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. Sprzęt do testowania krzywej mocy o stopniu ochrony IP67, zaprojektowany do pracy w zakresie temperatur od minus 40 stopni Celsjusza do 65 stopni Celsjusza, zapewniający wydajność

Sprzęt do testowania krzywej mocy o stopniu ochrony IP67, zaprojektowany do pracy w zakresie temperatur od minus 40 stopni Celsjusza do 65 stopni Celsjusza, zapewniający wydajność

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas NL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Maximum Humidity:
100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin)
Acceleration Range:
-0.5g ~ 0.5g
Range:
70m ~ 750m (NL750)
Survival Wind Speed:
75m/s
Measurement Layer:
10
Survival Temperature:
-40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups)
Weight(Optical Head):
≤17.5kg
IP(Data Unit):
IP65
Packaging Details:
Flight Case
Supply Ability:
Annual Production Capacity: 20,000 Units
Podkreślić:

Sprzęt do badań krzywej mocy o klasyfikacji IP67

,

Zakres temperatury przetrwania urządzeń do badania krzywej mocy

,

Sprzęt do badań lidarowych zamontowany na naczepie

Product Description

Opis produktu:

Seria Molas NL jest zaawansowanym systemem LIDAR węglowym, niezależnie opracowanym przez naszą firmę, aby sprostać wymaganiom inteligentnych rozwiązań energetycznych.To urządzenie zdalnego wykrywania oparte na laserach jest zainstalowane na górze nacelle turbiny wiatrowej i działa przy użyciu spójnej architektury wykrywania opartej na zasadzie zmiany częstotliwości lasera Dopplera. Wysyłając impulsy laserowe i analizując sygnały rozproszone z powrotem z aerozoli atmosferycznych, zapewnia precyzyjne pomiary pola wiatru wektorowego na odległości od 50 m do 200 m (NL200),400 m (NL400), 500 m (NL500) lub 70 m do 750 m (NL750) przed płaszczyzną wirnika.

System może jednocześnie mierzyć do 10 warstw z częstotliwością odświeżania 4 Hz, zapewniając terminowe i dokładne aktualizacje danych.1 m/s i dokładność kierunku wiatru w zakresie ±0.5°, umożliwiając uchwycenie subtelnych i dynamicznych zmian w warunkach wiatru.podczas gdy kąty pionowe różnią się o 25° lub 10° dla modelu NL200, a 10° dla wersji NL400, NL500 i NL750.

Integracja z głównym systemem sterowania turbiną jest bezproblemowo realizowana za pomocą różnych protokołów komunikacji przemysłowej, w tym Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU i CANOPEN.Ta łączność ułatwia zaawansowane techniki sterowania zasilaczem poprzez dostarczanie danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając turbinom regulację podniesienia i przechylenia się przed dotarciem wiatru do wirnika.jednocześnie poprawiając roczną produkcję energii (AEP)Oprócz sterowania zasilaczem, seria Molas NL jest niezbędnym narzędziem do korygowania błędnego ustawienia przechylenia,weryfikacja krzywych mocy ‒ skuteczne zastąpienie tradycyjnych masztów meteorologicznych ‒ wykonywanie wykrywania i analizy śladów, a także zarządzanie inteligentną kontrolą spółdzielczą w flotach farm wiatrowych.

Zaprojektowana w celu wytrzymania trudnych warunków środowiskowych, seria Molas NL wyposażona jest w głowicę optyczną o wartości IP67 i jednostkę przetwarzania danych o wartości IP65.Jego ochrona przeciw korozji spełnia normy ISO C5, co czyni go idealnym do użytku na platformach morskich, instalacjach lądowych i miejscach o wysokiej wilgotności lub wysokiej wilgotności.System działa niezawodnie w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C i może przetrwać ekstremalne temperatury od -40 °C do +65 °C podczas przerw w dostawie prądu oraz od -45 °C do +65 °C w przypadku zasilaniaJest kompaktowy i lekki, a głowica optyczna waży nie więcej niż 17,5 kg.podczas gdy jednostka danych jest mniejsza niż 30,6 kg, co ułatwia łatwiejszą instalację i obniża koszty eksploatacji żurawia.

