(完整word版)FAMEMS900机场自动气象观测系统

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自动气象观测系统无线传输方案分析

自动气象观测系统无线传输方案分析

自动气象观测系统无线传输方案分析发布时间:2023-02-16T02:13:44.199Z 来源:《科技新时代》2022年19期作者:杨悦黄晓阳[导读] 自动气象观测系统是民用机场标准配备的重要助航设备,杨悦黄晓阳乐山市气象局四川乐山 614000摘要:自动气象观测系统是民用机场标准配备的重要助航设备,实时为空中交通管理部门、机场运行机构及航空公司等用户提供跑道附近的气象要素数据。

特别是在低能见度运行情况下,其探测的数据是航班能否正常起降的重要决策依据。

数据传输是自动气象观测系统业务流程中的重要环节。

为提高自动气象观测系统的可靠性,近年来,各机场自动气象观测系统在已有有线传输的基础上,增加建设了无线传输,作为冗余备份手段。

本文分析了自动气象观测系统无线传输软、硬件解决方案,并提出此方案设计的思考和建议。

关键词:气象;自动气象观测系统;无线;传输;方案;自动气象观测系统是民航重要的助航设备,其探测数据是航班能否正常起降的重要决策依据,与民航运行安全直接相关。

通过建设无线传输作为备份传输手段,可以提高自动气象观测系统可靠性。

该文分析自动气象观测系统无线传输软、硬件解决方案的优缺点,并针对不同情况给出建议,对建设无线传输有一定的指导意义。

1 自动观测系统数据流程自动气象观测系统主要由安装在跑道附近的传感器、数据传输网络、数据处理服务器和用户终端组成。

传感器包括风向风速传感器、气压传感器、温湿度传感器、雨量传感器、云高仪及大气透射仪或前向散射仪等。

通常这些气象传感器输出信号为串口信号,可以选配为RS232或者RS485协议。

这些串口数据信号通过传输网络,最终将数据信号转换为用户数据报协议(UDP协议)数据包发送给数据服务器进行验证、处理。

典型的自动气象观测系统信号传输流程,其中串口服务器的功能为将串口信号转换为UDP协议的网络信号,串口服务器可以将UDP数据包同时向主、备服务器进行转发。

在自动气象观测系统中一般选用16个端口的串口服务器,每一个端口接入一个对应的传感器串口信号,在串口服务器进行信号转发时,即给这一路信号打上了IP和端口标签。

民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析

民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析

民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析1. 引言1.1 研究背景民航机场自动气象观测系统是保障航空运输安全的重要设备,在民航业发展中起到了不可替代的作用。

随着民航业的不断发展,自动气象观测系统的使用范围和功能也在不断提升,需要保障其正常运行。

由于使用环境复杂、设备故障等原因,自动气象观测系统在使用过程中常常会出现各种问题,如数据不准确、设备损坏等。

为了保障民航机场自动气象观测系统的正常运行和准确性,对其进行及时维护和故障处理显得尤为重要。

有效的维护和故障处理措施不仅可以保障系统的正常运行,还可以提高系统的准确性和稳定性,确保航空运输的安全性和准时性。

1.2 研究目的研究目的是为了探究民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理问题,为保障航空安全提供可靠的数据支持。

通过深入分析系统运行过程中可能会出现的各种故障情况,探讨有效的维护方法和故障处理措施,以及如何预防故障的发生,从而确保系统运行稳定可靠。

研究还旨在总结维护及故障处理的重要性,展望未来的研究方向,为相关领域的发展提供借鉴。

通过本研究,可以进一步提高民航机场自动气象观测系统的运行效率和数据准确性,为航空运输行业的发展做出贡献。

1.3 研究意义【研究意义】:民航机场自动气象观测系统是保障航班安全和准确性的重要设备,对提高机场运营效率和飞行安全具有至关重要的作用。

通过研究和了解其维护及故障处理方法,可以更好地保障系统的正常运行和持续性。

及时有效地维护和处理故障,能够有效减少系统故障对航班起降和航班延误造成的影响,提高机场及航空公司的整体运行效率和服务质量。

通过预防和处理故障,还可以减少系统损坏和维修成本,节约资金和人力资源。

对民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理进行深入研究具有重要意义,有助于促进航空行业的发展和飞行安全的保障。

