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超声波风速计

简要描述:超声波风速计
我们提供真正的正交超声波风速仪。这种新的声波风速计/温度计结合了早期型号的所有功能,使用先进的微处理器和表面贴装技术。计算风速的软件已得到增强和优化,以提供快速响应的超声波风速计/温度计。
操作声波风速计/温度计的电子设备位于探头阵列中。通常情况下,声波风速计/温度计是直流供电的,但是其他电源可通过外部适配器或联系工厂获得。

  • 产品型号:Sonic
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-02-27
  • 访  问  量:1321

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详细介绍

品牌其他品牌价格区间5万-10万
产地类别进口应用领域环保,航天
风速(V)±15米/秒

超声波风速计

我们提供真正的正交超声波风速仪。这种新的声波风速计/温度计结合了早期型号的所有功能,使用先进的微处理器和表面贴装技术。计算风速的软件已得到增强和优化,以提供快速响应的超声波风速计/温度计。

操作声波风速计/温度计的电子设备位于探头阵列中。通常情况下,声波风速计/温度计是直流供电的,但是其他电源可通过外部适配器或联系工厂获得。声波风速计/温度计通常连接到运行终端仿真程序的计算机,或者可以直接连接到哑终端。应用技术公司的声波风速计/温度计是一种稳定、低功耗的风速计,能够长时间无人值守运行。

该系统可包括:单轴、双轴或三轴探头阵列,以及其他几种新型探头阵列设计。这些设计减少了流动不对称和结构构件干扰造成的误差。

该系统沿相互正交的声路检测风速分量,计算风速并直接以工程单位输出。探头阵列设计声波风速计/温度计是真正的正交超声波风速计,可提供真正的垂直速度测量。“W"分量不是从其他测量中推断或计算出来的,而是一种校准精度优于±0.1°的直接测量。

该系统还提供了必要的计算,以计算声波温度,(在“W"路径),校正速度污染。它为这些数据提供了优秀的频率响应,使其成为基础大气研究的许多方面的理想选择,以及对非常精确温度的任何要求。

这些超声波风速计是测量涡流协方差法系统的理想选择。(也称为涡流关联和涡流通量)。这是一种用于计算大气边界层内垂直湍流通量的大气测量技术。


超声波风速仪一般信息

超声波风速计/温度计是一种基于微处理器的风速传感器,能够以可靠的精度测量一个、两个或三个轴上的风速。我们的是真正的正交超声波风速仪。

该仪器通过沿固定正交方向发射和接收超声波信号来测量风速分量。然后,微型计算机电子设备处理这些信息并计算三个轴(3D)的风速。由于没有运动部件与气流达到动态平衡,超声波风速计对风速波动反应迅速。它对风速呈线性响应,不受其他速度分量以及压力、温度和相对湿度的污染。传感器的标定是由其设计参数确定的,因此可以作为一种绝对仪表。

探头阵列的设计是为了最大限度地减少由支撑底座产生的流动变形,并允许垂直组件具有非常宽的无障碍覆盖范围。探头阵列可以朝向任何方向,但理想情况下,垂直轴安装在两个水平轴的上风上。

传感器是压电晶体和*密封的崎岖户外操作。电子设备都包含在探杆中。这使得它可以作为一个塔式仪器,能够承受恶劣的环境条件。传感器的操作和超声波功能,以及所有的计算和数据传输都由微处理器控制。

超声波风速仪的数据是串行数字的。输出为RS-232C兼容的UART异步格式。它以ASCII十进制数表示数据,可以直接连接到计算机,传输到任何数字记录设备,或者其格式也可以直接在终端上读取。温度信息是被测风的超声波温度,通过垂直超声波测量来计算。

特征:

单分量风速, 快速响应风速, 快速响应温度

非常准确, 基于微处理器, 固态数字操作

无活动部件, 无人值守操作, 易于安装

坚固的结构, 低功率 , 直流供电

真正交测量,  3D

功能:

能够通过串行端口执行远程命令

执行内部校准以保持精度

用户可编程数据速率和平均值,从每60分钟1个输出到200 Hz

选择“数据平均"或“中值"过滤器

从多种输出格式中选择

从几个波特率中选择

将超声波操作与外部触发器同步

能够为其他仪器输出“触发"脉冲

选择输出“音速"和/温度"

输入已知的相对湿度值以获得更精确的温度输出

用户对温度计算的调整

将水平速度改变为风速和风向,同时保持垂直温度

打开或关闭流量畸变校正

用户对流量畸变计算的调整


SATI系列超声波风速仪技术指标:

测量范围:

风速(V)±15/

风速(Vx)±20/

风速(SxK)±30/

风速(A)±65/

温度 -50°+70°

风向 0-359


路径长度:

V"型圆形探头 10厘米

A"“Sx"“K"“Vx"探头 15厘米


准确度:

风速 ±0.01/

正交性(方向)±0.1

温度(绝对)±1.2°

声波温度 ±0.1°C±0.05°C


分辨率:

风速 0.01/秒。(正常),0.001/秒。(可选)

风向 0.1

温度 0.01摄氏度


输出:

数据速率 <1 Hz200 Hz-可变

数字化 串行RS-232C兼容(RS422可选)

波特率 4800 - 460,800

音速

状态

原始温度


操作

温度范围 -50°C+70°C

已使用到 +250°C

相对湿度 0 - 100%

/雪 可以加热


电源要求:+12 VDC@<100 mA,(9-32 VDC


探头阵列:

A"-非正交,12.6厘米x 22.6厘米x 19.6厘米

Sx"-单轴,2.54厘米x 15.9厘米x 17.8厘米

Sx"-双轴,25.4厘米x 25.4厘米x 17.8厘米

Sx"-三轴,25.4厘米x 35.6厘米x 35.6厘米

K"-仅三轴,25.4厘米x 33.0厘米x 40.6厘米

Vx"-仅三轴,25.4厘米x 25.4厘米x 25.4厘米

V"-仅三轴,17.8厘米x 17.8厘米x 17.8厘米

重量,<1.0千克


探头安装(所有探头类型):3.175 cm方管

这是气象仪器生产线上最新的超声波风速仪。超声波风速计提供了更高的精度和可靠性比机械杯和叶片。本气象仪器是为从事气象研究的政府和教育机构设计的。

A"型声波风速仪是一种3轴、三维、15厘米、非正交的科学气象仪器,专为要求高风速范围的应用而设计。电子元件包含在探杆内。它使用直流电源工作,功耗<100ma(取决于选项)。这种气象仪器可以在许多不同的天气系统中获得高精度的风速、风向和温度信息。

新设计结合了调平和振动监测功能。

K"型声波风速仪是一种3轴、3d15厘米的科学超声波风速仪,专为大气边界层研究而设计。这种探头的设计使流量畸变误差最小化。电子元件包含在探杆内。它使用直流电源工作,功耗<100ma(取决于选项)。这种气象仪器可以在许多不同的天气系统中获得高精度的风速、风向和温度信息。

这些仪器已被建立用于涡动协方差工作,包括动量通量、潜热通量和感热通量。

新设计结合了调平和振动监测功能。


Sx"型超声波风速仪是一种3轴、3d15厘米的科学超声波风速仪,设计用于要求水平风测量在同一平面上的环境监测。探头迎风侧的W分量测量提供了最准确和无障碍的垂直风值。电子元件包含在探杆内。它使用直流电源工作,功耗<100ma(取决于选项)。这种气象仪器可以在许多不同的天气系统中获得高精度的风速、风向和温度信息。

这些仪器已被建立用于涡动协方差工作,包括动量通量、潜热通量和感热通量。

新设计结合了调平和振动监测功能。


V"型超声波风速仪是一种3轴、3d10厘米的科学超声波风速仪,它是一种专门设计用于湍流的仪器,其中涡流测量必须是最小的,用于风速非常低且方向高度不可预测的植物和森林冠层的通量测量。电子元件包含在探杆内。它使用直流电源工作,功耗<100ma(取决于选项)。这种气象仪器可以在许多不同的天气系统中获得高精度的风速、风向和温度信息。

这些仪器已被建立用于涡动协方差工作,包括湍流通量、动量通量、潜热通量和感热通量。

新设计结合了调平和振动监测功能。

Vx"型超声波风速仪是一种3轴、3d15厘米的科学型超声波风速仪,设计紧凑,适用于风速非常低、方向高度不可预测的植物和森林冠层的流量测量。电子元件包含在探杆内。它使用直流电源工作,功耗<100ma(取决于选项)。这种气象仪器可以在许多不同的天气系统中获得高精度的风速、风向和温度信息。

这些仪器已被建立用于涡动协方差工作,包括湍流通量、动量通量、潜热通量和感热通量。

新设计结合了调平和振动监测功能。

SPAS/2Y"型声波风速仪是一种2轴、2d15cm的商用超声波风速仪。这种传感器提供了一个廉价的封装高品质的性能。电子设备包含在探头内,通过一根电缆将探头连接到您的电脑。此传感器可以提供与科学超声波风速仪相同的精度和分辨率,但机械方向除外。这个探测器是为了满足商业用户的需求而设计的,其价格介于两者之间。它使用直流电源工作,功耗<100ma(取决于选项)。这种气象仪器可用于许多不同的天气系统,以获得准确的风速、风向和温度信息。


微型风和天气传感器

对于那些需要小型、轻型、低速风速计的人,对于那个小位置或在小型无人机上使用,我们现在有了一个新的TriSonicaTM-小型风力和天气传感器。

它的测量路径只有35毫米,重量为50克。由于体积小,它是一个全天候站,能够测量风速、风向、气温、相对湿度、气压、空气密度和露点。它包含一个加速计和/或水平俯仰和滚动和指南针。

TriSonicaTM-Mini风力和天气传感器固态风力系统还可以提供所有三维气流的测量。开放路径提供尽可能少的风场畸变。

四条测量路径提供冗余测量。从计算中去除畸变最大的路径,以提供准确的风测量。

数据仿真允许直接连接到现有的数据记录器和系统,而无需对相关电子设备进行昂贵的更改。数据输出在工厂根据用户要求进行设置,并包括许多常见类型的风传感器的仿真。






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