SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
2.太陽電池の出力特性シミュレーション
3.太陽光システムの影のシミュレーション
(直列接続構成の太陽光システム)
影の影響を考慮した
太陽光システム(直列接続構成)
シミュレーション
1Copyright(C) Bee Technologies 2014
2014年12月30日
ビー・テクノロジー
堀米 毅
2Copyright(C) Bee Technologies 2014
Rs
Rsh
電流源 IDC ダイオード 抵抗
抵抗
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
太陽電池のSPICEモデルは出力特性(順方向特性のみ)に再現性
があるモデルです。
3Copyright(C) Bee Technologies 2014
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
4Copyright(C) Bee Technologies 2014
太陽電池の等価回路の箇所を回路図
シンボルにする。回路図シンボルは、
ツールに依存性があります。
LTspiceの回路図シンボル⇒.asy
PSpiceの回路図シンボル⇒ .olb
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
5Copyright(C) Bee Technologies 2014
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
5個の太陽電池モデルの識別化を行う
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$ 太陽電池の基本モデル
6Copyright(C) Bee Technologies 2014
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$
HEM125PA_01
HEM125PA_02
HEM125PA_03
HEM125PA_04
HEM125PA_05
SPICEモデルのネットリスト記述についてモデルも名称を5つに識別化する
7Copyright(C) Bee Technologies 2014
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
HEM125PA_01
HEM125PA_02
HEM125PA_03
HEM125PA_04
HEM125PA_05
回路図シンボルファイルの属性についても5つに識別化する
8Copyright(C) Bee Technologies 2014
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
SPICEモデルは、Subフォルダへ
回路図シンボルは、Symフォルダへ
コピー(格納)します。
9Copyright(C) Bee Technologies 2014
2.太陽電池の出力特性シミュレーション
識別化された
回路図
シンボル 識別化されたSPICE
モデル
10Copyright(C) Bee Technologies 2014
太陽電池モデルのシミュレーション結果(5Cells is 100%)
2.太陽電池の出力特性シミュレーション
Iout[mA]
Vout[V]
11Copyright(C) Bee Technologies 2014
太陽電池モデルのシミュレーション結果(5Cells is 100%)
2.太陽電池の出力特性シミュレーション
Wout[W]
Vout[V]
12Copyright(C) Bee Technologies 2014
3.太陽光システムの影のシミュレーション
50%に発電
が低下
した場合
13Copyright(C) Bee Technologies 2014
3.太陽光システムの影のシミュレーション
SPICEモデルの変更 発電を100%から50%に変更する
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA_03 Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$
I_I1 Minus N00A DC 0.66001の値を50%にする
0.66001/2=0.330005
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA_03 Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.330005
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$
100%の発電の場合 50%の発電の場合
14Copyright(C) Bee Technologies 2014
3.太陽光システムの影のシミュレーション
15Copyright(C) Bee Technologies 2014
3.太陽光システムの影のシミュレーション
直列接続において、1枚でも太陽電池の発電効率が悪いと、全体システムにおいて、
出力特性の影響が非常に大きく影響することがわかります。
このシミュレーションのテンプレートを利用して、各太陽光パネルの日射量を
変更し、全体システムの出力特性を描いてみて下さい。

Contenu connexe

Tendances

Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015
Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015
Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015マルツエレック株式会社 marutsuelec
 
Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013
Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013
Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013Tsuyoshi Horigome
 
コモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフロー
コモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフローコモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフロー
コモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフローTsuyoshi Horigome
 
二次電池モデルのご提供方法
二次電池モデルのご提供方法二次電池モデルのご提供方法
二次電池モデルのご提供方法Tsuyoshi Horigome
 
Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)
Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)
Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)Tsuyoshi Horigome
 
