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综述体育场馆专业设备管理和控制

2013-08-15麦永健

科技视界 2013年1期
关键词:后级前级调音台

麦永健

(天津体育馆,中国天津300060)

能容纳成千上万观众的体育馆,它的配套功能设备有多个专业系统,包括电力供应,扩声音响,灯光照明,大屏幕显示,升降电梯,马道吊机,通风空调,消防报警,安保监控,闭路电视,网络通信等。

首先,电力供应系统是场馆的核心命脉,一切应用功能都需要电力支持,没有供电一切都无从谈起。安全合理配电、供电是场馆安全平稳运行的关键和保证。通常体育场馆根据规模大小都建制大中型变电站,再从变电站下分给配电室,再从配电室分配各专业设备机房,用电器具。 根据用电专业不同,要合理分配,留有余量,同时注意区分因同路供电易产生相互干扰的专业设备。还要考虑某些专业设备不能断电的特性,如消防报警,安保监控,灯光照明,扩声音响等。 日常照明、办公室用电要配备两路或三路供电,便于自动倒电自动切换以实现不间断供电。

各专业设备系统通常都有专用机房,分别由不同专业人员开启设备,进行必要调控。目前能实现自动管理设备的是场地照明系统,公共广播系统,马道吊机升降系统等。

场地照明因为光源灯具数量很多,且均由接触器转换来实现通断电,所以会配套PLC 可编程控制器,根据各种不同应用场合,而采用不同灯光配置方案。 包括不同体育比赛不同灯光配置方案;场租照明方案;一般用照明方案;群体集会照明等等。因此利用可编程控制器即能轻松实现各种灯光应用方案。如今公共广播系统也能实现自动开启关闭,它把控制程序固化在设备中,操作很容易。而马道吊机系统则配置了电脑控制系统。 它和场地照明控制很类似,就是开闭(升降)两种状态。 大屏幕显示系统也可实现自动控制开闭设备。

下面,主要谈谈扩声音响设备如何实现自动开启关闭。

通常扩声音响系统是一个较为复杂的设备系统。 其中包括调音台;周边设备(音频数字处理器、分频圧限均衡器、磁带机、CD 机、MD机、电脑笔记本、无线话筒等);音频功率放大器。 设备连接前后顺序是:1)调音台;2)周边设备;3)音频功率放大器;4)扬声器(音箱)。这里不谈音响系统的调试检测和操作,仅就设备的开启和关闭操作进行论述。业内人士都清楚音响系统开关机步骤是有顺序规则的,就是:开设备,先前再末;关设备,先末再前(这里的“前”指前级设备,“末”指音频功率放大器)。 如果设备开机和关机顺序搞反,就会产生电冲击效应,即通过扬声器发出刺耳的爆破音(噪音),不仅给受众造成惊吓效果,甚至会对设备造成损害。这是本专业最忌讳的事件,属于误操作事故。那么,哪种误操作会发生上述事故呢,第一种情形是设备启动时先开功放机后开前级(调音台等);第二种情形是关闭设备时先关前级(调音台等)后关功放机,两种情形都会产生上述不良后果。 因此,开机时要先开前级设备(包括调音台、音频数字处理器等),再开后级设备(功率放大器);关机时则先关后级功率放大器,再关前级数字处理器、调音台等。 通常扩声设备都有数台至数十台机器,设备靠人工完成会很繁琐,要逐一开、逐一关。

应该指出专业的功率放大器都具有开机延时功能通常为五秒左右,就是为了克服开机爆破音而设置,但不能解决误操作关机问题。还有,当发生突然停电时音响设备前后级同时断电,此时虽然不是错误关机顺序,爆破音效应也不明显,但片刻又恢复供电时,会因为人工来不及重新恢复按顺序分别开通设备,仍然会出现爆破音效应,造成事故。

先把所有电声设备分为前后两部分。 前部分包括调音台、数字处理器、效果器、音源、无线话筒接收机等;后部分为功率放大器。 其次,把供电也分为两部分,就是说前级设备统一接在一路电源供电;后级设备集中统一控制供电。通常,在大型场馆中供电都是三相供电,为了用电负荷均衡,可把供电和用电设备三路均分,它们的供电开关采用三相接触器,我们仅控制接触器通电就能控制设备电源供电。

