工作原理
WindSonic超聲波風速風向儀測量超聲波從N傳感器到S傳感器傳輸?shù)臅r間,并與S傳感器到N傳感器傳輸?shù)臅r間相比較。同理,比較超聲波從W到E的時間和E到W的時間。(N= 北,S= 南,E= 東,W= 西)
例如,如果風從北面吹來,超聲波從N到S的時間就會比從S到N的時間短,而從W到E和從E到W的傳輸時間卻是一樣的。通過計算超聲波在兩點之間的傳輸?shù)臅r間差,就可以計算出風的速度和方向。這種計算方法與其它因素如溫度沒有關系.
WindObserverII測量超聲波從N傳感器到S傳感器傳輸?shù)臅r間,并與S傳感器到N傳感器傳輸?shù)臅r間相比較。同理,比較超聲波從W到E的時間和E到W的時間。(N= 北,S= 南,E= 東,W= 西)
例如,如果風從北面吹來,超聲波從N到S的時間就會比從S到N的時間短,而從W到E和從E到W的傳輸時間卻是一樣的。通過計算超聲波在兩點之間的傳輸?shù)臅r間差,就可以計算出風的速度和方向。這種計算方法與其它因素如溫度沒有關系。
Windmaster超聲波風速風向儀測量超聲波從上面的發(fā)射器到達下面的接收器之間的時間,并且與相反方向傳輸?shù)臅r間相比較。同樣地也比較其它上下兩對發(fā)射器和接收器之間超聲波傳輸?shù)臅r間。
如圖1所示,通過測量每一軸上的超聲波傳輸時間差可以計算出沿著該軸方向的風速。這一計算方法與其它因素比如溫度等無關。通過三個軸方向的風速,可計算出U、V、W風速或極、W風速。從圖1我們可以看出,我們可以從超聲波傳輸時間來計算出空氣中的聲速,而聲溫是通過如下公式來計算的。
Tst=C12/403
其中:
Tst = 聲溫
C1 = 聲速
注意:本公式并沒有考慮相對濕度的影響。
溫度、大氣壓、降雨和濕度的影響
計算出的U、V和W方向的風速與溫度、大氣壓、降雨以及相對濕度沒有關系,只要它們在WindMaster可操作范圍之內(nèi)。但是計算出的聲溫/聲速就必須要進行校正,僅僅作為環(huán)境溫度的參考。
測量次序
下表顯示的是各超聲波發(fā)射器的發(fā)射次序。
根據(jù)所設定的輸出頻率,采樣頻率會自動選擇到20或32Hz。
測量次序 | *大50ms(采樣20Hz時)或31ms(采樣32Hz時) | 下一循環(huán) |
超聲波測量軸 | 1 (典型6ms) | 2 | 3 | 數(shù)**算 | 1 | 2 |
超聲波發(fā)射 | L>U | U>L | L>U | U>L | L>U | U>L | L>U | U>L | L>U等 |
模擬輸入測量 | 1、2、3和4或PRT | | | |
串口通信 | | | 上一次測量的數(shù)據(jù) |
| | | | | | | | | | | |
L> U 從下面往上發(fā)送超聲波
U> L 從上面往下發(fā)送超聲波
模擬輸入和PRT輸入將會在第8.3章節(jié)所介紹的輸出下同步進行取樣。
信號處理
瞬時取樣
WindMaster可以在選定的輸出頻率下(不用平均處理),直接輸出采樣數(shù)據(jù)。可以選擇在20Hz、32Hz或平均時間采樣(請參考10.2章節(jié)Fxy和Px)。這適用于風速風向和聲溫的輸出。所有的采樣數(shù)據(jù)都用一個狀態(tài)代碼傳送。
重測激活
在該模式下,如果發(fā)現(xiàn)了一個錯誤的取樣,儀器就會在設定的時間參數(shù)下重新發(fā)送一個超聲波。
校準激活/禁止
校準功能(提供指示點和傳感器屏蔽補償)可以禁止不正確的操作、退回到初始。
選擇上述參數(shù)是通過GILL Wind軟件或用超級終端來設定Fx或Px命令
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英國GillInstrumentsLtd.公司生產(chǎn)的二維和三維超聲風速風向儀是用于高要求、高精度測量風速風向的場所,如氣象、海洋、建筑、農(nóng)業(yè)、風機、環(huán)境、大橋、公路、隧道和港口等。它是替代傳統(tǒng)機械式風標風速儀的新一代的高精密高可靠性產(chǎn)品。風速和風向的實際數(shù)據(jù)和圖形能直接顯示在計算機上。
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英國Gill公司超聲波風速風向儀的*大特點是:
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*精度高。
*無需現(xiàn)場校準。
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*結(jié)實
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