| 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 pales en temps réel. Cette technologie avancée mesure en permanence l’écart entre la pointe de la pale et la tour, garantissant ainsi la sécurité et l’efficacité opérationnelles.
Lorsque le jeu des pales détecté approche du seuil minimum prédéfini, le contrôleur principal de l'unité de ventilation est en mesure de mettre en œuvre rapidement des actions de protection. Ces mesures peuvent inclure le ralentissement de la vitesse de rotation ou la rétraction des pales pour éviter d’éventuelles collisions et dommages.
L'intégration du lidar de dégagement de tour dans les unités d'éoliennes existantes offre des avantages significatifs. Il aide à prévenir les incidents de balayage des pylônes, permet d'augmenter la puissance de sortie en augmentant en toute sécurité les limites opérationnelles et, en fin de compte, améliore les performances globales de production d'énergie.
Pour les futures conceptions de turbines, l’utilisation du lidar de dégagement de tour contribue à réduire les coûts de fabrication des pales et à alléger les contraintes de conception structurelle des unités. Cette technologie prend en charge des solutions d’énergie éolienne plus efficaces et plus rentables.
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0 % ~ 100 % d'humidité relative |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C~+60°C |
| Faisceau 1 | 0° |
| Faisceau 3 | 4,09° ± 0,2° |
| Méthode de télémétrie | ToF |
| Précision des mesures répétées | ±0,2 m |
| Précision des mesures | ±0,2 m |
| Plage d'accélération de travail | -0,5g ~ 0,5g |
| Niveau de sécurité laser | Classe 1m |
| Longueur d'onde | 905 nm |
Le lidar de dégagement de la tour Molas CL joue un rôle essentiel pour garantir le fonctionnement sûr des éoliennes en traitant trois scénarios d'application essentiels. Le premier scénario estretour précis sur un seul point. Dans ce mode, le lidar cible en permanence une position fixe spécifique à l'extrémité de la pale, fournissant ainsi des données de distance de dégagement très précises et en temps réel directement au contrôleur principal de la turbine. Cette mesure précise constitue une base fiable pour toutes les décisions de contrôle ultérieures, garantissant que les réponses du système sont bien informées et opportunes.
Le deuxième scénario impliquedétection de seuil. Le système est prédéfini avec une limite de dégagement de sécurité minimale définie. Lorsque le jeu mesuré approche ou descend en dessous de ce seuil critique, une alarme immédiate est déclenchée. En réponse, le contrôleur de turbine lance des actions de protection telles que la réduction de la vitesse du rotor, l'ajustement du pas des pales ou l'activation de procédures d'arrêt d'urgence. Ces mesures de protection sont cruciales pour prévenir les chocs dangereux sur les pylônes, protégeant à la fois la structure de la turbine et ses composants.
Le troisième scénario, tout aussi important, estdétection de tendance. Plutôt que de simplement réagir aux mesures de dégagement instantanées, le lidar surveille en permanence l’évolution de la distance de dégagement au fil du temps. En analysant la direction et la vitesse de ces changements, le système peut prévoir les risques potentiels quelques secondes avant qu’ils ne surviennent. Cette capacité prédictive permet au contrôleur de turbine d'appliquer des mesures d'atténuation anticipatives et fluides, évitant ainsi des changements de charge soudains et importants qui pourraient nuire à la longévité de la turbine.
Ensemble, ces trois scénarios d'application fonctionnent en harmonie. Un retour précis fournit les données essentielles, la détection de seuil fournit une réponse défensive immédiate et la détection de tendance fournit des informations d'alerte précoce. Combinés, ils créent une boucle de sécurité complète qui va de la « visualisation » de l’autorisation au « jugement » des niveaux de risque et, finalement, à « l’anticipation » des menaces futures. Pour les turbines existantes, cette approche intégrée permet de lever en toute sécurité les limites de déclassement, augmentant ainsi la production énergétique annuelle. Pour les conceptions de turbines de nouvelle génération, cela contribue à réduire les exigences en matière de longueur des pales et de rigidité de la tour, ce qui réduit les coûts de fabrication et les exigences structurelles globales.