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products details

Created with Pixso. Created with Pixso. 상품 Created with Pixso.
풍력 측정 라이더
Created with Pixso. 작동 습도 범위 0 ~ 100% RH 극한 기상 조건에서 풍속 및 방향 데이터를 제공하는 풍속 측정 Lidar

작동 습도 범위 0 ~ 100% RH 극한 기상 조건에서 풍속 및 방향 데이터를 제공하는 풍속 측정 Lidar

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Enclosure Rating:
IP65 (or According To Specific Needs)
Beam 1:
Beam 3:
4.09° ± 0.2°
Distance Resolution:
≤0.1m
Beam 2:
2.05° ± 0.2°
Repeated Measurement Accuracy:
±0.2m
Survival Temperature Range:
-45°C~+65°C
Detection Distance:
300m@10% Reflectivity
Packaging Details:
Flight Case
강조하다:

바람 측정 리다르 습도 범위 0-100% RH

,

극한 날씨 바람 속도와 방향 리다르

,

바람 측정 리다르 극한 조건

Product Description

제품 설명:

모라스 CL 타워 클리어런스 리더 (Molas CL tower clearance lidar) 는 블레이드 끝의 클리어런스 거리를 실시간으로 모니터링하도록 설계된 특화된 유형의 리더 기술이다.이 첨단 시스템 은 날개 끝 과 탑 사이 의 거리를 계속 측정 한다, 정확하고 최신 데이터를 보장합니다.

검출된 블레이드 클리어먼트가 미리 정의된 최소한의 문턱에 접근하면, 팬 유닛의 주 컨트롤러는 즉시 보호 조치를 시작할 수 있습니다.이러한 조치는 로터 속도를 늦추거나 잠재적 인 손상을 방지하기 위해 블레이드를 후퇴하는 것을 포함 할 수 있습니다..

기존 풍력 터빈 단위에 타워 클리어먼스 리더를 구현하는 것은 상당한 이점을 제공합니다. 타워 충돌을 효과적으로 방지합니다.사업자가 이전에 위험하다고 여겨졌던 단위의 전력 한도를 안전하게 높일 수 있도록 하는 것이것은 안전에 타협하지 않고 발전을 향상시킵니다.

또한, 미래 터빈 설계에 타워 클리어런스 리더를 통합하는 것은 블레이드 제조 비용을 줄이는 데 기여할 수 있으며, 단위의 구조 설계 압력을 완화 할 수 있습니다.이 기술은 보다 효율적이고 비용 효율적인 풍력 에너지 솔루션의 길을 열어줍니다..


특징:

  • 제품명: 바람 측정 리더
  • 격리 등급: IP65 (또는 특정 필요에 따라)
  • 작동 온도 범위: -40°C ~ +60°C
  • 빔 2 각: 2.05° ± 0.2°
  • 반복 주파수: 채널당 20KHz
  • 환경 빛 저항: 100Klux
  • 육상 풍력 리더 애플리케이션에 이상적입니다.
  • 유연한 리더 임대 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 민간 항공 표준을 준수합니다.

기술 매개 변수:

반복 빈도 채널당 20KHz
탐지 거리 300m @ 10% 반사력
주변 빛 저항 100Klux
작동 습도 범위 0% ~ 100% RH
거리의 해상도 ≤ 0.1m
빔 1
빔 2 20.05° ± 0.2°
빔 3 40.09° ± 0.2°
생존 온도 범위 -45°C ~ +65°C
반복 측정 정확성 ±0.2m

이 풍력 측정 리더 제품은 정밀한 리더 측정 응용 프로그램을 위해 설계되어 민간 항공 및 풍력 에너지와 같은 분야에 매우 적합합니다.정확하고 신뢰할 수 있는 풍력 데이터가 필수적인 경우.


응용 프로그램:

모라스 CL 타워 클리어먼스 리더는 풍력 터빈의 안전한 운영을 보장하기위한 세 가지 필수 응용 시나리오를 해결하도록 설계되었습니다. 첫 번째 시나리오는단점 정밀한 피드백리다르 시스템은 날개 끝의 고정된 위치를 지속적으로 목표로 합니다. 그렇게 함으로써, 그것은 주요 컨트롤러에 직접 매우 정확하고 실시간으로 클리어런스 거리를 측정합니다.이 일정하고 신뢰할 수 있는 데이터 스트림은 모든 후속 통제 결정이 이루어지는 중요한 기초를 형성합니다..

두 번째 핵심 시나리오는임계점 탐지이 모드에서 시스템은 안전한 작동을 위한 경계로 작용하는 정의된 최소 안전 해상도 문턱으로 구성됩니다.이 정해진 한계에 접근하거나 그 범위를 넘으면, 즉각적인 경보가 활성화됩니다. 이에 대응하여 컨트롤러는 로터를 느리게 하거나 블레이드 피치를 조정하거나 비상 종료 등의 보호 조치를 시작합니다.이러한 개입은 잠재적으로 손상되는 타워 충돌을 효과적으로 방지합니다..

세 번째 시나리오는트렌드 탐지리더는 현재 클리어런스 값에만 초점을 맞추기 보다는 시간이 지남에 따라 거리가 어떻게 변하는지 모니터링하고 속도와 방향을 분석합니다.이 예측적 인 통찰력 은 시스템 이 몇 초 앞 으로 잠재적 인 위험 을 예측 할 수 있게 해 줍니다., 주요 컨트롤러가 능동적이고 원활한 완화 전략을 구현 할 수있는 기회를 제공합니다. 이러한 예측 조정은 갑작스러운 부하 변동과 가혹한 기동을 피하는 데 도움이됩니다.

이 세 가지 시나리오는 함께 조화롭게 작동합니다. 정확한 피드백은 정확한 원료 데이터를 제공합니다.그리고 트렌드 탐지가 조기 경보 정보를 제공합니다이 통합된 안전 메커니즘은 기존 터빈의 경우이 기술은 안전 하 게 감축 한도를 높이고 연간 에너지 생산을 향상 시킬 수 있습니다.앞으로는 잎 길이와 타워 딱딱성 요구 사항을 줄임으로써 미래의 터빈 디자인을 지원합니다.결국 블레이드 제조 비용과 전체 설계 스트레스를 모두 낮추는.