超声波风速风向仪是利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的测量传感器或测量仪器。
根据产品的大小、使用习惯或者具体应用环境,叫超声波风速传感器或者超声波风速仪,也叫超声波风速计或者超声波风力计(ultrasonic anemometers)。
中文名称 | 超声波风速风向仪 | 主要原理 | 利用发送声波脉冲 |
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主要用途 | 计算风速和风向的测量 | 其他名字 | 超声波风传感器 |
性能 | 抗冰冻,耐腐蚀,高稳定性 |
超声波风速仪工作原理
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测出自然风中阵风脉动的高频成分,结合现代计算机技术,可在更高层次上揭示自然风的特性对于提高抗风减灾能力和风资源的合理利用有重大意义。
声波(超声波) 是机械振动在媒质中的传播过程其传播速度必然受媒质自身运动的影响若在风场中沿X 方向平行放置两对超声换能器, T 1, T 2 为发射, R 1, R 2 为接收, 它们相距为L,如图所示。
超声波风速仪测速示意图
声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
由于没有机械转动部件,不存在机械磨损、阻塞、冰冻等问题,同时也没有"机械惯性",可捕捉瞬时的风速变化,不仅可测出常规风速(平均风速) ,也可测得任意方向上的风速分量,尤其可测出风速中的高频脉动成分。
超声波风速传感器(ultrasonicwind sensor);
超声波风速风向仪;
超声波风速风力计等。
超声风速仪是针对野外恶劣环境下对测风仪器各方面的需求专门研制的,通过超声测风技术实时测量风速风向。具有测量精度高,环境适应性强等优势,传感器的选择非常重要。
你好,利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的风速风向测量仪器>
还是挺好的,比市场上同价格档次的,性价比高,
文章对超声波风速仪示值的测量结果进行不确定度评定,分析了影响其量值的不确定度来源,给出了校准结果的不确定度评定报告,保障了日常检测中数据的可靠性。
介绍了超声波时差法风速测量的基本原理,以及基于CPLD+MSP430低功耗测量风向风速传感器的实现方法。设计了超声波发射驱动和部分接收电路,分析计算了二阶有源巴特沃斯带通滤波器。提出了采用峰值包络检波识别超声波到达时刻,以及CPLD高速计数的方法,实现高精度测量方法,并且详细叙述了超声波测风的实现过程。实验结果验证系统具有精度高、功耗低等特点和推广应用价值。
超声波风速风向仪超声波风速仪
利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的风速风向测量仪器。
也叫超声波风速计或者超声波风力计(ultrasonic anemometers),有时叫超声波风速传感器(ultrasonicwind sensor)。
工作拓扑图
解读词条背后的知识
因为区别传统的风速测量方法,通过超声波风速传感器的合理布置,不仅可以测得精确的风速信息,而且可以同时测得精确的风向信息。所以超声波风速仪也就是超声波风速风向仪。