Beker anemometer
Het is het meest voorkomende type anemometer. De roterende bekeranemometer werd voor het eerst uitgevonden door Robinson in het Verenigd Koninkrijk. Het waren toen vier kopjes en toen werd het veranderd in drie kopjes. De drie parabolische of halfronde lege bekers die aan elkaar op de plank zijn bevestigd, bevinden zich allemaal aan één kant en de hele plank is samen met de windbeker gemonteerd op een as die vrij kan draaien. Onder invloed van de wind draait de windbeker rond de as en is de rotatiesnelheid evenredig met de windsnelheid. De rotatiesnelheid kan worden geregistreerd met elektrische contacten, tachogeneratoren of foto-elektrische tellers, enz.
propeller
Het is een anemometer met een stel drie- of vierbladige propellers die rond een horizontale as draaien. De propeller is aan de voorzijde van een windvaan gemonteerd, zodat het draaivlak altijd naar de wind is gericht
Anemometerrichting, de rotatiesnelheid is evenredig met de windsnelheid.
**Anemometer
Een metalen draad die wordt verwarmd door stroom, de stromende lucht zorgt ervoor dat het warmte afvoert, en de warmteafvoersnelheid en de vierkantswortel van de windsnelheid zijn lineair gerelateerd en vervolgens gelineariseerd door het elektronische circuit (voor eenvoudige schaal en aflezing), de nauwkeurige anemometer kan gemaakt worden. **De anemometer is onderverdeeld in twee typen: zijverwarming en directe verwarming. Het zijverwarmingstype is over het algemeen mangaankoperdraad en de weerstandstemperatuurcoëfficiënt is bijna nul en het oppervlak is bovendien uitgerust met een temperatuurmeetelement. Het directe verwarmingstype is meestal platinadraad, dat direct de temperatuur van het lichaam zelf kan meten terwijl de windsnelheid wordt gemeten. **De anemometer heeft een hoge gevoeligheid bij lage windsnelheid en is geschikt voor het meten van kleine windsnelheden. Met een tijdconstante van slechts enkele honderdsten van een seconde is het een belangrijk instrument voor atmosferische turbulentie en agrometeorologische metingen.
Digitale windmeter
De digitale anemometer is een grootschalig intelligent windsnelheidsdetectie- en alarmapparaat dat speciaal is ontwikkeld voor verschillende grootschalige mechanische apparatuur.
De microprocessor wordt gebruikt als de besturingskern en het randapparaat maakt gebruik van geavanceerde digitale communicatietechnologie. Het systeem heeft een hoge stabiliteit, een sterk anti-interferentievermogen en een hoge detectienauwkeurigheid. De windbeker is gemaakt van speciale materialen, met een hoge mechanische sterkte en sterke windweerstand. Het ontwerp van de vitrine is nieuw en uniek, stevig en duurzaam en eenvoudig te installeren en te gebruiken. Alle elektrische interfaces zijn in overeenstemming met internationale normen, er is geen foutopsporing vereist tijdens de installatie en ze zijn geschikt voor verschillende werkomgevingen.
De digitale anemometer wordt gebruikt om de momentane windsnelheid en gemiddelde windsnelheid te meten en heeft functies zoals automatische bewaking, real-time weergave en alarmcontrole bij overschrijding.
Akoestische anemometer
De windsnelheidscomponent in de richting van de voortplanting van de geluidsgolf zal de voortplantingssnelheid van de geluidsgolf verhogen (of verlagen). Een akoestische anemometer gemaakt met deze eigenschap kan worden gebruikt om de windsnelheidscomponent te meten. Akoestische anemometers hebben ten minste twee paar detectie-elementen, elk paar met een sirene en een ontvanger. Laat de geluidsgolven van de twee sirenes in tegengestelde richting bewegen. Als de ene groep geluidsgolven zich langs de windsnelheidscomponent voortplant en de andere groep juist tegen de wind in reist, zal het tijdsverschil tussen de door de twee ontvangers ontvangen geluidspulsen evenredig zijn met de windsnelheidscomponent. Als twee paren elementen tegelijkertijd in horizontale en verticale richting worden geïnstalleerd, kunnen respectievelijk de horizontale windsnelheid, windrichting en verticale windsnelheid worden berekend. Vanwege de voordelen van anti-interferentie en goede directionaliteit van ultrasone golven, ligt de frequentie van de geluidsgolven die door de akoestische anemometer worden uitgezonden meestal in het ultrasone gedeelte.
