110 likes | 392 Views
Рис. 3.2.1. Ротор индукционного анемометра. 3.2. Индукционные анемометры. В индукционном анемометре угловая скорость вращения вертушки преобразуется в электрический ток. Таким образом, индукционном анемометр – это генератор электрического тока.
E N D
Рис. 3.2.1. Ротор индукционного анемометра 3.2. Индукционные анемометры. В индукционном анемометре угловая скорость вращения вертушки преобразуется в электрический ток. Таким образом, индукционном анемометр – это генератор электрического тока. Ротор генератора – постоянный магнит, укрепленный на оси вертушки. Статор генератора – катушки провода.
Большая скорость 3.2. Индукционные анемометры. При вращении магнита в катушках индуцируется переменное синусоидальное напряжение. Малая скорость Рис. 3.2.2. Возникновение переменного тока при вращении магнита. Рис. 3.2.3. Синусоидальное напряжение при разной скорости ветра. Его амплитуда и частота зависят от скорости ветра.
VD1 VD2 R VD4 VD3 C 3.2. Индукционные анемометры. Теперь необходимо выпрямить переменный ток. Воспользуемся двухполупериодным выпрямителем на диодах (Рис. 2.3.4). Рис. 2.3.4. Двухполупериодный выпрямитель с RC-фильтром.
i 3.2. Индукционные анемометры. Однако, для измерения необходимо сгладить пульсации тока. Это делает RC-фильтр. Пульсирующий ток Сглаженный ток Рис. 2.3.5. Пульсации выпрямленного тока и их сглаживание
1 2 L1 L2 VD1 VD2 R VD4 VD3 C Рис. 2.3.6. Индукционный анемометр с генератором тока. 3.2. Индукционные анемометры. Теперь рассмотрим всю схему индукционного анемометра (Рис. 2.3.6). 1 – чашечная вертушка, 2 – вращающаяся ось с магнитом, L1-L2– индукционные катушки, VD1 – VD4 – двухполупериодный выпрямитель, RC– фильтр.
При : L1 L2 VD1 VD2 R VD4 C VD3 3.2. Индукционные анемометры. Погрешности индукционного анемометра. 1 – температурная погрешность – изменение тока при изменении температуры катушек и кабеля. (3.2.1) Путь уменьшения – принцип «мухи и слона». Это приводит к уменьшению тока, а значит, и чувствительности прибора.
L1 L2 VD1 VD2 R VD4 C VD3 3.2. Индукционные анемометры. 2 – размагничивание постоянного магнита (старение). Путь уменьшения – периодическая поверка анемометра и восстановление тока с помощью переменного резистора R.
5 3 4 Рис. 2.3.7. Индукционный анемометр АРИ-49. 1 2 3.2. Индукционные анемометры. Анемометр ручной индукционный АРИ-49 1 – чашечная вертушка, 2 – вращающаяся ось с магнитом, 3 – металлическая чашка из немагнитного металла, 4 – пружина, препятствующая повороту чашки, 5 – стрелка со шкалой.
5 3 4 1 2 3.2. Индукционные анемометры. При вращении магнита в корпусе чашки появляются вихревые токи. Эти вихревые токи создают вторичное магнитное поле. Это поле взаимодействует с полем магнита и тормозит магнит. В результате чашка поворачивается вслед за магнитом. Угол её поворота тем больше, чем больше скорость вращения магнита, а значит, тем больше, чем больше скорость ветра. Угол поворота чашки измеряется стрелкой. Шкала проградуирована в метрах в секунду.
Рис. 2.3.8. Анемометр АРИ-49. 3.2. Индукционные анемометры. Анемометр АРИ-49 не является точным прибором. Его погрешность – 0,5 +0.05V. Пороговая скорость ~ 1м/с. Он используется только для оценки скорости ветра, в тех случаях, когда большая точность не нужна. Его основное достоинство – простота изготовления и измерения.
3.2. Индукционные анемометры. Рис. 2.3.9. Измерение скорости ветра с помощью анемометра АРИ-49.