カスタム コンポーネントとカスタム ライブラリの作成
カスタムの Simscape™ Electrical™ ブロックの作成方法について学びます。
注目の例
カスタム インダクタ (B-H 曲線)
この例では、線形および非線形インダクタの挙動を比較します。基本パラメーター値から開始して、線形および非線形表現のパラメーターが導出されます。次に、これらのパラメーターが Simscape™ モデルで使用され、シミュレーション出力が比較されます。
カスタム変圧器 (B-H 曲線)
この例では、非線形変圧器のコアにおける磁化特性の計算を説明し、確認します。基本パラメーター値から開始して、コア特性を導出します。次に、これをテスト回路例の Simscape™ モデルで使用します。このモデルを使用して、オシロスコープ上でコアの磁化特性をプロットできます。次に、モデルの出力を既知の値と比較します。
データシートからパラメーター化されたデジタル ポテンショメーター
このモデルは、デジタル回路やマイクロプロセッサ制御システムからオーディオ アンプを制御するために使用するようなデジタル ポテンショメーターをモデル化する方法を示します。また、このモデルでは、Simscape™ Electrical™ ライブラリを拡張するために独自のカスタム ブロックを作成する方法も示します。
ヒステリシス付き電気変圧器
この例では、磁気回路で Non Linear Reluctance ブロックを使用することにより、ヒステリシスを示すカスタム変圧器をモデル化する方法を示します。変圧器は定格 50 W 負荷で、実効値 120 V から 12 V まで降下します。磁化抵抗 Rm は、Eddy Loss ブロックを使用して、磁気ドメイン内でモデル化されます。
周波数依存伝送線路
この例では、周波数依存伝送線路のカスタム モデルを示します。最初に、特性アドミタンスと伝播関数が、周波数依存の抵抗、リアクタンス、サセプタンスから導出されます。派生値は、RF Toolboxを使用して近似されます。次に、近似されたパラメーターに基づいて、Simscapeで普遍的線路モデル (ULM) [1] が実装されます。周波数依存伝送線路モデルの結果と、従来のπ型セクション伝送線路モデルの結果が比較されます。
三相 PMSM のカスタマイズ
この例では、PMSM (永久磁石同期機) のカスタム Simscape™ 実装を説明します。PMSM のソース コードを表示するには、モーターのブロックをダブルクリックし、ハイパーリンク [ソース コード] をクリックします。このテスト回路は、発電機として使用される PMSM を示し、Rectifier ブロックは誘導 AC 逆起電力を DC 電圧に変換して、これを抵抗負荷に適用します。
三相同期機 のカスタマイズ
この例では、同期機 (SM) のカスタム Simscape™ 実装を説明します。SM のソース コードを表示するには、Synchronous Machine ブロックをダブルクリックし、ハイパーリンク [ソース コード] をクリックします。
三相ジグザグ変圧器のカスタマイズ
この例では、カスタム変圧器コンポーネントを作成する 2 つの異なる方法を示します。最初の方法では組み込みライブラリ ブロックを使用し、マスクされた Simulink® サブシステムとして磁気回路をレイアウトします。2 番目の方法では、Simscape 言語を使用してカスタム Simscape™ コンポーネントを作成します。
開放端の巻線をもつ四相 PMSM の速度制御
この例では、開放端の巻線をもつ四相永久磁石同期機 (PMSM) を使用する電気牽引駆動装置において、回転子の角速度を制御する方法を説明します。Open-End PMSM (Four-Phase) ブロックのソース コードを表示するには、ブロックをダブルクリックし、[説明] タブで [ソース コード] ハイパーリンクをクリックします。DC 電圧源は、2 台の制御された四相コンバーターを通して PMSM に電力を供給します。PMSM は、負荷に応じてモーター モードと発電機モードの両方で動作します。理想的なトルク源が負荷を提供します。Scopes サブシステムには、シミュレーション結果を確認できるスコープが含まれています。Control サブシステムには、外側の角速度制御ループと内側の 4 つの電流制御ループをもつ、PI ベース カスケード制御構造が含まれています。1 秒間のシミュレーション中、角速度要求は 0 rpm、500 rpm、2000 rpm、3000 rpm になります。
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