机载电力系统

在过去的十年中,随着更多电力飞机 (MEA)、全电力船舶 (AES) 和电力高速铁路的采用,机载电力系统取得了长足的进步。通过用电力系统取代某些机械、液压和气动功能,工程师们现在可以降低成本、提高建筑灵活性并改善音响效果。虽然机载动力系统具有显著优势,但有关可靠性和生存性的严格规定要求进行更全面的控制和保护测试。因此,飞机、船舶、火车制造商和供应商必须花费更多时间来设计、测试、验证和认证新一代复杂的电气系统。

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机载电力系统

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挑战

确保舰载电力系统的可靠性和生存能力

随着新技术(包括先进的电力电子系统、智能控制系统和最先进的储能技术)在当今航海船舶中的广泛应用,实时数字仿真 变得越来越重要。

实时数字仿真器 可在设计阶段提供准确的结果,从而更有效地规划可能出现的设备故障或船舶损坏问题,并确保为电力负载持续供电。

网络研讨会

HIL 如何加速维珍 Hyperloop 的电动交通

深入了解维珍超级高铁公司(Virgin Hyperloop)所面临的挑战、优势以及迅速改变运输行业的技术趋势。推进和悬浮技术负责人 Siavash Sadeghi 介绍了他们在设计周期中使用 HIL 和 PHIL 对机载动力系统建模并开发控制算法的原因。

研究与创新

多电飞机将 HIL 推向 新高度

电力使用量的增加加剧了对电力系统的功率要求,对动态性能和电能质量提出了新的限制。当今的新型电力系统结构必须经过设计、广泛分析、测试、验证和认证,才能在实际飞机上实施。

MEA 的实时仿真 已被用于确保符合各种航空电子设备测试标准。了解更多有关在庞巴迪全球快车上使用实时仿真 进行航空电子设备标准验证的信息。

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资源

了解使用我们产品的成功案例

探索领先的机构和组织如何利用我们的尖端解决方案取得显著成果。从海洋动力系统到铁路模拟和全电动船舶,这些成功案例展示了我们的产品如何以创新的方式改变各行各业。

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奥尔堡大学海洋动力系统实验室

了解奥尔堡大学如何利用 HIL 设计、测试和验证将新技术集成到钻探、运输和海军等各类海洋船舶中。

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用于机车车辆的 HIL仿真

了解 SNCF Voyageurs 的 SimHIL 项目如何利用 HIL仿真 系统地测试铁路牵引链控制电子设备,并以此来预防风险,大幅降低这一重要测试过程的成本和延误。

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优化全电动船舶的集成动力系统

了解密歇根大学的研究人员如何使用我们的仿真器 分析和优化全电动船舶集成动力系统。

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