| Brand Name: | Movelaser |
| Model Number: | Molas NL |
| MOQ: | 1 Set |
De Molas NL-serie vertegenwoordigt een geavanceerd gondelwindlidarsysteem, onafhankelijk ontwikkeld door ons bedrijf om te voldoen aan de eisen van intelligente windenergieoplossingen. Dit op laser gebaseerde teledetectieapparaat wordt bovenop de windturbinegondel geïnstalleerd en werkt met behulp van een coherente detectiearchitectuur gebaseerd op het laser-Doppler-frequentieverschuivingsprincipe. Door laserpulsen uit te zenden en de terugverstrooide signalen van atmosferische aerosolen te analyseren, worden nauwkeurige vectorwindveldmetingen uitgevoerd op afstanden variërend van 50 m tot 200 m (NL200), 400 m (NL400), 500 m (NL500) of 70 m tot 750 m (NL750) vóór het rotorvlak.
Het systeem kan tegelijkertijd maximaal 10 lagen meten met een vernieuwingsfrequentie van 4 Hz, waardoor tijdige en nauwkeurige gegevensupdates worden gegarandeerd. Het beschikt over een nauwkeurigheid van de windsnelheid van 0,1 m/s en een nauwkeurigheid van de windrichting binnen ±0,5°, waardoor het subtiele en dynamische veranderingen in windomstandigheden kan vastleggen. De Molas NL-serie is verkrijgbaar in vier straalconfiguraties: alle modellen hebben een vaste horizontale hoek van 30°, terwijl de verticale hoeken variëren met 25° of 10° voor het NL200-model, en 10° voor de NL400-, NL500- en NL750-versies. Deze veelzijdigheid garandeert een optimale ruimtelijke dekking, afgestemd op verschillende turbineopstellingen en locatie-omgevingen.
Integratie met het hoofdbesturingssysteem van de turbine wordt naadloos bereikt via een verscheidenheid aan industriële communicatieprotocollen, waaronder Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU en CANOPEN. Deze connectiviteit maakt geavanceerde feed-forward-controletechnieken mogelijk door real-time windvoorbeeldgegevens te leveren, waardoor turbines de pitch en yaw kunnen aanpassen voordat de wind bij de rotor arriveert. Deze proactieve aanpak vermindert zowel extreme als vermoeidheidsbelastingen, terwijl tegelijkertijd de jaarlijkse energieproductie (AEP) wordt verbeterd. Naast feed-forward controle is de Molas NL-serie een essentieel hulpmiddel voor het corrigeren van verkeerde uitlijning, het verifiëren van vermogenscurves (waarmee traditionele meteorologische masten effectief worden vervangen), het uitvoeren van zogdetectie en -analyse en het beheren van intelligente coöperatieve controle over windparkvloten.
De Molas NL-serie is ontworpen om uitdagende omgevingsomstandigheden te weerstaan en beschikt over een optische kop met een classificatie van IP67 en een gegevensverwerkingseenheid met een classificatie van IP65. De anticorrosiebescherming voldoet aan de ISO C5-normen, waardoor het ideaal is voor offshore-platforms, onshore-installaties en locaties die worden blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid of zoutnevel. Het systeem werkt betrouwbaar binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C en kan extreme temperaturen van -40 °C tot +65 °C overleven tijdens stroomuitval en -45 °C tot +65 °C wanneer het wordt ingeschakeld. Het verdraagt overlevingswindsnelheden tot 75 m/s en functioneert effectief op hoogtes tot 3.500 meter. De optische kop is compact en lichtgewicht en weegt niet meer dan 17,5 kg, terwijl de data-eenheid minder dan 3,6 kg weegt, waardoor de installatie eenvoudiger wordt en de bedrijfskosten van de kraan worden verlaagd.
Door duurzaamheid, uitzonderlijke meetprecisie en uitgebreide connectiviteitsopties te combineren, gaat de Molas NL-serie verder dan louter een windmeetinstrument. Het dient als een fundamenteel onderdeel van slim beheer van windparken, waardoor exploitanten de operationele efficiëntie kunnen verbeteren, de onderhoudskosten kunnen verlagen en een duurzaam concurrentievoordeel in de duurzame energiesector kunnen veiligstellen.
Het apparaat beschikt over echte voorwindmetingen, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare gegevensverzameling direct vanaf het beginpunt van de wind wordt gegarandeerd. Het ondersteunt realtime gegevensoverdracht in combinatie met lokale opslagmogelijkheden, waardoor continue monitoring en gemakkelijke gegevenstoegang mogelijk zijn.
Met een nauwkeurigheid tot 0,1 meter per seconde en 0,5 graden garandeert het systeem een hoge nauwkeurigheid in zijn metingen. De hoge bemonsteringssnelheid verbetert de kwaliteit van de gegevens verder door gedetailleerdere windfluctuaties in de tijd vast te leggen.
Deze technologie is uitgerust met meerdere afstandslagen en kan windomstandigheden over een groot bereik analyseren, waardoor uitgebreide ruimtelijke metingen mogelijk zijn. De driedimensionale meetbenadering met vier bundels biedt een geavanceerd en grondig inzicht in de winddynamiek in verschillende omgevingen.
Het apparaat is ontworpen met een intelligente configuratie en is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden. Het beschikt ook over een hoge toepasbaarheid en compatibiliteit, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen en integratie met bestaande systemen.
| Maximale vochtigheid | 100% (extravaginaal) / 95% (in The Cabin) |
| Gewicht (gegevenseenheid) | ≤3,6 kg |
| Bereik | 70m ~ 750m (NL750) |
| Overlevingswindsnelheid | 75m/s |
| IP (optische kop) | IP67 |
| IP (gegevenseenheid) | IP65 |
| Temperatuurbereik | -40°C ~ 60°C |
| Meetlaag | 10 |
| Gewicht (optische kop) | ≤17,5kg |
| Acceleratiebereik | -0,5 g ~ 0,5 g |
In dit gedeelte worden de krachten en spanningen onderzocht die tijdens bedrijf op de turbinebladen worden uitgeoefend. Het begrijpen van de bladbelastingen is van cruciaal belang voor het waarborgen van de structurele integriteit en het optimaliseren van het bladontwerp voor verbeterde efficiëntie en duurzaamheid.
Bij het testen van de vermogenscurve wordt de relatie beoordeeld tussen de windsnelheid en het vermogen van de turbine. Deze test helpt bij het valideren van de prestaties van de turbine en is essentieel voor het voorspellen van de energieproductie onder wisselende windomstandigheden.
Zoganalyse richt zich op het bestuderen van de windstroompatronen achter werkende turbines. Door zogeffecten te analyseren, kunnen ingenieurs de indeling van windparken optimaliseren om energieverliezen als gevolg van turbulentie te minimaliseren en de impact op stroomafwaartse turbines te verminderen.
Giercorrectie is het proces waarbij de rotor van de turbine wordt uitgelijnd met de windrichting om de energieopname te maximaliseren. Effectieve giercontrole verbetert de algehele prestaties en vermindert de mechanische belasting op turbinecomponenten.
Intelligente boerderijgroepbesturing integreert geavanceerde algoritmen en communicatie tussen turbines om de energieopwekking op windparkniveau te optimaliseren. Dit systeem coördineert de turbineactiviteiten om de efficiëntie, betrouwbaarheid en onderhoudsplanning te verbeteren.