气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析
气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析

44近年来"气象装备保障科目作为国家&省&市气象行业职业 技能竞赛中的一项重要内容"越来越受到各代表队选手和竞赛 组织者的重视"其存在竞赛时间短&单位时间分值高的特点# 该竞赛项目的开展"同时促进了基层气象台站仪器装备保障能 力的提升#
气象装备保障竞赛内容主要有设备安装&运行调试&故障 诊断排除等环节"这些内容要求在 (% 分钟之内完成"必须合理 安排时间"分秒必争# 竞赛赛场提供竞赛专用计算机和新型自 动气象站$ 包括 !XX3 和 !XX9 两种型号% "每套新型自动气象 站包含采集器&电源系统&通信系统以及压&温&湿&风&雨&能见 度等传感器# 近两届的全国气象行业职业技能竞赛方案又新 增加了 !5X$ 型综合集成硬件控制器&!EZ$ 型前向散射式能 见度仪等设备# 竞赛设备逐渐增多"难度系数也不断提高"因 此选手的临场发挥对于此项科目取得较好成绩起到了决定性 作用# 一些气象工作者对自动气象站故障和排除进行过研 究+$2(, "但是专门针对气象装备保障竞赛方面的研究较少#
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气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析

气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析作为气象工作人员,气象装备的保障工作非常重要。
在实际工作中,不仅需要熟练掌握气象装备的使用方法,还需要具备故障排除的技巧。
本文将对气象装备保障竞赛及故障排除技巧进行分析。
一、气象装备保障竞赛气象装备保障竞赛是气象工作部门为提高气象装备保障水平,加强气象装备的维护和管理,提高气象服务能力所开展的一项活动。
竞赛项目包括单项和综合两个部分。
单项比赛是指对各类气象装备进行分项比赛,如雷达保障、自动站保障、天气传真保障等。
比赛项目针对不同装备,有不同的评分标准和考核方法。
比如对雷达保障进行考核,可以从雷达数据的采集、处理、存储、展示和传输等多个方面加以评价,对自动站保障则可以从设备的安装、调试、检修、替换等多个方面进行考核。
综合比赛是对参赛队伍对多个气象装备进行综合保障。
综合比赛的标准通常要求参赛队伍必须配备完整的保障能力,能够高效地应对各种气象服务需求。
1.传感器故障排除传感器是气象装备中比较常见的设备之一,一旦出现故障会影响其采集数据的准确性。
传感器故障一般包括接线不牢、传感器脱落、开关量失效等问题。
对于传感器故障的排除,首先应检查传感器的接线是否牢固,其次应检查传感器是否正常工作并且处于正确的位置上。
2.自动站故障排除自动站是对气象数据采集最为便捷的仪器之一,但是其也存在一些常见的故障。
比如传感器的连接问题、信号干扰、数据传输问题等。
对于自动站故障的排除,应通过逐步检查确认问题所在。
例如先检查传感器的接线,然后检查信号传输是否稳定,最后检查数据采集记录情况。
3.雷达故障排除雷达是气象监测的重要手段,一旦出现故障会影响到大气观测工作的开展。
雷达故障一般有天线连接不牢、雷达波束及参数设置不当等问题。
对于雷达故障的排除,应首先检查天线连接是否牢靠,并调整相关参数,以确保雷达能够正常工作。
综上所述,气象装备保障竞赛和故障排除技巧对于提高气象服务的质量和效益具有重要作用。
同时,随着气象装备的不断发展和更新,气象工作人员还需要持续不断地学习和更新知识,掌握最新的技术和实践经验,为气象服务提供更加专业和可靠的支持。
