台站地面综合观测业务软件_自动观测数据存储文件格式说明1129

自动观测数据文件存储格式说明(11.30)中国气象局气象探测中心本说明中涉及的文件均为来自自动化观测设备或综合判别后的数据文件,包括云、能见度、降水类天气现象、日照、视程障碍类天气现象、辐射、新型自动站等。

1.数据文件命名规则1.1云、能见度、降水类天气现象、日照文件名命名形式如下:IIiii_cloud_value_yyyymmdd.txtIIiii_cloud_state_yyyymmdd.txtIIiii_Visibility _value_yyyymmdd.txtIIiii_Visibility _state_yyyymmdd.txtIIiii_weather_value_yyyymmdd.txtIIiii_weather _state_yyyymmdd.txtIIiii_sunlight_value_yyyymmdd.txtIIiii_sunlight_state_yyyymmdd.txt其中:IIiii—区站号;cloud—表明此文件为云数据文件;weather—表明此文件为降水类天气现象数据文件;Visibility—表明此文件为能见度数据文件;value—表明是观测要素文件;state—表明是设备状态文件;yyyymmdd—表明是年月日,如(20120805);1.2视程障碍类综合判别文件名命名形式如下:TQXX_M_Z_IIiii_yyyymmdd.txt其中:IIiii—区站号;TQXX_M_Z—表明此文件为视程障碍类综合判别天气现象数据文件;yyyymmdd—表明是年月日,如(20120805);1.3辐射1.3.1 观测数据文件文件名命名形式如下:AWS_M_R_IIiii_yyyymmdd.txt其中:XIIiii—区站号;AWS_M_R—表明此文件为辐射观测数据文件;yyyymmdd—表明是年月日,如(20120805);1.3.2 状态信息文件文件名命名形式如下:IIiii_radiation_state_yyyymmdd.txt其中:IIiii—区站号;radiation_state—表明此文件为辐射状态信息文件;yyyymmdd—表明是年月日,如(20120805);1.4新型自动站1.4.1小时观测数据文件文件名命名形式如下:AWS_H_Z_IIiii_yyyymm.txt其中:IIiii—区站号;AWS_H_Z—表明此文件为新型自动站小时观测数据文件;yyyymm—表明是年月,如(201208);1.4.2分钟观测数据文件文件名命名形式如下:AWS_M_Z_IIiii_yyyyMMDD.txt其中:IIiii—区站号;AWS_ M_Z—表明此文件为新型自动站分钟观测数据文件;yyyymmdd—表明是年月日,如(20120805);1.4.3状态信息文件文件名命名形式如下:AWS_M_ST_IIiii_yyyymmdd.txt其中:IIiii—区站号;AWS_M_ST—表明此文件为新型自动站状态信息文件;yyyymmdd—表明是年月日,如(20120805);2.文件内容●云、能见度、降水类天气现象、视程障碍类天气现象的观测数据和状态信息文件,以及新型自动站分钟观测数据文件和新型自动站状态信息文件都是每日一个,从前一日20:01开始至当日20:00结束,每分钟一条记录;日照、辐射的观测数据和状态信息文件是每日一个,每分钟一条记录,以地方时00时为日界。

●新型自动站小时观测数据文件则是每月一个,从前一月最后一日的21时开始至当月最后一日的20时结束,每小时一条记录;●文件的首行为站点信息和参数信息等。

其后的每一条记录为该类观测要素值和对应的数据质量控制标志,记录都为定长记录,具体长度可参考附录。

每一行记录尾用回车换行结束(回车换行不算字节),ASCII字符写入,每个要素值高位不足补数字“0”,每个要素之间用英文半角字符“,”分开。

●缺测要素值,每一位都用英文半角字符“/”(减号)填充;●文件内容按北京时计时;附录:表1 云数据文件格式序号名称字长Byte1.时、分(北京时) 42.第一层云族 13.第二层云族 14.第三层云族 15.全天空总云量 46.高云量 47.中云量 48.低云量 49.天顶云高1 510.天顶云高2 511.天顶云高3 512. 天顶云高4 513. 天顶云高5 514.云状按主次依次排列有多少云状输出多少如:0103表示淡积云为主云状,浓积云为次云状。

