in
当前位置:
告别模拟接口 瑞佳通 G5.RegaLink RT 打造 P‑HIL 高速闭环
来源: | 作者:simosolar009 | 发布时间: 2026-08-25 | 3 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

       随着电力电子技术大规模应用于新能源交通、航空航天、储能及电能变换领域,行业研发对系统级高保真仿真的需求持续攀升。功率硬件在环(P‑HIL)测试,将实时仿真模型与真实功率硬件闭环结合,可在不依赖实物样机的前提下,复现各类极端、危险工况,大幅降低研发风险与试验成本。想要实现高精度闭环仿真,就必须解决高速数据交互难题,高采样率、高信号带宽、优异抗干扰性能、微秒级低通信延迟,直接决定整套硬件在环系统仿真保真度与测试可信度。

 

       传统 P‑HIL 方案大多依靠模拟信号接口完成实时仿真机与功率电源之间的数据交互。模拟链路需要反复完成 DA、AD 数模转换,不仅引入额外信号时延,还存在信号漂移、噪声干扰,现场部署时需要布设大量模拟信号线,还要完成增益调校、偏置校准,整套系统调试流程繁琐,容易引入人为误差,难以满足新一代电力电子装备快速动态过程的仿真需求。

 

       针对行业痛点,REGATRON 瑞士瑞佳通推出G5.RegaLink RT 数字实时通信接口,专门适配 G5 系列可编程直流电源,打通主流实时仿真设备与瑞佳通功率硬件之间的高速数字通道。该接口可无缝对接 OPAL‑RT、RTDS、Speedgoat、Typhoon HIL 等市面主流硬件在环仿真平台,构建完整功率硬件在环测试闭环系统。

 

Aurora 高速数字链路,大幅压缩指令延迟

       G5.RegaLink RT 采用基于 Aurora 协议的 SFP 光纤高速数字连接,绕开传统模拟链路数模、模数转换环节,从根源消除转换过程带来的额外时延与信号失真。通过单路 SFP 光链路完成数据交互,不再需要繁杂的多组模拟线缆,省去增益调节、偏置校准等调试工作,简化测试台架搭建流程。光纤传输同时具备极强的电磁隔离能力,即便在实验室强电磁干扰环境,依旧保障信号传输稳定可靠。


对比传统模拟接口与 G5.RegaLink RT 接口关键阶跃响应指标:


       在 G5.RegaLink RT 加持下,指令输入至功率输出延迟由原先 90μs 下降至45μs,显著缩短闭环控制总时延,让仿真模型与物理功率硬件之间的交互更加同步,能够精准复现高速动态电气过程。电流、电压本身的电源硬件阶跃响应性能保持不变,充分保留 G5 系列电源本身优异的动态控制能力。

 

覆盖多领域电气化研发测试场景

       G5.RegaLink RT 接口搭配 G5 系列双向可编程直流电源,广泛适配多行业功率硬件在环测试工作。无论是动力电池与 BMS 系统仿真验证、整车电驱动总成测试、航空机载电气网络模拟,还是电力电子变流器、大型储能系统的硬件在环验证,均可搭建高保真实时仿真环境。数字光纤接口简化整套系统布线,降低台架搭建难度,帮助研发人员快速开展复杂系统闭环试验。

 

实测案例:基于双 RC 戴维南电池等效模型的 P‑HIL 验证

       为直观展示 G5.RegaLink RT 的实际性能,开展电池实时仿真验证测试。在 HIL 仿真平台运行双 RC 网络改进型戴维南电池等效电路模型,通过 G5.RegaLink RT 直连 REGATRON G5 系列电源硬件,构建完整功率硬件在环闭环。

 

       测试工况设置电流阶跃切换:电流从‑20A 充电工况快速切换至 + 20A 放电工况。在充放电快速切换瞬间,整套系统可以精准复刻电池真实动态电压变化特性,同时维持电压闭环高精度稳定控制。从波形可以看出,硬件在环仿真器输出模型设定值与 G5 电源实际输出波形高度重合。整套闭环链路通信延迟仅 45 微秒,能够高保真还原电池极化、电压骤变等快速动态过程。

 

       实测结果充分证实,G5.RegaLink RT 低延迟数字接口结合 G5 电源优秀的功率控制性能,可以高精度完成动力电池、储能系统的功率级实时模拟,为 BMS 算法验证、储能变流器测试、航空电源仿真等项目提供可靠试验手段。

产品价值总结

 

       在新一代电力电子装备研发中,功率硬件在环测试对通信链路时延、抗干扰能力、部署便捷度提出越来越严苛的要求。REGATRON 瑞士瑞佳通 G5.RegaLink RT 摒弃传统模拟接口方案,依托 Aurora 协议 SFP 光纤数字链路,将指令延迟降低至 45μs,简化台架布线调试,强化电磁抗干扰能力,兼容市面主流 HIL 仿真设备。依托这套解决方案,工程师可以高效搭建电池、电驱动、航空电气、储能系统的功率硬件在环平台,实现高保真闭环仿真,助力下一代电气化装备研发迭代。