PSIM es un paquete de software de simulación de circuitos electrónicos , diseñado específicamente para su uso en electrónica de potencia y simulaciones de accionamiento de motores , pero puede utilizarse para simular cualquier circuito electrónico . Desarrollado por Powersim, PSIM utiliza el análisis nodal y la integración de la regla trapezoidal [ 2 ] como base de su algoritmo de simulación. PSIM proporciona una interfaz de captura de esquemas y un visualizador de formas de onda, Simview. PSIM cuenta con varios módulos que amplían su funcionalidad a áreas específicas de simulación y diseño de circuitos, incluyendo: teoría de control [ 3 ] , motores eléctricos [ 4 ] , energía fotovoltaica [ 5 ] y turbinas eólicas [ 6 ]. PSIM es utilizado por la industria para investigación y desarrollo de productos, y por instituciones educativas para investigación y docencia [ 7 ]. Fue adquirido por Altair Engineering en marzo de 2022 [ 8 ].
Módulos
PSIM cuenta con varios módulos adicionales; la lista completa y sus descripciones se pueden encontrar en el sitio web de Powersim . Existen módulos que permiten la simulación de accionamientos de motor, control digital y el cálculo de pérdidas térmicas debidas a la conmutación y la conducción. [ 9 ] Hay un módulo de energía renovable que permite la simulación de sistemas fotovoltaicos (incluidos los efectos de la temperatura), baterías, supercondensadores y turbinas eólicas. Además, existen varios módulos que permiten la cosimulación con otras plataformas para verificar código VHDL o Verilog o para cosimular con un programa de análisis de elementos finitos (FEA) . Los programas con los que PSIM realiza actualmente la cosimulación son: Simulink , JMAG y ModelSim .
Actualmente, PSIM admite la generación automática de código C con el módulo SimCoder y genera código C para su uso con los procesadores de señales digitales de punto flotante y fijo F2833x y F2803x de Texas Instruments, pertenecientes a la serie C2000 . Con la versión 10.0.4 de PSIM, se incluye compatibilidad con los microcontroladores Kinetis V de Freescale Semiconductor .
Además, la simulación Processor-In-Loop o módulo PIL de PSIM servía para controlar una simulación de PSIM con código que se ejecutaba en un DSP o MCU de TI.
Comparación con SPICE
PSIM ofrece una velocidad de simulación mucho mayor que los simuladores basados en SPICE gracias al uso del interruptor ideal. Con los módulos adicionales Digital y SimCoupler, se puede simular prácticamente cualquier algoritmo lógico. Dado que PSIM utiliza interruptores ideales, las formas de onda simuladas reflejarán esta característica, lo que lo hace más adecuado para estudios a nivel de sistema que para estudios de transición de conmutación. Además, PSIM cuenta con una interfaz simplificada en comparación con otros simuladores y, por consiguiente, resulta más intuitiva. [ 10 ] [ 11 ]
En la versión 10 se añadieron modelos MOSFET y de diodo de nivel 2. Estos modelos permiten simular la transición del interruptor, los efectos de recuperación inversa y los circuitos de control de puerta. [ 12 ] Una comparación con un modelo PSIM y SPICE del mismo dispositivo mostró formas de onda resultantes similares con una velocidad de simulación comparable dadas condiciones de funcionamiento idénticas. [ 13 ] PowerSim se asoció recientemente con CoolCAD Electronics para añadir CoolSPICE , una herramienta de diseño y modelado de circuitos integrados basada en SPICE , como opción de paquete para el software PSIM. [ 14 ] La ventaja es que PSIM tendría entonces la flexibilidad de poder ejecutar modelos y listas de conexiones basados en SPICE .
Licencias
Existen diversas opciones de licencia para PSIM. Hay una versión demo gratuita que no caduca, pero tiene limitaciones en cuanto al número de componentes y la complejidad de los circuitos. La versión estándar/para estudiantes permite simular circuitos menos complejos a un precio reducido. PowerSim también ofrece opciones de licencia educativa , algunas gratuitas, para que las instituciones puedan satisfacer sus necesidades de simulación en investigación y docencia.
