Simulation HIL puissance Test Simulation HIL
La simulation de puissance Simulation HIL (PHIL) s'appuie sur la simulation HIL en introduisant des échanges de puissance réels entre les systèmes simulés et les systèmes physiques. Elle permet des tests plus sûrs, plus rapides et plus flexibles de l'électronique de puissance et des systèmes de puissance, permettant aux ingénieurs de tester des dispositifs réels dans des conditions réelles sans compromis.

Une approche plus intelligente des tests de haute puissance
Pourquoi la simulation PHIL façonne l' avenir de la validation des systèmes électriques
Les tests traditionnels d'équipements de haute puissance, tels que les convertisseurs, les générateurs et les moteurs, nécessitent des installations physiques coûteuses, complexes et souvent peu sûres. La Simulation HIL puissance Simulation HIL (PHIL) change la donne en remplaçant le système de puissance physique par une simulation haute fidélité en temps réel, tout en continuant à interagir avec le matériel réel par le biais d'une interface de puissance.
En intégrant un amplificateur de puissance entre le simulateur et le dispositif sous test (DUT), PHIL permet un échange de puissance bidirectionnel, offrant un test en boucle fermée qui capture la dynamique du fonctionnement réel. En tant que solution de pointe pour la validation de l'électronique de puissance par Simulation HIL , le résultat est un développement plus rapide, une plus grande confiance et une réduction des risques.
Solution
Commentfonctionne la Simulation HIL puissance Simulation HIL
La simulation PHIL améliore le HIL standard en permettant des flux de puissance réels entre le simulateur et l'objet sous test. Dans le cadre de notreplateforme Simulation HIL plateforme Simulation HIL puissance, un amplificateur de puissance se connecte aux signaux de bas niveau du simulateur et les amplifie jusqu'aux niveaux de tension et de courant requis. Le retour d'information de l'objet sous test est mesuré et renvoyé au simulateur en temps réel pour maintenir le système en boucle fermée. Ce processus permet aux ingénieurs de simuler des scénarios exigeants, tels que des conditions de défaillance ou des variations de charge, et d'étudier le comportement de l'objet sous test avec une sécurité et une précision inégalées.

Avantages
Des tests de haute puissance plus sûrs, plus rapides et plus souples
La simulation PHIL offre tous les avantages de la simulation HIL, avec en plus des échanges de puissance réels, ce qui permet d'atteindre un nouveau niveau de compréhension et de validation des performances.
01
Haute performance
Effectuez des simulations de systèmes et d'électronique de puissance de haute fidélité avec une précision exceptionnelle, une faible distorsion et un décalage de phase minimal, comparables aux bancs analogiques ou aux dynamomètres.
02
Des tests souples et efficaces
Testez facilement une plus large gamme de conditions, de caractéristiques et de scénarios de défaillance en réduisant le temps de configuration et de maintenance.
03
Sécurité renforcée
Effectuer des tests qui seraient dangereux ou peu pratiques dans la réalité, comme l'injection de fautes ou les tests thermiques de l'onduleur, sans risquer d'endommager le matériel.
04
Validation accélérée
Accélérer les cycles de développement en rationalisant les essais et la validation, en réduisant la dépendance à l'égard d'installations physiques complexes.
Considérations
Choisir le bon amplificateur de puissance pour votre projet PHIL
Le choix du bon amplificateur est crucial pour le succès de votre installation PHIL. A considérer :
- Stabilité et fidélité de la boucle fermée
- Gamme de puissance et capacité de tension/courant
- Capacité de source/de puits
- Marge de bande passante et de phase
- Intégration avec des plateformes de simulation en temps réel

Applications
Utilisé dans tous les secteurs
La simulation PHIL est un outil essentiel dans tous les domaines où des systèmes de contrôle, de protection ou de surveillance sont développés. Les ingénieurs, les chercheurs et les éducateurs lui font confiance pour réduire les risques des tests et accélérer l'innovation.