高位按照原值存储云状,低位补0 如果没有观察数据时,填充*。

15.垂直能见度 616 第一层积分云量 417 第二层积分云量 418 第三层积分云量 419 第四层积分云量 420 第五层积分云量 421.质量控制码19(每一要素对应一个质控码)22.回车换行 2表2 云状态信息文件格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42. 外接电源 13. 蓄电池电压 14. AC-DC电压 15. 主采主板电压 16. 遮阳板工作电压 17. 旋转云台工作电压 18. 激光测云仪加热 19. 云雷达加热 110. 微脉冲激光雷达加热 111. 红外测云仪加热 112. 可见光测云仪加热 113. 双波段测云仪加热 114. 激光测云仪通风 115. 云雷达通风 116. 微脉冲激光雷达通风 117. 红外测云仪通风 118. 可见光测云仪通风 119. 双波段测云仪通风 120. 探测器污染情况 121. 探测器温度 122. 发射器能量 123. 自检测状态 124. 遮阳板工作状况 125. 旋转云台工作状况 126. 回车换行 2表3 能见度数据文件格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42. 分钟能见度 63. 分钟最大能见度 64. 分钟最大能见度时间 45. 分钟最小能见度 66. 分钟最小能见度时间 47. 十分钟能见度 68. 十分钟最大能见度 69. 十分钟最大能见度时间 410. 十分钟最小能见度 611. 十分钟最小能见度时间 412. 质量控制码10(每一要素对应一个质控码)13. 回车换行 2表4能见度状态信息文件格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42. 外接电源 13. 蓄电池电压 14. AC-DC电压 15. 主采主板电压 16. 接收器加热 17. 接收器通风 18. 发射器加热 19. 发射器通风 110. 自检测状态 111. 接收器 112. 发射机 113. 窗口污染 114. 回车换行 2表5 降水类天气现象数据文件格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42. 降水类天气现象11(发生某现象为1,不发生为0), 当没有观测数据时,全部填为03. 视程障碍9(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为04. 凝结类天气现象4(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为05. 雷电3(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为06. 大风1(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为07 飑1(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为08 龙卷1(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为09 尘龙卷1(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为010 冰针1(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为011 积雪1(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为012 结冰1(发生某现象为1,不发生为0)当没有观测数据时,全部填为013 质量控制码1114. 回车换行 2表6降水类天气现象状态信息文件格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42. 外接电源 13. 蓄电池电压 14. AC-DC电压 15. 主采主板电压 16. 接收器加热 17. 接收器通风 18. 发射器加热 19. 发射器通风 110. 自检测状态 111. 接收器 112. 发射机 113. 窗口污染 114. 回车换行 2表7 日照数据文件格式序号名称字长1 时、分(北京时) 42 时、分(地方时) 43 分钟内有无日照 14 日照日累计数(分钟) 25 日照日累计数(小时) 36 太阳能电池分钟最大功率 57 最大功率时电压 58 最大功率时电流 59 太阳能电池分钟平均温度 510 地方时1211 数据质量控制标志8表8 日照状态信息文件格式序号名称字长1 时、分(北京时) 42 时、分(地方时) 43 设备自检状态 14 日照传感器工作状态 15 外接电源 16 设备电压状态 17 蓄电池电压状态 18 AC-DC电压状态 19 设备主板环境温度状态 110 机箱温度状态 111 保留32表9天气现象综合判别数据文件数格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42 识别结果343 气温 44 相对湿度 45 本站气压 56 瞬时风向 47 瞬时风速 48 降水量 49 雨强 410 降水粒子相态 111 降水粒子平均直径 412 降水粒子平均速度 413 雨凇、雾凇平均直径 414 水平能见度 515 积雪深度 516 雷电次数 417 地面状况 218 数据质量控制标志3419 回车换行 2表10 辐射数据文件格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42 时、分(地方时) 43 总辐射辐照度 44 总辐射曝辐量 45 总辐射辐照度小时极大值 46 