梯度风观测实施方案
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风机基础沉降观测工程实施方案1. 背景随着风电行业的发展,风机基础沉降观测成为评估风机运行状况、确保风机安全可靠性的重要手段。
本文档旨在制定一份风机基础沉降观测工程实施方案,以确保观测实施的准确性和有效性。
2. 目标本实施方案的目标是:- 对风机基础的沉降情况进行准确观测和记录- 评估风机基础的结构稳定性和安全性- 及时发现并解决风机基础沉降问题,确保风机安全运行3. 实施步骤本实施方案的具体步骤如下:3.1 观测点选取在风机基础周围选取合适的观测点,以确保观测结果的代表性和准确性。
观测点应考虑基础结构的重要部位和潜在问题区域。
3.2 观测设备准备选择合适的观测设备,例如测量仪器和传感器。
确保设备的准确性和可靠性。
根据实际需求,确定观测设备的数量和布置方式。
3.3 观测数据采集安装观测设备并定期进行数据采集。
观测数据的采集时间间隔应根据实际情况确定,以确保观测结果的连续性和准确性。
采集的数据应包括风机基础的沉降量、变形情况等相关参数。
3.4 数据处理与分析对采集到的观测数据进行处理和分析。
使用合适的数据处理方法,计算和评估风机基础的沉降情况,识别潜在的问题和趋势。
3.5 结果报告与建议根据分析结果,编制观测结果的报告,包括风机基础沉降情况的具体值和趋势分析。
在报告中提出相应的建议,例如修复措施或进一步观测的需求。
4. 实施注意事项- 实施观测工程时,应确保安全措施到位,减少人员和设备的风险。
- 观测设备的选择和安装应符合相关技术标准和规范要求。
- 观测过程中的数据采集、处理和分析应严格按照相关方法和步骤进行。
- 结果报告应保持客观、准确,避免主观臆断。
以上为风机基础沉降观测工程实施方案的简要概述,具体实施步骤和细节应根据实际情况进行调整和补充。
舟山市人民政府关于加快舟山气象事业发展的实施意见文章属性•【制定机关】舟山市人民政府•【公布日期】2006.12.19•【字号】舟政发[2006]68号•【施行日期】2006.12.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】已被修订•【主题分类】气象综合规定正文舟山市人民政府关于加快舟山气象事业发展的实施意见(舟政发〔2006〕68号)各县(区)人民政府,市政府直属各单位:气象事业是科技型、基础性社会公益事业。
改革开放以来,我市气象事业取得了长足的发展,在经济社会发展和防灾减灾中发挥了重要的作用。
但同时,我市气象事业发展还存在综合气象观测体系不够健全、预报预测水平亟待提高、气象灾害预警系统尚待完善等问题。
为进一步加快气象事业发展,根据《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》(国发〔2006〕3号)和《浙江省人民政府关于加快气象事业发展的实施意见》(浙政发〔2006〕52号),结合我市实际,现提出以下实施意见。
一、加快舟山气象事业发展的指导思想和总体目标(一)指导思想。
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,坚持“公共气象、安全气象、资源气象”的发展理念,紧紧围绕经济社会发展需求,进一步强化观测基础,提高预测预报水平,丰富服务内涵,加强科技创新,促进我市气象事业的全面发展,为实施“六六决策”,建设“平安舟山”和“海洋经济强市”,提供一流的气象服务。
(二)总体目标。
按照“一流装备、一流技术、一流人才、一流台站”的要求,到2010年,基本建成结构合理、布局科学、功能齐全的综合气象观测系统、气象预测预报系统、公共气象服务系统和科技支撑保障系统,气象整体实力处于全省前列。
二、统筹发展,加强气象基础保障能力建设(三)加快综合气象观测系统建设。
