デジタル風速計の各種試験方法
デジタル風速計の試験には、平均風速試験と乱流成分試験(風の乱れ1~150KHz、変動とは異なる)があります。平均風速の試験方法には、熱式、超音波式、インペラ式、皮革製ドラッグチューブ式などがあります。
この方法は、電源を入れた時に風でセンサーが冷やされて生じる抵抗変化をテストし、風速をテストする方法です。風向に関する情報は得られません。持ち運びが簡単で便利なだけでなく、コストパフォーマンスが高く、風速計の標準品として広く使用されています。熱式風速計には白金線、熱電対、半導体素子などが使われていますが、当社では白金コイル線を使用しています。白金線の材質は物質的に最も安定しています。そのため、長期安定性や温度補償の面で利点があります。
光電式風速計の風向センサーは、慣性の小さい軽金属の風向計を使用して風向に反応し、同軸コードディスクを回転させます。このコードディスクはグレイコードでエンコードされており、光電子でスキャンされて風向に対応する電気信号を出力します。
光電式風速センサーは、慣性の低い風カップを採用しており、風とともに回転して同軸光ディスクを回転させます。光電式スキャン方式でパルス列を出力し、回転数に応じたパルス周波数相当値を出力します。収集・処理に便利です。強度が高く、始動性も良く、国家気象測定基準に適合しています。
風向センサーには電子コンパスが内蔵されており、方向角度を自動的に特定します。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。
風速計用回転プローブ
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、近接誘導始動により、ローターの回転が「カウント」され、パルス列が生成され、次に検出器によって変換および処理され、つまり速度値が得られます。風速計の大口径プローブ(60mm、100mm)は、中流量および小流量の乱流(パイプ出口など)の測定に適しています。風速計の小口径プローブは、パイプの断面積が探査ヘッドの断面積の100倍を超える気流の測定に適しています。
空気流中のデジタル風速計の配置
風速計のホイールプローブの正しい調整位置は、空気の流れの方向がホイールの軸と平行になっているときです。プローブを空気の流れの中でゆっくりと回転させると、指示値がそれに応じて変化します。読み取り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。パイプラインで測定する場合、パイプラインの直線部分の始点から測定点までの距離は、0XDよりも大きくする必要があります。乱流が風速計の熱プローブとピトー管に与える影響は比較的小さいです。
デジタル風速計はパイプ内の空気の流速を測定します
実践により、風速計の 16 mm プローブが最も汎用性が高いことが証明されています。そのサイズは、優れた透過性を保証するだけでなく、最大 60 m/s の流速にも耐えることができます。実行可能な測定方法の 1 つとして、パイプライン内の空気流速測定では、間接測定手順 (グリッド測定法) が空気測定に適しています。
