logo
Good price w Internecie

products details

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Lidar montowany na gondoli
Created with Pixso. Zakres przyspieszenia minus 0,5 g do 0,5 g Lidar wiatrowy zamontowany na nacelle oferujący głowicę optyczną IP67 zaprojektowaną do precyzyjnego pomiaru wiatru na turbinach

Zakres przyspieszenia minus 0,5 g do 0,5 g Lidar wiatrowy zamontowany na nacelle oferujący głowicę optyczną IP67 zaprojektowaną do precyzyjnego pomiaru wiatru na turbinach

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas NL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Temperature Range:
-40°C ~ 60°C
Acceleration Range:
-0.5g ~ 0.5g
IP(Optical Head):
IP67
Measurement Layer:
10
Maximum Humidity:
100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin)
Weight(Optical Head):
≤17.5kg
Weight(Data Unit):
≤3.6kg
Survival Wind Speed:
75m/s
Packaging Details:
Flight Case
Supply Ability:
Annual Production Capacity: 20,000 Units
Podkreślić:

Lidar wiatrowy zamontowany na naciele IP67

,

Lidar pomiaru wiatru dla turbin

,

dokładne pomiary wiatru z napędem LIDAR

Product Description

Opis produktu:

Seria Molas NL reprezentuje zaawansowany system lidarów wiatrowych gondoli opracowany niezależnie przez naszą firmę, specjalnie zaprojektowany do inteligentnych zastosowań w energetyce wiatrowej. To laserowe urządzenie do teledetekcji jest zamontowane na górze gondoli turbiny wiatrowej i wykorzystuje spójną architekturę detekcji opartą na zasadzie laserowego przesunięcia częstotliwości Dopplera. Emitując impulsy laserowe i odbierając sygnały rozproszone wstecznie z aerozoli atmosferycznych, zapewnia precyzyjne pomiary wektorowego pola wiatru w odległościach od 50 m do 200 m (NL200), 400 m (NL400), 500 m (NL500) lub 70 m do 750 m (NL750) przed płaszczyzną wirnika.

System obsługuje do 10 warstw pomiarowych jednocześnie i odświeża dane z częstotliwością 4 Hz. Zapewnia dokładność prędkości wiatru na poziomie 0,1 m/s oraz dokładność kierunku wiatru na poziomie ±0,5°, co zapewnia dokładne śledzenie dynamicznych zmian wiatru. Oferowane są cztery konfiguracje wiązek: wszystkie modele mają kąt poziomy 30°, natomiast kąty pionowe są różne — 25° lub 10° dla NL200 i 10° dla modeli NL400, NL500 i NL750 — zapewniając optymalne pokrycie przestrzenne dostosowane do różnych warunków turbiny i miejsca.

Integracja z głównym systemem sterowania turbiny odbywa się bezproblemowo za pośrednictwem wielu przemysłowych protokołów komunikacyjnych, takich jak Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU i CANOPEN. Ta łączność ułatwia zaawansowane strategie sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, dostarczając dane podglądu wiatru w czasie rzeczywistym, umożliwiając turbinie proaktywną regulację nachylenia i odchylenia, zanim wiatr dotrze do wirnika. W rezultacie obciążenia ekstremalne i zmęczeniowe są znacznie zmniejszone, a roczna produkcja energii (AEP) ulega poprawie. Poza kontrolą wyprzedzającą, seria Molas NL obsługuje korekcję niewspółosiowości odchylenia, weryfikację krzywej mocy – zastępując tradycyjne maszty metowe – wykrywanie i analizę kilwateru oraz inteligentną, kooperatywną kontrolę pomiędzy flotami.

System zbudowany tak, aby wytrzymać trudne warunki, wyposażony jest w głowicę optyczną o stopniu ochrony IP67 oraz moduł przetwarzania danych o stopniu ochrony IP65. Jego odporność na korozję jest zgodna z normami ISO C5, dzięki czemu nadaje się do stosowania w lokalizacjach morskich i lądowych oraz w miejscach narażonych na wilgoć lub mgłę solną. Zakres temperatur roboczych rozciąga się od -40°C do +60°C, z granicami przeżycia od -40°C do +65°C w przypadku utraty zasilania i od -45°C do +65°C przy zasilaniu. Jest w stanie wytrzymać wiatr o prędkości do 75 m/s i działa skutecznie na wysokościach do 3500 m. Głowica optyczna waży nie więcej niż 17,5 kg, a jednostka danych jest ograniczona do 3,6 kg, co zapewnia łatwość instalacji i zmniejszenie wydatków związanych z dźwigiem.

