прибор метеорологический автоматизированный

Классы МПК:G01W1/02 приборы для индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "Центр Специального Конструирования - Вектор" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-04-05
публикация патента:

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения состояния погоды. Сущность: прибор состоит из блока датчиков (1) и пульта оператора (15). Блок датчиков (1) содержит датчики температуры (2) и относительной влажности (4) воздуха, атмосферного давления (5), трехкоординатный ультразвуковой анемометр (6-11), электромагнитный компас (13), устройство обработки информации (12), преобразователь напряжения (14). Ультразвуковой анемометр (6-11) состоит из трех пар ортогонально расположенных ультразвуковых датчиков, работающих в двух режимах: излучателя и приемника. Датчики располагают в стойках с геометрией, позволяющей определять три ортогональные проекции вектора скорости ветра. Пульт оператора (15) содержит преобразователь напряжения (19) устройство сопряжения (16), вычислительное устройство (17), устройство отображения информации (18). Преобразователь напряжения (19) пульта оператора соединен с преобразователем напряжения (14) блока датчиков. Устройство сопряжения (16) пульта оператора посредством каналов связи соединено с вычислительным устройством (17) пульта оператора и с устройством обработки информации (12) блока датчиков, а также имеет возможность соединения с ЭВМ (21). Кроме того, прибор содержит датчик температуры почвы (3), соединенный каналом связи с устройством сопряжения (16) пульта оператора. Технический результат: увеличение количества измеряемых параметров. 4 ил. прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

Формула изобретения

Прибор метеорологический автоматизированный, состоящий из блока датчиков и пульта оператора, при этом блок датчиков содержит датчики температуры воздуха, относительной влажности воздуха, атмосферного давления, трехкоординатный ультразвуковой анемометр, состоящий из трех пар ортогонально расположенных ультразвуковых датчиков, электромагнитный компас, устройство обработки информации, преобразователь напряжения, соединенный с преобразователем напряжения пульта оператора, пульт оператора содержит устройство сопряжения, соединенное каналом связи с устройством обработки информации блока датчиков и имеющее возможность соединения каналом связи с электронно-вычислительной машиной, вычислительное устройство, устройство отображения информации, отличающийся тем, что в прибор введен датчик температуры почвы, соединенный с устройством сопряжения пульта оператора каналом связи, в блок датчиков введены ультразвуковые датчики, каждый из которых работает в двух режимах: излучателя и приемника, располагающиеся в стойках с геометрией, позволяющей определять три ортогональные проекции вектора скорости ветра.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области метеорологии. Метеорологические приборы предназначены для эксплуатации в диапазоне от верхнего до нижнего значения климатических факторов, при этом дополнительно могут быть установлены узкие диапазоны климатического исполнения. Приборы должны обеспечивать эксплуатацию во всех микроклиматических районах на суше и на море. Приоритетными характеристиками приборов являются надежность при эксплуатации в умеренном и холодном климате, использование в носимых вариантах исполнения.

Существующие автоматические метеорологические приборы обеспечивают измерение и контроль нескольких метеорологических параметров, созданные на основе электронных компонентов, имеющие функции сбора, контроля, обработки, накопления и передачи данных с применением информационных технологий.

Аналогом заявляемого устройства является «Преобразователь измерений метеорологических параметров окружающей среды» (патент RU 53024 U1 от 08.11.2005). Преобразователь содержит комбинированный датчик температуры и относительной влажности (воздуха), анемометр с первичным измерительным преобразователем (для определения скорости воздушного потока), флюгарку (для определения направления ветра), барометр для измерения атмосферного давления, вспомогательные устройства, в том числе программируемый контроллер, реализующий цифровое преобразование и обработку сигналов. Недостатком данного устройства является использование механических частей для определения направления ветра.

Другим аналогом заявляемого прибора является «Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления точностных характеристик измерений» (патент RU 2319987 С1 от 05.06.2006). Прибор состоит из пар ориентированных навстречу друг другу ультразвуковых излучателей и приемников, соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, подключенного к основному вычислительному устройству, дополнительно в состав прибора введены электронный датчик температуры воздуха, устройство сравнения, дополнительное вычислительной устройство, ветрозащитный бокс-контейнер и датчик сигнала его закрытия. Недостатком устройства является отсутствие автоматической привязки измеренного вектора скорости ветра к направлению север-юг в точке наблюдения. Для определения азимута вектора скорости ветра требуется установка нулей скорости ветра с помощью ветрозащитного бокс-контейнера, что увеличивает время перевода метеорологического комплекта из походного в рабочее положение и снижает оперативность развертывания прибора.

