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DZZ4新型自动气象站带格雷码课件
; ;;第二节 自动气象站发展概况;90年代以后,自动气象站在许多发达国家得到迅猛发展,成为自动观测网。
美国的自动地面观测系统(ASOS)
日本的自动气象资料收集系统
芬兰的自动气象观测系统(MILOS)
法国的基本站网自动化观测系统(MISTRAL);90年代中期,中小尺度天气自动气象监测站网在长三角、珠三角地区建站运行。
90年代后期,国内第一代自动气象站设计定型,并获准在业务中使用(基本要素),开始在全国气象台站布网建设。
第一代自动气象站存在的不足:
自动气象站型号多,技术规格和数据格式不统一,给台站维修、维护工作带来困难。
部分观测项目靠人工观测,无法实现自动观测。;为加快地面气象观测业务改革,推进气象观测自动化建设,2008年中国气象局编制了新型自动气象站功能规格需求书,提出了标准化、模块化、集约化的设计思路,统一了自动气象站设计要求。
2012年5种型号的新型自动气象站完成设计定型,在业务中推广使用。
DZZ3—上海长望气象科技股份有限公司
DZZ4—江苏省无线电科学研究所有限公司
DZZ5—华云生达(北京)气象科技有限责任公司
DZZ6—中环天仪(天津)气象仪器有限公司
DZZ1-2—广东省气象计算机应用开发研究所;2010年中国气象局编制了称重降水观测仪、能见度观测仪、雪深观测仪、综合集成硬件控制器功能规格需求书,组织了设备的测试和试验,完成了设计定型,在业务中推广使用。
2015年全国所有地面气象观测站实现以新型自动气象站为核心、综合硬件集成技术为手段的地面气象观测业务体系。
;进行常规气象要素观测的模拟传感器、数字传感器、智能传感器连接到主采集器或分采集器,云高、云量、天气现象、能见度等智能传感器直接接入综合集成硬件控制器,辐射采集器也直接接入综合集成硬件控制器。;第三节 新型自动气象站;;第四节 地面气象观测自动化系统组成; ;第一节 组成结构;第二节 DZZ4新型自动气象站
各组件型号规格; ; ; ;进行常规气象要素观测的模拟传感器、数字传感器、智能传感器连接到主采集器或分采集器,云高、云量、天气现象、能见度等智能传感器直接接入综合集成硬件控制器,辐射也直接接入综合集成硬件控制器。; ;;Pt100铂电阻测温原理
四线制测温法;;;DYC2湿度传感器;;超声波蒸发传感器原理:
超声波在空气中的传播速度为v ,而根据计时器记录的测出发射和接收回波的时间差△t ,就可以计算出发射点距障碍物的距离S ,即:
S = v·△t / 2;声波与温度有关:
传播速度V 易受空气中温度、湿度、气压等因素的影响,其中受温度的影响较大。
传感器设有PT-100温度校正,以保证在使用温度范围内的测量精度。;;WUSH-TV型超声波蒸发传感器主要技术指标:
测量范围: 0-100mm
分 辨 力: 0.1mm
最大允许误差:±1.5%
连采集器最大允许误差:
±0.2m(≤10mm)
±2%(>10mm) ;环境温度:(0 +50)℃
工作温度:-25℃ 70℃,
相对湿度:≤98%RH;
采样周期:320ms
电源供电:DC9 15V
输 出:4 20mA(负载电阻最大500Ω)
; ;;±4% (>10mm时) ;;;;方位、角度、格雷码、二进制码对照表;已知角度求格雷码
① 方位=角度÷2.8125
如:135÷2.8125=48
② 方位转二进制(除2取余)
48二进制码为:0110000
;已知格雷码求角度
① 格雷码转二进制
如:格雷码1101000转成二进制码为:
1001111
;② 二进制转方位
方位=(D6X2)+(D5X2) +(D4X2)
+(D3X2) +(D2X2) +(D1X2)
+(D0X2)
1001111的方位
方位=2 +2 +2 +2 +2
=79
;;霍尔效应风速传感器采用电磁感应技术,其信号发生器采用霍尔开关电路,内有36只磁体,上下两两对应。
风速传感器由三个压塑成形的碳纤维增强塑料风杯、磁性圆盘和霍尔开关元件组成。
;;风速技术指标:
风向技术指标;
;;;称重式降水传感器是一款全天候的降水观测仪器。它可以测量液态降水、固态降水和混合降水,适合在苛刻现场条件进行降水测量。
自动气象站使用压力应变称重降水传感器和振弦称重降水传感器。
称重式降水传感器通过测量落到盛水桶中降水的质量,根据水的密度换算成降水的体积,再根据承水口面积计算出盛水桶中收集的降水总量。
;计算相邻两分钟的降水总量的差值即得出分钟计算量。
降水质量换算成降水总量的计算公式:
;压力称
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