レーダー流量計パラメータ
速度範囲:0.1 〜 20m/s;
速度測定精度:± 0.01 m/s;± 1% FS;
速度:24GHz。
速度ピッチ角度:30 - 70°;
速度測定ビーム角度:12°;
最大測定距離:100m。
電源供給:DC6~30V;
平均消費電力動作電流40mA、スタンバイ電流5mA @ DC12V
保護等級:≥ IP 65;
動作温度:-40 ° C ~+80 ° C;
デジタルインタフェース:RS 232/RS 485インタフェース;Modbusプロトコル;
据付及び保守
1.スピードレーダープローブの設置と試運転
1、インストールする。図の模式図
本製品の設置図は以下の通りです。レーダー波が水面に当たると、照射領域は楕円に似ています。

照射範囲が滑らかな水流面にあるように、適切な取り付け角度を選択してください。レーダー波の範囲を正確に理解することは、適切な設置場所を選択し、川の両側に風に揺れる枝のような混乱しやすいシナリオを避けるのに役立ちます。
2.設置場所の選定
測定チャネルの選択は、測定精度に直接関係しており、より良い測定結果を得るためには、測定チャネルは、以下の条件を満たす必要があります。
(1)流量測定部に巨大なブロック石がなく、巨大な渦や乱流などがありません。
(2)流量測定セクションは、安定した、集中した流れでなければならない。
(3)流量測定部はスムーズに保ち、浮遊物の堆積を防止すること。
(4)流量測定部は、下流近くにダムがない自然流水状態であること。
(5)流量測定点流量計のビーム角範囲内に雑草がなく、枝などが揺れることがあります。
3、設置高さの選択

シーンに応じて適切な取り付け高さを選択します。インストールの高さの選択は以下のとおりです。
(1)流速計ビーム範囲はできるだけ水面に照射します。
(2)水面が穏やかな領域では、流量エコー信号が弱くなりますので、設置高さを最小限に抑えて機器のエコー取得能力を向上させる必要があります。
(3)レーダーが水面に照射する領域の境界は設置高さに比例し、流速計ビームが水面に照射されたときのA、Bのパラメータ値(実際の設置高さ(単位メートル)に以下の値を掛けたものが実際の対応パラメータとなります。
流速計ビーム幅縦方向A = H* tan 30+7o-tan(30-7)o)=0.329H
流速計ビーム幅横方向B = 2*H*tan16o/cos30o=0.662H
4.インストール手順
非接触レーダー流量測定システムは、非接触レーダー速度測定プローブを使用して、水の影響を受けずに、設置方法は主に立棒ベース、すなわち、海岸に鉄筋コンクリート基礎を建設し、その後、立棒のメインポールを建設し、メインポールの上部に対応する位置にカンチレバーを取り付け、速度測定プローブはカンチレバーの端に取り付けられます。
(1)設置前に、設置基礎とカンチレバーの向きが設置要件を満たしていることを確認してください。ソーラーパネルをブラケット先端プラットフォームの対応する位置に取り付け、固定する。
(2)ソーラーパネル、バッテリー、充電コントローラなどの設備はソーラーコントロールボックスの中に取り付けられ、ケースをブラケットに固定する。
(3)速度測定プローブは、ブラケットのクロスアーム先端に取り付け、専用の固定装置で固定します。
(4)横腕は支持台の相応位置に取り付け、ネジで締め、ワイヤーで横腕を引っ張り、上下左右に揺れることを防止する。
(5)電池の正極と負極はテープで接着されており、金属物の衝突による短絡を防止します。バッテリー電圧とソーラーパネル電流と電圧をテストします。
(6)プローブケーブル、ソーラーパネルケーブルをブラケットに設けた穿孔ラインに沿ってシャーシに接続し、機器のデバッグを行います。
(7)機器の電源投入後、データコレクタを開き、ステーション番号、システム番号、センターステーションアドレス、時間設定などのパラメータ設定を行います。
(8)インストール後、手動送信速度データテストの複数のセットを実施し、リアルタイムデータが正常であるかどうかを現場で観察し、校正データまで中央局で確認します。
(9)試運転後、レーダー速度プローブを初期化します。設置と試運転が完了し、現場の設置と試運転記録を行い、写真を撮ります。
二、遠隔測定端末の設置とデバッグ
1.設置規則
(1)テレメトリ端末は、ケーブル節約、Operationが容易であるとともに、伝送信号品質が良く、電磁干渉源からできるだけ遠く、水滴がなく、強い振動がない場所に設置する必要があります。
(2)テレメトリ端末の設置時には、シャーシに良好な接地、接地抵抗5Ω以下、接地線の断面積4 mm以上を選択する必要があります。2黄緑色の2色銅線、接地線の両端はボルトで固定されています。
(3)遠隔測定端末は、停電時に配線を行うこと。
2、インストール手順
(1)実装要求に応じて远隔端末机の実装位置を特定する.
(2)遠隔測定端末を固定する.テレメトリターミナルは、選択された設置場所で、拡張ネジを使用して壁またはプレハブのセメント桟橋またはポールに固定されます。
(3)接地線の接続。遠隔測定端末機筐体接地ボルトを接地線で接続し、接地線は亜鉛メッキ鋼管で保護し、屋外部分は保護管を地面20cm以下に埋め、室内部分は壁に沿って遠隔測定端末機に導く。
(4)テレメトリ端末の配線。テレメトリ端末の電源が切れた状態で、機器の説明書に従って配線してください。
3.設置効果図
カンチレバー固定レーダー波流測定システム