气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析

气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析气象装备保障是现代气象观测、预报和服务工作的重要保障。
为了提高气象装备保障能力,各个单位和机构都会举办气象装备保障竞赛,通过比拼技术和能力来提高装备保障水平。
本文将通过分析气象装备保障竞赛及故障排除技巧,来探讨如何提高气象装备保障能力。
气象装备保障竞赛是通过模拟真实的气象装备故障情况,要求参赛单位通过既定的程序和技巧,快速准确地进行故障排除和维修。
这种竞赛模式可以及时发现装备存在的问题,并通过比赛来推动技术的创新和进步。
在竞赛中,参赛单位还可以互相学习和交流经验,提高自身的技术水平。
在气象装备保障竞赛中,故障排除技巧是非常重要的。
对于常见的故障情况,参赛单位需要掌握一些基本的技巧,比如快速锁定故障点、准确判断故障原因、采取合理的维修措施等。
参赛单位还需要具备一些专业的知识和技能,比如电子电路基础知识、传感器原理、计算机网络知识等,以便能够更好地诊断和排除故障。
在实际的气象装备保障工作中,还需要注重一些细节问题。
定期进行装备的维护保养,及时更换陈旧的部件和设备,保证设备的正常运行;加强对装备使用人员的培训和技术指导,提高他们的操作技能和维修能力;建立一套完善的装备管理制度,明确责任和权限,确保装备的正常运行。
还可以借助现代化的信息技术手段来提高气象装备保障能力。
建立一个智能化的装备监测和管理系统,可以对装备进行实时监测,及时发现故障并进行报警。
还可以通过远程维修技术,远程诊断和排除故障,减少维修时间和成本。
气象装备保障竞赛及故障排除技巧对于提高气象装备保障能力具有重要意义。
通过参与竞赛,可以及时发现自身存在的问题,并通过比拼技术和能力来提高自身的水平。
在实际工作中,还可以注重一些细节问题,借助现代化的信息技术手段,进一步提高装备保障能力。
气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析

气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析气象装备保障是气象工作中的重要环节,它直接影响到气象观测与预报工作的质量和效率。
为了提升气象装备保障的能力和水平,许多单位举办了气象装备保障竞赛,通过竞赛的形式提高参赛人员的技能和经验。
本文将结合气象装备保障竞赛的特点,分析气象装备故障排除的常见技巧,以期为提升气象装备保障工作水平提供参考。
一、气象装备保障竞赛介绍气象装备保障竞赛是为了检验和提高气象装备保障人员的综合能力和应对紧急情况的能力而组织的比赛。
竞赛内容主要包括气象仪器设备的安装调试、故障排除、维护保养等方面的操作技能。
通过这种形式的竞赛,可以有效地发现和弥补保障工作中的不足,提高工作效率和质量。
气象装备保障竞赛通常分为个人赛和团体赛两种形式。
个人赛主要考察参赛人员解决单个装备故障的能力和技巧,而团体赛则更加注重团队协作和配合能力。
在竞赛中,参赛人员需要在规定的时间内完成指定的任务,以积分形式评定排名。
二、气象装备故障排除的常见技巧1. 充分了解装备原理在参加气象装备保障竞赛前,参赛人员首先要充分了解参赛设备的原理和结构。
只有深入了解设备的原理,才能更加快速准确地找出故障点并进行排除。
赛前的准备工作非常关键,包括查阅相关资料、学习设备原理和结构等。
2. 熟练掌握操作技巧熟练掌握操作技巧是解决故障的关键。
在日常工作中,参赛人员要不断地进行设备操作训练,提高操作的熟练度和速度。
只有在做到轻车熟路的情况下,才能在赛场上游刃有余地解决问题。
3. 善于观察和发现问题在气象装备保障工作中,细心观察往往能发现很多问题的端倪。
在解决故障时,参赛人员要善于观察,从异常现象中找出故障点。
