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Created with Pixso. Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
風の測定Lidar
Created with Pixso. 作業温度範囲 マイナス40〜プラス60°C 風力リダール モラス 3D風力検出システム 束1ゼロ度セットアップを含む

作業温度範囲 マイナス40〜プラス60°C 風力リダール モラス 3D風力検出システム 束1ゼロ度セットアップを含む

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Measurement Accuracy:
±0.2m
Laser Safety Level:
Class 1m
Beam 2:
2.05° ± 0.2°
Detection Distance:
300m@10% Reflectivity
Operating Humidity Range:
0%~100% RH
Wavelength:
905nm
Ambient Light Resistance:
100Klux
Distance Resolution:
≤0.1m
Packaging Details:
Flight Case
ハイライト:

風リダールマイナス40°C

,

3D 風検知システム

,

風測定 リダール+60°C

Product Description

製品説明:

モラスCLタワークリアランスリダー (MOLAS CL tower clearance lidar) は,刃の先端のクリアランス距離をリアルタイムで継続的に監視するように設計された特殊なタイプのリダー技術である.このシステムは,安全な運用条件を維持するために,刃の先と塔の間の距離が常に測定されていることを保証.

検知された刃のクリアランスが,事前に定められた最低安全値に近づくと,扇風機ユニットの主制御装置は,保護措置を実施することによって迅速に対応できます.これらの措置には,回転速度を減らすか,刃を引き戻すなどが含まれます.潜在的な損傷を防止し,運用安全を確保する.

既存の風力タービンのユニットに リダーを組み込むことで 大きな利点があります.安全上の懸念により以前は制限されていた装置が,より高い電源レベルで動作できるようにするこの改良により安全性を損なうことなく 発電量が増加します

将来の風力タービンの設計では,タワークリアランス lidar テクノロジーの使用は,刃のコスト削減につながり,ユニットの全体的な設計ストレスを低下させる可能性があります.この進歩により,高い安全基準を維持しながら,より効率的で経済的なタービン建設が容易になります.


特徴:

  • 製品名: 風測定リダ
  • 繰り返し測定精度: 精度の高い風測定のために ±0.2m
  • ビーム 1 角度: 0° 最適なデータ収集のために
  • 作業温度範囲: -40°Cから+60°C,厳しい海洋環境に適しています
  • 検知距離: 300m @ 10% 拡張範囲の風測定のための反射力
  • 環境照明抵抗: 100Klux 強い日光の下で信頼性の高いパフォーマンスを保証する
  • 強化された風プロファイル分析のための高度なソダーリダー技術

技術パラメータ:

動作湿度範囲 0%~100% RH
作業温度範囲 -40°C~+60°C
生存温度範囲 -45°C~+65°C
周囲の光抵抗 100Klux
ライト2 20.05° ± 0.2°
レーザー安全レベル クラス1m
距離解析 ≤0.1m
測定精度 ±0.2m
密室の評価 IP65 (または 特定のニーズに応じて)
検出距離 300m@10% 反射力

応用:

モラス CL 塔クリアランス リダールは,風力タービンの安全な運用を保証する上で重要な役割を担っています.単点精密なフィードバック刃の先端の固定位置に 絶えず焦点を当てることで レーダーが高度な精度で 即座な距離データを 主制御器に直接送りますこの正確な測定は 基本的です検査の決定が信頼性の高い情報に基づいていることを保証します.

このシステムによって限界値の検出測定された距離がこの臨界値に近づいたり 下回ったとき,アラームが起動します.制御器は,ローターの減速などの保護措置を開始しますこの迅速な介入は,塔の衝突を効果的に防止し,タービン構造とその部品の両方を保護します.

3つ目の重要な機能はトレンド検出リダールは,現在のクリアランス距離に 反応する代わりに, 時間の経過とともに クリアランスの変化の速度と方向を分析し,.この予測的な洞察は,メインコントローラが優しく,積極的な緩和戦略を導入し,突然で厳しいタービン負荷変動を回避することを可能にします.

この3つのシナリオは 総合的な安全ループを形成します 精密なフィードバックは 重要な原始データを提供し 限界検出は 直接的な防御メカニズムとして機能します早期警告情報を提供するこの統合されたアプローチは,単なる"見"から"判断"へ,そして最終的に"予測"への移行を支援します.減価制限を安全に解除し,年間エネルギー生産を増やすことができます将来のタービン設計では,刃の長さと塔の硬さ要件を削減し,それによって刃のコストと全体的な設計圧力を低下させます.