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. Maksymalna wilgotność 100 Ekstravaginalny 95 Wewnątrz kabiny Nacelle zamontowany Lidar oferujący profilowanie wiatru i analizę obciążenia turbiny

Maksymalna wilgotność 100 Ekstravaginalny 95 Wewnątrz kabiny Nacelle zamontowany Lidar oferujący profilowanie wiatru i analizę obciążenia turbiny

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas NL
MOQ: 1 Set
Detail Information
IP(Data Unit):
IP65
Survival Wind Speed:
75m/s
Weight(Optical Head):
≤17.5kg
Maximum Humidity:
100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin)
Measurement Layer:
10
Range:
70m ~ 750m (NL750)
IP(Optical Head):
IP67
Survival Temperature:
-40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups)
Packaging Details:
Flight Case
Supply Ability:
Annual Production Capacity: 20,000 Units
Podkreślić:

Profil wiatrowy z napędem LIDAR

,

wilgotność wewnątrzwaginalna 100 lidar

,

analiza obciążenia turbiny LIDAR

Product Description

Opis produktu:

Seria Molas NL to zaawansowany system lidarów wiatrowych montowany na gondoli, opracowany niezależnie przez naszą firmę w celu spełnienia wymagań inteligentnych zastosowań energetyki wiatrowej. To laserowe urządzenie do teledetekcji jest instalowane na gondoli turbiny wiatrowej i wykorzystuje spójną architekturę detekcji opartą na zasadzie przesunięcia częstotliwości lasera Dopplera. Emitując impulsy laserowe i interpretując sygnały rozproszone z aerozoli atmosferycznych, zapewnia dokładne pomiary wektorowego pola wiatru w różnych odległościach przed płaszczyzną wirnika: od 50 m do 200 m dla NL200, 400 m dla NL400, 500 m dla NL500 i 70 m do 750 m dla modelu NL750.

System jest w stanie obsłużyć do dziesięciu warstw pomiarowych jednocześnie, z częstotliwością odświeżania danych 4 Hz. Charakteryzuje się dokładnością pomiaru prędkości wiatru wynoszącą 0,1 m/s oraz dokładnością kierunku wiatru w granicach ±0,5°, co pozwala mu skutecznie rejestrować szybkie zmiany warunków wietrznych. Użytkownicy mogą wybierać spośród czterech konfiguracji belek; wszystkie modele mają kąt poziomy 30°, natomiast kąt pionowy jest zmienny: 25° lub 10° dla NL200 i 10° dla NL400, NL500 i NL750. Ta elastyczność zapewnia optymalne pokrycie przestrzenne dostosowane do różnych specyfikacji turbin i warunków terenowych.

Integracja z głównym systemem sterowania turbiny jest możliwa dzięki szeregowi przemysłowych protokołów komunikacyjnych, w tym Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU i CANOPEN. Taka łączność obsługuje zaawansowane strategie sterowania z wyprzedzeniem, dostarczając dane podglądu wiatru w czasie rzeczywistym. Umożliwia to turbinom proaktywną regulację ustawień nachylenia i odchylenia, zanim wiatr dotrze do wirnika, co znacznie zmniejsza obciążenia ekstremalne i zmęczeniowe, jednocześnie zwiększając roczną produkcję energii (AEP). Poza kontrolą wyprzedzającą, seria Molas NL odgrywa kluczową rolę w korekcji niewspółosiowości odchylenia, weryfikacji krzywej mocy – zastępując tradycyjne maszty meteorologiczne – wykrywaniu i analizie śladów aerodynamicznych, a także inteligentnej współpracy w zakresie sterowania flotami farm wiatrowych.

Zaprojektowany, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, system jest wyposażony w głowicę optyczną o stopniu ochrony IP67 i moduł przetwarzania danych o stopniu ochrony IP65. Jego odporność na korozję jest zgodna z normami ISO C5, dzięki czemu nadaje się do stosowania na morzu i na lądzie oraz w obszarach o dużej wilgotności lub narażonych na mgłę solną. Zakres temperatur roboczych wynosi od -40°C do +60°C, a żywotność sięga od -40°C do +65°C w przypadku przerw w dostawie prądu i od -45°C do +65°C przy zasilaniu. Jest zbudowany tak, aby wytrzymać prędkość wiatru do 75 m/s i może pracować na wysokościach do 3500 m. Głowica optyczna jest lekka i wynosi ≤17,5 kg, a jednostka przetwarzająca dane waży ≤3,6 kg, co ułatwia instalację i zmniejsza koszty związane z dźwigiem.

Łącząc wytrzymałą konstrukcję, wysoką precyzję i wszechstronną łączność, seria Molas NL wykracza poza tradycyjne urządzenia do pomiaru wiatru. Służy jako podstawowy element inteligentnego zarządzania farmami wiatrowymi, umożliwiając operatorom zwiększanie wydajności, minimalizowanie kosztów konserwacji i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej w sektorze energii odnawialnej.


