姜小云,李昭春,吳 俞
(1.海南省氣象探測中心,海南 ??凇?70203;2.海南省氣象臺,海南 ??凇?70203)
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新一代天氣雷達(dá)遠(yuǎn)程故障診斷與應(yīng)急維修應(yīng)用探討
姜小云1,李昭春1,吳俞2
(1.海南省氣象探測中心,海南???70203;2.海南省氣象臺,海南???70203)
摘要:為了最大程度發(fā)揮新一代天氣雷達(dá)在天氣預(yù)報(bào)、氣象決策和服務(wù)、人工影響天氣等業(yè)務(wù)和科研方面的效益,設(shè)計(jì)了新一代天氣雷達(dá)遠(yuǎn)程診斷和應(yīng)急維修系統(tǒng)。通過設(shè)計(jì)繼電器開關(guān)控制伺服控制單元、數(shù)據(jù)采集控制單元、發(fā)射機(jī)主控板等設(shè)備電源以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程復(fù)位,以及信號波形監(jiān)控系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程快速在線診斷。同時(shí)給出雷達(dá)遠(yuǎn)程控制軟件操作方法,并利用測試軟件進(jìn)行在線測試和參數(shù)調(diào)整。根據(jù)海南省SA新一代天氣雷達(dá)站的實(shí)際運(yùn)行情況,該系統(tǒng)應(yīng)用效果良好,可供其他新一代天氣雷達(dá)站應(yīng)用和參考。
關(guān)鍵詞:新一代天氣雷達(dá);遠(yuǎn)程故障診斷;應(yīng)急維修
引言
隨著全國新一代天氣雷達(dá)布網(wǎng)建設(shè)的不斷完善,新一代天氣雷達(dá)技術(shù)保障顯得越來越重要[1-6]。前人已經(jīng)積累了大量關(guān)于新一代天氣雷達(dá)技術(shù)保障方面的經(jīng)驗(yàn)和研究成果[7-19]。為了最大程度發(fā)揮新一代天氣雷達(dá)在天氣預(yù)報(bào)、氣象決策和服務(wù)、人工影響天氣等業(yè)務(wù)中的效益,必須發(fā)展新一代天氣雷達(dá)故障快速診斷與處理及應(yīng)急維修等技術(shù)。林忠南等開發(fā)的新一代天氣雷達(dá)遠(yuǎn)程控制器[20],能夠遠(yuǎn)程重啟部分設(shè)備電源,大大提高新一代天氣雷達(dá)故障應(yīng)急維修響應(yīng)速度。由于新一代天氣雷達(dá)大多布設(shè)在高山或遠(yuǎn)離市區(qū)的偏僻地區(qū),且汛期必須24 h不間斷運(yùn)行,大幅增加了其維修維護(hù)和技術(shù)保障的壓力。新一代天氣雷達(dá)是一種能全自動化運(yùn)行的天氣觀測設(shè)備,基本可以實(shí)現(xiàn)無人值守。但事實(shí)上,由于各種環(huán)境、干擾等影響使其穩(wěn)定性、可靠性難以達(dá)到無人值守的要求。經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),SA型新一代天氣雷達(dá)部分停機(jī)故障多由一些小故障等引起,主要表現(xiàn)為RDA(雷達(dá)數(shù)據(jù)采集)計(jì)算機(jī)與伺服系統(tǒng)DCU(數(shù)控單元)通信連接失敗、RDA計(jì)算機(jī)與DAU(數(shù)據(jù)采集單元)系統(tǒng)通信接口失敗、以及天線座報(bào)動態(tài)錯誤等故障。上述故障往往只需手動重啟RDA計(jì)算機(jī)或RDASC(新一代天氣雷達(dá)運(yùn)行控制工作軟件),重新復(fù)位DCU、DAU等分機(jī)系統(tǒng),或者重新復(fù)位發(fā)射機(jī)主控板等。為了盡可能實(shí)現(xiàn)無人值守和最大程度上發(fā)揮新一代天氣雷達(dá)使用效益,本文設(shè)計(jì)了一套相應(yīng)的遠(yuǎn)程故障診斷與應(yīng)急維修系統(tǒng)。
1系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
