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风力发电机组的电容式风速风向仪的制作方法

时间:2025-07-01    作者: 管理员

专利名称:风力发电机组的电容式风速风向仪的制作方法
技术领域
本实用新型属于一种风力发电机组的风速风向仪。
背景技术
风力发电机组是把空气的动能转化为电能的一种机器。大型风力发电机组目前 均具备偏航及变桨功能,风速风向仪是采集风速及风向等信息的仪器,控制系统根据风速 风向仪采集到的信号进行判断,控制偏航驱动及变桨驱动分别将机舱和桨叶转动到合适位置。当风速达到一定数值后,控制系统发出起动信号,风机处于发电状态。若风速超出 风机正常工作范围,则控制系统发出停机信号,风机处于空转或静止状态。由于风向的变化 性,控制系统会根据传送过来的风速信号进行偏航,实现风轮的准确对风。风速风向仪是风 力发电机组中的小而重要的部件。风速风向仪的总体种类可分为机械式和超声波式。机械式风速风向仪的风速仪 与风向仪是两者分离的,结构简单、价格低廉是其最大优点。最大缺点是有机械旋转件,存 在磨损损耗,易被风沙侵蚀,易受冰冻、雨雪等干扰,需定期维护。超声波式风速风向仪的最 大优点是无机械式的摩擦损耗带来的一系列缺点。但与生俱来的缺点是尺寸大、不易加热、 易结冰,同时易受雨、雪、雹、霜、雾、沙尘等障碍物影响。
发明内容为了克服现有的风力发电机组的风速风向仪的可靠性差、精度低、安装不方便的 不足,本实用新型提供一种可靠性良好、精度高和安装方便的风力发电机组的电容式风速 风向仪。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是—种风力发电机组的电容式风速风向仪,包括支架、风速风向传感器、信号预处理 电路和风速风向测量器,所述风速风向传感器包括四个相互正交的电容器,所述电容器包 括支撑体、弓丨出电极、固定极板和用以当受到风的压力方向会产生弯曲和形变的可动极板, 所述固定极板和可动极板正对,所述可动极板和固定极板均安装在所述支撑体上,所述支 撑体安装在支架上,四个电容器均与信号预处理电路连接,所述信号预处理电路与所述风 速风向测量器连接,所述风速风向测量器包括用以测量四个电容器输出的电容值得到东西 和南北两个方向的风速,并将两个方向的风速合成得实际风速的大小和方向的智能测量模 块。进一步,所述支架安装在导流罩上。本实用新型的技术构思为用电测法测量非电学量时,必须将电容变换器为无源 变换器,需要将所测力学量转换成电压或电流后进行放大和处理。传感器包括四个相互正 交的电容器,每个电容器均由可动极板、固定极板、支撑体和引出电极构成。可动极板、固定 极板和支撑体为MEMS体Micro Electro Mechanical Systems)硅工艺制作的微结构,可动极板和固定极板构成电容器的两个电极,可动极板悬空于玻璃衬底上表面,是电容器的敏 感结构。支撑体和固定极板固置于玻璃衬底的上表面,支撑体为可动极板提供固定支撑并 和引出电极相连接,玻璃衬底为整个传感器的支撑结构。相对于其它类型传感器,电容传感 器具有以下优点a)测量范围大其相对变化率可超过100% ;b)灵敏度高相对变化量可达7 10数量级;c)动态响应快可动质量小,固有频率高,既适宜动态测量也可以静态测量;d)稳定性好极板为金属材料,极板间衬物为无机材料,可以在高温、低温、强磁 场、强辐射下长期工作,尤其是高温高压环境。本实用新型的有益效果主要表现在可靠性良好、精度高和安装方便。
图1是电容传感器的工作原理示意图。图2是本实用新型的风速风向仪的工作原理图。图3是本实用新型的风速风向仪的安装位置示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步描述。参照图1 图3,一种风力发电机组的电容式风速风向仪,包括支架、风速风向传 感器、信号预处理电路和风速风向测量器,所述风速风向传感器包括四个相互正交的电容 器,所述电容器包括支撑体、引出电极、固定极板和用以当受到风的压力方向会产生弯曲和 形变的可动极板1,所述固定极板和可动极板1正对,所述可动极板1和固定极板均安装在 所述支撑体上,所述支撑体安装在支架上,四个电容器均与信号预处理电路连接,所述信号 预处理电路与所述风速风向测量器连接,所述风速风向测量器包括用以测量四个电容器输 出的电容值得到东西和南北两个方向的风速,并将两个方向的风速合成得实际风速的大小 和方向的智能测量模块。所述支架安装在导流罩2上。本实施例的新型风速风向仪由电容传感器、信号处理电路、CPU和数据存储器等组 成。当传感器位于空气流场中时,可动极板形成一个阻流体,空气液体的流动会在阻 流体上产生压力,而压力的大小则取决于风速的大小和方向。可动极板沿着压力的方向会 产生弯曲和形变,弯曲和形变的程度取决于压力的大小,可动极板的弯曲和形变引起电容 器极板间距的变化,从而引起传感器输出电容的变化。当有风吹过传感器时,其可以分解 为东西和南北两个方向,通过测量电容器输出的电容值可以得到东西和南北两个方向的风 速,将两个方向的风速合成,即可得实际风速的大小和方向。平行板电容器的电容为C =孕(1)
