RT-LAB
Entièrement intégré à MATLAB/Simulink®, RT-LAB permet aux modèles Simulink® d'interagir en temps réel avec des systèmes physiques, ce qui facilite le passage de la simulation à l'expérimentation. En tirant parti des atouts d'un RT lab avancé, nous aidons les utilisateurs qui ont besoin de capacités de conception Simulink à haute performance et basées sur des modèles. Conçu pour les chercheurs, les éducateurs et les ingénieurs, RT-LAB accélère le développement, le test et la validation de systèmes complexes, soutenant à la fois l'exploration académique et l'innovation industrielle. Avec des forces éprouvées dans les systèmes de puissance et l'électronique de puissance, cette plateforme multi-domaine offre une simulation en temps réel évolutive et flexible pour une large gamme d'applications dans les domaines de l'Énergie, de l'aérospatial, de l'automobile, de l'automatisation industrielle, de la marine, du rail, de l'exploitation minière, de l'agriculture et bien plus encore. RT-LAB est au cœur de notre écosystème, offrant fiabilité et évolutivité.
Aperçu des spécifications
Domaine d'application | Exécution en temps réel de modèles Simulink® pour la conception de commandes, le prototypage rapide et la validation dans de nombreux domaines d'ingénierie. |
Modes de simulation | Simulation HIL, Simulation PHIL, test SIL et prototypage rapide de contrôle (RCP) |
Intégration | Compatibilité transparente avec MATLAB/Simulink®, les bibliothèques statiques et dynamiques et les logiciels tiers via des API personnalisées ou la co-simulation. |
Connectivité | Prise en charge d'une large gamme d'E/S analogiques/numériques standard et temporisées et de protocoles industriels (CAN, ARINC-429, MIL-STD-1553, EtherCAT, IEC 61850, DNP3, Modbus, etc.), ainsi que d'interfaces spécialisées telles que Resolver, LVDT, RVDT, SPI et SFP. |
Évolutivité | Fonctionne sur des stations de travail simples ou sur des simulateurs à plusieurs baies, s'adaptant à de grands modèles avec des milliers d'E/S, et capable d'interfacer simultanément plusieurs dispositifs sous test (DUT). |
Performance | Exécution parallèle de l'EMT à grande vitesse sur des CPU multicœurs (pas de temps : 5-100 µs) ; Simulation RMS via ePHASORSIM (pas de temps : 1-10 ms) ; Simulation EMT sur FPGA via eHS (pas de temps : 90 ns-4 µs). |
Visualisation | Surveillance, enregistrement et analyse des données en temps réel, sans impact sur les performances de la simulation. Tableaux de bord personnalisables à l'aide d'une interface intuitive de type "glisser-déposer". |
Automatisation | Scripting et automatisation tests intégrés avec Python, LabVIEW®, TestStand®, C/C++ et Java |
Ils nous font confiance




























































Accélérer l'innovation
Quatre étapes vers la simulation en temps réel
RT-LAB s'occupe de tout, y compris de la génération du code, avec une interface facile à utiliser. En quelques clics de souris, un modèle Simulink® devient une application de simulation interactive en temps réel.

Applications
Plateforme polyvalente pour la simulation en temps réel
La plateforme logicielle de simulation RT-LAB est utilisée pour effectuer des simulations de modèles en temps réel dans diverses industries. Les fonctionnalités de RT-LAB vous permettent de mieux contrôler, visualiser, accéder et personnaliser vos projets de simulation.

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
Trouvez les réponses à vos questions
Quels protocoles de communication prenez-vous en charge ?
Consultez notre liste complète des protocoles pris en charge ici.
Qu'est-ce que RT-LAB et comment supporte-t-il la conception basée sur le modèle avec Simulink® ?
RT-LAB est notre logiciel de simulation en temps réel qui transforme les modèles Simulink® en systèmes en temps réel entièrement opérationnels. En prenant en charge la conception basée sur un modèle avec Simulink®, nous permettons aux utilisateurs de développer, tester et valider rapidement des systèmes de contrôle complexes dans de nombreux domaines.
Qui peut bénéficier de l'utilisation de RT-LAB dans son processus de développement ?
Les chercheurs, les éducateurs et les ingénieurs du monde universitaire et de diverses industries peuvent bénéficier de RT-LAB. Nous fournissons une plateforme haute performance qui supporte l'interaction en temps réel avec les systèmes physiques, idéale pour les applications dans les flux de travail Simulink de conception basée sur des modèles.
Quelles sont les industries auxquelles RT-LAB offre des capacités de simulation en temps réel ?
Nous avons conçu RT-LAB pour répondre aux besoins d'un large éventail d'industries - notamment Énergie, automobile, aérospatial, automatisation industrielle, marine, ferroviaire, exploitation minière et agriculture - en fournissant des laboratoires RT évolutifs pour la simulation et les tests en temps réel basés sur des modèles Simulink®.
Pourquoi choisir RT-LAB d'OPAL-RT pour les tests HIL et SIL en temps réel ?
Nous avons construit RT-LAB pour offrir des performances inégalées dans les tests HIL et SIL. En combinant la simulation en temps réel avec la conception basée sur un modèle dans Simulink®, nous aidons les équipes à réduire les risques, à améliorer la précision et à innover plus rapidement dans le développement de systèmes complexes.