Zusammenfassung der vergleichenden Analyse von Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensoren:
1. Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensor Einführung Während des Mess- und Erkennungsprozesses des Anemometers haben neben dem Einfluss der Temperatur-, Feuchtigkeits- und Druckumgebungsbedingungen im Labor viele Störfaktoren die Aufmerksamkeit der Messmitarbeiter nicht auf sich gezogen. Beispielsweise führt auch der Volumenunterschied des gemessenen Objekts zur Erkennung. Unterschied in den Ergebnissen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Einfluss des Volumens des Messobjekts auf die Detektionsergebnisse des Anemometers im Windkanal.
2. Umgebungsbedingungen des Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensors Die meisten Messinstitute verwenden mittlerweile den Staurohr-Mikrodrucksensor als Standard für Windgeschwindigkeitssensoren. Standards mit einer Erkennungsgenauigkeitsstufe besser als 0.01. Den größten Einfluss auf den Standardwert der Windgeschwindigkeit hat die Änderung der Lufttemperatur im Labor. Daher führen wir die Überprüfung durch, wenn die Temperaturänderung im Labor 3 Grad nicht überschreitet. Die Änderung des Luftdrucks hat ebenfalls einen großen Einfluss auf den Standardwert der Windgeschwindigkeit, aber der Luftdruckwert im Labor ist relativ stabil und das allgemeine Labor kann der Änderung des Luftdrucks gerecht werden. Die Änderung der Luftfeuchtigkeit hat kaum Einfluss auf den Standardwert der Windgeschwindigkeit und allgemeine Laboratorien können die Anforderungen erfüllen. Aufgrund der unterschiedlichen Sensorverarbeitungstechnologie hat die Richtung des Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und -richtungssensors einen gewissen Einfluss auf die Messergebnisse, daher sollte der Vergleich in derselben Richtung durchgeführt werden.
3. Der Einfluss des Volumens auf die Ergebnisse der Windgeschwindigkeitsmessung 1. Ultraschall-Windgeschwindigkeits- und Windrichtungssensorprüfung Gemäß dem Prinzip der Windvolumenerhaltung beträgt die untere Grenze der Windgeschwindigkeitsmessung im Windkanal=2B/A, wobei A und B sind die Querschnittsflächen des Windkanals, in denen sich das getestete Instrument und das Staurohr befinden. In dieser Arbeit haben das getestete Instrument und das Pitot die gleiche Querschnittsfläche, daher liegt die untere Messgrenze bei 2 m/s, A=B=0.5m*0 .5m=0.25m2. Es gibt viele Prinzipien von Anemometern, einschließlich des thermischen Typs, des mechanischen Laufradtyps und des Ultraschalltyps. Unter ihnen ist das Ultraschallanemometer ein Messgerät, das den Unterschied in der Ausbreitungszeit von Ultraschallwellen in der Luft nutzt, um Windgeschwindigkeit und Windrichtung zu messen. Es weist viele Eigenschaften auf, die thermische und mechanische Anemometer nicht aufweisen. Es gilt als ideales Instrument zum Ersatz mechanischer Anemometer. Es zeichnet sich durch einfache Integration, geringen Verschleiß, lange Lebensdauer und schnelle Reaktion aus.






