风速传感器
1风速传感器安装位置的选择
(0)*佳的测风方法是在具有风资源开发潜力的地区安装风速传感器,测风高度与预装风电机组的轮毂高度尽量接近,并且风速传感器安装在测风塔的顶端,这样可以减小测风塔本身对风速传感器造成的影响。如果风速传感器安装在测风塔的中部,应尽量使风速传感器的支架方向与主风向保持垂直,并使风速传感器与测风塔保持足够的距离。风速传感器的安装地点要具有代表性。也就是风速传感器所测得的风速和风向数据受周围地形,粗糙度和障碍物影响*小,*能够代表该地区的区域气流分布特点。风速传感器的数量与风电场的规划容量、面积以及地形的复杂程度有关,*好在安装风速传感器之前对风电场作初步的规划,这样可以避免传感器没有代表性或传感器数量太少不能覆盖整个规划区域的情况,减小风能资源分析的不确定性。
风向和风速对降水酸度影响的分析
(0)连续降水酸度变化成因复杂,除受本地酸性污染物排放影响,风速较大时,应考虑远距离污染气团长途输送补充影响,近地空气湿度等气象因素作用也不可忽视。西区测点与N方位和SSE方位工业群直线距离约50公里,与NNE方位工业群直线距离约60公里,如不考虑下垫面粗糙程度产生摩擦系数的影响,平均风速分别大于0.6m/s和0.8m/s,酸性污染物会对该测点造成影响。风速日平均值在0~0.2m/s,认为酸度变化主要由本地酸性污染物排放造成;0.3~0.5m/s,认为酸度变化由本地酸性污染物排放与长距离酸性污染气团输送共同作用造成。风向和风速的测定可以依赖于风速风向记录,或者也叫做风向风速监测仪。对连续降水酸度变化的分析,除要看当天风向风速外,还应该关注前**的风向风速,特别是上风向有较大工业污染群时,如前**风速较大且风向不指向观测点时,影响程度会相对减弱。现重点分析pH值上升或下降0.6以上的典型连续降水,32次连续降水中,有13次在此范围,占41%。3.3.1酸度增强连续降水的典型分析前后两天对比,酸度增强*大值出现在2005年9月27日,pH值下降1.49,此次降水持续3天,主导风向持续为ENE,其
风向风速的相关概念及其发展
(0)风是大自然赋予我们的作品,风的大小和方向,通常是气象检测中非常重要的两个因子。但是由于风能具有很高的不确定性,所以要想很好的控制风机发电,使之跟随风的变化而获取*大发电功率从而降低成本,就必须准确及时地测出风向和风速,并对风机进行相应地控制。风向风速的监测可以使用风向风速仪来进行操作,风向风速仪具有三种测定模式,自动模式、手动模式和电脑锁定模式,另外,风向风速监测仪还具有强大的数据保存功能,能够同时保存60000组数据。使用风向风速仪能够准确的进行监测风向风速,但是由于对风资料及其统计的相关概念及方法理解不够准确,有可能会影响到风资料的正确使用。本文就来进行了解常规的风向风速的概念以及其发展。风速有以下三个概念,是我们平常研究中经常被提到的:1平均风速:指在规定时间段的风速平均值。在2000年之前,平均风速通常是2min和10min的平均值(日平均、月平均、年平均)。2000年之后,随着探测设备的更新换代,平均风速的采集增加了3s和1min的平均值。2*大风速:指在某个时段内出现的*大10min平均风速值。*大风速有"2min*大"和"10min*大"即"定时*大"和"自记*大"之分。
检测仪和传感器助力双林隧道**贯通
仪器仪表交易网 (0)导读:近日,由中铁二十四局南昌公司蒙华铁路32标一工区施工的蒙华铁路首座瓦斯隧道——双林隧道**贯通。 蒙华铁路全长1837公里,共有232座隧道,其中瓦斯隧道3座。双林隧道位于江西省新余市分宜县,全长851米,为单洞单线铁路隧道,地质条件差,隧道穿越煤系地层和二级瓦斯地段,属高风险隧道。 该工区对进洞设备进行防爆改装,挖掘机、装载机等施工机械都安装了瓦斯传感报警防爆设备;按规范配备防爆配电箱并全程使用防阻燃电线,确保**用电。 他们还在洞内安装温度传感器和风速传感器。据悉,温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,风速传感器可连续监测地点的风速、风量大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井、隧道通风**参数测量的重要仪表。 此外,还安排专人携带便携式瓦斯检测仪,每1小时检测1次洞内瓦斯浓度,实行24小时不间断通风。可以说,全方位的**传感监控,为双林隧道**贯通打下了坚实基础。