有时候,只需要一些微小的变化或者异常就可以找到问题的蛛丝马迹,从而进一步确定故障点。
4. 良好的团队合作在团体赛中,团队合作能力尤为重要。
团队成员之间要能够互相协助、密切配合,以最高效的方式共同解决问题。
平时培养气象装备保障团队的合作意识和默契度也是至关重要的。
新型自动气象站仪器常见故障诊断及装备保障

新型自动气象站仪器常见故障诊断及装备保障一、常见故障诊断1. 仪器采集数据异常自动气象站一般会采集大气温度、湿度、风速、风向等多种气象数据。
当仪器采集的数据异常时,可能会导致气象预报和观测的准确性下降。
常见的数据异常原因可能有:- 传感器故障:传感器是自动气象站的核心组件,负责采集各种气象数据。
当传感器损坏或出现故障时,可能会导致数据的异常。
在这种情况下,需要及时更换或修理传感器。
- 数据传输故障:自动气象站一般会通过无线或有线方式将采集的数据传输给数据中心或监测终端。
当数据传输出现故障时,也可能会导致数据异常。
在这种情况下,需要检查数据传输设备和连接线路,确保数据正常传输。
针对这些故障,通常可以通过定期检测仪器和传感器状态、维护数据传输设备等方式进行诊断和排除。
2. 电源故障自动气象站通常需要长时间连续运行,因此电源故障可能会导致设备无法正常工作。
常见的电源故障包括:- 供电线路故障:自动气象站一般会通过接入电源线路来获取电力。
如果电源线路出现故障,可能会导致设备无法正常工作。
在这种情况下,需要检查电源线路、开关和保险丝等设备,确保电源供应正常。
- 电池故障:自动气象站一般会配备备用电池,以备电源中断时继续供电。
当电池损坏或放电时,可能会导致设备无法正常工作。
在这种情况下,需要及时更换电池,并确保备用电池处于良好状态。
针对电源故障,可以通过定期检测电源线路和电池状态,保持电源供应的稳定和可靠。
3. 机械故障自动气象站中包含各种机械部件,如风速仪、风向仪等。
当这些机械部件出现故障时,可能会导致气象数据的异常。
常见的机械故障包括:- 仪器损坏:自动气象站中的机械部件可能会因长时间工作而损坏,例如风速仪叶片断裂、风向仪方位不准确等。
在这种情况下,需要及时更换损坏的机械部件,以保证气象数据的准确性。
- 积灰和堵塞:自动气象站的机械部件可能会因为长时间工作而积聚灰尘和杂物,导致运转不畅。
在这种情况下,需要定期清洁和维护机械部件,以减少积灰和堵塞的可能性。
气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析

气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析随着天气变化的日益复杂和气象预测的需求日益增长,气象装备的保障和故障排除成为了气象工作者不可或缺的一部分。
气象装备保障竞赛是一种能够提高气象工作者装备维护技术、增强团队合作能力和应对紧急情况能力的比赛形式。
在这个过程中,不仅可以发现团队的问题,也可提升团队的整体素质。
本文将对气象装备保障竞赛及故障排除技巧进行分析。
一、气象装备保障竞赛的意义气象装备保障竞赛是一种通过模拟气象工作中可能遇到的各种问题,让参赛者在一定的时间内利用已有的资源和知识技能,解决气象装备的故障和保障问题。
参与竞赛的人员分为几个小组,每组有一份故障设备以及必要的维修工具,比赛规则通常要求在限定时间内彻底修好设备,然后进行正常操作。
1. 提高装备维护技术:通过竞赛,可以刺激气象工作者的技术创新能力和修复设备的速度和效率。
在比赛中,参与者会遇到各种各样的故障,比如传感器损坏、信号不稳定、电路故障等等,需要迅速找出问题所在并进行修复,提高参与者处理各类设备故障的水平。
2. 增强团队合作能力:气象工作者通常需要通过团队合作来完成一些复杂的气象工作,气象装备保障竞赛也不例外。
竞赛中,每个小组都需要团队合作,分工合作,以最快的速度找出问题所在并修复设备。
只有团队协作,才能在有限的时间内完成任务。
3. 应对紧急情况能力:在实际工作中,可能会遇到紧急的气象监测任务和装备故障,这就需要气象工作者具备应对紧急情况的能力。
竞赛中,时间紧迫,任务紧张,需要参与者迅速找出问题并采取有效的措施,这样可以训练参与者处理紧急情况的能力。
1. 快速发现问题:在气象装备保障竞赛中,快速发现问题是至关重要的。
参与者应该熟悉各类气象装备的结构和工作原理,掌握各类故障的特点和表现,以便快速判断设备出现的问题所在。
2. 熟练操作工具:参与者需要熟练掌握各类维修工具的使用方法,包括螺丝刀、焊接工具、测量仪器等等。
只有熟练操作这些工具,才能在有限的时间内进行有效的维修工作。
气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析

气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析随着气象事业的不断发展,气象装备保障工作也越来越重要。
为保证气象观测和预报的准确性和及时性,气象装备的运行状态必须得到保障。
近年来,为了提高气象装备保障水平,各地相继举办了气象装备保障竞赛,通过比赛的形式检验和提高气象装备保障队伍的专业水平和应急处置能力。
在竞赛过程中,经常出现各种故障,而解决故障的速度和准确性也成为竞赛成败的重要因素。
首先,气象装备保障竞赛中出现的故障类型很多,如通信故障、机械故障、电气故障等。
其中最常见的故障是通信故障,主要表现为无法进行远程控制和数据传输等。
针对这种故障,需要检查通信线路和设备,重启相关设备,并逐级排查故障原因。
机械故障主要表现为设备无法机械运转或不正常运转,需要检查设备传动部位、电源及控制系统等,及时进行维修或更换部件。
电气故障主要表现为设备无法供电或供电不稳定,需要检查电源线路、断路器、保险丝等电气部件,及时排除故障原因。
其次,在故障排除过程中,需要掌握一些技巧。
首先是“远程操作,现场指挥”,在解决故障时,要优先进行远程操作,利用远程监视控制系统等设备进行监测和控制,并及时通知现场人员进行指挥,避免远程操作造成二次故障或影响现场人员安全。
其次是“分类尝试、分步排除”,即针对不同类别的故障采取不同的排除方法,而且解决故障要有顺序,按照从简单到复杂、由表及里的原则进行排查,避免过于复杂的排查方式浪费时间和精力。
此外,也需要做好记录和反馈工作,及时总结故障原因和解决方法,提高工作水平和效率。
总之,气象装备保障竞赛及故障排除工作需要团队协作,技术熟练,沉着冷静,高效快速。
通过这些竞赛和实践,可以提高气象装备管理和技术水平,保障气象观测和预报工作的顺利进行。
气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析

气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析【摘要】气象装备保障竞赛是提高气象仪器设备使用效率和技术水平的重要方式。
本文从竞赛规则及要求、常见故障及排除技巧、气象装备保障要点分析、竞赛经验分享和技术创新与发展趋势等方面进行了详细分析。
竞赛经验分享为参赛者提供了宝贵的经验教训,技术创新与发展趋势展示了行业未来的发展方向。
结论部分指出了气象装备保障竞赛的重要性,故障排除技巧的必要性,并展望了未来的发展前景。
通过全面了解竞赛规则和技巧,可以提高参赛者在比赛中的表现,同时也有助于推动气象装备保障技术的进步和发展。
【关键词】气象装备、竞赛、故障排除、技巧、保障、要点、分析、经验分享、技术创新、发展趋势、重要性、未来发展、展望。
1. 引言1.1 背景介绍气象装备保障竞赛是一项旨在提高气象装备保障能力和水平的比赛活动。
随着气象事业的不断发展,气象装备在气象观测、预报、应急响应等方面发挥着至关重要的作用。
