根据新乡气象站4〜10月降水164天的降水资料,分析了强对称降水传感器与倾斜型降水传感器的差异。出以下结论:高降水量传感器比倾斜型降水传感器的月平均降水量低0.69 mm,日平均降水量减少0.32 mm;与4.68 min的倾翻式铲斗相比,称重降水传感器的降水开始时间延迟;与日降水量类型呈线性关系,相关系数为0.998 3.强降水型传感器;倾斜式降水传感器;差异;相关中图分类号:P414.95文献标识码:A文章编号:1003-5168(2018)08-0149-03洪水之间的降水量差异….用于比较两者捕获的每日和每月降水量得出以下结论:重型降水传感器的月平均值低于桶型降水传感器的月平均值。平均值为0.69 mm,降水传感器的水平低于倒置传感器的水平。均日降水量小于0.32 mm,强降水传感器的初始降水时间落后于4.88 min的桶型,重量型降水传感器与降水呈线性相关。

夜和相关系数为0.9983。键词:降水,雨量计,摇摆,差异,相关性随着社会的不断演变和环境的变化,人口对气象灾害天气预报和防御的需求日益增加。气预报和预警服务的基线数据来自地面观测,这是地面观测的最重要因素之一。水数据是气候分析,气候变化研究和NWP模型的重要基础[1]。淀包括固体,液体和混合沉淀。

了实现冬季降水观测的自动化,恒温阀芯中国气象探测中心对2006年和2009年冬季的降水传感器称重进行了两次评估,以及相关的分析和评估[2],以及自动雨量计数据的质量控制。究了其他方法[3]。文从汛期液体降水的角度比较了对称和对称降水传感器与翻斗降雨传感器的区别,并解释了不同方面降水差异的原因,并提供了提及未来进一步提高设备性能的参考。作原理和仪器观测数据新乡气象站目前使用的倾卸桶式降水传感器是SL3-1型双旋转雨量传感器。的入口距地面70厘米,直径为200毫米,测量的沉淀范围为0-4毫米/分钟,测得的沉淀分辨率为0.1毫米。]。水吸收器收集的雨水通过漏斗进入上部水桶。

雨水达到一定重量时,水桶在重力作用下翻转,水流入收集漏斗。后将沉淀物从收集器漏斗扼流管注入计量桶中,并将各种强度的液体沉淀物调节至相对均匀的沉淀强度,从而减少由于降水强度的差异。计量秤接收的沉淀量达到0.1mm时,计量摇杆清空计数桶中累积的沉淀物,使后者倾斜一次。倾斜计数室期间,相关的磁铁扫过仪器中的簧片开关。于薄片管由于磁化而产生脉冲信号,所以收集器自动收集并存储0.1mm的沉淀。非结冰期间,称重降水传感器用作新乡气象站的备用雨量传感器。乡气象站目前使用的称重传感器是DSC1传感器。水口直径为314 cm2,高度为120 cm,外侧有防风圈。
感器的测量沉淀范围在0到400毫米之间。量分辨率为0.1 mm。

降水量小于10 mm时,最大测量误差为±0.4 mm,大于10 mm,每分钟进行一次自动观测[4]。DSC1型降水传感器采用压力变形技术获得降水数据:带有表面安装电阻应变仪的敏感梁在水箱压力下变形,以及应变片的变形和相应的电阻值。变通过检测应变仪的电阻变化,可以获得罐的质量,然后可以获得沉淀量。验数据来源于2015年至2017年每年4月至10月的降水日数,即河南省指定的汛期降水量统计数据。据收集了两个传感器捕获的每日和每月降水量的总量以及按时段的最小降雨量分布,以及在某些特殊天气事件期间降水捕获的降水开始时间。个传感器通常用于视野中。这种情况下,当没有沉淀或小于0.1mm的沉淀时,不会产生沉淀。计数据将每月总降水量与两个传感器捕获的总月降水量进行比较。1是比较由称重型降水传感器和摇杆式降水传感器捕获的总月降水量的条形图。较期对应于2015年至2017年三年间从4月到10月的总降水量。过对比分析,可以看出,在21个月的样本中,倾斜桶捕获的降水量略大称重类型的比例为85.7%。
致上,降水捕获大致相同:在大雨期间,翻转速度更快,在转弯过程中,由于转向桶的同步反转而导致雨量减少加药杯[2]。旦月降雨强度差异分布良好,月降雨量和降雨强度分布与月降水量一致,共计21组对比样本。中,2016年7月的月降水量过高(> 500毫米)并未参与比较。
下的20个有效比较。2是月降水量中降水量与降水量之间的降雨强度差异图。

20个降水样本中月平均绝对误差为3.19 m,月降水量与两种仪器的相对误差成反比。日频率分布频率差异164天的降水量,称重类型与日常类型捕捉切换的类型之间的差异,如图3所示。图3中可以看出,桶放电捕获更多降水。164天的平均每日绝对差值设定为0.32毫米。164个样本中,有28组数据,加权降水量大于翻斗,占17%。于测量方法和原理不同,两种数据之间存在一些差异。成这种现象的主要原因是,在强对流力的情况下,经常会出现强风现象:重型降水传感器的进水口顶部有一个截止环。而重型降水传感器减少风。雨的影响[5]。计软件SPSS [6]分析了两种仪器观测到的日降水量的相关系数(164)。4显示了日降水量与称重和倾倒观测值之间的相关性。图4中可以明显看出,倾倒观测的日降水量在直线称重类型周围分布很窄,表明线性相关,相关系数在0.998 33处计算并达到显着性水平。0.01 [7]。型和倾斜型降水传感器方程为:[y = 1.013 19x 0.275 19]。水量的滞后量取自164个降水日样本,降雨量大于4毫米的降水日数为50天。164天的沉淀期间,每天沉淀收集沉淀样品的第一分钟的小时。5显示了称重方法第一分钟相对于倾卸类型的相对滞后。初,得出以下结论:称重式降水传感器被肘式降水传感器稍微延迟,从第一分钟的降水量开始平均为4.68分钟。斜斗。主要是由于加权降水传感器在降水质量初始增加后不断观察到质量增加与温度,风力等因素的关系,以确定这是偶然的干扰[5],那。据质量控制方法和过程导致降水数据与实际降雨发生相关地写入数据文件。此,可以在一定程度上确定重型降水传感器对于降水捕获是严格和准确的。论根据新乡气象站,4月至10月,4月至10月,从不同角度对164天降水量的164天降水进行了比较。论如下:称重型降水传感器测量的平均降水量比肘式降水传感器记录的月平均降水量少0.69 mm,平均日降水量小于0, 32毫米;高降水量传感器与日降水量类型线性相关,相关系数为0.998 3.相关分析表明,在实际活动中,恒温阀芯由称重降水传感器记录的数据和倾翻型降水量很小,可以作为备份来提高降雨观测的准确性。
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