+86-18822802390

Wprowadzenie i zastosowanie anemometru

Oct 06, 2022

Anemometr kubkowy

Jest to najpopularniejszy typ anemometru. Anemometr z obrotowym kubkiem został po raz pierwszy wynaleziony przez Robinsona w Wielkiej Brytanii. W tamtym czasie były to cztery filiżanki, a potem zmieniono je na trzy filiżanki. Trzy paraboliczne lub półkoliste puste kubki przymocowane do siebie na półce znajdują się po jednej stronie, a cała półka wraz z kubkiem na wiatr jest zamontowana na wale, który może się swobodnie obracać. Pod działaniem wiatru miseczka wiatrowa obraca się wokół osi, a jej prędkość obrotowa jest proporcjonalna do prędkości wiatru. Prędkość obrotową można rejestrować za pomocą styków elektrycznych, tachogeneratorów lub liczników fotoelektrycznych itp.

śmigło

Jest to anemometr z zespołem trzy- lub czterołopatowych śmigieł obracających się wokół poziomej osi. Śmigło jest zamontowane z przodu wiatrowskazu tak, że jego płaszczyzna obrotu jest zawsze skierowana w stronę wiatru

Kierunek anemometru, jego prędkość obrotowa jest proporcjonalna do prędkości wiatru.


**Wiatromierz

Drut metalowy ogrzewany przez prąd, przepływające powietrze powoduje, że rozprasza ciepło, a szybkość rozpraszania ciepła i pierwiastek kwadratowy z prędkości wiatru są liniowo powiązane, a następnie linearyzowane przez obwód elektroniczny (dla łatwego skalowania i odczytu), dokładny anemometr da się zrobić. **Anemometr dzieli się na dwa typy: ogrzewanie boczne i ogrzewanie bezpośrednie. Boczny rodzaj ogrzewania to na ogół drut z miedzi manganowej, a jego rezystancyjny współczynnik temperaturowy jest bliski zeru, a jego powierzchnia jest dodatkowo wyposażona w element do pomiaru temperatury. Typ bezpośredniego ogrzewania to głównie drut platynowy, który może bezpośrednio mierzyć temperaturę samego ciała podczas pomiaru prędkości wiatru. **Anemometr ma wysoką czułość przy niskiej prędkości wiatru i nadaje się do pomiaru małej prędkości wiatru. Ze stałą czasową wynoszącą zaledwie kilka setnych sekundy, jest ważnym narzędziem do pomiarów turbulencji atmosferycznych i pomiarów agrometeorologicznych.


Anemometr cyfrowy

Cyfrowy anemometr to wielkoskalowe inteligentne urządzenie wykrywające i alarmujące prędkość wiatru, opracowane specjalnie dla różnych urządzeń mechanicznych na dużą skalę.

Mikroprocesor jest używany jako rdzeń sterujący, a urządzenie peryferyjne wykorzystuje zaawansowaną cyfrową technologię komunikacyjną. System ma wysoką stabilność, silne zdolności przeciwzakłóceniowe i wysoką dokładność wykrywania. Kubek przeciwwiatrowy wykonany jest ze specjalnych materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dużej odporności na wiatr. Konstrukcja gabloty jest nowatorska i wyjątkowa, solidna i trwała oraz łatwa w instalacji i obsłudze. Wszystkie interfejsy elektryczne są zgodne z międzynarodowymi standardami, podczas instalacji nie jest wymagane debugowanie i są odpowiednie do różnych środowisk pracy.

Cyfrowy anemometr służy do pomiaru chwilowej prędkości wiatru i średniej prędkości wiatru i ma takie funkcje, jak automatyczne monitorowanie, wyświetlanie w czasie rzeczywistym i kontrola alarmu przekroczenia limitu.


Anemometr akustyczny

Składowa prędkości wiatru w kierunku propagacji fali dźwiękowej zwiększy (lub zmniejszy) prędkość propagacji fali dźwiękowej. Anemometr akustyczny wykonany z tą charakterystyką może być wykorzystany do pomiaru składowej prędkości wiatru. Anemometry akustyczne mają co najmniej dwie pary elementów czujnikowych, z których każda zawiera sygnalizator akustyczny i odbiornik. Spraw, aby fale dźwiękowe z dwóch sygnalizatorów leciały w przeciwnych kierunkach. Jeśli jedna grupa fal dźwiękowych rozchodzi się wzdłuż składowej prędkości wiatru, a druga grupa po prostu porusza się pod wiatr, różnica czasu między impulsami dźwiękowymi odbieranymi przez dwa odbiorniki będzie proporcjonalna do składowej prędkości wiatru. Jeśli dwie pary elementów są instalowane jednocześnie w kierunku poziomym i pionowym, można obliczyć odpowiednio poziomą prędkość wiatru, kierunek wiatru i pionową prędkość wiatru. Ze względu na zalety przeciwzakłóceniowe i dobrą kierunkowość fal ultradźwiękowych, częstotliwość fal dźwiękowych emitowanych przez anemometr akustyczny mieści się głównie w sekcji ultradźwiękowej.


Aplikacje anemometru

Anemometry są szeroko stosowane i mogą być stosowane elastycznie we wszystkich dziedzinach. Są szeroko stosowane w energetyce, hutnictwie, petrochemii, oszczędzaniu energii i innych gałęziach przemysłu. Igrzyska olimpijskie w Pekinie mają inne zastosowania, takie jak zawody żeglarskie, zawody wioślarskie, zawody strzeleckie itp. Do pomiaru należy użyć anemometru. Anemometr został stosunkowo zaawansowany, oprócz pomiaru prędkości wiatru, może również mierzyć temperaturę wiatru i objętość powietrza. Istnieje wiele gałęzi przemysłu, które muszą używać anemometrów. Zalecane branże to: rybołówstwo morskie, różne branże produkujące wentylatory, branże wymagające układów wydechowych i tak dalej.

Różne pory roku i różne warunki geograficzne anemometrów powodują ciągłe zmiany kierunku wiatru w atmosferze. Jeśli kierunek wiatru nad morzem jest inny w dzień iw nocy, to zimą i latem występują różne monsuny. Badanie kierunku wiatru może pomóc nam przewidywać i badać zmiany klimatu. Badanie kierunku wiatru wymaga użycia anemometru. Większość anemometrów ma kształt strzałek, a niektóre są również wykonane w kształtach zwierząt, takich jak koguty. Piórkowa część anemometru będzie się obracać wraz z kierunkiem wiatru. Anemometr należy zainstalować w miejscu, w którym nie ma budynków, drzew itp., aby zablokować ruch wiatru. Zastosowania i zakres zastosowania Anemometry elektryczne termotermiczne serii QDP znajdują zastosowanie w ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, meteorologii, rolnictwie, chłodnictwie i suszarnictwie, badaniach higieny pracy itp., a także mogą być stosowane tam, gdzie niezbędny jest pomiar prędkości powietrza w wewnątrz i na zewnątrz lub modele. Jest to podstawowy przyrząd do pomiaru niskiej prędkości wiatru. W 1987 roku produkt ten został oceniony jako najlepszy produkt w Pekinie przez Pekińską Komisję Gospodarczą. Zasada działania To urządzenie składa się z dwóch części: czujnika gorącej kuli i przyrządu pomiarowego. Na czele czujnika znajduje się mała szklana kula, w której znajduje się cewka z drutu nichromowego, która ogrzewa szkło, oraz dwie termopary połączone szeregowo. Zimny ​​koniec termopary jest podłączony do kolumny z brązu fosforowego i jest bezpośrednio wystawiony na przepływ powietrza. Kiedy przez pętlę przepływa określona ilość prądu, szklana kula jest podgrzewana do określonej temperatury. Ta temperatura jest związana z prędkością przepływu powietrza, a natężenie przepływu jest małe. Im wyższa temperatura, tym niższa temperatura.


