I dagens miljö, resursbrist, har miljöförstöring blivit ett mycket framträdande problem i hela landet, hur man rationellt kan utveckla och utnyttja förnybar energi har blivit en het plats av utbredd oro. Vindenergi som en icke-förorenande förnybar energi har stor potential för utveckling, vindindustrin har blivit ett nytt energifält, mycket mogna och lovande industrier, medan vindhastighet och vindriktningssensorer och ultraljudsvindhastighet och vindriktningssensorer också har varit i stor utsträckning har varit i stor utsträckning begagnad.
Först applicering av vindhastighet och vindriktningssensor
Vindhastighet och vindriktningssensorer används allmänt i vindkraftproduktion; Vindens kinetiska energi till mekanisk kinetisk energi och sedan den mekaniska energin till elektrisk kinetisk energi, som är vindkraftproduktion. Principen för vindkraftproduktion är att använda vinden för att driva väderkvarnrotationen, och sedan genom hastighetsförstärkaren kommer att rotera hastigheten för att främja generatorens kraftproduktion.
Även om vindkraftproduktionsprocessen är extremt miljövänlig, men bristen på stabilitet i vindkraftproduktionen gör vindkraftproduktionen än andra energikällor för att generera höga kostnader, så för att kontrollera vindkraftverkets kraftproduktion, så att den följer förändringarna i Vinden för att erhålla kraftproduktionens gräns för att minska kostnaderna måste vara exakt och snabb mätning av vindriktningen och hastigheten på vinden för att vindkraftkontrollen för att vindkrafter i enlighet därmed; Dessutom kräver platsen för vindkraftsparker också vindhastighet och vindriktning för att ha en dessutom, placering av vindkraftsparker kräver också en förutsägelse av vindhastighet och riktning för att ge en rimlig grund för analys. Därför är användningen av vindhastighet och vindriktningssensorer för att exakt mäta vindparametrarna i vindkraftproduktion avgörande.
För det andra principen om vindhastighet och vindriktningssensor
1, mekanisk vindhastighet och vindriktningssensor
Mekanisk vindhastighet och vindriktningssensor på grund av förekomsten av mekanisk axel, så den är uppdelad i vindhastighetssensor och vindriktningssensor två enheter:
Vindhastighetssensor
Mekanisk struktur för vindhastighetssensorn är en typ av användning kan kontinuerligt mäta vindhastigheten och vindvolymen (vindvolym=vindhastighet × tvärsnittsarea) storleken på sensorn. Den vanligaste vindhastighetssensorn är vindkoppens vindhastighetssensor, som ryktas först har uppfunnits av Robinson i England. Mätdelen består av tre eller fyra halvkuliska vindkoppar, som är monterade i lika vinklar i en riktning på ett roterande stöd som är vinkelrätt mot marken.
Vindsensor
Vindsensor är en fysisk anordning som upptäcker och känner av vindriktningsinformationen för omvärlden genom vindpilens rotation och överför den till koaxialkodskivan och matar ut det numeriska värdet som motsvarar vindriktningen; Huvudkroppen på den antar den mekaniska strukturen hos vindvingan, och när vinden blåser mot skovelens svans pekar pilens pil mot vindens riktning mot skoveln. För att bibehålla riktningen i riktningen, men också använda olika interna mekanismer för att ge vindhastighetssensorn för att identifiera riktningen.
2, ultraljudsvindhastighet och riktningssensor
Arbetsprincipen för ultraljudsvåg är att använda metoden för ultraljudstidsskillnad för att realisera mätningen av vindhastighet och riktning. Eftersom ljudutbredningshastigheten i luften och vindriktningen kommer att överlagras på lufthastigheten. Om förökningsriktningen för ultraljudsvågen är densamma som vindriktningen, kommer dess hastighet att accelereras; Tvärtom, om utbredningsriktningen för ultraljudsvågen om den motsatta riktningen för vindriktningen, kommer dess hastighet att bromsas ner. Därför kan hastigheten på ultraljudsvågförökning under fasta detekteringsförhållanden motsvara vindhastighetsfunktionen. Den exakta vindhastigheten och riktningen kan erhållas genom beräkning. Eftersom ljudvågens hastighet som förökas i luften påverkas kraftigt av temperaturen; Vindhastighetssensorn upptäcker två motsatta riktningar på två kanaler, så effekten av temperaturen på ljudvågens hastighet är försumbar.
Sensorer för vindhastighet och vindriktningsriktning, som en oumbärlig och viktig del av vindkraftsutvecklingen, påverkar direkt tillförlitligheten för vindkraftverk och kraftproduktionseffektivitet, men också direkt relaterad till vindkraftsindustrins vinster, lönsamhet, tillfredsställelse. För närvarande är de flesta vindkraftverk belägna i fältet i den hårda naturliga miljön, låg temperatur, sand- och dammmiljö, systemets arbetstemperatur och motstånd mot vikningskrav är mycket krävande. Befintliga mekaniska produkter saknas något i detta avseende. Av denna anledning är ultraljudsvindhastighet och riktningssensorer i vindkraftsindustrin eller en bred appliceringsutsikter.




