[銅包鋼絞線]自動氣象站防雷措施探討
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近年來,隨著科學技術的發展,越來越多的地面遙測系統被用于天氣觀測和預報領域。動氣象站是一種電氣和電子設備,其包括許多需要收集,處理和下載數據的電子組件,所有這些都需要安全和連續的操作。
電是一種相對常見的自然干擾源。電引起的雷電和電磁脈沖直接損壞對自動氣象站非常不利,在正常的長期安全運行中不可忽視防雷。
動氣象站對電磁干擾特別敏感,作為自然干擾源的雷電放電導致自動氣象站的自動運行,因此研究該站的防雷是非常重要的。動天氣。文主要分析了自動氣象站系統的組成原理,突出了自動氣象站防雷工作帶來的問題,提出了保護自動氣象站防雷的措施。系統的組成和自動氣象站的工作原理主要由自動站數據采集設備(稱為自動站)和接收和數據處理中心組成,形成系統。動氣象站。站的自動數據采集設備主要由五個部分組成:傳感單元,連接電纜,數據采集器,電源單元和通信單元。動氣象站由微處理器實時監控和收集。變化的天氣元素,每個元素對應的傳感器的輸出也改變:此變化由數據采集器采集,線性化,并進行縮放,并且執行量技術元件的轉換和數據質量受到控制。預處理之后,獲得每個氣象要素的實時值。后將它們傳送到主控制微機并實時顯示。象站自動數據采集的特點氣象站的自動數據采集是通過傳感器獲得的,數據的傳輸是微電流信號,是從收集器傳遞到計算機的信號對電磁環境非常敏感。劣的電磁環境會嚴重影響信號的傳輸甚至失真。傳感器到集電極,再從集電極到計算機,傳輸線通常超過40米,數據傳輸線幾乎處于與電源線和地線相同的電磁環境中。互影響。為風傳感器,風傳感器通常距離地面10到12米,使其成為最容易檢測的閃電信號,數據線難以保護電磁。前設計的自動氣象站信號采集器,雖然安裝了防雷模塊來過濾可能的雷電信號,但是基于程控電話防雷的參數設計,實際上并不是非常有效,大多數閃電影響已經解釋了問題雖然傳感器設計為從外部移動到內部,傳感器,傳輸路徑和環境不會在沒有改變的情況下,傳感器的傳感器核心在雷電信號面前仍然保持敏感和脆弱。合自動氣象站防雷程序和視野共同保護建筑物免受直接雷擊,通常通過安裝避雷針,防雷網,安全帶安裝在建筑物內防雷或它們的組合將它們變成閃電接收器。柱中的上肋和主鋼筋用作下導體,而建筑物底部的鋼基棒用作安全放電電流的接地裝置。電在地上。雷針針體的高度也確保了視場的風速和方向傳感器在其保護范圍內,并且針的主體可以承受電流的沖擊閃電150 kA。觀測領域,方向和風速傳感器安裝在對11.0米高的雷擊非常敏感的風桿上,因此避雷針必須安裝在這些的頂部。不能直接連接桿。
緣桿連接在擋風桿上,垂直接地體放置在避雷針的入口附近,該接地點也必須可靠地電連接到觀察點網絡。動氣象站的避雷針由圓鋼制成,直徑大于或等于16毫米,長度大于或等于1500毫米。
平隔離距離等于或大于500米。測站點網絡的地面網絡的主要功能是將雷電流傳輸到地球。常,接地網絡是設計成圍繞圍欄封閉的環。
地桿安裝在圍欄外部,以提供數據線和地線之間的安全距離。有觀測設備必須牢固地連接到地面。外,視野的地面網絡將沿著自動氣象站的電纜延伸到保護室,并且將安裝用于輻射的公共極和接地體,以及保護設備工作場所內的設備,計算機和其他設備。它放在溝槽底部并將其埋在離地面至少一米處,然后將其放回土壤中并壓實。
算機房需要等電位連接,計算機房配電箱內設有等電位連接,一般采用S形星形結構。動氣象站的防雷技術難度較大,因為它不僅解決了自動氣象站的防雷問題,銅包鋼絞線而且提高了地面大氣條件的自動檢測水平。雷等級。此,我們必須了解閃電的形成機理以及雷電回路與現場雷電效應之間的關系。據現有的自動站設備技術,我們可以從兼容性角度設計各種電纜。磁和減少事故。以確保最高的運營效率。動氣象站的正常運行需要必要的技術支持才能發揮其全部作用。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
