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摘 要:长期的广播发射台站传输信号显示,广播发射台站停播现象的产生主要是由于供电原因引起,特别是在内外电的转换过程中容易造成断电,影响广播发射台站信号传输质量。本文将对广播发射台站供电模式的外部和内部供电模式进行分析,指出市电供电和发电机发电存在的缺陷,并探讨如何通过UPS不间断供电模式保证广播发射台站的不间断供电。
关键词:广发射台站;信号传输;不间断供电;供电质量
中图分类号:TN934.81 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)18-0310-02
随着各种媒体LIVE(现场直播)节目的大量增加,为了节目播出过程中的即时性、互动性、真实性,必须保证广播发射台站信号传输的稳定性和持续性,而这也对广播发射台站供电质量提出了更高的要求。广播发射台站中发射机作为一种电子信息设备,其主要功能在于将电能转化为电磁波,而这过程需要通过供应相对稳定和可持续利用的“源动力”——电能为支持[1]。广播发射台站设备将广播信号以电磁波的形式持续不间断传输,所以说,在广播发射台站的日常工作中,应认真做好广播发射台站供电系统运行的维护工作。
1 广播发射台站供电模式的外部和内部供电模式
1.1 市电供电
供给发射机的电来自发电厂的供电线路,广播发射台站配电室是供电的核心部门,是广播发射台站不间断供电的前提和保障。市电是广播发射台站的最主要供应选择,所以,必须要加强对广播发射台站供电设备的检查,重点对连接广播发射机等元件、线缆是否存在老化、松脱情况进行检查。同时,对广播发射台站的避雷安全装置和接地状态进行检查,如果发生故障应及时检修[2]。如果市电供电发生短路、缺相、电压不稳定、跳闸等情况,应及时将供电控制开关断开,保证广播发射台站的供电安全。
然而,市电供电的发电厂到广播发射台站存在一段距离,即使通过专用供电线路也无法保障供电持续稳定的供电安全。一方面,在传输过程中供电线路存在一些原因导致停电,另一方面,发电厂自身供电也无法保证保证百分之百的供电安全。很多广播发射台站采取了“双线”供电,实现双线线路之间供电模式的自动切换。尽管广播发射台站供电的安全性能得到大幅度的提升,但是无法实现不间断供电的要求。
1.2 发电机供电
为了更好地解决外部供电系统出现同时停电的事故,广播发射台站会在内部配备大功率的发电机,作为辅助供电应对广播发射台站在外部线路断电的情况下正常传输信号。由于发电机供电使用相对较少,而为了在市电断电情况下最大程度节约时间保证发电机的顺利启动,需要做好广播发射台站发射设备的日常保养和维护。定期对发电机空气滤芯清洗,按照操作规范执行,注意更换机油的液位控制位置和添加柴油等燃油的型号标准,减少燃油的不充分堵塞情况的发生[3]。同时,注意定期对发电机散热系统和燃油系统进行检查,保证发电机供电的正常稳定运行。
但是,无论是上述市电供电模式还是发电机供电模式,如果外部线路断电后到内部配备的大功率发电机自动启动发电这个过程需要几秒或几十秒时间,这也无法满足和实现广播发射台站的不間断供电要求,需要重点解决广播发射台站在此过程中的供电问题。
2 如何实现广播发射台站不间断的供电模式
由于当前广播发射台站设备基本上采用的是电子数字化设备,需要以智能化处理系统作为技术支撑。在广播发射台站出现瞬间断电情况下,处理系统会重新启动,在这过程中会影响广播发射信号质量。同时,瞬间断电还容易致使广播发射电子设备损坏。因此,针对广播发射台站存在的供电模式问题,必须要有效解决在供电线路切换过程中出现的瞬间停电和电压不稳定问题,可以尝试采用在线式不间断供电技术,通过增加一个可以满足发射设备短时间供电要求的不间断供电设备实现不间断供电[4]。
UPS电源又被称为不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,能够提供稳定、不间断的电力供应。在UPS电源系统内容中,包括电源输入电路(主路、旁路、电池等)、进行AC/DC变换的整流器(REC)、进行DC/AC变换的逆变器(INV)、逆变和旁路输出切换电路、蓄能电池。UPS电源的主要优点在于其不间断供电能力,当外部线路供电正常时,UPS可以起到交流式电稳压器和机内电池充电的作用,将交流电整流成直流电,而后将直流电逆变成稳定无杂质的交流电,供后级负载使用;当外部线路断电时,UPS通过启用备用能源-蓄电池,关断UPS整流电路,将蓄电池中的直流电逆变成交流电,继续供后级负载使用[5]。
UPS电源的自动化启动和运行是重要内容:①要实时监测分析供电系统中主供电线路和备用供电线路的供电状态和供电质量,充分了解供电线路的具体运行条件。②要实时监测供电系统中发电机的启动状态和工作状态,准确评价发电机的具体运行条件,配备可以将广播发射台站所有信号发射机连接的不间断电源。③要通过“嵌入”式监测系统对广播发射台站的供电状态实时监测,并根据相应条件自动进行不同供电线路之间的供电切换。主路和备路供电线路从高压电输入通过各个相电缆表面温度传感器后进入变压器转换,并通过耦合器以低压电输出,对主路和备路的电压、电流、三相电平衡情况和供电线路电缆、变压器表面温度实时监测,一旦出现异常及时发出警报;发动机监测控制主要对发电机的启动、运行、结束状态实时监测;大功率不间断电源主要包括蓄电池组和大功率逆变器,可以在外部供电不上的情况下连续不间断输出。将主路和备路供电线路、发动机监测、大功率不间断电源予以“嵌入”,实现自动化供电模式切换和调度[6]。广播发射台站供电日常以对主路和备路以及大功率不间断供电线路的运行状态进行循环监测为重点,主路出现故障则切换至备路,主路和备路均出现故障则切换至大功率不间断供电线路,并且继续监测主路和备路的供电状态,遵循主路优先、备路次之、大功率不间断供电线路最后的供电原则。
当然,需要注意的是,UPS电源不间断供电的时间不是一直持续的,其供电时间和蓄电池大小存在着直接的关系。所以,在发生外部线路断电的情况下,应注意在UPS电源供电的过程中,立即启用备用线路或者发电机发电提供交流电供电。
3 结 语
综上所述,作为广播节目信号安全、稳定、连续传输播出的重要保障,广播发射台站供电模式的设置起到至关重要的作用,必须要保证广播发射台站发射信号的不间断性。因此,在广播发射台站的供电模式中,应该充分发挥市电供电的主导性,积极体现发电机供电的辅助性,重点强调UPS不间断供电的关键性,通过多种途径、多种方案提高广播发射台站供电的“保险系数”,更好地服务于广播媒体工作。
参考文献
[1]杨建国.小功率广播电视发射台站不间断自动化供电的实现方法[J].西部广播电视,2018(02):240+243.
[2]王兴松.多雷区广播发射台站电源系统保障措施的实践分析[J].广播电视信息,2017(S1):62~66.
[3]赵献平.广播发射台站危险因素和不安全行为原理与维护策略探讨[J].科技创新导报,2016,13(11):91~92.
[4]孟令英.广播发射台供电设备的维护及故障处理[J].通信电源技术,2015,32(06):279~280+305.
[5]江晓华.广播供电系统内高压柜双电源自备投装置的故障处理和分析[J].企业技术开发,2012,31(22):62~64.
[6]贾宏春.用技术手段管理广播发射台站危险因素和不安全行为的原理与方法探究[J].广播与电视技术,2010,37(05):32~36.
收稿日期:2018-5-21
作者简介:杨 武(1967-),广播发送,广播发送工程师,本科,毕业于中央广播电视大学,计算机科学与技术专业。
关键词:广发射台站;信号传输;不间断供电;供电质量
中图分类号:TN934.81 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)18-0310-02
随着各种媒体LIVE(现场直播)节目的大量增加,为了节目播出过程中的即时性、互动性、真实性,必须保证广播发射台站信号传输的稳定性和持续性,而这也对广播发射台站供电质量提出了更高的要求。广播发射台站中发射机作为一种电子信息设备,其主要功能在于将电能转化为电磁波,而这过程需要通过供应相对稳定和可持续利用的“源动力”——电能为支持[1]。广播发射台站设备将广播信号以电磁波的形式持续不间断传输,所以说,在广播发射台站的日常工作中,应认真做好广播发射台站供电系统运行的维护工作。
1 广播发射台站供电模式的外部和内部供电模式
1.1 市电供电
供给发射机的电来自发电厂的供电线路,广播发射台站配电室是供电的核心部门,是广播发射台站不间断供电的前提和保障。市电是广播发射台站的最主要供应选择,所以,必须要加强对广播发射台站供电设备的检查,重点对连接广播发射机等元件、线缆是否存在老化、松脱情况进行检查。同时,对广播发射台站的避雷安全装置和接地状态进行检查,如果发生故障应及时检修[2]。如果市电供电发生短路、缺相、电压不稳定、跳闸等情况,应及时将供电控制开关断开,保证广播发射台站的供电安全。
然而,市电供电的发电厂到广播发射台站存在一段距离,即使通过专用供电线路也无法保障供电持续稳定的供电安全。一方面,在传输过程中供电线路存在一些原因导致停电,另一方面,发电厂自身供电也无法保证保证百分之百的供电安全。很多广播发射台站采取了“双线”供电,实现双线线路之间供电模式的自动切换。尽管广播发射台站供电的安全性能得到大幅度的提升,但是无法实现不间断供电的要求。
1.2 发电机供电
为了更好地解决外部供电系统出现同时停电的事故,广播发射台站会在内部配备大功率的发电机,作为辅助供电应对广播发射台站在外部线路断电的情况下正常传输信号。由于发电机供电使用相对较少,而为了在市电断电情况下最大程度节约时间保证发电机的顺利启动,需要做好广播发射台站发射设备的日常保养和维护。定期对发电机空气滤芯清洗,按照操作规范执行,注意更换机油的液位控制位置和添加柴油等燃油的型号标准,减少燃油的不充分堵塞情况的发生[3]。同时,注意定期对发电机散热系统和燃油系统进行检查,保证发电机供电的正常稳定运行。
