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mikeplus:dialog:menue_werkzeuge_zeitserieneditor_formatierung_regendaten

Formatierung von Regendaten

Mittlere Niederschlagsintensität (rückblickend)

Die Niederschlagsintensität wird als konstanter Mittelwert über den vergangenen Zeitschritt betrachtet, mit anderen Worten, jeder Zeitstempel wirkt in die Vergangenheit.

Der erste Zeitstempel bildet eine Ausnahme, er dient lediglich der linken zeitlichen Abgrenzung, der Wert ist irrelevant (der Einfachheit halber meistens 0).

  • Messgröße (Type): Rainfall Intensity, Rainfall Rate
  • Einheit (Unit): mm/d, mm/h, µm/s, l/s*ha – die Einheit entspricht immer einer Geschwindigkeit
  • Interpolation (TS Type): Mean Step Accumulated – legt die rückblickende Betrachtung fest

Das obigen Beispiel zeigt eine "non-equidistant" Zeitserie. Die 0 um 16:35:00 beschreibt das ganze Intervall seit 15:30:00. Bei einer "equidistant" Zeitserie wären um 15:35:00, 15:40:00 und so fort lauter 0-Werte erforderlich gewesen.

Mittlere Niederschlagsintensität (vorausblickend)

Die Niederschlagsintensität wird als konstanter Mittelwert über den kommenden Zeitschritt betrachtet, mit anderen Worten, jeder Zeitstempel wirkt in die Zukunft. Das Beispiel Zeigt Tageswerte einer Niederschlagsstation, die Werte gelten immer ab 07:00:00 Uhr für die kommenden 24 Stunden.

Der erste letzte Zeitstempel bildet eine Ausnahme, er dient lediglich der rechten zeitlichen Abgrenzung, der Wert ist irrelevant (der Einfachheit halber meistens 0).

  • Messgröße (Type): Rainfall Intensity, Rainfall Rate
  • Einheit (Unit): mm/d, mm/h, µm/s, l/s*ha – die Einheit entspricht immer einer Geschwindigkeit
  • Interpolation (TS Type): Reverse Mean Step Accumulated – legt die vorausblickende Betrachtung fest

Regenhöhe pro Intervall

Die Regenhöhe wird als Summe über den vergangenen Zeitschritt angegeben. Die Summe wird nach jedem Zeitschritt wieder auf 0 gesetzt, wodurch ein Sägezahnmuster entsteht. Je steiler der Anstieg, desto höher die Niederschlagsintensität.

Das obere Diagramm zeigt eine Zeitserie, wie sie direkt von einer Niederschlagswippe aufgezeichnet wird. Jeder Wippenschlag entspricht im Beispiel einer Regenhöhe von 0.1 mm. Je steiler der Anstieg, desto höher die Niederschlagsintensität. Die Wippenschläge werden sekundengenau aufgezeichnet. Auch bei sehr hohen Intensitäten beträgt der Wert 0.1 mm, bloß liegen die Zeitstempel dann sehr eng beieinander.

Das untere Diagramm zeigt eine aufbereitete Zeitserie. Pro 5 Minuten ist die gemessene Niederschlagshöhe angegeben, hier immer ein Vielfaches von 0,1 mm, was auf eine Niederschlagswippe mit 0,1 mm Fassungsvermögen hinweist. Je steiler der Anstieg, desto höher die Niederschlagsintensität.

Im einen wie im anderen Fall sind folgende Parameter zu verwenden:

  • Messgröße (Type): Rainfall Depth
  • Einheit (Unit): mm etc.
  • Interpolation (TS Type): Step Accumulated

Regensumme

Die Regenhöhe wird insgesamt als Summenlinie über einen bestimmten Zeitraum angegeben. Je steiler der Anstieg, desto höher die Niederschlagsintensität. Wenn es nicht regnet, bleibt der Wert konstant.

Das Beispiel zeigt den Ausschnitt aus einer Summenlinie über ein Monat, bei einer Aufzeichnung in 10-Minuten-Intervallen. Das dargestellte Ereignis dauert circa eine Stunde und liefert rund 19 mm Niederschlag.

  • Messgröße (Type): Rainfall Depth
  • Einheit (Unit): mm etc.
  • Interpolation (TS Type): Accumulated

In der Praxis werden Regendaten sehr selten als Summenlinie übergeben, sondern meistens aufbereitet zu einem der anderen Formate.

Spontanwerte der Regenintensität

Im Grunde stellen Spontanwerte der Regenintensität eine Ausnahme dar, denn Pluviometer schreiben Daten üblicherweise in Form von Niederschlagshöhen über Zeitintervalle.

Werden Niederschlagsintensitäten trotzdem als Spontanwerte gespeichert, muss man darauf achten, dass die gewählten Stützpunkte der ursprünglichen Aussage nahe kommen.

FIXME Abbildung

mikeplus/dialog/menue_werkzeuge_zeitserieneditor_formatierung_regendaten.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/08 20:56 von thomas