自动气象站传感器
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DZZ5自动气象站组装经验浅谈DZZ5自动气象站是一种用于测量气象信息的设备,它能够自动收集并记录气温、湿度、风速、风向、气压等气象数据,是现代气象观测的重要工具之一。
在实际使用中,很多需要对气象信息进行长期监测的地方都会选择使用DZZ5自动气象站来进行观测。
而要让DZZ5自动气象站正常运行,组装是至关重要的一环。
下面将从组装DZZ5自动气象站的经验出发,谈一谈自动气象站的组装方法和注意事项。
1.材料准备组装DZZ5自动气象站,首先需要准备好各项所需的材料和工具。
主要的零部件包括气象传感器、控制器、设备支架等。
还需要一些基本的电子元件,例如电线、接线头、接线端子等,以及一些基本的工具,比如扳手、螺丝刀、钳子等。
2.组装步骤(1)安装气象传感器我们需要将气象传感器安装到设备支架上。
安装时要注意使传感器处于水平状态,以确保其能够准确地感知气象信息。
在安装过程中,要仔细查看传感器的安装说明,根据说明书正确地连接传感器和支架。
(2)连接电线将气象传感器与控制器进行电路连接。
根据传感器和控制器的说明书,正确地连接传感器的电线到控制器上,确保连接牢固、接触良好。
(3)固定设备支架安装完气象传感器和控制器后,需要将设备支架固定到地面或墙壁上。
在固定支架的过程中,要确保支架牢固稳定,以防止在使用过程中因为支架不牢固而影响传感器的测量准确性。
最后一步是将自动气象站连接到电源,启动自动气象站的开关,检查设备是否正常运行,是否能够正常采集气象数据。
3.注意事项在组装DZZ5自动气象站的过程中,需要注意以下几个问题:(1)安装位置的选择安装自动气象站时,需要选择一个开阔、无遮挡的位置,以确保传感器能够准确地感知气象信息。
要避免将传感器安装在高塔、高架或建筑物上,这样可以减少受到建筑物遮挡的影响。
在进行电线接线时,要确保接线牢固、接触良好,避免因为电路接触不良而影响自动气象站的正常工作。
(3)防雷防护措施由于自动气象站通常安装在露天环境中,容易受到雷击的影响。
bmp280指标-回复BMP280是一种高精度、低功耗数字气压传感器,可广泛应用于气象站、自动化控制系统以及智能设备等领域。
本文将以BMP280的指标为主题,详细介绍其性能参数、工作原理、应用领域以及优缺点等方面的内容。
首先,我们来了解一下BMP280的性能参数。
BMP280具有压力测量范围从300 hPa到1100 hPa、温度测量范围从-40到85的特点。
其压力测量精度为±1.0 hPa,温度测量精度为±0.5。
此外,BMP280的功耗非常低,只需2.7μA的工作电流。
这意味着它可以在电池供电的设备中长时间工作,节省能源。
接下来,我们将介绍BMP280的工作原理。
BMP280采用了一种先进的压力传感器技术,基于微机械传感器和温度传感器的组合。
在测量过程中,BMP280接收到来自微机械传感器的压力信号和来自温度传感器的温度信号。
通过计算这两个信号之间的差异,BMP280可以准确地测量出大气压力和温度。
BMP280的应用领域非常广泛。
首先,它可以用于测量气象站的气压和温度。
气象站需要准确的气压和温度数据来预测天气变化,而BMP280就能提供这样的数据。
其次,BMP280也可以用于自动化控制系统中,例如楼宇自动化系统和工业自动化系统。
通过监测大气压力和温度,控制系统可以自动调节室内温度和湿度,提高能源利用效率。
此外,BMP280还可以应用于气压计、高度计、无线通信设备等智能设备中,为其提供实时的气压和温度数据。
除了广泛的应用领域外,BMP280也有一些明显的优点。
首先,其精度非常高,可以提供可靠的气压和温度数据。
这对于一些对数据精度要求较高的应用场景非常重要。
其次,BMP280具有低功耗特性,可以长时间工作,节省能源。
这对于一些电池供电的设备尤为重要。
此外,BMP280还具有体积小、重量轻和价格相对较低的优点,使其成为市场上非常有竞争力的产品。
然而,BMP280也有一些缺点。
首先,它的测量范围相对较小,在某些极端环境下可能无法满足需求。
大气压力传感器(Atmospheric Pressure Sensor)是一种用于测量大气压力的传感器设备,它在各种应用中发挥着重要作用。
