Itu Sensor Kecepatan dan Arah Angin JW-CF-5J(LC39) adalah instrumen pemantauan angin mekanis profesional yang dikembangkan untuk ladang angin, penilaian sumber daya angin, menara meteorologi, dan sistem pemantauan energi terbarukan.
Sensor ini menggabungkan anemometer cangkir, baling-baling angin, dan saluran penginderaan lingkungan untuk memberikan pengukuran berkelanjutan terhadap:
Kecepatan angin waktu nyata
Kecepatan angin sesaat
Kecepatan angin rata-rata
Kecepatan angin maksimum
Kecepatan angin minimum
Kecepatan angin rata-rata lima menit
Deviasi standar kecepatan angin
Arah angin waktu nyata
Arah angin rata-rata
Arah angin maksimum dan minimum
Arah angin rata-rata lima menit
Suhu sekitar
Kelembaban relatif
Tekanan atmosfer
Dengan kisaran kecepatan angin hingga 75 m/detik, ambang batas awal yang rendah di bawah 0,4 m/detik, Dengan kemampuan pengukuran arah angin 0–360° dan perlindungan luar ruangan IP66, sensor ini cocok untuk pemantauan jangka panjang di lingkungan yang terpapar energi angin dan meteorologi.
Data yang terkumpul dapat ditransmisikan ke instrumen pengumpulan data angin, stasiun cuaca otomatis, sistem SCADA, pengontrol lokal, atau platform pemantauan jarak jauh.
Apa Itu Sensor Kecepatan dan Arah Angin?
Sensor kecepatan dan arah angin mengukur dua sifat mendasar dari aliran udara:
Kecepatan angin Menggambarkan seberapa cepat udara bergerak.
Arah angin Menggambarkan arah datangnya angin.
JW-CF-5J(LC39) menggunakan:
Cangkir angin berputar untuk pengukuran kecepatan angin;
Alat pengukur arah angin;
Sistem akuisisi data internal untuk pemrosesan dan keluaran sinyal.
Ketika angin menggerakkan cangkir-cangkir tersebut, mekanisme yang berputar menghasilkan sinyal yang sebanding dengan kecepatan angin.
Alat pengukur arah angin sejajar dengan aliran udara dan menghasilkan nilai arah yang mengacu pada posisi utara tempat sensor dipasang.
Mengapa Pembangkit Listrik Tenaga Angin Membutuhkan Pemantauan Angin Lokal?
Kondisi angin dapat sangat bervariasi di satu ladang angin karena:
Medan
Ketinggian
Tata letak turbin
Hutan
Bukit-bukit
Paparan pesisir
Efek bangun tidur
Pola cuaca musiman
Turbulensi lokal
Stasiun cuaca regional mungkin tidak mewakili kondisi angin sebenarnya di lokasi turbin atau menara pengukuran.
Pemantauan angin lokal dapat mendukung:
Penilaian sumber daya angin
Perbandingan situs
Analisis pengoperasian turbin
Peringatan angin kencang
Analisis arah angin
Perencanaan pemeliharaan
Pelaporan meteorologi
Pemantauan lingkungan
Verifikasi data SCADA
Penilaian Sumber Daya Angin vs Pemantauan Operasi Turbin
Aplikasi-aplikasi ini menggunakan data angin dengan cara yang berbeda.
Penilaian Sumber Daya Angin
Penilaian sumber daya angin biasanya berfokus pada:
Kecepatan angin rata-rata jangka panjang
Distribusi kecepatan angin
Arah angin dominan
Variasi musiman
Indikator turbulensi
Geser angin vertikal
Peristiwa angin ekstrem
Perbandingan antar situs
Tujuannya adalah untuk memahami sumber daya angin yang tersedia sebelum atau selama pengembangan proyek.
Pemantauan Operasi Turbin
Pemantauan di lokasi turbin dapat berfokus pada:
Kecepatan angin saat ini
Kecepatan angin maksimum
Peristiwa angin kencang
Perubahan arah angin
Konteks yaw turbin
Kondisi pemadaman terkait cuaca
Keselamatan pemeliharaan
Perbandingan dengan data SCADA turbin
Sensor itu sendiri menyediakan data angin dan lingkungan. Keputusan akhir pengendalian turbin harus mengikuti sistem kendali dan persyaratan keselamatan dari pabrikan turbin angin.
Memahami Keluaran Data Angin
Kecepatan Angin Waktu Nyata
Kecepatan angin waktu nyata mewakili kondisi angin terukur saat ini pada interval pengambilan sampel yang dipilih.
Ini dapat mendukung:
Tampilan dasbor langsung
Pemantauan operasional
Alarm angin kencang
Keputusan keselamatan pemeliharaan
Kecepatan Angin Sesaat
Nilai sesaat membantu mendeteksi fluktuasi angin jangka pendek dan perubahan cepat.
Metode pengambilan sampel dan penyaringan harus dikonfirmasi ketika proyek memerlukan definisi spesifik tentang angin sesaat.
Kecepatan Angin Rata-Rata
Kecepatan angin rata-rata mengurangi fluktuasi jangka pendek dan memberikan representasi yang lebih stabil tentang kondisi angin lokal.
Nilai rata-rata dapat dihitung berdasarkan:
Satu menit
Lima menit
Sepuluh menit
Periode lain yang ditentukan oleh proyek
Saat ini, produk ini mendukung data kecepatan dan arah angin rata-rata setiap lima menit.
Kecepatan Angin Maksimum
Kecepatan angin maksimum mencatat nilai tertinggi yang diamati selama interval pelaporan yang dipilih.
Ini dapat mendukung:
Penilaian angin ekstrem
Pembangkitan alarm
Analisis risiko struktural
Tinjauan peristiwa operasional
Deviasi Standar Kecepatan Angin
Deviasi standar kecepatan angin menggambarkan seberapa besar variasi kecepatan angin di sekitar nilai rata-ratanya.
Nilai simpangan baku yang lebih tinggi mungkin mengindikasikan kondisi angin yang lebih bervariasi atau bergejolak.
Pengukuran tersebut tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai pengukuran intensitas turbulensi yang lengkap kecuali frekuensi pengambilan sampel, periode perataan, dan metode perhitungan memenuhi persyaratan proyek.
Arah Angin
Arah angin mendukung:
Analisis angin dominan
Konteks yaw turbin
Studi tata letak ladang angin
Analisis efek bangun
Studi penyebaran polusi
Pemantauan keselamatan
Sensor harus disejajarkan dengan benar selama pemasangan agar arah keluarannya sesuai dengan arah utara geografis.
Spesifikasi Teknis
Parameter
Rentang Pengukuran
Resolusi
Ketepatan
Kecepatan Angin
0 hingga 75 m/s
0,1 m/detik
±0,5 m/s ≤20 m/s atau ±3% >20 m/s
Arah Angin
0 hingga 360°
<1°
±2°
Tekanan udara
10 hingga 1100 hPa
0,1 hPa
≤±0,5 hPa
Kecepatan Angin Rata-Rata
0 hingga 75 m/s
0,1 m/detik
±0,3 m/s
Kecepatan Angin Maksimum
0 hingga 75 m/s
0,1 m/detik
±0,3 m/s
Kecepatan Angin Minimum
0 hingga 75 m/s
0,1 m/detik
±0,3 m/s
Kecepatan Angin Rata-Rata 5 Menit
0 hingga 75 m/s
0,1 m/detik
±0,3 m/s
Arah Angin Rata-Rata
0 hingga 360°
<1°
±2°
Arah Angin Maksimum
0 hingga 360°
<1°
±2°
Arah Angin Minimum
0 hingga 360°
<1°
±2°
Arah Angin Rata-Rata 5 Menit
0 hingga 360°
<1°
±2°
Suhu Sekitar
-50 hingga 90°C
0,1°C
±0,3°C
Kelembaban Relatif
0 sampai 100%RH
0,05%RH
±3%RH
Sensor Angin Mekanik vs Sensor Angin Ultrasonik
Perbandingan
Sensor Cangkir dan Sirip Mekanis
Sensor Angin Ultrasonik
Pengukuran kecepatan angin
Cangkir berputar
Perbedaan waktu atau fase ultrasonik
Pengukuran arah angin
Penunjuk arah angin
Perhitungan ultrasonik
Bagian-bagian mekanis yang bergerak
Ya
TIDAK
Ambang batas awal
Bergantung pada model
Biasanya rendah
Perawatan bantalan
Diperlukan secara berkala
Tidak ada perawatan bantalan.
Tahan terhadap debu
Membutuhkan inspeksi
Tidak ada rakitan berputar
Risiko pembentukan es
Cangkir dan baling-baling mungkin membeku
Area transduser juga bisa membeku.
Opsi pemanas
Bergantung pada model
Umum pada model tertentu
Biaya
Seringkali lebih ekonomis
Seringkali lebih tinggi
Teknologi yang sudah dikenal dalam jangka panjang
Ya
Ya
Pengukuran angin 3D
TIDAK
Tersedia pada model khusus.
Pilih sensor mekanis ketika:
Proyek ini membutuhkan struktur cangkir dan baling-baling konvensional;
Diperlukan pengukuran kecepatan angin yang tinggi;
Proyek ini memiliki rencana pemeliharaan sensor mekanis yang telah ditetapkan;
Biaya dan teknologi lapangan yang sudah dikenal menjadi prioritas.
Pilih sensor ultrasonik ketika:
Perawatan mekanis yang lebih rendah itu penting;
Sebaiknya tidak ada bagian yang berputar;
Lokasi tersebut sering mengalami masalah bantalan yang disebabkan oleh debu;
Sensor ini dapat memberikan data lapangan kontinu untuk:
Investigasi awal lokasi pembangkit listrik tenaga angin.
Pengamatan sumber daya angin jangka panjang
Analisis angin musiman
Penilaian arah dominan
Studi kelayakan proyek
Studi penguatan kembali
Untuk kampanye sumber daya angin yang memerlukan pendanaan bank atau sertifikasi, pastikan kelas sensor yang dibutuhkan, sertifikat kalibrasi, standar pemasangan, dan ketidakpastian pengukuran sebelum melakukan pemilihan.
Menara Meteorologi
Sensor tersebut dapat dipasang pada menara pengukuran di satu atau lebih ketinggian.
Pemantauan multi-ketinggian dapat membantu mengevaluasi:
Profil angin vertikal
Pergeseran angin
Efek medan
Variasi angin yang berkaitan dengan ketinggian
Ketinggian setiap sensor harus dicatat dengan jelas agar data dari berbagai ketinggian tidak tercampur.
Pemantauan Lokasi Turbin Angin
Sensor tersebut dapat memberikan data meteorologi independen di dekat lokasi turbin.
Namun, data yang diukur pada tiang, gondola, atau stasiun darat yang terpisah mungkin berbeda karena:
Pengaruh rotor
Distorsi aliran nacelle
Menara yang terbangun
Tinggi pemasangan
Medan
Jarak sensor dari turbin
Lokasi Pembangkit Energi Terbarukan Surya dan Hibrida
Pada proyek hibrida angin dan surya, data angin dapat mendukung:
Konteks beban angin panel surya
Pemantauan cuaca di lokasi
Keselamatan pemeliharaan
Analisis penyebaran debu
Integrasi platform energi terbarukan
Transportasi dan Infrastruktur
Sensor ini juga dapat digunakan pada:
Jembatan
Jalan Raya
Pelabuhan
Kereta api
Menara komunikasi
Menara transmisi listrik
Untuk proyek-proyek ini, ambang batas alarm harus mengikuti persyaratan teknik dan operasional yang relevan.
Pemantauan Lingkungan
Kecepatan dan arah angin dapat membantu menafsirkan:
Konsentrasi PM
Dispersi gas
Pengangkutan debu
Emisi industri
Pergerakan bau
Tren kualitas udara
Rekomendasi Pemasangan
Pilih Lokasi yang Terbuka dan Representatif
Pasang sensor di tempat aliran udara menjadi objek pemantauan.
Hindari posisi tepat di belakang:
Bangunan
Menara turbin
Panel surya
Pohon
Pagar
Antena komunikasi
Peralatan besar
Instrumen meteorologi lainnya
Benda-benda ini dapat menciptakan turbulensi atau bayangan angin.
Jaga agar tiang tetap vertikal.
Tiang penyangga dan sumbu sensor harus tetap vertikal.
Kemiringan dapat memengaruhi:
Rotasi cangkir angin
Penyelarasan baling-baling angin
Beban penahan
Akurasi arah
Keausan mekanis jangka panjang
Sejajarkan Arah Angin dengan Utara Geografis
Tanda acuan arah angin harus disejajarkan dengan arah utara sebenarnya atau arah utara yang ditentukan dalam proyek.
Catatan:
Metode penyelarasan
Koreksi deklinasi magnetik
Tanggal pemasangan
Arah referensi
Offset akhir pada pencatat data
Orientasi yang salah dapat menghasilkan kesalahan arah yang konsisten di seluruh dataset.
Gunakan Lengan Pemasangan yang Sesuai
Lengan pemasangan harus:
Jauhkan sensor dari jangkauan gelombang menara;
Minimalkan hambatan aliran;
Tetap stabil secara mekanis;
Tahan terhadap getaran;
Mampu menahan beban angin yang diperkirakan.
Hindari Pergerakan yang Disebabkan Kabel
Amankan kabel agar tidak:
Tekuk tiang layar;
Tarik sensornya;
Mengganggu alat pengukur arah angin;
Bergetar saat angin kencang;
Rusaklah konektornya.
Tambahkan Pembumian dan Perlindungan Lonjakan Arus
Menara pemantau angin di luar ruangan rentan terhadap petir dan lonjakan listrik.
Gunakan yang sesuai:
Kabel berpelindung
Pembumian
Perlindungan lonjakan arus
Perlindungan terhadap petir
Kotak sambungan tahan air
Saluran kabel
Lingkaran tetesan
Produk ini saat ini mencakup perlindungan petir dan interferensi listrik berlapis ganda, tetapi pemasangan lapangan secara lengkap masih memerlukan desain perlindungan di tingkat lokasi.
Instalasi Lingkungan Ekstrem
Area Dingin dan Pembekuan
Hujan beku, embun beku, atau salju dapat memengaruhi pergerakan cangkir angin dan baling-baling.
Proyek-proyek di wilayah rawan pembentukan es harus mempertimbangkan:
Opsi sensor pemanas
Inspeksi es
Verifikasi kamera
Struktur pemasangan yang dipanaskan
Kabel suhu rendah
Kapasitas daya yang sesuai
Akses perawatan
Daerah Pesisir dan Lepas Pantai
Instalasi di daerah pesisir harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
Semprotan garam
Korosi galvanik
Kelembapan tinggi
Angin kencang
Penyegelan konektor
Perangkat keras pemasangan stainless steel
Pembersihan berkala
Daerah Gurun dan Berdebu
Debu dapat memengaruhi bantalan dan bagian yang berputar.
Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi:
Inspeksi visual rutin
Pemeriksaan kondisi bantalan
Inspeksi segel kabel
Pembersihan sesuai dengan buku panduan perawatan.
Hindari penggunaan pelumas yang tidak disetujui.
Lokasi dengan Angin Kencang
Untuk lokasi yang terbuka:
Konfirmasikan kekuatan tiang dan lengan penyangga;
Konfirmasikan peringkat sensor maksimum;
Gunakan perangkat keras pemasangan yang diperkuat;
Periksa baut secara berkala;
Mencegah getaran kabel;
Konfigurasikan alarm angin kencang.
Akuisisi Data dan Integrasi Jarak Jauh
Sensor angin dapat dihubungkan ke instrumen pengumpulan data atau stasiun cuaca otomatis.
Arsitektur tipikalnya adalah:
Sensor Kecepatan dan Arah Angin → Instrumen Akuisisi Data Angin → Antarmuka RS485 / Analog / yang Dikonfigurasi Proyek → Gateway 4G / Ethernet / LoRaWAN → SCADA, Platform Cloud, atau Pusat Pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Sistem pemantauan dapat menyediakan:
Tampilan angin secara real-time
Kurva historis
Nilai rata-rata dan maksimum
Tren arah angin
Analisis mawar angin
Alarm ambang batas
Pemantauan status perangkat
Ekspor data
Integrasi API
Perbandingan multi-lokasi
Halaman produk saat ini menyatakan bahwa data yang dikumpulkan dapat ditransmisikan ke terminal lokal, platform cloud, atau sistem pihak ketiga untuk ditampilkan, disimpan, dianalisis alarm, dan dikelola tren jangka panjang.
Cara Memilih Sensor Angin yang Tepat
Sebelum memesan, pastikan:
Rentang kecepatan angin
Ambang batas awal
Akurasi arah angin
Pengukuran mekanis atau ultrasonik
Periode rata-rata yang dibutuhkan
Kondisi hembusan angin maksimum
Tinggi pemasangan
Diameter tiang
Kisaran suhu yang diharapkan
Kondisi es
Paparan kabut garam atau debu
Sinyal keluaran
Catu daya
Model pencatat data
Metode komunikasi
Panjang kabel
Persyaratan perlindungan petir
Persyaratan kalibrasi
Dokumen yang dibutuhkan
Persyaratan kuantitas dan OEM
Kalibrasi dan Kualitas Data
Untuk pemantauan lingkungan rutin, pemeriksaan fungsional tingkat proyek mungkin sudah cukup.
Untuk penilaian sumber daya angin secara profesional, proyek tersebut mungkin memerlukan:
Kalibrasi yang dapat dilacak
Koefisien kalibrasi sensor individual
Kalibrasi sebelum pemasangan
Kalibrasi pasca-penyebaran
Perbandingan berdampingan
Catatan instalasi
Catatan pemeliharaan
Bendera kualitas data
Analisis ketidakpastian
Prosedur yang dibutuhkan bergantung pada standar kontraktual dan teknis proyek tersebut.
Rekomendasi Perawatan
Periksa hal-hal berikut secara berkala:
Cangkir angin
Penunjuk arah angin
Bantalan
Baut pemasangan
Penyelarasan arah
Konektor kabel
Segel rumah
Korosi
Penumpukan es
Penumpukan debu
Suara abnormal
Ketahanan rotasi
Stabilitas sinyal
Pembumian
Perlindungan lonjakan arus
Kemungkinan tanda-tanda peringatan meliputi:
Kecepatan angin tetap nol di udara yang bergerak;
Perubahan arah berlangsung sangat lambat;
Data tersebut mengandung lompatan berulang;
Kebisingan mekanis meningkat;
Siripnya tidak kembali dengan mulus;
Nilai yang diperoleh berbeda secara signifikan dari sensor di sekitarnya.
Minta Konfigurasi Pemantauan Angin
Kirimkan aplikasi energi angin Anda ke JW-IoT, termasuk perkiraan kisaran kecepatan angin, ketinggian instalasi, kondisi lingkungan, antarmuka keluaran, dan persyaratan platform.
