ADTD雷电探测仪用户手册
ADTD闪电定位探测仪常见故障分析

323 通讯 线故 障 ._
图 3 到 达 时 间差 法
R T 灯 常 亮 ,则 断 开 N ot 通 讯 线 , D、D pr 端 若
R T D、D灯 恢 复正 常 , 则考 虑 N ot 障 。若 R T p r故 D、D
其基 本 原 理决 定 了闪 电定 位 仪对 交 流 供 电 、 防 雷 接 地 、 装精 度 、 安 电磁 干扰 的高要 求 , 安装 调 试 过
黄 河
( 西 气 象 技 术 装 备 中心 ,南 宁 5 0 2 ) 广 30 2
摘 要 : 述 A T 闪 电定 位 探 测 仪 的 安 装 、 试 的注 意 事 项 , 其 中 出现 的问 题 进 行 总 结 , 出 日常 维 护 维 修的 要 点 简 DD 调 对 提
及 注 意 事项 。 关 键 词 : 电定 位 探 测 系 统 ; 讯模 块 : 地 闪 通 接 中 图 分 类 号 :4 7 P 2 文 献 标 识 码 : A
收 稿 日期 :0 1 1- 5 2 1 - 1 1
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图 2 定 向 交汇 法
作 者 简 介 : 河 (9 4 ) 男 , 理 工 程 师 , 事 气 象 仪 器 设 备 的管 理 及 维 护 工 作 。 黄 18 一 , 助 从
6 8
层 台站技 术人 员对 探 测系 统不 了解 ,缺乏基 本 的故
ADTD闪电定位仪介绍与故障分析

ADTD闪电定位仪介绍与故障分析闪电定位仪是监测雷电发生的气象探测设备。
本文介绍了ADTD闪电定位仪的探测原理,详细介绍了Nport串口服务器設置方法。
作者结合工作经验,对江西省闪电定位仪在业务运行中常见的故障进行分析,并且排查原因和列举解决办法,给出日常维护建议。
标签:闪电定位仪;故障分析由于地理环境的原因,地处长江下游的江西省是受自然灾害影响最严重的省份之一,每年受雷电灾害损失高达数亿元,人员伤亡也是常有发生,所以对于闪电的研究和监测十分重要。
ADTD型闪电定位仪是监测雷电发生的气象探测设备,能测量雷电发生的时间、强度、极性等信息。
目前江西省共有12个县市安装了闪电定位仪,及时收集雷电发生的信息,对于雷电的预警和研究雷电活动规律准备了资料依据。
一、闪电介绍闪电是一种自然现象,是云与云之间、云与地之间或者云体内各部位之间的强烈放电现象。
通常是积雨云产生电荷,底层为阴电,顶层为阳电。
正电荷和负电荷彼此相吸,正负电荷克服空气的阻障连接上。
产生出一道明亮夺目的闪光。
一次闪电的放电过程:云层荷电形成电分布---初始击穿---梯级先导---联结过程---第一回击---K过程---J过程---直窜先导---第二回击…….闪电的放电过程中最重要的是回击过程,因为回击的电流大,辐射的电磁场强,是形成故障造成危害的主要原因。
二、闪电定位仪工作原理闪电定位仪工作原理:闪电定位仪通过磁环天线探测雷电发生时向外辐射的电磁波信号,磁环天线通过切割磁场面判断闪电发生的方向,再由电磁波信号通过电子舱进行分析、放大、处理得到所需的雷电波形,最后经过处理的信号发送到电脑终端进行运算得出闪电发生的位置、时间、强度等参数。
闪电定位仪系统主要由电源舱、电子盒、GPS天线部件、密封圈、玻璃钢罩和NPORT通讯模块等组成,常见故障点出现在通讯模块、电源舱、链接插头、电子盒内各电路板等。
三、串口服务器Nport设置NPort5110串口设备服务器是通过RS-232串口将设备连接至IP-based Ethernet LAN,Nport5110通讯模块能将闪电信息传送至中心站。
闪电定位仪安装使用和维护

增刊论文闪电定位仪安装使用和维护新疆气象技术装备保障中心:彭坚1李志勇2( Tel:2690448 邮编:830002)摘要:为加强对雷暴天气的监测和预警,2011年开始新疆气象部门启动了雷电监测网的建设,目前已经有10套设备投入业务运行,为全疆的防雷减灾、预报预警提供了探测依据。
