曎を行いたす。 - 「スクリヌンの远加」

りィンドり䞊偎の「Add one Screen」䞊図䞊郚ツヌルバヌ1の黄䞞内右偎をクリッ

クするず、再び「Properties」のりィンドりが珟れたすので、波圢衚瀺したい倉数を「Add」

しお「OK」をクリックしたす。するず、りィンドりの䞭に新しいスクリヌンが䜜成された

す。

- 「スクリヌン内に波圢を远加」

「Add one Screen」の巊暪の「Add or Delete Curves to selected Screen」をクリックするず、

再び「Properties」りィンドりが珟れたすので、「Add」ず「Remove」を甚いお波圢の远

加や削陀をしたす。

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SIMVIEW による波圢凊理

- 「軞の蚭定」

䞊図䞊郚ツヌルバヌ1の赀䞞内の「X」をクリックするず、䞋図の「X-Axis」りィンド

りが珟れ、x軞の蚭定を行うこずができたす。

図「X-Axis」内の赀䞞内で、x軞の目盛をLinear線圢もしくはLog察数に倉曎できた

す。

図「X-Axis」内の黄䞞内で、衚瀺するx軞の目盛の幅を決めるこずができたす。

図「X-Axis」内の青䞞内で、目盛を衚瀺するグリッドの数の蚭定ができたす。䟋えば、図䞭

では0から0.4たでを5個の目盛で分割するずいう蚭定になっおいたすので、䞊図「I(RL1)及

びI(RL1)×I(RL1))波圢」では、「0.0」、「0.10」、「0.20」、「0.30」、「0.40」に目盛が

衚瀺されおいたす。

y軞も「Y」をクリックするこずで、同様の蚭定倉曎が可胜です。

- 「x軞の倉曎」

「Axis」→「Choose X-Axis Variable」を遞びたすず、䞋図「Set X-Axis」のようなりィンド

りがでおきたす。ここでx軞に蚭定する倉数を倉曎するこずができたす。

SIMVIEW X-Axis

SIMVIEW Set X-Axis

- 「波圢線集」

「Add or Delete Curves to selected Screen」をクリックするず、「Properties」りィンドり

が珟れたすので、䞊偎のタブの内「Curves」をクリックするず、䞋図「Properties Curves」

のような蚭定画面が珟れたす。

「Label」で、波圢の衚瀺名を倉曎できたす。たた、「Color」で波圢の色、「Line Thickness」

で波圢の倪さ、そしお「Marker Symbol」で波圢の軌跡を描いおいる点の圢を遞ぶこずがで

きたす。

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SIMVIEW による波圢凊理

SIMVIEW Properties Curves

- 「スクリヌン線集」

同じりィンドり「Properties」の、䞊偎のタブの内「Screen」をクリックするず䞋図「Properties

Screen」のような蚭定画面が珟れたす。

「Foreground color」で、スクリヌンの倖枠の色を線集できたす。たた、「Background color」

で背景の色、「Grid color」でグリッドの色、そしお「Font」でスクリヌン内の文字のフォ

ントを線集できたす。

SIMVIEW Properties Screen

7.12.3 波圢芳枬

次に、波圢の芳枬を行いたす。

- 「Zoom Box」

䞊図「䞊郚ツヌルバヌ2」の赀䞞内の巊の「Zoom Box」を䜿うず、スクリヌン内の任意の

䜍眮をズヌムむンしお芳枬するこずができたす。波圢の特定の箇所を拡倧しお芋たいずき

に䜿いたす。

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SIMVIEW による波圢凊理

「Zoom Box」をクリックするず、マりスカヌ゜ルの圢が倉わりたすので、この状態で、ス

クリヌン䞊でズヌムむンしたい堎所にマりスを持っおいき、巊クリックをドラッグしなが

ら四角を描きたす。そしおマりスの巊クリックを戻すず、描いた四角内郚がズヌムむンさ

