闪电定位仪安装使用和维护
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故障维修—156—三维闪电定位仪系统常见故障及检查维护方法胡仲殊1 姚鹏程2 李 伟3 覃高洋4(1.湖北省荆门市气象局保障中心,湖北 荆门 448000;2.湖北省钟祥市气象局,湖北 钟祥 431900;3.湖北省沙洋县气象局,湖北 沙1 闪电定位系统工作原理及系统构成1.1 三维闪电定位仪的组成及工作原理 三维闪电定位仪由天线罩、电磁场天线、GPS模块、电子盒、电源盒、通讯模块Nport 和配电等系统组成[1]。
闪电定位系统的工作原理: 闪电定位仪通过磁环天线探测闪电发生时,向外辐射的电磁波信号,磁环天线通过切割磁场面判断闪电发生的方向,再由电磁波信号通过电子舱进行分析、放大、处理得到所需的闪电波形,最后经过处理的信号发送到计算机终端进行运算得出闪电发生的位置、时间、强度等参数。
1.2 闪电监测定位系统的构成 闪电定位仪+中心数据处理站+用户数据服务网络+图形显示终端。
由布置在不同地理位置上的两台以上的闪电定位仪可以构成一个雷击探测定位系统网[2]。
中心数据处理站经通信信道和多个探头相连,对接收到的闪电回击数据实时进行交汇处理,给出每个闪电回击的准确位置、强度等参数,由其图形显示终端设备随时存储、显示;中心数据处理站也可经通信系统对各个探头进行参数设置、调出探头工作状态等等。
2 故障检查分析方法2.1室内电源检查 检查室内定位仪的供电插头是否插好、电源盒内通讯模块Nport 是否烧毁。
2.2室内通讯检查(如图1) (1)Ready 亮,说明电源正确接通。
(2)LINK 灯亮,说明网络物理连接正确。
(3)Tx/Rx 灯闪,说明网络中有数据包收发(正常情况下30秒闪烁一次,有雷击时闪烁一次)。
2.3室外探测仪检查(如图2) (1)探测仪电源指示灯VCC12常亮为正常。
(2)探测仪数据发送指示灯TXD 30秒为一次为正常。
(3)探测仪命令检测查看自检命令状态ST 常亮为正常。
(4)注意电源空开是否合上。
ADTD型闪电定位仪的常见故障分析及维护检修发布时间:2021-06-16T10:55:14.660Z 来源:《探索科学》2021年5月作者:代君梅胡伟阿力艳木·吾甫尔[导读] 雷电是我国许多地区经常出现的气象灾害。
为提升雷电天气的监测以及预报预警水平,为防雷减灾决策的制定提供探测数据指导,我国许多气象站均使用了ADTD型闪电定位仪。
在ADTD型闪电定位仪运行过程中也会面临一些故障问题。
新疆维吾尔自治区库车市气象局代君梅胡伟阿力艳木·吾甫尔 842000摘要:雷电是我国许多地区经常出现的气象灾害。
为提升雷电天气的监测以及预报预警水平,为防雷减灾决策的制定提供探测数据指导,我国许多气象站均使用了ADTD型闪电定位仪。
在ADTD型闪电定位仪运行过程中也会面临一些故障问题。
本文首先介绍了ADTD型闪电定位仪结构、工作原理,并重点分析了ADTD型闪电定位仪的常见故障及维护检修措施,以供同行参考。
关键词:ADTD型闪电定位仪;常见故障;维护检修引言近年来,随着社会的发展以及科技的进步,中国气象事业取得了质的突破。
气象观测业务由传统的人工观测发展到现代化的自动观测形式。
各类现代化气象观测仪器开始在国内各个区域普及使用。
ADTD型闪电定位仪作为一种现代化雷电监测仪器,其能够这将对大范围区域的雷电天气进行检测,可以对雷电出现的精确时间、方向、电流强度以及放电波形特征等相关信息进行记录,大幅提高雷电探测效率、精度,为雷电天气预报预警以及地方防雷减灾工作的开展提供指导[1]。
但是,ADTD型闪电定位仪在运行过程中也会面临一些故障。
为了确保ADTD型闪电定位仪的正常工作,就需要及时对仪器故障进行分析以及维护检修。
本文基于ADTD型闪电定位仪结构特点与运行原理,重点探究了DTD型闪电定位仪的常见故障及维护检修措施。
1ADTD 型闪电定位仪结构及工作原理ADTD 型闪电定位仪包括一个系统中心站、若干探测子站、通信传输设备构成。
TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护1. 引言1.1 闪电定位仪的概述闪电定位仪是一种用来检测和定位雷电活动的设备,可以帮助人们及时预警和采取必要的措施,保障人们的生命和财产安全。
