
Wszystkie zastosowane czujniki wiatru muszą działać z wyjątkową precyzją w celu uzyskania dokładnego pomiaru, który będzie stanowić podstawę ustalenia prognozy pozyskania energii. Zalecane są szczególnie elementy skalibrowane wysokiej jakości, ponieważ niewielka odchyłka w określeniu prędkości wiatru potęguje się w trakcie późniejszej kalkulacji wartości energetycznej, a straty mogą zawierać się w siedmiocyfrowej liczbie. Inwestorzy i banki żądają prognoz pozyskania energii w oparciu o dane z pomiarów pozyskanych zgodnie z możliwie najwyższym standardem. Kalibracja i klasyfikacja powinny się odbywać zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami, np. MEASNET. Wybór czujników dla danego systemu pomiarowego zależy od samego systemu oraz lokalnych warunków klimatycznych i topograficznych. Czujniki mierzą prędkość, kierunek wiatru, warunki higrotermiczne, ciśnienie atmosferyczne, ilość opadów oraz globalne promieniowanie.
|
|
Anemometry mierzą poziomą prędkość wiatru istotną do obliczenia prognozy pozyskania energii. Anemometry czaszowe stały się standardem. Są odporne i nieczułe na ruchy ukośne masztów i wysięgników. Dla celów sporządzania prognozy pozyskiwania energii wiatrowej istnieje konieczność kalibracji i certyfikacji każdego pojedynczego anemometru zgodnie z międzynarodowymi standardami (np. MEASNET). Na jednym maszcie można podłączyć min. 2, a maks. 6 anemometrów (w przypadku rejestratora Ammonit Meteo-32X). Większość anemometrów można wyposażyć w układ ogrzewania. |
|
|
|
Anemometry ultradźwiękowe rejestrują prędkość oraz kierunek wiatru w jednym, dwóch lub trzech wymiarach, zapewniając wysoką jakość danych (rozdzielczość i częstotliwość pomiarów).Wysokie zużycie energii urządzeń sprawia jednak, że w przypadku zasilania bateryjnego lub słonecznego stacji pomiarowej metoda ta staje się niepraktyczna. W przypadku urządzeń zasilanych energią sieciową anemometr tego typu osiąga bardzo dobre wyniki. Obecnie nie uzyskał on jeszcze dopuszczenia zgodnego z obowiązującymi międzynarodowymi standardami Measnet. Anemometry znajdują często zastosowanie w projektach posiadających dobre zasilanie energetyczne (np. offshore). Większkość anemometrów ultradźwiękowych można wyposażyć w układ ogrzewania. |
|
|
|
Anemometry śmigłowe mierzą pionowy udział prędkości wiatru. Są one tanie i zużywają mało energii, jednakże w zakresie pomiaru wiatru są rzadko stosowane, najczęściej w przypadku skomplikowanych warunków wietrznych. Dane wytworzone przez anemometry śmigłowe są pomocne przy klasyfikacji miejsca i przy określaniu, czy chodzi o miejsce IEC 1, 2 lub 3. Bardziej istotne są dane dla producentów turbin chcących wiedzieć, czy wskutek wiatrów pionowych machanizm szybciej się popsuje. Anemometr śmigłowy generuje sygnał analogowy. |
|
|
Wiatrowskazy służą do określania kierunku wiatru. Jest to istotne do ustalenia optymalnego ustawienia farmy wiatrowej. Wiatrowskazy charakteryzują się bardzo precyzyjnym stopniem rozdzielczości (jednego stopnia) oraz niskim zużyciem energii. Istotne jest także to, aby czujnik wiatru obejmował całkowity promień 360 stopni. Tańsze wiatrowskazy wykazują często znaczną lukę na stronie północnej i charakteryzują się bardzo ograniczoną żywotnością ze względu na niedostateczną odporność na obciążenia wewnętrznego układu elektromechanicznego. Większość wiatrowskazów można wyposażyć w system ogrzewania. Dostępne są wiatrowskazy analogowe oraz potencjometryczne. |
|
|
|
Sensory termiczne służą do pomiaru temperatury powietrza. Higrosensory mierzą wilgotność powietrza. Oba czujniki są stosowane często w połączeniu ze sobą, ponieważ w takim przypadku zmniejsza się wysokość kosztów dodatkowych. Określenie wilgotności powietrza nie ma wpływu na rachunek pozyskania energii. Znajomość tej wielkości jest pomocna przy szacowaniu niebezpieczeństwa miejscowego oblodzenia. Czujnik temperatury powinno się montować na wysokości min. 10 m w celu zachowania odpowiedniego odstępu od powierzchni ziemi emitującej ciepło. |
|
|
|
Czujniki ciśnienia atmosferycznego (barometry) służą do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Pomiar ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza należy uwzględnić podczas pomiaru wiatru, mimo że wymagania odnośnie do jego dokładności są mniej istotne. Można zastosować dane z pobliskich stacji pomiarowych i dzięki temu zaoszczędzić na kosztach własnych czujników, jednakże nakład pracy w przypadku analiz długookresowych (pozyskanie danych, kontrola i opracowanie) jest większy. W celu zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych zaleca się instalację w szafie sterowniczej rejestratora Ammonit. |
|
|
|
Czujniki opadów służą do pomiaru ilości opadów. Ilość opadów mierzy się najlepiej za pomocą czujników działających na zasadzie wagi przechylnej (czujniki opadów). Są one wytrzymałe i mogą być dostarczane wraz z układem ogrzewania, np. w celu zastosowania na terenach górskich. Ilość opadów zapisywana jest w rozdzielczości 0,1 mm/m². Czujniki opadów stosowane są tylko wówczas, gdy dane pomiarowe pobierane są do celów meteorologicznych. Obroty wagi przechylnej rejestrowane są przez styk i przekazywane przez układ elektroniczny w formie impulsów w celu ich dalszej obróbki. Zasada pomiaru opiera się na opisie „Guide to Meteorological Instruments No 8” Światowej Organizacji Meteorologicznej. |
|
|
|
Piranometry (czujniki promieniowania) służą do pomiaru promieniowania globalnego. Ze względu na ich precyzyjne pomiary są stosowane również jako urządzenia referencyjne. Przestawne nóżki oraz poziomnica umożliwiają łatwą regulację w poziomie. Zalecamy stosowanie wyłącznie skalibrowanych i sklasyfikowanych piranometrów. Czujnik ten jest niezbędny przy pomiarach w rozwiązaniach solarnych.. |
|
![]() |
Wybór prawidłowych przewodów do połączenia czujników z rejestratorem danych jest istotny, ponieważ może dojść do zniekształcenia wyników pomiarów poprzez kompensację oporu przewodu doprowadzającego lub poprzez zbyt długi przewód przyłączeniowy. Przewody należy rozłożyć bezpiecznie wewnątrz masztu, tak aby uniknąć ich uszkodzenia.
|
AmmonitOR our new online platform is now available for free. To register send us an email at: ammonitor@ammonit.com. With AmmonitOR you can access, manage, monitor and visualise your measurement data, worldwide, around the clock. more
Katalog
Informacja o produkcie
Case Studies
Karty danych
Instrukcje
Raporty z testów
Certyfikaty jakości
Informacje o wietrze
Oprogramowanie
Henner Schienitzki
E: hs (at) ammonit.com
David Strobl
E: ds (at) ammonit.com
Vicente Gutierrez
E: vgv (at) ammonit.com
Max Gräber
E: mag (at) ammonit.com
T: +49-30-6003188-0
Zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych partnerów
Partnerzy - kontakt