CINRAD/CC雷达固态调制器原理及故障分析
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新一代CINRAD/CC天气雷达故障诊断分析及维修维护措施发布时间:2022-09-21T02:04:27.558Z 来源:《科学与技术》2022年5月10期作者:付凯涛李阳[导读] 气象数据的准确性很大一部分都取决于气象设备的正常运行付凯涛李阳(黑龙江省黑河市气象局 164300)摘要:气象数据的准确性很大一部分都取决于气象设备的正常运行,新一代CINRAD/CC天气雷达是气象设备中的一种,为气象的发展奠定了基础,但是天趣雷达系统也会出现故障影响气象的准确性,本文主要针对新一代CINRAD/CC天气雷达故障诊断分析及维修维护措施进行分析。
关键词:新一代CINRAD/CC天气雷达故障诊断维修维护引言新一代CINRAD/CC天气雷达的使用提高了气象的准确性,但是新一代CINRAD/CC天气雷达也无法排除出现问题的现状,因此,需要对新一代CINRAD/CC天气雷达进行定期的维修和检查,保障气象设备能够正常的运行。
1新一代CINRAD/CC天气雷达故障诊断方法1.1故障观察法故障观察法主要就是通过看、摸、闻、听等对故障进行判断的,通过看观察机械的运行状态指示灯分析是否出现情况,摸零件运行时是否出现温度升高的情况,闻一闻机械运行是有没有异味的出现,听机械运行时的机械声音,可以准确判断出雷达的故障,虽然故障观察法非常实用,但是对于观察工作人员有着极高的要求。
1.2系统判断法在新一代CINRAD/CC天气雷达进行运行时,出现问题一般情况下都会有系统的报警提示,报警提示主要是机器中自带的一项检测故障的一个监控程序,监控程序可以检测到分机内的主要器件。
一旦机器出现问题被监控到就会发出警报信号,告知工作人员进行故障排除,这一方法可以减少人力物力的使用,但是也存在着一些弊端,如果机械出现故障没有被检测到就会影响机械的正常运行和使用。
2新一代CINRAD/CC天气雷达的主要结构新一代CINRAD/CC天气雷达的结构主要可以分为三个部分:雷达数据采集、雷达产品生成和主要用户处理。
CINRAD/SA天气雷达伺服系统工作原理与特殊故障分析发布时间:2021-07-02T14:13:17.567Z 来源:《中国科技信息》2021年8月作者:骆艺仁[导读] 作为新一代天气雷达CINRAD/SA的重要组成部分,伺服系统直接对雷达性能和探测能力产生影响。
防城港市气象局骆艺仁 538100摘要:作为新一代天气雷达CINRAD/SA的重要组成部分,伺服系统直接对雷达性能和探测能力产生影响。
基于此,本文结合防城港市气象局使用新一代天气雷达实际,通过对伺服系统及工作原理进行分析,探讨了两次特殊故障的表现形式及具体的解决办法,以期为雷达机务人员处理伺服系统故障时能够快速恢复工作提供参考借鉴。
关键词:CINRAD/SA天气雷达伺服系统工作原理特殊故障引言:新一代天气雷达具有定位准确、时空分辨率高、产品种类齐全等方面的特点,在对短时强降水、雷暴大风、冰雹、龙卷等中小尺度天气系统分析中发挥着十分重要的作用。
随着社会经济的快速发展,政府和社会大众对中短期预报和预警工作提出了更高的要求,特别是作为防灾减灾最后一道屏障的预警信息,在影响政府部门决策的同时,还关系到社会大众人们生命财产安全,对雷达运行保障提出了更高的要求。
因不同类型雷达故障的出现,直接对雷达功能的正常发挥产生影响。
本文通过对防城港市两次伺服系统故障进行分析,以期为日后雷达维护保障工作提供参考借鉴。
