| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
Die Molas NL-Serie stellt ein fortschrittliches, an der Gondel montiertes Wind-Lidar-System dar, das von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt wurde, um den Anforderungen intelligenter Windkraftanwendungen gerecht zu werden. Dieses laserbasierte Fernerkundungsgerät wird oben auf der Gondel der Windkraftanlage installiert und nutzt eine kohärente Erkennungsarchitektur, die auf dem Laser-Doppler-Frequenzverschiebungsprinzip basiert. Durch die Aussendung von Laserimpulsen und die Interpretation der von atmosphärischen Aerosolen zurückgestreuten Signale liefert es genaue Vektorwindfeldmessungen in verschiedenen Entfernungen vor der Rotorebene: von 50 m bis 200 m beim NL200, 400 m beim NL400, 500 m beim NL500 und 70 m bis 750 m beim NL750-Modell.
Das System ist in der Lage, bis zu zehn Messebenen gleichzeitig zu unterstützen, mit einer Datenaktualisierungsrate von 4 Hz. Es verfügt über eine Windgeschwindigkeitsmessgenauigkeit von 0,1 m/s und eine Windrichtungsgenauigkeit von ±0,5°, sodass schnelle Änderungen der Windbedingungen effektiv erfasst werden können. Benutzer können aus vier Strahlkonfigurationen wählen; Alle Modelle haben einen horizontalen Winkel von 30°, während der vertikale Winkel variiert: 25° oder 10° für den NL200 und 10° für den NL400, NL500 und NL750. Diese Flexibilität gewährleistet eine optimale räumliche Abdeckung, die auf unterschiedliche Turbinenspezifikationen und Standortumgebungen zugeschnitten ist.
Die Integration in das Hauptsteuerungssystem der Turbine wird durch eine Reihe industrieller Kommunikationsprotokolle erleichtert, darunter Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU und CANOPEN. Eine solche Konnektivität unterstützt anspruchsvolle Feed-Forward-Steuerungsstrategien durch die Bereitstellung von Windvorschaudaten in Echtzeit. Dadurch können Turbinen ihre Pitch- und Giereinstellungen proaktiv anpassen, bevor der Wind den Rotor erreicht, wodurch extreme Belastungen und Ermüdungsbelastungen deutlich reduziert und gleichzeitig die jährliche Energieproduktion (AEP) erhöht wird. Über die Feed-Forward-Steuerung hinaus spielt die Molas NL-Serie eine entscheidende Rolle bei der Korrektur von Gierfehlausrichtungen, der Leistungskurvenüberprüfung (als Ersatz für herkömmliche meteorologische Masten), der Nachlauferkennung und -analyse sowie der intelligenten kooperativen Steuerung von Windparkflotten.
Das System ist für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt und verfügt über einen optischen Kopf mit Schutzart IP67 und eine Datenverarbeitungseinheit mit Schutzart IP65. Seine Korrosionsbeständigkeit entspricht den ISO C5-Standards und eignet sich daher für den Einsatz auf See, an Land und in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Salznebelbelastung. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40 °C bis +60 °C, mit Überlebensfähigkeiten von -40 °C bis +65 °C bei Stromausfällen und von -45 °C bis +65 °C im eingeschalteten Zustand. Es ist für Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 m/s ausgelegt und kann in Höhen bis zu 3.500 m eingesetzt werden. Der optische Kopf ist mit ≤ 17,5 kg leicht, während die Datenverarbeitungseinheit ≤ 3,6 kg wiegt, was die Installation erleichtert und die Krankosten senkt.
Durch die Kombination von robuster Konstruktion, hoher Präzision und vielseitiger Konnektivität übertrifft die Molas NL-Serie herkömmliche Windmessgeräte. Es dient als grundlegendes Element für ein intelligentes Windparkmanagement und versetzt Betreiber in die Lage, die Effizienz zu steigern, Wartungskosten zu minimieren und sich einen Wettbewerbsvorteil im Bereich der erneuerbaren Energien zu sichern.
Unser System verfügt über eine echte Frontwindmessung, die eine präzise und zuverlässige Erkennung der Windrichtung und -geschwindigkeit direkt an der Quelle gewährleistet. Dieser innovative Ansatz erhöht die Genauigkeit der Umweltüberwachung und -analyse.
Die Echtzeit-Datenübertragung in Kombination mit lokalen Speicherfunktionen ermöglicht die kontinuierliche und unterbrechungsfreie Aufzeichnung wichtiger Informationen. Benutzer können sofort auf aktuelle Messungen zugreifen und gleichzeitig ein sicheres Backup für zukünftige Referenzzwecke aufbewahren.
