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摘要:雷达具有高精度、高效率的特点,是一种重要的辅助装置,在识别和探测中起着重要的作用。但由于各种实际情况,雷达故障率较高,但雷达故障维修的时效性和有效性都不能得到满足。同时随着雷达设备的不断升级,自动化和智能化水平也迅速提高,给雷达维修保障工作带来了巨大压力。我国故障诊断研究起步较晚,但近年来取得了较大突破,推动了业务的发展。因此,研究和设计这种雷达故障诊断技术迫在眉睫。因此,本文浅谈雷达维修诊断技术,进一步提高雷达使用可靠性。
关键词:雷达;维修;保养;故障分析
引言:随着设备的更新,雷达设备逐步升级,雷达的应用越来越广泛。雷达作为机电设备,毫无疑问,在运行过程中出现这种现象会产生大量的噪声。此外,一旦发生雷达故障,应及时排除。这导致更多的问题无法诊断和控制,最终影响天线的控制和反馈。雷达在使用过程中存在一定的不稳定性问题,在使用过程中可能会出现故障。在此基础上,相关人员需要针对问题提出有效的维修方法。
一、雷达常见故障分析
典型的雷达包括天线系统、雷达显示器、收发器和中频机。直流电机不能启动或直流电机点火火花大,主要是因为输入电压和输入端的保险丝被打开。启动电机时,继电器或触点端开路或接触不良,启动电刷与整流器接触不良,串联磁场绕组也可能接触不良或开路。如果表面有腻子,也会导致这个问题。电机故障主要是雷达运行和旋转过程中速度不稳定,会产生噪音。在天线的情况下,最常见的故障是电路或由电动机保护引起的继电器跳闸,中继线的接触不良和天线与收发器之间的波导方向的错误。如果与阴极射线管电极相关的电气异常或扫描电路无法获得触发脉冲的输入,则天线扫描可能会出现问题,当天线不均匀地旋转,天线的俯仰运动经常会失控,重启机器也会发生故障,最终导致雷达无法实现有效操作。另外,形成的电路故障和视频放大器电路故障主要是由于没有固定的校准距离而引起的故障。或定位校准仪损坏。如果荧收发机和视觉输出之间的总线将被屏蔽并短路,收发机的本机振荡器将漏电,这可能是由于前中间放大器电路的基础不良或损坏造成的。关于雷达的通信故障,由于电路布线不良或电容器或二极管的损伤而导致的信号传输不成功的可能性很高。
二、雷达故障检测方法
(一)同步检测
雷达是一种精密仪器。大部分雷达装置主要由天线、馈线、电源、发射机、信号处理器、接收机等构成。通常,雷达探测方法有同步探测和异步探测两种。同步检测主要根据雷达的实际工作情况进行实时故障检测。在雷达探测过程中,要根据情况采取有针对性的探测方法。在雷达装置的具体功能结构中,探测装置向雷达装置发送探测信号。收到反馈信号后,设备将通过雷达设备的各个模块检查其工作状态。从实用的观点进行性能检测,通常通过同步检测进行。在这个过程中,会发现每个模块的输入和输出之间都有映射关系。但是,由于目标信号的随机性导致各模块的输入强度的随机性,因此在模块的输出端的反射也成为无序的状态。如果专注于分析在输入过程中正常信号、数据或信息的几组之间是否存在冲突,就可以找到故障区域。需要特别注意的是,雷达运行过程中不能进行相应的测试。可以使用输入测试信号或测试数据有等方法。但如果数据流相对较长,则对检测操作产生不良影响。该方法具有较高的故障检测率,经常检测雷达设备和数据。
(二)异步检测
异步检测是指不基于雷达的操作状态且不划分检测时间的故障检测。异步检测提高电压比较方法也可以用于连接到由电压比较器测量的电压输出端子,电压超过规定值时显示故障信息,该方法操作简单,具体操作可用单独的硬件实现。在发生故障前,可制定故障应急处置方案,对事件引入和处理故障。但是,由于一部分干涉,有可能发生误报。为了减少误报,需要改进硬件和软件,以促进检测的发展。
