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ACS880-07C
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風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀的研究與開(kāi)發(fā)
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:工業(yè)安全     行業(yè):石油天然氣    
  • 點(diǎn)擊數(shù):3416     發(fā)布時(shí)間:2008-08-11 11:05:56
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Study and design of winged solid anemometer

                     


  




朱棟升(1982-)男,現(xiàn)為新疆大學(xué)控制理論與控制工程專業(yè)在讀研究生,主要從事嵌入式系統(tǒng)在工控領(lǐng)域的應(yīng)用研究。

  






    摘要:在分析和比較傳統(tǒng)測(cè)風(fēng)傳感器的基礎(chǔ)上,研究開(kāi)發(fā)了新型的測(cè)風(fēng)傳感器——風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀。風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀綜合運(yùn)用世界氣象組織推薦的固態(tài)測(cè)風(fēng)技術(shù)和嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)了風(fēng)速、風(fēng)向以及溫、濕度數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、存儲(chǔ)和動(dòng)態(tài)顯示。

  關(guān)鍵詞:固態(tài)測(cè)風(fēng)儀;嵌入式技術(shù);數(shù)據(jù)采集

  Abstract: Through analyzing and comparing the traditional anemometer, a new anemometer is designed —winged solid anemometer. The embedded system technology and solid wind-detecting technology, recommended by WMO are applied in this design. It is able to real-time detect, save and dynamically display the factor of wind and environment, such as the angle and speed of the wind, temperature and humidity.

  Key words: Solid anemometer; Embedded system technology; Data detecting

  1 引言

  風(fēng)能是我國(guó)可以利用的可再生資源中僅次于太陽(yáng)能的能源,同時(shí)風(fēng)能又是清潔高效的能源,風(fēng)力發(fā)電機(jī)的自動(dòng)控制必須依靠風(fēng)向風(fēng)速的外界條件,因此研究測(cè)風(fēng)部件對(duì)推進(jìn)風(fēng)場(chǎng)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化具有現(xiàn)實(shí)意義。

  傳統(tǒng)的測(cè)風(fēng)傳感器主要有機(jī)械式和電子式兩大類。機(jī)械式以風(fēng)杯式和風(fēng)輪式為主,由于轉(zhuǎn)輪是可動(dòng)元件,機(jī)械摩擦、泥沙灰塵堆積等因素使儀器的可靠性不高,誤差較大。電子式測(cè)風(fēng)傳感器以熱式(熱線、熱球)、超聲波等為主。當(dāng)在湍流中使用熱敏式探頭時(shí),來(lái)自各個(gè)方向的氣流同時(shí)沖擊熱元件,會(huì)影響測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性,而且熱式測(cè)風(fēng)傳感器的長(zhǎng)期穩(wěn)定性差且輸出特性為非線性特性。超聲波式測(cè)風(fēng)傳感器價(jià)格又比較昂貴。

  固態(tài)測(cè)風(fēng)技術(shù)是目前世界上最新發(fā)展起來(lái)的一種測(cè)風(fēng)技術(shù),其突出特點(diǎn)是測(cè)風(fēng)裝置沒(méi)有旋轉(zhuǎn)部件,這就避免了因設(shè)備磨損而引起的測(cè)量誤差,可以長(zhǎng)期使用且不影響精度,是當(dāng)前世界氣象組織(WMO)推薦的測(cè)風(fēng)換代技術(shù)。本文將該技術(shù)與嵌入式技術(shù)相結(jié)合,研究開(kāi)發(fā)了風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀。如圖1所示。儀器由測(cè)風(fēng)儀測(cè)風(fēng)部件、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及上位監(jiān)視系統(tǒng)三部分組成。

  
圖1 風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀系統(tǒng)框圖

  2 硬件結(jié)構(gòu)

  2.1 測(cè)風(fēng)儀測(cè)風(fēng)部件結(jié)構(gòu)

