[实用新型]基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪有效
申请号: | 201720471435.3 | 申请日: | 2017-04-28 |
公开(公告)号: | CN207007874U | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 行鸿彦;吴红军;潘兵 | 申请(专利权)人: | 南京信息工程大学 |
主分类号: | G01P5/24 | 分类号: | G01P5/24;G01P13/02 |
代理公司: | 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙)32238 | 代理人: | 张立荣,吴扬帆 |
地址: | 210012 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 正交 测风阵型 三维 超声波 风仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及高精度测风领域,尤其涉及一种基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪。
背景技术
随着现代社会飞速发展,风在能源、气象等领域担负着越来越重要的角色,准确地对风速风向进行测量对人类的生产生活都有着极大的作用。现代测风领域使用较为广泛的是超声波测风仪,该测风仪安装简单、维护方便并且设备成本较低。但是由于测风过程中阴影效应的影响,测量精度大打折扣,因此亟需设计一个合适的测风阵型。
超声波测风仪中使用较为广泛的三维测风阵型是基于空间直角坐标系构建的,即采用6个换能器工作,每对换能器采用正交方式排列,在空间上形成一个空间直角坐标系。此阵型虽然可以测得风速度以及风向角,但是没有考虑到阴影效应的影响,即当风向垂直于两组换能器时,这两组换能器就无法测出风速值,只能依靠平行于风向的第三组换能器。此时,由于一端换能器的阻挡,风无法以正常速度穿过这组换能器,从而产生阴影效应影响了数据精确度。
发明内容
本发明目的在于克服现有工程项目在执行过程中遇到问题时,利用超声波测风仪三组换能器非正交化处理实现对三维风速和风向测量,并且根据阴影效应的影响程度进行数据补偿,提供了一种测量精度较高、方便计算、结构简单紧凑、小型化的基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪,具体由以下技术方案实现:
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪,包括超声波换能器、数据传输线以及主壳体,所述超声波换能器分为三组,每组由一个发射超声波换能器与一个接收超声波换能器组成,每组超声波换能器中的一个超声波换能器设于一顶点处,该顶点与三组超声波换能器中的另外三个超声波换能器构成三棱锥的几何体形状,且该三棱锥与该点共面的三个面不相互两两垂直,所述超声波换能器通过数据传输线与主壳体连接。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,所述数据传输线为三根,分别为第一数据传输线、第二数据传输线以及第三数据传输线,位于所述顶点的三个超声波换能器设于第一数据传输线,所述第二数据传输线连接有一个超声波换能器,所述第三数据传输线连接有两个超声波换能器。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,所述第一数据传输线、第二数据传输线以及第三数据传输线通过一数据主线与主壳体连接。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,设定所述顶点为A点,剩下三个超声波换能器分别放置于B、C、D点,超声波换能器A、B连接形成的线段垂直于超声波换能器B、C、D所在平面,超声波换能器A、C连接形成的线段和超声波换能器A、D连接形成的线段分别与与超声波换能器B、C、D所在三角形平面形成45°的夹角,且三角形平面内的∠CBD为120°。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,超声波换能器A、C的间距与超声波换能器A、D的间距均为282mm,超声波换能器A、B的间距为200mm。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,所述超声波换能器采用CQY3-UTHE,换能器呈流线型子弹头的形状且换能器的表面经抛光处理。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,位于所述顶点的三个超声波换能器均为发射超声波换能器或均为接收超声波换能器。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,所述主壳体通过数据总线、数据传输线与超声波换能器连接,内部集成测风控制电路和无线传输电路。
所述基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪的进一步设计在于,所述主壳体通过一柱臂支撑。
本发明的优点如下:
本实用新型的基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪利用三组CQY3-UTHE超声波换能器非正交化处理来减小阴影效应对测风精度的影响,通过时差法计算出每组换能器测得的风速,结合数学思想分离出三维风速风向,阵型结构简单,后期数据处理方便。
附图说明
图1是基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪结构图。
图2是基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪阵型几何解析图。
图3是基于非正交测风阵型的三维超声波测风仪三维风示意图。
具体实施方式
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