LE2151风速传感器.
风速传感器的原理和使用
风速传感器的原理和使用一、背景介绍风速传感器是一种用于测量风速的仪器,广泛应用于气象、农业、建筑、环保等领域。
风速是指气体流动的速度,通常以米/秒(m/s)或千米/小时(km/h)为单位。
风速的测量对于气象学、农业、建筑和环境保护等领域具有重要的意义。
风速传感器是一种将气体流动速度转换为电信号输出的测量装置。
本文将介绍风速传感器的原理和使用。
二、工作原理风速传感器的工作原理基于测量气体流动速度导致的压力变化。
一般来说,风速传感器由两部分组成:测量部件和信号处理部件。
测量部件通常包括一个或多个装有压敏电阻和加热器的物理孔。
不同的设计将气压变化转化为电流、电压或频率信号。
这些信号用于测量气体流动速度。
加热器是为了保持传感器在工作时有稳定的工作温度。
在静止大气中,气压信号传感器是一个非常小的数字,有时只有几百帕斯卡(Pa)。
信号处理部件将电信号处理后输出一个标准化的电信号,以便于数据记录和分析。
电信号形式可以是模拟或数字输出。
通常情况下,输出信号的标准化范围为4mA到20mA或0mA到10V。
三、应用风速传感器广泛应用于气象学、农业、建筑和环境保护领域。
在气象领域,风速传感器通常与其他气象元素一起使用,如温度、湿度和气压,在处理气候变化数据、气象预测、风能利用等方面是必不可少的。
在农业领域,风速传感器可以被用来测量农田中的微气候,同时也可以帮助计算灌溉的水量。
在建筑领域中,风速传感器可用于测量风力,以检测建筑物的结构强度和抗风能力。
在环境保护领域,风速传感器可以用来测量环境空气质量和风能利用潜力。
在风能开发中,风速传感器是一件必不可少的仪器,可用于测量风速和方向,以帮助选择最佳的风能发电站位置。
四、结论风速传感器是一种用于测量气体流动速度的重要仪器。
它们广泛应用于气象、农业、建筑和环境保护领域。
传感器的原理是利用测量气体流动速度导致的压力变化,并将信号转换为电信号输出。
信号处理部分可以输出标准化的电信号,以便数据记录和分析。
EL15-1C型风速传感器检定异常情况分析与处理
影响数字压力计的数值,使
得实测风速存在误差,
引起了示值误差的变化.
2)排 除 检 定 过 程 中 外 部 影 响 因 素 后,应 对 风
速传感器内部进 行 清 洗 维 修,因 为 风 速 传 感 器 在
室外长时间运行过程中,容易积累污垢,且因摩擦
作用的影响,轴承极易出现损坏,从而导致检定时
第2期
气 象 水 文 海 洋 仪 器
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2021 年 6 月
No.
2
Jun.
2021
EL15
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1C 型风速传感器检定异常情况分析与处理
雷晓妹,黄 蕊,吴丽娜,汪 鑫
(甘肃省气象信息与技术装备保障中心,兰州 730020)
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风速风向传感器的作用特点
风速风向传感器的作用特点风速风向传感器是一种用于测量大气中风速和风向的设备。
在气象、环境监测、农业、航空、建筑等领域,风速风向传感器都有着重要的应用。
本文将介绍风速风向传感器的作用特点。
作用风速风向传感器可以测量风速和风向。
它通过测量风的压力、流速、角度等参数,并将这些参数转化成电信号输出,从而实现对风速和风向的测量。
风速风向传感器广泛应用于气象、环境监测、农业、航空、建筑等领域,用于研究风的性质、监测气象变化、改善环境、进行气象预报、控制建筑结构等方面。
特点高精度风速风向传感器具有高精度的测量性能。
它能够精确地测量风速和风向,能够识别微小的气流变化,并对极端天气条件下的风速和风向进行监测。
耐用性强风速风向传感器具有较高的耐用性。
它通常采用高强度耐热材料制造,具有较好的耐候性能,在恶劣的天气条件下能够长期稳定地工作。