而气象装备的保障和维护则是确保气象服务顺利进行的关键环节。
随着气象装备种类与数量的不断增加,保障和维护工作越发复杂繁重。
为了提高气象装备的保障水平,各地纷纷开展气象装备保障竞赛,通过比赛形式检验和提升保障技能,促进气象装备保障工作的规范化和专业化发展。
气象装备保障竞赛不仅是一种交流学习的平台,也是一种促进技术创新和进步的方式。
在竞赛中,参赛选手将面对各种常见故障和挑战,通过实际操作和合作解决问题,不仅提高了技术水平,也增强了团队协作能力。
在未来,随着气象事业的发展和气象装备技术的进步,气象装备保障竞赛将更加普及和深入,为提升气象服务水平和质量提供更强有力的支持。
2. 正文2.1 竞赛规则及要求气象装备保障竞赛是一个旨在考察参赛选手在气象装备维护和故障排除方面的技能和能力的比赛。
在竞赛中,参赛选手需要根据指定的气象装备模拟故障情况,进行及时排除和修复。
竞赛规则通常包括以下几个方面:1. 参赛选手需要具备较高的气象装备知识和技能,包括气象仪器的结构和原理、常见故障及排除方法等。
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气象装备保障竞赛及故障排除技巧分析作者:邓运超来源:《科技风》2020年第04期摘要:根据以往气象装备保障竞赛经验,总结气象装备故障排除方法和步骤,从竞赛准备、竞赛过程和竞赛心理等方面着手,分析提炼出具有实际操作意义的设备安装、运行调试、故障诊断与排除等方面的技术要点。
结果表明:心理状态是取得气象装备保障竞赛成绩的关键因素,操作技巧和速度是决定竞赛结果的必要条件。
应按照“先易后难”、“先软件、后硬件”的顺序进行故障排除,在最少的时间内排除尽量多的设备故障。
关键词:气象装备;竞赛;故障排除近年来,气象装备保障科目作为国家、省、市气象行业职业技能竞赛中的一项重要内容,越来越受到各代表队选手和竞赛组织者的重视,其存在竞赛时间短、单位时间分值高的特点。
该竞赛项目的开展,同时促进了基层气象台站仪器装备保障能力的提升。
气象装备保障竞赛内容主要有设备安装、运行调试、故障诊断排除等环节,这些内容要求在30分钟之内完成,必须合理安排时间,分秒必争。
竞赛赛场提供竞赛专用计算机和新型自动气象站(包括DZZ4和DZZ5两种型号),每套新型自动气象站包含采集器、电源系统、通信系统以及压、温、湿、风、雨、能见度等传感器。
近两届的全国气象行业职业技能竞赛方案又新增加了DPZ1型综合集成硬件控制器、DNQ1型前向散射式能见度仪等设备。
竞赛设备逐渐增多,难度系数也不断提高,因此选手的临场发挥对于此项科目取得较好成绩起到了决定性作用。
一些气象工作者对自动气象站故障和排除进行过研究[1-3],但是专门针对气象装备保障竞赛方面的研究较少。
本文结合作者以前的竞赛实践和日常工作经验,总结出了一些应试方法和技巧,仅供各地参赛选手借鉴,并为日常装备技术保障工作提供参考。
1竞赛准备1.1心理准备进入考场前,要了解考场房屋朝向大体方位,明确南北方向。
这样一是有利于稳定自己的情绪,二是在设备安装环节能利用指北针迅速找到北的方位。
1.2工具准备进入考场后,要大体看一下扳手、指北针、水平尺、万用表等工具摆放的位置、设备连接和通电状态等情况,做到心中有数。
1.3试卷准备一般装备技术保障竞赛正式开始前会给2分钟左右的时间读题,在这期间迅速浏览试卷,对题目数量和难易程度有个大体了解,以掌握考试进度和做题顺序。
一定要把姓名、参赛单位写在试卷相应位置,以免遗漏而影响成绩。
2设备安装与运行调试2.1设备安装使用给定的工具完成设备安装与检查,包括传感器接线、传感器与防雷板连接、防雷板与采集器连接、综合集成硬件控制器的连接、供电系统接线等。
按照规定的高度、方向和水平要求正确完成通讯、气温、湿度、气压、雨量、风速、风向、能见度等设备安装。
