| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
La serie Molas NL representa un avanzado sistema lidar eólico de góndola, desarrollado de forma independiente por nuestra empresa y diseñado específicamente para aplicaciones inteligentes de energía eólica. Este dispositivo, que utiliza tecnología láser para detección remota, se instala en la parte superior de la góndola de la turbina eólica. Emplea un mecanismo de detección coherente basado en el principio de cambio de frecuencia del láser Doppler. Al emitir pulsos láser e interpretar las señales retrodispersadas de los aerosoles atmosféricos, el lidar proporciona mediciones vectoriales del campo de viento de alta precisión a distancias que varían según el modelo: de 50 m a 200 m para el NL200, 400 m para el NL400, 500 m para el NL500 y de 70 m a 750 m para el NL750, todos colocados delante del plano del rotor.
Al admitir hasta diez capas de medición simultáneas con una frecuencia de actualización de datos de 4 Hz, la serie Molas NL logra una precisión excepcional, con una precisión de la velocidad del viento de 0,1 m/s y una precisión de la dirección del viento de ±0,5°. Esto permite que el sistema capture eficazmente cambios rápidos y dinámicos en las condiciones del viento. La solución ofrece cuatro configuraciones de haz distintas: todos los modelos mantienen un ángulo horizontal de 30°, mientras que el ángulo vertical difiere (25° o 10° para el NL200 y 10° para los modelos NL400, NL500 y NL750), optimizando así la cobertura espacial para adaptarse a una variedad de diseños de turbinas y requisitos del sitio.
La integración con el sistema de control principal de la turbina se optimiza a través de múltiples protocolos de comunicación industrial, como Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU y CANOPEN. Esto garantiza una conectividad perfecta y permite sofisticadas estrategias de control anticipado. Al proporcionar datos de vista previa del viento en tiempo real, el lidar Molas NL permite a las turbinas ajustar proactivamente el paso y la guiñada antes de que el viento llegue a las palas del rotor. Como resultado, se logran reducciones significativas en las cargas extremas y de fatiga, junto con mejoras en la producción anual de energía (AEP). Más allá del control anticipado, el sistema también cumple funciones críticas en la corrección de la desalineación de guiñada, la verificación de la curva de potencia como reemplazo de los mástiles meteorológicos tradicionales, la detección y el análisis de estelas y el control cooperativo inteligente de flotas de turbinas eólicas.
Diseñada para funcionar de manera confiable en entornos hostiles, la serie Molas NL cuenta con un cabezal óptico con clasificación IP67 y una unidad de procesamiento de datos con clasificación IP65. Su protección contra la corrosión corresponde a los estándares ISO C5, lo que lo hace muy adecuado para condiciones de alta humedad o niebla salina en alta mar y en tierra. El rango de temperatura operativa se extiende de -40 °C a +60 °C, con capacidades de supervivencia de -40 °C a +65 °C durante cortes de energía y de -45 °C a +65 °C mientras está encendido. El sistema soporta velocidades de viento de supervivencia de hasta 75 m/s y puede funcionar a altitudes de hasta 3.500 metros. El diseño liviano mejora la facilidad de instalación: el cabezal óptico no pesa más de 17,5 kg y la unidad de procesamiento de datos pesa hasta 3,6 kg, lo que ayuda a reducir los requisitos y costos de la grúa.
Con su construcción duradera, precisión excepcional y opciones de conectividad flexibles, la serie Molas NL trasciende las herramientas tradicionales de medición del viento. Se erige como un elemento fundamental para la gestión inteligente de parques eólicos, permitiendo a los operadores lograr una eficiencia superior, menores gastos de mantenimiento y obtener una ventaja competitiva sostenible dentro del sector de las energías renovables.
Nuestro sistema cuenta con una verdadera medición del viento frontal, lo que garantiza una recopilación precisa y exacta de datos del viento directamente desde la fuente. Admite la transmisión de datos en tiempo real y el almacenamiento local, lo que permite un acceso fluido y una copia de seguridad de la información crítica.
El dispositivo ofrece una precisión excepcional, con mediciones precisas de hasta 0,1 metros por segundo y 0,5 grados. Junto con una alta tasa de muestreo, garantiza que incluso los cambios rápidos en las condiciones del viento se capturen de manera efectiva.
Diseñado para monitorear múltiples capas de distancia, el sistema cubre un amplio rango y proporciona información ambiental integral en diferentes altitudes. Esta capacidad multicapa mejora la profundidad y confiabilidad de los datos recopilados.
Utilizando un enfoque de medición tridimensional de cuatro haces, el equipo ofrece un análisis del viento exhaustivo y multidimensional. Su configuración inteligente permite un rendimiento optimizado adaptado a necesidades operativas específicas.
Además, el sistema es fácil de mantener, lo que minimiza el tiempo de inactividad y garantiza un funcionamiento continuo con el mínimo esfuerzo. Cuenta con una alta aplicabilidad en diferentes escenarios e industrias, junto con una sólida compatibilidad para integrarse sin problemas con las configuraciones existentes.
| Rango | 70m ~ 750m (NL750) |
| Capa de medición | 10 |
| Peso (cabezal óptico) | ≤17,5 kg |
| Peso (Unidad de datos) | ≤3,6 kg |
| Clasificación IP (cabezal óptico) | IP67 |
| Velocidad del viento de supervivencia | 75 m/s |
| Clasificación IP (Unidad de datos) | IP65 |
| Temperatura de supervivencia | -40°C ~ 65°C (corte de energía) / -45°C ~ 65°C (encendidos) |
| Rango de temperatura | -40°C ~ 60°C |
| Rango de aceleración | -0,5g ~ 0,5g |
El análisis de carga de las palas implica evaluar las fuerzas y tensiones experimentadas por las palas de la turbina durante la operación. Este proceso es crucial para garantizar la integridad estructural y la longevidad de las palas en diversas condiciones de viento.
La prueba de curva de potencia se realiza para determinar la relación entre la velocidad del viento y la producción de energía eléctrica de una turbina. Esta prueba ayuda a evaluar el rendimiento y la eficiencia de la turbina a la hora de convertir la energía eólica en energía utilizable.
Wake Analysis se centra en estudiar los patrones de flujo de aire detrás de una turbina eólica. Comprender los efectos de la estela es importante para optimizar la ubicación de las turbinas y minimizar las pérdidas de rendimiento en los parques eólicos.
La corrección de guiñada se refiere al ajuste de la orientación de la turbina en relación con la dirección del viento. Un control de guiñada adecuado maximiza la captura de energía y reduce la tensión mecánica en los componentes de la turbina.
El control inteligente de grupos agrícolas implica la gestión coordinada de múltiples turbinas en un parque eólico. A través de algoritmos avanzados y datos en tiempo real, el sistema optimiza la producción agrícola general y la eficiencia operativa.