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Hablando sobre el sensor de velocidad y dirección del viento del método de medición de la velocidad y dirección del viento.

Hablando sobre el sensor de velocidad y dirección del viento del método de medición de la velocidad y dirección del viento.

La velocidad del viento se refiere a la distancia que recorre en una unidad de tiempo; el viento se refiere a la fuerza del viento al soplar sobre un objeto. La velocidad del viento no tiene grado, solo el viento tiene uno, y la velocidad del viento es la base para la división de los grados de viento. En general, cuanto mayor sea la velocidad y el nivel del viento, mayor será su poder destructivo.

1. ¿Por qué debemos enfatizar la velocidad del viento y la medición del viento?

La fuerza y ​​la velocidad del viento son indicadores importantes para la investigación meteorológica y elementos clave a los que se presta atención. No solo tienen un gran impacto en las actividades cotidianas, sino que también son de gran importancia para la investigación meteorológica, la navegación y otras labores. Por lo tanto, medir la velocidad y la dirección del viento con antelación facilita el desarrollo eficiente de diversas actividades.

Dos. ¿Qué métodos existen para medir la velocidad y dirección del viento?

Según el principio de medición, presentaré los siguientes métodos: medición tradicional, mecánica, ultrasónica y calorimétrica, etc.

Método de medición tradicional

1. Medición de la dirección del viento: utilice la veleta

para indicar la dirección a la que apunta la flecha de dirección del viento del par de veletas, lo que indica la dirección del viento en ese momento. Cuando hay un cierto ángulo entre la veleta y la dirección del flujo de aire, el flujo de aire genera una presión en la cola de la veleta. Su tamaño es proporcional a la proyección de la forma geométrica de la veleta en el plano vertical de la dirección del flujo de aire. La cabeza de la veleta tiene una pequeña área de barlovento y el ala de cola tiene una gran área de barlovento. Esta diferencia de presión genera presión del viento para hacer que la veleta gire alrededor del eje vertical hasta que la veleta y el flujo de aire sean paralelos. La dirección del viento se puede observar fácilmente desde la posición relativa entre la veleta y el indicador de azimut principal fijo.

2. Medición de la velocidad del viento: utilice un anemómetro

La placa de presión eólica tiene una placa rectangular, junto a la cual se instala un marco arqueado con dientes largos y cortos. El número de dientes largos y cortos que levanta la placa indica la magnitud del viento. Cuanto mayor sea el viento, mayor será su velocidad.

Medición mecánica del viento

La medición mecánica del viento es similar a la de un anemómetro. Parece un reloj mecánico y se usa generalmente para medir el viento en pozos. Primero, se debe estimar la velocidad del viento y, a continuación, usar el anemómetro y el cronómetro para poner a cero la aguja y el cronómetro. A continuación, coloque el anemómetro en dirección perpendicular al flujo del viento. Después de 30 segundos de inactividad, encienda simultáneamente los interruptores del anemómetro y del cronómetro para iniciar la medición. Es importante que la medición del viento en la misma sección no sea inferior a 3 veces para que el proceso de medición sea fluido. Por ejemplo, el sensor de velocidad y dirección del viento utiliza un método mecánico típico de medición del viento, lo que optimiza el uso de la energía eólica y apoya el desarrollo de nuevas tecnologías eólicas.

Método de medición de velocidad ultrasónica

El principio de funcionamiento de la medición ultrasónica del viento consiste en utilizar el método de diferencia de tiempo ultrasónica para medir la velocidad y la dirección del viento. Debido a la velocidad de propagación del sonido en el aire, esta se superpone a la velocidad del flujo de aire en la dirección del viento. Si la dirección de propagación de la onda ultrasónica coincide con la dirección del viento, su velocidad aumenta; por el contrario, si la dirección de propagación de la onda ultrasónica es opuesta a la dirección del viento, su velocidad disminuye. Por lo tanto, en condiciones de detección fijas, la velocidad de propagación ultrasónica en el aire puede corresponder a la función de la velocidad del viento. La velocidad y la dirección del viento se pueden obtener mediante cálculo.

Método de medición del principio calorimétrico

Un ejemplo típico de medición de la velocidad del viento mediante el principio calorimétrico es un anemómetro. El principio básico consiste en introducir un alambre metálico delgado en un fluido y aplicar una corriente para calentarlo. Para que la temperatura sea superior a la del fluido, el anemómetro de alambre se denomina "alambre caliente". Cuando el fluido fluye a través del alambre metálico en dirección vertical, absorbe parte del calor del alambre y su temperatura disminuye. Según la teoría del intercambio de calor por convección forzada, se puede deducir que existe una relación entre el calor Q perdido por el alambre calefactor y la velocidad v del fluido. Un anemómetro es un instrumento que mide vientos de baja velocidad. Consta de dos partes: una sonda de esfera caliente y un instrumento de medición. La sonda consta de una esfera de vidrio con un bucle de alambre de níquel-cromo y dos termopares alrededor de la esfera. El extremo frío del termopar está conectado a la columna de bronce fosforoso y expuesto directamente al flujo de aire. Cuando una cierta cantidad de corriente eléctrica pasa a través del anillo calefactor, la temperatura de la esfera de vidrio aumenta. El grado de aumento está relacionado con la velocidad del viento. Si la velocidad del viento es baja, el grado de aumento es alto; por el contrario, si es baja, el grado de aumento es bajo. La magnitud del aumento se indica en el medidor eléctrico mediante un termopar. Según la lectura del medidor eléctrico, revise la curva de calibración para determinar la velocidad actual del viento.


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