Połączając trwałość, wyjątkową precyzję pomiarów i szerokie możliwości łączności, seria Molas NL wykracza poza zwykły instrument pomiarowy wiatru.Służy jako podstawowy element inteligentnego zarządzania farmami wiatrowymi, umożliwiając operatorom zwiększenie efektywności operacyjnej, zmniejszenie kosztów utrzymania i zapewnienie trwałej przewagi konkurencyjnej w sektorze energii ze źródeł odnawialnych.


Charakterystyka:

Urządzenie posiada prawdziwe pomiary wiatru z przodu, zapewniając dokładne i niezawodne gromadzenie danych bezpośrednio z punktu pochodzenia wiatru.Wspiera transmisję danych w czasie rzeczywistym w połączeniu z lokalnymi możliwościami przechowywania, umożliwiające ciągłe monitorowanie i łatwy dostęp do danych.

Dzięki dokładności do 0,1 metra na sekundę i 0,5 stopnia system gwarantuje wysoką precyzję odczytów.Jego wysoka szybkość pobierania próbek dodatkowo poprawia jakość danych, rejestrując bardziej szczegółowe wahania wiatru w czasie.

Wyposażona w wiele warstw odległości, technologia ta może analizować warunki wiatru w dużym zakresie, zapewniając kompleksowe pomiary przestrzenne.podejście pomiarowe trójwymiarowe pozwala na wyrafinowane i dogłębne zrozumienie dynamiki wiatru w różnych środowiskach.

Urządzenie zostało zaprojektowane z inteligentną konfiguracją, jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w utrzymaniu.umożliwiające stosowanie go w różnych zastosowaniach i integrację z istniejącymi systemami.


Parametry techniczne:

Maksymalna wilgotność 100% (extravaginalnie) / 95% (wewnątrz kabiny)
Waga (jednostka danych) ≤ 3,6 kg
Zakres 70 m ~ 750 m (NL750)
Prędkość wiatru 75 m/s
IP (głowa optyczna) IP67
IP (jednostka danych) IP65
Zakres temperatury -40°C ~ 60°C
Warstwa pomiarowa 10
Waga (głowa optyczna) ≤ 17,5 kg
Zakres przyspieszenia -0,5 g ~ 0,5 g

Zastosowanie:

Analiza wydajności turbin wiatrowych
Analiza obciążenia ostrza

W tym dziale analizowane są siły i naprężenia wywierane na łopaty turbiny podczas pracy.Zrozumienie obciążeń ostrza ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności strukturalnej i optymalizacji konstrukcji ostrza w celu zwiększenia wydajności i trwałości.

Badanie krzywej mocy

Badanie krzywej mocy ocenia związek między prędkością wiatru a mocą wyjściową turbiny.Badanie to pomaga w sprawdzaniu wydajności turbiny i jest niezbędne do przewidywania produkcji energii w różnych warunkach wiatru.

Analiza budzenia

Analiza fal koncentruje się na badaniu przepływu wiatru za turbinami.Inżynierowie mogą zoptymalizować układ farm wiatrowych, aby zminimalizować straty energii spowodowane turbulencjami i zmniejszyć wpływ na turbiny w dół rzeki.

Poprawka wygięcia

Korekta przewrotu jest procesem dostosowywania wirnika turbiny do kierunku wiatru w celu maksymalizacji wychwytywania energii.Skuteczna kontrola przechylenia zwiększa ogólną wydajność i zmniejsza obciążenia mechaniczne elementów turbiny.

Inteligentne sterowanie grupami rolniczymi

Inteligentne sterowanie grupami farm wiatrowych integruje zaawansowane algorytmy i komunikację między turbinami w celu optymalizacji produkcji energii na poziomie farmy wiatrowej.System ten koordynuje pracę turbiny w celu zwiększenia wydajności, niezawodność i harmonogram utrzymania.