Anemometer toepassingen
Anemometers worden veel gebruikt en zijn flexibel inzetbaar op alle gebieden. Ze worden veel gebruikt in elektrische energie, staal, petrochemie, energiebesparing en andere industrieën. Er zijn andere toepassingen bij de Olympische Spelen in Peking, zoals zeilwedstrijden, roeiwedstrijden, schietwedstrijden in het veld, enz. Noodzaak om een windmeter te gebruiken om te meten. De anemometer is relatief geavanceerd, naast het meten van de windsnelheid kan hij ook de windtemperatuur en het luchtvolume meten. Er zijn veel industrieën die anemometers moeten gebruiken. De aanbevolen industrieën zijn: zeevissen, verschillende industrieën voor het vervaardigen van ventilatoren, industrieën die uitlaatsystemen nodig hebben, enzovoort.
Verschillende seizoenen en verschillende geografische omstandigheden van anemometers zorgen ervoor dat de windrichting in de atmosfeer voortdurend verandert. Als de windrichting aan zee dag en nacht anders is, zijn er ook verschillende moessons in de winter en de zomer. Het bestuderen van de windrichting kan ons helpen klimaatverandering te voorspellen en te bestuderen. Het bestuderen van de windrichting vereist het gebruik van een anemometer. De meeste anemometers zijn ontworpen in de vorm van pijlen, en sommige zijn ook gemaakt in de vorm van dieren, zoals hanen. Het veergedeelte van de anemometer draait mee met de windrichting. De anemometer moet worden geïnstalleerd op een plek waar geen gebouwen of bomen enz. zijn die de beweging van de wind blokkeren. Gebruik en toepassingsgebied QDP-serie elektrische anemometers met thermische bol worden gebruikt bij verwarming, ventilatie, airconditioning, meteorologie, landbouw, koeling en drogen, onderzoeken naar arbeidshygiëne, enz., en kunnen worden gebruikt wanneer het nodig is om de luchtsnelheid van indoor en outdoor of modellen. Het is een basisinstrument voor het meten van lage windsnelheid. In 1987 werd dit product door de Beijing Economic Commission beoordeeld als het beste product in Beijing. Werkingsprincipe Dit instrument bestaat uit twee delen: hete balsensor en meetinstrument. Aan de kop van de sensor bevindt zich een kleine glazen bol met daarin een spoel van nichroomdraad die het glas verwarmt en twee in serie geschakelde thermokoppels. Het koude uiteinde van het thermokoppel is verbonden met de fosforbronzen pilaar en wordt direct blootgesteld aan de luchtstroom. Wanneer een bepaalde hoeveelheid stroom door de lus gaat, wordt de glazen bol verwarmd tot een bepaalde temperatuur. Deze temperatuur is gerelateerd aan de snelheid van de luchtstroom en de stroomsnelheid is klein. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de temperatuur.
Inleiding tot anemometers
Een windmeter is een windmeter.
Een anemometer is een instrument dat de snelheid van de lucht meet. Er zijn veel soorten van. De meest gebruikte in meteorologische stations is de windbekeranemometer. Het bestaat uit drie parabolische lege cups die op de beugel zijn bevestigd in een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar. Het concave oppervlak van de lege cups is allemaal in één richting. Het gehele inductiegedeelte is geïnstalleerd op een verticaal roterende as. Onder invloed van de wind draait de windbeker rond de as met een snelheid die evenredig is met de windsnelheid. Een ander type roterende anemometer is de propelleranemometer, die bestaat uit een driebladige of vierbladige propeller die een detectiegedeelte vormt, dat aan de voorkant van een windvaan is geïnstalleerd zodat het kan worden uitgelijnd met de richting van de wind. wind op elk moment. De wieken draaien rond de horizontale as met een snelheid die evenredig is met de windsnelheid.
Anemometer Principe
Het basisprincipe van de anemometer is om een dunne draad in de vloeistof te plaatsen en de draad wordt verwarmd door stroom om de temperatuur hoger te maken dan de temperatuur van de vloeistof, dus de draadanemometer wordt "**" genoemd. Wanneer de vloeistof in verticale richting door de draad stroomt, zal het een deel van de warmte van de draad wegnemen, waardoor de temperatuur van de draad zal dalen. Volgens de theorie van geforceerde convectie warmte-uitwisseling kan worden afgeleid dat er een relatie is tussen de maximaal gedissipeerde warmte Q en de snelheid v van de vloeistof. De standaard anti-sonde bestaat uit twee beugels die worden gespannen met een korte, dunne draad, zoals weergegeven in figuur 2.1. Metaaldraden zijn meestal gemaakt van metalen met hoge smeltpunten en goede vervormbaarheid zoals platina, rhodium en wolfraam. De veelgebruikte draad heeft een diameter van 5 μm en een lengte van 2 mm; de kleinste sonde heeft een diameter van slechts 1 μm en een lengte van 0,2 mm. Volgens verschillende toepassingen wordt de sonde ook gemaakt in dubbele draad, driedraads, schuine draad, V-vormig, X-vormig enzovoort. Om de sterkte te vergroten, wordt soms een metaalfilm gebruikt om de metaaldraad te vervangen en wordt meestal een dunne metaalfilm op een thermisch isolerend substraat gespoten, wat een thermische filmsonde wordt genoemd, zoals weergegeven in figuur 2.2. **Probes moeten vóór gebruik worden gekalibreerd. Statische kalibratie wordt uitgevoerd in een speciale standaard windtunnel, waarbij de relatie tussen stroomsnelheid en uitgangsspanning wordt gemeten en een standaardcurve wordt getekend; dynamische kalibratie wordt uitgevoerd in een bekend pulserend stromingsveld, of wordt toegevoegd aan het verwarmingscircuit van de anemometer. Het laatste pulserende elektrische signaal wordt gebruikt om de frequentierespons van de anemometer te controleren. Als de frequentierespons niet goed is, kan het bijbehorende compensatiecircuit worden gebruikt om dit te verbeteren.
