DB34T 4343-2022 区域自动气象站观测数据无线传输技术规范.pdf

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DB34T 4343-2022 区域自动气象站观测数据无线传输技术规范.pdf

区域自动气象站观测数据无线传输

Specificationforwirelesstransmissiontechnologyofregionalautomaticweather stationobservationdata

安徽省市场监督管理局发布

预制空心板先简支后连续中桥施工方案DB34/T 43432022

前言 范围. 规范性引用文件 术语和定义, 网络和硬件结构 4.1网络结构. 4.2网络层协议 4.3硬件结构 传输流程.... 5.1总体流程 5.2交互示例, 交互指令 6.1传输请求指令 6.2常规数据报文确认指令 6.3补报指令. 6.4终止补报指令 0 6.5校时指令 数据报文格式 7.1报文结构 7.2气象要素数据段说明 1 附录A(规范性) CRC校验. 16 附录B(资料性) 数据包示例, 18 附录C(规范性) 天气现象编码. 2 附录D(规范性) 路面状况编码. 附录E(规范性) 数据质量控制代码

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本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由安徽省气象局提出并归口。 本文件起草单位:安徽省大气探测技术保障中心、蚌埠市气象局、合肥市气象局。 本文件主要起草人:赵宝义、章超、黄晶、汪玮、翁磊、吴健、田晓明、祝颂。

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区域自动气象站观测数据无线传输技术规范

本文件规定了无线通信方式的区域自动气象站网络和硬件结构、传输流程、交互指令和数据报文格 式等内容。 本文件适用于采用无线通信方式的区域自动气象站,

本文件没有规范性引用文件

整体结构由区域自动气象站、数据传输网络以及数据接收服务器构成。区域自动气象站根据设 网地址与端口,将观测数据通过数据传输网络发送至数据接收服务器,网络结构见图1。

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气象站与接收服务器之间在网络层协议使用用户

区域自动气象站由气象要素传感器、数据采集器与通信单元构成。传感器和数据采集器负责气象 观测与收集,并生成数据报文交付通信单元。通信单元不进行任何的报文解析、加工及格式转化 据设定的IP与端口,完成数据传输功能,实现数据采集器与接收服务器的透明交互。数据采集器 单元使用RS232接口通信,交互参数为波特率:9600,奇偶校验位:n,数据位:8,停止位:

数据采集器在每分钟第10s之前完成上一分钟01s到当前分钟00s的数据报文编码, 10s通过通信单元主动与接收服务器发起交互,交互成功后,便开始进行当前时间数据报文 响应服务器反馈的各项要求,如校时、补报等。采集器在每一次发送数据报文5s内接收到接 器的应答,则表示发送成功,采集器进入自动补发状态,将过去未能成功发送的数据报文一一补报

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直到本分钟第55s结束,准备下一分钟的报文编码。如果在15s内采集器没有接收到接收服务器 的应答,采集器将再次发送相同的数据报文直至发送成功。如果在当前分钟始终未能收到接收服务器的 回应,则将标记这一时次数据报文发送失败,待以后自动补发,优先补发整点数据,发送报文时序由近 全远。 5.1.2接收服务器时刻处于监听状态,当收到采集器交互请求时,根据当前状态确认是否同意报文上 传。并时刻对每个来自采集器的数据报文返回确认指令,该指令除表示当前报文已被接收以外还可附带 校时、补报等请求。

5.2.1数据报文发送成功示例

采集器在收到常规的回复指令之后,根据时间戳可知当前报文已经发送成功,并且服务器没有 报校时任务,采集器可进入自动补报状态,直到本分钟第55s结束,数据报文发送成功示例见

5.2.2数据报文发送失败示例

图2 数据报文发送成功示例

采集器在GPRS命令或数据报文发送之后15s内未收到回复时,将判断发送失败,当前时刻在 55s之前则立即选择重新发送。如果直到本分钟55时仍然没有发送成功,则不在继续重发,

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器准备下一分钟的编报工作,且将标记此报文为发送失败,等待以后自动补报,数据报文发送成功示例 见图3。

5.2.3交互请求失败示例

冬3 数据报文发送失败示例

采集器在收到ER指令,或者5S内未获得回复则判断服务器状态或者网络状态异常,本分钟内 进行任何交互操作,且将本分钟报文标记为发送失败,等待以后自动补报。终止补报指令,将取 器标记的所有失败报文,交互请求失败示例见图4。

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图4交互请求失败示例

采集器在收到补报指令之后,根据时间戳可知当前报文已经发送成功,并且根据补报指令中的补报 起止时间,进行数据补发。当前分钟若补发完成,则继续自动重发以前未发送成功的数据;若未补发完 成,则继续等下一分钟实时数据发送结束以后再继续补发,补报示例见图5。

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5.2.5终止补报示例

图5交互请求失败示例

采集器在收到终止补报指令之后,将停止一切非实时报文的发送,并且标记所有未发送成功的报文 为成功状态。直到有新的实时数据没有发送成功或者收到新的补报指令,才重新开始自动补报,终止补 报示例见图6。

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采集器每个半点左右会收到校时指令,根据校时时间戳与本地时间之差判断是否需要校时,校时示 例见图7

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数据采集器在每分钟的第10s向接收服务器发送传输请求指令,提出发送请求,指令为 ? 传输请求指令见表1。

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妥收服务器两种应答分别如下: 正常,同意发送数据时,回复请求允许指令,指令为:0K,请求允许指令见表2。数据采集器 在接收到“OK”后,立刻将当前分钟数据报文发送给接收服务器,并等待接收服务器的反馈指 令。

b) 2 网络状态忙,服务器端异常等不适合接收数据时,回复请求拒绝指令,指令为:ER,请求拒绝 指令见表3。数据采集器在接收到“ER”,本分钟内将不再进行任何操作,等待下一分钟第10 S时,再向接收服务器提出发送请求。数据采集器发送GPRS?后15S内未收到任何回复时, 需重新发送GPRS?命令。当网络状态不好时,数据采集器会在10S、25S、40s三次问询 接收服务器,如果均未答复,本分钟不再发送任何指令。

6.2常规数据报文确认指令

数据采集器每发送一个数据报文后,需等待接收服务器应答,以确定数据是否到达服务器。当接收 服务器接收到数据报文且没有校时、补报等需求的时候,回复常规数据报文确认指令,指令中所包含时 间戳来自当前接收到的数据报文,用以标记此时间报文已收到。指令为:X202101010000,常规数据报 文确认指令见表4。数据采集器收到该指令之后,确认对应报文已经传输成功,将进行自动补报操作, 发送过去没有成功发送的报文,

表4常规数据报文确认指令

6.3.1当接收服务器接收到数据报文且需要数据采集器进行补报的时候,回复补报指令,指令中所包 含时间戳来自当前接收到的数据报文,用以标记此时间报文已收到,所含补报时间戳用于标示需要补报 的起止时间。补报指令分为分钟数据补报指令与正点数据补报指令,分钟数据补报指令见表5。 示例:分钟数据补报指令:C202101010000202012300000202012310000

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表5分钟数据补报指令

6.3.2补报起始时间戳≤补报结束时间戳。数据采集器接收到服务器补报指令后,在不影响实时数据 采集发送的情况下,把需要补发的分钟数据报文依次(由近到远)进行重发,并且保证每个数据报文获 得服务器接收确认。如果采集器同一时段内接收到多个补报指令,则执行最后一条指令。无补报指令可 终止采集器响应当前正在执行的补报指令。如果采集器内未存储需要补发的某条数据,则跳过该条数据, 继续补发下一条,正点数据补报指令见表6。 示例:正点数据补报指令:D202101010000202012300000202012310000

表6正点数据补报指令

6.3.3补报起始时间戳≤补报结束时间戳。数据采集器接收到服务器补报指令后,在不影响实时数据 采集发送的情况下,把需要补发的正点数据报文依次(由近到远)进行重发,并且保证每个数据报文获 得服务器接收确认。如果采集器同一时段内接收到多个补报指令,则执行最后一条指令。无补报指令可 终止采集器响应当前正在执行的补报指令。如果采集器内未存储需要补发的某条数据,则跳过该条数据 继续补发下一条。

当接收服务器接收到数据报文且不需要数据采集器进行补报的时候,回复终止补报指令,指 包含时间戳来自当前接收到的数据报文,用以标记此时间报文已收到。指令为:W202101010000 补报指令见表7。

采集器收到该指令之后某办公楼及综合楼室内装饰改造工程施工方案.doc,确认对应报文已经传输成功,并且终止所有补报工作,标记所有历 已经发送成功,直到有新的报文传输失败时再次进行自动补报工作。

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6.5.1接收服务器在每小时第30分钟时,收到数据报文之后,回复校时指令,指令中所包含时间戳来 自当前接收到的数据报文,用以标记此时间报文已收到,所含校时时间戳来自本地服务器,用于校时 款硬件设备(辐射类数据除外)均采用北京时,数据采集器需具备对时功能,校时指令见表8。 示例:指令为:B20180101000020210101000000

5.2校时时间戳为接收服务器主机时间,精确到秒,提供给采集器对时用。采集器接收到“校 戳”,并且当采集器当前时间与其相差超过10s时,才进行校时,避免时钟高度统一造成上

7.1.2报文示例详见数据包示例(附录B)

数据段中的观测时间、观测数据索引、观测数据、质量控制标志及多个观测数据之间由英文半角空 格分割。观测数据索引由一串(89位定长)连续的0和1表示,观测项目对应位序索引为1时,表示包含 对应项观测数据,为0则不包含。数据段详细说明见表9

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