雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案

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雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案

雷达流速仪参数

▲测速範囲:0.1~20m/s;

测速精度:±0.01m/s;±1%FS;

测速频率:24GHz;

测速俯仰角:30~70°;

测速波束角:12°;

最大测程:100m;

供电电源:DC6~30V;

平均功耗:工作电流 <40mA,待机电流 <5mA (@DC12V);

防护等级:≥IP65;

工作温度:-40℃~+80℃;

数字接口:RS232/RS485接口;ModbusProtocol;

インストールデバッグ方案及运行维护方案

一、测速雷达探头インストールデバッグ

1、インストール示意图

本产品インストール示意图如下,雷达波照射水面时,照射エリア类似一个椭圆。

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト

应選択合适的インストール角度使得照射範囲应当選択在平稳水流面上。准确理解雷达波的照射範囲有助于選択合适的地方インストール,避免一些容易被干渉的场景,如河流两边随风摆动的树枝。

2、インストール选点

测流河道的選択与测流准确性有直接的关系,为得到较好的测流结果,测流河道应尽量满足以下条件:

(1)测流段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象。

(2)测流段宜顺直、稳定、水流集中。

(3)测流段应保持顺畅,防止漂浮物堆积。

(4)测流段应该是自然流水ステータス,附近下游无筑坝。

(5)测流点流速仪波束角範囲内无杂草,树枝等可晃动干渉物。

3、 インストール高度选取

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト1

要根据场景选取合适的インストール高度。インストール高度選択需满足以下:

(1)流速仪波束範囲尽量すべて照射于水面。

(2)水面比较平静的エリア流速回波信号会比较弱,此种场景应尽量减小インストール高度以提高デバイス回波取得能力。

(3)雷达照射水面エリア边界与インストール高度成正比,流速仪波束照射水面时A、B参数值(实际インストール高度(単位米)乘以下列值即为实际对应参数。

流速仪波束宽度(纵向)A = H*(tan(30+7)o-tan(30-7)o)=0.329H   

流速仪波束宽度(横向)B = 2*H*tan16o/cos30o=0.662H

4、インストール步骤

非接触式雷达测流系统采用非接触式雷达测速探头进行流速测量,不受水体影响,設置方法は主要以立杆式为主,即在岸边建设钢筋砼基础,然后建设立杆主杆,在主杆上部相应位置インストール悬臂,测速探头インストール在悬臂伸向的一端。

(1)在デバイスインストール前,先確認インストール基础、悬臂朝向是否符合インストール要件。将太阳能板インストール与支架顶端プラットフォーム的相应位置,固定。

(2)太阳能板、蓄电池、充电コントローラーは等デバイスインストール于太阳能控制箱中,并将机箱固定在支架上。

(3)测速探头インストール于支架的横臂前端,用专用固定装置进行固定。

(4)横臂インストール在支架相应位置,用螺丝卡紧,用钢丝将横臂拉紧,防止其上下左右摆动。

(5)电池正负极用胶带胶好,防止金属物体碰击导致ショート。测试电池电压及太阳能板电流、电压。

(6)将探头线缆、太阳能板线沿支架上预留的穿孔线接入机箱内,进行デバイスデバッグ。

(7)デバイス通电后,打开データの収集器进行参数設定,包括ステーション番号、系统号、中心站アドレス、时间設定等。

(8)インストール完了です。进行多组人工送信流速データ试验,现场观察リアルタイムデータ表示是否正常,并于中心站核实,直至校准データ为止。

(9)デバッグ完毕后将雷达测速探头初期化;インストールデバッグ完毕,做好现场インストールデバッグ记录,并拍照。

二、遥测终端机インストールデバッグ

1、インストール规范

(1)遥测终端机应遵循节约线缆、操作方便,同时应在传输信号质量良好、尽量远离電磁干渉による干渉源、无滴水、无强震动的场所进行インストール。

(2)遥测终端机インストール时机箱应有良好的接地,接地电阻应≤5Ω,接地线应选用截面积≥4㎜2黄绿双色铜芯线,接地线两端应用螺栓进行固定。

(3)遥测终端机应确保在停電的情况下进行配線。

2、インストール步骤

(1)根据インストール要件确定遥测终端机インストール的位置。

(2)固定遥测终端机。在选定的インストール位置用膨胀螺丝将遥测终端机固定在墙上或预制的水泥墩上或立杆上。

(3)连接接地线。将遥测终端机机箱接地螺栓与地网接地极用接地线连接,接地线用镀锌钢管进行保护,户外部分应将保护管埋于地面20cm以下处,室内部分应沿墙壁引到遥测终端机。

(4)遥测终端机配線。在确保给遥测终端机统停電的情况下按照デバイス説明书进行配線。

三、インストール效果图

悬臂式固定雷达波测流系统

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト2
雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト3
雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト4
雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト5

四、仪器デバッグ

(1)経由RS-485来连接,需做如下调整

Baud rate 9600

data bit 8

奇偶无

结束位 1

流向控制无

(2)连接电脑

1)无论是使用RQCommanderまだ其他终端软件来設定参数,都需要将RS-485接口的两条线与电脑相连。

2)一般电脑不会配备RS-485的接口,需要配备一个转接头.