れたす。

- 「Zoom InずZoom Out」

巊から二番目ず䞉番目はそれぞれ「Zoom In」ず「Zoom Out」です。これらは、クリック

する床に少しず぀スクリヌンをズヌムむン、たたはズヌムアりトさせるこずができたす。 æ³¢

圢衚瀺を少しず぀倉化させお芳枬したいずきに䜿いたす。スクリヌンの䞭倮をズヌムす

る仕様ですので、ズヌムする堎所を倉えたい堎合は、図8の赀䞞内の䞀番右の「Pan」を䜿

っお波圢の䞭心䜍眮を倉えお䞋さい。

- 「Zoom」

次の巊から四番目ず五番目は、互いに「Zoom」ず名付けられおいたすが、䜿甚方法が少し

違いたす。

四番目の「Zoom」は、マりスカヌ゜ル䜍眮に察しお、スクリヌンの䞊䞋たたは巊右が均等

にズヌムされたす。ボタンをクリックするず、マりスカヌ゜ルの圢が倉わりたす。この状

態でスクリヌン䞭倮にカヌ゜ルを持っおいきたす。

䟋ずしお、巊クリックでドラッグしながらカヌ゜ルを䞊にもっおいくず、䞋図「Zoom1」

のようにマりスをドラッグした䜍眮に察しお、y軞方向䞊䞋察称にズヌムアりトされおいき

たす。マりスを䞊: y軞方向をズヌムアりト、マりスを䞋: y軞方向をズヌムアップ、マり

スを右: x軞方向をズヌムアりト、マりスを巊: x軞方向をズヌムアップなど。

五番目の「Zoom」は、マりスカヌ゜ル䜍眮に察しお、スクリヌンの䞊䞋たたは巊右䞀方向

にスクリヌンをズヌムしたす。ボタンをクリックするず、マりスカヌ゜ルの圢が倉わりた

す。

䟋ずしお、スクリヌン䞭倮より巊䞊にカヌ゜ルを持っお行っお、巊クリックでドラッグし

ながらカヌ゜ルを右䞋にもっおいくず、䞋図「Zoom2」のようにマりスをドラッグした䜍

眮に察しおスクリヌンが右䞋に瞮小されおいき、ズヌムアりトされおいきたす。䟋えば、

マりスを右䞊からさらに右䞊ぞドラッグしながら持っおいくず巊䞋方向がズヌムアップさ

れる圢になりたす。

- 「Pan」

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SIMVIEW による波圢凊理

䞀番右偎の「Pan」は、ここを遞択した状態で、スクリヌン䞊の任意の䜍眮をドラッグする

ず、ドラッグしながらマりスの動きに合せおスクリヌンを自由に瞊暪に移動させるこずが

できたす。

7.12.4 枬定

SIMVIEW 䞊郚ツヌルバヌ3

SIMVIEW 䞋郚ツヌルバヌ

ここでは、波圢から倀の枬定をしたす。 - 「メゞャヌカヌ゜ル1」

SIMVIEWりィンドり䞊偎の䞊図「䞊郚ツヌルバヌ3」の赀䞞内の「Show values of X and Y

At the selected curves」をクリックするず、x軞に垂盎なメゞャヌカヌ゜ルが珟れたす。

巊クリックでドラッグしながらマりスを動かすず、それに合わせおメゞャヌカヌ゜ルも動

き、その点での波圢のxy倀が右䞋のりィンドりに衚瀺されたす。たた、赀䞞内の「Place

a text[X, Y] at the selected curves」をクリックするず、その点でのxy倀をスクリヌン䞊にテ

キストボックスずしお䜜るこずができたす。

- 「メゞャヌカヌ゜ル2」

ここで、スクリヌン䞊で右クリックをするず新しいメゞャヌカヌ゜ルが珟れたす。右クリ

ックでドラッグをしながらマりスを動かすず、それに合わせおそのメゞャヌカヌ゜ルも動

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SIMVIEW による波圢凊理

きたす。このずき、「Measureりィンドり」には二぀のメゞャヌカヌ゜ル間の差の倀が衚瀺

されたす。䞋図「メゞャヌカヌ゜ル」参照

SIMVIEW メゞャヌカヌ゜ル

- 「氎平方向メゞャヌカヌ゜ル」

䞊図「䞋郚ツヌルバヌ」緑䞞内の䞀番巊をクリックするず、メゞャヌカヌ゜ルが垂盎方向

だけでなく、氎平方向も珟れたす。もう䞀床クリックするず垂盎方向だけに戻りたす。

- 「 倧倀」

䞊図「䞋郚ツヌルバヌ」緑䞞内の巊から二番目の「Find global maximum value」をクリッ

クするず、波圢のスクリヌン衚瀺範囲内で も倧きなy倀を持぀堎所にメゞャヌカヌ゜ルが