多样化的输出格式风速风向传感器的数据输出方式也比较多样。
它可以输出接近电平输出、数字信号输出等。
并且输出格式整洁,易于处理。
低功耗现在的风速风向传感器通常具有较低的功耗。
它能够通过节能设计来减少电量消耗,并且通过良好的电路设计来满足低功率供电条件下的需要,从而更好地适应于使用于移动设备等低功耗场景中。
易于安装风速风向传感器通常采用小型化设计,体积小,重量轻,安装方便。
它通常安装于高处,可以通过现代化的通信技术,将实时的风速和风向数据传输到所需要的设备中。
总结综上所述,风速风向传感器在气象、环境监测、农业、航空、建筑等领域广泛应用。
它具有高精度、耐用性强、多样化输出格式、低功耗、易于安装等特点,有效地实现了风速和风向的监测。
风速传感器的应用原理
风速传感器的应用原理1. 介绍风速传感器是一种常用的气象仪器,用于测量和监测风速。
它可以广泛应用于气象观测、气候研究、航空、航海、环境监测、能源研究等领域。
本文将介绍风速传感器的应用原理和工作原理。
2. 工作原理风速传感器通常由一个风速测量装置和一个输出电路组成。
风速测量装置是通过感测风的作用力来测量风速的。
2.1 风速测量装置风速测量装置通常由一个旋转臂和一个测量元件组成。
旋转臂通常会安装在一个固定的结构上,如塔或杆子上。
测量元件可以是一些细嗅风的部件,如风力发电机。
2.2 输出电路输出电路通常由一个传感器和一个电路组成。
传感器测量风速测量装置产生的信号,并将其转换成电信号。
电路可以将电信号转换成数字信号或模拟信号。
3. 应用原理风速传感器的应用原理是基于风速传感器对环境风速的测量和监测。
它可以通过测量风速来了解风的强度和方向,为气象观测、气候研究、航空、航海、环境监测、能源研究等领域提供数据支持。
3.1 气象观测风速传感器在气象观测中广泛应用,可以测量和监测气象站点的风速,为天气预报和气候研究提供数据支持。
通过分析风向和风速的变化,可以预测风力等级、气象灾害等信息。
3.2 航空和航海在航空和航海领域,风速对于飞机、船只的航行和操纵具有重要意义。
风速传感器可以监测飞机和船只周围的风速,提供航行和导航的参考数据。
3.3 环境监测风速传感器还可以用于环境监测,如工业污染监测、空气质量监测等。
通过测量风速,可以了解污染物的扩散情况,为污染防治提供数据支持。
3.4 能源研究风能是一种可再生的能源,风速是风能发电的重要参数之一。
风速传感器可以用于测量风能发电场的风速,为风能发电的规划和管理提供数据支持。
4. 总结风速传感器是一种重要的气象仪器,广泛应用于气象观测、气候研究、航空、航海、环境监测、能源研究等领域。
它通过感测风的作用力来测量风速,并通过输出电路将其转换成电信号。
风速传感器的应用原理基于对环境风速的测量和监测,为各个领域提供数据支持。
风速传感器 原理
风速传感器原理
风速传感器是一种用于测量空气流动速度的设备。
它基于流体动力学的原理工作。
风速传感器通常由以下组件组成:传感器元件、信号处理器和显示器。
传感器元件是用于感知空气流动的部分。
常见的传感器元件包括热膜传感器、热线传感器和超声波传感器。
热膜传感器基于热量的传导原理工作。
它们由薄膜电阻器制成,当空气流过热膜时,热膜的温度会发生变化,从而改变电阻值。
通过测量电阻的变化,可以计算出空气流速。
热线传感器也是基于热量传导原理的。
它们由细而长的金属丝制成,当空气流过热线时,热线的温度会发生变化,从而改变电阻值。
通过测量电阻的变化,可以确定空气流速。
超声波传感器则利用超声波的传播速度来测量空气流速。
它们通过发射超声波并接收反射的超声波来测量空气流动的时间差。
根据时间差和传播距离的比例关系,可以计算出空气流速。
传感器元件的输出信号被传送到信号处理器中进行处理。
信号处理器负责将传感器元件的信号转换为数字信号,然后对信号进行滤波和放大等处理,最后将结果传送到显示器或其他设备上显示。
风速传感器的精度和灵敏度取决于传感器元件的设计和制造质量。
因此,在选择和使用风速传感器时,需要考虑其精准度、响应时间和可靠性等因素。