闪电定位仪主要通过接收来自雷电的电磁信号,并利用定位算法计算出雷电的位置和强度,从而提供及时的警报信息。
闪电定位仪在现代社会的应用十分广泛,不仅在气象、农业、交通等领域起着重要作用,还在航空航天、军事防务等方面有着重要的应用价值。
通过闪电定位仪,人们可以更加准确地掌握雷电的活动情况,提前采取防范措施,减少雷电带来的损失和危害。
随着科技的不断进步和发展,闪电定位仪的功能和性能也在不断提升,使其在预警、监测、预测等方面具有更高的准确性和可靠性。
闪电定位仪的出现,为现代社会的发展和安全保障提供了重要的技术支持和保障。
2. 正文2.1 TSS928闪电定位仪的功能应用TSS928闪电定位仪是一种高精度的闪电探测设备,具有多种功能应用。
它可以实时准确地定位闪电的位置,帮助监测和预警雷电天气,保障人员和设施的安全。
TSS928闪电定位仪还可以用于科研领域,帮助研究人员分析闪电的频率、强度和路径,从而研究气象现象和气候变化。
TSS928闪电定位仪还可以应用于航空管制领域,帮助航空公司准确掌握雷电信息,避免飞机遭遇雷击。
它也可以在军事领域发挥作用,帮助军事单位实时监测敌方的雷电活动,保障军事行动的安全性。
TSS928闪电定位仪具有广泛的功能应用,可以在多个领域发挥作用。
其高精度和实时性使其成为监测和预警雷电天气的重要设备,对于保障人员和设施的安全具有重要意义。
它也可以促进科研领域的发展,提高航空安全和军事行动的效率。
TSS928闪电定位仪在现代社会中具有重要的应用价值。
2.2 TSS928闪电定位仪的日常维护TSS928闪电定位仪是一款用于测量闪电位置和距离的设备,具有高精度和稳定性。
在日常使用中,需要注意以下几点进行维护:1. 定期清洁:定位仪外部和内部的灰尘和污垢会影响设备的准确性和性能。
定位器系列安全操作及保养规程引言定位器系列设备是现今普遍被使用的追踪设备,适用于大量的行业。
然而,使用者必须了解并遵守安全操作和保养规程,以免遇到意外事故和设备故障,同时延长设备的使用寿命。
本文旨在提供一个概括性指导,以便使用者了解如何安全操作和保养定位器设备。
安全操作实践安装•安装设备时,必须确保设备完好无损,并按照设备说明书的指示进行安装。
•安装完成后,务必检查设备是否稳固固定。
•电缆和插头应该密封牢固,以确保设备正常工作。
•切勿将电缆插头拔出或者连接——必须采用专业人员安装设备。
使用•在使用设备前,务必检查电缆和插头是否紧密连接,以及设备是否正常工作。
•请勿使用已经损坏或者故障的设备。
•设备的放置需要考虑物理位置、地理位置和建筑结构来进行安排。
除此之外,需要考虑其他设备的干扰以及其他周边因素。
•为了保证设备长时间稳定运行,请避免骤变,避免过大的压力,以及特别注意废液和腐蚀性气体。
•如果在使用设备时发现异常情况,请及时断开电源,并通知设备制造商。
维护•请按照设备说明书上的规定运行设备,并且定期检查设备的运行状态。
•每次使用设备后,请务必按照说明书上的要求对设备进行适当清理。
•定期维护和保养设备,让设备始终保持在最佳状态。
•在对设备进行维护和保养时,请按照说明书上的规定进行操作。
保养规程清洁•定期检查设备,把设备清洁干净,用特定液体或纯净水清洁设备表面——不要用洗涤剂或者酒精等溶剂。
•清洁过程中,需要特别注意电缆,插头和连接器的清洁,不能使用酒精等带有腐蚀性的物质擦拭。
•清洁设备后,请务必进行干燥处理,让设备自然晾干。
储存•设备在储存期间必须放置在干燥、整洁的地方,远离湿度和温度变化大的环境。
•设备的出口、涂层和电缆等必须保持清洁、干燥状态,以免发生腐蚀或结露。
经常检查设备•定期检查设备是否正常工作,需要根据设备类型进行不同的检查。
•检查设备的使用状态,如发现损坏或故障,立即停止使用设备,并与制造商联系。
TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护TSS928闪电定位仪是一种专门用于定位和监测雷电活动的设备,它可以帮助用户准确地确定雷电活动的位置和强度,从而为各种场景下的安全防护提供重要的数据支持。
除了定位功能之外,TSS928闪电定位仪还具有其他一些功能,同时在日常使用中需要进行一定的维护保养。
下面我们将详细介绍TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护。