但是,无论是上述市电供电模式还是发电机供电模式,如果外部线路断电后到内部配备的大功率发电机自动启动发电这个过程需要几秒或几十秒时间,这也无法满足和实现广播发射台站的不間断供电要求,需要重点解决广播发射台站在此过程中的供电问题。
2 如何实现广播发射台站不间断的供电模式
由于当前广播发射台站设备基本上采用的是电子数字化设备,需要以智能化处理系统作为技术支撑。在广播发射台站出现瞬间断电情况下,处理系统会重新启动,在这过程中会影响广播发射信号质量。同时,瞬间断电还容易致使广播发射电子设备损坏。因此,针对广播发射台站存在的供电模式问题,必须要有效解决在供电线路切换过程中出现的瞬间停电和电压不稳定问题,可以尝试采用在线式不间断供电技术,通过增加一个可以满足发射设备短时间供电要求的不间断供电设备实现不间断供电[4]。
UPS电源又被称为不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,能够提供稳定、不间断的电力供应。在UPS电源系统内容中,包括电源输入电路(主路、旁路、电池等)、进行AC/DC变换的整流器(REC)、进行DC/AC变换的逆变器(INV)、逆变和旁路输出切换电路、蓄能电池。UPS电源的主要优点在于其不间断供电能力,当外部线路供电正常时,UPS可以起到交流式电稳压器和机内电池充电的作用,将交流电整流成直流电,而后将直流电逆变成稳定无杂质的交流电,供后级负载使用;当外部线路断电时,UPS通过启用备用能源-蓄电池,关断UPS整流电路,将蓄电池中的直流电逆变成交流电,继续供后级负载使用[5]。
UPS电源的自动化启动和运行是重要内容:①要实时监测分析供电系统中主供电线路和备用供电线路的供电状态和供电质量,充分了解供电线路的具体运行条件。②要实时监测供电系统中发电机的启动状态和工作状态,准确评价发电机的具体运行条件,配备可以将广播发射台站所有信号发射机连接的不间断电源。③要通过“嵌入”式监测系统对广播发射台站的供电状态实时监测,并根据相应条件自动进行不同供电线路之间的供电切换。主路和备路供电线路从高压电输入通过各个相电缆表面温度传感器后进入变压器转换,并通过耦合器以低压电输出,对主路和备路的电压、电流、三相电平衡情况和供电线路电缆、变压器表面温度实时监测,一旦出现异常及时发出警报;发动机监测控制主要对发电机的启动、运行、结束状态实时监测;大功率不间断电源主要包括蓄电池组和大功率逆变器,可以在外部供电不上的情况下连续不间断输出。将主路和备路供电线路、发动机监测、大功率不间断电源予以“嵌入”,实现自动化供电模式切换和调度[6]。广播发射台站供电日常以对主路和备路以及大功率不间断供电线路的运行状态进行循环监测为重点,主路出现故障则切换至备路,主路和备路均出现故障则切换至大功率不间断供电线路,并且继续监测主路和备路的供电状态,遵循主路优先、备路次之、大功率不间断供电线路最后的供电原则。
当然,需要注意的是,UPS电源不间断供电的时间不是一直持续的,其供电时间和蓄电池大小存在着直接的关系。所以,在发生外部线路断电的情况下,应注意在UPS电源供电的过程中,立即启用备用线路或者发电机发电提供交流电供电。
3 结 语
综上所述,作为广播节目信号安全、稳定、连续传输播出的重要保障,广播发射台站供电模式的设置起到至关重要的作用,必须要保证广播发射台站发射信号的不间断性。因此,在广播发射台站的供电模式中,应该充分发挥市电供电的主导性,积极体现发电机供电的辅助性,重点强调UPS不间断供电的关键性,通过多种途径、多种方案提高广播发射台站供电的“保险系数”,更好地服务于广播媒体工作。
参考文献
[1]杨建国.小功率广播电视发射台站不间断自动化供电的实现方法[J].西部广播电视,2018(02):240+243.
[2]王兴松.多雷区广播发射台站电源系统保障措施的实践分析[J].广播电视信息,2017(S1):62~66.
[3]赵献平.广播发射台站危险因素和不安全行为原理与维护策略探讨[J].科技创新导报,2016,13(11):91~92.
[4]孟令英.广播发射台供电设备的维护及故障处理[J].通信电源技术,2015,32(06):279~280+305.
[5]江晓华.广播供电系统内高压柜双电源自备投装置的故障处理和分析[J].企业技术开发,2012,31(22):62~64.
[6]贾宏春.用技术手段管理广播发射台站危险因素和不安全行为的原理与方法探究[J].广播与电视技术,2010,37(05):32~36.
收稿日期:2018-5-21
作者简介:杨 武(1967-),广播发送,广播发送工程师,本科,毕业于中央广播电视大学,计算机科学与技术专业。