O0式中,C为平行板的电容,S为可动极固定极板的相对面积,d0是风速为零时极板和固定极板的间距,ε为二极板间介质的介电常数,在此,极板间的介质为空气<
dF(x) = —CDpu2(x)hcbc (2)……—2 %式中,F(X)为绕流阻力沿可动极板长度方向的分布函数,Cd是绕流阻力因数,其数 值与雷诺数以及阻流体的形状有关,P是空气的密度,U(X)为风速沿可动极板长度方向的 分布函数,h为可动极板的高度。若W(X)为可动极板沿其长度方向上的挠度分布函数,可动极板在受到沿其长度 方向分布的绕流阻力F(X)时,由弹性力学中的悬臂梁的挠度可得
V2dw(x)=——(χ - 3L)dF(x) ( 3 )
6EJ式中,L为可动极板的长度,E为可动极板板材料的杨氏模量,J为可动极板的截面 惯性矩,其大小取决于可动极板的高度和厚度,由(2)、(3)可知,当空气以速度u(X)吹向可 动极板时,可动极板沿其长度方向的挠度分布函数为w(jc) = ^W2(x)x2(x-3L)dx (4)即二极板间电容的变化由式⑷决定dC (X) = Sh —-— ( 5 )
a0 - w{x)综合⑷、(5)可得
C = ^f Γ . ^- (6)
d0-j^[u\x)x\x-3L)dx 若认为u(x)在微波区域内为常量时,可以得到风速为u时可动极板和固定极板间 的电容,为
C 二 df-- (7)
\-罾 fx2(x-3腳
由(4)得,可动极板因绕流阻力而产生的厚度方向上的挠度为
w(x)=^oPb.^u2(x)x2(x_3L)dx (8) 1可动极板自身的重力G为G= P 板Lhtg(9)可动极板由于策略而产生的高度方向上的挠度为
(ZJγW(X) = -X2O--) (10)
2EJ 3L若南北方向的网速值为Uns,东西方向的风速值为uCT,则实际风速为u = ^uJ+u J (11)风向角度值为^ =+(12)
2Uir
ew[0048]空气以风向角θ在任何流动时,都有两个正交的电容器来风向,并且在这两个正 交电容器由于可动极板受到绕流阻力作用而使极板间距变小,输出电容值增大,以此原理 及上式即测得风速及风速的变化。新型风速风向仪3安装在导流罩2顶部,这样就可从根本上避免因装在机舱罩顶 部所带来的风速风向测量偏差。
权利要求一种风力发电机组的电容式风速风向仪,其特征在于所述电容式风速风向仪包括支架、风速风向传感器、信号预处理电路和风速风向测量器,所述风速风向传感器包括四个相互正交的电容器,所述电容器包括支撑体、引出电极、固定极板和用以当受到风的压力方向会产生弯曲和形变的可动极板,所述固定极板和可动极板正对,所述可动极板和固定极板均安装在所述支撑体上,所述支撑体安装在支架上,四个电容器均与信号预处理电路连接,所述信号预处理电路与所述风速风向测量器连接,所述风速风向测量器包括用以测量四个电容器输出的电容值得到东西和南北两个方向的风速,并将两个方向的风速合成得实际风速的大小和方向的智能测量模块。
2.如权利要求1所述的风力发电机组的电容式风速风向仪,其特征在于所述支架安 装在导流罩上。
专利摘要一种风力发电机组的电容式风速风向仪,包括支架、风速风向传感器、信号预处理电路和风速风向测量器,所述风速风向传感器包括四个相互正交的电容器,所述电容器包括支撑体、引出电极、固定极板和用以当受到风的压力方向会产生弯曲和形变的可动极板,所述固定极板和可动极板正对,所述可动极板和固定极板均安装在所述支撑体上,所述支撑体安装在支架上,四个电容器均与信号预处理电路连接,所述信号预处理电路与所述风速风向测量器连接,所述风速风向测量器包括用以测量四个电容器输出的电容值得到东西和南北两个方向的风速,并将两个方向的风速合成得实际风速的大小和方向的智能测量模块。本实用新型可靠性良好、精度高和安装方便。
文档编号G01P13/02GK201697932SQ200920200390
公开日2011年1月5日 申请日期2009年11月5日 优先权日2009年11月5日
发明者韩二锋 申请人:浙江运达风力发电工程有限公司

  • 专利名称:校准和或调整用于液体、特别是水溶液中的化学物质的分析装置的方法技术领域:本发明涉及一种用于校准和或调整用于在液体、特别是在水溶液中的化学物质的分析装置的方法,在该情况下,通过将参考液体与用于产生颜色变化的试剂混合,接着利用预定波长
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