中波数字调幅广播发射机的日常维护与故障处理

2021-11-27 09:59扎西顿珠
中国科技纵横 2021年23期
关键词:调幅中波发射机

扎西顿珠

(西藏自治区广播电视局拉萨中波转播台,西藏拉萨 850000)

0.引言

广播电视行业快速发展,传统中波广播发射机已然难以充分满足用户快速增长的标准需求。鉴于此,中波数字调幅广播发射机就此出现,并在广播电视行业领域获得广泛重点应用,促使广播发射性能与自动化水平得以显著提高。不过,有关技术人员对非数字化产品较为熟悉了解,面对中波数字调幅广播发射机,有关日常维护、故障处理存在明显的不熟悉。面对此种情况,有必要对有关技术人员采取强化培训,促使其技术能力得以有效提高,加强日常维护的同时,对故障问题采取妥善有效处理,保障广播发射机稳定正常运行,以此促进广播电视行业良好发展。

1.中波数字调幅广播发射机概述

有关中波数字调幅广播发射机,多采用数字放大器,音频质量、设备耐用性等方面,表现出明显的优势特点。针对中波数字调幅广播发射机,依托微机控制器与激励器,可对发射机完成科学系统控制,有关构成部分,具体涵盖前级功放器、定向混合器与同轴滤波器、四合成器和四分配器,具体使用期间,电流标准380V,而有关工作形式,则以二进制数字调制为主,可避免发生噪声干扰等情况,且发射机调制环境方面,标准并未十分严格。与此同时,设备各模块具有独立性特点,模块处理同样保持单独。以模块化管理为主,也成为该设备十分重要的优势特点之一,便于对故障问题采取及时有效监测,且模块发生故障问题的情况下,避免对其他模块产生严重影响。鉴于此,故障处理期间,有关故障模块,技术人员仅需对此完成维修处理均可,以此确保发射机可以快速恢复正常运行[1]。

针对发射机设备,若长时间连续使用,同样交易发生故障问题,如ZT-D10kW-Ⅱ循环调制中波机,设备运行期间,若功率出现明显降低,而面板没有直接显示红灯报警,手动按压升功率建同样并未出现任何反应。面对该故障问题,进行故障分析处理环节,需对升降功率链路采取重点考虑,若并未发现存在异常情况,则需对功放板有无损坏或无红灯报警,对此采取重点检查,并采取综合分析。若依旧并未发现存在异常情况,则需重点关注二进制功放模块,并对此采取重点检查。总而言之,针对中波数字调幅广播发射机,之所为出现故障问题,同日常维护存在紧密联系,所以,务必对日常维护、故障处理加以重点关注,以此为设备稳定正常运行提供可靠保障。

2.中博数字调幅广播发射机技术特点

2.1 可操作性强

针对中波数字调幅广播发射机,通过数字放大器,对信号转换之后,可实现有效方法,音频效果能够有所增强,用户端接收获取音频信号期间,也能够获得更好地视听体验。与此同时,设备具体使用期间,并不存在较多限制条件,仅需保证操作正常标准,且设备维持稳定正常状态,无需采取预处理操作,便能够直接投入使用,操作流程同样较为简便,可操作性相对较强。

2.2 稳定性良好

传统设备内部部件以电子管为主,尽管负载能力能够有所保证,不过,由于设备长时间连续运行,电子管实际功耗明显较高,且发热较快等,以至于使用年限明显缩短。若存在故障问题,则需及时采取更换处理,操作难度明显加高,且维护标准较为严格,故障问题处理不及时的情况下,也会引发较为严重的后果。针对中波数字调幅广播发射机,有关其内部结构,则以集成电路为主,体积、功耗明显得到改善,内部同样设置有相应的控制系统,面对高温情况,则可做出自动化调整处理,面对故障问题,则可及时做出报警显示,便于有关人员及时发现,实施维护期间以提示为主,对故障问题采取妥善有效处理。与此同时,内部各功能模块保持相互独立,仅需对故障模块采取维护处理,可避免造成相互干扰影响[2]。

