摘 要:傳統的電子管中波發射機系統已經被數字調制中波發射機系統所取代,其整體的技術更加科學。但其受到工作環境等因素的影響,雷電較容易給中波發射機系統正常運行帶來較為直接的影響。本文從雷電對中波發射機的影響分析入手,分析了中波發射機系統防雷措施,并對中波發射機系統防雷改革進行了一定的論述。
防雷工作一直為中波發射機工作中一項艱巨任務,對于正常播出產生較大的影響。因此,全面實現中波發射機系統整體防雷策略與改造措施的分析有著較為重要的意義。
1 雷電對中波發射機系統的影響
高電壓的危害是非常大的,能直接影響到發射機的正常運行。相關工程實踐表明,雷電對中波發射機系統危害主要表現在兩個方面。
1.1 直擊雷危害
直擊雷危害為雷電通過直接放電的方式,從而產生超強電流導致中波發射機系統無法正常運行。嚴重時能導致中波發射機系統瞬間燃燒,所以,當中波發射機系統受到直擊雷的影響時,不僅整個中波發射機系統不能正常運行,中波發射機系統包含的硬件設備也會受到損害。
1.2 雷電感應危害
相對于直擊雷的直接破壞,雷電感應危害為一種間接性的破壞。雷電產生的直接電流過后,線路系統中會產生一定強度的后續電流。先前產生的直接電流已經帶來了較為強烈的電磁場,其后產生的后續電流也具備有較強的電磁脈沖,當后續的電磁脈沖形成之后,會在中波發射機系統中引發一定強度的電磁場膨脹性爆發,從而使中波發射機系統中硬件設備受到一定的破壞。
2 中波發射機防雷措施
現階段中波發射機系統采取的防雷措施主要側重于防范雷電感應與電磁波。現將中波發射機系統常用的防雷措施分述如下。
2.1 天線系統設計防雷
天線系統防雷的主要表現在于,天線系統可以將雷電的能量直接引入地下,避免雷電內超高能量通過中波發射機系統,從而避免雷電對中波發射機系統產生危害。因此,這就需要對天線系統進行有針對性的防雷設計,在設計的過程中應注意對天線系統接地電阻值的設計,在保證電線系統正常運行的情況下,盡量減少接地電阻,為射頻信號提供較好的回路。其次,在進行天線系統的設計時,應當確保整個放電球有效接地,同時,也應當保證中波發射機系統所處的建筑物與放電球進行有效的鏈接。此外,雷擊的危害與電阻、電壓有著直接的關系,所以,在進行天線系統雷電放電間隙的設計時,應采用分流方法。
2.2 離子接地極設計防雷
采用離子接地極進行中波發射機系統防雷設計的主要原理是應用土壤中的自由離子與水分對土壤整體電阻率的影響。所以,通過土壤中自由離子濃度的變化,就能有效控制接地電阻率的變化。自由離子對于雷電傳輸雖然僅僅是輔助的作用,但當土壤中所含的自由離子數量變化較大后,其對土壤的電阻率影響將會出現很大的變化。因此,中波發射機系統防雷設計人員在進行系統防雷設計時,可以在離子級上設置一定數量的離子釋放孔與呼吸孔,保證土壤有效地吸收水分。通過土壤中水分含量的增加,其潮解能力將大大增強,能使土壤中化學成分轉變為一定濃度的電解液,從而在土壤中形成多層面的土壤導電介質體。這時中波發射機系統防雷設計人員可以將高活性的化合物填充到先前設計的離子接地極當中,從而進一步提升土壤中離子的濃度,提升中波發射機系統防雷效果。
3 中波發射機防雷系統改造分析
3.1 增強中波發射機系統信號源
中波發射機系統防雷中,對于系統信號源的防雷是整個防雷的重點,因此,在對中波發射機系統進行防雷改造時,要有針對性地對信號源進行防雷設計改造。現階段衛星信號源是中波發射機系統信號源中較為先進的信號源,同時衛星信號源的抗雷能力也是現階段眾多信號源抗雷能力中最高的。同時,在進行信號源的改造時,應設計為信號源三級防雷系統,在三級防雷系統中,應對阻止雷電信號傳播進行重點設計改造。
3.2 中波發射機系統接地線的改造
在進行中波發射機系統防雷改造的過程中,應對中波發射機系統接電線的改造進行重點設計。在進行具體的改造設計時,應首先設計接電線的埋設與搭配,也應當根據實際的中波發射機系統運行環境,選擇出合適的中波發射機系統接地材料。此外,在進行接地線的埋設時,整個埋設的中心應當以天線的底部為中心,然后將接地線向四周進行均勻的埋設,這在很大程度上能提升整個中波發射機系統防雷效果。
4 結語
本文對中波發射機系統防雷設計及改造措施進行一定的論述,除上述的分析之外,在進行中波發射機系統防雷設計時,應當充分結合中波發射機系統運行環境,采用有針對性防雷措施,從而使中波發射機系統防雷設計更好地服務于中波發射機系統防雷工作。