一、功能应用1. 雷电定位:TSS928闪电定位仪主要的功能是对雷电进行准确定位和监测。
它利用GPS和多普勒雷达技术,通过测算雷电信号的到达时间和角度,可以快速准确地确定雷电活动的位置和强度。
这对于一些需要严格管控雷电风险的场景非常重要,比如航空航天、船舶航行、室外活动等。
2. 危险预警:TSS928闪电定位仪不仅可以对雷电进行定位,还可以根据雷电活动的强度发出相应的预警信号。
当雷电活动接近或达到一定强度时,TSS928闪电定位仪会自动发出警报,提醒人们采取相应的防护措施,避免因雷电而引发的安全事故。
3. 数据记录:TSS928闪电定位仪还具有数据记录功能,可以将监测到的雷电活动数据进行记录和存储。
这些数据对于日后的分析和研究非常重要,可以帮助用户更好地了解当地雷电活动的规律和特点,从而为相关的科研和工程应用提供支持。
二、日常维护1. 定期清洁:TSS928闪电定位仪通常安装在室外,容易受到风吹日晒等天气因素的影响,因此需要定期进行清洁。
在清洁时,应先将设备上的灰尘和污垢用软布或者刷子轻轻擦拭干净,注意不要使用化学溶剂或稀释剂来清洁设备表面,以免损伤设备。
2. 定期校准:TSS928闪电定位仪的定位和监测功能需要保持高度的准确度,因此需要定期对设备进行校准。
在校准时,可以按照设备说明书上的操作步骤进行,根据实际情况调整设备参数,确保设备的测量数据和实际情况一致。
3. 定期检测:除了定期校准外,还需要定期对TSS928闪电定位仪的各个部件进行检测。
TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护TSS928闪电定位仪是一种用于检测和定位雷电位置的专用仪器,它在许多领域都有着广泛的应用,例如天气预报、农业、航空航天等。
本文将介绍TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护。
功能应用1. 天气预报TSS928闪电定位仪可以通过检测雷电活动的位置和频率来预测天气情况。
当雷电活动增多时,可能会有雷雨天气的出现,因此可以提前采取相应的防范措施,保障人们的生命财产安全。
2. 农业农业生产受天气条件的影响非常大,雷电活动可能会对农作物造成损害。
TSS928闪电定位仪可以及时发现雷电活动的位置,提醒农民们采取相应的保护措施,减少损失。
3. 航空航天在航空航天领域,雷电活动是一种很大的安全隐患。
TSS928闪电定位仪可以及时监测雷电活动,提供重要的信息给飞行员,以确保飞行安全。
TSS928闪电定位仪还可以用于科研、气象研究、环保监测等领域,具有广泛的应用前景。
日常维护1. 定期检查定期检查TSS928闪电定位仪的各个部件,确保仪器的正常运行。
特别是检查天线、接地线、电源线等部件,防止因雨雪或风雨等外界因素导致的损坏。
2. 定期校准TSS928闪电定位仪中的传感器需要定期校准,以确保测量结果的准确性。
一般建议每半年进行一次校准,减少误差,提高测量的可靠性。
3. 清洁保持TSS928闪电定位仪的清洁是非常重要的。
经常清洁仪器的外表面和内部部件,防止灰尘或其他杂质进入,影响仪器的正常运行。
4. 及时维修如果TSS928闪电定位仪出现了故障,需要及时进行维修。
可以联系厂家或专业维修人员进行维修,以确保仪器正常使用。
5. 妥善保管当TSS928闪电定位仪不在使用时,应该妥善保管,放置在干燥通风的地方。
避免长时间曝晒在阳光下,或者放置在潮湿的环境中。
TSS928闪电定位仪是一种非常重要的气象检测仪器,它在许多领域都有着广泛的应用。
定期的维护保养对于确保仪器的正常运行非常重要,可以有效延长仪器的使用寿命,确保测量结果的准确性。
2019年第8期HEBEINONGJI普法·交流ADTD 型闪电定位仪的维护与检修内蒙古呼伦贝尔市气象局马健引言作为一种现阶段使用范围较广、应用范围较好的雷电监测设备,ADTD 闪电定位仪可以实现对雷电发生的时间、发生强度以及在短时间内存在的极性等情况进行准确测量。
现阶段在我国长江中下游城市中得到广泛应用。
但是,在实际使用过程中不可避免地会出现各种故障,要实现该仪器的正常运行,就必须加强维护和检修。
本文将就ADTD 型闪电定位仪的维护和检修中的各种情况进行研究。