2. 正文2.1 民航机场自动气象观测系统概述民航机场自动气象观测系统是一种用于监测和记录天气要素的设备,包括气温、露点温度、风速、风向、降水量等。

2024年中、小型机场气象观测系统项目可行性分析报告

2024年中、小型机场气象观测系统项目可行性分析报告

中、小型机场气象观测系统项目可行性分析报告目录序言 (4)一、中、小型机场气象观测系统项目可行性研究报告 (4)(一)、产品规划 (4)(二)、建设规模 (5)二、制度建设与员工手册 (8)(一)、公司制度体系规划 (8)(二)、员工手册编制与更新 (8)(三)、制度宣导与培训 (10)(四)、制度执行与监督 (12)(五)、制度评估与改进 (13)三、市场分析 (15)(一)、行业基本情况 (15)(二)、市场分析 (16)四、原辅材料供应 (17)(一)、中、小型机场气象观测系统项目建设期原辅材料供应情况 (17)(二)、中、小型机场气象观测系统项目运营期原辅材料供应及质量管理 (18)五、中、小型机场气象观测系统项目概论 (19)(一)、中、小型机场气象观测系统项目承办单位基本情况 (19)(二)、中、小型机场气象观测系统项目概况 (19)(三)、中、小型机场气象观测系统项目评价 (20)(四)、主要经济指标 (20)六、进度计划 (21)(一)、中、小型机场气象观测系统项目进度安排 (21)(二)、中、小型机场气象观测系统项目实施保障措施 (22)七、劳动安全生产分析 (23)(一)、设计依据 (23)(二)、主要防范措施 (25)(三)、劳动安全预期效果评价 (26)八、社会责任与可持续发展 (27)(一)、企业社会责任理念 (27)(二)、社会责任中、小型机场气象观测系统项目与计划 (28)(三)、可持续发展战略 (28)(四)、节能减排与环保措施 (29)(五)、社会公益与慈善活动 (29)九、风险评估 (30)(一)、中、小型机场气象观测系统项目风险分析 (30)(二)、中、小型机场气象观测系统项目风险对策 (31)十、公司治理与法律合规 (32)(一)、公司治理结构 (32)(二)、董事会运作与决策 (33)(三)、内部控制与审计 (35)(四)、法律法规合规体系 (36)(五)、企业社会责任与道德经营 (38)十一、质量管理与持续改进 (39)(一)、质量管理体系建设 (39)(二)、生产过程控制 (40)(三)、产品质量检验与测试 (41)(四)、用户反馈与质量改进 (42)(五)、质量认证与标准化 (43)十二、招聘与人才发展 (45)(一)、人才需求分析 (45)(二)、招聘计划与流程 (46)(三)、员工培训与发展 (47)(四)、绩效考核与激励 (48)(五)、人才流动与留存 (49)十三、制度建设与员工手册 (50)(一)、公司制度建设 (50)(二)、员工手册编制 (52)(三)、制度宣导与培训 (54)(四)、制度执行与监督 (55)(五)、制度优化与更新 (56)十四、团队建设与领导力发展 (58)(一)、高效团队建设原则 (58)(二)、团队文化与价值观塑造 (59)(三)、领导力发展计划 (61)(四)、团队沟通与协作机制 (62)(五)、领导力在变革中的作用 (63)序言本项目投资分析及可行性报告旨在全面介绍和规划一个创新性的中、小型机场气象观测系统项目,以满足需求。

自动气象观测系统ini配置文件在维护维修中的应用

自动气象观测系统ini配置文件在维护维修中的应用

自动气象观测系统ini配置文件在维护维修中的应用发布时间:2022-09-09T09:48:03.042Z 来源:《科学与技术》2022年5月9期作者:张双伟[导读] 在自动气象观测系统中,ini配置文件中存储自观系统正常运行的重要参数。

张双伟中国民用航空中南地区空中交通管理局河南分局,河南省郑州市 450000摘要:在自动气象观测系统中,ini配置文件中存储自观系统正常运行的重要参数。

由于自观系统的安装及升级均由厂家工程师完成,导致气象机务员对ini配置文件的接触及了解较少,但如果能熟悉部分关键ini配置文件中的参数,在自观系统维护维修中可以起到重要作用。

本文通过自观系统实际运行中的维护维修案例分析的方法,介绍了部分ini配置文件中的关键参数的含义,验证了ini配置文件在自观系统维护维修中的重要作用,在对ini配置文件只查看不更改的前提下,利用ini配置文件解释一些维护中的问题,利用ini配置文件解决一些故障,让气象机务员在自观系统维护维修中不仅知其然,更知其所以然。

