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Doppler-Wind Lidar
Created with Pixso. Sicht Windgeschwindigkeit Genauigkeit 0,1 m pro Sekunde Doppler Wind Lidar Betrieb von minus 40 bis plus 70 Celsius mit Windgeschwindigkeit Bereich von minus 75 bis plus 75 Meter pro Sekunde

Sicht Windgeschwindigkeit Genauigkeit 0,1 m pro Sekunde Doppler Wind Lidar Betrieb von minus 40 bis plus 70 Celsius mit Windgeschwindigkeit Bereich von minus 75 bis plus 75 Meter pro Sekunde

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
Accumulation Time:
0.2~10s Optional
Sight Wind Speed Accuracy:
0.1m/s
Data Output:
Profibus DP/Modbus TCP/CAN Optional
Sight Wind Speed Range:
-75~+75m/s
Scanning Method:
PPI, RHI, DBS And Program Scan
Storage Temperature:
-40 ~ +70°C
Vertical Measuring Distance:
4km
Sight Detection Distance:
10km (under The Height Of 600m)
Packaging Details:
Air Box
Supply Ability:
200 Set ,1 Month
Hervorheben:

Doppler-Wind-Lidar mit 0

,

1 m/s Genauigkeit

,

Doppler-Wind-Lidar von minus 40 bis 70 Grad Celsius

Product Description

Produktbeschreibung:

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

Das Molas 3D stellt ein hochmodernes, dreidimensionales Scanning-Lidar-System dar, das für Doppler-Windmessungen entwickelt wurde. Es arbeitet nach dem Prinzip der kohärenten Doppler-Frequenzverschiebung mit gepulstem Laser. Durch die Emission gepulster Laserstrahlen und die Erkennung der Frequenzverschiebungen in rückgestreuten Signalen von atmosphärischen Aerosolen berechnet das System die Windgeschwindigkeit und -richtung auf Sichtlinie an zahlreichen räumlichen Punkten genau. Dieses Verfahren ermöglicht die Erstellung hochauflösender 3D-Rekonstruktionen von Windfeldern.

Um einem breiten Spektrum an Messanforderungen gerecht zu werden, bietet der Molas 3D mehrere vielseitige Scanmodi:

  • PPI (Planpositionsindikator):Führt horizontale Sektor- oder vollständige 360°-Scans durch und eignet sich daher ideal für die Kartierung von Windfeldern in weitläufigen Gebieten.
  • RHI (Range Height Indicator):Führt vertikale Höhenscans durch, ideal für die Erfassung vertikaler Windprofile und Grenzschichtstrukturen.
  • DBS (Doppler Beam Swinging):Verwendet Mehrstrahl-Scanning mit fester Richtung, um horizontale Windvektoren und vertikale Geschwindigkeiten genau abzurufen.
  • Programmscan:Ermöglicht benutzerdefinierte Scan-Trajektorien und bietet maximale Flexibilität für spezielle Forschungsanforderungen.

Der Molas 3D bietet eine beeindruckende Reichweite und Auflösung. Es unterstützt eine maximale Erfassungsentfernung von 15 Kilometern, wobei die Sichterkennung bis zu 10 Kilometer in einer Höhe von 600 Metern erreicht. Vertikal kann er eine Höhe von bis zu 4 Kilometern erreichen. Die Entfernungsauflösung ist zwischen 15 m, 30 m, 75 m und 120 m konfigurierbar und unterstützt bis zu 300 Entfernungsebenen. Das System misst Windgeschwindigkeiten auf Sichtlinie im Bereich von -75 m/s bis +75 m/s mit einer Genauigkeit von 0,1 m/s. Sein Scankopf kann horizontal um 360° gedreht und vertikal von -10° bis 190° geneigt werden. Dabei bleibt eine Ausrichtungsgenauigkeit von ±0,005° erhalten, was eine äußerst zuverlässige und wiederholbare Datenerfassung gewährleistet.

Dieses Lidar-System wurde für eine Vielzahl komplexer Anwendungen entwickelt, darunter:

  • Bewertung der Offshore-Windressourcen:Bereitstellung einer genauen Windkartierung über Meeresgebieten, in denen herkömmliche Wettermasten nicht realisierbar oder zu teuer sind.
  • Komplexe Geländeanalyse:Erfassung von Windströmungsmustern über Berg-, Hügel- und Talregionen, die durch ein äußerst heterogenes Windverhalten gekennzeichnet sind.
  • Nachlauferkennung von Windkraftanlagen:Ermöglicht die Visualisierung und Analyse von Nachlaufdefiziten und Turbulenzen hinter Windkraftanlagen und hilft so bei der Optimierung des Farmlayouts und der Reduzierung von Ermüdungsbelastungen.
  • Windscherungswarnung für den Gleitweg am Flughafen:Bietet Frühwarnsignale für gefährliche Windscherbedingungen entlang der Anflugwege von Flugzeugen und verbessert so die allgemeine Flugsicherheit.
  • Städtische meteorologische Überwachung:Beobachtung der Windfelddynamik in städtischen Schluchten zur Unterstützung der Stadtplanung und Studien zur Schadstoffausbreitung.
  • Turbulenzerkennung in großer Höhe:Überwachung atmosphärischer Turbulenzen in großen Höhen zur Unterstützung sowohl der Luftfahrt- als auch der Klimaforschung.

