[铜包钢绞线]龙洞堡机场自动观测系统的防雷保护
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根据贵阳机场自动观测系统雷电检测中雷电的方式和不足,采用相应的防雷设计;防雷系统的设计包括技术室内外的保护和外场保护:技术室的保护包括保护和综合布线等措施;外部现场保护包括手动接地体和电涌保护器等措施。
键词:自动观察;防雷设计;过压保护;中图分类号:TP29文档编号:A产品号:2095-2945(2018)15-0074-03概述:由于机器保护和外部现场保护的后果和不足。部分包括屏蔽,等电位连接和共用接地系统,浪涌保护和一般布线;现场保护包括手动过压和浪涌保护。键词:自动观察;防雷;防雷;电涌保护引言随着时代的飞速发展,人们逐渐从对雷电现象的感知认识发展到对雷电极造成的损害。有破坏性特征的雷电对人类生命和财产安全构成巨大风险。动机场观察系统作为确保飞行正常运行的关键电子系统,如果被飞机损坏,将无法提供准确及时的气象数据。电,这将直接影响到飞行辅助工作。此,对机场自动观测系统的防雷是非常重要和必要的。
动观测系统(AWOS)是机场运行中的重要气象装置。
提供了诸如跑道视程(RVR),能见度(能见度),修正海平面(QNH)气象和风速等要素。飞行中的飞行器提供保护,防止所述元件的系统主要包括中央处理单元(CDU),切换单元,不间断电源(UPS),一个LAN / WAN(LAN / WAN),一个后工作,专用数据显示和数据输出系统。工作原理包括使用传感器(温度传感器,大气压力传感器,风向风速传感器等)检测各种气象要素并将其转换为电信号,然后传输系统。计算和处理相关数据之后,数据传输电信号到数据接收系统。后,可以从显示工作站获得各种天气信息。动观测系统工作站分为系统维护工作站,工作站观察员,铜包钢绞线预报工作站和天气工作站,工作站相互独立。他人[1]。1是整个自动观察系统的框图。动观测系统的基本模式是应用/服务传感器 - 数据采集器 - 计算机,它采用三种现代技术。一类是电子技术,包括电子测量技术,单芯片技术,集成系统技术,第二类是数据通信技术,包括计算机网络通信技术,通信通信技术等,主要负责通信和数据传输;这三种类型是计算机技术,包括数据库技术,显示和图形处理技术,数据发布技术等。算机技术的使用主要负责处理传输的数据并最终获得所需的信息。动监控系统具有以下特征:高的系统可靠性:航空气象需要正常操作速率高的自动观测系统,可靠性和自动观测系统的稳定性是极其重要的,它是必要的,以确保系统的长期和无故障运行[2]。统的采样速度很快:自动观测系统的数据采集需要快速,最后的数据可以实时采集而不会出现滞后现象。统的精度和灵敏度:如果数据采集的准确性不够,微形式的正常变化将被数据采集产生的误差掩盖,无法区分是否存在差异是由气象本身或错误引起的。据量小,处理速度快:就目前情况而言,传统自动观测系统观测到的数据量仍然相对较小,数据处理速度也很快。
外,由于制造工艺的发展,各种类型的器件和电子元件日益小型化:它们的工作电压甚至只有几伏,而且目前因为信息的传输也很弱,这导致电子设备击中雷电电磁脉冲(Lightning)。磁脉冲,LEMP)极其敏感。此,当电子设备被雷击时,由数十万伏的放电产生的电压会损坏电子设备的正常操作[3]。多年闪电相关灾害的调查和分析中,我们认为闪电侵入的主要手段是:直接闪电。
应雷声不是一种利用直接攻击伤害自身的闪电。使用外部管道以避免损坏电子设备。应雷电累积电流不高,但雷击次数频繁,因此雷击造成的损坏不容小觑。