风速传感器
2机场中风向风速记录仪的运用
(0)飞机对于风向和风速是很重要的,它影响着乘客的**,当风向和风速不利于飞行时,则会取消航行,风向风速记录仪是用于对风向和风速的测量和保存。在机场,也可以使用这一仪器,以实时监测机场风向和风速的变化,为飞行提供依据。在观测所有的气象要素中,地面风向风速的数据对航空器起飞、着陆影响*大(根据飞行手册规定:起飞、着陆时的风速,由塔台报告10米上空的实际风速)。(1)航空器起飞和着陆时:应尽量在逆风条件下进行。因为逆风能使离地速度和着陆速度减小,因而也就能缩短航空器的起飞滑跑距离。逆风起飞由于能产生航空器的附加进气量,因而增大航空器运动开始时的方向稳定性和操纵性。(2)顺风时情况相反,当风速超过规定值,就可能有冲出跑道或撞击障碍物的危险。(3)侧风时,航空器除向前运动外,还顺着侧风方向移动,如不及时修正会偏离跑道,接地后机头向侧风方向偏移,使航空器打转等**后果。加强监测近地层风异常情况下的处置工作加强巡视监视设备是否运行正常,如果发现主用设备信号不稳定,数据丢失现象,应及时通告电子站值班员,一旦影响发报时,应尽量查找*接近的数据;如果数据丢失时间长,只好采用不符合安装要求的备份测风仪数据;*后
风速风向知多少-风的测量
(0)空气运动产生的气流,称为风。它是由许多在时空上随机变化的小尺度脉动叠加在大尺度规则气流上的一种三维矢量。地面气象观测中测量的风是两维矢量(水平运动),用风向和风速表示。风向是指风的来向,*多风向是指在规定时间段内出现频数*多的风向。人工观测,风向用十六方位法;自动观测,风向以度(°)为单位。风速是指单位时间内空气移动的水平距离。风速以米/秒(m/s)为单位,取一位小数。*大风速是指在某个时段内出现的*大十分钟平均风速值。极大风速(阵风)是指某个时段内出现的*大瞬时风速值。瞬时风速是指三秒钟的平均风速。风的平...
风向风速仪对温室大棚控制温湿度的作用
(0)温室大棚在现代农业发展过程中越来越普遍,为了让作物的生长,以及产量能够得到保障,对温室内的气候需要进行一些人工控制。室内的温度湿度都是需要进行控制干预的。内部温度受到阳光、室外温度、湿度的影响。从降低能耗,减少温室运行费用、提高产出效益等方面考虑,可以尽可能的利用自然条件来实现。温室内部的温度进行控制时,应该尽可能地利用自然通风来实现,这就需要经常打开温室的天窗和侧窗。然而,为了避免各种灾害性天气对温室结构和内部作物的损害,需要迅速关闭窗口。作为一个有良好性能的智能化温室控制系统,应该具备检测室外风向、风速的能力。风向风速仪在大棚室内的监测作用必须发挥的,所以,对于大棚种植户来说,风向风速仪的应用是必不可少,而且是值得推广的。风向风速仪的应用不仅可以准确的判断如何控制温室内的气候环境,还能降低能耗,绿色环保,更是对提高经济效益有着十分重要的帮助作用。风向、风速信号采集算法,能够使系统具有硬件结构简单,使用方便等优点,确保系统运行可靠,测试精度高。
风向风速仪在温室应用的相关设计
