FT超声波风力传感器-超声波风传感器及风速风向测量仪
风速传感器的工作原理

风速传感器的工作原理风速传感器是一种用于测量风速的仪器。
它具有广泛的应用,包括气象观测、航空航天、环境监测、风力发电等领域。
下面将详细介绍风速传感器的工作原理。
1. 振动传感原理(热线式风速传感器)- 热线式风速传感器利用电流和电压的变化来测量风速。
传感器内部有一个细丝,通常是由铮丝制成,称为热线。
- 当空气吹过热线时,热线的温度会发生变化,进而改变电流和电压。
传感器通过测量电流和电压的变化来计算出风速。
2. 风压传感原理(差压式风速传感器)- 差压式风速传感器通过测量风压的差异来计算风速。
传感器通常有两个或多个孔洞,其中一个孔洞面对风的方向,另一个孔洞面对风的背离方向。
- 风吹过传感器时,会在面对风的孔洞产生高压,而在背离风的孔洞产生低压。
通过测量两个孔洞的差压,可以计算出风速。
3. 利用超声波原理测量风速- 超声波风速传感器利用超声波传播的速度变化来测量风速。
它通常由发射器和接收器组成。
- 发射器发出一束超声波,在没有风的情况下,接收器接收到的超声波时间会与发射时间相同。
但是,当风吹过传感器时,超声波传播的速度会发生变化,从而导致接收时间的变化。
通过测量接收时间的差异,可以计算出风速。
4. 利用激光散射原理测量风速- 激光散射风速传感器利用激光在空气中散射的原理来测量风速。
传感器通常由激光器和接收器组成。
- 激光器发出一束激光,在没有风的情况下,接收器接收到的激光散射信号强度是一个基准值。
但是,当风吹过传感器时,空气中的颗粒会随着风速的增加而散射更多的激光,导致接收到的散射信号强度减弱。
通过测量散射信号强度的变化,可以计算出风速。
5. 光电效应原理(旋转式风速传感器)- 旋转式风速传感器通过测量旋转物体的旋转速度来计算风速。
传感器通常由一个或多个旋转物体和光电传感器组成。
- 当风吹过旋转物体时,物体的旋转速度会随之改变。
光电传感器会对旋转物体上的标记进行检测,从而测量旋转的频率和速度。
通过这些测量值,可以计算出风速。
超声波风速风向仪设计说明

超声波风速风向仪设计1.研究背景及意义风速测量在工业生产和科学实验中都有广泛的应用,尤其在气象领域,风速测量更有着重要的价值。
风速测量,常用的仪表有杯状风速计、翼状风速计、热敏风速计和超声波风速计。
杯状风速计和翼状风速计使用方便,但其惰性和机械摩擦阻力较大,只适合于测定较大的风速。
热敏风速计利用热敏探头,其工作原理是基于冷冲击气体带走热元件上的热量,借助一个调节开元器件保持温度恒定,此时调节电流和流速成正比。
这种测量方法需要人为的干预,而且此仪表在湍流中使用时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,会影响到测量结果的准确性。
现阶段常采用基于超声波传播速度受风速影响因而增减原理制成的超声波风速仪表,与其它各类仪表相比较,其优势在于:安装简单,维护方便;不需要考虑机械磨损,精度较高;不需要人为的参与,可完全智能化。
2.国外研究历史及发展状况超声波可用于测量,是因为在超声波在传播过程中,会加载流体的流速信息,这些信息经过分离处理,便可以得到流体的流速。
70年代中后期,大规模集成电路技术的飞速发展,高精度的时间测量成为一件轻而易举的事情,再加上高性能的、动作非常稳定的PLL(锁相环路)技术的应用,使得超声波流量计的稳定可靠性得到了初步的保证。
同时为了消除声速变化对测量精度的影响,出现了频差法、锁相频差法等。
该类方法测量周期短,响应速度快,而且几乎完全消除了声速对测量精度的影响。
80年代,超声波测量出现了新的方法,比如射束位移法、多普勒法和相关噪声法等等。
90年代才真正实现了高精度超声波气体流量计。
从国、外超声波气体测量发展来看,国外机构开展这项工作的时间较早,到现在为止已经形成较为成熟的产品。
当今世界,超声波流量计用于气体流量计的研究与开发方面,荷兰的工nstromet公司、英国的Dnaiel公司以及美国的Cnotrolotmo公司均做出了大量的工作并取得了较好的应用效果,其销售份额也排在前几位。
日本在超声波气体流量计的设计方面也具有很大的优势,在消除管外传播时间、提高仪器精度和缩短响应时间方面有独到之处。
风速风向传感原理

