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Dettagli:
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| IP(Data Unit): | IP65 | Survival Wind Speed: | 75m/s |
|---|---|---|---|
| Weight(Optical Head): | ≤17.5kg | Maximum Humidity: | 100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin) |
| Measurement Layer: | 10 | Range: | 70m ~ 750m (NL750) |
| IP(Optical Head): | IP67 | Survival Temperature: | -40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups) |
La serie Molas NL rappresenta un avanzato sistema lidar eolico montato su navicella, sviluppato in modo indipendente dalla nostra azienda per soddisfare le esigenze delle applicazioni intelligenti di energia eolica. Questo dispositivo di rilevamento remoto basato su laser è installato sulla parte superiore della navicella della turbina eolica e utilizza un'architettura di rilevamento coerente, basata sul principio di spostamento della frequenza del laser Doppler. Emettendo impulsi laser e interpretando i segnali dispersi dagli aerosol atmosferici, fornisce misurazioni accurate del campo del vento vettoriale a varie distanze davanti al piano del rotore: da 50 m a 200 m per il NL200, 400 m per il NL400, 500 m per il NL500 e da 70 m a 750 m per il modello NL750.
Il sistema è in grado di supportare fino a dieci livelli di misurazione contemporaneamente, con una frequenza di aggiornamento dei dati di 4 Hz. Vanta una precisione di misurazione della velocità del vento di 0,1 m/s e una precisione della direzione del vento entro ±0,5°, consentendogli di catturare in modo efficace i rapidi cambiamenti delle condizioni del vento. Gli utenti possono scegliere tra quattro configurazioni di travi; tutti i modelli hanno un angolo orizzontale di 30°, mentre l'angolo verticale varia: 25° o 10° per NL200 e 10° per NL400, NL500 e NL750. Questa flessibilità garantisce una copertura spaziale ottimale adattata alle diverse specifiche della turbina e agli ambienti del sito.
L'integrazione con il sistema di controllo principale della turbina è facilitata attraverso una gamma di protocolli di comunicazione industriale, tra cui Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU e CANOPEN. Tale connettività supporta sofisticate strategie di controllo feed-forward fornendo dati di anteprima del vento in tempo reale. Ciò consente alle turbine di regolare le impostazioni di inclinazione e imbardata in modo proattivo prima che il vento raggiunga il rotore, riducendo così in modo significativo i carichi estremi e di fatica e aumentando al tempo stesso la produzione annuale di energia (AEP). Oltre al controllo feed-forward, la serie Molas NL svolge un ruolo fondamentale nella correzione del disallineamento dell'imbardata, nella verifica della curva di potenza (sostituendo i tradizionali alberi meteorologici), nel rilevamento e nell'analisi delle scie, nonché nel controllo cooperativo intelligente tra le flotte di parchi eolici.
Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, il sistema è dotato di una testa ottica con grado di protezione IP67 e un'unità di elaborazione dati con grado di protezione IP65. La sua resistenza alla corrosione è conforme agli standard ISO C5, rendendolo adatto per l'impiego offshore, onshore e in aree con elevata umidità o esposizione a nebbia salina. L'intervallo di temperatura operativa va da -40 °C a +60 °C, con capacità di sopravvivenza che vanno da -40 °C a +65 °C durante interruzioni di corrente e da -45 °C a +65 °C quando alimentato. È costruito per resistere a velocità del vento fino a 75 m/s e può funzionare ad altitudini fino a 3.500 m. La testa ottica è leggera (≤17,5 kg), mentre l'unità di elaborazione dati pesa ≤3,6 kg, facilitando installazioni più semplici e riducendo le spese relative alla gru.
Combinando struttura robusta, alta precisione e connettività versatile, la serie Molas NL trascende i tradizionali dispositivi di misurazione del vento. Funge da elemento fondamentale per la gestione intelligente dei parchi eolici, consentendo agli operatori di migliorare l’efficienza, ridurre al minimo i costi di manutenzione e mantenere un vantaggio competitivo nel settore delle energie rinnovabili.
Il nostro sistema è dotato di misurazione del vento frontale reale, garantendo un rilevamento preciso e affidabile della direzione e della velocità del vento direttamente dalla sorgente. Questo approccio innovativo migliora la precisione del monitoraggio e dell’analisi ambientale.
