Pohárový anemometer
Je to najbežnejší typ anemometra. Anemometer s rotujúcim pohárom prvýkrát vynašiel Robinson v Spojenom kráľovstve. Vtedy to boli štyri šálky a potom sa to zmenilo na tri šálky. Tri parabolické alebo polguľovité prázdne poháre pripevnené k sebe na polici sú všetky na jednej strane a celá polica spolu s vetrovým pohárom je namontovaná na hriadeli, ktorý sa môže voľne otáčať. Pôsobením vetra sa veterný pohár otáča okolo osi a jeho rýchlosť otáčania je úmerná rýchlosti vetra. Rýchlosť otáčania je možné zaznamenávať pomocou elektrických kontaktov, tachogenerátorov alebo fotoelektrických počítadiel atď.
vrtuľa
Ide o anemometer so sadou troj- alebo štvorlistých vrtúľ otáčajúcich sa okolo horizontálnej osi. Vrtuľa je namontovaná na prednej časti veternej lopatky tak, aby jej rovina otáčania bola vždy otočená k vetru
Smer anemometra, jeho rýchlosť otáčania je úmerná rýchlosti vetra.
**Vetromer
Kovový drôt ohrievaný prúdom, prúdiaci vzduch mu umožňuje rozptyľovať teplo a rýchlosť rozptylu tepla a druhá odmocnina rýchlosti vetra sú lineárne spojené a potom linearizované elektronickým obvodom (pre ľahké meradlo a čítanie), presným anemometrom môže byť vyrobený. **Anemometer sa delí na dva typy: bočný ohrev a priamy ohrev. Typ bočného ohrevu je vo všeobecnosti mangánový medený drôt a jeho teplotný koeficient odporu je blízky nule a jeho povrch je navyše vybavený prvkom na meranie teploty. Typ priameho ohrevu je väčšinou platinový drôt, ktorý dokáže priamo merať teplotu samotného tela pri meraní rýchlosti vetra. **Anemometer má vysokú citlivosť pri nízkej rýchlosti vetra a je vhodný na meranie malej rýchlosti vetra. S časovou konštantou len niekoľko stotín sekundy je dôležitým nástrojom pre atmosférické turbulencie a agrometeorologické merania.
Digitálny anemometer
Digitálny anemometer je rozsiahle inteligentné zariadenie na snímanie rýchlosti vetra a poplašné zariadenie špeciálne vyvinuté pre rôzne veľké mechanické zariadenia.
Mikroprocesor sa používa ako riadiace jadro a periférne zariadenie využíva pokročilú digitálnu komunikačnú technológiu. Systém má vysokú stabilitu, silnú odolnosť proti rušeniu a vysokú presnosť detekcie. Vetrovka je vyrobená zo špeciálnych materiálov, s vysokou mechanickou pevnosťou a silnou odolnosťou proti vetru. Dizajn vitríny je nový a jedinečný, robustný a odolný a ľahko sa inštaluje a používa. Všetky elektrické rozhrania sú v súlade s medzinárodnými normami, počas inštalácie nie je potrebné žiadne ladenie a sú vhodné pre rôzne pracovné prostredia.
Digitálny anemometer sa používa na meranie okamžitej rýchlosti vetra a priemernej rýchlosti vetra a má funkcie ako automatické monitorovanie, zobrazenie v reálnom čase a ovládanie alarmu prekročenia limitu.
Akustický anemometer
Zložka rýchlosti vetra v smere šírenia zvukovej vlny zvýši (alebo zníži) rýchlosť šírenia zvukovej vlny. Akustický anemometer vyrobený s touto charakteristikou môže byť použitý na meranie zložky rýchlosti vetra. Akustické anemometre majú najmenej dva páry snímacích prvkov, každý pár obsahuje sirénu a prijímač. Nechajte zvukové vlny dvoch sirén šíriť sa opačnými smermi. Ak sa jedna skupina zvukových vĺn šíri pozdĺž zložky rýchlosti vetra a druhá skupina sa pohybuje len proti vetru, časový rozdiel medzi zvukovými impulzmi prijatými dvoma prijímačmi bude úmerný zložke rýchlosti vetra. Ak sú súčasne inštalované dva páry prvkov v horizontálnom a vertikálnom smere, je možné vypočítať horizontálnu rýchlosť vetra, smer vetra a vertikálnu rýchlosť vetra. Vzhľadom na výhody antiinterferencie a dobrej smerovosti ultrazvukových vĺn je frekvencia zvukových vĺn vyžarovaných akustickým anemometrom väčšinou v ultrazvukovej časti.
Aplikácie anemometrov
Anemometre sú široko používané a dajú sa flexibilne použiť vo všetkých oblastiach. Sú široko používané v elektroenergetike, oceliarskom, petrochemickom, energetickom a inom priemysle. Na olympijských hrách v Pekingu existujú aj iné aplikácie, ako sú preteky v plachtení, preteky vo veslovaní, preteky v streľbe z terénu atď. Na meranie je potrebné použiť anemometer. Anemometer pomerne pokročil, okrem merania rýchlosti vetra dokáže merať aj teplotu vetra a objem vzduchu. Existuje mnoho priemyselných odvetví, ktoré potrebujú používať anemometre. Odporúčané odvetvia sú: morský rybolov, rôzne odvetvia výroby ventilátorov, odvetvia, ktoré vyžadujú výfukové systémy atď.
Rôzne ročné obdobia a rôzne geografické podmienky anemometrov spôsobia, že smer vetra v atmosfére sa bude neustále meniť. Ak je pri mori vo dne a v noci iný smer vetra, v zime a v lete sú aj rôzne monzúny. Štúdium smeru vetra nám môže pomôcť predpovedať a študovať klimatické zmeny. Štúdium smeru vetra vyžaduje použitie anemometra. Väčšina anemometrov je navrhnutá v tvare šípok a niektoré sú vyrobené aj do zvieracích tvarov, napríklad kohútov. Perová časť anemometra sa bude otáčať podľa smeru vetra. Anemometer by mal byť inštalovaný na mieste, kde nie sú žiadne budovy alebo stromy atď., Aby sa zabránilo pohybu vetra. Použitie a rozsah použitia Elektrické anemometre s tepelnou žiarovkou série QDP sa používajú v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, meteorológie, poľnohospodárstva, chladenia a sušenia, prieskumov hygieny práce atď. a môžu sa použiť, keď je potrebné merať rýchlosť vzduchu vnútorné a vonkajšie alebo modely. Je to základný prístroj na meranie nízkej rýchlosti vetra. V roku 1987 bol tento produkt vyhodnotený ako najlepší produkt v Pekingu ekonomickou komisiou v Pekingu. Princíp činnosti Tento prístroj sa skladá z dvoch častí: snímač horúcej gule a merací prístroj. Na čele senzora je malá sklenená guľa, v ktorej je uložená nichromová drôtená cievka, ktorá ohrieva sklo, a dva termočlánky zapojené do série. Studený koniec termočlánku je pripojený k stĺpiku z fosforového bronzu a je priamo vystavený prúdu vzduchu. Keď slučkou prechádza určité množstvo prúdu, sklenená guľa sa zahreje na určitú teplotu. Táto teplota súvisí s rýchlosťou prúdenia vzduchu a rýchlosť prúdenia je malá. Čím vyššia teplota, tým nižšia teplota.
Úvod do anemometrov
Anemometer je anemometer.
Anemometer je prístroj, ktorý meria rýchlosť vzduchu. Je ich veľa druhov. V meteorologických staniciach sa najčastejšie používa veterný anemometer. Skladá sa z troch parabolických kužeľových prázdnych pohárov upevnených na držiaku v uhle 120 stupňov navzájom. Konkávne povrchy prázdnych pohárov sú všetky v jednom smere. Celá indukčná časť je inštalovaná na zvislom otočnom hriadeli. Pôsobením vetra sa veterná miska otáča okolo hriadeľa rýchlosťou úmernou rýchlosti vetra. Ďalším typom rotačného anemometra je vrtuľový anemometer, ktorý pozostáva z trojlistovej alebo štvorlistovej vrtule tvoriacej snímaciu časť, ktorá je inštalovaná na prednom konci veternej lopatky tak, aby mohla byť zarovnaná so smerom vietor kedykoľvek. Lopatky sa otáčajú okolo horizontálnej osi rýchlosťou úmernou rýchlosti vetra.
