风速变送器的设计原理
风速变送器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见变送器。
利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构有所不同,目前部分此类变送器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。采用格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。
面风速变送器厂家
风速变送器的设计原理
风速变送器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见变送器。
利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构有所不同,目前部分此类变送器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。采用格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。

风速变送器的工作原理
风速变送器,是一种十分常见的变送器,早期由英国鲁宾孙发明。感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。
当风从左方吹来时,风杯1与风向平行,风对风杯1的压力在直于风杯轴方向上的分力近似为零。风杯2与3同风向成60度角相交,对风杯2而言,其凹面迎着风,承受的风压大;风杯3其凸面迎风,风的绕流作用使其所受风压比风杯2小,由于风杯2与风杯3在垂直于风杯轴方向上的压力差,而使风杯开始顺时针方向旋转,风速越大,起始的压力差越大,产生的加速度越大,风杯转动越快。
风速变送器的功能特性
该风速变送器采用传统三风杯风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好;杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。
1.防电磁干扰处理
2.采用底部出线方式、完全避免航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水
3.采用性能比较高的进口轴承,转动阻力小,测量准确
4.聚碳酸酯外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外
5.设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏
6.标准的MODBUS-RTU通信协议,接入方便

使用频率计检定风速变送器
在进行测试时,选取性能优良、稳定且可靠的风速变送器,由于风速变送器需要接5V电源的输出,因此需要提供稳压电源。这时会输出频率信号,需要万用表提供输出的频率值。万用表的红黑两根线,需要分别接在风速变送器接头端的频率信号及风杯的接地信号,稳压电源的正负极分别接到风杯端的正负信号上。此时需要用万用表确认风杯输出的正负极及信号,经过测试确定232输出一端1、2、3分别代表正极、信号及接地。
在检定前需要确认风速变送器的外形结构是否完好,变送器的表面不应有凹迹、外伤、裂缝、变形,变送器的型号、出厂编号要清晰。将风速变送器牢固固定在风洞中,打开万用表及稳压电源预热,通过控制风洞缓慢地控制风速的大小,分别测试2m/s、5m/s、10m/s、15m/s、20m/s、25m/s、30m/s、35m/s,检定采用单项顺速进行。
按照规定的检测点,当风速点调节好后,稳定1min后,记录此时环境中的温度值(℃)、湿度值(%RH)及大气压力值(Pa),记录输出值的频率信号,可以根据风速方程转换成风速值,从而计算出各风速点上的实测风速值。检定开始前和检定结束后,分别记录(采集)环境温度、湿度和大气压力值,用两次读数得到的环境条件的平均值作为检定时的环境条件,作为检定记录。
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