风速传感器

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机场中风向风速记录仪的运用

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

风向风速仪在温室应用的相关设计

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

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变风量末端装置风速传感器的基本原理及其应用

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