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| Survival Wind Speed: | 75m/s | IP(Optical Head): | IP67 |
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| Acceleration Range: | -0.5g ~ 0.5g | Survival Temperature: | -40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups) |
| IP(Data Unit): | IP65 | Range: | 70m ~ 750m (NL750) |
| Weight(Optical Head): | ≤17.5kg | Temperature Range: | -40°C ~ 60°C |
Molas NL シリーズは、当社が独自に開発した高度なナセル風力ライダー システムであり、特にインテリジェントな風力発電アプリケーション向けに作られています。この革新的なレーザーベースのリモート センシング デバイスは、風力タービン ナセルの上部に設置され、レーザー ドップラー周波数シフト原理に基づいたコヒーレント検出設計を利用しています。 Molas NL は、レーザー パルスを放射し、大気エアロゾルからの後方散乱信号を測定することにより、ローター面の前方 50 m ~ 200 m (NL200)、400 m (NL400)、500 m (NL500)、および 70 m ~ 750 m (NL750) の範囲の距離で正確なベクトル風場データを提供します。
このシステムは、最大 10 個の同時測定レイヤーをサポートする機能を備えており、データを 4 Hz で更新します。風速精度は0.1m/s、風向精度は±0.5°以内を誇り、ダイナミックな風の変動を詳細に追跡できます。提供されるビーム構成は 4 つあります。すべてのモデルは水平角 30° を共有しますが、垂直角は異なります (NL200 モデルでは 25° または 10°、NL400、NL500、および NL750 モデルでは 10°)。これにより、タービンや設置場所の多様な要件に合わせた最適な空間カバレッジが確保されます。
タービンのメイン制御システムとの統合は、Profibus DP、Modbus TCP、Modbus RTU、CANOPEN などの多数の産業用通信プロトコルを通じて合理化されます。この接続により、リアルタイムの風プレビュー データが提供されるため、高度なフィードフォワード制御戦略が容易になります。その結果、タービンは、風がローターに到達する前にピッチとヨーの設定を積極的に調整することができ、年間エネルギー生産量 (AEP) を向上させながら、極端な負荷と疲労負荷の両方を大幅に削減することができます。 Molas NL シリーズは、フィードフォワード制御機能に加えて、ヨーのミスアライメント補正、出力曲線の検証 (従来のメット マストの必要性を排除)、後流の検出と分析、フリート全体にわたるインテリジェントな協調制御にも優れています。
耐久性を念頭に置いて設計されたこのシステムは、IP67 定格の光学ヘッドと IP65 定格のデータ処理ユニットを備えています。その耐腐食保護は ISO C5 規格に適合しており、海洋、陸上、および高湿度や塩水噴霧にさらされる環境に最適です。動作温度範囲は -40 °C ~ +60 °C で、停電時は -40 °C ~ +65 °C、通電状態では -45 °C ~ +65 °C の生存能力を備えています。最大 75 m/s のサバイバル風速に耐え、最大 3,500 m の高度で動作できます。光学ヘッドの重量は 17.5 kg 以下、データ ユニットの重量は 3.6 kg までなので、設置が簡素化され、クレーンの使用コストが最小限に抑えられます。
堅牢なエンジニアリング、優れた測定精度、柔軟な接続オプションを組み合わせた Molas NL シリーズは、単なる風力測定器をはるかに超えています。これはインテリジェントな風力発電所運営の基本コンポーネントとして機能し、事業者が効率を高め、メンテナンス費用を削減し、再生可能エネルギー分野で持続可能な競争上の優位性を確保できるようにします。
このデバイスは真のフロント風測定を提供し、ソースから直接正確で信頼性の高いデータ収集を保証します。リアルタイムのデータ送信をサポートすると同時にローカル ストレージ オプションも提供し、アクセシビリティとデータ セキュリティの両方を強化します。
最大 0.1 メートル/秒、0.5 度という優れた精度により、非常に詳細な測定を実現します。このシステムは高いサンプリングレートで動作するため、広い測定範囲内の複数の距離レイヤーにわたる迅速な更新と効率的なモニタリングが可能になります。
この機器は、4 ビーム 3 次元測定アプローチを利用して、包括的な空間情報を取得します。インテリジェントな構成によりセットアップと操作が簡素化され、デバイスの保守が容易になります。
汎用性を念頭に置いて設計されており、さまざまな環境での高い適用性を誇り、さまざまなシステムやデバイスとの優れた互換性を示し、シームレスな統合を保証します。
| 重量(データ単位) | ≤3.6kg |
| 重量(光学ヘッド) | ≤17.5kg |
| 温度範囲 | -40℃~60℃ |
| 生存風速 | 75m/秒 |
| 生存温度 | -40°C ~ 65°C (停電時) / -45°C ~ 65°C (電源投入時) |
| 測定層 | 10 |
| 加速範囲 | -0.5g~0.5g |
| IP 定格 (データ単位) | IP65 |
| 範囲 | 70m~750m(NL750) |
| IP定格(光学ヘッド) | IP67 |
ブレード荷重解析には、風力タービンのブレードに作用する力と応力を調べることが含まれます。このプロセスは、さまざまな動作条件下でブレードの構造的完全性と寿命を確保するために非常に重要です。
出力曲線テストは、さまざまな風速で出力電力を測定することによって風力タービンの性能を評価するために実施されます。このテストは、タービンの効率と動作能力を判断するのに役立ちます。
後流解析では、1 台の風力タービンによって引き起こされる気流の乱れと、それが下流のタービンに及ぼす影響を研究します。後流の相互作用を理解することは、タービンの配置と全体的なファームのパフォーマンスを最適化するために不可欠です。
ヨー補正とは、タービンの向きを風向きに適切に合わせるために行われる調整を指します。正確なヨー制御により、エネルギーの捕捉が最大化され、タービンコンポーネントへの機械的ストレスが軽減されます。
インテリジェントなファーム グループ制御には、風力発電所内の複数のタービンの調整された管理が含まれます。このアプローチでは、高度なアルゴリズムとリアルタイム データを使用して出力を最適化し、風力発電所全体の効率を高めます。
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