由于技术的进步,我们的台中波发射器已达到完全凝固。电子管机器相比,全固态机器的稳定性,指标和效率得到了显着提高。而,由于全固态机器使用场效应晶体管,因此单管具有低电阻电压并且容易被雷击损坏。雷能力远低于电子管发射器。文件揭示了雷电对变送器的有害影响以及作为演习的一部分所采取的防雷措施,并保护全固态中波发射器免受电力系统,变送器,系统的影响。频,地面网络系统和天空调整系统。
射防护技术已被有效地探索。有中波半导体发射器;闪电;净化流;防雷技术中图分类号G2文件识别码A物品编号:1674-6708(2015)139-0073-02闪电及其有害闪电是一种自然的放电现象。炎热潮湿的天气中,地面上的空气上升,空气中的水蒸气凝结成高海拔的小水滴,逐渐聚集形成暴风云。
的上部由正电荷支配,而下部由负电荷支配,在上部和下部之间形成电位差。电位差达到一定水平时,发生放电,这是雷声。电释放的能量非常重要,放电时间很短:放电电流可达数万甚至数十万安培,具有很强的破坏力。此,防雷保护对于发射台尤其重要。然界常遇到的雷电主要是直射雷电,电磁雷击和球形雷击,广播传输设备损坏的信道不是唯一的,有空间信道,
铜包钢绞线电源,信号通道,电源通道等对于任何防雷装置,应采取全面防雷,多重防护和防御层的综合防雷措施。用于所有中波发射器的防雷技术电网防雷为了防止停电,我们的工作站采用双通道电源,两个变压器位于150米远的地方。地传输。压线路具有较长的传输距离,并在露天安装。雷暴的情况下,感应雷击产生的浪涌对于财产损失非常普遍。

此,必须对电力系统的防雷保护进行分层。变压器的高压输入端,安装了一种阀式避雷器,用于抽空由雷击引起的高压(电流)。据环境和雷电的影响,必须在彻底检查后确定通风的起始电压。变压器的低压输出端,安装了压敏电阻避雷器,以进一步释放由高压线路引起的雷电能量。进入服务室控制面板的电源线上安装电涌保护器,电源线的两端必须正确接地。电室的中性线用作单独的土井,地线铺设有机房的环形接地槽。沟的接地电阻必须小于2欧姆,以确保快速和快速释放雷电能量。固态发射器的工作电压变化几伏,无法正常工作。了避免雷击引起的电源电压的任何变化,有必要配置一个适合变送器工作功率的高性能防浪涌功率调节器。固态发射机本身的防雷已经完全定义,共播放了六个系列节目。管与电子管机相比,全固态机的稳定性,技术规格和效率得到显着提高,但由于全固态机使用场效应管,因此管简单的保持电压低,易于断开。
果遭雷击,功率放大器板的FET在很多情况下都会受损,这会严重危及广播安全。此,对变送器本身采取以下防雷措施。
们在变送器内部使用压敏电阻和放电管来形成防雷电路。雷击时,虽然压敏电阻经常出现故障,但它可以保护变送器。房各部分的变送器外壳接地,中波浪涌避雷器安装在变送器的输出端。频系统的防雷音频信号直接影响广播如果音频系统遇到雷击,音频设备将被损坏,这将导致广播信号中断,从而防止音频系统的闪电不容忽视。轴电涌保护器安装在卫星接收器和调谐器的每个输入端。
2)在卫星接收器输出和发射器输入端安装音频电涌保护器,并将其连接到室内地面网络。于卫星接收器输入充电器,暴露部分由金属管保护,金属屏蔽管在进入房间时通过软铜芯线连接到外部接地网络。星接收天线上的屏蔽金属管连接到卫星接收天线的基座,然后通过热浸镀锌扁钢焊接到外部接地网。)在广播控制台和监控系统上增加两个稳压电源,并在机房信号线上安装信号避雷器。雷地网系统的接地系统是雷电放电的重要通道。

