| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas CL |
| MOQ: | 1 Set |
El lidar de despeje de torre Molas CL es un sistema lidar especializado diseñado para monitorear continuamente la distancia de despeje entre la punta de la pala y la torre en tiempo real. Esta tecnología garantiza una medición precisa de la holgura de las palas, que es fundamental para el funcionamiento seguro de las turbinas eólicas.
Cuando la holgura medida de las aspas se acerca al límite mínimo de seguridad predefinido, el controlador principal de la unidad de ventilador puede implementar rápidamente acciones protectoras. Estas medidas pueden incluir reducir la velocidad de rotación o retraer las palas para evitar cualquier posible contacto o daño.
La integración del lidar de separación de torres en las unidades de turbinas eólicas existentes ayuda a evitar golpes contra las torres, lo que permite que estas unidades operen de forma segura más allá de los límites de potencia previamente establecidos. Esto no sólo previene daños sino que también mejora la eficiencia general de generación de energía.
Para futuros diseños de turbinas, el uso de lidar de separación de torres puede contribuir a reducir los costos de fabricación de las palas y reducir las limitaciones de diseño estructural de las unidades. Al mejorar los márgenes de seguridad y la flexibilidad operativa, esta tecnología respalda el desarrollo de soluciones de energía eólica más eficientes y rentables.
| Frecuencia de repetición | 20 KHz por canal |
| Precisión de medición | ±0,2 m |
| Haz 1 | 0° |
| Haz 2 | 2,05° ± 0,2° |
| Haz 3 | 4,09° ± 0,2° |
| Rango de temperatura de trabajo | -40°C~+60°C |
| Rango de temperatura de supervivencia | -45°C~+65°C |
| Rango de aceleración de trabajo | -0,5g ~ 0,5g |
| Distancia de detección | 300 m @ 10 % de reflectividad |
| Resistencia a la luz ambiental | 100Klux |
El lidar de limpieza de torres Molas CL está diseñado para abordar tres escenarios de aplicación esenciales que garantizan el funcionamiento seguro de las turbinas eólicas. En primer lugar, proporcionaretroalimentación precisa de un solo puntoenfocándose continuamente en un punto espacial específico en la punta de la hoja. Este enfoque proporciona datos de distancia de seguridad instantáneos y de alta precisión directamente al controlador principal. Unas mediciones tan precisas garantizan que cada punto de datos sea fiable y constituyen la base crítica para todas las decisiones de control posteriores.
En segundo lugar, el sistema incorporadetección de umbral, donde un límite mínimo de espacio de seguridad está predefinido dentro del controlador. Cada vez que la distancia libre medida se acerca o cruza este umbral, se activa una alarma inmediata. Posteriormente, el controlador inicia acciones protectoras como desacelerar el rotor, ajustar el paso de las palas o ejecutar una parada de emergencia. Estas intervenciones oportunas desempeñan un papel fundamental a la hora de prevenir eficazmente cualquier posible golpe a una torre.
En tercer lugar, el lidar incluyedetección de tendenciascapacidades, que van más allá de monitorear solo el valor de autorización actual. Analiza cómo la distancia libre cambia con el tiempo, considerando tanto la velocidad como la dirección de estos cambios. Esta información predictiva permite al sistema prever posibles riesgos en los próximos segundos. Como resultado, el controlador principal puede implementar estrategias de mitigación suaves y proactivas que ayudan a evitar variaciones de carga repentinas y severas en la turbina.
Juntos, estos tres escenarios de aplicación operan en armonía: la retroalimentación precisa proporciona los datos fundamentales, la detección de umbral proporciona respuestas defensivas inmediatas y la detección de tendencias ofrece inteligencia de alerta temprana. Este circuito de seguridad integral permite que el sistema "vea", "juzgue" y "anticipe" peligros potenciales de manera efectiva. Para las turbinas existentes, esto significa que los límites de reducción se pueden relajar de manera segura para impulsar la producción anual de energía. Para nuevos diseños de turbinas, admite reducciones en la longitud de las palas y los requisitos de rigidez de la torre, lo que en última instancia reduce los costos de fabricación de las palas y alivia las demandas generales de diseño estructural.