1闪电的发生过程分析闪电作为一种自然界中发生频率较高的一种放电现象,一般在云层之间以及云层与大地之间出现。
这种情况尤其是在降水到来之前出现次数较多。
一般而言,积雨云中的电荷分布较为明显,上层为阴极电,下层为阳极电。
当正负电荷移动之后,就会出现明显的放电现象,产生明亮的光。
通过研究发现,对闪电定位仪造成危害的主要过程是闪电的回击,这主要是在出现回击的时候会产生较大的电流,仪器接入这种电流之后就容易产生击穿,造成仪器故障。
2ADTD 型闪电定位仪的运行分析现阶段使用较多的ADTD 型闪电定位仪一般是通过一个磁环天线实现对雷电的监测。
在运行过程中,通过接收雷电产生的电磁波信号,依据磁环线圈切割磁感线的方向实现对闪电发生方向的判断。
同时,在该仪器中还设置有专门进行电子分析的部件,可以实现对雷电波形的分析放大和处理,经过分析的信号可以在电脑系统中实现对雷电发生位置和强度等参数的获取。
现阶段使用的闪电定位仪主要由电源、电子盒、磁感天线、密封部件以及通讯模块组成。
在实际使用过程中发现,出现故障的部分一般集中在通讯模块、电源以及各种电路板中。
因此,在对其进行检修也应该重点检查这些部件。
3ADTD 型闪电定位仪的维护检修要点分析3.1ADTD 型闪电定位仪的运行状态分析现阶段使用的ADTD 型闪电定位仪一般都设置有指示灯,在检修过程中可以依据这些指示灯判断该仪器的运行状态。
TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护
TSS928闪电定位仪是一种用于雷电定位的高科技仪器,其主要功能是通过监测雷电信号的到达时间来确定雷电的发生位置,并能够对雷电的强度、幅度、时间等参数进行测
量。
1. 气象领域:用于天气预报、气象监测等领域,能够对暴雨、雷电等极端气候进行
监测和预测;
2. 航空领域:用于飞机飞行高度的选择、减小雷击风险等方面,提高了空中安全
性;
3. 电力领域:用于发电和输电系统的安全监测,及时发现雷击等异常情况并进行处理,保障电力设施的安全运行。
在日常维护方面,TSS928闪电定位仪需要注意以下几个问题:
1. 保持仪器干燥:闪电定位仪需要使用在干燥的环境下,避免仪器受潮导致故障或
者损坏;
2. 定时清理:因为闪电定位仪在安装的环境中,容易受风、雨、灰尘等因素的影响,因此需要定时清理保养;
3. 注意电源:闪电定位仪需要使用特定的电源,如果电源不当会影响仪器的寿命和
性能;
4. 正确接线:闪电定位仪需要正确的接线方案,避免接线不当导致误差等问题;
5. 定期校正:闪电定位仪需要定期校正,根据厂家提供的标准操作流程进行操作。
总之,TSS928闪电定位仪的功能应用十分广泛,可以应用于气象、航空、电力等领域,在日常维护方面需要注意保持仪器的干燥清洁,正确的接线,使用专属电源以及定期校正
等问题。
2019年10期应用科技科技创新与应用Technology Innovation and ApplicationTSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护李淼(中国民用航空三亚空中交通管理站,海南三亚572000)引言对于气象观测人员,传统的观测雷暴的方法是眼睛和耳朵,也就是只有看到闪电或听到雷声才能报告雷暴。
而这时,雷雨天气已经临近甚至覆盖机场,观测的报告不能起到提前预警的作用。
如果要实时监测雷暴对本场的影响,对于人工观测来说更是非常困难,要求观测员必须时刻监视天空,增加工作强度。
并且各种外来光线和噪音(尤其是建筑施工噪音)还会干扰观测员进行准确判断。
1简介TSS928闪电探测仪是直接探测放电现象的设备,能够区分云间闪电和云地放电,并且能够探测闪电发生的方位和距离,而且可以直接融合进机场的气象自观系统。
TSS928的探测距离可达50km ,正是机场进近区域,飞机下降高度准备降落的关键区域。
气象人员提前掌握雷暴信息并告知空中交通管制和飞行员对于飞行安全是至关重要的。
图12TSS928组成部分和输出方式传感器包括四个部分组成:天线部分:接收和发射信号到处理板。
主机箱:内装电子模块和供电通许模块。
机箱经过特殊设计,耐候机箱,不锈门,带铰链和密封垫。
完全防水和密闭。
电子模块:包括解读和处理天线信号的处理板。
内装干燥剂。
供电通讯模块:负责传感器供电和对外通讯。
该模块包括供电通讯板和加热器,它们都安装在一个特殊的安装盘上。
