□ 龐琳
噪聲干擾可能由中波發射機房系統內部或者外部產生,無論何種來源的噪聲均會影響系統運行效果和安全性,在早期采取針對性措施進行處理是減少其影響的關鍵,為此工作人員需要在中波發射機房系統噪聲干擾處理工作中投入更多的精力與時間。下面筆者憑借自身經驗并結合相關資料,對中波發射機房系統的噪聲干擾與抑制策略進行闡述。
中波發射機房系統噪聲來源包括外部噪聲、內部噪聲以及人為噪聲三種。
外部噪聲對中波發射機房系統運行效果的影響相對比較嚴重,做好其控制工作至關重要,外部噪聲又分為以下幾種:其一,空間輻射噪聲。當系統設備中的電流流經導體時會產生相應的磁場,磁場電磁強弱同電流大小呈正比關系,在系統運行過程中相關設備的電流具有不穩定的特點,在電流發生變化時設備的磁場會相互干擾進而產生噪聲;其二,音響元件噪聲。元件是設備的重要構成部分,各類元件在工作時會產生不同大小的感應電流,當感應電流疊加時中波發射機房系統中設備的元件便會產生噪聲,元件數量越多產生的噪聲越大;其三,傳輸噪聲。在信號傳輸過程中,當傳輸介質不同時便會產生噪聲,常見原因包括元件接觸不良,傳輸線質量不達標以及設備電流干擾等。
內部噪聲主要指中波發射機房系統中設備自身產生的噪聲,主要包括如下幾點:其一,系統裝置內部的電阻在自由電子熱運動作用下會產生一定的噪聲,當位于真空管中時自由電子會隨半導體內流子的變化而發生變化;其二,中波發射機房系統電路中各類元件運行過程中均會產生不同大小的噪聲,如導線、變壓器電容以及晶體管等;其三,各類設備中的電子器件在不規則運動時同樣會產生噪聲,主要原因為電子元件參與設備運行,其端部電壓與回路電流會受外部環境的影響,在影響下電子電流和電路會發生變化進而產生噪聲。
產生人為噪聲的主要原因包括未合理配置電路和安裝質量較差等,具體體現在如下方面:其一,電路設計缺乏完整性,在運行過程中電路會出現自激的情況,對傳播信號高頻段會產生一定的干擾進而出現噪聲;其二,未做好電器件布局和設置工作,例如:將不宜振動的元件設置在振動次數較多的位置和插件牢固性較差等,以上情況使信號傳輸過程中產生不同的噪聲;其三,未根據實際情況選擇避雷裝置,在后期運行過程中系統同樣會出現噪聲。
噪聲干擾對中波發射機房系統運行情況會產生較大的影響,主要包括如下幾方面:其一,當電路受到噪聲干擾時其發生誤動的幾率將會大大增加,電路非常容易被擊穿,無法正常運行,與此同時電氣短路會使中波發射機房系統出現不同的安全隱患;其二,一般情況下中波發射機房系統運行過程中電壓比較穩定,在噪聲干擾下其工作電壓會出現異常變化的情況,遠遠大于規定的電壓值,此種情況使中波發射及出現關機或者其他故障的可能性增加,嚴重時甚至無法正常運行;其三,中波發射機房系統中包含高靈敏元器件,在噪聲干擾下高靈敏元器件的靈敏度會逐漸降低,當噪聲干擾較為嚴重時會出現損壞的情況,使其作用無法得到充分發揮。綜上可知噪聲干擾的危害性較大,如果未及時對其進行處理將會帶來不可估量的后果,為此解決噪聲干擾問題已經迫在眉睫。
為了有效降低噪聲干擾對中波發射機房系統產生的影響,工作人員需要對噪聲來源進行詳細分析,從根源上采取措施進行處理,下面筆者提出幾點抑制策略,僅供參考。
