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风电机组的能量输出和其与风向的角度有着直接关系,且必须在既定的风速范围运行。
*风速: 低风速下的可靠测量,提高了风力发电的额外收益。
高风速下的可靠测量,确保风力发电机组的安全。
*风向:高分辨率使风力发电机组得到可靠校正,增强效能。
安全可靠
在极端气候环境的地理区域(蒙古/中国/加拿大),风向传感器务必应是抗冰冻型的。
创新-直接加热风标
*传统加热方式
杆型热电偶被安装在本体内轴承部件被加热的本体和运动部件之间,存在热量盲区。
*IF专利加热技术 加热功率:120W(DC24V,5A)
加热部件内置于运动部件(风标)内加热所需能量,以高频无线发射至接收功率线圈。
环境温度低于10℃,自加热启动。
环境温度高于15℃,自加热停止。
运动部件(风标)表面温度高于60℃,自加热停止。
在低温和高湿度、冻雨条件下的测试
测试环境是在低于0℃的雨水或高湿度条件下。测试证明,空气中的水分或雨水均无法在运动部件
(风标)表面凝结、冻结,传感器的测量功能正常。
*在风速约为2m/s时,将冰风道和传感器冷却至-5°C,打开传感器内部加热装置。
*将风速提高至13m/s。
*通过喷水模拟降雨,持续三十分钟,水温为-1°C。
*传感器的所有活动部件均保持不结冰状态。
在低温和降雪的条件下的测试
测试环境是在低于0℃的降雪条件下。测试证明,雪无法在运动部件(风标)表面凝结、冰冻,
传感器的测量功能正常。
*在风速约为2m/s时,将冰风道和传感器冷却至-20°C。打开传感器内部加热装置。
*将风速提高到5米/秒
*喷水装置模拟降雪,维持30分钟,水温>1°C
*传感器的所有活动部件均保持不结冰状态。