全固态中波广播发射机的防雷技术探究
全固态中波广播发射机的防雷技术
全固态中波广播发射机的防雷技术作者:王涛来源:《中国新技术新产品》2016年第06期摘要:本文主要通过对全固态中波广播发射机采取的防雷措施以及它的危害进行系统的阐述。
从多个方面对全固态中波广播发射机的防雷技术进行探究。
关键词:全固态中波广播发电机;雷电;防雷技术中图分类号:G22 文献标识码:A由于科技的进步,中波广播发电机实现了全固态化。
由于全固态中波广播发电机的稳定性等方面都比电子管有很大的进步。
但是有利就有弊,它在拥有稳定性的同时却易遭到雷电的袭击。
我们所处的中原地区更能说明该问题,我们所处的地方虽然地理位置优越,但是总是在雷雨季节时,雷电频繁,不仅给有关技术人员的维修带来大大的难题,而且影响了安全播出工作,特别是在08年奥运会,仅仅一次雷击,就击穿了大量的晶体管。
因此研究全固态中波广播发射机的防雷技术显得尤为重要。
1 雷电雷电也叫闪电。
它是发生于大气中的一种在1s以内就能完成的放电现象。
每当将要下起雷阵雨时,天空中会出现一朵朵黑色乌云,叫做雷云,它主要是由悬浮的水滴聚集形成的。
在雷云的上部分多半部分是正电荷,在黑云的下半部分多半部分是负电荷。
所以上下之间会形成一个正负荷之差,叫做电位差。
当这个差度到达一定程度的时候,就会产生放电现象,这种放电现象就是雷。
在自然界中,我们见到的雷电有很多种,但是最主要的还是这三种:球形雷、直击雷以及雷击电磁麦、他们通过各种渠道对广播发射设备进行破坏。
所以防雷技术不可能寄希望于一件单一的器件之上,只有采取层层保护,多重防备,才能更有效的发挥防雷技术。
传统的防雷措施是用天线进行防雷,但是或许人们并不知道,因为天线是比较高的,且离天空更近,他是最容易导致雷击的。
很显然,用天线防雷,这并不是明智的防雷措施,若用天线进行防雷,由它引入的雷电会对附近的网络,发射器产生严重的破坏。
如果严重的话可能会导致天线底座的破坏。
2 全固态中波广播发射机的防雷技术2.1 电源系统进行防雷。
中波广播发射台防雷技术的分析及措施.doc
中波广播发射台防雷技术的分析及措施作者:曹勇来源:《大陆桥视野·下》2013年第07期摘要中波广播发射台所处环境的客观因素(地势较高、平坦空旷且没有高建筑物)和雷雨天气不可控制的自然因素,防雷击成了一个不得不面对的一个问题。
在这种环境下,发射机很容易在雷雨天气时将雷电引入,造成发射机的损坏后不能正常工作。
本文就中波广播发射台防雷技术进行分析,并提出相应措施。
关键词中波广播防雷技术措施目前,大多数广播台的发射机防雷一般都是通过在天线底部和天调网络安装放电的装置实现的。
中波广播发射天线通常采用垂直振子单桅杆拉线天线铁塔,底部绝缘,经馈线、天调网络与铁塔底部连接。
地网是以铁塔底部为圆心深度为0.8 m的土壤中呈辐射状敷设的铜网。
通过中波天线辐射的频率,可以起到大量的减少大地电流的损耗,不论是天线还是馈线,天调网络和地网,它们每项细小的指标的好坏,都会对天线整体的防雷效果产生影响。
当大量电流通过并倒送到发射机时,倒送过大的瞬间电流电压在保护电路动作之前就会使发射机损害,所以在雷雨天气的时候,仍会有为数不少的广播发射台遭到雷击。
中国的发射机大部分都是末级射频功率采取模块合成的方式输出。
模块采用IRF250场效应管的全固态发射机。
虽然效率、质量极高,但是因为在具有极高的输入阻抗性的条件下,极其微小的静电都可造成对发射机的破坏,而雷电正是用过释放静电和电磁波来对房屋、工业工具的设施造成摧毁性的破坏,破坏程度不可小视。
真是因为这样,如果全固态发射机不能完全避免模块打火的现象,在雷雨天气下必将把雷击引入发射机,造成电磁波、信号中断和停播等严重后果。
一、内部防雷系统分析从外部到内部区域明确划分,这样可以更有效率地达到保护、监控雷电电磁脉冲环境的目的。
而在金属框架和钢筋混凝土钢筋等组成的大空间内,因为电磁场逐渐衰减,所以遭受电击的可能性极小。
但是,在设施防范范围之外的地方,容易遭受雷击。
在这种条件下,我们可以知道在安置发射机的位置选择上要坚持将发射机安放在墙体建筑结构有一定距离的位置。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施【摘要】全固态中波发射机在通讯领域具有重要作用,但雷电对其造成的危害不容忽视。