采用可编程控制器,对系统进行开闭自动控制。 可利用开延时和关延时的专有功能实现。 具体动作过程如下:开机时,先启动前级供电,数秒后,开启后级供电;关机时,先关闭后级供电,数秒后,关闭前级供电。 这些动作完全由可编程控制器自动控制。 延迟时间长短可根据需要进行设置。

以西门子公司一款民用的PLC 为例,它的型号标为LOGO。 其特点是精度高,功能全,有六个输入控制,四组输出,具有时钟和万年历,耗电极小。利用内部高精度电容器为储能元件,可在供电中断80 小时内保持所存程序不丢失。

只要设定好开闭时间便可实现自动按时开启关闭音响设备。还能根据要求实现远程控制,也可实现遥控启动关闭。 LOGO 时钟特点是以星期几为可调元素进行设置。 比如周一到周日任意一天的某段时间,或者周一至周五某段时间,周一至周六,周一至周日等等,能够预存三个互不重叠的时间设定。 LOGO 还能在突然停电又恢复供电后仍然按原程序实现延迟控制,只要停电不超过72 小时,LOGO 仍可以保持原设定程序不丢失不变化,时钟万年历均不改变。 当然,许多PLC都具备这种特性。

实例中,用LOGO 实现自控的动作说明。利用开延时功能,延迟时间设定10 秒钟:即当时钟达到预设开机时间点时,设备电源前级部分接通,10 秒后,后级电源接通,此时所有设备通电;利用关延时功能,延迟时间设定5 秒钟:当时钟来到预设时间点时,系统先关闭后级设备,5 秒后关闭前级电源。 如,时间设置周一至周五开机时间8 点,关机时间16 点。 当时钟来到8 点时前级设备通电,10 秒后,后级设备通电;当时钟来到16 点时后级设备断电,5 秒后前级设备断电。 如果在8到16 点之间突然停电,则设备全部断电,而恢复供电后在LOGO 内设程序指令下,还是按原程序执行。

因为设备机房一般都在四五层楼高, 距离工作人员工作间较远,来往会耽误时间,所以利用可编程控制器实现自动开关机,大大减轻人工负担,减低工作量,特别适合每日定时开闭设备,并且不必进行现场音响调控的应用场景。 控制系统应和设备同在机房。

选用可编程控制器注意几点:

1) 要具备内置万年历, 这样便于应用设定时间更利于实现智能化。 通常,设定PLC 应用程序都与时间日历相关。

2)具有断电保持特性(最少24 小时),当发生意外断电事故时,PLC 不会因无供电使内存程序归零或丢失,从而在恢复供电时仍可按原程序运作。 换言之PLC 必须保持不间断受电。

3)保存好可编程控制器的说明书和原始设计资料和程序框图,便于在意外丢失程序时重新恢复原功能。

4)由于PLC 内部时钟精度存在误差,因此运行半年左右应对其进行时钟校正,以确保时钟准确无误。

采用PLC 实现固定音响设备自动开闭的必要如下:

1)减免误操作及人工劳动负担。把人工完成的开关各种设备统一整合起来由PLC 控制开关接触器,按编程的指令自动实施,不会错误动作并免去人工。

2)克服突发停电造成设备损坏,有效保护设备。 在突发停电又随机恢复供电情况下,人工是无法随机跟上这种突发事件的,而PLC 可以胜任此事,当突然停电后所有设备处于关机状态,而再来电时PLC会按原有程序按顺序先给前级供电后使末级受电。

3)可实现远距离控制开闭设备。在本例中是将时钟与远程开关用与门连接,就是时钟和远程开关同时满足条件,才使PLC 进入启动应用时段,两者之一不满足条件都会使PLC 处于不工作状态。

4)以上仅限于固定音响设备,不适用于大型演唱会的音响系统。因为流动设备是分散的数量是不确定的。

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