风速风向传感原理风速风向传感器的原理是利用一系列的物理原理和技术来测量大气中的风速和风向。
以下是风速风向传感器的工作原理和几种常见的传感器类型。
1. 动力传感器原理:动力传感器多用于测量低速风,一般根据静压原理或动压原理进行测量。
静压原理是基于风流过传感器时产生的静压力与风速成正比的原理。
传感器内设有一个孔道,通过控制流过孔道的空气量和通过孔道的压力来测量风速。
动压原理是利用一个孔道,其中有一个管腔与空气相连接。
当风通过孔道时,管腔内会生成一定的压力差,该压力差与风速成正比。
通过测量压力差来计算风速。
2. 超声波传感器原理:超声波传感器利用超声波的传播速度与风速成正比的原理。
传感器首先发送一个超声波信号,然后测量超声波信号从传感器发射到接收器接收的时间间隔。
利用风速测量原理可以计算出风速。
3. 磁性敏感器原理:磁性敏感器通过测量地球磁场的变化来确定风向。
传感器中包含一个磁性材料,当风通过时,会改变磁性材料的方向。
通过测量这种方向变化的磁场来确定风向。
除了以上几种传感器原理外,还有一些其他的原理用于测量风速和风向。
4. 热线传感器原理:热线传感器利用电热线在风中被冷却的速度来测量风速。
传感器内部的电热线会受到风速的影响而变为不同的温度。
通过测量电热线的温度变化来计算风速。
5. 液体静压传感器原理:液体静压传感器通过液体和风之间的压力差来测量风速。
传感器内设有一个管道,风经过管道时会产生压力差。
通过测量这种压力差来计算风速。
总之,风速风向传感器利用各种物理原理和技术来测量大气中的风速和风向。
根据不同的传感器原理,可以选择适合的传感器类型来进行风速和风向的测量。
这些传感器可以广泛应用于天气预报、环境监测、航空航天等领域。
FT风速仪安装维护说明

FT702LT/D50声共振风速风向仪安装说明一、声明本文档适用于上海风电设备有限公司在云南罗平山一期和二期三期现场的FT声共振超声波风速仪的安装维护参考。
文档中如有与我司提供用户手册(41页中文版,48页英文版)相左之处,以用户手册为准。
二、安装前准备1,文本纪录客户在安装风速仪之前纪录相对应风机使用FT风速风向仪的钢号与序列号,以备日后维护、检修查询。
纪录和携带过程轻拿轻放,严防尖锐工具划伤通气腔体。
腔体表面为防雨水粘附的荷叶涂层,如有细微剥落属正常现象,但不可人为揩拭。
注:钢号,序列号,荷叶涂层,位置如图一所示。
图一FT声共振风速仪正面视图2,安装零部件及工具以罗平山一期为例,风机机舱顶部尚未有安装FT风速仪支架,如是,安装所需明细如下:FT风速仪安装支架(包括支架本体1支,M27锁紧螺母2支);FT702LT/D50声共振风速仪1支;FT905-10M电缆一根;冷缩管:ø9.2xø32x90 mm ,ø19xø47x130 mm 各1支;M6x30内六角螺栓1支,M6螺母1支,垫片1支。
安装工具:活口扳手(由于安装固定FT支架,初次安装需用)M6小扳手,M6内六角扳手。
3,安装1)走线,即将风速仪电缆由空心避雷总成中穿过,使接线端能正常接线,风速仪插接端接头能正常插接FT风速仪。
(可先接线与相应接接线点)。
2)安装FT风速仪支架(初次安装)。
(根据现场情况步骤1和步骤2可调换)3)小心使FT接头依次穿过FT安装支架,小冷缩套管,大冷缩管。
4)安装FT风速风向仪,(此时可通过主控柜查看风速风向是否正常输出)如果输出正常,锁紧接头自锁螺母。
5)将小冷缩管推至适当位置,拉出塑料内芯,使其自然缩紧。
6)安装FT风速仪至安装支架(单颗M6内六角螺栓)。
7)将大冷缩管推至合适位置,拉出塑料内芯。
安装完成,收拾工具返回机舱内注:FT风速仪安装,机械零点朝向机舱尾部。
风量传感器参数

风量传感器参数风量传感器参数是风力发电系统中的重要组成部分,通过对风速和风向的检测,能够准确地判断风力资源的利用情况,进而控制风力发电机组的运行状态。
本文将从风量传感器的类型、工作原理、主要参数和应用领域等方面进行介绍,以便读者对风量传感器有一个全面的了解。
一、风量传感器的类型根据不同的检测原理和应用场景,风量传感器可以分为多种类型。
常见的风量传感器包括热线式风速传感器、热膜式风速传感器、风压传感器和超声波风速传感器等。
1. 热线式风速传感器:通过测量空气流经热线时的冷却效应来确定风速的传感器。
其工作原理是利用热线电阻温度与空气流速之间的关系,通过测量热线电阻的温度变化来计算风速值。
2. 热膜式风速传感器:通过测量空气流经热膜时的冷却效应来确定风速的传感器。
其工作原理是利用热膜电阻温度与空气流速之间的关系,通过测量热膜电阻的温度变化来计算风速值。
3. 风压传感器:通过测量空气流经传感器时的压力变化来确定风速的传感器。
其工作原理是利用传感器内部的压力变化与空气流速之间的关系,通过测量压力传感器的输出信号来计算风速值。
4. 超声波风速传感器:通过测量超声波在空气中传播时间的变化来确定风速的传感器。
其工作原理是利用超声波在空气中的传播速度与空气流速之间的关系,通过测量超声波传感器的输出信号来计算风速值。
二、风量传感器的工作原理不同类型的风量传感器具有不同的工作原理,但都是基于测量风速和风向的物理量来确定风量的。
一般来说,风量传感器会通过感应元件感知风速和风向,并将其转化为电信号输出。
热线式和热膜式风速传感器利用热线或热膜的冷却效应来测量风速,当空气流经热线或热膜时,会带走热量,导致热线或热膜的温度下降,通过测量温度变化可以计算出风速值。
风压传感器通过测量空气流经传感器时的压力变化来确定风速,当风速增大时,空气对传感器的压力也会增大,通过测量压力变化可以计算出风速值。
超声波风速传感器利用超声波在空气中的传播时间来确定风速,当超声波与风向同向传播时,其传播时间会相对较短,而当超声波与风向相背传播时,其传播时间会相对较长,通过测量传播时间的变化可以计算出风速值。
风速仪的分类

风速仪的分类
风速仪是一种用于测量风速的仪器,根据其工作原理和用途的不同,可以将其分为多个分类。
以下是对几种常见的风速仪进行介绍。
1. 旋翼式风速仪
旋翼式风速仪是一种常见且广泛应用的风速测量设备。
它通过测量风力对旋转部件产生的扭矩或转速来确定风速。
旋翼式风速仪通常由旋转部件、传感器和显示器组成。
旋转部件通常由多个叶片组成,当风吹过叶片时,它们会旋转。
传感器通过检测旋转部件的运动来确定风速,并将结果显示在显示器上。
2. 热线式风速仪
热线式风速仪是利用热线的冷却效应来测量风速的设备。
它使用一个或多个细丝作为传感器,当风吹过细丝时,细丝会因为风的冷却效应而变化温度。
通过测量细丝的温度变化,可以确定风速。
热线式风速仪通常具有高灵敏度和快速响应的特点,适用于对风速变化要求较高的场合。
3. 超声波风速仪
超声波风速仪是一种利用超声波的传播时间来测量风速的设备。
它通过发射超声波信号,并测量信号在空气中传播的时间来确定风速。
超声波风速仪通常具有高精度和长测量距离的特点,适用于室外环境中对风速进行长时间监测的场合。
4. 激光多普勒风速仪
激光多普勒风速仪是一种利用激光多普勒效应来测量风速的设备。
它通过发射激光束,并测量激光束在空气中散射的频率变化来确定风速。
激光多普勒风速仪通常具有高精度和远距离测量的特点,适用于对远距离风速进行监测的场合。
以上是对几种常见的风速仪进行的简要介绍。
不同类型的风速仪在测量原理、精度和适用范围上存在差异,选择适合的风速仪对于准确测量风速非常重要。
希望以上介绍对您有所帮助。
超声波风速仪原理

