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風速傳感器

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機場中風向風速記錄儀的運用

飛機對于風向和風速是很重要的,它影響著乘客的**,當風向和風速不利于飛行時,則會取消航行,風向風速記錄儀是用于對風向和風速的測量和保存。在機場,也可以使用這一儀器,以實時監測機場風向和風速的變化,為飛行提供依據。在觀測所有的氣象要素中,地面風向風速的數據對航空器起飛、著陸影響*大(根據飛行手冊規定:起飛、著陸時的風速,由塔臺報告10米上空的實際風速)。(1)航空器起飛和著陸時:應盡量在逆風條件下進行。因為逆風能使離地速度和著陸速度減小,因而也就能縮短航空器的起飛滑跑距離。逆風起飛由于能產生航空器的附加進氣量,因而增大航空器運動開始時的方向穩定性和操縱性。(2)順風時情況相反,當風速超過規定值,就可能有沖出跑道或撞擊障礙物的危險。(3)側風時,航空器除向前運動外,還順著側風方向移動,如不及時修正會偏離跑道,接地后機頭向側風方向偏移,使航空器打轉等**后果。加強監測近地層風異常情況下的處置工作加強巡視監視設備是否運行正常,如果發現主用設備信號不穩定,數據丟失現象,應及時通告電子站值班員,一旦影響發報時,應盡量查找*接近的數據;如果數據丟失時間長,只好采用不符合安裝要求的備份測風儀數據;*后

風向風速儀在溫室應用的相關設計

溫室在現代農業種植中有著不可或缺的功能。對于人們對各種農產品的需求,溫室的應用會越來越普遍。作為一種半開放性的系統,溫室內部的溫濕度肯定是受外部的陽光、溫度等影響的。從降低能耗,減少溫室運行費用、提高產出效益等方面考慮,對溫室內部的溫度進行控制時,應該盡可能地利用自然通風來實現,這就需要經常打開溫室的天窗和側窗。然而,為了避免各種災害性天氣對溫室結構和內部作物的損害,需要迅速關閉窗口。作為一個有良好性能的智能化溫室控制系統,應該具備檢測室外風向、風速的能力。風向風速儀在溫室大棚中的應用是十分有效的,風速部分為一接近開關電路,它由一個振蕩器和鑒頻器、電平轉換器組成。當8齒盤靠近振蕩器的電感線圈時,破壞了振蕩器的振蕩條件,使振蕩器停振,此時鑒頻器沒有電壓輸出,電平轉換器輸出為“1”。反之當8齒盤遠離振蕩器的電感線圈時,則振蕩器恢復振蕩,此時鑒頻器有電壓輸出,電平轉換器輸出為“0”。風向風速儀的風向、風速輸出信號均送接口板做信號放大、整形和電平轉換處理。為了便于采用計算機進行數據處理,用反碼電路對風向循環碼進行反碼處理后輸出72組二進制碼。為了保護芯片和阻斷外界對計算機系統的干擾,對應風向二

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變風量末端裝置風速傳感器的基本原理及其應用

變風量末端裝置風速傳感器的基本原理及其應用1概述變風量末端裝置是變風量空調系統的主要設備之一。風速傳感器又是變風量末端裝置的關鍵部件,因此,風速傳感器的類型與性能直接影響系統風量的檢測和控制質量。風速傳感器一般由各末端裝置生產廠家自行開發或委托控制設備商配套生產。風速傳感器品種繁多,*常用的是皮托管式風速傳感器,超聲波渦旋式風速傳感器,螺旋槳風速傳感器和**、熱膜式風速傳感器等。目前,我國及歐美各廠家的變風量末端裝置均采用皮托管式風速傳感器,而日本各廠家無一采用皮托管式風速傳感器。風速測量的方法多種多樣,風速檢測范圍、精度要求、使用要求都是選擇風速傳感器的主要依據。風速測量方法有氣壓法、機械法與散熱率法等。氣壓法是通過測量全壓和靜壓的差值求得風速,如皮托管式風速傳感器;機械法是利用流體的動壓推動機械裝置旋轉來求得風速,如螺旋槳風速傳感器;散熱率法利用流速與散熱率成對應關系的原理,通過測量相等散熱量的時間,或測溫度變化,或保持原溫度的加熱電流量的變化來確定風速。隨著現代科學技術的發展,激光、超聲波等一些新式的風速傳感器也在風速檢測中使用。2風速傳感器的基本原理2. 1 皮托管式風速傳感器

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