| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
Die Molas NL-Serie stellt ein fortschrittliches LiDAR-System für Windgelenke dar, das von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt wurde, um den Anforderungen intelligenter Windenergielösungen gerecht zu werden.Dieses laserbasierte Fernerkundungsgerät ist auf der Windturbinennazel installiert und arbeitet mit einer kohärenten Erkennungsarchitektur, die auf dem Laser-Doppler-Frequenzverschiebungsprinzip basiertDurch die Ausstrahlung von Laserimpulsen und die Analyse der zurückgestreuten Signale aus atmosphärischen Aerosole werden präzise Vektorwindfeldmessungen in Entfernungen von 50 m bis 200 m (NL200) erstellt.400 m (NL400), 500 m (NL500) oder 70 m bis 750 m (NL750) vor der Rotorebene.
Das System kann gleichzeitig bis zu 10 Schichten mit einer Auffrischungsrate von 4 Hz messen, um zeitnahe und genaue Datenaktualisierungen zu gewährleisten.1 m/s und Windrichtungsgenauigkeit innerhalb von ±0Die Molas NL-Serie ist in vier Lichtstrahlkonfigurationen erhältlich: Alle Modelle haben einen festen horizontalen Winkel von 30°,während die vertikalen Winkel bei NL200 um 25° oder 10° variierenDiese Vielseitigkeit garantiert eine optimale räumliche Abdeckung, die auf verschiedene Turbinenkonstruktionen und Standortumgebungen zugeschnitten ist.
Die Integration mit dem Hauptsteuerungssystem der Turbine erfolgt nahtlos durch eine Vielzahl von industriellen Kommunikationsprotokollen, darunter Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU und CANOPEN.Diese Konnektivität erleichtert anspruchsvolle Steuerungstechniken, indem sie Echtzeit-Windvorhersage-Daten liefert, so daß die Turbinen den Schwung und den Schwung anpassen können, bevor der Wind den Rotor erreicht.und gleichzeitig die jährliche Energieerzeugung (AEP) verbessernDie Molas NL-Reihe ist über die Vorwärtssteuerung hinaus ein wesentliches Werkzeug zur Korrektur vonÜberprüfung von Leistungskurven Effektiver Ersatz traditioneller meteorologischer Masten Durchführung von Wellenerkennung und -analyse, und eine intelligente kooperative Steuerung der Windparkflotten.
Die Molas NL-Serie ist für schwierige Umweltbedingungen ausgelegt und verfügt über einen optischen Kopf mit IP67 und eine Datenverarbeitungseinheit mit IP65.Der Korrosionsschutz entspricht den Normen ISO C5, so dass es ideal für Offshore-Plattformen, Anlagen an Land und Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Salzstreuung geeignet ist.Das System arbeitet zuverlässig in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C und kann bei Stromausfällen Temperaturextreme von -40 °C bis +65 °C und bei Stromversorgung von -45 °C bis +65 °C überstehen.Es erträgt Überlebenswindgeschwindigkeiten von bis zu 75 m/s und funktioniert effektiv in Höhen von bis zu 3.500 m. Kompakt und leichtgewichtig wiegt der optische Kopf nicht mehr als 17,5 kg.während die Dateneinheit unter 3 liegt0,6 kg, was eine einfachere Montage und geringere Betriebskosten erleichtert.
Die Molas NL-Serie kombiniert Langlebigkeit, außergewöhnliche Messgenauigkeit und umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten und ist nicht nur ein Windmessgerät.Sie ist ein grundlegender Bestandteil eines intelligenten Windparkmanagements, die den Betreibern ermöglichen, die Betriebseffizienz zu steigern, die Wartungskosten zu senken und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil im Sektor erneuerbare Energien zu erzielen.
Das Gerät verfügt über eine echte Frontenwindmessung, die eine genaue und zuverlässige Datenerfassung direkt vom Windquellepunkt gewährleistet.Es unterstützt die Echtzeit-Datenübertragung in Verbindung mit lokalen Speicherkapazitäten, die eine kontinuierliche Überwachung und einen einfachen Datenzugriff ermöglichen.
Mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 Meter pro Sekunde und 0,5 Grad garantiert das System eine hohe Genauigkeit der Messwerte.Die hohe Probenahmenrate verbessert die Datenqualität durch detailliertere Windschwankungen im Laufe der Zeit.
Diese Technologie ist mit mehreren Abstandsschichten ausgestattet und kann Windverhältnisse über einen großen Bereich hinweg analysieren und umfassende räumliche Messungen liefern.Der dreidimensionale Messansatz ermöglicht ein ausgeklügeltes und gründliches Verständnis der Winddynamik in verschiedenen Umgebungen.
Das Gerät ist mit einer intelligenten Konfiguration ausgelegt, benutzerfreundlich und leicht zu warten.die Anwendbarkeit für verschiedene Anwendungen und die Integration in bestehende Systeme.
| Höchstfeuchtigkeit | 100% (extravaginal) / 95% (innerhalb der Kabine) |
| Gewicht (Dateneinheit) | ≤ 3,6 kg |
| Reichweite | 70m ~ 750m (NL750) |
| Überlebensgeschwindigkeit | 75 m/s |
| IP (optischer Kopf) | IP67 |
| IP (Dateneinheit) | IP65 |
| Temperaturbereich | -40°C bis 60°C |
| Messschicht | 10 |
| Gewicht (optischer Kopf) | ≤ 17,5 kg |
| Beschleunigungsbereich | -0,5 g ~ 0,5 g |
In diesem Abschnitt werden die Kräfte und Spannungen untersucht, die während des Betriebs auf die Turbinenblätter ausgeübt werden.Das Verständnis der Belastungen der Klingen ist entscheidend, um die Strukturintegrität zu gewährleisten und das Design der Klingen für eine höhere Effizienz und Langlebigkeit zu optimieren.
Die Leistungskurvenprüfung bewertet die Beziehung zwischen Windgeschwindigkeit und der Leistung der Turbine.Diese Prüfung hilft bei der Validierung der Leistung der Turbine und ist für die Vorhersage der Energieerzeugung unter unterschiedlichen Windbedingungen unerlässlich..
Die Wellenanalyse konzentriert sich auf das Studium der Windströmungsmuster hinter Betriebsturbinen.Ingenieure können das Layout von Windparks optimieren, um durch Turbulenzen verursachte Energieverluste zu minimieren und die Auswirkungen auf nachgelagerte Turbinen zu reduzieren.
Bei der Yaw-Korrektur wird der Rotor der Turbine mit der Windrichtung ausgerichtet, um die Energieaufnahme zu maximieren.Eine wirksame Zählersteuerung verbessert die Gesamtleistung und reduziert die mechanische Belastung der Turbinenkomponenten.
Intelligente Gruppensteuerung integriert fortschrittliche Algorithmen und Kommunikation zwischen Turbinen, um die Stromerzeugung auf Windparkebene zu optimieren.Dieses System koordiniert den Betrieb der Turbinen, um die Effizienz zu erhöhen, Zuverlässigkeit und Wartungsplanung.