将综合气象观测系统建设纳入经济社会发展规划,在新一代天气雷达和海岛中尺度自动气象站网建设的基础上,完善县(区)等效雷达建设,提高海上自动气象站、梯度风观测站布点密度,增加多要素自动气象站、强风站比例,建设能见度观测站、风廓线仪、移动自动气象站、海洋气象浮标站网、大气电场测量仪,构筑高密度、自动化的海洋气象立体观测网。
《观测风》作业设计方案第一课时一、课程背景《观测风》是一门涉及气象学和地球科学知识的课程,通过实地观测和实验,让学生了解风的形成和运动规律,加深对自然现象的认识和理解。
本次作业设计旨在引导学生亲身体验观测风的过程,提高他们对气象学的兴趣和探索精神。
二、作业目标1. 让学生具备观测风的基本方法和技能;2. 提升学生的实地观测能力和数据处理能力;3. 培养学生的合作意识和团队精神;4. 激发学生对自然现象的好奇心和探索欲望。
三、作业内容1. 分组观测风向和风速:将学生分成几组,每组配备一台风速仪和一个指南针,到指定的户外场地进行风向和风速的观测。
每组成员轮流操作风速仪和记录数据,然后进行数据汇总和对比分析。
2. 制作风向标:让学生根据观测结果,设计并制作风向标,用于标示风向的变化。
可以在风向标上标注不同的角度和方位,让学生通过观察风向标来判断实际风向。
3. 数据处理和分析:学生需要将观测得到的风向和风速数据整理成表格或图表,进行数据处理和分析。
通过比较不同时间、不同地点的观测数据,找出规律和趋势。
4. 撰写实验报告:每组学生根据观测结果和数据分析,撰写实验报告,介绍观测方法、结果和结论。
报告内容需要清晰、准确,包括数据表格、图表和文字描述。
5. 分享与讨论:每组学生向全班分享实验报告,展示观测结果和数据分析,让其他同学提出问题和意见。
在老师的指导下进行深入讨论,共同总结和评价实验的过程和成果。
四、作业要求1. 严格遵守观测风的安全规范,确保实地观测过程中的安全;2. 每组学生要认真执行观测任务,保证数据的准确性和可靠性;3. 实验报告要求格式规范,内容详尽,语言流畅,图表清晰;4. 每位学生积极参与讨论和分享,提高团队合作和表达能力。
五、评价方式1. 观测风的数据准确性和完整性;2. 实验报告的质量和内容表达能力;3. 队员合作意识和团队协作能力;4. 参与讨论和表达意见的积极性和质量。
六、总结与展望通过本次作业设计,《观测风》的教学目标得以实现,学生在实地观测和数据处理中获得了实际经验和知识,提升了对风的理解和认识。
风电场工程测量技术的实施方案1. 项目背景随着我国能源结构的调整和风电产业的快速发展,风电场工程测量技术在风电场建设中起到了至关重要的作用。
为确保风电场工程质量,提高风电场的经济效益,本文将详细介绍风电场工程测量技术的实施方案。
2. 测量目标本文档主要针对风电场工程中的以下测量目标进行阐述:- 风电场场地测量- 风电场桩基施工测量- 风电场风机安装测量- 风电场工程建设期与运行期监测3. 测量方法及设备为了实现上述测量目标,我们将采用以下测量方法及设备:3.1 风电场场地测量设备:- 全站仪- 水准仪- 卫星定位接收机方法:- 采用全站仪进行场地的平面控制测量;- 采用水准仪进行场地的高程控制测量;- 利用卫星定位接收机进行场地的精确坐标测量。
3.2 风电场桩基施工测量设备:- 全站仪- 激光测距仪方法:- 采用全站仪进行桩基中心位置的测量;- 利用激光测距仪进行桩基深度和垂直度的测量。
3.3 风电场风机安装测量设备:- 全站仪- 激光测距仪- 经纬仪方法:- 采用全站仪进行风机基础中心位置的测量;- 利用激光测距仪进行风机高度和垂直度的测量;- 利用经纬仪进行风机的水平度测量。
3.4 风电场工程建设期与运行期监测设备:- 无人机航测系统- 地面沉降监测仪- 风力监测仪方法:- 利用无人机航测系统进行工程建设期与运行期的地形、地貌、植被等数据的采集;- 采用地面沉降监测仪进行工程建设期与运行期的地面沉降监测;- 利用风力监测仪进行工程建设期与运行期的风力参数监测。
4. 测量组织与管理为确保测量工作的顺利进行,我们将成立一个专门的测量团队,团队组成如下:- 项目经理:负责测量项目的整体策划、组织、协调和管理工作;- 测量工程师:负责具体测量方法的研究、实施和指导;- 测量员:负责现场测量数据的采集和处理;- 数据分析师:负责测量数据的分析与解释。
