Schalenwindmesser
Es ist die häufigste Art von Anemometern. Der rotierende Schalenstern wurde zuerst von Robinson im Vereinigten Königreich erfunden. Damals waren es vier Tassen, und dann wurde es auf drei Tassen geändert. Die drei parabel- oder halbkugelförmigen Leerbecher, die auf dem Regal aneinander befestigt sind, befinden sich alle auf einer Seite, und das gesamte Regal ist zusammen mit dem Windbecher auf einer Welle montiert, die sich frei drehen kann. Unter der Einwirkung des Windes dreht sich die Windschale um die Achse, und ihre Drehgeschwindigkeit ist proportional zur Windgeschwindigkeit. Die Drehzahl kann mit elektrischen Kontakten, Tachogeneratoren oder Lichtschranken usw. erfasst werden.
Propeller
Es ist ein Anemometer mit einem Satz drei- oder vierflügeliger Propeller, die sich um eine horizontale Achse drehen. Der Propeller ist an der Vorderseite einer Windfahne so montiert, dass seine Rotationsebene immer dem Wind zugewandt ist
Anemometerrichtung, seine Drehzahl ist proportional zur Windgeschwindigkeit.
**Windmesser
Ein durch Strom erhitzter Metalldraht, der durch die strömende Luft Wärme abführt, und die Wärmeableitungsrate und die Quadratwurzel der Windgeschwindigkeit stehen in linearem Zusammenhang und werden dann durch die elektronische Schaltung (zur einfachen Skalierung und Ablesung), dem genauen Anemometer, linearisiert kann gemacht werden. **Der Anemometer ist in zwei Typen unterteilt: Seitenheizung und Direktheizung. Der Seitenheizungstyp ist im Allgemeinen ein Mangan-Kupferdraht, und sein Widerstandstemperaturkoeffizient ist nahe Null, und seine Oberfläche ist zusätzlich mit einem Temperaturmesselement ausgestattet. Der direkte Heiztyp ist meistens Platindraht, der die Temperatur des Körpers selbst direkt messen kann, während er die Windgeschwindigkeit misst. **Das Anemometer hat eine hohe Empfindlichkeit bei niedriger Windgeschwindigkeit und eignet sich zur Messung kleiner Windgeschwindigkeiten. Mit einer Zeitkonstante von nur wenigen Hundertstelsekunden ist es ein wichtiges Werkzeug für atmosphärische Turbulenz- und agrometeorologische Messungen.
Digitaler Windmesser
Das digitale Anemometer ist ein groß angelegtes intelligentes Windgeschwindigkeitserfassungs- und Alarmgerät, das speziell für verschiedene große mechanische Geräte entwickelt wurde.
Der Mikroprozessor wird als Steuerkern verwendet, und das Peripheriegerät übernimmt fortschrittliche digitale Kommunikationstechnologie. Das System hat eine hohe Stabilität, eine starke Anti-Interferenz-Fähigkeit und eine hohe Erkennungsgenauigkeit. Die Windschale besteht aus speziellen Materialien mit hoher mechanischer Festigkeit und starkem Windwiderstand. Das Design der Vitrine ist neuartig und einzigartig, robust und langlebig und einfach zu installieren und zu verwenden. Alle elektrischen Schnittstellen entsprechen internationalen Standards, während der Installation ist keine Fehlersuche erforderlich und sie sind für unterschiedliche Arbeitsumgebungen geeignet.
Das digitale Anemometer dient zur Messung der momentanen Windgeschwindigkeit und der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit und verfügt über Funktionen wie automatische Überwachung, Echtzeitanzeige und Überschreitungsalarmsteuerung.