4.楽器の試運転
(1)RS-485経由で接続する場合は、以下の調整が必要です。
ボーラス96 0 0
データビット8
パリティなし
エンドポイント1
フロー制御なし
RQ Commanderや他の端末ソフトウェアを使用してパラメータを設定する場合でも、RS-485インタフェースの2本のラインをコンピュータに接続する必要があります。
2)一般的なコンピュータはRS-485インタフェースを装備しておらず、アダプタを装備する必要があります。
3)コンピュータに空きUSBポートがある場合は、RS-485 USBケーブルを使用して接続してください。
1)コンピュータインストールソフトウェアとUSBシリアルケーブルドライバ。
2)プローブを接続し、開くソフトウェアをクリックしてインターフェースに入ります。
予備判断:
プラットフォームデータを見て、RTUの問題か機器の問題かを判断します。例えば、プラットフォーム上の流量列は空白であり、テーブルも失われています。RTUが流量収集に設定されていない可能性が最も高い理由です。プラットフォームが収集したデータは長時間異常であり、機器や現場環境の問題を判断することができます。
出発前の準備:
ノートパソコン、シリアルコード、直接テストライブ、マルチメーター、スパンチ、プラスドライバー、一字小ドライバー、ハンドレーダー速度ガンなど;
会場の準備:
ワイヤレスシステムのコネクタに機器を取り外し、当社のカスタムケーブル、シリアルケーブルをコンピュータに接続します。
4.よくあるトラブルシューティングと処理
サイトにデータがない場合やデータ異常などの障害が発生した場合は、以下の側面から段階的にチェックして問題を解決することができます。
(1)プラットフォームをチェックして、サーバーがデータを受信していないかどうかを確認し、データを受信した場合は、メーカーのエンジニアがプラットフォームにデータを接続できます。
(2)サーバはデータを受信しておらず、データ伝送が正常、サーバが正常、RTUが正常であることを確認し、現場で調査する必要があります。
(3)まず、機器の電源が正常かどうかを判断し、コンピュータは機器の操作指示に従って接続テストを行い、機器が故障しているかどうかを判断します(機器故障率が非常に低い)。
(4)RTU配線が間違っているか、485回転232モジュールが故障しているか、RTU構成が間違っているかを検出する。
(5)水面が風の影響を受けると、風下の水面は速く、風下の水面は遅く、さらには負の流速になります。
(6)レーダー波の周波数シフトを測定するには、水面が穏やかすぎる。
(7)機器が回転し、プローブの向きが変わります。ブラケットやアームを動かす際には、まずマークを付けて楽器の姿勢を撮影します。
(8)レーダー範囲内の葉の揺れはデータの乱れを引き起こします。