超声波风速仪原理超声波风速仪是一种用于测量风速的设备,它利用超声波技术来实现对风速的准确测量。
超声波风速仪的原理是基于超声波在空气中传播的特性,通过测量超声波在空气中的传播时间来计算风速。
下面将详细介绍超声波风速仪的原理及其工作过程。
超声波风速仪利用超声波在空气中的传播速度与风速之间的关系来测量风速。
当超声波沿着风的方向传播时,它会受到风的影响而加速或减速,这种速度的变化与风速成正比。
因此,通过测量超声波在空气中传播的时间,就可以计算出风速的大小。
超声波风速仪通常由发射器和接收器两部分组成。
发射器会向空气中发射超声波脉冲,而接收器则会接收这些脉冲并测量它们在空气中的传播时间。
通过比较发射和接收的超声波脉冲,就可以计算出风速的大小。
在实际应用中,超声波风速仪通常会采用多个发射器和接收器来提高测量的准确性。
通过同时测量多个方向上的超声波传播时间,可以更精确地确定风速的大小和方向。
此外,超声波风速仪还可以通过对超声波脉冲的频率和幅度进行分析,来进一步提高测量的精度。
超声波风速仪的原理简单而有效,它不受风向的影响,可以在各种复杂的环境中准确地测量风速。
由于超声波在空气中的传播速度非常快,因此超声波风速仪可以实现对风速的即时测量,响应速度非常快。
总的来说,超声波风速仪利用超声波在空气中的传播特性,通过测量超声波的传播时间来计算风速。
它具有测量精度高、响应速度快等优点,适用于各种环境下对风速进行准确测量的需求。
随着超声波技术的不断发展,超声波风速仪将在更广泛的领域得到应用,并为风速测量提供更加可靠的解决方案。
FT742 (4-20mA)风传感器用户手册说明书

FT TECHNOLOGIES LTD 18 CHURCH ROAD TEDDINGTONMIDDLESEX, TW11 8PD电话: +44 (0)20 8943 0801 传真: +44 (0)20 8943 3283 网址: E-MAIL: ***************.ukA4277-1-CN2017年1月. FT 和 Acu-Res (声共振)标识为FT Technologies 公司注册商标 The FT and Acu-Res logos are registered trademarks of FT Technologies Ltd. Copyright © 2017 FT Technologies Ltd. All rights reserved.FT742 - 模拟型 (4-20mA)风传感器手册管状直接安装方式目录产品标识 (3)Safety Instructions (4)安全须知 (5)1简介 (6)1.1产品概述 (6)1.2产品版本型号与标识 (6)1.3使用范围 (6)1.4声明 (7)2功能描述 (8)2.1技术性能 (8)2.2电流回路 (9)2.2.1电流回路特征 (9)2.2.2均值滤波器特征 (9)2.2.3风速回路 (9)2.2.4风向回路 (10)2.2.5调整风向基准 (11)2.2.6错误检测 (12)2.3加热器设置 (13)2.4低能耗运行 (13)3机械和电气安装 (14)3.1连接器细节 (21)3.2电缆细节 (21)3.3雷击、浪涌与电磁干扰(EMI)防护 (21)4服务、设置与测试 (23)4.1检测 (23)4.2故障查找与故障排除 (24)4.3退货条款 (25)4.4Acu Test 测评套装 (26)4.4.1Acu Test电脑测试评估软件 (26)4.4.2FT055 测试电缆 (27)产品标识本使用手册及相关设备将使用以下标识。
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FT超声波风力传感器专为风力发电机控制而设计 应用于世界最严酷和恶劣的环境
中国
根据ISO9001标准对传感器的生产过程进行定期审核以保
证质量传感器主体由高等级6000
系列加工铝制成
在生产的关键阶段对组件
进行100%的测试以保证可
靠性
传感装置在测量腔体内发送超声波信号来开始共振过程
为获得共振效果,传输信号的波长应与腔体内声波波长相一致。
数字处理引擎可自动检测并纠正由声速变化所引起的共振信号性质的变化。
无论出于何种原因,如果传感装置的接收端未能接收到信号,这一故障即可被自动检测,同时向用户发送错误警告。
超声信号的频率始终处于调整状态,从而保证传感器在多变的运行环境中始终保持共振。
在腔体内评估信号质量
选择超声信号性质
传感装置发送超声波信号在腔体内发生共振另一端传感装置接收信号
1. 2. 3. 4. 5.
暴雪冰冻
选择FT 年均降雪量(cms)
狂风暴雨
选择FT 年均降雨量(cms)
强雷电
选择FT
闪电频次(flashes/km
沙尘暴
选择FT
沙尘暴频次(days/year)
高海拔
选择FT 海拔高度(m)
海上风电
选择FT 50米高度风速(m/s)
FT公司为位于南非北开普敦省Hakskeenpan的10英
里跑道两侧的测风塔提供风力传感器,同时为位于
康沃尔郡纽基的测试跑道提供风力传感器,喷气式
火箭动力车以1000mph的速度行进(约在1600kph以
FT传感器被寻血猎犬团队所选中,凭借的是产品的
耐用性、使用寿命长等特点所带来的口碑,以及其
能够在风沙环境中正常运转而无需校准与维护的能
力。
FT风力传感器的优越性能,在该项目中得到充
英国风拓FT 风力传感器:
英国风拓FT 风力传感器:
中文手册
A4272-1-CN
FT商标及Acu-Res(声共振)商标为FT Technologies公司注册商标。