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Auswahl und Funktionen der Anemometersonde

Jan 06, 2023

Auswahl und Funktionen der Anemometersonde

 

Thermosonden für Anemometer


Das Funktionsprinzip der thermischen Sonde des Anemometers basiert darauf, dass der kalte Luftstrom die Wärme vom Heizelement abführt. Mit Hilfe eines Einstellschalters zur Konstanthaltung der Temperatur ist der Einstellstrom proportional zur Durchflussmenge. Beim Einsatz von Thermosonden in turbulenter Strömung trifft der Luftstrom aus allen Richtungen gleichzeitig auf das Thermoelement, was die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen kann. Bei Messungen in turbulenter Strömung ist der Anzeigewert des thermischen Anemometer-Strömungssensors oft höher als der der Rotationssonde. Das obige Phänomen kann im Pipeline-Messprozess beobachtet werden. Je nach Auslegung des verwalteten Rohres können Turbulenzen bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten auftreten. Daher sollte die Anemometermessung am geraden Teil der Rohrleitung durchgeführt werden. Der Startpunkt der Geraden sollte mindestens 10×D (D=Rohrdurchmesser, in CM) vor dem Messpunkt liegen; Der Endpunkt sollte mindestens 4×D hinter dem Messpunkt liegen. Der Durchflussbereich darf in keiner Weise behindert werden. (eckig, resuspendiert, Gegenstände usw.)


Drehsonde für Anemometer


Das Funktionsprinzip der rotierenden Radsonde des Anemometers basiert auf der Umwandlung der Rotation in ein elektrisches Signal. Zunächst durchläuft es einen Näherungssensor, um die Drehung des rotierenden Rades zu „zählen“ und eine Impulsreihe zu erzeugen, die dann vom Detektor umgewandelt wird. Holen Sie sich den Geschwindigkeitswert. Die Sonde mit großem Durchmesser (60 mm, 100 mm) des Anemometers eignet sich zur Messung turbulenter Strömungen mit mittleren und kleinen Durchflussraten (z. B. am Rohrauslass). Die kleinkalibrige Sonde des Anemometers eignet sich besser zur Messung des Luftstroms, wenn der Rohrquerschnitt mehr als 100-mal größer ist als der des Erkundungskopfes.


Merkmale


1. Kleine Größe, geringe Beeinträchtigung des Strömungsfeldes;


2. Breites Anwendungsspektrum. Es kann nicht nur für Gase, sondern auch für Flüssigkeiten verwendet werden und kann in Unterschall-, Transschall- und Überschallströmungen von Gasen eingesetzt werden


3. Hoher Frequenzgang bis zu 1 MHz.


4. Hohe Messgenauigkeit und gute Wiederholbarkeit. Der Nachteil des Hitzdrahtanemometers besteht darin, dass die Sonde das Strömungsfeld stört und der Hitzdraht leicht bricht.


5. Zusätzlich zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit können auch der Pulsationswert und die Turbulenz gemessen werden. Zusätzlich zur Messung der Bewegung in eine Richtung können auch Geschwindigkeitskomponenten in mehreren Richtungen gleichzeitig gemessen werden.

 

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