Havbølger påvirker ikke bare det marine miljøet, men bestemmer også designsikkerheten til offshore vindkraft, olje- og gassplattformer og havneprosjekter. For å innhente bølgedynamikkdata av høy-kvalitet har Wave Spectrum Buoy blitt en uerstattelig marin observasjonsplattform.
Bølgespekterbøyen vår, som er avhengig av treghetsnavigasjon med ni-akser, intelligente holdningsalgoritmer og en MCU-arkitektur med lav-effekt, kan fortsatt sende ut nøyaktige og pålitelige bølgespektrumdata under komplekse havforhold, noe som gjør det til et svært kostnadseffektivt-profesjonelt bølgespektrumovervåkingssystem i bransjen.
Slik fungerer bølgespektrumbøyen
Wave Spectrum Buoy samler inn tre-dimensjonale havoverflatebevegelsesdata gjennom sin innebygde-ni--akse IMU, inkludert:
Akselerasjon
Vinkelhastighet
Holdningsvinkel
Vertikal forskyvning
Dataene blir deretter behandlet ved hjelp av avanserte spektralanalysealgoritmer for å beregne frekvensspekteret, retningsspekteret og energispekteret.
Vårt tekniske team har gjort tre store optimaliseringer av algoritmen:
Forskyvningsinversjonsalgoritme for å kompensere for integrert drift
Forbedring av lav-energistabilitet
Mer nøyaktig retningsspekter 3D-rekonstruksjon
Derfor har den en betydelig fordel i svelle observasjon.

Hva er våre teknologiske fordeler sammenlignet med våre konkurrenter?
1. Høy stabilitet selv ved lave frekvenser (0,04Hz)
Dette er den største svakheten til tradisjonelle bølgespektrometre. Selskapet vårt har løst lavfrekvent støyproblemet gjennom algoritmeoptimalisering, noe som gjør bølgedata mer pålitelige.
2. Mer nøyaktig tre-dimensjonal forskyvningsgjenoppretting
Den kan gi presise forskyvningssekvenser i øst--vest-, sør--nord- og vertikalretninger, og støtter høy-presisjonsberegning av retningsspekteret.
3. STM32-prosessor + ultra-lavt strømsystem
Den kan utføre effektive beregninger samtidig som den sikrer lang- batterilevetid.
4. Lett flytende kroppsdesign, korrosjons-bestandig og slitasjebestandig-
Egnet for langvarig-flyting og svært motstandsdyktig mot vind og bølger.
5. Omfattende datautgang
Inkludert:
Hs, Tp, Dp
Spektrum (0,04–1,0 Hz)
Retningsspekter
Tre-dimensjonalt energispektrum
Bølge statistiske elementer
Perfekt for vitenskapelig forskning og ingeniørbehov.

Søknadssaker
Havforsøk med vindkraft til havs
Utgangsbølgespektra brukes til å beregne laster og fundamentkonstruksjonssikkerhet.
Marine Dynamics Research
Analyse av energiomdannelsesprosessen fra svellebølger til gruntvannsbølger.
Portdesign og kanalrisikovurdering
Forstå bølgeretning og energidistribusjon for å utvikle tekniske løsninger.
Kysterosjonsovervåking
Tidevannsbølgeenergi er kjerneinngangsvariabelen for erosjonsmodeller.