2.3 运行成本低

针对传统设备内部部件以电子管为主,尽管负载能力能够有所保证,不过内部结构明显过于脆弱,若想保证设备稳定正常运行,需对元件采取频繁更换,有关人员同样需采取频繁维护,以至于设备运行成本明显较高。而针对中波数字调幅广播发射机,有关其内部结构,则以集成电路为主,可充分保证稳定性,元器件不会出现频繁更换的情况,仅需重点落实日常维护、故障处理,无需配备额外人员,整体运行成本相对较低。

3.中波数字调幅广播发射机日常维护

3.1 定期清洁发射机设备

发设备稳定正常运行,需重点关注日常维护,尤其是设备采取清洁处理,坚持定期、定人与定设备的标准原则,面对故障问题能够做到及时准确发现,并采取妥善有效处理。设备长时间连续运行,较易形成大量尘埃和污垢等,势必会对散热产生不利影响,以至于元件散热受此影响,对元件功能等产生不利影响。实施清洁期间,有关设备各部件与内外部等,采取全面仔细清洁,并对接触不良或变压器泄露参数等采取重点检查。针对MOS场效应管,则需采取定期除尘,并对滤尘网采取定期更换处理,利用专业吸尘器完成清洁处理,并对模块采取重点检查,以防存在接触不良问题。除此之外,有关设备电流接线点,同样需采取重点检查,确保电流接线点保持紧固,避免因接触不良等问题,引起接线点过热烧坏等问题。若存在触线不良情况,有可能引起导体间存在飞弧,导致峰值电压出现,势必会对电器元件造成损坏影响,最终造成停机停播。

3.2 定期检查电源、接地、天馈线等系统

若想保证电压保持稳定,避免发生较大波动变化,这对稳压器加以合理设置,有关电压对设备元器件所产生的冲击影响,对此做出合理控制,确保发射机可以维持稳定正常运行状态。与此同时,有关供电方法方面,可通过双电源自动切换的形式,确保供电可以更加稳定可靠。针对供电方式,以自动切换备用电源为主,多选择柴油发电机组。若出现停、断电现象,通过柴油发电机设备,以此作为电源,确保电源供电不受影响,避免出现停机停播。除此之外,雷雨天气情况下电源设备较易受到雷击影响,造成电压瞬间增大,会对元件产生严重影响,并有可能引起损坏,有关统调室内电容瓷瓶,同样有可能出现烧毁或击穿的可能,甚至有可能引起大火造成全部设备烧毁。鉴于此,开展日常维护期间,有关维修人员务必提高重视程度,有关避雷设备要重点检查维护,确保性能符合严格标准,以此为设备运行提供可靠保障。

3.3 重视春秋季节室内统调网络维护

设备运行期间,温度变化会对电容器产生相应的影响。有关电容器随温度变化,其电容量、电容参数值等同样也会发生相应的变化,务必对此加以重点关注,重点加强日常维护。位于春秋换季期间,因昼夜温差相对较大,电容参数值则会表现出明显的幅度波动变化,并引起统调网络出现失调的情况。鉴于此,日常维护环节需重点加强春秋季节室内统调网络维护,有关天线驻波比与零位参数值波动变化情况,对此加以重点仔细观察,若零位参数值发生明显波动变化,并超过正常标准范围,则需对此加以重点关注,并采取合理调整,避免发生失谐等问题。

3.4 重视发射机机房防尘处理

基于故障问题成因分析,机房环境因素同样属于引起故障问题的重要因素,若机房环境保持良好,防尘达到严格标准,设备出现故障问题的可能性则会显著降低。鉴于此,务必重点加强设备机房防尘处理,对空气过滤装置加以合理设置,并定期采取仔细清理,对过滤状态采取及时更换,通过日常清扫处理,以防灰尘附着。除此之外,机房设备相对较为集中,无关人员严禁随意进出,同时,工作人员则需同样需要遵守相应的标准,以防造成灰尘污染问题,唯有如此,方可为设备保持稳定正常运行提供可靠保障[3]。