Akustischer Anemometer
Die Windgeschwindigkeitskomponente in Richtung der Schallwellenausbreitung erhöht (oder verringert) die Schallwellenausbreitungsgeschwindigkeit. Ein mit dieser Eigenschaft hergestelltes akustisches Anemometer kann verwendet werden, um die Windgeschwindigkeitskomponente zu messen. Akustische Anemometer haben mindestens zwei Paare von Sensorelementen, wobei jedes Paar einen Schallgeber und einen Empfänger umfasst. Lassen Sie die Schallwellen der beiden Echolote in entgegengesetzte Richtungen laufen. Wenn sich eine Gruppe von Schallwellen entlang der Windgeschwindigkeitskomponente ausbreitet und die andere Gruppe sich nur gegen den Wind bewegt, ist die Zeitdifferenz zwischen den von den beiden Empfängern empfangenen Schallimpulsen proportional zur Windgeschwindigkeitskomponente. Wenn zwei Elementpaare gleichzeitig in horizontaler und vertikaler Richtung installiert werden, können die horizontale Windgeschwindigkeit, die Windrichtung und die vertikale Windgeschwindigkeit jeweils berechnet werden. Aufgrund der Vorteile der Entstörung und der guten Richtwirkung von Ultraschallwellen liegt die Frequenz der vom akustischen Anemometer emittierten Schallwellen hauptsächlich im Ultraschallbereich.
Anemometer-Anwendungen
Anemometer sind weit verbreitet und können in allen Bereichen flexibel eingesetzt werden. Sie werden häufig in der Elektrizitäts-, Stahl-, Petrochemie-, Energiespar- und anderen Industrien eingesetzt. Es gibt andere Anwendungen bei den Olympischen Spielen in Peking, wie z. B. Segelwettbewerbe, Ruderwettbewerbe, Feldschießwettbewerbe usw. Zum Messen muss ein Windmesser verwendet werden. Das Anemometer ist relativ fortschrittlich, es kann neben der Messung der Windgeschwindigkeit auch die Windtemperatur und das Luftvolumen messen. Es gibt viele Branchen, die Anemometer verwenden müssen. Die empfohlenen Industrien sind: Seefischerei, verschiedene Industrien zur Herstellung von Lüftern, Industrien, die Abgassysteme benötigen, und so weiter.
Unterschiedliche Jahreszeiten und unterschiedliche geografische Bedingungen von Anemometern führen dazu, dass sich die Windrichtung in der Atmosphäre kontinuierlich ändert. Wenn die Windrichtung am Meer Tag und Nacht unterschiedlich ist, gibt es auch unterschiedliche Monsune im Winter und Sommer. Das Studium der Windrichtung kann uns helfen, den Klimawandel vorherzusagen und zu untersuchen. Das Studium der Windrichtung erfordert die Verwendung eines Anemometers. Die meisten Anemometer haben die Form von Pfeilen, einige sind auch in Tierform wie Hähne gefertigt. Der Federteil des Anemometers dreht sich mit der Windrichtung. Der Anemometer sollte an einem Ort installiert werden, an dem keine Gebäude oder Bäume usw. die Bewegung des Windes blockieren. Verwendung und Anwendungsbereich Die elektrischen Thermobirnen-Anemometer der QDP-Serie werden in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Meteorologie, Landwirtschaft, Kühlung und Trocknung, Arbeitshygieneuntersuchungen usw. verwendet und können verwendet werden, wenn es erforderlich ist, die Luftgeschwindigkeit von zu messen Indoor und Outdoor oder Modelle. Es ist ein grundlegendes Instrument zur Messung niedriger Windgeschwindigkeiten. 1987 wurde dieses Produkt von der Pekinger Wirtschaftskommission als bestes Produkt in Peking bewertet. Funktionsprinzip Dieses Instrument besteht aus zwei Teilen: Heißkugelsensor und Messgerät. Am Kopf des Sensors befindet sich eine winzige Glaskugel, in der sich eine Nichrom-Drahtspule befindet, die das Glas erwärmt, und zwei in Reihe geschaltete Thermoelemente. Das kalte Ende des Thermoelements ist mit der Phosphorbronzesäule verbunden und direkt dem Luftstrom ausgesetzt. Wenn eine bestimmte Strommenge durch die Schleife fließt, wird die Glaskugel auf eine bestimmte Temperatur erhitzt. Diese Temperatur hängt mit der Geschwindigkeit des Luftstroms zusammen, und die Strömungsgeschwindigkeit ist gering. Je höher die Temperatur, desto niedriger die Temperatur.
Einführung in Anemometer
Ein Windmesser ist ein Windmesser.