Mit einer beeindruckenden Genauigkeit von bis zu 0,1 Metern pro Sekunde und 0,5 Grad liefert das Gerät hochpräzise Messwerte. Dieser Detaillierungsgrad unterstützt sensible Anwendungen, bei denen genaue Winddaten von entscheidender Bedeutung sind.
Die Ausrüstung ist mit einer hohen Abtastrate ausgestattet und erfasst häufig Daten, um einen umfassenden und detaillierten Überblick über die Windbedingungen zu bieten. Dadurch wird sichergestellt, dass schnelle Änderungen rechtzeitig erkannt werden.
Durch die Unterstützung mehrerer Distanzebenen kann das System Windparameter in verschiedenen Höhen oder Entfernungen messen und so eine detailliertere vertikale oder horizontale Profilierung ermöglichen. Durch seinen großen Messbereich eignet es sich für verschiedene Umgebungen und Anwendungen.
Mithilfe einer dreidimensionalen Vierstrahl-Messtechnik erfasst das Gerät die Windströmung umfassend über mehrere Achsen. Diese fortschrittliche Methode erhöht die Tiefe und Zuverlässigkeit der gesammelten Winddaten.
Intelligente Konfigurationsoptionen ermöglichen eine anpassbare Einrichtung, die auf spezifische Betriebsanforderungen zugeschnitten ist. Diese Flexibilität rationalisiert die Bereitstellung und optimiert die Leistung für verschiedene Szenarien.
Das Design legt Wert auf Wartungsfreundlichkeit und stellt sicher, dass Wartung und Instandhaltung effizient und mit minimalen Ausfallzeiten durchgeführt werden können. Dadurch werden die Betriebskosten gesenkt und die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems verbessert.
Durch die hohe Anwendbarkeit ist das System vielseitig und für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle geeignet und passt sich gut an unterschiedliche Umgebungsbedingungen an.
Schließlich ermöglicht die hohe Kompatibilität eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl bestehender Systeme und Technologien und erleichtert so einen reibungslosen Datenaustausch und Interoperabilität.
| Messebene | 10 |
| Reichweite | 70 m ~ 750 m (NL750) |
| IP (optischer Kopf) | IP67 |
| Gewicht (Dateneinheit) | ≤3,6 kg |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 100 % (extravaginal) / 95 % (in der Kabine) |
| Gewicht (optischer Kopf) | ≤17,5 kg |
| Temperaturbereich | -40°C ~ 60°C |
| Überlebenstemperatur | -40°C ~ 65°C (Stromausfall) / -45°C ~ 65°C (Einschalten) |
| IP (Dateneinheit) | IP65 |
| Überlebenswindgeschwindigkeit | 75m/s |
Das Verständnis der auf Turbinenschaufeln ausgeübten Belastungen ist für die Gewährleistung der strukturellen Integrität und des effizienten Betriebs von entscheidender Bedeutung. Die Rotorblattlastanalyse hilft bei der Identifizierung von Belastungspunkten und der Optimierung des Rotorblattdesigns, um wechselnden Windbedingungen standzuhalten.
Der Leistungskurventest bewertet den Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und der Leistungsabgabe einer Windkraftanlage. Durch die Durchführung dieser Tests können Betreiber die Leistung der Turbine anhand erwarteter Benchmarks überprüfen und die Energiegewinnung verbessern.
Bei der Nachlaufanalyse werden die Luftströmungsmuster untersucht, die sich hinter Windkraftanlagen bilden. Diese Analyse ist für die Beurteilung der Auswirkungen einer Turbine auf eine andere und für die Optimierung des Windpark-Layouts zur Maximierung der Gesamteffizienz von entscheidender Bedeutung.
Unter Gierkorrektur versteht man die Anpassung der Ausrichtung einer Windkraftanlage, um sie optimal an die Windrichtung anzupassen. Eine ordnungsgemäße Giersteuerung verbessert die Energiegewinnung und minimiert den mechanischen Verschleiß der Turbinenkomponenten.
Intelligente Gruppensteuerungssysteme koordinieren mehrere Turbinen innerhalb eines Windparks. Durch die gemeinsame Verwaltung der Turbinen können diese Systeme die Leistungsabgabe optimieren, mechanische Belastungen reduzieren und die Gesamtzuverlässigkeit des Windparks verbessern.