- 24台,单台约50,000 m³/h;
- 32台,单台约35,000~45,000 m³/h;
- 36~48台,单台约25,000~35,000 m³/h。
- 水平方向:0.9~1.2 m;
- 垂直方向:0.8~1.0 m;
- 风机出口总尺寸略大于有效测试区。
风机阵列越密集,测试区均匀性越好,但设备投资、噪声和功耗也会增加。
五、风速与风场指标
5.1 风速范围
建议采用两种能力等级。
基础型
| 项目 | 指标 |
|---|
| 连续风速 | 0~20 m/s |
| 最大风速 | 25 m/s |
| 风速稳定度 | ±0.5 m/s |
| 适用范围 | 小型及中小型多旋翼无人机 |
增强型
| 项目 | 指标 |
|---|
| 连续风速 | 0~25 m/s |
| 短时最大风速 | 30~35 m/s |
| 风速稳定度 | ±0.5 m/s或±3% |
| 适用范围 | 中大型无人机、抗风极限及型式试验 |
5.2 风速均匀性
应在有效测试区设置三维测量网格。
建议测量截面:
- 宽度方向:5个测点;
- 高度方向:5个测点;
- 深度方向:3个测面;
- 总测点数量不少于75点。
测点可布置在:
- 0.5 m高度;
- 1.0 m高度;
- 1.5 m高度;
- 2.0 m高度;
- 2.5 m高度;
以及:
5.3 湍流强度
湍流强度定义为:

其中:
建议指标:
| 模式 | 湍流强度 |
|---|
| 平稳风模式 | ≤5% |
| 常规测试模式 | ≤10% |
| 复杂风模式 | 10%~15% |
| 强湍流模拟模式 | 15%~25% |
若需要模拟真实城市、山谷、海岸或建筑绕流风场,可配置:
- 可调百叶扰流器;
- 多风机独立控制;
- 脉动风控制算法;
- 局部扰流网;
- 不同高度风速梯度模块。
六、阵风及动态风场功能
6.1 阵风模式
风墙控制系统应至少支持以下模式:
1. 阶跃阵风
风速从
快速变化到
。
示例:
- 5 m/s→15 m/s;
- 10 m/s→20 m/s;
- 20 m/s→10 m/s。
2. 斜坡阵风
在设定时间内逐步增加或降低风速。
例如:
- 0~20 m/s;
- 上升时间10 s;
- 下降时间10 s。
3. 正弦脉动风

其中:
建议:
- 频率范围:0.01~5 Hz;
- 幅值范围:±0.5~±10 m/s;
- 控制误差:≤±5%。
4. 随机湍流风
根据目标功率谱密度或设定随机波形,生成随机风速扰动。
建议支持:
- 高斯随机风;
- 分段随机风;
- 预设湍流等级;
- 用户自定义CSV风速曲线导入。
6.2 动态响应指标
| 项目 | 推荐值 |
|---|
| 风速控制周期 | ≤20 ms |
| 风机调节响应时间 | ≤1~2 s |
| 风速上升时间 | 10%~90%范围内≤2 s |
| 风速过冲 | ≤10% |
| 稳态恢复时间 | ≤3 s |
| 阵风重复误差 | ≤±5% |
| 风速指令刷新频率 | ≥50 Hz |
| 风机独立调速数量 | 每台独立或分区独立 |
如果需要模拟高频阵风,普通大惯量风机很难实现真实的高频风速变化,采用:
- 风机阵列分区错相控制;
- 旁通风门;
- 高速电动百叶;
- 压缩空气脉冲辅助模块;
- 高速小型风机叠加系统。
七、整流与稳流系统
7.1 整流网
整流网用于降低风机出口的旋流和局部高速区。
推荐参数:
| 项目 | 推荐值 |
|---|
| 整流网层数 | 2~4层 |
| 网孔尺寸 | 20~80 mm |
| 开孔率 | 60%~80% |
| 网面风速 | ≤25 m/s |
| 压降 | ≤150 Pa |
| 材质 | 铝合金、不锈钢或高强度钢丝网 |