對中波發射機機房系統進行合理接地不僅可以提升其安裝的規范性,并且可以最大程度地減少噪聲干擾的影響,在實際接地過程中需要做好以下幾方面工作:首先,保證接地的全面性。工作人員需要對中波發射機房系統內部所有電氣設備的狀態進行詳細分析,根據實際情況和要求進行逐一接地,并且水管和支架等設備同樣需要進行接地處理。其次,對接地方式進行合理選擇。當前常見的接地方式包括單點接地、多點接地和混合接地等,單點接地方式在傳輸頻率相對較小的電氣線路中比較適用;多點接地方式在傳輸頻率較高的電氣線路中得到廣泛應用;混合接地方式在高頻率和低頻率混合的線路中比較適用。最后,工作人員需要根據各類設備和線路的實際情況對接地線的參數,電路電流值以及運行電流等進行確定,避免出現參數錯誤的情況,進而為各類設備正常運行奠定堅實的基礎。
合理安裝電磁磁屏是降低噪聲干擾的有效措施,工作人員可以從如下幾方面著手進行:其一,在防噪處理系統附近對金屬機房進行合理設置,在設置完成后需要做好金屬機柜接地工作,通過以上措施能夠對空間輻射進行有效抵擋,并且可以實現隔離設備元件的目標,可以為其安全運行提供更多的保障;其二,對可能發生漏磁情況的設備進行特殊處理,控制其和其他設備之間的距離,對設備之間相互干擾的情況進行有效規避;其三,在一些重要設備的周圍對鐵機柜進行安裝,利用其對設備產生的磁場輻射進行消除。除此之外工作人員需要采取相應措施對中波發射機房內部環境進行相應的處理,進而提升系統運行安全性和穩定性。
為了更好地實現預期目標,工作人員需要對以下幾方面工作引起足夠的重視:其一,在不影響中波發射機房系統運行效果的情況下將其溫度控制在0℃—40℃之間;其二,對系統裝置的濕度進行嚴格控制,保證設備外部環境的濕度不超過85%,工作人員需要根據實際情況對各類裝置進行防潮處理,減少設備短路情況出現的幾率;其三,在發射機內部對散熱元件進行合理安裝,合理應用冷風系統,在中波發射機房系統運行時間較長時開啟冷風系統與散熱元件,利用兩者降低系統中各類設備的運行溫度,并且在受到噪聲干擾使系統自動調整至最大功率進行運行;其四,在設備中合理設置功放管,使其延長設備的使用壽命,當工作溫度達到10℃時設備光芯的溫度會達到110℃,此時功放管可以對設備失效率進行加倍,進而為設備正常運行提供更多的有利條件;其五,如果中波發射機房系統外部環境的溫度較低時,工作人員可以向內部充入適量的熱空氣,進而減少系統出現溫度過低的情況。
噪聲電平主要指在中波發射機房系統無外加調幅信號的情況下,對線性檢波器發射機調幅為1時輸出端電壓的有效值和線性檢波器在發射機不存在調幅時輸出噪聲的電壓有效值進行測量,兩者比值即為噪聲電平值。通常情況下使用公式進行計算,其中N代表噪聲電平,Um代表線性檢波器發射機調幅度為1時輸出端電壓的有效值;Un代表線性檢波器在發射機不存在調幅時輸出噪聲的電壓有效值。在測試前工作人員需要對各類設備進行合理連接,在連接后調整發射機輸出功率,使用1000Hz的正弦信號完成發射機調制工作,控制調幅度為1,接著讀取線性檢波器輸出端交流電壓的有效值,之后斷開調制信號,使用原來的阻抗對噪聲分量交流電壓的有效值進行測量。
本文介紹了中波發射系統中的各種噪聲發生原因以及相對應的抑制策略,希望對同行有一定的幫助。中波發射是我國廣播節目遠距離傳輸覆蓋重要的傳播方式,對于偏遠地區群眾經濟發展、政策解讀有著重要幫助,作為從業人員,面對數字化、自動化技術在中波發射系統中越來越多的應用,應繼續加強學習,做好安全播出保障。
1.石湘明.中波發射機房系統的噪聲干擾與抑制措施[J].西部廣播電視,2015(02).
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