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相似文献
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1.
根据L波段雷达的基本特点以及在气象部门的使用情况,总结出该雷达最常见的故障种类和故障类型。以发射机加不上高压故障和发射机过流故障为线索,系统分析可能引起大发射机发生故障的原因并针对其原因提出解决方法,重点阐述雷达大发射机故障的通用检查方法,关键要把握2个"通道",一是高压控制信号通道;二是脉冲触发信号(B)通道。通过具体详细的维修案例分析,检验该检测方法在实际维修中的通用性和优越性以达到芯片级的维修效果。。  相似文献   

2.
王勤典  郑杰 《气象科技》2006,34(Z1):106-110
上海市气象局于1997年从美国引进了一部多普勒天气雷达WSR-88D,该雷达采用24 h连续工作的方式投入日常的业务运行,在天气探测和气象服务中发挥了重要作用。在多年的运行过程中,该雷达也出现了各种不同类型的故障,有些重要故障直接导致了雷达的停机,给气象服务带来了一定影响。文章介绍和总结了该雷达出现的一些主要故障,这些故障集中在雷达发射机部分的射频驱动器、聚焦线圈电源、触发放大器、调制器、后充电调整器等部件上。通过对这些部件的功能和工作原理的分析,详细介绍了分析和排除这些故障的关键技术。  相似文献   

3.
《广东气象》2021,43(3)
介绍了韶关新一代S波段双线偏振多普勒天气雷达发射机的一次维护保障过程。该次发射机故障具有出现次数频繁且持续时间短的特点,在发射机故障循环后系统能自动恢复,但造成了基数据和产品的缺失,严重影响了台站的业务考核。保障人员从雷达故障特征、雷达终端报警信息和故障时间点等综合分析入手,根据相关信号流程、关键点波形及故障现象观察,最终判定为调制器内部真空开关性能老化,其内部隔离度不足导致打火而引起瞬间电流突变,触发报警。  相似文献   

4.
701C探空雷达发射系统典型故障分析与排除方法   总被引:5,自引:5,他引:0  
故障现象一:2001年5月,清远探空雷达发射机7KV抖动不稳,其它电源指示均正常,发射机不能正常工作。  相似文献   

5.
发射机触发放大器主要为调制器中SCR开关管提供放电触发脉冲,同时兼具调制组件的保护功能。发射机触发器芯片级故障诊断流程将触发器故障定位到芯片级,大大降低了触发器故障维修成本,同时为雷达测试平台中触发器故障自动诊断建模提供了技术支持。在发射机触发器信号流程基础上,依据发射机触发器关键点波形或关键点电平,通过触发器故障树图了解故障因果关系,研究出规范化的触发器芯片级故障诊断流程。列举了依据触发器芯片级故障诊断流程,修复了由于单稳态触发器无触发信号输出,导致无-200V放电触发信号的单稳态触发器故障个例。结果表明:芯片级触发器故障诊断流程可以快速定位发射机触发器故障点到最小可更换芯片。具有操作方法简洁、诊断思路清晰、操作规范,基层雷达站技术人员容易掌握的特点,可有效提高新一代天气雷达技术保障水平,保证雷达观测数据的可靠性。  相似文献   

6.
气象雷达作为监视雷雨天气的重要工具之一,越来越受到重视。716型气象雷达是国产C波段雷达,该设备在回波接收、数据处理、通讯等方面,电路的集成化较高,故障率较低,而在发射系统为了得到较高的发射功率,采用单级振荡式发射机,输出管为大功率同轴磁控管,发射系统在716型气象雷达中故障率最高。熟练掌握发射系统的组成、工作原理及关键器件的工作性能、特点,对维护好该设备,使其正常运转,保障航空安全尤显重要。通过一起发射系统脉冲调制器故障的具体分析与排除,对716型气象雷达发射系统的组成、工作原理进行了阐述,并揭示出对716气象雷达发射系统的检修要点。  相似文献   

7.
1故障现象无磁控管电流,两显示器无杂波、无回波。2检修与分析开启雷达后,一手扶住复位按钮,另一手转动高压调节手轮,高压指示正常,但无磁控管电流。闸流管不起辉。松开复位按钮,高压掉至零。据上述步骤,初看起来故障应在发射机的调制器内。但是两显示器上无杂波、无回波,说明接收机的视频放大器也有故障。结合两种故障现象判断,故障应在影响上述两部分的共同电路内。因而作如下检查:门)检查发射机面板上的触发脉冲为正常。(2)通过接收机面板上的电压检查表,发现无十30O伏直流电压。门)打开接收机后门,闻到一股焦味,用手…  相似文献   

8.
胡学英  郭泽勇 《气象科技》2017,45(6):1136-1140
根据中国气象局探测中心对全国雷达2006—2015年的备件消耗评估和对全国CINRAD/SA雷达2007—2015年的故障归属进行统计发现,发射机故障率仅次于伺服系统,这与发射机长期处于高压强电的工作环境密切相关。发射机故障中,高压问题直接导致停机,严重影响观测,是比较难处理的一类故障。通过统计全国CINRAD/SA雷达发射机的高压故障归属与检修经验,结合相关组件的参数特征,梳理常见高压故障,归纳总结出CINRAD/SA雷达高压故障的排查方法,并从项目组收集的案例库中选取2个典型个例进行分析,为台站提供借鉴。  相似文献   

