| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas CL |
| MOQ: | 1 Set |
El lidar de despeje de torre Molas CL es un tipo especializado de tecnología lidar diseñado para monitorear continuamente la distancia de despeje en la punta de la pala en tiempo real. Este sistema garantiza que la distancia entre la punta de la pala y la torre se mida constantemente para mantener condiciones operativas seguras.
Cuando la holgura de las aspas detectada se acerca al umbral mínimo de seguridad predeterminado, el controlador principal de la unidad de ventilador puede responder rápidamente implementando acciones protectoras. Estas medidas pueden incluir reducir la velocidad de rotación o retraer las palas, evitando así posibles daños y garantizando la seguridad operativa.
La integración del lidar de altura de torre en las unidades de turbinas eólicas existentes ofrece importantes beneficios. Previene eficazmente golpes contra torres, lo que permite que unidades que antes estaban limitadas por motivos de seguridad operen a niveles de potencia más altos. Esta mejora da como resultado una mayor generación de energía sin comprometer la seguridad.
Para futuros diseños de turbinas eólicas, el uso de tecnología lidar de separación de torres puede generar reducciones de costos en las palas y reducir la tensión general de diseño en las unidades. Este avance facilita la construcción de turbinas más eficientes y económicas, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de seguridad.
| Rango de humedad de funcionamiento | 0%~100% humedad relativa |
| Rango de temperatura de trabajo | -40°C~+60°C |
| Rango de temperatura de supervivencia | -45°C~+65°C |
| Resistencia a la luz ambiental | 100Klux |
| Haz 2 | 2,05° ± 0,2° |
| Nivel de seguridad láser | Clase 1m |
| Resolución de distancia | ≤0,1 m |
| Precisión de medición | ±0,2 m |
| Clasificación del gabinete | IP65 (o según necesidades específicas) |
| Distancia de detección | 300 m @ 10% de reflectividad |
El lidar de limpieza de torres Molas CL desempeña un papel vital para garantizar el funcionamiento seguro de las turbinas eólicas al abordar tres escenarios de aplicación clave. En primer lugar, proporcionaretroalimentación precisa de un solo punto. Al centrarse continuamente en una posición espacial fija en la punta de la hoja, el lidar proporciona datos de distancia de separación instantáneos y de gran precisión directamente al controlador principal. Esta medición precisa es fundamental, ya que garantiza que todas las decisiones de control posteriores se basen en información fiable.
En segundo lugar, el sistema permitedetección de umbral. Está preconfigurado con un límite mínimo de espacio seguro y cada vez que la distancia medida se acerca o cae por debajo de este valor crítico, se activa una alarma. En respuesta, el controlador inicia medidas de protección como desacelerar el rotor, ajustar el paso de las palas o ejecutar un apagado de emergencia. Estas rápidas intervenciones previenen eficazmente los golpes contra las torres, salvaguardando tanto la estructura de la turbina como sus componentes.
La tercera función importante esdetección de tendencias. En lugar de reaccionar únicamente a la distancia de autorización actual, el lidar analiza la tasa y la dirección de los cambios en la autorización a lo largo del tiempo para predecir riesgos potenciales en los próximos segundos. Esta información predictiva permite al controlador principal implementar estrategias de mitigación suaves y proactivas, evitando así fluctuaciones de carga repentinas y bruscas en la turbina.
Juntos, estos tres escenarios forman un circuito de seguridad integral. La retroalimentación precisa proporciona los datos brutos esenciales, la detección de umbrales sirve como mecanismo de defensa inmediato y la detección de tendencias ofrece inteligencia de alerta temprana. Este enfoque integrado apoya una progresión desde simplemente “ver” hasta “juzgar” y, en última instancia, “anticipar” posibles peligros. En las turbinas existentes, permite elevar de forma segura los límites de reducción de potencia y aumentar la producción anual de energía. Para futuros diseños de turbinas, contribuye a reducir los requisitos de longitud de las palas y rigidez de la torre, reduciendo así los costos de las palas y las presiones generales de diseño.