随着我国经济的快速发展,气象产业的发展也呈现出快速发展的趋势。自2005年以来,自动气象站逐渐取代了传统的人工观测。自动气象站具有现代电子设备的共同弱点,即*缘强度低、过电压耐受能力差、对电磁干扰极为敏感。它们是整个自动气象站观测系统雷电安全防护的重要组成部分。如果防雷措施不当,不仅集电器和传感器因雷击而不能正常工作,而且与之相连的室内设备也会因雷击波的侵入而损坏。
目前,观测点防雷系统存在的问题有:电源未安装浪涌保护器,风塔避雷针引下线接地点与其他设备接地点距离不规范,屏蔽措施不完善,风塔避雷针引下线与风向、风速信号线接线等不规范,在此基础上,提出了相应的改进措施,即对电源安装适当的SPD保护,合理安排不同接地系统之间的安全距离,完善屏蔽措施,合理布线。
观测点为边长25米的正方形,*高的是观测点北侧的风塔。为充分利用现有条件,其直接防雷主要通过安装在塔架上的避雷针来实现。通过对风杆的防雷,对观测场设备实施直击雷防护措施后,气象站观测场设备均在防雷区内的lpz0b内,由于该区域的电磁场强度没有衰减,为防止观测场及附近地面闪光的发生,雷电产生的脉冲电磁场直接从空中辐射到观测场的电子设备中,因此,应采取雷电电磁脉冲防护措施。
屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。因此,风向风速数据传输线应采用带屏蔽层电缆穿过金属风杆敷设,传输线外屏蔽层两端与风杆电气连接。电磁波传播本质上是能量传递的过程。当这些防雷装置在电磁波传播过程中遇到时,防雷装置吸收、反射和折射部分电磁波能量,对电磁波传播产生影响,在防雷装置的设计和施工中必须考虑的问题。
总之,自动气象站的观测场是获取气象数据的主要场所,在天气预报、气候分析和预报中发挥着重要作用。自动气象站观测场系统的雷电安全防护是一项综合性工程。只有充分考虑防雷的各个方面,才能达到理想的保护效果。否则,任何小环节的遗漏都可能导致雷击灾害的发生。
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