| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
Molas NL 시리즈는 지능형 풍력 발전 애플리케이션의 요구 사항을 충족하기 위해 당사에서 독립적으로 개발한 고급 나셀 장착 풍력 라이더 시스템을 나타냅니다. 이 레이저 기반 원격 감지 장치는 풍력 터빈 나셀 상단에 설치되며 레이저 도플러 주파수 편이 원리를 기반으로 하는 일관된 감지 아키텍처를 활용합니다. 레이저 펄스를 방출하고 대기 에어로졸에서 산란된 신호를 해석함으로써 로터 평면 앞의 다양한 거리(NL200의 경우 50m~200m, NL400의 경우 400m, NL500의 경우 500m, NL750 모델의 경우 70m~750m)에서 정확한 벡터 풍장 측정을 제공합니다.
시스템은 4Hz의 데이터 새로 고침 빈도로 최대 10개의 측정 레이어를 동시에 지원할 수 있습니다. 0.1m/s의 풍속 측정 정확도와 ±0.5° 이내의 풍향 정확도를 자랑하여 바람 상태의 급격한 변화를 효과적으로 포착할 수 있습니다. 사용자는 네 가지 빔 구성 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 모델의 수평 각도는 30°이고 수직 각도는 NL200의 경우 25° 또는 10°, NL400, NL500 및 NL750의 경우 10°로 다양합니다. 이러한 유연성은 다양한 터빈 사양 및 현장 환경에 맞는 최적의 공간 적용 범위를 보장합니다.
Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU 및 CANOPEN을 포함한 다양한 산업용 통신 프로토콜을 통해 터빈의 주 제어 시스템과의 통합이 용이해졌습니다. 이러한 연결은 실시간 바람 미리보기 데이터를 제공하여 정교한 피드포워드 제어 전략을 지원합니다. 이를 통해 터빈은 바람이 로터에 도달하기 전에 사전에 피치 및 요 설정을 조정할 수 있으므로 극한 및 피로 부하를 크게 줄이면서 연간 에너지 생산량(AEP)을 늘릴 수 있습니다. 피드포워드 제어 외에도 Molas NL 시리즈는 요 오정렬 수정, 전력 곡선 검증(기존 기상 마스트를 대체하는 역할), 항적 감지 및 분석, 풍력 발전소 전체의 지능형 협력 제어에서 중요한 역할을 합니다.
열악한 환경 조건을 견딜 수 있도록 설계된 이 시스템은 IP67 등급의 광학 헤드와 IP65 등급의 데이터 처리 장치를 갖추고 있습니다. 내식성은 ISO C5 표준을 준수하므로 해상, 육상 및 습도가 높거나 염수 분무에 노출되는 지역에 배치하는 데 적합합니다. 작동 온도 범위는 -40°C ~ +60°C이며, 생존 능력은 정전 시 -40°C ~ +65°C, 전원 공급 시 -45°C ~ +65°C로 확장됩니다. 최대 75m/s의 풍속을 견딜 수 있도록 제작되었으며 최대 3,500m의 고도에서도 작동할 수 있습니다. 광학 헤드는 17.5kg 이하로 가볍고, 데이터 처리 장치의 무게는 3.6kg 이하로 설치가 용이하고 크레인 관련 비용이 절감됩니다.
견고한 구조, 높은 정밀도 및 다양한 연결성을 결합한 Molas NL 시리즈는 기존 풍속 측정 장치를 뛰어넘습니다. 이는 지능형 풍력 발전 단지 관리를 위한 기본 요소 역할을 하며 운영자가 효율성을 높이고 유지 관리 비용을 최소화하며 재생 에너지 부문에서 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 지원합니다.
우리 시스템은 진정한 전방 바람 측정 기능을 갖추고 있어 풍향과 풍속을 직접적으로 정확하고 안정적으로 감지할 수 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 환경 모니터링 및 분석의 정확성을 향상시킵니다.
로컬 저장 기능과 결합된 실시간 데이터 전송을 통해 중요한 정보를 지속적이고 중단 없이 기록할 수 있습니다. 사용자는 향후 참조를 위해 안전한 백업을 유지하면서 최신 측정값에 즉시 액세스할 수 있습니다.