太陽電池のデバイスモデリング
太陽電池のデバイスモデリング太陽電池のデバイスモデリング
太陽電池のデバイスモデリングTsuyoshi Horigome
 
コイルの基礎知識
コイルの基礎知識コイルの基礎知識
コイルの基礎知識spicepark
 
回路設計者からみた電子部品
回路設計者からみた電子部品回路設計者からみた電子部品
回路設計者からみた電子部品Tsuyoshi Horigome
 
第2回電子部品勉強会(コイル)
第2回電子部品勉強会(コイル)第2回電子部品勉強会(コイル)
第2回電子部品勉強会(コイル)spicepark
 
回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例
回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例
回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例Tsuyoshi Horigome
 
MATLABモデルご提供について
MATLABモデルご提供についてMATLABモデルご提供について
MATLABモデルご提供についてTsuyoshi Horigome
 
セミナー構成(18MAY2012)
セミナー構成(18MAY2012)セミナー構成(18MAY2012)
セミナー構成(18MAY2012)Tsuyoshi Horigome
 
デザインキットのラインナップ
デザインキットのラインナップデザインキットのラインナップ
デザインキットのラインナップTsuyoshi Horigome
 

Tendances (16)

Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015
Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015
Spiceを活用した二次電池アプリケーション回路シミュレーションセミナー資料 27 feb2015
 
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
 
Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013
Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013
Evaluation of Lithuim-Ion Battery model (MicroCap9)_15OCT2013
 
コモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフロー
コモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフローコモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフロー
コモンモードチョークコイルのデバイスモデリングのワークフロー
 
二次電池モデルのご提供方法
二次電池モデルのご提供方法二次電池モデルのご提供方法
二次電池モデルのご提供方法
 
Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)
Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)
Output Simulation of Solar Cell (HEM125PA)
 
太陽電池のデバイスモデリング
太陽電池のデバイスモデリング太陽電池のデバイスモデリング
太陽電池のデバイスモデリング
 
コイルの基礎知識
コイルの基礎知識コイルの基礎知識
コイルの基礎知識
 
回路設計者からみた電子部品
回路設計者からみた電子部品回路設計者からみた電子部品
回路設計者からみた電子部品
 
第2回電子部品勉強会(コイル)
第2回電子部品勉強会(コイル)第2回電子部品勉強会(コイル)
第2回電子部品勉強会(コイル)
 
回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例
回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例
回路解析シミュレータの活用方法と 最新プロジェクト事例
 
MATLABモデルご提供について
MATLABモデルご提供についてMATLABモデルご提供について
MATLABモデルご提供について
 
IGBT PSpice Model
IGBT PSpice ModelIGBT PSpice Model
IGBT PSpice Model
 
セミナー構成(18MAY2012)
セミナー構成(18MAY2012)セミナー構成(18MAY2012)
セミナー構成(18MAY2012)
 
デザインキットのラインナップ
デザインキットのラインナップデザインキットのラインナップ
デザインキットのラインナップ
 
LTspice超入門 マルツエレック marutsuelec
LTspice超入門 マルツエレック marutsuelecLTspice超入門 マルツエレック marutsuelec
LTspice超入門 マルツエレック marutsuelec
 

En vedette

LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)
LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)
LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)Tsuyoshi Horigome
 
影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果について
影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果について影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果について
影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果についてTsuyoshi Horigome
 
Update Data of AUG2014 in SPICEPARK
Update Data of AUG2014 in SPICEPARKUpdate Data of AUG2014 in SPICEPARK
Update Data of AUG2014 in SPICEPARKTsuyoshi Horigome
 
Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015
Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015
Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015Tsuyoshi Horigome
 
バイパスダイオードの種類
バイパスダイオードの種類バイパスダイオードの種類
バイパスダイオードの種類Tsuyoshi Horigome
 
Update Data of SEP2014 in SPICEPARK
Update Data of SEP2014 in SPICEPARKUpdate Data of SEP2014 in SPICEPARK
Update Data of SEP2014 in SPICEPARKTsuyoshi Horigome
 