3.5 检查零位表与输出功率表

各季节气候环境,天线参数同样可能出现相应的变化,并造成匹配网电感电容参数发生明显波动变化,输出负载受此影响出现变化,并在天线零位表有所体现,引起指示异常变化或输出功率异常等情况。面对此种问题,有关匹配网需由专业维修人员负责完成重新调试,确保阻抗符合严格标准。除此之外,天线零位表跳动频繁以及零位指示灯变红,出现此种现象情况下,则可对发射塔出现异物接触引起对地打火,或匹配网灰尘引起的打火等,对此做出准确判断。

4.中波数字调幅广播发射机故障处理

4.1 天线报警与零位变化异常

播音期间会涉及零位变化异常与发射异常等问题,针对此类故障问题,多为网络或反馈线线路出现破坏,采取故障处理期间,需对发射机采取合理调节,确保设备保持假负荷状态,检查线路有无损坏情况。与此同时,有关承载工具,对其运行状态采取重点检查,合理调整发射机,而有关单音频,对其信号传输采取合理调节,保证功率稳定,避免出现异常波动变化。调幅频率并未出现较大波动变化,而天线报警并未消失,需对网络状态采取重点检查。面对此种情况下,由于发射机内部网络相线、中性线存在串联情况所造成,若存在非线性负荷,则会引起二次谐波电流,电流迅速加大,造成幅度出现快速变化,极易造成电容器烧坏,并引起线路故障问题。所以,针对网络故障,需由有关技术人员采取及时合理调节,对故障原因做出准确分析,对电容器有无烧坏情况出现进行重点检查,对电容器采取及时更换处理,实现故障问题的有效解决,促使发射机快速恢复稳定正常运行。

4.2 信号输出功率受调制变化明显

针对该故障问题多同视频AID转换器有关,其编码器进行信号编码期间,对数据信息采集形成阻碍,且采样频率产生作用影响,进而造成编码发生异常。通常情况下,射频模块发射信号,完成线路分频期间,转换器可选择合理频率。不过,若存在高频电波,或取样频率同实际差异过大,则会造成频率变形并封锁信号,对编码器工作产生阻碍。若对错误编码传输到功率放大器,势必会引发异常情况,进而对功能模式产生损坏影响,严重则会对播音传输产生不利影响。针对此类故障,若想保证及时发现并有效避免,则需对输入端电波采取定期严格仔细检查,通过大容量金属箔电容器等,对取样电容器采取有效替换,避免变形频率影响引起电容器出现异常,同时,确保取样频率同实际频率差值能够处于标准允许范围。

4.3 功放模块击穿

设备运行期间,交易发生调幅规律异常或无序等问题,有可能造成功放器击穿故障。针对此类故障问题,主要为直流调节器电压负载超标所引起,发射信号期间光性损耗相对较为严重,调节板氧化同样较为严重。针对功放器击穿故障,维护检查期间,可位于功放器内部,通过电子测量仪器,对电压负载变化采取重点观察,检测有无异常情况发生。若存在长时间的非规律变化情况,则可对故障问题作出准确判断。若供方模块发生击穿故障问题,可以焊接电子管方式,对此做出妥善有效处理。同时,维修环节,还需对氧化范围加以重点考虑,对调节板另一端电压采取及时精准检测,确保电压稳定,保持正常标准范围。

4.4 相同区域保险丝多次烧毁

针对多次发生保险丝烧毁位置,采取维修环节,由技术人员负责,对功放器电容器空气电阻因素影响作出准确判断。若做出明确的情况下,则可对电容器采取及时拆除,位于接地装置和电容器之间,对绝缘装置加以合理安装设置,确保电流量可以维持稳定,提高空气流通性。除此之外,通过此方法可对空气打火时间采取有效隔断,对空气电阻形成作用影响,以此避免故障频繁出现。

5.结语

广播电视行业领域,中波数字调幅广播发射机有着广泛重点应用,并发挥着关键性的影响和作用,促使广播电视播出质量得以有效提高,停播率显著降低。广播发射机具体运行期间,因各因素所形成的干扰影响,可能会引发相应的故障问题,需对故障原因采取仔细查明,并采取妥善处理,方可保障发射机保持稳定正常运行。同时,还需重点落实日常维护,通过科学严格的维护措施,促使广播发射机能够维持良好运行状态,促使广播电视发射效率得以有效提高,以此促进广播电视行业良好发展。

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