Свяжитесь с нами
Лаборатория цифрового моделирования в электроэнергетике
Решения цифрового моделирования для инженеров, разработчиков и исследователей в сфере электроэнергетики
Тренинг
21 апреля 2025 10:00
Engee. Основы моделирования
Предлагаем готовые библиотеки имитационных моделей энергосистем из стандартов ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» для проверки терминалов на ПАК РВ, а также библиотеки алгоритмов и функций из области цифровой обработки электроэнергетических сигналов
Предоставляем библиотеки для моделирования
Трансформируем вашу лабораторию в современную фабрику по развитию цифровых компетенций в электроэнергетике
Конвертируем модели из другого ПО
Помогаем энергетическим компаниям внедрить технологии искусственного интеллекта в существующую инфраструктуру
Внедряем технологии ИИ
Предлагаем тренинги по модельно-ориентированному проектированию, моделированию энергосистем в реальном времени и работе с протоколами цифровой подстанции
Проводим обучение
Трансформируем вашу лабораторию в современную фабрику по развитию цифровых компетенций в электроэнергетике
Создаем учебные тренажеры
Проводим функциональные испытания РЗА и другого вторичного оборудования: быстро, безопасно и в соответствии с методиками сертификации
Проводим испытания вторичного оборудования
Заменяем рутинную ручную проверку вторичных устройств автоматизированным HIL-тестированием
Автоматизируем тестирование
Создаём цифровые двойники и управляющие алгоритмы для энергосистем — под вашу задачу и оборудование
Разрабатываем алгоритмы и модели
Создаем с нуля и расширяем существующие испытательные киберполигоны за счёт внедрения КПМ РИТМ
Создаем и модернизируем киберполигоны
Позволяет запускать модели энергосистем и силовой электроники различных размеров и сложности
Автоматизируем тестирование
Когда важен каждый шаг моделирования
Имеет мощные многоядерные процессоры и программируемые логические интегральные схемы
Разрабатываем алгоритмы и модели
Российский программно-аппаратный комплек работает на специализированной ОС «РИТМ.Реальное время»
Создаем и модернизируем киберполигоны
Смотреть все
Специальные пользовательские скрипты, программы или приложения с API РИТМ могут управлять работой КПМ РИТМ, загрузкой модели, запуском тестовых сценариев различных режимов работы энергосистемы и сбором данных. Система выдаст отчет о результатах тестирования — графику, таблицы и аналитические выводы.
Автоматизация тестирования
Реализация на КПМ РИТМ алгоритма с определенной частотой расчета для быстрого прототипирования. ПАК РВ с алгоритмом работы вторичного устройства подключается к испытываемой системе вместо реального устройства, который на данный момент еще не произведен. Таким образом можно протестировать свои разработки на ранних стадиях.
Быстрое прототипирование
Полунатурные испытания вторичного устройства, например, терминала релейной защиты или автоматики, на цифровой модели энергосистемы в режиме жесткого реального времени.
Подключая устройство по разным интерфейсам, можно проводить предварительные испытания и отладку на стадии разработки, а также подготовку и проведение сертификации.
Тестирование вторичных устройств
Комплексные стенды на базе КПМ РИТМ для проведения повышения квалификации и обучении персонала и студентов работе с оборудованием в условиях приближенных к реальности с использованием цифровых двойников.
Учебные стенды на базе цифровых двойников
Комплексные стенды на базе КПМ РИТМ управления научными установками и уникальным оборудованием.
КПМ РИТМ позволяет быстро исследовать варианты алгоритмов управления в режиме жесткого реального времени и гибко настраивать параметры цифрового многомерного регулятора.
Стенды управления научными установками
В условиях отсутствия или недостатка реальных измерений КПМ РИТМ — удобный инструмент для генерации данных различных режимов для обучения моделей. Основным преимуществом перед классическим моделированием является сбор данных с реального оборудования и виртуальной сети одновременно.
Стенды генерация синтетических данных для ИИ
За счет поддержки цифровых протоколов связи КПМ РИТМ может использоваться для оценки воздействия киберугроз на подстанционное оборудование. КПМ РИТМ предоставляет возможности для тестирования устройств по цифровым протоколам связи с моделированием киберугроз, пропаж пакетов, подмены трафика и т. п.
Стенды моделирования киберинцидентов
КПМ РИТМ благодаря поддержке протокола С37.118 и возможности работы с внешними устройствами (УСВИ, КСВД) является удобным инструментом для исследования и разработки новых алгоритмов управления режимами электрических сетей в рамках СМПР.
Стенды моделирования энергосистем для Систем Мониторинга Переходных Режимов
Объединение реального силового оборудования в одну систему с цифровой моделью сети с помощью специализированных 4Q усилителей для создания киберфизического испытательного полигона и тестирования по технологии Power Hardware In the Loop.
Киберфизические полигоны для тестирования силового оборудования
Полунатурные испытания вторичных устройств, объединенных автоматизированной системой управления технологическим процессом энергетического объекта. Такой стенд позволяет проводить тестирование работы технологического процесса максимально приближенного к реальности с учетом всех аспектов энергосистемы.
Стенды испытания систем АСУ ТП энергообъектов
Использование КПМ РИТМ для тестирования микроконтроллеров инверторов для возобновляемой энергетики и ситстем накопления энергии — это эффективный способ верифицировать управляющее ПО и аппаратные компоненты. Если в ходе тестов обнаружены проблемы или несоответствия, можно внести необходимые изменения и провести повторное тестирование.
Стенды тестирования силовой электроники, ВИЭ и СНЭЭ
Аппаратная часть
Программная часть
Высокопроизводительный многоядерный процессор для моделирования энергосистем и алгоритмов с шагом от 50 микросекунд.
Различные платы ввода-вывода для связи с внешними тестируемыми устройствами: традиционные «медные» интерфейсы ЦАП-АЦП, цифровые входы и выходы, кастомные релейные модули, Ethernet-платы с протоколами МЭК61 850 (SV/GOOSE), С37.118, PTPv2, PRP, оптоволокно с Aurora.
Многоядерный ЦПУ
Интерфейсы связи
Возможность объединения двух и более ПАК РВ в единый вычислительный кластер для моделирования многоузловых энергосистем, используя технологию Aurora или Multigigabit Ethernet.
ПЛИС
Программируемые логические интегральные схемы для сверхскоростного моделирования элементов электроники на фиксированном шаге расчета от 20 наносекунд до 2 мкс с возможностью генерации и захвата ШИМ.
ПЛИС
Специально разработанная операционная система реального времени, которая входит в российский реестр ПО.
ОСРВ.РИТМ
Российский программно-аппаратный комплекс КПМ РИТМ работает на специализированной ОС «РИТМ.Реальное время».
КПМ РИТМ позволяет запускать модели энергосистем и силовой электроники различных размеров и сложности
Моделирование в реальном времени на КПМ РИТМ
КПМ РИТМ имеет мощные многоядерные процессоры и программируемые логические интегральные схемы
(01)
(02)
(03)
Многообразие интерфейсов в сочетании с масштабируемостью
Возможности
Сценарии использования КПМ РИТМ
Тестирование вторичных устройств
01
Предварительное испытание и отладка прототипа разрабатываемого устройства, подготовка устройства к сертификации. Это проведение полунатурных испытаний готового вторичного устройства, например, терминала РЗА, на цифровой модели энергосистемы в режиме жесткого реального времени. В рамках сценария можно подключить терминал по различным интерфейсам.
Быстрое прототипирование
02
Реализация алгоритма с определенной частотой расчета для быстрого прототипирования. КПМ РИТМ с алгоритмом работы терминала РЗА подключается к испытываемой системе вместо реального терминала, который на данный момент еще не произведен. Таким образом можно убедиться, что выбранный алгоритм работает корректно.
Автоматизация тестирования
03
Моделирование, обучение и тестирование автоматизированных систем, оптимизация их работы. Специальные скрипты или программы с выбранным программным обеспечением для автоматизации будут управлять работой КПМ РИТМ, загрузкой модели, запуском тестовых сценариев различных режимов работы энергосистемы и сбором данных. Система выдаст отчет о результатах тестирования — графику, таблицы и аналитические выводы.
Генерация данных для ИИ
04
В условиях отсутствия или недостатка реальных измерений КПМ РИТМ — удобный инструмент для генерации данных различных режимов для обучения моделей предиктивного обслуживания. Модели предиктивного обслуживания позволят предсказывать возможные неисправности или сложные дефекты с помощью машинного обучения, временных рядов или других методов.
Тестирование силовой электроники
05
Использование КПМ РИТМ для тестирования микроконтроллеров инверторов — это эффективный способ верифицировать управляющее ПО и аппаратные компоненты. Если в ходе тестов обнаружены проблемы или несоответствия, можно внести необходимые изменения в управляющее ПО микроконтроллера или элементную базу и провести повторное тестирование.
Моделирование СМПР
06
Принятие обоснованных решений и снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Система мониторинга переходных режимов (СМПР) — многоуровневая распределенная автоматизированная система сбора, обработки и хранения данных синхронизированных векторных измерений параметров электромеханических переходных процессов и установившихся режимов. КПМ РИТМ благодаря поддержке протокола С37.118 и возможности работы с внешними устройствами (УСВИ, КСВД) является удобным инструментом для исследования и разработки новых алгоритмов управления режимами электрических сетей в рамках СМПР.
Модернизация киберполигонов
07
Функциональная замена зарубежных ПАК РВ в области моделирования в реальном времени в современных реалиях. Также КПМ РИТМ может быть интегрирован с уже установленным зарубежными ПАК РВ и предоставляет дополнительные инструменты и функциональность за счет более современного моделирующего ПО для более глубокого и детального анализа работы электроэнергетических систем.
Моделирование киберугроз
08
За счет поддержки цифровых протоколов связи КПМ РИТМ может использоваться для оценки воздействия киберугроз на вторичное подстанционное оборудование. КПМ РИТМ предоставляет возможности для тестирования устройств по цифровым протоколам связи с моделированием киберугроз, пропаж пакетов, подмены трафика и т. п. Для этого разработана библиотека блоков для удобного и простого моделирования информационных потоков в сети по МЭК61 850, С37.118, PTP, PRP.
Состав комплекса
Из чего состоит программно-аппаратный комплекс

