Перейти к содержанию

Онлайн-симулятор FoxySim


Рекомендуемые сообщения

Всем привет! Я создал этот онлайн-симулятор для своих студентов, изучающих курс теоретической электротехники. Симулятор предназначен для моделирования линейных электрических цепей постоянного и синусоидального тока.

Ввод информации о схеме моделируемой цепи производится в текстовом виде, а вся обработка выполняется на сервере, что позволяет использовать симулятор FoxySim на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет и оснащенном браузером.

Адрес симулятора: http://foxylab.com:7777/

Исходный код симулятора написан на языке программирования Go. Алгоритм расчета основан на использовании модифицированного метода узловых потенциалов (англ. MNAmodified nodal analysis).

Описание симулятора - https://acdc.foxylab.com/foxysim

Пример расчета линейной цепи синусоидального тока:

схема цепи:
foxysim_rlc.png

список соединений:

foxysim_rlc_inp_ru.png

результаты моделирования:

foxysim_rlc_res_ru.png

Пример расчета трехфазной цепи:

схема цепи
foxysim_3phase_ru.png

список соединений:
foxysim_3phase_inp_ru.png
результаты моделирования:
foxysim_3phase_res_ru.png

Пример расчета цепи постоянного тока:

схема цепи:
foxysim_dc_ru.png

список соединений:
foxysim_dc_inp_ru.png

результаты моделирования:
foxysim_dc_res_ru.png

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Мучаете студентов:D, ТОЭ и так сложен для понимания некторым, так ещё и программирование схемы, которое для многих вообще темный лес. Хотя мне в своё время интересно было бы скорее всего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В симуляторах есть такой минус, что вместо того, чтобы посчитать баланс мощностей, студент полезет проверять расчет сразу в симуляторе. 

А в остальном - отчего же. Пусть будет и такой симулятор. Причем - никакой графической оболочки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

С программами схемотехнического моделирования я работаю еще со времен EWB 3.12 и SwitcherCAD-а :-) "Поделие" "Панамы" Майка исключительно удобно при расчете переходных процессов! Но в симуляторах на SPICE-движках крайне неудобно рассчитывать линейные цепи синусоидального тока (однофазные и трехфазные) - а это половина первой части ТОЭ и треть второй. Но это естественно - их  AC режим не заточен под это (в спайсе IC в аббревиатуре не зря).
Мой симулятор выдает для элементов цепи комплексные токи, напряжения, потребляемые активные и реактивные (!) мощности, а для источников и комплексные (!) мощности, позволяет без затей включить в цепь амперметры, вольтметры, ваттметры (! - хотел бы я посмотреть на реализацию в SPICE метода двух ваттметров), фазометры (!).
Ну и для постоянного тока можно амперметры, вольтметры, ваттметры включать, токи, напряжения,мощности для элементов выдаются - например, баланс мощностей сразу виден. Этот симулятор не для схемотехников, а для студентов. И ручное составление списка соединений заставляет хоть немного думать (вместо мартышачьего составления схемы мышкой).

Изменено пользователем FoxyLab
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавил индуктивную связь и управляемые источники.

Кстати, вот пример трехфазной цепи, обвешанной изм. приборами:

.ac 50
va 1 0 {e} 0
vb 2 0 {e} -120
vc 3 0 {e} 120
.param e 220
pw1 1 4 1 3
pw2 2 5 2 3
paa 4 6
pab 5 7
pac 3 8
r1 6 9 500
l1 7 9 300m
c1 8 9 50u
pva 6 9
pvb 7 9
pvc 8 9
pvn 9 0
.end

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавил компонент Z - комплексное сопротивление (только для режима AC, естественно).

Вот немного упрощенная схема задачи из РГР по ТОЭ (трехфазная цепь):
3phase_z_din.png

А вот список соединений и результаты симуляции:

Цитата

.AC 50
VA 1 0 {E} 0
VB 2 0 {E} -120
VC 3 0 {E} 120
.PARAM E 220
PW1 1 4 1 3
PW2 2 5 2 3
Z1 4 6 8 30
Z2 5 7 12 -50
Z3 3 8 10 90
Z4 6 7 15 0
Z5 7 8 6 -30
Z6 6 8 18 60
.END

3phase_z_res_ru.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавил новые директивы:

.DEG - вывод фаз в градусах (по умолчанию):
foxysim_deg.png
.RAD - вывод фаз в радианах:
foxysim_rad.png

.FIX - вывод значений с фиксированной точкой (по умолчанию):
foxysim_fix.png
.SCI - вывод значений с плавающей точкой:
foxysim_sci.png

Изменено пользователем FoxyLab
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пример решения задачи по определению входного сопротивления цепи синусоидального тока ( подключаем на вход источник тока 1 А - напряжение на нем будет равно комплексному сопротивлению)

foxysim_z_task.png

Список соединений:

.ac 40
ia 1 0 1 0
r1 1 2 10
l1 2 0 50m
l2 2 3 30m
c1 3 0 50u
r2 3 4 20
c2 4 0 70u
.end