本文对目前新疆雷电监测站安装使用以及运行中出现的情况作介绍,并对使用维护提出自己的见解, 为雷电监测站的正常运行提供技术保障和支持关键词:闪电定位仪安装使用维护1引言闪电定位仪(雷电监测定位仪)是指利用闪电回击辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电回击放电参数的一种自动化探测设备。
1980年代初,云地闪波形鉴别技术的出现和应用,使云地闪探测效率达90%以上。
进入90年代,由于GPS技术的使用,雷电监测在测向系统的基础上增加GPS时钟,形成时差测向混合系统,同时采用数字波形处理技术(DSP),对波形作相关性分析、定位处理,使雷电定位精度和探测效率都有明显提高。
现在多采用多站法雷电定位系统,它定位精度高、探测参量多,但设备复杂,需要通信网、中心数据处理站。
目前,雷电监测定位系统已广泛应用在雷电的监测、预报、雷电防护及雷电研究中。
为适应新疆防雷减灾需要,2011年,全疆已建10套雷电监测设备,2012年将建设23套,实现覆盖全疆的区域性雷电监测网,对雷电进行监测、定位,实时地监测雷电的活动,获得到每一雷击的发生时间、地理位置、强度、极性等参数,对灾害性天气机理的研究和预报提供宝贵的资料,对研究和预报灾害性的天气活动,保障电力、通信、航空航天、林业、军事以及人们生命财产安全运行发挥重要的作用。
2 ADTD 型闪电定位仪简介ADTD 型闪电定位仪是中科院空间科学研究中心和华云公司合作研发的雷电监测仪器。
工作原理是利用闪电回击辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电回击放电参数,并把经过预处理的闪电数据实时通过网络通信送到中心数据处理站实时进行交汇处理,可全天候、长期、连续运行,并记录雷电发生的时间、位置、强度和极性等指标。
ADTD

关键词:闪电定位仪 ;故障检查;分析
引言
闪电定位仪通过对闪电辐射的声 、光、电磁场信息的测
量 ,进而 确定 闪 电放 电的空间位 置 和放 电参 数 。闪 电定 位通
过 实 时监 测探 测范 围 内雷 暴 的发生 、发展 、移动方 向 ,及其 它 活动特 性 ,进行 监测预 报 ,最 大程度 地 降低 雷 电造成 的损
或 通讯 传 输模 块 N P OR T上 。通 信 线故 障较 少 ,多数 故 障在 N P O R T模 块 。 N P OR T 5 1 1 0 上 面有 3 盏灯 ,R E A D Y、 L I N K与 R D fD灯 。
R E A D Y灯应该常亮( 为绿色灯 ) , 如不亮, 检查 N P O R T 供电;
L I NK灯应该 常亮 ( 1 0 0 M绿 色 / 1 0 M黄色 ) ,此 为网络连接 灯 , 如 不亮 ,检 查 N P O R T到交 换 机 的网线 连接 ; R D fD灯应 每 3 0秒 闪一次 ( 黄色 灯 ),如不 闪 ,说 明没接 收到室 外雷 电探
失 。同时 ,雷 电活 动往往 和暴 雨 、龙 卷 、冰 雹等 强对 流天气 现象相关 密切 ,通 过对雷 电活 动范 围 、强度 、频度 等参 量 的
电子盒内各接头松动, 各芯片插头松动或烧毁 ,则需要重新
插好 扭 紧各 接头 ,或者更 换 电路 板 。 2 . 3 . 3 F L 灯 一 直 闪烁 ,左 边其 他 3 盏灯 都 不亮 ,如 果 长 时 间处于搜 星定位 状态 , 说 明电子盒 G P S 板或 G P S 天线 故 障 ,
这种 情况 较为 复杂 ,可 分 四种 情况 进行 检查 。第 一 , 自检 失
使用ADTD闪电定位仪监控软件进行设备检查的方法

使用ADTD闪电定位仪监控软件进行设备检查的方法
包伟智;赵建凯;安学武;李博;叶飞
【期刊名称】《内蒙古气象》
【年(卷),期】2016(000)001
【摘要】文章对ADTD闪电定位仪的结构和探测原理进行了阐述,并详细介绍了使用ADTD闪电定位仪监控软件进行设备检查和故障检测的方法,便于保障人员对该设备进行检查和维护,提高设备运行的可靠性和数据的可用性.