Charakteryzująca się solidną konstrukcją, wyjątkową precyzją i wszechstronnymi opcjami łączności, seria Molas NL wykracza poza zwykłe urządzenie do pomiaru wiatru - stanowi podstawę inteligentnego działania farm wiatrowych. System ten umożliwia operatorom osiągnięcie większej wydajności, niższych kosztów utrzymania i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej w sektorze energii odnawialnej.


Cechy:

Urządzenie wykorzystuje technologię pomiaru prawdziwego wiatru przedniego, zapewniającą precyzyjne i niezawodne gromadzenie danych o wietrze. Obsługuje transmisję danych w czasie rzeczywistym w połączeniu z możliwością lokalnego przechowywania, umożliwiając ciągłe monitorowanie i łatwy dostęp do zarejestrowanych informacji.

Dzięki dokładności sięgającej 0,1 metra na sekundę dla prędkości wiatru i 0,5 stopnia dla kierunku, system gwarantuje wysoką precyzję. Wysoka częstotliwość próbkowania umożliwia szczegółowe i częste rejestrowanie danych w wielu warstwach odległości, obejmujących szeroki zakres operacyjny.

Wykorzystując czterowiązkową, trójwymiarową metodę pomiaru, instrument zapewnia wszechstronną analizę wiatru. Inteligentna konfiguracja upraszcza procesy konfiguracji, a jej konstrukcja kładzie nacisk na łatwość konserwacji, zapewniając długoterminową użyteczność.

Rozwiązanie oferuje wysoką przydatność w różnych środowiskach i wykazuje silną kompatybilność z istniejącymi systemami, co czyni go wszechstronnym wyborem dla różnorodnych potrzeb w zakresie pomiaru wiatru.


Parametry techniczne:

Waga (głowica optyczna) ≤17,5 kg
Warstwa pomiarowa 10
IP (głowica optyczna) IP67
Zakres przyspieszenia -0,5 g ~ 0,5 g
Prędkość wiatru przetrwania 75 m/s
Temperatura przeżycia -40°C ~ 65°C (przerwa w zasilaniu) / -45°C ~ 65°C (zasilanie)
IP (jednostka danych) IP65
Zakres 70 m ~ 750 m (NL750)
Waga (jednostka danych) ≤3,6 kg
Maksymalna wilgotność 100% (pozapochwowo) / 95% (wewnątrz kabiny)

Aplikacje:

Analiza obciążenia ostrza

Analiza obciążenia łopatek polega na badaniu sił i naprężeń działających na łopatki turbiny podczas pracy. Ocena ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności strukturalnej i trwałości łopat w różnych warunkach wiatrowych.

Test krzywej mocy

Test krzywej mocy mierzy zależność między prędkością wiatru a mocą elektryczną turbiny wiatrowej. Test ten pomaga w ocenie wydajności i wydajności turbiny przy różnych prędkościach wiatru.

Analiza przebudzenia

Analiza strumienia powietrza koncentruje się na wpływie turbin wiatrowych na przepływ powietrza w dół rzeki. Zrozumienie dynamiki strumienia powietrza jest niezbędne do optymalizacji rozmieszczenia turbin w gospodarstwie, aby zminimalizować straty mocy i turbulencje.

Korekta odchylenia

Korekcja odchylenia odnosi się do dostosowania orientacji turbiny tak, aby była optymalnie skierowana w stronę kierunku wiatru. Właściwa kontrola odchylenia poprawia wychwytywanie energii i zmniejsza naprężenia mechaniczne elementów turbiny.

Inteligentna kontrola grupy gospodarstw

Inteligentne sterowanie grupą farm obejmuje skoordynowane zarządzanie wieloma turbinami wiatrowymi w obrębie farmy wiatrowej. Wykorzystując zaawansowane algorytmy i dane w czasie rzeczywistym, ta strategia sterowania zwiększa ogólną wydajność i maksymalizuje produkcję energii.