| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
Seria Molas NL reprezentuje zaawansowany system lidarów wiatrowych w gondoli, niezależnie opracowany przez naszą firmę w celu spełnienia wymagań inteligentnych zastosowań energii wiatrowej. To innowacyjne urządzenie wykorzystuje technologię teledetekcji laserowej i jest instalowane bezpośrednio na gondoli turbiny wiatrowej. Działa na zasadzie spójnej detekcji, wykorzystując laserowe przesunięcie częstotliwości Dopplera. Emitując impulsy laserowe i badając sygnały rozproszone wstecznie z aerozoli atmosferycznych, system zapewnia dokładne pomiary wektorowego pola wiatru w różnych odległościach przed płaszczyzną wirnika, w zakresie od 50 m do 200 m dla modelu NL200, 400 m dla NL400, 500 m dla NL500 i 70 m do 750 m dla NL750.
Obsługując jednocześnie do 10 warstw pomiarowych, seria Molas NL oferuje częstotliwość odświeżania danych 4 Hz, zapewniając aktualne informacje o wietrze. Zapewnia wyjątkową dokładność przy pomiarach prędkości wiatru z dokładnością do 0,1 m/s i dokładnością kierunku wiatru w granicach ±0,5°. System zaprojektowano z czterema konfiguracjami wiązek: wszystkie modele utrzymują kąt poziomy 30°, natomiast kąt pionowy jest ustawiony na 25° lub 10° dla NL200 oraz 10° dla NL400, NL500 i NL750. Konfiguracje te gwarantują optymalne pokrycie przestrzenne dostosowane do różnych specyfikacji turbin i warunków terenowych.
Integracja z systemami sterowania turbinami odbywa się bezproblemowo dzięki różnym protokołom komunikacji przemysłowej, takim jak Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU i CANOPEN. Ta rozbudowana łączność ułatwia zaawansowane strategie sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, zapewniając dane podglądu wiatru w czasie rzeczywistym. W rezultacie turbiny mogą aktywnie dostosowywać ustawienia nachylenia i odchylenia przed nadchodzącymi podmuchami wiatru. Ta proaktywna regulacja znacznie zmniejsza obciążenia ekstremalne i zmęczeniowe, jednocześnie zwiększając roczną produkcję energii (AEP). Dodatkowo seria Molas NL jest nieoceniona w zastosowaniach obejmujących korekcję niewspółosiowości odchylenia, weryfikację krzywej mocy (zastępującą konwencjonalne maszty meteorologiczne), wykrywanie i analizę śladu, a także inteligentne wspólne sterowanie wieloma farmami wiatrowymi.
System zbudowany tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, posiada głowicę optyczną o stopniu ochrony IP67 i moduł przetwarzania danych o stopniu ochrony IP65. Jego odporność na korozję spełnia normy ISO C5, dzięki czemu nadaje się do stosowania na morzu i na lądzie oraz w środowiskach o dużej wilgotności lub mgle solnej. Zakres temperatur roboczych wynosi od -40°C do +60°C, z zakresami trwałości od -40°C do +65°C w przypadku przerw w dostawie prądu i od -45°C do +65°C przy zasilaniu. Wytrzymuje wiatr o prędkości dochodzącej do 75 m/s i działa niezawodnie na wysokościach do 3500 m. Lekka konstrukcja z głowicą optyczną ważącą nie więcej niż 17,5 kg i modułem danych poniżej 3,6 kg pozwala na łatwą instalację i zmniejsza koszty związane z dźwigiem.
Dzięki trwałej konstrukcji, niezrównanej precyzji i elastycznym opcjom łączności seria Molas NL wykracza poza tradycyjne narzędzia do pomiaru wiatru. Stanowi podstawę inteligentnej działalności farm wiatrowych, umożliwiając operatorom zwiększanie wydajności, obniżanie kosztów konserwacji i zdobywanie trwałej przewagi konkurencyjnej w sektorze energii odnawialnej.
Urządzenie to oferuje prawdziwy pomiar wiatru przedniego, zapewniając precyzyjne i niezawodne gromadzenie danych o wietrze. Obsługuje transmisję danych w czasie rzeczywistym wraz z możliwością lokalnego przechowywania, umożliwiając ciągłe monitorowanie i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych.
Dzięki dokładności sięgającej 0,1 metra na sekundę i precyzji kątowej wynoszącej 0,5 stopnia zapewnia bardzo dokładne oceny wiatru. Przyrząd charakteryzuje się również wysoką częstotliwością próbkowania, umożliwiając szczegółowe i częste rejestrowanie danych na wielu warstwach odległości, obsługując szeroki zakres pomiarowy.
Wyposażona w czterowiązkowy, trójwymiarowy system pomiarowy, technologia ta poprawia jakość i głębokość danych o wietrze. Inteligentna konfiguracja upraszcza konfigurację operacyjną, czyniąc ją przyjazną dla użytkownika i dającą się dostosować do różnych potrzeb.
Zaprojektowane z myślą o łatwości konserwacji, urządzenie zapewnia długoterminową niezawodność przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przydatności w różnych środowiskach. Ponadto charakteryzuje się szeroką kompatybilnością z innymi systemami, ułatwiając bezproblemową integrację i wszechstronne zastosowanie.
| Warstwa pomiarowa | 10 |
| Temperatura przeżycia | -40°C ~ 65°C (przerwa w zasilaniu) / -45°C ~ 65°C (zasilanie) |
| IP (głowica optyczna) | IP67 |
| Waga (jednostka danych) | ≤3,6 kg |
| Zakres temperatur | -40°C ~ 60°C |
| Zakres | 70 m ~ 750 m (NL750) |
| Waga (głowica optyczna) | ≤17,5 kg |
| Zakres przyspieszenia | -0,5 g ~ 0,5 g |
| Prędkość wiatru przetrwania | 75 m/s |
| IP (jednostka danych) | IP65 |
Ten produkt Lidar montowany na gondoli obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym i podgląd pomiaru wiatru, umożliwiając bardzo dokładny podgląd pomiaru wiatru w celu poprawy wydajności i niezawodności turbiny.
Analiza obciążenia łopaty polega na badaniu sił i naprężeń, jakim podlegają łopaty turbin wiatrowych podczas pracy. Ocena ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności strukturalnej i trwałości łopat w różnych warunkach wiatrowych.
Test krzywej mocy przeprowadza się w celu określenia zależności pomiędzy prędkością wiatru a mocą wyjściową turbiny wiatrowej. Test ten pomaga w ocenie wydajności i wydajności turbiny w różnych warunkach środowiskowych.
Analiza śladu bada wpływ przepływu powietrza za turbiną wiatrową, który może mieć wpływ na wydajność dalszych turbin. Zrozumienie i łagodzenie skutków wzbudzenia jest niezbędne do optymalizacji rozmieszczenia farm wiatrowych i poprawy ogólnej produkcji energii.
Korekta odchylenia odnosi się do regulacji dokonanych w celu ustawienia wirnika turbiny wiatrowej zgodnie z kierunkiem wiatru. Właściwa kontrola odchylenia maksymalizuje wychwytywanie energii i zmniejsza naprężenia mechaniczne elementów turbiny.
Inteligentne sterowanie grupą farm obejmuje skoordynowane zarządzanie wieloma turbinami wiatrowymi w obrębie farmy wiatrowej. Podejście to wykorzystuje zaawansowane algorytmy i dane w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji mocy wyjściowej, zmniejszenia zużycia i zwiększenia niezawodności całego systemu farmy wiatrowej.