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恭喜你,你也上当了。
答案揭晓
其实,在高海拔地区,风杯风速仪的测量结果还是非常准确的。下面我们就来做个分析。
对于风杯来说,凹面对风能有聚拢的作用,而凸面则恰恰相反(就像勺子),所以两面的风阻系数不同,假设凹凸两面的风阻系数比为1/A2(其中,A<1)。
那么,在特定的风速下,风杯凹凸两面的风压之比则必须为A2,即相对风速之比为A,风杯风速仪才能达到力矩平衡,并使转速维持恒定。
我们对风杯进行一个简化的建模,可以看出风速之间存在如下关系,其中A、R均为定值,因此,风速越大,风速仪的转动频率也就越大,而且风速和转动频率之间是成正比的关系。
针对常见的风杯风速仪来说,在西藏那曲地区(空气密度约为0.8m3/kg)得到的风速测量结果比标准空气密度下(1.225m3/kg)仅低约0.75%,而这对于风电场前期的评估来说,是可以忽略不计的。
所以说,在风电行业的应用环境下,风杯风速仪的测量精度还是比较高的,空气密度对它的影响可以忽略。
结束语
当然,现在看来,我们已经逃出了这个陷阱,但是如果我们用下面这个角度来看这个问题,就会觉得这哪里是个陷阱,简直就是个明摆着的坑。
如果风杯风速仪是受流体压力影响而改变速度,那么把它放到水里,转速应该成百上千地增大,而这显然也是不可能的。
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上次说在《十个人里九个上当,来试试你!》中说到了风杯风速仪(以下简称风速仪)在不同空气密度下的测量结果会存在一定差异。具体来说,在西藏那曲地区(空气密度约为0.8kg/m3)得到的风速测量结果比标准空气密度下(1.225kg/m3)仅低约0.75%。文章发布后,有很多业内同行都留言询问公式如何推导,已经0.75%
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