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相似文献
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1.
电接风向风速计的风速感应是利用交变电流速度测验器的原理,在风杯轴下面固定一个磁钢,磁钢外面套有一个定子线圈.当风杯轴由气流推动风杯转动的时候,带动磁钢在定子线圈中转动,这时定子线圈周围产生交变磁场,线圈中就有交流电压输出.当风杯随风速大小而转速变化时,交变磁场的输出电压也随着变化,  相似文献   

2.
谨防风速失真EL型电接风向风速计的风杯轴上部有一小轴承,在正常情况下,轴承内钢球润滑,风杯转动灵活,但使用日久,轴承内润滑油粘稠,阻力增大,造成风小时风杯不转、风大时转速变慢,致使风速失真。修复的方法是,卸下风杯,小心地取下轴承上盖,用缝纫机油或钟表...  相似文献   

3.
到目前为止,EL型风向风速计仍为气象台、站普遍使用的仪器,且使用的年限都较长,容易出故障。本人搞维修工作多年,现将碰到的风速部分的典型故障及处理情况作如下交流。 1 一套新安装的EL型电接仪,指示器风速表头有指示,但记录拉平线。 用替换法换指示器、记录器后,故障依旧,说明故障在感应器的风速表内。风速表提供记录部分的工作原理是:当风杯转动时,风杯轴带动蜗轮,并通过拨钩推动凸轮一起转动,风速电接簧片沿着凸轮表面滑动,风杯转过80圈后,上簧片先从凸轮上最高点跌下来与下簧片接触,紧跟着下簧片又从凸轮上最高点落下,使上下簧片又分开,完成一次电接。这中间任何一个环节出现问题都能使上下簧片不接触或无效接触,造成此故障现象。以此分析该风速表,用手快速拨动风杯,风速电接簧片接触正常。慢速拨动风杯就发现风轴在转而蜗轮不转。原来是厂家出厂前安装失误,使风轴齿与蜗轮齿似联非联。风速快,能勉强带动蜗轮转;风速慢,蜗轮就与风轴齿离开不转,致使电接簧片不接触。调整风轴与蜗轮两齿的间隙后,故障消除。  相似文献   

4.
EN型数据测风仪是目前部分基本观测站采用的自动记录风向风速的仪器,传统的EL型测风速是通过风杯转动的距离与时间的关系来测定风速,而EN仪的风速记录是通过感应器风杯带动发动机输出的交流电压的频率,作为主机的风速信号,通过不同的频率来测定风速值,并自动记录;而风向的测定基本与EL型一致,是通过风向标带动的接触器与固定方位块组成的开关信号作为风向信号.  相似文献   

5.
翟开富 《广西气象》2007,28(A01):99-99
EN型数据测风仪是目前部分基本观测站采用的自动记录风向风速的仪器,传统的EL型测风速是通过风杯转动的距离与时间的关系来测定风速,而EN仪的风速记录是通过感应器风杯带动发动机输.出的交流电压的频率,作为主机的风速信号,通过不同的频率来测定风速值,并自动记录;而风向的测定基本与EL型一致,是通过风向标带动的接触器与固定方位块组成的开关信号作为风向信号。  相似文献   

6.
超声测风仪因启动风速小、无转动部件、不破坏风场、测量精度高等特点,适用于多种行业的测风需求。超声波测风的相关检定规程当前在国内尚未正式制定。本文借鉴风杯检定规程所选择的风速测试点,在HDF-720低速回路风洞中,对超声测风仪在不同角度下进行了测试数据统计分析。结果表明:超声测风仪可以安装在工作段面较大的风洞中进行测试,由于超声探头存在阴影效应,对于同一风速,不同角度上的测量结果稍有差异,而且不同风速对应的差异也不同。利用超声测风仪进行风速实时测量时,必须结合上述测试分析,按照超声传感器的安装角度,对测量值进行相应修正。  相似文献   