9.
L波段雷达发射机故障原因分析   总被引:4,自引:2,他引:2  
从故障现象、故障检测以及故障排除三个方面阐述了北海、河池、桂林L波段雷达安装使用过程中出现的几例发射机故障,总结L波段雷达发射机的检修思路和方法.  相似文献   

10.
CINRAD/SA雷达发射机故障诊断技术与方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
济南CINRAD/SA天气雷达自2002年2月交付使用至2007年6月,雷达在工作中共出现大小硬件故障41次,其中发射机故障23次,占总故障的56%.分析了发射机故障的成因,并提出相应的排除方法和应对措施,旨在积累经验达到快速排除故障的目的.  相似文献   

11.
胡东明  胡胜  刘强 《气象》2006,32(8):118-120
从2002年8月1日开始,广州CINRAD/SA雷达发射机系统平均每个月发生一次大面积烧坏控制信号平衡发送/接收芯片的故障,造成发射机加不上高压或没有发射功率,极大地妨碍雷达系统的正常工作。直到2003年6月15日才找到故障的根本原因,根源是调制器真空开关(3A12A10)漏气,真空度下降,造成高压打火,更换该器件后故障方得以彻底解决。本文从基本原理入手,深入分析故障原因及处理办法,供正在使用和即将建设CINRAD/SA雷达的同行们参考。  相似文献   

12.
新一代天气雷达技术保障中,发射机高压负载打火导致的综合故障的诊断和定位是比较复杂的,具有故障点多、故障涉及组件多、故障修复时间长等特点,是新一代天气雷达故障维修的难点。依据发射机高压控制和监控信号流程,提出了发射机高压打火组件级故障诊断流程。通过发射机组件级故障诊断流程快速修复发射机高压负载打火综合故障过程,表明发射机高压打火组件级故障诊断流程在雷达维修中具有规范化和适用性维修效果,进一步显示出故障分析诊断流程在新一代天气雷达技术保障中的重要作用。  相似文献   

13.
L波段雷达发射机故障案例分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
针对L波段雷达发射机故障个例,结合发射机工作原理,对故障原因进行了分析,叙述了故障排除过程,并作了归纳总结。  相似文献   

14.
在TWP3风廓线雷达各种故障中,发射机故障率高居榜首。基于TWP3风廓线雷达发射机工作原理和关键点信号特性,结合故障统计数据,将发射机常见故障归纳为6类典型故障。通过分析典型故障,研究出一套故障诊断流程,并结合3个典型案例进行剖析。结果表明:发射机典型故障诊断流程可以快速、准确诊断发射机故障,具有思路清晰、操作规范、基层雷达站技术人员容易掌握的特点,可有效缩短发射机故障修复时间,提高TWP3风廓线雷达技术保障水平。  相似文献   

15.
针对新一代天气雷达(CINRAD/CB/CD)在内蒙古业务运行过程中所出现的一些典型故障,文章归纳总结了新一代天气雷达发射机故障、伺服系统故障、接收机噪声系数超标等几类典型故障的故障定位与故障排除方法,对雷达的日常维护和维修工作具有一定的参考价值。  相似文献   

16.
李成伟 《气象科技》2012,40(3):354-357
天气雷达的触发器为调制器可控硅提供触发放电信号,触发器故障后将导致调制器人工线无法放电,发射机停止工作。通过对一次CINRAD/CB新一代天气雷达触发器故障的详细分析,发现触发器控制板V1(IRF450,场效应管)导通时间过长是致使R33过热烧毁的主要原因。同时R33消耗功率过大又造成触发器电源板调整放大管V4、V5(MJ12005)过载烧毁。在分析触发器电路图和信号流程的基础上,介绍了此类故障的排除方法,并就如何预防此类故障发生提出了建议,旨在使技术保障人员掌握触发器组件的测试和维修方法,能在最短时间内排除故障。  相似文献   

17.
新一代天气雷达故障检测及维护维修   总被引:1,自引:0,他引:1  
彭涛  郑伟 《四川气象》2007,27(1):44-46
本文介绍了新一代天气雷达的馈线系统故障、发射机系统故障、接收机系统故障、饲服系统故障的分析判断方法及相应的故障排除措施,以供雷达技术保障人员参考。  相似文献   

18.
通过分析CTL-713C型天气雷达发射机各组成部分工作原理,得出发射机工作信号流程示意图,提出了发射机故障诊断方法和原则,对发射机几种常见的故障现象及检修方法进行了分类,并通过实例分析对发射机故障诊断方法和原则进行了检验.  相似文献   

19.
本文介绍了新一代天气雷达的馈线系统故障、发射机系统故障、接收机系统故障、饲服系统故障的分析判断方法及相应的故障排除措施,以供雷达技术保障人员参考.  相似文献   

20.
故障现象:一次雷达总电源开关故障后,回波强度在终端显示下降约30dB。检修分析:此现象最有可能由接收机性能变差和发射机功率下降等原因引起。检修过程:检查发射机,功率指示正常,因而重点怀疑接收机性能变差。而接收机的性能与自频调跟踪的关系极大。经检查发现。自频调并非最佳。通过精心的细调,再调大接收机的增益,终于使得主机显示主要地物——罗浮山的回波强度达到45dB以上(广州714B雷达1990年新装调机时,曾以此作为调校标准),故判定生机正常了。但这时出现了令人困惑的现象,数字终端的显示仍偏弱,且出现彩底。再细看主…  相似文献   

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