3)もし电脑上有空闲的USBInterface,使用RS-485转USB线,来进行连接。

(3)测量之前的参数設定

1) 电脑インストール软件及USBシリアルポート线驱动。

2) 连接探头,点击打开软件,进入界面。

初步判断:

表示プラットフォームデータ,大概确定是RTU問題まだ仪器問題。例如,プラットフォーム上流速一列都为空白,表头也丢失,最可能原因为RTU未設定对流速采集;プラットフォーム采集到的データ长时间異常,可判断仪器或现场環境問題について;

出发前准备

笔记本电脑、シリアルポート线、直连测试线、マルチメータ、活动扳手、十字螺丝刀,一字小螺丝刀、手持式雷达测速枪等;

现场准备:

拧下仪器在无线系统上的接头,接上我司定制连配線,シリアルポート线连接电脑。

4、よくある故障トラブルシューティング及処理

もし遇到站点无データ或者データ異常等故障表现,可从以下几方面进行逐步トラブルシューティング,解決問題。

(1)对プラットフォーム进行トラブルシューティング,看サーバーは、否未データの受信,もしデータの受信即可让厂家エンジニア将データ接入プラットフォーム;

(2)サーバー·サーバー未データの受信,同时确定データ传输正常,サーバー·サーバー正常,RTU正常,此种情况需现场进行トラブルシューティング;

(3)现场トラブルシューティング首先确定デバイス供电是否正常,然后电脑按照仪器操作説明进行接続テスト,确定仪器是否故障(仪器故障率很低);

(4)检测RTU配線是否エラー,485转232モジュール是否故障,RTU設定是否エラー;

(5)水面もし受风的影响,顺风水面流速会快,逆风水面流速会慢,甚至出现负流速;

(6)水面过于平静,测量不到雷达波的频移;

(7)仪器发生转动,探头朝向改变。动支架或延伸臂时应先做好记号,对仪器姿态进行拍照;

(8)雷达波範囲内如有树叶摆动造成データ紊乱。

五、具体故障表现及トラブルシューティング办法

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト6
雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト7

六、运行维护

1、流速仪维护

センサーは是デバイス的核心部件,需要特殊注意:

(1)避免用湿布擦拭センサーは表面,应该用纯棉干布轻轻拭去尘埃;

(2)定期チェックセンサーは的ステータス,包括センサーは电极ありますか?刮痕、氧化、损伤等;

(3)インストールセンサーは时,应该遵循説明书上的操作手册。

2、RTU维护

(1)チェック遥测终端机(RTU)是否正常工作,データストア、控制和传输是否正常;应先对供电部分给予チェック,正常后,应该チェック遥测终端机所采集データ是否正常,もし发现采集データない完全发射,可能是遥测终端机上的插头出现松动,もし拔下插紧后,试验恢复正常,则是データの収集器的問題了。もし出现データ接受信できない。情况,应该到デバイスチェック,チェック过程发现遥测终端机的主モジュール红灯亮着,并出现系统死机的問題,这很可能就是データ无法正常采集的原因,可采取停電之后重新上电,对系统モジュール复位リセット,并且重新设定参数,这时可恢复正常运行。

(2)チェックデータ传输モジュール是否正常工作;

(3)チェック供电モジュール是否正常工作:拔下相应太阳能充电モジュール的充电插头,并且拔下遥测终端机中的底板蓄电池插头,再用数字マルチメータ的直流档对蓄电池电流及电压情况进行チェック,当电压比自动测报系统里的コレクタの、调制调解器及短信通讯端最低的直流电压範囲要低很多时,这时需要对太阳能电池及其充电モジュール给予チェック,把太阳能的充电モジュール入力插头拔下,もしマルチメータで測定出太阳能电池中的出力电压在正常範囲内,就把入力插头插上,再进行测量,もし这个时候的直流电压是0V,就需要更换新的充电モジュール器,更换之后再进行测量,发现出力电压符合要求範囲,那么维修策略就是更换新免维护的蓄电池,并插上蓄电池的入力插头,以及太阳能的充电モジュール插头,且重新設定准确参数后,对通信终端的发射试验及采集试验进行模拟,もし中心站能够受信到准确遥测データ,就説明トラフィックデバイス的トラブルシューティング,恢复正常。

(4)チェック整套系统连配線部分是否出现松动或脱落,ありますか?生物腐蚀,拔下充电插头使用工具将螺丝拧紧即可,再把电池插头连接上,重新设定参数,并进行拆机及通信终端试验模拟,もし中心站能够收到准确遥测データ,就説明トラフィックデバイス恢复正常功能。