Ein Anemometer ist ein Instrument, das die Luftgeschwindigkeit misst. Es gibt viele Arten davon. Das in meteorologischen Stationen am häufigsten verwendete ist das Windschalenanemometer. Es besteht aus drei leeren Parabolkegelbechern, die in einem Winkel von 120 Grad zueinander an der Halterung befestigt sind. Die konkave Oberfläche der leeren Becher zeigt alle in eine Richtung. Der gesamte Induktionsteil ist auf einer vertikalen rotierenden Welle installiert. Unter der Wirkung des Windes dreht sich die Windschale um die Welle mit einer Geschwindigkeit, die proportional zur Windgeschwindigkeit ist. Eine andere Art von rotierenden Anemometern ist das Propelleranemometer, das aus einem drei- oder vierblättrigen Propeller besteht, um ein Sensorteil zu bilden, das am vorderen Ende einer Windfahne installiert ist, so dass es mit der Richtung des Windes ausgerichtet werden kann Wind jederzeit. Die Blätter rotieren um die horizontale Achse mit einer Geschwindigkeit proportional zur Windgeschwindigkeit.
Anemometer-Prinzip
Das Grundprinzip des Anemometers besteht darin, einen dünnen Draht in die Flüssigkeit zu legen, und der Draht wird durch Strom erhitzt, um die Temperatur höher als die Temperatur der Flüssigkeit zu machen, daher wird das Drahtanemometer "**" genannt. Wenn das Fluid in vertikaler Richtung durch den Draht strömt, entzieht es dem Draht einen Teil der Wärme, wodurch die Temperatur des Drahts sinkt. Aus der Theorie des erzwungenen Konvektionswärmeaustauschs lässt sich ableiten, dass ein Zusammenhang zwischen der maximal dissipierten Wärme Q und der Geschwindigkeit v des Fluids besteht. Die Standard-Antisonde besteht aus zwei Klammern, die mit einem kurzen, dünnen Draht gespannt sind, wie in Abbildung 2.1 gezeigt. Metalldrähte bestehen normalerweise aus Metallen mit hohen Schmelzpunkten und guter Duktilität wie Platin, Rhodium und Wolfram. Der üblicherweise verwendete Draht hat einen Durchmesser von 5 μm und eine Länge von 2 mm; Die kleinste Sonde hat nur einen Durchmesser von 1 μm und eine Länge von 0,2 mm. Je nach Verwendungszweck wird die Sonde auch in Doppeldraht, Dreidraht, Schrägdraht, V-förmig, X-förmig usw. hergestellt. Um die Festigkeit zu erhöhen, wird manchmal ein Metallfilm verwendet, um den Metalldraht zu ersetzen, und ein dünner Metallfilm wird normalerweise auf ein thermisch isolierendes Substrat gesprüht, das als thermische Filmsonde bezeichnet wird, wie in Abbildung 2.2 gezeigt. **Sonden müssen vor Gebrauch kalibriert werden. Die statische Kalibrierung wird in einem speziellen Standard-Windkanal durchgeführt, wobei das Verhältnis zwischen Durchflussrate und Ausgangsspannung gemessen und eine Standardkurve gezeichnet wird; Die dynamische Kalibrierung erfolgt in einem bekannten pulsierenden Strömungsfeld oder bei Zugabe im Heizkreis des Anemometers. Das letzte pulsierende elektrische Signal wird verwendet, um den Frequenzgang des Anemometers zu überprüfen. Ist der Frequenzgang nicht gut, kann mit der entsprechenden Kompensationsschaltung nachgebessert werden.
Der Messbereich der Strömungsgeschwindigkeit von {{0}} bis 100m/s kann in drei Abschnitte unterteilt werden: niedrige Geschwindigkeit: 0 bis 5m/s; mittlere Geschwindigkeit: 5 bis 40 m/s; hohe Geschwindigkeit: 40 bis 100 m/s. Die thermische Sonde des Anemometers wird für genaue Messungen von 0 bis 5 m/s verwendet; die Rotorsonde des Anemometers eignet sich ideal zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten von 5 bis 40 m/s; und dem Einsatz eines Staurohres lassen sich im Hochgeschwindigkeitsbereich* beste Ergebnisse erzielen. Ein weiteres Kriterium für die richtige Auswahl der Strömungssonde eines Anemometers ist die Temperatur, üblicherweise liegt die Temperatur des Thermosensors eines Anemometers bei etwa plus -70C. Die Rotorsonde des Spezialanemometers kann 350 °C erreichen. Pitot-Rohre werden oberhalb von plus 350 ° C verwendet.
