logo
Good price 온라인으로

products details

Created with Pixso. Created with Pixso. 상품 Created with Pixso.
풍력 측정 라이더
Created with Pixso. 생존 온도 범위 마이너스 45°C ~ 플러스 65°C 바람 측정 리다르 IP65 격리 등급과 100Klux 주변 빛 저항을 제공합니다 바람 모니터링을 위해 설계되었습니다.

생존 온도 범위 마이너스 45°C ~ 플러스 65°C 바람 측정 리다르 IP65 격리 등급과 100Klux 주변 빛 저항을 제공합니다 바람 모니터링을 위해 설계되었습니다.

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Wavelength:
905nm
Measurement Accuracy:
±0.2m
Beam 2:
2.05° ± 0.2°
Distance Resolution:
≤0.1m
Ranging Method:
ToF
Operating Humidity Range:
0%~100% RH
Working Acceleration Range:
-0.5g ~ 0.5g
Repeat Frequency:
20KHz Per Channel
Packaging Details:
Flight Case
강조하다:

IP65 인클로저를 갖춘 바람 측정 라이더

,

생존 온도 범위 바람 라이더

,

바람 모니터링 라이더 100Klux 저항

Product Description

제품 설명:

모라스 CL 타워 클리어런스 리더는 칼날 끝의 클리어런스 거리를 실시간으로 모니터링하도록 설계된 특수 유형의 리더입니다.이 첨단 기술은 최적의 운영 안전과 효율성을 유지하기 위해 지속적인 추적을 보장합니다..

측정된 블레이드 클리어런스가 미리 결정된 최소 기준에 접근하면, 팬 유닛의 메인 컨트롤러는 즉각적인 보호 조치를 실행할 수 있습니다.이러한 조치는 회전 속도를 늦추거나 잠재적 인 손상을 방지하기 위해 블레이드를 후퇴하는 것을 포함 할 수 있습니다..

타워 클리어런스 리더를 기존 단위로 통합하면 타워와 접촉하는 블레이드를 방지하는 것과 같은 중요한 이점을 제공합니다.이 능력은 이전에 위험하다고 여겨졌던 장치의 출력 한도를 증가시킬 수 있습니다., 따라서 전체 전력 생산을 향상시킵니다.

미래 단위에서는 타워 클리어런스 리더를 사용하면 블레이드 제조 비용을 낮추고 기계적 설계 제약을 줄이는 데 기여할 수 있습니다.이 발전은 보다 비용 효율적이고 효율적인 풍력 터빈 시스템 개발을 지원합니다..


특징:

  • 제품명: 바람 측정 리더
  • 반복 측정 정확도: ±0.2m
  • 빔 2 각: 2.05° ± 0.2°
  • 작업 가속 범위: -0.5g ~ 0.5g
  • 측정 정확도: ±0.2m
  • 파장: 905nm
  • 정밀한 데이터 수집을 위한 첨단 풍력 리다르 3D 기술
  • 육상 풍력 측정, 사이트 평가 및 모니터링을 향상시키기 위해 이상적입니다
  • 종합적인 풍력 프로파일링을 위한 소다르 리더 시스템과 호환된다.

기술 매개 변수:

범주 방법 ToF
거리의 해상도 ≤0.1m
탐지 거리 300m@10% 반사력
주변 빛 저항 100Klux
파장 905nm
생존 온도 범위 -45°C~+65°C
빔 1
레이저 안전 수준 클래스 1m
반복 빈도 채널당 20KHz
작동 습도 범위 0%~100% RH

응용 프로그램:

모라스 CL 타워 클리어먼스 리더는 풍력 터빈의 안전한 운영을 보장하는 데 결정적인 세 가지 기본 응용 시나리오를 해결하도록 설계되었습니다. 첫 번째 시나리오는단점 정밀한 피드백이 모드에서는 리다르 시스템이 고정된 공간 위치, 특히 칼톱 끝에 지속적으로 초점을 맞추어 매우 정확하고 즉각적인 공백 거리의 측정을 제공합니다.이 정확한 데이터는 메인 컨트롤러에 직접 전송됩니다., 모든 측정의 신뢰성을 보장하고 모든 추가 운영 결정의 필수적인 기초로 작용합니다.

두 번째 응용 시나리오는임계점 탐지이 시스템은 최소 안전 해상도 거리를 미리 설정하여 중요한 안전 경계로 작용합니다. 측정 된 해상도 값이 설정된 임계값에 접근하거나 그 아래로 떨어질 때마다,이 시스템은 즉시 경보를 발사합니다.이에 대응하기 위해, 주 컨트롤러는 로터를 느리게 하는 것, 블레이드 피치를 조절하는 것, 심지어 비상 종료 같은 보호 조치를 시작합니다.이 조치 들 은 위험 한 타워 충돌 을 효과적으로 방지 하고 터빈 부품 을 보호 하기 위해 필수적 인 것 이다.

세 번째 핵심 시나리오는트렌드 탐지, 안전 프로토콜에 예측적인 차원을 추가합니다.리더 시스템은 시공격 거리가 어떻게 변화하는지 평가함으로써 추세를 분석합니다. 이 변화의 속도와 방향이러한 미래 분석은 주요 컨트롤러가 몇 초 전에 잠재적 위험을 예측할 수 있도록 해 주며 급격한 반응 대신 부드럽고 능동적인 완화 전략을 허용합니다.그러한 지능적 인 예측 은 기계적 스트레스 를 최소화 하고 터빈 의 안정성 을 유지 하는 데 도움 이 된다.

이 세 가지 응용 시나리오가 함께 조화롭게 작동하여 포괄적인 안전 관리 루프를 만듭니다. 정확한 피드백은 정확하고 신뢰할 수있는 데이터를 제공합니다.임계점 검출은 제한이 넘어가면 보호 장치를 활성화하여 즉각적인 방어 기능을 제공합니다.그리고 트렌드 검출은 다가올 위험을 예측함으로써 조기 경고 정보를 제공합니다.이 통합적 접근 방식은 안전 표준을 향상시킬 뿐만 아니라 기존 터빈에 대한 감축 제한을 완화 할 수 있습니다.또한 미래의 터빈 설계에 있어서 잎 길이가 줄이고 탑의 딱딱성 요구 사항이 줄어드는 것을 지원합니다.터빈의 전체 수명 기간 동안 잎 생산 비용과 구조적 스트레스가 줄어들게 됩니다..