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Wind Sensoren: Anemometer

Anemometer

Anemometer messen die horizontale Windgeschwindigkeit, die für die Berechnung der Energieertragsprognose ausschlaggebend ist. Schalenkreuz-Anemometer haben sich als Standard durchgesetzt. Sie sind robust und unempfindlich gegenüber den vom Mast und den Traversen hervorgerufenen Schrägströmungen. Für eine Windertragsprognose sollte jedes einzelne Anemometer nach internationalen Standards kalibriert und zertifiziert sein, z.B. MEASNET. An einem Mast werden mindestens 2 bis maximal 6 Anemometer angeschlossen (bei Ammonit Datenlogger Meteo-32X). Die meisten Anemometer können mit einer Heizung ausgestattet werden.

   
Studien zum Anemometerverhalten

Um die Präzision von Anemometern zu untersuchen und daraus Kriterien für die Windmessung abzuleiten, hat die EU umfassende Studien beauftragt, an denen namhafte Institute wie Risø und DEWI beteiligt waren. Die SIDEPARIDEN-, CLASSCUP- und ACCUWIND-Studie belegen, dass folgende Eigenschaften für den Einsatz eines Anemometer in der Windmessung entscheidend sind:

  • Angular response: Verhalten des Anemometers bei variierendem Strömungswinkel
  • Turbulence behaviour: Reaktion des Anemometers bei sich ändernder Windgeschwindigkeit
  • Bearing friction: Veränderung der Lagerreibung bei Temperaturschwankungen

SITEPARIDEN (2001)

Die SITEPARIDEN-Studie zeigte, dass sich die Messdaten der unterschiedlichen Cup Anemometer-Typen um bis zu 4% unterschieden. Sogar kalibrierte Anemometer zeigten enorme Abweichungen.
Download SITEPARIDEN-Studie

CLASSCUP (2003)

In der CLASSCUP-Studie wurden die Ursachen für die Abweichungen bei den Messdaten aus der SITEPARIDEN-Studie analysiert, die sich wie oben genannt darstellen: Angular response, Turbulence behaviour und Bearing Friction. Ergebnis der Studie war ein Klassifizierungssystem, das die Abweichungen der Cup Anemometer beschreibt. Das Klassifizierungssystem ist heute als Standard in der IEC 61400-12-1.
Download CLASSCUP-Studie

ACCUWIND (2006)

Die ACCUWIND-Studie analysiert die Präzision der Anemometer auf dem Markt. Ergebnis der Studie ist, dass das Cup Anemometer Thies First Class Advanced das derzeit das weltweit beste Anemometer ist (siehe Tabelle).
Download ACCUWIND-Studie "Methoden (1555)"
Download ACCUWIND-Studie "5 Anemometer (1556)"
Download ACCUWIND-Studie "Zusammenfassung (1563)"
Siehe auch: Ammonit Präsentation ACCUWIND Thies First Class Advanced

Table 4-4 Classification of five cup anemometers according to IEC61400-12-1 using TRTC modem with DEWI tilt data and with influence of friction
Cup Anemometer Class A*
Class B**
NRG max 40
2.4 7.7
Risø P2546 1.9 8.0
Thies First Class
1.5 2.9
Vaisala WAA151
1.7 11.1
Vector L100
1.8 4.5
Thies First Class Advanced
0.9 3.0

 

 

 

 

 

 

 

*Class A: bezieht sich auf flaches Gelände
**Class B: bezieht sich auf komplexes Gelände

 

   
Thies anemometer First Class Advanced

Thies First Class Advanced

Hersteller: Thies

Bestell-Nr: S11100 / S11100H (P6101 / P6101H)

Klassifiziert nach: IEC 61400-12-1 (2005-12),
MEASNET, CLASSCUP, ISO 17713-1

Derzeit weltweit bestes Anemometer!