浅谈新型气象自动站EL-15C型风速传感器的维护维修
浅谈新型气象自动站 EL-15C型风速传感器的维护维修摘要:针对新型气象站运行过程中博乐市气象局出现的风速传感器故障现象,从风速传感器的原理入手,介绍了风速传感器故障原因分析及故障排查和检修方法,为维修维护人员快速处理故障提供参考依据。
关键词:EL-15型风速传感器;维修流程;故障排查本文主要介绍了新型自动气象站测风传感器的工作原理、风速检测维修流程以及故障检修实例;同时针对日常使用维修过程中容易出现的问题,指出了维护维修注意事项。
杯式风速传感器(简称传感器)是用于测量风速并转换为电脉冲信号的仪器。
在气象台站广泛应用。
EL-15C型风速传感器由风杯部件,壳体(内装风速转换系统)和插座等主要部分所组成。
具体结构,外型尺寸与安装尺寸如图1所示。
图1风速测量是利用一个低惯性的风杯部件作为感应部件,其感应部件随风旋转并带动风速码盘进行光电扫描,输出相应的电脉冲信号。
风杯转动时,风速信号电压输出为0. 7~5V左右,供电电压为5V.风向测量是利用一个低惯性的风向标部件做为感应部件,风向标部件随风旋转,带动转轴下端的风向码盘,此码盘为7位格雷码编码进行光电扫描输出脉冲信号。
表1 参数指标。
参数指标EL15-1A型EL15-1C型EL15-1E型风速频率对应关系V=0.049f+0.3V=0.098f+0.3测量范围0.3m/s~60m/s起动风速≤0.3m/s分辨力0.05m/s0.1m/s 最大允许误差±0.3m/s(≤10m/s);±(0.03 v)(>10m/s)输出脉冲0.7V-12V0V-5V电源电压DC 12V DC 5V-15V重量1kg外形尺寸319mmx225mm抗风强度75m/s使用环境-40℃~60℃ 0~100%RH1.维修实例(1)实例一故障现象:博乐市气象站DZZ5新型自动气象站风速数据出现异常,主控计算机的实时监控软件风速数据栏始终显示“0”,其他各项气象要素值均显示正常。
风速传感器的应用原理图
风速传感器的应用原理图1. 介绍风速传感器是一种用于测量风速的装置,在气象学、航空航天、环境监测和工业领域中得到广泛应用。
本文将介绍风速传感器的应用原理图及其工作原理。
2. 原理图以下是风速传感器的应用原理图的基本结构:3. 工作原理风速传感器的工作原理基于热电效应和风速之间的关系。
其基本工作原理如下:1.传感器内部设置有一个热线,当周围空气流过传感器时,热线会受到风速的影响。
2.根据热线上的温度变化量,可以计算出风速的数值。
3.通常,风速传感器采用热膜传感器或热线传感器来测量温度变化。
4.热膜传感器是在薄膜基底上制备的热敏电阻,热线传感器是通过电流通过细小导线制造的热电偶。
4. 应用场景风速传感器的应用广泛,下面是一些典型的应用场景:1.气象学:风速传感器用于测量和记录大气中的风速和风向,在气象观测和天气预报中起着重要作用。
2.航空航天:风速传感器用于飞机、火箭等航空航天器的飞行控制和导航系统,以确保航行安全。
3.环境监测:风速传感器用于监测空气质量和环境污染,以及风能和太阳能发电场的风速监测。
4.工业领域:风速传感器在工业自动化控制中起着重要作用,例如电力设备散热、风扇控制等。
5. 使用注意事项在使用风速传感器时,需要注意以下事项:1.定期校准和维护传感器,以确保准确度和可靠性。
2.避免在强风和恶劣天气条件下使用传感器,以免损坏传感器。
3.根据传感器的规格和要求安装和使用,避免超过其额定范围。
6. 结论风速传感器是一种广泛应用于气象学、航空航天、环境监测和工业领域的装置。
本文介绍了风速传感器的应用原理图和工作原理,以及一些典型的应用场景。
使用者在使用传感器时需要根据其规格和要求进行正确的安装和使用,以确保准确性和可靠性。
风速传感器技术参数
风速传感器技术参数风速传感器技术参数是判断风速的重要指标之一,其精确度和可靠性直接关系到气象预测、能源利用和环境监测等领域的应用效果。
下面将从风速传感器的原理、参数和应用等方面进行详细介绍。
