Αρχή και εφαρμογή αισθητήρων ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου

Nov 29, 2024 Αφήστε ένα μήνυμα

Στο σημερινό περιβάλλον, η έλλειψη πόρων, η περιβαλλοντική υποβάθμιση έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα σε ολόκληρη τη χώρα, πώς να αναπτυχθεί ορθολογικά και να χρησιμοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει γίνει ένα καυτό σημείο ευρείας ανησυχίας. Η αιολική ενέργεια ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης, η βιομηχανία αιολικής ενέργειας έχει γίνει ένα νέο ενεργειακό πεδίο, πολύ ώριμες και πολλά υποσχόμενες βιομηχανίες, ενώ οι αισθητήρες κατεύθυνσης ανέμου και ανέμου και αισθητήρες υπερήχων και αιολικής κατεύθυνσης έχουν επίσης ευρέως μεταχειρισμένος.


Πρώτον, η εφαρμογή του αισθητήρα ταχύτητας ανέμου και κατεύθυνσης ανέμου


Οι αισθητήρες ταχύτητας ανέμου και κατεύθυνσης ανέμου χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή αιολικής ενέργειας. Η κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική κινητική ενέργεια και στη συνέχεια η μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική κινητική ενέργεια, η οποία είναι η παραγωγή αιολικής ενέργειας. Η αρχή της παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι να χρησιμοποιηθεί ο άνεμος για να οδηγήσει την περιστροφή της λεπίδας ανεμόμυλου και στη συνέχεια μέσω του ενισχυτή ταχύτητας θα περιστρέψει την ταχύτητα για να προωθήσει την παραγωγή ενέργειας της γεννήτριας.

Αν και η διαδικασία παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον, αλλά η έλλειψη σταθερότητας της παραγωγής αιολικής ενέργειας καθιστά την παραγωγή αιολικής ενέργειας από άλλες πηγές ενέργειας για να δημιουργήσει υψηλό κόστος, έτσι ώστε να ελέγχει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ανεμογεννητριών, έτσι ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές Ο άνεμος για να ληφθεί το όριο της παραγωγής ενέργειας για τη μείωση του κόστους πρέπει να είναι με ακρίβεια και έγκαιρη μέτρηση της κατεύθυνσης του ανέμου και της ταχύτητας του ανέμου για να ελέγξει ανάλογα τον έλεγχο των ανεμογεννητριών. Επιπλέον, η θέση των αιολικών πάρκων απαιτεί επίσης την ταχύτητα του ανέμου και την κατεύθυνση του ανέμου για να έχουν επιπλέον, η τοποθέτηση των αιολικών πάρκων απαιτεί επίσης μια πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου και της κατεύθυνσης για να παράσχει μια λογική βάση για ανάλυση. Ως εκ τούτου, η χρήση των αισθητήρων ταχύτητας ανέμου και κατεύθυνσης ανέμου για να μετρήσει με ακρίβεια τις παραμέτρους του ανέμου στην παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι κρίσιμη.


Δεύτερον, η αρχή της ταχύτητας ανέμου και του αισθητήρα κατεύθυνσης ανέμου


1, μηχανικός αισθητήρας ταχύτητας ανέμου και κατεύθυνσης ανέμου


Μηχανική ταχύτητα ανέμου και αισθητήρας κατεύθυνσης ανέμου λόγω της ύπαρξης μηχανικού άξονα, έτσι χωρίζεται σε αισθητήρα ταχύτητας ανέμου και αισθητήρα κατεύθυνσης ανέμου δύο συσκευές:


Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου

Η μηχανική δομή του αισθητήρα ταχύτητας ανέμου είναι ένα είδος χρήσης μπορεί να μετρήσει συνεχώς την ταχύτητα του ανέμου και τον όγκο του ανέμου (όγκος ανέμου=ταχύτητα ανέμου × περιοχή διατομής) του αισθητήρα. Ο πιο συνηθισμένος αισθητήρας ταχύτητας ανέμου είναι ο αισθητήρας ταχύτητας αιολικού κυπέλλου, ο οποίος φημολογείται ότι εφευρέθηκε για πρώτη φορά από τον Robinson στην Αγγλία. Το τμήμα μέτρησης αποτελείται από τρία ή τέσσερα ημισφαιρικά κύπελλα ανέμου, τα οποία τοποθετούνται σε ίσες γωνίες προς μία κατεύθυνση σε περιστρεφόμενη υποστήριξη που είναι κάθετη προς το έδαφος.