Wprowadzenie do anemometrów

Anemometr to anemometr.

Anemometr to przyrząd służący do pomiaru prędkości powietrza. Istnieje wiele rodzajów. Najczęściej stosowanym w stacjach meteorologicznych jest anemometr kielichowy. Składa się z trzech pustych kubków w kształcie stożka parabolicznego, zamocowanych na wsporniku pod kątem 120 stopni względem siebie. Wklęsła powierzchnia pustych kubków jest skierowana w jednym kierunku. Cała część indukcyjna jest zamontowana na pionowym obracającym się wale. Pod wpływem wiatru kielich obraca się wokół wału z prędkością proporcjonalną do prędkości wiatru. Innym rodzajem anemometru obrotowego jest anemometr śmigłowy, który składa się z trzyłopatowego lub czterołopatowego śmigła tworzącego część czujnikową, która jest instalowana na przednim końcu wiatrowskazu, tak aby można go było ustawić w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru. wiatr w każdej chwili. Łopaty obracają się wokół osi poziomej z prędkością proporcjonalną do prędkości wiatru.


Zasada anemometru

Podstawową zasadą anemometru jest umieszczenie cienkiego drutu w płynie, a drut jest podgrzewany prądem, aby temperatura była wyższa niż temperatura płynu, dlatego anemometr drutowy nazywa się „**”. Gdy płyn przepływa przez drut w kierunku pionowym, odbierze część ciepła drutu, powodując spadek temperatury drutu. Zgodnie z teorią wymuszonej konwekcyjnej wymiany ciepła można wywnioskować, że istnieje zależność między maksymalnym wydzielanym ciepłem Q a prędkością v płynu. Standardowa antysonda składa się z dwóch wsporników napinanych krótkim, cienkim drutem, jak pokazano na rysunku 2.1. Druty metalowe są zwykle wykonane z metali o wysokich temperaturach topnienia i dobrej ciągliwości, takich jak platyna, rod i wolfram. Powszechnie stosowany drut ma średnicę 5 μm i długość 2 mm; najmniejsza sonda ma tylko 1 μm średnicy i 0,2 mm długości. Zgodnie z różnymi zastosowaniami, sonda jest również wykonana z podwójnego drutu, trzech drutów, drutu ukośnego, w kształcie litery V, w kształcie litery X i tak dalej. W celu zwiększenia wytrzymałości czasami metalowa folia jest zastępowana drutem metalowym, a cienka metalowa warstwa jest zwykle natryskiwana na podłoże termoizolacyjne, zwane sondą z folii termicznej, jak pokazano na rysunku 2.2. **Sondy należy skalibrować przed użyciem. Kalibrację statyczną przeprowadza się w specjalnym standardowym tunelu aerodynamicznym, mierząc zależność między natężeniem przepływu a napięciem wyjściowym i rysując krzywą wzorcową; kalibrację dynamiczną przeprowadza się w znanym pulsującym polu przepływu lub dodawaniu w obwodzie grzewczym anemometru. Ostatni pulsujący sygnał elektryczny służy do weryfikacji odpowiedzi częstotliwościowej anemometru. Jeśli odpowiedź częstotliwościowa nie jest dobra, można ją poprawić za pomocą odpowiedniego obwodu kompensacyjnego.

Zakres pomiaru prędkości przepływu od {{0}} do 1{8}}0m/s można podzielić na trzy sekcje: niska prędkość: od 0 do 5m/s; prędkość średnia: od 5 do 40m/s; wysoka prędkość: od 40 do 100 m/s. Sonda termiczna anemometru służy do dokładnych pomiarów od 0 do 5m/s; sonda rotora anemometru idealnie nadaje się do pomiaru prędkości przepływu od 5 do 40m/s; a przy użyciu rurki Pitota można uzyskać najlepsze wyniki w zakresie dużych prędkości*. Dodatkowym kryterium prawidłowego doboru sondy przepływowej do anemometru jest temperatura, zazwyczaj temperatura czujnika termicznego anemometru wynosi około plus -70C. Sonda wirnika specjalnego anemometru może osiągnąć temperaturę 350C. Rurki Pitota są używane powyżej plus 350C.


