Diplomarbeit - FB 4 Allgemein - Fachhochschule Düsseldorf
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6 Kalibrierung der Anemometer<br />
Auf die konkave Seite hat die Turbulenzerhöhung einen nicht so großen Einfluss. Im<br />
Vergleich zu dem cw-Wert der konvexen Schale steigt der cw-Wert der konkaven Seite<br />
also stärker, womit die Drehzahlerhöhung zu erklären ist.<br />
Bild 6.35 Änderung des Totwassergebietes bei erhöhter Turbulenz (schematisch)<br />
6.9 Vergleich der Kalibrierprotokolle<br />
Die Kalibrierprotokolle der von der Firma WINDTEST Grevenbroich GmbH zur<br />
Verfügung gestellten Anemometer wurden mit den Kalibrierprotokollen der Firma<br />
WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH verglichen. Die Ergebnisse dieser<br />
Untersuchung sind in der Tabelle 6.2 aufgeführt. Die genauen Berechnungen befinden<br />
sich im Anhang.<br />
Tabelle 6.2 Abweichung in Prozent zwischen den eigenen Kalibrierprotokollen und<br />
den Kalibrierprotokollen der Firma WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH<br />
Firma Thies Thies Friedrichs Friedrichs Vector<br />
WTGMT 29 -Nr. 280 282 156 080/6 501<br />
arithmetischer Mittelwert<br />
der Frequenzabweichung<br />
quadratischer Mittelwert<br />
der Frequenzabweichung<br />
-5,50 -0,97 -2,33 -0,23 1,36<br />
5,50 1,66 2,38 0,29 1,36<br />
Die Abweichungen der Frequenz betragen 2,38 bis 5,50 %. Für die Tatsache, dass die<br />
Anemometer gleichen Herstellers (Thies und Friedrichs) und gleicher Bauart<br />
unterschiedliche Abweichungen aufweisen, ist keine Erklärung gefunden worden.<br />
29 gerätespezifische Nummer der Firma WINDTEST<br />
Tu1 < Tu2<br />
⇒ TWG 1 > TWG 2<br />
⇒ cw-Wert 1 > cw-Wert 2<br />
Tu: Turbulenzgrad<br />
TWG: Totwassergebiet<br />
S: Staupunkt<br />
A: Ablösepunkt<br />
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