供电通讯板上有一块所选通讯方式的电路板。
加热器可使传感器内部始终保持在最低工作温度之上。
TSS928有三种数据输出方式,可以一起使用,也可单独使用。
轮询:只有收到查询命令时传感器才发送数据,这是默认模式。
周期式:传感器每分钟传送一次数据。
闪电:传感器判断出一次闪电之后发送一次闪电数据。
3TSS928技术特点满足地面自动观测系统对闪电距离和方位的要求;探测并报告云地闪电的距离和方位;对云中闪电进行探测和计数;交流、直流和交直流选项;数据格式支持与常见通信系统之间直接接口;具备自诊断功能,可检查传感器的功能状态;在极端气象条件下仍可保持性能;采用模块化设计,简化现场维修保养。
TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护TSS928闪电定位仪是一种用于测量大气闪电击中地面位置的设备。
它利用全球定位系统(GPS)和大气电磁感应技术,可以准确地测量闪电的空间和时间特性。
TSS928闪电定位仪的功能和应用主要包括以下几个方面:1. 闪电定位:TSS928闪电定位仪可以精确测量闪电的经纬度坐标、时间和强度。
它通过接收来自天线的电磁信号,通过分析这些信号的特征来确定闪电的位置。
通过同时接收多个信号,可以计算出闪电的位置和强度分布,从而帮助科学家研究闪电的形成和分布规律。
2. 天气监测:闪电是大气中的一种重要天气现象,它通常与雷雨天气密切相关。
TSS928闪电定位仪可以用于监测和预测雷雨天气的发展趋势。
通过分析闪电的分布和强度,可以确定雷雨云的位置和强度,进而预测雷雨天气的发展和变化趋势,为人们提供及时的天气预报和预警。
3. 灾害预防:闪电是一种强电流放电现象,它具有极高的能量和破坏力。
当闪电击中地面时,除了可能引发火灾和爆炸等直接危害外,还会产生强烈的电磁场和电磁辐射,对人体和电子设备产生损害。
TSS928闪电定位仪可以监测和定位闪电的位置,帮助人们及时采取防护措施,减少闪电对人员和设备的危害。
4. 科学研究:闪电是大气物理学研究的重要课题之一。
TSS928闪电定位仪可以为科学家提供大量的闪电数据,包括闪电的时空分布、强度分布和频率等信息,帮助科学家研究闪电的形成机制、传播规律和影响因素,进而提出相关理论和模型,推动大气物理学的发展。
1. 设备检查:定期对闪电定位仪进行设备检查,包括检查设备的外观、接线情况和电源等设备是否正常,确保设备运行的稳定性和可靠性。
2. 定期校准:定期对闪电定位仪进行校准,包括校准设备的GPS定位系统和大气电磁感应系统,确保测量结果的准确性和精度。
3. 数据处理:定期对闪电定位仪的数据进行处理和分析,包括数据的存储、整理和分析,生成相应的图表和报告,提供给相关科研人员和用户使用。
TSS928闪电定位仪的功能应用及日常维护【摘要】是一篇涵盖了该设备的介绍、功能应用和日常维护内容的文章。
在引言部分简要介绍了TSS928闪电定位仪的基本信息。
正文部分重点讲述了该设备在实际应用中的功能和用途,包括其在雷电监测、天气预警等方面的重要作用。
还详细介绍了日常维护的必要性和方法,包括定期检查设备状态、清洁设备表面、保护设备免受损坏等方面。
结论部分对文章内容进行了总结,强调了TSS928闪电定位仪在日常生活中的重要性和维护的必要性,帮助读者更好地了解和使用这一设备。
整篇文章旨在帮助读者更好地了解和应用TSS928闪电定位仪,并希望能够提高设备的使用效率和寿命。
【关键词】TSS928闪电定位仪, 功能应用, 日常维护, 引言, 总结1. 引言1.1 TSS928闪电定位仪简介TSS928闪电定位仪是一款高精度的闪电定位设备,主要用于监测和预警雷电活动。
该设备采用先进的定位算法和信号处理技术,能够准确快速地定位雷电活动的发生地点,为防雷工作提供重要数据支持。
TSS928闪电定位仪具有高灵敏度、高精度和高稳定性的特点,可以在恶劣的气候条件下正常工作,为各类建筑物、设施和设备提供有效的雷电防护。
该设备可以广泛应用于各种领域,包括气象预警、航空安全、电力输配电系统、石油化工、电信通讯等。
通过及时准确地监测雷电活动,TSS928闪电定位仪可以有效预防雷电灾害,保护人员生命财产安全,确保各项生产活动的正常进行。
TSS928闪电定位仪是一款功能强大、性能稳定的闪电监测设备,具有重要的应用价值,对于提高防雷工作效率和减少雷电灾害具有重要意义。