圖1給出SA型新一代天氣雷達(dá)遠(yuǎn)程故障診斷與應(yīng)急維修系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框架。可以看出,整個(gè)系統(tǒng)主要有本地終端、遠(yuǎn)程服務(wù)器、繼電器開關(guān)控制和示波器波形監(jiān)測等模塊。遠(yuǎn)程服務(wù)器可以是新一代天氣雷達(dá)機(jī)房局域網(wǎng)中任意一臺電腦,且安裝有RDASC的遠(yuǎn)程桌面工具和操作繼電控制模塊的專用軟件。終端電腦為省局局域網(wǎng)任意一臺客戶機(jī),業(yè)務(wù)保障人員可以通過本地終端遠(yuǎn)程登陸到新一代天氣雷達(dá)機(jī)房的遠(yuǎn)程服務(wù)器,進(jìn)行遠(yuǎn)程狀態(tài)查詢、故障診斷與應(yīng)急維修等操作。繼電控制模塊涉及到硬件操作內(nèi)容,是遠(yuǎn)程應(yīng)急維修技術(shù)的核心模塊。本文采用5 V繼電模塊,其輸出觸點(diǎn)耐壓為220 V,可承受電流10 A以下的中等功率負(fù)載。該型號繼電器能夠控制新一代天氣雷達(dá)DAU、DCU單元的供電開關(guān)和雙蹤數(shù)字示波器的多路采集電纜開關(guān)。為了能夠遠(yuǎn)程查看發(fā)射機(jī)、接收機(jī)等模塊電路關(guān)鍵測試點(diǎn)波形,采用時(shí)分復(fù)用技術(shù)把所有待檢測的測試點(diǎn)波形采集探頭連線利用繼電開關(guān)控制接入到一示波器的某個(gè)通道,從而可以輪流檢測多個(gè)測試點(diǎn)波形。RDASC是SA型新一代天氣雷達(dá)運(yùn)行控制工作軟件,它可以控制雷達(dá)各分系統(tǒng)有序工作,并采集天氣觀測數(shù)據(jù)和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等信息。操作人員可通過該軟件操控新一代天氣雷達(dá)開機(jī)、關(guān)機(jī)、離線和待機(jī)。與其配套的測試軟件為RDASOT,它可以最大限度地測試和標(biāo)定新一代天氣雷達(dá)設(shè)備,也是遠(yuǎn)程故障診斷和應(yīng)急維修的重要組成部分。
圖1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖
2遠(yuǎn)程服務(wù)器分系統(tǒng)
2.1遠(yuǎn)程操作Linux系統(tǒng)
目前SA型新一代天氣雷達(dá)的RDASC軟件部署在Linux系統(tǒng)上,該系統(tǒng)穩(wěn)定性強(qiáng)、不易受病毒感染、易操作。然而,利用遠(yuǎn)程Windows終端操作Linux系統(tǒng)必須安裝Windows下遠(yuǎn)程桌面軟件。本文使用簡單小巧的Xming和Putty軟件實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄Linux服務(wù)器系統(tǒng),其優(yōu)點(diǎn)是遠(yuǎn)程Linux系統(tǒng)不需要預(yù)先安裝服務(wù)軟件,利用Linux自帶的SSH服務(wù),就可以實(shí)現(xiàn)Linux系統(tǒng)的遠(yuǎn)程連接和操作。
圖2是Putty軟件界面,只需設(shè)置3個(gè)地方就可以遠(yuǎn)程登錄Linux系統(tǒng)桌面。包括:(1)左邊樹形目錄選擇Session,在右邊的設(shè)置頁面中輸入遠(yuǎn)程Linux服務(wù)器的IP地址,其余使用默認(rèn)設(shè)置;(2)樹形目錄選擇SSH,在Remote Command文本框中輸入Gnome-Session;(3)樹形目錄選擇X11,XDisplay Location 文本框中輸入Local Host:0。
圖2 Linux系統(tǒng)遠(yuǎn)程登錄設(shè)置
設(shè)置好上述選項(xiàng)后,再打開Xming軟件,點(diǎn)擊Putty軟件界面上的Open進(jìn)行遠(yuǎn)程連接,輸入遠(yuǎn)程Linux系統(tǒng)的密碼,即可看到Xming界面上顯示的遠(yuǎn)程Linux系統(tǒng)桌面及RDASC軟件操作,如圖3所示。
圖3 遠(yuǎn)程登陸Linux系統(tǒng)桌面操作RDASC軟件
利用RDASC雷達(dá)運(yùn)行軟件,可遠(yuǎn)程查看雷達(dá)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)信息,同時(shí)可對雷達(dá)進(jìn)行諸如開、關(guān)機(jī)等操作。利用RDASOT軟件可對雷達(dá)進(jìn)行性能測試、標(biāo)校和性能參數(shù)修改調(diào)整等。圖4是遠(yuǎn)程使用RDASOT軟件測試?yán)走_(dá)性能和故障診斷的界面,顯示當(dāng)前雷達(dá)接收機(jī)線性動態(tài)范圍測試曲線,其值為86 dB,符合規(guī)定的性能指標(biāo)(指標(biāo)要求>85 dB)。其他大部分雷達(dá)系統(tǒng)機(jī)內(nèi)指標(biāo)參數(shù)與動態(tài)范圍的測試類似,均可以遠(yuǎn)程操作。
圖4 遠(yuǎn)程使用RDASOT軟件測試?yán)走_(dá)性能和故障診斷
2.2遠(yuǎn)程復(fù)制文件
