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Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
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| Survival Wind Speed: | 75m/s | Range: | 70m ~ 750m (NL750) |
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| Survival Temperature: | -40°C ~ 65°C (power Outage) / -45°C ~ 65°C (power Ups) | Acceleration Range: | -0.5g ~ 0.5g |
| Maximum Humidity: | 100% (extravaginal) / 95% (inside The Cabin) | Weight(Optical Head): | ≤17.5kg |
| IP(Optical Head): | IP67 | Weight(Data Unit): | ≤3.6kg |
La série Molas NL représente un système de lidar éolien à nacelle de pointe, développé indépendamment par notre société pour répondre spécifiquement aux applications d'énergie éolienne intelligentes.Cet appareil innovant est un instrument de télédétection basé sur le laserIl utilise une architecture de détection cohérente basée sur le principe du décalage de fréquence laser Doppler.En émettant des impulsions laser et en analysant les signaux de rétrécissement des aérosols atmosphériques, le système fournit des mesures de champs vectoriels de haute précision à des distances allant de 50 m à 200 m pour le NL200, jusqu'à 400 m pour le NL400, 500 m pour le NL500,et entre 70 m et 750 m pour les modèles NL750, tous mesurés devant le plan du rotor.
Ce système de lidar avancé est capable de prendre en charge jusqu'à 10 couches de mesure simultanées, fonctionnant à un taux de rafraîchissement des données de 4 Hz. Il possède une précision de vitesse du vent de 0.1 m/s et une précision de la direction du vent à ±0La série Molas NL propose quatre configurations de faisceaux: tous les modèles ont un angle horizontal de 30°,tandis que l'angle vertical est de 25° ou 10° pour le NL200, et 10° pour les variantes NL400, NL500 et NL750. Ces configurations assurent une couverture spatiale optimale dans une variété de conditions de turbine et de site.
L'intégration avec le système de contrôle principal de la turbine est transparente, facilitée par le support de plusieurs protocoles de communication industrielle tels que Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU et CANOPEN.Cette connectivité permet des stratégies de contrôle avancées en fournissant des données d'aperçu du vent en temps réelEn conséquence, les turbines peuvent régler de manière proactive la pente et le basculement avant que le vent n'atteigne le rotor, réduisant considérablement les charges extrêmes et de fatigue tout en améliorant la production annuelle d'énergie (AEP).Au-delà du contrôle de l'alimentation, la série Molas NL est utile pour corriger les désalignements de l'inclinaison, vérifier les courbes de puissance en remplacement des mâts météorologiques classiques, détecter et analyser les veilles,et permettre un contrôle intelligent et coopératif sur l'ensemble des flottes de parcs éoliens.
Conçu pour résister à des environnements exigeants, le système est équipé d'une tête optique IP67 et d'une unité de traitement de données IP65.Ce qui le rend bien adapté pour l' offshore., à terre et dans des conditions d'humidité élevée ou de salinité élevée.avec une capacité de survie de -40 °C à +65 °C en cas de panne de courant et de -45 °C à +65 °C en cas d'alimentationIl peut supporter des vents de survie jusqu'à 75 m/s et fonctionner à des altitudes atteignant 3500 m. La tête optique ne pèse pas plus de 17,5 kg et l'unité de données ne pèse pas plus de 3,6 kg.qui facilite l'installation et contribue à réduire les coûts liés à la grue.
Avec sa construction robuste, sa précision de mesure exceptionnelle et ses options de connectivité polyvalentes, la série Molas NL dépasse le rôle d'un instrument de mesure du vent traditionnel.Il sert de base aux opérations de parcs éoliens intelligents, permettant aux opérateurs d'atteindre une plus grande efficacité, de réduire les coûts de maintenance et de maintenir un avantage concurrentiel durable dans le secteur des énergies renouvelables.
Notre système permet de mesurer le vent avant, de détecter avec précision la direction et la vitesse du vent.avec une transmission transparente et des capacités de stockage local pour une fiabilité accrue.
L'appareil est doté d'une précision impressionnante, atteignant 0,1 mètre par seconde de vitesse et 0,5 degré de direction.permettant une analyse détaillée du vent sur plusieurs couches de distance et une large plage de mesure.
L'appareil utilise une technique de mesure tridimensionnelle à quatre faisceaux, ce qui améliore considérablement la précision et l'exhaustivité de la collecte des données éoliennes.Sa configuration intelligente simplifie l'installation et assure des performances optimales dans diverses conditions.
Conçu pour faciliter la maintenance, le système offre une grande applicabilité dans différents environnements et une compatibilité supérieure avec les infrastructures et technologies existantes.
| IP (tête optique) | Pour la protection contre la corrosion |
| Humidité maximale | 100% (extravaginal) / 95% (à l' intérieur de la cabine) |
| Température de survie | -40°C ~ 65°C (déconnexion) / -45°C ~ 65°C (déconnexion) |
| Portée d'accélération | - 0,5 g à 0,5 g |
| Portée | 70 m à 750 m (NL750) |
| Poids (tête optique) | ≤ 17,5 kg |
| Plage de température | -40°C à 60°C |
| Couche de mesure | 10 |
| IP (unité de données) | Pour la protection contre la corrosion |
| Poids (unité de données) | ≤ 3,6 kg |
La compréhension des forces agissant sur les lames est cruciale pour optimiser les performances et assurer l'intégrité structurelle.permettre de meilleures stratégies de conception et de maintenance.
L'essai de courbe de puissance mesure la relation entre la vitesse du vent et la puissance de sortie d'une turbine.Cette évaluation est essentielle pour évaluer l'efficacité et les performances opérationnelles dans des conditions de vent variables.
L'analyse de la vague examine les perturbations du flux d'air causées par les turbines qui affectent les unités en aval.il est possible d'optimiser le placement des turbines et d'améliorer le rendement énergétique global de l'exploitation.
La correction de l'inclinaison ajuste l'orientation de la turbine pour faire face à la direction du vent avec précision.
Des systèmes de contrôle de groupe intelligents coordonnent plusieurs turbines au sein d'un parc éolien pour améliorer les performances collectives.réduire les interférences de veille, et d'accroître l'efficacité opérationnelle.
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