Mehrere Testmethoden für digitale Anemometer
Digitale Anemometer werden verwendet, um die durchschnittliche Windgeschwindigkeit und die Turbulenzkomponente (Windturbulenz von 1 bis 150 KHz, die sich von der Variation unterscheidet) zu testen. Die Messung der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit kann mit thermischen, Ultraschall-, Impeller- oder Haut- und Rohrmethoden erfolgen.
Diese Methode misst die Widerstandsänderung des Sensors, wenn dieser bei eingeschalteter Stromversorgung durch den Wind abkühlt, und misst so die Windgeschwindigkeit. Informationen zur Windrichtung können nicht ermittelt werden. Es ist nicht nur leicht zu transportieren und praktisch, sondern bietet auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird weithin als Standardprodukt für Anemometer übernommen. Thermische Anemometer verwenden Platindrähte, Thermoelemente und Halbleiter, aber wir verwenden Platin-Spiraldrähte. Platindraht ist ein stofflich stabiles Material. Daher bietet es Vorteile hinsichtlich der Langzeitstabilität sowie der Temperaturkompensation.
Der Windrichtungssensor des photoelektrischen Anemometers verwendet eine Windfahne mit geringer Trägheit und Leichtmetall, um auf die Windrichtung zu reagieren und die koaxiale Codescheibe zum Rotieren zu bringen, die im Gray-Code kodiert und mit Photoelektrizität gescannt wird, um ein der Windrichtung entsprechendes elektrisches Signal auszugeben.
Der Windgeschwindigkeitssensor vom photoelektrischen Typ verwendet eine Windschale mit geringer Trägheit, die sich mit dem Wind dreht und die koaxiale Trennscheibe dreht. Mit einer photoelektronischen Abtastung gibt er eine Impulsfolge aus, die der Anzahl der Umdrehungen der Impulsfrequenz entspricht und leicht zu erfassen und zu verarbeiten ist. Hohe Festigkeit, guter Start, im Einklang mit nationalen meteorologischen Messstandards;
Der Windrichtungssensor verfügt über einen eingebauten elektronischen Kompass, der den Richtungswinkel automatisch ermittelt, sodass er an festen oder mobilen Orten (z. B. Spezialfahrzeugen, Schiffen, Bohrplattformen usw.) installiert werden kann.
Rotierende Radsonden für Anemometer
Das Funktionsprinzip der rotierenden Radsonde des digitalen Anemometers basiert auf der Umwandlung der Drehung in ein elektrisches Signal, das zunächst durch einen Näherungsinduktor läuft, die Drehung des rotierenden Rads „zählt“ und eine Reihe von Impulsen erzeugt, die dann vom Detektor umgewandelt und verarbeitet werden, um den Drehgeschwindigkeitswert zu erhalten. Die Sonden mit großem Durchmesser (60 mm, 100 mm) der Anemometer eignen sich zum Messen turbulenter Strömungen mit kleiner oder mittlerer Geschwindigkeit (z. B. am Auslass von Rohrleitungen). Die Sonden mit kleinem Durchmesser der Anemometer eignen sich besser zum Messen des Luftstroms in Kanälen mit einem Querschnitt, der größer als das 100-fache der Querschnittsfläche der Sonde ist.
Positionierung des digitalen Anemometers im Luftstrom
Die richtige Einstellposition der rotierenden Sonde des Anemometers ist, wenn die Luftströmungsrichtung parallel zur Rotorachse verläuft. Wenn die Sonde leicht im Luftstrom gedreht wird, ändert sich der angezeigte Wert. Wenn der Messwert seinen Maximalwert erreicht, befindet sich die Sonde in der richtigen Messposition. Bei Messungen im Rohr sollte der Abstand vom Startpunkt des geraden Rohrteils zum Messpunkt größer als 0XD sein, Turbulenzen auf die thermische Sonde des Anemometers und das Staurohr haben relativ wenig Einfluss.
Digitales Anemometer zur Messung des Luftstroms in Rohrleitungen
Es hat sich gezeigt, dass die 16-mm-Sonde des Anemometers am häufigsten verwendet wird. Ihre Größe gewährleistet eine gute Durchlässigkeit und hält Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 60 m/s stand. Die Messung der Luftströmungsgeschwindigkeit in Kanälen ist eine der möglichen Messmethoden, und das indirekte Messprotokoll (Gittermessverfahren) ist für die Luftmessung anwendbar.