总辐射辐照度小时极大值时间 47 总辐射辐照度分钟最大值 48 总辐射辐照度分钟最小值 49 总辐射辐照度分钟标准差810 总辐射辐照度表表体温度 411 反射辐射辐照度 412 反射辐射曝辐量 413 反射辐射辐照度小时极大值 414 反射辐射辐照度小时极大值时间 415 反射辐射辐照度分钟最大值 416 反射辐射辐照度分钟最小值 417 反射辐射辐照度分钟标准差818 反射辐射辐照度表表体温度 419 直接辐射辐照度 420 直接辐射曝辐量 421 直接辐射小时极大值 422 直接辐射小时极大值时间 423 水平直接辐射曝辐量 424 直接辐射分钟最大值 425 直接辐射分钟最小值 426 直接辐射分钟标准差827 直接辐射表表体温度 428 散射辐射辐照度 429 散射辐射曝辐量 430 散射辐射小时极大值 431 散射辐射小时极大值时间 432 散射辐射分钟最大值 433 散射辐射分钟最小值 434 散射辐射分钟标准差835 散射辐射表表体温度 436 净辐射辐照度 437 净辐射曝辐量 438 净辐射小时极大值 439 净辐射小时极大值时间 440 净辐射小时极小值 441 净辐射小时极小值时间 442 紫外辐射(A+B)辐照度 443 紫外辐射曝辐量 444 紫外辐射小时极大值 445 紫外辐射小时极大值时间 446 紫外辐射表恒温器分钟平均温度 447 紫外A辐射辐照度 448 紫外A辐射曝辐量 449 紫外A辐射小时极大值 450 紫外A辐射小时极大值时间 451 紫外A辐射分钟最大值 452 紫外A辐射分钟最小值 453 紫外A辐射分钟标准差854 紫外B辐射辐照度 455 紫外B辐射曝辐量 456 紫外B辐射小时极大值 457 紫外B辐射小时极大值时间 458 紫外B辐射分钟最大值 459 紫外B辐射分钟最小值 460 紫外B辐射分钟标准差 461 光合有效辐射辐照度 462 光合有效辐射曝辐量 463 光合有效辐射小时极大辐照度 464 光合有效辐射小时极大辐照度时间 465 光合有效辐射分钟最大值 466 光合有效辐射分钟最小值 467 光合有效辐射分钟标准差868 大气长波辐射辐照度 469 大气长波辐射曝辐量 470 大气长波辐射小时极大辐照度 471 大气长波辐射小时极大辐照度时间 472 大气长波辐射小时极小辐照度 473 大气长波辐射小时极小辐照度时间 474 大气长波辐射分钟最大值 475 大气长波辐射分钟最小值 476 大气长波辐射分钟标准差877 地面长波辐射辐照度 478 地面长波辐射曝辐量 479 地面长波辐射小时极大辐照度 480 地面长波辐射小时极大辐照度时间 481 地面长波辐射小时极小辐照度 482 地面长波辐射小时极小辐照度时间 483 地面长波辐射分钟最大值 484 地面长波辐射分钟最小值 485 地面长波辐射分钟标准差886 大气长波腔体温度 487 大气长波腔体最高温度 488 大气长波腔体最高温度时间 489 大气长波腔体最低温度 490 大气长波腔体最低温度时间 491 地面长波腔体温度 492 地面长波腔体最高温度 493 地面长波腔体最高温度时间 494 地面长波腔体最低温度 495 地面长波腔体最低温度时间 496 地方时1297 数据质量控制标志9498 回车换行 2表11 辐射状态信息文件格式序号名称字长Byte1. 时、分(北京时) 42 时、分(地方时) 43 自检状态 14 外接电源状态 15 主板工作电压状态 16 蓄电池电压状态 17 AC-DC电压状态 18 太阳能板电池状态 19 主板工作温度状态 110 采集器通信状态 111 直接辐射表跟踪状态 112 采集器运行状态 113 AD状态 114 采集箱门打开报警 115 总辐射表状态 116 总辐射表腔体温度状态 117 总辐射表恒温器温度状态 118 总辐射表通风状态 119 反射辐射表状态 120 反辐射表腔体温度状态 121 反辐射表恒温器温度状态 122 反辐射表通风状态 123 直接辐射表状态 124 直接辐射表腔体温度状态 125 直接辐射表恒温器温度状态 126 直接辐射表通风状态 127 散射辐射表状态 128 散射辐射表腔体温度状态 129 散射辐射表恒温器温度状态 130 散射辐射表通风状态 131 净辐射表状态 132 净辐射表腔体温度状态 133 净辐射表恒温器温度状态 134 净辐射表通风状态 135 紫外辐射表状态 136 紫外辐射表腔体温度状态 137 紫外辐射表恒温器温度状态 138 紫外辐射表通风状态 139 紫外A辐射表状态 140 紫外A辐射表腔体温度状态 141 紫外A辐射表恒温器温度状态 142 紫外A辐射表通风状态 143 紫外B辐射表状态 144 紫外B辐射表腔体温度状态 145 紫外B辐射表恒温器温度状态 146 紫外B辐射表通风状态状态 147 光合有效辐射表状态 148 光合有效辐射表腔体温度状态 149 光合有效辐射表恒温器温度状态 150 光合有效辐射表通风状态 151 大气长波辐射表状态 152 大气长波辐射表腔体温度状态 153 大气长波辐射表恒温器温度状态 154 大气长波辐射表通风状态状态 155 地面长波辐射 156 地面长波辐射表腔体温度状态 157 地面长波辐射表恒温器温度状态 158 地面长波辐射表通风状态 159 回车换行 2表12 新型自动站分钟数据文件格式序号名称字长Byte1.时、分(北京时) 42.2分钟平均风向 43.2分钟平均风速 44.10分钟平均风向 45.10分钟平均风速 46.分钟内最大瞬时风速的风向 47.分钟内最大瞬时风速 48.2分钟平均风速(气候辅助观测) 49.10分钟平均风速(气候辅助观测) 410.分钟内极大风速(气候辅助观测) 411.分钟降水量(翻斗式或容栅式,RAT) 412.小时累计降水量(翻斗式或容栅式,RAT) 413.分钟降水量(翻斗式或容栅式,RAT1) 414.小时累计降水量(翻斗式或容栅式,RAT1) 415.分钟降水量(称重式) 416.小时累计降水量(称重式) 417.气温(百叶箱) 418.通风防辐射罩通风速度 419.气温(通风防辐射罩) 420.湿球温度 421.湿敏电容湿度值 422.相对湿度 423.水汽压 424.露点温度 425.本站气压 526.草面温度 427.地表温度(铂电阻) 428.地表温度(红外) 429.5cm地温 430.10cm地温 431.15cm地温 432.20cm地温 433.40cm地温 434.80cm地温 435.160cm地温 436.320cm地温 437.当前分钟蒸发水位 438.小时累计蒸发量 439.1min平均能见度 540.10min平均能见度 541.云高 542.总云量 443.低云量 444.现在天气现象编码1245.积雪深度 446.冻雨 447.电线积冰厚度 448.冻土深度 449.闪电频次 450.数据质量控制标志4851.回车换行 2表13 新型自动站小时数据文件格式序号名称字长B yte1日、时(北京时) 422分钟平均风向 4 32分钟平均风速 4 410分钟平均风向 4 510分钟平均风速 4 6最大风速的风向 4 7最大风速 4 8最大风速出现时间 4 9分钟内最大瞬时风速的风向 4 10分钟内最大瞬时风速 4 11极大风向 4 12极大风速 4 13极大风速出现时间 4 142分钟平均风速(气候辅助观测) 4 1510分钟平均风速(气候辅助观测) 4 16最大风速(气候辅助观测) 4 17最大风速出现时间(气候辅助观测) 4 18分钟极大风速(气候辅助观测) 4 19极大风速(气候辅助观测) 4 20极大风速出现时间(气候辅助观测) 421小时累计降水量(翻斗式或容栅式,RAT) 422小时累计降水量(RAT1) 4 23小时累计降水量(称重式) 4 24气温(百叶箱) 4 25最高气温(百叶箱) 4 26最高气温出现时间(百叶箱) 4 27最低气温(百叶箱) 4 28最低气温出现时间(百叶箱) 4 29气温(通风防辐射罩) 430最高气温(通风防辐射罩) 4 31最高气温出现时间(通风防辐射罩) 4 32最低气温(通风防辐射罩) 4 33最低气温出现时间(通风防辐射罩)4 34通风防辐射罩通风速度 4 35湿球温度 4 36湿敏电容湿度值 4 37相对湿度 4 38最小相对湿度 4 39最小相对湿度出现时间 4 40水汽压 4 41露点温度 4 42本站气压 5 43最高本站气压 5 44最高本站气压出现时间45最低本站气压 5 46最低本站气压出现时间 4 47草面温度 4 48草面最高温度 4 49草面最高出现时间 4 50草面最低温度 4 51草面最低出现时间 4 52地表温度(铂电阻) 4 53地表最高温度(铂电阻) 4 54地表最高出现时间(铂电阻) 4 55地表最低温度(铂电阻) 4 56地表最低出现时间(铂电阻) 4 57地表温度(红外) 4 58地表最高温度(红外) 459地表最高出现时间(红外) 4 60地表最低温度(红外) 4 61地表最低出现时间(红外) 4 625cm地温 4 6310cm地温 4 6415cm地温 4 6520cm地温 4 6640cm地温 4 6780cm地温 4 68160cm地温 4 69320cm地温 4 70正点分钟蒸发水位 4 71小时累计蒸发量 4 721min平均能见度 5 7310min平均能见度 5 74最小10min平均能见度 5 75最小10min平均能见度出现时间 4 76云高 5 77总云量 4 78低云量 479现在天气现象编码1 280积雪深度 4 81冻雨 4 82电线积冰厚度 4 83冻土深度 4 84闪电频次 485数据质量控制标志8 2 8386回车换行 2表14 新型自动站状态信息文件格式序号名称字长Byte1.主采集器运行状态 12.主采集器电源电压 43.主采集器供电类型 14.主采集器主板温度 45.主采集器AD模块工作状态 16.主采集器计数器模块状态 17.主采集器CF卡状态 18.主采集器CF卡剩余空间 49.主采集器GPS模块工作状态 110.主采集器门开关状态 111.主采集器LAN状态 112.主采集器RS232/RS485终端通信状态 113.CAN总线状态 114.气候观测分采集器运行状态 115.气候观测分采集器供电电压 416.气候观测分采集器供电类型 117.气候观测分采集器主板温度 418.气候观测分采集器AD模块状态 119.气候观测分采集器计数器模块状态 120.辐射观测分采集器运行状态 121.辐射观测分采集器供电电压 422.辐射观测分采集器供电类型 123.辐射观测分采集器主板温度 424.辐射观测分采集器AD模块状态 125.辐射观测分采集器数字通道状态 126.地温观测分采集器运行状态 127.地温观测分采集器供电电压 428.地温观测分采集器供电类型 129.地温观测分采集器主板温度 430.地温观测分采集器AD模块状态 131.地温观测分采集器计数器模块状态 132.土壤水分观测分采集器运行状态 133.土壤水分观测分采集器供电电压 434.土壤水分观测分采集器供电类型 135.土壤水分观测分采集器主板温度 436.土壤水分观测分采集器AD模块状态 137.土壤水分观测分采集器计数器模块状态 138.海洋观测分采集器运行状态 139.海洋观测分采集器供电电压 440.海洋观测分采集器供电类型 141.海洋观测分采集器主板温度 442.海洋观测分采集器AD模块状态 143.海洋观测分采集器计数器模块状态 144.温湿度智能传感器工作状态1745.保留(智能传感器1工作状态)1746.保留(智能传感器2工作状态)1747.保留(智能传感器3工作状态)1748.保留(智能传感器4工作状态)1749.保留(智能传感器5工作状态)1750.传感器工作状态14551.蒸发水位高度 452.称重降水量水位 4。

