
新規および既存のアンモニット・パートナー
グローバルパートナーネットワークに新しいパートナーを迎えることができました:タイ、バンコクのマスタータワーはタイ、ラオス、カンボジアのパートナーです。 とのパートナー契約が更新されたことを嬉しく思います。 moc.tinomma@selas。すまきだたいてせさ介紹ごをーナトーパの域地の様客お までご連絡ください。
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2021年12月1日以降に実施される校正から、LDA(レーザードップラー風速計)の導入により、アンモニット風洞で実施される風速校正の不確かさが減少したことをお知らせいたします。当社のDakks認定では、風速の不確かさが≤0,05 m/sとなりました。 ピトー管とLDAによる基準測定 風力センサーの校正は、校正されたセンサーの測定出力と風洞の基準測定装置の測定出力の比較から成ります。 IEC 61400-12-1 ed.2(2017)規格によると、この比較は4~16m/sのすべての風速で実現されています。 この校正の不確かさの連鎖の中で最も重要な要素の一つは、風洞の基準測定装置の不確かさです。 2018年まで、風洞の風速測定のための基準測定装置はピトー管に基づいていました。 2019年からは、ピトー管による測定に加え、LDA(レーザードップラー風速計)による測定も導入しました。 不確実性の低減 この二重基準測定(ピトー管とLDA)のおかげで、校正プロセス全体の不確かさを大幅に減らすことができました、 0.10m/sから2021年まで to 0,05 to 0,06 m/s2021年12月1日から2023年8月27日までの校正用 および0,05 m/s~0,083 m/s 2023.08.28以降に実施された校正の場合。 当社のプロセスはDakks(ドイツの校正認定機関)により監査・認定されています。認定D-K-20511-01-00の最終ページをご覧ください:AWT ダウンロード 備考
アンモナイトの新機能の数々 私たちのアンモナイト開発者はとても忙しく、多くのお客様のご要望を実装してきました。その中から新機能をご紹介いたします。 お客様のレポート データファイル ドキュメントのアップロード アンモナイトのEメール データエクスポート 新機能を試したいですか?アンモナイトのアカウントにログインしてください。
新しい情報をお届けします:メテオ42 Data loggers are the core component of wind and solar measurement systems. 当社の新しいデータロガーMeteo-42は 、Meteo-40 plusと同じ通信ツールとソフトウェアを使用して、オフィスからでも現場からでも簡単に設定できます:AmmonitConnectと AmmonitORクラウドです。 当社のデータロガーは設置が簡単で、世界中で確実に動作します。 Our newcomer Meteo-42 brings important feature improvements
WindPROから直接AmmonitOR APIを使用できます。 WindPROから直接AmmonitOR APIが使えることをご存知ですか? AmmonitORクラウドは、主に測定システムが正常に機能しているかを監視するために設計されたキャンペーン・モニタリング・ツールです。多くの場合、AmmonitORクラウドは測定データをWindproやお客様の評価ソフトウェアなどの追加ソフトウェアに配信し、測定データの分析を行います。 AmmonitとEMDは 、AmmonitORクラウドAPIを通じて測定データに簡単にアクセスし、windPROで素早く使用できるように協力しました。 windPROでAmmonitORクラウドAPIを使うのは簡単です: windPROでは、まずMeteoオブジェクトを挿入し、サードパーティAPIオプションを選択して、Ammonitを選択します。 次にAmmonitORの認証情報を入力し、AppIdに名前を入力します。 ブラウザを開いてAmmonitORにログインし、プロジェクト設定にアクセスしてください。 API:サードパーティアプリケーション」の セクションで「編集」ボタンをクリックします。 をクリックし、windPRO で選択したアプリケーション名でのアクセスを許可します。 WindPRO内で直接AmmonitORプロジェクトにログインし、ダウンロードするデータを選択できるようになりました。データロガー、開始日、終了日でフィルタリングできます。 Okを 押すとデータのダウンロードが開始され、windPROで長期補正、リソースマップの作成、AEPの計算、サイトの適合性の評価などに使用するデータのクリーニングと修復ができるようになります。
