logo
Good price en línea

products details

Created with Pixso. Hogar Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
La barquilla montó el Lidar
Created with Pixso. Velocidad del viento de supervivencia 75 m por segundo Lidar montado en góndola con humedad máxima 100 % extravaginal y peso de la cabeza óptica inferior a 17,5 kilogramos

Velocidad del viento de supervivencia 75 m por segundo Lidar montado en góndola con humedad máxima 100 % extravaginal y peso de la cabeza óptica inferior a 17,5 kilogramos

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas NL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Weight(Data Unit):
≤3.6kg
Survival Wind Speed:
75m/s
Weight(Optical Head):
≤17.5kg
Measurement Layer:
10
Maximum Humidity:
100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin)
Survival Temperature:
-40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups)
IP(Data Unit):
IP65
Range:
70m ~ 750m (NL750)
Packaging Details:
Flight Case
Supply Ability:
Annual Production Capacity: 20,000 Units
Resaltar:

Lidar montado en nacelle con velocidad de viento de 75 m/s

,

Lidar montado en nacelle con resistencia al 100% a la humedad

,

Lidar montado en nacelle con peso inferior a 17

Product Description

Descripción del Producto:

La serie Molas NL representa un avanzado sistema lidar eólico de góndola, desarrollado de forma independiente por nuestra empresa para satisfacer las demandas de las aplicaciones inteligentes de energía eólica. Este innovador dispositivo utiliza tecnología de detección remota basada en láser y se instala directamente en la góndola de la turbina eólica. Funciona según un principio de detección coherente mediante el uso de un cambio de frecuencia láser Doppler. Al emitir pulsos láser y examinar las señales retrodispersadas de los aerosoles atmosféricos, el sistema proporciona mediciones vectoriales precisas del campo de viento a varias distancias por delante del plano del rotor, que van desde 50 m a 200 m para el modelo NL200, 400 m para NL400, 500 m para NL500 y 70 m a 750 m para NL750.

La serie Molas NL, que admite hasta 10 capas de medición simultáneamente, ofrece una frecuencia de actualización de datos de 4 Hz, lo que garantiza información oportuna sobre el viento. Ofrece una precisión excepcional con mediciones de la velocidad del viento con una precisión de 0,1 m/s y una precisión de la dirección del viento de ±0,5°. El sistema está diseñado con cuatro configuraciones de haz: todos los modelos mantienen un ángulo horizontal de 30°, mientras que el ángulo vertical se establece en 25° o 10° para NL200 y 10° para NL400, NL500 y NL750. Estas configuraciones garantizan una cobertura espacial óptima adaptada a las diferentes especificaciones de la turbina y condiciones del sitio.

La integración con los sistemas de control de turbinas es perfecta a través de varios protocolos de comunicación industrial, como Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU y CANOPEN. Esta amplia conectividad facilita estrategias avanzadas de control anticipado al proporcionar datos de vista previa del viento en tiempo real. Como resultado, las turbinas pueden ajustar de forma proactiva sus ajustes de inclinación y orientación antes de las ráfagas de viento entrantes. Este ajuste proactivo reduce significativamente las cargas extremas y de fatiga y al mismo tiempo aumenta la producción anual de energía (AEP). Además, la serie Molas NL es invaluable para aplicaciones que incluyen corrección de desalineación de guiñada, verificación de curva de potencia (que sirve como reemplazo de mástiles meteorológicos convencionales), detección y análisis de estelas, así como control cooperativo inteligente en múltiples parques eólicos.

Construido para soportar condiciones ambientales adversas, el sistema cuenta con un cabezal óptico con clasificación IP67 y una unidad de procesamiento de datos con clasificación IP65. Su resistencia a la corrosión cumple con los estándares ISO C5, lo que lo hace adecuado para su implementación en alta mar, en tierra y en entornos con alta humedad o niebla salina. El rango de temperatura operativa abarca de -40 °C a +60 °C, con rangos de supervivencia que se extienden de -40 °C a +65 °C durante cortes de energía y de -45 °C a +65 °C cuando está encendido. Puede soportar velocidades de viento de supervivencia de hasta 75 m/s y funciona de forma fiable a altitudes de hasta 3.500 m. El diseño liviano, con el cabezal óptico que no pesa más de 17,5 kg y la unidad de datos menos de 3,6 kg, permite una fácil instalación y reduce los gastos relacionados con la grúa.