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新型自动气象站ISOS软件存在的问题及优化措施

新型自动气象站ISOS软件存在的问题及优化措施

新型自动气象站ISOS软件存在的问题及优化措施摘要:受诸多因素的制约,新一代自动气象站的ISOS软件经常会出现硬件和软件两方面的问题,从而严重影响工作的进度,因此要严格执行相关规章制度,深化对意外事故的预见性危机处理意识,及时发现和解决问题,保证地面测量工作的顺利进行,从而保证地面测量资料的精确度和完整性。

本文将从新型自动气象站ISOS软件的硬件与软件两方面的问题入手,提出解决措施,从而保障新型自动气象站仪器的正常使用。

关键词:新型自动气象站;ISOS软件;问题;对策引言ISOS系统吸取了国内外的经验,具有可靠性高、精度高、易于维护的特点,能够适应目前的气候条件下的气象服务需要,并在此基础上,对传感器、电源系统等各个气候要素进行了系统的监测。

在新型自动气象站台建成并正式启用后,为熟练应用该系统,广大基层气象工作者在系统中应不断强化应用,确保该系统正常运作,从而提高天气预报的服务水平。

1.ISOS软件简介及运行原理地面综合观测业务软件ISOS(Integrated Surface Observation System)能够实现台站自动观测数据采集、业务处理、数据传输。

数据采集模块具备新型自动站、云、能见度、天气现象、辐射等设备数据采集,视程障碍类天气现象综合判别,采集数据自动质量控制。

观测数据业务处理模块是在自动观测数据基础上,建立人工和自动观测交叉型业务流程。

地面软件主界面由主菜单栏、台站观测项目挂接树状图、功能操作界面三部分组成。

主菜单栏包括“实时观测”、“自定观测项”、“查询与处理”、“设备管理”、“参数设置”、“计量信息”和“帮助”等9个菜单项,台站观测项目挂接树状图展开后可见挂接的各项观测设备。

功能操作界面包括“首页”、“质控警告”、“报警信息”、“要素显示”、“实时观测”和“测报通信与监控”等6个标签页。

新型自动气象台由采集、供电、通讯和传感器组成,利用先进的电子测量、数据传输和监控技术得以实现。

BUFR版台站地面综合观测业务软件应用

BUFR版台站地面综合观测业务软件应用

BUFR版台站地面综合观测业务软件应用袁雨晖【摘要】随着气象现代化的推进,新型自动站和业务软件的全面启用减轻了气象测报人员的巨大压力.结合工作实际,介绍了台站现用的BUFR版台站地面综合观测业务软件(ISOS)在软件安装、业务应用、问题处理和应急保障等方面的应用技巧和注意事项.%With the advance of meteorological modernization,the full opening of new automated stations and business software had relieved the tremendous pressure on meteorological forecasting personnel.Based on the actual work,this paper introduced the application skills and precautions of BUFR edition ISOS in software installation,business application,problem handing and emergency protection.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2017(045)021【总页数】4页(P221-223,227)【关键词】BUFR版ISOS软件;安装;业务应用;问题处理;应急保障【作者】袁雨晖【作者单位】上海市崇明区气象局,上海 202150【正文语种】中文【中图分类】P409地面气象观测是气象工作的基础[1],地面气象观测方式随着科技发展从人工观测为主逐渐转变为自动观测为主、人工观测为辅。

20世纪80年代中后期PC1500机的应用使地面气象观测实现了部分自动化,90年代随着计算机技术的普及和AHDM业务软件的使用让业务人员的工作压力进一步减轻。

进入2003年,崇明气象局正式启用第一代新型自动气象站ZQZ-CⅡ和OSSMO软件,大部分气象要素实现了自动观测,从数据采集到报文编发基本实现自动化,业务人员从繁忙的工作任务中进一步解放出来。

Isos台站地面综合观测业务软件在使用过程中应注意的问题

Isos台站地面综合观测业务软件在使用过程中应注意的问题

Isos台站地面综合观测业务软件在使用过程中应注意的问题作者:黄艳飞倪伟来源:《农业与技术》2014年第05期摘要:本文着重讲述了ISOS参数设置、自动观测项目挂接的设置,详细介绍笔者试用期间遇到的问题及解决方法,为业务人员使用ISOS传输数据提供方便。

关健词:ISOS;业务软件;设置;操作技巧;维护中图分类号:P49文献标识码: A台站地面综合观测业务软件ISOS由于正处于试用和完善阶段,软件还存在一些缺限,给观测员工作带来了不便。

