| 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 windenergietoepassingen. Dit innovatieve apparaat maakt gebruik van lasergebaseerde teledetectietechnologie en wordt rechtstreeks op de windturbinegondel geïnstalleerd. Het werkt volgens een coherent detectieprincipe door gebruik te maken van laser-Doppler-frequentieverschuiving. Door laserpulsen uit te zenden en de terugverstrooide signalen van atmosferische aerosolen te onderzoeken, levert het systeem nauwkeurige vectorwindveldmetingen op verschillende afstanden vóór het rotorvlak, variërend van 50 m tot 200 m voor het NL200-model, 400 m voor NL400, 500 m voor NL500 en 70 m tot 750 m voor NL750.
De Molas NL-serie ondersteunt maximaal 10 meetlagen tegelijk en biedt een gegevensverversingssnelheid van 4 Hz, waardoor tijdige windinformatie wordt gegarandeerd. Het levert uitzonderlijke nauwkeurigheid met windsnelheidsmetingen tot op 0,1 m/s nauwkeurig en windrichtingnauwkeurigheid binnen ±0,5°. Het systeem is ontworpen met vier straalconfiguraties: alle modellen behouden een horizontale hoek van 30°, terwijl de verticale hoek is ingesteld op 25° of 10° voor NL200, en 10° voor NL400, NL500 en NL750. Deze configuraties garanderen een optimale ruimtelijke dekking, afgestemd op verschillende turbinespecificaties en locatieomstandigheden.
De integratie met turbinebesturingssystemen verloopt naadloos via verschillende industriële communicatieprotocollen zoals Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU en CANOPEN. Deze uitgebreide connectiviteit maakt geavanceerde feed-forward-controlestrategieën mogelijk door realtime windpreview-gegevens te leveren. Als gevolg hiervan kunnen turbines hun pitch- en gierinstellingen proactief aanpassen vóór inkomende windstoten. Deze proactieve aanpassing vermindert extreme belastingen en vermoeidheidsbelastingen aanzienlijk en verhoogt tegelijkertijd de jaarlijkse energieproductie (AEP). Bovendien is de Molas NL-serie van onschatbare waarde voor toepassingen zoals correctie van gieruitlijning, verificatie van de vermogenscurve (die dient als vervanging voor conventionele meteorologische masten), zogdetectie en -analyse, evenals intelligente coöperatieve controle over meerdere windparken.
Het systeem is gebouwd om zware omgevingsomstandigheden te weerstaan en beschikt over een optische kop met een classificatie van IP67 en een gegevensverwerkingseenheid met een classificatie van IP65. De corrosiebestendigheid voldoet aan de ISO C5-normen, waardoor deze geschikt is voor inzet in offshore, onshore en omgevingen met hoge luchtvochtigheid of zoutnevel. Het operationele temperatuurbereik loopt van -40 °C tot +60 °C, met een overlevingsbereik van -40 °C tot +65 °C tijdens stroomuitval en van -45 °C tot +65 °C bij stroomuitval. Het is bestand tegen overlevingswindsnelheden tot 75 m/s en werkt betrouwbaar op hoogtes tot 3.500 meter. Het lichtgewicht ontwerp, waarbij de optische kop niet meer dan 17,5 kg weegt en de data-eenheid minder dan 3,6 kg, maakt een eenvoudige installatie mogelijk en vermindert de kraangerelateerde kosten.
Met zijn duurzame constructie, ongeëvenaarde precisie en flexibele connectiviteitsopties overstijgt de Molas NL-serie traditionele windmeetinstrumenten. Het vormt de basis voor slimme windparkoperaties, waardoor exploitanten de efficiëntie kunnen verbeteren, de onderhoudskosten kunnen verlagen en een duurzaam concurrentievoordeel kunnen behalen binnen de duurzame energiesector.
Dit apparaat biedt echte voorwindmetingen, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare verzameling van windgegevens wordt gegarandeerd. Het ondersteunt real-time gegevensoverdracht samen met lokale opslagmogelijkheden, waardoor continue monitoring en veilige gegevensback-up mogelijk zijn.
Met een nauwkeurigheid tot 0,1 meter per seconde en een hoekprecisie van 0,5 graden levert het zeer nauwkeurige windbeoordelingen. Het instrument beschikt ook over een hoge bemonsteringssnelheid, waardoor gedetailleerde en frequente gegevensverzameling over meerdere afstandslagen mogelijk wordt, waardoor een breed meetbereik mogelijk is.
Uitgerust met een driedimensionaal meetsysteem met vier stralen, verbetert deze technologie de kwaliteit en diepte van windgegevens. De intelligente configuratie vereenvoudigt de operationele installatie, waardoor deze gebruiksvriendelijk is en aanpasbaar aan verschillende behoeften.
Het apparaat is ontworpen met het oog op onderhoudsgemak en zorgt voor betrouwbaarheid op de lange termijn, terwijl de hoge toepasbaarheid in verschillende omgevingen behouden blijft. Bovendien beschikt het over uitgebreide compatibiliteit met andere systemen, wat een naadloze integratie en veelzijdig gebruik mogelijk maakt.
| Meetlaag | 10 |
| Overlevingstemperatuur | -40°C ~ 65°C (stroomuitval) / -45°C ~ 65°C (stroomuitval) |
| IP (optische kop) | IP67 |
| Gewicht (gegevenseenheid) | ≤3,6 kg |
| Temperatuurbereik | -40°C ~ 60°C |
| Bereik | 70m ~ 750m (NL750) |
| Gewicht (optische kop) | ≤17,5kg |
| Acceleratiebereik | -0,5 g ~ 0,5 g |
| Overlevingswindsnelheid | 75m/s |
| IP (gegevenseenheid) | IP65 |
Dit op de gondel gemonteerde Lidar-product ondersteunt geavanceerde functies zoals feed-forward-regeling en preview-windmeting, waardoor zeer nauwkeurige preview-windmetingen mogelijk zijn voor verbeterde turbineprestaties en betrouwbaarheid.
Bij bladbelastingsanalyse wordt gekeken naar de krachten en spanningen die windturbinebladen ondervinden tijdens bedrijf. Deze beoordeling is van cruciaal belang voor het garanderen van de structurele integriteit en levensduur van de bladen onder verschillende windomstandigheden.
De vermogenscurvetest wordt uitgevoerd om de relatie tussen de windsnelheid en het vermogen van een windturbine te bepalen. Deze test helpt bij het evalueren van de prestaties en efficiëntie van de turbine onder verschillende omgevingsomstandigheden.
Zoganalyse bestudeert de effecten van de luchtstroom achter een windturbine, die de prestaties van stroomafwaartse turbines kunnen beïnvloeden. Het begrijpen en beperken van zogeffecten is essentieel voor het optimaliseren van de indeling van windparken en het verbeteren van de algehele energieproductie.
Giercorrectie verwijst naar aanpassingen die zijn gemaakt om de rotor van de windturbine uit te lijnen met de windrichting. Een goede giercontrole maximaliseert de energieopname en vermindert de mechanische belasting op de turbinecomponenten.
Intelligente boerengroepbesturing omvat het gecoördineerde beheer van meerdere windturbines binnen een windpark. Deze aanpak maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en realtime gegevens om de vermogensopbrengst te optimaliseren, slijtage te verminderen en de betrouwbaarheid van het gehele windparksysteem te verbeteren.