[发明专利]二维风速风向传感器及系统有效

专利信息
申请号: 201810232305.3 申请日: 2018-03-20
公开(公告)号: CN108387754B 公开(公告)日: 2019-12-13
发明(设计)人: 王纪强;宁雅农;李振;刘统玉;赵林;刘媛;侯墨语 申请(专利权)人: 山东省科学院激光研究所
主分类号: G01P5/10 分类号: G01P5/10;G01P13/02
代理公司: 11371 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 代理人: 王术兰
地址: 272000 山东省济宁市*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 风速 探头组件 二维风速风向传感器 测量 用户体验度 风速风向 二维 正向 传感器结构 高精度测量 传感设备 垂直设置 灵敏度 低风速 探头组 体积小 缓解 保证
【说明书】:

发明提供一种二维风速风向传感器及系统,涉及传感设备领域,以缓解技术中不能满足用户对二维风速风向的测量的需求,导致用户体验度较差的问题,改善用户体验度。该二维风速风向传感器包括:X向风速探头组件和Y向风速探头组,X向风速探头组件与Y向风速探头组件相互垂直设置,X向风速探头组件用于测量X向风速,X向风速包括X轴的反向风速Vx‑和正向风速Vx+;Y向风速探头组件用于测量Y向风速;Y向风速包括Y轴的反向风速Vy‑和正向风速Vy+。此外,该传感器结构简单、体积小,方便于安装;且灵敏度高,可实现低风速的高精度测量,保证了二维风速风向的测量准确性;还具有安全可靠的优点。

技术领域

本发明涉及传感器技术领域,尤其是涉及一种二维风速风向传感器及系统。

背景技术

目前用于风速测量的主要方式包括热线式、叶轮式、差压式等。热式、旋转式、超声式和压差式等。热线式风速传感器是利用风流经发热元件时带走的热量与风速成正比的原理测量风速。风杯式和桨叶式风速传感器均使用叶轮式测风技术,基本原理是风杯及桨叶的旋转速度与风速成一定比例,通过将风杯和桨叶的旋转速度转换成电信号实现对风速的测量。超声式风速传感器采用一对对射的超声换能器,利用顺风与逆风两种情况下超声传播的渡越时间差实现对风速的测量。差压式风速传感器利用风流经差压结构体时,在结构体阻力件会产生压力差,该压力差的大小与风速有关,通过测试其压力差,就可计算出风速。以上所提的风速测量方式均不能直接实现对风向的测量。

综上,对于二维风速风向的测量,目前尚未有有效的解决方案,即现有技术中不能满足用户对二维风速风向的测量的需求,导致用户体验度较差。

发明内容

有鉴于此,本发明的目的在于提供二维风速风向传感器及系统,以缓解现有技术中不能满足用户对二维风速风向的测量的需求,导致用户体验度较差的问题。

第一方面,本发明实施例提供了一种二维风速风向传感器,包括:X向风速探头组件100和Y向风速探头组200,所述X向风速探头组件100与所述Y向风速探头组件200相互垂直设置,所述X向风速探头组件100用于测量X向风速,所述X向风速包括X轴的反向风速Vx-和X轴的正向风速Vx+;所述Y向风速探头组件200用于测量Y向风速;所述Y向风速包括Y轴的反向风速Vy-和正向风速Vy+。

结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述X向风速探头组件100包括:X向固定座7、第一X向风速探头4和第二X向风速探头9;

所述第一X向风速探头4和所述第二X向风速探头9反向设置;所述第一X向风速探头4用于检测沿X轴的正向风速Vx+;所述第二X向风速探头9用于检测沿X轴的反向风速Vx-;

所述X向固定座7包括依次连接的第一X向卡槽部71、X向卡槽连接部73和第二X向卡槽部72,所述X向卡槽连接部73为中空结构,所述X向卡槽连接部73的内部设置有第一连接光纤16,所述第一连接光纤16用于连接第一X向风速探头4和所述第二X向风速探头9;

所述第一X向卡槽部71和所述第二X向卡槽部72的槽口方向相反,所述第一X向卡槽部71和所述第二X向卡槽部72的槽截面平行,且所述第一X向卡槽部71和所述第二X向卡槽部72的槽截面与X轴垂直;

所述第一X向卡槽部71、所述第二X向卡槽部72的尺寸分别与所述第一X向风速探头4、所述第二X向风速探头9的尺寸相适应;所述第一X向卡槽部71用于放置所述第一X向风速探头4,所述第二X向卡槽部72用于放置第二X向风速探头9。

结合第一方面的第一种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述Y向风速探头组件200包括:Y向固定座8、第一Y向风速探头6和第二Y向风速探头10;

所述第一Y向风速探头6和所述第二Y向风速探头10反向设置;所述第一Y向风速探头6用于检测沿Y轴的反向风速Vy-;所述第二Y向风速探头10用于检测沿Y轴的正向风速Vy+;

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