根据近2个月以来的试用及交流,发现了一些问题并进行了总结分析,为后来部分台站安装及使用提供参考,也为大家继续探讨提供基础。

1 参数设置及自动观测项目挂接ISOS安装之后首先要进行参数设置和挂接项目的设置,才能运行。

参数要根据文件精神和本站实际情况进行设置,大部分参数与以前OSSMO参数相同。

台站参数设置中有地方时差项要设,此项在OSSMO中没有,要求精确到小时,设置时可通过MOI中工具下的地方时差计算工具计算后填入。

挂接项目设置按照有该项自动观测设备则打勾,无则不打勾的基本原则进行挂接。

1.1 降水自动观测的挂接降水自动观测有称重式降水传感器和翻斗式雨量传感器,因为目前称重传感器是通过翻斗雨量接入,因此要选择翻斗雨量0.1mm进行打勾挂接。

1.2 能见度挂接能见度挂接有2种:独立能见度的挂接,新型站能见度挂接,2个同时勾选,或勾错都不会采集到数据。

新型站能见度即能见度观测仪是通过新型站采集器接入业务计算机的,独立能见度是直接从能见度观测仪串口或串口服务器到计算机的。

1.3 主机挂接地面综合观测主机项为必须挂接项。

1.4 辐射挂接新型自动站的辐射是直接接入采集器的,SMO 软件通过串口服务器接入,所以不能直接读取辐射数据。

2 ISOS业务软件日常运行中应注意的问题2.1 校时设置CAWS3000型华云自动气象站主要采集器机箱内有GPS自动校时模块,可以通过卫星获取时间对采集器进行校时,ISOS通过获取计算机时间对采集器进行校时,2者同时对采集器校时,容易造成采集器不稳定,计算机和自动站采集器的时钟差异达到15s以上就可能导致观测数据采集率低的,造成分钟数据缺测,有可能影响发报。

台站地面综合观测业务软件数据备份方法

台站地面综合观测业务软件数据备份方法

地面气象数据格式标准化业务试运行以来, 地面综合观测 业 务 软 件 (ISOS Ver2������0������0������0,简 称 ISOS软件)对 业 务 计 算 机 配 置 的 要 求 较 高[1],许
多台站出现因为计算机硬件及软件不兼容或异常 等 问 题 造 成 的 计 算 机 蓝 屏 、死 机 、业 务 软 件 无 法 打 开等状况,对实时 数 据 采 集 及 传 输 质 量 造 成 不 利
和提前的预警是 这 次 大 暴 雨 服 务 成 功 的 基 础,气 象信息及时发布和传递是抗洪抢险胜利的关键. 重视和加大对暴 雨 的 研 究 工 作,提 高 预 报 预 警 准 确率和精细化能 力,完 善 暴 雨 灾 害 服 务 体 系 和 提 高评估技术,是 今 后 预 报 服 务 的 新 任 务.暴 雨 天 气的精细化预报和跟踪服务是降低和减轻灾害损 失的 关 键 所 在,精 准 的 预 报、跟 踪 的 服 务、及 时 的 预警是气象服务完美的表现.
[3] 李萍云,王 楠,屈丽玮,等������ 热力散度垂 直 通 量 在 延 安强降水过 程 中 的 诊 断 分 析 [J]������ 陕 西 气 象,2015 (2);1-6������
60
陕 西 气 象
2018(6)
影响.同时陕西省国家地面气象观测站无人值守 业 务 试 点 运 行 后 ,人 工 干 预 大 为 减 少 ,因 此 实 现 参 数、数据日常 备 份 就 显 得 尤 为 重 要.根 据 清 涧 县 国家气象观测站的 工 作 经 验,基 于 WIN7 旗 舰 版 32 位 系 统 ,介 绍ISOS 软 件 的 备 份 内 容 、备 份 方 法 及计算机故障应 急 恢 复 措 施,以 保 障 新 型 站 观 测 数据资料的及时率和可用率. 1 备 份 内 容 1������1 台 站 参 数

地面综合观测业务软件(Ver2.0.0.0)应用中常见问题及处理办法

地面综合观测业务软件(Ver2.0.0.0)应用中常见问题及处理办法
能见度仪安装 后 人 工 观 测 参 数 中 “视 程 障 碍 现 象 ”的 设 置 :点 击 “参 数 设 置 ”下 拉 菜 单 ,选 中 “观 测 项 目 挂 接 设 置 ”勾 选 “天 气 现 象/已 安 装 观 测 传 感 器/能 见 度 传 感 器 ”,如 果 以 后 视 程 障 碍 现 象 由 软 件 自 动 判 别,还得 勾 选 “视 程 障 碍 判 别 ”,此 时 “台 站 参 数 ”中 “人 工 观 测 参 数 ”界 面 中 的 “视 程 障 碍 天 气 现 象 ”灰 显 为 “无 ”. 如 果 不 勾 选 “视 程 障 碍 判 别 ”,“人 工 观 测 参 数 ”界 面 中 的 “视 程 障 碍 天 气 现 象 ”应 选 择 为 “人 工 ”. 2 观 测 应 用 方 面 的 问 题
降水现象仪安装后参数设置.①降水现象仪挂 接 参 数 设 置 . 点 击 “参 数 设 置 ”下 拉 菜 单 ,选 中 “观 测 项目挂接 设 置 ”,勾 选 “天 气 现 象/已 安 装 观 测 传 感 器/降 水 类 天 气 现 象 ”. ② 降 水 现 象 仪 平 行 观 测 第 一 年.点击“参 数 设 置 ”下 拉 菜 单,选 中 “人 工 录 入 参 数”,不勾选“选项 设 置”标 签 页 中 “自 动 编 发 降 水 类 天 气 现 象 ”复 选 框 . ③ 降 水 现 象 仪 平 行 观 测 一 年 后 . 点 击 “参 数 设 置 ”下 拉 菜 单 ,选 中 “人 工 录 入 参 数 ”,勾 选 “选 项 设 置 ”标 签 页 中 “自 动 编 发 降 水 类 天 气 现 象 ” 复选框.
关 键 词 :地 面 综 合 业 务 软 件 ;问 题 ;处 理 中 图 分 类 号 :TP319;P49 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1007—6921(2019)05—0071—01