(三)故障诊断专家系统
根据相关工作原理确定电路各部分的功能,确定故障原因和位置。在此基础上,如果维修人员想充分了解故障,就需要研究。除了向相关人员询问情况外,还需要目视观察故障的变化,调整相关旋钮以了解故障。但在维修过程中,首先要遵循大到小的原则。确定故障位置后,根据用户的知识和雷达结构图,在充分了解故障现象后,分析故障现象的原因,提供了有效的故障诊断和维护方案。随着信息化、智能化平台的发展,雷达探测网互故障应急平台也得到了应用。通过平台使用的操作系统和相关的应急管理措施,可以更准确地了解系统的运行过程,促进故障诊断专家系统的发展。雷达运行中,初始故障率较高。随后,随着相关保障能力的提高和各种机械部件的摩擦,雷达运行相对稳定,雷达故障通常与环境和气候有关。为了控制故障率,必须注意湿度。雷达故障诊断技术专家的丰富经验对雷达故障检测与诊断具有重要作用。基于这些经验的故障诊断专家系统,在雷达故障诊断领域具有重要意义。故障诊断专家系统主要利用计算机收集、总结、整理行业内众多专家的专业知识,探索专家的思维和推理方法,利用计算机完成对具体问题的研究和判断,最终提供问题处理的方法。在具体实现中,进一步发挥专家系统在雷达故障检测与诊断中的作用。
三、雷达的维修保养
天线是否存在异常,雷达的盲点标记是否显示出某种损失。如果这些检查令人满意,可以初步判断雷达系统处于正常状态。否则,雷达可能会出现异常,需要进一步检查。用户应根据操作需要打开电源。如果已知雷达系统已准备就绪,则雷达处于可用状态。通常,为了确定雷达的使用是否正常,物体根据不同的天气和其他自然条件进行校准。在进行雷达故障诊断和维修之前,必须详细了解雷达的工作原理和部件,进行合理的维修。维修前应警惕雷达上的高电压,以免维修过程中发生危险。在确定问题之前,根据检测结果进行故障分析,检查简单且易于故障诊断的组件,然后检查复杂的内部结构。除了通常的故障诊断和维修之外,还需要进行日常维修。雷达每周需要用干净的软布清洁,包括天线和辐射装置。由于水的影响,雷达有时会掉漆。在涂漆修补过程中,油漆是位置的接缝,应该检查水密性。积水问题导致许多雷达的异常使用,回波明显减弱。同时积水时,操作员应立即采取措施处理,并通知专业维修人员查找原因解决。应仔细检查露天设置的波纹管和电缆的密封性和损坏情况,至少每三个月检查雷达测试器指示是否在正常范围内,每半年使用软刷清除收发机上的灰尘。为了提高雷达使用的可靠性,有时需要更换磁控管,重新调试并详细记录更换情况。显示器的维修需要注意,因为除了使用可靠性之外,还需要保持显示器的清洁。根据一定的时间范围,使用丝绒布或其他软布材料擦拭,在布上使用酒精或水。在处理过程中,应按照雷达手册的规定小心操作,显示器经常出现硬件问题,因此需要确定显示器是否经常接触。接着,对应于显示器进行液压处理。除了通常和一般的维修控制外,还需要适当处理雷达缺陷。对雷达缺陷的处理没有给予明确或标准的指导,否则存在雷达不合理使用,应处理回波、噪声等一系列问题。处理不当会影响人的生命财产安全。因此,必须对其缺陷进行严格的过程控制。
结束语:
传统的故障诊断和排除技术效率低、不可靠,影响了日常训练的完成,给实际行动带来了不可逆转的严重后果。随着近年来我国信息技术的发展,雷达探测用的故障紧急响应平台也应运而生,使用平台上使用的操作系统,充分了解系统的实际行为。在雷达运行过程中,初期故障问题频繁发生,不能有效地确保雷达运行的稳定性。员工可以及时更换损坏的部件,深入分析常见的雷达故障,如果操作完成后,重新打开时仍会发生故障。因此,需要提出有效的雷达故障维修方法,以确保雷达的运行。
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