風速計の試験方法の概要
デジタル風速計のテストには、平均風速のテストと乱流成分(変動とは異なる 1-150KHz の風の乱流)のテストが含まれます。 平均風速をテストする方法には、熱式、超音波式、インペラ式、ドラッグチューブ式などがあります。
この方法は、センサーに通電した状態で、風によるセンサーの冷却によって生じる抵抗変化を検査することにより、風速を検査します。 風向きの情報が取得できません。 持ち運びが簡単で便利なうえ、コストパフォーマンスも高く、風速計の標準品として広く採用されています。 熱式風速計は白金線、熱電対、半導体を使用しますが、当社では白金コイル線を使用しています。 白金線の材質は物理的に安定しています。 したがって、長期安定性と温度補償に利点があります。
光電風速計の風向センサーは、低慣性の軽金属風向計を使用して風向に応答し、同軸エンコーダーを回転させます。 このエンコーダはグレイコードでエンコードされており、光電子を走査することで風向きに応じた電気信号を出力します。
光電風速センサーは低慣性ウィンドカップを採用しており、風を受けて回転し、同軸カッティングディスクを回転駆動します。 光電子走査によりパルス列を出力し、回転数に応じたパルス周波数値を出力するため、収集・処理が容易です。 高強度、良好な始動性、国家気象測定基準に準拠。
風向センサーには、方位角度を自動的に検出する電子コンパスが装備されており、固定場所または移動場所(特殊車両、船舶、掘削プラットフォームなど)に設置できます。 風速計の回転プローブが取り付け可能
デジタル風速計の回転プローブの動作原理は、回転を電気信号に変換することに基づいています。 まず、近接感知開始を通過して、ロータリーホイールの回転を「カウント」し、一連のパルスを生成します。 次に、検出器によって変換および処理されて、速度値が取得されます。 風速計の大口径プローブ(60mm、100mm)は、中流量および小流量(パイプライン出口など)での乱流の測定に適しています。 風速計の小口径プローブは、探査ヘッドの断面積の 100 倍を超える断面積を持つ気流の測定に適しています。
気流におけるデジタル風速計の位置
風速計の回転プローブの正しい調整位置は、空気の流れの方向が回転軸と平行になることです。 プローブが空気の流れの中で静かに回転すると、それに応じて測定値が変化します。 測定値が最大値に達すると、プローブが正しい測定位置にあることを示します。 パイプライン内で測定する場合、パイプラインの直線部分の開始点から測定点までの距離は 0XD より大きくなければならず、また、風速計の感熱プローブとピトー管に対する乱流の影響も考慮する必要があります。比較的小さいです。
デジタル風速計を使用したパイプライン内の気流速度の測定
実際には、風速計の 16 mm プローブが最も広く使用されていることが証明されています。 そのサイズにより良好な透過性が保証され、最大 60m/s の流量に耐えることができます。 パイプライン内の気流速度の測定は実現可能な測定法の一つであり、空気測定には間接測定法(グリッド測定法)が適用されます。