地面气象综合观测业务软件系统及其应用研究

地面气象综合观测业务软件系统及其应用研究

地面气象综合观测业务软件系统及其应用研究1. 引言1.1 研究背景地面气象综合观测业务软件系统是近年来气象领域的重要发展方向之一。

随着气象科技的不断进步和气象观测需求的增加,传统的人工观测方式已经无法满足对气象数据的高质量、高效率和实时性要求。

在这样的背景下,引入先进的地面气象综合观测业务软件系统成为必然选择。

地面气象综合观测业务软件系统通过采集各种传感器数据、应用先进的算法和模型、实现数据处理、分析和可视化等功能,提供全面、精准、实时的气象观测数据。

这种系统的引入不仅提高了气象观测数据的质量和精度,同时也提升了气象预报和气象服务水平。

研究此领域的背景是多方面的,包括对气象观测需求的增加、对气象数据质量和实时性的要求提高、对传统观测方法的局限性和不足的认识等。

研发地面气象综合观测业务软件系统具有重要的现实意义和广泛的应用前景。

通过对其深入研究和应用,能够为气象行业的发展和社会的发展做出积极的贡献。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解地面气象综合观测业务软件系统的设计与构建过程,探究其功能特点和在气象观测中的应用案例,以及分析该系统的未来发展方向和市场前景。

通过研究地面气象综合观测业务软件系统,可以更好地了解气象观测领域中最新的技术和趋势,为气象研究和应用提供更加先进和有效的工具和支持。

通过对该系统的应用案例进行分析,可以验证其在实际气象观测工作中的效果和作用,进一步提高气象预报的准确性和可靠性。

研究地面气象综合观测业务软件系统的未来发展方向和市场前景,有助于为相关领域的科研人员和企业提供参考,促进气象技术的创新和推广,推动气象事业的发展和进步。

1.3 研究意义地面气象综合观测业务软件系统的研究具有重要的意义。

随着气象科学研究的不断深入发展,气象观测数据的采集、分析和应用变得日益重要。

地面气象综合观测业务软件系统的应用可以帮助气象观测人员更加高效地进行观测工作,提高数据的准确性和及时性。

地面气象综合观测业务软件系统的研究还对提高气象灾害预警和防范能力具有积极的作用。

浅谈地面气象测报业务软件ISOS的特点与使用技巧

浅谈地面气象测报业务软件ISOS的特点与使用技巧本文简要的探讨和分析了ISOS软件的特点、操作方法和技巧,以及在日常操作中常遇到的问题,帮助测报人员更好的掌握软件的运用,充分发挥软件的作用,更好地为地面气象测报工作服务。

标签:ISOS 降水重要天气报异常处理日常操作一、引言地面气象观测工作的基本任务是观测、记录处理和编发气象报告。

随着时代和科技的发展,气象观测工作也越来越科技化与自动化,而新型站地面气象测报业务软件(ISOS)也开始投入工作。

ISOS由台站地面综合观测业务软件_采集(SMO)、台站地面综合观测业务软件_业务(MOI)和台站地面综合观测业务软件_传输(MOIFTP)三个独立软件模块构成,能自动获取观测数据,对数据进行综合统计,按规定的格式形成长Z文件、日数据文件、日照数据文件、重要天气报、地面月(年)报表等,并且将形成的文件以FTP的方式上传。

本文对该软件的功能、特点、使用技巧和日常维护进行了简要的阐述,帮助测报人员了解和操作该软件,从而提高软件在地面气象测报工作中的使用效率。

二、ISOS软件的特点1.ISOS软件较OSSMO软件的新特点动态扩展性能强:通过动态的配置管理,可对各种新观测设备进行灵活扩充和配置管理;采用模块化的数据质量管理方式,可扩充数据质量控制规则,并实现了对多种观测资料的综合校验。