好的接地网络是防雷的基础。变送器运行时,系统处于高频高压环境,地面网络系统好坏。定闪电是否具有良好的放电路径,这直接影响发射机的安全性和稳定性。房的接地网主要由工作现场网和施工地网组成。A.机房的铜皮根据设备的安装位置铺设在接地网上,并通过几个点连接到外部接地网。设接地系统时,将避雷针,铁塔,建筑物,接地(中性线),技术室和接地接地设备保护必须统一,以实现等电位联结。B.将变送器外壳,RF输出和音频设备接地,并将接地分开,以防止在没有正确接地的情况下接地。行人的广播质量会受到什么影响。线的地面网络为射频信号提供环路,也是闪电的无缝接入点,必须与塔底的井连接良好并具有接地电阻必须足够弱。们天线的天线阵列是在发射平台的构造过程中铺设的。发射天线的底部,使用了120根2.5毫米的铜线,每根都是一个高度3度,每个长120米,沿径向均匀分布。是基于管式变送器的原始设计,并不适用于所有现有的半导体变送器。
塔的底部,我们建造了一个2平方米,深3米的井,覆盖着2米长,1米宽,5毫米厚的铜板,以及煤,铁屑,盐和减阻剂。板插在铜板上,连接到放电球的接地端并连接到120个接地网络,以最小化天线基座和网络屏蔽的接地电阻。使地面上的雷电放电更顺畅。Sky-Tuning系统的防雷系统是一个76米高的桅杆天线,
铜包钢绞线其底座与地面绝缘,容易吸引雷电。旦天线塔检测到闪电,一旦避雷针被引入地面网络(已经描述了地面网络的防雷保护),它就会返回发射机,而在发射天线中,部署网络并将主电源引入发射机。
确保发射机的安全,必须在天线和部署网络之间采取若干防雷措施,以减少天线在发射机允许的范围内引入的雷电。图1所示。1网络中的几种防雷措施:天线底部装有一个半圆形金属放电球ZZ,其一端连接到塔架和其他理由。的直径约为10厘米,并使用尖端放电原理。据发射功率的大小和局部雷电强度计算球间距,并正确调整球间距,这可以起到此时第一次通风的作用。电。于雷电的主要能量集中在低频和直流部分,因此在天线下并联连接一个低电平的感应线圈。主要作用是为网络提供地对地静电放电路径。微亨电感会直接影响天线的阻抗,因此在缠绕厚铜管和短路插座进行聚焦时应留有余量。过这种方式,感应线圈具有较小的感抗和较粗的线径,这有利于接地雷电能量。对CAP石墨圆柱形放电球连接到天线馈线部署室,并且间隙可调节,原则上为1mm / kV。如,我们的963kHz信息频道,我们的1206kHz音乐频道,电源为10kW,常见的双频塔。论上计算出天线底部的闪电峰值电压为9530伏,放电球的理论偏差为9.53毫米。虑到环境和气候等因素,安全系数在1.1和1.3之间,实际差异调整为11 mm。墨放电球的放电特性良好,放电电压的变化随着表面的增加而减小。端应具有良好的接地,然后在铜接地棒上放置40至50个小磁环。天线被雷电击中时,石墨放电器放电,巨大的电流流过地线,地线上的磁环产生电动势,作为阻尼放电,改善发射器的射频阻抗短路,并保护发射器。DC Co电容器串联连接在天线和部署网络之间,以防止当天线被雷击时,一些能量通过天空处理网络进入发射器。
于雷电能量集中在低频和直流部分,因此Co不会干扰高频输出,但可以隔离雷电。Co的容量通常选择在1000pF和3000pF之间,并且伏安量和耐压值尽可能大。了满足工作需要外,还必须有一定程度的安全性。果不使用单个电容器,可以串联和并联使用多个电容器。频路径上的网络和传输线将具有相移。于所有固态发射器,还需要设计相移网络。雷击时,天线底部的放电球被短路,所有部件从发射器到发射塔,包括起动器,高频滤波器,匹配网络,隔直电容,接地铜条上的嵌套磁环和微亨利电感器内部的每个元件都会引入一些相移。了使发射机输出保持与天线相同的相位,必须将相移网络添加到天线匹配网络。相网络可以使用T网络和π网络,T网络更常见。践表明,在增加相移网络后,当雷电放电导致负载短路时,发射机功率放大器的电路不会产生电流,也不会产生电流。大的瞬时电压,保证了全固态机器的安全分配。论所有具有半导体的中波发射器的防雷是一个系统工程:有必要建立全球防雷概念,不断总结实验,采用先进的防雷技术,制定切实可行的科学防雷计划,严格执行定期检查。护系统,特别是在暴风雨季到来之前,必须提前完成,以确保其准备,减少雷击造成的损害,并提供更好的防雷保护。
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