| Brand Name: | MOVELASER |
| Model Number: | Nacelle Wind Lidar |
| MOQ: | 1 Set |
| Delivery Time: | 1-2 Months |
Molas B300 wykorzystuje zasadę przesunięcia częstotliwości Dopplera w połączeniu z technologią syntezy wektorów skanowania DBS w celu dokładnego pomiaru prędkości i kierunku wiatru. Jest w stanie monitorować warunki atmosferyczne na różnych wysokościach, w szczególności od 30 metrów do 350 metrów nad jednostką lidarową.
Ten zaawansowany system składa się z czterech podstawowych modułów, które stanowią szkielet serii Molas B300. Należą do nich nadajnik lidarowy z laserem światłowodowym, laserowy system nadawczo-odbiorczy, system szybkiego gromadzenia danych i zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania danych zaprojektowane z myślą o dużej precyzji.
Każdy komponent serii Molas B300 jest skrupulatnie zoptymalizowany, aby zapewnić bezproblemową integrację i bezbłędną koordynację w całym systemie. Ponadto konstrukcja kładzie nacisk na silne bezpieczeństwo danych, dzięki czemu urządzenie jest niezawodne i godne zaufania. Pod względem wydajności Molas B300 spełnia, a często przewyższa, uznane na całym świecie zaawansowane standardy.
Nasza technologia oferuje wygodne i szybkie rozwiązanie do pomiarów bezkontaktowych, wyznaczając standardy w branży pod względem wydajności i łatwości użytkowania.
Osiągnij precyzję dzięki pomiarom z dokładnością do 0,1 metra na sekundę i dokładnością kątową 1°, zapewniając za każdym razem wiarygodne dane.
Konserwacja jest prosta i szybka, a jej celem jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa podczas produkcji, co pozwala na bezproblemową konserwację.
Nasz system gwarantuje ochronę danych, zapobiegając ryzyku ekonomicznemu lub politycznemu, takiemu jak wyciek danych.
Obsługuje odległości od 20 do 350 metrów, z opcjami 12 lub 24 konfigurowalnych poziomów, oferuje szerokie możliwości pomiarowe.
Rozwiązanie to nie wymaga zakupu gruntu ani budowania dodatkowej infrastruktury, oszczędzając zarówno wysiłek, jak i obawy związane z budową.
Kompaktowe i lekkie urządzenie z łatwością dopasowuje się do różnych terenów, umożliwiając wszechstronne zastosowanie w różnych środowiskach.
Zaprojektowany do niezawodnej pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, działa niezmiennie niezależnie od wyzwań pogodowych.
Dzięki prostej obsłudze i szybkiej konfiguracji system ten pozwala zaoszczędzić cenny czas i obniżyć koszty, zwiększając ogólną wydajność.
Łączność bezprzewodowa umożliwia elastyczną konfigurację i bezproblemową transmisję danych, dostosowaną do różnorodnych potrzeb operacyjnych.
| Parametr techniczny | Specyfikacja |
|---|---|
| Waga | ≤50kg |
| Zakres temperatur | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Odległość (typ zwykły) | 30 ~ 350 m |
| Obsługiwane przez | 24 V ± 5% prądu stałego, 100 ~ 230 V prądu przemiennego |
| Moc | ≤60 W |
| Zakres wilgotności | 0% do 100% |
| Dokładność prędkości wiatru | 0,1 m/s |
| Zakres prędkości wiatru | 0 ~ 75 m/s |
| Rozmiar (z uchwytem) | 554 × 430 × 581 mm³ |
| Częstotliwość próbkowania | 1 Hz |
Ocena potencjału energii wiatrowej w konkretnej lokalizacji ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego opracowania projektu. Ocena zasobów wiatru obejmuje szczegółową analizę wzorców, prędkości i spójności wiatru w celu określenia opłacalności wykorzystania energii wiatrowej.
Wykorzystując zaawansowane modele prognostyczne, systemy prognozowania energii wiatrowej zapewniają dokładne krótko- i długoterminowe szacunki generacji energii wiatrowej. Systemy te pomagają optymalizować zarządzanie energią poprzez przewidywanie wahań mocy wytwarzanej przez energię wiatrową.
Monitorowanie warunków pogodowych jest niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej pracy farm wiatrowych. Technologie wykrywania pogody gromadzą w czasie rzeczywistym dane dotyczące takich czynników, jak temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, wspierając procesy decyzyjne.
Proces identyfikacji i oceny konkretnych lokalizacji na większym obszarze odgrywa kluczową rolę w maksymalizacji produkcji energii. Wybór mikrolokalizacji uwzględnia cechy topograficzne, wzorce przepływu wiatru i wpływ na środowisko, aby zapewnić najlepsze możliwe rozmieszczenie turbin wiatrowych.
Analiza ogólnej efektywności i wydajności farmy wiatrowej wymaga ciągłej oceny wydajności. Obejmuje to monitorowanie danych operacyjnych, diagnozowanie problemów i optymalizację funkcjonalności turbiny w celu zwiększenia wytwarzania energii i utrzymania niezawodności.