Konserwacja kalibracji anemometru

Anemometr jest rodzajem przyrządu pomiarowego do ochrony bezpieczeństwa i monitorowania środowiska. Oprócz odpowiedniego raportu kalibracji wymaganego do sprzedaży fabrycznej, wymagane jest również coroczne udanie się do Krajowego Centrum Nadzoru i Kontroli Jakości Urządzeń Klimatyzacyjnych lub Chińskiej Akademii Badań Budowlanych Energia i Energia Budowlana oraz Inżynieria Energetyczna i Środowiskowa zgodnie z wymagania JJG (Konstrukcja) 0001-1992 „Regulamin weryfikacji anemometru z kulą termiczną”. Centrum badań środowiskowych przeprowadza regularną kalibrację i reguluje wszystkie aspekty przyrządu, aby uzyskać najlepsze warunki pracy zgodnie z wydanym przez nie legalnym świadectwem kalibracji.

Oprócz zachowania dokładności codziennych danych, zwróć uwagę na następujące punkty codziennej konserwacji i użytkowania:

1. Zabrania się używania anemometru w środowisku łatwopalnych gazów.

2. Zabrania się zanurzania sondy anemometru w łatwopalnym gazie. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub wybuchu.

3. Prosimy o prawidłowe użytkowanie anemometru zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi. Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, pożar i uszkodzenie czujnika.

4. Jeśli podczas użytkowania anemometr emituje nienormalny zapach, dźwięk lub dym, albo płyn wpływa do anemometru, należy natychmiast go wyłączyć i wyjąć baterię. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia anemometru.

5. Nie wystawiać sondy i korpusu anemometru [2] na działanie deszczu. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała.

6. Nie dotykaj części czujnika wewnątrz sondy.

7. Jeśli anemometr nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij wewnętrzną baterię. W przeciwnym razie bateria może wyciec, powodując uszkodzenie anemometru.

8. Nie umieszczaj anemometru w miejscu o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, zapyleniu i bezpośrednim nasłonecznieniu. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia elementów wewnętrznych lub pogorszenia działania anemometru.

9. Nie wycieraj anemometru lotną cieczą. W przeciwnym razie obudowa anemometru może ulec deformacji i odbarwieniu. W przypadku zabrudzeń na powierzchni anemometru można go przetrzeć miękką tkaniną i neutralnym detergentem.

10. Nie upuszczać ani nie naprężać anemometru. W przeciwnym razie dojdzie do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia anemometru.

11. Nie dotykaj części czujnika sondy, gdy anemometr jest naładowany. W przeciwnym razie wynik pomiaru zostanie zakłócony lub obwód wewnętrzny anemometru ulegnie uszkodzeniu.


Zastosowanie anemometru

1. Zmierz prędkość i kierunek średniego przepływu.

2. Zmierzyć prędkość pulsowania dopływającego strumienia i jego widmo częstotliwości.

3. Zmierzyć naprężenie Reynoldsa w przepływie turbulentnym oraz zależność prędkości i zależność czasową dwóch punktów.

4. Zmierzyć naprężenie ścinające ściany (zwykle za pomocą sondy z gorącą folią umieszczonej równo ze ścianą, zasada jest podobna do precyzyjnego pomiaru prędkości).

5. Zmierzyć temperaturę płynu (wstępnie zmierzyć krzywą zmiany rezystancji sondy z temperaturą płynu, a następnie określić temperaturę na podstawie zmierzonej rezystancji sondy.

Oprócz tego opracowano wiele profesjonalnych zastosowań.