自动控制功能强:可实现对观测设备的不同层次和级别的监控报警;不仅能上传输观测数据,还可上传设备的状态数据,为设备的运行监控提供了基础。

功能、性能强:采用灵活配置的方式,可支持串口、网络等多种联接方式;可靠性、稳定性高。

中国地面综合气象观测系统(ISOS),通过串口服务器的方式将自动站、云、能、天等设备集,成实现采集、传输、处理的全自动一体化。

2.视程障碍类现象的重要天气报实现自动编发在现已实现能见度自动观测的条件下,雾、霾等视程障碍类现象的重要天气报也可通过软件自动编发。

软件使用前在MOI的“参数设置”中需对重要报的“发报标准”进行正确的设定,才能不造成重要报的错报、漏报现象。

ISOS-SMO采集软件培训材料


软件安装

2、安装台站地面综合观测业务软件 双击打开台站地面综合观测业务软件安装文件(4.0.0版 ),出现安装向导对话框,点击下一步
软件安装

2、安装台站地面综合观测业务软件 选择台站地面综合观测业务软件安装位置
软件安装

2、安装台站地面综合观测业务软件 点击浏览出现浏览文件及对话框,选择想要安装的位置, 点击确定.安装路径一般为D:\ISOS\SMO,与MOI放在同 一目录下。
数 据 交 换
设备监控管理
数据存储
ESB
数 据 流 传 输 (上 下 行)
ESB适配 器 Socket 客户端 代理
自动化任务调度 数据采集 数据处理 质量控制
设备环境 设备环境
ISOS-SS台站软件组成图(SMO+MOI) 三、评估对象
ISOS-SS系统主要由SMO和MOI两部分构成,其中SMO负责自劢观测,MOI完成业务处理 通过FTP的方式上传长Z文件不现有业务接轨,通过数据流的方式不ISOS-PS系统进行交互
参数配置操作 配置文件 设备信息台站 参数 加载参数配置模 块
数据存储
加载工作管理模 块
数据操作
本地数据库
观测员信息 值班信息
工作管理操作
系统工作流程分为: 1、系统启劢; 2、判断系统是否为初次启劢,判断 成立则进行第三步,丌成立则进行 第六步; 3、设置台站气候极值参数,并将台 站气候极值参数写入配置文件; 4、设置台站参数,将台站参数写入 配置文件; 5、设置观测员信息,将观测员信息 写入本地数据库; 6、读取配置文件,加载数据处理模 块、设备管理模块、参数配置模块; 读取数据库,加载工作管理模块; 7、根据各个模块操作分别读、写配 置文件不数据库,完成观测业务流 程,形成上传文件并显示观测结果。

(完整word版)四川省第四片区2017年第一期县级综合气象业务技能竞赛自动气象站技术保障试题(第一期)

四川省第四片区2017年第一期县级综合气象业务技能竞赛自动气象站技术保障试题★说明:答案务必填写在答题卡上,评卷以答题卡结果为准。

考试时间90分钟,满分100分一、选择题(不定项选择,每题1.5分,共45分,多选、少选、顺序错误均不得分)1.在对气温传感器静态测试时()点必须作为测试点。

A 50℃B 10℃C 0℃ D测试当前温度2.新型自动气象站的核心是基于CAN总线技术和国际标准CANopen协议进行设计,涉及()的标准定义。

A 数据链路层B 物理层C 传输应用层D 应用层3.自动气象站不能正常采集数据时,应首先检查()。

A 数据采集器B 计算机C 电源系统D 防雷系统E 集成控制器4. PTB220与PTB210气压传感器分别对应的输出电压是()。

A 0-2.5VDCB 0-1 VDC C 0-5 VDCD 5-10 VDCE 2.5-5 VDC5.某站对百叶箱气温传感器四线进行电阻测量,测得一组接头(异端)电阻为118Ω,另一组接头(同端)电阻为4Ω,则此时温度应为()℃。

A 35.8B 36.4C 33.4D 32.56. DZZ5型新型自动气象站主采集器上的状态指示灯有()。

A Rx/TxB RUNC PowerD CFE SYS7.HMP45D温湿度传感器的误差可由()等原因引起。

A 采集器损坏B 传感器受污染C 校准误差D 空气长期高湿E 仪器安装不当F 信号线缆电阻过大其连接、布线作改动8. 自动站维修时,万用表检查电缆应该用()。

A 电流档B 电压档C 电阻档D 都可以9. 综合集成硬件控制器的硬件部分包含()等,软件部分包括驱动程序和管理软件。

A 交流防雷模块B 数据存储单元C 光电转换模块D 通信控制模块E CAN总线接口F 供电单元G 外围部件10. 综合集成硬件控制器的管理软件具有()功能。

A 设置综合集成硬件控制器网络参数B 设置综合集成硬件控制器串口参数C 下载历史数据D 远程升级文件系统11.自动气象站故障分析和判断的基本原则有()。

ISOS各文件夹代表意义

控件组件
Tools.dll
常用工具程序集
UpdaterApp.dll
升级程序集
WeatherPhenomena.dll
天气现象整理程序集
WeatherSymbol.ttf
天气现象字体文件
WorkManagement.dll
业务管理程序集
Wpc.dll
天气现象编码程序集
ZipBackFiles.dll
气候月报编码程序集
CommonLib.dll
PDF公共函数程序集
CommonFunction.dll
MOI公共函数程序集
DayData.dll
日数据编报程序集
DBClient.dll
数据库程序集
ICSharpCode.SharpZipLib.dll
Zip组件
itextsharp.dll
PDF报表生成组件
存放业务计算机的运行状态文件
AWS_RAW_设备名
系统与各类挂接设备的实时交互记录
补调计划
存放系统自动生成或者人工手动生成的观测数据或状态数据的补调计划
历史计划
系统执行的日志备份
smo.loc
保存区站参数以及分钟、小时历史气候极值
SMO\log
保存系统运行的日志
SMO\metadata
系统运行参数的存放路径,包括显示参数、设备挂接参数、报警参数、界面配置参数等
AWSHZ_Copy.dll
新型自动站小时数据复制
AWSHZ_Deposit.dll
新型自动站小时数据存储
AWSHZ_QC.dll
小时数据质量控制
AWSMZ_Copy.dll
新型自动站分钟数据复制
AWSMZ_Deposit.dll
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