風速計で風速を測定する解決策
エノメータープローブは、サーマルプローブ、インペラープローブ、ピトットチューブから選択できます
風速は、0}から5m/sまでの低風速、5〜40m/sの中程度の風速、40mから100m/sの強風の3つの測定ゾーンに分けることができます。
ピトーチューブ - 主に高温測定で使用されます
ピトーチューブの開口部は、総圧力を受け取り、圧力プローブの力接続に導きます(a)。純粋な静的圧力がサイドスロットに埋められ、圧力プローブの接続(b)に導入されます。生成される差圧は、その後分析および示された風速圧(動的流量に関連する圧力)です。サーマルプローブを使用する場合、ピトーチューブはインペラーよりも乱流に反応するのに適しています。したがって、ピトーチューブの測定中に、自由な入口と出口チャネルを確保することも必要です
圧力オフセット
計算で平均空気密度が1200g/m3の使用により、測定誤差がしばしば発生します。窓の外側の気流を測定する場合、実際の空気密度は、与えられた平均値から±10%逸脱する場合があります。したがって、±5%の空気体積偏差が生じる可能性があります。 TESTO 400は、ピトーチューブの圧力を風速に自動変換することにより、このエラーを補うことができます。次に、これらのM/S値でマルチポイント平均計算を直接実行できます。
熱プローブ測定方法は、空気冷却係数の原理に基づいています。オブジェクトは固定温度に加熱され、エアフローに配置されます。前の温度を維持するために必要なエネルギー量を測定することにより、明確に示された風速を決定します。風速が高いほど、安定した温度を維持するにはエネルギーが必要です。熱アンメーターは、熱い電球プローブまたは熱電球プローブのいずれかを使用して実装できます。
Anemometer Impeller Probe-強風速度測定に適しています
インペラプローブの測定原理は、回転の電気信号への変換に基づいています。誘導の近接スイッチは、インペラの回転数を「カウント」し、機器で変換されたパルスシーケンスを提供し、風速値の表示として使用されます。大きな直径プローブ(60 mm、100 mm)は、小型または中程度の風速(出口パイプラインなど)での乱流の測定に適しています。小さな直径は、パイプラインの測定に適しています。この場合、パイプラインの断面はプローブの断面よりも100倍大きくなければなりません。 16mmプローブは非常に用途が広いことが証明されています。乱流のバランスをとるのに十分な大きさで、パイプラインに簡単に挿入できるほど小さくなります。気流のインペラプローブを正しく調整して、気流の方向がインペラ軸に平行になるようにします。