Wartung der Anemometerkalibrierung
Das Anemometer ist eine Art Messinstrument für den Sicherheitsschutz und die Umweltüberwachung. Zusätzlich zum entsprechenden Kalibrierbericht, der für den Werksverkauf erforderlich ist, ist es auch erforderlich, sich jedes Jahr an das National Air-Conditioning Equipment Quality Supervision and Inspection Center oder die China Academy of Building Research Building Energy and Energy and Energy and Environmental Engineering zu wenden die Anforderungen von JJG (Construction) 0001-1992 "Thermal Ball Anemometer Verification Regulations". Die Umweltprüfstelle führt regelmäßige Kalibrierungen durch und passt alle Aspekte des Instruments an, um die besten Arbeitsbedingungen gemäß dem von ihr ausgestellten gesetzlichen Kalibrierzertifikat zu erhalten.
Beachten Sie neben der Aufrechterhaltung der Genauigkeit der täglichen Daten die folgenden Punkte bei der täglichen Wartung und Verwendung:
1. Es ist verboten, das Anemometer in einer Umgebung mit brennbaren Gasen zu verwenden.
2. Es ist verboten, die Anemometersonde in brennbares Gas zu legen. Andernfalls kann es zu Bränden oder Explosionen kommen.
3. Bitte verwenden Sie das Anemometer korrekt gemäß den Anforderungen der Bedienungsanleitung. Unsachgemäße Verwendung kann zu elektrischem Schlag, Brand und Sensorschäden führen.
4. Wenn das Anemometer während des Gebrauchs ungewöhnliche Gerüche, Geräusche oder Rauch abgibt oder Flüssigkeit in das Anemometer fließt, schalten Sie es bitte sofort aus und entfernen Sie die Batterie. Andernfalls besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, Brand und Beschädigung des Anemometers.
5. Setzen Sie die Sonde und das Gehäuse des Anemometers [2] keinem Regen aus. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlag, Brand und Verletzungen.
6. Berühren Sie nicht den Sensorteil in der Sonde.
7. Wenn der Anemometer längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die interne Batterie. Andernfalls kann die Batterie auslaufen, was zu Schäden am Anemometer führen kann.
8. Stellen Sie das Anemometer nicht an einem Ort mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung auf. Andernfalls kommt es zu Schäden an den internen Komponenten oder zu einer Verschlechterung der Anemometerleistung.
9. Wischen Sie das Anemometer nicht mit flüchtiger Flüssigkeit ab. Andernfalls kann das Anemometergehäuse verformt und verfärbt werden. Wenn sich Flecken auf der Oberfläche des Anemometers befinden, kann es mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt werden.
10. Lassen Sie das Anemometer nicht fallen und belasten Sie es nicht. Andernfalls kommt es zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Anemometers.
11. Berühren Sie nicht den Sensorteil der Sonde, wenn das Anemometer aufgeladen ist. Andernfalls wird das Messergebnis beeinflusst oder die interne Schaltung des Anemometers beschädigt.
Anemometer verwenden
1. Messen Sie die Geschwindigkeit und Richtung der durchschnittlichen Strömung.
2. Messen Sie die Pulsationsgeschwindigkeit der ankommenden Strömung und ihr Frequenzspektrum.
3. Messen Sie die Reynolds-Spannung in turbulenter Strömung und die Geschwindigkeits- und Zeitabhängigkeit zweier Punkte.
4. Messung der Wandschubspannung (meist mit wandbündiger Heißfilmsonde, Prinzip ähnlich der Präzisionsgeschwindigkeitsmessung).
5. Messen Sie die Flüssigkeitstemperatur (messen Sie die Änderungskurve des Sondenwiderstands mit der Flüssigkeitstemperatur vor und bestimmen Sie dann die Temperatur gemäß dem gemessenen Sondenwiderstand.
Darüber hinaus wurden viele professionelle Anwendungen entwickelt.
Wie benutzt man den Windmesser?