電是一種相對常見的自然干擾源。電引起的雷電和電磁脈沖直接損壞對自動氣象站非常不利,在正常的長期安全運行中不可忽視防雷。
動氣象站對電磁干擾特別敏感,作為自然干擾源的雷電放電導致自動氣象站的自動運行,因此研究該站的防雷是非常重要的。動天氣。文主要分析了自動氣象站系統的組成原理,突出了自動氣象站防雷工作帶來的問題,提出了保護自動氣象站防雷的措施。系統的組成和自動氣象站的工作原理主要由自動站數據采集設備(稱為自動站)和接收和數據處理中心組成,形成系統。動氣象站。站的自動數據采集設備主要由五個部分組成:傳感單元,連接電纜,數據采集器,電源單元和通信單元。動氣象站由微處理器實時監控和收集。變化的天氣元素,每個元素對應的傳感器的輸出也改變:此變化由數據采集器采集,線性化,并進行縮放,并且執行量技術元件的轉換和數據質量受到控制。預處理之后,獲得每個氣象要素的實時值。后將它們傳送到主控制微機并實時顯示。象站自動數據采集的特點氣象站的自動數據采集是通過傳感器獲得的,數據的傳輸是微電流信號,是從收集器傳遞到計算機的信號對電磁環境非常敏感。劣的電磁環境會嚴重影響信號的傳輸甚至失真。傳感器到集電極,再從集電極到計算機,傳輸線通常超過40米,數據傳輸線幾乎處于與電源線和地線相同的電磁環境中。互影響。為風傳感器,風傳感器通常距離地面10到12米,使其成為最容易檢測的閃電信號,數據線難以保護電磁。前設計的自動氣象站信號采集器,雖然安裝了防雷模塊來過濾可能的雷電信號,但是基于程控電話防雷的參數設計,實際上并不是非常有效,大多數閃電影響已經解釋了問題雖然傳感器設計為從外部移動到內部,傳感器,傳輸路徑和環境不會在沒有改變的情況下,傳感器的傳感器核心在雷電信號面前仍然保持敏感和脆弱。合自動氣象站防雷程序和視野共同保護建筑物免受直接雷擊,通常通過安裝避雷針,防雷網,安全帶安裝在建筑物內防雷或它們的組合將它們變成閃電接收器。柱中的上肋和主鋼筋用作下導體,而建筑物底部的鋼基棒用作安全放電電流的接地裝置。電在地上。雷針針體的高度也確保了視場的風速和方向傳感器在其保護范圍內,并且針的主體可以承受電流的沖擊閃電150 kA。觀測領域,方向和風速傳感器安裝在對11.0米高的雷擊非常敏感的風桿上,因此避雷針必須安裝在這些的頂部。不能直接連接桿。
緣桿連接在擋風桿上,垂直接地體放置在避雷針的入口附近,該接地點也必須可靠地電連接到觀察點網絡。動氣象站的避雷針由圓鋼制成,直徑大于或等于16毫米,長度大于或等于1500毫米。

平隔離距離等于或大于500米。測站點網絡的地面網絡的主要功能是將雷電流傳輸到地球。常,接地網絡是設計成圍繞圍欄封閉的環。
地桿安裝在圍欄外部,以提供數據線和地線之間的安全距離。有觀測設備必須牢固地連接到地面。外,視野的地面網絡將沿著自動氣象站的電纜延伸到保護室,并且將安裝用于輻射的公共極和接地體,以及保護設備工作場所內的設備,計算機和其他設備。它放在溝槽底部并將其埋在離地面至少一米處,然后將其放回土壤中并壓實。


算機房需要等電位連接,計算機房配電箱內設有等電位連接,一般采用S形星形結構。動氣象站的防雷技術難度較大,因為它不僅解決了自動氣象站的防雷問題,銅包鋼絞線而且提高了地面大氣條件的自動檢測水平。雷等級。此,我們必須了解閃電的形成機理以及雷電回路與現場雷電效應之間的關系。據現有的自動站設備技術,我們可以從兼容性角度設計各種電纜。磁和減少事故。以確保最高的運營效率。動氣象站的正常運行需要必要的技術支持才能發揮其全部作用。
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