| 维护方式 | 可拆卸、可清洗 |
7.2 蜂窝整流器
推荐配置蜂窝整流器:
| 项目 | 推荐值 |
|---|
| 蜂窝单元长度 | 100~300 mm |
| 蜂窝孔径 | 20~60 mm |
| 长径比 | 5~10 |
| 材质 | 铝合金、阻燃ABS或复合材料 |
| 目标 | 降低横向速度分量和旋流 |
注意:蜂窝和整流网会增加系统阻力,应将其压降计入风机选型。
八、风速测量与传感器系统
8.1 风速传感器
推荐配置:
- 三维超声风速仪
- 热线式风速仪
- 叶轮式风速仪
- 皮托管差压系统
传感器推荐指标
| 项目 | 参数 |
|---|
| 测量范围 | 0.2~40 m/s |
| 测量精度 | ±0.1 m/s或±1%读数 |
| 采样频率 | ≥100 Hz,推荐≥500 Hz |
| 温度范围 | -20~60 ℃ |
| 湿度范围 | 10%~95%RH |
| 输出接口 | RS485、CAN、Ethernet、模拟量 |
| 校准周期 | 建议12个月 |
8.2 测点布置
固定监测点
建议至少设置:
- 测试区中心1点;
- 左、中、右3点;
- 上、中、下3点;
- 风墙出口中心1点;
- 测试区入口和末端各1个截面。
标定测点
对于首次验收,应采用移动式三维风速测量架,对整个有效测试区域进行扫描。
建议采样时间:
- 每个测点不少于30 s;
- 动态风场每个测点不少于120 s;
- 每种风速至少重复3次。
九、无人机测试平台参数
9.1 测试支架
风墙测试不建议完全依赖人工手持遥控操作,推荐配置防坠测试架或安全系留系统。
| 项目 | 推荐参数 |
|---|
| 运动自由度 | 3~6自由度 |
| 允许偏航角 | ±180°或连续旋转 |
| 允许俯仰角 | ±45° |
| 允许横滚角 | ±45° |
| 位置调节范围 | X/Y/Z各方向≥1 m |
| 负载能力 | 额定起飞重量的2~3倍 |
| 安全系留强度 | 不低于最大起飞重量的5倍 |
| 位移测量精度 | ≤10 mm |
| 姿态测量精度 | ≤0.2° |
| 快速释放 | 应配置机械或电动快速释放结构 |
测试支架不应明显遮挡无人机旋翼和机体迎风面,否则会影响真实抗风性能。
9.2 防坠与系留系统
应配置:
- 高强度防坠网;
- 软质安全绳;
- 机械限位;
- 急停断电保护;
- 螺旋桨碎片防护;
- 电池防护罩;
- 测试区人员隔离门;
- 联锁开关。
安全绳建议采用低伸长纤维绳或航空级钢丝绳,并配置缓冲器。系留点应避开无人机飞控、云台和天线。
十、数据采集系统
10.1 采集参数
建议同步采集:
风场数据
- 平均风速;
- 三维风速;
- 风向;
- 湍流强度;
- 阵风峰值;
- 风速标准差;
- 风速变化率;
- 温度;
- 湿度;
- 气压。
无人机数据
- 三轴姿态角;
- 三轴角速度;
- 三轴加速度;
- GPS/RTK位置;
- 相对位置;
- 飞行速度;
- 电机转速;
- 电机电流;
- 电池电压;
- 电池电流;
- 电池温度;
- 飞控输出;
- 遥控指令;
- 失控、报警和故障状态。
10.2 采集性能
| 项目 | 推荐参数 |
|---|
| 普通数据采样率 | ≥100 Hz |
| IMU数据采样率 | ≥500 Hz |
| 风速高频采样率 | ≥500 Hz |
| 模拟量分辨率 | 16 bit以上 |
| 时间同步误差 | ≤1 ms |
| 数据存储格式 | CSV、TDMS、HDF5或数据库格式 |
| 数据备份 | 本地+服务器双备份 |
| 记录方式 | 触发式、连续式、事件式 |
| 触发条件 | 风速、姿态、位置、报警、人工触发 |