Princíp anemometra
Základným princípom anemometra je vložiť tenký drôt do kvapaliny a drôt je zahrievaný prúdom, aby bola teplota vyššia ako teplota kvapaliny, takže drôtený anemometer sa nazýva "**". Keď tekutina preteká drôtom vo vertikálnom smere, odoberie časť tepla drôtu, čo spôsobí pokles teploty drôtu. Podľa teórie tepelnej výmeny nútenou konvekciou možno odvodiť, že existuje vzťah medzi maximálnym rozptýleným teplom Q a rýchlosťou v tekutiny. Štandardná antisonda pozostáva z dvoch konzol napnutých krátkym tenkým drôtom, ako je znázornené na obrázku 2.1. Kovové drôty sú zvyčajne vyrobené z kovov s vysokým bodom topenia a dobrou ťažnosťou, ako je platina, ródium a volfrám. Bežne používaný drôt má priemer 5 μm a dĺžku 2 mm; najmenšia sonda má priemer iba 1 μm a dĺžku 0.2 mm. Podľa rôznych použití je sonda tiež vyrobená z dvojitého drôtu, troch drôtov, šikmého drôtu, tvaru V, tvaru X atď. Aby sa zvýšila pevnosť, niekedy sa na nahradenie kovového drôtu používa kovový film a tenký kovový film sa zvyčajne nastrieka na tepelne izolačný substrát, ktorý sa nazýva sonda tepelného filmu, ako je znázornené na obrázku 2.2. ** Sondy musia byť pred použitím kalibrované. Statická kalibrácia sa vykonáva v špeciálnom štandardnom aerodynamickom tuneli, pričom sa meria vzťah medzi prietokom a výstupným napätím a nakreslí sa štandardná krivka; dynamická kalibrácia sa vykonáva v známom pulzujúcom prietokovom poli alebo pridaním do vykurovacieho okruhu anemometra. Posledný pulzujúci elektrický signál sa používa na overenie frekvenčnej odozvy anemometra. Ak frekvenčná odozva nie je dobrá, na jej zlepšenie možno použiť zodpovedajúci kompenzačný obvod.
Rozsah merania rýchlosti prúdenia od {{0}} do 100 m/s možno rozdeliť do troch častí: nízka rýchlosť: 0 až 5 m/s; stredná rýchlosť: 5 až 40 m/s; vysoká rýchlosť: 40 až 100 m/s. Tepelná sonda anemometra slúži na presné merania od 0 do 5m/s; rotorová sonda anemometra je ideálna na meranie rýchlosti prúdenia od 5 do 40 m/s; a použitím pitotovej trubice je možné dosiahnuť najlepšie výsledky v rozsahu vysokých otáčok*. Ďalším kritériom pre správny výber prietokovej sondy anemometra je teplota, zvyčajne je teplota tepelného senzora anemometra približne plus -70C. Rotorová sonda špeciálneho anemometra môže dosiahnuť 350 °C. Pitotovy trubice sa používajú nad plus 350 °C.
Údržba kalibrácie anemometra
Anemometer je druh meracieho prístroja na ochranu bezpečnosti a monitorovanie životného prostredia. Okrem zodpovedajúcej kalibračnej správy potrebnej na predaj v továrni je tiež potrebné každý rok navštíviť Národné centrum pre dohľad a kontrolu kvality klimatizačných zariadení alebo Čínsku akadémiu stavebného výskumu Energetika a energetika budov a energetické a environmentálne inžinierstvo v súlade s požiadavky JJG (Stavebníctvo) 0001-1992 „Predpisy o overovaní tepelných guľových anemometrov“. Environmentálne testovacie centrum vykonáva pravidelnú kalibráciu a upravuje všetky aspekty prístroja tak, aby získal najlepší pracovný stav podľa ním vydaného zákonného kalibračného certifikátu.
Okrem udržiavania presnosti denných údajov venujte pozornosť nasledujúcim bodom pri každodennej údržbe a používaní:
1. Je zakázané používať anemometer v prostredí horľavých plynov.
2. Je zakázané vkladať sondu anemometra do horľavého plynu. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
3. Prosím, používajte anemometer správne podľa požiadaviek návodu na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a poškodeniu snímača.
4. Ak počas používania anemometer vydáva nezvyčajný zápach, zvuk alebo dym, alebo do neho prúdi kvapalina, okamžite ho vypnite a vyberte batériu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, požiaru a poškodenia anemometra.
5. Nevystavujte sondu a teleso anemometra [2] dažďu. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb.
6. Nedotýkajte sa senzorovej časti vo vnútri sondy.
7. Keď sa anemometer dlhší čas nepoužíva, vyberte internú batériu. V opačnom prípade môže batéria vytiecť a poškodiť anemometer.
8. Neumiestňujte anemometer na miesto s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou, prachom a priamym slnečným žiarením. V opačnom prípade dôjde k poškodeniu vnútorných komponentov alebo zhoršeniu výkonu anemometra.
9. Anemometer neutierajte prchavou kvapalinou. V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii krytu anemometra a zmene jeho farby. Keď sú na povrchu anemometra škvrny, je možné ho utrieť mäkkou tkaninou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.
10. Nenechajte anemometer spadnúť ani ho nenamáhajte. V opačnom prípade dôjde k poruche alebo poškodeniu anemometra.
11. Nedotýkajte sa senzorovej časti sondy, keď je anemometer nabitý. V opačnom prípade bude ovplyvnený výsledok merania alebo sa poškodí vnútorný obvod anemometra.
Použitie anemometra
1. Zmerajte rýchlosť a smer priemerného prietoku.
2. Zmerajte rýchlosť pulzovania prichádzajúceho prúdu a jeho frekvenčné spektrum.
3. Zmerajte Reynoldsovo napätie v turbulentnom prúdení a závislosť rýchlosti a času dvoch bodov.
4. Zmerajte šmykové napätie steny (zvyčajne pomocou sondy s horúcim filmom umiestnenej v jednej rovine so stenou, princíp je podobný ako pri presnom meraní rýchlosti).
5. Zmerajte teplotu kvapaliny (vopred zmerajte krivku zmeny odporu sondy s teplotou tekutiny a potom určte teplotu podľa nameraného odporu sondy.
Okrem toho sa vyvinulo mnoho profesionálnych použití.
Ako používať anemometer
1. Pred použitím skontrolujte, či ukazovateľ glukomera ukazuje na nulový bod. Ak dôjde k odchýlke, zľahka nastavte mechanickú nastavovaciu skrutku glukomera, aby sa ukazovateľ vrátil do nulového bodu; 2. Prepnite kalibračný spínač do polohy OFF
3. Zasuňte zástrčku meracej tyče do zásuvky, umiestnite meraciu tyč zvisle nahor, zatlačte na uzatváraciu skrutku, aby ste utesnili sondu, nastavte "kalibračný spínač" do polohy plnej stupnice a pomaly upravte "úplné nastavenie stupnice" gombík tak, aby ukazovateľ glukomera ukazoval na celú stupnicu. pozícia stupňa;
4. Nastavte "kalibračný spínač" do "nulovej polohy" a pomaly nastavte dva gombíky "hrubého nastavenia" a "jemného nastavenia" tak, aby ukazovateľ meracieho prístroja smeroval do nulovej polohy.
5. Po vyššie uvedených krokoch jemne potiahnite skrutku, aby ste odkryli sondu meracej tyče (dĺžku je možné zvoliť podľa potreby) a nastavte červenú bodku na sonde v smere vetra. nameraná rýchlosť vetra;
6. Po niekoľkominútovom meraní (asi 10 minút) sa vyššie uvedené kroky 3 a 4 musia raz zopakovať, aby sa štandardizoval prúd v merači
7. Po teste by mal byť "kalibračný spínač" v polohe vypnuté.
Anemometer je prístroj na meranie rýchlosti, ktorý premieňa signál rýchlosti prúdenia na elektrický signál a môže merať aj teplotu alebo hustotu tekutiny. Princíp spočíva v tom, že tenký kovový drôt (nazývaný guľa), ktorý je ohrievaný elektrinou, je umiestnený v prúde vzduchu a rozptyl tepla v prúde vzduchu súvisí s rýchlosťou prúdenia a rozptyl tepla spôsobuje zmenu teploty. zmena odporu a signál prietoku sa premení na elektrický signál.
Má dva pracovné režimy: ①Konštantný prietok. Prúd prechádzajúci trubicou zostáva nezmenený a pri zmene teploty sa mení odpor trubice, takže sa mení napätie na oboch koncoch, takže sa meria prietok;
② Typ konštantnej teploty. Maximálna teplota zostáva nezmenená, napríklad 150 stupňov a prietok možno merať podľa požadovaného použitého prúdu. Typ s konštantnou teplotou je rozšírenejší ako typ s konštantným prietokom. Maximálna dĺžka je všeobecne v rozsahu 0,5 až 2 mm, priemer je v rozsahu 1 až 10 mikrónov a materiálom je platina, volfrám alebo zliatina platiny a ródia.
Ak sa na výmenu kovového drôtu použije veľmi tenký kovový film (s hrúbkou menšou ako 0,1 mikrónu), ide o anemometer s horúcim filmom.
**Okrem bežného jednovodičového typu to môže byť aj kombinovaný dvojvodičový alebo trojvodičový typ na meranie zložiek rýchlosti vo všetkých smeroch. Výstup elektrického signálu zo snímača je zosilnený, kompenzovaný a digitalizovaný a potom privedený do počítača, čo môže zlepšiť presnosť merania, automaticky dokončiť proces následného spracovania údajov a rozšíriť funkcie merania rýchlosti, ako je súčasné dokončenie okamžitej hodnoty. a časová priemerná hodnota, kombinovaná rýchlosť a čiastková rýchlosť, turbulentné prúdenie Meranie stupňov a iných parametrov turbulencie.
**V porovnaní s pitotovou trubicou má anemometer výhody malého objemu sondy a malého zásahu do prietokového poľa; rýchla odozva, môže merať nestabilnú rýchlosť prúdenia; dokáže merať veľmi nízku rýchlosť (napríklad nízku 0,3 m/s).






