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中、短波天馈线系统的维护及数据建立

2016-02-28

西部广播电视 2016年9期
关键词:短波馈线电磁波

王 盼

(作者单位:国家新闻出版广电总局北京广播电视维护中心)

中、短波天馈线系统的维护及数据建立

王 盼

(作者单位:国家新闻出版广电总局北京广播电视维护中心)

随着我国广播电视节目水平的不断提高,人民对电视广播节目的关注度越来越高。中短波天馈线系统能有效改善电视信号的接收效果,是广播电视传播过程中不可或缺的一部分。本文从中、短波广播以及中、短波天馈线系统的特征,详细的介绍了相关的维护和数据建立。

中、短波;天线;馈线;维护;建立

1 广播简介

广播(Broadcasting)是通过无线电波或导线传送声音的传播工具。由于传输形式的不同,广播分为:有线广播和无线广播。其中,通过无线电波传送节目的,称无线广播,是现代广播传输的主要方式。

2 中、短波广播

2.1 中波

中波是指频率为300kHz~3MHz的无线电波。其频段范围为:526.5kHz~1606.5kHz;发射带宽为:9kHz: 传播方式为:依靠地面波和天空波两种方式进行传播。在传播过程中,地面波和天空波同时存在,受到太阳的运动和地面电磁波的变化影响较大,对无线电接收端造成一定的困,故传输距离有限。一般为以发射体为中心的几百公里范围;主要用途:近距离的本地无线电广播接收、海上应急通信,无线电系统导航及飞机上的通信等。

2.2 短波

短波是指频率为3~30MHz的无线电波。短波的波长相对较短,其沿地球表面传播的绕射能力差,传播的有效距离短。短波以天波形式传播时,在电离层中所受到的吸收作用小,有利于电离层的反射。经过一次反射可以得到100~4000km的跳跃距离。经过电离层和大地的几次连续反射,传播的距离更远。

短波传播途径:

短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。如前所述,地波沿地球表面传播,其传播距离取决于地表介质特性。海面介质的电导特性对于电波传播最为有利,短波地波信号可以沿海面传播1000公里左右;陆地表面介质电导特性差,对电波衰减大,而且不同的陆地表面介质对电波的衰减程度不一样(潮湿土壤地面衰减小,干燥沙石地面衰减大)。短波信号沿地面最多只能传播几十公里。地波传播要考虑障碍物的阻挡,这与天波传播是不同的。

3 中短波天馈线系统

天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用。而馈线则是电磁波的传输通道。在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到天馈线系统的各微波波道的通信质量。

长期以来,中、短波段天馈线系统的维护周期一般在5年左右,其所处的地理位置偏远,要求没有高耸建筑和自然屏障的空旷地带。从发射机房输出的馈线往往要经过几百米的传输,将电磁波输送到天线系统中。馈线沿途的环境复杂,有的位于低洼地带,容易造成线路损伤;有的位于山丘树龄,维护巡检难度大;这些对日常维护工作都有很大制约。

天线系统一般悬挂在较高的塔桅中间,短波天线高度在40~120m左右,中波天线的高度在120~230m左右。受到天气影响很大:大风,冰冻,空气潮湿,周边环境的腐蚀程度等,都会对天线的各项电气指标造成衰减。同样,对于悬挂天线的塔桅结构和吊线尺寸情况和系统绝缘情况,对于天线的正常运行也发挥着不可替代的作用。

综上所处,天馈线系统及塔桅结构的检查显得尤为重要,不仅是对系统本身运行情况的保障,同样也是维护人员的生命安全的基础保障。

4 天馈线的维护

天馈线系统的维护是在高空、高频、高电感的环境中进行的,维护的单位需要有广电总局颁布或认证的,才可以进行广播天馈线的维护,且维护人员必须具备广电天线作业证。有些地方的广播发射台为了节省成本,将简单维护工作交由不具备维护资格的公司进行代维,将系统交给不专业的维护队伍,这不仅是对广播播出系统本身不负责任,更是将安全生产的生命线束之高阁,不予理睬。一旦发生事故,直接对人员和设备造成极大的损伤和生命财产的重大损失。在应急处理中,任何一支专业队伍都无法保障在多年不维护或简单维护的情况下,完成系统的抢修工作,因为这对专业维护人员生命安全本身构成威胁。塔桅结构损伤不明,需要更换的配件不及时处理等问题,都是造成重大安全事故的直接原因。

5 维护标准和维护数据的建立

对于高空高危且维护周期长的作业项目,应该采取维护结果问责的态度和执行规则。对何时何地何人维护的什么系统,采取了什么操作,操作细节,操作效果,有着明确考量和记录。这是保障整体天线系统运行的重要措施。

应当建立天线系统的维护手册,针对天线系统的建设时间,建设单位和信息,架设情况,局部弯曲情况,地基高差,拉线实测拉力情况等信息进行完整的记录。这些信息对于日后维护单位的检查提供了有据可依的数据保障,对于之前发现的隐患和已经处理过的问题,可以提高警惕,注意故障的细节,避免故障的再次发生。并将维护时,发现的隐患,不构成更换和维护的情况,在记录中重点说明,以供下次维护进行有针对性的防护和勘测。

每棵铁塔都应该有自己的数据信息,塔桅高度,整条弯曲和局部弯曲的情况,地锚抽查情况,拉线是否平均,是否存在超过设计拉力的情况,地锚拉杆是否有腐蚀,可以调节花篮螺丝的余量是否还可以完成塔桅结构的调整,哪些拉线需要重新制作等等,这些信息都是每次维护中必须要完成的工作。在完成了周期性检查后,在下次检查的5年后,如何才能形成有效的数据,供下次维护提供参考,是需要完善和解决的问题。完整的记录和数据是将维护工作有效传递下去的重要保障。维护工作中,没有人可以凭记忆完整的回想起当时维护的情况、维护人员、处理措施等细节。

6 数据建立存在的问题

天馈线系统的维护一般都有专门的维护单位进行,系统的所有者即发射台站没有专业的技术人员参与到维护中,对于系统维护中哪些数据需要进行记录没有明确的标准;而维护单位通常不会将维护工作的完整数据全部记录下来。这个环节如果不能在维护工作中伴随着工作一步一步进行,只能在工程验收时一起提供,其数据的参考性会大打折扣。所以,需要在系统维护期间,派出专门的技术人员参与到维护中,将维护的数据完成的统计出来;再由维护单位在竣工验收时提供的报告中,复核数据的有效性。从而切实将天馈线系统的维护和数据的建立、对应起来,为日后的维护工作提供有效、真实的数据参考。

数据的保障是任何一项工作的基础,只有建立了有效、完整的数据记录,才是保障天、馈线系统运行稳定,维护人员生命安全的重要基础。

[1]张军虎.短波天馈线的常见故障与维护探讨[J].科技风,2014(6).

[2]沈利强.中、短波天馈线系统[J].数字技术与应用,2010(11).

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