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Created with Pixso. Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
風の測定Lidar
Created with Pixso. 繰り返し測定精度 ±0.2m IP65 保護等級を備えた風力発電装置で動作と長期耐久性を保証

繰り返し測定精度 ±0.2m IP65 保護等級を備えた風力発電装置で動作と長期耐久性を保証

Brand Name: Movelaser
Model Number: Molas CL
MOQ: 1 Set
Detail Information
Beam 3:
4.09° ± 0.2°
Repeated Measurement Accuracy:
±0.2m
Laser Safety Level:
Class 1m
Beam 2:
2.05° ± 0.2°
Survival Temperature Range:
-45°C~+65°C
Detection Distance:
300m@10% Reflectivity
Ambient Light Resistance:
100Klux
Enclosure Rating:
IP65 (or According To Specific Needs)
Packaging Details:
Flight Case
ハイライト:

IP65 格納付き風力測定ライダー

,

風力発電装置 ±0.2m 精度

,

耐久性のある風力測定ライダー

Product Description

製品説明:

モラスCLタワークリアランスリダーとは,刃先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システムである.この先端技術により,刃の先端と塔の間の距離を正確に測定できます運行安全にとって重要なデータを提供する.

制御された刃のクリアランスが 既定の最小値に近づくと,扇風機ユニットの主制御装置は 迅速に保護措置を講じることができます.これらのアクションは,回転速度を減らすか,刃を引き戻すを含むことができる潜在的損傷を防止し,安全な操作を保証します.

既存の風力タービンユニットにタワークリアランスライダーを導入することで,大きな利点がもたらされます.これは,高価な修理とダウンタイムにつながるタワー衝突を防ぐのに役立ちます.この技術により,以前は危険と考えられていた装置の出力限界を高めることができます.発電効率を向上させる.

将来のタービン設計では,タワークリアランスライダーを組み込むことで 相当なコスト削減が可能です.刃の製造と関連した費用を削減し,ユニットに対する構造設計圧力を軽減することができますより効率的で経済的な風力発電の解決策に貢献する.


特徴:

  • 製品名: 風測定リダ
  • ビーム1 角度:0°
  • 梁2 角度:2.05° ± 0.2°
  • 囲い:IP65 (または特殊な必要に応じて)
  • 繰り返す周波数:チャンネルあたり20KHz
  • 波長:905nm
  • 準確な陸上風測定のために設計された
  • 精密なデータ収集のための高度な風力リダーモラス3D技術
  • 陸上と海上の両方の風測定アプリケーションに適しています.

技術パラメータ:

測定精度 ±0.2m
距離解析 ≤0.1m
3号線 4.09° ± 0.2°
ライト2 20.05° ± 0.2°
繰り返し測定精度 ±0.2m
作業温度範囲 -40°C ~ +60°C
作業加速範囲 -0.5g ~ 0.5g
繰り返す頻度 チャンネルあたり20KHz
レーザー安全レベル クラス1m
ランジング方法 ToF について
適用される領域 民間航空
最大取得距離 仕様がない

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維持するために不可欠な3つの基本的なアプリケーションシナリオに対応しています.単点精密なフィードバックレーダーが刃の先端の固定空間位置に継続的に焦点を合わせる.この継続的なモニタリングは,非常に正確で即時のクリアランス距離測定を直接メインコントローラーに提供しますすべてのデータポイントが信頼性があり,すべての後続的な制御決定の堅牢な基盤を形成することを保証します.

2つ目は,このシステムは限界値の検出測定されたクリアランス距離がこの臨界限に近づいたり,またはこの限界を下回ったとき,即座にアラームが鳴るように,最小限の安全なクリアランスしきい値で事前に設定されています.制御器は,ローターの速度を減速させるような保護行動を開始します.この措置は,刃と塔の衝突を効果的に防止し,タービン全体の安全性を向上させます.

3つ目に,Mola CL リダーにはトレンド検出この機能は,現在のクリアランス値のみに依存するのとは異なり,クリアランス距離が時間とともにどのように変化するか分析し,これらの変化の速度と方向性を特定します.危険を予知することでシステムにより,主管理者は積極的でスムーズな緩和戦略を実施できます.タービンの運用安定性に貢献する.

この3つの応用シナリオは,調和して機能します.正確なフィードバックは基礎的な測定データを提供し,限界検出は即時の防御応答を提供します.傾向の検出が早期に警告を提示しますこの統合安全メカニズムは,視察する, に判断するそして最後に期待する既存のタービンでは,このアプローチにより,安全に値下げ制限を上げ,年間エネルギー生産を増加させることができます.刃の長さや塔の硬さの要求を減らすことを容易にする最終的には刃の製造コストを下げ,全体的な設計制約を緩和する.