eHS
eHS (electric hardware solver) est notre boîte à outils pour les systèmes de puissance et l'électronique de puissance basée sur un FPGA, conçue pour offrir des performances inégalées et une grande fidélité pour la simulation en temps réel. Son solveur électrique générique et reprogrammable permet aux utilisateurs de simuler des circuits sans avoir recours au codage ou à une modélisation mathématique avancée. Grâce à son interface conviviale, eHS rationalise les tests de Simulation HIL (HIL) et prend en charge des applications avancées telles que les chargeurs embarqués, les onduleurs solaires, l'électronique de puissance, les systèmes de propulsion électrique et les tests de relais à ondes progressives.
Initialement conçu pour les utilisateurs de MATLAB/Simulink™ en 2012, eHS a depuis évolué pour prendre en charge plusieurs autres éditeurs de circuits standard de l'industrie, permettant ainsi des flux de travail de simulation flexibles et accessibles dans divers environnements d'ingénierie.
Aperçu des spécifications
Caractéristiques | Capacités |
Type de simulation | EMT rapide sur FPGA |
Applications ciblées | Flux de travail très flexible pour la plupart des applications d'électronique de puissance |
Types de composants pris en charge | Commutateurs, convertisseurs, machines, RLC, transformateurs, lignes, sources, etc. |
Capacité des composants par FPGA |
Capacité globale :
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Pas de temps minimum | 90ns |
Fréquence de commutation maximale | 500kHz** |
Taux d'échantillonnage maximal | 625ps avec suréchantillonnage |
Nombre maximal de jeux de paramètres | Illimité*** |
Éditeurs de circuits compatibles | Éditeur de schémas Simscape Specialized Power Systems (SPS), PLECS, PSIM et OPAL-RT |
*Valeur estimée. Le nombre maximal d'états dépend du nombre d'entrées et de sorties qui doivent également être calculées. Il n'y a pas de limite codée en dur.
**250kHz pour les modèles de convertisseurs résonnants et jusqu'à 500kHz pour les applications VSC. Pour des exigences plus élevées, une modélisation plus lente que le temps réel avec mise à l'échelle des paramètres est disponible, ou une implémentation de modèle FPGA personnalisé RT-XSG peut être couplée avec le noyau eHS.
*** Illimité en cas d'utilisation de jeux de paramètres mis en mémoire tampon par l'unité centrale. 512 lors de l'utilisation de jeux de paramètres mis en mémoire tampon par le FPGA.
Ils nous font confiance




























































Démonstration
Mise en œuvre en temps réel des modèles de chargeurs embarqués (OBC)
Regardez une démo présentant la simulation en temps réel d'un chargeur embarqué (OBC) sur un simulateur OP4610XG. L'OBC est composé d'un convertisseur PFC AC-DC et d'un convertisseur résonant LLC DC-DC, les dispositifs électroniques de puissance étant contrôlés à l'aide de signaux de commutation rapides allant jusqu'à 180 kHz.
Caractéristiques
Redéfinir la vitesse et la précision des simulations EMT en temps réel
Notre dernière génération d'eHS est plus rapide et plus efficace que jamais, permettant des fréquences de commutation PWM allant jusqu'à 500 kHz, pour les applications les plus exigeantes. Découvrez les points forts qui feront passer votre innovation au niveau supérieur.
01
Haute fidélité
Évitez les instabilités et les luttes manuelles pour découpler artificiellement les réseaux. Exécutez jusqu'à 21 modèles de convertisseurs triphasés (128 interrupteurs) ou 250 nœuds de réseau à 500 ns sur la même cible.
02
Très haute résolution
Le suréchantillonnage de 625 picosecondes avec des modèles de convertisseurs interpolants garantit la résolution et la précision d'échantillonnage les plus élevées disponibles sur le marché, avec des fréquences de commutation allant jusqu'à 500 kHz, ce qui est indispensable pour la simulation HIL.
03
Très faible latence
L'eHS assure une latence ultra-faible entre les entrées PWM et les sorties analogiques, ce qui est essentiel pour un contrôle HIL précis et à grande vitesse et une réponse précise du système.
04
Évolutif et prêt pour la co-simulation
Connectez plusieurs simulateurs basés sur des FPGA et déchargez la modélisation de systèmes plus importants sur l'unité centrale. Une parallélisation efficace permet au FPGA de gérer les commutations à haute fréquence tandis que l'unité centrale gère la dynamique du système dans son ensemble.
05
Démarrer rapidement
Notre éditeur de schémas intégré est une interface graphique intuitive conçue pour simplifier le développement de modèles d'électronique de puissance. Entièrement intégré aux plates-formes de simulation en temps réel OPAL-RT et NI, il offre un flux de travail transparent, de la conception du circuit au déploiement en temps réel.
06
Personnaliser les tests à la volée
Appliquer des jeux de paramètres pour simuler différents scénarios et conditions de défaillance dans un environnement sûr et contrôlé. Effectuer des modifications à la volée sans recharger ou recompiler, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.
07
Machines électriques avancées
Tirez profit des modèles optimisés de machines synchrones à aimant permanent (PMSM - IPM - BLDC- SPM), de machines à induction (DFIG - DFIM - Squirrel Cage Induction Machine), et de machines à réluctance commutée.
08
Essais de relais à ondes progressives
Testez les relais à ondes progressives avec la seule solution du marché qui simule des modèles de grille à des pas de temps inférieurs à la microseconde, en utilisant des paramètres constants et des modèles de lignes dépendant de la fréquence, ainsi que des sorties analogiques à 10 MSPS sur un matériel FPGA de pointe.
Applications
Faire progresser vos essais grâce à l'eHS
eHS apporte la simulation à grande vitesse sur FPGA à un large éventail d'industries, dont Énergie, l'électronique de puissance, l'automobile et l'aérospatial. Il prend en charge des applications telles que les chargeurs embarqués, les onduleurs solaires, la propulsion électrique, les entraînements de moteur et les tests de relais de protection. Grâce à ses capacités en temps réel, à son flux de travail intuitif et à sa résolution d'échantillonnage inégalée, eHS permet aux ingénieurs et aux chercheurs de modéliser des systèmes électroniques de puissance complexes, de procéder à des itérations rapides et de valider des conceptions en toute confiance.

Énergie
Concevoir, tester et optimiser les systèmes CCHT, les énergies renouvelables et les micro-réseaux pour la modernisation et la cybersécurité dans des réseaux électriques de plus en plus numérisés.

Électronique de puissance
Concevoir, tester et optimiser des convertisseurs de puissance avancés, des entraînements de moteur et des stratégies de contrôle avec une simulation en temps réel de haute fidélité.

Automobile
Concevoir et optimiser les systèmes de véhicules électriques, les entraînements de moteur, systèmes de gestion de la batterie (BMS), unités de contrôle électronique (ECU), unités de contrôle du véhicule (VCU) et les chargeurs embarqués (OBC).

Aérospatial
Concevoir, tester et valider les systèmes de commande de vol, l'électronique de puissance embarquée et les architectures d'aéronefs y compris les plateformes eVTOL, pour la performance, la sécurité et l'intégration des systèmes.
FAQ
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