文/徐文渝
我們知道,無論哪一種中波發射天線,對于不同的工作頻率,其輸入阻抗是不同的,如果在天線饋點上的阻抗差異太大,會給共塔網絡的設計帶來困難,因此,必須在兩個或多個共塔頻率的饋點上加裝平衡網絡——預調網絡,預調網不僅能夠平衡饋點上各頻率的阻抗,還能起到防雷和減少功率損耗的作用,因此也就減小了網絡設計難度。圖1中L0、C0是兩個預調網絡元件。
如果拋開雙頻或多頻共塔和其他頻率的干擾因素,發射機饋線與天線之間只需一個阻抗匹配原則上就可以發射了,這個最基本的網絡就是匹配網絡,其主要作用是實現饋管特性阻抗Z與天線輸入阻抗R+jX之間的匹配,另外還起到降低反射、減少駐波的作用。匹配網絡應具有良好的通帶特性。中波發射匹配網絡都是由電感與電容(真空電容)組成,匹配網絡有T型、π型、Г型和倒Г型幾種組成形式。圖1分別是幾種匹配網絡組成形式原理圖。

圖1 匹配網絡的幾種組成形式
上面提到的是無任何干擾頻率情況下的匹配網絡,也可以說是理想狀態下的匹配網絡,由于土地資源和其他方面的原因,一個發射臺往往同時發射多個頻率,存在著雙頻共塔或多頻共塔的情況,頻率與頻率之間相互干擾嚴重,特別是共塔頻率會存在嚴重的高頻倒送干擾,為了消除共塔頻率的相互影響,必須增加一個或多個抑制網絡——阻塞網絡。阻塞網絡的主要作用是抑制共塔頻率的相互影響,最大限度地阻止共塔頻率對本頻的影響。圖2是三種常見的阻塞網絡組成形式原理圖。

圖2 阻塞網絡的幾種組成形式
阻塞網絡可以阻止共塔頻率對本頻率的干擾,對于本臺其他頻率的干擾應該怎么處理呢?如果再增加阻塞網絡,會使得整個網絡臃腫龐大,同時也增加了網絡設計的難度。由于本臺其他天線發射頻率相比較共塔頻率的干擾要小得多,我們可以采取被動吸收網絡(也稱陷波)的方式來消除,根據干擾的強度大小,采用不同的吸收方式。圖3是四種不同吸收網絡組成形式原理圖。

圖3 四種不同的吸收網絡原理圖
發射臺的發射天線基本都在60米以上,在當地也算是最高的建筑了,天線即作為發射體,也是最好的引雷體,因此遭受雷擊的幾率比較高,特別是雷電高發區,經常遇到雷電損壞匹配網絡和發射機部件的事故,因此,在天饋線匹配網絡中一定要增加避雷裝置,確保發射系統的安全。圖4是三種防雷網絡原理圖。

圖4 三種防雷網絡原理圖
在設計匹配網絡之前,根據頻率間隔和功率大小,做好設計規劃工作,共塔頻率之間的頻率比原理上不得小于1.1,實際上最好不要小于1.5,否則很難做到理想的匹配網絡。一個理想的天調網路應具備穩定性和可靠性,匹配狀態良好,駐波比小于1.1,帶寬足夠大。
阻塞網絡的設計形式和數量應根據具體情況而定,阻塞網絡中的電感、電容的選用與阻塞頻率大小和頻率的間隔有關,間隔越小,功率損耗就越大,對電感電容的耐壓、功率要求就越大。常用的阻塞網絡有先串聯后并聯網絡和串聯回路的并聯諧振網絡,整個阻塞網絡最終的諧振點應與被阻塞的頻率一致。
至于吸收網絡,設計的原則是:干擾頻率小于主頻率時,先并聯諧振然后再串聯電容;干擾頻率大于主頻率時,先并聯諧振然后再串聯電感。其目的是對于主頻率呈現高阻抗,對于干擾頻率呈現低阻抗或直通狀態,確保主頻率順利通過,又能最大程度的讓干擾頻率導入到地端。
在天饋線匹配網絡中,防雷的方式有好幾種,第一種方式是增加微亨級電感和隔直流電容。由于電感具有通低頻阻高頻的特性,可以將一部分低頻雷電能量直接泄放掉;而電容具有通高頻阻低頻的特性,可以隔離一部分低頻雷電能,從而達到保護發射機端免受雷擊的目的。第二種防雷方式是加裝石墨放裝置,放電間隙按照1mm間距1kV的標準進行設定。第三種防雷方式是設計如圖5所示的防雷網絡,防雷網絡是把阻塞網絡、匹配網絡、天線阻抗轉換網絡融為一體設計的,這樣做可以簡化整個網絡系統得設計。
天饋線匹配網絡工作在惡劣環境中,季節交替溫差比較大,在高溫高壓下工作,功率大容易遭受雷擊,因此,應盡量使用電氣特性好、耐壓高的器件,元件留有足夠的冗余量。在電壓比較高的節點上,采用多只電容串聯、并聯相結合的方式,如果空間允許,電感的直徑越大越好。這樣做能保證整個網絡的穩定性。
由于元件生產廠家和批次不同,質量參差不齊,為了避免元件問題影響整個網絡,在安裝之前,最好對元件特別是電容進行耐壓測試,符合要求后才能使用;匹配網絡中的絕緣部件一定要安裝牢靠,避免因接觸不良而出現打火、放電等情況發生,電感與電感之間應垂直擺放,避免磁耦合效應產生。
天饋線匹配網絡工作時會散發很大的熱量,特別是在夏季,如果天調室散熱不好,溫度可升到60度以上,高溫會引起網絡阻抗變化,發射機駐波增大,工作不穩定。因此,應采取通風降溫措施,保證網絡的穩定性。天調室的散熱方式有自然通風、風機散熱和地道負壓抽風幾種方式。
性能穩定的發射機是安全播出的根本保證,但我們不能只重視發射機維護,而忽略了天饋線匹配網絡,設計良好的天饋線匹配網絡與發射機同等重要,我們要像維護發射機一樣勤于維護天調網絡,提高發射質量,確保安全播出不出問題。