一种短暂的干扰。升级电子设备的过程中,集成度也迅速增加,导致雷电流电阻降低。电激增许多干扰和破坏电子设备的方法。此,需要安装电涌保护器以防止雷击引起的过电压。象闪电反击受闪电电位,电流大小和磁场变化的影响。电反击可能会损坏设备甚至伤害人体。电侵入海浪。于闪电在架空线电线或悬挂金属管上产生的冲击电压,在两个方向上沿线路或管道快速传播的雷电波称为入侵波。闪电通过不同的线路时,阻抗与一条线路的参数不同,线路上的某种张力突然变高,并且张力的突然上升严重损坏了电子设备和部件。
糟糕了。电对电子设备的干扰模式雷电对电子设备的干扰模式分为三种类型[4]:电磁辐射对雷电,电路的电磁干扰,信号线和电子设备。大的瞬时电流干扰电子设备的电路。多电子管道可以将电磁波作为导体传输,从而对内部组件造成损坏和干扰。
共接地系统是指将建筑物基础接地网络用作公共接地网络。电位连接是指单独的设备,不同类型的导电物体与等电位连接导体或电涌保护设备(SPD)的连接,以减少之间产生的雷电流之间的电位差它们。见的接地系统和等电位连接是减少雷击的有效方法。涌保护是自动观测系统机房防雷设计的重要组成部分,分为机房低压供电系统的过电压保护和通信网络系统接口的过压保护。力系统应注意电力系统必须使用TN-S或TN-C-S。涌保护器(SPD)必须安装在通信网络系统设备的接口上并连接到等电位联结带[7]。合布线的主要考虑因素如下:不得使用LAN电缆安装WAN电缆,不得使用信号电缆安装电源线,并且电缆与外墙之间的距离必须为大于1米。场自动观测系统的防雷措施外部地形探测设备距离跑道中心线120米,地形空置。雷措施的设计主要依据GB50343“电子建筑信息系统防雷技术规范”中关于接地体的规定。
集和传输模块的保护主要使用空心电感作为级间去耦器件的浪涌抑制器(见图2)。种电涌保护器具有低环路阻抗,长寿命,高频抑制和滤波功能,确保系统精度,稳定性和可靠性。上所述,我们总结了自动观测系统的防雷设计如下:分割,粘接,屏蔽,接地和防雷设备,外部防雷防止内部闪电是至关重要的。
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键词:自动观察;防雷设计;过压保护;中图分类号:TP29文档编号:A产品号:2095-2945(2018)15-0074-03概述:由于机器保护和外部现场保护的后果和不足。部分包括屏蔽,等电位连接和共用接地系统,浪涌保护和一般布线;现场保护包括手动过压和浪涌保护。键词:自动观察;防雷;防雷;电涌保护引言随着时代的飞速发展,人们逐渐从对雷电现象的感知认识发展到对雷电极造成的损害。有破坏性特征的雷电对人类生命和财产安全构成巨大风险。动机场观察系统作为确保飞行正常运行的关键电子系统,如果被飞机损坏,将无法提供准确及时的气象数据。电,这将直接影响到飞行辅助工作。此,对机场自动观测系统的防雷是非常重要和必要的。
动观测系统(AWOS)是机场运行中的重要气象装置。
提供了诸如跑道视程(RVR),能见度(能见度),修正海平面(QNH)气象和风速等要素。飞行中的飞行器提供保护,防止所述元件的系统主要包括中央处理单元(CDU),切换单元,不间断电源(UPS),一个LAN / WAN(LAN / WAN),一个后工作,专用数据显示和数据输出系统。工作原理包括使用传感器(温度传感器,大气压力传感器,风向风速传感器等)检测各种气象要素并将其转换为电信号,然后传输系统。计算和处理相关数据之后,数据传输电信号到数据接收系统。后,可以从显示工作站获得各种天气信息。动观测系统工作站分为系统维护工作站,工作站观察员,铜包钢绞线预报工作站和天气工作站,工作站相互独立。他人[1]。1是整个自动观察系统的框图。动观测系统的基本模式是应用/服务传感器 - 数据采集器 - 计算机,它采用三种现代技术。