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探讨40—320深层地温传感器常见故障及维护

2014-10-21覃日辉赵文娟

建筑工程技术与设计 2014年32期
关键词:采集器套管深层

覃日辉 赵文娟

【摘要】地温传感器主要基于铂电阻值的变化来测定温度的数值,是当前我国自动站等各个方面都广泛使用的高敏度电子仪器。地温传感器构造上将铂电阻丝缠绕在细小的玻璃棒上或者磁棒上,再在外面罩上金属保护管。鉴于构造上的精細与人工地温的差异,使得其在使用的过程中常出现突发故障,影响了温度测量数值。本文主要针对40—320深层地温传感器常见故障及维护进行分析,保障地温传感器的正常运行。

【关键词】40—320;深层地温传感器;常规维护;室内外故障维护;温差异常维护作为当前普遍使用的敏感电子仪表,地温传感器尤其是40——320深层地温传感器在温度测量方面发挥了重要作用。在充分发挥自身优势的同时,其也存在自身的不足与设计漏洞,常常在使用中出现测量数据异常与不稳定现象,严重影响了数据测量及后期分析,因此做好40—320深层地温传感器的维护至关重要,这是保证地温传感器正常运行的基础与前提。

1、40—320深层地温传感器的常规维护

1.1为了确保自动站各项仪器的正常运行,必须按规定做好深层地温传感器的维护,掌握深层地温传感器的相关数据资料,保证资料的详实与可靠。每月或者是雨后都要对地面传感器及深度地温传感器地表裸露部分进行检查与维护,保证其运作稳固与日常功能发挥。

1.2要定期检查电缆与深层传感器及电缆与采集器的连接情况,查看其线路连接是否正确,是否到位,对于发生错误及松动的现象要及时更正。

1.3每天对外传接线盒的密封性检查,避免因为漏雨而导致的转接板的电子元件损坏。

1.4在进行深层地温传感器的维护时要积极躲避开日极值可能性的时段,要求深层地温传感器的常规维护与检测工作在50分钟之内完成,如果时间超出过多,很容易导致正点资料不正常或者不完整;对于每次的维护都要做好维护记录,对其中出现的异常情况及时记录在案,精确到分钟与数据的最小单位,为后期的维护与检修提供参考与借鉴。

2、40—320深层地温传感器的室内外维护

深层地温传感器由五大部分组成,分别为传感器、采集器、微机、电源、打印机及专用数据电缆组成。分成室内与室外两大部分,积极做好40—320深层地温传感器的维护我们需要对各项部件进行定期的清洁、检查与故障排除。

2.1室内维护与故障排查分析

室内部分又有采集器、终端器等设备与电源系统之分。在对前者进行维护时,先观察采集器的指示灯,如果每三秒钟闪烁一次,则处于正常工作状态,如果指示灯出现闪烁异常,包括闪烁间隔与闪烁显示状态,需要重点检查采集器与终端器之间的插件与面板按键,保证开关及数据显示的正常。对于电源系统的检查与维护,我们需要首先观察直流电源与交流电源的指示灯是否是亮的,可以采用测试电源电压的方式进行故障排查,对电源进行关闭,打开直流电的供电系统与UPS的电源开关,使用万能表电压档检查供电系统DC及UPS输出的电压,查看显示结果是否正常。

2.2室外系统维护与故障排查分析

大部分传感器都安装在室外,除了气压传感器安置在室内外,借助传感器电信号电缆连接到外接盒,对其进行定期查看,防止出现各种电缆开路现象。在进行室外系统检查时,除了检查最基本的深层传感器,还要检查外接盒。

在对深层传感器进行维护与检查时,打开外接盒,在线路板上找到地面传感器的5脚V型插座,将传感器的插座拆下,借助万能表电阻档测量V型插座的电阻值,如果带有星号端和加号端之前的电阻值在10欧姆之内,减号端与G号端的电阻值小于10欧姆,而星号与G号端之间的电阻值在80—120欧姆之间,则可以判断地温传感器正常。除了对传感器进行检查外还需要对外接盒进行定期检查与故障排查。首先检查各插件有无松动,用万能表对电压档测量线路板三个电子开关CD4067BF两端的电压如果显示12V则正常,其无潜在故障。用万能表检测深层地温传感器连接的防雷管及输出电缆,核对其使用情况。

3、深层地温传感器的温度异常维护与故障排查分析

我们以马山国家一般气象站一则320CM地温故障处理情况为例阐述分析深层地温传感器故障的检修与排查工作,为日后深层地温传感器的维护提供参考与帮助。其深层地温传感器安装在观测场东南面,40-320厘米地温自东向西布置。2011年4月3日,值班员发现320CM地温数据突跳,经检查发现套管内滲水,从套管中取出,发现探头底部有明显的渗水,用棉花对传感器和套管吸水后放回到套管内,经过一段时间观测,数据接近平稳,但数据值比突跳前数据小了0.8摄氏度,数据仍不正常。值班员又通过人工温度表与传感器同时测量同一水温的方法证明了传感器是正常的。这时,本站数据与相邻台站320CM的差值为0.5摄氏度,比2009-2010年历史数据差值(0.9-1.1摄氏度)明显偏小,说明现数据仍不正常。再次检查320CM地温传感器和套管,发现套管内仍有滲水现象,故更换地温套管,数据稳定后,经对比突跳前的数据和相邻台站的历史差值,确定数据恢复正常。

面对突发的数据异常现象,我们首先对采集器与线路进行了故障排查,在理想状态下,地温越深其小时变化越小,80-320厘米日际变化量一般小于1摄氏度;在特殊天气如大降雨的情况下,其温度变化也会呈现出一定的规律性;在与相邻国家级气象台站相比,同层地温的差值变化也很小,特别是320CM地温数据。

结束语

本文主要针对40—320深层地温传感器的日常维护与故障检修进行分析,明确了故障检修与日常维护步骤,并就其日常维护注意事项提出了具体明确的要求,分析了一则深层地温传感器数据显示异常的检修与排查案例。理论与实践相结合,为以后的深层地温传感器维护提供了思路与参考,将更好地促进我国地温传感器的维护与管理。

参考文献

[1]何振文,陈文燕,赖惠文. 自动气象站地温传感器故障成因及排除[J]. 广东气象,2011,02:65-66.

[2]王艳,张海娜. 自动站地面气象资料地温异常对比分析方法[J]. 安徽农业科学,2011,30:18814-18817.

[3]褚春燕,刘天玲,张维国. 自动站深层地温40cm、80cm温度变化异常分析[J]. 黑龙江气象,2007,01:29.

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