Het meetbereik van de stroomsnelheid van {{0}} tot 100 m/s kan worden onderverdeeld in drie secties: lage snelheid: 0 tot 5 m/s; gemiddelde snelheid: 5 tot 40 m/s; hoge snelheid: 40 tot 100 m/s. De thermische sonde van de anemometer wordt gebruikt voor nauwkeurige metingen van 0 tot 5 m/s; de rotorsonde van de anemometer is ideaal voor het meten van stromingssnelheden van 5 tot 40 m/s; en het gebruik van een pitotbuis kan worden verkregen in het hoge snelheidsbereik* beste resultaten. Een bijkomend criterium voor de juiste keuze van de stromingssonde van een anemometer is de temperatuur, meestal is de temperatuur van de thermische sensor van een anemometer ongeveer plus -70C. De rotorsonde van de speciale anemometer kan 350C bereiken. Pitotbuizen worden gebruikt boven plus 350C.
Anemometer Kalibratie Onderhoud
De anemometer is een soort meetinstrument voor veiligheidsbescherming en milieubewaking. Naast het overeenkomstige kalibratierapport dat vereist is voor fabrieksverkopen, is het ook vereist om elk jaar naar het National Air-Conditioning Equipment Quality Supervision and Inspection Center of de China Academy of Building Research Building Energy and Energy en Energy and Environmental Engineering te gaan in overeenstemming met de vereisten van JJG (Construction) 0001-1992 "Thermal Ball Anemometer Verification Regulations". Het milieutestcentrum voert regelmatig een kalibratie uit en past alle aspecten van het instrument aan om de beste werkconditie te verkrijgen volgens het door haar afgegeven wettelijke kalibratiecertificaat.
Let naast het handhaven van de nauwkeurigheid van de dagelijkse gegevens op de volgende punten bij dagelijks onderhoud en gebruik:
1. Het is verboden de anemometer te gebruiken in een omgeving met ontvlambare gassen.
2. Het is verboden om de anemometersonde in brandbaar gas te plaatsen. Anders kan er brand of een explosie ontstaan.
3. Gebruik de anemometer correct volgens de vereisten van de gebruiksaanwijzing. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, brand en schade aan de sensor.
4. Als de anemometer tijdens gebruik een abnormale geur, geluid of rook afgeeft, of als er vloeistof in de anemometer stroomt, schakel deze dan onmiddellijk uit en verwijder de batterij. Anders bestaat het risico van elektrische schokken, brand en schade aan de anemometer.
5. Stel de sonde en het lichaam van de anemometer [2] niet bloot aan regen. Anders bestaat er een risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel.
6. Raak het sensorgedeelte in de sonde niet aan.
7. Verwijder de interne batterij als de windmeter lange tijd niet wordt gebruikt. Anders kan de batterij gaan lekken, wat kan leiden tot schade aan de anemometer.
8. Plaats de anemometer niet op een plaats met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, stof en direct zonlicht. Anders zal schade aan de interne componenten of verslechtering van de prestaties van de anemometer het gevolg zijn.
9. Veeg de anemometer niet af met vluchtige vloeistof. Anders kan de behuizing van de anemometer vervormen en verkleuren. Als er vlekken op het oppervlak van de anemometer zitten, kan deze worden afgeveegd met een zachte stof en een neutraal schoonmaakmiddel.
10. Laat de anemometer niet vallen en belast hem niet. Anders zal de anemometer defect raken of beschadigd raken.
11. Raak het sensorgedeelte van de sonde niet aan wanneer de anemometer is opgeladen. Anders wordt het meetresultaat beïnvloed of raakt het interne circuit van de anemometer beschadigd.
Anemometer gebruik
1. Meet de snelheid en richting van de gemiddelde stroom.
2. Meet de pulserende snelheid van de inkomende stroom en het bijbehorende frequentiespectrum.
3. Meet de Reynolds-spanning in turbulente stroming en de snelheidsafhankelijkheid en tijdsafhankelijkheid van twee punten.
4. Meet de schuifspanning van de wand (meestal met een hetefilmsonde vlak tegen de wand geplaatst, het principe is vergelijkbaar met dat van nauwkeurige snelheidsmeting).
5. Meet de vloeistoftemperatuur (meet vooraf de veranderingscurve van de sondeweerstand met de vloeistoftemperatuur en bepaal vervolgens de temperatuur volgens de gemeten sondeweerstand.
Daarnaast zijn er veel professionele toepassingen ontwikkeld.
Hoe de windmeter te gebruiken
1. Kijk voor gebruik of de wijzer van de meter naar het nulpunt wijst. Als er een afwijking is, past u de mechanische stelschroef van de meter licht aan om de wijzer terug te laten keren naar het nulpunt; 2. Zet de kalibratieschakelaar in de UIT-stand
3. Steek de stekker van de meetstaaf in het stopcontact, plaats de meetstaaf verticaal naar boven, druk op de schroefplug om de sonde af te dichten, zet de "kalibratieschakelaar" in de volledige schaalpositie en pas langzaam de "volledige schaalaanpassing" aan draaiknop, zodat de wijzer van de meter op volledige schaal wijst. graad positie;
4. Zet de "kalibratieschakelaar" op "nulstand" en pas langzaam de twee knoppen "grove afstelling" en "fijnafstelling" aan, zodat de wijzer van de meter naar de nulstand wijst
5. Trek na de bovenstaande stappen voorzichtig aan de schroefplug om de meetstaafsonde bloot te leggen (de lengte kan naar behoefte worden geselecteerd) en zorg ervoor dat de rode stip op de sonde in de windrichting wijst. gemeten windsnelheid;
6. Na een paar minuten meten (ongeveer 10 minuten), moeten de bovenstaande stappen 3 en 4 een keer worden herhaald om de stroom in de meter te standaardiseren
7. Na de test moet de "kalibratieschakelaar" in de uit-stand worden gezet.
Een anemometer is een snelheidsmeetinstrument dat het stroomsnelheidssignaal omzet in een elektrisch signaal, en kan ook de temperatuur of dichtheid van de vloeistof meten. Het principe is dat een dunne metalen draad (een bal genoemd) die wordt verwarmd door elektriciteit in de luchtstroom wordt geplaatst, en de warmtedissipatie in de luchtstroom is gerelateerd aan de stroomsnelheid, en de warmtedissipatie zorgt ervoor dat de temperatuurverandering veroorzaakt de weerstandsverandering en het stroomsnelheidssignaal wordt omgezet in een elektrisch signaal.
Het heeft twee werkmodi: ①Constante stroom. De stroom die door de buis gaat, blijft ongewijzigd, en wanneer de temperatuur verandert, verandert de weerstand van de buis, dus de spanning aan beide uiteinden verandert, dus het debiet wordt gemeten;
② Constant temperatuurtype. De maximale temperatuur blijft ongewijzigd, bijvoorbeeld 150 graden, en het debiet kan worden gemeten volgens de vereiste aangelegde stroom. Het type met constante temperatuur wordt vaker gebruikt dan het type met constante stroom. De maximale lengte ligt over het algemeen in het bereik van 0,5 tot 2 mm, de diameter ligt in het bereik van 1 tot 10 micron en het materiaal is platina, wolfraam of platina-rhodiumlegering.
Als een zeer dunne (dikte minder dan 0,1 micron) metaalfilm wordt gebruikt om de metaaldraad te vervangen, is het een anemometer met hete film.
**Naast het gewone enkeldraads type kan het ook een gecombineerd tweedraads type of driedraads type zijn om de snelheidscomponenten in alle richtingen te meten. De elektrische signaaluitvoer van de sensor wordt versterkt, gecompenseerd en gedigitaliseerd en vervolgens ingevoerd in de computer, wat de meetnauwkeurigheid kan verbeteren, automatisch het naverwerkingsproces van gegevens kan voltooien en de snelheidsmeetfuncties kan uitbreiden, zoals gelijktijdige voltooiing van momentane waarde en tijdgemiddelde waarde, gecombineerde snelheid en subsnelheid, turbulente stroming Meting van graden en andere turbulentieparameters.
**Vergeleken met de pitotbuis heeft de anemometer de voordelen van een klein sondevolume en weinig interferentie met het stromingsveld; snelle respons, kan onstabiele stroomsnelheid meten; kan zeer lage snelheden meten (zoals zo laag als 0.3 m/s).






