陈 春 王 威 孙小刚 薛晓丹
(作者单位:三门峡中波转播台)
2017年4月,三门峡中波转播台安装了1部1 098 kHz DMA 10 kW发射机(与657 kHz共塔),试机时,发现对临近的1 143 kHz 10kW发射机干扰严重(两塔相距约不足100 m)1 098 kHz在中塔,1 143 kHz在东塔,经查阅资料,中波频率间隔只有45 K,一个发射区域内,45 K已经达到邻频干扰的临界点,由于中波邻频存在交织干扰,会出现天线驻波比故障,发射机降功率,甚至不能开机,按照传统的解决办法,先对1 143 kHz天调网络进行了改造,设计并加装了吸收1 098 kHz的回路。
开机后发现1 143 kHz工作不稳定,比如:有时几个月没有问题,有时1 143 kHz吸收1 098 kHz的回路连续的打火、烧电容、烧电感。查找原因,认为吸收回路原理很简单,选好电感和电容,正常并联或串联组合就行,而且以往处理类似问题时都没问题。后来经过三门峡中波转播台技术人员集思广益,不断查阅资料,请教兄弟台站,利用台内的技术力量,边学、边改、边试、边总结,逐步摸索出有效处理邻频干扰的方法。
按照有关技术指标要求:同一发射场区的中波发射频率之比要大于1.25。以1 143 kHz为例:1143×1.25=1428(kHz),1143÷1.25=914(kHz),也就是 1 143 kHz上下邻频间隔为1 428 kHz和914 kHz。但实际情况中,1143/1098=1.04,远小于1.25。1 143 kHz和1 098 kHz不共塔,但相距很近,发射天线,同时也是很好的接收天线。当天线接收到很高的干扰电平,窜入前端的发射机,将造成一定的损害,必须想办法避免。处理方法通常采用LC串联谐振,串联谐振是电压谐振,此处电压最高,为保证吸收效果,常采用高Q值的电路,提高Q值的办法是使用大电感量的线圈,电感量约为80微亨,一般是≯40,使用电容量的范围约为180~500 P。……