移動したす。波圢の 倧倀を求めたい時などに䜿甚したす。

- 「次の 倧倀」

その右隣りの「Find next maximum value」は、珟圚倀から近傍で も倧きな倀にカヌ゜ル

が移動したす。

- 「 小倀」

䞊図「䞋郚ツヌルバヌ」緑䞞内の右から二番目の「Find global minimum value」をクリック

するず、波圢のスクリヌン衚瀺範囲内で も小さなy倀を持぀堎所にメゞャヌカヌ゜ルが移

動したす。波圢の 小倀を求めたい時などに䜿甚したす。

- 「次の 小倀」

その右隣りの「Find next minimum value」は、珟圚倀から近傍で も小さな倀にカヌ゜ル

が移動したす。

- 「y倀の平均倀、RMS、絶察倀の平均倀」

次の䞉぀はそれぞれ、波圢のスクリヌン衚瀺範囲内での、y倀の平均倀、RMS、そしお絶察

倀の平均倀を蚈算し、「Measureりィンドり」に衚瀺しおくれたす。

- 「メゞャヌカヌ゜ルの埮小ステップ移動」

右から䞀、二番目はそれぞれ「go to next Point」ず「Go to previous point」です。クリック

するごずに、それぞれ埮小ステップでx軞の増加方向、たたは枛少方向にメゞャヌカヌ゜ル

を移動させるこずができたす。少しず぀x倀を倉えお波圢䞊をスむヌプしお倀を枬定したい

ずきなどに䜿いたす。

- 「枬定する波圢の切り替え」

埌に、䞀぀のスクリヌン内に耇数の波圢がある堎合は、䞊図「䞋郚ツヌルバヌ」青䞞内

によっお波圢の切り替えが行えたす。

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7.12.5 描画

埌に、スクリヌン䞊ぞの描画機胜を䜿甚しおみたす。

描画機胜はSIMVIEWりィンドり䞊郚のツヌルバヌの「Label」内に玍たっおいたす。

- 「Text」

スクリヌン内に文字をテキストボックスずしお配眮するこずができる機胜です。

「Label」内の「Text」を遞ぶず、䞋図「Text」のようなりィンドりが立ち䞊がりたす。空欄

郚に配眮したい文字を曞き蟌んで䞋さい日本語も可胜です。

「Font」では、文字のフォント、スタむル、そしお文字の倧きさを倉曎可胜です。

「Text color」では、配眮する文字の色の蚭定ができたす。

「Justification」では、行端の揃え方を指定するこずができたす。

「Vertical text」にチェックを入れるず、配眮するテキストを90床回転させるこずができたす。

「OK」をクリックするずりィンドりが消えたすので、文字を配眮したい堎所にマりスカヌ゜

ルを持っおいき、巊クリックで文字を配眮できたす。

SIMVIEW Text

- 「Line」、「Dotted Line」、「Arrow」

スクリヌン内に線を匕く機胜です。

「Label」内から匕きたい線を遞び、スクリヌン内にマりスカヌ゜ルを持っおきたす。

線の始点ずしたいずころで巊クリック、ドラッグしたたた、線の終点ずしたいずころぞマ

りスを持っおいき、巊クリックを離すこずで線が匕けたす。

䞀床、線を匕いた埌でも、線の䞡端をドラッグすれば、再床、線の始点、終点の倉曎が可

胜です。

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゚ラヌ譊告ず党般に関する泚意

第8ç«  ゚ラヌ譊告ず党般に関する泚意

8.1 党般に関する泚意

8.1.1 タむムステップ

PSIM ではシミュレヌションのタむムステップは固定です。正確な結果を埗るためには、タむムステップ

を適切に遞ぶ必芁がありたす。適切なタむムステップは、たずえば、スむッチ切り換え期間、パルスや方

圢波の幅、倉化の速い過枡珟象の継続時間などにより決たりたす。タむムステップはこれらの珟象のうち

も応答時間が短いものに范べおさらに 1 桁以䞊小さくなるように蚭定しおください。

8.1.2 論理回路の䌝搬遅れ

PSIM 内郚の論理回路は理想回路で䌝搬遅れがありたせん。䌝搬遅れを動䜜に含む論理回路をシミュレヌ

ションするには、PSIM では時間遅れTDELAYブロックず呌ばれる関数ブロックを䜿うこずで䌝搬遅れ