5. 质量控制与安全管理为确保测量数据的准确性和安全性,我们将采取以下措施:- 测量设备定期检定和维护,确保设备的精度和可靠性;- 对测量人员进行专业培训,提高测量技能和安全意识;- 制定详细的测量操作规程和应急预案,确保测量工作的顺利进行;- 对测量数据进行严格的质量控制,确保数据的准确性。
风电工程测量方案模板一、工程简介风电工程测量方案主要针对风电场的地形测量、风资源测量以及风电机组的安装测量。
地形测量主要用于确定风电场的地形地貌特征,包括地势高低、地形起伏、地表覆盖情况等;风资源测量主要用于评估风场的风资源状况,包括风速、风向等参数;风电机组的安装测量主要用于确保风电机组的安装位置准确,减少发电效率损失。
二、测量方案1. 测量前准备在进行风电工程测量前,需要做好充分的准备工作。
首先确定测量范围,明确测量目的,确定测量方案。
其次,需要准备好测量设备,包括GPS测量仪、测距仪、风速仪等。
同时,根据测量的具体内容,还需要准备相关的测量辅助设备,如地形图、电子地图等。
此外,还需要确定测量人员和测量时间,确保测量过程安全有序进行。
2. 地形测量地形测量主要用于确定风电场的地形地貌特征,其测量内容包括地势高低、地形起伏、地表覆盖情况等。
地形测量一般采用GPS测量仪进行,通过测量点的位置坐标确定地形特征。
在进行地形测量时,需要根据测量范围确定测量点的布设密度,确保测量结果的准确性。
同时,为了保证测量结果的可靠性,需对地形测量点进行多次重复测量,取平均值作为最终测量结果。
3. 风资源测量风资源测量主要用于评估风场的风资源状况,其测量内容包括风速、风向等参数。
风资源测量通常采用测风塔和风速仪进行,通过在不同高度设置测风塔,以及在不同位置设置风速仪,来获取风场各个部位的风速和风向数据。
在进行风资源测量时,需要根据风电场的实际情况确定测风塔和风速仪的布设位置和高度,确保测量结果的全面和准确。
4. 风电机组安装测量风电机组的安装测量主要用于确保风电机组的安装位置准确,减少发电效率损失。
风电机组安装测量一般采用测距仪进行,通过测量风电机组与地面的距离确定机组的安装高度。
在进行风电机组安装测量时,需要根据风电机组的型号和规格确定测量标准,确保安装位置的准确性。
同时,在测量时需充分考虑风电机组的周围环境因素,确保测量结果的准确性和可靠性。
风电场工程施工测量方案一、前言随着全球能源危机的日益加剧,新能源的研发和利用已经成为了全球各国共同关注的问题。
风能作为一种新能源,在全球范围内受到了越来越多的关注。
风电场工程的建设是风能利用的重要方式之一,对于风电场工程的施工测量方案的制定和实施具有非常重要的意义。
本文将对风电场工程施工测量方案进行详细的讲解。
二、施工测量方案的背景分析1. 当前风电场工程建设的发展态势目前,全球范围内风电场的建设已经成为了一种较为普遍的现象,尤其是在欧洲、北美洲和亚洲地区,风电场的规模越来越大,风电场的数量也越来越多。
同时,随着全球能源危机的日益加剧,对于新能源的需求也在不断增长。
因此,风电场工程的建设已经成为了解决能源问题的一个重要途径。
2. 施工测量方案的意义风电场工程施工测量方案的制定和实施对于风电场工程的建设具有非常重要的意义。
首先,施工测量方案可以为工程的规划、设计和建设提供必要的数据和依据,可以保证工程的建设质量和安全性。
其次,施工测量方案可以为工程的进度控制提供有效的手段,可以及时发现工程建设中存在的问题,并据此及时进行调整和处理。
最后,施工测量方案还可以为工程的验收和竣工提供重要的依据,可以保证工程的完成和交付。
三、施工测量方案的基本要求1. 准确性施工测量方案应当具有较高的测量精度和准确度,可以为工程的设计、建设和验收提供足够的依据。
2. 及时性施工测量方案应当具有较强的时效性,可以及时为工程的进度控制和问题处理提供支持。
3. 经济性施工测量方案应当具有较强的经济性,可以最大程度地节约测量成本,并最大程度地提高工程的投资效益。