271KW級ソーラーシステムシミュレーション
271KW級ソーラーシステムシミュレーション271KW級ソーラーシステムシミュレーション
271KW級ソーラーシステムシミュレーションTsuyoshi Horigome
 
日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)
日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)
日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)Tsuyoshi Horigome
 
HONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーション
HONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーションHONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーション
HONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーションTsuyoshi Horigome
 
メガソーラ・システムのシミュレーション設定について
メガソーラ・システムのシミュレーション設定についてメガソーラ・システムのシミュレーション設定について
メガソーラ・システムのシミュレーション設定についてTsuyoshi Horigome
 
Spice park Update of SEP2015
Spice park Update of SEP2015Spice park Update of SEP2015
Spice park Update of SEP2015Tsuyoshi Horigome
 
2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)
2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)
2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)Tsuyoshi Horigome
 
Location of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. Location
Location of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. LocationLocation of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. Location
Location of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. LocationTsuyoshi Horigome
 
DC/AC Inverter (LTspice Model)
DC/AC Inverter (LTspice Model)DC/AC Inverter (LTspice Model)
DC/AC Inverter (LTspice Model)Tsuyoshi Horigome
 
DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model)
DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model) DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model)
DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model) Tsuyoshi Horigome
 
Spicepark mar2017(4,629 spice models)
Spicepark mar2017(4,629 spice models)Spicepark mar2017(4,629 spice models)
Spicepark mar2017(4,629 spice models)Tsuyoshi Horigome
 

En vedette (16)

LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)
LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)
LTspiceを活用した太陽電池出力シミュレーション(24並列接続)
 
影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果について
影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果について影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果について
影の影響による太陽光システムの出力特性のバイパス・ダイオードの効果について
 
Update Data of AUG2014 in SPICEPARK
Update Data of AUG2014 in SPICEPARKUpdate Data of AUG2014 in SPICEPARK
Update Data of AUG2014 in SPICEPARK
 
Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015
Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015
Spice Park Free Spice Model 7 MAY2015
 
バイパスダイオードの種類
バイパスダイオードの種類バイパスダイオードの種類
バイパスダイオードの種類
 
Update Data of SEP2014 in SPICEPARK
Update Data of SEP2014 in SPICEPARKUpdate Data of SEP2014 in SPICEPARK
Update Data of SEP2014 in SPICEPARK
 
271KW級ソーラーシステムシミュレーション
271KW級ソーラーシステムシミュレーション271KW級ソーラーシステムシミュレーション
271KW級ソーラーシステムシミュレーション
 
日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)
日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)
日射量における直列接続の出力特性について(バイパスダイオード無し)
 
HONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーション
HONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーションHONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーション
HONDAの太陽電池並列24セル出力シミュレーション
 
メガソーラ・システムのシミュレーション設定について
メガソーラ・システムのシミュレーション設定についてメガソーラ・システムのシミュレーション設定について
メガソーラ・システムのシミュレーション設定について
 
Spice park Update of SEP2015
Spice park Update of SEP2015Spice park Update of SEP2015
Spice park Update of SEP2015
 
2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)
2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)
2014年11月度のアップデート(スパイス・パーク)
 
Location of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. Location
Location of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. LocationLocation of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. Location
Location of Siam Bee Technologies Co.,Ltd. Location
 
DC/AC Inverter (LTspice Model)
DC/AC Inverter (LTspice Model)DC/AC Inverter (LTspice Model)
DC/AC Inverter (LTspice Model)
 
DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model)
DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model) DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model)
DC/AC 3-Phase Inverter (LTspice Model)
 
Spicepark mar2017(4,629 spice models)
Spicepark mar2017(4,629 spice models)Spicepark mar2017(4,629 spice models)
Spicepark mar2017(4,629 spice models)
 

Similaire à 影の影響を考慮した太陽光システム(直列接続構成) シミュレーション

影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーション
影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーション影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーション
影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーションTsuyoshi Horigome
 