Der Molas 3D wurde für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen entwickelt, kann bei Temperaturen von -40 °C bis +60 °C betrieben werden und verträgt Luftfeuchtigkeitswerte zwischen 0 % und 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Das Gehäuse hat die Schutzart IP65 und die internen Komponenten entsprechen den IP66-Standards. Daten können lokal für einen Zeitraum von 5 bis 18 Monaten im Standard-CSV-Format gespeichert werden. Darüber hinaus wird die Datenübertragung über 1000BASE-TX-Ethernet und 4G-Fernzugriff unterstützt. Das Gerät verfügt über Ausgangsschnittstellen wie Profibus DP, Modbus TCP und CAN und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit verschiedenen Steuerungs- und Datenerfassungssystemen.

Durch die Kombination robuster Leistung, flexibler Scanoptionen und umfassender Anwendungsvielfalt ist das Molas 3D eine erstklassige Lösung für anspruchsvolle Windmessungen und Atmosphärenstudien. Es ermöglicht Branchen und Forschern, fundierte, datengesteuerte Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.


Merkmale:

Umfangreiche Messdaten

Erleben Sie fortschrittliche 3D-Windfeldmessungen mit detaillierter und verfeinerter Datenerfassung. Das System unterstützt bis zu 300 anpassbare Distanzebenen und bietet eine umfassende Tiefe für eine genaue Analyse.

Umfangreicher Erkennungsbereich

Das Gerät bietet eine große Sichterkennungsreichweite von bis zu 10 Kilometern bei Betrieb unterhalb einer Flughöhe von 600 Metern. Diese große Abdeckung gewährleistet eine umfassende Umweltüberwachung über große Gebiete.

Außergewöhnliche Genauigkeit

Profitieren Sie von hoher Präzision mit einer Zeigegenauigkeit von bis zu 0,005 Grad. Darüber hinaus erreicht das System eine visuelle Richtungsgenauigkeit der Windgeschwindigkeit von 0,1 Metern pro Sekunde und sorgt so für zuverlässige Daten.

Verschiedene Scantechniken

Es werden mehrere Scanmethoden unterstützt, darunter PPI (Plan Position Indicator), RHI (Range Height Indicator), DBS (Doppler Beam Swinging) und programmierbare beliebige Scanmodi, die eine flexible Anpassung an verschiedene Messszenarien ermöglichen.

Flexibles und tragbares Design

Das kompakte und leichte Gerät bietet eine einfache Bereitstellung und schnelle Einrichtung. Seine Portabilität erleichtert den nahtlosen Übergang zwischen Standorten und vereinfacht die Bauanforderungen.

Allwetter-Haltbarkeit

Dieses System wurde entwickelt, um rauen und wilden Umweltbedingungen standzuhalten, und gewährleistet selbst innerhalb der Blitzschutzzonen LPZ₀ᵇ eine hohe Überlebensfähigkeit. Sein robustes Design garantiert zuverlässige Leistung unabhängig von den Wetterbedingungen.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Ausgestattet mit GPS-Standortberichten und Geo-Fencing-Funktionen sorgt das System für Betriebssicherheit. Die Datenverschlüsselung schützt Informationen und verhindert effektiv das Risiko von Datenlecks.

Mehrere Konfigurationsoptionen

Benutzer können aus vier verschiedenen Entfernungsauflösungen und fünf Akkumulationszeiteinstellungen wählen und so eine individuelle Anpassung an spezifische Messanforderungen und -präferenzen ermöglichen.


Technische Parameter:

Vertikaler Messabstand 4 km
Datenausgabe Profibus DP / Modbus TCP / CAN optional
Entfernungsauflösung 15m / 30m / 75m / 120m
Genauigkeit der Sichtwindgeschwindigkeit 0,1 m/s
Sichterkennungsentfernung 10 km (unter einer Höhe von 600 m)
Scanmethode PPI, RHI, DBS und Programmscan
Maximaler Erfassungsabstand 15 km
Sichtwindgeschwindigkeitsbereich -75 ~ +75 m/s
Betriebstemperatur -40 ~ +60°C
Vertikaler Bereich -10° ~ 190°

Dieses Onshore-Wind-Lidar ist ein bodengestütztes Lichterkennungs- und Entfernungssystem, das für präzise atmosphärische Windmessungen entwickelt wurde.


Anwendungen:

Windkraft

Unter Windkraft versteht man den Prozess der Stromerzeugung durch Nutzung der Energie des Windes. Diese erneuerbare Energiequelle hat aufgrund ihrer Nachhaltigkeit und minimalen Umweltbelastung große Aufmerksamkeit erlangt. Moderne Windkraftanlagen wandeln die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie um und bieten so eine saubere Alternative zu fossilen Brennstoffen.

Meteorologie

Meteorologie ist die wissenschaftliche Untersuchung der Atmosphäre, die sich auf Wetterprozesse und -vorhersagen konzentriert. Durch die Analyse atmosphärischer Daten können Meteorologen Wettermuster vorhersagen und so die Öffentlichkeit und verschiedene Branchen informieren. Fortschrittliche Technologien und Modelle haben die Genauigkeit von Wettervorhersagen erheblich verbessert.

Zivilluftfahrt

Die Zivilluftfahrt umfasst alle Aktivitäten außerhalb der Luftfahrt, einschließlich kommerzieller Flugreisen, privater Flüge und Lufttransportdienstleistungen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der globalen Konnektivität, indem es den Transport von Passagieren und Fracht auf der ganzen Welt erleichtert. Sicherheit, Effizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften haben in diesem Sektor oberste Priorität.

Inspektion der Luftqualität

Die Luftqualitätsprüfung umfasst die Überwachung und Bewertung des Schadstoffgehalts in der Atmosphäre, um eine gesunde Umwelt zu gewährleisten. Dieser Prozess hilft dabei, Verschmutzungsquellen zu identifizieren und die Einhaltung von Luftqualitätsstandards zu bewerten. Regierungen und Organisationen verlassen sich auf Luftqualitätsinspektionen, um Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt umzusetzen.