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如何抗震,防雷,防火

针对草原、森林防火的薄弱问题,有必要建立智能化的草原、森林火险综合管理系统,弥补人工防范的不足,采取有效的手段能够进行大范围、大视野的全天候24小时实时监测,能够自动发现火源并自动报警,并且能够将火点的位置准确定位,通过这种方式可以解决因人工巡查造成的草原、森林防火的不足 。

航天微电首创的等离子拒雷防火系统(PLR)可以彻底防止雷电引发的森林火灾,同时利用红外、激光、可见光三波段热成像摄像机对森林态势进行全时空无死角的监控。系统还融合了风电互补自发的模组、自组网通讯传输系统以及720°塔基保护系统,是集防控、通讯、态势感知于一体的森林综合防火系统。一 、PLR 拒雷机理特征PLR复合放电结构强电离放电不受传统消雷器阵列多针“自屏蔽效应”的抑制,由雷云电场激励产生高达30mC/s消散电荷(即30mA消散电流,为传统消雷器消散电流的数百倍。),有效双向中和引聚的云-地电荷±Q,在5分钟内可中和9C云-地电荷(引发雷击的先导通道中的典型电荷量为5C),使云-地等效极板电容成为漏电的坏电容。雷云体积电荷密度为3×10-9 C/m3,而发散的等离子体的体积电荷密度为1.6×10-4 C/m3,为雷云的5.3万倍,则形成雷云电荷低浓度沉陷区,可有效抑制雷云对地极板电压V=Q/C激增而不至被雷云充电至形成雷电先导并导致后续放电击穿的程度,即在模典型直径5km的单体雷暴的整个极板下不会形成雷击,即使在具有“尖端效应”将电场强度增大近千倍的单针避雷针的最强电场激化干扰下,也能在海平面最难电离的条件下实现保护角大于86°的宽范围保护。

二 、PLR 拒雷机理的优越性

①利用雷云电场激励多重放电器在低场强和高场下均能强电离放电,无源产生的等离子体流量为有源发生等离子体的500倍而消散电荷流高达30mC/s 、保护角大于86°(相对安装高差H的14倍)。

②PLR结构简捷而结实可靠,比具有电力电子器件的有源等离子发生器具有更好的耐候性和更长的使用寿命。其不受自屏蔽效应限制而轻巧的小型化结构更适用于机动或难攀特高目标,还适于经济和灵活地构成阵列布局(如在风力发电机组叶端小叶布局和军事单兵背负式2.5kg轻型PLR。),满足全方位阵列拒雷和取代干扰拒雷运行的传统避雷针的需要。

③PLR在雷云电场激励下自适应运行而无需配置雷电预警器调控,若用户需要实时预警显示和记录雷云电场历史数据,也可选择配置带数据存储和显示功能的雷电预警器

PLR拒雷保护半径:10~14×H

传统避雷针接闪击距半径:1×H

PLR保护面积相当于避雷针的倍数: 102 = 100

三、PLR等离子抗雷装置技术参数

①拒雷保护半径R: ≥210xH ( H为PLR对祖保护物高差),

相应保护角84°-86°(海拔高度2500m以上),

②电离电流:15mA(海拔高度0m)-30mA(海拔高度2000m ) ;

③放射直径:510mm,高度:500mm

④PLR重量: 3kg。

⑤6米升降杆自重: 10kg;

⑥适用范围:单兵机动抗雷。

⑦升降杆配备简易拉线,

⑧环境适应性

工作温度: .40°C - +55°C .

贮存温度。.55°C- + 70°C,

相对湿度:最大95% (环境湿度+30°C- +60°C )

抗风能力: 61.2m/s ( 17级)。

⑨使用寿命:大于20年,

四、PLR等离子抗雷应用案例

作为无线通讯工具,对讲机与移动电话相比具有自己的特点,在一对一、一对多的定向专项通讯中,具有建立通讯迅速的特点,尤其是一对多的特性是普通移动电话所不能比拟的。以前对讲机广泛应用于部队、公安、安全、救护、公用事业等政府部门,随着经济的发展,人民对移动通讯要求的增加,对讲机逐步开始应用于出租车调度、安保、物业管理、工地、酒店等民用场合。通过这篇购物指南,你可以了解购买对讲机/无线电设备时的注意事项。

森林防火多谱段载荷系统,是面向森林火灾监测研制的专用载荷,可搭载于无人机或有人机,能搭配机载终端独立工作也通过数据链设备连接地面测控站,进行数据、信息的实时传输、交互和处理。


一 、森林防火载荷系统总体概述


●主要技术参数


设备参数


总重量


≤35kg


尺寸


440mm×440mm×540mm


供电


28VDC/400W


设备寿命


8000h(传感器寿命)


瞄准线精度


≤0.1mrad(1σ)


扫描范围


+20º~-180º


传感器类型


定位精度


俯仰/横滚(度)


航向(度)


速度(m/s)


惯导设备


0.02-0.05m


0.025


0.08


0.015


传感器类型


响应波段


有效像素


焦距


探测能力


可见光摄像机


0.4~0.76μm


207万(1920×1080)


4.7~47mm10倍光学变焦


0.4-4m@5km


可见光相机


0.4~0.76μm


5030万(8688×5792)


35mm(定焦)


0.6m@5km


短波红外成像测温仪


0.9~1.7μm


33万(640×512)


25mm(定焦)


4m@5km


制冷中波红外成像测温仪


3.7~4.8μm


33万(640×512)


40mm(定焦)


3.75m@5km


●系统特点


多航空平台适用和多谱段数据采集



➢ 可搭载于无人机和有人机平台


➢ 高精度提取极端环境下的热源信息


➢ 热源目标提取


➢ 热烟区分


➢ 微光夜视


➢ 多谱段信息实时回传



●林火数据智能处理



➢ 红外数据实时成图


➢ 红外数据后处理精细成图


➢ 可见光数据后处理精细成图


➢ 多谱段数据融合渲染


➢ 红外火场数据温度化


➢ 位置精度达到米级



●精准探测与定量分析



➢ 快速准确识别火灾类型


➢ 火情定量分析


➢ 灾情综合评估


●相比于传统光电吊舱的优势


➢ 16位数字红外数据,相比传统视频制式传感器,包含更多火场细节信息


➢ 温度化的中波红外数据,自动准确提取火点等热源目标,准确率高达90%


➢ 国际首款实时红外成图软件,支撑火场实时提取


➢ 定制化业务软件,自动量化火场信息,火线边界、火场分布


➢ 自动化作业处理流程,无需人工处理即可获取火场态势报告


二、森林防火载荷系统的组成

①硬件系统的组成




●配套终端软件




➢ 载荷实时监控;


➢ 信息存储和管理;


➢ 实时成图、精细成图、火场提取、伪彩色渲染、专题制图等。


②有人机平台搭载



➢ 使用方式A:载荷控制与显示终端放置于地面,通过数据链实现远程控制与数据实时回传、处理和观看


➢ 使用方式B:载荷控制与显示终端放置于机舱,通过有线连接实现控制与数据实时处理观看



载荷控制;数据显示、存储和管理;数据处理


③无人机平台搭载



使用方式:载荷控制与显示终端放置于地面,通过数据链实现远程控制与数据实时回传、处理和观看



飞机监控、链路监控、载荷控制;数据显示、存储和管理;数据处理


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