石 磊 唐曉康 汪梓彤
( 中國人民解放軍31619 部隊,江蘇 鎮江212000)
無線電傳輸的穩定性與設備質量有著必然聯系, 通常情況若無線電設備接地效果不好,必然會影響信號質量,基于此,在進行實踐分析過程,本文以無線電通信技術為研究,探索了無線電設備接地故障以及有效的解決措施,希望分析能夠為無線電接地技術水平提高奠定良好基礎。
無線電通信設備的線路當中如果有其中一相沒有完全接地,則這部分的相電壓會快速提升,迅速高過相電壓,而接地故障相電壓是很低的,不能達到線電壓要求,則無線電通信設備的傳感器出現反應,三角開口位置的電壓慢慢升高,從而出現接地故障。
如果整個無線電通信設備中接地設備只有一相觸地, 則該相的電壓會趨于0,使得其他位置的電壓在短時間內突升,在三角位置有互相感壓器作用。
在設備的使用過程之中, 一旦熔斷器斷開后會造成其中一相出現斷線問題,使得電壓不為零,而導致這一現象的原因在于電壓和互感器之間聯合成為了一條串聯回路,電壓值降低,表現出來的現象則是電壓相差較大。
目前無線電設備中的組件相對較多, 其中不乏一定體積微小的元器件,如果其電磁感應相對薄弱,則會導致器件內部出現鐵磁諧振反應,誘發繼電器的相關動作。
為了保障無線電通信設備的正常使用, 需要指定專門區域設置鐵塔饋線、對同軸電纜敷設防潮、防腐蝕金屬保護層,各個線路系統需要靠近地道區域。 如果整個設備中的線路長度超過半米, 則需要使用面積大于10 平方厘米的接地點,作為鐵塔中軸位置的交接處。 在整個使用的流程之中,需要保證不論是鐵塔走線的末端和起始端都充分接地,各個線路接地的時候需要接入匯集線,并在無線電通信饋線系統中設置專門的避雷器。 在正常使用的情況下,應當保證各個線路和天線支撐桿互相連接, 經電阻測試后數值為0。 內部線路連接的時候,需要將設備與線路之間采用銅絲固定。 此外,為了保證無線電設備的安全、穩定使用,在設備接線口位置、各個線路的連接處還需要安裝額外的浪涌保護器。 無線電饋線的保護器設置需要根據實際情況所出發設置,不同的線路以及連接處需要使用專門的保護器,統一接入匯集線之中。
從現有的使用經驗來看, 無線電的通信系統與環境設置相對較為復雜,受到多種不同環境的挑戰與制約。 在現有技術下,無線電通信設備難以形成封閉式的地網,因此需要依據“ 泄流暢通”的原則設計靈活地網組成。 在土地、房屋內劃分專門的區域,為無線電設備配備好通信電纜、配電柜、變壓器、天線、鐵塔、機房,并在安全為前提的基礎上聯合成為接地網,分別引入接地網與接地匯集線的方式, 組成無線電通信系統的接地線,在擴大無線電設備的使用范圍同時,還能增強安全系數。 首先,機房與鐵塔的電網需要設置在同一個區域內,二者的間距必須小于15 公分,而其地下結構采用的是兩根熱鍍鋅扁銅線,進行互相的交織以及鏈接作業。 需要注意的是,在組裝的過程中技術人員需要保證熱鍍鋅扁銅線的垂直狀態,以此保證設備具有良好的分泄放雷電流能力,保證安全系數。 其次,在進行無線電設備系統地接鐵網的設置過程之中,需要把控好對熱鍍鋅扁銅的控制,銅線的規格上選用4mm×40mm,其焊接與連通鐵塔地基中金屬構件均需采用銅線連接,整個地網的尺寸要大于4 平方米。需要注意,當機房與鐵塔邊緣距離大于15 米時,需要分別設置接地網,二者并不相連。 最后,在部分特殊區域以及特殊無線電通信鐵塔設備的組裝上,還需要一定輔助地網結構。 當地網接地電阻不符合正常安全使用需求的時候,會適度擴大輔助地網的面積,需要在塔地網周圍再接一個垂直、水平接地體組成設備。 在統一水平面上設置地網和水平接地體,地網和環形接地設備之間的間隔距離為5m,在無線電鐵塔地基位置設計輻射式接地體,結合無線電鐵塔周圍的地形地貌,因地制宜,選擇形狀合適的環形接地設備。
