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浅谈天气变化对安全播出的影响

2023-12-27

中国科技纵横 2023年20期
关键词:转播台中波发射机

罗 卓

(西藏自治区广播电视局山南市索县中波转播台,西藏那曲 852200)

0 引言

中波转播台工作较为复杂,对安全播出产生影响的因素较多,尤其是天气变化,直接影响其播出安全性。明显的季节性天气变化对中波转播台播出安全性产生的影响不同,需要工作人员结合实际情况进行合理的控制,尽可能降低天气因素的影响,以保证其播出安全性。及时对天调网络进行调整,可以为我国广播事业发展奠定良好的基础。

1 天气变化对安全播出的影响

1.1 温度变化因素影响

太阳光对地球的直射呈现出明显的季节性特点,随着季节的变化而变化。例如,夏季太阳光直射地球表面,而冬季太阳以斜射角度直射,该因素导致地球的温度出现明显的变化,进而对台站的安全播出产生一定影响,尤其是对天调网络产生影响,限制其功能的发挥。例如,某地区的天调网络以双频共塔方式开展,其相关的元器件数量较多、范围较广,该类器件属于非线性元件,自身的性质较为特殊,对温度变化呈现出较强的敏感性,一旦出现明显的温度变化,将造成其器件的各项参数出现变化,对天调网络与馈线的组成抗阻匹配产生影响,不利于各项工作的开展。受该因素影响,造成天线馈线中的驻波比呈现上升趋势,不仅影响其整体的效率,甚至可能造成发射机出现被迫关机的情况,影响其正常运转。

1.2 降雪天气因素影响

降雪天气也是常见的影响因素,冬季降雪天气较为常见,对于中波转播台的安全播出产生明显的影响,需要加强对该因素的重视程度。降雪天气对天调网络产生的影响涉及范围较广,将造成其信号难以正常发射,降低转播台的整体转播质量,难以获得高质量的收听效果。通过分析发现,降雪天气对特性阻抗电阻、电抗产生直接影响,最终影响发射天线的状态,造成周围地网接地电阻出现一系列的变化。通常情况下,中波转播台主要选择当前的大地作为传播媒介进行传播,当出现降雪天气时,可能造成传播媒介的数值出现明显变化,对地网的接地电阻、发射天线等产生明显影响,最终影响其安全播出。当出现上述两种情况时,发射天线中的电流分布可能会出现明显变化,限制转播工作的正常运行,导致发射天线、馈线、阻抗难以进行契合匹配,降低整体安全性。当降雪天气持续时,容易对发射机的发射功率产生一定影响,当降雪量达到最大时,造成发射机直接封锁功率,出现整体运行稳定性较差的情况,使其安全性降低,不利于中波转播台发展。

2 中波转播台安全播出合理控制措施

2.1 对天调网络进行调整

对中波转播台来说,当出现温度变化、降雪天气时,会对中波转播台的整体播出安全性产生影响。恶劣天气时,发射机的数据将出现明显的变化,使入射功率降低,发射功率提升,发射机的内部控制监测系统将开启自我保护功能,以降低天气因素对其产生的影响。因此,应加强对天气的重视程度,实时监测天气、温度等因素的变化情况,根据天气的变化情况进行合理的预防,通过预防措施降低天气因素的影响,保证中波转播台顺利安全播出。由专业人员进行相应的分析,明确天气因素分析的重要性,对当地的天气变化情况进行整合分析,详细记录天气变化数据,尤其是春季与秋季,对相关数据进行研究,为准确预测天气变化提供数据支持。针对预测结果制定有效的预防方案,以保证中波转播台安全播出,达到预期目标。

合理进行天调网络调整,在调整过程中,综合考虑各种因素的影响,以需求为基础保证滤波网络与阻塞网络的高度稳定,并以此为前提,进行合理的控制,以促使其成功匹配,保证中波转播台的转播安全性。进一步明确发射机电感参数、电容参数对中波转播台产生的影响,并合理进行数据调整,使电感与电容可以有效匹配网络,达到稳定运行的目的。将电容与电感进行有机结合,在发射机网络匹配中形成特性阻抗,结合实际情况调整天调网络。通常将其划分为两部分,一部分为虚部,另一部分为实部。在运行过程中虚部为实部提供良好的支持,发挥出良好的辅助作用。当发射机的反射功率出现下降态势,而其入射功率不会出现任何变化,此时表示发射机匹配网络达到最佳状态。如果其馈线驻波出现明显的变化,其降到最低值后,其特性阻抗与馈线阻抗之间达到最优的匹配状态[1]。

调整天调网络需要具备双频共塔两部发射机,在关闭状态下进行。在进行对地短路装置设置过程中,为保证装置设置的合理性与科学性,需要在天调网络、发射天线的连接位置进行合理的优化,有效降低静电的影响,进而提升整体安全性,降低对工作人员人身安全的威胁。在标记发射机最佳位置的匹配网络期间,应根据实际情况进行合理的控制,促使其馈线阻抗、特性阻抗达到最佳状态,有效落实天调网络,根据实际情况进行合理的调整。在开展天调网络调试前,需要根据实际情况对相关的程序进行调试、校准,并对发射机的实际情况进行分析,试验其是否可以正常运行。在设备正常运行过程中,需要根据实际情况进行其指标预测,根据数据测试结果开展分析,对发射机的运行状态进行评估,及时开展相应的馈线系统校准工作,完成输出网络校准处理[2]。

