Направление ветра и анемометр используются для измерения мгновенной скорости и направления ветра.
Направление ветра и анемометр используются для измерения мгновенной скорости и направления ветра с функцией автоматического отображения. Он в основном состоит из шеста, флюгера, ветрового стакана и датчика скорости и направления ветра. Направление флюгера соответствует направлению набегающего ветра. Скорость ветра рассчитывается на основе скорости вращения ветрозащитной чашки. Поэтому его также называют анемометром направления ветра с ветровой чашкой.
Методы испытаний
Этот метод предназначен для проверки изменения сопротивления, возникающего при охлаждении датчика ветром при включении, тем самым проверяя скорость ветра. Никакой информации о направлении ветра получить невозможно. Помимо простоты переноски и удобства, он имеет высокое соотношение цены и качества и широко используется в качестве стандартного изделия анемометров. В термоанемометрах используется платиновая проволока, термопары или полупроводниковые элементы, но наша компания использует платиновую спиральную проволоку. Материал платиновой проволоки физически стабилен. Следовательно, он имеет преимущества с точки зрения долгосрочной стабильности и температурной компенсации.
1. Часть направления ветра
Секция направления ветра поддерживается выталкивателем отскока, который защищает диск направления ветра. Общая конструкция состоит из флюгера, вала направления ветра и шкалы направления ветра. Магнитный стержень и шкала направления ветра, установленные на шкале направления ветра, образуют магнитный компас для определения направления ветра. Когда фиксирующая ручка опускается вниз и поворачивается вправо для позиционирования, стержень выталкивателя отскока опускает диск направления ветра так, что конический подшипник с драгоценным камнем соприкасается с кончиком вала. В это время стрелка направления ветра автоматически установится на север. Индикация направления ветра определяется устойчивым положением указателя направления ветра на шкале направления ветра. Когда фиксирующая ручка поворачивается влево и отскакивает вверх для сброса, выталкиватель отскока поднимает диск направления ветра и помещает его в верхнюю часть инструмента, а также отделяет конический подшипник с драгоценным камнем от кончика вала, чтобы защитить диск направления ветра. и подшипники. Кончик вала не поврежден. (Примечание: это состояние должно быть восстановлено сразу после использования прибора)
2. Часть скорости ветра
Датчик скорости ветра использует традиционную вращающуюся рамку с двумя чашками. Он преобразует скорость ветра в скорость вращения вращающейся рамы. Для уменьшения стартовой скорости ветра используется легкий ветровой стакан из специальных материалов и опора на драгоценных камнях. После обнаружения датчиком устройство, закрепленное на вращающейся раме, передает сигнал хосту для измерения.
Микроконтроллер в анемометре производит выборку, корректирует и рассчитывает выходной сигнал датчика ветра, а затем прибор выводит пять параметров: мгновенная скорость ветра/средняя скорость ветра за одну минуту/мгновенный уровень ветра/средний уровень ветра за одну минуту/волна. высота, соответствующая среднему уровню ветра. . Измеренные параметры отображаются непосредственно в цифровом виде на ЖК-дисплее прибора. Чтобы снизить энергопотребление прибора, датчики и микроконтроллеры прибора приняли ряд специальных мер по снижению энергопотребления. Чтобы обеспечить надежность данных, когда напряжение источника питания слишком низкое, значок батареи в нижней части дисплея показывает отсутствие питания, подсказывая пользователю, что напряжение источника питания слишком низкое и данные больше не сохраняются. надежный, аккумулятор требует своевременной замены.
Принцип работы ультразвукового измерителя скорости и направления ветра заключается в использовании ультразвукового метода разницы во времени для измерения скорости ветра. Скорость звука, распространяющегося в воздухе, будет накладываться на скорость воздушного потока по направлению ветра. Если ультразвуковая волна распространяется в том же направлении, что и ветер, ее скорость увеличится; и наоборот, если ультразвуковая волна распространяется в направлении, противоположном ветру, ее скорость замедлится. Следовательно, при фиксированных условиях обнаружения скорость ультразвуковых волн, распространяющихся в воздухе, может соответствовать функции скорости ветра. Скорость и направление ветра можно получить расчетным путем. Поскольку на скорость звуковых волн сильно влияет температура при их распространении в воздухе; анемометр обнаруживает два противоположных направления по двум каналам, поэтому влияние температуры на скорость звуковых волн незначительно.






