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Produktdetails:
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| Vertical Range: | -10~190° | Pointing Acuracy: | ±0.005° |
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| VerticalMeasuring Distance: | 4km | Maximum Acquisition Distance: | 15km |
| Distance Resolution: | 15m/30m/75m/120m | Scanning Method: | PPI、RHI、DBS And Program Scan |
| Storage Humidity: | 0%~100%RHnocondensation | DataStorage Time: | 5to18months |
| Hervorheben: | Doppler-Wind-Lidar mit 0,1 m/s Genauigkeit,Doppler-Wind-Lidar Entfernungsauflösung 15 m |
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Molas 3D ist ein fortschrittliches Doppler-Windmess-Lidar, das dreidimensionale Scans durchführt. Es arbeitet nach dem Prinzip der gepulsten Laser-Kohärent-Doppler-Frequenzverschiebung und ermöglicht die präzise Erfassung der Windgeschwindigkeit.
Diese Technologie unterstützt verschiedene Scanmodi, darunter P-Pl, RHl, DBS und Programms-Scannen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Messanforderungen und Umgebungen.
Molas 3D eignet sich für eine Vielzahl von kundenspezifischen Anwendungen zur Windgeschwindigkeitsmessung. Dazu gehören Offshore-Windressourcenbewertungen, Forschung in komplexem Gelände, die Erkennung von Windturbinen-Nachläufern, Warnungen vor Windscherung auf der Anflugbahn von Flughäfen, städtische meteorologische Beobachtungen und die Erkennung von Turbulenzen in großer Höhe.
Dieses Gerät bietet detaillierte Messmöglichkeiten mit einem 3D-Windfeld-Feinmesssystem. Es unterstützt bis zu 300 anpassbare Distanzschichten und ermöglicht so eine präzise und umfassende Datenerfassung.
Mit einer Sicht-Erkennungsentfernung von bis zu 10 Kilometern in Höhen unter 600 Metern ist dieses System so konzipiert, dass es einen großen Bereich abdeckt und umfassende Überwachungsmöglichkeiten bietet.
Das Gerät verfügt über eine beeindruckende Zielgenauigkeit von 0,005° und gewährleistet so eine punktgenaue Ausrichtung. Darüber hinaus erreicht es eine visuelle Windgeschwindigkeitsgenauigkeit von bis zu 0,1 Metern pro Sekunde.
Es werden mehrere Scanmodi unterstützt, darunter PPl, RHl, DBS und programmierbare beliebige Scanmethoden, die Vielseitigkeit bieten, um sich an unterschiedliche betriebliche Anforderungen anzupassen.
Das System ist klein und leicht und kann leicht in verschiedenen Umgebungen transportiert und eingerichtet werden, was eine schnelle Bereitstellung und betriebliche Flexibilität ermöglicht.
Das Gerät ist so konstruiert, dass es rauen und wilden Umgebungen standhält, die Überlebensfähigkeit innerhalb von LPz0 gewährleistet und einen Blitzschutz bietet, wodurch es für alle Wetterbedingungen geeignet ist.
Ausgestattet mit GPS-Standortberichterstattung und Geo-Fencing-Funktionen garantiert dieses Gerät die Betriebssicherheit. Darüber hinaus eliminiert sein Datenverschlüsselungsmechanismus effektiv jedes Risiko des Informationsverlusts.
Benutzer können aus vier verschiedenen Distanzauflösungen und fünf Akkumulationszeiteinstellungen wählen, was maßgeschneiderte Konfigurationen ermöglicht, die spezifische Messanforderungen erfüllen.
| Vertikale Messentfernung | 4 km |
| Gewicht | ≤100 kg |
| Sicht-Windgeschwindigkeitsbereich | -75 ~ +75 m/s |
| Vertikaler Bereich | -10 ~ 190° |
| Zielgenauigkeit | ±0,005° |
| Distanzauflösung | 15 m / 30 m / 75 m / 120 m |
| Sicht-Erkennungsentfernung | 10 km |
| Sicht-Windgeschwindigkeitsgenauigkeit | 0,1 m/s |
| Speicherfeuchtigkeit | 0% ~ 100% RH keine Kondensation |
| Datenausgabe | Profibus DP / Modbus TCP / CAN Optional |
Die Bewertung der Windressourcen spielt eine entscheidende Rolle bei der Messung von Windfeldinformationen über große Gebiete. Dieser Prozess trägt dazu bei, die mit der Standortauswahl für Windenergieprojekte verbundenen Risiken zu verringern, indem detaillierte Daten über die Windverhältnisse bereitgestellt werden.
Die Messung der Leistungskurve über große Entfernungen sowie die Analyse von Nachlaufwirbelströmen tragen zur Optimierung der Windenergienutzung bei. Diese Techniken erhöhen die Effizienz einzelner Windturbineneinheiten und verbessern die Gesamtenergieerzeugung.
Die Erkennung und Frühwarnung vor gefährlichen meteorologischen Phänomenen wie Windscherung und Mikroausbrüchen ist für die Sicherheit in verschiedenen Sektoren unerlässlich. Die Messung von Nachlaufwirbeln ist besonders wichtig für die Optimierung der Flugzeugtrennung auf Flughäfen und gewährleistet ein sichereres und effizienteres Flugverkehrsmanagement.
Die Bereitstellung umfassender Windfeldinformationen hilft beim Verständnis der Windverhältnisse innerhalb der Grenzschicht der Atmosphäre. Genaue, hochauflösende raumzeitliche Windprofildaten innerhalb weniger Kilometer von der Oberfläche füllen kritische Lücken in Beobachtungen in geringer Höhe.
Echtzeit-Dreidimensionale Informationen über die Ausbreitung von Schadstofffahnen sind wertvoll für die effektive Verfolgung von Emissionsquellen. Darüber hinaus unterstützen diese Erkenntnisse die Optimierung der Staubemissionskontrolle in der Bergbauindustrie, was zu einem verbesserten Umweltmanagement führt.
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