首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 18 毫秒
1.
李国森  陈映华 《气象》2005,31(3):21-21
例1:龙门县气象局一台新型的EN1-G型EN测风数据处理仪,使用3个月,一次雷雨后,显示器显示出的风向是“77”,也就是说风向部分发生故障。按以往的做法,先判断故障出在室外部分还是室内部分,与传感器连接的二十线插头拔开,用短路导线一头插进插座B2口,另一头分别接触A1至A8八个方向插口(下称短路法),结果风向仍然全都显示“77”,于是我们判断故障出在EN测风数据处理仪上。  相似文献   

2.
赵旭  韩亮 《黑龙江气象》2011,28(2):26-26
1引言 EN型测风数据处理仪(下称EN型风)在黑龙江使用多年来出现了一些故障,通过故障实例,分析形成原因,并找出处理方法。2风向打印77实例:本人在2002年的5月14日,6月17日,8月18日,2003年5月20日,对某EN型风进行鉴定处理时,多次发现风向打印77的故障。原因分析:风向打印77的故障,是EN型风出现次数最多的故障。  相似文献   

3.
石泉气象站 2 0 0 2 -0 5-1 3 ,EN风极大风速为1 4.4m/s,风向为东风 ,出现时间为 2 0 :1 0 ,最大风速为 1 1 .2 m/s,风向为东南风 ,出现时间2 0 :1 9。 2 1 :0 0风速为 2 .4m/s,风向为西南风 ,2 2 :0 0风速为 2 .2 m/s,风向为西南风。针对此记录有同志提出疑问 :日最大风向风速与相邻正点风向风速相差太大 ,建议该日最大风向风速和极大风向风速按缺测处理。本文从以下几方面判断该记录的正误。1 根据石泉站 EN风多年的使用情况来看 ,没有出现过此类乱码现象 ,感应部分也未出现过风速偏大情况 ,因此应排除仪器故障原因。2 从地面观测的角…  相似文献   

4.
翟开富 《广西气象》2007,28(A01):99-99
EN型数据测风仪是目前部分基本观测站采用的自动记录风向风速的仪器,传统的EL型测风速是通过风杯转动的距离与时间的关系来测定风速,而EN仪的风速记录是通过感应器风杯带动发动机输.出的交流电压的频率,作为主机的风速信号,通过不同的频率来测定风速值,并自动记录;而风向的测定基本与EL型一致,是通过风向标带动的接触器与固定方位块组成的开关信号作为风向信号。  相似文献   

5.
介绍当EN型数据测风仪出现风向为“77”的故障时如何用简单实用的方法找出故障部位并进行故障修理的做法.  相似文献   

6.
对EN测风数据处理仪的3大部分故障做了分析和维修:(1)对风向显示“77”的故障原因做了详细的分析,并逐步给出了故障的排除方法;(2)分析了因电源电压过低而可能造成的打印机的几种故障现象;(3)对打印机的几种故障现象进行了分析和排除。另外还提供了EN测风数据处理仪的一些日常维护的方法。  相似文献   

7.
EC型电接风向风速计是地面气象观测工作中故障出现最多的仪器之一,笔者在实际工作中遇到这样一例特殊故障;指示器指示的瞬时风向和记录器记录的风向同时出现与实际风向不符。经检查,指示器、记录器工作正常,仔细检查感应器风向标转动部分发现内面安有两对小钢轮完全锈死转不动,致使风向标始终指向某一方位,说明故障出在感应器风向转动部分,属于机械方面的故障。  相似文献   

8.
何利德  吴书成 《气象》2005,31(3):88-88
在EN型测风数据仪所出现各类故障中,属风向77最多。一般是方位块不清洁、进水和电接簧片接触不良,但是有一种故障原因却隐蔽的很深。它表面上也简单表现为风向77,加上观测员对仪器过分依赖,缺少对记录的客观分析,一时难以发觉,那就是“风向信号线断线”。笔者通过测风原理和对实例的统计分析,得出了其在资料上的具体反映及解决此类问题的办法,从而来保证气象数据的“三性”。  相似文献   

9.
李刚 《河南气象》2004,(1):48-48
过去本站是用EL电接风向风速仪观测和记录风向风速的,近两年改成了EN风数据仪以后,不少测站都发现容易漏记飑线现象。经分析发现,EN风数据仪记录风向风速是每一个定时正点和非定时正点打印一次风向风速,同EL电接风向风速仪比较,很明显的区别就是,它缺乏风向风速的连续记录,不能把风向风速随时问的变化完整地记录下来。当有飑线过境时,就很容易遗漏掉。但是,只要掌握了其中的诀窍,飑线漏记现象还是可以避免的。  相似文献   

10.
EC9-1型风向传感器在自动气象站得到广泛使用,常规检查的方法比较复杂,又费时费力。实际工作中发现风向传感器在出现故障后还能测到数据,根据风向传感器的工作原理,可以利用这部分错误的数据,快速反相检查风向传感器的故障情况。  相似文献   

11.
台站推广应用的 EN 型测风数据处理仪,用 CMOS 微处理器、HR—8型计算机替代 EL型电接风的电器机械记录部分,增加瞬间风向风速的观测,基本满足台站对风资料观测的要求。但使用中一旦发生故障,其记录的资料可利用价值比 EL 型自记风的资料低得多,并不  相似文献   