1. Beobachten Sie vor Gebrauch, ob der Zeiger des Messgeräts auf den Nullpunkt zeigt. Stellen Sie bei Abweichungen die mechanische Einstellschraube des Messgeräts leicht ein, damit der Zeiger auf den Nullpunkt zurückkehrt; 2. Bringen Sie den Kalibrierungsschalter in die AUS-Position
3. Stecken Sie den Stecker des Messstabs in die Buchse, stellen Sie den Messstab senkrecht nach oben, drücken Sie die Verschlussschraube, um die Sonde abzudichten, stellen Sie den „Eichschalter“ auf die Endwertposition und stellen Sie den „Endwertabgleich“ langsam ein. drehen, so dass der Zeiger des Messgeräts auf Vollausschlag zeigt. Grad Position;
4. Stellen Sie den „Eichschalter“ auf „Nullstellung“ und stellen Sie die beiden Drehknöpfe „Grobeinstellung“ und „Feineinstellung“ langsam so ein, dass der Zeiger des Messgeräts auf die Nullstellung zeigt
5. Ziehen Sie nach den obigen Schritten vorsichtig an der Verschlussschraube, um die Messstabsonde freizulegen (die Länge kann nach Bedarf ausgewählt werden), und richten Sie den roten Punkt auf der Sonde in Windrichtung aus. gemessene Windgeschwindigkeit;
6. Nachdem Sie einige Minuten (ca. 10 Minuten) gemessen haben, müssen die obigen Schritte 3 und 4 einmal wiederholt werden, um den Strom im Messgerät zu normieren
7. Nach dem Test sollte der "Eichschalter" in die Aus-Position gebracht werden.
Ein Anemometer ist ein Geschwindigkeitsmessgerät, das das Signal der Strömungsgeschwindigkeit in ein elektrisches Signal umwandelt und auch die Temperatur oder Dichte der Flüssigkeit messen kann. Das Prinzip besteht darin, dass ein dünner Metalldraht (Kugel genannt), der durch Elektrizität erhitzt wird, in den Luftstrom platziert wird und die Wärmeableitung im Luftstrom mit der Strömungsgeschwindigkeit zusammenhängt und die Wärmeableitung die Temperaturänderung verursacht der Widerstand ändert sich und das Durchflusssignal wird in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Es hat zwei Arbeitsmodi: ①Konstanter Durchfluss. Der durch das Rohr fließende Strom bleibt unverändert, und wenn sich die Temperatur ändert, ändert sich der Widerstand des Rohrs, sodass sich die Spannung an beiden Enden ändert, sodass die Durchflussrate gemessen wird;
② Typ mit konstanter Temperatur. Die maximale Temperatur bleibt unverändert, z. B. 15 0 Grad, und die Durchflussrate kann gemäß dem erforderlichen angelegten Strom gemessen werden. Der Typ mit konstanter Temperatur wird häufiger verwendet als der Typ mit konstantem Durchfluss. Die maximale Länge liegt im Allgemeinen im Bereich von 0,5 bis 2 mm, der Durchmesser liegt im Bereich von 1 bis 10 Mikrometer und das Material ist Platin, Wolfram oder eine Platin-Rhodium-Legierung.
Wenn ein sehr dünner (Dicke weniger als 0,1 Mikron) Metallfilm verwendet wird, um den Metalldraht zu ersetzen, handelt es sich um ein Heißfilm-Anemometer.
**Zusätzlich zum gewöhnlichen Einleitertyp kann es auch ein kombinierter Zweileitertyp oder Dreileitertyp sein, um die Geschwindigkeitskomponenten in allen Richtungen zu messen. Das vom Sensor ausgegebene elektrische Signal wird verstärkt, kompensiert und digitalisiert und dann in den Computer eingegeben, wodurch die Messgenauigkeit verbessert, der Datennachverarbeitungsprozess automatisch abgeschlossen und die Geschwindigkeitsmessfunktionen erweitert werden können, z. B. die gleichzeitige Fertigstellung des Momentanwerts und zeitlicher Mittelwert, kombinierte Geschwindigkeit und Untergeschwindigkeit, turbulente Strömung Messung von Graden und anderen Turbulenzparametern.
**Im Vergleich zum Staurohr hat das Anemometer die Vorteile eines kleinen Sondenvolumens und einer geringen Störung des Strömungsfelds; schnelle Reaktion, kann instationäre Strömungsgeschwindigkeit messen; kann sehr niedrige Geschwindigkeiten messen (z. B. so niedrig wie 0,3 m/s).