以下将从大气压力传感器的基本作用和适用范围两个方面展开探讨。
一、大气压力传感器的基本作用1. 测量气压大气压力传感器的基本作用之一就是测量大气压力。
在气象、航空航天、地质勘探等领域,对大气压力的准确测量至关重要。
大气压力传感器能够实时监测气压的变化,提供准确的气压数据。
2. 预测天气大气压力是天气变化的重要指标之一。
气压的升降会影响天气的变化,大气压力传感器通过测量大气压力,可以为气象部门和气象学研究人员提供数据支持,用于预测气压系统的变化趋势,从而预测天气的变化。
3. 用于航空航天领域在航空航天领域,大气压力传感器被广泛应用于飞机、导弹、航天器等飞行器上,用于监测飞行器所处的大气压力环境,这对于保证飞行器的飞行安全至关重要。
4. 用于气象站和气象监测设备气象站和气象监测设备需要大气压力传感器来测量大气压力,获取气象数据。
这些数据对于天气预报、气象研究以及农、林、水等生产部门的生产活动都具有重要意义。
5. 工业自动化控制系统在工业自动化控制系统中,大气压力传感器被应用于各种自动化设备中,用于监测和控制大气压力的变化,保证工业设备的正常运行。
二、大气压力传感器的适用范围1. 气象学和气象预报在气象学和气象预报领域,大气压力传感器是至关重要的一种传感器设备。
它可以提供准确的气压数据,用于天气预报、气象研究等领域。
2. 航空航天在航空航天领域,大气压力传感器被广泛应用于飞行器上,用于监测飞行器所处的大气压力环境,保障飞行器的飞行安全。
3. 工业控制大气压力传感器在工业自动化控制系统中也有着广泛的应用,用于监测和控制大气压力的变化,保障工业设备的正常运行。
4. 地质勘探在地质勘探领域,大气压力传感器也扮演着重要角色。
它可以提供大气压力数据,为地质勘探工作提供重要支持。
附件4区域自动气象站维修规范(试行)中国气象局综合观测司2015年9月前言《区域自动气象站维修规范》主要依据《地面气象观测规范》(2003年)、《新型自动气象(气候)站功能需求书(修订版)》、《区域气象观测站建设指导意见》(修订稿)、《气象装备技术保障手册-自动气象站》、《气象观测装备维修业务管理办法》、《区域自动气象站现场核查方法》(试行)等文件和相关国家、行业标准,以基层业务人员实际维修经验为基础,吸收了区域气象站生产、使用和管理等单位的意见和建议编写完成。
规范的主要内容包括区域自动气象站的系统结构、主要性能、主要设备维修方法、流程、注意事项、维修记录表等部分。
本规范由中国气象局综合观测司制定发布,并归口。
本规范由陕西省气象局、中国气象局气象探测中心负责起草,编写组成员为:白水成、李社宏、徐青强、龙亚星、王国君、武安邦、朱海利、王千乐、王宇、汪武锋。
本规范为首次发布,是对区域自动气象站设备设施进行维修的指导性文件。
望各单位在执行过程中认真总结经验,遇有问题,及时向中国气象局综合观测司反馈,并望提出改进意见。
各单位可根据本规范,结合实际制定实施细则。
目录1 总则 (1)1.1 范围 (1)1.2 规范性引用文件 (1)2 维修条件 (1)2.1 维修人员 (1)2.2 维修工具 (1)2.3 维修备件 (1)2.4 维修资料 (1)3 主要设备技术性能 (2)3.1 设备结构 (2)3.2 传感器性能指标 (2)3.3 采集器主要性能 (2)4 常见故障维修处理流程 (3)4.1 故障发现及分类 (3)4.2 全部(大面积)站点数据缺测 (3)4.3 单站数据缺测 (4)4.4 单要素数据缺测或错误 (5)5 维修检验 (10)6 维修记录 (10)7 维修注意事项 (11)附录A 维修工具清单 (12)附录B 维修记录表 (13)区域自动气象站维修规范1 总则1.1 范围本规范规定了区域自动气象站维修的总则、维修条件、主要设备技术性能、常见故障维修处理流程、维修检验、维修记录和维修注意事项等。
自动气象站的日常维护与异常处理摘要介绍了内蒙古自治区乌拉盖气象局dyyz-ⅱ自动站的构成和工作原理,简述了自动气象站的日常维护工作,包括设备的日常巡视、供电系统的日常检查、雨量传感器的维护等,总结了常见故障和处理方法,以期为广大气象工作者提供参考。
