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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
扼要介绍了GPZS-2型回答器的工作原理、信号突失的种类,从人为、天气、器件等方面分析了信号突失的原因,并结合实践提出预报信号突失的方法。  相似文献   

2.
1 引言呼和浩特高空站 ,从 1 998年 8月 1日起正式使用 70 7- C波段雷达 TC2电子探空仪探空观测系统 ,从那时到 2 0 0 1年 8月 3 1日 ,使用中出现了信号突失、仪器变性、少一组信号及信号干扰等各种问题 ,其中信号突失出现 1 2次 ,造成重放球 2次 ;仪器变性 2次 ,造成重放球 1  相似文献   

3.
若夫 《气象》1980,6(8):25-25
一、前言 最近一个时期,我们陆续收到一些气象探空站的反映,发现探空仪施放中信号突失或弱失的现象很普遍,在部份台站竟占空中故障的半数以上。重放球的事故不断发生,给高空探测工作造成损失。 为了分析信号突失的原因,我们结合部份台站的使用实况,在工厂做了一些模拟试验,并探索克服这  相似文献   

4.
刘楩楠 《气象》1977,3(6):21-21
69型回答器有时在施放后几分钟,十几分钟或快到对流层顶时,会出现信号突失的现象。下面,我们从分析回答器的波形特征,谈谈如何避免信号突失的一些看法和体会。 大家知道,69型回答器有三个组成部分,即射频振荡、淬频振荡和直流变换。 射频振荡部分 主要是一个单回路长线振荡器,它的工作好坏直接影响到回答器的发射频率和功率,其振荡是否正常、稳定是回答器会不会发生突失的重要因素。但是,由于这一级的振荡频率比较高(400MC左右),其振荡波形台站无法直接检查,只能用间  相似文献   

5.
刘慧芳  邵震球 《气象》1986,12(12):35-35
在雨天施放探空仪引起中低空信号突失、消失(包括虽有探空信号而无回答脉冲信号)的现象要比晴天多,这对探测的高度与资料的收集都造成影响,严重的还会导致重放球事故。分析其原因,主要是气球升空后,雨水逐渐通过纸盒缝隙浸入回答器上,造成印刷电路板或各插座间短路引起的。我们曾在地面作过试验,将一滴水滴在回答器背面线路板中间后,当即可使信号突失。回答器出厂时虽在线路板上涂了一层绝缘物质,但仍不足以杜绝短路现象。要避免雨天出现空中信号消失,我们介绍两种简易方法:  相似文献   

6.
减少探空讯号突失,是做好高空气象测报工作的一项重要措施。使用同样的探空仪、回答器、电池,地面接收设备同样是701测风雷达,但突失率相差很大,如1978、1979两年的探空讯号突失统计:南宁8次,突失率0.5%,梧州55次,突失率3.7%,桂林76次、突失率5.3%。这说明了经过主观努力,减少探空讯号突失是有可能的。通过工作实践和试验,我们体会做到如下几个方面,是可以减少探空讯号突失的。过细地进行外观检查。外观检查的重点是探空仪、回答器、电池的每一个焊接点是否虚脱焊。由于氧锈作用,镁电池易霉烂,负极片焊点常常脱落,这种脱落在电池未泡浸之前或  相似文献   

7.
通过对GTS1型数字探空仪施放过程中因电池问题而引起的重放球、探空信号弱、探空信号变性、测距凹口波不清、信号突失、探空仪施放前财准雷达探空仪无信号等问题进行分析总结,得出GTS1型数字式探空仪电池的浸泡方法、电池装配技巧和故障处理的经验。  相似文献   

8.
减少探空讯号突失是完成六项考核指标中急待解决的一项技术难题。近年来,探空与回答讯号同时突失的现象不多见,回答讯号正常、探空讯号突失的现象特别严重.据统计,某探空站1989年因无探空讯号(回答讯号正常)未达到规定最低高度而重放球十次,占总重放球次数的71.5%,使重放球次数超过历史最高记录;回答讯号正常、探空讯号突失66次,占总突失次数的73%.  相似文献   

9.
从事探空工作的探空员,感到最棘手的莫过于讯号突失了。因为讯号突失,轻则影响施放高度,重则造成重放球,为了避免这种现象的发生,把讯号突失减少到最低限度。下面谈谈我在这方面的一点体会.  相似文献   