當(dāng)需要從遠(yuǎn)程Linux系統(tǒng)復(fù)制一些RDASC監(jiān)控日志等文件到Windows系統(tǒng)下,則可以在Windows系統(tǒng)下安裝一SCP小工具軟件,就可實(shí)現(xiàn)本地Windows系統(tǒng)和遠(yuǎn)程Linux系統(tǒng)間的文件傳送。
3繼電控制分系統(tǒng)
3.1遠(yuǎn)程硬件重啟RDASC計(jì)算機(jī)
圖5是遠(yuǎn)程開關(guān)裝有RDASC軟件的計(jì)算機(jī)的流程。首先,在終端機(jī)的遠(yuǎn)程桌面登陸到遠(yuǎn)程專用服務(wù)器,該服務(wù)器上運(yùn)行的繼電器控制軟件給下位機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)送指令,下位機(jī)控制系統(tǒng)接收到指令后控制繼電器開關(guān),使得計(jì)算機(jī)電源按鍵開關(guān)吸合1 s左右再斷開(相當(dāng)于手動按下電源按鈕1次),這時(shí)計(jì)算機(jī)執(zhí)行系統(tǒng)關(guān)機(jī)命令隨即關(guān)機(jī)。同樣,再次使計(jì)算機(jī)電源按鈕開關(guān)吸合然后斷開,則計(jì)算機(jī)執(zhí)行系統(tǒng)開機(jī)命令。當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)死機(jī)等情況時(shí),在遠(yuǎn)程登陸該計(jì)算機(jī)失敗的情況下可以通過這種遠(yuǎn)程硬件控制計(jì)算機(jī)電源的方法來實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)的重啟,而不必去雷達(dá)站機(jī)房重啟計(jì)算機(jī)。繼電開關(guān)控制電路如圖6所示,為保證繼電器可靠工作,采用一NPN型三極管放大驅(qū)動電流來控制繼電器。
圖5 遠(yuǎn)程開關(guān)RDASC計(jì)算機(jī)
圖6 繼電器驅(qū)動電路圖
3.2遠(yuǎn)程控制DAU分系統(tǒng)電源
新一代天氣雷達(dá)的數(shù)據(jù)采集單元簡稱DAU,主要由上下光端機(jī)、數(shù)字板、模擬板以及DAU電源組成,主要負(fù)責(zé)采集雷達(dá)天線的狀態(tài)和報(bào)警信息,送給伺服控制單元數(shù)字板。雷達(dá)發(fā)射機(jī)、天線功率,探頭調(diào)零,市電和油機(jī)切換標(biāo)記,波導(dǎo)開關(guān)切換指令,空氣壓縮機(jī)的濕度、壓力報(bào)警等都通過DAU數(shù)字板上報(bào)RDASC計(jì)算機(jī)。DAU數(shù)字板和RDASC計(jì)算機(jī)的接口類型為RS-232。在出現(xiàn)DAU接口失敗、通信不暢情況下,若在設(shè)備機(jī)房保障人員可以拉下監(jiān)控面板上的DAU開關(guān)重啟DAU系統(tǒng),而遠(yuǎn)端則通過登錄遠(yuǎn)程服務(wù)器給繼電控制分系統(tǒng)發(fā)送指令控制DAU電源開關(guān),以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制DAU系統(tǒng)復(fù)位。
3.3遠(yuǎn)程控制DCU分系統(tǒng)電源
DCU內(nèi)包括數(shù)字板、模擬板、軸角二進(jìn)制顯示板及電源。其中數(shù)字板接收來自RDASC計(jì)算機(jī)發(fā)送的速度和位置命令,據(jù)此產(chǎn)生速度設(shè)定,并加載到模擬板的速度環(huán)輸入端;接收RDASC計(jì)算機(jī)發(fā)送的“待機(jī)/工作”命令信號,并與天線罩門開關(guān)狀態(tài)信號相乘,產(chǎn)生“SERV ON/OFF”指令信號傳遞給功放,決定功放電源通斷。DCU每隔45 ms發(fā)送1次天線角碼信息傳送到RDASC計(jì)算機(jī),獲取來自天線和功放的報(bào)警信號,做出實(shí)時(shí)保護(hù)動作,每隔3 s執(zhí)行一次BIT操作并將報(bào)警信息打包上傳給RDASC計(jì)算機(jī)??梢姡珼CU與RDASC計(jì)算機(jī)信息交換密集,如果發(fā)生通信失敗、天線動態(tài)出錯等故障,則需要重啟DCU電源來復(fù)位DCU數(shù)字板的CPU。同樣,若在雷達(dá)設(shè)備機(jī)房保障人員可以通過拉下RDA監(jiān)控面板上的DCU開關(guān)以斷開DCU分系統(tǒng)電源,再合上開關(guān)即可重啟DCU分系統(tǒng);而遠(yuǎn)端則可通過遠(yuǎn)程服務(wù)器給繼電控制分系統(tǒng)發(fā)送指令控制DCU電源開關(guān),以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制DCU系統(tǒng)復(fù)位。
