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Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
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| Maximum Humidity: | 100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin) | Acceleration Range: | -0.5g ~ 0.5g |
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| 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 |
La serie Molas NL representa un avanzado sistema de lidar eólico de góndola, desarrollado de forma independiente por nuestra empresa para satisfacer las demandas de soluciones inteligentes de energía eólica.Este dispositivo de teledetección basado en láser está instalado en la parte superior de la góndola de la turbina eólica y funciona utilizando una arquitectura de detección coherente basada en el principio de cambio de frecuencia Doppler láserMediante la emisión de pulsos láser y el análisis de las señales dispersas hacia atrás de los aerosoles atmosféricos, proporciona mediciones precisas del campo de viento vectorial a distancias que van desde 50 m hasta 200 m (NL200),Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor., 500 m (NL500), o de 70 a 750 m (NL750) por delante del plano del rotor.
El sistema puede medir simultáneamente hasta 10 capas con una frecuencia de actualización de 4 Hz, lo que garantiza actualizaciones de datos oportunas y precisas.1 m/s y precisión de dirección del viento dentro de ±0La serie Molas NL está disponible en cuatro configuraciones de vigas: todos los modelos tienen un ángulo horizontal fijo de 30°,mientras que los ángulos verticales varían de 25° o 10° para el modelo NL200Esta versatilidad garantiza una cobertura espacial óptima adaptada a las diferentes configuraciones de turbinas y entornos del emplazamiento.
La integración con el sistema de control principal de la turbina se logra sin problemas a través de una variedad de protocolos de comunicación industrial, incluidos Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU y CANOPEN.Esta conectividad facilita técnicas de control de alimentación avanzada sofisticadas al proporcionar datos de previsión del viento en tiempo real, lo que permite a las turbinas ajustar la inclinación y la inclinación antes de que el viento llegue al rotor.al mismo tiempo que mejora la producción anual de energía (AEP)Más allá del control de alimentación, la serie Molas NL es una herramienta esencial para corregir la desalineación de guión.Verificación de las curvas de potencia sustitución efectiva de los mástiles meteorológicos tradicionales detección y análisis de las estelas, y la gestión del control cooperativo inteligente en las flotas de parques eólicos.
Diseñada para soportar condiciones ambientales difíciles, la serie Molas NL cuenta con una cabeza óptica de IP67 y una unidad de procesamiento de datos de IP65.Su protección anticorrosión cumple con las normas ISO C5, por lo que es ideal para plataformas en alta mar, instalaciones en tierra y lugares expuestos a alta humedad o sal.El sistema funciona de forma fiable en un rango de temperatura de -40 °C a +60 °C y puede sobrevivir a temperaturas extremas de -40 °C a +65 °C durante cortes de energía y de -45 °C a +65 °C cuando está encendido.. soporta velocidades de viento de supervivencia de hasta 75 m/s y funciona eficazmente a altitudes de hasta 3.500 metros.mientras que la unidad de datos es inferior a 3.6 kg, lo que facilita la instalación y reduce los costes de explotación de la grúa.
Combinando durabilidad, precisión de medición excepcional y amplias opciones de conectividad, la serie Molas NL va más allá de ser un mero instrumento de medición del viento.Es un componente fundamental de la gestión inteligente de los parques eólicos, permitiendo a los operadores mejorar la eficiencia operativa, reducir los gastos de mantenimiento y obtener una ventaja competitiva sostenible en el sector de las energías renovables.
El dispositivo cuenta con una medición real del viento delantero, lo que garantiza una recopilación de datos precisa y confiable directamente desde el punto de origen del viento.Apoya la transmisión de datos en tiempo real junto con capacidades de almacenamiento local, lo que permite un seguimiento continuo y un fácil acceso a los datos.
Con una precisión de hasta 0,1 metros por segundo y 0,5 grados, el sistema garantiza una alta precisión en sus lecturas.Su alta tasa de muestreo mejora aún más la calidad de los datos al capturar fluctuaciones del viento más detalladas a lo largo del tiempo.
Equipada con múltiples capas de distancia, esta tecnología puede analizar las condiciones del viento en un amplio rango, proporcionando mediciones espaciales completas.El enfoque de medición tridimensional ofrece una comprensión sofisticada y completa de la dinámica del viento en diversos entornos.
Diseñado con una configuración inteligente, el dispositivo es fácil de usar y fácil de mantener.hacerla adecuada para diversas aplicaciones e integración con los sistemas existentes.
| Humedad máxima | 100% (extravaginal) / 95% (dentro de la cabina) |
| Peso (unidad de datos) | ≤ 3,6 kg |
| Rango de acción | 70 m ~ 750 m (NL750) |
| Velocidad del viento | 75 m/s |
| IP (cabeza óptica) | Protección IP67 |
| IP (unidad de datos) | Protección IP65 |
| Rango de temperatura | -40 °C ~ 60 °C |
| Capa de medición | 10 |
| Peso (cabeza óptica) | ≤ 17,5 kg |
| Rango de aceleración | -0,5 g ~ 0,5 g |
Esta sección consiste en examinar las fuerzas y tensiones ejercidas sobre las palas de las turbinas durante el funcionamiento.Comprender las cargas de la hoja es crucial para garantizar la integridad estructural y optimizar el diseño de la hoja para mejorar la eficiencia y la durabilidad.
Las pruebas de curva de potencia evalúan la relación entre la velocidad del viento y la potencia de salida de la turbina.Este ensayo ayuda a validar el rendimiento de la turbina y es esencial para predecir la producción de energía en condiciones de viento variables.
El análisis de oleadas se centra en el estudio de los patrones de flujo de viento detrás de las turbinas en funcionamiento.Los ingenieros pueden optimizar el diseño de los parques eólicos para minimizar las pérdidas de energía causadas por la turbulencia y reducir el impacto en las turbinas aguas abajo.
La corrección de deslizamiento es el proceso de alinear el rotor de la turbina con la dirección del viento para maximizar la captura de energía.Un control eficaz de las curvas mejora el rendimiento general y reduce la tensión mecánica en los componentes de las turbinas.
El control inteligente de los parques eólicos integra algoritmos avanzados y comunicación entre turbinas para optimizar la generación de energía a nivel del parque eólico.Este sistema coordina las operaciones de las turbinas para mejorar la eficiencia, confiabilidad y programación de mantenimiento.
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