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Created with Pixso. Created with Pixso. 상품 Created with Pixso.
풍력 측정 라이더
Created with Pixso. 주변광 저항 100 Klux 바람 측정 Lidar는 고휘도 기상 조건에서 작동하기 위한 견고한 설계를 특징으로 합니다.

주변광 저항 100 Klux 바람 측정 Lidar는 고휘도 기상 조건에서 작동하기 위한 견고한 설계를 특징으로 합니다.

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Wavelength:
905nm
Distance Resolution:
≤0.1m
Beam 1:
Measurement Accuracy:
±0.2m
Operating Humidity Range:
0%~100% RH
Repeat Frequency:
20KHz Per Channel
Detection Distance:
300m@10% Reflectivity
Range Of Working Temperature:
-40°C~+60°C
Packaging Details:
Flight Case
강조하다:

환경 광 저항 바람 측정 리더

,

100 Klux 바람 측정 리더

,

견고한 디자인 바람 측정 리더

Product Description

제품 설명:

모라스 CL 타워 클리어런스 리더는 칼날 끝의 클리어런스 거리를 실시간으로 지속적으로 모니터링하도록 설계된 특수 유형의 리더입니다.이 기술 은 블레이드 끝 과 타워 구조 사이 의 간격 을 정확하게 측정 할 수 있게 한다, 운용 안전과 효율성을 보장합니다.

검출된 블레이드 클리어먼트가 미리 설정된 최소한의 문턱에 접근하면, 팬 유닛의 주 컨트롤러는 즉시 보호 조치를 실행할 수 있습니다.이러한 조치는 회전 속도를 줄이거나 잠재적 인 손상을 방지하기 위해 구성 요소를 끌어당길 수 있습니다..

기존 풍력 터빈 단위로 타워 클리어런스 리더를 통합하는 것은 타워 충돌을 방지하는데 도움이 됩니다. 이는 구조적 무결성을 유지하는 데 매우 중요합니다.이 기술은 그렇지 않으면 너무 위험하다고 간주 될 수 있는 장치의 전력 출력 한도를 증가 할 수 있습니다, 따라서 전체 에너지 생산을 향상시킵니다.

또한 미래 터빈 설계에서 타워 클리어런스 리더를 사용하는 것은 블레이드 제조 비용을 줄이고 단위에 가해지는 구조 설계 압력을 완화시킬 수 있습니다.이 발전은 보다 효율적이고 비용 효율적인 풍력 에너지 솔루션을 촉진합니다..


특징:

  • 제품명: 바람 측정 리더
  • 타입: 도플러 풍경 리더
  • 환경 빛 저항: 밝은 조건에서 신뢰할 수있는 성능을 위해 100Klux
  • 측정 정확성: 정확한 바람 데이터에 ±0.2m
  • 반복 측정 정확도: ±0.2m 일관성 있는 결과를 보장
  • 장막 등급: IP65 또는 원격 배포에 대한 특정 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
  • 레이저 안전 수준: 1m 클래스, 안전한 작동을 보장합니다.
  • 견고하고 휴대용 디자인으로 인해 리더 렌터 애플리케이션에 이상적입니다.
  • 높은 신뢰성을 가진 원격 풍측정 작업에 설계된

기술 매개 변수:

작업 온도 범위 -40°C~+60°C
작업 가속 범위 -0.5g ~ 0.5g
빔 3 40.09° ± 0.2°
거리의 해상도 ≤0.1m
반복 빈도 채널당 20KHz
장막 등급 IP65 (또는 특정 필요에 따라)
작동 습도 범위 0%~100% RH
파장 905nm
탐지 거리 (최대 탐지 거리) 300m@10% 반사력
주변 빛 저항 100Klux

응용 프로그램:

모라스 CL 타워 클리어먼스 리더는 세 가지 주요 응용 시나리오를 해결함으로써 풍력 터빈의 안전과 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을합니다. 첫 번째 시나리오는단점 정밀한 피드백이 모드에서 리더는 계속적으로 블레이드 끝의 고정된 공간 위치를 목표로 하고 있으며, 주요 컨트롤러에 직접적으로 매우 정확하고 실시간으로 클리어런스 거리를 측정합니다.이 정확한 피드백은 모든 측정이 신뢰할 수 있도록 합니다., 모든 추가 운영 결정의 필수적인 기초를 형성합니다.

두 번째 시나리오는임계점 탐지이 시스템은 최소 안전 클리어런스 값으로 미리 설정되어 있으며 터빈 작동의 중요한 경계로 작용합니다. 측정된 클리어런스가 이 미리 정의된 임계값에 접근하거나 그 아래로 떨어지면,알람이 즉시 작동합니다.그 다음 주 컨트롤러는 로터를 느리게 하거나 블레이드 피치를 조정하거나 비상 종료 등의 보호 반응을 시작합니다.이 작업은 효과적으로 블레이드와 타워 사이의 잠재적 충돌을 방지, 장비와 인원을 모두 보호합니다.

마지막으로, 리더는트렌드 탐지단순히 현재 청정 거리에 반응하기 보다는, 그것은 계속적으로 거리의 변화의 속도와 방향을 분석하는 시간을 통해 어떻게 변화하는지 모니터링합니다.이러한 미래 지향적 인 통찰력으로 인해 시스템은 잠재적인 위험을 몇 초 전에 예측 할 수 있습니다.이러한 예측 데이터를 가지고, 주 컨트롤러는 터빈에 갑작스럽고 심각한 부하의 변화를 피하는 부드럽고 능동적인 완화 전략을 구현할 수 있습니다.

이 세 가지 응용 시나리오는 완벽하게 조화롭게 작동합니다. 정확한 피드백은 정확한 측정 데이터를 제공합니다.그리고 트렌드 탐지는 조기 경고 정보를 제공합니다.이 통합된 안전 접근법은보러 가요,판단하는, 그리고예상하는 것현재 운영 중인 터빈에서 이 기술은 저하 한도를 안전하게 제거할 수 있고 연간 에너지 생산량을 증가시키는 데 도움이 됩니다.그것은 블레이드 길이와 타워 딱딱성 요구 사항을 줄이는 것을 지원합니다., 궁극적으로 블레이드 비용을 줄이고 전체 설계 압력을 낮추는.