Διάφορες μέθοδοι δοκιμής ψηφιακού ανεμόμετρου
Η δοκιμή ψηφιακού ανεμόμετρου περιλαμβάνει τη δοκιμή της μέσης ταχύτητας ανέμου και τη δοκιμή της συνιστώσας αναταράξεων (αναταράξεις ανέμου 1 ~ 150 KHz, διαφορετική από τη διακύμανση). Οι μέθοδοι για τη δοκιμή της μέσης ταχύτητας ανέμου περιλαμβάνουν θερμικό τύπο, τύπο υπερήχων, τύπο πτερωτής και τύπο σωλήνα συλλογής κ.λπ.
Αυτή η μέθοδος είναι να δοκιμάσετε την αλλαγή αντίστασης όταν ο αισθητήρας ψύχεται από τον άνεμο όταν είναι ενεργοποιημένος, έτσι ώστε να ελέγξετε την ταχύτητα του ανέμου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατεύθυνση του ανέμου. Εκτός από το ότι είναι εύκολο στη μεταφορά και βολικό, η σχέση κόστους-απόδοσης είναι υψηλή και χρησιμοποιείται ευρέως ως τυπικό προϊόν ανεμόμετρου. Τα στοιχεία των θερμικών ανεμομέτρων χρησιμοποιούν σύρματα πλατίνας, θερμοστοιχεία και ημιαγωγούς, αλλά η εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύρματα πλατίνας. Το υλικό του σύρματος πλατίνας είναι το πιο σταθερό υλικό. Επομένως, υπάρχουν πλεονεκτήματα στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα καθώς και στην αντιστάθμιση θερμοκρασίας.
Ο αισθητήρας κατεύθυνσης ανέμου του φωτοηλεκτρικού ανεμόμετρου υιοθετεί ένα ελαφρύ μεταλλικό πτερύγιο ανέμου χαμηλής αδράνειας για να ανταποκρίνεται στην κατεύθυνση του ανέμου και οδηγεί τον ομοαξονικό δίσκο κώδικα να περιστρέφεται. Ο δίσκος κωδικών κωδικοποιείται από τον κώδικα Gray και σαρώνεται με φωτοηλεκτρισμό και εξάγει ένα ηλεκτρικό σήμα που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του ανέμου.
Ο φωτοηλεκτρικός αισθητήρας ταχύτητας ανέμου χρησιμοποιεί ένα κύπελλο ανέμου χαμηλής αδράνειας, το οποίο περιστρέφεται με τον άνεμο, οδηγεί τον ομοαξονικό κόφτη να περιστραφεί και εξάγει παλμούς με φωτοηλεκτρική σάρωση και εξάγει την αντίστοιχη τιμή συχνότητας παλμού που αντιστοιχεί στον αριθμό των στροφών, που είναι βολικό για συλλογή και επεξεργασία. Υψηλή αντοχή, καλή εκκίνηση, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα μετεωρολογικών μετρήσεων.
Ο αισθητήρας κατεύθυνσης ανέμου διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρονική πυξίδα για να εντοπίζει αυτόματα τη γωνία κατεύθυνσης, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε σταθερά σημεία ή κινητές θέσεις (όπως ειδικά οχήματα, πλοία, πλατφόρμες γεώτρησης κ.λπ.)
Περιστροφικός ανιχνευτής για ανεμόμετρα
Η αρχή λειτουργίας του καθετήρα περιστρεφόμενου τροχού του ψηφιακού ανεμόμετρου βασίζεται στη μετατροπή της περιστροφής σε ηλεκτρικό σήμα. Πρώτα, περνά μέσα από μια κεφαλή επαγωγής εγγύτητας, "μετράει" την περιστροφή του περιστρεφόμενου τροχού και δημιουργεί μια σειρά παλμών και στη συνέχεια τη μετατρέπει μέσω του ανιχνευτή για να λάβει την τιμή της ταχύτητας περιστροφής. Ο καθετήρας μεγάλης διαμέτρου (60mm, 100mm) του ανεμόμετρου είναι κατάλληλος για τη μέτρηση τυρβώδους ροής με μεσαίες και μικρές ταχύτητες ροής (όπως στην έξοδο του σωλήνα). Ο ανιχνευτής μικρού διαμετρήματος του ανεμόμετρου είναι πιο κατάλληλος για τη μέτρηση της ροής αέρα όπου η διατομή του σωλήνα είναι περισσότερο από 100 φορές μεγαλύτερη από την περιοχή διατομής της κεφαλής εξερεύνησης.
Τοποθέτηση ψηφιακού ανεμόμετρου στη ροή αέρα
Η σωστή θέση ρύθμισης του καθετήρα ρότορα του ανεμόμετρου είναι ότι η κατεύθυνση ροής αέρα είναι παράλληλη με τον άξονα του ρότορα. Όταν ο αισθητήρας περιστρέφεται ελαφρά στη ροή αέρα, η υποδεικνυόμενη τιμή θα αλλάξει ανάλογα. Όταν η ένδειξη φτάσει στη μέγιστη τιμή, ο αισθητήρας βρίσκεται στη σωστή θέση μέτρησης. Κατά τη μέτρηση στον αγωγό, η απόσταση από το σημείο εκκίνησης του ευθύγραμμου τμήματος του αγωγού μέχρι το σημείο μέτρησης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0XD και η επίδραση της τυρβώδους ροής στον θερμικό καθετήρα και στο σωλήνα pitot του ανεμόμετρου είναι σχετικά μικρό.
Μέτρηση της ταχύτητας ροής αέρα στον αγωγό με ψηφιακό ανεμόμετρο
Η πρακτική έχει αποδείξει ότι ο καθετήρας 16 mm του ανεμόμετρου είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος. Το μέγεθός του όχι μόνο εξασφαλίζει καλή διαπερατότητα, αλλά μπορεί επίσης να αντέξει ταχύτητα ροής έως και 60 m/s. Ως μία από τις εφικτές μεθόδους μέτρησης, η μέτρηση της ταχύτητας ροής αέρα στον αγωγό είναι κατάλληλη για μέτρηση αέρα με τη διαδικασία έμμεσης μέτρησης (μέθοδος μέτρησης πλέγματος).






