| Brand Name: | MOVELASER |
| Model Number: | Nacelle Wind Lidar |
| MOQ: | 1 Set |
| Delivery Time: | 1-2 Months |
Molas B300 działa w oparciu o zasadę przesunięcia częstotliwości Dopplera, wykorzystując technologię syntezy wektorów skanujących DBS. Umożliwia to dokładny pomiar zarówno prędkości, jak i kierunku wiatru na różnych wysokościach, w szczególności pomiędzy 30 a 350 metrów nad urządzeniem lidarowym.
Seria Molas B300 składa się z czterech głównych komponentów: nadajnika lidarowego lasera światłowodowego, laserowego systemu nadawczo-odbiorczego, jednostki szybkiego gromadzenia danych i zaawansowanego oprogramowania do przetwarzania danych. Każdy z tych modułów został starannie zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem bezproblemowej współpracy, zapewniając doskonałą koordynację w całym systemie.
Oprócz bezproblemowej integracji seria Molas B300 zapewnia silne bezpieczeństwo danych przez cały czas działania. Jego ogólna wydajność spełnia lub przekracza zaawansowane międzynarodowe standardy, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem do zastosowań w pomiarach wiatru.
Technologia ta oferuje wygodny i szybki proces pomiarowy, wyznaczając nowy standard w branży.
Zapewnia precyzyjne pomiary z dokładnością do 0,1 metra na sekundę i dokładnością kątową 1°.
Konserwacja jest prosta i szybka, eliminując wszelkie zagrożenia związane z bezpieczeństwem podczas produkcji.
Zapewnia ochronę przed ryzykami gospodarczymi i politycznymi takimi jak wyciek danych, zachowując bezpieczeństwo przetwarzania informacji.
Obsługuje zakresy pomiarowe od 20 do 350 metrów, z 12 lub 24 konfigurowalnymi poziomami w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb.
Nie wymaga nabywania gruntów ani konfiguracji infrastruktury, co znacznie zmniejsza wysiłek i związane z tym problemy.
Jego kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwą adaptację do różnych warunków terenowych.
Zaprojektowany do niezawodnego działania nawet w trudnych warunkach zewnętrznych bez pogorszenia wydajności.
Łatwy w obsłudze i szybki do wdrożenia, pomaga zaoszczędzić cenny czas i obniżyć koszty.
Wykorzystuje połączenia bezprzewodowe, które umożliwiają elastyczną konfigurację, bezproblemową dostawę i wydajną transmisję danych.
| Moc | ≤60 W |
| Waga | ≤50kg |
| Zakres temperatur | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Dokładność prędkości wiatru | 0,1 m/s |
| Rozmiar | 554*430*581mm³ (z uchwytem) |
| Zakres wilgotności | 0% do 100% |
| Dystans | Zwykły typ 30 ~ 350 m |
| Dokładność kierunku wiatru | 1° |
| Obsługiwane przez | 24 V ± 5% prądu stałego, 100 ~ 230 V prądu przemiennego |
| Warstwa pomiarowa | 12 lub 24 |
Ocena dostępności i spójności wiatru na danym obszarze ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów związanych z energią wiatrową. Ocena zasobów wiatru obejmuje pomiar prędkości, kierunku i wzorców wiatru w czasie w celu określenia potencjalnej produkcji energii.
Zaawansowane systemy służą do dokładnego prognozowania generacji energii wiatrowej. Te narzędzia prognostyczne wykorzystują dane meteorologiczne i algorytmy uczenia maszynowego do szacowania ilości energii elektrycznej, jaką farmy wiatrowe mogą wyprodukować w perspektywie krótko- i długoterminowej.
Monitorowanie warunków pogodowych odgrywa ważną rolę w optymalizacji pracy energetyki wiatrowej. Wykrywanie pogody polega na gromadzeniu w czasie rzeczywistym informacji o parametrach atmosferycznych, takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza, w celu wspomagania podejmowania decyzji.
Wybór dokładnej lokalizacji turbin wiatrowych na poziomie mikro zapewnia maksymalną wydajność. Proces obejmuje analizę terenu, lokalną charakterystykę wiatru i ocenę oddziaływania na środowisko w celu wyboru optymalnych lokalizacji w ramach szerszego obszaru projektu.
Po instalacji konieczna jest bieżąca ocena działania farmy wiatrowej, aby zmierzyć efektywność i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Oceny wydajności uwzględniają moc wyjściową, stan turbiny i czynniki środowiskowe w celu zwiększenia ogólnej produktywności.