| Brand Name: | MOVELASER |
| Model Number: | Nacelle Wind Lidar |
| MOQ: | 1 Set |
| Delivery Time: | 1-2 Months |
Il Molas B300 funziona in base al principio dello spostamento di frequenza Doppler, utilizzando la tecnologia di sintesi vettoriale a scansione DBS. Ciò gli consente di misurare con precisione sia la velocità che la direzione del vento a varie altitudini, in particolare tra 30 e 350 metri sopra il dispositivo lidar.
La serie Molas B300 è composta da quattro componenti principali: un trasmettitore lidar laser a fibra, un sistema ricetrasmettitore laser, un'unità di acquisizione dati ad alta velocità e un sofisticato software di elaborazione dati. Ciascuno di questi moduli è attentamente progettato e ottimizzato per funzionare insieme senza problemi, fornendo un eccellente coordinamento nell'intero sistema.
Oltre alla perfetta integrazione, la serie Molas B300 garantisce una forte sicurezza dei dati durante tutto il suo funzionamento. Le sue prestazioni complessive soddisfano o superano gli standard avanzati internazionali, rendendolo una soluzione affidabile per le applicazioni di misurazione del vento.
Questa tecnologia offre un processo di misurazione comodo e rapido, stabilendo un nuovo standard nel settore.
Fornisce misurazioni precise con una precisione fino a 0,1 metri al secondo e una precisione angolare di 1°.
La manutenzione è semplice e rapida, eliminando qualsiasi rischio legato alla sicurezza durante la produzione.
Garantisce protezione contro i rischi economici e politici come la fuga di dati, mantenendo sicura la gestione delle informazioni.
Supporta campi di misura da 20 a 350 metri, con 12 o 24 livelli personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze.
Non richiede l'acquisizione di terreni o la creazione di infrastrutture, riducendo significativamente gli sforzi e le preoccupazioni associate.
Il suo design compatto e leggero consente un facile adattamento ai vari ambienti del terreno.
Progettato per funzionare in modo affidabile anche in condizioni esterne difficili senza degrado delle prestazioni.
Facile da utilizzare e rapidamente implementabile, aiuta a risparmiare tempo prezioso e a ridurre i costi.
Utilizza connessioni wireless che consentono una configurazione flessibile, una consegna senza interruzioni e un'efficiente trasmissione dei dati.
| Energia | ≤60W |
| Peso | ≤50kg |
| Intervallo di temperatura | -40℃~+60℃ |
| Precisione della velocità del vento | 0,1 m/s |
| Misurare | 554*430*581mm³ (con maniglia) |
| Intervallo di umidità | Da 0% a 100% |
| Distanza | Tipo ordinario 30~350 m |
| Precisione della direzione del vento | 1° |
| Offerto da | 24 V±5% CC, 100~230 V CA |
| Livello di misurazione | 12 o 24 |
Valutare la disponibilità e la consistenza del vento in una determinata area è fondamentale per il successo dei progetti di energia eolica. La valutazione delle risorse eoliche implica la misurazione della velocità, della direzione e dei modelli del vento nel tempo per determinare la potenziale produzione di energia.
Vengono utilizzati sistemi avanzati per prevedere con precisione la produzione di energia eolica. Questi strumenti di previsione utilizzano dati meteorologici e algoritmi di apprendimento automatico per stimare la quantità di elettricità che i parchi eolici possono produrre a breve e lungo termine.
Il monitoraggio delle condizioni meteorologiche svolge un ruolo importante nell’ottimizzazione delle operazioni di energia eolica. Il rilevamento meteorologico implica la raccolta di informazioni in tempo reale su parametri atmosferici come temperatura, umidità e pressione atmosferica per supportare il processo decisionale.
Selezionare la posizione esatta delle turbine eoliche a livello micro garantisce la massima efficienza. Il processo comprende l'analisi del terreno, le caratteristiche del vento locale e le valutazioni dell'impatto ambientale per scegliere i siti ottimali all'interno di un'area di progetto più ampia.
Dopo l'installazione, è necessaria una valutazione continua delle operazioni del parco eolico per misurare l'efficienza e identificare le aree di miglioramento. Le valutazioni delle prestazioni prendono in considerazione la potenza erogata, lo stato delle turbine e i fattori ambientali per migliorare la produttività complessiva.