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Doppler-Wind Lidar
Created with Pixso. Sicht Windgeschwindigkeit Bereich minus 75 plus 75 Meter pro Sekunde Lidar-Messung bietet maximale Aufnahme Entfernung von 15 Kilometern ideal für meteorologische und industrielle

Sicht Windgeschwindigkeit Bereich minus 75 plus 75 Meter pro Sekunde Lidar-Messung bietet maximale Aufnahme Entfernung von 15 Kilometern ideal für meteorologische und industrielle

Brand Name: MOVELASER
Model Number: 3D Scanning Doppler Wind Lidar Molas 3D
MOQ: 1 Set
Delivery Time: 1-2 Months
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T
Detail Information
Sight Wind Speed Range:
-75~+75m/s
Maximum Acquisition Distance:
15km
Storage Temperature:
-40 ~ +70°C
Distance Resolution:
15m/30m/75m/120m
Data Output:
Profibus DP/Modbus TCP/CAN Optional
Sight Wind Speed Accuracy:
0.1m/s
Scanning Method:
PPI, RHI, DBS And Program Scan
Vertical Range:
-10°~190°
Packaging Details:
Air Box
Supply Ability:
200 Set ,1 Month
Hervorheben:

Doppler-Wind-Lidar mit einer Reichweite von 15 km

,

Wind-Lidar für meteorologische Zwecke

,

Lidarwindgeschwindigkeitsmessung bis 75 m/s

Product Description

Produktbeschreibung:

Molas 3D: Fortschrittliches 3D-Doppler-Windmess-Lidar

Das Molas 3D ist ein hochmodernes dreidimensionales Scanning-Doppler-Windmess-Lidarsystem. Es arbeitet nach dem Prinzip der kohärenten Doppler-Frequenzverschiebungstechnologie mit gepulsten Lasern. Durch die Emission gepulster Laserstrahlen und die Analyse der Frequenzverschiebungen rückgestreuter Signale aus atmosphärischen Aerosolen bestimmt dieses System genau die Windgeschwindigkeit und -richtung auf Sichtlinie an mehreren räumlichen Punkten. Dies ermöglicht eine hochauflösende Rekonstruktion dreidimensionaler Windfelder.

Um ein breites Spektrum an Messanforderungen zu erfüllen, unterstützt der Molas 3D verschiedene Scanmodi, darunter:

  • PPI (Planpositionsindikator):Führt horizontale Sektorscans oder vollständige 360°-Rotationen durch, ideal für eine umfassende Windfeldkartierung in großen Gebieten.
  • RHI (Range Height Indicator):Führt vertikale Höhenscans durch, die sich gut zur Erfassung vertikaler Windprofile und zur Analyse von Grenzschichtstrukturen eignen.
  • DBS (Doppler Beam Swinging):Nutzt Mehrstrahl-Scanning in fester Richtung und ermöglicht so die präzise Ermittlung horizontaler Windvektoren und vertikaler Geschwindigkeitskomponenten.
  • Programmscan:Bietet benutzerdefinierte Scan-Trajektorien und bietet maximale Flexibilität für spezielle Forschungsanwendungen.

Das System verfügt über eine maximale Erfassungsreichweite von 15 Kilometern und eine Sichterkennungsreichweite von bis zu 10 Kilometern in 600 Metern Höhe. Vertikal können Messungen bis zu einer Höhe von 4 Kilometern erfolgen. Benutzer können Entfernungsauflösungen von 15 m, 30 m, 75 m oder 120 m konfigurieren und bis zu 300 Entfernungsebenen unterstützen. Der Messbereich der Windgeschwindigkeit in Sichtlinie reicht von -75 m/s bis +75 m/s mit einer Genauigkeit von 0,1 m/s. Darüber hinaus ermöglicht der Scankopf eine vollständige horizontale Drehung um 360° in Kombination mit einer vertikalen Neigung von -10° bis 190°, wodurch eine Ausrichtungsgenauigkeit von ±0,005° erreicht wird, was eine zuverlässige und wiederholbare Datenerfassung gewährleistet.

Der Molas 3D ist für den vielseitigen Einsatz konzipiert und eignet sich ideal für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen:

  • Bewertung der Offshore-Windressourcen:Bietet genaue Windkartierung in Meeresumgebungen, in denen herkömmliche Wettermasten unpraktisch oder teuer in der Aufstellung sind.
  • Komplexe Geländeforschung:Ermöglicht eine detaillierte Analyse der Windströmungen über Berge, Hügel und Täler, die durch äußerst inhomogene Windmuster gekennzeichnet sind.
  • Nachlauferkennung von Windkraftanlagen:Visualisiert und untersucht Nachlaufdefizite und Turbulenzen stromabwärts von Turbinen und hilft so bei der Optimierung von Windpark-Layouts und der Reduzierung von Ermüdungsbelastungen.
  • Windscherungswarnung für den Gleitweg am Flughafen:Liefert Frühwarnungen vor gefährlichen Windscherbedingungen entlang der Anflugwege von Flugzeugen und erhöht so die Flugsicherheit.
  • Städtische meteorologische Beobachtung:Erfasst das dynamische Windfeldverhalten in städtischen Schluchten und unterstützt so Stadtplanung und Studien zur Schadstoffausbreitung.
  • Turbulenzerkennung in großer Höhe:Überwacht atmosphärische Turbulenzen in großen Höhen und trägt so zur Flugsicherheit und Klimaforschung bei.

Der Molas 3D ist für den zuverlässigen Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C und verträgt Luftfeuchtigkeitswerte zwischen 0 % und 95 % RH (nicht kondensierend). Das Systemgehäuse erfüllt die Schutzart IP65, während interne Komponenten die Schutzart IP66 erreichen. Daten können lokal für einen Zeitraum von 5 bis 18 Monaten im Standard-CSV-Dateiformat gespeichert werden. Die Kommunikation wird durch 1000BASE-TX-Ethernet oder 4G-Fernzugriff erleichtert, mit Ausgangsschnittstellen wie Profibus DP, Modbus TCP und CAN-Optionen, was eine nahtlose Integration mit verschiedenen Steuerungs- und Datenerfassungssystemen ermöglicht.

Durch die Kombination robuster Leistung, flexibler Scankonfigurationen und umfassender Anwendungsanpassungsfähigkeit gilt das Molas 3D als erstklassige Lösung für anspruchsvolle Windmessungen und Atmosphärenforschung. Es ermöglicht Industrien und Forschern, fundierte, datengesteuerte Entscheidungen mit Zuversicht und Präzision zu treffen.


Merkmale:

Umfassende Messmöglichkeiten

Dieses System bietet detaillierte Messinformationen durch die Bereitstellung einer verfeinerten 3D-Windfeldanalyse. Es unterstützt bis zu 300 benutzerdefinierte Distanzebenen und ermöglicht so ein detailliertes Verständnis der Windmuster in verschiedenen Höhen.

Umfangreicher Erkennungsbereich

Mit einer Sichtweite von bis zu 10 Kilometern in einer Höhe von 600 Metern gewährleistet das Gerät einen großen Überwachungsbereich zur effektiven Erfassung umfassender Winddaten.

Außergewöhnliche Genauigkeit

Die Ausrichtungsgenauigkeit dieses Systems beträgt bis zu 0,005° und die Windgeschwindigkeit in Sichtrichtung kann mit einer Genauigkeit von 0,1 Metern pro Sekunde gemessen werden, was eine zuverlässige und präzise Datenerfassung gewährleistet.

Verschiedene Scantechniken

Es unterstützt mehrere Scanmethoden, darunter PPI (Plan Position Indicator), RHI (Range Height Indicator), DBS (Doppler Beam Swinging) und programmierbare beliebige Scanmodi, um verschiedenen Überwachungsanforderungen gerecht zu werden.

Flexible und bequeme Bereitstellung

Das Gerät ist klein und leicht, lässt sich leicht transportieren und installieren und ermöglicht einen schnellen Übergang und die Einrichtung in verschiedenen Umgebungen.

Robuste Allwetterleistung

Es wurde entwickelt, um rauen Außenbedingungen standzuhalten, bietet eine Überlebensfähigkeit innerhalb der LPZ₀ᵇ-Blitzschutzzonen und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb unabhängig von Wetterherausforderungen.

Sicherer und sicherer Betrieb

Ausgestattet mit GPS-Standortberichten und Geo-Fencing-Funktionen schützt dieses System die Datenintegrität durch robuste Verschlüsselung und eliminiert so das Risiko von Informationslecks.

Mehrere Konfigurationsoptionen

Benutzer können aus vier verschiedenen Entfernungsauflösungen und fünf Akkumulationszeiten wählen und so eine individuelle Leistung an spezifische Anwendungsanforderungen anpassen.


Technische Parameter:

Scanmethode PPI, RHI, DBS und Programmscan
Betriebstemperatur -40 ~ +60°C
Akkumulationszeit 0,2 ~ 10 s Optional
Maximaler Erfassungsabstand 15 km
Vertikaler Messabstand 4 km
Vertikaler Bereich -10°~190°
Sichterkennungsentfernung 10 km (unter einer Höhe von 600 m)
Lagertemperatur -40 ~ +70°C
Genauigkeit der Sichtwindgeschwindigkeit 0,1 m/s
Datenausgabe Profibus DP/Modbus TCP/CAN optional

Anwendungen:

Windkraft

Windkraft ist eine erneuerbare Energiequelle, die aus der Luftbewegung in der Erdatmosphäre gewonnen wird. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und der Senkung der CO2-Emissionen. Durch den technologischen Fortschritt sind Windkraftanlagen effizienter geworden und tragen weltweit zu einer nachhaltigen Energieerzeugung bei.

Meteorologie

Meteorologie ist die wissenschaftliche Untersuchung der Atmosphäre, die sich auf Wetterprozesse und -vorhersagen konzentriert. Dabei werden Klimamuster, Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit analysiert, um Wetterbedingungen vorherzusagen. Dieser Bereich ist für die Landwirtschaft, die Katastrophenvorsorge und die tägliche Lebensplanung von wesentlicher Bedeutung.

Zivilluftfahrt

Die Zivilluftfahrt umfasst den gesamten Nicht-Luftverkehr, einschließlich kommerzieller Flüge, Privatflugzeuge und Flugdienste. Es ist eine entscheidende Komponente der globalen Konnektivität und ermöglicht den Personenverkehr, den Gütertransport und die wirtschaftliche Entwicklung. Sicherheitsvorschriften und Flugverkehrsmanagement sind wichtige Aspekte dieser Branche.

Inspektion der Luftqualität

Die Luftqualitätsprüfung umfasst die Überwachung und Bewertung der Reinheit der Luft in verschiedenen Umgebungen. Dieser Prozess hilft dabei, Schadstoffe und ihre Quellen zu identifizieren, um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Regierungen und Organisationen nutzen Daten zur Luftqualität, um Vorschriften umzusetzen und schädliche Emissionen zu reduzieren.