Автоматическая метеостанция

редактировать
Проект Антарктических автоматических метеорологических станций AWS в Антарктиде

Автоматическая метеостанция (AWS) - это автоматизированная версия традиционной метеостанция, либо для экономии человеческого труда, либо для измерения из удаленных районов. AWS, как правило, состоит из водонепроницаемого корпуса, содержащего регистратор данных, аккумулятор, телеметрию (опционально) и метеорологические датчики с прикрепленным солнечная панель или ветряная турбина, установленная на мачте. Конкретная конфигурация может отличаться в зависимости от назначения системы. Система может отправлять отчеты в режиме, близком к реальному времени, через систему Argos и глобальную телекоммуникационную систему или сохранять данные для последующего восстановления.

В прошлом автоматическая погода станции часто размещались там, где было электричество и линии связи. В настоящее время технология солнечных панелей, ветряных турбин и мобильных телефонов позволила иметь беспроводные станции, которые не подключены к электрической сети или жесткой телекоммуникационной сети..

Содержание
  • 1 Датчики
  • 2 Регистратор данных
  • 3 Корпуса
  • 4 Источник питания
  • 5 Мачта
  • 6 См. Также
  • 7 Ссылки
Датчики
Станция RWIS

Большинство автоматических метеостанций имеют

На некоторых станциях также может быть

В отличие от ручных метеостанций, автоматизированные метеостанции аэропортов не могут сообщать класс и количество облаков. Кроме того, измерения осадков затруднены, особенно для снега, так как датчик должен опустошаться между наблюдениями. В текущую погоду все явления, которые не касаются датчика, например пятна тумана, остаются незамеченными. Переход от ручных наблюдений к автоматическим метеостанциям является серьезным неклиматическим изменением климатических данных. Изменение оборудования, ограждения и местоположения может привести, например, к скачку измеренных значений температуры или осадков, что может привести к ошибочным оценкам климатических тенденций. Это изменение и связанные с ним неклиматические изменения должны быть удалены с помощью гомогенизации.

Регистратор данных
Регистратор данных для автоматической метеостанции

Регистратор данных является сердцем автоматической метеостанции... В высококачественных метеорологических станциях регистратор данных может быть разработан поставщиком как идеальное решение для конкретного метеорологического клиента. Действительно, обычно регистраторы данных, представленные на рынке, не соответствуют требованиям с точки зрения энергопотребления, ввода, связи, защиты от животных (муравьи, крысы и т. Д.), Влажности, соленого воздуха, песка и т. Д.. Основными функциями регистратора данных являются:

  • Измерение: регистратор данных собирает информацию от каждого датчика и архивирует ее.
  • Расчет: регистратор данных обрабатывает большую часть метеорологических данных для пользователей (среднее, минимальное, максимальное...).
  • Хранение данных: регистратор данных сохраняет все данные либо в собственной памяти, либо на карте памяти USB.
  • Источник питания: данные -logger управляет питанием автоматической метеостанции, например, с помощью солнечной панели.
  • Связь: регистратор данных управляет протоколами связи с удаленным сервером. Обычно используются следующие протоколы связи: GSM, GPRS, RTC, WiFi, uSD и . RS232.
Корпуса
Корпус с солнечной панелью для регистратора данных метеостанции

Корпуса, используемые с автоматическими метеорологическими станциями, обычно являются погодоустойчивыми из стекловолокна, ABS или нержавеющая сталь, где АБС - самая дешевая, литая алюминиевая краска или нержавеющая сталь - наиболее прочная, а стекловолокно - компромисс.

.

.

.

.

.

.

AWS
Источник питания

Основной источник питания для автоматического метеостанция зависит от ее использования. Многие станции с оборудованием меньшей мощности обычно используют одну или несколько солнечных панелей, соединенных параллельно с регулятором и одной или несколькими аккумуляторными батареями. Как показывает практика, оптимальная мощность солнечной энергии составляет всего 5 часов в день. Таким образом, угол установки и положение очень важны. В северном полушарии солнечная панель будет установлена ​​лицом на юг, а в южном полушарии - наоборот. Мощность солнечных панелей может быть дополнена ветровой турбиной для обеспечения питания в периоды плохого солнечного света или прямым подключением к местной электросети. Большинство автоматизированных метеостанций в аэропортах подключены к коммерческой электросети из-за более высокой потребности в энергии облакомера и датчиков текущей погоды, которые являются активными датчиками и излучают энергию непосредственно в окружающую среду.

Мачта

Стандартная высота мачты, используемая с автоматическими метеостанциями, составляет 2, 3, 10 и 30 метров. Доступны и другие размеры, но обычно эти размеры используются в качестве стандартов для различных приложений.

  • 2-метровая мачта (6,6 фута) используется для измерения параметров, влияющих на человека. Высота мачты относится к высоте головы.
  • 3-метровая мачта (9,8 фута) используется для измерения параметров, влияющих на урожай (например, пшеница, сахарный тростник и т. Д.). Высота мачты зависит от урожая. наверх.
  • 10-метровая мачта (32,8 фута) используется для измерения параметров без помех от таких объектов, как деревья, здания или другие препятствия. Обычно наиболее важным параметром погоды, измеряемым на этой высоте, является скорость и направление ветра.
  • 30-метровая мачта (98,4 фута) используется для измерения параметров на стратифицированных расстояниях в целях моделирования данных. Распространенное применение - измерение ветра, влажности и температуры на 30, 10 и 2 метрах. Другие датчики устанавливаются на высоте 2 метра или ниже.
См. Также
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-12 19:20:13
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте