热球式风速仪的使用时注意事项( 二 )


热线风速仪和热球风速仪的区别?热线式风速仪的传感器是丝状的,很细 。而热球风速仪的传感器有两三毫米直径的球状,比较坚固 。热球风速仪特点是无指向测风速 。
不过,加野也把他们的热敏风速仪叫做热球风速仪 。各个厂家略有区别 。
风速仪的测量方法有那些呢?风速探头为敏感部件,当一恒定电流流过其加热线圈时,其敏感部件内,温度升高并于静止空气中达到一定数值 。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生之基准反电势互相抵消,使输出信号为零,仪表指针也相应指于零点 。若风速探头端部的热敏感部件暴露于空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量指示仪表系统放大并推动电表,由指针示值即可读出被测风速大小 。
热敏风速仪
(1)将仪器水平放好,使直键开关处于原位(向上) 。
(2)调节电表机械零点,使表针指于零位 。
(3)将探头测杆垂直向上放置,使其热敏感部件全部按入测杆管内,并将风速探头之插头插入“探头”插座 。
(4)按下“电源”直键(左起第一)调节“放大器调零”,电位器使指针指于零点 。
(5)按下“1m/s”直键开关(左起第二)调节“零点调节”电位器使指针指于零点 。
(6)预热十分钟,并重复上述步骤,方可进行测量 。
(7)低风速段(0.05~1m/s)经预热,校准后,可将风速探头测杆端部热敏感部件拉出,使其暴露于被测气流中,注意使测杆垂直,并使其有顶丝一面对准气流吹来方向(如图3)所示,即可由电表指标值读取风速 。
(8)高风速段(1m/s~30m/s) (1m/s~10m/s) 风速超过lm/s,按下“30m/s”“10m/s”,直键开关(左起第三)即可读数 。(此时按键全部处于按下状态) 。
(9)使用完毕应将直键开关所有键从左至右依次复位 。风速探头热敏感部件测杆拉出部分全部按入测杆管内,并拨下插头放入仪器盒原位置 。
(10)电池安装;
使用机内电池,安装时必须注意极性不能放错 。
使用外接电源供电时,需注意插头联线与插接均应正确无误,电源电压应符合4.5V~6V要求
实验数据
测试者根据实际风速测量情况,选择低速或高速调节按钮,并至少测试三次以上,剔除其中粗大数据,取平均值为最后风速数值 。
风速计的使用方法风速计的使用方法如下:1、使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点;2、将校正开关置于断的位置;3、将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,“校正开关”置于满度位置,慢慢调整“满度调节”旋纽,使电表指针指在满度位置;4、将“校正开关”置于“零位”,慢慢调整“粗调”、“细调”两个旋纽,使电表指针指在零点的位置5、经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对对着风向,根据电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速;6、在测定若干分后(10min左右),必须重复以上3、4步骤一次,使仪表内的电流得到标准化7、测毕,应将“校正开关”置于断的位置 。
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风速传感器数字不清是不是重大隐患?数据不清楚当然有隐患,本来就是要测量出准确数据好作为分析的依据 。
1. 热式风速仪是用来测量气流速度的仪表,因其测量准确度高、使用方便、测量范围宽、灵敏度高而被广泛应用 。热式风速仪是采用量热式原理测量风速的,主要由风速探头及测量指示仪表两部分组成 。就结构有热球式和热线式,就显示形式有指针式、数字式等各种不同类型,但按照工作原理只有两种,即恒流式和恒温式 。恒流式是给风速敏感元件一恒定电流,加热至一定温度后,其随气流变化被冷却的程度为风速的函数 。恒温式是给风速敏感元件电流可调,在不同风速下使处于不同热平衡状态的风速敏感元件的工作温度基本维持不便,即阻值基本恒定,该敏感元件所消耗的功率为风速的函数 。2. 恒流式风速仪的工作原理:风速探头是一敏感部件,当一恒定电流通过其加热线圈时,其敏感部件内,温度升高并于静止空气中达到一定数值 。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生之基准反电势相互抵消,使输出信号为零,仪表指针也能相应指于零点或显示零值 。若风速探头端部的热敏感部件暴露于外部空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量仪表系统放大并推动电表指针变化从而指示当前风速或经过单片机处理后通过显示屏显示当前风速数值 。3. 恒温风速仪则是利用反馈电路使风速敏感元件的温度和电阻保持恒定 。当风速变化时热敏感元件温度发生变化,电阻也随之变化,从而造成热敏感元件两端电压发生变化,此时反馈电路发挥作用,使流过热敏感元件的电流发生相应的变化,而使系统恢复平衡 。上述过程是瞬时发生的,所以速度的增加就好像是电桥输出电压的增加,而速度的降低也等于是电桥输出电压的降低 。4. 三杯电涡流式传感器:风杯的转轴为金属齿转盘,感应头由线圈组成 。线圈通以高频交流电流,线圈周围产生交变磁通,它通过金属齿形成闭路,金属齿便产生涡流,金属齿除了散热外还产生交变磁通,导致方向相反的交变磁通叠加使线圈的电感量减小而且引起阻抗的变化 。当转轴转动时,引起线圈磁通的变化便输出连续的脉冲信号,对脉冲信号进行计数,便可算出转轴转速 。5. 三杯光耦感应器式传感器,当风杯转动时,通过主轴带动多齿转盘旋转,使下面光敏三极管接收上面发光二极管照射下来的光线,处于导通或截止状态,形成与风杯转速成正比的频率信号,通过计数器计数,换算后得到实际风速值 。