Прототипом заявляемого прибора является многопараметрический датчик погоды «Lufft WS600 Multi-Parameter Weather Sensor», выпускаемый фирмой Scientific Sales, Inc., США (http://www.scientificsales.com/Lufft-WS600-Multi-Parameter-Weather-Sensor-p/ws600.htm). Датчик WS600 измеряет температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, количество осадков, скорость и направление ветра. Датчик имеет встроенный электромагнитный компас для определения направления ветра при установке датчика на движущейся платформе. Анемометр прибора состоит из 4-х ультразвуковых датчиков, которые производят циклические измерения скорости ветра в различных направлениях. Скорость ветра вычисляется по измеренной разности скорости распространения звука между датчиками. Встроенный электромагнитный компас используется для проверки установки корпуса датчика по направлению на север при измерении направления скорости ветра. Компас также используется для вычисления направления скорости ветра. Прибор не обеспечивает измерения температуры почвы, не определяет вертикальную компоненту скорости ветра, степень вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ).

Техническим результатом, достигаемым прибором метеорологическим автоматизированным (ПМА), описываемым в настоящей заявке на изобретение, является увеличение количества измеряемых и определяемых параметров, в том числе измерение температуры почвы, определение вертикальной компоненты вектора скорости ветра, СВУВ.

Указанный технический результат достигается за счет введения в прибор датчика температуры почвы, установки ультразвуковых датчиков, каждый из которых может служить как передатчиком, так и приемником ультразвукового сигнала, в стойках с геометрией, позволяющей определять три ортогональные компоненты вектора скорости ветра по измерению времени распространения сигнала в прямом и обратном направлении между парами датчиков. В прибор введены датчики относительной влажности воздуха, атмосферного давления, с использованием показаний которых в каждом цикле измерений проводится автоматическая калибровка каналов измерений компонент скорости ветра путем вычисления скорости распространения звука и учета ее значения при распространении сигнала в положительном и отрицательном направлениях вдоль фиксированных координатных осей приборной системы координат. В соответствии с сигналами электромагнитного компаса, геометрически жестко связанного с осями приемников-передатчиков ультразвукового излучения, производится пересчет значений компонент вектора скорости ветра к местной системе координат. Определение СВУВ осуществляется на основе показаний ультразвуковых датчиков, датчиков температуры воздуха, почвы, относительной влажности воздуха, атмосферного давления.

Устройство состоит из: блока датчиков (1), включающего датчики температуры воздуха (2), относительной влажности воздуха (4), атмосферного давления (5), трехкоординатный ультразвуковой анемометр, содержащий три пары ортогонально расположенных ультразвуковых излучателей-приемников (6-11), устройство обработки информации (12), выполняющее функции коммутирования, преобразования, усиления сигналов, генерирования импульсов, измерения временных интервалов, двухкоординатный электромагнитный компас (13), преобразователь напряжения (14); датчика почвы (3); пульта оператора (15), включающего устройство сопряжения (16), в том числе с возможностью информационного обмена с электронно-вычислительной машиной (21), вычислительное устройство (17), устройство отображения информации (18), преобразователь напряжения (19), подаваемого от внешнего источника электропитания (20) (фиг.1 и 2).

Пример практической реализации предложенного устройства показан на фиг.2.

В предлагаемом устройстве система координат О, X', Y', Z', связанная со стойками, в которых устанавливаются ультразвуковые датчики и в которой проводятся измерения параметров скорости ветра, расположена в пространстве относительно местной системы координат О, X, Y, Z, в которой определяются магнитный азимут, величины горизонтальной и вертикальной компонент скорости ветра, таким образом, что медиана трехгранного угла О, X', Y', Z' направлена вертикально и совпадает с осью OZ системы координат О, X, Y, Z, а ось ОХ' находится в плоскости XOZ (фиг.3).

Схема согласования осей OX, OY системы координат О, X, Y, Z, в которой производятся измерения компонент напряженности магнитного поля Hx , Hy с помощью компаса 13, проекции оси ОХ' пары ультразвуковых датчиков 6, 7, проекций вектора скорости ветра Vx, Vy показана на фиг.4.

