logo
Good price Online

products details

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Wind-Maß Lidar
Created with Pixso. Überlebenstemperaturbereich Minus 45°C bis Plus 65°C Windmessgerät Lidar mit IP65-Rating und 100Klux Umgebungslichtwiderstand

Überlebenstemperaturbereich Minus 45°C bis Plus 65°C Windmessgerät Lidar mit IP65-Rating und 100Klux Umgebungslichtwiderstand

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Wavelength:
905nm
Measurement Accuracy:
±0.2m
Beam 2:
2.05° ± 0.2°
Distance Resolution:
≤0.1m
Ranging Method:
ToF
Operating Humidity Range:
0%~100% RH
Working Acceleration Range:
-0.5g ~ 0.5g
Repeat Frequency:
20KHz Per Channel
Packaging Details:
Flight Case
Hervorheben:

Windmesslider mit IP65-Gehäuse

,

Überlebenstemperaturbereich Wind-Lidar

,

Windüberwachung Lidar 100Klux Widerstand

Product Description

Produktbeschreibung:

Der Turmabstands-Lidar Molas CL ist ein spezieller Lidar-Typ, der den Abstand der Rotorblattspitze in Echtzeit überwachen soll. Diese fortschrittliche Technologie gewährleistet eine kontinuierliche Nachverfolgung, um optimale Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Wenn sich der gemessene Schaufelabstand dem vorgegebenen Mindestschwellenwert nähert, ist die Hauptsteuerung der Lüftereinheit in der Lage, sofortige Schutzmaßnahmen durchzuführen. Zu diesen Maßnahmen kann die Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit oder das Einfahren der Messer gehören, um mögliche Schäden zu verhindern.

Die Integration von Turmabstands-Lidar in bestehende Einheiten bietet erhebliche Vorteile, z. B. dass verhindert wird, dass die Rotorblätter mit dem Turm in Kontakt kommen. Diese Fähigkeit ermöglicht eine erhöhte Leistungsabgabegrenze in Einheiten, die bisher als riskant galten, und steigert so die Gesamtstromerzeugung.

Bei zukünftigen Einheiten kann der Einsatz von Lidar mit Turmabstand dazu beitragen, die Herstellungskosten der Rotorblätter zu senken und die mechanischen Designbeschränkungen zu verringern. Dieser Fortschritt unterstützt die Entwicklung kostengünstigerer und effizienterer Windkraftanlagensysteme.


Merkmale:

  • Produktname: Windmess-Lidar
  • Wiederholte Messgenauigkeit: ±0,2 m
  • Strahl 2 Winkel: 2,05° ± 0,2°
  • Arbeitsbeschleunigungsbereich: -0,5 g ~ 0,5 g
  • Messgenauigkeit: ±0,2 m
  • Wellenlänge: 905 nm
  • Fortschrittliche Wind Lidar Molas 3D-Technologie für präzise Datenerfassung
  • Ideal für Onshore-Windmessungen zur Verbesserung der Standortbewertung und -überwachung
  • Kompatibel mit Sodar-Lidar-Systemen für umfassende Windprofilierung

Technische Parameter:

Ranging-Methode ToF
Entfernungsauflösung ≤0,1 m
Erkennungsentfernung 300 m bei 10 % Reflexion
Umgebungslichtbeständigkeit 100Klux
Wellenlänge 905 nm
Überlebenstemperaturbereich -45°C~+65°C
Strahl 1
Lasersicherheitsstufe Klasse 1m
Wiederholungsfrequenz 20 kHz pro Kanal
Betriebsfeuchtigkeitsbereich 0 % bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit

Anwendungen:

Das Molas CL-Turmfreigabe-Lidar ist für drei grundlegende Anwendungsszenarien konzipiert, die für die Gewährleistung des sicheren Betriebs von Windkraftanlagen von entscheidender Bedeutung sind. Das erste Szenario istPräzises Einzelpunkt-Feedback. In diesem Modus konzentriert sich das Lidar-System kontinuierlich auf eine feste räumliche Position, insbesondere an der Blattspitze, um hochpräzise, ​​sofortige Messungen des Freiraums zu ermöglichen. Diese präzisen Daten werden direkt an die Hauptsteuerung gesendet, garantieren die Zuverlässigkeit jeder Messung und dienen als wesentliche Grundlage für alle weiteren betrieblichen Entscheidungen.

Das zweite Anwendungsszenario umfasstSchwellenerkennung. Das System ist mit einem Mindestsicherheitsabstand voreingestellt, der als kritische Sicherheitsgrenze dient. Sobald sich der gemessene Abstandswert dieser eingestellten Schwelle nähert oder unterschreitet, löst das System sofort einen Alarm aus. Als Reaktion darauf leitet die Hauptsteuerung Schutzmaßnahmen ein, wie z. B. das Abbremsen des Rotors, die Anpassung der Blattneigung oder sogar die Durchführung einer Notabschaltung. Diese Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um gefährliche Turmschläge wirksam zu verhindern und Turbinenkomponenten zu schützen.

Das dritte Schlüsselszenario istTrenderkennung, was dem Sicherheitsprotokoll eine prädiktive Dimension hinzufügt. Anstatt sich ausschließlich auf Momentanmessungen zu verlassen, analysiert das Lidar-System den Trend, indem es auswertet, wie sich der Sicherheitsabstand im Laufe der Zeit ändert – die Geschwindigkeit und Richtung dieser Änderungen. Diese vorausschauende Analyse ermöglicht es dem Hauptkontrolleur, potenzielle Risiken mehrere Sekunden im Voraus zu antizipieren und so sanfte und proaktive Risikominderungsstrategien statt abrupter Reaktionen zu ermöglichen. Eine solche intelligente Prognose trägt dazu bei, mechanische Belastungen zu minimieren und die Stabilität der Turbine aufrechtzuerhalten.

Zusammen wirken diese drei Anwendungsszenarien harmonisch zusammen und bilden einen umfassenden Sicherheitsmanagementkreislauf. Präzises Feedback liefert genaue und vertrauenswürdige Daten; Die Schwellenwerterkennung bietet sofortigen Schutz durch die Aktivierung von Schutzmaßnahmen, wenn Grenzwerte überschritten werden. und die Trenderkennung bietet Frühwarninformationen durch die Vorhersage bevorstehender Risiken. Dieser integrierte Ansatz verbessert nicht nur die Sicherheitsstandards, sondern ermöglicht auch die Lockerung der Leistungsminderungsgrenzen für bestehende Turbinen, wodurch die jährliche Energieproduktion gesteigert wird. Darüber hinaus unterstützt es bei zukünftigen Turbinendesigns die Reduzierung der Anforderungen an die Blattlänge und die Turmsteifigkeit, was zu niedrigeren Blattproduktionskosten und weniger strukturellen Belastungen während der gesamten Lebensdauer der Turbine führt.