太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)
太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)
太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)Tsuyoshi Horigome
 
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)Tsuyoshi Horigome
 
Bee Style:vol.011
Bee Style:vol.011Bee Style:vol.011
Bee Style:vol.011spicepark
 
メガソーラーシミュレーションを体験しよう
メガソーラーシミュレーションを体験しようメガソーラーシミュレーションを体験しよう
メガソーラーシミュレーションを体験しようTsuyoshi Horigome
 
Bee Style:vol.007
Bee Style:vol.007Bee Style:vol.007
Bee Style:vol.007spicepark
 
SPICEによる太陽電池シミュレーション
SPICEによる太陽電池シミュレーションSPICEによる太陽電池シミュレーション
SPICEによる太陽電池シミュレーションTsuyoshi Horigome
 
Bee Style:vol.013
Bee Style:vol.013Bee Style:vol.013
Bee Style:vol.013spicepark
 
メガソーラーのシミュレーション
メガソーラーのシミュレーションメガソーラーのシミュレーション
メガソーラーのシミュレーションTsuyoshi Horigome
 
Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)
Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)
Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)Tsuyoshi Horigome
 
回路解析シミュレータの用途の多様化
回路解析シミュレータの用途の多様化回路解析シミュレータの用途の多様化
回路解析シミュレータの用途の多様化Tsuyoshi Horigome
 
LTspiceセミナー案(16MAY2012)
LTspiceセミナー案(16MAY2012)LTspiceセミナー案(16MAY2012)
LTspiceセミナー案(16MAY2012)Tsuyoshi Horigome
 
PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)
PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)
PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)spicepark
 
Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)
Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)
Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)Tsuyoshi Horigome
 
デバイスモデリングとは
デバイスモデリングとはデバイスモデリングとは
デバイスモデリングとはTsuyoshi Horigome
 
PSpiceの活用方法 (2005年)
PSpiceの活用方法 (2005年)PSpiceの活用方法 (2005年)
PSpiceの活用方法 (2005年)Tsuyoshi Horigome
 

Similaire à 影の影響を考慮した太陽光システム(直列接続構成) シミュレーション (20)

影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーション
影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーション影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーション
影の影響を考慮した 太陽光システム(直列並列接続構成) シミュレーション
 
太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)
太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)
太陽電池のスパイスモデルの基礎(22DEC2014)
 
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
太陽光システムの影のシミュレーション(直列並列接続構成)
 
Bee Style:vol.011
Bee Style:vol.011Bee Style:vol.011
Bee Style:vol.011
 
メガソーラーシミュレーションを体験しよう
メガソーラーシミュレーションを体験しようメガソーラーシミュレーションを体験しよう
メガソーラーシミュレーションを体験しよう
 
Bee Style:vol.007
Bee Style:vol.007Bee Style:vol.007
Bee Style:vol.007
 
SPICEによる太陽電池シミュレーション
SPICEによる太陽電池シミュレーションSPICEによる太陽電池シミュレーション
SPICEによる太陽電池シミュレーション
 
Bee Style:vol.013
Bee Style:vol.013Bee Style:vol.013
Bee Style:vol.013
 
メガソーラーのシミュレーション
メガソーラーのシミュレーションメガソーラーのシミュレーション
メガソーラーのシミュレーション
 
Sample of HEM125PA
Sample of HEM125PASample of HEM125PA
Sample of HEM125PA
 
セミナー構成18MAY2012
セミナー構成18MAY2012セミナー構成18MAY2012
セミナー構成18MAY2012
 
Bee Style:vol.003
Bee Style:vol.003Bee Style:vol.003
Bee Style:vol.003
 
Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)
Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)
Overview and Products of Bee Technologies (30JUN2011)
 