1、CINRAD/SA雷达伺服系统介绍CINRAD/SA雷达伺服系统主要是对天线转动情况进行控制,可以在RDA状态和RDASC处理器控制信号的基础上,对天线方位和俯仰进行精确定位。
天气雷达伺服系统包含了RDA中央计算机、PAU功率放大单元、DCU数字控制单元、天线伺服点击、DAU数据获取单元及对应的线缆、光纤传输系统,主要作用是控制天线。
由于执行元件中使用的电机种类有很大差异,雷达伺服系统包括直流和交流两个不同的伺服系统,前者的直流电机中的启动和制动性能良好,可以进行简单的控制,可以在大区域范围内平滑速调。
CINRAD/SC型多普勒天气雷达常见故障及检修CINRAD/SC 型多普勒天气雷达具有探测降水,台风,暴雨,飑线,冰雹等气象目标的功能。
可以及时、准确、连续的探测半径500 公里范围内目标物的强度变化和移动路径。
它主要由天线馈线系统、发射系统、接收系统、伺服系统、配电系统等几部分组成。
本文分析了CINRAD/SC 新一代天气雷达的接收系统的基本工作原理,在此基础上对近几年出现的故障进行分析,并给出了故障排除方法,为今后新一代天气雷达的维护维修提供参考。
标签:CINRAD/SC型多普勒天气雷达;常见故障;维修检测引言:气象观测是气象服务的基础,观测业务是气象现代化、自动化和科技化的重要组成部分,随着气象和业务的发展,气象观测越来越趋向自动化。
多普勒效应是澳大利亚物理学家从运动着的发声源中发现的现象,多普勒天气雷达的工作原理即以多普勒效益为基础,当降水粒子相对雷达发射波束相对运动时,可以测定接收信号与发射信号的高频频率之间存在的差异,从而得出所需的信息。
运用这种原理,可以测定散射体相对于雷达的速度,在一定条件下反演出大气风场、气流垂直速度的分布以及湍流情况等。
这对研究降水的形成,分析中小尺度天气系统,警戒强对流天气等具有重要意义。
CINRAD/SC型多普勒天气雷达工作过程中难免会出现各式各样的故障,因此气象部门需要加强CINRAD/SC型多普勒天气雷达的日常维护以及管理工作,保证观测质量。
1.CINRAD/SC 型多普勒天气雷达常特点1.1总体特点CINRAD/SC 型多普勒天气雷达全相参多普勒天气雷达技术体制,具备很强的探测能力,地杂波抑制能力-50dbB,具有很高的频率稳定性,引用WSR-88D、CINRAD/SA雷达天线体扫描(VCP)模式设计以及移用WSR-88D、CINRAD/SA 雷达的全套RDA软件,雷达在线校准标定功能和机内测试和监控功能,数据质量控制技术,雷达可靠性高,可实现遥控和连续不间断运行。
CINRAD/CD 天气雷达常见故障分析与处理措施发布时间:2021-12-27T11:09:25.349Z 来源:《现代电信科技》2021年第12期作者:钟健[导读] 将 CINRAD/CD 型多普勒天气雷达故障维修处理工作做好显得十分重要。
(贵州省贵阳市气象局550001)摘要:CINRAD/CD 型多普勒天气雷达是中国气象局指定布设的新一代多普勒天气雷达,其技术先进且性能良好,在我国各级气象部门中得到了广泛应用。
基于此,本文结合贵阳市气象局使用 CINRAD/CD 型多普勒天气雷达实际,对其日常运行中出现的发射机系统故障、接收机频综故障、俯仰系统故障、监控系统故障的表现形式进行了探讨了,并给出了具体的处理措施,确保天气雷达持续稳定运行,推动气象服务工作顺利开展。
