[发明专利]一种基于多普勒效应的超声波三维风速测量装置及测量方法在审
| 申请号: | 202010557197.4 | 申请日: | 2020-06-18 |
| 公开(公告)号: | CN111796116A | 公开(公告)日: | 2020-10-20 |
| 发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 武汉海盛智创科技有限公司 |
| 主分类号: | G01P5/24 | 分类号: | G01P5/24;G01P13/02 |
| 代理公司: | 枣庄小度智慧知识产权代理事务所(普通合伙) 37282 | 代理人: | 郑素娟 |
| 地址: | 430010 湖北省武汉市硚*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 多普勒效应 超声波 三维 风速 测量 装置 测量方法 | ||
本发明公开了一种基于多普勒效应的超声波三维风速测量装置及测量方法。该装置包括多个具有超声波收发功能的超声波探头、悬臂杆、内部有电路板的电路板腔体及支撑座,超声波探头两两相对构成多个测量段,每对探头的发射面相互平行,且其中心连线与发射面垂直,每个超声波探头通过独立的悬臂杆固定在电路板腔体上。该装置采用直射式结构,机械部件少、结构简单,加工成本低、加工精度便于控制。同时由于采用相位测量方法,通过测量收发探头之间的信号相位,无需温度传感器即可通过差分方法获得虚拟温度,消除掉温度变化引起的误差,从而提高测量精度,降低生产成本。
技术领域
本发明涉及风速及风向测量技术领域,尤其涉及一种基于多普勒效应的超声波三维风速测量装置及测量方法。
背景技术
超风波测风仪利用超声波信号在发射器和接收器之间的传播时间受风速影响的原理,通过计算得出风速与风向。作为一种新型测风仪器,超声波测风仪具有测量精度高、量程广、不易损坏等优势,被广泛应用于气象站、风力发电、环境监测等领域。
目前国内主要使用的超声波测风仪一般只具备测量二维风的功能,部分进口设备虽然可以测量三维风速,但整体结构较为复杂,对尺寸精度要求较高,加工难度大,测量精度不易控制,且成本居高不下。从测量方法上看,现有的超声波测风仪都采用传统的脉冲时差方法原理,通过测量脉冲在探头之间的传播时间,从而得到风速和风向,未考虑相位跳变因素,测量精度受限。另外,由于声速受环境,尤其是空气温度的影响,在条件恶劣或温差变化较大的应用场合,测量精度会受到严重影响,如果不进行温度修正,只能适用于精度要求不高的场合。如果加入额外的温度传感器进行补偿,会增加设备复杂度,成本也相应上升。
本发明根据声信号传输的多普勒效应原理,采用相位测量方法,在提高测量精度的同时,避免了额外增加温度传感器带来的成本增加问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于多普勒效应的超声波三维风速测量装置及测量方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的本发明采用以下技术方案:一种基于多普勒效应的超声波三维风速测量装置,包括多个具有超声波收发功能的超声波探头、悬臂杆、内部有电路板的电路板腔体及支撑座,电路板包括电源部分、发射单元、接收信号调理单元、控制及处理单元,所述超声波探头两两相对构成多个测量段,每对探头的发射面相互平行,且其中心连线与发射面垂直,每个超声波探头通过独立的悬臂杆固定在电路板腔体上,电路板腔体底部设置支撑座。
一种基于多普勒效应的超声波三维风速测量方法,包括如下步骤:
步骤1:控制及处理单元控制超声波探头A的发射单元驱动探头发送连续的超声波信号,相对应的超声波探头B接收到信号后进行增益调整,然后将接收信号送回控制及处理单元,控制及处理单元比对发射信号和接收信号的相位,获得相位测量值,然后发射停止;
步骤2:控制及处理单元控制超声波探头B的发射单元驱动探头发送连续的超声波信号,相对应的超声波探头A接收到信号后进行增益调整,然后将接收信号送回控制及处理单元,控制及处理单元比对发射信号和接收信号的相位,获得相位测量值,然后发射停止;
步骤3:超声波探头C与超声波探头D、超声波探头E与超声波探头F依次按照步骤1与步骤2相同方式获得相位测量值;
步骤4:根据相位测量值计算各探头测量方向的风速;
步骤5:计算各探头测量方向的方向矢量;
步骤6:计算风速矢量;
步骤7:由风速矢量计算得到风速大小及方向。
根据相位测量值计算各探头测量方向的风速:
计算各探头测量方向的方向矢量Si:
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