スマートグリッド

デジタル・ツインズでエネルギー転換を加速する

再生可能エネルギーへの移行は順調に進んでおり、天然ガスや石油の海外依存からの脱却が急務となっている。しかし、既存の送電網インフラは、新旧の機器が複雑に混在しているのが特徴で、そのほとんどは、分散型再生可能エネルギー源やエネルギー貯蔵によってもたらされる、送電網のバランシングや安定性に関する独自の課題に対して設計されていません。このため、新しい送電網の設備や制御メカニズムは、予期せぬ悲惨な結果を避けるために慎重にテストされなければならない。

Typhoon HILを搭載したデジタルツインは、新製品や運用戦略のリスクを軽減し、より早く市場に投入することで、このエネルギー転換を加速するのに役立っています。 住宅用エネルギーシステムBESSマイクログリッド配電自動化海洋電力システム向けの当社のソリューションをご覧ください。

風力タービン、発電機、送電塔、蓄電池など、さまざまな構成要素を示すマイクログリッドの図。
屋根にソーラーパネルが設置され、その前で電気自動車が充電している家の3Dモデル。
厳密な回帰テストによる信頼性の確保

住宅用エネルギー・システム

屋根にソーラーパネルが設置され、その前で電気自動車が充電している家の3Dモデル。

エネルギー・インフラの変革が求められていることは 明らかであり、先見の明のある個人や先進的なエネルギー企業のおかげで、前向きな変革が進行中である。 エネルギーの 独立性と安全性の 追求が 強まるにつれ、私たちは絶えず新たな課題や克服すべき障害を突きつけられています。 Typhoon、最先端のC-HIL(Controller Hardware-in-the-Loop)ソリューションにより、このようなイノベーターを支援し、力を与えることを目指しています:

  • 物理的なハードウェアを導入する前に、包括的なテストと検証を行う。
  • 高価な故障や設計上の欠陥のリスクを最小限に抑える
  • テストカバレッジとスピードを向上させ、市場投入までの時間を短縮します。

白背景の蓄電池容器。
クリーン、信頼性、持続可能:バッテリーエネルギー貯蔵。

BESS

白背景の蓄電池容器。

バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、信頼性が高く高品質な電力供給の中心になりつつあります。BESSの価値を最大化するということは、バッテリー寿命を犠牲にすることなくBESS制御を限界まで高めることを意味します。C-HILリアルタイム・シミュレーションでは、BESSコントローラのあらゆるレベルで忠実度の高いテストを実行し、顧客のニーズを確実に満たすことができます。

  • プロジェクト・リスクの低減
  • 開発期間を短縮し、開発コストを削減する
  • 完全なシステムレベルの動作、極端な電圧条件、故障、通信レイヤーのテストを含む、より広いテストカバレッジ
  • Power HIL (P-HIL)テストと比較して、時間と費用を節約できます。

無地の白地にソーラーパネルのイメージ。
あらゆるレベルでのマイクログリッドの検証。

マイクログリッド

無地の白地にソーラーパネルのイメージ。

今日、ほとんどのマイクログリッドプロジェクトでは、システムインテグレーターがマイクログリッド内の新旧資産を調整する必要がある。スマートインバータやサイバーフィジカルコンポーネントが複雑化するにつれて、これらの資産には制御の複雑さと相互運用性を管理するための高度な制御が必要になります。Typhoon HILを活用すれば、マイクログリッドの制御プロトタイプを完全に自動化し、ライフサイクルの初期段階でもその動作を評価できます。超低遅延のリアルタイムエミュレータで実行される電力系統の高忠実度デジタルモデルと設計をインタフェースし、テスト駆動開発の利点を活用します。

  • 初期段階からデザインを検証する
  • 最初の段階で相互運用性の問題を根絶する
  • 開発コストの削減と開発サイクルの短縮
  • コミッショニングに一発で合格するための準備

白背景の送電鉄塔。
グリッド・インテリジェンス、自動化された精度。

流通オートメーション

白背景の送電鉄塔。

スマートグリッド機器、センサー、通信ネットワーク、制御システムを含む配電自動化技術は、電気ネットワークの効率性、信頼性、回復力を高める最前線にあります。HIL技術による包括的なテストと微調整の促進は、スマートグリッドの実装の成功に大きく貢献し、最終的にグリッドの回復力と消費者へのサービス品質を向上させます。HILによる厳密なテストを採用することで、以下のことが可能になります:

  • これらのシステムが最適に機能するようにする
  • 運用障害や停電のリスクを低減
  • 様々なコンポーネントの互換性を検証する
  • 保護メカニズムの反応性を検証する

白い背景に白いヨット。
電気自動車供給装置の相互運用性のためのHIL

マリンパワーシステム

白い背景に白いヨット。

舶用パワーシステムには、エンジン、発電機、配電、制御システムが含まれ、これらは海上作業の生命線です。厳密な試験を行うことで、海上でコストがかかり、潜在的に危険な問題になる前に、潜在的な問題を特定し、対処することができます。HILによる包括的なテストに投資することで、以下のことが可能になります:

  • 規制基準の遵守の徹底
  • 船舶の総合的なパフォーマンスを高める、
  • 重要機器の稼動寿命を延ばす

引用アイコン

DERコミュニケーションの課題を解決する

モデルベースのハードウェア・イン・ザ・ループ・アプローチとHIL互換デバイスの組み合わせの最大の利点は、デバイスがMODBUS、OPC UAなどの最新の通信プロトコル、またはそれらの組み合わせを使用しているかどうかにかかわらず、新しいマイクログリッド、設備、システム、またはシステム・オブ・システムの開発の早い段階で、スマートグリッドに連動するDERの相互運用性を解決できることです。

アレクサンダル・カヴィッチのヘッドショット。
アレクサンダル・カヴィッチ
シニア・ビジネス・デベロッパー
電気自動車充電器のあるガレージからの眺め。開け放たれたドア越しに風力タービンとソーラーパネルが見える。