La trasmissione dei dati in tempo reale combinata con le capacità di archiviazione locale consente la registrazione continua e ininterrotta di informazioni vitali. Gli utenti possono accedere istantaneamente alle misurazioni aggiornate mantenendo un backup sicuro per riferimento futuro.
Con una precisione impressionante fino a 0,1 metri al secondo e 0,5 gradi, il dispositivo fornisce letture estremamente precise. Questo livello di dettaglio supporta applicazioni sensibili in cui i dati esatti del vento sono cruciali.
L'apparecchiatura è progettata con un'elevata frequenza di campionamento, acquisendo frequentemente i dati per fornire una visione completa e granulare delle condizioni del vento. Ciò garantisce il rilevamento tempestivo di eventuali cambiamenti rapidi.
Supportando più strati di distanza, il sistema può misurare i parametri del vento a varie altitudini o intervalli, consentendo una profilazione verticale o orizzontale più dettagliata. Il suo ampio campo di misurazione lo rende adatto a diversi ambienti e applicazioni.
Utilizzando una tecnica di misurazione tridimensionale a quattro raggi, il dispositivo cattura il flusso del vento in modo completo su più assi. Questo metodo avanzato migliora la profondità e l'affidabilità dei dati sul vento raccolti.
Le opzioni di configurazione intelligente forniscono una configurazione personalizzabile su misura per esigenze operative specifiche. Questa flessibilità semplifica la distribuzione e ottimizza le prestazioni per diversi scenari.
Il design enfatizza la facilità di manutenzione, garantendo che l'assistenza e la manutenzione possano essere eseguite in modo efficiente con tempi di fermo minimi. Ciò riduce i costi operativi e migliora l’affidabilità complessiva del sistema.
L'elevata applicabilità significa che il sistema è versatile e adatto a vari settori e casi d'uso, adattandosi bene a condizioni ambientali distinte.
Infine, l’elevata compatibilità consente un’integrazione perfetta con un’ampia gamma di sistemi e tecnologie esistenti, facilitando lo scambio di dati e l’interoperabilità senza problemi.
| Livello di misurazione | 10 |
| Allineare | 70m ~ 750m (NL750) |
| IP (testa ottica) | IP67 |
| Peso (unità dati) | ≤3,6 kg |
| Umidità massima | 100% (extravaginale) / 95% (all'interno della cabina) |
| Peso (testa ottica) | ≤17,5 kg |
| Intervallo di temperatura | -40°C ~ 60°C |
| Temperatura di sopravvivenza | -40°C ~ 65°C (interruzione di corrente) / -45°C ~ 65°C (accensioni) |
| IP (unità dati) | IP65 |
| Velocità del vento di sopravvivenza | 75 m/s |
Comprendere i carichi esercitati sulle pale delle turbine è fondamentale per garantire l'integrità strutturale e un funzionamento efficiente. L'analisi del carico della pala aiuta a identificare i punti di stress e a ottimizzare il design della pala per resistere a condizioni di vento variabili.
Il test della curva di potenza valuta la relazione tra la velocità del vento e la potenza erogata da una turbina eolica. Eseguendo questi test, gli operatori possono verificare le prestazioni della turbina rispetto ai parametri di riferimento previsti e migliorare la raccolta di energia.
L’analisi della scia implica lo studio dei modelli di flusso d’aria che si formano dietro le turbine eoliche. Questa analisi è essenziale per valutare l’impatto di una turbina su un’altra e per ottimizzare la disposizione dei parchi eolici per massimizzare l’efficienza complessiva.
La correzione dell'imbardata si riferisce alla regolazione dell'orientamento di una turbina eolica per affrontare la direzione del vento in modo ottimale. Un corretto controllo dell'imbardata migliora la cattura di energia e riduce al minimo l'usura meccanica sui componenti della turbina.
I sistemi di controllo di gruppo intelligenti coordinano più turbine all’interno di un parco eolico. Gestendo collettivamente le turbine, questi sistemi possono ottimizzare la produzione di energia, ridurre lo stress meccanico e migliorare l’affidabilità complessiva del parco eolico.
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