3.4遠(yuǎn)程控制發(fā)射機(jī)主控板分系統(tǒng)電源
發(fā)射機(jī)主控板是發(fā)射機(jī)告警信息和控制處理的核心部件。其內(nèi)部有CPU、燈絲預(yù)熱計(jì)時(shí)器、光耦電路和422差分接口芯片等。由于發(fā)射機(jī)告警信息很多,判斷過程復(fù)雜。發(fā)射機(jī)的狀態(tài)和告警以信息碼方式發(fā)送給RDA的DAU數(shù)字板,在雷達(dá)運(yùn)行過程中,RDASC程序每隔45 ms檢測1次發(fā)射機(jī)和DAU的接口通信是否正常,若不正常則發(fā)出發(fā)射機(jī)與DAU之間的接口故障信號。很多情況下由于各種干擾、靜電感應(yīng)和灰塵堆積等造成發(fā)射機(jī)主控板接口通信失敗,則大多通過重啟發(fā)射機(jī)系統(tǒng)使雷達(dá)系統(tǒng)恢復(fù)正常。在雷達(dá)設(shè)備機(jī)房可以在RDASC程序執(zhí)行待機(jī)后,通過先拉下后合上的方式維護(hù)面板上的輔助供電開關(guān)即可復(fù)位發(fā)射機(jī)主控板系統(tǒng),然后再進(jìn)行雷達(dá)正常開機(jī)運(yùn)行。如需在遠(yuǎn)端控制發(fā)射機(jī)主控板復(fù)位,可用一繼電器連接發(fā)射機(jī)柜中的28 V電源線,繼電器接收來自遠(yuǎn)程服務(wù)器控制軟件的指令后吸合,使得28 V電源線斷開,然后再恢復(fù)28 V供電,則發(fā)射機(jī)主控板通電復(fù)位。
4波形監(jiān)控系統(tǒng)
SA新一代天氣雷達(dá)是一技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、功能完整的現(xiàn)代天氣觀測系統(tǒng),需要所有分機(jī)模塊協(xié)同正常工作才能獲取準(zhǔn)確的天氣觀測資料。為快速判斷和維修雷達(dá)故障,設(shè)計(jì)人員預(yù)先留有一些關(guān)鍵測試點(diǎn),其中大部分測試點(diǎn)需要用示波器來測量。目前,全國各級新一代天氣雷達(dá)保障單位都配有1臺美國泰克儀器公司的泰克系列數(shù)字示波器,其示波器資源管理軟件可以通過局域網(wǎng)連接和管理所有泰克數(shù)字示波器,為遠(yuǎn)程控制示波器和獲取波形參數(shù)提供條件。該軟件在后臺自動運(yùn)行,并每隔一段時(shí)間自動搜索聯(lián)網(wǎng)的泰克數(shù)字示波器設(shè)備,一旦發(fā)現(xiàn)有新設(shè)備聯(lián)網(wǎng)則將其添加到儀器列表欄中。通過該資源管理器,還可二次開發(fā)出針對泰克數(shù)字示波器特殊應(yīng)用的軟件。圖7為使用美國NI公司的LABVIEW圖形編程軟件開發(fā)的遠(yuǎn)程連接和控制示波器的應(yīng)用程序界面。
新一代天氣雷達(dá)需要測量和監(jiān)控的波形測量點(diǎn)較多,本文選取最重要的16個(gè)測試點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。這些測試點(diǎn)為:接收機(jī)后面IO62轉(zhuǎn)接盒中的9.6 M主時(shí)鐘信號,發(fā)射機(jī)充電觸發(fā)信號,發(fā)射機(jī)放電觸發(fā)信號,接收機(jī)保護(hù)器命令信號,接收機(jī)保護(hù)器響應(yīng)信號,燈絲同步信號,觸發(fā)器組件ZP2、ZP15,開關(guān)組件ZP1、ZP2、ZP9,燈絲逆變電壓(230 V)信號,發(fā)射機(jī)放電脈沖,發(fā)射脈沖包絡(luò),人工線充電電壓,發(fā)射機(jī)射頻觸發(fā)信號。以上測試點(diǎn)涵蓋了新一代天氣雷達(dá)故障診斷時(shí)必需的關(guān)鍵點(diǎn)波形。遠(yuǎn)程獲取這些測試點(diǎn)的波形參數(shù)便于第一時(shí)間內(nèi)分析和解決雷達(dá)故障,提高響應(yīng)速度,縮短雷達(dá)故障排除時(shí)間。
為了能在同一臺示波器上獲取上述16路波形數(shù)據(jù),采用時(shí)分復(fù)用和多路繼電器開關(guān)控制技術(shù)。如圖8所示,終端計(jì)算機(jī)可以通過登陸遠(yuǎn)程服務(wù)器,利用操作服務(wù)器上專用控制軟件來控制各路繼電器開關(guān)以便從16路信號中選擇一路輸入到示波器輸入端口,然后通過圖7的軟件界面,遠(yuǎn)程控制示波器獲取波形參數(shù)信息。
圖7 遠(yuǎn)程連接和控制示波器的LABVIEW編程界面
圖8 多路信號在單個(gè)示波器上顯示框圖
5遠(yuǎn)程控制實(shí)例
5.1??谛乱淮鞖饫走_(dá)RDASC計(jì)算機(jī)斷電重啟