Αιολικός αισθητήρας

Ο αισθητήρας ανέμου είναι μια φυσική συσκευή που ανιχνεύει και ανιχνεύει τις πληροφορίες για την κατεύθυνση του ανέμου του εξωτερικού κόσμου με την περιστροφή του βέλους του ανέμου και μεταδίδει τον δίσκο ομοαξονικού κώδικα και εξάγει την αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του ανέμου. Το κύριο σώμα του υιοθετεί τη μηχανική δομή του πτερυγίου ανέμου και όταν ο άνεμος φυσάει προς την ουρά του πτερυγίου, το βέλος του πτερυγίου δείχνει προς την κατεύθυνση του ανέμου που φυσάει προς το πτερύγιο. Προκειμένου να διατηρηθεί η ευαισθησία της κατεύθυνσης, αλλά και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς εσωτερικούς μηχανισμούς για να δώσετε στον αισθητήρα ταχύτητας ανέμου για να προσδιορίσετε την κατεύθυνση.


2, αισθητήρας ταχύτητας και κατεύθυνσης υπερήχων ανέμου


Η αρχή λειτουργίας του υπερηχητικού κύματος είναι η χρήση της μεθόδου διαφοράς υπερήχων χρόνου για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου. Επειδή η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα και η κατεύθυνση του ανέμου θα επικαλυφθεί στην ταχύτητα του αέρα. Εάν η κατεύθυνση διάδοσης του υπερηχητικού κύματος είναι η ίδια με την κατεύθυνση του ανέμου, τότε η ταχύτητά του θα επιταχυνθεί. Αντίθετα, εάν η κατεύθυνση διάδοσης του υπερηχητικού κύματος εάν η αντίθετη κατεύθυνση της κατεύθυνσης του ανέμου, τότε η ταχύτητά του θα επιβραδυνθεί. Ως εκ τούτου, υπό σταθερές συνθήκες ανίχνευσης, η ταχύτητα της διάδοσης υπερήχων κύματος στον αέρα μπορεί να αντιστοιχεί στη λειτουργία ταχύτητας ανέμου. Η ακριβής ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέμου μπορεί να ληφθεί με υπολογισμό. Δεδομένου ότι η ταχύτητα του ηχητικού κύματος που διαδίδεται στον αέρα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία. Ο αισθητήρας ταχύτητας ανέμου ανιχνεύει δύο αντίθετες κατευθύνσεις σε δύο κανάλια, οπότε η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα του ηχητικού κύματος είναι αμελητέα.


Οι αισθητήρες της ταχύτητας του ανέμου και του ανέμου, ως απαραίτητο και σημαντικό μέρος της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, επηρεάζουν άμεσα την αξιοπιστία της αποτελεσματικότητας της ανεμογεννήτριας και της παραγωγής ενέργειας, αλλά και άμεσα με τα κέρδη της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας, την κερδοφορία, την ικανοποίηση. Επί του παρόντος, οι περισσότεροι από τους αιολικούς σταθμούς βρίσκονται στο πεδίο στο σκληρό φυσικό περιβάλλον, το περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας, άμμου και σκόνης, η θερμοκρασία εργασίας του συστήματος και η αντίσταση στις απαιτήσεις αναδίπλωσης είναι πολύ απαιτητικές. Τα υπάρχοντα μηχανικά προϊόντα λείπουν ελαφρώς από αυτή την άποψη. Για το λόγο αυτό, αισθητήρες ταχύτητας και κατεύθυνσης υπερήχων στον κλάδο της αιολικής ενέργειας ή ευρείες προοπτικές εφαρμογής.

Αποστολή ερώτησής

whatsapp

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξεταστική