
技術的要件
蒸発の測定:
解像度は0.1 mm。
測定範囲:0~70mm;
精度は0.1 mm。
測定方法:High Precisionレーザーセンサ;
繰り返し誤差:≤ 0.2 mm;
雨の測定:
測定方法:計量式;
エッジ角度:45°。
精度は0.1 mm。
解像度は0.1 mm。
測定範囲:0~17mm/min;
精度は± 2%以下です。
技術パラメータ

ソフトウェアインタフェース



一、許褚の概要及び原理
全自動雨量蒸発テレメトリシステムは、“水面蒸発観測規範”、“降水量観測規範”、“水文自動予察システム技術規範”、“水文情報予報規範”、“水文情報符号化要求”などの文書の要求に従い、蒸発量と降水量を自動的に測定し、自動的に水を加えたり汲み上げたりし、測定データを無線ネットワークを介して中央局のサーバーソフトウェアプラットフォームに送信し、蒸発と降水観測の自動化を実現する。

制御ボックス、計量雨、自動水オーバーフローシステム、レーザー蒸発、制御ソフトウェアの5つの部分で構成される自動降雨蒸発システム、構造は、図のように:

全自動雨量蒸発システムは、従来のE 601蒸発皿に基づいてコネクタを介した原理に基づいており、制御ボックス内の制御ユニットとE 601の間にレーザー測定皿を介して接続されています。レーザー測定器はE 601蒸発器の上に置かれ、その中にフロートが配置された。E 601蒸発器の水位が変化すると、レーザー測定器は1時間ごとにE 601蒸発器の水位を測定し、読み取り水位から前回測定時の水位の高さをdifferenceし引いた蒸発高さを求め、計算された蒸発値も制御ユニットによって記録され、制御ソフトウェアにアップロードされます。
計量降雨量は、主に現在の5分間の降雨量を保存し、時間が到着すると自動的に雨量ポート制御バルブを開き、高精度計量天びん容器に格納された降雨量を計算し、計算結果が制御ユニットに送信された後、高精度計量天びん制御バルブは、排出口を介して容器内の降雨量を開きます。nbsp;;;

2.その2設備の設置調整
設備の設置
設備の設置は、SL 630-2013“表面蒸発観測仕様”の蒸発器設置に関する特定の要件に従って厳密にサイトレイアウトと設置され、蒸発サイト全体の合理性と美しさを考慮しています(蒸発サイトの状態図を添付)。SL 630-2013“水面蒸発観測仕様”の関連仕様は以下の通りです。
(1)蒸発観測場所の選定:規範2.1.2によると、蒸発観測場の周囲は平らで、気流が円滑になるようにする。規範2.2.1によると、観測場の大きさは各観測所の観測項目と機器によって決定される。観測場は平らで清潔で、水が発生しないようにする。地面は草や作物を植え、高さは20cmを超えないようにし、周囲に高さ約1.2 mのフェンス内に幅0.3- 0.5 mの観測歩道を敷設する。
(2)蒸発器の種類:仕様3.1.2に準拠した自己記録/テレメトリ蒸発器:標準的な表面蒸発器を使用した蒸発ドラムに自動測定またはセンサーを追加します。
(3)蒸発器の設置:仕様3.3.1規格に準拠した表面蒸発器の設置は、以下の要件を満たす必要があります(図参照)。
1.蒸発器の口の縁は地面から約30cm高くなければならず、口のdifferenceは0.2 cm未満でなければならない。
2.水圏は蒸発バレルの近くになければならず、蒸発バレルの外壁と水圏の内壁の隙間は0.5 cm未満でなければならない。水圏の排水孔底と蒸発バレルのオーバーフロー孔底は、同じ水面になければなりません。
3.水圏と地面の間には幅50cm(防食壁を含む)、高さ22.5 cmの土圏を設け、土圏の外側の防食壁はレンガで乾燥させたものとする。地球圏の北面に40cm以下の観測ギャップを残してください。蒸発バレルの針は観測ギャップに配置してください。

