Введение в методы испытаний анемометров
Тест цифрового анемометра включает тестирование средней скорости ветра и тестирование компонентов турбулентности (турбулентность ветра на частоте 1-150КГц, отличная от колебаний). Методы определения средней скорости ветра включают термические, ультразвуковые, импеллерные и трубчатые методы.
Этот метод проверяет изменение сопротивления, создаваемое охлаждением датчика под действием ветра, когда он находится под напряжением, тем самым проверяя скорость ветра. Не удалось получить информацию о направлении ветра. Помимо того, что он прост в переноске и удобен, он имеет высокое соотношение цены и качества и широко применяется в качестве стандартного продукта для анемометров. В термоанемометрах используются платиновые проволоки, термопары и полупроводники, но наша компания использует платиновые катушки. Материал платиновой проволоки физически стабилен. Таким образом, он имеет преимущества в долгосрочной стабильности и температурной компенсации.
Датчик направления ветра фотоэлектрического анемометра использует малоинерционный флюгер из легкого металла, который реагирует на направление ветра, приводя во вращение коаксиальный энкодер. Этот кодер закодирован кодом Грея и сканируется фотоэлектронами, выдавая электрические сигналы, соответствующие направлению ветра.
Фотоэлектрический датчик скорости ветра использует малоинерционную ветровую чашку, которая вращается вместе с ветром и приводит во вращение коаксиальный режущий диск. Он использует фотоэлектронное сканирование для вывода последовательности импульсов и выводит соответствующее значение частоты импульса, соответствующее количеству оборотов, что упрощает сбор и обработку. Высокая интенсивность, хороший старт и соответствие национальным стандартам метеорологических измерений;
Датчик направления ветра оснащен электронным компасом, автоматически определяющим угол направления, который может быть установлен в стационарных или мобильных местах (например, на специальных транспортных средствах, кораблях, буровых платформах и т. д.). Возможна установка поворотного зонда анемометра.
Принцип работы вращающегося зонда цифрового анемометра основан на преобразовании вращения в электрический сигнал. Сначала он проходит через датчик приближения, чтобы «подсчитывать» вращение вращающегося колеса и генерировать серию импульсов. Затем оно преобразуется и обрабатывается детектором для получения значения скорости. Зонд анемометра большого диаметра (60 мм, 100 мм) подходит для измерения турбулентности при средних и малых скоростях потока (например, на выходе из трубопровода). Зонд небольшого калибра анемометра больше подходит для измерения воздушного потока с площадью поперечного сечения, более чем в 100 раз превышающей площадь поперечного сечения исследовательской головки.
Расположение цифровых анемометров в воздушном потоке
Правильное положение регулировки поворотного зонда анемометра заключается в том, чтобы направление воздушного потока было параллельно оси вращения. Когда датчик осторожно вращается в потоке воздуха, показания соответственно изменятся. Когда показание достигает максимального значения, это указывает на то, что датчик находится в правильном положении измерения. При измерениях в трубопроводе расстояние от начальной точки прямой части трубопровода до точки измерения должно быть больше 0XD, а влияние турбулентности на термочувствительный зонд и трубку Пито анемометра сравнительно невелик.
Измерение скорости воздушного потока в трубопроводах с помощью цифрового анемометра
Практика показала, что наибольшее распространение получил зонд анемометра диаметром 16 мм. Его размер обеспечивает хорошую проницаемость и выдерживает скорость потока до 60 м/с. Измерение скорости воздушного потока в трубопроводах является одним из возможных методов измерения, а для измерения воздуха применим метод косвенного измерения (сеточный метод измерения).






