石家庄无线风速传感器价格

    石家庄无线风速传感器价格

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上海豫淞电子科技有限公司

风速传感器的注意事项
风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。今天我就对其说一下风速传感器的注意事项,希望大家都能好好的浏览以下的内容。
注意事项


两个禁止:


1、禁止在可燃性气体环境中使用风速传感器,


2、禁止将风速传感器探头置于可燃性气体中。


七个不要:


1、不要拆卸或改装风速传感器;


2、不要将探头和风速计本体暴露在雨中;


3、不要触摸探头内部传感器部位;


4、不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方;


5、不要用挥发性液体来擦拭风速传感器;


6、不要摔落或重压风速传感器;


7、不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。


三个务必:务必按照使用说明书的要求正确使用风速传感器;在使用中,如遇风速传感器散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,务必立即关机取出电池;风速传感器长期不使用时,务必取出内部的电池。


1、风向传感器从包装箱内取出后组装,注意点是:风成员沿箭头方向插入;*前后重量应调平衡、前后两翼板应与旋转轴线在同一平面内;指北杆与指北线应在同一方向。


2、传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。组装时传感器应分别先连接各自的插件、再套装在支架套筒上,旋紧螺钉。


3、传感器工作电压通常为直流5伏,由于内装防雷器件,实际工作电压不得**6伏。
螺旋桨式风速传感器工作原理


我们知道电扇由电动机带动风扇叶片旋转,在叶片前后产生一个压力差,推动气流流动。螺旋浆式风速计的工作原理恰好与此相反,对准气流的叶片系统受到风压的作用,产生一定的扭力矩使叶片系统旋转。通常螺旋桨式速传感器通过一组三叶或四叶螺旋桨绕水平轴旋转来测量风速,螺旋桨一般装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来向,它的转速正比于风速。
风杯式风速传感器工作原理
风杯式风速传感器,是一种十分常见的风速传感器,较早由英国鲁宾孙发明。感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,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。





当风从左方吹来时,风杯1与风向平行,风对风杯1的压力在较直于风杯轴方向上的分力近似为零。风杯2与3同风向成60度角相交,对风杯2而言,其凹面迎着风,承受的风压较大;风杯3其凸面迎风,风的绕流作用使其所受风压比风杯2小,由于风杯2与风杯3在垂直于风杯轴方向上的压力差,而使风杯开始顺时针方向旋转,风速越大,起始的压力差越大,产生的加速度越大,风杯转动越快。
风杯开始转动后,由于杯2顺着风的方向转动,受风的压力相对减小,而杯3迎着风以同样的速度转动,所受风压相对增大,风压差不断减小,经过一段时间后(风速不变时),作用在三个风杯上的分压差为零时,风杯就变作匀速转动。这样根据风杯的转速(每秒钟转的圈数)就可以确定风速的大小。





当风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘或磁棒转动,通过电路得到与风杯转速成正比的脉冲信号,该脉冲信号由计数器计数,经换算后就能得出实际风速值。目前新型转杯风速表均是采用三杯的,并且锥形杯的性能比半球形的好,当风速增加时转杯能迅速增加转速,以适应气流速度,风速减小时,由于惯性影响,转速却不能立即下降,旋转式风速表在阵性风里指示的风速一般是偏高的成为过高效应(产生的平均误差约为10%)




无线传感器技术使物联网变得更容易获得更高效率
识别系统集成和服务被认为是所有公司部署的较大机会,识别技术在物联网中应用将产生可观的收入。LPRS CS**手了解到使用要求,应用程序和较终用户,因此可以利用这项技术造福于所有人。


他们否部署无线传感器来监控以前**被监控过的关键资产,或使较终用户利用他们的劳动力获得更高的效率,**处理**任务而非普通任务和经常不需要例行的任务,增加价值的机会
当然,这项技术的应用需要克服一些挑战。


1、使用哪种无线技术,它能带来什么好处?


2、需要怎样的专业知识来设计和开发解决方案?


3、该使用什么后台系统?


4、要花费多少钱,需要多长时间?


5、**率(ROI)是多少?