2. 正文2.1 功能应用TSS928闪电定位仪是一款广泛应用于气象、电力、通信、航空、铁路等行业的重要设备,具有多种功能应用。
下面将详细介绍TSS928闪电定位仪的功能应用。
1. 定位功能:TSS928闪电定位仪能够精确地定位雷电活动的位置,帮助用户及时预警并采取相应的防护措施,保障人员和设备的安全。
ADTD型闪电定位仪的日常使用和维护分析作者:邢婉茹关雨姗郑石陈思蒙来源:《西部论丛》2017年第07期摘要:近几年,科学技术不断发展和进步,利用闪电定位仪器对闪电辐射的光、声以及电磁场信息予以测定已经成为常态,在收集空间位置参数和放电参数后就能最大化降低雷电造成的经济损失和人员伤亡。
本文简要分析了ADTD型闪电定位仪系统的组成结构和工作原理,并对日常检查方法和维护机制展开了讨论,仅供参考。
关键词:ADTD型闪电定位仪;组成结构;工作原理;检查方法;维护一、ADTD型闪电定位仪系统组成和原理(一)ADTD型闪电定位仪系统组成ADTD型闪电定位仪的组成要素中包括探测子站、系统主站和通信传输设备,其中,探测子站主要是将收集到的闪电消息进行处理,应用通信传输系统直接传输到主站系统中,此时的中心站定位系统就能对具体信息和数据予以定位处理,从而保证用户能获取实时信息。
值得一提的是,系统探测子站中天线罩、电磁场天线、电子舱、串口服务器以及配电系统是主要组成设备,而系统主站主要是由系统数据处理结构、监控模块、显示输出模块共同组成的[1]。
(二)ADTD型闪电定位仪运行原理ADTD型闪电定位仪的运行原理是借助闪电回击辐射的光、声以及电磁场特性等能完整收集闪电击回的实际参数,并且应用预处理措施就能对闪电数据实时性价值予以判定,并且合理性整合通讯过程,有效完成中心站内信息的处理工作。
因为能建立24小时不间断的信息处理,因此,就能全面对比分析闪电时间、地点以及实际强度,从而减少事故的发生几率。
另外,因为ADTD型闪电定位仪中自带MOXA 通讯模块,能完善通讯传输,借助串口就能提升数据的管理效率,且一端直接连接网络交换机,真正建立了点对点的控制处理体系。
二、ADTD型闪电定位仪日常检查方法为了保证ADTD型闪电定位仪运行的安全性和稳定性,就要对其进行常规化检查,避免定位仪异常、供电异常以及数据通讯异常等问题对工作造成的影响。
增刊论文闪电定位仪安装使用和维护新疆气象技术装备保障中心:彭坚1李志勇2( Tel:2690448 邮编:830002)摘要:为加强对雷暴天气的监测和预警,2011年开始新疆气象部门启动了雷电监测网的建设,目前已经有10套设备投入业务运行,为全疆的防雷减灾、预报预警提供了探测依据。
本文对目前新疆雷电监测站安装使用以及运行中出现的情况作介绍,并对使用维护提出自己的见解, 为雷电监测站的正常运行提供技术保障和支持关键词:闪电定位仪安装使用维护1引言闪电定位仪(雷电监测定位仪)是指利用闪电回击辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电回击放电参数的一种自动化探测设备。
1980年代初,云地闪波形鉴别技术的出现和应用,使云地闪探测效率达90%以上。
进入90年代,由于GPS技术的使用,雷电监测在测向系统的基础上增加GPS时钟,形成时差测向混合系统,同时采用数字波形处理技术(DSP),对波形作相关性分析、定位处理,使雷电定位精度和探测效率都有明显提高。
现在多采用多站法雷电定位系统,它定位精度高、探测参量多,但设备复杂,需要通信网、中心数据处理站。
目前,雷电监测定位系统已广泛应用在雷电的监测、预报、雷电防护及雷电研究中。
为适应新疆防雷减灾需要,2011年,全疆已建10套雷电监测设备,2012年将建设23套,实现覆盖全疆的区域性雷电监测网,对雷电进行监测、定位,实时地监测雷电的活动,获得到每一雷击的发生时间、地理位置、强度、极性等参数,对灾害性天气机理的研究和预报提供宝贵的资料,对研究和预报灾害性的天气活动,保障电力、通信、航空航天、林业、军事以及人们生命财产安全运行发挥重要的作用。
2 ADTD 型闪电定位仪简介ADTD 型闪电定位仪是中科院空间科学研究中心和华云公司合作研发的雷电监测仪器。
