Birkaç test yöntemi dijital anemometre
Dijital anemometre testi, ortalama rüzgar hızının test edilmesini ve türbülanslı bileşenlerin test edilmesini içerir (rüzgar türbülansı 1-150 kHz, varyasyonlardan farklı). Ortalama rüzgar hızını test etme yöntemleri arasında termal, ultrasonik, pervane ve pitot tüp yöntemleri
Bu yöntem, açıldığında rüzgar nedeniyle sensörün soğutulmasının neden olduğu direnç değişikliğini test etmek ve böylece rüzgar hızını test etmektir. Rüzgar yönü hakkında bilgi alamıyor. Taşınması kolay ve uygun olmasının yanı sıra, yüksek maliyetli performans oranına sahiptir ve anemometreler için standart bir ürün olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Termal anemometrenin elemanları platin tel, termokupl ve yarı iletken içerir, ancak şirketimiz platin sarma teli kullanır. Platin telin malzemesi fiziksel olarak stabildir. Bu nedenle, uzun vadeli stabilite ve sıcaklık telafisi konusunda avantajları vardır.
Fotoelektrik anemometrenin rüzgar yön sensörü, rüzgar yönüne yanıt vermek için düşük atalet hafif bir metal rüzgar kanadı kullanır ve koaksiyel kodlayıcının dönmesini sağlar. Bu kodlayıcı, gri koda göre kodlar ve rüzgar yönüne karşılık gelen elektrik sinyallerini çıkarmak için fotoelektronlarla tarar.
Fotoelektrik rüzgar hızı sensörü, koaksiyel kesme diskini döndürmek için rüzgarla dönen düşük bir atalet rüzgar kabı benimser. Bir darbe treni taramak ve çıkarmak için fotoelektronlar kullanır ve toplanması ve işlenmesi kolay olan devrim sayısına karşılık gelen nabız frekansının karşılık gelen değerini çıkarır. Ulusal meteorolojik ölçüm standartlarına uygun olarak yüksek yoğunluklu, iyi bir başlangıç;
Rüzgar yönü sensörü, yön açısını otomatik olarak bulan bir elektronik pusula ile donatılmıştır. Sabit yerlerde veya özel araçlar, gemiler, sondaj platformları vb. Gibi mobil yerlerde kurulabilir.
Anemometrenin tekerlek tipi probu
Dijital anemometrenin döner probunun çalışma prensibi, dönüşün bir elektrik sinyaline dönüştürülmesine dayanmaktadır. İlk olarak, rotorun dönüşünü "saymak" ve bir darbe serisi oluşturmak için bir yakınlık algılama başından geçer. Daha sonra, hız değerini elde etmek için dedektör tarafından dönüştürülür ve işlenir. Anemometrenin büyük çaplı probu (60mm, 100mm), türbülanslı akışı orta ila düşük hızlarla (boru hattı çıkışlarında olduğu gibi) ölçmek için uygundur. Anemometrenin küçük çaplı probu, keşif kafasının 100 katından daha büyük kesit alanına sahip boru hatlarında hava akışını ölçmek için daha uygundur.
Hava akışında dijital anemometrenin konumlandırılması
Anemometrenin döner probunun doğru ayar konumu, hava akışı yönünün döner eksene paralel olmasıdır. Prob hava akışında hafifçe döndürüldüğünde, okuma buna göre değişecektir. Okuma maksimum değere ulaştığında, probun doğru ölçüm konumunda olduğunu gösterir. Bir boru hattında ölçülürken, boru hattının düz kısmının başlangıç noktasından ölçüm noktasına olan mesafe 0 XD'den daha büyük olmalıdır. Türbülans, anemometrenin termal duyarlı prob ve pitot tüpü üzerinde nispeten küçük bir etkiye sahiptir.
Boru hatları içindeki hava akışı hızını ölçmek için dijital anemometre
Uygulama, anemometrenin 16mm probunun en geniş uygulama aralığına sahip olduğunu kanıtlamıştır. Boyutu iyi geçirgenlik sağlar ve 60m/s'ye kadar akış hızlarına dayanabilir. Boru hatları içindeki hava akışı hızının ölçümü, uygulanabilir ölçüm yöntemlerinden biridir ve dolaylı ölçüm protokolü (ızgara ölçüm yöntemi) hava ölçümü için geçerlidir.