機器接続パイプのレイアウトとシールは、要件に注意する必要があります:
- 接続管全体のレイアウトはU字型レイアウトであり、直線的な埋設は禁止されています。
- 塔の接合部と水道管の接続部はステンレス製の鋼管で固定し、緩みを禁止します。
- E 601バレルに穴が開いた後、配管継手を取り付け、継手を防水シールし、水漏れ現象を禁止します。
- 太陽光発電は、より良い照明条件の場所に配置する必要があります。
- 機器ボックスベースの注入は、ラインパイプの接続に便利なライン穴を残してください。
シャーシの取り付け
- シャーシを打設ベースに置き、水平定規を用いてシャーシの取り付けが水平であることを確認します。
- シャーシの水平性を確認したら、M 6-M 8の膨張ネジで固定します。
- 太陽光発電の設置は45°の角度、好ましくは真南方向でなければなりません。
- E 601バレルの設置は、水文仕様に準拠し、設置レベルが必要です。
電源システム接続
1.ソーラーパネルは、2つの電源ケーブルで接続されます。電源コードを取り付けバレルの穴から出し、ソーラーパネルの下の黒いプラスチックボックスを開きます。その中には2つのジャンクションポストがあります。右側のジャンクションポストは+極と二重芯線の赤いケーブル接続です。左側のジャンクションポストは-極と二重芯線の白いケーブル接続です。結線する時に両芯ケーブルはそれぞれ長さ20mmを剥き、半分にし、撚りで股にし、結線中座に常用発信部品の両結線穴に詰め込み、ネジで締め、最後にネジで黒プラスチック密封箱をしっかり固定し、密封剤で密封処理をする。
2.ソーラーパネル固定ブラケットをM 6ボルトでソーラーパネルに固定します。
3.線と固定ブラケットを取り付けた太陽電池パネルを立棒に固定する(太陽電池パネルが駅舎の位置に取り付けられている場合はネジで固定)
4.コントローラーを取り付け基板に固定し、
5.バッテリーを充電コントローラに接続し、赤い線が正極に接続し、黒い線が負極に接続し、接続固定した後、バッテリーを機器ケースに入れる。
RTU機器ボックス回線接続
1. RTU電源ケーブルをソーラーコントローラの出力端子に接続します。
2.各種ケーブルが正しく接続されていることを確認した後、機器ボックスの電源スイッチをオンにし、機器に電源を入れます。
3.機器の電源投入後、RTUの動作パラメータを設定します。
4.パラメータの設定が完了すると、テスト作業ができます。
パラメータの設定
制御ボックス内には主に制御ユニット、远隔机()、データ伝送ユニット(U)、スイッチなどが含まれる。
- 制御ユニット:機器制御、降雨/蒸発計算に使用されます。
- テレメトリ端末:データ収集、機器制御に使用されます。
- DTU DTUデータ転送用でーたてんそうよう;
- Power Switch:電源制御。
RTUパネルのボタンスイッチを押すと、RTU LCD画面が点灯し、メインインターフェースが表示されます。次の図のようになります。

- 現在の雨:午前8時からチェック時までの雨のvalueを表示します。
- 毎日の雨:前日の雨を表示します。
- 累積降雨量:表示機器設置時の総降雨量。
- 現在の蒸発:当日午前8時から閲覧時までの蒸発量を表示します。
- 日蒸発:前日の蒸発データを表示します。
- 電源電圧:バッテリーの現在の電圧を表示します。
システムのデバッグ
全ローカルテスト。
GPRSモジュールとRTUボード間の接続ラインを切断し、ローカルシリアルラインを直接RTUに接続します。試験は降雨蒸発試験手順を用いて実施する。試験前に機器をオンにし、降雨蒸発試験シリアルポートを開き、RTU上のディスプレイがメインインターフェースに入るのを待ちます。雨量蒸発試験プログラムインターフェースは以下の通りです。

