目前市场上有两种产品,一种是普通的塑料材料,另一种是聚碳酸酯材料。在选择风速传感器时,建议我们选择聚碳酸酯产品,主要原因如下:
耐温性:聚碳酸酯材料具有耐高、耐低温、无变形的材料,强度稳定。普通脱落塑料具有耐高温性能差、高温易变形、低温易脆等特点。
耐风性:聚碳酸酯是一种性能优异、耐候性长的热塑性工程塑料。普通腹膜塑料长期易变色,在紫外线作用下易降解。
耐候性:聚碳酸酯材料具有优异的抗冲击性,尺寸稳定性好。普通腹膜塑料耐候性差,半年后冲击强度降低50%。
风速传感器一般在户外工作,户外环境恶劣,随时可能遇到雨雪天气,带帽檐可以防雨水,保护水平提高,工作性能更稳定,无带帽产品,在雨雪天气容易渗水,损坏电路板。
风速传感器使用热风力测定技术来测量风速。不同类型的传 感器为您的精确测量提供了灵活性和广泛的动态范围。在诸多不同的应用*域中均表现出了高精 度和快速响应时间。全方位探管则可以在低风速情况下进行精确测 量并可以理想地应用于多种不同风向的情况。所有这些型号都可以由用户 设置风速范围和输出选项。
目前应用广泛的风速传感器有电涡流式传感器,该传感器的结构简单,它是由风杯通过转轴带动金属齿转盘转动,通过芯片对传感器转轴转速的计算,得到风速的数据,由于这种传感器结构简单,成本低廉,所以在一些对于精度要求不太高的*域中,得到了广泛的应用。在气象测量工作中,往往需要一些较为精确的测量数据,而电涡流式传感器虽然灵敏度和耐用性都比较理想,但是它的精度已经不能完成目前一些*域的测量工作,所以又产生出精度较高的光耦感应式风速传感器。
光耦感应式风速传感器的原理为,当风杯转动时,通过主轴带动多齿转盘旋转,使多齿转盘下面的光敏三极管接收上面的发光二极管照射下来的光线,通过光敏三极管导通或截止的状态,形成与风杯转速成正比的频率信号,而经过计算以后能得到详细的风速数据,但此传感器成本较高,尚未普及应用。
风速传感器体积小、法兰底盘基座容易携带、安装、外观优雅、测量精度高、范围广、稳定性好、性能好、功耗低、数据信息好、信号传输距离长、抗外界干扰强、信号输出形式多样、铝合金材料质量高、强度高。风速传感器可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、起重机、港口、码头、缆车等任何风速测量场所。
在线评论