江苏省雷达观测运行监控系统

来源 :2011年第二十八届中国气象学会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:RTTR123
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  江苏省雷达运行监控系统实时监控全省六部雷达的运行状态。系统实时解析雷达数据报文和状态报文,解析数据入SQL 数据库,同时进行数据质量控制,当数据出现异常,状态不明,未收到报文等异常情况时,自动生成预警短信。该系统投入业务运行以来,实现了对全省雷达设备的实时运行监控,为气象服务提高了保障能力。
其他文献
采用关中东部11个气象站1961-2007年的逐日降水资料,同期暴雨洪涝灾害资料和经济发展资料,在ARCGIS平台上,从暴雨的孕灾环境敏感性、致灾因子危险性、承灾体易损性、防灾减灾能力等4个方面综合分析,形成了关中东部暴雨风险灾害区划.结果表明:关中东部孕灾环境的高敏感区主要在秦岭北部渭河支流比较多的二华地区以及沿黄河的韩城市.关中东部韩城和潼关的雨涝致灾危险性最高,蒲城、大荔致灾危险性相对较小.
利用常规天气资料、非常规高密度观测资料等,对2009年7月30日上海地区的强降水天气进行了分析.分析表明08时高空500hPa槽后西北气流不断补充冷空气南下,上海24小时变温为-1℃,过去24小时西太平洋副热带高压加强西伸并略有北抬,低槽与副高相向运动,槽前西南气流加大,辐合加强;700hPa上海处于低空急流出口区北侧,有显著的风速辐合,负变温更加明显,近于饱和;850hPa水汽输送显著,本地存在
2010年西南地区发生了严重的气象干旱.位于川西高原南部的凉山、攀枝花等地旱情严重.为缓解旱情,地形复杂、气象条件多变的川西高原南部被首次划入飞机人工增雨区域.3月29日夜四川省人工影响天气办公室在川西高原南部采用液氮催化剂,实施了1架次飞机人工增雨夜航作业.分析发现,通过自主研发的人工影响天气业务系统生成-5℃、-10℃温度层高度等值线,从而拟定作业飞行高度,根据云图和雷达回波发展采用飞机人工增
上海地区常因台风、梅雨、强对流天气产生暴雨、大暴雨或特大暴雨,积水受淹事件时有发生.特别当遭遇低频高强度降水时,更是城区、郊区普遍受涝,给排水除涝系统增加很大压力.考虑到降水受淹是因为地表径流不能被及时排除引发,客观评估地表径流对极端强降水事件影响的响应,不仅有助于气象业务与服务中对极端或超常气象事件的性质进行快速识别与定量界定,还能为防洪排涝决策提供帮助.为此本工作对如下方面进行了研究:一是根据
截止到2006 年,我国共有1904 个自动气象站已经运行,由于人工观测与自动观测在仪器原理及观测方法上均有很大的不同,如何对两种观测结果进行检验,具有重要的现实意义。本文从检验原理及检验方法上进行了论述,并以黑龙江省佳木斯站为例,选取2005 年的1 月、4 月、7 月和10 月平行观测资料为例,对所有观测要素的的人工观测站和自动站观测结果进行了检验。结果表明:除1 月份相对湿度(U)、地温(D
多普勒天气雷达在探测降水等天气系统工作中发挥着重大作用,其数据的准确性很大程度决定了后续产品质量,因此对雷达数据质量控制是很有必要的。目前的质量控制方法对晴空回波、超折射回波等非降水回波是直接剔除,但是这样会造成晴空回波中得气象信息也被剔除了,因此必须将晴空回波单独识别并保留,以在后续应用中加以应用。本文在现有多普勒天气雷达资料质量控制基础上,采用徐州雷达站09 年4 月和9 月雷达资料,首先对数
自动气象站的使用,与人工观测不同,出现了许多新情况、新问题,对观测数据的处理有新的要求,新的思路。最突出的就是雷击事件的发生,自动站仪器安装在野外,容易受到雷击而毁坏,不仅造成经济 损失,还会造成大量的观测数据缺失,直接影响到观测数据的质量。通过对多个自动站观测资料的分析发 现,这些雷击事件中,除了常见损失外,还有一些隐性的损失。有观测数据,但数据异常,即对应的仪器 已毁坏,或性能不良,或是线缆接
目前,雷达站需要实时上传多种雷达资料,其中包括雷达状态信息文件、雷达基数据、雷达产品数据(70 种)、拼图文件,由于网络或者系统诸多原因导致上传经常出现漏传不传等现象,当出现问题后值班人员很难及时发现问题,因此,很需要一个监控软件来代替值班监控软件来及时提醒值班人员处理问题,从而有效缓解雷达工作人员的工作强度,同时有效增强雷达上传质量,减少因非雷达硬件故障而导致的可用性低下的问题,从而避免台站值班
随着现代气象业务的发展,自动化的气象观测仪器在全国各地应用开来,并逐步替代了原有的人工观测仪器,实现了自动气象站的单轨运行。本文根据我站2009-2010 年自动气象数据与保留的20 时人工观测数据的对比,对气温单一气象要素各种统计的差异进行分析,发现其中的一些序列差异。当为晴、无云时,气温的差值也比较明显,20 时观测的人工站气温比自动站偏高了0.5 ℃,日极值存在有起伏,日最高、最低气温的差值
本文利用风廓线雷达五个基本数据产品对南京地区一次春季对流云降水进行分析,发现在各数据资料上都有非常明显的特征,具体表现在:1)水平风场:降水发生前约30min 风场变完整,降水结束前约10min 风场完整性被破坏,在降水期间出现短时的低空急流且在两个小时内降水强度加强;2)垂直速度:降水发生前约30min 观测到垂直速度(以垂直向上速度为正)小于-4m/s,降水结束前约15min 观测到垂直速度大