Articulo de referencia

Software PSIM

{{cite web\n | url = https://www.powersimtech.com/products/psim/version-history/\n | title = Version History | Powersim, Inc\n | website = powersimtech.com\n | access-date ...

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

  1. "Historial de versiones | Powersim, Inc." . powersimtech.com . Consultado el 26 de abril de 2021 .
  2. "Preguntas frecuentes" . Powersim Inc. Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
  3. 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 . 
  4. 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 . 
  5. 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 . 
  6. 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 . 
  7. "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 .
  8. "Altair adquiere Powersim para impulsar sus capacidades de diseño de sistemas electrónicos" . Engineering.com . Consultado el 24 de agosto de 2022 .
  9. 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 . 
  10. 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 . 
  11. 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.
  12. "Historial de versiones de PSIM" . Powersim Inc. Consultado el 2 de septiembre de 2015 .
  13. "Introducción al MOSFET de nivel 2 de PSIM y comparación con SPICE" . Powersim Inc. Consultado el 2 de septiembre de 2015 .
  14. 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.
  • Sitio web oficial
  • Canal de PSIM Software en YouTube
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PSIM_Software&oldid=1336625586 "