Anwendung eines Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensors in der Windenergieerzeugung
Die Entwicklung und Nutzung neuer Energien und erneuerbarer Energien ist eine der wichtigen strategischen Maßnahmen zur Lösung der Energie- und Umweltprobleme Chinas. Unter vielen erneuerbaren Energiequellen ist die Windenergieerzeugungstechnologie bei weitem eine der am besten geeigneten Technologien für die Stromerzeugung in großem Maßstab, und der Einsatz von Leistungselektroniktechnologie bei der Windenergieerzeugung kann die Betriebseigenschaften von Windkraftanlagen erheblich verbessern. Auch im Normalbetrieb spielt es eine wichtige Rolle.
Mit der Entwicklung und dem Fortschritt der Sensortechnologie werden immer mehr Sensortechnologien in der Energiewirtschaft eingesetzt und spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Qualität und Effizienz des Energiebetriebs. Werfen wir mit allen einen Blick auf die Anwendung von Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensoren in der Windenergieerzeugung.
Die Windenergieerzeugung weist die Eigenschaften einer instabilen Windgeschwindigkeit auf, was gewisse Schwierigkeiten für die Stabilität der Windenergieerzeugung mit sich bringt. Da Windenergie nicht direkt im Windenergieerzeugungssystem gespeichert werden kann, ist dies zur Gewährleistung einer stabilen Stromversorgung erforderlich Verwenden Sie Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensoren zur Stabilisierung. Für die Windgeschwindigkeit wurde der französische Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensor LCJ Capteurs – CV7 - OEM von Gongcai.com verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen Anemometern, die über rotierende mechanische Teile verfügen, können diese beweglichen Teile den Sensor leicht beschädigen. Während der Ultraschallsensor so konzipiert ist, dass keine mechanischen Teile vorhanden sind, um den besten und zuverlässigeren Betrieb zu gewährleisten. Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensoren sind langzeitstabil und wartungsfrei.
Und der französische Ultraschall-Windgeschwindigkeitssensor LCJ Capteurs – CV7-OEM kann 4 unabhängige Testdaten bereitstellen. Die Korrektheitsprüfung wird zur Berechnung des Gegenwindvektors verwendet. Diese Methode bietet eine Windgeschwindigkeitsempfindlichkeit von 0,15 m/S, Zuverlässigkeit und hervorragende Linearität bis zu 40 m/S.
Schall (und Ultraschall) hingegen werden durch die Bewegung der Flüssigkeit übertragen, durch die er fließt. Die elektroakustischen Wandler kommunizieren paarweise miteinander über Ultraschallsignale, um den durch den Luftstrom verursachten Wellenlaufzeitunterschied entsprechend den orthogonalen Achsen zu bestimmen. Die CV7-OEM-Wandler kommunizieren miteinander, um vier unabhängige Messungen bereitzustellen, während der Gegenwind-Messvektor für Berechnungen verwendet wird. Diese Messungen werden kombiniert, um die Windgeschwindigkeit und -richtung relativ zur Referenzachse zu berechnen. Zur Kalibrierung dient die Temperaturmessung. Das Design des Sensors reduziert den Einfluss des Neigungswinkels (basierend auf der Form des Raums wird der Einfluss des Sensorneigungswinkels teilweise korrigiert).






