logo
Good price in linea

products details

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Lidar montato carlinga
Created with Pixso. Apparecchiature di prova della curva di potenza con classificazione IP67 progettate per un intervallo di temperature di sopravvivenza da meno 40°C a 65°C, garantendo prestazioni

Apparecchiature di prova della curva di potenza con classificazione IP67 progettate per un intervallo di temperature di sopravvivenza da meno 40°C a 65°C, garantendo prestazioni

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas NL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Maximum Humidity:
100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin)
Acceleration Range:
-0.5g ~ 0.5g
Range:
70m ~ 750m (NL750)
Survival Wind Speed:
75m/s
Measurement Layer:
10
Survival Temperature:
-40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups)
Weight(Optical Head):
≤17.5kg
IP(Data Unit):
IP65
Packaging Details:
Flight Case
Supply Ability:
Annual Production Capacity: 20,000 Units
Evidenziare:

Apparecchiature per la prova della curva di potenza con classificazione IP67

,

Intervallo di temperatura di sopravvivenza dell'attrezzatura di prova della curva di potenza

,

Attrezzature di prova per il radar montato su una nacelletta

Product Description

Descrizione del prodotto:

La serie Molas NL rappresenta un avanzato sistema lidar eolico a navicella, sviluppato in modo indipendente dalla nostra azienda per soddisfare le esigenze di soluzioni intelligenti di energia eolica. Questo dispositivo di rilevamento remoto basato su laser è installato sulla parte superiore della navicella della turbina eolica e funziona utilizzando un'architettura di rilevamento coerente basata sul principio di spostamento della frequenza del laser Doppler. Emettendo impulsi laser e analizzando i segnali retrodiffusi dagli aerosol atmosferici, fornisce misurazioni precise del campo del vento vettoriale a distanze che vanno da 50 m a 200 m (NL200), 400 m (NL400), 500 m (NL500) o da 70 m a 750 m (NL750) davanti al piano del rotore.

Il sistema può misurare simultaneamente fino a 10 strati con una frequenza di aggiornamento di 4 Hz, garantendo aggiornamenti dei dati tempestivi e accurati. Vanta una precisione della velocità del vento di 0,1 m/s e una precisione della direzione del vento entro ±0,5°, consentendogli di catturare cambiamenti sottili e dinamici nelle condizioni del vento. La serie Molas NL è disponibile in quattro configurazioni del fascio: tutti i modelli hanno un angolo orizzontale fisso di 30°, mentre gli angoli verticali variano di 25° o 10° per il modello NL200 e di 10° per le versioni NL400, NL500 e NL750. Questa versatilità garantisce una copertura spaziale ottimale adattata alle diverse configurazioni delle turbine e agli ambienti del sito.

L'integrazione con il sistema di controllo principale della turbina è ottenuta senza soluzione di continuità attraverso una varietà di protocolli di comunicazione industriale, tra cui Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU e CANOPEN. Questa connettività facilita sofisticate tecniche di controllo feed-forward fornendo dati di anteprima del vento in tempo reale, consentendo alle turbine di regolare beccheggio e imbardata prima che il vento arrivi al rotore. Questo approccio proattivo riduce sia i carichi estremi che quelli di fatica, migliorando contemporaneamente la produzione annuale di energia (AEP). Oltre al controllo feed-forward, la serie Molas NL è uno strumento essenziale per correggere il disallineamento dell'imbardata, verificare le curve di potenza (sostituendo di fatto i tradizionali alberi meteorologici), effettuare il rilevamento e l'analisi delle scie e gestire il controllo cooperativo intelligente tra le flotte di parchi eolici.

Progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, la serie Molas NL è dotata di una testa ottica con grado di protezione IP67 e un'unità di elaborazione dati con grado di protezione IP65. La sua protezione anticorrosione è conforme agli standard ISO C5, rendendolo ideale per piattaforme offshore, installazioni onshore e luoghi soggetti ad elevata umidità o nebbia salina. Il sistema funziona in modo affidabile entro un intervallo di temperature compreso tra -40 °C e +60 °C e può resistere a temperature estreme da -40 °C a +65 °C durante interruzioni di corrente e da -45 °C a +65 °C quando alimentato. Resiste a velocità del vento fino a 75 m/s e funziona efficacemente ad altitudini che raggiungono i 3.500 metri. Compatta e leggera, la testa ottica non pesa più di 17,5 kg, mentre l'unità dati pesa meno di 3,6 kg, facilitando l'installazione e riducendo i costi operativi della gru.