防雷措施方案

1. 整体方案

1、防雷设计与规划

在设计水文デバイス时,应充分考虑防雷因素,确保デバイス符合防雷セキュリティ標準。

对于重要的水文デバイス,建议进行专门的防雷设计,包括直击雷和感应雷的防护措施。

2、现场デバイス防雷措施

现场デバイス必须可靠接地,确保雷电流能够セキュリティ入地,避免对デバイス造成损害。

建议缆索的直径在10mm以上,以保证其热稳定性能,防止因雷电流过大导致熔断。

3、接地系统

确保接地装置的可靠性和有效性,定期接地のチェック电阻值,确保满足防雷要求。

全装備。设施都应妥善接地,除了利用支架基础等部位的自然接地体外,还应有专门敷设的接地装置。

总的接地电阻值可参照电力部门和建筑物防雷的经验暂定为工频10欧,经试验确定。

4、躲避防护与事前规划

在雷雨来临前,尽量关闭相关デバイス,切停電源,拔掉电缆头等,采取躲避防护措施。

在選択新的水文站アドレス时,应考虑雷击方面的因素,尽量避开雷击多发区,为日后防雷工作减轻压力。

5、定期检测与维护

定期对水文デバイス的防雷设施进行检测和维护,确保其处于良好ステータス。

对于发现的問題和隐患,应及时进行修复和処理,避免发生雷击事故。

6、人员培训与意识提升

加强对水文デバイス操作和管理人员的防雷培训,提高他们的防雷意识和技能水平。

定期组织防雷演练和应急演练,提高应对雷击事故的能力和水平。

経由以上措施的实施,可以有效提高水文デバイス的防雷能力和セキュリティ性,保障デバイス的正常运行和データ的准确采集。

2. 具体方案

一、 概述

オンラインADCP测流系统、超声波时差法フローメータ、泥沙测验デバイス等水文设施デバイス涉及到电力、Communication、電子技术的应用,多年投入使用中,发现本仪器易受雷击。

雷击对水文测验设施的破坏形式分直击雷、感应雷两种。

防雷接地分为2つ概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的フォロー,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。

经初步研究探讨后,初步确定水文设施デバイス受感应雷击的可能性比较大,因此,拟定防雷方案时,主要针对感应雷击。

感应雷击对水文测报仪器デバイス的破坏渠道是多方面的,信号がある。通道、供电通道、地电位反击通道、地电流反冲通道和落雷点高位冲击通道等。防雷避雷必须采用综合防治、整体防范、多重保护、层层设防的综合防雷体系,采用引、泄、消、防、避的方法,对水文测报设施、仪器デバイス的一切易受雷电影响的通道上,将雷电进行消散、疏导、或抑制掉,来保护水文测报仪器デバイス的セキュリティ。

二、 防雷措施

1.应用先进的防雷デバイス,如雷电保护器、避雷针等,以吸引和分散雷电能量,减轻雷电对电气デバイス造成的损坏。例见图1。

例图 1 インストール立杆加装避雷针

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト8

2.搭建良好的接地系统,确保デバイス和系统的セキュリティ运行。且接地系统应连接到地下水层或埋入湿度较大的地下,以保持接地电阻的稳定性和可靠性。例见图2。

例图 2 防雷地网设计

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト9

3.采集控制系统内部集成信号、电源的防浪涌モジュール。该防浪涌モジュール电源与信号分置,有效保护终端セキュリティ。例见图3。

例图 3 采集系统内部集成

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト10

4)太阳能电源接上防雷器,有效屏蔽来自太阳能引雷危险。见图4。

图 4 防雷器

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト11

5)防雷装置的检测与定期维护,如发现問題,应及时进行修理或更换。

6)做好防雷地线的保护,防雷地线是连機器の接続和接地系统的重要部分组成,应避免防雷地线和其他金属管线、电缆等接触,防止地线受到腐蚀或损坏。

7)采取防雷屏蔽的措施,避免雷电電流は通過する。デバイス和采集控制系统对其造成破坏。常见的屏蔽措施包括使用金属屏蔽罩或在电缆中加装金属シールド層等。例见图5。

例图 5 インストール电缆线加装屏蔽连接地网

雷达流速仪インストールデバッグ及运行维护方案イラスト12

8)デバイス和采集控制系统尽量避开、远离雷区位置,选取适当的デバイスインストール。

9)加强技术人员对雷电知识的培训和防护措施的宣传,提高防护意识,确保工作人员的セキュリティ。

10)采集控制系统应进行定期的预防性维护,チェック电气デバイス和系统的可靠性和正常运行情况,防止雷电事故的发生。

参照文献

1.《建筑物防雷设计规范》

2.《防雷工程专业设计、施工资质管理办法》

3.《雷电电磁脉冲防护》IEC標準

4. 《建筑物電子信息系统防雷技术规范》 

5. 《防雷避雷技术在长江水文测验与报汛中的应用》

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