+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

طريقة اختبار مقياس شدة الريح

Jul 21, 2023

طريقة اختبار مقياس شدة الريح

 

يتضمن اختبار مقياس شدة الريح الرقمي اختبار متوسط ​​سرعة الرياح واختبار مكون الاضطراب (اضطراب الرياح 1 ~ 150 كيلو هرتز يختلف عن التغير). تشمل طرق اختبار متوسط ​​سرعة الرياح النوع الحراري، والنوع فوق الصوتي، ونوع المكره، ونوع أنبوب الالتقاط، وما إلى ذلك.


تهدف هذه الطريقة إلى اختبار تغير المقاومة عندما يتم تبريد المستشعر بواسطة الرياح عند تشغيله، وذلك لاختبار سرعة الرياح. ولا يمكن استخلاص أي معلومات عن اتجاه الرياح. بالإضافة إلى كونها سهلة الحمل ومريحة، فإن نسبة التكلفة إلى الأداء مرتفعة، ويتم استخدامها على نطاق واسع كمنتج قياسي لأجهزة قياس شدة الريح. تستخدم عناصر مقاييس شدة الريح الحرارية أسلاكًا من البلاتين، ومزدوجات حرارية، وأشباه الموصلات، لكن شركتنا تستخدم أسلاكًا ملفوفة من البلاتين. مادة سلك البلاتين هي المادة الأكثر استقرارًا. ولذلك، هناك مزايا في الاستقرار على المدى الطويل وكذلك في تعويض درجة الحرارة.


يستخدم مستشعر اتجاه الرياح لمقياس شدة الريح الكهروضوئي ريشة رياح معدنية خفيفة ذات جمود منخفض للاستجابة لاتجاه الرياح، ويدفع قرص الكود المحوري للتدوير. يتم تشفير قرص الكود بواسطة كود رمادي ويتم مسحه ضوئيًا بواسطة الكهروضوئية، ويخرج إشارة كهربائية تتوافق مع اتجاه الرياح.


يستخدم مستشعر سرعة الرياح الكهروضوئي كوب رياح منخفض القصور الذاتي، والذي يدور مع الريح، ويدفع القاطع المحوري للتدوير، ويخرج قطارات النبض مع المسح الكهروضوئي، ويخرج القيمة المقابلة لتردد النبض المقابلة لعدد الثورات، وهو مريحة للتجميع والمعالجة. قوة عالية، بداية جيدة، بما يتماشى مع معايير قياس الأرصاد الجوية الوطنية؛


يحتوي مستشعر اتجاه الرياح على بوصلة إلكترونية مدمجة لتحديد زاوية الاتجاه تلقائيًا، ويمكن تركيبها في أماكن ثابتة أو أماكن متحركة (مثل المركبات الخاصة والسفن ومنصات الحفر وغيرها)
مسبار دوار لأجهزة قياس شدة الريح


يعتمد مبدأ عمل مسبار العجلة الدوارة لمقياس شدة الريح الرقمي على تحويل الدوران إلى إشارة كهربائية. أولاً، يمر عبر رأس تحريضي تقريبي، "يحسب" دوران العجلة الدوارة ويولد سلسلة نبض، ثم يحولها من خلال الكاشف للحصول على قيمة سرعة الدوران. يعتبر المسبار ذو القطر الكبير (60 مم، 100 مم) لمقياس شدة الريح مناسبًا لقياس التدفق المضطرب بمعدلات تدفق متوسطة وصغيرة (مثل عند مخرج الأنبوب). يعد المسبار ذو العيار الصغير لمقياس شدة الريح أكثر ملاءمة لقياس تدفق الهواء حيث يكون المقطع العرضي للأنبوب أكبر بأكثر من 100 مرة من مساحة المقطع العرضي لرأس الاستكشاف.


تحديد موضع مقياس شدة الريح الرقمي في تدفق الهواء
موضع الضبط الصحيح لمسبار الدوار الخاص بمقياس شدة الريح هو أن اتجاه تدفق الهواء موازٍ لمحور الدوار. عندما يتم تدوير المسبار قليلاً في تدفق الهواء، ستتغير القيمة المشار إليها وفقًا لذلك. عندما تصل القراءة إلى القيمة القصوى، يكون المسبار في موضع القياس الصحيح. عند القياس في خط الأنابيب، يجب أن تكون المسافة من نقطة البداية للجزء المستقيم من خط الأنابيب إلى نقطة القياس أكبر من 0XD، وتأثير التدفق المضطرب على المسبار الحراري وأنبوب البيتوت الخاص بمقياس شدة الريح صغيرة نسبيا.


قياس سرعة تدفق الهواء في خط الأنابيب بواسطة مقياس شدة الريح الرقمي
لقد أثبتت الممارسة أن مسبار مقياس شدة الريح مقاس 16 مم هو الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. حجمه لا يضمن فقط نفاذية جيدة، ولكن يمكنه أيضًا تحمل سرعة تدفق تصل إلى 60m/s. باعتبارها واحدة من طرق القياس الممكنة، فإن قياس سرعة تدفق الهواء في خط الأنابيب مناسب لقياس الهواء من خلال إجراء القياس غير المباشر (طريقة القياس الشبكي).

 

Digital anemometer

إرسال التحقيق