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1 准备仪器 查看鉴定后的探空仪电源和信号连线是否焊接牢靠、电码筒表面是否有脱落现象、感应元件有没有变形、电机转动是否正常以及工作电压电流是否正常等。如发现有脱焊现象、电码筒表面有脱落现象、感应元件有变形 ,更换仪器重新准备。要用手去拉一拉焊接线看有没有脱焊 ,查看电机转动时的电压、电流是不是在规定的值之内 ,同时要看电流波动是否小于等于是 2 0 m A,如果大于2 0 m A就只好更换仪器。要多听一听电机转动是否正常 ,有的电机电压电流要求都符合 ,但有停转的毛病。 1 998年放的一个仪器在准备时一切正常 ,释放前信号和… 相似文献
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在台站的日常值班工作中,能否做到不让没有把握的探空仪上天,对台站的每位值班人员来说是很关键的一环。对准备施放的仪器进行全面、认真、细致的检查和准备,做到万无一失,才能确保探测质量和施放高度。根据多年的工作实践,对准备仪器有如下经验。1探空仪施放前的检查(1)开箱后按规定进行外观检查后的探空仪,在进行压、温、湿灵敏度检查合格后,应提前进行施放前的准备,杜绝因时间匆忙而造成不必要的损失。首先打开微型电动机(马达)的防尘盖,对其传动轴进行清洁,方法如图1。接上检查仪,马达(电压2.5V)开始转动,用钢针(… 相似文献
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GTS1型探空仪在使用过程中,经常遇到过这样一些问题:基测时湿度总是不合格;仪器装配好以后准备施放时,仪器的P、T、U数值突然发生变化等。如何有效地解决这些问题呢?遇有基测湿度不合格时,在确定不是探空仪和湿度片有问题的情况下(有时是基测箱故障,)可以先泡好电池,装配好仪器,放到百叶箱内,给通风干湿表上水,稳定后读取干湿球的温度,用所读取的干球温度和利用干湿球读数查算出的湿度值进行基测,这样可以避免因仪器不合格而迟放球或放不出球。如遇释放前仪器地面要素值突变的情况,可打开探空仪盒盖,把电池和感应器的插头拔开,重新插… 相似文献
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在探空观测中,由于探空仪故障没有及时发现和排除,容易产生人为的重放球事故,还会因仪器故障,而影响施放高度。因此,探空仪故障的及早排除是提高高空气象探测质量的重要一环。下面就这方面谈一些体会。 探空仪的一般故障 探空仪出现的故障,一般有: 1.探空仪电码简转不动或转速慢,电流>120毫安; 相似文献
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引言 在新设计探空仪的定型试验或对使用中的探空仪进行质量对比时,往往进行比较施放,以考核其动态测量精度。目前,国内此类试验一般有两种方法,一种是用GZZ2型(简称59型)探空仪和被试仪器进行双施放,另一种是被试仪器两个同球施放。前一种方法把两种探空仪的随机误差混在一起,无法得出被试仪器本身随机误差的量值,只能得出二者之间的系统差;后一种只能求出被试仪器的随机误差,而不能了解被试仪器和常规仪器的系统误差。尤其是当被试仪器的发射机同时又是回答器配合雷达测风时,同球施放两个同样的仪器就比较困难。 相似文献
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1 大风天的基测 由于风速大 ,使探空仪感应器对气象要素感应较快 ,为减少沙尘对仪器的污染 ,在基测前 2 0min将仪器拿出室外感应 ,且不宜在电码筒上涂防冻油 ,以免沾上沙尘使信号不清。2 日出日没时的基测 日出日没时 ,由于大气温度变化大 ,温度感应器易产生滞后误差 ,操作时要迅速 ,必要时应采取基测前后读数法 ,即基测开始前先将通风干湿表上水、上发条 ,待稳定后 ,先读取一次干湿球温度再听取探空仪信号 ,然后再次读取干湿球温度。先听取信号的探空仪用前面的干湿球温度 ,后面仪器用后读取的干湿球温度做基测 ,从减小误差。3 需… 相似文献
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利用2007年6月和2008年6—7月国内GPS探空仪同步比对试验数据及2010年中国阳江国际探空系统比对试验数据,基于现有的探空仪随机误差的间接计算方法,深入分析不同的探空原始数据平滑处理程度对随机误差评估的影响。分析表明:现有的探空仪随机误差评估方法不能完全适用于秒级探空数据,特别是对风、平流层温度和对流层相对湿度这3个要素的随机误差的评估。在同步比对施放中,如果对探空原始数据的平滑处理程度一致,可以利用现有的随机误差评估方法,不会产生明显偏差;反之,如果平滑处理程度差异较大,则间接计算得出的随机误差会明显偏大。在比对施放方案中,为了更好地获取某种型号探空仪的随机误差,建议将多个同型号探空仪同球施放进行比对观测,避免作为参考仪器的其他型号探空仪自身的误差参与计算,影响待测探空仪随机误差的评估。同型号探空仪同球施放的探空仪越多,获取的有效统计数据越多,随机误差的分析越准确。 相似文献
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在高空气象探测工作中,应重视探测仪器的准备工作,例如使用59型机械探空仪的探空站,只要重视、认真准备好探空仪和电池,就能不断克服各种仪器故障,提高施放成功率,保证及时、准确、完整、高效地获取第一手高空气象资料,为天气预报、国防和国民经济建设提供优质服务. 相似文献