EKO MS-90+は、EKO MS-90とEKO MS-80Sを組み合わせたものです。 ソーラーモニタリングステーションEKO MS-90+はDNIセンサーEKO MS-90とDNI、GHI、DHIデータ用の日射計EKO MS-80Sを組み合わせたものです。これら2つのセンサーはEKO C-Box Modbusプロセッシングインターフェースを介してGPS受信機とプロセッシングユニットに接続されています。 ソーラーモニタリングステーションは、DNIとGHIを測定し、測定データと太陽の位置から拡散放射照度(DHI)を計算します。これにより、太陽追尾装置と同じ出力パラメーターを、より低価格で、低消費電力の堅牢なソリッドステートソリューションで得ることができます。 このステーションはデジタル出力信号(RS-485 Modbus RTU)を提供し、太陽エネルギープロジェクトや気象観測所の様々なデータ収集システム(データロガー、インバータ、SCADAなど)に簡単に接続できます。PCへの接続も可能です。 ソーラーモニタリングステーションEKO moc.tinomma@selas?かすで望希ごを文注ごの+09-SM までご連絡ください。
IEC 61400-12 -1~-6(風力タービン出力測定用)、IEC 61400-50-1~-4 (風速測定用 IEC 61400-12-1:2022は、単一の風力タービンの電力性能特性を測定するための手順を規定しており、電力ネットワークに接続されるあらゆるタイプとサイズの風力タービンの試験に適用されます。 IEC 61400-12-1:2022はIEC 61400-12-1の第3版で、IEC 61400-12-1:2017をキャンセルして置き換える構造改訂の一部です。IEC 61400-12-1は大きくなりすぎたため、分割されました。風測定、サイトキャリブレーションの測定、障害物と地形の評価に関連する部分は、別の規格に抽出されました: しかし、IEC 61400-50-1とIEC 61400-50-2は、IEC 61400-12-1:2017と比較して、内容の変更や追加はないも同然です。
MeteoLaserウェビナーの資料 プレゼンテーション Ammonit MeteoLaser 2022 プレゼンテーション IWEN MeteoLaser 2022
アンモニットのパルスドップラーLiDAR、MeteoLaserの特徴は何ですか? メテオレーザーをご紹介いたします: ヴァンサン・カミエとメテオレーザー アンモニット・メジャーメント社社長 2022年12月1日(木)11:00 UTC(12:00 CET 1.アンモニットのパルスドップラーLiDAR2.検証と分類3.IT通信ツール4.電源 特別ゲスト Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil.Uwe Ritschelロストック大学機械工学・海洋技術学部風力エネルギー技術講座 ロストック大学とIWENエネルギー研究所のMeteoLaserプロジェクト:300mまでの垂直風せん断と風力タービンの疲労負荷の解析 eトレーニングに参加ご希望の方は、Eメール moc.tinomma@gniniarTe( )にてご登録の上、お名前、姓名、会社名、Eメールアドレスをお知らせください。登録締切:2022年11月25日(金 moc.tinomma@gniniarTeは問質ごるす関にグンニーレトe moc.tinomma@selasはたま まで。
IEC 61400-12-1 ed.2 (2017), Annex Lに準拠したUL International GmbHのMeteoLaser LiDARのクラシフィケーションが公開されました。 IEC分類の対象 分類を得るためには、少なくとも2つの場所について、少なくとも2つの装置で最低3回の測定キャンペーンを実施する必要があります。 分類の目的は、様々な環境パラメータから生じる測定精度の不確かさに関する感度を特定し、定量化することです。 分析された環境変数は以下の通り: 環境パラメーターに対する感受性 分類の結果、風のシアーと乱気流の強さが精度の不確かさに最も大きな影響を与える環境パラメータであることがわかりました(他のパルスLiDARと同じ)。 分類結果 分類の結果は最終的な精度クラスとなり、これは標準測定の不確かさにリンクされます(標準不確かさ= 最終精度クラス/√3)。 メテオレーザー 高さ (m) 予備精度 最終精度クラス 標準不確かさ 135