| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
モラスNLシリーズは 優れた風力発電の需要に応えるために 独立して開発された 先進的な風力ライダーシステムですこの革新的な装置は,レーザーベースのリモコンセンシング技術を使用し,風力タービンのナセルに直接設置されていますレーザー・ドップラー周波数シフトを用いて 連続した検出原理で動作しますこのシステムは,ローター平面の前の様々な距離で正確なベクトル風場測定を可能にします.NL200モデルでは50mから200m,NL400では400m,NL500では500m,NL750では70mから750mです.
モラス NL シリーズは,最大 10 つの測定層を同時にサポートし,4 Hz のデータリフレッシュレートを提供し,時速の風情報を保証します.精度が最高で 風速は0度まで.1 m/s,風向きの精度は ±0.5°.システムは4つのビーム構成で設計されています.すべてのモデルは水平角度を30°保持します.垂直角はNL200では25°または10°に設定されます.NL400,NL500,NL750では10°.これらの配置は,異なるタービン仕様と現場条件に合わせた最適な空間カバーを保証します.
タービン制御システムとの統合は,プロフィバスDP,モッドバスTCP,モッドバスRTU,CANOPENなどの様々な産業通信プロトコルを通じてシームレスです.この広範な接続性により,リアルタイム風予見データを提供することで,先進的なフード・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 来る風が来る前に 積極的にピッチとイア設定を調整できます.この積極的な調整により,極端な負荷と疲労負荷を大幅に削減し,同時に年間エネルギー生産 (AEP) を増加させるさらに,モラスNLシリーズは,横軸の誤差調整,パワー曲線検証 (従来の気象マストの代替として使用) を含むアプリケーションに貴重なものです.覚醒検出と分析複数の風力発電所で 協働して制御できる
厳しい環境条件に耐えるように設計され,IP67の光学ヘッドとIP65のデータ処理ユニットが搭載されています.海上での配備に適しています陸上や高湿度や塩の噴霧のある環境では,作業温度範囲は-40 °Cから+60 °Cまで,停電時に-40 °Cから+65 °C,電源が供給された場合-45 °Cから+65 °Cの生存範囲75 m/s に達する生存風速に耐えることができ,3500 m までの高度で信頼的に動作します. 軽量な設計で,光学頭重量は17 m 以上ではありません.5 kg と 3 未満のデータ単位.6 kg 簡単に設置し,クレーン関連の費用を削減できます
耐久性のある構造と 卓越した精度と 柔軟な接続機能により Molas NL シリーズは 伝統的な風測定機器を超えていますスマート風力発電所の運営の基礎となる効率を向上させ,維持費を削減し,再生可能エネルギー部門で持続可能な競争優位性を得るための 運営者への力を与えます.
この装置は真面目な前風測定を提供し 精確で信頼性の高い風データ収集を保証します継続的な監視と安全なデータバックアップを可能にします.
秒速0.1メートルまでの精度と0.5度の角度精度で,風の評価は極めて正確です.また,高いサンプリング率も備えています.複数の距離層で詳細で頻繁なデータ収集を可能にする, 広い測定範囲に対応します.
この技術には4ビームの3次元測定システムがあり,風力データの質と深さを向上させ,操作を簡素化します.使いやすいし,様々なニーズに適応できる.
この装置は,維持が容易なため,長期間の信頼性を確保し,同時にさまざまな環境で高い適用性を維持します.他のシステムとの高度な互換性があります,シームレスな統合と汎用的な使用を容易にする.
| 測定層 | 10 |
| 生存温度 | -40°C ~ 65°C (停電) / -45°C ~ 65°C (停電) |
| IP (光学ヘッド) | IP67 |
| 体重 (データ単位) | ≤3.6kg |
| 温度範囲 | -40°C ~ 60°C |
| 範囲 | 70m~750m (NL750) |
| 重量 (光学頭) | ≤17.5kg |
| 加速範囲 | -0.5g ~ 0.5g |
| 生き残り 風速 | 75m/s |
| IP (データユニット) | IP65 |
このナセル搭載リダール製品は 進んだ機能に対応します 例えば フード・フォワード制御と 予見風測定タービン性能と信頼性を向上させるため,高度な精度の高い予見風測定が可能.
刃の負荷分析は,風力タービンの刃が動作中に経験する力やストレスを調べることを含む.この評価は,様々な風条件下で刃の構造的完整性と長寿を確保するために不可欠です.
パワー曲線試験は,風速と風力タービンの出力との関係を決定するために行われます.この試験は,異なる環境条件下でタービンの性能と効率を評価するのに役立ちます..
ウォーク分析は風力タービンの後ろにある空気流の影響を研究し,それが下流タービンの性能に影響を与える可能性があります.風力発電所の配置を最適化し,エネルギー生産を全体的に改善するために,波動効果を理解し,緩和することが不可欠です.
ヤウ・コーレクションとは,風力タービンのローターを風向きに調整するための調整を指す.適切なヤウ・コントロールはエネルギー捕獲を最大化し,タービンの部品に対する機械的ストレスを軽減する.
インテリジェント・ファーム・グループ・コントロールは,風力発電所内の複数の風力タービンの協調管理を意味します.このアプローチは,先進アルゴリズムとリアルタイムデータを使用して,出力を最適化します.磨きを減らす風力発電所のシステム全体の信頼性を高める.