7.
根据运动方程研究了风杯风速表的动态响应.风速表在加速状态和减速状态旋转时,作用在风速表上的力矩是不同的,运动方程中的系数值也是不同的,这些系数值都可通过简单的试验测定出来.对风杯风速表测得的自然风脉动与作为标准传感仪表的声学风速表的测量结果进行了比较,对风杯风速表测量的脉动风速记录提出一个新的处理方法并做了测试.  相似文献   

8.
自动气象站与人工气象站风速差异及原因分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
根据国家气象中心气候资料中心制定的《对比观测期间监测资料评估技术方法》.对2004-2005年自动气象站和人工气象站的风速资料对比分析.以了解两种观测仪器之间的差异,有利于换型后资料的连续使用。结果表明:人工气象站与自动气象站风速存在系统偏差,风速较小时自动气象站所测风速大于人工站,风速较大时则反之;两种测风仪风杯质量不同导致所测风速不同仪器安装高度不同是造成二者风速差异的另一重要原因。  相似文献   

9.

2003年4月9日,泾阳县气象站遇到一次特殊故障:风杯转动正常,风向风速指示器正常,可记录器上风速异常。在观测中,瞬时最大风速约12m/s,记录器上10min平均风速为9m/s属正常,但记录器上10min平均风速达17m/s,比瞬时风速还大,超过历史极值,判定仪器故障。

  相似文献   

10.
韩鎏 《陕西气象》2004,(2):19-19
20 0 3年 4月 9日 ,泾阳县气象站遇到一次特殊故障 :风杯转动正常 ,风向风速指示器正常 ,可记录器上风速异常。在观测中 ,瞬时最大风速约1 2 m/s,记录器上 1 0 min平均风速为 9m/s属正常 ,但记录器上 1 0 min平均风速达 1 7m/s,比瞬时风速还大 ,超过历史极值 ,判定仪器故障。将  相似文献   

11.
一、风速的转换器测风仪器中的风速部分广泛应用发电机式风速仪。下面介绍三种发电机型式。1、直流发电机式输出与转速成比例的电压值。此仪器的缺点是由于有电刷,因此摩擦力矩较大。2、交流异步发电机式输出固定频率的交流电。此发电机的  相似文献   

12.
王金钊 《气象》1975,1(3):28-29
瞬时风速无指示检修程序表拔下指示器上通感应器的二十线插头,在风杯转动的情况下,用三用表交流10伏挡,量该插头的、、blo } {有交流电压无交流电压 拆去指示器夕卜壳,把三用表拨到。又,挡,合上指示器}}风速开关s:,再把三用表的两只表笔分别搭该插座的}!、、b:(这时是把三用表当电源用,所以也可以用一节1{电,。),看风速电表是否有指示·} 说明问题出在从二十线插头到感应器一段。取下风速表,用手转动风杯,用三用表交流10伏挡,测风速表外壳(无漆地方)与同心插头细的部分之间是否有交流电压。 1无指示 有指示{二十{}线插头!}座接触1}不良。{ i…  相似文献   

13.
该文基于对风杯风速仪动力方程的数值计算和风杯风速仪与超声风速仪平行对比的观测结果,发现专用于近地面层精细风廓线测量的轻型低阈值风杯风速仪测风的过高效应引起的u-error约为1%,因风速平均方法不同(标量平均和矢量平均)引起的DP-error是风杯风速仪测风过高的主要原因,在小风情况下更为明显。DP-error经修正后可获得合理的风速值。  相似文献   

14.
张纯钧 《气象》1978,4(10):31-31
DEM6型轻便三杯风向风速表可用来测定风向和一分钟的平均风速。使用较为方便。但因该仪器平时分部件装箱,使用前要临时装配起来,若不明了其结构原理和不注意保护其关键部位,就很容易将仪器损坏或使测得的风速记录不准。 要正确使用该仪器,除应按说明书所述进行安置、使用和维护外,还应着重注意下面两点。 1.装卸时不要使风杯轴移位  相似文献   

