従来の測定
1.風向測定:風向計を使用
風向計ペアの風向矢印の方向は、その時点でどちらの方向に風が吹いているかを示します。 風向計と気流の方向との間に一定の角度がある場合、気流は風向計の尾部に圧力を発生させます。 そのサイズは、気流方向の垂直面上の風向計ジオメトリの投影に比例します。 風向計の頭部は風上側の面積が小さく、尾部の風上側の面積は大きい。 この圧力差によって発生する風圧により、風向計と気流が平行になるまで風向計が垂直軸の周りを回転します。 風向は、風向計と固定主軸受け指示棒の相対位置から容易に観測できます。
2.風速測定:風速計を使用
風速計には長方形の風圧板があり、風圧板の横に円弧状のフレームが取り付けられており、フレームには長短の歯があります。 風圧板の浮き上がった長短の歯の数で風の強さを表します。 風力が大きいほど、風速グレードが高くなります。
機械風計測
機械風計測は風速計のようなもので、見た目は機械式時計のようなものです。 一般に、井戸や車線の風を測定するために使用されます。 最初に風速を推定し、次に風インジケータとストップウォッチを使用して風量計の指針とストップウォッチをゼロにリセットし、風量計を風の流れに向けて風の流れの方向に垂直にする必要があります。 風速計が 30 秒間アイドリングした後、風速計とストップウオッチのスイッチを同時にオンにして計測を開始します。 . 同じセクションでの風測定は 3 回以上であり、風測定プロセスはスムーズに実行される必要があることに注意してください。 例えば、風速・風向センサーは典型的な機械風計測方式を採用しており、風力エネルギーを有効活用し、新エネルギー風力発電技術の開発をサポートしています。
超音波流速計
超音波風測定の動作原理は、超音波時間差法を使用して風速と風向を測定することです。 空気中の音速により、風向きの気流の速度と重畳します。 超音波の伝播方向が風と同じ方向にある場合、その速度は増加します。 逆に、超音波の伝播方向が風向と逆方向である場合、その速度は遅くなります。 したがって、一定の検出条件の下では、空気中の超音波の伝播速度は風速関数に対応することができます。 正確な風速と風向は計算で求めることができます。
比色原理測定
熱量測定の原理を使用して風速を測定する典型的な例は、風速計です。 メーターは「ホットライン」と呼ばれます。 流体がワイヤを垂直方向に流れると、ワイヤの熱の一部が奪われ、ワイヤの温度が低下します。 強制対流熱交換の理論によれば、熱線によって放散される熱 Q と流体の速度 v の間に関係があることが導き出されます。 風速計は、低風速を測定できる機器です。 ホットボールプローブと測定器の2つの部分で構成されています。 プローブには、ニッケル クロム ワイヤ ループが付いたガラス球と、球の内部に巻かれた 2 つの熱電対があります。 熱電対の冷接点はリン青銅のストラットに取り付けられ、空気流に直接さらされます。 加熱リングに一定量の電流が流れると、ガラス球の温度が上昇します。 増加の程度は風速に関係し、風速が小さいときは増加の程度が大きく、 それ以外の場合、増加の程度は小さいです。 上昇の大きさは、熱電対によってメーターに示されます。 電気メーターの読みから検量線を確認し、その時の風速を求めます。