LPRS CS公司总经理Nick Pummel说:“我们一次又一次地被问及这些问题,因此决定提供灵活的端到端解决方案,推出安全的云服务和控制和监控软件,用户不必为传感器寻找单独的合作伙伴。这和我们二十年前**过程完全相同,创造了易于使用并能**市场的easyRadio系列箱外无线收发器。”


传统的解决方案中,从一个独立的无线传感器提供到云连接的平台,产品系列让人眼花缭乱,组装一个完整系统的复杂性令人望而生畏。LPRS连接解决方案现在可以提供一个完整的软件包。


LPRS CS为客户提供一站式服务,提供无线传感器硬件连接和网络后台。他们基于云的解决方案具有无限的可伸缩性和快速部署能力,在概念验证和较终推出之间不会有太长的时间。


这给系统集成商和服务提供商提供了一个很好的机会,可以使用物联网技术而不必拥有电子、无线、云计算等更多的内部知识,较终意味着给客户带来更多的利润。


LPRS CS私有云平台提供安全的Web浏览器访问和易于使用的报表系统,用户可配置的警报引擎,安全且可扩展。典型的应用包括医疗、制冷监控、机房温度监控、博物馆温度监控,设施管理和家庭远程医疗。

基于无线传感器网络的海洋水环境监测系统的设计
近几年来,随着海洋事业的迅速发展,海洋环保已经提上议事日程。因此,海洋水环境监测成为人们越来越关注的焦点。
无线传感器网络广泛应用于军事侦察、环境监测、目标定位等领域,能够实时地感知、采集和处理网络覆盖范围内的对象信息,并发送给观察者。它具有覆盖区域广,可远程监控,监测精度高,布网快速和成本低等优点。把无线传感器网络技术应用到海洋水环境监测系统中,是人们近几年来研究的焦点。
Zigbee与其他的无线通信标准相比,适用于吞吐量较小,网络建设投资小,网络安全性高,不便于频繁更换电源的场合。在工业控制领域利用传感器基于Zigbee技术组成传感器网络,可以使得数据采集和分析变得方便和容易。Zigbee网络用于传感网络的组建很重要的一点在于它的低功耗,其发射功率仅为0~3.6dBm;它的通信距离可达30~70m,具有能量检测和链路质量指示能力,可以自动地对自身的发射功率进行调整,可以在保证通信链路质量的前提下较小地消耗能量。网络功能是Zigbee较重要的特点,也是与其它无线局域网标准不同的地方。在网络层方面,Zigbee的主要工作在于负责网络机制的建立与管理,并具有自我组态与自我修复功能。
1 传感网络的构成
本文设计的无线传感器网络的组成包括传感器节点、汇聚节点和网关节点,主要负责探测海洋区域内的各种情况,包括油污检测、浊度测量、化学需氧量测量、海藻测量等等。
传感器节点主要负责网络的形成,海洋各项参数的采集,并将数据通过多跳的形式传输到汇聚节点。
汇聚节点是无线传感器网络的中心节点,负责网络的发起,拓扑的形成与维护,网路数据的汇聚与处理,与监控系统的通信与信息交互。汇聚节点是传感器节点终端节点中能力较强的一种。
网关节点接收来自其他节点的数据,并对数据进行校正、融合等处理,然后发送给监测中心。对于监测中心所发指令进行相应处理,用来确定各个节点的工作状态。
后台监测中心负责对发送回来的海洋参数数据进行汇总与处理,网络拓扑的控制,网络的监护等工作。
整个海洋监测系统由一定数量的传感器网络终端节点、少量汇聚节点、一个网关节点以及后台监测系统组成。为了探测一定区域,需要在该区域内布置一定数量的传感器节点,以达到对整个区域的覆盖,并且需要一个网关节点完成对来自传感器终端的数据的融合,上传给后台监测系统,完成数据的分析与处理。从网关节点到监控中心距离一般都比较远,可采用现有的GPRS网络进行远程数据传输。GPRS网络连接费用相对低廉,传输速率较高,性价比较高,而且能够永远在线。
传感器终端节点与汇聚节点能够自动形成一个自组织、多跳的网络。传感器终端节点按指令采集数据,并将数据及时地通过自适应的路由、多跳中继后传输给网关节点,网关节点将汇集的数据打包后,转发给后台监控系统。
2 硬件设计
本海洋监测系统中的传感器节点是传感网络中较重要的部分,其硬件包括微处理器单元、一个zigbee通信模块及电源管理模块;汇聚节点硬件包括微处理器单元、两个Zigbee通信模块及电源管理模块;网关节点硬件包括微处理器单元、一个Zigbee通信模块、一个GPRS模块及电源管理模块。
2.1 节点微处理器MSP430F149单片机
由于无线传感器网络节点需要将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,可选择一款集成有AD转换功能的微控制器。另外,无线传感器网络节点除完成数据采集功能外,还要完成数据转发和路由功能,因而要有足够的处理能力、程序空间及数据空间。本设计MCU采用的是MSP-430F149单片机,它是TI公司生产的一种16位**低功耗混合信号处理器,称之为混合信号处理器,主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其**优点是低电源电压、**低功耗。由于为FLASH型,所以可以在线对单片机进行调试和下载程序。
MSP430F149低频辅助时钟采用32kHz时钟晶振直接驱动,可作为后台实时时钟实现自唤醒功能。集成的高速数字控制振荡器(DCO)频率为8MHz,可作为CPU的主系统时钟(MSLK)源,也可以作为CPU的子系统时钟(SMCLK)源。
超声波风速传感器工作原理
超声波风速传感器的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。由于声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。假如超声波的传播方向与风向相同,那么它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,那么它的速度会变慢。所以,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。 通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;风速传感器检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。也可根据需要选择加热装置(在冰冷环境下推荐使用)或模拟输出。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。如果需要,也可以多台组成一个网络进行使用。
超声波风速风向仪是一种较为先进的测量风速风向的仪器。 由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷, 因而能全天候地、长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。它将是机械式风速仪的强有力替代品。





超声波风速传感器特点:


1、采用声波相位补偿技术,精度更高;


2、采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳;


3、针对细雨,浓雾天气的测量补偿技术,具有更强的环境适应力;


4、数字滤波技术,抗电磁干扰能力更强;


5、无启动风速限制,零风速工作,适合室内微风的测量,无角度限制(360°*),同时获得风速、风向的数据;


6、测量精度高;性能稳定;低功耗不需校准;


7、结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时*担心损坏;


8、设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;


9、信号接入方便,同时提供数字和模拟两种信号;


10、不需维护和现场校准, 真正的0~359°工作 (无死角)。





风向风速传感器的应用



风向传感器和风速传感器虽然是两种完全独立的传感器,但大多数情况下,这两种传感器是整合在同一测量设备中,通过综合处理数据信息,共同发挥作用的。





风向风速传感器在气象领域的应用





在气象领域,通常需要对许多种自然现象进行观察,如风速与气象的变化,当然还有风向的变化,对于风向的测量工作,现在基本是使用风向仪或者风向传感器设备来解决这个问题。



地面风向变化的测量:在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,通常人们需要注意气流流动的速度与风向的变化,这样可以掌握到更多的气象数据,一边制定更完善的治理方案,所以在整个过程中用到风向传感器这种气象设备。





海洋风暴预警:可以说海洋气象预警系统是风向传感器在气象领域重要应用之一,它为海洋气象预警系统提供的风向变化数据,是预测台风覆盖范围以及“运行”轨迹的重要参数之一





风向风速传感器在煤矿领域的应用





安装在矿井中的通风设备,往往型号不一,而且其工作功率也有着较大的差别,所以需要使用风速传感器设备对各个通风道的风速值进行监视,防止某个位置的通风率过低而出现的有害气体浓度过高的现象出现。
其实为了确保各大、中、小型煤矿生产工作安全的进行,根据相关规定,在煤矿中应该安装风速传感器设备,在每一个采矿区、翼回风巷以及总回风巷都应该设置风速传感器设备,而掘进工作面就属于采矿区的一部分,因此掘进工作面,是需要安装风速传感器的。





其实在掘进面中需要安装风速传感器还有一个主要的原因,就是通常煤矿中的甲烷、一氧化碳、瓦斯等有害气体往往从掘进面出现的概率较大,甚至有些气体在地下形成的“气室”中的气体直接就是一些有害性气体,因此煤矿中需要在每个位置都安装风速传感器并连接通风设备。
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