Решение в симуляторе:

foxysim_z_solve.png

А вот для сравнения решение в MathCAD:

foxysim_z_solve_mcd.png

Как видно, ответы совершенно идентичны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вот расчет входного сопротивления для цепи постоянного тока:

foxysim_r_task.png

Список соединений:

.dc
ia 1 0 1
r1 1 2 145
r2 1 3 739
r3 2 3 100
r4 2 0 269
r5 3 0 512
.end

Результат моделирования:

foxysim_r_solve.png

И для  сверки маткад:

foxysim_r_solve_mcd.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавил варметр.
Вот схема с ваттметром, варметром, фазометром и амперметром:

foxysim_rlc_wqf_din.png

Список соединений выглядит так:

.AC 50
V1 1 0 100 0
PW1 1 2 1 0
PQ1 2 3 2 0
PF1 3 4 3 0
PA1 4 5
PV1 1 0
R1 5 6 50
L1 6 7 100m
C1 7 0 80u
.END

Результаты расчетов содержат показания приборов, а также токи, напряжения и мощности отдельных компонентов:

foxysim_rlc_wqf_res_ru.png

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавил для режима AC:

 

возможность задания фазы в градусах или радианах:

если значение фазы  не задано, то оно принимается равным нулю;
нач. фаза в градусах - по умолчанию или символ d в конце значения;
нач. фаза в радианах - символ r в конце значения

 

возможность задания линейной или круговой частоты:
линейная частота в Гц - по умолчанию или символ f в конце значения;
круговая частота в рад/с - символ w в конце значения

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пример решения задачи из "Теория электрических цепей [Текст] : учебник для студентов электротехнических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / М. П. Батура, А. П. Кузнецов, А. П. Курулев ; под общ. ред. А. П. Курулева. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 605, [1] с. : ил., табл.; ISBN 978-985-06-1364-6"

foxysim_ex_1.png

Список соединений:

.DC
R6 4 0 2
V1 1 0 30
R31 3 1 12
R12 1 2 8
R23 2 3 12
R4 3 4 5.5
R5 2 4 7
.END

Результаты моделирования:

foxysim_ex_1_solve.png

Результаты расчета и симуляции (3 ампера) совпадают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я так понял эта прога заточена не под практические задачи в реальной жизни, а чисто под методику преподавания ТОЭ. Ну и чтоб поиметь студенту моск.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Она сделана для того, чтобы студенты могли проверить результаты своих расчетов (для лабораторных, РГР, контрольных). Хотя да, моска, как Вы выразились, чтобы понять это, у некоторых из них не хватает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Длинные дроби мешают восприятию чисел, да и не нужна такая точность, думаю. Округлять до сотых будет лучше.

С уважением, Михаил, EEP Lab

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, aitras сказал:

Длинные дроби мешают восприятию чисел, да и не нужна такая точность, думаю. Округлять до сотых будет лучше.

Да, наверно стоит добавить и для режима с фиксированной (.FIX) и для режима с плавающей точкой (.SCI) возможность задания числа десятичных знаков и значащих цифр соответственно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Модифицировал директивы формата вывода чисел:

.FIX число_дес._знаков - вывод значений с фиксированной точкой (по умолчанию):
три дес. знака: foxysim_fix_3.png;
если число знаков не указано, то выводится шесть десятичных знаков: foxysim_fix_6.png
.SCI число_знач._цифр - вывод значений с плавающей точкой (в научном формате):
три цифры после точки: foxysim_sci_3.png
если число значащих цифр не указано, то выводится четыре цифры после точки: foxysim_sci_4.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавил возможность ввода комплексных сопротивлений в двух формах, например:

в экспоненциальной форме

Z1 2 3 40 30      -> модуль 40 Ом, фаза 30 градусов

в алгебраической форме

Z1 2 3 40 30i      -> 40 + j30 Ом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пример из англоязычного учебника

задача:

spiec_10_23.png

подготовка схемы к моделированию:

spiec_10_23_cir.png

список соединений:

.ac
.fix 2
v1 1 0 173.2
r1 1 2 10
r2 2 0 20
z1 2 0 0 -11.55i
.end

результаты моделирования:

spiec_10_23_sim.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пример расчета и моделирования длинной линии из англоязычной книжки (да, я не люблю отечественные учебники ;))

t_ex_11_3.png

Условие задачи.

Длинная линия подключена к источнику напряжения Vg = 10 ∠ 0° В с внутренним сопротивлением Zg = 40 Ом. К другому концу линии подключена нагрузка ZL = 20 + j50 Ом. Характеристическое сопротивление линии Z0 = 60 + j40 Ом, постоянная передачи g = 0,921 + j1 м-1, длина линии 2 м.

Результаты решения.

Входной ток (красный) 0,09303 ∠ -21,15° А

Входное напряжение (зеленый) 6,667 ∠ 11,62° В

Моделирование.

Список соединений:

.AC 1Mw
V1 1 0 10 0
ZG 1 2 40
TZ1 2 3 0 60 40i 0.921 1i 2
ZN 3 0 20 50i
.END

Результаты моделирования:

t_ex_11_3_res.png

Как видите, результаты расчета и моделирования совпадают^_^

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы. 
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку. 
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...