超声波风速仪 Thies 2D - 手臂加热

2D 超声波风速仪设计用于获取风速和风向的水平分量以及虚拟温度。

说明

  • 按照 IEC 61400-12-1:2017 标准分类
  • 测量风向、风速和虚拟温度
  • 最高精度、免维护、不同的加热选项
  • 数字和模拟输出

2D 超声波风速仪设计用于获取风速和风向的水平分量以及二维虚拟温度。由于其测量原理,该仪器是测量阵风和峰值的理想选择。

风速和风向

声音在平静空气中的传播速度是由风向气流速度分量叠加而成的。顺着声音传播方向的风速分量会提高传播速度,即增加传播速度,而逆着传播方向的风速分量则会降低传播速度。

叠加产生的传播速度导致声音在固定测量路径上不同风速和方向的传播时间不同。由于声速在很大程度上取决于空气的温度,因此声音的传播时间是在两条测量路径的两个方向上分别测量的。这就排除了温度对测量结果的影响。将两个互成直角的测量路径合并,就可以得到风速矢量的和与角的矩形分量测量结果。测得矩形速度分量后,风速计的数字信号处理器会将其转换为极坐标,并输出风速总和和风速角。

声学虚拟温度

声音的传播速度与空气绝对温度之间的热力学相互关系由一个根函数定义。在测量空气温度时,只要化学成分已知且恒定,声速与温度之间的物理相互关系就是理想的。

暖气

超声波转换器配有精密的加热系统,可将所有可能在结冰时影响数据采集的外表面有效地保持在 +5°C 以上的温度。根据型号的不同,转换器臂、超声波转换器本身和外壳都属于加热外表面。

即使在温度低至 -40 °C 的未加热状态下,超声波测量仪也能获得高精度的测量数据。测量数据的质量与温度无关。加热只是为了避免在仪器结构上结冰,从而影响运行时的数据采集。