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products details

Created with Pixso. 집 Created with Pixso. 상품 Created with Pixso.
풍력 측정 라이더
Created with Pixso. ToF 범위 지정 방법 바람 측정 Lidar는 100Klux 주변광 저항과 ±0.2m 반복 측정 정확도를 갖추고 바람 모니터링에 이상적입니다.

ToF 범위 지정 방법 바람 측정 Lidar는 100Klux 주변광 저항과 ±0.2m 반복 측정 정확도를 갖추고 바람 모니터링에 이상적입니다.

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Wavelength:
905nm
Operating Humidity Range:
0%~100% RH
Survival Temperature Range:
-45°C~+65°C
Beam 1:
0°
Measurement Accuracy:
±0.2m
Detection Distance:
300m@10% Reflectivity
Working Acceleration Range:
-0.5g ~ 0.5g
Repeat Frequency:
20KHz Per Channel
Packaging Details:
Flight Case
강조하다:

100Klux 저항을 가진 ToF 바람 측정 리다르

,

바람 모니터링 리다르 ±0.2m 정확도

,

바람 측정을위한 리다르의 ToF 범위

Product Description

제품 설명:

모라스 CL 타워 클리어런스 리더는 블레이드의 끝에서 클리어런스 거리를 실시간으로 지속적으로 모니터링하도록 설계된 전문 장치입니다.그것의 주요 기능은 날개 끝과 타워 사이의 거리가 작동 중 안전 한계 내에서 유지되도록 보장하는 것입니다.

측정된 블레이드 클리어런스가 미리 정의된 최소 기준에 접근하면, 팬 유닛의 주 제어 장치가 즉각적인 보호 조치를 취하도록 작동합니다.이 조치는 회전 속도를 줄이거나 타워와 잠재적 충돌을 피하기 위해 블레이드를 후퇴 포함 할 수 있습니다.

기존 단위로 타워 클리어먼트 리더를 구현하면 여러 가지 이점이 있습니다. 타워 충돌을 방지하는 데 도움이 됩니다.운영자가 이전에는 정비 문제로 인해 제한되었던 단위의 전력 출력을 안전하게 증가시킬 수 있도록이 개선은 전체적으로 발전 효율성을 높여줍니다.

또한, 이 기술을 미래의 단위로 통합하면 칼 제조와 관련된 비용을 줄임으로써 비용 절감에 기여할 수 있습니다.그것은 또한 단위의 설계 제한 및 구조 압력 일부 완화, 보다 최적화되고 신뢰할 수 있는 터빈 디자인을 가능하게 합니다.


특징:

  • 제품명: 바람 측정 리더
  • 측정 정확도: ±0.2m
  • 반복 측정 정확도: ±0.2m
  • 작업 가속 범위: -0.5g에서 0.5g
  • 반복 주파수: 채널당 20KHz
  • 작업 온도 범위: -40°C ~ +60°C
  • 원격 풍력 측정 애플리케이션에 이상적입니다.
  • 육상 풍력 리더 프로젝트에 적합합니다
  • 유연한 리더 렌터 솔루션에 사용할 수 있습니다.

기술 매개 변수:

거리의 해상도 ≤0.1m
빔 3 40.09° ± 0.2°
반복 측정 정확성 ±0.2m
범주 방법 ToF
주변 빛 저항 100Klux
파장 905nm
탐지 거리 300m @ 10% 반사력
작동 습도 범위 0% ~ 100% RH
측정 정확성 ±0.2m
장막 등급 IP65 (또는 특정 필요에 따라)

응용 프로그램:

모라스 CL 타워 클리어먼스 리더는 풍력 터빈 운영의 안전성과 효율성을 높이기 위해 설계된 세 가지 기본 응용 시나리오를 제공합니다. 첫 번째 시나리오는단점 정밀한 피드백이 모드에서는 리다르 시스템이 블레이드 끝의 특정 고정 위치를 지속적으로 목표로 하고 있으며, 주요 컨트롤러에 매우 정확하고 즉각적인 클리어런스 거리를 측정합니다.이러한 정확한 데이터는 모든 후속 모니터링 및 통제 결정의 필수적인 기초를 형성합니다., 실시간 신뢰성과 정확성을 보장합니다.

두 번째 신청은임계점 탐지이 시스템은 미리 정의된 최소한의 안전 해상도 문턱으로 프로그래밍됩니다. 측정 된 해상도가 이 결정적 한계 이하로 접근하거나 떨어지면 즉시 경보가 작동합니다.이것은 제어기 로터를 느리게 하는 등 보호 조치를 시작하도록 촉구이 메커니즘은 타워 구조와의 충돌을 방지하기 위해 블레이드 피치 조정 또는 비상 종료 실행. 타워 충돌에 대한 중요한 보호 장치로 작용합니다.터빈 무결성 및 운영자 안전 유지.

세 번째 시나리오는트렌드 탐지리더는 순식간에 발생하는 위험값을 모니터링하는 것 외에도 시간이 지남에 따라 변화의 속도와 방향을 분석합니다.이 예측 능력은 주요 컨트롤러를 통해 부드러운이러한 조치는 터빈 성능과 내구성을 유지하면서 갑작스러운 또는 혹독한 부하 변화를 피하는 데 도움이됩니다.

이 세 가지 응용 시나리오가 함께 조화롭게 작동합니다. 정확한 피드백은 원시적이고 정확한 데이터를 제공합니다. 문턱 검출은 즉각적인 방어 반응을 제공합니다.그리고 트렌드 검출은 능동적인 의사결정을 위해 조기 경고 정보를 제공합니다.이 포괄적 인 안전 순환은 현존하는 터빈의 경우그것은 안전 하 게 감축 한계를 제거 하 고 연간 에너지 생산을 촉진 하는 것을 촉진 합니다.미래 터빈 설계에 있어서는 블레이드 길이와 타워 딱딱성 요구 사항을 줄일 수 있으며, 궁극적으로 블레이드 제조 비용과 전반적인 설계 스트레스를 줄일 수 있습니다.