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Created with Pixso. Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
風の測定Lidar
Created with Pixso. 100Kluxの耐環境光性と±0.2mの繰り返し測定精度を備えたToF測距方式の風向測定ライダーで、風監視に最適

100Kluxの耐環境光性と±0.2mの繰り返し測定精度を備えたToF測距方式の風向測定ライダーで、風監視に最適

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:
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
ハイライト:

風の測定のToF 100Klux抵抗のLidar 風の監視Lidar ±0.2m精度

,

風の測定のためのLidarのToF範囲

,

ToF ranging Lidar for wind measurement

Product Description

製品説明:

モラスCL塔のクリアランスリダーとは,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装置です.その主な機能は,刃の先と塔の間の距離は,動作中に安全な範囲内で保たれていることを保証することです.

測定された刃のクリアランスが事前に定義された最小値に近づくと,扇風機ユニットの主制御器が起動し,直ちに保護措置をとる.ターンとの潜在的な衝突を避けるために回転速度を減らすか,ブレードを引き戻す.

既存のユニットにタワークリアランスライダーを導入すると 複数の利点があります操作者が安全に,以前はクリアランスの懸念により制限されていたユニットの出力量を増加できるようにする.この改善により 発電効率が向上します

さらに,この技術を将来のユニットに組み込むことで,刃の製造に伴う費用を削減することでコスト削減に貢献できます.設計上の制約や構造上の圧力も軽減します.より最適化され信頼性の高いタービン設計が可能になります.


特徴:

  • 製品名: 風測定リダ
  • 測定精度 ±0.2m
  • 繰り返し測定精度 ±0.2m
  • 作業加速範囲: -0.5gから0.5g
  • 繰り返す周波数:チャンネルあたり20KHz
  • 作業温度範囲: -40°C から +60°C
  • 遠隔風測定アプリケーションに最適
  • 陸上風力ライダープロジェクトに適しています
  • 柔軟なリダールレンタルソリューションで利用可能

技術パラメータ:

距離解析 ≤0.1m
3号線 4.09° ± 0.2°
繰り返し測定精度 ±0.2m
ランジング方法 ToF について
周囲の光抵抗 100Klux
波長 905nm
検出距離 300m @ 10% 反射力
動作湿度範囲 0% ~ 100% RH
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)

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性と効率性を向上させるために設計された3つの基本的なアプリケーションシナリオに対応します.単点精密なフィードバックこのモードでは,リダールシステムは刃の先端の特定の固定位置を継続的に標的にし,メインコントローラーに高度な精度で即時のクリアランス距離測定を提供します.この正確なデータは,すべての後続的な監視と制御決定の基本的基盤となりますリアルタイムで信頼性と精度を保証します.

第2の申し立ては限界値の検出システムには,事前に定義された最小安全クリアランス制限値が設定されています.測定されたクリアランスがこの臨界限に近づいたり,その値を下回ったりすると,即座にアラームが鳴ります.ローターの速度を遅らせるなど保護行動を開始するこのメカニズムは,塔の衝突を防ぐために重要な保護手段として機能します.タービンの整合性と操作者の安全性を維持する.

3つ目のシナリオはトレンド検出瞬間のクリアランス値を監視するだけでなく リダールは 時間の変化の速度と方向性を分析しますこの予測能力により,メインコントローラがこれらの措置は,突発的または厳しい負荷変化を回避し,タービンの性能と耐久性を維持するのに役立ちます.

これらの3つのアプリケーションシナリオは,調和して機能します.正確なフィードバックは,生で正確なデータを提供し,限界検出は,即時の防御応答を提供します.早期警報情報を提供して 積極的な意思決定をしますこの包括的な安全ループは,既存のタービンの場合,減価制限を安全に取り除き,年間エネルギー生産を増加させる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,最終的に刃の製造コストと全体的な設計ストレスを削減することができます.