2.2 优化各项维护管理工作

在中波转播台中,为提升转播质量与转播速度,应做好相关的维护管理工作,及时对天调网络进行合理的维护,开展高质量管理,以提高运行稳定性。例如,对于发射机输出网络来说,需要进行合理匹配,以满足实际工作需求[3]。现阶段,工作人员未能明确其相关工作的重要性,对调整工作的全面认知不足,整体的校准工作不完善,也未能按照相关的标准开展各项工作,造成匹配网络出现失协问题,难以发挥工作优势。在此背景下,如果匹配网络出现故障问题,系统将触发相关设备,开启自我保护。如果出现自行关闭,就会对设备的运行安全造成影响,难以保证整体安全性。即使发射机正常运行,也会使指标发生变化,出现明显的风险事件。

在正常运行过程中,如果天气出现明显的变化,如空气湿度、场地湿度、温度等变化,均可能对中波转播台产生影响。当温度与湿度出现明显的变化时,将会造成电感参数、电容参数、特性阻抗值出现明显的变化,直接影响设备运行安全性与稳定性,需要加强重视,避免出现天调网络失调的情况[4]。工作人员应加强对天气的重视程度,明确天气因素造成的具体影响,结合实际情况进行合理的控制,做好日常维护与管理,尽可能降低湿度与温度的影响,正确认知校准、调整的重要性,真正意义上实现控制,严格按照流程开展,理清各项工作的责任,以提升各项工作的质量。与此同时,工作人员还需要灵活学习相关的专业知识,明确各项维护管理工作的重点与难点,掌握先进的管理理念,提升工作效率与工作质量,保证中波转播台安全播出[5]。

2.3 开展相应的防雷工作

云层中出现雷电后,将形成大量的负电荷与正电荷,并在不同位置进行累积,当其累积到一定程度后将出现放电现象,中波转播台受雷电受温度与大气电场因素影响。在雷电形成过程中,可能产生感应雷,该雷也被称为“二次雷击”,在周围的导体中形成电磁感应、静电感应,与金属部件产生明显的反应,最终形成火花[6]。一旦火花进入电路系统,可能造成电力设备损坏,因此应做好相应的防雷工作,可以从以下几方面开展。

首先,开展防雷接地处理。现阶段,中波转播台在进行防雷过程中主要以接地装置为主,该方式合理利用接地电阻优势使电流进入土地,起到良好的防雷作用。接地技术类型较多,如屏蔽接地技术、防雷接地技术、信号接地技术、保护接地技术等,可以灵活利用其技术优势,将其与接地电阻相结合,形成完整的接地防雷保护装置,发挥良好的防雷作用[7]。现阶段,接地系统存在较多的接法。如独立接地,虽然可以有效地发挥自身的保护作用,但雷击率更高;共用接地,可以有效地降低雷击率,消除雷电,保护设备与人员安全。因此,工作人员在进行相应的设计过程中,应合理地应用当前防雷接地技术,提升其整体的工作质量,并定期进行相应的防雷检查,以提高整体安全性[8]。

其次,电源防雷。对于发射设备来说,为保证其整体的运行安全性与稳定性,需要做好电源接地工作,在当前供电线路上做好相应的防雷处理,工作人员可以安装电力线,放置在屏蔽槽中,并且在安装期间避免接地,将接电线与连线中线进行合理的缩短。合理选择电力线的初始位置,有效进行避雷针设计,发挥其自身的避雷作用。应结合工程实际情况选择避雷器,以发挥避雷器的整体性能,降低雷击风险。在进行避雷器筛选过程中,需保证其电源电压符合实际情况,避免造成边离线与高压线路之间出现感应电压的情况。此外,需要在高压与低压位置安置防雷装置,以达到防雷的目的[9]。

最后,合理进行天线防雷。受电磁波因素影响,在转换期间,其以天线作为传输路径,增大了自身的雷击风险,如发射塔遭受雷击,可能造成其建筑物内部出现紊乱的情况,使纵向电位梯度升高,电磁感应影响下使电压水平出现变化,应及时进行处理[10]。因此,可以安装绝缘子与避雷器,如果产生雷击情况,可以将高电压导入大地,降低雷击风险,提高整体防雷击效果。进行合理的雷电能量传输,将其传输到低压线路中,降低接地网地阻,释放雷电。通过天线地网还可以有效地为射频信息提供回路,促使雷电更快导入,满足实际需求,促使中波转播台安全播出[11]。

3 结语

在当前的时代背景下,中波转播台播出安全性逐渐受到重视,应做好相应的管理,明确其与天气之间存在的关联性,合理进行控制,采取有效的措施进行调整,发挥天调网络的优势,做好日常的管理与维护工作。针对天气变化做出合理应对,降低天气因素产生的影响,保证中波转播台安全播出,满足实际需求。

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