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Zelle brachte Lidar an
Created with Pixso. Reichweite von 70 bis 750 m Nacelle-montierte Lidar mit Gewichtsdaten-Einheit 3,6 kg und Messschicht 10 ideal für Windenergieanwendungen

Reichweite von 70 bis 750 m Nacelle-montierte Lidar mit Gewichtsdaten-Einheit 3,6 kg und Messschicht 10 ideal für Windenergieanwendungen

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas NL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Survival Wind Speed:
75m/s
IP(Optical Head):
IP67
Acceleration Range:
-0.5g ~ 0.5g
Survival Temperature:
-40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups)
IP(Data Unit):
IP65
Range:
70m ~ 750m (NL750)
Weight(Optical Head):
≤17.5kg
Temperature Range:
-40°C ~ 60°C
Packaging Details:
Flight Case
Supply Ability:
Annual Production Capacity: 20,000 Units
Hervorheben:

Lidar für Windenergie auf der Nacelle

,

70 bis 750 Meter Reichweite Naselle Lidar

,

3.6kg Gewicht Naselle Lidar

Product Description

Produktbeschreibung:

Die Molas NL-Serie stellt ein fortschrittliches Gondel-Wind-Lidar-System dar, das von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt wurde und speziell für intelligente Windkraftanwendungen entwickelt wurde. Dieses innovative laserbasierte Fernerkundungsgerät wird auf der Gondel der Windkraftanlage installiert und nutzt ein kohärentes Erkennungsdesign, das auf dem Laser-Doppler-Frequenzverschiebungsprinzip basiert. Durch die Aussendung von Laserimpulsen und die Messung der von atmosphärischen Aerosolen rückgestreuten Signale liefert der Molas NL präzise Vektorwindfelddaten in Entfernungen von 50 m bis 200 m (NL200), 400 m (NL400), 500 m (NL500) und 70 m bis 750 m (NL750) vor der Rotorebene.

Das System unterstützt bis zu zehn gleichzeitige Messebenen und aktualisiert die Daten mit 4 Hz. Es verfügt über eine Windgeschwindigkeitsgenauigkeit von 0,1 m/s und eine Windrichtungsgenauigkeit von ±0,5° und ermöglicht so die detaillierte Verfolgung dynamischer Windschwankungen. Es werden vier Strahlkonfigurationen angeboten: Alle Modelle haben einen gemeinsamen horizontalen Winkel von 30°, während der vertikale Winkel variiert – 25° oder 10° für das NL200 und 10° für die Modelle NL400, NL500 und NL750 – und so eine optimale räumliche Abdeckung gewährleistet, die auf unterschiedliche Turbinen- und Standortanforderungen zugeschnitten ist.

Die Integration in das Hauptsteuerungssystem der Turbine wird durch zahlreiche industrielle Kommunikationsprotokolle wie Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU und CANOPEN optimiert. Diese Konnektivität ermöglicht ausgefeilte Feed-Forward-Steuerungsstrategien durch die Bereitstellung von Windvorschaudaten in Echtzeit. Folglich können Turbinen die Pitch- und Giereinstellungen proaktiv anpassen, bevor der Wind den Rotor erreicht, was zu einer erheblichen Reduzierung sowohl extremer Belastungen als auch Ermüdungsbelastungen führt und gleichzeitig die jährliche Energieproduktion (AEP) steigert. Über die Feed-Forward-Steuerungsfunktionen hinaus zeichnet sich die Molas NL-Serie auch durch die Korrektur von Gierfehlausrichtungen, die Leistungskurvenvalidierung (wodurch die Notwendigkeit herkömmlicher Messmasten entfällt), die Nachlauferkennung und -analyse sowie die intelligente kooperative Steuerung ganzer Flotten aus.

Das auf Langlebigkeit ausgelegte System verfügt über einen IP67-zertifizierten optischen Kopf und eine IP65-zertifizierte Datenverarbeitungseinheit. Sein Korrosionsschutz entspricht den ISO C5-Standards und eignet sich daher ideal für Offshore- und Onshore-Anwendungen sowie für Umgebungen, die hoher Luftfeuchtigkeit oder Salznebel ausgesetzt sind. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40 °C bis +60 °C, mit Überlebensfähigkeiten von -40 °C bis +65 °C bei Stromausfällen und -45 °C bis +65 °C unter Stromversorgungsbedingungen. Es kann Überlebenswindgeschwindigkeiten von bis zu 75 m/s standhalten und in Höhen bis zu 3.500 m betrieben werden. Mit einem Gewicht des optischen Kopfes von nicht mehr als 17,5 kg und einem Gewicht der Dateneinheit von bis zu 3,6 kg wird die Installation vereinfacht und die Kosten für den Kraneinsatz minimiert.