根據無線電設備的使用具體性質來看, 其絕緣能力將直接程度上決定設備的防雷能力,如果設備絕緣層有數量較多的少劣值和絕緣子,使用的導線為裸導線,防雷性能則相對較為薄弱,甚至不具備防雷的效果。 所以,為了保證無線電設備的使用安全,就需要從絕緣層的優化出發。 目前導線絕緣層的主要材料大多是以塑料、橡膠制成的,能夠將電荷束縛在原子以及分子的結構下。 在平日無線電設備的使用過程之中,需要技術人員不定期地為設備做好絕緣層的檢查工作,判斷其是否出現漏電等現象。 測量的主要方法以測電筆為主,筆是由特制的觸頭和塑料桿體組合而成。 檢測的過程中一旦出現漏電等問題,測電筆的氖管會發光。 電壓越高,氖管的光亮約明亮。 因此,測電的時候不僅能夠檢查絕緣層的效果, 還能因此估算電壓高低。需要注意的是,由于無線電設備的危險系數相對較高,技術人員在進行測電作業之前, 需要使用測電筆預先做好檢查工作,事先在帶點開關上測試,檢查氖管是否會正常亮光,如果亮光則證明觸電筆的性能良好。 檢測人員也需要注意避免直接接觸金屬頭,以免出現意外事故。
顧名思義, 所謂的防雷接地工作指的是無線電設備在使用中,保護整套設備不受到雷擊的組建,在其作用下可以將云層中的電中和并引入地下結構。 為了更好實施防雷接地工作,就需要建立在核對電阻測試點的設置, 規范雷網的焊接工藝,使得設備的纜線與接地線有效連接在一起, 并與地網組成避雷網。 目前的工藝之下,接地地級大多是以兩根基礎線纜組合而成的,內、外各設置一根纜線,在焊接好兩根基礎纜線的情況下在予以固定, 然后將基礎纜線向下焊接做好專門的引線。 其工作難點在于保證各個纜線的焊接牢固,切忌采用點對點焊的方法,焊接的整體長度不得低于60 毫米。
現代化電子通信設備的高頻電路系統, 采用的大多是多點接地的方式, 通常會降低地線阻抗的運行效率以及運行質量,但在使用的過程中會形成一定程度上的負面影響。 該負面影響具體為多地環路,元器件與接地平面中有大電容存在,接地回路會自動化形成,這種情況下會造成設備本身被催化產生回流電壓。 在這樣的情況下, 就需要采取如下措施修正潛在的電磁干擾問題。 減少多地環路對整個無線電通信設備的負面影響。首先, 使用共模扼流圈和光電耦合器來抑制并切斷多地環路。其次,使用低頻電路做主導的方式,影響整個電路的平衡。最后,在預先設計的過程中就做好地點選擇和分配,將信號源與地面之間的連接阻斷,轉變為兩點接地的方式,采用一點接地來運作。 需要注意的是, 設計過程中還是要將安全系數擺在第一要義,避免地線環路出現的情況,以此為核心再展開后續的選擇和分配。
總之,在進行實踐研究過程,要重視提高無線電接地研究水平,通過不斷總結更加科學的接地方法,才能不斷保證無線電設備接地質量,希望通過結合以上分析,能夠不斷總結更加高效的無線電設備接地對策,以實現無線電技術的不斷發展。