劉小晏
采用DAM數字調制方式的全固態中波發射機在相關領域開始得到普及,發射設備的調制方式與音頻處理正在發生深層次變化。從前期的模擬調制轉變為數字調制,使整機的穩定性﹑可靠性及效率均得到大幅提升,因而,使全固態中波廣播發射機具有工作穩定﹑維護成本低﹑音質好及效率高等突出特點。
針對DAM中波廣播發射機來講,其分別由電源供電系統﹑檢測控制系統﹑射頻系統及數字音頻處理系統組成。第一,數字音頻處理系統。此系統包含包括如下部分,其一,A/D轉換器,能夠對模擬信號進行相應A/D轉換;其二,音頻處理器,可以預處理模擬信號;其三,直流電源調整器,其能夠控制功放的通電壓補償;其四,調制編碼器,可對數字信號進行編碼。第二,射頻系統。此系統包含諸多部分,如射頻輸出監測器﹑輸出調配網絡﹑驅動電源調壓板﹑驅動分配板﹑驅動放大級﹑射頻激勵源﹑驅動電源調壓板﹑前置驅動器板等。第三,檢測控制系統。此系統主要由溫度檢測板﹑風機﹑外部接口板及檢測顯示板等組成。第四,電源供電。其由2個變壓器構成,其中一個提供系統所需高壓,提供給功率合成與射頻放大使用,另外一個則為系統提供低壓電源,提供給其他功能模塊使用。
現象。發射機較難升至高壓狀態,或者即便能升至高壓,也僅能維持較短時間,之后保護動作會關閉,此時,監測顯示板對應的風機指示燈,會處于故障常亮狀態。
原因分析。溫度檢測板與風機用作發射機工作時風機功放溫度與轉速的檢測。當發射機處于工作狀態時,因功放溫度太高,或是風機光電探頭上有過多灰塵,再或者是與發射機相配套的風機轉速報警電位器未調節好等,均會引起控制板頻繁出現關機命令,且顯示存在故障。
處理。用專用型紅外線測溫儀,以功放模塊為對象,測量其溫度,無異常;然后系統化檢測風機光電探頭,在探頭上,發現有灰塵,清凈后,試驗幾次均能達高壓狀態;對RPI于RP2進行重新調整,使發射機處于正常工作狀態。
現象。故障指示燈處于全綠狀態(檢測顯示板上)。但發射機仍然不能開機。
原因分析。針對TSD-10發射機來講,其門聯鎖環路由多部分串聯而成,主要構件為主機柜﹑電源柜等。其中一路的起始位置是A30板J4-5,分別經過5只開關,最后接地,針對此路連鎖線而言,如果存在不通狀況,位于面板上“門聯鎖”紅燈,此時便會呈現出常亮狀態,而且發射機也不能正常開機。針對另外一路連鎖線而言,其起始點為A30板J4-2,同樣經過5只開關后,與TR6-⑧腳實現連接,最后介入到K4-②腳。對于此線路來講,如果存在連線不通,那么,在面板上的“門聯鎖”指示燈,便會呈現為紅等,且發射機不工作。之所以造成第二條鏈路不能導通,主要原因是:門開關出現故障或移位情況等。
處理。將低壓開關關掉,運用萬用表,調至“n”檔,對TB6-⑧﹑A30/J4-2的兩端進行測量,從中發現存在很大的阻值,然后對各個門的開關進行檢查,同時對接地棒是否都在架上進行檢查,從中發現,電源柜門的開關已經損壞,更換后,故障消失。針對TSD-10發射機來講,由于其在門聯鎖電路方面比較特殊,如果監測顯示板故障等均顯示為綠色,且發射機不能正常開機,此時,一些技術人員并不能直接意識到是聯鎖故障,因而會誘發此現象。而在日常維護發射機時,門聯鎖故障出現頻率很高,所以,應給予足夠重視。
現象。發射機能正常開機,但處于運行狀態時,保護動作會瞬間關機,另外,監測顯示板的缺相指示燈,提示存在故障。
原因分析。針對TSD-10中波全固態發射機而言,與之配套的高壓電源部分,采用的是典型的12相全波整流,當整流后,紋波分量為600 Hz。如果其中有1相或多相出現不平衡,那么會生成100 Hz紋波分量。因此,在對發射機缺相故障進行系統化檢測時,可以對紋波分量能不能維持較長時間的100 Hz紋波,來對發射機是否存在故障進行判斷。諸如三相電壓不平衡,檢測顯示板顯示有缺相故障,外電缺相,以及檢測靈敏電位器RP23調節不妥當等,均能誘發缺相故障。
處理。運用萬用表,對外電開展細致化測量,得知均無外電缺相,也無三相電壓不平衡;用示波器,逐一檢查發射機音頻通路,未找到100±10 Hz高電壓信號;運用音頻測試儀,加音頻信號(100 Hz),逐步增大幅度,當調幅度達90%時,出現缺相故障。由此得知,RP23調整不到位為此故障的原因所在,因此,對RP23進行適當調整后,故障消除。
因TSD-10中波全固態發射機運用了許多集成電路芯片(小信號微功耗),另外,還采用模塊化結構與多線接插件,對比電子管發射機的維護,往往需要技術人員擁有更高的業務水平及更豐富的操作技能。TSD-10中波全固態發射機采用了許多集成電路,有比較復雜的線路,即便出現故障,通常也無法察覺,可謂看不見摸不著,因此,需基于電路原理層面展開分析,運用儀器﹑儀表實施細致﹑系統化檢測,進行準確判斷,方能將故障排除。另外,對于發射機而言,其能夠長期維持穩定﹑可靠﹑安全及運作,通常與有周密的維護及科學合理的安排密不可分的。因此,在日常維護中,需注重如下節點。第一,依據各個機房的運作情況,制定出清潔TSD-10中波全固態發射機全機即各個部位額合理周期,將浮沉打掃干凈,另對數字調制發射機的后備電池進行定期更換。第二,對各個接插件插好與否進行細致檢查,另檢查各個電路板開關是否設置妥當。第三,對大電流接點的諸如網絡﹑接線等位置,進行定期性檢查并加固,將螺栓擰緊;在檢修機內的天線及網絡﹑饋線網絡時,不可將網絡當中各個連接線的位置﹑形狀予以改變,防止由于此些變動而造成的網絡參數的變化。第四,對各檢測點的波形﹑電壓等參數進行檢測,另外,還要與原始數據進行比較,如果發現存在超差情況,便需要及時找出原因,并加以校正。第五,在實際開展維護工作時,需盡可能做到“事事要有記錄”,在每次開展維護工作時,在維護記錄薄上記錄維護內容,便于后續遇到問題時的及時查對,盡快將原因找出,盡早排除故障。第六,在維護工作進行中,需要注意操作的安全性,確保相關人員安全。
全固態發射機的維護及故障處理的好壞,往往與TSD-10中波發射機的使用壽命與運行質量息息相關。所以,針對相關技術人員﹑維護人員來講,需強化固態發射機技術技能與知識方面的培訓與強化,消除與預防故障,強化維護效用,最大程度發揮TSD-10中波全固態發射機的使用效能。
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