(0)温室在现代农业种植中有着不可或缺的功能。对于人们对各种农产品的需求,温室的应用会越来越普遍。作为一种半开放性的系统,温室内部的温湿度肯定是受外部的阳光、温度等影响的。从降低能耗,减少温室运行费用、提高产出效益等方面考虑,对温室内部的温度进行控制时,应该尽可能地利用自然通风来实现,这就需要经常打开温室的天窗和侧窗。然而,为了避免各种灾害性天气对温室结构和内部作物的损害,需要迅速关闭窗口。作为一个有良好性能的智能化温室控制系统,应该具备检测室外风向、风速的能力。风向风速仪在温室大棚中的应用是十分有效的,风速部分为一接近开关电路,它由一个振荡器和鉴频器、电平转换器组成。当8齿盘靠近振荡器的电感线圈时,破坏了振荡器的振荡条件,使振荡器停振,此时鉴频器没有电压输出,电平转换器输出为“1”。反之当8齿盘远离振荡器的电感线圈时,则振荡器恢复振荡,此时鉴频器有电压输出,电平转换器输出为“0”。风向风速仪的风向、风速输出信号均送接口板做信号放大、整形和电平转换处理。为了便于采用计算机进行数据处理,用反码电路对风向循环码进行反码处理后输出72组二进制码。为了保护芯片和阻断外界对计算机系统的干扰,对应风向二
风速传感器
3“自动气象站风速传感器自动检定系统”获中国仪器仪表学会科技奖
(0)近日,由广东省大气探测技术中心研发的“自动气象站风速传感器自动化检定系统”,荣获中国仪器仪表学会2009年度科技成果奖。据悉,广东省目前已经布设1400多套自动气象站,各行业测风仪器量逐年增加。根据有关规定和自动气象站管理要求,自动站检定周期不得超过两年,一般测风仪器的检定周期为一年。自动气象站和常规测风仪器的检定任务繁重,特别是风速传感器检定,过去的人工操作检定方法效率低、劳动强度大,还容易产生人为误差。广东省大气探测技术中心技术人员经过多年的探索,成功研发“自动气象站风速传感器自动检定系统”,既解决...
浅谈风速传感器的应用领域及输出方式
(0)风速传感器是将空气的流动速度变量转换成有一定对应关系的输出信号的装置。应用领域:风速传感器立足于煤矿用户,主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风**参数测量的重要仪表。太阳能发电站的电池板控制,在风力超过一定值以后,转动电池板,使之不被破坏。WFS-1型风速传感器的输出方式:1.脉冲输出(型号为WFS-1-1)2.4-20mA输出(型号为WFS-1-2)3.0-5V输出(型号为WFS-1-3)4.RS485数字输出(型号为WFS-1-4)
矿用风速传感器测风注意事项
(0)(1)风速传感器度盘一侧背向风流,即测风员能看到度盘;否则,风速传感器指针会发生倒转。(2)风速传感器不能距人体太近,否则会引起较大的误差。(3)风速传感器在测量路线上移动时,速度一定要均匀。在实际工作中,这点常不被重视,由此引起的误差是很大的。如果风速传感器在巷道中心部分停留的时间长,则测量结果较实际风速偏高;反之,测量结果较实际值偏低。(4)叶轮式风速传感器一定要与风流方向垂直,在倾斜巷道测风时,更应注意。如表1-1传感器偏角对测量结果的影响。由表1-1可知偏角10°以内时所产生的误差可忽略不计。表1-1传感器偏角对测量结果的影响风度偏角/(°) 风表平均读数误差/% O 141.O O.35 5 140.5 1.42 10 139.O 2.50 15 137.5 6.50 20 132.O(5)在同一断面测风次数不应小于3,三次测量结果的*大误差不应超过5%。(6)传感器的量程应和测定的风速相适应,否则将造成风速传感器损坏或量程不准确。(7)为了减小测量误差,一般要求在1min时间内,使传感器从移动路线的起点到达终点。(8)使用前还应注意传感器的校正有效期。
自动气象站风速传感器自动检定系统”获中国仪器仪表学会科技奖
(0)自动气象站风速传感器自动检定系统”获中国仪器仪表学会科技奖近日,由广东省大气探测技术中心研发的“自动气象站风速传感器自动化检定系统”,荣获中国仪器仪表学会2009年度科技成果奖。据悉,广东省目前已经布设1400多套自动气象站,各行业测风仪器量逐年增加。根据有关规定和自动气象站管理要求,自动站检定周期不得超过两年,一般测风仪器的检定周期为一年。自动气象站和常规测风仪器的检定任务繁重,特别是风速传感器检定,过去的人工操作检定方法效率低、劳动强度大,还容易产生人为误差。广东省大气探测技术中心技术人员经过多年的...