风速传感器是一种测量空气流动速度的设备,通过测量空气流过传感器时产生的气流动态特性来判断风速。
传感器的原理通常采用悬臂梁结构,利用风速对悬臂梁产生的压差或阻力来测量风速。
因此,传感器的灵敏度和响应速度是其核心参数之一。
首先是风速传感器的灵敏度,它衡量了传感器对风速变化的敏感程度。
传感器的灵敏度越高,意味着它能够检测到更小的风速变化。
在气象预测中,精确地测量风速变化对于预测天气趋势和研究气候变化都具有重要意义。
另一个重要参数是传感器的响应速度。
响应速度决定了传感器对风速变化的快慢程度。
在实际应用中,一些领域对响应速度有严格要求,如风力发电场和飞行器等。
这些应用需要能够准确、迅速地测量风速,以确保系统的安全和性能。
传感器的测量范围也是考虑的重要因素之一。
不同的应用场景对于风速的要求不同,有的需要测量较小的风速范围,如气象观测站;有些则需要测量大范围的风速,如风力发电场。
因此,传感器的测量范围需要根据具体应用进行选择。
此外,温度对于传感器的性能也有很大影响。
温度会影响传感器材料的物理性质和传感器内部电路的稳定性。
因此,传感器需要具备一定的耐温性能,以确保其在各种环境条件下的可靠性和稳定性。
传感器的精确度是另一个关键参数。
精确度是指传感器测得的数值与真实数值之间的误差大小。
在高精度要求的应用中,需要传感器能够准确地测量风速,以提供可靠的数据支持。
除了以上几个主要参数外,传感器还需要考虑其他因素,如功耗、尺寸和安装方式等。
功耗直接关系到传感器的能源利用效率,尺寸和安装方式需要适应不同场所的要求。
综上所述,风速传感器的技术参数在风速测量中起着非常重要的作用。
高精确度、高灵敏度、快速的响应速度以及适应多种环境条件是现代风速传感器的主要发展方向。
风速风向传感器原理
风速风向传感器原理风速风向传感器是一种用于测量大气中风速和风向的设备。
它通常用于气象观测、气象预报、环境监测等领域。
风速风向传感器的原理涉及到气流感应和信号测量两个方面。
风速传感器测量风速的原理主要基于气流感应效应。
当气流通过传感器时,会产生气体动压,即气流对传感器产生的压力或力。
传感器通常包括一个或多个传感元件,如风蜿蜒管、风轮或挡风板等。
这些元件能够在气流的作用下产生反馈信号。
风速传感器的工作原理比较简单,其中一种常见的传感器是基于风蜿蜒管原理的。
风蜿蜒管通常由一个管道和几个呈蜿蜒形的小管组成。
当气流通过风蜿蜒管时,气流的速度会随着管道内部蜿蜒小管的形状而改变。
由于气流速度的改变,气流对蜿蜒管壁产生了压力,并形成了一个压力梯度。
该压力梯度通过传感器中的压力接口或压力导管传递到测量装置中。
测量装置通常包括压力传感器和转换器。
压力传感器通常是一个敏感元件,可以将气流对传感器壁面的压力转化为电信号。
压力传感器的灵敏度和响应速度会影响风速传感器的精度和动态性能。
另一方面,风向传感器测量风向的原理是基于风向的方位感应。
风向传感器通常包括一个支架和一个或多个小型风向标,如圆盘、箭头或带有刻度的方位图。
风向标通常被安装在传感器支架的顶部,并能够在气流的作用下旋转。
当气流通过风向传感器时,气流对风向标产生的力会导致风向标旋转,并指示出气流的方位。
风向传感器通常使用光电、磁电或其他电磁感应技术来检测风向标的旋转角度。
这些感应技术能够将风向传感器的电信号转换为易于使用和理解的风向指示。
风速风向传感器通常还包括信号处理电路和数据输出接口。
信号处理电路负责接收、放大、滤波、整形和稳定传感器输出的电信号。
数据输出接口可以将传感器的输出信号转换为数字信号,并通过通信接口(如RS-485、UART、MODBUS 等)传输到外部设备(如计算机、数据采集器等)。
总结来说,风速风向传感器的原理主要涉及气流感应和信号测量两个方面。
一次EL-15-2C型风向传感器故障排除分析
一次EL-15-2C型风向传感器故障排除分析【摘要】本文主要对一次EL-15-2C型风向传感器的故障进行了排除分析。
在传感器故障表现分析部分,总结了常见的故障表现。
接着介绍了传感器的内部结构,以及可能导致故障的原因。
