


摘要:傳統的凍土觀測測量數據精準度差、密度不夠,很難適應氣象觀測現代化建設對高精度觀測儀器的需求。為提高凍土觀測精準度,進一步減輕基層臺站人員的工作量,我國研發了DTD2型電阻式凍土自動觀測儀。基于DTD2型凍土自動觀測儀,首先說明了該設備的采集單元,以及傳感器、通信、供電等單元的功能,并對該設備的工作原理進行了闡述,詳細闡明了該設備的安裝使用及注意事項,并對業務軟件、串口軟件的調試方法進行了說明,為DTD2型凍土自動觀測儀的日常使用提供了依據與參考。
關鍵詞:DTD2型凍土自動觀測儀工作原理結構組成安裝與調試
中圖分類號:P414
InstallationandDebuggingofDTD2PermafrostAutomaticObservationInstrument
DONGXiangyanWANGYukun*
YuchengMeteorologicalBureauofShandongProvince,Yucheng,ShandongProvince,251200China
Abstract:Traditionalpermafrostobservationmeasurementdataarepoorinaccuracyandinsufficientindensity,whichisdifficulttoadapttothedemandforhigh-precisionobservationinstrumentsinthemodernisationofmeteorologicalobservation.Inordertoimprovetheaccuracyofpermafrostobservationandfurtherreducetheworkloadofthepersonnelofgrassrootsstations,ChinahasdevelopedtheDTD2typeresistivepermafrostautomaticobserver.BasedontheDTD2typepermafrostautomaticobservationinstrument,,thispaperfirstlydescribestheacquisitionunitofthedevice,andthefunctionsofthesensor,communication,powersupplyandotherunits,andelaboratesontheworkingprincipleofthedevice,elaboratesontheinstallationanduseofthedeviceandtheprecautionstobetaken,andexplainsthedebuggingmethodofthebusinesssoftwareandserialsoftware,whichprovidesabasisandareferenceforthedailyuseoftheDTD2typepermafrostautomaticobserver.Italsoexplainsthedebuggingmethodsofbusinesssoftwareandserialsoftware,whichprovidesthebasisandreferenceforthedailyuseofDTD2permafrostautomaticobserver.
KeyWords:DTD2permafrostautomaticobservationinstrument;Principleofoperation;Structuralcomposition;Installationanddebugging
凍土是指含有水分的土壤因溫度下降到0攝氏度或以下而呈凍結的狀態,每日08時來測定凍結層次及其上限和下限深度,以厘米(cm)為單位,取整數[1]。目前凍土人工觀測已積累多年數據,已廣泛應用于各行各業,并且在氣候監測、農業生產等領域有著很重要的作用[2-3]。以前國內各臺站人工觀測凍土普遍使用TB1-1型凍土器,傳統的觀測方法耗時耗力、測量數據精準度差、密度不夠,不能實時監測凍土深度及其發展變化情況,難以適應氣象觀測現代化對高精度自動觀測的需要[4-5],因此,凍土項目的觀測方法及觀測設備急需進行實質性和針對性的改進。為提高凍土觀測精準度及數據質量,促進凍土觀測向自動化、標準化發展,我國研發了DTD2型電阻式凍土自動觀測儀,并推廣使用[6]。凍土數據的自動觀測,減輕了人員工作量,實現了數據的連續性、準確性,能夠更好地為各行業提供精確的氣象服務[7]。
1凍土自動觀測儀的結構組成
凍土自動觀測儀主要由數據采集器、傳感器、通信單元、外圍設備和供電單元等組成[8],其組成結構如圖1所示。
1.1采集單元
系統數據采集器集成在凍土儀內部,是凍土儀的組成部分。采集器整體是一個圓形的外殼,其上部可旋轉打開,內部上面由3塊圓形電路板組成,第一塊為數據處理單元板,第二塊為電源管理單元,第三塊為連接電路板,下面可以安插方形繼電器板6塊,通過底座連接到傳感器棒體,底座與傳感器棒體形成一個整體。
采集系統由中央處理器、數據存儲器、時鐘電路等部分構成。中央處理器以低功耗單片機為核心控制部件,實現測量電壓轉換、測量控制、數據處理等功能。并帶有數據存儲、時鐘控制、硬件看門狗、RS232電平轉換,以及加熱器控制等功能。
1.2傳感器單元
凍阻式傳感器是凍土儀的核心部件,其依據水的凍阻特性,利用自然水(液態)與冰(固態)在導電特性上的差異,在內管中裝置以1cm為間隔的標尺電極;標尺電極的結構設計保證了分辨力與探測精度要求,消除了人工觀測TB1型凍土器由于凍漲產生的標尺誤差,通過標尺電極將水的凍融狀態轉化為凍結電信號,經數據處理器調用,采集器完成自動觀測任務。
1.3通信與供電單元
凍土儀通過RS485總線方式與計算機或串口服務器連接,可將凍土觀測數據、設備運行狀態數據等信息以有線的方式上傳至上位機軟件。凍土儀供電單元由電源控制器、免維護電池、空氣開關和防雷器組成。機箱與設備主機采用防水插頭連接,市電與機箱通過供電電纜連接供電。
2凍土自動觀測儀的工作原理
DTD2凍土儀根據檢測水凍融轉換相態變化的凍阻式測量原理,利用水的相態發生改變的時候,電阻、體積等物理特性也隨之變化的特點,通過非純凈水做感應介質,測量相關物理量,從而得到凍結的層次和上下限的凍土深度。
DTD2凍土儀采用了注水內管和保護外管的感應結構,傳感器插入觀測場地下外套管中,土壤凍結是土壤中的水分發生凍結,凍土儀內管中的水分也隨之凍結,其凍結阻值發生突變,排列在凍土儀內管中的感應電極自動探測內管的凍結界面,得到凍結深度信號,采集器自動完成觀測任務,并將數據以規定的數據格式存儲,傳送到上位終端機進行處理。
3凍土自動觀測儀的安裝
3.1安裝傳感器外套管
在地面氣象觀測場內指定位置,采用“鉆孔法”鉆挖出直徑約50mm、深度為1720mm的孔洞。將PPR材質直徑40mm熱水管,長度1950mm的外套管送入孔洞中,在外套管及孔洞的間隙中注入大量的細土、壓實,以免外管下沉。外套管所在位置的地面高度應與四周鄰近場地的高度平齊,外套管在地面之上的高度為260mm。安裝完成以后使用防水材料把裸露在外的管口堵住,以防止在傳感器未安裝之前雨水流入。外套管安裝應該在凍土儀正式使用前2~6個月完成,以保證觀測的準確可靠。
3.2注水
3.2.1排空注水
擰開溢水孔表面螺絲,保持傳感器內部與大氣連通,擰開傳感器下端白色的注水閥保護帽,露出并擰掉注水閥,將傳感器豎立后排空傳感器內的存水,若存水能夠代表當地水體則只需加注。
3.2.2 注水準備
將注水筒和水管連接后,在筒內灌入代表當地水體的水,打開水管開關,讓水流出直至管內不再有氣泡。
3.2.3正式注水
將傳感器傾斜放置,擰上注水閥(不完全擰緊)防止注入的水流出。抬高注水筒使其高于溢水孔,采用滴漏的方法將水注入傳感器,直至溢水孔出水,表示注滿。
3.2.4注水收尾工作
注滿以后,擰緊注水閥,拿下連接管,擰上注水閥保護帽,擰緊溢水孔螺絲后回擰2~3圈,使傳感器內殘留氣泡能夠排出。將傳感器重新放入外套管內,一般注水后應靜置2h以上再正式開始觀測。
4凍土自動觀測儀的軟件調試
待凍土自動觀測儀的采集器、機箱、傳感器以及各線路連接好以后,需對軟件進行調試。
4.1業務軟件調試
在凍土儀正常連接與上電后,還可通過業務軟件上的“設備管理”菜單下的“維護終端”功能,直接對其發送命令進行調試。
4.2串口調試軟件
在凍土儀正常連接與上電后,可在業務電腦上,關閉凍土對比業務軟件,使用相關串口調試軟件,直接命令發送給凍土儀進行調試。
4.3格式說明[9]
(1)各種終端命令由命令符和相應參數組成,命令符由若干英文字母組成,命令符與參數、參數與參數之間用1個半角逗號分隔。
(2)鍵入終端命令后,應鍵入回車/換行鍵,本格式用“↙”表示。
(3)返回值的結束符均為回車/換行,本格式中返回值用“<>↙”給出。
(4)命令非法時,返回出錯提示信息“BADCOMMAND↙”。
(5)在凍土儀正常連接與上電后,還可通過業務軟件上的“設備管理”菜單下的“維護終端”功能,直接對其發送命令進行調試。
5結語
DTD2凍土自動觀測儀具有測量精度高、穩定性強、安裝維護操作簡單等特點,它的應用大大提高了工作效率,減輕了勞動量。本文對其工作原理、組成結構、安裝調試方法進行介紹,但日常工作中也得加強巡檢和維護,確保數據采集準確,從而為各行各業提供精確的氣象服務。
參考文獻
[1]中國氣象局.地面氣象觀測規范[M].北京:氣象出版社,2003.
[2]芮建文,楊婷婷,芮建梅.DTD5型凍土自動觀測儀的安裝及維護[J].氣象水文海洋儀器,2022,39(2):111-113.
[3]胡樹貞,劉志剛,吳東麗,等.凍土自動觀測儀性能比對分析[J].氣象水文海洋儀器,2020,37(4):4-7.
[4]苗傳海,沙莉,郭宗凱,等.DOZ-1型電阻凍土自動觀測儀設計與試驗[J].氣象水文海洋儀器,2021,38(3):90-92,95.
[5]沙莉,張藝萌,馬成芝,等.遼寧沈陽地區凍土深度自動觀測方法研究[J].氣象水文海洋儀器,2019,36(2):56-59.
[6]宋樹禮,張鑫,劉志剛,等.電阻式凍土自動觀測儀測量原理及實驗分析[J].南方農機,2023,54(4):64-65.
[7]邢程,李想,白雪梅.淺談DTD1型凍土自動觀測儀原理構造及維護方法[J].黑龍江氣象,2022,39(1):39-40.
[8]華云升達(北京)氣象科技有限公司.DTD2型凍土自動觀測儀使用手冊[M].北京:長望氣象科技有限公司,2020:14-21.
[9]中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會.地面氣象要素編碼與數據格式:GB/T33695-2017[S].北京:中國標準出版社,2017:9.