QX/T 551-2020 (Англоязычная версия) Контроль качества данных метеонаблюдений, влажность почвы - Стандарты и спецификации PDF

QX/T 551-2020
Контроль качества данных метеонаблюдений, влажность почвы (Англоязычная версия)

Стандартный №
QX/T 551-2020
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2020
Разместил
Professional Standard - Meteorology
состояние
 2023-02
быть заменен
QX/T 551-2022
Последняя версия
QX/T 551-2022
 

сфера применения

Техническое обоснование и область применения стандарта

Настоящий стандарт, являющийся специальным дополнением к QX/T118-2020, устанавливает систему контроля качества данных почасовых наблюдений за влажностью почвы с использованием метода инструментальной рефлектометрии в частотной области. Техническое усовершенствование включает в себя концепции автоматизированного контроля качества Международной сети наблюдений за влажностью почвы (ISMN) и опирается на локальные практики Китайской автоматизированной системы наблюдений за влажностью почвы.


Анализ основной терминологической системы

Терминология Единица измерения Типичные аномальные сценарии
Объемное содержание влаги в почве % Недействительность данных в замороженном состоянии
Доступный запас почвенной влаги мм Обнаружение внезапных изменений во время непрерывного полива

Ключевые моменты для внедрения методов контроля качества

4.2.3 Технические характеристики для предельного значения Проверка

Используется алгоритм динамического порога: когда теоретический верхний предел ((1-θ_w)×100) превышает 60%, в качестве верхнего предела применяется 60%. θ_w представляет собой влажность увядания почвы (взвешенное содержание влаги).

4.2.5 Случай проверки временной согласованности

Пример сценария осадков: Если количество осадков R=5 мм за 2 часа, то увеличение объемной влажности поверхностной почвы более чем на 5% за 1 час вызывает срабатывание флага подозрения. Это правило эффективно определяет аномально влажные данные, вызванные неисправностью автоматической системы полива


Рекомендации по внедрению и меры предосторожности

  1. Для данных о методах сушки необходимо дополнительно учитывать влияние ошибок лабораторных измерений на предельные значения.
  2. Рекомендуется создать базу данных о состоянии промерзания почвы для помощи в проверках внутренней согласованности.
  3. В анализе временных рядов следует использовать алгоритм скользящего окна для оптимизации обнаружения мутаций.

QX/T 551-2020 Ссылочный документ

  • GB/T 33705-2017 Наблюдение за влажностью почвы — метод отражения в частотной области
  • QX/T 118-2020 Полигон контроля качества данных метеорологических наблюдений

QX/T 551-2020 История

  • 2022 QX/T 551-2022 XML-формат данных сельскохозяйственных метеорологических наблюдений
  • 2020 QX/T 551-2020 Контроль качества данных метеонаблюдений, влажность почвы
Контроль качества данных метеонаблюдений, влажность почвы

стандарты и спецификации

SL 364-2006 Технический стандарт по контролю влажности почвы SL 437-2014 Структура и идентификатор базы данных влажности почвы E 197-1966 земля. Испытание на герметичность GSO ISO/TS 17892-1:2014 Геотехнические исследования и испытания. Лабораторные испытания грунтов. Часть 1. Определение содержания воды ISO/TS 17892-1:2004 Геотехническая разведка и испытания. Лабораторные испытания грунтов. Часть 1. Определение содержания воды SN-CEN ISO/TS 17892-1:2004 Геотехнические исследования и испытания. Лабораторные испытания грунта. Часть 1. Определение содержания воды (ISO/TS 17892-1:2004 NS-EN ISO 17892-1:2014 Геотехнические исследования и испытания. Лабораторные испытания грунта. Часть 1. Определение содержания воды (ISO 17892-1:2014 DIN EN ISO 11274 E:2018-04 Лабораторный метод определения качества и водоудерживающих свойств почвы (проект AWWA ACE95168 Отбор и оценка датчиков влажности почвы для использования в ландшафтном ирригации ASTM D4944-25 Стандартный метод испытаний для полевого определения содержания воды (влаги) в почве с помощью газоанализатора на основе карбида кальция



© 2025. Все права защищены.