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Created with Pixso. Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
風の測定Lidar
Created with Pixso. 周囲照明抵抗 100Klux 風測定 リダール IP65 格納値と風データ取得のための距離解像度 0.1m を提供する

周囲照明抵抗 100Klux 風測定 リダール IP65 格納値と風データ取得のための距離解像度 0.1m を提供する

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Operating Humidity Range:
0%~100% RH
Range Of Working Temperature:
-40°C~+60°C
Ambient Light Resistance:
100Klux
Wavelength:
905nm
Survival Temperature Range:
-45°C~+65°C
Repeated Measurement Accuracy:
±0.2m
Enclosure Rating:
IP65 (or According To Specific Needs)
Repeat Frequency:
20KHz Per Channel
Packaging Details:
Flight Case
ハイライト:

環境照明抵抗風測定リダール IP65室内風測定リダール0.1m 距離解像度の風力ライダー

,

IP65 enclosure wind measurement lidar

,

0.1m distance resolution wind lidar

Product Description

製品説明:

Molas CL タワー クリアランス ライダーは、ブレード先端のクリアランス距離をリアルタイムで監視するように設計された特殊なタイプのライダーです。この高度なシステムは、ブレードの先端とタワーの間のスペースを常に測定し、安全な操作を保証します。

検出されたブレードのクリアランスが事前に定義された最小閾値に近づくと、風力タービン ユニットの主コントローラーは直ちに保護措置を開始できます。これらの対策には、潜在的な衝突を避けるためにローターの速度を遅くしたり、ブレードを格納したりすることが含まれる場合があります。

タワー クリアランス LIDAR を既存の風力タービン ユニットに統合すると、大きなメリットが得られます。これはタワー衝突の防止に役立ち、これまでリスクがあると考えられていたタービンの出力制限を引き上げ、最終的に全体的な発電効率を向上させます。

将来を見据えて、将来のタービン設計にタワークリアランスライダーを導入すると、ブレードの製造コストが削減され、ユニットにかかる構造設計のプレッシャーが軽減される可能性があります。この革新は、長期にわたってより経済的で信頼性の高いタービン運転に貢献します。


特徴:

  • 製品名: 風力測定ライダー
  • 測距方法: 飛行時間 (ToF)
  • 動作加速度範囲: -0.5g ~ 0.5g
  • 動作湿度範囲: 0% ~ 100% RH
  • ビーム 3 角度: 4.09° ± 0.2°
  • 波長: 905nm
  • 遠隔風速測定用に設計
  • 陸上風力測定用に最適化された最大取得距離

技術パラメータ:

波長 905nm
使用温度範囲 -40℃~+60℃
測定精度 ±0.2m
エンクロージャの定格 IP65 (または特定のニーズに応じて)
周囲光耐性 100Klux
測距方法 ToF
距離分解能 ≤0.1m
生存温度範囲 -45℃~+65℃
ビーム2 2.05°±0.2°
レーザーの安全レベル クラス1m

この風力測定ライダーは、風力発電、民間航空の用途向けに設計されており、確実な信頼性と精度を提供します。


アプリケーション:

Molas CL タワー クリアランス LIDAR は、風力タービンの安全な動作を確保することを目的とした 3 つの重要なアプリケーション シナリオに対応するように設計されています。まず、LIDAR は次のことを実行します。単一点の正確なフィードバックブレード先端の特定の場所を継続的にターゲットにすることによって。これにより、高精度でリアルタイムのクリアランス距離測定をメイン コントローラーに直接提供できるようになります。このような正確なデータは、各測定の信頼性を保証し、その後のすべての運用上の決定の基礎として機能するため、非常に重要です。

次に、システムが実装するのは、閾値検出ここで、最小安全クリアランス制限は事前に定義されています。測定されたクリアランスがこのしきい値に近づくか下回ると、システムはただちにアラームをトリガーします。次に、タービン コントローラーは、ローターの速度を落とす、ブレード ピッチを調整する、緊急停止を実行するなどの保護動作を開始します。これらの対策により、ブレードとタワー構造体との間の潜在的な接触が効果的に防止されます。

3 番目のキー機能は、トレンド検出。瞬間値のみに焦点を当てた従来のシステムとは異なり、Molas CL LIDAR は時間の経過とともにクリアランス距離がどのように変化するかを継続的に監視し、この変化の速度と方向の両方を分析します。起こり得るリスクを数秒前に予測することで、メインコントローラーはプロアクティブかつ微妙な軽減戦略を採用できるようになります。このアプローチは、タービンコンポーネントにストレスを与える可能性のある突然の激しい負荷変動を回避するのに役立ちます。

これら 3 つの機能 (正確な単一点フィードバック、即時しきい値応答、予測傾向分析) はシームレスに連携します。正確な測定により必要な生データが得られ、しきい値検出により即時保護介入が行われ、傾向検出により早期警告が保証されます。この包括的な安全ループは、タービンの制御システムを、潜在的な問題の「観察」と「評価」から「予測」へと導きます。その結果、既存のタービンは緩和されたディレーティング制限で安全に動作し、年間エネルギー出力が向上します。将来のタービン設計において、この技術はブレードの長さの短縮とタワーの剛性要件の低減をサポートし、それによってブレードの製造コストと全体的な構造上の要求の両方を削減します。