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    地面風(fēng)傳感器智能防凍裝置設(shè)計(jì)與應(yīng)用檢驗(yàn)

    2021-06-10 03:22:20邢麗平魯禮炳
    關(guān)鍵詞:氣象站風(fēng)向風(fēng)速

    邢麗平,陳 城*,劉 旭,魯禮炳,傅 榮

    (1.湖北省氣象信息與技術(shù)保障中心,武漢 430074;2.湖北省荊州市氣象局,湖北 荊州 434000)

    目前氣象部門使用的三杯式風(fēng)向風(fēng)速傳感器主要由三個(gè)碳纖維風(fēng)杯和一個(gè)風(fēng)標(biāo)組成,由于安裝在室外,受環(huán)境變化的影響較大,在冬季低溫雨雪天氣條件下風(fēng)的觀測都不同程度地面臨結(jié)冰問題,輕者影響風(fēng)的觀測資料的準(zhǔn)確性,嚴(yán)重的甚至影響觀測數(shù)據(jù)的連續(xù)性.通常出現(xiàn)凍結(jié)現(xiàn)象觀測人員需到現(xiàn)場解決,如果使用的是風(fēng)桿,只能用長竹竿敲打使其轉(zhuǎn)動(dòng),或者將風(fēng)桿放倒后進(jìn)行融冰處理,但仍有可能很快又被凍住.如果傳感器是安裝在距地面10~12 m高的風(fēng)塔上,則需人工攀登風(fēng)塔使用電吹風(fēng)等融冰方法,卻帶來了攀登安全和不恰當(dāng)除冰等隱患.雖然可以用手持設(shè)備記錄上報(bào),卻無法得到連續(xù)的風(fēng)向風(fēng)速記錄,且效率低下.因此如何解決風(fēng)向風(fēng)速傳感器結(jié)冰問題成了有關(guān)技術(shù)人員迫切關(guān)心的問題.

    目前國內(nèi)曾投入使用過的具有加熱功能風(fēng)傳感器較少,僅有Vasisala公司的風(fēng)速(WAA151型)和風(fēng)向傳感器(WAV151型),加熱元件安裝在傳感器旋轉(zhuǎn)軸內(nèi),加熱元件多采用環(huán)境條件滿足功率≤4 W,溫度<4 ℃的時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)加熱裝置,風(fēng)傳感器就開始加熱,試點(diǎn)站運(yùn)行中,效果并不理想,因?yàn)橹豢紤]溫度為結(jié)凍觸發(fā)條件不夠全面,各地溫濕度差異很大,會(huì)造成很大的能源浪費(fèi).有研究表明風(fēng)傳感器結(jié)凍是由多個(gè)氣象要素綜合[1-5]引起,主要有:氣溫(-5 ℃~0 ℃)、平均風(fēng)速(≤5 m/s)、相對(duì)濕度(≥80%),當(dāng)伴隨雪或雨夾雪、雨凇或霧凇、大霧或輕霧等天氣現(xiàn)象時(shí)容易出現(xiàn)結(jié)凍現(xiàn)象[6].國家自動(dòng)氣象站裝配的風(fēng)傳感器主要有DZZ5、ZQZ-CII及EL15-2等多種型號(hào),均屬于金屬殼體轉(zhuǎn)動(dòng)型風(fēng)傳感器,缺乏防凍設(shè)計(jì),在低溫雨雪期間風(fēng)傳感器易出現(xiàn)被雨雪凍住情況.近年來在全國范圍內(nèi),自動(dòng)氣象站風(fēng)傳感器冬季凍結(jié)已呈現(xiàn)出“范圍廣、次數(shù)多、持續(xù)時(shí)間長”等特點(diǎn).各省同行結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r開展了相關(guān)[7-8]的分析及預(yù)防研究試驗(yàn).綜合歸納有5種防冰解凍方法:在風(fēng)杯和風(fēng)向傳感器的軸承處,及風(fēng)向風(fēng)速傳感器與風(fēng)桿連接處均纏繞保溫棉,避免結(jié)凍;傳統(tǒng)涂抹防凍油或防凍液,防止傳感器凍結(jié);新增風(fēng)橫臂加熱器,通過保持一定溫度范圍,使傳感器不致被凍結(jié);紅外燈照射、電熱絲加熱以及利用云母加熱片.但由于我國地域遼闊、地理環(huán)境復(fù)雜,氣候條件差異大,因此,目前市場上還沒有能解決全國范圍內(nèi)此類問題的相關(guān)產(chǎn)品.

    1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成

    針對(duì)我省現(xiàn)狀,近年來每逢冬季湖北省內(nèi)各類國家氣象站風(fēng)傳感器凍結(jié)嚴(yán)重,對(duì)觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量影響較大.據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年11月至2018年3月2個(gè)冬季時(shí)段內(nèi),全省82個(gè)國家級(jí)自動(dòng)氣象站共有54個(gè)出現(xiàn)了風(fēng)傳感器凍結(jié)現(xiàn)象,凍結(jié)次數(shù)達(dá)到109次.為保證自動(dòng)氣象站風(fēng)要素實(shí)時(shí)觀測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,亟待研制發(fā)一種風(fēng)向風(fēng)速傳感器防凍裝置供日常業(yè)務(wù)使用.

    考慮到觀測場實(shí)際環(huán)境,通過預(yù)設(shè)工作溫度、加熱材料啟動(dòng)/停止溫度閾值,適用于不同地域、不同環(huán)境條件、不同觀測設(shè)備下風(fēng)傳感器防凍,確保在低溫、高濕等復(fù)雜氣象條件下按照設(shè)定條件控制該裝置(安裝在風(fēng)傳感器風(fēng)杯軸承)自動(dòng)循環(huán)加熱,持續(xù)保持一個(gè)預(yù)定的溫度范圍,防止風(fēng)傳感器轉(zhuǎn)軸凍結(jié).系統(tǒng)智能設(shè)計(jì)除滿足手動(dòng)面板操作設(shè)置,還具備遠(yuǎn)程設(shè)置和監(jiān)控分析,系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)圖1所示.

    圖1 系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)圖Fig.1 The structure diagram of the control system

    2 防凍裝置子站設(shè)計(jì)

    智能防凍裝置結(jié)構(gòu)組成圖2所示,包括智能控制模塊、加熱模塊和線纜三部分組成,控制模塊具備數(shù)據(jù)采集、電源控制功能;加熱單元具備保溫、防水、防曬、防靜電等戶外工作特性;線纜具備將傳感器模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成計(jì)算機(jī)電平信號(hào)通信功能.袁佰順[9]自動(dòng)氣象站風(fēng)傳感器防凍控制電路設(shè)計(jì);孫文良[10]自動(dòng)氣象站風(fēng)傳感器加熱器的研制與實(shí)現(xiàn),都是防凍裝置內(nèi)嵌單片機(jī),根據(jù)提取的自動(dòng)站觀測實(shí)時(shí)要素指標(biāo),預(yù)設(shè)近似等于(>≠)冰點(diǎn)時(shí),控制電路通訊口發(fā)出指令,裝置開始工作[11];此時(shí)云母片溫度傳感器<啟動(dòng)溫度(下限閾值)-開始加熱-云母片溫度傳感器持續(xù)增溫≧停止溫度(上限閾值)-停止加熱-云母片溫度傳感器持續(xù)降溫≦啟動(dòng)溫度(下限閾值),如此循環(huán)加熱防止凍結(jié).

    圖2 智能防凍裝置結(jié)構(gòu)圖Fig.2 The structure diagram of the intelligent anti-freezing device

    1) 控制單元:用于在采集的觀測場環(huán)境溫度,判斷是否滿足氣象冰點(diǎn)條件,裝置開始工作.主要由單片機(jī)進(jìn)行智能控制.單片機(jī)程序主要有參數(shù)設(shè)定、顯示面板、設(shè)置控制、加熱控制等人機(jī)交互功能.

    2) 加熱單元:與控制器連接,由2個(gè)加熱環(huán)(溫度傳感器和加熱纏繞帶組成)組成,分別附著在風(fēng)向和風(fēng)速傳感器的轉(zhuǎn)軸上,加熱帶與溫度傳感器通過絕緣層、絕熱層物理隔離.溫度傳感器用以感應(yīng)風(fēng)傳感器實(shí)際溫度,比較實(shí)時(shí)采集大氣的環(huán)境數(shù)據(jù)控制加熱帶,通過熱傳導(dǎo)材料云母片對(duì)風(fēng)傳感器外殼進(jìn)行加熱.

    3) 線纜:由兩組電源線分別給風(fēng)向和風(fēng)速傳感器上加熱環(huán)提供交流輸入、溫度數(shù)據(jù)線連接溫度傳感器將溫度信號(hào)反饋控制單元.

    2.1 控制模塊設(shè)計(jì)

    模塊主要由單片機(jī)進(jìn)行智能控制,單片機(jī)上電后,開始循環(huán)讀取溫度傳感器和濕度傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并對(duì)比設(shè)置的溫度閾值,一旦達(dá)到設(shè)定的下限值,單片機(jī)發(fā)出控制指令,繼電器閉合啟動(dòng)加熱電路工作.在加熱的同時(shí)定時(shí)采集溫濕度實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),大于預(yù)設(shè)上限閾值時(shí),單片機(jī)發(fā)出指令,繼電器斷開,關(guān)閉加熱狀態(tài),加熱環(huán)開始降溫.裝置具有動(dòng)態(tài)調(diào)整設(shè)置鍵功能,單片機(jī)一旦讀到設(shè)置鍵被按動(dòng),立即進(jìn)入設(shè)置狀態(tài),根據(jù)顯示的數(shù)據(jù)調(diào)整啟動(dòng)的溫濕度值,調(diào)節(jié)到合理經(jīng)驗(yàn)值,按下確認(rèn)鍵即可.經(jīng)驗(yàn)值調(diào)節(jié)根據(jù)不同觀測站氣象條件、裝置能耗(頻繁啟停)、壽命(加熱時(shí)間過長)等綜合因素確定的.該鍵值一旦刷新,單片機(jī)按照新設(shè)置控制加熱電路[12].監(jiān)控軟件頁面上通過人機(jī)交互,同樣可以在任意時(shí)刻設(shè)置啟動(dòng)停止條件.

    2.2 加熱模塊設(shè)計(jì)

    模塊一部分采用商用傳感器一部分采用自研裝置組成(加熱帶),傳感器和加熱帶纏繞一體,均通過層疊的絕緣層和絕熱層貼合安裝在加熱環(huán)的內(nèi)側(cè),加熱環(huán)套裝在風(fēng)傳感器外圍與加熱環(huán)合并構(gòu)成一體,采用“卡扣”方式固定在風(fēng)傳感器外圍,通過電源線連接在智能控制器的輸出端上;溫度傳感器和濕度傳感器還分別通過數(shù)據(jù)線連接智能控制器的輸入端.當(dāng)判斷溫度和濕度滿足結(jié)冰條件時(shí),云母加熱片,同時(shí)根據(jù)控制模塊發(fā)出指令,實(shí)時(shí)采集風(fēng)傳感器外殼的溫度,當(dāng)外殼溫度低于/高于閾值時(shí),啟動(dòng)/停止加熱.通過外殼溫度判斷加熱片是否增溫或降溫.

    3 遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)設(shè)計(jì)

    系統(tǒng)智能設(shè)計(jì)除滿足手動(dòng)設(shè)置,還具備遠(yuǎn)程設(shè)置和監(jiān)控分析,通過CIMISS獲取要素?cái)?shù)據(jù)[13-14]實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程啟??刂蒲h(huán)加熱.基于B/S框架設(shè)計(jì)采用C#、Java編程,平臺(tái)主要功能:環(huán)境監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、參數(shù)設(shè)置、遠(yuǎn)程控制等功能[15].應(yīng)用數(shù)據(jù)訪問接口讀取顯示包括站號(hào)、時(shí)間、經(jīng)緯度、溫濕度等要素,以及按地區(qū)檢索、某一時(shí)間段溫濕度曲線,圖3監(jiān)控平臺(tái)主界面,可顯示所有入網(wǎng)防凍裝置自動(dòng)氣象站溫濕風(fēng)狀態(tài),左側(cè)氣象站名站號(hào),右側(cè)氣象站實(shí)時(shí)氣象溫度和濕度數(shù)據(jù)及變化曲線,監(jiān)視防凍裝置系統(tǒng)是否正常工作.當(dāng)滿足預(yù)設(shè)值時(shí),點(diǎn)擊界面“啟動(dòng)”按鈕,遠(yuǎn)程防凍裝置開始工作.根據(jù)加熱環(huán)溫度傳感器和濕度傳感器,檢測到的風(fēng)向風(fēng)速傳感器表面的溫度和濕度,控制加熱環(huán)加熱或停止加熱,實(shí)時(shí)氣溫、濕度和傳感器外殼溫度可在裝置顯示屏上顯示,同時(shí)通過通訊模塊(SIM7600CE)數(shù)據(jù)傳輸接口,上傳到遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái),遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)的控制指令傳輸?shù)窖b置上.實(shí)現(xiàn)所有入網(wǎng)裝置[16]的遠(yuǎn)程監(jiān)控.

    2014年春節(jié)之后,60歲的二哥為了減少自己的壓力,為了避免家族企業(yè)利益與情感的沖突期,感到應(yīng)該是自己退出職場的時(shí)候了,他沒有考慮退休后的生活保障,沒有要任何錢,無條件退出傾注自己心血與汗水的工作平臺(tái)。

    圖3 監(jiān)控軟件主頁Fig.3 The home page of the surveillance software

    監(jiān)控主頁:展示所有防凍裝置自動(dòng)站的運(yùn)行狀態(tài),所在氣象站實(shí)時(shí)氣象數(shù)據(jù),各站點(diǎn)數(shù)據(jù)狀態(tài),可定時(shí)刷新.

    站點(diǎn)控制:用于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)氣象站防凍裝置的工作狀態(tài)遠(yuǎn)程控制.防凍裝置自動(dòng)站狀態(tài)按顏色顯示(黃色;異常,綠色:啟動(dòng)),點(diǎn)擊控制按鈕后,實(shí)時(shí)顯示防凍裝置子站工作狀態(tài).

    參數(shù)設(shè)定:可以設(shè)置站點(diǎn)裝置工作溫度、濕度的、加熱環(huán)啟停閾值,并根據(jù)閾值預(yù)計(jì)觀測站風(fēng)向風(fēng)速傳感器轉(zhuǎn)軸是否結(jié)冰.氣象結(jié)冰條件:裝置工作溫度閾值>環(huán)境冰點(diǎn)臨界值&裝置濕度閾值<環(huán)境濕度;轉(zhuǎn)軸結(jié)冰:加熱環(huán)溫度閾值>加熱環(huán)實(shí)際溫度&加熱環(huán)濕度閾值<加熱環(huán)實(shí)際濕度,此時(shí)可遠(yuǎn)程開啟或者關(guān)閉風(fēng)傳感器防凍裝置,達(dá)到風(fēng)傳感器解凍的目的.

    歷史查詢:針對(duì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)服務(wù)訪問方式,通過氣象數(shù)據(jù)統(tǒng)一服務(wù)接口(MUSIC)訪問CIMISS數(shù)據(jù)庫檢索獲取小時(shí)、分鐘數(shù)據(jù)[17].

    4 智能控制設(shè)計(jì)

    針對(duì)防止風(fēng)傳感器凍結(jié)最為有效的即電加熱方法[18-19].考慮自動(dòng)氣象站安裝位置、海拔高度以及氣溫、濕度等環(huán)境條件不同,結(jié)冰條件存在差異,圍繞設(shè)計(jì)智能可調(diào)參數(shù)控制加熱啟動(dòng)和停止,維持一定溫度范圍,選取科學(xué)合理閾值開展了大量的試驗(yàn)研究.

    4.1 導(dǎo)熱材料

    在熱傳導(dǎo)性、穩(wěn)定性、抗熱衰減性、抗干擾性等方面對(duì)選用導(dǎo)熱材料進(jìn)行比較,主要有4種(云母、陶瓷、鑄鋁、硅膠),通過綜合評(píng)定分析,采用絕緣性能好、耐高溫、重量輕、體積小、功率大、成本低云母加熱片,可設(shè)計(jì)成各種形狀.非常適合用于加熱風(fēng)傳感器外殼[20].

    4.2 雙電源輸入

    由于冬季空氣環(huán)境溫度偏低,若要使風(fēng)傳感器維持一定溫度不致凍結(jié),確保風(fēng)傳感器保護(hù)罩與殼體的正常旋轉(zhuǎn),則需較大的加熱功率,通常采用交流供電加熱,考慮區(qū)域氣象站交流供電困難、無人維護(hù)等野外環(huán)境差的條件,開展雙電源輸入供電嘗試.利用區(qū)域氣象站自帶12.8 V直流電壓太陽能電池板,在馬橋區(qū)域氣象觀測站開展試驗(yàn)[21],發(fā)現(xiàn)無需人工干預(yù)實(shí)際時(shí)長72 h,遠(yuǎn)超蓄電池輸出功率計(jì)算理論值35 h.

    4.3 智能控制

    輸入裝置(鍵盤、模式選擇開關(guān))與控制器連接,用于向控制器輸入控制指令,設(shè)計(jì)自動(dòng)/手動(dòng)模式,顯示屏顯示鍵盤設(shè)置空氣溫度、濕度、外殼溫度的閾值,環(huán)境傳感器實(shí)時(shí)采集大氣溫度和濕度數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)傳輸接口連接控制器和外界設(shè)備,用于與外界設(shè)備交換數(shù)據(jù)[22-23].

    自動(dòng)模式開啟時(shí),智能電源模塊接收遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)的控制指令,上傳采集溫濕度數(shù)據(jù)或智能控制加熱器工作狀態(tài).通過接收遠(yuǎn)程控制命令、采集加熱環(huán)工作狀態(tài)、蓄電池電壓等,完成監(jiān)控平臺(tái)遠(yuǎn)程啟動(dòng).

    實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)進(jìn)程為:設(shè)置云母片加熱工作溫度32 ℃~45 ℃的范圍裝置正常工作.當(dāng)溫度≤32 ℃時(shí),繼電器吸合,外部負(fù)載開始加熱,開始增溫上升到≥45 ℃時(shí),輸出斷開;開始降溫下降到≤32 ℃時(shí),繼電器吸合,如此循環(huán)實(shí)現(xiàn)風(fēng)傳感器的加熱.當(dāng)加熱工作模式加熱至停止溫度時(shí),設(shè)備自動(dòng)處于待機(jī)狀態(tài),自然冷卻,等待下一次啟動(dòng),自動(dòng)進(jìn)入加熱模式.啟停溫度范圍設(shè)計(jì)方法也即外場裝置應(yīng)用技術(shù)方法.溫度顯示屏線路如圖4所示.

    圖4 溫度顯示屏線路圖Fig.4 The circuit diagram of temperature display

    5 應(yīng)用檢驗(yàn)

    5.1 防凍裝置安裝

    在荊州國家基本氣象站部署風(fēng)傳感器防凍裝置,防凍裝置安裝在觀測場風(fēng)塔上,加熱線圈安裝在風(fēng)傳感器支架上,裝置安裝在氣象觀測場風(fēng)塔處,感應(yīng)探頭和加熱圈固定于風(fēng)塔右側(cè)備份風(fēng)向風(fēng)速傳感器(圖5右側(cè))之上,與另一套主用自動(dòng)站風(fēng)向風(fēng)速傳感器(圖5左側(cè))進(jìn)行對(duì)比.

    圖5 風(fēng)傳感器防凍裝置安裝圖Fig.5 The overall perspective of the intelligent anti-freezing device

    5.2 一次應(yīng)用檢驗(yàn)

    結(jié)合荊州地區(qū)2019年2月7日至11日一次凍雨天氣過程,考慮備份系統(tǒng)(無錫)觀測站服務(wù)器數(shù)據(jù)和本站(華云)CIMISS實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),荊州站本站未防凍數(shù)據(jù)通過MUSIC獲取,有防凍數(shù)據(jù)在觀測站服務(wù)器讀取.期間有防凍和未防凍氣溫、相對(duì)濕度變化以及自動(dòng)氣象站風(fēng)向、風(fēng)速變化趨勢如圖6~圖9.表明防凍裝置有效防止了自動(dòng)氣象站風(fēng)傳感器凍結(jié),保證了數(shù)據(jù)連續(xù)性.CIMISS實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為遠(yuǎn)程啟停控制防凍裝置加熱提供了數(shù)據(jù)支撐.

    圖6給出的是7日10時(shí)至12日2時(shí)的兩組風(fēng)速傳感器變化曲線,可以看出:未防凍處理的風(fēng)速傳感器在7日22時(shí)躍變?yōu)?,且長時(shí)間持續(xù)不變,11日14時(shí)后有不為0的風(fēng)速值,可判斷7日22時(shí)至11日14時(shí)風(fēng)速傳感器已凍結(jié),經(jīng)防凍處理的風(fēng)速傳感器在凍結(jié)期間及其前后12 h保持連續(xù)的變化曲線.

    圖6 2 min風(fēng)速對(duì)比分析圖Fig.6 The comparative analysis diagram of two-minute average wind speed

    圖7給出的是同時(shí)間段兩組風(fēng)向傳感器風(fēng)向變化曲線,同樣可以得出相似結(jié)論.表明智能加熱控制器在該凍雨天氣過程中,起到了很好的防凍結(jié)作用,保證了風(fēng)傳感器的正常工作及風(fēng)觀測數(shù)據(jù)的連續(xù)性.

    圖7 2 min風(fēng)向?qū)Ρ确治鰣DFig.7 The comparative analysis diagram of two-minute average wind direction

    圖8~圖9給出7日22時(shí)開始風(fēng)速0值時(shí),兩組氣溫和相對(duì)濕度數(shù)據(jù)的變化曲線,表明有防凍時(shí),CIMISS和備份系統(tǒng)低溫高濕數(shù)據(jù)的吻合狀態(tài),在啟動(dòng)和停止時(shí)高度吻合,為遠(yuǎn)程啟動(dòng)裝置提供依據(jù).

    圖8 2 min風(fēng)速0值時(shí)氣溫對(duì)比分析圖Fig.8 The comparative analysis diagram of the temperature when two-minute average wind speed is 0

    圖9 2 min風(fēng)速0值時(shí)相對(duì)濕度對(duì)比分析圖Fig.9 The comparative analysis diagram of the humidity when two-minute average wind speed is 0

    圖10給出了7日10時(shí)至12日2時(shí)的2 min平均風(fēng)速CIMISS標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),驗(yàn)證了2月7日至11日一次凍雨天氣過程,有風(fēng)傳感器防凍裝置荊州本站,其風(fēng)速數(shù)據(jù)的連續(xù)性.

    圖10 2 min風(fēng)速變化圖Fig.10 The variation diagram of two-minute average wind speed

    6 結(jié)語

    從2017年開始從導(dǎo)熱材質(zhì)野外適用、能耗、材料保溫、材料發(fā)熱影響使用壽命以及裝置穩(wěn)定性、抗干擾性等方面開展了調(diào)研試驗(yàn),并獲得2項(xiàng)國家實(shí)用型專利.2019年在荊州國家氣象觀測站自動(dòng)氣象站安裝,至今運(yùn)行正常.2019年低溫雨雪期間有效防止了自動(dòng)氣象站風(fēng)傳感器的凍結(jié),保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性.2018年11月至2020年3月2個(gè)冬季時(shí)段內(nèi)(2019年底開始批量部署),全省82個(gè)國家級(jí)自動(dòng)氣象站風(fēng)傳感器凍結(jié)現(xiàn)象臺(tái)站數(shù)量、凍結(jié)次數(shù)均大幅下降(13個(gè)臺(tái)站、59次).截止2020年7月該裝置已在全省22個(gè)國家級(jí)自動(dòng)氣象站安裝運(yùn)行.然而試驗(yàn)數(shù)據(jù)只是一次應(yīng)用檢驗(yàn)[24-25],仍有大量的研究試驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證工作,需要進(jìn)一步積累各種不同覆冰的氣象條件下,確定溫控融凍的臨界指標(biāo),如加熱啟動(dòng)停止控制、遠(yuǎn)程啟動(dòng)停止?jié)穸鹊呐卸ㄖ笜?biāo),減少無用的加熱啟動(dòng)頻次,降低系統(tǒng)運(yùn)行功耗.條件具備時(shí)可推廣到偏遠(yuǎn)無人值守的區(qū)域[26]自動(dòng)站觀測場所.

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