建议使用统一时钟同步风墙控制器、风速仪、飞控数据记录器和视频系统,避免后期数据无法对齐。
十一、视觉及辅助测量系统
建议配置:
- 高速摄像机;
- 普通监控摄像机;
- 红外热成像仪;
- 激光测距仪;
- RTK定位系统;
- 光学动作捕捉系统;
- 旋翼转速测量装置;
- 电池热失控监测装置。
推荐视频参数
| 项目 | 推荐值 |
|---|
| 普通视频 | 1920×1080,50/60 fps |
| 高速视频 | 500~2000 fps,可选 |
| 时间同步 | 与数据采集系统同步 |
| 监控覆盖 | 测试区、风机区、控制区、电池区 |
| 夜间测试 | 配置补光灯或红外照明 |
十二、控制系统
12.1 控制架构
建议采用三级控制:
上位机测试软件
↓
PLC主控制器
↓
变频器/伺服驱动器/风机模块
上位机功能
- 风速设定;
- 风速曲线编辑;
- 阵风模式选择;
- 风机分区控制;
- 风场均匀性监测;
- 实时曲线显示;
- 测试流程管理;
- 报警管理;
- 数据存储与导出;
- 测试报告自动生成。
PLC功能
- 风机启停顺序控制;
- 风机联锁;
- 风速闭环控制;
- 急停控制;
- 门禁联锁;
- 过温、过流和振动报警;
- 消防和电源联动;
- 风机故障旁路运行。
12.2 控制模式
系统建议支持:
- 手动点动模式;
- 单风机调试模式;
- 分区控制模式;
- 全风墙同步模式;
- 定风速闭环模式;
- 阵风模式;
- 脉动风模式;
- 随机湍流模式;
- 自动测试程序模式;
- 故障安全模式。
十三、电气及动力系统
13.1 功率估算
对于4 m×3 m测试截面、25 m/s风速:

取空气密度:

则:

考虑:
- 风机效率;
- 电机效率;
- 变频器效率;
- 整流段压损;
- 风墙边缘泄漏;
- 管路和结构损失;
实际装机功率建议为理论气动功率的 1.8~2.5倍,即:
- 基础型:150~220 kW;
- 增强型:220~350 kW。
13.2 供电要求
| 项目 | 推荐参数 |
|---|
| 电源 | AC 380 V±10%,50 Hz |
| 配电方式 | 三相五线制 |
| 主配电柜 | 按总装机功率配置 |
| 变频器 | 每台风机独立配置 |
| 电气防护等级 | 室内IP54,室外IP65 |
| 接地电阻 | 按当地规范,建议≤4 Ω |
| 备用电源 | 控制系统、照明和监控配置UPS |
| UPS续航 | ≥30 min |
| 断电保护 | 风机快速停机、数据自动保存 |
十四、安全防护系统
14.1 机械安全
必须配置:
- 风机进风侧防护网;
- 风机出风侧防护网;
- 旋翼碎片防护网;
- 测试区安全隔离门;
- 防坠落安全网;
- 测试支架限位;
- 设备检修门;
- 防护栏和警示灯;
- 风机运行状态指示灯。
防护网应保证:
- 不被无人机旋翼碎片穿透;
- 不产生大面积脱落;
- 维护时可以快速拆装;
- 对风场影响可接受。
14.2 电气安全
应配置:
- 总急停按钮;
- 测试区急停按钮;
- 控制柜急停按钮;
- 过流保护;
- 漏电保护;
- 电机过温保护;
- 变频器故障保护;
- 风机振动保护;
- 防误启动;
- 检修挂牌锁定;
- 门禁与风机联锁。
推荐逻辑:
任一急停动作
→ 所有风机停止输出
→ 测试支架进入安全状态
→ 电源切断或降至安全电压
→ 保存当前测试数据
→ 记录故障时间和故障点
14.3 消防与环境安全
建议配置:
- 烟雾探测器;
- 温度探测器;
- 电池热失控监测;
- 二氧化碳或洁净气体灭火装置;
- 灭火器;
- 防火隔断;
- 电池充放电专用柜;
- 通风排烟系统。
无人机锂电池测试区建议与风机电控区隔离,禁止在风墙高速运行期间进行电池更换或人工进入测试区。
