宋 鵬
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發射臺為了保障發射機正常工作,目前是每間隔一個小時進行一次發射機的巡視,除對發射機運行數據進行抄表記錄外,還通過紅外感溫設備,對發射機饋管溫度進行探測、記錄。這種方式雖然能在一定程度上對發射機饋管溫度進行監測,但比較耗時,不能及時發現饋管溫度的變化。基于上述的缺陷,有必要專門設計饋管溫度監測系統,實現對饋管溫度變化的實時監測。當饋管出現高溫時,可通過監測軟件進行實時報警。
在大部分發射臺中,中波發射機都是主備機配置,饋管通過同軸開關實現天線的通斷,結構如圖1所示。

圖1 主備發射機結構圖
主備發射機通過同軸開關實現發射機與天線之間的通斷。發射機在做饋管時,通過對接頭、彎頭等實現對接。因此,對發射機饋管來說,在有接頭處是最容易產生高溫的地方。針對這種特點,技術人員專門針對發射機同軸開關周邊的饋管接頭進行溫度監測。饋管溫度監測設備結構,如圖2所示。

圖2 饋管溫度監測結構圖
溫度監測采集器是集溫度采集、數據傳輸一體的鉑電阻輸入采集器,采用485的通訊方式,可把采集的溫度上傳到監測軟件上。溫度監測傳感器探頭采用PT100。PT100溫度傳感器是一種溫度信號轉換器,利用熱敏電阻的溫度變化與阻值變化的關系,研發熱敏電阻的溫度監測傳感器的探頭,可以把溫度信號轉換為標準信號輸出,即利用傳感器探頭的熱敏電阻,把溫度信號的變化轉化為1~20mA的直流信號輸出,通過溫度變化與直流電流變化的關系,對監測饋管的溫度進行定量的監測。PT100溫度傳感器探頭的結構,如圖3所示。

圖3 傳感器探頭結構圖
技術人員采用三線制,把探頭通訊線連接到溫度監測采集器上,采集溫度顯示精度0.1℃。溫度采集器和溫度監測傳感器采用主從工作方式,即采集器發要數命令給傳感器探頭,傳感器探頭收到要數命令后,把溫度數據送回到溫度監測采集器,數據周期是2s,即每2s監測溫度數據更新一次。
溫度監測采集器通過485串口把數據送到監測電腦上,通過監測電腦的監測軟件,實時顯示監測點的饋管溫度;可對每個監測點進行報警門限、報警延時的設定,當出現溫度過高時,在電腦上進行聲光報警提示。在電腦監測主機顯示器上,監測軟件界面樣例,如圖4所示。

圖4 軟件截圖樣例圖
可以把同軸開關四個方向的饋管溫度進行實時顯示,當出現溫度過高時(超過設定的門限值),軟件界面可進行彈框并發出聲音報警,方便值班員隨時知道饋管溫度情況。