15.
避雷器影响电接风速计的风速记录翟建绩(海南省琼山市气象局,571100)琼山市属雷击多发区,年雷暴日数110~120d,电接风速计元件被雷击坏事件时有发生。1997年6月在电接风速计上安装了PC型避雷器。10月10日值班员发现风杯不转动而电接风显示有...  相似文献   

16.
石泉气象站 2 0 0 2 -0 5-1 3 ,EN风极大风速为1 4.4m/s,风向为东风 ,出现时间为 2 0 :1 0 ,最大风速为 1 1 .2 m/s,风向为东南风 ,出现时间2 0 :1 9。 2 1 :0 0风速为 2 .4m/s,风向为西南风 ,2 2 :0 0风速为 2 .2 m/s,风向为西南风。针对此记录有同志提出疑问 :日最大风向风速与相邻正点风向风速相差太大 ,建议该日最大风向风速和极大风向风速按缺测处理。本文从以下几方面判断该记录的正误。1 根据石泉站 EN风多年的使用情况来看 ,没有出现过此类乱码现象 ,感应部分也未出现过风速偏大情况 ,因此应排除仪器故障原因。2 从地面观测的角…  相似文献   

17.
李汉惠  俞善贤  顾强民 《气象》1986,12(9):24-24
电接风速仪是目前国内普遍使用的测风仪,但它只能自动记录平均风速,瞬间极大风速必须依靠人工及时读取才能得到。这不但不够方便,而且极大风速漏测的可能性极大;而达因风速仪却能可靠地记录瞬间极大风速。本文从分析电接风速仪的最大风速与达因风速仪的极大风速之间的关系入手,提出了一个由电接风速仪的最大风速推测极大风速的简易计算方法。经实际验证,效果较好。 一、基本资料与对比分析 玉环县坎门气象站位于浙江东南沿海,拔海高度96.2m。该站装有EL型电接风速仪和达因风  相似文献   

18.
最近在排除一次风速不跳故障时,按照电接风向风速计的构造和工作原理进行检查,发现本应在风杯转动时蜗杆相应的要转动,带动蜗轮一起转动,并通过拨钩推凸轮一起转动.蜗杆转动时,有时蜗轮却不动.由于蜗轮不动,凸轮也不动,簧片不接触或  相似文献   

19.
罗雄光  梁国锋  杨超 《气象科技》2015,43(6):1025-1029
根据广东阳江探空站L波段雷达系统观测的测风资料分析,测风记录用综合探测雷达测风方法与无斜距(或高度替代)测风方法计算的测风量得风层的结果,少数情况下会出现与理论值不相符的现象,两种测风方法计算的结果,有时会超出高空气象观测仪器总体测量准确度要求允许的误差范围。在雷达的仰角小于30°时,量得风层的风速小于3 m/s时,两种测风方法计算量得风层的风速基本相同(误差在允许范围内),但风向有的相差较大,超出测量准确度要求允许的误差范围。当雷达仰角小于15°,量得风层的风速大于30 m/s时,两种测风方法计算量得风层的风向比较接近,但量得风层的风速有的却相差较大,超出测量准确度要求允许的误差范围。  相似文献   

20.
北京325 m气象塔塔体对测风影响的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
安装在气象观测塔上的仪器进行风速测量时,气象塔塔体本身会对流场有一定的影响,使其附近局部流场发生变化,产生绕流和尾流,导致所测风场数据相对于真实风场值失真,利用计算流体力学软件Fluent对北京325m框架式气象塔周围的风场进行了模拟,给出流向风速在该塔伸臂上测风位置的失真情况,及风速失真大小随风向风速的变化规律,计算表明若伸臂处于迎风面,在测风点上的风速误差均小于5%,与实际观测一致,验证了北京325m气象塔风速伸臂设计的合理性。  相似文献   

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