Ocena zasobów wiatru
Rozpoznanie warunków wiatrowych przed budową farmy, określenie reprezentatywności lokalizacji i ograniczenie niepewności inwestycji.
WIND RESOURCE ASSESSMENT · MASZTY METEOROLOGICZNE
Projektujemy, produkujemy i instalujemy aluminiowe maszty do pomiaru wiatru, kampanii inwestycyjnych i monitorowania farm wiatrowych.
wysokości pomiaru
OD POMIARU DO DECYZJI INWESTYCYJNEJ
Maszt meteorologiczny jest jednym z podstawowych narzędzi oceny potencjału lokalizacji pod energetykę wiatrową. Dobrze zaprojektowana kampania pozwala poznać prędkość i kierunek wiatru, zmienność sezonową, profil pionowy oraz warunki wpływające na późniejszą pracę turbin.
Nasze lekkie konstrukcje kratowe ze stopów aluminium powstają z myślą o wymagającym terenie, sprawnym transporcie, bezpiecznym montażu i późniejszym dostępie serwisowym. Każdy maszt dobieramy do konkretnej inwestycji — od wysokości, przez zakotwienie i odciągi, po wysięgniki, aparaturę, zasilanie i oznakowanie.

Jedna konstrukcja może wspierać różne etapy projektu energetycznego — od rozpoznania terenu po monitoring pracującej farmy.
Rozpoznanie warunków wiatrowych przed budową farmy, określenie reprezentatywności lokalizacji i ograniczenie niepewności inwestycji.
Dane terenowe potrzebne do analiz produktywności, wyboru wysokości osi wirnika i przygotowania założeń ekonomicznych projektu.
Ciągłe monitorowanie warunków przy pracujących farmach wiatrowych oraz porównywanie wyników z pracą turbin.
Pomiary na kilku wysokościach pomagają rozpoznać gradient prędkości, zmienność kierunku, turbulencje i wpływ przeszkód terenowych.
Maszt referencyjny może uzupełniać pomiary teledetekcyjne oraz wspierać porównanie i ocenę urządzeń zdalnego profilowania.
Stacje meteorologiczne dla projektów hybrydowych, energetyki odnawialnej, monitoringu klimatycznego i infrastruktury terenowej.
Wysokość pomiaru dobieramy do celu kampanii, planowanej wysokości osi wirnika i lokalnych warunków. Maksymalna wysokość naszych konfiguracji wynosi 140 m.
Kampanie wstępne, projekty OZE, monitoring lokalny i pomiary dopasowane do konkretnego zadania.
Pomiary na wysokościach istotnych dla współczesnych projektów wiatrowych oraz masztów referencyjnych.
Zaawansowane konstrukcje dla kampanii wymagających pomiaru bliżej planowanej wysokości osi wirnika.
Wysoka konfiguracja dla kampanii inwestycyjnej i monitoringu wiatru.
Zakres pomiarowy, obciążenia, zakotwienie, odciągi, warunki gruntowe i metodę montażu ustalamy indywidualnie. Przedstawione wysokości opisują przykładowe konfiguracje projektowe.
Sam maszt to dopiero początek. O jakości kampanii decyduje także rozmieszczenie aparatury, jej konfiguracja, dokumentacja, ciągłość zasilania i dostępność danych.
Pomiar prędkości wiatru na kilku wysokościach; konfiguracja z czujnikiem głównym i dodatkowymi punktami zależnie od celu kampanii.
Rejestracja kierunku wiatru, identyfikacja sektorów napływu oraz ocena wpływu przeszkód i samej konstrukcji.
Temperatura powietrza potrzebna do opisu warunków środowiskowych, interpretacji pracy urządzeń i obliczeń gęstości powietrza.
Opcjonalne sensory wspierające analizę gęstości powietrza, warunków atmosferycznych i jakości danych meteorologicznych.
Rejestracja danych, znaczników czasu, statystyk i parametrów diagnostycznych; często stosowane są interwały 10-minutowe.
Zdalny odczyt, kontrola łączności, sygnalizacja przerw pomiarowych, nadzór zasilania i szybsza reakcja serwisowa.
Dobór położenia i orientacji czujników ogranicza wpływ masztu, odciągów i elementów montażowych na przepływ.
Ochrona odgromowa, przepięciowa, zabezpieczenie okablowania oraz odporność zabudowy na lokalne warunki terenowe.
Dobór konkretnych modeli, liczby czujników, kalibracji i konfiguracji rejestracji zależy od wymagań inwestora oraz celu kampanii.
TECHNOLOGIA MONTAŻU
Metoda tilt-up pozwala przygotować konstrukcję i aparaturę w kontrolowanej pozycji montażowej, a następnie podnieść maszt za pomocą odpowiednio zaprojektowanego układu. W naszej dotychczasowej ofercie opisujemy również konstrukcje o wysokości 120 i 140 m montowane w ten sposób.
Rozwiązanie wymaga indywidualnej analizy miejsca, punktów zakotwienia, stref bezpieczeństwa, sekwencji podnoszenia i organizacji prac. Zastosowanie kratownicy umożliwia także późniejszy dostęp serwisowy metodami wysokościowymi, gdy przewiduje to projekt.
Punkty pomiarowe często znajdują się z dala od sieci energetycznej. Dlatego źródła zasilania i telemetrię projektujemy jako element całego systemu.
Źródło energii dobrane do lokalizacji, pory roku, zapotrzebowania aparatury oraz przewidywanych warunków pracy.