  • Hochgenaues Anemometer Klasse: S 0,5 / A 0,9 / B 3,0
  • Optimale Linearität: r > 0,999 99 (4 … 20 m/s)
    auch bei Turbulenzintensität
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Messbereich: 0,3 ... 75m/s
  • Auflösung: 0,05m Windweg
  • Temperaturbereich: -50 ... 80°C
  • Niedriger Anlaufwert
  • Hohe Überlebensgeschwindigkeit
  • Minimales Overspeeding
  • Sehr robust und seewetterfest
  • Beheizbar

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Datenblatt(M40)
Datenblatt(M32)
ClassificationReport      IEC61400-12-1

 

   
Thies anemometer Compact

Thies Compact

Hersteller: Thies

Bestell-Nr: S12100H (P6140H)

Opto-elektronischer Windsensor
mit Niedrigenergie Frequenzausgang

  • Messbereich: 0,5 ... 50m/s
  • Auflösung: < 0,1m/s
  • Temperaturbereich: -30 ... 70°C
  • Beheizbar
  • Nicht empfehlenswert zur Ermittlung von Windertragsprognosen laut IEC 61400-12-1

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Datenblatt(M40)
Datenblatt(M32)

   
Thies anemometer Classic

Thies Classic

Hersteller: Thies

Bestell-Nr: P6121H

Nicht konform mit MEASNET und IEC
Häufiger Einsatz bei Offshore-Projekten

  • Klasse: 1 / A 1,9 / B 8,0
  • Messbereich: 0,5 ... 50m/s
  • Auflösung: < 0,05m/s
  • Temperaturbereich: -35 ... 80°C
  • Beheizbar

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Datenblatt(M32)

   
Vector anemometer L100 First Class

Vector L100 First Class

Hersteller: Vector Instrucments UK

Bestell-Nr: S14100 / S14100H (P6171)

Klassifiziert nach IEC Standards
Optoelektronisches Windgeschwindigkeitssensor

  • Klasse: 1 / A 1,8 / B 4,5
  • Messbereich: 0,2 ... 75m/s
  • Temperaturen: -30 ... 70°C
  • Auflösung: 0,05m/s
  • Gewicht: ca. 0,5kg
  • Geringer Energieverbrauch
  • Robust und seewetterfest
  • Nicht beheizbar

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Datenblatt(M40)
Datenblatt(M32)

   
WindSensor (RISØ) anemometer P2546

Anemometer RISO

Hersteller: WindSensor (Risø)

Bestell-Nr: S16100 (P6181)

Klassifiziert nach CLASSCUP
Ausgesprochen zuverlässiges Anemometer

  • Klasse: 1 / A 1,9 / B 8,0
  • Messbereich: 0 ... 70m/s
  • Geringfügiges Overspeeding
  • Temperaturbereich: -35 ... 60°C
  • Anlaufgeschwindigkeit: < 0,4m/s
  • Nicht beheizbar

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Datenblatt(M40)
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Classification      IEC61400-121CDV

   
Vaisala Anemometer WAA 252

Vaisala WAA 252

Hersteller: Vaisala

Bestell-Nr: 15100H (P6150H)

Allwetter-Anemometer
Beheizbare Schalen!
Opto-elektronischer Transducer

  • Klasse: 1 / A 1,7 / B 11,1
  • Messbereich: 0,4 ... 75m/s
  • Temperaturbereich: -55 ... 55°C
  • Anlaufgeschwindigkeit: < 0,5m/s
  • Besonders gut einsetzbar
    in arktischen Klimabedingungen
  • Beheizbar inkl. der Schalen

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Gill Propeller Anemometer MODEL 27106T

Young Propeller Anemometer MODEL 27106T

Hersteller: Young

Bestell-Nr: S17100 (P6161)

Messung der horizontalen und vertikalen Windgeschwindigkeit
Nicht konform mit MEASNET und IEC

  • Messbereich: Axialer Flow 0 ... 40m/s (90mph)
  • Messbereich: Alle Richtungen 0 ... 35m/s (80mph)
  • Temperaturbereich: -50 ... 50°C
  • Abstandskonstante: 2,1m
  • Ausgangssignal: 1800rpm (±500mV) = 9,0m/s (20,1mph)

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