故障現(xiàn)象:??谛乱淮鞖饫走_(dá)站的遠(yuǎn)程服務(wù)器監(jiān)控短信報(bào)告沒有采集到該雷達(dá)基數(shù)據(jù)、狀態(tài)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品。
故障診斷與排除:先通過遠(yuǎn)程服務(wù)器遠(yuǎn)程桌面連接RDASC計(jì)算機(jī)系統(tǒng),若連接不上,則初步診斷為RDASC計(jì)算機(jī)系統(tǒng)死機(jī)或網(wǎng)絡(luò)異常。此時(shí)無法通過遠(yuǎn)程桌面方法重啟RDASC計(jì)算機(jī),只能利用遠(yuǎn)程硬件繼電器開關(guān)系統(tǒng)控制RDASC計(jì)算機(jī)電源斷電再加電來重啟RDASC計(jì)算機(jī)。重啟后,再通過遠(yuǎn)程桌面方法打開RDASC軟件,進(jìn)行開機(jī)操作,雷達(dá)系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。圖9的監(jiān)控日志顯示本次應(yīng)急搶修任務(wù)只花了約5 min的時(shí)間。
故障原因分析:RDASC計(jì)算機(jī)本身不是服務(wù)器,但充當(dāng)了服務(wù)器的角色,24 h不間斷運(yùn)行,很可能是運(yùn)行程序不斷占用資源,造成計(jì)算機(jī)系統(tǒng)死機(jī)。
圖9 實(shí)時(shí)采集的故障監(jiān)控短信報(bào)告(a)和日志(b)
5.2東方新一代天氣雷達(dá)DCU復(fù)位
故障現(xiàn)象:東方新一代天氣雷達(dá)站的遠(yuǎn)程服務(wù)器監(jiān)控程序報(bào)告天線動態(tài)故障(代碼:336)和強(qiáng)制系統(tǒng)待機(jī)報(bào)警(代碼:398)。
故障診斷與排除:首先通過遠(yuǎn)程服務(wù)器的遠(yuǎn)程桌面登陸RDASC計(jì)算機(jī)系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)RDASC軟件已處于待機(jī)狀態(tài)。重新選擇運(yùn)行操作(點(diǎn)擊Operate子菜單),發(fā)現(xiàn)軟件立即返回待機(jī)狀態(tài),不能正常運(yùn)行;關(guān)閉RDASC程序,進(jìn)入RDASOT測試程序,選擇Antena Control 子程序點(diǎn)擊Selftest按鈕,發(fā)現(xiàn)自檢失敗(Selftest Error)。然后通過遠(yuǎn)程服務(wù)器的繼電器開關(guān)控制系統(tǒng)遠(yuǎn)程關(guān)閉DCU電源,對DCU進(jìn)行遠(yuǎn)程復(fù)位,再運(yùn)行天線座自檢程序,發(fā)現(xiàn)自檢成功(Selftest Successfully);退出RDASOT程序,進(jìn)入RDASC程序,正常開機(jī),雷達(dá)系統(tǒng)運(yùn)行正常。
故障原因分析:可能由于天線座的匯流環(huán)積累了一些碳粉,沒有及時(shí)清洗干凈,引起雷達(dá)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)天線座動態(tài)錯誤,進(jìn)而導(dǎo)致RDASC系統(tǒng)強(qiáng)制待機(jī)報(bào)警;也可能由于某些干擾使得天線座報(bào)動態(tài)故障,從而導(dǎo)致RDASC為了保護(hù)天線設(shè)備安全而立即停機(jī)。
6結(jié)論與討論
(1)新一代天氣雷達(dá)觀測系統(tǒng)從剛開始布點(diǎn)到目前大規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)已有10多a,為短時(shí)臨近天氣預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣監(jiān)測、人工影響天氣等業(yè)務(wù)和科研發(fā)揮了巨大作用。與此同時(shí),現(xiàn)代氣象業(yè)務(wù)對新一代天氣雷達(dá)觀測系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性等保障業(yè)務(wù)方面的要求越來越高。
(2)通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程診斷和應(yīng)急解決新一代天氣雷達(dá)故障,設(shè)計(jì)繼電器開關(guān)系統(tǒng)控制伺服控制單元、數(shù)據(jù)采集控制單元、發(fā)射機(jī)主控板等設(shè)備電源以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程復(fù)位,設(shè)計(jì)信號波形監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)雷達(dá)設(shè)備故障遠(yuǎn)程快速在線診斷和監(jiān)控。