VI.運用メンテナンス
1.流量計のメンテナンス
センサはデバイスのコアコンポーネントであり、特別な注意が必要です。
(1)センサー表面を湿らせた布で拭いないでください。綿の乾いた布でほこりを優しく拭き取ります。
(2)センサ電極に傷、酸化、損傷などがないかどうか、センサの状態を定期的に確認します。
(3)センサを取り付ける際は、取扱説明書の取扱説明書に従ってください。
2.RTUのメンテナンス
(1)遠隔測定端末(RTU)が正常に動作しているかどうかを確認し、データの保存、制御、伝送が正常であるかどうかを確認します。まず電源部分を検査する必要があります。正常になった後、遠隔測定端末で収集されたデータが正常であるかどうかを確認する必要があります。収集データが完全に送信されていない場合、遠隔測定端末のプラグが緩んでいる可能性があり、プラグを抜いた後、テストが正常に戻った場合、データコレクタの問題です。データを受信できない場合は、機器をチェックする必要があります、検査プロセスは、テレメトリ端末のメインモジュールの赤いライトが点灯し、システムクラッシュの問題があります。これは、データが正常に収集されない理由である可能性が高い、電源をオフに取ることができ、システムモジュールのリセットリセット、およびパラメータを再設定すると、通常の動作を再開することができます。
(2)データ転送モジュールが正常に動作しているか確認する。
(3)電源モジュールが正常に動作していることを確認する。対応する太陽エネルギー充電モジュールの充電プラグを取り外し、テレメトリ端末のバックプレーンバッテリープラグを取り外し、デジタルマルチメータのDCファイルを使用してバッテリ電流と電圧をチェックします。電圧が自動検査システムのコレクタ、変調器、ショートメッセージ通信端の最低DC電圧範囲よりもはるかに低い場合は、太陽電池とその充電モジュールを検査する必要があり、太陽エネルギー充電モジュールの入力プラグを取り外します。マルチメータを使用して太陽電池の出力電圧が通常の範囲内で測定される場合は、入力プラグを挿入して測定し、この時点でDC電圧が0Vの場合は、新しい充電モジュールを交換する必要があり、交換後に測定し、出力電圧が要件範囲を満たしていることがわかりました。メンテナンス戦略は、新しいメンテナンスフリーのバッテリーを交換し、バッテリー入力プラグと太陽エネルギー充電モジュールプラグを挿入し、正確なパラメータを再設定することです。通信端末の発射試験と収集試験のシミュレーションを行い、中央局が正確なテレメトリデータを受信できれば、トラフィック機器のトラブルシューティングを説明し、正常に戻ります。
(4)システム全体の接続ライン部分が緩んでいるか脱落しているかどうか、生物学的腐食があるかどうかを確認し、充電プラグを取り外してツールを使用してネジを締め、バッテリープラグを接続し、パラメータを再設定し、分解機と通信端末のテストシミュレーションを行い、中央局が正確なテレメトリデータを受信できる場合は、トラフィック機器が正常な機能に戻っていることを示します。
地雷対策プログラム
1.プログラム全体
1.雷の設計と計画
水文機器の設計においては、雷保護要因を十分に考慮し、機器が雷保護安全基準を満たすようにする。
重要な水路機器については、直接雷や誘導雷に対する保護対策を含む特別な雷保護設計が推奨されます。
2、現場設備の雷対策
フィールド機器は、雷電流が安全に地面に入り、機器の損傷を避けるために確実に接地する必要があります。
熱安定性を確保し、過度の雷電流による溶断を防ぐために、ケーブルの直径は10mm以上であることをお勧めします。
3.接地システム
接地装置の信頼性と有効性を確保し、接地抵抗値を定期的に点検して、雷保護要件を満たすことを確保する。
すべての設備は、ブラケット基礎などの自然接地体の使用に加えて、特別に敷設された接地装置を適切に接地する必要があります。
総接地抵抗値は、電力部門と建物の雷保護の経験を参考にすることができ、暫定的に電力周波数10ヨーロッパ、試験後に決定されます。
4.回避保護と事前計画
雷雨が来る前に、関連機器をシャットダウンし、電源を切り、ケーブルヘッドを抜き、保護措置を講じてください。
新しいHydrologyステーションのアドレスを選択する際には、落雷要因を考慮し、落雷の発生しやすい領域を避けるようにし、将来の雷保護作業の圧力を軽減する必要があります。
5.定期的な検査とメンテナンス
水路設備の雷保護設備を定期的に点検·維持し、良好な状態にあることを確認する。
発見された問題や隠れた危険は、落雷事故を避けるためにタイムリーに修復し、処理する必要があります。
6.人材育成と意識向上
水文機器の運用·管理者に対する地雷保護訓練を強化し、地雷に対する意識とスキルを向上させる。
定期的に雷保護訓練と緊急訓練を行い、落雷事故への対応能力とレベルを向上させる。
上記の措置の実施により、水路機器の雷保護能力と安全性を効果的に向上させ、機器の正常な動作と正確なデータ収集を確保することができます。
2.特定のプログラム
I.概要
オンラインADCP流量測定システム、超音波時間差流量計、堆積物試験装置などの水文施設設備は、電力、Communication、電子技術の応用に関与し、長年にわたって使用され、この機器は落雷に対して脆弱であることがわかりました。
水路試験施設への落雷による損傷は、直接雷と誘導雷の2種類にminかれています。
雷接地は2つの概念にminかれており、1つは雷による損傷を防ぐための雷です。2つ目は静電気接地、静電気による損傷を防ぐための静電気接地です。タンクの陰極保護の適用がますます広くなるにつれて、その保護効果がますます注目されており、雷接地仕様と陰極保護仕様の矛盾もますます顕著になっています。
予備調査の後、誘導落雷の可能性が比較的大きいことが予備的に決定されたので、雷保護プログラムの開発は、主に誘導落雷に焦点を当てています。
誘導落雷による水文測定機器の破壊チャネルは、信号チャネル、電源チャネル、地盤電位バックチャネル、地盤電流バックチャネル、落雷点高衝撃チャネルなど、多面的です。雷は、統合的な予防、全体的な予防、複数の保護、強化された包括的な雷システムを採用し、誘導、放電、除去、防止、回避の方法を使用して、水文検査施設や機器の雷の影響を受けやすいすべてのチャネルで雷を消散、誘導、または抑制して、水文検査機器の安全性を保護する必要があります。
II.地雷対策
1.雷エネルギーを引き付け、分散させ、電気機器への雷による損傷を軽減するために、雷プロテクター、避雷針などの高度な雷保護機器を適用します。図1を参照。
例図1立棒の取り付け避雷針の取り付け