工作原理是利用闪电回击辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电回击放电参数,并把经过预处理的闪电数据实时通过网络通信送到中心数据处理站实时进行交汇处理,可全天候、长期、连续运行,并记录雷电发生的时间、位置、强度和极性等指标。
设备整机由天线罩、电磁场天线、GPS 模块、电子舱、电源盒、串口服务器和配电等系统组成( 如图1)1彭坚:1970年生,男,高级工程师,主要从事各类气象设备的监控管理和技术保障工作E-mail:pengjxj@2李志勇:1957年生,男,高级工程师,主要从事各类气象设备的技术保障和运行管理工作E-mail:lzyong191@图1 ADTD 型闪电定位仪结构3 ADTD 型闪电定位仪的安装3.1 场地闪电定位仪安装在观测场指定位置。
3.2 基座闪电定位仪安装在水泥墩上。
在浇注水泥墩时,预先埋进三根螺栓(M12×300),均布在Φ288的圆周上。
3.3 供电闪电定位仪采用交流220V/50HZ的市电供电,功耗<25W,可与自动气象站和用一UPS。
3.4 接地闪电定位仪接地可与自动气象站共用一接地体,也可单独用一接地体,接地电阻≤4Ω。
3.5 通信参数闪电定位仪数据接口为EIA-RS-232-C。
通信参数为“1200 N 8 1”,即速率为1200 bps,无校验位、8位数据位、1位停止位、无流控。
3.6 闪电定位仪与中心站的通信闪电定位仪与中心站的通信采用台湾moxa科技股份有限公司生产的NPort5110串口服务器,将RS-232串口转换成TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。
3.7 通信电缆通信电缆的线径与电缆的长度和波特率有关。
对于0.5mm线径电缆在1200波特应用时可用到1200m长。
电缆接线颜色排序:黑、棕、红、橙、黄、绿、兰、紫、灰、白。
接线按以上顺序排序:1,2,3……闪电定位仪通信接口采用五芯航空插头,3根通信线,颜色为黑、棕、兰。
则1-黑,2-棕,3-兰;航空插头与DB9串口接线方式:3.8 闪电定位仪的安装及水平调节闪电定位仪是通过支架底盘上的安装孔固定在水泥基座螺栓上,底盘上下各上两个螺母通过调节上下两个螺母来调节水平。
3.9 方位的调整闪电定位仪磁场天线必须调节在正北向的±0.25°之内,以保证测角精度。
通常是在当地正午时分完成调节的。
此刻恰是太阳处在天空的最高点上。
太阳的阴影是正南北向。
也可以采用罗盘方式定方位,但这只能是临时性的。
更准确的定向还是应用日晷或是专业性的瞄准器。
但不论哪种方法定方向之前必须先调好水平。
3.10 闪电定位仪初次通电闪电定位仪安装到位后,首先进行加电实验。
加电后仪器先进行自检,设备接地良好,背景噪声不超出允许范围,运行参数设置正确应能顺利通过自检,开始正常运行。
如果自检多次仍不能通过自检,需借助测试终端进行检查。
3.11 闪电定位仪的密封当闪电定位仪的加电试验通过自检,运行正常,而且天线水平及NS方位调节亦已完成,则可以进行密封,把电源/接口盒门关严,仪器舱内放进干燥剂,盖严玻璃钢罩并用三个螺丝拧紧,以使其密封、防潮。
3.12 NPort5110 的设置NPort5110参数设置是数据正常传输保证。
将计算机和NPort5110通过网线连接(直连或通过路由器),设置计算机IP与NPort5110IP在同一网段中,NPort5110IP出厂默认设置为192.168. 127. 254,在浏览器中输入192. 168. 127. 254,即可登入NPort ( 如图2) 。
图2左边区域为设置菜单选项,右边为设置内容区。
NPort 功能强大,设置内容繁多,以下仅将模块正常运行所需参数设置给用户说明,其余不再提及。
图2 Nport 设置界面网络设置:点选“NetWork Settings ”进入网络设置页面。
根据当地网络赋予闪电定位仪具体情况,更改IP address、Netmask、Gateway三项,IP configuration 选“Static”,SNMP选Disable,其余项保持默认。
点击Submit确认保存。
串口设置:点选“Serial Settings ”,点击“Port1”,进入串口参数设置页面。
“Baud rate”改为 1200,“Flow control”改为 None ,其余项保持默认。
点击Submit确认保存。
