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基于 P-HIL 与 RegaLink RT 的构网型逆变器验证
来源: | 作者:simosolar009 | 发布时间: 2026-09-14 | 5 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

       REGATRON 瑞士瑞佳通现推出 ACS.RegaLink RT 高速光纤接口,该接口可将 TC.ACS 电网模拟器直接对接主流实时仿真平台,用于先进的功率硬件在环(P-HIL)测试与构网型变流器验证。这款全新接口,满足了在动态电网工况下对构网型逆变器开展真实、高性能验证的日益增长需求。


构网型验证的重要意义

       可再生能源、储能系统以及基于逆变器发电技术的快速发展,正在重塑现代电力系统。随着传统同步发电机逐步被电力电子变换器替代,维持电网稳定运行需要全新的控制策略与更精密的验证手段。


       与传统跟网型逆变器不同,构网型(GFM)逆变器能够主动建立并调节电压、频率与相位。该特性使其可支撑弱电网、稳定微电网,并直接提升未来以新能源为主的电力系统韧性。因此,在构网型逆变器投入实际电力系统应用前,必须在真实工况下对这类先进电网支撑能力完成验证。


面向构网型验证的功率硬件在环(P‑HIL)测试


构网型设备测试与验证要求

       要对这些先进控制功能开展验证,需要具备真实可复现的测试环境。在设备投入现场应用之前,工程师就必须对同步特性、动态稳定性、频率支撑能力、电网阻抗变化工况以及孤岛场景开展评估。


       P‑HIL 测试可以在逆变器与动态仿真电网交互的同时,在可控、可重复的条件下复现上述各类构网型验证测试场景。


P‑HIL 作为验证手段

       功率硬件在环(P‑HIL,也常简写为 PHIL)是在闭环测试环境中将实时仿真与实际功率硬件相结合的测试技术。借助 P‑HIL 测试,工程师能够实时评估仿真电网工况与实物功率设备之间的交互行为。现代构网型设备验证越来越依赖该套测试方法。典型测试架构中,由实时仿真器运行精细的电网模型,可编程功率硬件以满功率复现电气环境,搭建出高保真闭环测试平台。搭建此类 P‑HIL 测试环境,要求功率硬件与实时仿真系统之间实现低延迟、确定性的通信交互。


       REGATRON 瑞士瑞佳通基于 TC.ACS、G5 系列与 RegaLink RT 的 P‑HIL 系统架构

       在闭环功率硬件在环(P‑HIL)测试中,低通信时延与确定性数据交互,是保障仿真电网与实物功率硬件之间实现精准实时交互的关键。TC.ACS、G5 功率系统搭配 RegaLink RT 接口,共同组成一套完整的 P‑HIL 测试平台,用于高阶构网型设备验证。工程师可依托该平台,在安全、可复现、可控的实验环境下开展高保真的实验室测试。

REGATRON 瑞士瑞佳通提供可扩展、一体化的功率硬件在环(P‑HIL)解决方案,可在严苛电网工况下对构网型逆变器开展全面验证。



RegaLink RT:面向实时仿真器连接的接口

       RegaLink RT 基于极光协议(Aurora Protocol),为 TC.ACS 系统与主流实时仿真平台(包括 OPAL-RT、RTDS、Speedgoat、Typhoon HIL)之间提供确定性高速通信。该数字接口降低通信时延,省去模拟信号转换环节,简化整套系统集成工作。


       将 TC.ACS、G5 系列与 RegaLink RT 搭配使用,工程师即可获得一套强大的基础平台,用于新一代构网型设备验证,可评估同步性能、动态稳定性、弱电网特性,以及设备与其他并网资产之间的互操作性。

RegaLink RT 高速光纤接口,用于 P-HIL 测试中的确定性通信。