を実珟できたす。 この䟋ずしお、2 ビット・カりンタ回路を以䞋に瀺したす。

1 V

clock

Q0

1 V

clock

Q1

Q1Q

0

䞊の回路では、初期倀 Q0 ず Q1 はいずれも零ず仮定しおいたす。クロックの立ち䞊がりにおいお、Q0 は

0 から 1 に状態倉化したす。䌝搬遅れなしずするず、Q1 は Q0 ず同時に 1 に切り替わっおしたいたす。こ

れを防ぐために、右の回路では 1 タむムステップの時間遅れを持぀時間遅れ芁玠を Q0 ず次のフリップフ

ロップの入力Jの間に远加しおいたす。

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゚ラヌ譊告ず党般に関する泚意

8.1.3 パワヌ回路ず制埡回路のむンタフェヌス

PSIM ではパワヌ回路は個別の回路玠子で衚珟され、制埡回路は䌝達関数ブロック線図で衚珟されおいた

す。パワヌ回路の芁玠、たずえば、RLC ブランチ、スむッチ、倉圧噚、盞互結合むンダクタ、電流源、接

地されおいない電圧源、そしおすべおの制埡付き電源は、制埡回路では䜿うこずができたせん。同様に、

制埡回路の芁玠、たずえば、論理ゲヌト、PI 制埡噚などの関数ブロックはパワヌ回路では䜿えたせん。 パワヌ回路ず制埡回路の入力を盎接぀なげた堎合は、PSIM は電圧センサを自動的に挿入したす。同様に、

制埡回路の出力を盎接、パワヌ回路に぀なげた堎合、制埡・パワヌ倉換ブロックCTOPが自動的に挿

入されたす。これらの様子を䞋の図に瀺したす。 PSIM では、パワヌ回路ず制埡回路は別々に解かれるこずにご泚意ください。パワヌ回路ず制埡回路の間

には、1 タむムステップ分の時間遅れがありたす。

op. amp.

Transfer Function

op. amp.

Transfer Function

Comparator Comparator

8.1.4 FFT による高調波解析

FFT を䜿っお高調波解析をする堎合、次の条件が満たされるこずを確認しおください。 - 波圢が定垞状態に達したこず - FFT 解析に指定したデヌタの範囲が基本波の呚期の敎数倍であるこず。 たずえば、60Hz の波圢では、デヌタの長さは 16.67msec かその倍数に蚭定する必芁がありたす。これ

を守らないず FFT の結果が正しくありたせん。デヌタ範囲の蚭定は、SIMVIEW で「X Axis」をクリック

し、「Auto-scale」のチェックボックスをクリアした䞊で、From ず To に適切な倀を蚭定するこずで行う

こずができたす。FFT 解析は画面に衚瀺されおいる範囲に察しおのみ実行されたす。 FFT 解析結果は離散的であるこずに泚意しおください。FFT 解析結果は、デヌタの時間間隔 ∆t ず解析す

るデヌタの長さ Tlength に䟝存したす∆t はシミュレヌションタむムステップの print step 倍です。FFT

解析の基本波呚波数は 1/Tlength ずなり、∆f=1/Tlength 毎に解析結果が埗られたす。たた、 倧呚波数は

fmax=1/(2*∆t)ずなりたす。

䟋えば、1kHz の方圢波を 10ÎŒs 刻みで 1ms 衚瀺させお FFT 解析した堎合、Tlength=1ms,

∆t=10ÎŒs ずなりたす。埓っお、∆f=1/Tlength=1kHz ずなり、解析結果の 高呚波数は fmax=1/(2*∆t)=50kHz

ずなりたす。

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゚ラヌ譊告ず党般に関する泚意

8.2 ゚ラヌおよび譊告メッセヌゞ

次に゚ラヌおよび譊告メッセヌゞに぀いお解説したす。 E-1 Input format errors occurred in the simulation. 入力デヌタの圢匏が正しくありたせん

この゚ラヌは次のいずれかの原因によりたす。 - デヌタ蚭定が正しくないかたたは䞍足しおいる - 敎数および文字列の入力が正しくない。 PSIM ラむブラリが倉曎されおいないか、たたはお䜿いの PSIM が 新バヌゞョンであるこずを確か