关键词:自观配置文件维护维修引言自动气象观测系统(以下简称自观系统)是一个机场运行必不可少的设备,为机场各运行部门提供风向、风速、气压、温湿度、降雨量、能见度、RVR等气象数据。

自观系统一般由供电,室外传感器,通信设备及通信线路,室内服务器及终端,网络设备等构成。

在日常维护维修过程中,气象机务员会遇到各种各样的故障,包括供电中断,室外传感器故障,传输中断故障等。

熟悉自观系统的机务员都比较清楚,自观系统中有一类设备非常重要,也非常特殊,那就是自观服务器。

自观服务器负责接收所有传感器数据并进行处理、输出各种要求的自观数据,服务器故障将导致所有用户终端的自观数据丢失。

自观服务器一般是由自观厂家进行安装调试,升级,特别是服务器上存储着重要参数的配置文件,更是只有厂家工程师可以更改。

作为气象机务员,直接接触配置文件机会少,厂家工程师在培训过程中也是很少讲解配置文件。

自动气象观测系统保障及维护技术

自动气象观测系统保障及维护技术

自动气象观测系统保障及维护技术发布时间:2021-11-11T05:28:10.673Z 来源:《科学与技术》2021年23期作者:张鹏[导读] 气象站是自然监测活动中的重要装置,能够对大自然的天气状况及时观测,给人们的社会生产实践活动带来了很大的方便。

张鹏民航吉林空管分局气象台吉林长春 130000摘要:气象站是自然监测活动中的重要装置,能够对大自然的天气状况及时观测,给人们的社会生产实践活动带来了很大的方便。

自动气象观测系统对民航飞机的安全运行有着重要意义.为了保障自动气象观测系统的稳定工作,及时的获取气象数据指导飞机正常飞行,需要对其进行日常维护,并掌握故障处理的正确方法,民航事业的高速发展对气象服务提出更高的要求,自动气象观测系统通过测量,收集并且传输机场跑道,滑行道等区域的气象数据,对飞机的起飞,降落提供保障.文章通过对自动气象观测系统的工作原理进行分析,从而对该故障处理及系统日常维护进行探讨.关键词:自动气象观测系统维护故障处理引言:这些年来,随着科学技术的不断发展,气象服务的质量也得到了很大提升,但是由于自动气象观测系统比较容易受到外界因素的干扰,设备的运行安全与稳定就会受到影响,相关的工作人员需要重视对气象观测系统的管理工作,做好相应的维护工作,保证设备的正常运行。

1.气象观测设备基础故障概述1.1基础故障的特点气象观测设备的管理是一种由研发、制造、投资、生产等多方面协调和推动的管理模式,其功能是负责提供大气探测数据和气象数据,并保障国家基本气象服务。

除此之外,由于气象观测设备的特性,它的基础故障才具有以下特点:一方面,由于气象观测设备类型的差异,在一定程度上,气象站的运行主要围绕气象观测设备运行,而气象观测设备的结构非常复杂,并且种类繁多、系统复杂。

另一方面,在气象站的运行和管理中,为了有效解决气象观测设备的不稳定问题,气象站应根据本地的特点对气象观测设备进行调速、方向的调整,保证气象观测设备的运转质量和效率。

民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析

民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析

民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析【摘要】本文主要探讨了民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析。

在维护工作内容方面,需要定期清洁和校准传感器,确保数据准确性;维护周期及方法包括定期检查、保养和定期更新软件;常见故障分析主要涉及传感器故障、数据传输故障等问题;故障处理流程包括故障诊断、排除、修复和验证;系统性能评估可通过对数据准确性和实时性进行评估。

最后提出了提高系统稳定性的建议,如增加备用设备和加强设备维护,同时探讨了未来发展方向,如引入更先进的技术提升系统性能。

通过对维护和故障处理的分析,可以有效提高机场自动气象观测系统的可靠性和准确性。

【关键词】民航机场、自动气象观测系统、维护、故障处理、维护周期、维护方法、常见故障、故障处理流程、系统性能评估、系统稳定性、建议、未来发展方向1. 引言1.1 民航机场自动气象观测系统的维护及故障处理分析民航机场自动气象观测系统是保障飞行安全的重要设备,其正常运行对于航班起降、飞行安全都有着至关重要的作用。