在传感器故障排除方法部分,提出了一些实用的解决方案。
还对如何预防传感器故障和进行维护保养给出了建议。
最后在对一次EL-15-2C型风向传感器的故障排除进行了总结,希望能对读者解决类似问题提供帮助。
通过本文的分析,读者能更好地了解和处理一次EL-15-2C型风向传感器故障,确保传感器的正常运行。
【关键词】风向传感器,故障排除,分析,内部结构,排除方法,预防措施,维护保养,总结。
1. 引言1.1 一次EL-15-2C型风向传感器故障排除分析一次EL-15-2C型风向传感器是气象领域常用的传感器之一,用于测量风向数据。
在实际应用中,传感器可能会出现各种故障,影响其准确性和稳定性。
对于传感器的故障排除分析至关重要。
本文将针对一次EL-15-2C型风向传感器的故障进行详细分析,探讨传感器故障表现、内部结构、排除方法、预防措施以及维护保养建议。
通过对传感器故障的深入分析,可以帮助使用者更好地理解传感器工作原理,及时发现和解决故障,提高传感器的可靠性和稳定性。
希望本文的内容能对使用一次EL-15-2C型风向传感器的用户提供一些有价值的参考,使他们能够更加有效地利用这一重要的测量工具。
2. 正文2.1 传感器故障表现分析传感器故障表现分析是对一次EL-15-2C型风向传感器出现故障时表现出的各种症状进行分析和识别。
通过对传感器故障表现的准确分析,可以帮助工程师快速定位并解决问题。
一般来说,传感器故障表现可以分为以下几类:1. 数据异常:传感器输出的数据与实际情况不符,例如风向传感器显示的风向与实际风向相差较大,风速传感器显示的风速异常波动等。
2. 信号中断:传感器输出信号突然中断,无法正常工作,例如风向传感器传输的信号突然中断导致监测数据丢失。
风速计和风向标相关知识简介讲解
奉献清洁能源 构建和谐企业 Build a harmonious enterprise dedicated clean energy
故障检查过程: (1)“风速计1故障”、“风速计2故障”
首先从监控系统观察风速计有无数字显示或两个 风速计的风速信号是否一致,若无数字显示或显示不 一致,应就地检查控制面板中M4模块的数字是否正常 (一般为5位数),若数字显示为红色,则判断为风 速计本身故障;若数字显示为黑色但位数不正确或数 字不跳动,应上机检查,观察风速计是否在转动,若 风速计转动,紧固各个接口,观察此时显示还是不正 常;则判断为可能是风速计到模块的接线有问题或模 块坏了,再将各个接口处风速计1和风速计2的线逐一 对调后观察控制面板上的数字显示,将检查出的线更 坏,如果是模块损坏,则需更换新的模块。
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(2)“风速计结冰” 可根据天气情况,若舱外温度很低,一般应检查加
热线是否接上,然后观察风速计是否在动;也可将两个 风速计的线对调后观察,若对调后正常,则可能是加热 线坏了,否则应检查是不是风速计本身损坏。 (3)“风向标故障”
奉献清洁能源 构建和谐企业 Build a harmonious enterprise dedicated clean energy
风向标:
1、LE2161M-01风向传感器是专门用于风电 场风向测量的高精度、高可靠性传感器。 传感器将测量到的精确风向以0~20mA电流 的模拟量输出到控制单元。LE2161M-01风 向传感器的测量范围可以达到0-360°,精 度最高可±1.5°。传感器设计紧凑,并在 风标处设有自动调温系统,放置在低温下 发生冻结,风向标采用增强碳纤维,在恶 劣条件下也可以正常工作。 2 、传感器采用容错设计,在接错线的情况下传感器不会损坏;具有 过流过压保护,可以在18~30V宽电压范围内正常工作。 3 、风向测量启动风速低:0.5m/s。
一次EL-15-2C型风向传感器故障排除分析
一次EL-15-2C型风向传感器故障排除分析EL-15-2C型风向传感器是一种高精度的气象仪器,用于测量风向角度。
在实际使用中,如果出现故障,会影响数据准确性,甚至影响仪器的使用寿命。