ОСРВ.РИТМ

Интерфейсы связи

Многоядерный ЦПУ

Кластеризация

ПЛИС

Специально разработанная операционная система реального времени, которая входит в российский реестр ПО.
Различные платы ввода-вывода для связи с внешними тестируемыми устройствами: традиционные «медные» интерфейсы ЦАП-АЦП, кастомные релейные модули, Ethernet-платы с протоколами МЭК61 850 (SV/GOOSE), С37.118, PTPv2, PRP, оптоволокно с Aurora.
Высокопроизводительный многоядерный процессор для моделирования энергосистем и алгоритмов (от 50 микросекунд).
Возможность объединения двух и более ПАК РВ в единый вычислительный кластер для моделирования многоузловых энергосистем, используя технологию Aurora или Multigigabit Ethernet.
Программируемые логические интегральные схемы для сверхскоростного моделирования силовой промышленной электроники на фиксированном шаге расчета от 20 до 4000 наносекунд с возможностью генерировать и захватывать ШИМ.
Возможности
КПМ РИТМ поставляется в разных конфигурациях
Наши проекты
Развивая разные направления, выдаем качественный результат
Наши публикации
Использование КПМ РИТМ в электроэнергетике
Контакты
Присоединяйтесь к нам в Telegram
Хотите с нами поработать? Остались вопросы? Пишите нам.
Система управления комплексом
Стендовая индикация
Система сбора данных
Имитационные,
управляющие и испытательные стенды для отладки технических систем на базе КПМ РИТМ
Объект тестирования
Бортовая электроника
Вычислительный сервер Engee
Российская платформа математических вычислений
и динамического моделирования.
Интеграция с внешними САПР
Предметные цифровые модели систем и алгоритмов
Модели Engee
Наши знания и опыт
Многолетний опыт и инженерные компетенции ЦИТМ Экспонента позволяют создавать лучшие в классе интегрированные вычислительные комплексы