Jak korzystać z anemometru

1. Przed użyciem sprawdź, czy wskazówka miernika wskazuje punkt zerowy. Jeśli występuje jakiekolwiek odchylenie, wyreguluj lekko mechaniczną śrubę regulacyjną miernika, aby wskaźnik powrócił do punktu zerowego; 2. Ustaw przełącznik kalibracji w pozycji OFF

3. Włóż wtyczkę pręta pomiarowego do gniazda, umieść pręt pomiarowy pionowo w górę, wciśnij korek gwintowany, aby uszczelnić sondę, ustaw „przełącznik kalibracji” w pozycji pełnej skali i powoli wyreguluj „regulacja pełnej skali” pokrętło tak, aby wskazówka miernika wskazywała pełną skalę. stopień naukowy;

4. Ustaw "przełącznik kalibracji" na "pozycję zerową" i powoli wyreguluj dwa pokrętła "zgrubnej regulacji" i "dokładnej regulacji", tak aby wskaźnik miernika wskazywał pozycję zerową

5. Po wykonaniu powyższych czynności delikatnie wyciągnij zaślepkę gwintowaną, aby odsłonić sondę pręta pomiarowego (długość można wybrać według potrzeb) i ustaw czerwoną kropkę na sondzie w kierunku wiatru. zmierzona prędkość wiatru;

6. Po pomiarze przez kilka minut (około 10 minut), powyższe kroki 3 i 4 należy powtórzyć raz, aby ujednolicić prąd w mierniku

7. Po wykonaniu testu „przełącznik kalibracji” należy ustawić w pozycji wyłączonej.

Anemometr to przyrząd do pomiaru prędkości, który przetwarza sygnał prędkości przepływu na sygnał elektryczny, a także może mierzyć temperaturę lub gęstość płynu. Zasada polega na tym, że cienki drut metalowy (zwany kulą), który jest ogrzewany elektrycznie, jest umieszczany w strumieniu powietrza, a rozpraszanie ciepła w strumieniu powietrza jest związane z natężeniem przepływu, a rozpraszanie ciepła powoduje zmianę temperatury zmiana rezystancji, a sygnał natężenia przepływu jest przetwarzany na sygnał elektryczny.

Posiada dwa tryby pracy: ① Stały przepływ. Prąd przepływający przez rurkę pozostaje niezmieniony, a gdy zmienia się temperatura, zmienia się rezystancja rury, więc zmienia się napięcie na obu końcach, więc mierzy się natężenie przepływu;

② Typ o stałej temperaturze. Maksymalna temperatura pozostaje niezmieniona, na przykład 15 0 stopni, a natężenie przepływu można mierzyć zgodnie z wymaganym zastosowanym prądem. Typ o stałej temperaturze jest szerzej stosowany niż typ o stałym przepływie. Maksymalna długość mieści się na ogół w zakresie od 0,5 do 2 mm, średnica w zakresie od 1 do 10 mikronów, a materiałem jest platyna, wolfram lub stop platyny z rodem.

Jeśli do zastąpienia drutu metalowego używana jest bardzo cienka (grubość mniejsza niż 0},1 mikrona) folia metalowa, jest to anemometr z gorącą folią.

**Oprócz zwykłego typu jednoprzewodowego, może to być również typ dwuprzewodowy lub trójprzewodowy do pomiaru składowych prędkości we wszystkich kierunkach. Sygnał elektryczny wysyłany z czujnika jest wzmacniany, kompensowany i przetwarzany cyfrowo, a następnie wprowadzany do komputera, co może poprawić dokładność pomiaru, automatycznie zakończyć proces przetwarzania danych i rozszerzyć funkcje pomiaru prędkości, takie jak jednoczesne zakończenie wartości chwilowej i czasowa wartość średnia, połączona prędkość i prędkość podrzędna, przepływ turbulentny Pomiar stopni i innych parametrów turbulencji.

**W porównaniu z rurką Pitota, anemometr ma zalety małej objętości sondy i niewielkiej ingerencji w pole przepływu; szybka reakcja, może mierzyć niestabilną prędkość przepływu; może mierzyć bardzo małą prędkość (na przykład 0,3 m/s).



Wyślij zapytanie