本文将从传感器的原理、检查方法和维修方法三方面,对EL-15-2C型风向传感器的故障排除进行分析。
一、传感器的原理EL-15-2C型风向传感器是一种静压风向传感器,主要由风向风叶、静压孔、风向传感器和接线盒组成。
当风向风叶转动时,风叶周围产生静压差,通过静压孔传输到风向传感器中,传感器内部的敏感元件将静压差转换成电信号输出,输出信号的大小与风向角度成正比。
传感器的精度主要受到静压孔的放置位置以及传感器的灵敏度等因素的影响。
二、检查方法1.检查传感器是否有松动或损坏的部件。
检查传感器是否有裂痕、变形或松动的部件,如果出现这些问题,则需要更换对应的部件。
2.检查静压孔是否正确安装。
检查静压孔是否正确安装,如果静压孔被堵塞或者安装位置不正确,会导致传感器输出不准确。
3.检查传感器的供电是否正常。
检查传感器的供电电压范围是否正确,检查电源电压是否稳定,如果供电不足,会导致输出信号异常。
4.检查接线盒是否连接正确。
检查接线盒的连线是否正确,容易发生接触不良,线路断开等问题,必要时可以重新接线,确保连线牢固可靠。
5.检查传感器输出信号。
通过连接仪器和比对数据,检查传感器的输出信号是否准确,如果输出信号异常,可以通过检查原理图和内部元器件等措施,进行故障排除。
三、维修方法2.清洗静压孔。
如果静压孔被堵塞,可以使用合适的工具清理静压孔,清除杂物和尘土,确保通畅。
3.校准传感器。
通过使用已知风向角的仪器或已知转动角度的方法对传感器进行校准,确保传感器输出准确。
4.重新焊接线路。
如果线路因长时间使用或者外力造成断路,可以重新焊接线路,确保线路连接牢固。
总之,在使用EL-15-2C型风向传感器时,必须定期检查,及时发现并解决故障问题,确保仪器的正常工作,简化和提高工作效率。
风速传感器工作原理
风速传感器工作原理
风速传感器是一种测量空气中风速的传感器,它可以测量空气流动的速度和方向。
风速传感器的主要原理是动量定律。
它的工作原理是,当空气流动时,它会产生一定的动量,风速传感器可以测量这种动量,从而测量出空气流动的速度和方向。
风速传感器一般有三种类型:光电类、激光类和热电类。
光电类风速传感器使用一个光电二极管来测量空气流动的速度和方向。
它将空气中的风速转换成一个电压信号,并将电压信号转换成风速,从而得到空气流动的速度和方向。
激光类风速传感器则使用激光束来测量空气流动的速度和方向。
它将激光束发射到空气中的粒子上,并观察激光束的反射状态,从而测量空气流动的速度和方向。
热电类风速传感器使用热电效应来测量空气流动的速度和方向。
它将一个热电偶发射到空气中,当空气流动时,电偶的温度会发生变化,从而测量出空气流动的速度和方向。
通过以上介绍,我们可以清楚的了解到风速传感器的工作原理。
它可以通过测量空气流动的动量,使用光电、激光和热电效应,从而准确的测量空气流动的速度和方向,为我们的科学研究提供了重要的参考依据。
风速传感器原理
风速传感器原理
风速传感器原理,指在测量气流传播中关于速度的测量原理。
当气流经过传感器时,
传感器内部产生具有特定材料的变化,从而表示气流的特定速度。
这些变化可以是物理变化,例如恒定的气压,电流变化或温度变化。
这种方法的使用,有助于识别气流的特性,
如方向,大小等。
风速传感器的基本原理是在测量气流速度的过程中,将气流对某种特定物质的作用力
转换为测量到的电器信号,从而进行速度测量。
风速传感器主要应用在工业环境中,用于
测量气流的速度和方向。
为了实现这种功能,常用的传感器包括风速传感器,风向传感器,压力传感器,温度传感器和电气传感器等。
常用的风速传感器-安森传感器采用的原理由三个部分组成:传感器芯片,柱塞和压
力传感器芯片。
它们把气流传播中气流速度转换为机械变化。
柱塞位于传感器芯片和压力
传感器芯片之间。
压力传感器芯片中的变化会产生安森传感器信号,从而可以通过电子仪
器测量出气体经过传感器时的速度。
安森传感器在气流非常低时仍能准确测量出气体经过传感器的速度。
传感器的精度具