回路解析シミュレータの用途の多様化
回路解析シミュレータの用途の多様化回路解析シミュレータの用途の多様化
回路解析シミュレータの用途の多様化
 
LTspiceセミナー案(16MAY2012)
LTspiceセミナー案(16MAY2012)LTspiceセミナー案(16MAY2012)
LTspiceセミナー案(16MAY2012)
 
Bee Style:vol.001
Bee Style:vol.001Bee Style:vol.001
Bee Style:vol.001
 
PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)
PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)
PSpiceアプリケーションセミナー(06DEC2012)
 
Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)
Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)
Overview and Products of Bee Technologies (29NOV2011)
 
デバイスモデリングとは
デバイスモデリングとはデバイスモデリングとは
デバイスモデリングとは
 
PSpiceの活用方法 (2005年)
PSpiceの活用方法 (2005年)PSpiceの活用方法 (2005年)
PSpiceの活用方法 (2005年)
 

Plus de Tsuyoshi Horigome

FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)
FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)
FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)Tsuyoshi Horigome
 
Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)
Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)
Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)Tsuyoshi Horigome
 
SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )Tsuyoshi Horigome
 
Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)
Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)
Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)Tsuyoshi Horigome
 
SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )Tsuyoshi Horigome
 
Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)
Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)
Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)Tsuyoshi Horigome
 
SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )
SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )
SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )Tsuyoshi Horigome
 
Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)
Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)
Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)Tsuyoshi Horigome
 
SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )
SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )
SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )Tsuyoshi Horigome
 
Circuit simulation using LTspice(Case study)
Circuit simulation using LTspice(Case study)Circuit simulation using LTspice(Case study)
Circuit simulation using LTspice(Case study)Tsuyoshi Horigome
 
Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)
Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)
Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)Tsuyoshi Horigome
 
2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspice
2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspice2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspice
2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspiceTsuyoshi Horigome
 
PSpice simulation of power supply for TI is Error
PSpice simulation of power supply  for TI is ErrorPSpice simulation of power supply  for TI is Error
PSpice simulation of power supply for TI is ErrorTsuyoshi Horigome
 
IGBT Simulation of Results from Rgext or Rgint
IGBT Simulation of Results from Rgext or RgintIGBT Simulation of Results from Rgext or Rgint
IGBT Simulation of Results from Rgext or RgintTsuyoshi Horigome
 
Electronic component sales method centered on alternative proposals
Electronic component sales method centered on alternative proposalsElectronic component sales method centered on alternative proposals
Electronic component sales method centered on alternative proposalsTsuyoshi Horigome
 
Electronic component sales method focused on new hires
Electronic component sales method focused on new hiresElectronic component sales method focused on new hires
Electronic component sales method focused on new hiresTsuyoshi Horigome
 
Mindmap(electronics parts sales visions)
Mindmap(electronics parts sales visions)Mindmap(electronics parts sales visions)
Mindmap(electronics parts sales visions)Tsuyoshi Horigome
 
Chat GPTによる伝達関数の導出
Chat GPTによる伝達関数の導出Chat GPTによる伝達関数の導出
Chat GPTによる伝達関数の導出Tsuyoshi Horigome
 
伝達関数の理解(Chatgpt)
伝達関数の理解(Chatgpt)伝達関数の理解(Chatgpt)
伝達関数の理解(Chatgpt)Tsuyoshi Horigome
 
DXセミナー(2024年1月17日開催)のメモ
DXセミナー(2024年1月17日開催)のメモDXセミナー(2024年1月17日開催)のメモ
DXセミナー(2024年1月17日開催)のメモTsuyoshi Horigome
 

Plus de Tsuyoshi Horigome (20)

FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)
FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)
FedExで書類を送付する場合の設定について(オンライン受付にて登録する場合について)
 
Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)
Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)
Update 46 models(Solar Cell) in SPICE PARK(MAY2024)
 
SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,793 SPICE Models )
 
Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)
Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)
Update 22 models(Schottky Rectifier ) in SPICE PARK(APR2024)
 
SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )
SPICE PARK APR2024 ( 6,747 SPICE Models )
 
Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)
Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)
Update 31 models(Diode/General ) in SPICE PARK(MAR2024)
 
SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )
SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )
SPICE PARK MAR2024 ( 6,725 SPICE Models )
 
Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)
Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)
Update 29 models(Solar cell) in SPICE PARK(FEB2024)
 
SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )
SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )
SPICE PARK FEB2024 ( 6,694 SPICE Models )
 
Circuit simulation using LTspice(Case study)
Circuit simulation using LTspice(Case study)Circuit simulation using LTspice(Case study)
Circuit simulation using LTspice(Case study)
 
Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)
Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)
Mindmap of Semiconductor sales business(15FEB2024)
 
2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspice
2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspice2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspice
2-STAGE COCKCROFT-WALTON [SCHEMATIC] using LTspice
 
PSpice simulation of power supply for TI is Error
PSpice simulation of power supply  for TI is ErrorPSpice simulation of power supply  for TI is Error
PSpice simulation of power supply for TI is Error
 
IGBT Simulation of Results from Rgext or Rgint
IGBT Simulation of Results from Rgext or RgintIGBT Simulation of Results from Rgext or Rgint
IGBT Simulation of Results from Rgext or Rgint
 
Electronic component sales method centered on alternative proposals
Electronic component sales method centered on alternative proposalsElectronic component sales method centered on alternative proposals
Electronic component sales method centered on alternative proposals
 
Electronic component sales method focused on new hires
Electronic component sales method focused on new hiresElectronic component sales method focused on new hires
Electronic component sales method focused on new hires
 
Mindmap(electronics parts sales visions)
Mindmap(electronics parts sales visions)Mindmap(electronics parts sales visions)
Mindmap(electronics parts sales visions)
 
Chat GPTによる伝達関数の導出
Chat GPTによる伝達関数の導出Chat GPTによる伝達関数の導出
Chat GPTによる伝達関数の導出
 
伝達関数の理解(Chatgpt)
伝達関数の理解(Chatgpt)伝達関数の理解(Chatgpt)
伝達関数の理解(Chatgpt)
 
DXセミナー(2024年1月17日開催)のメモ
DXセミナー(2024年1月17日開催)のメモDXセミナー(2024年1月17日開催)のメモ
DXセミナー(2024年1月17日開催)のメモ
 