  
圖2 測(cè)風(fēng)儀測(cè)風(fēng)部件

  (1— 迎風(fēng)體;2—連接套管1;3—軟管;4—保護(hù)套管3;5—底座)

  如圖2所示,測(cè)風(fēng)儀測(cè)風(fēng)部件外部結(jié)構(gòu)放置分為迎風(fēng)體、套管和底座。其中迎風(fēng)體由四片相同的金屬葉片呈90°放置焊接而成。套管內(nèi)裝有兩個(gè)電阻應(yīng)變式壓力傳感器,溫度傳感器和濕度傳感器。電阻應(yīng)變式壓力傳感器通過(guò)連桿與迎風(fēng)體相連,從而可以感受迎風(fēng)體所承受的壓力。傳感器輸出電壓信號(hào)經(jīng)放大器放大后送到單片機(jī)。

  2.2 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

  測(cè)風(fēng)儀的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)以PIC16F877單片機(jī)為核心,完成A/D轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)預(yù)處理以及數(shù)據(jù)傳輸。PIC單片機(jī)程序分為主程序(main)、采集模塊、濾波模塊以及通信模塊。采集模塊通過(guò)A/D通道RA0~RA3循環(huán)采集溫度信號(hào)、濕度信號(hào)、X軸壓力信號(hào)和Y軸壓力信號(hào);濾波模塊則在輸入緩沖區(qū)滿時(shí)綜合平均值濾波、最大值濾波和最小值濾波的方法去除干擾;通信模塊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的發(fā)送及命令的接受,采用RS485的通信方式與上位機(jī)通信。

  3 測(cè)量原理

  當(dāng)自然風(fēng)作用到迎風(fēng)體上時(shí),會(huì)在其上產(chǎn)生作用力,風(fēng)的大小不同,作用力的大小也不同。該作用力可分解為分別作用在兩個(gè)葉片上的力,求解兩個(gè)葉片上的力的模值就可以得出風(fēng)的作用力的大小,再利用風(fēng)的作用力與風(fēng)速的關(guān)系得出風(fēng)速;同樣通過(guò)求解兩個(gè)葉片上的力的比值就可以得出風(fēng)的作用力方向,即風(fēng)向。

  本測(cè)風(fēng)儀采用的傳感器為電阻應(yīng)變式壓力傳感器。電阻應(yīng)變式壓力傳感器利用彈性體在外力作用下產(chǎn)生彈性變形,使粘貼在其表面的電阻應(yīng)變片(轉(zhuǎn)換元件)也隨同產(chǎn)生變形,電阻應(yīng)變片變形后,它的阻值將發(fā)生變化(增大或減小),再經(jīng)相應(yīng)的測(cè)量電路把這一電阻變化轉(zhuǎn)換為電信號(hào)(電壓或電流),從而將外力變換為電信號(hào)。

  
圖3 橋路壓力傳感器

  電阻應(yīng)變式傳感器有多種形式,使用最多的為橋路形式,如圖3所示。

  R1~R4:為應(yīng)變片;RX:多圈調(diào)零電位器;R0:溫度補(bǔ)償電阻;E:傳感器橋壓;ΔV:傳感器輸出。

  當(dāng)橋路中的臂電阻發(fā)生變化時(shí),橋路就失去了平衡,橋路的輸出由初始化狀態(tài)的零電位開(kāi)始變化,這個(gè)變化量反映了壓力的變化量。通過(guò)判斷的正負(fù)即可確認(rèn)作用力的方向。同理,兩個(gè)垂直放置的電阻應(yīng)變式傳感器的電壓輸出即可分別用于判別東西方向和南北方向的力,就可以得出確切的風(fēng)向。由于風(fēng)作用在物體上通常為持續(xù)的,微小的力,本固態(tài)測(cè)風(fēng)儀裝有長(zhǎng)桿及風(fēng)翼,將風(fēng)的作用效果轉(zhuǎn)換為與其連接的金屬的形變效果,使傳感器得到相應(yīng)的電壓值,有助于提高靈敏度。