有很高的稳定性,由于传感器的尺寸很小,m小于1mm,所以出现堵塞情况的可能性也很小。
此外,安森传感器能够连续地测量处于普通温度和压力下的气体。
安森传感器具有可
靠性和稳定性,是用于测量气流速度的理想传感器设备。
因此,它是测量气流特性的首选
传感器方案之一。
风速传感器罕见故障及排查
第35卷 第8期 福 建 电 脑 Vol. 35 No.82019年8月Journal of Fujian ComputerAug. 2019———————————————林伟刚,男,1988年生,主要研究领域为气象业务管理、气象装备保障。
E-mail:270400321@ 。
张家斌,男,1989年生,主要研究领域为综合气象业务。
邝美清,女,1988年生,主要研究领域为综合气象业务。
风速传感器罕见故障及排查林伟刚1 张家斌2 邝美清11 (三明市气象局 福建 三明 365000) 2(尤溪县气象局 福建 三明 365100)摘 要 本文因一次国家级自动站风速缺测,通过测量、备件替换、命令检测等方式,对EL15-1C 型风速传感器进行故障排查,分析了EL15-1C 型风速传感器的故障处理流程及注意事项,解决了因接线端子损坏造成的数据缺测问题。
关键词 风速缺测;端子损坏;故障分析;故障处理 中图法分类号 TP206.3 DOI:10.16707/ki.fjpc.2019.08.019Rare Failure and Troubleshooting of Wind Speed SensorLIN Weigang 1, ZHANG Jiabin 2, KUANG Meiqing 11(Sanming Meteorological Bureau, Sanming, China, 365000)2(Youxi Meteorological Bureau, Sanming, China, 365100)1引言随着气象现代化的不断推进,如何提高各类自动观测设备维修及时率,是确保观测业务质量的重要问题。
目前,福建省气象部门国家级自动站使用的自动观测设备,均为华云公司生产的DZZ5型自动气象站。
本文列举了一次国家级自动站风速数据缺测,通过测量、备件替换、命令检测等方式,解决了因接线端子损坏造成的数据缺测问题,给装备保障维修人员处理类似故障时,提供参考和借鉴。
风向风速传感器的维护及故障排除
风向风速传感器的维护及故障排除
方丽
【期刊名称】《气象水文海洋仪器》
【年(卷),期】2004(000)004
【摘要】风向风速传感器用来测量风速和近地风向,广泛应用在海洋、气象、环保、农业、水利、电力、军事、科研、文物保护等领域.目前我省气象台站使用的有天
津气象仪器厂生产的EL15-2型、长春气象仪器厂生产的EZC-1型、长春气象仪
器研究所生产的EC9-1型及Vaisala公司生产的WAA151风向风速传器,现在的
传感器动态性能好、线性精度高、灵敏度高、测量范围宽、互换性好、抗风强度大、电路抗雷电干扰能力强、寿命长、工作可靠,尽管如此,为保障自动气象站的正常运转,风向风速传感器要求每年必须清洗一次,平时要多注意观察风向风速传感器的工
作状态,有无卡滞现象,并做好日常维护工作.……
【总页数】2页(P76-77)
【作者】方丽
【作者单位】辽宁省气象技术装备中心,辽宁,沈阳,110015
【正文语种】中文
【中图分类】TH76
【相关文献】
1.风向风速传感器的维护维修 [J], 孙禄;德西
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5.风向风速传感器原理及故障排除 [J], 陈明霞;陈燕萍;杨清玲;曹晓霞
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产品技术指标参照:中华人民共和国气象行业标准《风电场风测量仪器检定规范》
中华人民共和国国家计量检定规程JJG431《轻便三杯风向风速表》
2绿色green传感器工作电源24V DC
3白色white地线
4黄色yellow加热装置电源24V AC/DC