十五、噪声与振动控制
风墙系统可能产生较高噪声,建议采取:
- 低噪声风机;
- 风机底座减振;
- 电机和风机动平衡;
- 出口整流降噪;
- 测试房间吸声墙面;
- 消声百叶;
- 风机分区错峰启动;
- 操作人员使用听力防护用品。
建议控制指标
| 位置 | 噪声要求 |
|---|
| 控制室 | ≤70 dB(A) |
| 测试区外1 m | ≤90 dB(A) |
| 操作人员长期工作区 | 建议≤85 dB(A) |
| 设备基础振动 | 不影响风速传感器及测试支架 |
控制室应与风墙主体隔离,采用观察窗、摄像机和远程操作,避免人员在高噪声区长时间停留。
十六、典型测试项目及判定参数
16.1 悬停抗风测试
测试内容:
- 设定风速逐级增加;
- 每级保持60~300 s;
- 记录位置误差和姿态波动;
- 判断无人机是否能够稳定悬停。
建议记录:
| 参数 | 建议判定指标 |
|---|
| 水平位置误差 | ≤1~3 m,按机型要求 |
| 高度误差 | ≤0.5~1.0 m |
| 航向误差 | ≤5°~10° |
| 横滚/俯仰波动 | 按型号要求,一般≤10° |
| 电机最大输出 | 不得持续超过额定上限 |
| 电池温升 | 不得超过制造商规定值 |
16.2 最大可控风速测试
定义最大可控风速时,应明确判据,例如:
- 无人机无明显失控;
- 航向可保持;
- 位置误差不超过规定值;
- 飞控无严重报警;
- 电机输出未达到持续饱和;
- 电池电流未超过安全阈值;
- 返航、降落和人工接管功能有效。
建议以1 m/s或2 m/s为步长逐级提高风速,每级保持不少于60 s。
16.3 阵风响应测试
建议测试:
- 5→15 m/s;
- 10→20 m/s;
- 15→25 m/s;
- 20→10 m/s;
- 左右侧向阵风;
- 周期性正弦脉动风。
记录:
- 最大姿态偏差;
- 最大位置偏差;
- 恢复时间;
- 峰值电流;
- 最大电机输出;
- 飞控是否触发保护;
- 是否出现明显振荡。
十七、安装及土建要求
17.1 地面基础
建议:
- 风机基础采用钢筋混凝土;
- 地面承载能力不低于5~10 t/m²;
- 风墙结构与建筑主体可靠连接;
- 风机支架设置独立减振基础;
- 设备安装面水平度≤3 mm/m;
- 风墙整体垂直度≤5 mm/10 m。
17.2 厂房条件
| 项目 | 建议要求 |
|---|
| 厂房高度 | ≥8 m,建议10~12 m |
| 厂房长度 | ≥20 m |
| 厂房宽度 | ≥10 m |
| 地面承载 | ≥5 t/m² |
| 环境温度 | -10~40 ℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH,无凝露 |
| 排风能力 | 满足风墙循环气流和散热要求 |
| 照明 | 测试区≥500 lx |
| 消防等级 | 按建筑及电气规范设计 |
开放式风墙必须考虑气流回流。如果厂房空间较小,风机大量排出的空气会在墙体、屋顶和地面之间循环,导致:
- 实际风速下降;
- 测试区出现回流;
- 风场不均匀;
- 风机负荷升高;
- 设备温度升高。
建议采用:
- 大型进风百叶;
- 顶部排风口;
- 侧墙补风口;
- 独立回风通道;
- 室内外压差监测。
十八、验收测试项目
风墙建成后建议进行以下验收。
18.1 空载性能验收
- 风机单机运行;
- 风机分区运行;
- 全系统运行;
- 0~25 m/s升速测试;
- 连续运行8 h;
- 电机温升检查;
- 振动检查;
- 噪声检查;
- 急停及联锁测试。
18.2 风场标定验收
应出具:
- 风速空间分布图;
- 平均风速分布图;