초당 최대 0.1미터 및 0.5도의 놀라운 정확도를 갖춘 이 장치는 매우 정확한 판독값을 제공합니다. 이러한 세부 수준은 정확한 바람 데이터가 중요한 민감한 애플리케이션을 지원합니다.
이 장비는 높은 샘플링 속도로 설계되어 데이터를 자주 캡처하여 바람 상태에 대한 포괄적이고 세부적인 보기를 제공합니다. 이를 통해 급격한 변화를 적시에 감지할 수 있습니다.
다중 거리 레이어를 지원하는 이 시스템은 다양한 고도나 범위에서 바람 매개변수를 측정할 수 있어 보다 자세한 수직 또는 수평 프로파일링이 가능합니다. 측정 범위가 넓어 다양한 환경과 응용 분야에 적합합니다.
4빔, 3차원 측정 기술을 활용하는 이 장치는 여러 축에 걸쳐 바람의 흐름을 포괄적으로 포착합니다. 이 고급 방법은 수집된 바람 데이터의 깊이와 신뢰성을 향상시킵니다.
지능형 구성 옵션은 특정 운영 요구 사항에 맞는 사용자 정의 가능한 설정을 제공합니다. 이러한 유연성은 배포를 간소화하고 다양한 시나리오에 대한 성능을 최적화합니다.
이 설계에서는 유지 관리 용이성을 강조하여 가동 중지 시간을 최소화하면서 서비스 및 유지 관리를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이를 통해 운영 비용이 절감되고 전반적인 시스템 신뢰성이 향상됩니다.
적용성이 높다는 것은 시스템이 다재다능하고 다양한 산업 및 사용 사례에 적합하며 뚜렷한 환경 조건에 잘 적응한다는 것을 의미합니다.
마지막으로, 높은 호환성을 통해 광범위한 기존 시스템 및 기술과 원활하게 통합되어 원활한 데이터 교환 및 상호 운용성을 촉진합니다.
| 측정 레이어 | 10 |
| 범위 | 70m ~ 750m (NL750) |
| IP(광학 헤드) | IP67 |
| 무게(데이터 단위) | 3.6kg 이하 |
| 최대 습도 | 100%(질외) / 95%(캐빈 내부) |
| 무게(광학 헤드) | 17.5kg 이하 |
| 온도 범위 | -40°C ~ 60°C |
| 생존 온도 | -40°C ~ 65°C(정전) / -45°C ~ 65°C(전원 켜기) |
| IP(데이터 단위) | IP65 |
| 생존 풍속 | 75m/s |
구조적 무결성과 효율적인 작동을 보장하려면 터빈 블레이드에 가해지는 하중을 이해하는 것이 중요합니다. 블레이드 부하 분석은 응력 지점을 식별하고 다양한 바람 조건을 견딜 수 있도록 블레이드 설계를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
전력 곡선 테스트는 풍속과 풍력 터빈의 전력 출력 사이의 관계를 평가합니다. 이러한 테스트를 수행함으로써 운영자는 예상 벤치마크에 비해 터빈 성능을 검증하고 에너지 수확을 개선할 수 있습니다.
후류 분석에는 풍력 터빈 뒤에 형성되는 기류 패턴을 연구하는 작업이 포함됩니다. 이 분석은 한 터빈이 다른 터빈에 미치는 영향을 평가하고 풍력 발전 단지 레이아웃을 최적화하여 전체 효율성을 극대화하는 데 필수적입니다.
편요각 보정(Yaw Correction)은 풍력 터빈의 방향을 최적의 바람 방향을 향하도록 조정하는 것을 의미합니다. 적절한 요 제어는 에너지 포집을 강화하고 터빈 부품의 기계적 마모를 최소화합니다.
지능형 그룹 제어 시스템은 풍력 발전 단지 내의 여러 터빈을 조정합니다. 터빈을 집합적으로 관리함으로써 이러한 시스템은 전력 출력을 최적화하고 기계적 스트레스를 줄이며 풍력 발전 단지의 전반적인 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.