传输模式设置点选“Operating Settings ”点击“Port1”,进入工作模式设置页面。
“Operationmode”改为UDP,“Delimiter 1”写 d,并勾选“Enable”“Delimiter 2”写 a,并勾选“Enable”。
使Delimiter1、2 两项可用; 在“Destination IP address1、2( 目标IP 地址1、2) ”中输入省级和国家级数据接收服务器IP地址,其余项目保持默认。
点击确认保存。
3.13 使用超级终端确认设备的经纬度将闪电定位仪室内串口线接计算机串口,计算机进入超级终端,其通信参数:1200 N 8 1 无流控键入Ctrl A 出现笑脸键入Shift 8 按S 回车,出现经纬度4 ADTD 型闪电定位仪的检查与维护4.1 NPort5110检查设备出现故障,首先检查NPort5110,NPort5110面板上有三个指示灯。
Ready-状态指示灯,工作正常时常亮。
Link-网络指示灯,工作正常时常亮。
TX/RX-收发数据指示灯,工作正常时,隔30s闪亮一次。
故障现象及分析:Ready不亮,①NPort5110未通电;②NPort5110故障。
Link不亮,①NPort5110未与网络连通:②NPort5110故障。
TX/RX不闪亮,NPort5110与闪电定位仪探头通信中断,①探头故障,②NPort5110故障,③电缆断线。
4.2电源/接口盒闪电定位仪探头出现故障,首先检查电源/接口盒,查看电源/接口盒上8只LED灯。
右侧的四只LED的点亮,标志着+12V、-15V、+15V、+5V电源工作正常。
左侧的四只LED灯,RD为数据接收, TD为数据发送,FL为“闪数据”,ST为“状态”。
闪电定位仪通电,即开始自检,FL灯以一秒为周期闪烁,表示正在进行GPS定位;定位成功后,进入自检,此时ST和FL灯点亮。
自检成功ST灯会常亮,自检失败ST灯以一秒为周期闪烁。
进入正常工作状态,探测仪每隔一定时间会送出一个状态信息(一般为30秒,以中心站设置为准),此时TD灯会闪烁一下。
FL灯在正常接收闪电的过程中,当接收到闪电信号时闪烁一下。
故障现象及分析:+12V、-15V、+15V、+5V任何一灯不亮,故障出在某一路电路上,闪电定位仪都不能正常工作。
+12V、-15V、+15V、+5V灯全不亮,首先检查开关、保险管、插头插座,其次检查电缆,保险丝熔断是常发多发故障。
ST灯以一秒为周期闪烁,自检失败。
可按复位键重启,再进行一次自检。
若再失败,检查电子盒。
ST灯不亮,CPU没有运行。
4.3电子盒检查电子盒,首先查看CPU板五只LED灯,标识 1、2、3、4、5。
上电时,灯2、3、4亮,表示探头程序处在GPS接收机捕捉导航卫星进行定位阶段,此阶段约十秒左右。
GPS接收机定位阶段结束后,探头程序转入自检阶段,此时五只LED灯全点亮。
灯1:自检成功(正常工作)—常亮,自检失败—闪烁。
灯2:最近1秒内探测仪是否收到了闪电信号。
点亮—收到闪电信号;灯灭—未收到闪电信号。
灯3、4、5:最近收到的闪电信号的方向。
3个灯8种组合,分别对应8个不同的方向。
5 ADTD 型闪电定位仪常见故障分析和处理造成ADTD 雷电定位监测系统异常情况的成因很多的,可以从雷电定位仪异常、串口服务器异常、中心站接收异常、中心站软件异常等方面来入手分析和排查异常情况。
可以将整个系统分为几个子模块,先初步确定故障所属的子模块,然后再通过日常维护的具体工具和技术手段来定位故障点。
排查分析系统异常的根本依据是ADTD 雷电定位监测系统的数据处理流程和基本运行原理。
5.1网络通信故障造成的系统异常故障现象:2012 年*月*日乌鲁木齐中心站接收不到巴轮台雷电探测站的数据。
故障处理:“PING”巴轮台雷电定位仪的IP,不通。
初步判断是网络故障。
采用Tracert 方法追踪巴轮台雷电探测站的地址,当追踪到巴轮台路由器后就无法到达下一跳,说明省级中心站和巴轮台的网络连接正常,判断是巴轮台内部局域网或NPort 串口服务器的问题。
查看NPort 串口服务器, Ready 灯亮, NPort 串口服务器电源正常,Link 灯不亮,表示网络连接异常,排除网络连接故障后, Link 灯点亮,整个系统恢复正常。
5.2闪电定位仪电源故障故障现象:2011 年9月*日乌鲁木齐中心站接收不到托克逊雷电探测站的数据。