Время распространения сигнала по оси ОХ в положительном и отрицательном направлении

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

где Lx - расстояние между датчиками по оси ОХ;

с - скорость звука в воздухе;

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 - проекция вектора скорости воздуха на ось ОХ.

Исходя их этого, сумма времен распространения сигнала в положительном и отрицательном направлениях равна

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

а разность

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 в предположении, что прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 .

Отсюда расстояние между датчиками по оси ОХ равно

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

Известно, что скорость звука в воздухе является функцией температуры, влажности воздуха, атмосферного давления. Зная температуру, влажность воздуха, атмосферное давление, можно расчетным путем определить скорость звука.

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

где е - давление (упругость) водяного пара в воздухе определяется по формуле

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 ,

где прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 ;

Т, °С - температура воздуха;

Hu - относительная влажность воздуха;

Р - атмосферное давление;

Tk - абсолютная температура воздуха, K.

Вычисляемое значение скорости звука используется для определения расстояния между датчиками Lx в каждом цикле измерения для расчета значения проекции скорости ветра прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 на ось ОХ:

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

Аналогичным образом могут быть получены данные о проекциях скорости ветра прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 , прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 на оси OY, OZ.

Переход от системы координат О, X', Y', Z' к системе О, X, Y, Z осуществляется по формулам:

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

По разности температур воздуха и почвы и горизонтальной компоненты скорости ветра определяется термодинамический критерий N, характеризующий СВУВ:

прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435

где Т - температура воздуха;

Тп - температура почвы;

V - горизонтальная компонента скорости ветра, прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 .

При Nприбор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 0,1 СВУВ соответствует конвекции,

при Nприбор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 -0,1 СВУВ соответствует инверсии,

при -0,1прибор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 Nприбор метеорологический автоматизированный, патент № 2466435 0,1 соответствует изотермии.

Измеренные и вычисленные метеорологические параметры: температура воздуха и почвы, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, величина и азимут горизонтальной компоненты скорости ветра, СВУВ отображаются на пульте оператора и могут быть по интерфейсу (например, RS 485) переданы в электронно-вычислительную машину.

Прибор метеорологический автоматизированный, описанный в настоящей заявке на изобретение, за счет введения датчиков температуры воздуха и почвы, относительной влажности воздуха, атмосферного давления, анемометра, электромагнитного компаса обеспечивает измерение и определение широкого перечня метеорологических параметров, в том числе температуры почвы, магнитного азимута скорости ветра, величин горизонтальной и вертикальной компонент скорости ветра, СВУВ, а схема расположения ультразвуковых датчиков и принятый метод получения трех ортогональных компонент скорости ветра с использованием показаний датчиков температуры, относительной влажности воздуха, атмосферного давления позволяют отказаться от процедуры выставления нулевых значений этих компонент перед началом измерений в ветрозащитном бокс-контейнере, что повышает такие эксплуатационные характеристики комплекта, как точность определения метеорологических параметров, оперативность перевода из походного в рабочее положение.

Класс G01W1/02 приборы для индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра

способ оценки комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата -  патент 2509322 (10.03.2014)
измерительно-навигационный комплекс, устанавливаемый на лед -  патент 2486471 (27.06.2013)
устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы -  патент 2485676 (20.06.2013)
двухсредный исследовательский и навигационный комплекс с системой обеспечения точной навигационной привязки для подводных подвижных технических объектов -  патент 2485447 (20.06.2013)
система и способы определения местоположения воздушной турбулентности -  патент 2470331 (20.12.2012)
способ определения конвективных опасных метеорологических явлений для европейской территории россии -  патент 2467361 (20.11.2012)
способ формирования модели прогноза образования конденсационных следов самолетов с конкретным типом газотурбинного двигателя с использованием количественных показателей для образования конденсационных следов и возможности снижения влияния эмиссии двигателей на парниковый эффект -  патент 2467360 (20.11.2012)
обрывной океанографический зонд -  патент 2466436 (10.11.2012)
способ построения сети постов мониторинга загрязнения атмосферы и определения характеристик источников ее загрязнения -  патент 2397514 (20.08.2010)
способ прогнозирования условий образования индуцированной авиацией перистой облачности в крейсерских полетах самолетов с гтд -  патент 2379718 (20.01.2010)
Наверх