Durch die Kombination robuster Technik, außergewöhnlicher Messgenauigkeit und flexibler Anschlussmöglichkeiten ist die Molas NL-Serie weit mehr als nur ein Windmessgerät. Es dient als grundlegende Komponente für den intelligenten Windparkbetrieb und versetzt Betreiber in die Lage, die Effizienz zu steigern, Wartungskosten zu senken und sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil im Sektor der erneuerbaren Energien zu sichern.


Merkmale:

Dieses Gerät bietet eine echte Frontwindmessung und gewährleistet eine präzise und zuverlässige Datenerfassung direkt von der Quelle. Es unterstützt die Datenübertragung in Echtzeit und bietet gleichzeitig lokale Speicheroptionen, wodurch sowohl die Zugänglichkeit als auch die Datensicherheit verbessert werden.

Mit einer beeindruckenden Genauigkeit von bis zu 0,1 Metern pro Sekunde und 0,5 Grad liefert es äußerst detaillierte Messungen. Das System arbeitet mit einer hohen Abtastrate und ermöglicht schnelle Aktualisierungen und eine effiziente Überwachung über mehrere Entfernungsebenen innerhalb eines großen Messbereichs.

Mithilfe eines dreidimensionalen Vierstrahl-Messansatzes erfasst dieses Instrument umfassende räumliche Informationen. Seine intelligente Konfiguration vereinfacht die Einrichtung und Bedienung und macht das Gerät leicht zu warten.

Es wurde im Hinblick auf Vielseitigkeit entwickelt, bietet eine hohe Anwendbarkeit in verschiedenen Umgebungen und weist eine hervorragende Kompatibilität mit verschiedenen Systemen und Geräten auf, wodurch eine nahtlose Integration gewährleistet wird.


Technische Parameter:

Gewicht (Dateneinheit) ≤3,6 kg
Gewicht (optischer Kopf) ≤17,5 kg
Temperaturbereich -40°C ~ 60°C
Überlebenswindgeschwindigkeit 75m/s
Überlebenstemperatur -40°C ~ 65°C (Stromausfall) / -45°C ~ 65°C (Einschalten)
Messebene 10
Beschleunigungsbereich -0,5g ~ 0,5g
IP-Schutzart (Dateneinheit) IP65
Reichweite 70 m ~ 750 m (NL750)
IP-Schutzart (optischer Kopf) IP67

Anwendungen:

Blattlastanalyse

Bei der Rotorblattlastanalyse werden die Kräfte und Spannungen untersucht, die auf die Rotorblätter einer Windkraftanlage wirken. Dieser Prozess ist entscheidend für die Gewährleistung der strukturellen Integrität und Langlebigkeit der Rotorblätter unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Leistungskurventest

Der Leistungskurventest wird durchgeführt, um die Leistung einer Windkraftanlage durch Messung der Ausgangsleistung bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten zu bewerten. Dieser Test hilft bei der Bestimmung der Effizienz und Betriebsfähigkeit der Turbine.

Wake-Analyse

Bei der Nachlaufanalyse werden die von einer Windkraftanlage verursachten Luftströmungsstörungen und deren Auswirkungen auf nachgeschaltete Windkraftanlagen untersucht. Das Verständnis der Wirbelstromwechselwirkungen ist für die Optimierung der Turbinenplatzierung und der Gesamtleistung des Parks von entscheidender Bedeutung.

Gierkorrektur

Unter Gierkorrektur versteht man die Anpassung der Ausrichtung der Turbine, um sie richtig an die Windrichtung anzupassen. Eine genaue Giersteuerung maximiert die Energiegewinnung und reduziert die mechanische Belastung der Turbinenkomponenten.

Intelligente Farmgruppensteuerung

Bei der intelligenten Parkgruppensteuerung geht es um die koordinierte Steuerung mehrerer Turbinen innerhalb eines Windparks. Dieser Ansatz nutzt fortschrittliche Algorithmen und Echtzeitdaten, um die Leistungsabgabe zu optimieren und die Effizienz des gesamten Windparks zu steigern.