風速傳感器在海洋領域中檢測風速的具體作用
隨著陸地優(you) 質風能資源的逐步開發,海上風力發電已成為(wei) 未來的發展趨勢。海上風能資源豐(feng) 富穩定,風力條件優(you) 於(yu) 陸上。而且受土地利用、噪聲汙染、鳥類保護、電磁波幹擾較小,不涉及征地。
然而,隨著海上風電從(cong) 海上向海上的不斷發展,越來越多的海上風電場將被運輸、安裝、調試和運行維護。海上風電場的運輸、安裝、調試、運行和維護會(hui) 受到氣象和水文因素的影響,海上複雜氣象和水文條件的變化需要從(cong) 運行船舶的運行到風力發電機的運行進行處理。因此,人們(men) 在開發海洋的同時,也要防止海洋造成的災害,尤其是海麵風速的變化。如何提高運行效率給當前海上風電運行帶來了挑戰。
目前海上風電場的水文氣象條件監測係統大多采用安裝在固定塔上的風速計和聲學多普勒海流計來測量水文氣象條件,在近海水域應用時,存在安裝維護成本高、投放不方便等缺點。隨著海洋的開發利用風速傳(chuan) 感器被廣泛應用於(yu) 海洋領域。
而風速傳(chuan) 感器作為(wei) 一種全數字信號檢測儀(yi) 器可以通過超聲波在空氣中的傳(chuan) 播時間來計算風速與(yu) 傳(chuan) 統風速計相比超聲波風速傳(chuan) 感器具有旋轉機械部分,避免了運動部分容易損壞傳(chuan) 感器的問題,長期穩定,無需維護。
風速傳(chuan) 感器的工作原理是聲音(和超聲波)通過它所經過的流體(ti) 的運動來傳(chuan) 遞。電聲換能器利用超聲波信號成對相互通信,根據正交軸確定氣流引起的波傳(chuan) 播時間差跟隨風速傳(chuan) 感器相互通信,並提供四個(ge) 獨立的測量,而頭部風測量矢量用於(yu) 計算。結合這些測量結果,計算相對於(yu) 參考軸的風速和風向。溫度測量用於(yu) 校準。
另外傳(chuan) 感器的設計降低了傾(qing) 角的影響(基於(yu) 空間的形狀,對傳(chuan) 感器傾(qing) 角的影響進行了部分修正)。其次風速傳(chuan) 感器還可以提供四個(ge) 獨立的測試數據,正確性檢查用於(yu) 計算頭部風矢量。該方法具有0.15米/秒的風速靈敏度、高達40米/秒的可靠性和出色的線性度,因此也是海上風速檢測的最佳選擇。
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