APP下载

中波天线的日常维护与故障处理探究

2021-01-10包积山

卫星电视与宽带多媒体 2021年23期
关键词:日常维护故障处理

包积山

【摘要】中波发射天线是我国广播领域中的重要天线技术,在地方电台运行过程中发挥着重要的作用。中波天线的结构一般是由横截面为正三角铁塔的支撑点,通过多层拉线的不同方向进行合理固定。在科技快速发展过程中,中波的天线技术也在随之优化更新,因此文章对中波天線的日常维护以及故障处理细节进行深度剖析,切实提升中波发射天线的运行质量。确保高效率、高质量的工作运行状态,实现对中波天线的原理、种类、传播方式以及维护要点的优化提升。

【关键词】中波天线;日常维护;故障处理

中图分类号:TN92                                  文献标识码:A                          DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2021.23.020

中波发射天线的发射效率会对整体的转播品质造成较大的影响,在中波电台的技术人员考核过程中,应对其充分说明中波天线的日常养护及维修重点,有效确保播出的品质。中波发射天线技术在不断革新的过程中有效提升了整体的传播率,切实推进我国广播行业的稳定性强、传输频率高的创新改革。

1. 中波天线的发射原理

在我国经济快速发展过程中,各行业运用现代信息技术不断完善自身的行业需求,广播电视行业也通过创新式的发展原则开设出中波广播发射天线技术,因此中波广播发射的弊端也应得到广电部门的重点关注并对其进行优化创新。目前为止我国国内广电行业运行过程中大多数以中波广播作为基础,中波天线是以电磁波信号发送和接收为主的电子装置。中波的发射波段为0.3-3M之间、对应波长为580m-187m之间,中波是依靠地面绕射波进行传播,因此可以实现远距离的信号传输。

2. 中波天线的种类

2.1 单塔型天线

单塔型天线主要是运用中波发射天线的垂直极化属性,将现有的天线安置在独立塔顶上,单塔型天线的运用种类以及范围相对较广,是中波天线中使用时间较长的典型天线。单塔型天线的主要构成部分是运用绝缘拉绳以及塔里围杆、绝缘底座、接地地网和辅助放电球体等相关的辅助设备进行安装。其中所具备的电波消耗较小、传播距离较远,、电波损耗较小的优势,在实际的广播信号传输过程中运用更为广泛。在具体实施过程中,根据各地区的气候、地形、环境因素进行综合考量,构建完善的科学管理制度,在此过程中搭建相应的保护装置减少电波的消耗,进而确保信号传输的稳定性。

2.2 顶负荷型单塔天线

顶负荷型单塔天线在我国广播电台中运用较为广泛,是指在铁塔高度小于4时,根据灯塔的设定高度有效规避电流较小、功率较低、天线发射频率较弱的现实性问题,将若干根单塔天线运用捆绑的形式形成结合性的统一安装放置在灯塔顶部。采用此种模式后在捆绑处应增加适量的斜拉线,确保单塔天线以及顶负荷型单塔天线的有效融合,使天线与斜拉线之间保持合适的倾斜角度,进而从结构上达成增加天线高度的目的。

2.3 并馈式天线

并馈式天线与单塔型的天线拥有着较多的相似之处,大多数的广播单位运用并馈式天线进行信号传输,具有稳定性相对较高的基础优势。与单塔型天线的差别在于并馈式天线的安装底部有固定的支撑物。并馈式天线的导线绝缘底座以及铁塔通过底部支撑物进行有效联合,结构相对较为稳定,具有较强的防雷击能力。但是并馈式天线的结构相对较为复杂,不适用于在筒型灯塔之上,再选择并馈式天线过程中局限性相对较大。

2.4 新型式天线

结合传统的中波发射天线分析新型式天线在我国广播电视行业中运用较为广泛,传统的中波发射天线大多以干式居多,会在安装和使用过程中耗费大量的人力、物力、财力。而新型式天线拥有创新型的电磁新技术,结合电流传播的导向方法将现有的导体区域形成分散在电流进而形成电磁波进行传输,可有效降低天线的高度。在减少天线物理尺寸的同时,提升整体的发射功率以及发射质量,不断优化现有的天线设置空间,不仅在安装过程中节省现有的人力、物力,更是在后续的使用过程中节省了大量的资金成本。

3. 中波天线的日常维护与故障处理

3.1 强化天线系统的维护

在我国广播电视行业运行过程中中波发射天线技术得到了广泛的认可,在运行过程中加强对天线的系统维护可有效稳定现有的传输信号,在天线实际运行过程中,每个部件都在室外工作,由于信号竖立的高度过高容易受到雷击。除此之外,外部环境的影响会对天线的部件造成腐蚀以及老化的现实性问题,多种因素的影响之下会影响天线的传输效果,因此在中波天线发射过程中,应加强对天线的系统维护工作。在天线上安装适宜的防雷装置,安装前认真检查装置的安装位置确定相应的安装位置,定期清洁绝缘体的表面确保安装天线的正常运作。在安装天线后对天线的腐蚀、破损情况进行定期的维修,以此提升整体的运行质量。在信号不够稳定时对现有的天线安装位置进行及时的检测,减少天线的腐蚀、破损、弯曲、拉伸等问题而影响整体的传输信号,制定相关的技术标准对现有的天线安装位置进行定期检查并提出相应的整改策略。