10.
秦少容 《气象》1986,12(6):32-32
701雷达回答器可用来单独测量风随高度的变化,也可配合GZZ2型探空仪用来探测高空大气的温度、压力和相对湿度。在回答器由充氢气球携带自由飘向高空的过程中,有时会遇到信号的弱失或突失,影响了气象台站获取高空气象资料。因此预防回答器高空信号的消失,是提高探测高度的一项重要措施。本文试从回答器的电路原理(图1)分析引起信号消失的原因,并提出预防这一空中故障的方法。  相似文献   

11.
1资料统计西安探空站1997—2000年4 a中4 000多次观测,观测异常终止的突失现象有37次,不同季节出现突失现象的次数有所不同(表1)。2突失现象故障分析及预防方法2.1探空仪本身部件引发的故障探空仪故障引起的突失比例较大为24%(表1)。预防方法:给各转动齿轮间滴加润滑油和防冻油  相似文献   

12.
符远溪 《广西气象》2006,27(2):55-55,57
通过对数字探空仪在雷雨天气中容易发生突失的原因分析,提出相应的应对措施。  相似文献   

13.
《气象》1977,3(7):21-21
“69型回答器”在对流层顶附近发生讯号突失(突失现象,一种是在一、两分钟内,视频讯号剧烈跳动,后突然停振;另一种是讯号逐渐衰弱,先回波变淡消失,然后停振——这个过程一般为5分钟左右)的主要原因是什么?我们在地面进行了常温和低温试验,认为  相似文献   

14.
高空气象探测中,由于讯号突失、消失会造成施放高度低、重放球等事故,不仅给国家造成严重的经济损失,同时又影响天气预报及资料的使用与服务工作。为解决这一问题,我们通过理论分析与实际工作中的试验,初步得出导致讯号突失、消失的主要原因及排除方法。一、“69”型回答器造成讯号突失及消失的几种情况 1.频率漂移“69”型回答器由400MC振荡器,1.2MC淬频振荡器及直流变换等部分组成,其中400MC振荡器是整个电路的关键部分。  相似文献   

15.
通过对数字探空仪在雷雨天气中容易发生突失的原因分析,提出相应的应对措施。  相似文献   

16.
李白佳  黄永珊 《气象》1988,14(1):50-50
GPZ5型测风回答器在对流层顶附近发生信号突失,仍然是高空探测的一项技术难题。据统计,GPZ5-1型测风回答器(简称1型回答器)突失率平均为5—10%;GPZ5-2型测风回答器(简称2型回答器)为1—3%。鉴于701测风雷达系统还将维持较长一段时间,故对两种测风回答器的线路特点及其低温性能进行分析,以供气象探空员参考。 一、GPZ5-1型回答器线路分析 两种测风回答器的主要区别是升压器(即单管直流变换器)的线路结构及工作状态不同。1型回答器升压部分是典型的反接整流二极管型,即电感储能式单管直流变换器,其输出电压可以下式表达:  相似文献   

17.
《气象科技》1976,(2):27-28
近几年,我组在使用GEZ_5—69型升压回答器中,遇到一些问题,大致有两种情况:1.施放后4—5分钟发生讯号突失,造成重放球事故;2.在对流层顶附近(100毫巴左右)发生讯号突失,影响施放高度。我们发现属第一种情况的,都是1971年以前出厂  相似文献   

18.
探空质量统计是一项繁琐的工作,进行一次月统计,需要查找上百次的观测资料,逐次将探空高度、测风高度、终止气压、放球次数、信号突失数记录在各值班员相应的统计表 格里。再由测风高度和终止气压分别与“高度—基数”表、“气压—基数”表相对照,查出测风基数和探空基数,填写在统计表格中。表格形式如下:  相似文献   

19.
我台开展雷达测风业务,起初,大家在工作中普遍感到69型升压回答器的板压不易掌握,经常发生讯号突失现象。针对这种情况,我们开展了如何减少69型升压回答器讯号突失的科学试验活动。 通过反复试验,使我们进一步体会到,要正确使用69型升压回答器,必须抓住最能反映这种回答器本质问题的总电流这项技术指标。 正确调节R_4(可调偏流电阻)  相似文献   

20.
讯号突失,是探空工作中的“老、大、难”问题。为了解决回答器在对流层顶附近的突失问题,我们在回答器尚未改进设计的情况下,着重抓了镁电池的科学使用。 台站现用的镁电池,必须有一个激化过程,才能达到6.5—7.0伏的电压高峰(这种镁电池保持高峰状态一般可达100分钟左右)。如果不等电池激化充分,匆忙装配放球,就会使电池电压偏低,甚至因低温而升不到5.5—6.0伏,更易  相似文献   

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