5灰色grey加热装置电源24V AC/DC
6粉色pink不接线
※传感器技术指标
数字信号型
模拟信号型
传感器工作电源
24V ±10% DC
24V ±10% DC
加热装置工作电源
24V ±10% AC/DC
※传感器安装
LE2151风速传感器可以通过以下二种方式安装:
1)直接安装在中心打有PG21规格螺纹的立杆上;
2)固定在打有Φ29mm的安装孔的支架上。当屏蔽电缆穿过安装孔后,再用六角螺母固定风速传感器。
※接线说明
传感器采用六芯屏蔽电缆,出线及具体功能定义参照下表。
引脚号颜色英文标识功能定义
1棕色brown传感器输出信号
※接线说明
LE2161风向传感器电流输出型采用六芯屏蔽电缆,出线及具体功能定义参照下表。
引脚号颜色英文标识功能定义
1黑色black 0~20mA/4~20mA电流输出
2棕色brown GND
3蓝色blue传感器工作电源+24V
4紫色violet传感器工作电源-24V
5白色white加热装置电源24V AC/DC
24V ±10% AC/DC
加热装置功率
20W max
20W max
输入电流
20mA
10mA
输出电流
30mA max
最大相对湿度
40℃为95%
40℃为95%
测量范围
0.5~50m/s
0.5~50m/s
精度
1% FS
1% FS
输出信号
0~20V数字脉冲信号
10脉冲/转
0.5 m/s=2Hz50m/s=573Hz
产品说明LE2161风向传感器是专门用于风电场风向测量的高精度、高可靠性传感器。
LE2161风向传感器按输出信号的不同分为:数字型(4~7位格雷码盘输出)和模拟型(模拟电流信号输出)二种
LE2161风向传感器系列完全可以替代进口产品
传感器设计紧凑,集风向测量、加热装置于一体,易于现场安装及维护。
·方向标采用增强碳纤维塑料,可以在恶劣条件下使用。内部配备的加热装置,可以防止轴承和外部旋转部件在冬天结冰,确保传感器在低温状态下正常工作。
·星型风杯采用增强碳纤维塑料,可以在恶劣条件下使用。内部配备的加热装置,可以防止轴承和外部旋转部件在冬天结冰,确保传感器在低温状采用进口军标器件,性能稳定,配合加热装置,最低
工作温度可以达到-40℃。
·风速测量范围广为0.5~50m/s,启动风速低,仅为0.5 m/s。
LE2151风速传感器
产品名称: LE2151风速传感器
产品说明LE2151风速传感器是专门用于风电场风速测量的高精度、高可靠性传感器。
LE2151风速传感器按输出信号的不同分为:数字型(0~20V数字脉冲信号输出)和模拟型
(0~20mA电流信号输出)二种
LE2151风速传感器完全可以替代进口产品
·传感器设计紧凑,集风速测量、加热装置于一体,易于现场安装及维护。
·传感器内部采用进口军标器件,性能稳定,配合加热装置,最低工作温度可以达到-40℃。
·风向测量范围为0~360°,精度可达±3°。
·风向测量启动风速低,仅为0.5 m/s。
※传感器安装
LE2161风向传感器可以通过以下二种方式安装:
1)直接安装在中心打有PG21规格螺纹的立杆上;
2)固定在打有Φ29mm的安装孔的支架上。当屏蔽电缆穿过安装孔后,再用六角螺母固定风向传感器。
V[m/s]=0.08669×f[Hz]+0.32
0~20mA电流
负载最大500Ω
(对应0~50m/s风速)
防护等级
IP67
IP55
产品技术指标参照:中华人民共和国气象行业标准《风电场风测量仪器检定规范》
中华人民共和国国家计量检定规程JJG431《轻便三杯风向风速表》
LE2161风向传感器
产品名称: LE2161风向传感器
6灰色grey加热装置电源24V AC/DC
传感器其他输出方式的出线详见相关说明书
※传感器技术指标
传感器工作电源:24V±10% DC
加热装置工作电源:24V±10% AC/DC加热装置功率:20W max
测量范围:0~360°精度:测量值的±3°
最大相对湿度:40℃为95%防护等级:IP55
输出信号:数字型为格雷码输出(4~7位可选);