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Produktdetails:
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| Wind Direction Accuracy: | 1° | Weight: | ≤50kg |
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| Distance: | Ordinary Type 30~350m | Size: | 554*430*581mm³ (with Handle) |
| Wind Speed Accuracy: | 0.1m/s | Sampling Rate: | 1Hz |
| Measurement Layer: | 12 Or 24 | Powered By: | 24V±5%DC, 100~230V AC |
Der Molas B300 arbeitet nach dem Doppler-Frequenzverschiebungsprinzip und nutzt die DBS-Scan-Vektorsynthese-Technologie.Dadurch kann er sowohl Windgeschwindigkeit als auch Windrichtung in verschiedenen Höhen genau messen, speziell zwischen 30 und 350 Metern über dem Lidar-Gerät.
Die Molas B300-Serie besteht aus vier Hauptkomponenten: einem Glasfaserlaser-Lidar-Sender, einem Lasertransceiver-System, einer Hochgeschwindigkeitsdatenerfassungseinheit und einer ausgeklügelten Datenverarbeitungssoftware.Jedes dieser Module ist sorgfältig konzipiert und optimiert, um nahtlos zusammenzuarbeiten, die eine ausgezeichnete Koordinierung des gesamten Systems gewährleistet.
Neben der nahtlosen Integration gewährleistet die Molas B300-Serie eine starke Datensicherheit während des gesamten Betriebs.Damit ist es eine zuverlässige Lösung für Windmessanwendungen.
Diese Technologie bietet ein bequemes und schnelles Messverfahren und setzt damit einen neuen Standard in der Branche.
Es liefert präzise Messungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 Meter pro Sekunde und einer Winkelgenauigkeit von 1°.
Die Wartung erfolgt einfach und schnell und beseitigt Sicherheitsrisiken während der Produktion.
Sicherstellung des Schutzes gegen wirtschaftliche und politische Risiken wie Datenlecks und Sicherung der Informationsverarbeitung.
Unterstützt Messbereiche von 20 bis 350 Metern mit 12 oder 24 anpassbaren Ebenen, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen.
Sie erfordert keinen Grundstücksbesitz oder die Einrichtung einer Infrastruktur, wodurch der Aufwand und damit verbundene Probleme erheblich verringert werden.
Das kompakte und leichte Design ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Geländeumgebungen.
Konzipiert, um auch unter rauen Außenbedingungen zuverlässig zu arbeiten, ohne Leistungsabnahme.
Einfach zu bedienen und schnell einsetzbar, was wertvolle Zeit spart und Kosten senkt.
Nutzt drahtlose Verbindungen, die eine flexible Konfiguration, nahtlose Bereitstellung und eine effiziente Datenübertragung ermöglichen.
| Macht | ≤ 60 W |
| Gewicht | ≤ 50 kg |
| Temperaturbereich | -40 °C ~ +60 °C |
| Windgeschwindigkeitsgenauigkeit | 0.1m/s |
| Größe | 554*430*581mm3 (mit Griff) |
| Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% |
| Entfernung | Normaler Typ 30 bis 350 m |
| Windrichtungsgenauigkeit | 1° |
| Mit Unterstützung von | 24 V ± 5% Gleichstrom, 100 ~ 230 V Wechselstrom |
| Messschicht | 12 oder 24 |
Die Bewertung der Verfügbarkeit und Konsistenz von Wind in einem bestimmten Gebiet ist für erfolgreiche Windenergieprojekte von entscheidender Bedeutung.und zeitliche Muster zur Bestimmung der potenziellen Energieerzeugung.
Vorgerückte Systeme werden eingesetzt, um die Windenergieerzeugung genau vorherzusagen.Diese Vorhersagewerkzeuge nutzen meteorologische Daten und Algorithmen für maschinelles Lernen, um die Menge an Strom zu schätzen, die Windparks kurz- und langfristig produzieren können.
Die Überwachung der Wetterbedingungen spielt eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Windenergiebetriebe.,Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Ergebnisse der Studie in der Praxis sehr unterschiedlich sind.
Die genaue Auswahl des Standorts für Windkraftanlagen auf Mikroebene gewährleistet eine maximale Effizienz.und Umweltverträglichkeitsprüfungen zur Auswahl der optimalen Standorte in einem größeren Projektgebiet.
Nach der Installation ist eine laufende Bewertung des Betriebs des Windparks erforderlich, um die Effizienz zu messen und Verbesserungsbereiche zu ermitteln.und Umweltfaktoren zur Steigerung der Gesamtproduktivität.
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