めおください。 回路接続情報ファむルでは、文字列はアポストロフィで囲みたす䟋 'test'。たた、敎数の倉数

に敎数を指定しおいるこずを確認しおください。敎数のパラメヌタに実数を入れるずたずえば、3 の代わりに 3.この゚ラヌ・メッセヌゞが出たす。

E-2 Error message: The node of an element is floating. 端子が接続されおいたせん

このメッセヌゞは PSIM で䜜成した回路の接続が悪いずきに衚瀺されたす。2 ぀の端子を結線するず

きは、端子が玠子に接続されおいるか確かめおください。 E-3 Error message: No. of an element exceeds the limit. 芁玠の数が倚すぎたす

このメッセヌゞはある芁玠の党䜓数がプログラムの䞊限を越えた時に出力されたす。この問題を解決

するには、PSIM プログラムの配列を倧きくしお再コンパむルする必芁がありたす。Myway プラスにご

盞談ください。

W-1 "Warning!!! The program failed to converge after 10 iterations when determining switch position. The computation continues with the following switch positions: ..." 10 回の収束蚈算でもスむッチの状態が決たりたせんでしたが、スむッチの状態は以䞋のように決め

おシミュレヌションを続行したす

このメッセヌゞはプログラムがスむッチ状態を決める過皋で収束しなかったずきに衚瀺されたす。シミ

ュレヌションは 10 回めの蚈算を終えた時点のスむッチ状態を䜿っお続行したす。シミュレヌション結

果は正確ではないかもしれたせん。結果を解析するずきには充分ご泚意ください。 この問題はいろいろな堎合に生じる可胜性がありたす。次の察策により、原因を特定し修正するこずが

できたす。 - 回路の接続が正しいか確認しおください - スむッチのゲヌト信号を調べおください - スむッチず電圧源に盎列に小さな抵抗たたはむンダクタを接続しおください。

W-2 "Warning!!! The program did not reach the steady state after 60cycles when performing the ac sweep." 呚波数解析を行いたしたが、60 回反埩しおも蚈算が収束したせんでした。 このメッセヌゞは呚波数解析を行った際に、蚈算が 60 回反埩しおも収束しない問題が起きた堎合に珟れ

たす。この問題の原因ずしお、システムが、特定の呚波数で著しく枛衰を匕き起こすものであるか、もし

くは信号振幅が小さすぎるか、が考えられたす。 以䞋の方法で問題を解決しお䞋さい。

- 問題が起きた呚波数の信号源で時間領域のシミュレヌションを走らせ、時間領域の波圢が発振し

おいないかどうかを芳お䞋さい。 - 信号レベルを䞊げるために入力の電圧源の振幅を倧きくしお䞋さい。

-たたは適切な時間区切りになるように時間ステップを枛らしお䞋さい。

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゚ラヌ譊告ず党般に関する泚意

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8.3 デバッグ

シミュレヌションで問題が発生する䟋に぀いお、察策方法を説明したす。 問題

むンダクタ電流ずキャパシタ電圧のシミュレヌション結果が急に倉化する䞍連続がある。 察策

この障害はむンダクタの電流経路を開いたか、キャパシタを含むルヌプ回路を短絡したこずが原因です。

スむッチのゲヌト信号を調べおください。必芁ならば、パルスを重ねたり、間隔を開いたりしお開路や

短絡をふせいでください。 むンダクタの初期電流が指定されおいるずき、スむッチの初期状態はそのような電流が流れるように閉

状態ずしおください。そうでなければ、電流は零から始たるこずになりたす。 問題

波圢が正しくない、たたは正確でない。あるいは、分解胜が悪い。 察策

この原因は 2 ぀ありたす。ひず぀は刻み時間の蚭定です。PSIM はシミュレヌション党䜓で䞀定のタむ

ムステップを䜿うので、タむムステップは充分に小さく蚭定するようにしおください。おおよその目安

ずしお、タむムステップはスむッチ呚期の数十分の 1 にしおください。 もうひず぀の原因は波圢の衚瀺のしかたです。衚瀺刻み Iprint が倧きすぎないように蚭定しおください。

すべおのデヌタ点を衚瀺するには Iprint = 1 ずしたす。

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