(3)給出雷達(dá)遠(yuǎn)程控制運(yùn)行軟件的方法,以及利用其測試軟件進(jìn)行實(shí)時(shí)在線測試和參數(shù)動態(tài)調(diào)整技術(shù)。根據(jù)在???、東方等新一代天氣雷達(dá)站實(shí)際運(yùn)行情況,該系統(tǒng)使用效果良好,能對其他SA型新一代天氣雷達(dá)站的技術(shù)保障業(yè)務(wù)提供借鑒和參考。
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Discussion of Remote Fault Diagnosis and Emergency Maintenance for the New Generation Weather Radar
JIANG Xiaoyun1,LI Zhaochun1,WU Yu2
(1.HainanMeteorologicalDetectionCenter,Haikou570203,China;2HainanMeteorologicalObservatory,Haikou570203,China)
Abstract:In order to make the new generation weather radar create the most benefit in weather forecast, meteorological decision and service, weather modification, etc, the network remote fault diagnosis and emergency maintenance system of the new generation weather radar was designed. The relay switchs were designed for controlling the device power supply of servo control unit, data collection control unit and master control board of transmitter to realize remote reset operations, and the signal waveform monitoring system was designed to implement remote quick diagnosis for the new generation weather radar. In addition, the remote operation method of the new generation weather radar software was put forward, and its parameters were tested by the professional test software, then they were adjusted. Finally, the network remote fault diagnosis and emergency maintenance system of the new generation weather radar was applied in Hainan Province. According to the actual operation in Haikou and Dongfang radar stations, the effect was better, and it could be used for reference by other new generation weather radar stations.
Key words:the new generation weather radar;remote fault diagnosis; emergency maintenance
中圖分類號:P415.2
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1006-7639(2016)-02-0376-06
doi:10.11755/j.issn.1006-7639(2016)-02-0376
作者簡介:姜小云(1978- ),男,碩士,主要從事新一代天氣雷達(dá)技術(shù)開發(fā)與保障研究. E-mail:jxy_un@126.com
基金項(xiàng)目:海南省氣象局氣象科技創(chuàng)新項(xiàng)目(HNQXZD201502)資助
收稿日期:2015-06-09;改回日期:2015-07-28
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