12.
EN型数据测风仪是目前部分基本观测站采用的自动记录风向风速的仪器,传统的EL型测风速是通过风杯转动的距离与时间的关系来测定风速,而EN仪的风速记录是通过感应器风杯带动发动机输出的交流电压的频率,作为主机的风速信号,通过不同的频率来测定风速值,并自动记录;而风向的测定基本与EL型一致,是通过风向标带动的接触器与固定方位块组成的开关信号作为风向信号.  相似文献   

13.
风向传感器采用的格雷码编码方式使得风向传感器故障具有一定的“隐蔽性”,而传统故障检测方法需要拆卸风向传感器破坏了气象观测资料的完整性.基于概率分布从数理统计角度建立了码盘式风向传感器的测量数学模型,并在此基础上提出了基于分布律规则的风向传感器故障检测算法,通过VB/SQL/MATLAB混合编程技术实现了图示化的风向传感器故障检测程序,最后进行了故障检测试验.试验结果表明:提出的基于分布律规则的风向传感器故障检测算法能够在不拆卸风向传感器的情况下准确发现和判断出风向传感器单一或组合式故障类型.  相似文献   

14.
EN- 1风数据处理仪使用几年来,台站普遍反映故障较多。伊宁基准站的 2台 EN- 1就多次发生故障, 1998年先后无法使用,经电子机务人员修理亦无效。我干脆将塌裂的键盘覆膜揭掉 (粘贴得并不紧 ), 2台仪器都恢复了正常功能。究其原因,是覆膜弹性差,经过长时间的触按,塌陷压迫按键,致使功能紊乱而出现故障。 EN-1出故障 揭开键膜试试看@张锦宏  相似文献   

15.
过去本站是用EL电接风向风速仪观测和记录风向风速的,近两年改成了EN风数据仪以后,不少测站都发现容易漏记飑线现象.经分析发现,EN风数据仪记录风向风速是每一个定时正点和非定时正点打印一次风向风速,同EL电接风向风速仪比较,很明显的区别就是,它缺乏风向风速的连续记录,不能把风向风速随时间的变化完整地记录下来.当有飑线过境时,就很容易遗漏掉.但是,只要掌握了其中的诀窍,飑线漏记现象还是可以避免的.  相似文献   

16.
苑跃 《四川气象》1999,19(1):61-63
由山东恒生电器有限公司研制生产的EN系列测风数据处理仪,已在部分省市应用,现就此系列测风数据处理仪简介如下:IEN—1型测风数据处理仪EN—1型测风数据处理仪是EN型测风数据处理仪的增强型,在保留了EN型原有功能的基础上,软硬件上都做了很大的改进,是EL型电接风记录器和指示器的换代产品,适用于气象、环保、风力发电等部门。1.1主要特点:1.1.1内部数据存储器可存储2个月的气表1内容及2天的风向风速连续数据,即使打印机损坏,数据记录仍可查询。1.1.2具有4个报警风速点。1.1.3增大了大风组织、加密报。1.1.4耗电少,…  相似文献   

17.
用EN型测风数据处理代替代EL型电接风向风速仪的指示器和记录器,避免了挑取电接风自记纸十分钟风向风速和最大风向风速主观性影响,删除两分钟风向风速观测的人为因素,风向风速实现完全定量观测。但使用中发现如下两种情况须注意: 报警风速是根据阵风风向风速设置,取样采用三秒钟平均风速;航危报报警风速为自动设置,采用当前风向风速即1秒钟风速;风速采样周期不同,报警风速与航危报报警风速有  相似文献   

18.
电接风的记录器出现故障时不易被直接察觉,但可以在记录纸上表现。其中的关键是掌握理论,总结实践经验,找出规律。根据体会,应从以下方面查找故障:(1)风向未划线,风速拉平线。这种现象多为电源部分的故障。(2)风向划线正常,风速前后距离大而中间突然拉平线、...  相似文献   

19.
许华清 《气象》2004,30(5):56-56
EN型风仪在基层台站推广使用后,以其读数直观、使用简捷、维护方便等特点,大大减少了观测员的工作量。要使EN型风仪运转正常,除了主机本身无故障外,室外感应器和室内电源也必须处于正常状态,否则将影响到风资料的正常采集。1 风向方位缺测或减半显示以往在使用EL风仪时,若发现  相似文献   

20.
刘莹  王海军  李中华 《气象》2015,41(11):1408-1416
当自动气象站观测仪器发生故障或运行性能下降,通常是利用专用设备进行维修和检定,但为安装在十数米或数十米高度的风观测仪器进行日常维护会有较大困难。为提高测风设备的维护能力,提出了基于观测记录的风向传感器故障检测方法。利用全国2009—2011年2420站逐小时极大风速的风向和瞬时风速的风向资料,基于风向传感器的格雷码盘的编码原理,设计了风向传感器格雷码失效故障的检测方法,对全国的风资料进行了质量控制,同时通过模拟格雷码失效后风向变化情况,评估了格雷码失效故障所造成的影响。检测分析结果表明:(1)采用逐时极大风速的风向和瞬时风速的风向资料,可检测格雷码失效故障;(2)格雷码第二至七位出现失效故障的台站在全国所占比例为0.4%~0.8%,格雷码第一位出现失效故障的比例为2.6%;(3)格雷码失效对风向观测数据的质量影响较大,特别是失效格雷码为第四至七位时,甚至会造成风向频率的分布完全失真。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号