3.2 强化天线系统的电气维护工作

在我国广播行业快速发展过程中中波天线运行技术得到了广泛的认可,因此在广播电视行业稳定信号的中波广播发射机,需对系统的电气设备以及线路展开定期的维护与更新。首先运用电台的定期停播间隙对现有的设备进行适当的检测与更新,逐一排查现有电气线路元件是否正常运转。对连接破损的线路及接口进行及时的更换与维修,强化电气工作环境的清理工作。切实做好防水、防尘的工作,有效保障电气系统不受外部干扰的影响而导致信号中断,以及信号不稳的现实性问题出现。

3.3 改善现有的中波天线系统管理制度

中波天线发射系统的管理制度是直接影响中波天线发射质量以及信号稳定的基石,中波工作在高频频段之中会存在大量的电磁波干扰信號,其中的不稳定因素会直接影响信号的传输质量。在此基础上对现有的发射天线电磁波传输的指向性进行定向的规整,优化现有的中波天线系统管理制度,制定科学的管理方向以及管理途径,开发现有的电磁波发射功率稳定传输渠道,使其保证在传输过程中维持高精度的垂直或水平方向传输,以此提升整体的发射功率。

因此在建设与设计发射天线过程中,应借助外部设备改善现有的电磁波传输指向性,改善电磁波的发射波形,以此增加信号的抗干扰能力。若中波发射过程中存在较多的干扰源,可在发射过程中设置全新的抗干扰波形,提升发射与接收的抗干扰能力,科学的管理体系可有效改善现有的中波天线发射系统,有效确保信号的稳定传输质量,进而提升整体的传输效率,有效促进我国广播事业的多元化发展。

3.4 强化日常的巡检工作

目前在我国广播事业快速发展过程中,受限有的环境、人员以及多项外界因素的影响,使得中波发射天线系统运行出现较多的危险因素,因此在日常管理过程中应对现有的问题进行及时排查,并设立专项的监测制度提升对其进行的日常巡检工作监管力度。在日常检查过程中更加多的关注天线可能出现的故障,并结合不同的地区、天气环境等因素,对其进行适当的科学实验,并详细记录在不同地点以及不同发射环境之下的发射状态,使其更加准确的了解发射天线的运行走向。

根据其环境以及气候的变化事实到更新现有的管理方案,由于中波发射天线的运行质量会直接受外部温度或轻微雨雪的影响导致天线性能的减弱,因此在检查过程中需根据天线的运行状态采取科学的检查措施,以及定期维护更换现有的发射天线检测天线的电缆以及螺旋栓是否正常运转。对产生腐蚀现象的天线、电缆以及螺旋栓进行及时更换,保障中波发射天线的稳定运行,进而运用高新技术提升整体的发射质量。

3.5 细化中波天线日常维护项目

中波天线的日常维护项目中所涉及的日常巡查以及定期检查工作,应对其进行系统细化,根据中国天线的设备运行情况制定相应的日常巡查项目以及定期维护的项目,在日常巡查过程中巡视现有的天线运行场地,对天线场地内的拉线、地锚、馈线进行细致排查,避免出现损坏腐蚀的发射部件造成停播事故。除此之外,每月可制定定期的检查计划对现有的运行线路垂直度进行细致的检查,保证铁塔的垂直度以及拉线的倾斜状况、细致检查拉线是否具有倾斜严重问题或底座地锚是否松动、地网是否损坏等现实性问题,对其进行整体的检查与更换,发现运行异常的部件进行及时的更换进而确保各部件的正常运转,为广播电台的信号传输奠定良好的基础。

4. 结束语

综上所述,中波天线的日常维护以及故障处理工作质量直接影响了广播电视发射台的实际运转情况,在天线运行系统的日常维护管理以及故障处理过程中,结合不同地区环境、天气质量的影响对现有的中波天线进行合理的维护。中波天线是不对称的馈电、馈线传输高频电信号,其中所要求的效率相对较高、对现有的外界因素识别能力较强,因此在日常维护以及后期的故障处理过程中应保障现有的正常运转,运用创新技术为传统的广播行业带来诸多的改革创新灵感。在此过程中不断提升广播电视行业从业人员的专业能力以及综合素养,运用创新型的技术方法对中波广播运行系统进行及时的维修与处理,不断提升广播的收听质量,为社会大众提供更加高质量的广播节目。

参考文献:

[1]黄铠.中波广播发射天线原理与维护分析[J].技术与市场,2021,28(7):132-133.

[2]刘辉.相邻中波广播发射天线射频干扰故障分析与处理[J].广播电视信息,2020(3):81-83.

[3]陈道云,曾凡锦.数字调幅中波发射机输出网络及天线馈线系统的维护[J].数码设计(下),2020,9(8):7.

[4]樊亮宇.常见中波广播发射天线的构成原理就技术维护[J].中国宽带,2020(8):64.

[5]高翔.中波广播发射天线的工作原理与维护[J].通信电源技术,2018,35(2):184-185.

[6]贾堃.广播电视发射天线技术故障及维护对策[J].通信电源技术,2020,37(3):238-239.

猜你喜欢

日常维护故障处理
浅谈变频器的日常维护与保养
高校网络维护与故障处理探析
钢铁冶炼机械设备的故障诊断及处理分析
大型化工装置仪表自控系统的故障处理研究
基于计算机网络故障处理及网络维护方法研究