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713 天气雷达液位计系统典型故障排除方法简析

作者: 来源: 发布时间:2019-10-30 08:57:45

    [摘 要] 该文针对 713 雷达液位计常见典型故障案例,介绍了如何结合雷达系统工作原理和信号流程,快 速地进行故障诊断、定位及排除,并对故障排除方法进行总结。

    1 引言
   内蒙古自治区现已布设九部 713 数字化天气雷达,其作为局地警戒雷达,具有体积小、重量轻,可靠 性高的特点,能够有效地弥补新一代天气雷达组网探 测的盲区,在中小尺度灾害性天气监测、短时临近预 报、人工影响天气方面发挥着重要作用。

    713 雷达液位计系统由天线装置、收发分机、显控 分机、电源分机等组成。发射机作为雷达的核心部件, 其正常工作与否直接影响着雷达系统的稳定可靠运 行,由于其本身具有的高电压、大电流的特点,故障率 较高,现将发射系统典型故障排除方法呈现给雷达保 障同行,供大家在故障维修中借鉴参考。 

    2 发射系统简介
    713雷达液位计机采用磁控管作为发射原件,工作 在 C 波段,输出峰值功率为 250KW。 发射系统由触 发脉冲产生器、软性脉冲调制器、高压电源、磁控管振 荡器、控制保护电路、射频系统、功率—频率测量装置 及直流电源等组成,其原理框图如图 1 所示。 触发脉 冲产生器在接收机送来的触发脉冲控制下,产生幅度不小于 200 伏、宽度大于 2 微秒的正脉冲,送至调制 器中闸流管栅极。在此之前,因闸流管不导通,调制器 中人工线由高压电源经充电电感进行直流谐振充电。 当触发脉冲到来时,闸流管点火而导通,人工线向负 载放电,经调制器中脉冲变压器在磁控管阴极得到宽 度为 2 微秒(360Hz)或者 1 微秒(双重频)、幅度约为26 千伏的负高压矩形脉冲, 磁控管在此期间产生高 频振荡。其高频振荡脉冲经天线收发开关和馈线系统 输送至天线。

 

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    3 典型故障案例分析

    3.1 案例 1

    3.1.1 故障现象。 “高压过载”指示灯亮。

    3.1.2 故障分析与排除。 按下“过载复原”按钮,若能 复原,则可能是某种偶然因素引起的过载;如不能复 原,则应检修发射机。 检修时,将调压器反时针调到 “0”。然后开启高压开关,用左手按住“过载复原”按 钮,右手缓慢调升调压器。 通过观察高压表、 电流表 指示情况来确定故障范围。 需要说明的是,在冬季室 内温度低或雷达长时间未开机的情况下,开机加高压 易出现“高压过载”现象,出现第一种情况,是由于放电电路呈现正失配现象,使闸流管连通,自发重复点 火,电流大而过载,此时应开启机房空调,使室温达到20°左右即可;出现第二种情况,是因磁控管长期未工 作,管内真空度低,造成磁控管打火而过载,应延长灯 丝预热时间超过 30 min,加半高压工作 30 min 无打 火现象,再加全高压即可。

    3.2 案例 2

    3.2.1 故障现象。 高压表、磁流表均无指示。

    3.2.2 故障分析与排除。 按照信号流程及故障原因逐 项检查以下项目:①交流 220V 是否正常;②交流接触器 KM2 是否吸合;③保险丝 F3 是否熔断;④调压器是否有输出;⑤高压硅堆 V1~V4、电感 L1 是否短 路或击穿;⑥当高压指示升到某一电压(1~3KV),电 压升不上,检查硅堆 V6 是否击穿,充电电感L2 是否 短路,人工线电容是否击穿,闸流管是否损坏[2]。

    3.3 案例 3

    3.3.1 故障现象。 电压表有指示,电流表无指示。

    3.3.2 故障分析与排除。该故障现象出现时,需分两种情况分析:①高压关掉时,高压指示表指针迅速回到 0,说明触发脉冲及放电回路正常,应检查人工线电容 是否开路,磁控管灯丝电压是否正常。②高压关掉后, 磁控管电压缓慢回到 0, 说明发射机放电回路不正 常。 可按照触发脉冲信号流程逐项进行检查,故障诊 断流程如图 2 所示,正常的触发脉冲,刚开机时,脉宽约 10 μs, 幅度大于 200V,1 min 后, 脉宽变化约0.5 μs[1-2]。

 

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    3.4 案例 4

    3.4.1 故障现象。高压与电流指示正常,但不能保持。

    3.4.2 故障分析与排除。 出现该问题时,应检查:①开 关电源 24V 是否正常; ②接触组件内风冷继电器K3、 欠流继电器 K2 工作是否正常,C1 是否漏电;③ 控保组合 R2 可调电阻对地电阻(50 欧左右)是否正常;④风机工作是否正常。

    3.5 案例 5

    3.5.1 故障现象。 高压正常,而磁流不稳定。

    3.5.2 故障分析与排除。当磁流不稳定现象出现时,同 时会伴有打火现象,应仔细检查打火部位,确定高压 线与地打火,还是磁控管、闸流管、人工线打火,及时 进行处置或更换相应器件。

    4 小结
    在排除发射系统故障时, 要结合雷达工作原理、 发射机内部信号流程及各个分系统之间的信号关系, 充分借助雷达报警、仪表指示等信息对故障现象进行分析判断, 并综合运用各种诊断方法来验证每项判 断,从而快速地定位和排除故障。

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