1.简介 点击下载产品目录 |
2.原理 |
3.AMEO 340 功能: |
4.以往产品的历史 |
5.产 品 优 势: |
6.产品主要技术参数: |
7.AMEO 340 单机系统(下载 详细资料 PDF格式) |
8.AMEO多探头雷电侦测网(下载 详细资料 PDF格式) |
9.应用领域 |
10.部分安装实例 |
11.相关证书 |
1.简介 |
AMEO 340 是一个风险探测系统, 以地面静电场的物理测量理论和分析理论为基础. 科学的分析所测量的数据,进而实现对半径15 到 20 km的区域的雷电预测。 |
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2.原理 |
工作原理: 众所周知雷电是由雷雨云中的电荷达到一定的数量时,在云内不同部位之间或云与地面之间就形成了很强的电场,当电荷积聚到一定程度时,就会在云与云之间或云与地之间发生放电现象。即雷闪的发生来源于雷云内部的电荷累积;这意味着只要能够准确检测空间静电场的变化,就可以间接了解雷云电荷累积的情况。 |
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根据多年来世界各地所记录的相关气象资料表明,雷闪的发生需要一定条件,并且具有规律性: |
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当雷雨云靠近或形成的时候,地面静电场按照一定的方式变化.在标准测量状态下(平原,平地,无尖端效应)静电场在天气晴好时的场强平均值约为150V/m.当雷雨云出现时,静电场的电场强度可增大到+ 或- 14KV/m.单个的雷雨云层或与前方雷雨云组合时,电场强度增长的时间为15-20分钟.我们认为电场强度超过3KV/m时,雷雨云正在形成或正在靠近. |
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雷云形成的大气电场变化过程 |
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3. AMEO 340 功能: |
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设备参数的设置是在软件上通过菜单操作完成的。AMEO 340 一直持续进行自动检测。通过控制箱输出的网络接口可通过网络与电脑相连,显示静电场变化记录。当然也可实施远程监控。 AMEO 340是一个工业安全认可的产品,它已在许多实际场合试验,优化;是一个通过多种检测要求的产品;也是30年现场实际经验的结晶。它实时测量记录地面上的静电场值与变化率,并能连续启动三级雷电报警。 |
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4. 以往产品的历史 |
第一代检测系统在工业方面的发展始于1975. 以下图片展示了近20年探头得发展情况,其中不算复杂的偏磁角,这些偏磁角使得每次保留了最优元素。对于每一代产品, 探头一直遵循了相同的Moulin场理论. 在这些代产品之间的主要区别是运用得微电子技术和通过地面报告的得到到电极定位。前两个探头采用了高电极定位,最后一个探头AMEO340 采用低电极定位. |
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AMEO 340是经过几代升级的最新产品, 它的升级得力于以下长年的科研结果: 据我们所知,这无疑是唯一的, 在国内公司, 这个水平的技术尚待实现。 |
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5.产 品 优 势: |
AMEO 340系统采用了差模测量技术 (有两个电极,所采集的数据是两个电极的差模),相对于现在市场上采用共模测量的同类产品,避免了许多不必要的干扰信号,提供了更准确的测试结果。 AMEO 340系统户外探测器的外形设计独特,避免了积雪,鸟窝,鸟粪等对测试电场产生的影响。 AMEO 340系统能够组网。对多个探测点返回的信号进行分析,操作者可以实时地对不同范围进行探测,并运用处理程序对收集到的信息进行分析,从而扩大预警范围及预警精度。 AMEO 340 采用新一代的数据采集器,取样速度是8 ms。同类产品的取样速度约在32 ms。 AMEO 340 具有光纤输入,用于雷击记录与计数(在与避雷针同时使用的情况下)。 AMEO 340 配有加热电阻。当环境温度很底时(直到-30°C),可以通过改变加热电阻值来适应环境。 AMEO 340 采用了先进的通讯接口,可以通过INTERNET网或SNMP 来实施远程监控。 AMEO 340 的监控软件WINSTORM具有记录发生事件的功能,以备查阅。
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6.产品主要技术参数: |
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设备/参数侦测探头数据采集处理控制器 铝合金,浇灌树脂挂壁箱或19’’机箱,复合材料箱体,铝合金框尺寸(mm)L:120 ; H :130; P:204L:226.5 ; H :236.7; P:147重量 (kg)22.6保护指数 (IP)5350固定50mm圆支撑杆及支撑-功耗(mA)130 (不包括加热)225运行温度(°C)-20 到550 到 50有效保护半径(km)20 或根据现场特征-声光显示-LCD屏幕,临界值指示灯,响铃参数设置-4键盘输入(菜单显示)连接可插拔连接头螺丝固定接线端子输入-光纤输出-干触点 2A/250 ac 告警:1/2级雷电;错误分辨率(V/m)20-动态变化(KV/m)+/-100-供电电源(V dc)24(18 至36),或48(36至70)连接线2对9/10屏蔽电缆符合标准安全认证标准,CE,CEM(电磁兼容),UTE+SEE(正在) |
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7.AMEO 340 单机系统 |
AMEO 340 单机系统是专门为单一场所雷电预警而设计的。 它由一个AMEO 340侦测探头与一个最基本的数据采集处理控制器组成。数据采集处理控制器可与一台PC相连。它们之间的通讯接口是RS232/RS485(两线)。监视器所用的软件是最基本的监视软件,数据采集处理器可用230V,AC供电。 单机系统组成: 一个雷电侦测头: AMEO 340 一个数据采集处理控制器 一个V24 RS232/RS485 转换器 一个监视软件WINSTORM许可证
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8.AMEO多探头雷电侦测网 |
AMEO 340可以多台连接,组成雷电侦测网(理论上可达到16个AMEO 340连接)。 由AMEO 340 电场探测头组成的侦测网可用于预定区域雷电风险预报。雷电发生前,技术人员从雷电网获取整个区域的雷电场变化信息,从而使他们及时采取相应措施与决定来保护整个区域的人身安全与财产安全。 侦测网建立初始阶段,需根据实际情况来实测,调试各种设备,然后设置恰如其分的雷电风险临界值,以及告警准则。 |
AMEO 多探头雷电侦测网的网络结构: 目前,AMEO 多探头雷电侦测网是由4个放在不同位置的AMEO 340 探头来组建的(这是初始阶段,未来可达到16个探头的连接)。 AMEO 340 探头距离区域中心点约20km,该侦测网可以覆盖约3000 km 2 的无电场障碍区域。每个AMEO 340 可在半径为15 km 范围内实时测量周围环境的电场。根据雷电气候条件的变化,AMEO 340 从量上来判定风险程度。一旦超过风险临界值,它将立即通知负责雷电侦测网的操作人员。 所有信息基本上都是实时的。 时间上的延误取决于Internet 网的传输时间,以及接入网络的Ethernet/ADSL终端设施的质量。 配有监控软件Winstorm Reseau 的中央监控, 使操作者可借助于程序手段来判断雷电威胁,从而有足够的超前时间来保护工业设施与警示在风险场合作业的人们。 中央监控与AMEO 340 之间的信息传递是一种主-从式交换。中央监控周期性地向不同的AMEO 340 发出搜寻指令,接到指令后,每个AMEO 340 按照IP 格式回答与其有关的询问。 通过INTERNET 网点TCP/IP (或SNMP)传递的数据格式是采用Modicom ModBUS TCP 协议。在AMEO 340TM 技术资料中有ModBUS交换表。 雷电侦测网的组成需要在AMEO 340 探头内与监控器中放置ADSL Modem 路由器。 |
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AMEO 340雷电侦测网的组成: 1.电源与网络通讯接口设备的组合电气箱(AMEONET) 1)安装在一个能提供备用电源的工作场所。 2)供电为230V,50-60Hertz的交流电,一个隔离变压器给周边设备提供经保护,过滤的24V电压。 3)用屏蔽电缆(长约25m,如需更长,需向我们咨询)与探头连接。两个设备点与点之间的连接属于EIA RS485型,其长度不宜超过50m(建议)。 4)一个透明的通讯桥建立局域网LAN与侦测探头之间的数据交换。这个通讯桥具有运行操作灯光显示。 5)把以太网通讯桥与局域网相连,或与路由器相连。设置modem /路由器,及通讯桥,以便给设备引入准确的IP地址。 6)如需要,可以给电气箱AMEONET配置一个备用时间为3小时的稳压电源(选择)。 7)在此种配置中,探头的参数不可在本地修改,每套设备都配有电源避雷器与通讯避雷器。 2.电场侦测探头 1)安装在室外,在建筑物的侧面或顶端。避免一切可能干扰检测的金属设施。 2)把各种设备的零电位线连接到一个接地线上。 |
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四探头雷电侦测网的平面布局图: 4个侦测探头均匀地放在要监视的区域。每个探头到区域中心的直接距离约20km 。每个探头监视的区域半径约为15km。4个探头监视的区域总面积约3000km 2。 |
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监控平台 当多台组网时,所有的AMEO 340预警系统都是通过互联网与监控平台连接。监控平台将不间断地刷新所测电场值及每个雷电预警系统的状态。操作人员可以在任何时候掌握每个预警探头的状况,并可远程设置探头的参数。 整个雷电预警网的监控平台是一台配有网络管理许可证的电脑。根据所选的软件许可证种类,监控系统可以含一个或四个探头。 监视平台的硬件配制要求: |
9.应用领域 — 电力系统 — 野外采矿区 — 大型关键电子设备 — 高尔夫球场,大型游乐场,海滨浴场 — 气象观测系统 — 机场及航空航天基地 — 易燃易爆物品储存所 — 油田油库石油钻井平台 — 森林防火 |
10.部分安装实例 France Télécom(法国电信) C.N.E.T. LANNION Centre National des Télécommunications (法国国家电讯中心) T.D.F. Télédiffusion de France (法国电视集团) C.O.G.E.M.A (法国核电公司) C.E.A Centre d’Etude Atomique (法国原子能研究中心) C.N.R.S. Centre National de Recherche Scientifique (法国科学研究中心) E.D.F (法国电力公司) PHARES ET BALISES (法国国立航海灯塔公司) OBSERVATOIRE NATIONAL du Pic du Midi (Pic du Midi国立天文观察站) C.N.E.S. GOUYANE KOUROU (法国航空航天中心 圭亚那航天中心) NASA-KCS Etats-Unis (美国航空航天局) S.T.A. TELECOM ANDORRE (安道尔电信) S.N.P.E (法国弹药火药公司) N.A.S.A (美国航天局) Armée de l’air (法国空军) DGA (常规 军备部) Ministère de la défense (法国国防部) Ministère de l’intérieur (法国内政部) Ministère des routes (法国交通部) ORANGE ,CEGETEL ,BOUYGUES TELECOM(法国ORANGE ,CEGETEL ,BOUYGUES TELECOM移动公司) DDE (法国设备装备部门) SDIS(法国消防系统) ASF (法国南部高速公路) AIR LIQUIDE (法国液态气公司) 上海市气象局 浙江省气象局 浙江省电力 华东空管局 空军雷达基地 胜利油田
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