影の影響を考慮した太陽光システム(直列接続構成) シミュレーション

  • 1. 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化 *PART NUMBER: HEM125PA *MANUFACTURER: HONDA 2.太陽電池の出力特性シミュレーション 3.太陽光システムの影のシミュレーション (直列接続構成の太陽光システム) 影の影響を考慮した 太陽光システム(直列接続構成) シミュレーション 1Copyright(C) Bee Technologies 2014 2014年12月30日 ビー・テクノロジー 堀米 毅
  • 2. 2Copyright(C) Bee Technologies 2014 Rs Rsh 電流源 IDC ダイオード 抵抗 抵抗 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化 太陽電池のSPICEモデルは出力特性(順方向特性のみ)に再現性 があるモデルです。
  • 3. 3Copyright(C) Bee Technologies 2014 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
  • 4. 4Copyright(C) Bee Technologies 2014 太陽電池の等価回路の箇所を回路図 シンボルにする。回路図シンボルは、 ツールに依存性があります。 LTspiceの回路図シンボル⇒.asy PSpiceの回路図シンボル⇒ .olb 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
  • 5. 5Copyright(C) Bee Technologies 2014 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化 5個の太陽電池モデルの識別化を行う *$ *PART NUMBER: HEM125PA *MANUFACTURER: HONDA *REMARK:Pmax=124.7(W) *All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014 .SUBCKT HEM125PA Plus Minus R_RS1 N00A Plus 500.3637m R_Rsh1 Minus N00A 193.200k D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA I_I1 Minus N00A DC 0.66001 .Model DIODE_HEM125PA D + IS=52.4058u + N=1.1374k + RS=300.5273m + IKF=0 .ENDS *$ 太陽電池の基本モデル
  • 6. 6Copyright(C) Bee Technologies 2014 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化 *$ *PART NUMBER: HEM125PA *MANUFACTURER: HONDA *REMARK:Pmax=124.7(W) *All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014 .SUBCKT HEM125PA Plus Minus R_RS1 N00A Plus 500.3637m R_Rsh1 Minus N00A 193.200k D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA I_I1 Minus N00A DC 0.66001 .Model DIODE_HEM125PA D + IS=52.4058u + N=1.1374k + RS=300.5273m + IKF=0 .ENDS *$ HEM125PA_01 HEM125PA_02 HEM125PA_03 HEM125PA_04 HEM125PA_05 SPICEモデルのネットリスト記述についてモデルも名称を5つに識別化する
  • 7. 7Copyright(C) Bee Technologies 2014 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化 HEM125PA_01 HEM125PA_02 HEM125PA_03 HEM125PA_04 HEM125PA_05 回路図シンボルファイルの属性についても5つに識別化する
  • 8. 8Copyright(C) Bee Technologies 2014 1.太陽電池のSPICEモデルの識別化 SPICEモデルは、Subフォルダへ 回路図シンボルは、Symフォルダへ コピー(格納)します。
  • 9. 9Copyright(C) Bee Technologies 2014 2.太陽電池の出力特性シミュレーション 識別化された 回路図 シンボル 識別化されたSPICE モデル
  • 10. 10Copyright(C) Bee Technologies 2014 太陽電池モデルのシミュレーション結果(5Cells is 100%) 2.太陽電池の出力特性シミュレーション Iout[mA] Vout[V]
  • 11. 11Copyright(C) Bee Technologies 2014 太陽電池モデルのシミュレーション結果(5Cells is 100%) 2.太陽電池の出力特性シミュレーション Wout[W] Vout[V]
  • 12. 12Copyright(C) Bee Technologies 2014 3.太陽光システムの影のシミュレーション 50%に発電 が低下 した場合
  • 13. 13Copyright(C) Bee Technologies 2014 3.太陽光システムの影のシミュレーション SPICEモデルの変更 発電を100%から50%に変更する *$ *PART NUMBER: HEM125PA *MANUFACTURER: HONDA *REMARK:Pmax=124.7(W) *All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014 .SUBCKT HEM125PA_03 Plus Minus R_RS1 N00A Plus 500.3637m R_Rsh1 Minus N00A 193.200k D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA I_I1 Minus N00A DC 0.66001 .Model DIODE_HEM125PA D + IS=52.4058u + N=1.1374k + RS=300.5273m + IKF=0 .ENDS *$ I_I1 Minus N00A DC 0.66001の値を50%にする 0.66001/2=0.330005 *$ *PART NUMBER: HEM125PA *MANUFACTURER: HONDA *REMARK:Pmax=124.7(W) *All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014 .SUBCKT HEM125PA_03 Plus Minus R_RS1 N00A Plus 500.3637m R_Rsh1 Minus N00A 193.200k D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA I_I1 Minus N00A DC 0.330005 .Model DIODE_HEM125PA D + IS=52.4058u + N=1.1374k + RS=300.5273m + IKF=0 .ENDS *$ 100%の発電の場合 50%の発電の場合
  • 14. 14Copyright(C) Bee Technologies 2014 3.太陽光システムの影のシミュレーション
  • 15. 15Copyright(C) Bee Technologies 2014 3.太陽光システムの影のシミュレーション 直列接続において、1枚でも太陽電池の発電効率が悪いと、全体システムにおいて、 出力特性の影響が非常に大きく影響することがわかります。 このシミュレーションのテンプレートを利用して、各太陽光パネルの日射量を 変更し、全体システムの出力特性を描いてみて下さい。