一类是电子技术,包括电子测量技术,单芯片技术,集成系统技术,第二类是数据通信技术,包括计算机网络通信技术,通信通信技术等,主要负责通信和数据传输;这三种类型是计算机技术,包括数据库技术,显示和图形处理技术,数据发布技术等。算机技术的使用主要负责处理传输的数据并最终获得所需的信息。动监控系统具有以下特征:高的系统可靠性:航空气象需要正常操作速率高的自动观测系统,可靠性和自动观测系统的稳定性是极其重要的,它是必要的,以确保系统的长期和无故障运行[2]。统的采样速度很快:自动观测系统的数据采集需要快速,最后的数据可以实时采集而不会出现滞后现象。统的精度和灵敏度:如果数据采集的准确性不够,微形式的正常变化将被数据采集产生的误差掩盖,无法区分是否存在差异是由气象本身或错误引起的。据量小,处理速度快:就目前情况而言,传统自动观测系统观测到的数据量仍然相对较小,数据处理速度也很快。
外,由于制造工艺的发展,各种类型的器件和电子元件日益小型化:它们的工作电压甚至只有几伏,而且目前因为信息的传输也很弱,这导致电子设备击中雷电电磁脉冲(Lightning)。磁脉冲,LEMP)极其敏感。此,当电子设备被雷击时,由数十万伏的放电产生的电压会损坏电子设备的正常操作[3]。多年闪电相关灾害的调查和分析中,我们认为闪电侵入的主要手段是:直接闪电。
应雷声不是一种利用直接攻击伤害自身的闪电。使用外部管道以避免损坏电子设备。应雷电累积电流不高,但雷击次数频繁,因此雷击造成的损坏不容小觑。
一种短暂的干扰。升级电子设备的过程中,集成度也迅速增加,导致雷电流电阻降低。电激增许多干扰和破坏电子设备的方法。此,需要安装电涌保护器以防止雷击引起的过电压。象闪电反击受闪电电位,电流大小和磁场变化的影响。电反击可能会损坏设备甚至伤害人体。电侵入海浪。于闪电在架空线电线或悬挂金属管上产生的冲击电压,在两个方向上沿线路或管道快速传播的雷电波称为入侵波。闪电通过不同的线路时,阻抗与一条线路的参数不同,线路上的某种张力突然变高,并且张力的突然上升严重损坏了电子设备和部件。
糟糕了。电对电子设备的干扰模式雷电对电子设备的干扰模式分为三种类型[4]:电磁辐射对雷电,电路的电磁干扰,信号线和电子设备。大的瞬时电流干扰电子设备的电路。多电子管道可以将电磁波作为导体传输,从而对内部组件造成损坏和干扰。
共接地系统是指将建筑物基础接地网络用作公共接地网络。电位连接是指单独的设备,不同类型的导电物体与等电位连接导体或电涌保护设备(SPD)的连接,以减少之间产生的雷电流之间的电位差它们。见的接地系统和等电位连接是减少雷击的有效方法。涌保护是自动观测系统机房防雷设计的重要组成部分,分为机房低压供电系统的过电压保护和通信网络系统接口的过压保护。力系统应注意电力系统必须使用TN-S或TN-C-S。涌保护器(SPD)必须安装在通信网络系统设备的接口上并连接到等电位联结带[7]。合布线的主要考虑因素如下:不得使用LAN电缆安装WAN电缆,不得使用信号电缆安装电源线,并且电缆与外墙之间的距离必须为大于1米。场自动观测系统的防雷措施外部地形探测设备距离跑道中心线120米,地形空置。雷措施的设计主要依据GB50343“电子建筑信息系统防雷技术规范”中关于接地体的规定。
集和传输模块的保护主要使用空心电感作为级间去耦器件的浪涌抑制器(见图2)。种电涌保护器具有低环路阻抗,长寿命,高频抑制和滤波功能,确保系统精度,稳定性和可靠性。上所述,我们总结了自动观测系统的防雷设计如下:分割,粘接,屏蔽,接地和防雷设备,外部防雷防止内部闪电是至关重要的。
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