| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas CL |
| MOQ: | 1 Set |
Le lidar de dégagement de la tour Molas CL est un système lidar spécialisé conçu pour surveiller en permanence la distance de dégagement entre la pointe de la pale et la tour en temps réel. Cette technologie garantit une mesure précise du jeu des pales, essentiel au fonctionnement sûr des éoliennes.
Lorsque le jeu des pales mesuré approche de la limite de sécurité minimale prédéfinie, le contrôleur principal de l'unité de ventilation peut rapidement mettre en œuvre des actions de protection. Ces mesures peuvent inclure la réduction de la vitesse de rotation ou la rétraction des lames pour éviter tout contact ou dommage potentiel.
L'intégration du lidar de dégagement des tours dans les éoliennes existantes permet d'éviter les collisions avec les tours, permettant ainsi à ces unités de fonctionner en toute sécurité au-delà des limites de puissance précédemment établies. Cela évite non seulement les dommages, mais améliore également l’efficacité globale de la production d’électricité.
Pour les futures conceptions de turbines, l'utilisation du lidar de dégagement de tour peut contribuer à réduire les coûts de fabrication des pales et à réduire les contraintes de conception structurelle des unités. En améliorant les marges de sécurité et la flexibilité opérationnelle, cette technologie soutient le développement de solutions éoliennes plus efficaces et plus rentables.
| Fréquence de répétition | 20 KHz par canal |
| Précision des mesures | ±0,2 m |
| Faisceau 1 | 0° |
| Poutre 2 | 2,05° ± 0,2° |
| Faisceau 3 | 4,09° ± 0,2° |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C~+60°C |
| Plage de température de survie | -45°C~+65°C |
| Plage d'accélération de travail | -0,5g ~ 0,5g |
| Distance de détection | 300 m à 10 % de réflectivité |
| Résistance à la lumière ambiante | 100Klux |
Le lidar de dégagement de la tour Molas CL est conçu pour répondre à trois scénarios d'application essentiels qui garantissent le fonctionnement sûr des éoliennes. Premièrement, il fournitretour précis sur un seul pointen se concentrant continuellement sur un point spatial spécifique à la pointe de la lame. Cette approche fournit des données de distance de dégagement instantanées et très précises directement au contrôleur principal. Des mesures aussi précises garantissent la fiabilité de chaque point de données et constituent la base essentielle de toutes les décisions de contrôle ultérieures.
Deuxièmement, le système intègredétection de seuil, où une limite minimale de dégagement de sécurité est prédéfinie dans le contrôleur. Chaque fois que la distance de dégagement mesurée approche ou dépasse ce seuil, une alarme immédiate est déclenchée. Par la suite, le contrôleur lance des actions de protection telles que le ralentissement du rotor, le réglage du pas des pales ou l'exécution d'un arrêt d'urgence. Ces interventions opportunes jouent un rôle essentiel dans la prévention efficace de toute collision potentielle avec des tours.
Troisièmement, le lidar comprenddétection de tendancecapacités, qui vont au-delà de la simple surveillance de la valeur de dégagement actuelle. Il analyse l'évolution de la distance de dégagement au fil du temps, en tenant compte à la fois du rythme et de la direction de ces changements. Cette information prédictive permet au système de prévoir les risques possibles dans les secondes à venir. En conséquence, le contrôleur principal peut mettre en œuvre des stratégies d’atténuation douces et proactives qui permettent d’éviter des variations soudaines et importantes de charge sur la turbine.
Ensemble, ces trois scénarios d'application fonctionnent en harmonie : un retour d'information précis fournit les données fondamentales, la détection de seuil fournit des réponses défensives immédiates et la détection de tendance fournit des informations d'alerte précoce. Cette boucle de sécurité complète permet au système de « voir », de « juger » et d’« anticiper » efficacement les dangers potentiels. Pour les turbines existantes, cela signifie que les limites de déclassement peuvent être assouplies en toute sécurité pour augmenter la production annuelle d’énergie. Pour les nouvelles conceptions de turbines, il permet de réduire les exigences de longueur des pales et de rigidité de la tour, réduisant ainsi les coûts de fabrication des pales et allégeant les exigences globales de conception structurelle.