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由于探空仪在探测过程中由地面到空高要经历80-100℃的温差,这样大的温差造成了电池,马达在某些情况下不正常,仪器结构的微小变异。这些因素造成了在工作中即使按探空规范做了各种检查,数据也合格,但还是出现停转,本文对解决这类问题作了分析。 相似文献
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GTS1型数字式探空仪是一次性使用的高空气象仪器,具有探测精度高、采样速度快、抗干扰能力强等特点,实现了数字化、模块化,整体性能好。GTS1型数字式探空仪使用前不用进行灵敏度检查和基点检查,基测方便,不受外界天气的影响,检测数据稳定可靠。探空仪载频采用了多重调制技术,提高了探空发送传递数据的可靠性和抗同频干扰的能力,但是GTS1型数字式探空仪施放前的准备工作要求较高,稍有失误就会影响本次探测资料的完整性或造成重放球。 相似文献
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在高空气象探测工作中,应重视探测仪器的准备工作,例如使用59型机械探空仪的探空站,只要重视、认真准备好探空仪和电池。就能不断克服各种仪器故障,提高施放成功率,保证及时、准确、完整、高效地获取第一手高空气象资料,为天气预报、国防和国民经济建设提供优质服务。 相似文献
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在探空探测的实际工作中,探空员都或多或少地会遇到由于电池降压产生的马达转速不足或停转,探空回收讯号较弱或不清乃至突失等问题。象这类故障都会影响到探测高度和探测球炸率。经过长期探索,我认为发生这类故障的大部份原因是专用电池降压引起的(非电池的质量原因和操作使用不当)。为了避免或减少这类故障的发生,我在施放探空仪前把A电B电用塑料薄膜包一下再使用,达到满意的效果。具体方法是:l·按照专用电池的使用方法把电池浸泡好后进行老化。电池的老化也很重要,应确保这一环节实施。2.在装配探空仪前几分钟,用两小块塑料… 相似文献
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与701雷达-59型探空仪探测系统相比,L波段雷达-GTS1数字探空仪探测系统对雷达频率的要求更为严格。经过半年多的使用,现将桂林L波段雷达有关频率调整的一些体会整理如下:首先,在放球前的仪器准备过程中GTS1探空仪一般有两个载波中心频率(每部雷达和每批仪器可能有所不同,工作中应随时总结)即在两个不同的频点下四条亮线和回波都较好。高一些的在1677MHZ附近,低一些的在1671MHz附近,通常以高的为首选。在基测过程中,频率要求不高,调到1675MHZ左右都行。但当仪器拿出室外后,特别是气球升起来后要注意调整频率了,这时除了观察四条亮… 相似文献
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EN型风仪器有时会出现打印系统错打印或不打印现象,这和EN型风仪器打印机内部打印齿轮及其它零件灰尘太多、打印齿轮转动不畅有关.解决的关键在于保持EN型风仪器及其打印系统的干净.实际操作中,每隔7~10天用无水酒精擦拭一次EN型风仪器打印齿轮及其它部件,然后适当涂些钟表油保持润滑,效果不错,大家不妨一试. 相似文献
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EN型风仪器有时会出现打印系统错打印或不打印现象 ,这和EN型风仪器打印机内部打印齿轮及其它零件灰尘太多、打印齿轮转动不畅有关。解决的关键在于保持EN型风仪器及其打印系统的干净。实际操作中 ,每隔 7~ 10天用无水酒精擦拭一次EN型风仪器打印齿轮及其它部件 ,然后适当涂些钟表油保持润滑 ,效果不错 ,大家不妨一试。EN型风仪器打印系统维护小经验@李军虎$宝丰县气象局!河南宝丰467400 相似文献
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《干旱气象》2018,(5)
利用2016年8月28日至9月2日北京市朝阳区气象观测站激光测风雷达、风廓线雷达和GPS探空仪同步观测数据,对比分析三种测风仪在城市复杂下垫面条件下边界层不同高度处的测风性能。结果表明:(1)激光测风雷达与GPS探空仪测风结果具有较好一致性,风速、风向的相关系数分别为0. 66~0. 96、0. 71~0. 98,其中风速平均绝对误差小于2 m·s-1,风向误差在20°之内。(2)风廓线雷达资料的精度相对较差,与GPS探空仪的风速、风向相关系数分别为0. 66~0. 91、0. 55~0. 86,误差随高度呈现先减后增的垂直分布特征。其中,400~1000 m高度范围两种资料的吻合度最高,相关系数在0. 80以上,为仪器最佳测量范围;此外,风廓线雷达的风速整体高于GPS探空仪,两者最大偏差可达4 m·s-1左右,风向平均误差最大可达30°。(3) GPS探空仪的工作方式及测量结果也存在不足,一是观测频次较低,难以详细、精准地描述边界层风场结构的变化过程;二是当存在垂直风切变时,探测初期具有明显滞后性,由当前状态转变为真实的风场示踪物需要一定时间。 相似文献