雷电监测定位系统

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1、雷电监测定位系统ADTD雷电探测仪用户手册中国科学院空间科学与应用研究中心ADTD雷电监测定位系统课题组二○○四年十月50目录页号一、概论21.1ADTD雷电探测仪的工作原理21.2雷电监测定位系统的构成31.3雷电探测仪的结构4二、ADTD雷电探测仪的技术功能指标112.1每个雷电探测仪布站配置112.2雷电探测仪布站连接简图112.3雷电探测仪的主要技术指标11三、雷电探测仪的安装133.1安装场地要求133.2安装基座133.3探头供电133.4探头接地133.5通讯标准及波特率173.6探头与中心数据处理站间的通信17

2、3.7通讯电缆183.8探头的安装及水平调节183.9探头NS磁场天线环方位的调整183.10探头的初次通电223.11探头的密封22四、雷电探测仪运行设置和操作234.1DIP开关的设置234.2探头的运行方式254.3探头的数据输出及帧格式254.4自动自检284.5探头命令284.6CPU板、PDL板以及电源/接口板上的LED灯的涵义39五、雷电探测仪维修415.1探头的检修维护412维修程序设置及测试终端连接445.3探头故障修理4750一、概论1.1ADTD雷电探测仪的工作原理———闪电物理特性,探测原理,处理技术大

3、量的气象观测、卫星探测仪以及很多国家的电学测量等综合分析表明,全球在任一时刻都有上千个雷暴在活动,大多数发生在较低纬度地区,但两极地区也时有发生。由于雷电在现代生活中,仍然威胁着森林、引燃火工品、造成人员的伤亡,对航天、航空、通讯、电力、建筑等国防和国民经济的许多部门都有着很大的影响。因此各国都很重视雷电的研究与防护。闪电可以分为:云闪(包含云与云、云与空气、云内放电)、云地闪、诱发闪电、球闪等多种,其中对地面设施危害最大的是云地闪电。云地闪电又可以细分为:正闪(正电荷对地的放电)和负闪(负电荷对地的放电)。目前,闪电探测仪主

4、要用来探测云地闪,并且能区分正负极性。一次闪电的放电过程如下所述:云层荷电形成电分布—初始击穿—梯级先导—联结过程—第一回击—K过程—J过程—直窜先导—第二回击—………。闪电的放电过程中最重要的是回击过程,因为回击的电流大,辐射的电磁场强,是形成故障造成危害的主要原因。回击的放电特征参量为:1.回击的放电时间:指回击发生时的自然时间。2.闪电的回击数:每次闪电的回击次数。3.回击发生的位置:回击通道取垂直分量在地面或者在目标上的投影。4.回击的电流值:指回击电流波形的峰值。5.回击电流波形陡度最大值:指回击放电过程中单位时间内

5、电流变化的最大值,它反映了闪电回击放电最剧烈时的状况。6.回击波形前沿持续时间:指回击电流波形中,从2KA到峰值电流的过渡时间。7.放电电荷:指每次回击放电所释放出的电荷,即电流对时间的积分。闪电监测定位系统从理论上讲,其核心是通过几个站同时测量闪电回击辐射的电磁场来确定闪电源的电流参数。Maxwell方程组和特殊路径上的传播影响,将两者联系起来。高精度雷电定位系统将测量每次回击放电辐射的电磁脉冲的下列参量:l回击的放电时间50l回击发生的位置l100公里处回击波形的强度峰值l100公里处回击波形陡度值l100公里处回击波形陡

6、点时间l100公里处回击波形前沿上升时间l100公里处回击波形宽度l另外,根据100公里处辐射场的波形,可以近似计算出回击的放电电荷、辐射能量。其中,探测仪的探测参量与指标如下表所示:参数回击波形到达精确时间方位角磁场峰值电场峰值波形特征值(四个)陡度值指标精度优于10-7秒优于±1°优于3%优于3%精度优于10-7秒优于3%组网后的雷电监测定位系统的探测参量与指标如下表所示:参数回击发生的精确时间回击位置(经纬度)强度波形特征参量陡度值放电量峰值功率单位0·1μS度KA0·1μSKA/μS库仑兆瓦指标精度优于10-7秒网内精

7、度优于300米相对误差优于15%精度优于10-7秒相对误差优于15%相对误差优于30%相对误差优于30%1.2雷电监测定位系统的构成———ADTD雷电探测仪+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雷电探测仪(以下简称探头)可以构成一个雷电探测定位系统网。如图1-1所示:中心数据处理站经通信信道可和多达16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、打印或拷贝成图;中心数据处理站也可经通信系统对各个探头进

8、行参数设置、调出探头工作状态等等;中心数据处理站可通过数据服务网络或设置多个图形显示终端,以便多个部门共享雷电的信息资源。501#探头2#探头N#探头通信系统中心数据处理站系统图形显示终端图1-1雷击监测定位系统…………显然,这样的一个系统网,除探头,中心数据处理站,图形显示

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