【总页数】3页(P46-48)
【作者】包伟智;赵建凯;安学武;李博;叶飞
【作者单位】内蒙古大气探测技术保障中心,内蒙古呼和浩特010051;内蒙古大气探测技术保障中心,内蒙古呼和浩特010051;内蒙古大气探测技术保障中心,内蒙古呼和浩特010051;内蒙古大气探测技术保障中心,内蒙古呼和浩特010051;内蒙古大气探测技术保障中心,内蒙古呼和浩特010051
【正文语种】中文
【中图分类】P415.35
【相关文献】
1.ADTD型闪电定位仪的日常使用和维护 [J], 黄志兴
2.ADTD闪电定位仪电源盒原理与故障检测 [J], 赵建凯
3.ADTD闪电定位仪故障分析诊断方法 [J], 白文明
4.ADTD型闪电定位仪雷击分析及防雷防静电措施 [J], 徐耕; 焦美玲; 白铎
5.ADTD型闪电定位仪故障检查方法及分析 [J], 虎永发
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ADTD雷电定位系统维护培训

雷电定位系统日常维护
4、室外设备端检测
4.3 超级终端的使用方法
顺序点击,开始→程序→附件→通讯→超 级终端。
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雷电定位系统日常维护
4、室外设备端检测
4.3 超级终端的使用方法
初次使用国家选择中国(86),区号随 意填写,进入超级终端主程序,随意输入名 称。
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雷电定位系统日常维护
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雷电定位系统日常维护
4、室外设备端检测
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雷电定位系统日常维护
4、室外设备端检测
电子盒指示灯
电源盒指示灯
状态
1 2 3 4 5 RD 灭闪 闪闪灭 灭 亮亮 亮亮亮 灭 亮灭 灭灭灭 灭 闪灭 灭灭灭 灭
TD 灭 灭 闪(30秒) 闪(30秒)
FL ST 闪灭 亮亮 灭亮 灭闪
搜星 自检 正常 失败
4、室外设备端检测
4.3 超级终端的使用方法
端口选择COM1
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雷电定位系统日常维护
4、室外设备端检测
4.3 超级终端的使用方法
端口设置:波特率:1200,数据流控制: 无。
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雷电定位系统日常维护
4、室外设备端检测
4.3 超级终端的使用方法
在页面分别输入Ctrl+A ,Shift+8 ,S , 回车,状态信息显示如图所示:
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雷电定位系统日常维护
4、室外设备端检测
4.6 TD、RD灯常亮
这种情况通常是因通信线路问题短接导致的。 解决办法: 1、把RS-232串口从Nport上拔掉,如果TD、RD灯仍然常亮,说明不是因 Nport的串口损坏导致的。继续将电源舱后面的5芯通信线航空插头拔掉,此时TD、 RD灯熄灭,说明问题出在线路上,需要我们检查一下通信线路。必要时需更换通 信线缆。
ADTD雷击探测仪的故障诊断及排除指南

AD TD ( 高精 度 )雷 击探 测 仪是 监测 雷 电发
TD “ 数据 发送 ” F 闪 电数 据” S 状 态” , l“ , T“ 将
电源 盒 的电源开 关关 闭 , 0 后 再 开启 电源 开关 。 1 S
生的气 象探测仪 器 ,可记 录雷 电发生 的时 间 、位
2 设 备故 障
现 象为 Np r 的第 5个灯 S r l x( 据传 ot ei aR 数
输指示灯) 没有 以 3 为周期闪烁或通过超级终 0 s
端连通 Npr 后 观察 到 “ hrC u t 面的 ot Rxc a o n”后 数值不 发生变 化 。 故 障分类 :和 电源盒 相关 的故 障;电子盒故
