| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
La série Molas NL représente un système lidar éolien à nacelle avancé, développé indépendamment par notre société pour répondre aux demandes de solutions intelligentes en matière d'énergie éolienne. Ce dispositif de télédétection laser est installé au sommet de la nacelle de l'éolienne et fonctionne à l'aide d'une architecture de détection cohérente basée sur le principe de décalage de fréquence laser Doppler. En émettant des impulsions laser et en analysant les signaux rétrodiffusés par les aérosols atmosphériques, il fournit des mesures vectorielles précises du champ de vent à des distances allant de 50 m à 200 m (NL200), 400 m (NL400), 500 m (NL500) ou 70 m à 750 m (NL750) en avant du plan du rotor.
Le système peut mesurer simultanément jusqu'à 10 couches avec un taux de rafraîchissement de 4 Hz, garantissant ainsi des mises à jour précises et en temps opportun des données. Il offre une précision de la vitesse du vent de 0,1 m/s et une précision de la direction du vent de ±0,5°, ce qui lui permet de capturer les changements subtils et dynamiques des conditions de vent. La série Molas NL est disponible en quatre configurations de faisceaux : tous les modèles ont un angle horizontal fixe de 30°, tandis que les angles verticaux varient de 25° ou 10° pour le modèle NL200 et de 10° pour les versions NL400, NL500 et NL750. Cette polyvalence garantit une couverture spatiale optimale adaptée aux différentes configurations de turbines et environnements de site.
L'intégration avec le système de contrôle principal de la turbine est réalisée de manière transparente grâce à une variété de protocoles de communication industriels, notamment Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU et CANOPEN. Cette connectivité facilite les techniques sophistiquées de contrôle anticipé en fournissant des données de prévision du vent en temps réel, permettant aux éoliennes d'ajuster le tangage et le lacet avant que le vent n'arrive au rotor. Cette approche proactive réduit à la fois les charges extrêmes et les charges de fatigue, tout en améliorant simultanément la production annuelle d'énergie (AEP). Au-delà du contrôle anticipé, la série Molas NL est un outil essentiel pour corriger le désalignement du lacet, vérifier les courbes de puissance (remplaçant efficacement les mâts météorologiques traditionnels), effectuer la détection et l'analyse du sillage et gérer le contrôle coopératif intelligent des flottes de parcs éoliens.
Conçue pour résister à des conditions environnementales difficiles, la série Molas NL comprend une tête optique classée IP67 et une unité de traitement de données classée IP65. Sa protection anticorrosion est conforme aux normes ISO C5, ce qui la rend idéale pour les plateformes offshore, les installations terrestres et les emplacements soumis à une forte humidité ou à des brouillards salins. Le système fonctionne de manière fiable dans une plage de températures allant de -40 °C à +60 °C et peut survivre à des températures extrêmes de -40 °C à +65 °C lors de pannes de courant et de -45 °C à +65 °C lorsqu'il est alimenté. Il supporte des vitesses de vent de survie allant jusqu'à 75 m/s et fonctionne efficacement à des altitudes atteignant 3 500 mètres. Compacte et légère, la tête optique ne pèse pas plus de 17,5 kg, tandis que l'unité de données pèse moins de 3,6 kg, ce qui facilite l'installation et réduit les coûts d'exploitation de la grue.
Combinant durabilité, précision de mesure exceptionnelle et options de connectivité étendues, la série Molas NL va bien au-delà d'un simple instrument de mesure du vent. Il constitue un élément fondamental de la gestion intelligente des parcs éoliens, permettant aux opérateurs d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les dépenses de maintenance et d'assurer un avantage concurrentiel durable dans le secteur des énergies renouvelables.
L'appareil dispose d'une véritable mesure du vent frontal, garantissant une collecte de données précise et fiable directement à partir du point d'origine du vent. Il prend en charge la transmission de données en temps réel associée à des capacités de stockage local, permettant une surveillance continue et un accès facile aux données.
Avec une précision pouvant atteindre 0,1 mètre par seconde et 0,5 degré, le système garantit une haute précision dans ses lectures. Son taux d'échantillonnage élevé améliore encore la qualité des données en capturant des fluctuations de vent plus détaillées au fil du temps.
Équipée de plusieurs couches de distance, cette technologie peut analyser les conditions de vent sur une large plage, fournissant ainsi des mesures spatiales complètes. L’approche de mesure tridimensionnelle à quatre faisceaux offre une compréhension sophistiquée et approfondie de la dynamique du vent dans divers environnements.
Conçu avec une configuration intelligente, l'appareil est convivial et facile à entretenir. Il offre également une applicabilité et une compatibilité élevées, ce qui le rend adapté à diverses applications et à l'intégration avec les systèmes existants.
| Humidité maximale | 100 % (extravaginal) / 95 % (à l'intérieur de la cabine) |
| Poids (unité de données) | ≤3,6 kg |
| Gamme | 70m ~ 750m (NL750) |
| Vitesse du vent de survie | 75m/s |
| IP (tête optique) | IP67 |
| IP (unité de données) | IP65 |
| Plage de température | -40°C ~ 60°C |
| Couche de mesure | 10 |
| Poids (tête optique) | ≤17,5kg |
| Plage d'accélération | -0,5g ~ 0,5g |
Cette section consiste à examiner les forces et contraintes exercées sur les aubes de turbine pendant le fonctionnement. Comprendre les charges des pales est crucial pour garantir l’intégrité structurelle et optimiser la conception des pales pour une efficacité et une durabilité améliorées.
Les tests de courbe de puissance évaluent la relation entre la vitesse du vent et la puissance de sortie de la turbine. Ce test permet de valider les performances de l'éolienne et est essentiel pour prédire la production d'énergie dans diverses conditions de vent.
L'analyse du sillage se concentre sur l'étude des modèles de flux de vent derrière les éoliennes en fonctionnement. En analysant les effets de sillage, les ingénieurs peuvent optimiser la disposition des parcs éoliens pour minimiser les pertes d'énergie causées par les turbulences et réduire l'impact sur les éoliennes en aval.
La correction du lacet est le processus d'alignement du rotor de la turbine avec la direction du vent pour maximiser la capture d'énergie. Un contrôle efficace du lacet améliore les performances globales et réduit les contraintes mécaniques sur les composants de la turbine.
Le contrôle intelligent des groupes agricoles intègre des algorithmes avancés et une communication entre les turbines pour optimiser la production d'énergie au niveau du parc éolien. Ce système coordonne les opérations de la turbine pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et la planification de la maintenance.