安装时要注意航空插头的凹与凸、针与孔位置相对应准确,力求一次性紧固,各类接线连接准确,完成安装后操作台整洁美观。
这需要在日常训练时加强练习,增加熟练程度。
2.2设备运行调试使用地面综合观测业务软件(ISOS)或串口调试软件(SSCOM)进行设备现场调试。
包括:传感器相关参数读取和设置、采集器相关参数读取和设置、能见度传感器的应用与维护、综合集成硬件控制器设置与调试等。
按照要求正确完成设备调试、参数配置和数据读取。
调试时可将串口调试软件(SSCOM)设置为定时发送,观察收发灯是否正常交替闪烁。
常用调试命令有:自检AUTOCHECK、采样SAMPLES(DZZ4)、采样OBSAMPLEMAIN (DZZ5)、配置参数SENCO。
要求正确使用工具,对自动站故障进行诊断,判定故障位置、分析故障原因并排除。
故障要素显示及原因如下表。
配置参数设置错,主要是针对风速和雨量。
按照上表给出的现象及原因,根据不同设备的特点进行故障诊断和排除,简要步骤如下:3.1通讯故障①参数设置检查:包括端口、波特率、校验位、停止位等;②光纤收(Rx)、发(Tx)是否正确连接;③检查DIP拨码:1应位于“ON”,2、3、4应位于“OFF”;④主檢查采集器与光电模块之间收(Rx)、发(Tx)、地(G)是否连接正确;⑤检查光电转换模块状态:电源电压(12V)、地线(G)是否正常,工作指示灯是否常亮;⑥检查各网线指示灯是否正常闪烁。
3.2气温故障①ISOS挂接检查、检查参数,常用命令:SENSTT0、QCPST0;②检查四线制电阻线序:同端、异端是否互换(电阻法);③检查电阻接线端子:是否有短路、断路;④传感器故障:所有故障排除后仍不能恢复正常,判断为传感器故障,需更换传感器。
3.3湿度故障①ISOS挂接检查、参数检查,常用命令:SENSTU、QCPSU;②测量传感器供电:电压应为12V左右,(黑色表笔测湿度G,红色表笔湿度测电源+12V);③测量传感器输出电压:正常应为0~1V;④信号线是否交叉互换;⑤测量传感器接线端子:是否有短路、断路;⑥传感器故障:所有故障排除后仍不能恢复正常,判断为传感器故障,需更换传感器。
3.4温湿度同时故障温湿度同时缺测时一般考虑温湿度公共部分—CAN总线故障,主要判断步骤如下:①主采CAN-H线与温湿分采的CAN-H线、主采CAN-L线与温湿分采的CAN-L线:是否分别接通;②测量CAN-H线与CAN-L线:是否有短路、断路或交换;③检查主采、温湿分采CAN-H 线与CAN-L线是否接反;④测量主采、温湿分采CAN总线端子:有无短路、短路。
还可以根据指示灯状态大体观察判断。
DZZ4型自动气象站的CAN线无论短路、断路或交换时CAN-E灯都会闪烁。
DZZ4型自动气象站的CAN线短路时Tx、Rx灯均不亮,CAN线断路时Tx、Rx灯均常亮,CAN-H线与CAN-L线交换时Tx、Rx灯交替秒闪。
①ISOS挂接检查、参数检查,常用命令:SENSTP、QCPSP;②测量供电:电压应为12V 左右;③检查信号线序:Tx、Rx是否接反;④测量传感器接线端子:是否有短路、断路;⑤传感器故障:所有故障排除后仍不能恢复正常,判断为传感器故障,需更换传感器。
3.6雨量故障①ISOS掛接检查、参数检查,常用命令:SENSTRAT、SENCORAT;②测量传感器接线端子:是否有短路、断路;③测量传感器线缆:是否有短路、断路;④检查干簧管:是否有短路、断路;⑤用电压法检查:因为主采雨量通电自带3.5V左右的电压,如果将传感器接到主采后,开机状态下能测到3.5V左右的电压,可以排除线路、端子故障。
3.7风速故障①ISOS挂接检查、参数检查,常用命令:SENSTWS、SENCOWS;②测量传感器供电电压:电压应为5V左右;③测量传感器信号频率:正常转动时频率应不为零,且随风速变化;④测量传感器信号电压:0~5V,转动时在2~3V之间波动。
