[实用新型]一种双十字结构的风量传感器有效
申请号: | 201320416515.0 | 申请日: | 2013-07-12 |
公开(公告)号: | CN203414115U | 公开(公告)日: | 2014-01-29 |
发明(设计)人: | 唐增良;余绍培;黎蕴杰 | 申请(专利权)人: | 皇家空调设备工程(广东)有限公司 |
主分类号: | G01F1/34 | 分类号: | G01F1/34 |
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地址: | 510540 广东省广州市白*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 十字 结构 风量 传感器 | ||
技术领域
本实用新型涉及风量传感器,尤其是指一种双十字结构的风量传感器。
背景技术
变风量末端常规分为无动力型和风机动力型两大类别,大部分变风量末端均采用压力无关型控制方式,能不受上游供风压力干扰,准确地控制进入末端的一次风风量。一次风风量的改变是根据控制对象的变化而变化的,控制对象一般为室内温度,也可以是二氧化碳浓度或房间压力值等。而要准确控制风量,首先必须能准确地测量风量,在变风量末端上采用流量传感器来测量风量。流量传感器一般采用皮托管原理,即通过测量空气的全压和静压的差值(即动压)求得风速,再与管道面积相乘计算得风量。具体是这样进行的:流量传感器测得气流的动压输送给压差变送器,压差变送器将压差信号转为电信号输送给控制器,控制器根据公式和风量系数计算出实际风量。
流量传感器的主要作用是:能在量程范围内线性地反映出实际风量。而目前的行业内,压差变送器的在低流速下的精度不佳,因此流量传感器的测量需要有输出增幅系数,即将物理的压差信号放大再输送给压差变送器,通过压差变送器变为电信号输出给控制器进行运算(运算中包含对流量传感器增幅系数的还原计算),计算出实际风量。
流量传感器还需有良好的抗破坏性,可靠性。目前风量传感器受安装条件的限制,一般测量装置前后很难保证足够长的直管段,导致的风量测量装置测试不准确;同时由于测点设置不合理,导致整个量程范围内测量值不线性;风量传感器的结构以及与管道连接的固定点不足,导致风量传感器的刚性与抗破坏性不足,容易损坏。
实用新型内容
基于现有技术的不足,本实用新型的主要目的在于提供一种采用皮托管原理的风量传感器,能测得平均压差,能保证在整个有效量程内具有良好的准确性与增幅作用,同时具有良好的抗破坏性和可靠性,结构稳固。
本实用新型提供了一种双十字结构的风量传感器,其装配于进风口端,其包括:两组取样管和中心连接座,其中,每组取样管包括相互平行的全压取样管和静压取样管,两组取样管分别贯穿所述中心连接座,并垂直相交且互不相通,全压取样管上开设有若干个全压测孔,所述全压测孔正对气流,各全压测孔测取的压力在全压取样管中平均后,输送至压差变送器,静压取样管上开设有若干个静压测孔,各静压测孔测取的压力在静压取样管中平均后,输送至压差变送器,通过压差变送器变为电信号传输至控制器进行运算,计算出实际出风量。
优选地,所述中心连接座的迎风侧为锥形面,可大大降低风阻,并减少气流扰动对测量效果带来的干扰。
优选地,全压取样管通过气嘴连接座与气管连接,通过气管与压差变送器相连,所述全压取样管包括相互垂直相交的横轴全压取样管和纵轴全压取样管,横轴全压取样管长度小于纵轴全压取样管,分别贯通于中心连接座以平均及输送全压。
优选地,静压取样管通过气嘴连接座与气管连接,通过气管与压差变送器相连,所述静压取样管包括相互垂直相交的横轴静压取样管和纵轴静压取样管,纵轴静压取样管长度小于横轴静压取样管,分别贯通于中心连接座以平均及输送静压。
优选地,由于全压取样管和静压取样管中各有一根为直通管长管,并且互相垂直,因此有效增强了整个风量传感器的刚性,使其具有良好的抗破坏性和可靠性。
优选地,所述全压测孔和静压测孔采用等截面法进行布置,测孔分布合理,故风量测量均匀性好,线性的偏差度小。
所述全压取样管和静压取样管的端部通过螺钉固定于进风口的内壁上,通过八个固定点进行固定,以加强风量传感器与进风口的固定装配,使其更加稳固。
与现有技术相比,本实用新型的风量传感器采用了双十字的结构,固定装配于进风口处,多点固定,结构稳固,使得整个进风系统具有良好的抗破坏性。所述全压和静压测孔的布置在测量截面上采用上等界面均布的方式,使得风量测量均匀性好。另外,采用锥形面的中心连接座,减少气流扰动对测量效果带来的干扰。还有,取样管与中心座之间的连接采用长管和短管的相互结合,使其具备良好的抗破坏性和可靠性。
附图说明
图1为本实用新型一种双十字结构的风量传感器的立体图;
图2为本实用新型一种双十字结构的风量传感器的拆解图;
图3为本实用新型一种双十字结构的风量传感器的侧视图;
图4为本实用新型一种双十字结构的风量传感器的剖视图。
具体实施方式
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