Tim kami akan membantu mengkonfigurasi sensor kecepatan dan arah angin yang sesuai, instrumen akuisisi data, dan solusi pemantauan jarak jauh.
1. Untuk apa sensor arah kecepatan angin ini digunakan?
A
Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin, arah angin, dan parameter lingkungan di ladang angin, stasiun cuaca, ladang energi surya, sistem transportasi, lokasi pemantauan lingkungan, dan aplikasi pertanian.
Q
2. Berapa rentang pengukuran kecepatan angin?
A
Rentang pengukuran kecepatan angin adalah 0 hingga 75 m/s, dengan resolusi 0,1 m/s. Alat ini dapat mengukur kecepatan angin rendah dengan ambang batas awal di bawah 0,4 m/s.
Q
3. Dapatkah sensor ini mengukur arah angin?
A
Ya. Sensor ini mengukur arah angin dari 0 hingga 360° dengan resolusi di bawah 1° dan akurasi tipikal ±2°.
Q
4. Apakah sensor ini cocok untuk lingkungan luar ruangan yang keras?
A
Ya. Sensor ini menggunakan aluminium kelas penerbangan, proses tahan debu, penyegelan tahan air, struktur anti korosi, dan perlindungan anti interferensi yang kuat, sehingga cocok untuk penggunaan luar ruangan jangka panjang.
Q
5. Dapatkah JW-IoT menyediakan sensor angin ini untuk proyek pemantauan pembangkit listrik tenaga angin?
A
Ya. JW-IoT dapat menyediakan sensor kecepatan dan arah angin untuk pemantauan ladang angin, penilaian sumber daya angin, pemasangan menara, dan sistem pemantauan meteorologi lengkap.
Q
6. Apakah sensor tersebut mendukung integrasi dengan stasiun meteorologi?
A
Ya. Perangkat ini dapat diintegrasikan ke dalam stasiun cuaca otomatis, menara pemantauan angin, sistem pemantauan lingkungan, dan platform akuisisi data.
Q
7. Parameter lingkungan apa saja yang dapat diukur oleh sistem ini?
A
Selain kecepatan dan arah angin, sistem ini dapat mengukur tekanan udara, suhu lingkungan, dan kelembaban relatif tergantung pada konfigurasinya.
Q
8. Mengapa bantalan impor penting untuk pengukuran angin?
A
Penggunaan bantalan impor membantu meningkatkan stabilitas putaran, mengurangi kebisingan, mendukung pengoperasian kecepatan tinggi, dan memperpanjang masa pakai sensor pengukuran angin.
Q
9. Dapatkah JW-IoT menyesuaikan solusi pemantauan angin untuk pembangkit listrik tenaga surya atau jalan raya?
A
Ya. JW-IoT dapat mendukung solusi pemantauan angin untuk ladang surya, jalan raya, jembatan, kawasan industri, dan proyek pemantauan lingkungan luar ruangan lainnya.
Q
10. Apakah sensor tersebut tahan air?
A
Ya. Sensor ini memiliki perlindungan tahan air IP66 dan dirancang untuk kondisi luar ruangan seperti hujan, debu, kelembapan, dan angin kencang.
Q
11. Jenis data apa yang dapat dihasilkan oleh sistem?
A
Sistem ini dapat menghasilkan data kecepatan angin secara real-time, kecepatan angin sebenarnya, kecepatan angin rata-rata, kecepatan angin maksimum, arah angin, arah angin sebenarnya, kecepatan angin sintetis, tingkat angin, suhu, kelembaban, dan tekanan.
Q
12. Mengapa memilih JW-IoT untuk pemantauan kecepatan dan arah angin?
A
JW-IoT menyediakan perangkat keras sensor yang andal, dukungan solusi berbasis proyek, integrasi akuisisi data, dan pengalaman aplikasi luar negeri untuk proyek-proyek meteorologi cerdas, energi terbarukan, pemantauan lingkungan, dan IoT industri.