[實用新型]一種雙十字結構的風量傳感器有效
| 申請號: | 201320416515.0 | 申請日: | 2013-07-12 |
| 公開(公告)號: | CN203414115U | 公開(公告)日: | 2014-01-29 |
| 發明(設計)人: | 唐增良;余紹培;黎蘊杰 | 申請(專利權)人: | 皇家空調設備工程(廣東)有限公司 |
| 主分類號: | G01F1/34 | 分類號: | G01F1/34 |
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| 地址: | 510540 廣東省廣州市白*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 十字 結構 風量 傳感器 | ||
技術領域
本實用新型涉及風量傳感器,尤其是指一種雙十字結構的風量傳感器。
背景技術
變風量末端常規分為無動力型和風機動力型兩大類別,大部分變風量末端均采用壓力無關型控制方式,能不受上游供風壓力干擾,準確地控制進入末端的一次風風量。一次風風量的改變是根據控制對象的變化而變化的,控制對象一般為室內溫度,也可以是二氧化碳濃度或房間壓力值等。而要準確控制風量,首先必須能準確地測量風量,在變風量末端上采用流量傳感器來測量風量。流量傳感器一般采用皮托管原理,即通過測量空氣的全壓和靜壓的差值(即動壓)求得風速,再與管道面積相乘計算得風量。具體是這樣進行的:流量傳感器測得氣流的動壓輸送給壓差變送器,壓差變送器將壓差信號轉為電信號輸送給控制器,控制器根據公式和風量系數計算出實際風量。
流量傳感器的主要作用是:能在量程范圍內線性地反映出實際風量。而目前的行業內,壓差變送器的在低流速下的精度不佳,因此流量傳感器的測量需要有輸出增幅系數,即將物理的壓差信號放大再輸送給壓差變送器,通過壓差變送器變為電信號輸出給控制器進行運算(運算中包含對流量傳感器增幅系數的還原計算),計算出實際風量。
流量傳感器還需有良好的抗破壞性,可靠性。目前風量傳感器受安裝條件的限制,一般測量裝置前后很難保證足夠長的直管段,導致的風量測量裝置測試不準確;同時由于測點設置不合理,導致整個量程范圍內測量值不線性;風量傳感器的結構以及與管道連接的固定點不足,導致風量傳感器的剛性與抗破壞性不足,容易損壞。
實用新型內容
基于現有技術的不足,本實用新型的主要目的在于提供一種采用皮托管原理的風量傳感器,能測得平均壓差,能保證在整個有效量程內具有良好的準確性與增幅作用,同時具有良好的抗破壞性和可靠性,結構穩固。
本實用新型提供了一種雙十字結構的風量傳感器,其裝配于進風口端,其包括:兩組取樣管和中心連接座,其中,每組取樣管包括相互平行的全壓取樣管和靜壓取樣管,兩組取樣管分別貫穿所述中心連接座,并垂直相交且互不相通,全壓取樣管上開設有若干個全壓測孔,所述全壓測孔正對氣流,各全壓測孔測取的壓力在全壓取樣管中平均后,輸送至壓差變送器,靜壓取樣管上開設有若干個靜壓測孔,各靜壓測孔測取的壓力在靜壓取樣管中平均后,輸送至壓差變送器,通過壓差變送器變為電信號傳輸至控制器進行運算,計算出實際出風量。
優選地,所述中心連接座的迎風側為錐形面,可大大降低風阻,并減少氣流擾動對測量效果帶來的干擾。
優選地,全壓取樣管通過氣嘴連接座與氣管連接,通過氣管與壓差變送器相連,所述全壓取樣管包括相互垂直相交的橫軸全壓取樣管和縱軸全壓取樣管,橫軸全壓取樣管長度小于縱軸全壓取樣管,分別貫通于中心連接座以平均及輸送全壓。
優選地,靜壓取樣管通過氣嘴連接座與氣管連接,通過氣管與壓差變送器相連,所述靜壓取樣管包括相互垂直相交的橫軸靜壓取樣管和縱軸靜壓取樣管,縱軸靜壓取樣管長度小于橫軸靜壓取樣管,分別貫通于中心連接座以平均及輸送靜壓。
優選地,由于全壓取樣管和靜壓取樣管中各有一根為直通管長管,并且互相垂直,因此有效增強了整個風量傳感器的剛性,使其具有良好的抗破壞性和可靠性。
優選地,所述全壓測孔和靜壓測孔采用等截面法進行布置,測孔分布合理,故風量測量均勻性好,線性的偏差度小。
所述全壓取樣管和靜壓取樣管的端部通過螺釘固定于進風口的內壁上,通過八個固定點進行固定,以加強風量傳感器與進風口的固定裝配,使其更加穩固。
與現有技術相比,本實用新型的風量傳感器采用了雙十字的結構,固定裝配于進風口處,多點固定,結構穩固,使得整個進風系統具有良好的抗破壞性。所述全壓和靜壓測孔的布置在測量截面上采用上等界面均布的方式,使得風量測量均勻性好。另外,采用錐形面的中心連接座,減少氣流擾動對測量效果帶來的干擾。還有,取樣管與中心座之間的連接采用長管和短管的相互結合,使其具備良好的抗破壞性和可靠性。
附圖說明
圖1為本實用新型一種雙十字結構的風量傳感器的立體圖;
圖2為本實用新型一種雙十字結構的風量傳感器的拆解圖;
圖3為本實用新型一種雙十字結構的風量傳感器的側視圖;
圖4為本實用新型一種雙十字結構的風量傳感器的剖視圖。
具體實施方式
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