Con su construcción duradera, precisión incomparable y opciones de conectividad flexibles, la serie Molas NL trasciende las herramientas tradicionales de medición del viento. Constituye la base para las operaciones inteligentes de los parques eólicos, permitiendo a los operadores mejorar la eficiencia, reducir los costos de mantenimiento y obtener una ventaja competitiva sostenible dentro del sector de las energías renovables.


Características:

Este dispositivo ofrece una verdadera medición del viento frontal, lo que garantiza una recopilación de datos de viento precisa y fiable. Admite la transmisión de datos en tiempo real junto con capacidades de almacenamiento local, lo que permite un monitoreo continuo y una copia de seguridad segura de los datos.

Con una precisión que alcanza hasta 0,1 metros por segundo y una precisión angular de 0,5 grados, ofrece evaluaciones del viento muy precisas. El instrumento también presenta una alta tasa de muestreo, lo que permite la captura de datos detallada y frecuente en múltiples capas de distancia, acomodando un amplio rango de medición.

Equipada con un sistema de medición tridimensional de cuatro haces, esta tecnología mejora la calidad y profundidad de los datos del viento. Su configuración inteligente simplifica la configuración operativa, haciéndola fácil de usar y adaptable a diversas necesidades.

Diseñado para facilitar el mantenimiento, el dispositivo garantiza confiabilidad a largo plazo y al mismo tiempo mantiene una alta aplicabilidad en diferentes entornos. Además, cuenta con una amplia compatibilidad con otros sistemas, lo que facilita una integración perfecta y un uso versátil.


Parámetros técnicos:

Capa de medición 10
Temperatura de supervivencia -40°C ~ 65°C (corte de energía) / -45°C ~ 65°C (encendidos)
IP (cabezal óptico) IP67
Peso (Unidad de datos) ≤3,6 kg
Rango de temperatura -40°C ~ 60°C
Rango 70m ~ 750m (NL750)
Peso (cabezal óptico) ≤17,5 kg
Rango de aceleración -0,5g ~ 0,5g
Velocidad del viento de supervivencia 75 m/s
IP (Unidad de datos) IP65

Este producto Lidar montado en góndola admite funciones avanzadas como control de avance y medición previa del viento, lo que permite una medición preliminar del viento de alta precisión para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de la turbina.


Aplicaciones:

Análisis de carga de la hoja

El análisis de carga de las palas implica examinar las fuerzas y tensiones que experimentan las palas de las turbinas eólicas durante el funcionamiento. Esta evaluación es fundamental para garantizar la integridad estructural y la longevidad de las palas en diversas condiciones de viento.

Prueba de curva de potencia

La prueba de la curva de potencia se realiza para determinar la relación entre la velocidad del viento y la potencia de salida de una turbina eólica. Esta prueba ayuda a evaluar el rendimiento y la eficiencia de la turbina en diferentes condiciones ambientales.

Análisis de estela

El análisis de estela estudia los efectos del flujo de aire detrás de una turbina eólica, que puede afectar el rendimiento de las turbinas aguas abajo. Comprender y mitigar los efectos de las estelas es esencial para optimizar el diseño de los parques eólicos y mejorar la producción general de energía.

Corrección de guiñada

La corrección de guiñada se refiere a los ajustes realizados para alinear el rotor de la turbina eólica 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.

Control inteligente de grupos agrícolas

El control inteligente de grupos de parques implica la gestión coordinada de múltiples turbinas eólicas dentro de un parque eólico. Este enfoque utiliza algoritmos avanzados y datos en tiempo real para optimizar la producción de energía, reducir el desgaste y mejorar la confiabilidad de todo el sistema del parque eólico.