Bufor akumulatorowy utrzymujący pracę rejestratora, telemetrii, sensorów i — zależnie od konfiguracji — oznakowania.
W uzasadnionych projektach możliwe jest uzupełnienie instalacji o małą turbinę wiatrową i dodatkowe mechanizmy nadzoru.
Kontrola dostępności danych, łączności, napięcia zasilania i sygnałów diagnostycznych wspiera szybką reakcję serwisu.
Od pierwszej rozmowy i oceny terenu po montaż, obsługę techniczną oraz zakończenie kampanii.
Analiza terenu, dojazdu, przeszkód, ekspozycji, planowanej farmy i dostępnego miejsca pod konstrukcję oraz odciągi.
Ustalenie wysokości masztu, poziomów pomiarowych, rozmieszczenia czujników i oczekiwanej konfiguracji danych.
Projekt kratownicy, zakotwienia, zabezpieczeń, zasilania oraz ocena wymagań budowlanych i lotniczych.
Kompletacja segmentów, odciągów, osprzętu, systemów zasilania, oznakowania i aparatury pomiarowej.
Zabudowa czujników, kontrolowany montaż konstrukcji i jej podnoszenie zgodnie z projektem organizacji prac.
Weryfikacja orientacji i wysokości sensorów, konfiguracja rejestratora, test zasilania oraz transmisji danych.
Przeglądy, diagnostyka, reakcja na utratę łączności lub nieprawidłowości oraz obsługa w trakcie kampanii.
Demontaż, przygotowanie do kolejnego projektu albo utrzymanie masztu jako stacji referencyjnej farmy.
JAKOŚĆ DANYCH
Układ pomiarowy można skonfigurować tak, aby dostarczał informacji potrzebnych do rozpoznania warunków lokalizacji, interpretacji zmienności wiatru oraz dalszych analiz wykonywanych w projekcie.
Długość kampanii, zakres danych, wymagania dotyczące kalibracji i poziom oczekiwanej dostępności należy każdorazowo ustalić indywidualnie.
Szeregi czasowe, rozkłady prędkości, kierunki napływu i sezonowość.
Udział poszczególnych kierunków i sektorowa charakterystyka lokalizacji.
Zmiana prędkości na wysokościach pomiarowych oraz ocena gradientu wiatru.
Wskaźniki zmienności przepływu istotne dla analizy warunków pracy turbiny.
Temperatura, opcjonalnie ciśnienie i wilgotność oraz kontekst meteorologiczny.
Kontrola dostępności pomiarów, alarmowanie i dokumentowanie zdarzeń serwisowych.
Prawidłowy zakres odniesień zależy od celu projektu: inaczej traktuje się pomiar na maszcie, inaczej pomiary LiDAR, a inaczej badanie charakterystyki mocy turbiny.
W Polsce wymagania wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 stycznia 2021 r. dotyczącego przeszkód lotniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 903). ULC wskazuje m.in. obowiązki dotyczące obiektów o wysokości od 100 m oraz obiektów związanych z powierzchniami ograniczającymi przeszkody.
Odniesienia do norm i zaleceń opisują możliwy zakres projektowy. Potwierdzenie zgodności, zakres akredytacji, wymogi formalne i dokumentacja muszą być ustalone dla konkretnej inwestycji.
Przygotowujemy konfiguracje pomiarowe do 140 m. Wysokość dobieramy do planowanej osi wirnika, charakteru terenu, celu kampanii, wymagań aparatury oraz możliwości bezpiecznego montażu.
Maszt i jego wyposażenie przygotowuje się w kontrolowanych warunkach, a następnie konstrukcja jest podnoszona przy użyciu zaprojektowanego układu montażowego. Dobór metody, stref bezpieczeństwa, odciągów i organizacji prac zawsze zależy od konkretnego projektu.
Aby uchwycić zmienność sezonową, kampanie często obejmują pełny rok lub dłuższy okres. Właściwy czas, poziomy pomiarowe i oczekiwaną dostępność danych ustala się indywidualnie dla inwestycji.
Najczęściej prędkość i kierunek wiatru na kilku wysokościach, temperaturę powietrza oraz — zależnie od potrzeb — wilgotność, ciśnienie, turbulencje i dodatkowe parametry środowiskowe.
Tak. Stację można wyposażyć w autonomiczne zasilanie oparte na panelach fotowoltaicznych, magazynie energii i — gdy projekt tego wymaga — wspomaganiu małą turbiną wiatrową.
LiDAR i maszt realizują różne zadania pomiarowe i podlegają odrębnym częściom normy IEC 61400. Dobór rozwiązania lub ich połączenia zależy od celu kampanii, lokalizacji, budżetu i wymagań projektu.
Wymagania należy ocenić na etapie projektu. ULC wskazuje między innymi obowiązki dotyczące obiektów o wysokości od 100 m oraz obiektów znajdujących się w obrębie powierzchni ograniczających przeszkody. Oznakowanie zawsze dobiera się do rzeczywistej lokalizacji.
Najbardziej pomocne są lokalizacja inwestycji, oczekiwana wysokość pomiaru, planowana oś wirnika, zakładany czas kampanii, wymagane czujniki, warunki dojazdu i informacja o dostępności zasilania.
POMIARY WIATRU · MASZTY POMIAROWE · OZE
Przygotuj lokalizację, oczekiwaną wysokość, zakres sensorów oraz przewidywany czas projektu. Pomożemy dobrać konstrukcję i pozostałe elementy systemu.