| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas CL |
| MOQ: | 1 Set |
Le lidar de dégagement de la tour Molas CL est un type spécialisé de lidar conçu pour surveiller la distance de dégagement des pointes de lame en temps réel.Cette technologie mesure continuellement la proximité des lames à la tour., assurant un fonctionnement sûr pendant le fonctionnement de l'éolienne.
Lorsque le dégagement détecté des pales s'approche du seuil minimum prédéfini, le contrôleur principal de l'unité d'éolienne peut immédiatement lancer diverses actions de protection.Ces mesures peuvent inclure le ralentissement de la vitesse du rotor ou la rétraction des lames pour éviter tout dommage potentiel.
La mise en œuvre d'un lidar de dégagement de tour sur les turbines existantes aide à prévenir les collisions avec la tour, communément appelées balayage de tour.Cette technologie permet aux opérateurs d'augmenter les limites de puissance des unités qui étaient auparavant considérées comme risquées, améliorant ainsi la capacité globale de production d'énergie.
Pour les futures conceptions de turbines, l'utilisation d'un lidar de dégagement de tour permet une réduction des coûts de fabrication de la lame et diminue les contraintes de conception imposées aux unités.Cette avancée contribue à la fois à l'efficacité économique et à l'amélioration de la durabilité des turbines.
| Précision de mesure répétée | ± 0,2 m |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Méthode de classement | Pour |
| Résolution de la distance | ≤ 0,1 m |
| Plage d'humidité de fonctionnement | RH de 0% à 100% |
| Faisceau 2 | 20,05° ± 0,2° |
| Plage de température de survie | -45°C à +65°C |
| Résistance à la lumière ambiante | 100 Klux |
| Niveau de sécurité du laser | Classe 1m |
| Faisceau 3 | 40,09° ± 0,2° |
Le lidar de dégagement de la tour Molas CL est conçu pour supporter trois scénarios d'application essentiels qui assurent le fonctionnement sûr des éoliennes.rétroaction précise en un seul pointDans ce mode, le système lidar se concentre continuellement sur un emplacement spatial spécifique à la pointe de la lame, fournissant des données de distance de dégagement très précises en temps réel au contrôleur principal.Ce flux continu de mesures fiables constitue la base essentielle de toutes les décisions opérationnelles ultérieures concernant la sécurité des turbines.
Le deuxième scénario estdétection de seuilDans ce cas, le système est programmé avec un seuil de sécurité minimum prédéfini.En réponse, le contrôleur principal prend des mesures de protection telles que la réduction de la vitesse du rotor, l'ajustement de l'envergure de la lame ou le déclenchement d'un arrêt d'urgence.Ces mesures rapides sont essentielles pour prévenir efficacement toute collision potentielle avec la tour et protéger la structure de la turbine.
Le troisième scénario estdétection des tendances, ce qui implique d'analyser non seulement la valeur de dégagement actuelle, mais aussi comment cette distance change au fil du temps.Le lidar peut prédire les risques potentiels dans les prochaines secondes.Cette capacité prédictive permet au contrôleur principal de mettre en œuvre des stratégies d'atténuation précoces et douces qui minimisent les charges mécaniques soudaines et évitent les impacts opérationnels difficiles.
Ces trois scénarios fonctionnent ensemble en harmonie: la rétroaction précise fournit des données précises en temps réel; la détection des seuils agit comme une barrière de sécurité immédiate;et la détection des tendances fournit une prévision précieuseCe cadre de sécurité intégré permet une boucle de sécurité complète comprenant observation, judgement, et anticipation.Cela signifie que les limites de dératage peuvent être levées en toute sécurité pour augmenter la production annuelle d'énergie.Pour les futures conceptions de turbines, il aide à réduire la longueur de la lame et les exigences de rigidité de la tour, réduisant ainsi les coûts de la lame et allégeant les contraintes de conception globales.