Combinando durata, eccezionale precisione di misurazione e ampie opzioni di connettività, la serie Molas NL va oltre l'essere un semplice strumento di misurazione del vento. Funge da componente fondamentale della gestione intelligente dei parchi eolici, consentendo agli operatori di migliorare l’efficienza operativa, ridurre le spese di manutenzione e garantire un vantaggio competitivo sostenibile nel settore delle energie rinnovabili.


Caratteristiche:

Il dispositivo è dotato di misurazione del vento frontale reale, garantendo una raccolta dati precisa e affidabile direttamente dal punto di origine del vento. Supporta la trasmissione dei dati in tempo reale abbinata a funzionalità di archiviazione locale, consentendo il monitoraggio continuo e un facile accesso ai dati.

Con una precisione che arriva fino a 0,1 metri al secondo e 0,5 gradi, il sistema garantisce un'elevata precisione nelle letture. La sua elevata frequenza di campionamento migliora ulteriormente la qualità dei dati catturando fluttuazioni del vento più dettagliate nel tempo.

Dotata di più strati di distanza, questa tecnologia può analizzare le condizioni del vento su un ampio intervallo, fornendo misurazioni spaziali complete. L'approccio di misurazione tridimensionale a quattro raggi offre una comprensione sofisticata e approfondita della dinamica del vento in vari ambienti.

Progettato con una configurazione intelligente, il dispositivo è facile da usare e di facile manutenzione. Vanta inoltre un'elevata applicabilità e compatibilità, che lo rendono adatto a diverse applicazioni e all'integrazione con i sistemi esistenti.


Parametri tecnici:

Umidità massima 100% (extravaginale) / 95% (all'interno della cabina)
Peso (unità dati) ≤3,6 kg
Allineare 70m ~ 750m (NL750)
Velocità del vento di sopravvivenza 75 m/s
IP (testa ottica) IP67
IP (unità dati) IP65
Intervallo di temperatura -40°C ~ 60°C
Livello di misurazione 10
Peso (testa ottica) ≤17,5 kg
Gamma di accelerazione -0,5 g ~ 0,5 g

Applicazioni:

Analisi delle prestazioni delle turbine eoliche
Analisi del carico della lama

Questa sezione prevede l'esame delle forze e delle sollecitazioni esercitate sulle pale della turbina durante il funzionamento. Comprendere i carichi delle pale è fondamentale per garantire l'integrità strutturale e ottimizzare il design delle pale per migliorare efficienza e durata.

Test della curva di potenza

Il test della curva di potenza valuta la relazione tra la velocità del vento e la potenza della turbina. Questo test aiuta a convalidare le prestazioni della turbina ed è essenziale per prevedere la produzione di energia in condizioni di vento variabili.

Analisi della scia

L'analisi della scia si concentra sullo studio dei modelli di flusso del vento dietro le turbine in funzione. Analizzando gli effetti della scia, gli ingegneri possono ottimizzare la disposizione dei parchi eolici per ridurre al minimo le perdite di energia causate dalla turbolenza e ridurre l'impatto sulle turbine a valle.

Correzione dell'imbardata

La correzione dell'imbardata è il processo di allineamento del rotore della turbina con la direzione del vento per massimizzare la cattura di energia. Un controllo efficace dell'imbardata migliora le prestazioni complessive e riduce lo stress meccanico sui componenti della turbina.

Controllo intelligente del gruppo agricolo

Il controllo intelligente del gruppo di aziende agricole integra algoritmi avanzati e comunicazione tra le turbine per ottimizzare la produzione di energia a livello di parco eolico. Questo sistema coordina le operazioni della turbina per migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la pianificazione della manutenzione.