Cechy:

Nasz system charakteryzuje się rzeczywistym pomiarem wiatru przedniego, zapewniając precyzyjne i niezawodne wykrywanie kierunku i prędkości wiatru bezpośrednio ze źródła. To innowacyjne podejście zwiększa dokładność monitorowania i analiz środowiska.

Transmisja danych w czasie rzeczywistym w połączeniu z możliwością lokalnego przechowywania umożliwia ciągłe i nieprzerwane rejestrowanie ważnych informacji. Użytkownicy mogą natychmiast uzyskać dostęp do aktualnych pomiarów, zachowując jednocześnie bezpieczną kopię zapasową do wykorzystania w przyszłości.

Dzięki imponującej dokładności do 0,1 metra na sekundę i 0,5 stopnia urządzenie zapewnia bardzo precyzyjne odczyty. Ten poziom szczegółowości obsługuje wrażliwe aplikacje, w których kluczowe znaczenie mają dokładne dane dotyczące wiatru.

Sprzęt został zaprojektowany z myślą o dużej częstotliwości próbkowania i częstym przechwytywaniu danych, aby zapewnić kompleksowy i szczegółowy obraz warunków wietrznych. Zapewnia to szybkie wykrycie wszelkich szybkich zmian.

Obsługując wiele warstw odległości, system może mierzyć parametry wiatru na różnych wysokościach i zakresach, umożliwiając bardziej szczegółowe profilowanie pionowe lub poziome. Duży zakres pomiarowy sprawia, że ​​nadaje się do różnorodnych środowisk i zastosowań.

Wykorzystując czterowiązkową, trójwymiarową technikę pomiaru, urządzenie kompleksowo rejestruje przepływ wiatru w wielu osiach. Ta zaawansowana metoda zwiększa głębokość i wiarygodność zebranych danych dotyczących wiatru.

Inteligentne opcje konfiguracji zapewniają konfigurowalną konfigurację dostosowaną do konkretnych potrzeb operacyjnych. Ta elastyczność usprawnia wdrażanie i optymalizuje wydajność dla różnych scenariuszy.

Konstrukcja kładzie nacisk na łatwość konserwacji, zapewniając, że serwisowanie i konserwacja mogą być wykonywane efektywnie przy minimalnych przestojach. Zmniejsza to koszty operacyjne i poprawia ogólną niezawodność systemu.

Wysoka możliwość zastosowania oznacza, że ​​system jest wszechstronny i odpowiedni dla różnych branż i przypadków użycia, dobrze dostosowując się do różnych warunków środowiskowych.

Wreszcie, wysoka kompatybilność umożliwia bezproblemową integrację z szeroką gamą istniejących systemów i technologii, ułatwiając płynną wymianę danych i interoperacyjność.


Parametry techniczne:

Warstwa pomiarowa 10
Zakres 70 m ~ 750 m (NL750)
IP (głowica optyczna) IP67
Waga (jednostka danych) ≤3,6 kg
Maksymalna wilgotność 100% (pozapochwowo) / 95% (wewnątrz kabiny)
Waga (głowica optyczna) ≤17,5 kg
Zakres temperatur -40°C ~ 60°C
Temperatura przeżycia -40°C ~ 65°C (przerwa w zasilaniu) / -45°C ~ 65°C (zasilanie)
IP (jednostka danych) IP65
Prędkość wiatru przetrwania 75 m/s

Aplikacje:

Analiza obciążenia ostrza

Zrozumienie obciążeń wywieranych na łopatki turbiny ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności konstrukcji i wydajnego działania. Analiza obciążenia łopaty pomaga w identyfikacji punktów naprężeń i optymalizacji konstrukcji łopaty, aby wytrzymała zmieniające się warunki wiatrowe.

Test krzywej mocy

Test krzywej mocy ocenia zależność pomiędzy prędkością wiatru a mocą wyjściową turbiny wiatrowej. Przeprowadzając te testy, operatorzy mogą zweryfikować wydajność turbiny w porównaniu z oczekiwanymi wzorcami i poprawić pozyskiwanie energii.

Analiza przebudzenia

Analiza snu polega na badaniu wzorców przepływu powietrza tworzących się za turbinami wiatrowymi. Analiza ta jest niezbędna do oceny wpływu jednej turbiny na drugą oraz do optymalizacji rozmieszczenia farm wiatrowych w celu maksymalizacji ogólnej wydajności.

Korekta odchylenia

Korekta odchylenia odnosi się do dostosowania orientacji turbiny wiatrowej tak, aby była optymalnie skierowana w stronę kierunku wiatru. Właściwa kontrola odchylenia zwiększa wychwytywanie energii i minimalizuje zużycie mechaniczne elementów turbiny.

Inteligentna kontrola grupy gospodarstw

Inteligentne systemy sterowania grupowego koordynują wiele turbin w farmie wiatrowej. Dzięki zbiorowemu zarządzaniu turbinami systemy te mogą zoptymalizować moc wyjściową, zmniejszyć naprężenia mechaniczne i poprawić ogólną niezawodność farmy wiatrowej.