故障 ; p r 损坏。 N ot 排除: ①查看台站网络运行情况, 若不通, 则 先修复台站网络。②将能连通台站局域网的网线 接在 N ot pr 的网线接 口 。③若经以上操作故障 上
还 未 排 除 ,则 须 重 新 设 置 Np r 数 或 更 换 ot参
Npo t r。
电子盒是 A T D D雷击探测仪雷 电数据探测
置 、强 度 、极性 等指 标
现 象 : 4 电压 指示灯 都不亮 。 4个 电压 ① 个 ② 指示灯 有一 个不亮 。⑧ 4 状态 指示灯 全不亮 。 个 排 除方 法 :对 于① 现象 ,先检 查室 内给 电源
盒 供 电的插 头是 否有 2 0V交 流 电 ;再 看 电源盒 2
1 网络故障 现 象为 Np r 的第 2个灯 Ln 网络 连接状 ot ik(
分 不 清风扇 叶片为准 。此时 ,能看 到水汽从 风扇 中升起 ,旋转着 向 四周 扩散 ,较短 的时 间内就可
雷电监测中心站3.1版使用手册

雷电监测定位系统中心数据处理站使用手册中国科学院空间科学与应用研究中心目录第一章软件安装 (2)第二章参数设置 (3)第三章使用说明 (6)第一章软件安装1.将flash和flash_data文件夹复制到D盘根目录下2.将address文件复制到C盘根目录下。
第二章参数设置1.D盘flash文件夹下的station.txt设置文件:保存探测仪信息。
(包括探测仪总数;探测仪编号,探测仪IP,发送主机端口号,站名,经度,纬度)例如:total ports: 50 61.187.163.165 1566 衡阳站 1.125959e+002 2.688920e+0011 218.75.134.15 8982 常德站 1.116923e+002 2.904810e+0012 61.49.125.111 63142 邵阳站 1.114656e+002 2.722890e+0013 172.20.72.70 64452 岳阳站 1.130879e+002 2.938080e+0014 220.168.31.90 7511 长沙站 1.129124e+002 2.821210e+0012.C盘flash_data文件夹下的address.ini设置文件:其中[Local]为中心站IP和接收数据端口;[Addr]为要发送到的目的主机IP和端口号和发送类型(data=L表示发送定位结果,data=S 表示发送状态数据)。
例如:[Local]ip=172.20.64.103port=4001[Addr1]ip=172.20.64.92port=4001data=L3.D盘flash文件夹下的flash.ini设置文件:保存数据存储的文件夹位置。
(如:d:\flash_data\2004_04_20_08_05_02\)4.设置生效:在主窗口的右上角按右键的弹出菜单中,选择“查看/设置系统配置”,“确定”可以使做的改动中生效。
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放电电荷:指每次回击放电所释放出的电荷,即电流对时间的积分。
闪电监测定位系统从理论上讲,其核心是通过几个站同时测量闪电回击辐射的电磁场来确定闪电源的电流参数。Maxwell方程组和特殊路径上的传播影响,将两者联系起来。高精度雷电定位系统将测量每次回击放电辐射的电磁脉冲的下列参量:
KA/μS
库仑
兆瓦
指标
精度优于10-7秒
网内精度优于300米
相对误差优于15%
精度优于10-7秒
相对误差优于15%
相对误差优于30%
相对误差优于30%
1.2雷电监测定位系统的构成
———ADTD雷电探测仪+中心数据处理站+用户数据服务网络+图形显示终端
由布置在不同地理位置上的两台以上的雷电探测仪(以下简称探头)可以构成一个雷电探测定位系统网。如图1-1所示:
1.3雷电探测仪的结构
探头的主要部件有支柱和仪器舱。这些部件以及探头的其它单元分别表示在图
1-2到图1-4中。
1.3.1支柱
