空管Alenia二次雷达故障维修实例

时间:2022-07-18 03:49:53

空管Alenia二次雷达故障维修实例

【提要】二次雷达是民航空管系统的主要监视设备,在空中交通指挥工作中发挥着极其重要的作用,本文通过对alenia二次雷达设备几起常见故障的分析定位、故障排除过程的介绍,为雷达设备维护人员提供一些借鉴和参考。

【关键词】二次雷达;告警码;故障;维护

1.前言

二次雷达是我国民航空中交通管制工作普遍使用的监视设备,马可波罗II型二次雷达做为较早引进中国民航使用的空管二次雷达,由意大利Alenia公司生产,该型雷达综合性能比较稳定,但发射接收机部分故障概率相对较高,本文着重介绍几起常见的发射接收机故障的定位与维修过程。

2.Alenia二次雷达发射接收机原理框图

3.维修案例

3.1 故障定位的常用方法

Alenia二次雷达设备出现故障时,一般会在面板上显示告警代码,并在相应的模块有自检告警灯亮起,但告警代码只能起到参考作用,并不能准确判断出故障点以及故障模块,这就要求设备维护人员在设备故障时要将告警代码、设备提供的自检程序与故障现象相结合,来准确判断故障发生的部位,下面是几个故障案例的具体分析处理过程。

3.2 出现代码为5301的告警码

5301告警是一个较为常见的告警码,是指接收机W通道故障。因为W接收机故障时,在没有异步干扰的条件下,对雷达信号的录取不会有太大的影响,但是当出现异步干扰时,旁瓣接收不能给出RSLS标记,接收机的录取器不能对信号进行识别,没有对异步干扰进行抑制,也就不能用通常的方法组合成目标报告,所以需要尽快地处理解决。

出现5301告警时,情况会比较复杂,因为除了W接收机通道故障、告警逻辑电路故障的可能性外,机柜内温度过高也会导致设备产生误告警。所以在情况允许时可先将发生告警的通道关闭一小段时间,等机柜温度下降后重新开启,如告警代码消失则说明为误告警。

如重新开启后告警代码未消失,根据W接收机告警逻辑电路示意图分析,用延伸板把DEC板延伸出来,用示波器测一下P2C26端由W接收机输出到到DEC板的OM TEST测试信号是否存在。如果此信号不存在,说明W接收机组件发生故障,需要更换接收机板;如果OM TEST信号存在,那么可以判断是译码器电路或是告警逻辑电路故障,可以确定W接收机工作正常。先对DEC板进行检查,用示波器检测DEC板的P2A26端,这个测试点的信号是由译码器输出到MIS-1板的逻辑电平信号,如果是“1”电平,那么可以判定DEC板是正常的,故障出现在MIS-1板,更换MIS-1板;如果不存在“1”电平,就可以判定DEC板发生故障,需要更换DEC板。

3.3 出现代码为59XX的告警码

出现59XX表示接收机相位故障,即Σ通道与Δ通道相位不一致引起的告警,PHADE模块作为接收机相位模块,此时DS1自检灯一般会亮起,因为APACOR模块或PHADE模块都有引起59XX告警的可能,但PHADE模块的相位校准电路是工厂设置的,调了以后可能有问题,而APACOR组件上的C12、C42是提供给用户进行Σ通道和Δ通道相位校准的。所以用示波器接到鉴相器的J1端,再调C12和C42,直到示波器上显示的在线自检信号的波形上升沿越接近垂直越好,也可调到告警消失为止。另外,还需检查APACOR模块的输出电缆,如果因为电缆接触不良等原因也会导致接收机和/差信号相位失配,造成59XX告警。

3.4 出现4302、4402告警码,维护CDS上无目标显示

故障分析:4302、4402告警码是MIS-1板由COUPLE组件提取正向功率信号和MIS-1板的门限比较得出的。4302告警码指示P1、P3脉冲正向功率低于MIS-1板设置的最低门限TH1。4402告警码指示P2脉冲正向功率低于MIS-1板设置的最低门限TH1。维护CDS无目标显示说明告警码的出现并非MIS-1板门限设置的问题,而是无功率输出引起的。造成无功率输出的原因主要有两个:无P1、P2、P3调制脉冲及无1030MHz载波。因DTG组件无告警指示,重点怀疑2KW发射机故障。

故障检查与排除过程:(1)从Σ通道耦合器的J3口用示波器检测无P1、P3脉冲,证明的确无P1、P2、P3射频询问脉冲上天线;(2)测量控制器/录取器和2KW发射机连接的J10-A5有P1、P2、P3脉冲,排除对MIS-1板、DEC板无P1、P2、P3送出及DEC组件的怀疑;(3)测DTG组件J2口有1.2us的射频脉冲并检查该电缆没有问题;(4)更换2KWTX组件,故障排除。

3.5 接收机COS模块故障的维修

故障现象:二次雷达B通道目标在上升到400米高度前,看不到综合视频,而原始视频存在。雷达面板上没有任何故障代码显示,A通道工作完全正常,利用开线自检也没有发现有任何告警,对换A、B通道录取器的各电路板故障依旧。

故障分析:对换A、B通道录取器的线路板故障依旧,说明故障不是由录取器引起的,虽然开线自检无法检测到哪一组件有问题,但仍可肯定是接收机部分的问题,由于目标原始视频存在,说明LOGΣ信号正常,在Alenia二次雷达中,OBA信息的提取方法采用比幅制,也就是从Σ、Δ的幅度对比中获得OBA信息,LOGΣ正常,问题就有可能在LgΣ/Δ上,根据发射接收机原理流程图,判断问题可能出现在COS、APACOR组件上。

故障处理:按图3所示接好增益调整连接线路。

关掉设备的辐射开关,将COS上的开关S1,S2,S3置于“M”位置。用示波器分别测量Σ、Δ通道对数中放J3端,示波器上脉冲的幅度应为1.1~1.2V,如果脉冲的幅度不在这个范围内,则需调整APACOR电路上的可变电阻R8、R37,直至幅度值正确。将示波器上A、B通道的波形调到一块,看二者的波形是否重合,如果重合,说明Σ、Δ通道的脉冲幅度是相同的;如果不重合,必须调到重合,使二者的幅度一样,并保持其波形不变。

将万用表一端接地,一端接COS组件的J11/J12,看Σ/Δ通道的误差电平是否为零。如果不为零,则通过调整COS电路中的可变电阻R9/R122来完成。当我们进行到这一步时,发现可调电阻R9无法调整,将其更换后,重新进行以上的调整。将COS组件上的S1,S2,S3打回到“0”位置,看示波器上A、B通道的波形是否仍然重合,如果幅度有差别,再将S1,S2,S3打回“M”位置,微调COS上的R9/R122,直至打回“0”位置时,示波器上的波形重合为止,通过这些调节,使得Σ、Δ通道的增益保持一致,故障现象消失

4.结语

以上是对意大利Alenia二次雷达设备的几个常见故障的分析定位和排故方法的总结,谨供大家在维修同型号雷达设备故障中参考。Alenia二次雷达作为空管指挥的重要监视设施,处于非常关键的地位,只有熟悉其工作原理,掌握内部电路结构,根据告警码来初步判断故障的位置,再通过在线自检与测量一些关键测试点的指标相结合,来准确判定故障的位置,更换故障模块,以尽快修复设备。

参考文献

[1]张尉.二次雷达原理[M].国防工业出版社,2009,5.

[2]意大利Alenia公司.Alenia二次雷达系统手册[S].

作者简介:于洪图,男,内蒙古人,大学本科,工程师,现供职于民航内蒙古空管分局。

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