Кілька методів тестування цифрових анемометрів
Випробування цифрового анемометра включає перевірку середньої швидкості вітру та компонентів турбулентності (турбулентність вітру на частоті 1-150 кГц, відмінна від коливань). До методів вимірювання середньої швидкості вітру відносяться термічний, ультразвуковий, крильчатковий та гальмівний
Цей метод перевіряє зміну опору, спричинену охолодженням датчика вітром, коли він перебуває під напругою, таким чином перевіряючи швидкість вітру. Не вдалося отримати інформацію про напрям вітру. На додаток до того, що він легкий у транспортуванні та зручний, він має високе співвідношення ціни та якості та широко використовується як стандартний продукт для анемометрів. У термоанемометрах використовуються платинові дроти, термопари та напівпровідники, але наша компанія використовує платинові котушки. Матеріал платинового дроту є найбільш стійким у матеріальному відношенні. Тому він має переваги в довгостроковій стабільності та температурній компенсації.
Датчик напрямку вітру фотоелектричного анемометра використовує флюгер із легкого металу з низькою інерцією, щоб реагувати на напрямок вітру, змушуючи коаксіальний кодер обертатися. Цей кодер кодується кодом Грея та сканується фотоелектронами, виводячи електричні сигнали, що відповідають напрямку вітру.
Фотоелектричний датчик швидкості вітру має малоінерційну вітрову чашу, яка обертається разом із вітром і приводить в обертання коаксіальний ріжучий диск. Він використовує фотоелектронне сканування для виведення рядка імпульсів і виводить відповідне значення частоти імпульсу, що відповідає числу обертів, що полегшує збір і обробку. Висока інтенсивність, хороший старт і відповідність національним стандартам метеорологічних вимірювань;
Датчик напрямку вітру оснащений електронним компасом, який автоматично визначає кут напрямку, який можна встановити в стаціонарних або мобільних місцях (таких як спеціальні транспортні засоби, кораблі, бурові платформи тощо).
Поворотний щуп анемометра
Принцип роботи поворотного зонда цифрового анемометра заснований на перетворенні обертання в електричний сигнал. Спочатку він проходить через датчик наближення, щоб «підрахувати» обертання поворотного колеса та створити серію імпульсів. Потім він перетворюється та обробляється детектором для отримання значення швидкості. Зонд анемометра великого діаметру (60 мм, 100 мм) підходить для вимірювання турбулентності при середніх і малих витратах (наприклад, на виходах з трубопроводів). Зонд малого калібру анемометра більше підходить для вимірювання повітряного потоку з площею поперечного перерізу, яка в 100 разів перевищує площу досліджувальної головки.
Розташування цифрових анемометрів у потоці повітря
Правильне положення поворотного щупа анемометра полягає в тому, щоб напрям повітряного потоку був паралельний осі обертання. Якщо зонд обережно обертати в потоці повітря, показання відповідно змінюватимуться. Коли показання досягають максимального значення *, це вказує на те, що зонд знаходиться в правильному положенні вимірювання. Під час вимірювання в трубопроводі відстань від початкової точки прямої частини трубопроводу до точки вимірювання має бути більшою за 0XD, а вплив турбулентності на термочутливий зонд і трубку Піто анемометра є відносно невеликим.
Вимірювання швидкості повітряного потоку в трубопроводах за допомогою цифрового анемометра
Практика показала, що 16 мм щуп анемометра є найбільш широко використовуваним. Його розмір забезпечує хорошу проникність і може витримувати швидкість потоку до 60 м/с. Вимірювання швидкості повітряного потоку в трубопроводах є одним із можливих методів вимірювання, а для вимірювання повітря застосовно непряме регулювання вимірювання (метод вимірювання сіткою).