Énergie
Valider la protection, la stabilité et l'intégration des énergies renouvelables

Électronique de puissance
Tester les convertisseurs, les onduleurs et les systèmes d'alimentation de manière dynamique

Automobile
Développer les VE, la gestion des batteries et les systèmes d'aide à la conduite

Aérospatial
Simuler les systèmes de commande de vol, d'avionique et de propulsion

Universités et recherche
Favoriser l'éducation et l'innovation de pointe

Autonomie
Accélérer le développement de véhicules et de robots autonomes grâce à des outils de simulation de capteurs en temps réel et de co-simulation
Partenaires
Meilleure amplification de puissance de sa catégorie
Nous travaillons en partenariat avec les chefs de file mondiaux de la technologie des amplificateurs pour garantir des installations PHIL fiables et performantes.




FAQ
Trouvez les réponses à vos questions
Quels protocoles de communication prenez-vous en charge ?
Consultez notre liste complète des protocoles pris en charge ici : Protocoles de communication.
Qu'est-ce que le Simulation HIL puissance (PHIL) et en quoi diffère-t-il du HIL traditionnel ?
La Simulation HIL puissance Simulation HIL (PHIL) s'appuie sur la Simulation HIL (HIL) traditionnelle en permettant des échanges de puissance réels entre notre simulateur et le dispositif physique testé (DUT). Contrairement au HIL traditionnel, qui ne traite que des interactions de signaux de bas niveau, le PHIL introduit un amplificateur de puissance pour permettre un flux d'Énergie bidirectionnel, créant ainsi un système en boucle fermée qui reproduit plus fidèlement les conditions de fonctionnement réelles.
Pourquoi la philosophie est-elle essentielle pour tester les systèmes d'électronique de puissance ?
Nous utilisons la simulation Simulation HIL de Power Simulation HIL pour tester l'électronique de puissance avec une fidélité et une sécurité inégalées. PHIL nous permet de valider des convertisseurs, des onduleurs et d'autres dispositifs électroniques de puissance dans des conditions dynamiques et réalistes, sans avoir besoin d'environnements de test physiques à l'échelle réelle. Cela signifie que nous pouvons simuler des défauts, des changements de charge et d'autres scénarios tout en garantissant que l'objet sous test interagit avec un système d'alimentation réaliste mais contrôlable.
Comment PHIL améliore-t-il la sécurité et réduit-il les coûts dans les tests de systèmes électriques ?
Avec la Simulation HIL puissance Simulation HIL, nous pouvons remplacer les configurations de test physiques complexes et potentiellement dangereuses par une simulation en temps réel de haute fidélité. En utilisant un amplificateur de puissance et un simulateur pour reproduire l'environnement du réseau ou du système, nous éliminons une grande partie des risques et des coûts associés aux configurations matérielles de haute puissance, tout en obtenant des résultats de test précis et réels.
La simulation PHIL peut-elle contribuer à accélérer les cycles de développement ?
Absolument. Nos solutions de Simulation HIL d'électronique de puissance utilisant PHIL nous permettent d'effectuer des tests précoces et fréquents, avant même que les prototypes matériels ne soient prêts. Parce que nous pouvons simuler des conditions opérationnelles exigeantes et voir comment les appareils réels réagissent en temps réel, PHIL raccourcit les cycles d'itération, réduit le temps de débogage et aide à mettre les produits sur le marché plus rapidement.
Quels sont les types de systèmes et de dispositifs qui bénéficient le plus des tests Simulation HIL de Simulation HIL puissance ?
Nous appliquons PHIL dans une large gamme d'applications, y compris les systèmes d'Énergie renouvelable, les micro-réseaux, les entraînements de moteur et les groupes motopropulseurs de véhicules électriques. Tout système impliquant de l'électronique de puissance, comme les convertisseurs, les générateurs ou les BMS, peut bénéficier de l'environnement réaliste en boucle fermée que fournissent nos solutions Simulation HIL puissance.