四、施工测量方案的具体内容1. 施工测量方案的制定施工测量方案的制定应当基于对风电场工程的具体地理环境和技术要求的深入分析和研究,可以借鉴先进的测量技术和管理方法,并结合实际情况制定可行、合理的方案。
同时,施工测量方案的制定还应当参考相关法律法规和国家标准,确保施工测量方案的合法合规。
《风的观测》作业设计方案第一课时一、设计背景本次作业设计旨在让学生通过观测风的特征和变化,加深对自然界风力运动的理解,培养学生的观察和分析能力,提高科学实验的操作技能和数据处理能力。
二、适用对象本作业设计适用于小学生或初中生。
三、设计内容1.实验前准备:老师准备好风力计、气象仪和风向仪等实验器材,让学生分组进行操作。
2.实验过程:(1)学生利用风力计测量风的强度。
(2)学生使用气象仪测量气温和湿度,并记录下来。
(3)学生通过观察风向仪的指示,确定风的来向。
3.数据处理:(1)学生将测得的数据填入表格中,包括时间、风力、气温、湿度和风向等信息。
(2)学生根据所测的数据绘制相应的图表,分析风力和风向的变化规律。
4.结果分析:(1)学生根据数据分析结果,总结风的特点和变化规律。
(2)学生可尝试解释一些异常数据和不符合规律的现象。
5.实验总结:学生结合实验结果进行总结,分享自己的观察和发现。
四、评价方式1.实验报告:学生根据实验过程和结果撰写实验报告,包括实验目的、方法、结果分析和结论等内容。
2.实验操作:评价学生在实验操作中的仪器使用技能和团队合作能力。
3.数据处理:评价学生对实验数据的处理和分析能力。
4.实验总结:评价学生对实验过程的总结和归纳能力。
五、预期效果通过本次实验设计,学生将能够掌握观测风的方法和技巧,加深对自然界风力运动的认识,并培养科学实验的探究精神和数据处理能力。
六、扩展延伸1.学生可利用实验数据进行更深入的分析和研究,探讨风对生活和自然界的影响。
2.学生可通过关注天气预报和实地观测,对比分析气象数据,进一步认识风的特性和变化规律。
七、参考资料1.《中小学生气象科学实验教程》2.《天文与气象观测实习指导》以上为《风的观测》作业设计方案,希望本次实验能够激发学生对自然界风力运动的兴趣,培养他们实践动手的能力和科学研究精神。
愿学生在实验中收获知识,成长为有理想、有担当的未来科学家!第二课时一、教学目标:1. 让学生了解风是什么,风的形成原因,风的分类以及风的观测方法。
梯度风观测实施方案简介1概述利用洁净的能源(可再生能源)是人类社会文明进步的表现、是科学技术的发展、是环保理念的体现。
也是一个地区环保的重要指标。
洁净能源指太阳能、风能、潮汐能、生物能等,这都是可再生取之不尽的能源。
特别是风能技术最为成熟,经济可行性较高,是一种较理想的发展能源。
地球风能约为2.74×109MW, 可利用风能为2×107MW,是地球水能的十倍.只要利用上地球1%的风能就能满足全球能源的需要。
我国探明风能理论储量为32。
26亿KW,而可发利用为2。
53亿KW,,大于6m/s的风速时间全年3000h以上就可取得较大经济利润效益。
从目前经济技术条件和成本效益角度出发,优先考虑发展风能是明智之举.目前风电场造价成本约为8000~9000元/KW,机组(设备)占75%左右,基础设施占20%,其它占5%。
风能利用小时数在2700~3200小时,其风电成本约0.45~0.6元/千瓦时,另外风电场运行成本费用很低,一旦建成风电场就是一源源不断的出钱机器(注:一般风电场机组寿命25年)。
国家政策重点扶持发展新能源和洁净能源。
据有关消息,大于1000KW风电机组进口免征进口关税;风力发电减半征收增值税,优先无条件上网,上网电价优惠等政策都有利和加快风电的发展。
那么选择风能电站的位置就需要前期作大量风资源的勘测,梯度风的观测因此而生。
就需要对建厂地的空气环境进行缜密的观测,尤其是对建厂地区的风速,风向,温度,湿度等气象观测要素进行数据分析,统计,更加准确科学的确定建厂地点,以及建厂时选择什么样的风机机型提供可靠的依据。
一般发电厂都会建在无人的地方,所以对观测气象要素的自动气象站提出了更加严格的要求。
我厂在近年对河北、山东、湖北、广州等省份都建了梯度风观测站最长观测的梯度站(大亚湾核电站)于1999年建立于今9年之久。
河北涞源风能勘测站也有5年连续数据观测。
不同的梯度观测用户的关注点不同,采集的要素也不完全相同.数据处理传输分析也不完全相同。
气象观测工程施工方案
一、引言
随着气象科技的不断发展,气象观测工程在社会生产生活中的重要性日益凸显。
就气象观测工程的施工方案进行详细探讨,以确保工程施工顺利进行,数据准确可靠。
二、工程概述
1.项目背景:(介绍项目的背景,为什么要进行气象观测工
程)
2.工程范围:(详细描述工程的范围,包括观测点布设、设
备安装等)
3.工程目标:(阐述工程的具体目标,主要是为了什么目
的)
4.工程周期:(估计工程的时间周期)
三、施工方案
1. 布设观测点
• 观测点的选址和布设:(详细描述如何选址和布设观测点)
• 观测设备的安装:(解释观测设备的安装要求和注意事项)
2. 施工流程
1.地基处理:(描述地基处理的方法和步骤)
2.设备安装:(设备的安装顺序以及注意事项)
3.联调测试:(进行设备的联调测试,确保正常运行)
4.数据传输和存储:(介绍数据传输和存储的方式和措施)3. 健康安全环境
• 确保施工现场的安全:(列出安全措施和要求)
• 保护环境:(施工过程中如何保护环境)
四、质量控制
1.工程监理:(指定专人进行工程监理)
2.质量把关:(描述如何进行质量把关)
五、相关风险和对策
• 天气风险:(介绍可能出现的天气风险及相应对策)
• 设备故障:(描述设备故障可能对工程造成的影响,以及相应的应对措施)
六、总结。
梯度风观测实施方案简介1概述利用洁净的能源(可再生能源)是人类社会文明进步的表现、是科学技术的发展、是环保理念的体现。
也是一个地区环保的重要指标。
洁净能源指太阳能、风能、潮汐能、生物能等,这都是可再生取之不尽的能源。
特别是风能技术最为成熟,经济可行性较高,是一种较理想的发展能源。
地球风能约为2.74×109MW, 可利用风能为2×107MW,是地球水能的十倍。
只要利用上地球1%的风能就能满足全球能源的需要。
我国探明风能理论储量为32.26亿KW,而可发利用为2.53亿KW,,大于6m/s的风速时间全年3000h以上就可取得较大经济利润效益。
从目前经济技术条件和成本效益角度出发,优先考虑发展风能是明智之举。
目前风电场造价成本约为8000~9000元/KW,机组(设备)占75%左右,基础设施占20%,其它占5%。
风能利用小时数在2700~3200小时,其风电成本约0.45~0.6元/千瓦时,另外风电场运行成本费用很低,一旦建成风电场就是一源源不断的出钱机器(注:一般风电场机组寿命25年)。
国家政策重点扶持发展新能源和洁净能源。
据有关消息,大于1000KW风电机组进口免征进口关税;风力发电减半征收增值税,优先无条件上网,上网电价优惠等政策都有利和加快风电的发展。
那么选择风能电站的位置就需要前期作大量风资源的勘测,梯度风的观测因此而生。
就需要对建厂地的空气环境进行缜密的观测,尤其是对建厂地区的风速,风向,温度,湿度等气象观测要素进行数据分析,统计,更加准确科学的确定建厂地点,以及建厂时选择什么样的风机机型提供可靠的依据。
一般发电厂都会建在无人的地方,所以对观测气象要素的自动气象站提出了更加严格的要求。
我厂在近年对河北、山东、湖北、广州等省份都建了梯度风观测站最长观测的梯度站(大亚湾核电站)于1999年建立于今9年之久。
河北涞源风能勘测站也有5年连续数据观测。
不同的梯度观测用户的关注点不同,采集的要素也不完全相同。
数据处理传输分析也不完全相同。
例如核电风站的观测最关注的是风的脉动情况,风能站勘测最关注的是平均风速。
本系统是依据《中国气候观测系统实施方案》中的第284-285页《风能观测》要求及《环渤海及其邻近海域海洋气象灾害监测预警系统》中的《航线/近海大风塔观测设备》的技术要求而定的。
观测仪器和方法风能观测根据地形条件建立50m、70m、100m观测塔,开展风能资源观测。
100测风塔上应至少安装5层风速传感器,分别位于10、30、50、70、100米处;至少安装2层风向传感器,分别位于50、100米处;70测风塔上应至少安装4层风速传感器,分别位于10、30、50、70米处;至少安装2层风向传感器,分别位于50、70米处;50测风塔上应至少安装3层风速传感器,分别位于10、30、50米处;至少安装2层风向传感器,分别位于30、50米处。
2、系统实施方案2.1采用DZZ2型系列自动气象站DZZ2型系列自动气象站是一种野外全地域型自动气象站。
该系统在我厂多个领域多个项目中使用,显示整套系统具有很好的兼容性、一致性与稳定性,能够提供和满足不同任务需要的各种系统工作模式。
它采用模块化结构设计,通过软件硬件的不同配置,并配接不同的通讯载体,可作为有线遥测站、全自动无人站使用。
适合于气象部门的基准站、基本站、一般站以及各种类型的中、小尺度自动站网络和气候自记站。
可广泛应用于海洋、海岛、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
——使用环境广泛,可在各种恶劣自然环境下正常工作,是完全野外型自动气象站;——可靠性高、寿命长,可长期在野外环境下连续稳定工作;——数据采集系统精度准确,各观测数据的精度均达到国际先进水平;——操作简便,易于安装维护和远、近程监控;——工艺精良,具有良好的抗腐蚀性;——低功耗,提供多种供电方式;——先进完善的多种防雷保护设计,能有效的防治雷电干扰;——软件:采用“中国气象局大监项目软件”,具有超强兼容性、功能齐全、稳定可靠。
该软件包可以对采集器进行终端操作,诊断到采集系统底层,便于发现和分析各类深层次问题。
2.2系统组成说明用于梯度风观测的DZZ2型系列自动气象站与一般站基本一致主要由:传感器(气压、温度、湿度、风向、风速),数据采集器,防雷模块,电源系统,数据管理软件等部分组成。
传感器将对应气象要素的变化转换成电量的相应变化。
信号电缆接口与保护电路将各路传感器的信号传输到数据采集器,并提供防感应雷击和电源过载保护,以避免自动站由于过长的信号传输电缆所带来的干扰和损坏。
电源系统:由空气开关、防雷模块、蓄电池和充电控制器等组成。
多种供电方式:可提供交流供电、直流供电等多种供电方式。
安全保护系统:空气开关、电源控制器、防雷板等。
不同的是一般站点只有一个风速风向,它有多层风速风向,这些风速风向观测里有的层又有超声波观测。
为了减低系统的复杂度、故障率。
我们将所有层的风速风向都独立处理为统一RS485方式输出(超声波风传感器输出本身既为RS485),这样整个铁塔只用拉一个电缆线。
安装示意图如下图所示:梯度风示意图风能观测:根据地形条件建立50m或70m或100m观测塔,开展风能资源观测。
100m测风塔上应安装5层风速传感器,分别位于10、30、50、70、100米处;安装2层风向传感器,分别位于50、100米处;70m测风塔上安装4层风速传感器,分别位于10、30、50、70米处;安装2层风向传感器,分别位于50、70米处;50m测风塔上安装3层风速传感器,分别位于10、30、50米处;安装2层风向传感器,分别位于30、50米处。
同时温度湿度和气压都可以安装铁塔上或其30米内的设施上,安装位置高于两米。
2.3技术指标2.3.1采集系统主要性能,主采集器型号为芬兰Vaisala QML2011、以小时为单位存储气压、温度、湿度、风向、风速配有智能化电源为采集器供电。
在市电停电的情况下,电池组可保证十五天以上的正常供电。
供电方案多样化。
(电源部分包括后备电源箱和太阳能供电系统,其中后备电源箱包括蓄电池和充电器,在无市电和连续阴雨天气的情况下,保证自动气象站系统15天以上正常工作。
太阳能供电系统由若干太阳能电池板、若干个蓄电池、电源控制器、线缆、密封机柜、支架等组成。
电源箱和太阳能供电系统要具有较强的抗风、防盐雾腐蚀和防雷击能力)。
2、具有实时时钟。
3、通信方式提供了RS485和RS232两种通信接口,可直接使用随机提供的手持终端进行数据查询显示,也可直接使用笔记本电脑进行数据查询显示;支持GPRS/CDMA网络,工作频率稳定,按照中国气象局有关规定,形成1小时正点加密(或按加密指令,实现分钟观测资料)上传数据文件格式,并实现实时上传(采用串口通讯方式,子站计算机接收数据后自动存储并打包上传)。
4、存储容量:1.7M的内部存储单元,能存储至少一星期逐分钟的历史数据,至少三个月逐小时数据,还可以扩展128M外部存储卡用于储存更多数据。
5、整套系统具有很好的防雷保护,每个通道具有过流过压的保护。
6、低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
7、通道:10个差分模拟量输入,2个计数通道,内部有一个PMT16 气压传感器接口。
8、一个RS232串口,两个扩展口,可扩为RS232,RS485方式主采集器采用国际上具有领先水平的采集器,它是目前世界上最先进的气象专业采集器。
2.3.2传感器性能指标3、传感器介绍3.1 风向风速传感器3.1.1杯式风速风向传感器风速测量是利用一个低惯性的风向标部件作为感应部件,风向标部件随风旋转,带动转轴下端的风向码盘,此码盘按8位格雷码编码进行光电扫描输出脉冲信号。
本仪器的输入、输出端均采用瞬变抑制二极管进行过载保护。
壳体内还装置电子调节加热系统,它一般能提供25W的加热功率,以保证仪器在冬季正常运行。
外部零件选用耐腐蚀材料制造并由喷漆涂层保护,密封采用迷宫结构和O 型环保护仪器内部的敏感元件不受恶劣环境的影响。
传感器有格雷码、电压、电流三种输出方式。
风向技术指标:型号EL15-2测量范围0~3600精确度±30分辨力 30响应灵敏度0.3m/s风向输出7位格雷输出或0V~2.5V供电5-18VDC抗风强度75m/s使用环境0~100%RH -40℃~+60℃:重量 1.8kg最大外型尺寸550mm x 415mm风速技术参数测量范围0.3m/s~60m/s分辨力 0.05m/s启动风速≤0.3m/s抗风强度75m/s准确度≤10m/s:±0.3m/s>10m/s:±(0.03v)m/s高电平>14V,低电平<1V直流DC15V(风速转换系统)使用环境~4O℃~+60℃:湿度0~100% RH(Ell5—1A)重量1kg外型尺寸319mm*226mm下面是风速风向传感器示图:3.1.2 USA-1型3D超声波风USA-1型超声波风力计是一个紧凑、无移动部件的风速风向仪。
超声波短脉冲在三个不同的方向通过对应的声探头进行交换,每组探头交替使用作为超声波的发射和接收单元,结合不同传播方向的声波速度,这个3—D风的矢量就能被确定。
3D型超声波风力计能够很精确地、快速响应风的变化。
该风向风速仪具有自动化结冰保护系统,不会受到极端气候条件的影响。
应用于气象、隧道、汽车高速公路、铁路沿线、桥梁、军事领域、航海及航空等领域特点通过固态传感器精确的风和湍流的测量估算完整的 3-D 风的信息无活动的零部件能够长时间无人干预的操作极端的气候条件下仍能可靠运转内置自检测不同传感器的头部能够最优化传感器在一个较宽范围上的运用传感器头部加热的除冰功能外部模拟信号的同步采样(涡动相关)瞬时或平均模式可选现场校准程序技术指标测量范围:风速 ................................................................0 … 50 m/s风分量 ............................................................-50 … 50 m/s风向 ................................................................0 … 359 °风向(带磁滞)..............................................0 … 540 °温度 ................................................................-30 … 50 °C时钟输入(选项).......................................... 0 (10)HzPt100 输入(选项)....................................... -30 …50 °C模拟输入(选项).......................................... -10 … +10 V或 -5 … +5 V测量分辨率:风速 ............................................................... ± 0.01 m/s风分量 ...........................................................± 0.01 m/s风向 ............................................................... ± 1 °温度 ............................................................... ± 0.01 KPt100 输入(选项;12 位± 100 °C).......... ± 0.025 K模拟输入(选项;12 位±10 VDC)............ ± 2.5 mV时间分辨率:采样频率 ........................................................0.004 … 25 Hz0.006 — 50 Hz(快速版本)平均周期 .......................................................1 … 65535 个采样时间分辨率(在线计算湍流参数选项):采样频率 .......................................................1 … 10 Hz1 — 20 Hz(快速版本)平均周期 ......................................................0, 5 … 3600 s模拟数据输出:12 位分辨率,0 (4)…20 mA 最大 500 Ω,或 0…10 (5) V 风速 ..............................................................0 … 60 m/s(最大范围)风分量 ..........................................................-60 … 60 m/s(最大范围)风向 ..............................................................0 … 359 °风向(带磁滞)............................................ 0 … 540 °温度 ..............................................................-30 … 50 °C(最大范围)风速和温度的范围可调传感器定位:方位角 ..........................................................0 … 359 °(可调)功率消耗:传感器电路 .................................................. 约2.5 W低功率模式(无加热,SF < 1000)........... 约 1.5 W传感器加热(选项).................................... 约 50.0 W 下面是3D超声波传感器示图:3.2 温湿传感器温湿度传感器采用Vaisala公司HMP45D温湿传感器。