- Carga
- Código Gray
- Código Gray de direção do vento de 8 bits
- Constante de distância
- Curso do vento
- Direção do vento
- Força do vento
- Grau de atenuação
- Limite de detecção
- Média aritmética
- Média espacial do Trajeto
- Média móvel
- Média vetorial
- Microturbulência / Efeito no sinal de medição
- Relação de atenuação
- Saída serial síncrona
- Temperatura acústica virtual
- Valor inicial
- Variação
- Velocidade do vento
- Velocidade do vento escalar
- Vetor de velocidade do vento ortogonal
Código Gray
Código binário de etapa única, ao mudar de um valor para o seguinte, apenas um bit de dados muda de cada vez em comparação com o valor anterior ou seguinte. O código Gray é usado para a determinação digital das distâncias, por exemplo, para a direção do vento de um cata-vento meteorológico. O código pode ser construído com qualquer número de dígitos, depende apenas da precisão da resolução pretendida.
Código Gray de direção do vento de 8 bits
A direção do vento (0 ... 360 °) é convertida em um código Gray de 8 bits (especial da Thies ) e emitida. A resolução é de 2,5°.
144 passos por rotação.
Passo 0 = 0° = norte e corresponde ao setor 0 ... 2,5 °.
O passo 143 = 357,5 ° corresponde ao setor 357,5 ... 0 °.
144 passos por rotação.
Passo 0 = 0° = norte e corresponde ao setor 0 ... 2,5 °.
O passo 143 = 357,5 ° corresponde ao setor 357,5 ... 0 °.
Média espacial do Trajeto
A média espacial do trajeto é um princípio de medição física utilizado na medição ultrassônica do vento. Em vez de medir o fluxo em um único ponto, ela integra o fluxo ao longo de um trajeto de medição definido. Em vez de utilizar apenas um único ponto de medição no fluxo, o vento é medido ao longo de um trajeto espacial. Isso resulta em um valor de medição médio que leva em consideração múltiplas componentes locais do fluxo. Isso é particularmente importante para grandes turbinas eólicas, onde o ar costuma apresentar alta turbulência. Nesse caso, os movimentos do vento em grande escala se sobrepõem a estruturas de turbulência em pequena escala e a efeitos de esteira.
Influência do comprimento do trajeto de medição:
A eficácia da média espacial do trajeto depende significativamente do comprimento do trajeto de medição.
• Trajetos de medição curtos:
maior sensibilidade à microturbulência local e a flutuações de curto prazo
• Trajetos de medição mais longos:
maior integração espacial de múltiplas componentes do fluxo → sinal de saída mais estável
Importância para a medição do vento:
A média espacial pode melhorar a representatividade do sinal de medição. Isso contribui para uma medição mais estável da direção média do vento, particularmente em aplicações como o controle de guinada de turbinas eólicas.
Aplicação em sensores ultrassônicos de vento:
Em sensores ultrassônicos de vento, a média espacial do trajeto é obtida por meio do projeto geométrico do trajeto de medição.
Influência do comprimento do trajeto de medição:
A eficácia da média espacial do trajeto depende significativamente do comprimento do trajeto de medição.
• Trajetos de medição curtos:
maior sensibilidade à microturbulência local e a flutuações de curto prazo
• Trajetos de medição mais longos:
maior integração espacial de múltiplas componentes do fluxo → sinal de saída mais estável
Importância para a medição do vento:
A média espacial pode melhorar a representatividade do sinal de medição. Isso contribui para uma medição mais estável da direção média do vento, particularmente em aplicações como o controle de guinada de turbinas eólicas.
Aplicação em sensores ultrassônicos de vento:
Em sensores ultrassônicos de vento, a média espacial do trajeto é obtida por meio do projeto geométrico do trajeto de medição.
Microturbulência / Efeito no sinal de medição
A microturbulência consiste em pequenas e rápidas flutuações no fluxo de ar. Ela ocorre principalmente próximo a obstáculos, na esteira de turbinas eólicas, próximo ao solo ou em campos de fluxo influenciados por determinadas estruturas. Ao contrário das variações do vento em grande escala, a microturbulência é confinada localmente e pode variar significativamente em distâncias e períodos de tempo curtos. Sistemas de medição de vento capazes de detectar e resolver com precisão tais flutuações locais podem produzir sinais altamente variáveis na presença de microturbulência.
A microturbulência também afeta as medições realizadas por sensores ultrassônicos de vento. A magnitude desse efeito depende do comprimento do trajeto de medição. Quanto mais curto for o trajeto de medição, maior será o impacto das mudanças locais no fluxo sobre o sinal de saída. No controle da nacele das turbinas eólicas, a microturbulência pode levar a flutuações direcionais de curto prazo que nem sempre refletem a direção média do fluxo. Isso pode influenciar o comportamento do controle.
Relação com o método de média espacial do trajeto:
O efeito da microturbulência pode ser reduzido utilizando-se o princípio da média espacial do trajeto. Nesse método, múltiplas componentes do fluxo ao longo de um trajeto de medição definido são registradas e calculadas em média.
A microturbulência também afeta as medições realizadas por sensores ultrassônicos de vento. A magnitude desse efeito depende do comprimento do trajeto de medição. Quanto mais curto for o trajeto de medição, maior será o impacto das mudanças locais no fluxo sobre o sinal de saída. No controle da nacele das turbinas eólicas, a microturbulência pode levar a flutuações direcionais de curto prazo que nem sempre refletem a direção média do fluxo. Isso pode influenciar o comportamento do controle.
Relação com o método de média espacial do trajeto:
O efeito da microturbulência pode ser reduzido utilizando-se o princípio da média espacial do trajeto. Nesse método, múltiplas componentes do fluxo ao longo de um trajeto de medição definido são registradas e calculadas em média.
Temperatura acústica virtual
A temperatura acústica virtual é a temperatura do ar referente ao ar seco sem qualquer teor de vapor de água. É determinada pelas medições de tempo de deslocação dos impulsos sonoros. Após a correção adequada da influência da umidade, o método excede a precisão dos métodos clássicos de medição de temperatura em um clima e proteção contra radiação.
Vetor de velocidade do vento ortogonal
Uma linha reta perpendicular a outra linha reta. Dispondo duas seções de medição perpendiculares uma à outra, se obtém a magnitude e o ângulo do vetor de velocidade do vento sob a forma de componentes em ângulo reto. Após a medição dos componentes de velocidade perpendiculares, a magnitude e o ângulo da velocidade do vento podem ser calculados.