为了确保系统的稳定运行,需要对其进行定期维护和故障处理分析。

在维护工作内容方面,主要包括系统设备的清洁、检查、校准以及软件升级等工作。

维护周期及方法需要根据具体情况制定,一般来说,应该定期进行巡检和维护,确保系统的正常运行。

常见故障分析是维护工作中的重要环节,包括传感器故障、通信故障、数据异常等问题。

针对不同的故障,需要制定相应的故障处理流程,及时解决问题,确保系统的正常运行。

系统性能评估可以通过数据分析和系统运行情况来进行,评估系统的稳定性和准确性,及时发现问题并改进。

对民航机场自动气象观测系统进行维护和故障处理分析是非常重要的。

只有定期维护和及时处理故障,才能确保系统的稳定运行,提高航班安全性。

在未来,应该继续加强系统性能评估,并不断改进和提升系统的技术水平,以适应民航发展的需要。

2. 正文2.1 维护工作内容1. 定期检查系统设备:对气象传感器、数据采集器、数据传输设备等各个部件进行定期检查,确保其正常运行和灵敏度。

民航自动气象观测系统(AWOS)原理及维护

民航自动气象观测系统(AWOS)原理及维护

民航自动气象观测系统(AWOS)原理及维护作者:王国强来源:《山东工业技术》2014年第01期【摘要】民航自动气象观测系统(AWOS)是指安装在机场跑道附近的一套传感器系统,它通过测量、收集和传输来为航空器的起降提供客观、可靠、准确的气象数据。

本文以芬兰VAISALA公司生产的的MIDAS600机型为例,对民航自动气象观测系统的原理及日常维护进行了总结。

【关键词】民航;自动气象观测系统(AWOS);维护0 引言随着民航气象建设的不断发展,目前全国大多数主要民航机场都配备了由芬兰VAISALA 公司生产的自动气象观测系统(AWOS)。

该系统的主要功能是将通过分布在机场跑道一侧的各要素传感器所采集的气象要素传输至中央数据单元(CDU)进行处理,然后通过网络把实时气象资料传送给各类用户(如管制塔台、预报、观测、机场指挥中心、航空公司运行控制中心等),为这些用户的决策提供气象数据的支持。

芬兰VAISALA公司生产的的MIDAS600机型为民航机场常见配置机型,本文从该设备原理、组成以及常见维护程序角度进行阐述,以期对设备维护人员提供一些参考。

1 系统原理及组成机场气象自动观测系统由MILOS500、MIDAS600、风系统WAT15、大气透射仪、云高仪组成。

1)MILOS500是一套测量、收集和预处理天气数据可独立应用系统,能自动采集湿度、温度、气压、降水等传感器的数据,再以调制解调方式向MIDAS主机发送数据。

2)MIDAS600与各传感器以点对点FSK方式通信,具有传感器数据收集、数据计算处理、编报、发报、AFTN、故障判断告警、气象数据显示输出等功能。

而且在主机可查询某个传感器的工作参数和发出控制命令,方便的了解传感器的工作状态和故障的可能部位,为快速查明故障和排除故障提供了良好的条件。

3)风系统WAT15采用FSK方式,可独立的完成数据采集、传输、处理和终端显示工作,并将处理好的数据送至MIDAS主机。

自动气象观测系统

自动气象观测系统
进行处理。
温湿传感器
? 来自芬兰 VISALA公司 的温湿度传感器
? 同时测量空气温度和 相对湿度
CAWS-FH 防辐射罩
?原理
? 测湿元件是聚合物薄膜电 容传感器
? 测温元件是铂电阻Pt100

? 感应部件位于传感器杆头 部,外有一层滤膜过滤罩
湿 保护
度 ? 标准4线制铂电阻测温满足 传 PT385测温标准
气压传感器
原理
振筒式气压计由振动筒、外保 护筒、激振线圈和检测线圈组成。
弹性振筒感应内外的真空腔和 空气腔的压力差对应输出变化的频 率。系统将频率转化为电压输出。
为解决振筒振动固有频率的温 度漂移,在振筒基座上加了一个测 温元件,将测得筒内气体温度作为 参数提供给系统进行温度补偿。
蒸发传感器Байду номын сангаас
超声波测距原理,选用高精度 超声波探头,对标准蒸发皿内水面 高度变化进行检测,转换成电信号 输出 。
? 技术指标
测量范围 响应灵敏度 工作电源 分辨率 输出 抗风强度 工作环境
0~360° 0.3 m/s(30度偏角) 10~14VDC 3° 电压0~2.5VDC 75m/s -40℃~60℃、0~100%RH
风向、风速 传感器
测量距地 10米 处的地面风的速度 及方向值,并转换 为电信号,此信号 可以直接传送到显 示仪器或记录设备
抗风强度
75m/s
传感器输出 0~1221Hz方波
工作电源
12V
工作温度-40 oC~+60 oC (带加热)
测风杆
风向传感器
? 原理
? 风标转轴带动的6至8位格雷码光码盘 ? 6至8个同心圆轨道,0、2、22、23、24、25、(26 、27)等分 ? 相邻每份作透光与不透光处理 ? 码盘两侧同一半径上的6至8对光电耦合器件 ? 输出相应的6至8位格雷码,每一个格雷码代表一个风向。
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FAMEMS900机场自动气象观测系统
北京方大天云科技有限公司
2016.8.19
机场自动气象监测系统是针对民航各机场使用气象数据的特点,充分利用现代数据库技术和先进的网络技术实现了对自动气象观测系统(AWOS)原始数据电报的接收、处理、控制和存储,能动态实时地显示AWOS各种气象数据、观测METAR报文,提供AWOS各种传感器的监控,并在设备故障后及时自动报警;同时,利用其存储的数据,回放过去任意时间段各种气象数据的历史曲线,分析对比各种数据曲线。

该系统是一款集风向传感器、风速传感器、气压传感器、气温传感器、湿度传感器、雨量传感器、云高仪、大气透射仪或前向散射仪、背景光亮度传器等仪器得综合自动监测应用系统。

它为飞机的安全起飞、降落提供精确可靠的气象数据和科学依据。

北京方大天云科技有限公司,位于北京市中关村西区,致力于气象与环境监测领域的国家高新技术企业。

追求“生态文明”建设“美好中国”为愿景的一家国家高新技术企业。

公司以在线式监测系统为核心,研发、销售气象与环境传感器、自动气象站、环境监测站等设备,形成了“FAMEMS”、“FANDA”、“SKY”等核心系列品牌的在线实时观测系统产品,并为众多行业退出针对性的解决方案。

业务涵盖气象、环保、交通、航空、农业、林业、水文、电力及研究院所等行业。

作为气象与环境监测的行业领先者,方大天云具有深厚的硬件与软件技术示例。

企业先后获得“中关村高新技术企业”、“双软企业”、“北京市国家高新技术企业”认证,并拥有多项产品专利与软件资质。

秉承“专业、创新、合作、共赢”的理念,方大天云严格遵循ISO9001质量管理体系,在气象与环境监测领域,为客户提供“一站式”的产品与解决方案服务。

一、系统内容
机场自动气象监测站是按照现有航空气象要求、专为保障各类机场的正常安全运营而设计的一款的气象监测系统。

是一套无需人工值守、自动化程度高、测量气象要素种类多、测量精确、与机场兼容性高的民用航空自动气象观测系统。

该系统对影响飞行的气象要素进行自动测量,测量值通过网络系统传输到塔台、飞行指挥人员甚至飞行员。

它可以对采集到的气象数据进行计算、处理和存储等;它为航空安全所提供的气象服务,适用于任何的机场及地面航空场所。

它不仅仅是具有观测精度高、可靠、实时性强的优点,还具有安装快捷、结构简单、性价比高、自动化等优点。

二、系统指标
工作环境:-50~+50℃、0~100%RH
可靠性:平均无故障时间>6000小时
防护等级:IP66,防雷击、防电磁干扰、防盐雾腐蚀
采集器:嵌入式操作系统采集器,智能化32位CPU
数据存储:1.7M FLASH 数据存储器,存储卡最大可扩充至256M
走时精度:实时时钟,准确度优于20秒/月
系统供电:太阳能/交流供电模式,自备可充电电池
系统功耗:依据配置标定
采集功能:采样存储可远程升级
通讯方式:GPRS/CDMA/ 卫星远传中心站及现场直连
数据输出:气象规范/用户定制
三、功能特点
高度集模块化组配
支持多种终端访问
大容量数据存储
多点扩展测量要素
支持多种通讯方式
四、典型应用
机场气象环境监测
机场天气现象监测
航空飞行安全预警
五、系统组成
传感器:风速+风向+温度+湿度+雨量+气压+天气现象+云高+道面状况+大气透射FANDA-CJ80综合数据采集器(可扩展4G存储卡
GPRS/CDMA无线数据通讯/LAN/RS485直连通讯
太阳能供电系统:太阳能电源控制器+铅酸蓄电池+12V太阳能电池板FAMEMS自动气象环境监测软件。

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