关键词:CINRAD/CD 天气雷达故障问题处理措施引言CINRAD/CD 型多普勒天气雷达是我国自行研制的 C 波段全相干多普勒天气雷达,可以对台风、暴雨、冰雹、龙卷等灾害性天气进行有效监测和预警,同时还能定量测量大范围降水,监测因恶劣天气带来的风灾,并获取到降水区域内的风场信息等。
贵阳 CINRAD/CD 天气雷达是由成都 787 厂生产的 C 波段多普勒天气雷达,主要包括天线系统、发射系统、接收系统、伺服系统、监控系统、信号处理系统等。
因该设备属于首套研制样机,设计制造技术存在一定缺陷,往往会有各种各样的故障问题出现,对于多普勒天气雷达观测数据的准确性产生了影响,严重阻碍着气象灾害预报预警服务工作的开展。
为了将贵阳市气象局雷达故障问题降到最低,将 CINRAD/CD 型多普勒天气雷达故障维修处理工作做好显得十分重要。
1、发射机系统故障1.1发射机开关电源故障该故障现象的主要表现形式是发射机对开关电源故障进行频繁报警,并造成雷达频繁出现高压或高低压,在终端部位点击“故障复位”按钮后可以恢复正常。
其故障原因及应对办法为:①若是发射机开关电源故障,判断是容限过低,连接发射机房与业务控制平台之间有过长的线路,外界通讯极易对其产生干扰,进而造成雷达系统故障出现虚报。
CINRADSA天气雷达维护与故障维修作者:郑钟尧傅超崔倩来源:《科技风》2020年第33期摘要:近年来,随着极端恶劣天气的频频发生,对于气象预报工作提出了更高的要求。
气象部门在气象监测的过程当中,离不开多普勒天气雷达的重要支撑,该设备具备较强的检测及预警功能,能够及时的反馈气象信息。
由于多普勒雷达处于不间断的运行状态,久而久之在环境因素、设备自身因素的影响下,会导致其出现一系列的故障问题,降低气象监测的准确性,影响到正常使用。
在这种情况下,积极做好故障检修及维护工作显得尤为重要。
本文首先概述了S波段多普勒天气雷达;其次分析了多普勒天气雷达的日常维护方法;最后探讨了多普勒天气雷达的故障维修对策。
关键词:CINRAD/SA天气雷达;日常维护;故障检修;研究分析近年来,多普勒天气雷达凭借自身的诸多优势,被广泛应用于气象监测工作当中,在气象预报中起到了至关重要的作用。
如果多普勒天气雷达出现故障问题,则无法实现对灾害性天气的及时有效预报,进而造成巨大的损失。
基于此,为保障多普勒天气雷达的正常运行,要重视起日常维护及故障维修工作。
一、CINRAD/SA天气雷达概述目前业务上根据工作波长可将多普勒雷达分为S波段、C波段和X波段,S波段雷达波长为10cm,主要分布在沿海地区和降雨多发区域,其探测特点是探测距离远,衰减较小,能够实现对230km范围内的气象信息的有效监测,尤其是在出现强对流天气的情况下,能够实现准确的监测和预警。
现阶段,凭借自身的诸多方面的优势,CINRAD/SA天气雷达在气象预报工作中实现了广泛的影响,极大的促进了气象事业的发展。
多普勒天气雷达在工作的过程当中,其工作原理为:雷达通过发射固定频率的脉冲波来进行对空扫描,在遇到活动目标的情况下,所返回的波会和发射波频率出现差异,这被称之为多普勒频率。
通过对该频率的大小展开分析,能够实现对活动目标的运动速度的准确有效判断。
不仅如此,结合发射脉冲波到接收波的时间差,能够实现对活动目标距离的有效测定。
CINRAD/CC 雷达伺服系统故障分析与处理对策发布时间:2022-01-12T02:15:43.474Z 来源:《现代电信科技》2021年第13期作者:付凯涛李阳[导读] 新一代天气雷达属于各级气象部门现代化气象探测系统中十分重要的组成。
随着科技的不断进步,我国许多区域均布设了新一代天气雷达。
