鄭朝峰 新疆維吾爾自治區廣電局6503臺
我國中波發射機技術是誕生于二十世紀五十年代中期左右,當時整體的發射頻率規模較小,發射機數量也較少。但是隨著廣播事業的茁壯成長,我國中波發射機技術也得到了迅猛發展。目前我國現有的中波發射機因為存在設備老化、使用時間較長等客觀因素,導致功率異常與故障的現象頻繁發生。但是由于中波發射機的制造復雜性,不僅對技術人員的專業技能要求過硬,而且由于故障無法提前有效發現,因此故障出現時在搶修也給技術人員造成了很大的困難。在常規的修檢當中,技術人員會檢查外觀、測試真空電容、電壓值變化等方式,但是也受不可控影響,總是容易忽略一些問題。因此預警系統的出現恰恰彌補了這方面的問題,通過對溫度、數值以及設備的在線監測,提前預警,告知工作人員及時處理,也幫助技術人員確定準確位置,不僅方便快捷了工作人員,也最佳有效地確保安全按時播出。
現今大部分的中波發射機主要由人機交互單元、溫度傳感器以及無線溫度采集器三個部分構成。目前,無線溫度傳感器采用了測溫芯片,這樣可以使用高效方法來實時對一些關鍵設備進行溫度測量,并運用收發模塊向溫度采集器傳輸溫度,具有極強地實時性,幫助工作人員及時發現設備溫度問題。同時,溫度采集器也對每個溫度做出合理判斷,幫助工作人員清晰了解各個溫節點的工作狀況,避免越限情況出現。此外采用太網有限模式接入到各個單元口,形成應用程序與測溫程序之間的相互交接。而人機接口單元作為最后一個步驟,對整個溫度數據的整理、數據傳輸以及命令的指控,形成一套科學合理的預警信息,最終上傳至機房監控室。
預警系統的主要任務就是對發射機設備功率狀態實時監控,一旦出現問題及時報警,確保中波發射機功率正常運行。而監控機房作為子系統,可以有效地避免因為預警系統所出現的一些問題,對一些專業數據做出更加有效地分析,進而提高中波發射機檢修質量與穩定運行。首先,無線溫度傳感器的功能實現。我國目前對無線溫度傳感器的柜頭采用單遁號信號,柜內的驅動級、功放級配合四通道信號來屏蔽信息,抑制電磁干擾,避免采樣溫度以及傳感器離線等問題。同時由于柜內處于干電壓與電流的狀況,所以輸出主要采用紅外設備。其次,數據采集器的功能實現。數據采集使用無線的接收模式,溫度取樣采用實時監測,對中波發射機溫度以及功能狀態做出判定,一旦超出限制溫度就會發出警報或者標示,警報聲音主要如蜜蜂嗡嗡聲為主。對數據傳播主要以socket的通信方式為主。
在系統主界面上,中波發射機的預警系統依照單元劃分可以分為整流柜、功放柜、輸出柜、潰筒以及變壓器五個部分。一旦溫度處于限值時,單元格就會發出綠色警報。而不僅出現一個高于限值,也就是多個高于限值時,就會發出紅色單元格警報。每個根據等級不同顏色變化也不同。在告警管理上,告警管理功能模塊上都會清晰明了地標列出各個問題與設備狀態,幫助工作人員可以精準到在某一個時間點、某一個階段所出現的故障。同時,依照預警功能的長時間運行,在告警設置當中都會做出科學合理的數值增加與減少,使其預警效果達到最佳。在查詢系統上,預警系統分為統計、歷史、柜內、趨勢以及數據五部分的查詢與分析。數據查詢可以快速確定查詢節點的位置,對機柜單元、中波發射機、節點都做到了明確的確定,甚至對開始和結束的時間以及溫度和數據范圍。當中波發射機功率開始正常運行時,尤其是隨著工作時間的不斷增加,溫度也會隨之上升,以二十四小時為一個工作周期變化。同時根據中波發射機的溫度變化狀態,數據查詢可以依照溫度變化快速做出折線圖變化。幫助工作人員以及監管人員可以告訴有效找出溫度變化節點與范圍。歷史對比分析主要是根據當天的溫度走向與前一天的溫度走向進行對比,甚至是對一年前這一天做出分析,三項數據有效對比,選擇最為合理節點做出進行溫度趨勢變化。除此之外,預警系統在軟件功能上還可以排除錯誤數據,為中波發射機的維護與后期的修理提高有效數據。
現今我國市面上預警系統有的對電磁環境會造成一定的破壞,對溫度數據采取樣本較少,同時價格較為高昂,設備安裝也較為復雜,很多中波發射機由于內部環境較小,并不適應安裝此類預警系統。此外,部分臺站使用的預警系統容易遭受高頻串擾、電磁干擾等問題,進而只能選擇一定的監測系統,這樣就無法進行全方面監測工作。這樣所得到數據也不具有全面性與準確性,參考依據并不大。在這種比較之下,我國目前有的預警系統采用了2.4G收發模式,布線方便、組網也更加自由,擴展性強。對一些設備狀態做到有效提前預警工作,實現自動巡檢,形成了人工雙方相結合,不僅降低了人力,也真正確保了中波發射機效率的工作質量。
中波發射機的故障預警系統的使用,大大降低了工作人員的工作難度,有效避免了因為設備、溫度等問題所造成的不利影響。與此同時,實現對發射機的全方面監控,為其檢修提供了相應的數據支持與支撐,提升檢修工作質量。