2.機器やシステムの安全な動作を確保するために、良好な接地システムを構築します。接地抵抗の安定性と信頼性を維持するために、接地システムは地下水層または湿度の高い地下に接続する必要があります。例を図2に示します。
図2:雷保護の設計

3.収集制御システム内部の信号と電源のサージ防止モジュール。サージ防止モジュールは、電源と信号を分離し、端子の安全性を効果的に保護します。例を図3に示します。
図3収集システムの内部統合

4)太陽エネルギー電源は雷保護装置に接続され、効果的に太陽エネルギーから雷の危険を遮蔽します。Figure 4です。
図4地雷対策

5)雷保護装置の検出と定期的なメンテナンス、問題が見つかった場合は、タイムリーに修理または交換する必要があります。
6)雷接地の保護を行う、雷接地は接続機器と接地システムの重要な部分であり、雷接地と他の金属パイプライン、ケーブルおよびその他の接触を避ける必要があります腐食や損傷を防ぐ。
7)雷保護対策を採用し、機器や収集制御システムを介して雷電流が損傷を引き起こすことを避ける。一般的なシールド対策には、金属シールドの使用やケーブルへの金属シールドの設置などがあります。例を図5に示します。
図5ケーブルの取り付けシールド接続グランドネット

機器と収集制御システムは、できるだけ地雷地域から離れ、適切な機器を選択して設置してください。
9)雷に関する技術者の訓練と保護措置の宣伝を強化し、保護意識を高め、スタッフの安全を確保します。
収集制御システムは、定期的な予防保全を実施し、電気機器やシステムの信頼性と正常な動作をチェックし、雷事故の発生を防止する必要があります。
参考文献の一覧
1.『建築物の雷保護設計規範』
2.『雷保護工事の専門設計、施工資格管理方法』
3.《雷電磁パルス防護》IEC規格
4.『建築物電子情報システムの雷保護技術仕様』
5.長江の水文試験と洪水報告における雷雷避雷技術の応用
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