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Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
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| Weight: | ≤100kg | Sight Detection Distance: | 10km |
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| Pointing Acuracy: | ±0.005° | Accumulation Time: | 0.2~10s Optional |
| Data Output: | Profibus DP/Modbus TCP/CAN Optional | Storage Humidity: | 0%~100%RHnocondensation |
| Size: | 756mm*735mm*1000mm | Scanning Method: | PPI、RHI、DBS And Program Scan |
| Evidenziare: | dispositivo lidar per la navigazione marittima,sensore lidar per le operazioni portuali,misurazione lidar dell'intervallo verticale |
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Molas 3D è un sistema lidar avanzato per la misurazione del vento Doppler che opera utilizzando la tecnologia di scansione tridimensionale. Si basa sul principio dello spostamento di frequenza Doppler coerente a impulsi laser, che consente il rilevamento accurato della velocità e della direzione del vento in tempo reale.
Questo sofisticato dispositivo supporta molteplici modalità di scansione, tra cui P-Pl, RHl, DBS e scansione programmata, offrendo opzioni versatili per varie applicazioni. La sua flessibilità gli consente di essere adattato per soddisfare i requisiti di diversi scenari di misurazione del vento.
Molas 3D è particolarmente adatto per usi specializzati come la valutazione delle risorse eoliche offshore, studi in terreni complessi, il rilevamento delle scie delle turbine eoliche e gli avvisi di wind shear sulla traiettoria di planata degli aeroporti. Inoltre, è efficace per le osservazioni meteorologiche urbane e il rilevamento delle turbolenze ad alta quota, rendendolo uno strumento completo per diverse esigenze di monitoraggio ambientale.
Il sistema fornisce misurazioni dettagliate del campo del vento tridimensionale con una risoluzione raffinata. Supporta fino a 300 livelli di distanza personalizzabili, consentendo la raccolta di dati altamente precisi.
Dotato di una capacità di rilevamento visivo fino a 10 chilometri, il sistema monitora efficacemente le aree al di sotto dell'altezza di 600 metri. Ciò garantisce un'ampia e completa copertura di osservazione.
Il dispositivo raggiunge un'eccezionale precisione di puntamento di 0,005°, accompagnata da una precisione della velocità del vento direzionale visivo di 0,1 metri al secondo. Tale precisione garantisce misurazioni affidabili e accurate in varie condizioni operative.
Sono supportate molteplici modalità di scansione, tra cui PPI, RHI, DBS e metodi di scansione arbitrari programmabili. Questa flessibilità consente agli utenti di adattare i modelli di scansione ad applicazioni e requisiti specifici.
Progettato per essere compatto e leggero, il sistema può essere facilmente riposizionato e installato in diversi ambienti. Questa caratteristica ne migliora l'adattabilità e la praticità sul campo.
L'apparecchiatura è costruita per resistere a condizioni esterne difficili senza compromettere le prestazioni. È conforme agli standard LPz0 e include la protezione contro i fulmini.
La sicurezza è garantita attraverso il reporting della posizione GPS integrato e le funzionalità di geo-fencing. Inoltre, le misure di crittografia dei dati eliminano efficacemente il rischio di perdita di dati.
Gli utenti possono scegliere tra quattro diverse risoluzioni di distanza e cinque tempi di accumulo, consentendo un funzionamento personalizzabile adatto a diverse esigenze di misurazione.
| Distanza di rilevamento visivo | 10 km |
| Intervallo verticale | -10~190° |
| Distanza di misurazione verticale | 4 km |
| Metodo di scansione | PPI, RHI, DBS e scansione del programma |
| Livelli di distanza | Fino a 300 |
| Tempo di archiviazione dei dati | Da 5 a 18 mesi |
| Risoluzione della distanza | 15 m / 30 m / 75 m / 120 m |
| Uscita dati | Profibus DP / Modbus TCP / CAN Opzionale |
| Intervallo di velocità del vento visivo | -75~+75 m/s |
| Dimensioni | 756 mm × 735 mm × 1000 mm |
Questo prodotto lidar per il vento è progettato per applicazioni di telerilevamento ed è ideale per soluzioni di noleggio lidar che richiedono capacità avanzate di misurazione del vento.
La valutazione delle risorse eoliche prevede la misurazione delle informazioni sul campo del vento su una vasta area, il che aiuta a ridurre i rischi associati alla selezione del sito per i progetti di energia eolica. Valutando accuratamente le potenziali risorse eoliche, gli sviluppatori possono prendere decisioni più informate e migliorare la redditività dei parchi eolici.
Le misurazioni della curva di potenza a lunga distanza e le misurazioni delle correnti di vortice di scia sono essenziali per ottimizzare l'utilizzo dell'energia eolica. Queste tecniche aiutano a migliorare l'efficienza delle turbine eoliche riducendo gli effetti della scia e migliorando le prestazioni complessive dell'unità.
Il rilevamento precoce e l'avviso di fenomeni meteorologici pericolosi, come il wind shear e le microburst, svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza. Il monitoraggio di questi eventi consente di ricevere avvisi tempestivi che possono proteggere sia le operazioni aeree che le attività a terra.
La misurazione dei vortici di scia è importante anche per ottimizzare la separazione dei voli negli aeroporti. Ciò consente una gestione più sicura ed efficiente del traffico aereo, riducendo al minimo il rischio di incidenti legati alle turbolenze.
Fornire informazioni dettagliate sul campo del vento aiuta a comprendere lo stato del vento all'interno dello strato limite atmosferico. Questi dati sono fondamentali per vari studi meteorologici e ambientali.
Informazioni sul profilo del vento ad alta precisione e ad alta risoluzione spazio-temporale entro pochi chilometri dalla superficie colmano una lacuna critica nelle osservazioni a bassa quota. Tali misurazioni precise supportano una migliore previsione meteorologica e il monitoraggio ambientale.
Le informazioni tridimensionali in tempo reale sulla dispersione dei pennacchi vengono utilizzate per tracciare efficacemente le fonti di emissione. Questa capacità è importante per la protezione ambientale e la conformità normativa.
Inoltre, l'ottimizzazione del controllo delle emissioni di polveri nell'industria mineraria si basa su dati accurati sul vento per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Monitorando i modelli di dispersione delle polveri, le operazioni minerarie possono implementare strategie di mitigazione più efficaci.
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