关键词 dyyz-ⅱ自动气象站;日常维护;异常处理中图分类号 p415.12 文献标识码 b 文章编号 1007-5739(2013)01-0229-011 自动气象站的构成和工作原理内蒙古自治区乌拉盖气象局dyyz-ⅱ自动站于2008年建站,它利用传感器的感应元件通过采集器将自然界各种天气和气象要素转换成系统能够处理的物理变量,传感器输出的物理信号经数据采集器处理后通过接口传输进入自动站的计算机系统,计算机将数据进行处理、存储,搭配地面气象测报业务软件完成台站各种测报业务。
2 自动气象站的日常维护自动气象站的日常维护包括设备巡视、雨量传感器的维护、温湿传感器的维护、供电系统的日常检查等[1-2]。
2.1 设备的日常巡视为了保证系统的正常运行,气象站需要组织值班人员每天进行日常巡视。
巡视的主要内容包括温湿传感器正常性、雨量器漏斗是否正常、实时观测数据正常性及地温传感器位置正确性的检查等方面。
此外,还需要对室内各连接部位是否牢靠、风向风速传感器是否灵敏、交流供电是否正常及供电系统、ups电源是否正常等进行检查[3]。
2.2 供电系统的日常检查自动气象站正常工作的基础是供电系统,若电源出现故障,会导致自动气象站有不正常的工作状态出现。
正常情况下供电系统的电压为13.8 v,电流小于280 ma。
电源系统分2个部分,一部分在后备电源箱中,另一部分在采集器中。
在有市电时,采集器由市电进行供电,在无市电的情况下,采集器的供电主要依靠蓄电池。
值班人员应经常对市电、保险丝、指示灯及采集器的蓄电池供电情况等进行检查,确保系统供电不出问题。
2.3 雨量传感器的维护操作人员进行日常维护的重点部位是雨量传感器。
数字温湿度传感器DHT11►相对湿度和温度测量►全部校准,数字输出►卓越的长期稳定性►无需额外部件►超长的信号传输距离►超低能耗►4 引脚安装►完全互换DHT11产品概述DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。
它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。
传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。
因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。
每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。
校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。
单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。
超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。
产品为 4 针单排引脚封装。
连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
应用领域►暖通空调►测试及检测设备►汽车►数据记录器►消费品►自动控制►气象站►家电►湿度调节器►医疗►除湿器型号测量范围测湿精度测温精度分辨力封装DHT11 20-90%RH 0-50℃±5%RH ±2℃ 1 4针单排直插1、传感器性能说明参数条件Min Typ Max 单位湿度分辨率 1 1 1 %RH16 Bit重复性±1 %RH 精度25℃±4 %RH 0-50℃±5 %RH 互换性可完全互换量程范围0℃30 90 %RH25℃20 90 %RH50℃20 80 %RH 响应时间1/e(63%)25℃,6 10 15 S1m/s 空气迟滞±1 %RH 长期稳定性典型值±1 %RH/yr 温度分辨率 1 1 1 ℃16 16 16 Bit重复性±1 ℃精度±1 ±2 ℃量程范围0 50 ℃响应时间1/e(63%) 6 30 S建议连接线长度短于20米时用5K上拉电阻,大于20米时根据实际情况使用合适的上拉电阻3、电源引脚DHT11的供电电压为3-5.5V。
DZZ5型新型自动气象站常见故障分析及日常维护发布时间:2021-11-06T01:51:08.693Z 来源:《探索科学》2021年9月下18期作者:热则耶·玉苏普[导读] 随着信息技术的不断发展,我国地面气象观测进入自动化时期,能够在很大程度上提高气象观测的准确性,并且提高工作效率。
DZZ5型新型自动气象站能够连续采集气象资料信息,保证完整性和连续性,在气象信息获取上效果显著。
但是目前仍然存在一些问题需要优化和解决,故障问题不利于气象测报自动化工作的开展。
基于此,侧重分析DZZ5型新型地面气象观测自动化中存在的常见故障,并且针对性地提出日常维护对策,从而为提高DZZ5型新型自动气象站的自动化水平提供理论上的参考和借鉴意义。
新疆哈密市巴里坤县气象局热则耶·玉苏普 839000摘要:随着信息技术的不断发展,我国地面气象观测进入自动化时期,能够在很大程度上提高气象观测的准确性,并且提高工作效率。
DZZ5型新型自动气象站能够连续采集气象资料信息,保证完整性和连续性,在气象信息获取上效果显著。
但是目前仍然存在一些问题需要优化和解决,故障问题不利于气象测报自动化工作的开展。
基于此,侧重分析DZZ5型新型地面气象观测自动化中存在的常见故障,并且针对性地提出日常维护对策,从而为提高DZZ5型新型自动气象站的自动化水平提供理论上的参考和借鉴意义。
关键词:DZZ5型新型自动气象站;常见故障;日常维护引言气象观测工作对我国的经济社会发展至关重要,尤其是对于气象灾害防御工作具有重要意义。
在气象观测工作中,地面气象观测是重要的一环,并且在开展公共气象服务、科学研究、天气预报和气象条件分析等方面发挥着重要的作用。
新时期,我国开展地面气象观测技术自动化改革以来,从试运行到目前全国范围内的业务运行,标志着我国的地面气象观测工作进入自动化时代,人工气象观测成为历史。
DZZ5型新型地面气象观测站能够提高气象观测的自动化水平,保证气象资料获取过程的连续性,效果显著,能够很好地预测天气情况,从而指导农牧业、工业、建筑业的开展。
DZZ4及DZZ5区域自动气象站设备故障分析及维修维护措施发布时间:2023-02-23T03:29:55.486Z 来源:《中国科技信息》2022年第19期作者:伊志敏[导读] 本文在区域自动气象站的组成及工作原理基础上伊志敏石河子气象局 832061摘要:本文在区域自动气象站的组成及工作原理基础上,重点分析了区域自动气象站设备故障,并给出了有针对性的维修措施,最后提出了几点区域自动气象站设备日常维护,仅供相关部门进行参考借鉴。
关键词:区域自动气象站设备故障维修措施日常维护引言区域自动气象站主要是借助于观测仪器设备实时监测天气状况,在缩短观测时间的同时,还进一步拓宽了观测空间,可向人们提供精确、及时的气象信息,为灾害性天气的监测预警提供了较为完整的气象资料。
自区域站建设应用以来,使得气象监测能力不断增强,同时提高了气象服务水平,在防灾减灾方面发挥着十分重要的作用。
因区域自动站系统受外界因素的影响较大,再加上需要连续不间断运行,出现故障概率较高,对气象观测资料的及时性和准确性产生了很大影响。
1、区域自动气象站的组成及工作原理对于区域自动气象站来说,主要组成部分是室外采集器、气象数据中心和GPRS网络,而采集器则是区域自动气象站的核心部分。
硬件组成部分包括电源、数据处理、采集通道、显示单元、串行接口等,其作用是对气象要素数据进行一系列的采集、储存和上传等。
区域自动气象站的工作原理是通过不同种类传感器将观测到的气象要素数据以电信号的方式进行显示,数据采集器可通过线性和定标方法处理采集到的数据信息,进而对观测数据质量进行控制,实现工程量到要素量之间的转换。
之后在预处理的作用下将各个气象要素数值显示出来,最后则以通信模块为依托将数据信息传输到台站计算机上。
2、区域自动气象站设备故障分析及维修措施2.1采集系统故障2.1.1采集单元故障在实际的测报工作中,若是采集单元有故障问题出现,具体的表现方式是数据卸载到计算机异常、整点观测资料丢失;监控软件异常;部分气象要素数据乱码或缺测。
自动气象站气象仪器装备保障与维护管理措施摘要:在当前气象事业的快速发展中,我国大量自动化气象仪器设备被应用于气相观测中。
自动气象站是集自动化气象观测设备为一体的气象监控管理站台,能够有效监控气候变化以及对未来气象进行预警。
相对于传统依靠人工记录来说,科学提高了观测效率和工作质量,但自动气象站的相关设备仪器属于机械电子设备随着长时间的应用,定然会出现仪器老化故障等问题,则导致工作站无法及时有效提供监测数据。
在气象站仪器设备日常使用中,必须要对仪器进行故障排查和维修检测,以此来保障气象设备正常稳定的运行,提高气象服务质量水平。
本文主要根据大理州气象局自动气象站仪器装备保障工作实际,首先对常见仪器装备故障以及处理对策进行探讨,并给出了新型自动气象站仪器装备日常维护建议。
关键词:自动气象站;气象仪器装备;保障;维护管理引言近年来,随着经济的发展和科技进步,我国气象事业取得了质的突破,全国范围内气象业务现代化建设高效推进,地面气象观测业务全面实现自动化操作,各地纷纷运用现代化自动气象站。
现代气象服务中自动气象站是基础的重要组成环节,自动气象站可以为气象观测人员提供连续性气象观测数据,可减少气象观测人员工作压力,同时,提高气象观测准确性,这样气象站就能够为地区人民提供更加优质的气象服务。
对群众生活与生产将会起到重要的影响作用,而自动气象站顺利展开工作是提高气象服务的关键影响因素。
因此,就需要对自动气象站内的相关仪器建设科学合理的设备保障机制和维修技术措施,保证气象站仪器设备稳定运行,才能够为气象工作的有序展开提供基础。
1.新型自动气象站常见仪器故障1.1采集器故障采集器是一种实际应用中非常重要的零部件单元,它是新型自动气象站正常运转的基本保障,如果它出现了问题,那么新型自动气象站就没有办法实现要素收集和上传的功能,直接导致气象站无法正常运转。
采集器每一个零部件的质量都非常重要,如果出现故障,对整个气象站工作的影响会非常大。
温度传感器ds18b20温度传感器DS18B201. 简介温度传感器DS18B20是一种数字温度传感器,可用于测量环境温度。
该传感器由Maxim Integrated公司生产,并在许多应用中得到了广泛的应用,如家庭自动化、气象站、工业控制等。
DS18B20采用了数字化接口,并具有高精度、可编程分辨率和低功耗等特点。
2. 技术规格DS18B20的技术规格如下:- 工作电源:3.0V至5.5V- 测量范围:-55°C至+125°C- 分辨率:可编程为9、10、11或12位- 精度:±0.5°C(在-10°C至+85°C范围内)- 通信接口:一线式数字接口3. 工作原理DS18B20采用了一线式数字接口,这意味着它只需要一根数据线进行通信。
传感器从控制器接收命令,并通过数据线将温度数据发送回控制器。
传感器的数据线同时起到了供电的作用。
DS18B20通过内部的精密温度传感器测量环境温度。
传感器将温度转换为数字信号,并通过数据线将其发送给控制器。
传感器的分辨率可以根据需要进行编程,从而在精度和响应速度之间进行平衡。
4. 使用方法使用DS18B20温度传感器非常简单。
首先,将传感器的电源引脚连接到可用的电源引脚,并将数据线连接到控制器的GPIO引脚。
然后,通过控制器向传感器发送命令,请求温度数据。
传感器将在一段时间后将温度数据发送回控制器,控制器可以读取这些数据并进行相应的处理。
DS18B20还具有一些特殊的命令,如启动温度转换、复位传感器和读取ROM代码等。
这些命令可以通过与控制器的通信来实现。
5. 应用领域温度传感器DS18B20在许多应用中得到了广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:- 家庭自动化:DS18B20可以用于监测室内温度,从而实现智能化的温控系统。
- 气象站:DS18B20可以用于监测室外温度,并将数据发送到气象站系统进行分析和显示。
新型自动气象站常见仪器故障及维修维护摘要:新型自动气象站能够自动观测和处理气象数据,在满足现代气象发展需要的基础上,对防灾减灾发挥了重要作用。
它具有操作简单、精度高、处理速度快等优点,在天气预报中发挥着越来越重要的作用。
本文结合DZZ4新型自动气象站的实际,阐述了采集器、传感器等常见仪器故障,并提出了新建自动气象站仪器设备的日常维护方法,供相关人员参考。
关键词:新型自动气象站;仪器;故障;日常维护1 新型自动气象站的常见仪器故障1.1 采集器故障主采集器包括“RUN”及“CF”两种状态指示灯,按照从左到右的顺序排列。
前者属于系统运行指示灯,采集系统位于正常运行状态时“RUN”指示灯呈现出秒闪状态;后者是CF卡的状态指示灯,若CF卡读写正常则“CF”位于常亮状态,若“CF”不存在且闲置,则“CF”位于常灭状态。
一旦主采集器无法正常观测气象要素数据则应当检查主采集器的接口与业务计算机之间通信是否正常连接。
1.2 传感器故障1.2.1 温湿度传感器故障在实际的气象观测过程中,若温度观测数据较差,则应当采用硬件测试的方法对传感器进行直接测量,并比对测量电阻值与实际温度,若在正常值以上,则应当对传感器进行更换。
若在观测过程中出现温度观测数据缺测、间断性异常或不稳定等现象,则应当检查接线端子是否出现锈蚀、虚接等现象,电缆线是否出现鼠咬或破损等现象以及屏蔽线接地是否与规范相符等,一旦发现上述现象必须立即对传感器进行更换,要确保各连接线牢固相接。
当湿度观测数据超差或未发生明显变化时,则应当先使用万用表对传感器的供电电压进行检测,判断其是否位于正常范围之内,再与实际湿度相结合,对传感器的输出电压信号进行检查,若电压显示异常则应更换新的传感器。
1.2.2风向风速传感器故障风向风速传感器在持续长时间的运行过程中,受到摩擦作用的影响,轴承极易出现损坏,不仅会增加转动的阻力,还会导致轴承转动不够灵活。
就风向而言,一旦某些风向方位发生异常则极易是风向传感器风向方位不全引起的。
DZZ5型与DZZⅡ型自动气象站观测资料的对比分析自动气象站是一种用于采集和记录各种天气要素数据的设备,它能够自动观测和记录温度、湿度、风速、风向、气压等气象要素的变化情况,为气象预报和科研提供重要的观测资料。
DZZ5型和DZZⅡ型自动气象站是目前市场上比较常见的两种自动气象站,它们在观测原理、观测精度、实用性等方面都有所不同。
本文将对这两种自动气象站的观测资料进行对比分析,以便更好地了解它们的特点和适用范围。
一、DZZ5型自动气象站DZZ5型自动气象站是一种新型的自动气象观测设备,采用先进的传感器和数据处理技术,能够实现对多种气象要素的准确观测和记录。
其主要特点如下:1. 多功能性:DZZ5型自动气象站能够实时观测和记录温度、湿度、气压、风速、风向等多种气象要素的变化情况,能够为气象部门和气象科研提供丰富的观测资料。
3. 实用性:DZZ5型自动气象站体积小、重量轻,安装和维护方便,适用于各种气象观测场合,如农田、森林、城市等地。
1. 稳定性:DZZⅡ型自动气象站采用成熟的传感器和数据处理技术,已经经过长期的应用验证,具有较高的稳定性和可靠性。
2. 经济性:DZZⅡ型自动气象站在价格上相对较为经济,适用于一些经济条件较为有限的地区。
1. 观测精度:DZZ5型自动气象站在观测精度上明显优于DZZⅡ型自动气象站,尤其是在对风速、风向等气象要素的观测精度上更为突出。
结论DZZ5型和DZZⅡ型自动气象站在观测原理、观测精度、实用性和经济性等方面各有特点,适用于不同的气象观测场合。
在选择自动气象站时,需要根据具体的观测要求和经济条件进行综合考虑,以便选择出最适合自己需求的观测设备。
随着科技的不断发展和进步,自动气象站的性能和功能将会不断提升,为气象观测和气象研究提供更加丰富和可靠的观测资料。
GW各气象传感器说明书
大气压计:
WE100
风速计:
WE550
风向计:
WE570
气温计:
WE700
湿度计:WE600
遮阳罩:
WE770
Ⅰ.传感器装箱清单
a.
各气象传感器
b.
气象传感器说明书
Ⅱ.检查
a.
所有的气象传感器在出厂前均经过严格的检查和标定,如果在
运送过程中发生损坏,可与GW公司联系,并与有关的快运公
司联系解决。
Ⅲ.传感器的安装
a.
根据不同的应用各气象传感器可以选择不同的安装方式。
b.
尽量选择合适的地点安装传感器,以方便以后的维护和校准。
c.GW的所有气象传感器的输出均为4~20mA电流信号。4
~
20mA是一个标准的工业信号,大部分PLC、RTU
和数据采集
系统均可直接采集和处理。如果有些系统只能采集电压信号,
也可通过串联一个标准电阻的方式把电流信号转为电压信号
再进行采集。
d.
这些气象传感器一般是由数据采集记录系统直接供电并读取
数据,每个传感器都有一定的响应时间。每个传感器都可长期
在线实时使用,它们的电流消耗与本身的信号输出电流一致,
均在4~20mA间变化。
e.
气象传感器在存放时不需要特殊的保护,只用清洗干净,装入
盒子放在架子上或套上护罩挂在墙上即可。
Ⅳ.大气压力传感器
a.
技术参数
输出:4~
20mA
范围:800~1100毫巴
精度:±1%
FS
工作电压:10~
36VDC
启动时间:最小
3s
工作温度:-40℃~+55℃
尺寸:7.6cm×5.1cm×
2.5cm
重量:
59g
b.
大气压力传感器是两线制传感器,其中红线用作电源线,黑线
用作信号线。警告:接线时保证电源是关闭的。
c.
每次我们通过大气压传感器读出的大气压值均为测站处的大
气压力,有两个因素会影响大气压传感器的读数:气象采集系
统本身和传感器所处的海拔位置。无论使用任何气象采集系
统,大气压力均是随着海拔的升高而不断降低。
Ⅴ.风速计
a.
技术参数
输出:4~
20mA
范围:0~
49.2m/s
精度:
0.1m/s
工作电压:10~
36VDC
电流消耗:与传感器信号输出一致
启动时间:最小3秒
工作温度:-40℃~+55℃
尺寸:直径17.8cm×长
21.6cm
重量:
454g
b.
风速计是两线制传感器,其中红线用作电源线,黑线用作信号
线。警告:接线时保证电源是关闭的。
c.传感器下端带有一个不锈钢管,可以安装在一个1”
直径的杆上,
为获得精确的结果,安装时请确保传感器与地面平行。
d.
风速传感器会产生一个与风速成线性对应的正弦电压信号,然
后转换成4~20mA的电流信号输出。
Ⅵ.风向计
a.
技术参数
输出:4~
20mA
范围:0~360º
工作电压:10~
36VDC
电流消耗:跟传感器的输出一致
工作温度:-40℃~+55℃
尺寸:直径21.6cm×长26.7cm
重量:
454g
b.
风向计是两线制传感器,其中红线用作电源线,黑线用作信号
线。警告:接线时保证电源是关闭的。
c.风速计上有一个隆起的刻度代表0
º。传感器下端带有一个不锈
钢管,可以安装在一个1”直径的杆上,为获得精确的结果,安
装时请确保传感器与地面平行。
d.
风向计会产生一个与角度对应的电压信号,电压信号再转换成
4~20mA
的电流信号输出。
Ⅶ.气温传感器
a.技术参数
输出:4~20mA
范围:-50℃~+50℃
精度:±0.1℃
工作电压:10~36VDC
电流消耗:与传感器信号输出一致
启动时间:最小5秒
工作温度:-50℃~+100℃
探头尺寸:直径1.9cm×长11.4cm
重量:226.8g
b.
气温计是两线制传感器,其中红线用作电源线,黑线用作信号
线。警告:接线时保证电源是关闭的。
c.不要直接将温度计安装在阳光能够直接射到的地方。
d.
要检验和校准气温计需要以下器具:
1
个温度计
3
杯水
1
个电源
1
个电流表
连接线若干
按照以下的方式连接温度计和电源以及电流表:将黑线连接到电
流表的正极输入,将电源的地线连接到电流表的地线,将红线连接到
电源的正极。警告:连接传感器是要确保电源是关闭的。
可参看附录A:温度校准表
Ⅷ.WE600湿度计技术参数
输出:4~20mA
范围:0~100%RH
精度:±2%RH
工作电压:10~36VDC
电流消耗:3mA加上传感器输出
启动时间:最小3秒
工作温度:-40℃~+55℃
探头尺寸:直径3.8cm×长17.8cm
重量:227g
Ⅸ.太阳防护罩
a.
技术规格
尺寸:直径10.2cm×21.6cm
重量:453.6g
b.太阳防护罩是用来保护温度计和湿度计的,避免它们被阳光直
射。只需将温度计和湿度计直接插入防护罩相应的孔中即可,
由于防护罩摩擦力较大,所以传感器不会从孔中掉出来。
c.防护罩下端带有一个不锈钢管,可以安装在一个1”
直径的杆上,
为获得精确的结果,安装时请确保传感器与地面垂直。
Ⅹ.维护
a.GlobalWater建议用户每年都要对传感器进行校准。
b.传感器需要定期进行清洗,可以用湿棉布进行擦洗,但是一定
注意:不要将传感器浸入水中。
c.如传感器在使用过程中出现问题请及时与我们取得联系。
附录A:两线制传感器接线图
附录B:三线制传感器接线图