Referencias
- ↑ "Historial de versiones | Powersim, Inc." . powersimtech.com . Consultado el 26 de abril de 2021 .
- ↑ "Preguntas frecuentes" . Powersim Inc. Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
- ↑ Pahlevaninezhad, Majid; Pritam Das; Gerry Moschopoulos; Praveen Jain (17 de marzo de 2013). "CONTROL SIN SENSORES DE UN CONVERTIDOR CA/CC PFC ELEVADOR CON UNA RESPUESTA TRANSITORIA MUY RÁPIDA". Vigésimo octava Conferencia y Exposición Anual de Electrónica de Potencia Aplicada del IEEE . Long Beach, CA: IEEE. págs. 356–360 .
- ↑ Sukesh, Nikhil; Majid Pahlevaninezhad; Praveen Jain (17 de marzo de 2013). «Control predictivo de par novedoso para un motor síncrono de imanes permanentes con mínima ondulación de par y dinámica rápida». Vigésimo octava Conferencia y Exposición Anual de Electrónica de Potencia Aplicada del IEEE . Long Beach, CA: IEEE. págs. 2253–2258 .
- ↑ Nelio N. Lima; Luiz C. de Freitas; Gustavo M. Buiatti; João B. Vieira Jr.; Luiz CG Freitas; Ernane AA Coelho (17 de marzo de 2013). "Sistema de baja complejidad para la determinación en tiempo real de la característica corriente-tensión de cadenas y módulos fotovoltaicos". Vigésima octava conferencia y exposición anual de electrónica de potencia aplicada IEEE . Long Beach, California: IEEE. págs. 2817-2813 .
- ↑ Mohamed Hilmy; Mohamed Orabi; Mahrous Ahmed; Mohamed El-Nemr; Mohamed Youssef (6 de marzo de 2011). «Un método de control con menos sensores para energía eólica pequeña autónoma mediante un generador síncrono de imanes permanentes». Vigésimo sexta Conferencia y Exposición Anual de Electrónica de Potencia Aplicada del IEEE . Fort Worth, TX: IEEE. págs. 1968–1974 .
- ↑ "Enlaces útiles del Grupo de Energía de la UBC" . Universidad de Columbia Británica, Departamento de Ingeniería Eléctrica . UBC. 18 de julio de 2016. Consultado el 18 de julio de 2016 .
- ↑ "Altair adquiere Powersim para impulsar sus capacidades de diseño de sistemas electrónicos" . Engineering.com . Consultado el 24 de agosto de 2022 .
- ↑ Martínez, C.; A. Lázaro; C. Lucena; I. Quesada; P. Zumel; A. Barrado (17 de marzo de 2013). «Modulador mejorado para la reducción de pérdidas en fuentes de alimentación auxiliares para ferrocarriles». Vigésimo octava Conferencia y Exposición Anual de Electrónica de Potencia Aplicada del IEEE . Long Beach, CA: IEEE. págs. 2324–2331 .
- ↑ Raghuwanshi, Santosh; Ankita Singh; Yamini mokhariwale (marzo de 2012). "Una comparación y rendimiento de las herramientas de simulación MATLAB/SIMULINK, PSIM y PSPICE para circuitos de electrónica de potencia" (PDF) . Revista internacional de investigación avanzada en ciencias de la computación e ingeniería de software . 2 (3). IJARCSSE: 187–191 . ISSN 2277-128X .
- ↑ Ben-yaakov, Sam (octubre de 2006). Diseño de control de convertidores PWM: un enfoque fácil de usar (PDF) . Long Beach, CA: Power Electronics Technologies Conference.
- ↑ "Historial de versiones de PSIM" . Powersim Inc. Consultado el 2 de septiembre de 2015 .
- ↑ "Introducción al MOSFET de nivel 2 de PSIM y comparación con SPICE" . Powersim Inc. Consultado el 2 de septiembre de 2015 .
- ↑ Ferreira, B. (2016). Expansión de las actividades de electrónica de potencia en todo el mundo [Mensaje del presidente]. IEEE Power Electronics Magazine , 3 (1), 6-8.
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Canal de PSIM Software en YouTube
- simuladores de circuitos electrónicos