黑龙江省黑河市气象局使用的新一代天气雷达为 CINRAD CC 型号,该雷达性能以及技术指标均比较先进,作用距离远,自动化水平较高,工作非常稳定可靠。
(黑龙江省黑河市气象局 164300)摘要:本文主结合黑龙江省黑河市气象局 CINRAD CC 型新一代天气雷达运用实际,对-CINRAD/CC 雷达伺服系统故障进行分析,并给出了故障处理对策,为今后更好地保障新一代天气雷达的安全、平稳运行提供参考。
关键词: CINRAD CC 型新一代天气雷达;雷达伺服系统故障;处理对策引言新一代天气雷达属于各级气象部门现代化气象探测系统中十分重要的组成。
随着科技的不断进步,我国许多区域均布设了新一代天气雷达。
黑龙江省黑河市气象局使用的新一代天气雷达为 CINRAD CC 型号,该雷达性能以及技术指标均比较先进,作用距离远,自动化水平较高,工作非常稳定可靠。
CINRAD CC 型号天气雷达是复杂天气预报制作的特别关键的工具,能够有效监测以及识别 400km 范围内的热带气旋、暴雨等大范围强降水目标,有效监测以及识别距离大于200km 的龙卷、冰雹、雷暴等中小尺度强天气现象,径向风速测量的范围达到±36m/s。
黑龙江省黑河市气象局自运用 CINRAD CC 型号新一代天气雷达之后大幅提升了气象要素以及天气现象探测资料的完整性及准确性,为热带气旋、暴雨、龙卷、冰雹、雷暴等复杂天气的预报预警以及人工影响天气工作的开展提供了特别有效的数据参考[1]。
但是,在 CINRAD CC 型号天气雷达具体使用过程中,也会出现雷达伺服系统故障,从而对气象探测工作的顺利开展造成不良影响。
• 194•本文结合INDRA 二次雷达天线控制及驱动系统的实际情况,将维修中遇到的典型故障作详细的分析,并针对INDRA 二次雷达天线马达出现不定时停机的故障进行了简述,以供同行参考。
1 故障现象INDRA 二次雷达天线马达出现不定时停机,停机后天线控制箱PCB 面板上的“drive1 failure ”、“drive2 failure ”故障红色指示灯亮起,“startup warning ”橙色指示灯亮起,雷达天线停止转动(如图1所示)。
本地重启马达,马达无法开启,将PCB 断电重启,马达正常启动,雷达恢复正常。
检查本地监控告警信息为马达停止和开启告警,PCB 中告警信息显示为“电网欠压254.9V ”(如图2所示)。
图1 PCB面板显示 图2 变频器故障显示2 故障分析(1)针对面板显示的“欠压故障”故障,检查UPS 系统历史记录和PCB 供电线路;目的是排除供电欠压故障及PCB 供电线路接触不良问题。
(2)根据PCB 内部24V 供电线路流程得知,天线控制箱PCB 内部24V 直流供电模块故障将会导致PLC 和继电器均无供电,从而导致变频器输入继电器跳开。
由于变频器前端的滤波器中有LC 电路,滤波器中的电压不能突变,变频器输入电压监控模块检测到突变电压而造成“欠压故障”。
(3)可编程控制器PLC 与相应设备连接的CAN 总线接触不良而导致出现欠压故障。
(4)天线控制箱PCB 中的安全继电器控制链路出现故障,马达温度检测系统(PTC )告警,紧急按钮出现漏电而拉低继电器供电电平导致马达关断,天线控制箱PCB 内可编程控制器PLC 出现程序死机或者给出错误的指令(或电平),安全继电器出现故障;从而出现上述故障。
(5)由于变频器输入电压检测灵敏度过高,电网有轻微的跳变而出现“欠压故障”告警,从而关断变频器。
3 故障检修过程(1)检查UPS 供电,查看台站UPS 历史告警信息,未能发现UPS 输出有欠压等故障现象出现。