풍속계의 구성요소 구조
풍속계는 온도를 일정하게 유지하는 조절 스위치의 도움으로 차가운 공기 흐름이 열 요소에서 열을 제거하고 조절 전류가 유량에 비례한다는 사실을 기반으로 합니다. 난류에서 열 프로브를 사용하는 경우 모든 방향의 기류가 동시에 열 요소에 영향을 미치므로 측정 결과의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 난류 속에서 측정할 때 열풍속계 유량 센서는 회전 휠 프로브보다 더 높은 값을 나타내는 경향이 있습니다. 위의 현상은 덕트 측정 중에 관찰될 수 있습니다. 덕트 난류를 관리하는 데 사용되는 다양한 설계에 따라 낮은 속도에서도 발생할 수 있습니다.
따라서 풍속계 측정 과정은 덕트의 직선 부분에서 이루어져야 합니다. 직선 구간의 시작점은 측정 지점 전면에서 최소 10 x D(D= CM 단위의 파이프 직경) 떨어져 있어야 합니다. 끝점은 측정점 이후 최소 4 x D 이상이어야 합니다. 유체 단면이 어떤 방식으로든 가려져서는 안 됩니다.
풍속계의 회전 프로브
풍속계 회전 휠 프로브의 작동 원리는 회전을 전기 신호로 변환하는 것입니다. 먼저 근접 인덕터를 통해 휠의 회전을 "계산"하고 펄스 시리즈를 생성한 다음 감지기에 의해 변환하여 값을 얻습니다. 회전 속도의.
풍속계의 대구경 프로브(60mm, 100mm)는 중소 유속의 난류(예: 파이프라인 출구)를 측정하는 데 적합합니다. 풍속계의 작은 직경 프로브는 파이프 단면적이 프로브 단면적의 100배 이상인 공기 흐름을 측정하는 데 더 적합합니다.
풍속계의 회전자형 프로브의 올바른 조정 위치는 회전자 축과 평행한 공기 흐름 방향입니다. 공기 흐름 속에서 프로브를 천천히 돌리면 표시된 값이 변경됩니다. 판독값이 *큰* 값에 도달하면 프로브가 올바른 측정 위치에 있음을 나타냅니다. 파이프 내에서 측정할 때, 파이프의 직선 부분의 시작점에서 측정 지점까지의 거리는 0XD, 풍속계 열 탐침 및 피토관의 난류가 상대적으로 작은 충격보다 커야 합니다.
파이프라인 공기 흐름 속도 측정 실습에서 풍속계 16mm 프로브가 가장 널리 사용된다는 것이 입증되었습니다. 그 크기는 우수한 투과성을 보장하고 최대 60m/s의 유속을 견딜 수 있습니다. 덕트 내 기류 속도 측정은 가능한 측정 방법 중 하나이며, 공기 측정에는 간접 측정 프로토콜(그리드 측정 방법)이 적용됩니다.