- 湍流强度分布图;
- 风向分布图;
- 0、5、10、15、20、25 m/s各工况数据;
- 稳态误差;
- 动态响应曲线;
- 阵风误差;
- 测试区有效范围确认。
推荐验收判定
| 项目 | 验收指标 |
|---|
| 风速最大误差 | ≤±5%或±0.5 m/s |
| 核心区域均匀性 | ≤±5% |
| 一般有效区域均匀性 | ≤±10% |
| 湍流强度 | 平稳模式≤5% |
| 风向偏差 | ≤±5° |
| 阵风峰值误差 | ≤±10% |
| 控制响应时间 | ≤3 s |
| 连续运行 | ≥8 h无重大故障 |
| 急停响应 | ≤1 s |
十九、推荐配置清单
19.1 主体设备
- 阵列式工业轴流风机;
- 风机支撑框架;
- 变频器;
- 风机防护网;
- 整流网;
- 蜂窝稳流器;
- 测试区防护网;
- 测试支架;
- 安全系留装置。
19.2 测量设备
- 三维超声风速仪;
- 热线风速仪;
- 温湿度传感器;
- 气压传感器;
- IMU;
- RTK定位系统;
- 电参数采集模块;
- 高速摄像机;
- 红外热像仪。
19.3 控制设备
- PLC;
- 工业计算机;
- 触摸屏;
- 变频控制柜;
- 数据采集卡;
- 工业交换机;
- UPS;
- 安全继电器;
- 急停按钮;
- 门禁联锁装置。
19.4 辅助设备
- 消防系统;
- 照明系统;
- 声学降噪设施;
- 维护吊装装置;
- 设备检修平台;
- 电池安全柜;
- 监控系统;
- 空调或通风系统。
二十、建议的三档建设方案
| 类型 | 有效测试区 | 最大风速 | 总装机功率 | 适用机型 |
|---|
| 小型 | 2 m×2 m×3 m | 20 m/s | 50~100 kW | 小型多旋翼 |
| 标准型 | 4 m×3 m×6 m | 25 m/s | 180~280 kW | 中型多旋翼、行业无人机 |
| 大型 | 6 m×4 m×10 m | 30~35 m/s | 400~800 kW | 大型无人机、复合翼、载荷测试 |
二十一、设计时需要特别注意的问题
不要只按风机额定风速作为测试区风速
风机出口风速不等于无人机位置的有效风速,必须以测试区实测值为准。
风墙的核心难点是均匀性,而不是最大风速
风速达到25 m/s并不难,难点是整个测试区保持均匀、低湍流和可重复。
必须考虑风机出口旋流
多台风机直接拼接会形成局部高速区、涡流区和边界层,应配置整流和稳流部件。
无人机测试建议使用安全系留
尤其是高风速、夜间、自动飞行和载荷测试,不能仅依靠人工遥控保障安全。
动态阵风能力要单独设计
普通变频风机适合慢速风速变化,不一定能够模拟高频突发阵风。
必须同步记录风场和飞行数据
若风速数据和无人机飞控数据不能统一时间戳,测试结果的可追溯性会明显降低。
测试区内尽量避免大型障碍物
支架、绳索、传感器和防护结构均可能影响局部气流,应进行阻塞比和干扰分析。
推荐的标准配置结论
对于一般中型无人机抗风测试,建议采用以下参数作为初步技术规格:
- 有效测试区:4 m×3 m×6 m;
- 风墙出口:5 m×4 m;
- 风速范围:0~25 m/s;
- 短时最大风速:30 m/s;
- 风机阵列:32台,8×4布置;
- 单台风机:800~1000 mm,11~22 kW;
- 总装机功率:约220~300 kW;
- 测试区均匀性:≤±10%,核心区≤±5%;
- 平稳模式湍流强度:≤5%;
- 动态阵风频率:0.01~5 Hz;
- 风速采样频率:≥100 Hz,建议≥500 Hz;
- 数据时间同步误差:≤1 ms;
- 配备防坠网、安全系留、急停、门禁联锁和消防系统;
- 建设完成后必须进行风场三维标定和连续运行验收。