风速仪以及风速传感器选择怎么样的探头
(0)0至100m/s的流速测量区间可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏型探头可用于0至5m/s的**测量;风速仪的转轮式探头可测量5至40m/s的流速成效*为理想;而利用皮托管则可在高速度范围内得到*佳结果。正确选择风速传感器的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。风速仪的热敏式探头风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)风速
风速传感器
4浅析风速传感器的7大安装使用说明
(0)风速传感器的安装使用,共有7点,具体如下:1、风速和风向传感器应垂直的安装在相距1米以上的横臂上。2、传感器壳体下部直径为Φ40,120o均匀分有三个M5的螺纹为安装部位。3、风速传感器在安装风标时,应先将风标杆穿过风速传感器头部的风向帽,装上平衡锤在风向帽带标志点一侧。4、风速传感器上壳有一个定北标志点,安装时应将其对准北方。5、风速传感器已调好零,不许随意松动风向帽与主轴间的制动螺钉。6、风速传感器应每年给轴承注油一次,注油时应拆下风速架或风向帽,将仪表油从传感器的上轴承处注入。7、传感器风速、风向帽上各不动的制动螺钉均用软质密封胶密封,不要随便拆卸,拆卸后再装配时*好重新涂上胶密封。
风速风向传感器的工作原理
(0)工作原理目前,热流量传感器的工作原理主要有热损失型和热温差型。当流体流过加热体的时候,上游的温度下降会比下游快,从而导致加热体附近热场会发生变化。通过测量这个温度差可以同时反映风速和风向。对于二维热温差型风速计芯片,对流体感生的温度梯度进行分解,可以得到式中s为温差对风速的灵敏度系数。对于阻值为R温度系数为α的测温电阻,惠斯通电桥的输出电压分量为3 有限元模拟为了缩短研发周期,研究热风速计在不同风速和风向情况下的表面温度分布,利用ANSYS对恒功率工作方式下的芯片表面温度进行了一系列模拟。为了便于ANSYS实体建模,进行了一些简化:考虑到钛铂电阻的厚度很薄而且间隙很小,用薄膜代替,并采用等效热导率。此外,压焊块的影响也被忽略。加热电阻半径为450 μm,四周扇形测温电阻内径为500 μm,外径为1200 μm。考虑到风吹过芯片表面要符合层流边界条件,模型中空气层的厚度取为500 μm。为了提高有限元模拟的精度,利用ANSYSICEM CFD的模块(Block)方法进行网格划分,然后导入ANSYS CFX进行计算与分析。具体实施在CFX-Pre中,定义出流体域和固体域,并设置流-固耦
浅谈风速传感器的5大特点
(0)浅谈风速传感器的5大特点风速传感器由壳体、风杯和电路模块组成。风速传感器壳体和风杯采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,电缆接插件为**插头,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的**性。电路PCB采用**级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~70℃,湿度30%~85%(不结露)范围内均能正常工作。1、风速传感器体积小,携带方便、安装简捷、外观精美;2、风速传感器具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用;3、风速传感器测量精度高,量程范围宽,稳定性好;4、风速传感器功耗低,较强的抗干扰能力,能长期稳定工作;5、电源适应范围宽,数据信息线性度好,信号传输距离长。
风速传感器