  4 參數(shù)標(biāo)定及零點(diǎn)校正

  4.1 風(fēng)向和風(fēng)速參數(shù)標(biāo)定

  風(fēng)向、風(fēng)速的參數(shù)標(biāo)定方法如圖4所示。測(cè)風(fēng)儀置于具有360度刻度的機(jī)床分度頭上,在均勻風(fēng)速的作用下,旋轉(zhuǎn)機(jī)床分度頭,通過(guò)比較界面風(fēng)向變化與機(jī)床分度頭刻度變化來(lái)調(diào)整精度。保持機(jī)床分度頭不變,調(diào)節(jié)變頻器,改變風(fēng)速,由電子微風(fēng)儀測(cè)得當(dāng)前風(fēng)速,紀(jì)錄此時(shí)的x-y電壓模值。這樣,經(jīng)過(guò)多次調(diào)節(jié),即可得到一組風(fēng)速-電壓數(shù)據(jù),從而擬和出風(fēng)速與電壓的關(guān)系。數(shù)據(jù)經(jīng)擬合后得到如下公式:

  
圖5 所示為東西方向壓力傳感器在理想風(fēng)向下輸出電壓(放大后)與風(fēng)速的關(guān)系圖。

  
圖4 參數(shù)標(biāo)定示意圖

  
圖5 東西方向壓力傳感器在理想風(fēng)向下輸出電壓(放大后)與風(fēng)速的關(guān)系圖

  4.2 零點(diǎn)校正

  零點(diǎn)校正分為硬件零點(diǎn)校正和軟件零點(diǎn)校正。硬件零點(diǎn)校正通過(guò)在初始狀態(tài)下調(diào)節(jié)圖3中的Rx使Δv為零。軟件校正則可以在需要時(shí)采集當(dāng)前狀態(tài)值作為零點(diǎn),從而克服零點(diǎn)漂移。

  5 上位監(jiān)視系統(tǒng)

  本風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀的上位機(jī)程序采用VB6.0編寫(xiě),實(shí)現(xiàn)了風(fēng)速、風(fēng)向的實(shí)時(shí)動(dòng)畫(huà)顯示,趨勢(shì)顯示,歷史數(shù)據(jù)查詢,信號(hào)校正。系統(tǒng)不僅可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)速和風(fēng)向的文本顯示,同時(shí)指針也能隨著風(fēng)速和風(fēng)向的改變而改變,使界面生動(dòng)形象。趨勢(shì)圖及歷史數(shù)據(jù)圖為數(shù)據(jù)的分析。結(jié)合軟硬件的信號(hào)校正可以克服零點(diǎn)漂移的影響。

  本風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀的監(jiān)視主界面如下圖6所示。

  圖6 上位機(jī)監(jiān)視主界面

  6 結(jié)論

  本風(fēng)翼式固態(tài)測(cè)風(fēng)儀在達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行過(guò)測(cè)試,結(jié)果與EY3-2A型電子微風(fēng)儀基本一致,證實(shí)了設(shè)計(jì)的可行性。同時(shí)本測(cè)風(fēng)儀結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和材料價(jià)格低廉的特點(diǎn)使其在價(jià)格上更具有競(jìng)爭(zhēng)力,因此具有廣闊的應(yīng)用前景。然而由于材料加工等若干問(wèn)題,目前測(cè)量風(fēng)速范圍只為0~10m/s,仍需進(jìn)一步改進(jìn)。

  參考文獻(xiàn):

  [1] 丁祖榮. 流體力學(xué)(中冊(cè))[M]. 北京:高等教育出版社, 2003.

  [2] 何信龍,李雪銀. PIC16F87X快速上手[M]. 北京:清華大學(xué)出版社, 2001.

  [3] 李長(zhǎng)林. Visual Basic串口通信技術(shù)與典型實(shí)例[M]. 北京:清華大學(xué)出版社, 2006.

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