| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
La série Molas NL représente un système de lidar éolien à nacelle avancé développé indépendamment par notre société, spécialement conçu pour des applications éoliennes intelligentes.Ce dispositif de télédétection innovant basé sur le laser est installé au sommet de la nacelle de l'éolienne et utilise une conception de détection cohérente basée sur le principe du décalage de fréquence laser DopplerEn émettant des impulsions laser et en mesurant les signaux rétrécissés des aérosols atmosphériques, le Molas NL fournit des données précises sur les champs vectoriels du vent à des distances allant de 50 m à 200 m (NL200),400 m (NL400), 500 m (NL500) et 70 à 750 m (NL750) devant le plan du rotor.
Équipé pour supporter jusqu'à dix couches de mesure simultanées, le système actualise les données à 4 Hz. Il dispose d'une précision de vitesse du vent de 0,1 m/s et d'une précision de direction du vent de ±0,5°,permettant le suivi détaillé des fluctuations dynamiques du ventIl existe quatre configurations de faisceaux proposées: tous les modèles partagent un angle horizontal de 30°, tandis que l'angle vertical varie de 25° ou 10° pour le NL200, et de 10° pour le NL400, NL500,et les modèles NL750 garantissant une couverture spatiale optimale adaptée aux divers besoins des turbines et des sites.
L'intégration avec le système de commande principal de la turbine est rationalisée grâce à de nombreux protocoles de communication industrielle tels que Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU et CANOPEN.Cette connectivité facilite les stratégies de contrôle de l'alimentation en fournissant des données d'aperçu du vent en temps réel.En conséquence, les turbines peuvent régler de manière proactive les réglages de pente et de basculement avant que le vent n'atteigne le rotor,conduisant à une réduction significative des charges extrêmes et de la fatigue tout en améliorant la production annuelle d'énergie (AEP)Au-delà des capacités de commande de l'alimentation, la série Molas NL excelle également dans la correction des désalignements de pivotement, la validation de la courbe de puissance (éliminant le besoin de mâts à pivotement conventionnels),détection et analyse de séquences, et un contrôle coopératif intelligent sur des flottes entières.
Conçu en tenant compte de la durabilité, le système est doté d'une tête optique IP67 et d'une unité de traitement de données IP65.Ce qui le rend idéal pour les opérations offshore., à terre et en milieu exposé à une humidité élevée ou à des éclaboussures de sel.avec une capacité de survie de -40 °C à +65 °C en cas de panne de courant et de -45 °C à +65 °C dans des conditions d'alimentationIl peut supporter des vitesses de vent de survie allant jusqu'à 75 m/s et fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 3500 m. Avec une tête optique ne dépassant pas 17,5 kg et une unité de données pesant jusqu'à 3,6 kg,L'installation est simplifiée et les coûts d'utilisation de la grue sont réduits au minimum.
Combinant une ingénierie robuste, une précision de mesure exceptionnelle et des options de connectivité flexibles, la série Molas NL est bien plus qu'un simple instrument de mesure du vent.Il constitue un élément fondamental des opérations de parcs éoliens intelligents, permettant aux opérateurs d'accroître leur efficacité, de réduire leurs coûts de maintenance et d'obtenir un avantage concurrentiel durable dans le secteur des énergies renouvelables.
Ce dispositif permet de mesurer les vents avant de manière réelle, assurant une collecte de données précise et fiable directement à partir de la source.Il prend en charge la transmission de données en temps réel tout en fournissant des options de stockage local, améliorant l'accessibilité et la sécurité des données.
Avec une précision impressionnante allant jusqu'à 0,1 mètre par seconde et 0,5 degré, il permet des mesures très détaillées.permettant des mises à jour rapides et une surveillance efficace sur plusieurs couches de distance dans une large plage de mesure.
Utilisant une approche de mesure tridimensionnelle à quatre faisceaux, cet instrument capture des informations spatiales complètes.rendre l'appareil facile à entretenir.
Conçu en tenant compte de la polyvalence, il offre une grande applicabilité dans divers environnements et une excellente compatibilité avec différents systèmes et appareils, garantissant une intégration transparente.
| Poids (unité de données) | ≤ 3,6 kg |
| Poids (tête optique) | ≤ 17,5 kg |
| Plage de température | -40°C à 60°C |
| Vitesse du vent pour survivre | 75 m/s |
| Température de survie | -40°C ~ 65°C (déconnexion) / -45°C ~ 65°C (déconnexion) |
| Couche de mesure | 10 |
| Portée d'accélération | - 0,5 g à 0,5 g |
| Classification IP (unité de données) | Pour la protection contre la corrosion |
| Portée | 70 m à 750 m (NL750) |
| Rating IP (tête optique) | Pour la protection contre la corrosion |
L'analyse de la charge des pales consiste à examiner les forces et les contraintes qui agissent sur les pales d'une éolienne. Ce processus est crucial pour assurer l'intégrité structurelle et la longévité des lames dans diverses conditions de fonctionnement.
L'essai de courbe de puissance est effectué pour évaluer les performances d'une éolienne en mesurant la puissance de sortie Ce test permet de déterminer l'efficacité et la capacité opérationnelle de l'éolienne.
L'analyse de la veille étudie les perturbations du flux d'air causées par une éolienne et leurs effets sur les éoliennes en aval. La compréhension des interactions des ondes est essentielle pour optimiser le placement des turbines et les performances globales de l'exploitation.
La correction de l'inclinaison se réfère aux ajustements apportés à l'orientation de la turbine pour l'aligner correctement sur la direction du vent. Un contrôle précis de l'inclinaison permet de maximiser la capture d'énergie et de réduire le stress mécanique sur les composants de la turbine.
Le contrôle intelligent de groupe des parcs éoliens implique la gestion coordonnée de plusieurs turbines au sein d'un parc éolien. Cette approche utilise des algorithmes avancés et des données en temps réel pour optimiser la puissance et améliorer l'efficacité de l'ensemble du parc éolien.