5变风量末端装置风速传感器的基本原理及其应用
(0)变风量末端装置风速传感器的基本原理及其应用1概述变风量末端装置是变风量空调系统的主要设备之一。风速传感器又是变风量末端装置的关键部件,因此,风速传感器的类型与性能直接影响系统风量的检测和控制质量。风速传感器一般由各末端装置生产厂家自行开发或委托控制设备商配套生产。风速传感器品种繁多,*常用的是皮托管式风速传感器,超声波涡旋式风速传感器,螺旋桨风速传感器和**、热膜式风速传感器等。目前,我国及欧美各厂家的变风量末端装置均采用皮托管式风速传感器,而日本各厂家无一采用皮托管式风速传感器。风速测量的方法多种多样,风速检测范围、精度要求、使用要求都是选择风速传感器的主要依据。风速测量方法有气压法、机械法与散热率法等。气压法是通过测量全压和静压的差值求得风速,如皮托管式风速传感器;机械法是利用流体的动压推动机械装置旋转来求得风速,如螺旋桨风速传感器;散热率法利用流速与散热率成对应关系的原理,通过测量相等散热量的时间,或测温度变化,或保持原温度的加热电流量的变化来确定风速。随着现代科学技术的发展,激光、超声波等一些新式的风速传感器也在风速检测中使用。2风速传感器的基本原理2. 1 皮托管式风速传感器
使用风速传感器的禁忌是什么?
(0)① 如果风速计带电,那么触摸探头的传感器位置是非常危险的。② 不能把风速计放在湿度较大、温度较高、灰尘很多以及阳光充足的的环境中。③ 拆卸以及改装风速传感器都是不正确的。④ 不可以将探头以及风速计本体放在雨里面。⑤ 使用具有挥发性的液体对风速传感器进行擦拭是不正确的。⑥ 风速传感器的探头千万不要放到可燃性气体里面。⑦ 要保证风速传感器不要掉到地上,除此之外对风速传感器施加较大压力也是不可取的。⑧ 不可以使用手掌触碰探头里面的传感器的地方。⑨ 在有可燃性气体的环境里面千万不能够应用风速传感器。
风速风向仪的种类介绍
(0)风速风向仪属于气象站的一个比较重要的组成部分,它的作用是测量当地的气象数据,风速风向仪主要有三个类型。① 机械式:应用声共振传感**技术,该技术经过长时间证明并且获得国际权威奖项,应用超声信号在比较小的腔体内发生共振来测量风速和风向。共振效应大幅增强了信噪比,结合单片式电路结构使**性大幅提升。② 超声波式:使用发送声波脉冲,测量接收端的时间和频率(多普勒变换)的区别来计算风速和风向的仪器。③ 超声波共振式:风速:采用传统的三环旋转架结构,仪器内的单片机对风速传感器的输出频率进行采样、计算,*后仪器输出瞬时风速、一分钟平均风速、瞬时风级、一分钟平均风级、平均风速及对应的浪高。测得的参数在液晶显示器上用数字直接显示出来。风向:由风向标、风向度盘(磁罗盘)等部件组成,风向示值由风向指针在风向度盘上的位置来确定。
风速传感器的一些实用知识
(0)风速传感器是随着风电行业的发展而发展起来的。一般来说,风��传感器应满足测量范围为0~60米/秒,误差范围在0。5米/秒以内,工作环境温度应满足当地气温条件。而风向传感器应满足测量范围为0~360度,**度在2。5度以内,工作环境温度应满足当地气温条件。在风电行业中的应用尤为重要,也将会随着我国风力发电行业的发展而不断发展。 风速传感器是用在气象台(站)、化工、电站、工矿企业等单位用在记录风的行程并且观测瞬时风速的现场采集装置。用它配合相应仪表就能够实现设施风速指示数字化及自动化,是相关设施不可缺少的现代化设施。风速传感器的风杯由高耐候性、高强度工程塑料制造,传感器壳体使用ABS工程塑料成形,上下壳体由橡胶O型圈密封。内部电路均经过喷涂三防漆处理,整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。风速传感器输出为频率信号。