探头的支柱是一根厚壁钢管(9,图1-3),它有精密机加工的顶端表面和焊接的底部安装盘。仪器舱安装在它的顶端。用三根螺栓,通过支柱安装盘上的三个安装孔,将整个探头安装在水泥墩上,或用槽钢制成的“井”字架上。
闪电可以分为:云闪(包含云与云、云与空气、云内放电)、云地闪、诱发闪电、球闪等多种,其中对地面设施危害最大的是云地闪电。云地闪电又可以细分为:正闪(正电荷对地的放电)和负闪(负电荷对地的放电)。目前,闪电探测仪主要用来探测云地闪,并且能区分正负极性。
一次闪电的放电过程如下所述:
云层荷电形成电分布—初始击穿—梯级先导—联结过程—第一回击—K过程—J过程—直窜先导—第二回击—………。
1.平板电场天线
2.东-西磁场环天线
3.北-南磁场环天线
4.GPS接收天线
平板电场天线是由上下两块园形印刷电路板的顶表面上的铜皮和四根特殊机加工
的支柱构成。
东-西磁场天线是由电场天线底部印刷电路板下面的一个连接器的多股电缆形成的方环构成。多股电缆首先沿一根支柱外边向上,穿过电场天线顶部印刷电路板的下面,再沿着对面的一根支柱外边向下,然后回到电场天线底部印刷电路板下面的另一个连接器。
显然,这样的一个系统网,除探头,中心数据处理站,图形显示终端专用设备外,其通讯系统也是个重要组成部门,通讯的好坏直接影响整个系统网的可靠性,通讯可以
用多种途径来实现,如长途电话线,超高频通讯,电力载波通讯,微波接力通讯,甚至现代化的卫星通讯等等。我们推荐采用微波通讯,或专用有线线路。
一般而言,多站交汇误差要比两站交汇误差小,因此多站布置可以提高雷电定位精度,同时可以扩大探测范围。从交汇原理的合理性通常希望把探头布置成三角形,正四边形........更为有利,然而站的数量,站址的布置,站间的距离等的选取要从系统雷电的定位精度要求,覆盖面积,场站的通讯条件以及场址背景条件等诸多因素综合分析决定。场地环境也是非常重要的,经过测试如果背景噪声很大也不宜用作站点,否则探头将不能正常运行,对于雷电定位将带来较大误差。站与站间的站距通常选为150公里至180公里为宜,平原地区可以适当拉开一些,山区可以适当缩短一些。
1.3.2.1内部主连接电缆
内部主连接电缆,从电源/接口盒背面上的P901-19插座一直引到仪器舱安装托盘底部的P900-19插座上。
1.3.2.2电子盒
电子盒(4,图1-3)是由五块印制电路板,长方形盒及连接电缆组成。电子盒用四个滚花螺钉固定在安装托盘上,整个部件可容易拆卸更换。
图1-4表示取去顶盖的电子盒。取去顶盖后,可取出盒内的四块印制电路板。另外电子盒还有四个(P505-6、P506-10、J401-1、J801-1)和探头其它部件连接的插座。
1.3.2仪器舱
仪器舱是一个组合部件,它是由电源腔(6,图1-3),电子盒(4,图1-3),天线部件(2,图1-3),密封圈(5,图1-3)以及玻璃钢罩(1,图1-3)组成。仪器舱被四颗特殊螺丝固定在支柱顶端的槽内,固定螺丝松开后,整个仪器舱可以用手转动,以便安装时校准天线部件的正北方向。在仪器舱的安装托盘上,设计有气压卸压阀。在要打开玻璃钢罩前,用于平衡罩内外的气压。
中心数据处理站经通信信道可和多达16个探头相连,对接收到的闪电回击数据实时进行交汇处理,给出每个闪电回击的准确位置、强度等参数,由其图形显示终端设备随时存储、显示、打印或拷贝成图;中心数据处理站也可经通信系统对各个探头进行参数设置、调出探头工作状态等等;中心数据处理站可通过数据服务网络或设置多个图形显示终端,以便多个部门共享雷电的信息资源。
闪电的放电过程中最重要的是回击过程,因为回击的电流大,辐射的电磁场强,是形成故障造成危害的主要原因。回击的放电特征参量为:
回击的放电时间:指回击发生时的自然时间。
闪电的回击数:每次闪电的回击次数。
回击发生的位置:回击通道取垂直分量在地面或者在目标上的投影。
回击的电流值:指回击电流波形的峰值。
回击电流波形陡度最大值:指回击放电过程中单位时间内电流变化的最大值,它反映了闪电回击放电最剧烈时的状况。
P1001-3的连接方法:
1------------------------------市电~220伏(L)
2------------------------------市电~220伏(N)
3
P1000-5(RS-232接口)的连接方法
1------------------------------TXD
2------------------------------DGND
3------------------------------RXD
4------------------------------DGND
5
图1-5电源电缆和通信电缆接点分配图
二、ADTD雷电探测仪的技术功能指标
雷电探测仪的结构见图1-2。它的电子盒放在玻璃钢保护罩内,由平板电场天线,正交环磁场天线,GPS接收天线以及具有预编程的微处理机系统组成,通过主电缆与电源接口盒相连。它的主要功能是自动地接收和处理闪电电磁脉冲信号,并把经过予处理的闪电数据实时地通过通讯系统送到中心数据处理站实时进行交汇处理。
参数
回击波形到达精确时间
方位角
磁场峰值
电场峰值
波形特征值(四个)
陡度值
指标
精度优于10-7秒
优于±1°
优于3%
优于3%
精度优于10-7秒
优于3%
组网后的雷电监测定位系统的探测参量与指标如下表所示:
参数
回击发生的精确时间
回击位置(经纬度)
强度
波形特征参量
陡度值
放电量
峰值功率
单位
0·1μS
度仪
用户手册
中国科学院空间科学与应用研究中心
ADTD雷电监测定位系统课题组
二○○四年十月
目录页号
一、概论2
1.1ADTD雷电探测仪的工作原理2
1.2雷电监测定位系统的构成3
1.3雷电探测仪的结构4
二、ADTD雷电探测仪的技术功能指标11
2.1每个雷电探测仪布站配置11
2.2雷电探测仪布站连接简图11
3.11探头的密封22
四、雷电探测仪运行设置和操作23
4.1DIP开关的设置23
4.2探头的运行方式25
4.3探头的数据输出及帧格式25
4.4自动自检28
4.5探头命令28
4.6CPU板、PDL板以及电源/接口板上的LED灯的涵义39
五、雷电探测仪维修41
5.1探头的检修维护41
2维修程序设置及测试终端连接44
(4)上电、整时时自动地进行工作状态检测和校准,并定时输出状态数据,输出状态数据的周期可用命令设置。亦可通过命令或按RESET键随时进行自检,调出工作状态,进行诊断。
(5)数据以串行的二进制或ASCI I形式输出,数据输出内容包括:成闪时间,波形特征值,闪电方位角,磁场强度,电场强度,陡点幅值。
(6)探头信道增益相当于中增益ALDF探头的增益。
(7)探头的探测效率在监测网内可达95%。
(8)采用峰值门控技术及自动修正,使测角误差小于±1°。
(9)回击的时间分辨率为1ms左右。
(10)能测量四个波形特征参数:上升沿、陡点、下降沿的时间以及陡点的幅值。
(11)通讯接口为EIA-RS-232-C,异步通信方式,速率300~38400波特可用CPU板上的DIP开关设定,或用BAUDRATE命令设置。探头发送和接收的数据格式为8BIT的数据位,1BIT的停止位,无校验位。
1.3.3电源/接口盒
电源/接口盒(8,图1-3)具有绞链门,用两个螺丝关闭,电源/接口盒安装在仪器舱托盘下面的电源腔中。
电源/接口盒内有两个部分,一是交流电源托架,一是电源/接口板,包括探头的电源、瞬变保护、状态指示、以及通讯和电源接口等。
电源/接口盒后面的两个小园形连接器(P1000-5和P1001-3)为与外部的交流电源和数据线提供连接,电源电缆和通信电缆节点分配见图1-5。电源/接口盒后部的大园形连接器(P901-19)与内部主电缆连接(见图1-6)。电源/接口盒底部还焊有一个螺栓,可用一根铜编织线把探头的地连接到地。
5.3探头故障修理47
一、概论
1.1 ADTD雷电探测仪的工作原理
———闪电物理特性,探测原理,处理技术
大量的气象观测、卫星探测仪以及很多国家的电学测量等综合分析表明,全球在任一时刻都有上千个雷暴在活动,大多数发生在较低纬度地区,但两极地区也时有发生。由于雷电在现代生活中,仍然威胁着森林、引燃火工品、造成人员的伤亡,对航天、航空、通讯、电力、建筑等国防和国民经济的许多部门都有着很大的影响。因此各国都很重视雷电的研究与防护。
2.3雷电探测仪的主要技术指标: