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风速风向监测系统应用方案

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发表时间:2021-11-13 16:17
文章附图

一)简介:

风是由许多小尺度的脉动,叠加在大尺度规则气流上的三维矢量。但在气象学上,却把空气的水平移动叫作风,即把它作为二维矢量来考虑。由两个参数来确定,即风速(风矢量的模数)和风向(风矢量的幅角)。

空气团运动速度的方向称为风向。如果气流从东吹来就称为东风。风向可由风向标,等仪器指示出来,从风向标与一固定不变的主方位指示杆之间的相对位置就可以观测出风向。

风向标是由风尾、指向杆、平衡重锤和旋转主轴四个部分组成,见图1。风尾是感受风力的部件,在风力的作用下产生旋转力矩,使指示杆-风尾轴线不断调整它的取向,与风向保持一致。指向杆指向风的来向。平衡重锤安装在指向杆上,使整个风向标对支点保持重力矩平衡。旋转主轴则是风向标的转动中心,并通过它带动传感器件,把风向标指示的度数传送到室内的指示仪器上。

   


风速风向监测系统375.png风速风向监测系统376.png


图1


测量风速的仪表可以分为三大类:旋转式、压力式和其他形式。我们采用的是旋转式风速表。

最常用的旋转式风速表是如图1的风杯式风速表。在这种风速表里,由3个风杯与短轴连接组成的转子在球轴承上旋转,转轴下部驱动一个被包围的在定子中的多级永磁体。指示器测出随风速变化的电压,显示对应的风速值。当风速达到1~2m/s时,风杯式风速表就可以启动了。风速由10m/s突然变化到20m/s时。风速表记录到19m/s值的响应时间为1.3s。

还有如同微型多叶片风力机的风速表,如图2所示。由于它的风轮叶片多,因而风轮工作转速低,需要增速齿轮增速后再获取风速测量值;此外,它的启动风速也低。

风速风向监测系统694.png


上面两种各有特点和优劣。风杯式风速表可以保持其转速与所测风速有良好的线性关系,但是所需要的启动风速高,相应的灵敏度也就差些。而微型多叶片风速表刚好与之相反。

所以,多叶片风速表主要用于实验室,而风杯式风速传感器则可用于野外等恶劣气候条件。

由原理可知,我们只需测得转速,便可有转速-风速的线性关系求得风速。我们采用的是电子数字式转速表来作为转速测量的仪器。这是应用最广泛的精密测量转速的方法之一。其特点是具有量程宽,准确度高,便于携带,输出数字信息,可以方便地与微型计算机、打印机相结合,实现转速的自动记录、数字处理和反馈控制。


二)原理与设计:

1)风速部分:

测量原理: 电子数字式转速表由数字式转速传感器和电子计数电路组成。传感器将转轴的速度转换为电脉冲信号,经电路放大、整形后送电子计数器显示相应的被测转速值。一般对中、高转速采用频率法,对低转速采用周期法测量。

风速传感器:其功能是将被测旋转体的转速变换成电脉冲信号,并且能够推动计数器计数。

风向风速传感器风杯由三个抛物锥形的空心杯壳组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。风杯结构和尺寸决定了风速传感器的技术性能,较小的起动风速和较好的距离常数要求风杯越轻越好;较大的抗风强度要求风杯越坚固越好,即风杯碗壁应该尽量厚;显而易见该二项是相互矛盾的。因此,合理的设计,就是兼顾各种技术性能。


自加热风速风向传感器 由304不锈钢壳体、风标和电路模块组成,内部集成磁感应结构、工业微电脑处理器、标准电流发生器、电流驱动器等。

电路PCB采用军工级A级材料,确保参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证在30℃~+90℃(增配加热功能款),湿度0%~95%(不结露)范围内均能正常工作。

2)风向部分:

原理:风向传感器采用低惯性轻金属的风向标响应风向,当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中的转动。

风向感应器:风向感应器为单板风标。当风标转动时,带动七位格雷码盘,码盘的径向按格雷码编码,透光表示1,不透光表示0。码盘直接固定在风向标的转动轴上,随风向标一起转动,在光电码盘各个码位的上下分别安装发光管和光电管。当风标随风向的变化而带动码盘转动时,对应每个方位,码盘都有一组相应的七位编码,发光二级管和光电三级管产生对应这组编码的一串光电格雷码编码信号,经放大整形后,就可将风向标的位置信号通过码盘的编码转变为脉冲编码输出,格雷码每个相邻码道只有一位码发生变化,可有效地避免二进制编码两个码道不同步而产生的误码

采用了MODBUS-RTU协议的命令子集,使用读寄存器命令(03)(06)。以下不说明默认以16进制表示。

1、数据传输方式:

8位数据位,1位停止位,无校验位。

2、数据传输速率:

缺省波特率为9600bps,不可修改,用户希望使用其他波特率时,请在定货时声明。支持波特率:115200bps,38400bps,9600bps,4800bps

3、数据报文格式

功能码0x03---查询从设备寄存器内容

主设备报文

从设备正确报文

从设备地址    (0x01-0x7F   1字节)

从设备地址            (0x01-0x7F   1字节)

功能码           (0x03   1字节)

功能码                (0x03       1字节)

起始寄存器地址          (2字节)

数据区字节数        (2*寄存器个数1字节)

寄存器个数              (2字节)

数据区    (寄存器内容2*寄存器个数1字节)

CRC校验码              (2字节)

CRC校验码                       (2字节)

功能码0x06---对从设备寄存器置数

主设备报文

从设备正确报文

从设备地址     (0x01-0x7F   1字节)

从设备地址         (0x01-0x7F   1字节)

功能码          (0x06      1字节)

功能码             (0x06       1字节)

起始寄存器地址            (2字节)

数据区字节数      (2*寄存器个数1字节)

写入寄存器的数据 (2* 寄存器个数1字节)

数据区     (寄存器 内容   2*   寄存器个数1字节)

CRC校验码                 (2字节)

CRC校验码                     (2字节)

:(1)CRC检验码低位在前、高位在后,寄存器地址, 寄存器个数,数据均为高位在前、低位在后;   

(2)寄存器字长为16bit(两个字节);

4、寄存器说明与命令格式

(1)参量数据寄存器定义表

寄存器地址(Hex)

寄存器内容

寄存器个数

寄存器状态

数据范围(Hex)

0x002A

风向

1

只读

0~3600(0x00-0x0E10)

提示:自2013年12月20日起所有传感器寄存器地址全部修改为0x002A,老客户使用过的风速值寄存器地址0x0010、0x0002、0x0000,修改后的协议仍然支持上述地址,客户无需做修改。

寄存器地址(Hex)

寄存器内容

寄存器个数

寄存器状态

数据范围(Hex)

0x2000

设备地址

1

读写

1~127(0x01~0x7F)

(2)命令举例:

命令中所有寄存器地址字节、寄存器个数字节、数据字节高位在前,低位在后;

CRC校验码低位字节在前,高位字节在后;

读取传感器当前值:

(从设备地址02号,波特率为9600,N,8,1)

从设备地址

功能码

起始寄存器地址

寄存器个数

CRC-L

CRC-H

0x02

0x03

0x00

0x2A

0x00

0x01

0xA5

0xF1

从设备回应:

从设备地址

功能码

数据区字节数

寄存器数据

CRC-L

CRC-H

0x02

0x03

0x02

0x00

0x00

0xFC

0x44

修改设备地址:

(从设备地址02号,修改为03号)

从设备地址

功能码

起始寄存器地址

修改后数据

CRC-L

CRC-H

0x02

0x06

0x20

0x00

0x00

0x03

0XC2

0x38

从设备回应:

从设备地址

功能码

起始寄存器地址

修改后数据

CRC-L

CRC-H

0x02

0x06

0x20

0x00

0x00

0x03

0XC2

0x38

修改设备地址后需重新上电。

接线说明:红线接正极,黑线接负极,黄线接A+,蓝线接B-

在选用风向标的结构和造型上主要考虑二点:

(a)在小风时能反应风向的变动,既有良好的起动性能。

(b)具有良好的动态特性,既能迅速准确地跟踪外界的风向变化。

文章分类: 行业解决方案
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