恒为5V可能是与电压正短路,常为0V可能是与电源地短路;⑤测量传感器接线端子:有无短路、断路;⑥测量线缆,判断通断和短路:DZZ4传感器端2、7、5孔对应采集器端电源正、信号、电源地,DZZ5传感器端1、3、2孔对应采集器端电源正、信号、电源地;⑦传感器故障:所有故障排除后仍不能恢复正常,判断为传感器故障,需更换传感器。
3.8风向故障风向信号由D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0共7根线,风向传感器信号2.5V以下为低电平,格雷码输出0;2.5V以上为高电平,格雷码输出1。
例如:DZZ4型自动气象站主采D6~D0自带电压为:0V、0V、0V、0V、0V、0V、0V,对应格雷码为:0000000,所有风线缆不接情况下风向为0°;DZZ5型自动气象站主采D6~D0自带电压为:5V、5V、5V、5V、5V、5V、0V,对应格雷码为:1111110,所有风线缆不接情况下风向为236°。
如果发现风向异常,一般故障诊断与排除步骤如下:①ISOS挂接检查、参数检查,常用命令:SENSTWD。
②检查风向供电:正常应为5V左右。
确定参数和供电正常的情况下,接下来排查D6和D5线路。
③验证四个方位:是否存在东南风与西北风位置互换、只输出偏南风(90°~270°)、只输出偏北风(270°~0°~90°)、只输出偏西风(180°~270°)、只输出偏东风(0°~180°)。
④东南风与西北风输出互换时,检查D5、D6线缆是否有交叉。
⑤只输出偏S风(90°~270°)时,说明D5格雷码恒为1,D5信号通道只采集到高电平。
对于DZZ4型自动气象站来说,D5线缆可能与风向电源正(5V)短路;对于DZZ5型自动气象站来说,D5线缆可能断路或与电源正(5V)短路。
⑥只输出偏N风(270°~0°~90°):说明D5格雷码恒为0,D5信号通道只采集到低电平。
对于DZZ4型自动气象站来说D5线缆断路或与电源地(G)短路;对于DZZ5型自动气象站来说,D5线缆可能与风向电源地(G)短路。
⑦只输出偏W风(180°~270°)时,说明D6格雷码恒为1,D6信号通道只采集到高电平。
对于DZZ4型自动气象站来说,D6线缆可能与风向电源正(5V)短路;对于DZZ5型自动气象站来说,D6线缆可能断路或与电源正(5V)短路。
⑧只输出偏E风(0°~180°)时,说明D6格雷码恒为0,D6信号通道只采集到低电平。
对于DZZ4型自动气象站来说D6线缆断路或与电源地(G)短路;对于DZZ5型自动气象站来说,D6线缆可能与风向电源地(G)短路。
⑨测量端子:有无短路、或断路。
⑩传感器故障:所有故障排除后仍不能恢复正常,判断为传感器故障,需更换传感器。
风向故障原因比较复杂,排除耗费时间比较长,一般应留在最后排除。
3.9能见度故障①ISOS挂接检查、参数检查。
常用命令:SETCOMWAY、OPENCHANNEL1!、MES;②测量供电:正常应为12V左右;③检查Tx、Rx信号线线序;④测量端子:有无短路或断路;⑤检查接收端、发射端:光路是否受遮挡。
4竞赛完毕在所有故障排除后,相关要素应能够正常读取显示。
如有时间,应将工具整理收回原来位置,温湿分采盖板、雨量传感器外筒。
最后检查姓名、单位是否写全或有无遗漏题未做。
考试完毕后,可询问裁判是否需要帮助将设备恢复到待考状态。
尽量不要提前交卷。
5总结与建议(1)竞赛过程中要保持情绪稳定、头脑清醒,准确把握考试节奏。
(2)对考官态度要好,如遇到设备问题,在询问考官无果的情况下,可举手示意考场巡视人员进行求助。
(3)故障排除的时候按照“先易后难”、“先软件、后硬件”的顺序进行,避免浪费时间。
(4)故障现象描述要准确,故障点要精确到最小可更换的元器件单元。
(5)故障排除步骤要尽量简要凝练,用最少的文字描述出故障排除工作的主要内容。