降雨蒸発試験手順
スケールデータ読み取りチェック:
降雨蒸発試験プログラムを使用してスケールデータを読み取り、デジタル重量トランスミッタの表示と完全に一致します。
レーザーデータ読み取り検査:
レーザ変位センサデータを雨量蒸発試験プログラムで読み取り,レーザ変位センサ上の表示と比較すると,誤差範囲は0.1mm以内である。
雨のテスト:
計量カップで0.1 mm以上の水を計量口に注ぎ、RTUディスプレイを見て、ディスプレイ上の降雨データが計量カップの測定データと0.2 mm以内であるかどうかを確認するのに5分以内でなければなりません。雨量測定リンクに水漏れがないか確認してください。
蒸発テスト:
E601バケツから適量の水を取り、秤で取り出した水の重さを測り、雨量蒸発試験プログラムで水の深さを計算し、5分待ってから雨量蒸発試験プログラムの追加ボタンをクリックして、追加日蒸発データと計算データを比較し、誤差範囲は0.1mm以内とした。
排水チェック:
降雨蒸発試験プログラムで排水を制御し、Commandを出してから5分以内に機器が対応する排水を行い、排水に漏れがないかどうかを確認します。
データストア抽出チェック
テストは1時間以上に達し、SDカードにデータがある場合、降雨蒸発試験プログラムでデータを抽出し、対応するデータを正しく抽出できる必要があります。
システム検収
機能の承認。全自動雨量蒸発テレメトリシステムが本プロジェクトの設備技術性能指標のすべての要求を満たすことを確認する。
パフォーマンスの承認。全自動降雨蒸発テレメトリシステムの性能を評価し、測定精度、安定性、信頼性を評価しました。
全自動降雨蒸発テレメトリシステムのトレーニングプログラム
| コースのテーマ | カリキュラム概要 | 授業時間(時間) |
| 全自動雨量蒸発テレメトリシステム | (1)全自動雨量蒸発テレメトリシステムの基礎:装置のcharacteristic、原理、アプリケーションシナリオなどを紹介します。 | 1.5 |
| (2)全自動雨量蒸発テレメトリシステムの現場でのBasic Operations。 | 2 | |
| (3)全自動雨量蒸発テレメトリシステムの基本機能、異常処理など。 | 2 | |
| (4)システムのメンテナンス·メンテナンス:定期点検、ほこりの除去、部品の交換など、全自動雨量蒸発テレメトリシステムの適切なメンテナンス·メンテナンス方法を紹介します。 | 4 | |
| (5)コースのまとめと質疑応答:コースの内容をまとめ、受講者の質問に答え、対応する操作指導とアドバイスを提供します。 | 2 |

自動蒸発雷保護プログラム
避雷器の設置
電源避雷器の取り付け方法及び要求事項
電源アレスタの設置場所は自動蒸発装置のシャーシ内であり、すべての外部機器は電源アレスタを設置する必要があります。
電源アレスタは3つのポートにminかれており、それぞれ電源正、電源負、接地です。外部機器の電源ケーブルの正負線は、電源アレスタの正負ポートを通過してから、機器に接続し、接地ポートの配線長さ≤500 mm、条件によって制限されている場合は、適切に延長することができますが、配線をできるだけ短くする原則に従う必要があります。角度は90度以上(直角ではなく円弧角)でなければなりません。接地ケーブルは独立した接地ネットワークに接続されています。nbsp;;;
インストールに関する注意事項:
電源避雷器を設置する場合は、まず接地システムをしっかりと接続してから、他のラインに接続してください。設置時は必ず電源を切って、帯電操作は厳禁です。接続導線は必ず要件を満たしてください。& nbsp;;;
雷保護装置は特別なメンテナンスを必要とせず、定期的に接続が緩んでいるかどうか、動作状態表示灯が正常かどうかを確認するだけです。nbsp;;;
作業ステータスLEDが緑色に点灯すると、雷保護装置が正常に動作していることを示します。赤い光は、雷保護装置が損傷していることを示し、雷保護効果が悪くなり、直ちに交換する必要があります。nbsp;;;
信号避雷器取り付け方法
信号避雷器は機器シャーシに取り付けられ、すべての外部信号ラインは信号避雷器を取り付ける必要があります。
信号アレスタは、信号A、信号B、グランドの3つのポートにminかれています。外部機器信号ケーブルAB信号線は、信号アレスタABポートを通過し、その後、機器にアクセスします。接地ポート配線長≤500mm、条件制限が≤500mmの基準に達しない場合は、適切に延長することができますが、配線をできるだけ短くする原則に従う必要があります。角は90度以上(直角ではなく円弧角)でなければなりません。接地ケーブル接続は独立した接地ネットワークに接続されています。nbsp;;;
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