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RS液冷全固态电视发射机检修研究

2020-08-31张星冰

西部论丛 2020年10期
关键词:全固态液冷发射机

摘 要:本文就RS液冷全固态电视发射机的检修进行研究,并从其组成出发进行讨论,就RS液冷全固态电视发射机常见的循环泵故障以及功放模块散热风扇故障展开分析,旨在优化针对于RS液冷全固态电视发射机的故障解决手段,巩固我国地面无线数字电视的普及率,并推动模拟电视的有效覆盖。

关键词:RS液冷全固态电视发射机;循环泵;散热风扇

引 言

随着人民生活水平的提高,电视作为人们的日常娱乐消遣手段,在享受无线数字信号的同时,需要对于现有技术做进一步的提升。为此,需要对于日常出现的故障问题采取有效的手段做进一步的处理,以提升日常维护程度,加深对于RS液冷全固态电视发射机的故障维修程度,进而保证设备的稳定运行。

1.RS全固态液冷发射机组成

1.1控制单元

控制单元是发射机的中央控制单元,负责发射机的内部和外部通信,并向发射机提供控制指令。控制单元内包含发射机的控制单元和用于发射机进行远程控制的网络服务器单元。

1.2激励器

激励器采用数字直调技术,整体集成度高。模拟电视的视音频信号或者数字电视的码流信号都可以经过处理调制到射频信号。将输入的信号经过数字处理后直接调制为射频信号。

1.3功放模块

功放部分采用大功率LDMOS功放管组成放大电路,集成度和线性良好,采用单独供电,电源模块内置于功放模块之内。有故障发生也不影响其余模块的正常工作。电源模块和功率放大模块所产生的热量通过冷却液散发到设备外面,不会影响设备机柜内的温度。

1.4冷却水循环系统

冷却系统有2台循环泵和两部散热器以及8个功放模块内的散热风扇构成。主要作用是将发射机运行时功放模块产生的热量及时排出发射机机柜。保证发射机功率放大模块始终保持在适当的温度。同时,为了防止出现不同模块间冷却液流量不同造成水管堵塞现象,在冷却水循环系统中使用了压力均衡装置。

2.RS液冷全固态电视发射机的检修

2.1循环泵故障问题

2.1.1故障现象

如某电视台在节目的播出过程中,监控屏幕出现雪花状,电视发射机无视频输出预警。在经过设备调换以及对于设备的查看过程中,发现RS发射及设备已经出现关机现象,控制电路的空开也已经断开。通过对于控制单元故障信息的查看,得知温度过高的情况。为判断故障原因,对设备进行暂时性试验开机,运行后指示灯均长亮。散热风扇运行正常。

2.1.2故障分析

相关的指示说明书对于指示灯的常亮有如下说明,若检测到过温,为保护放大器功放,模块将关闭输出。RS发射机功放模块要求的工作温度不得高于50℃,当循环系统故障,循环水循环不畅,就无法及时地将功放模块产生的热量排出,造成模块温度过高,因此对发射机进行保护性关机。由故障现象判断故障点来自循环系统的1号循环泵,RS发射机配置为互为主备的双循环泵工作模式,一部循环泵故障情况下,改变节点的水流方向即可将故障水泵从水循环系统中隔离开。改变水流方向后恢复发射机供电,发射机设备开始正常工作,至此已经判定导致此次发射机断电的主要原因是循环系统1号循环泵故障造成的冷却水循环不畅而致发射机功放模块热保护停机[1]。

2.1.3故障检修

去掉循环泵的供电插头及通信模块。用万用表交流档对供电插头测试,指示显示电压为220伏,说明为循环泵故障。此时,确保1号循环泵被隔离在水循环系统外,将循环泵内留存的冷却水排出,取下循环泵通信模块,之后就可以看到固定水泵的螺丝,卸掉螺丝,循环泵就可以从设备上卸去。用万用表电阻档测量电机线圈绕组均有阻值,说明循环水泵故障点在变频电路部分。RS电视发射机变频循环泵维修后的安装过程也相对复杂,其自带的通信模块可以将流速等信息传递给发射机的NETCCU,按照原样对连接螺丝及其供电线恢复之后,还需要再次将循环系统的两部循环泵和散热风扇等四台设备依次设置和发射机控制系统进行配对连接,直至发射机控制系统收到其设备地址信息,整个检修过程才可以结束。

2.2功放模块散热风扇故障检修

2.2.1故障现象

例如:某单位值班人员在对液冷发射机进行巡机的时候,发现发射机功放1号模块前面板第八指示灯告警,发射机整机功率输出稳定,液冷循环系统循环泵以及散热器均运行正常。查看告警指示灯说明,提示为散热风扇故障。

2.2.2故障分析

电源单元具有过流和过压以及相位故障和过热的检测。电源产生的大部分热量被冷却液带走。射频单元或供电单元残余的热量可由内置风扇带走。在正常工作状态下,功率放大盘可进行带电热插拔,机柜与放大盘的冷却液管道接口处带有自锁装置,一旦放大盘拔出,接口自动闭锁,既不会有冷却液流出,又不影响整机的冷却循环系统。冷却液通过设计扰流热交换回路,当达到一定的温度后,热量通过散热系统由排风系统将热量排出,因此,此次故障初步怀疑可能为散热风扇故障造成的模块温度过高。断开模块供电空开,并关闭模块后部液冷通道阀门后,对模块进行了备件更换,让发射机恢复正常运行[2]。

2.2.3故障检修

在观察模块后部液冷循环部件正常后,检修人员打开了功放模块,可以清楚地看到置于模块前端的散热风扇。依次拆除插接功放的前面板的固定螺丝。断开连接前面板上的SERVICE插座与架装安装印制板一侧的带状电缆。记录极性以确保新风扇的正确安装。分析散热风扇故障可能有供电电源部分故障以及风扇自身故障两种可能造成,所以采用24V直流电源对散热风扇进行验证,证明了此次故障确切原因为风扇自身故障所造成。通过订购了散热风扇,并对新风扇进行安装、上机检验。故障指示灯消失,设备恢复正常运行状态。

结 论

综上所述,为保证RS液冷全固态电视发射机的稳定运行,以及对于可能出现的有效排除,需要通过有效的手段,对于RS液冷全固态电视发射机进行故障检测以及故障排除的有效落实,进而推进我国无线数字电视的稳定运行。

参考文献

[1] 陈鹏.GATESAIR ULXT-4全固态液冷UHF波段数字电视发射机简介[J].电子世界,2018(21):207.

[2] 李晓义.RS液冷全固态电视发射机检修实例分析[J].西部廣播电视,2018(02):221-222.

作者简介:张星冰  性别:男 出生年:1978.07  籍贯到市:湖南省临湘市  民族:汉 职称:助理工程师  学历:大学本科

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