• page_head_Bg

Описание корпуса датчика скорости и направления ветра из алюминиевого сплава

 

https://www.alibaba.com/product-detail/0-60-ms-Aluminum-Alloy_1601459806582.html?spm=a2747.product_manager.0.0.7a7b71d2TRWPOg

I. Пример мониторинга скорости и направления ветра в порту.

(I) Предыстория проекта
Крупные порты Гонконга, Китай, ежедневно сталкиваются с частыми швартовками судов и операциями по погрузке и разгрузке грузов. Сильный ветер серьезно влияет на безопасность и эффективность операций. Для обеспечения безопасности портовых операций и повышения эффективности работы, управление портом приняло решение внедрить датчики скорости и направления ветра из алюминиевого сплава для мониторинга изменений скорости и направления ветра в портовой зоне в режиме реального времени.

(II) Решение

Установите датчики скорости и направления ветра из алюминиевого сплава в нескольких ключевых местах порта, таких как передняя часть причала и самая высокая точка площадки. Подключите датчики к центральной системе управления портом с помощью кабеля передачи данных и к соответствующему программному обеспечению для сбора данных. Программное обеспечение может отображать данные о скорости и направлении ветра, собранные каждым датчиком, в режиме реального времени и подавать сигналы тревоги в соответствии с заданным пороговым значением.

(III) Эффект от реализации

После установки и ввода в эксплуатацию, при превышении безопасного порога скорости ветра система немедленно подает сигнал тревоги, позволяя персоналу порта своевременно остановить опасные операции и скорректировать стратегию швартовки судов, предотвращая такие аварии, как столкновения судов и падение грузов из-за сильного ветра, и обеспечивая безопасность персонала и имущества. Одновременно с этим, благодаря анализу данных о скорости и направлении ветра, порт оптимизировал график работы и повысил общую эффективность, сократив потери от задержек в работе, вызванных плохой погодой, примерно на 30% в год.

II. Пример высокоточного мониторинга на метеорологической станции.
(I) Предыстория проекта
Региональной метеорологической станции в одном из индийских городов необходимо точно отслеживать местные метеорологические условия для предоставления надежных данных, необходимых для прогнозирования погоды, оповещения о стихийных бедствиях и т.д. Первоначальное оборудование для мониторинга было недостаточно точным и стабильным и не могло удовлетворить растущие потребности в мониторинге, поэтому было решено заменить его датчиком скорости и направления ветра из алюминиевого сплава.

(II) Решение
В соответствии со стандартами и техническими условиями метеорологического мониторинга, на открытой площадке метеорологической станции на стандартном метеорологическом кронштейне высотой 10 метров был установлен датчик скорости и направления ветра из алюминиевого сплава. Датчик был точно подключен к системе сбора данных метеорологической станции, а частота сбора данных была установлена ​​на одну минуту. Собранные данные автоматически загружались в метеорологическую базу данных.

(III) Эффект от реализации
Установленный недавно датчик скорости и направления ветра из алюминиевого сплава обеспечивает метеорологическую станцию ​​точными данными о скорости и направлении ветра в режиме реального времени благодаря высокой точности и стабильности. В последующей работе по прогнозированию погоды и предупреждению о стихийных бедствиях, информация, выдаваемая на основе этих точных данных, становится более своевременной и достоверной, что эффективно повышает уровень местной метеорологической службы и возможности реагирования на стихийные бедствия. В случае предупреждения о тайфуне эффективность эвакуации персонала значительно повышается благодаря своевременному предупреждению, что снижает потенциальные потери от стихийных бедствий.

III. Пример мониторинга скорости и направления ветра на ветровых электростанциях.
(I) Предыстория проекта
Для повышения эффективности выработки электроэнергии и безопасности ветротурбин в Австралии ветропарку необходимо получать информацию о скорости и направлении ветра в режиме реального времени и с высокой точностью, чтобы оптимизировать управление и оповещение о неисправностях генераторов. Существующее оборудование мониторинга сложно адаптировать к сложной и изменчивой среде ветропарка, поэтому были введены датчики скорости и направления ветра из алюминиевого сплава.

(II) Решение
Датчики скорости и направления ветра из алюминиевого сплава установлены в различных ключевых точках ветропарка, таких как верхняя часть кабины каждой ветряной турбины и контрольные высоты ветропарка. Собранные датчиками данные передаются в центральную систему мониторинга ветропарка по беспроводной сети. Система автоматически регулирует угол наклона лопастей и выработку электроэнергии ветряной турбиной в соответствии с данными о скорости и направлении ветра.

(III) Эффекты от внедрения
После внедрения датчика скорости и направления ветра из алюминиевого сплава генераторная установка ветротурбины смогла более точно фиксировать изменения направления ветра и своевременно корректировать угол наклона лопастей, что повысило эффективность выработки электроэнергии примерно на 15%. В то же время, благодаря мониторингу данных о скорости ветра в режиме реального времени, система может заранее прогнозировать аномальную скорость ветра и защищать генераторную установку, снижая повреждения и отказы оборудования, вызванные сильным ветром, продлевая срок службы оборудования и сокращая затраты на техническое обслуживание.

https://www.alibaba.com/product-detail/0-60-ms-Aluminum-Alloy_1601459806582.html?spm=a2747.product_manager.0.0.7a7b71d2TRWPO

Приведенные выше примеры демонстрируют результаты применения датчиков скорости и направления ветра из алюминиевого сплава в различных сценариях. Если вас интересуют более подробные примеры применения в конкретных областях или у вас есть другие потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Для получения более подробной информации о метеостанциях, пожалуйста, свяжитесь с компанией Honde Technology Co., LTD.

Тел.: +86-15210548582

Email: info@hondetech.com

Веб-сайт компании:www.hondetechco.com


Дата публикации: 17 июня 2025 г.