本文从全固态中波发射机的工作原理入手,阐述了雷电对发射机的危害以及防雷措施的重要性。
防雷措施分为接地防雷和避雷器的应用两种方式,能有效保护设备和人员安全。
持续改进防雷措施是保障设备长期稳定运行的重要举措。
全固态中波发射机的防雷措施不仅是保障设备安全的必要手段,更是保障通讯工作稳定进行的重要保障。
通过本文的浅析,可以更好地了解全固态中波发射机的防雷措施,为设备的安全运行提供有效保障。
【关键词】全固态中波发射机、防雷措施、工作原理、雷电、危害、分类、接地防雷措施、避雷器、保护、安全、改进、设备、稳定运行。
1. 引言1.1 介绍全固态中波发射机全固态中波发射机是一种应用于电波传输领域的重要设备,其采用了全固态技术,具有体积小、重量轻、功耗低等优点。
相较于传统的管载发射机,全固态中波发射机具有更高的工作效率和更稳定的性能,能够在各种环境条件下稳定运行。
全固态中波发射机在广播、通信、导航等领域都有广泛的应用,为现代社会的信息传输提供了重要支持。
全固态中波发射机采用固态器件作为功率放大元件,通过调制载波信号和射频信号的合成来实现信号的传输。
其工作原理简单明了,结构紧凑,因此易于集成和维护。
全固态中波发射机的出色性能和稳定性使其成为各种应用场景中的首选设备之一。
1.2 阐述防雷措施的重要性防雷措施的重要性还体现在保护人员安全方面。
在雷电发生时,如果发射机没有有效的防雷措施,可能会对人员造成电击伤害,甚至危及人员的生命安全。
通过合理的雷电防护装置和技术手段,可以有效地减少人员在雷电天气下的安全风险,保障人员的生命和财产安全。
全固态中波发射机的防雷措施不仅能够保护设备的安全和稳定运行,还能有效地保障人员的生命安全。
加强防雷措施的重要性不言而喻,持续改进和完善防雷技术将是保障设备长期稳定运行的关键举措。
2. 正文2.1 全固态中波发射机的工作原理全固态中波发射机的工作原理是指通过固态元件产生和放大射频信号,然后将其送入天线进行辐射。
全固态中波发射机的防雷技术分析
2 . 发 射 天 线 的 防雷
雷 电的破坏主要是大电流, 减小强大电流的措施有 以下几条 : ( 1 ) 减小地 网接地电阻 天线地 网为射频信号提供 回路 . 同时也为 雷电提供流畅 的人地点。地网的结构是 : 以天线底部为 中心 , 以3 O度 为夹角 , 用 1 2 0根铜线铺 设 . 每根长 O . 2 5 — 0 . 5 k . 以放 射状均匀铺设 而 成。 铜线的始端用铜带相焊接 , 与塔基 的防雷放电球下地端相连 . 塔基 做一个 接地地井 . 与放 电球地端 和地网相联接 . 这样对雷 电流形 成可 靠的入地通路 。另外 , 在天馈调配 网络室 . 同样做一个高频地井 . 接入 调配网络 的高频地线 , 并 与天线地 网、 防雷地井 、 馈线地线 、 调配室屏 蔽层等焊牢。这样不但起到减少高频损耗 的作用 . 而且有助于杂波的 衰减 . 对发射机稳定输出起到保障作用 ( 2 ) 天线底部绝缘子防护措施 。 雷雨天绝缘子潮湿. 造成绝缘程度 降低 , 爬 电 电压增 大 , 放 电球 打火 次数增加 . 经常造成机 器降功 和保 护, 为此可以设计绝缘子加帽方法 , 沿绝缘子顶端做一 圆锥型护罩 . 底 边和绝缘子陶瓷顶线在一平面 . 面积大于绝缘子平面 1 / 3 . 这样就保证 了绝缘子的清洁和干燥 . 造价经济 . 使用效果好 上述措施 只能减 小雷电强大 电流 的冲击 .要确保 广播设 施 的安 全, 我们在天调网络采用 了三种防雷措施 。现分别说明如下 : ①石墨放 电球。 在天线底部除了半 圆型金属放电球外 . 有必要在天 馈调配室内的天线输入端加装一组石墨放电球 . 在其接地引线上. 套上 数十只磁环。 电球间隙根据塔底 电压来调整 . 原则上为 l m m/ k V 石墨放 电球的一端应 良好接地 . 在接地端再 串套数 十只磁环 . 以提高发射机 的 射频短路阻抗 , 在发射机保护动作前 。 就已起到保护作用 石墨本身具 有一定的阻尼放电作用 如果天线遭遇雷击 . 放电球放 电时 . 巨大的电
浅谈全固态中波广播发射机的接地系统和自身的防雷
浅谈全固态中波广播发射机的接地系统和自身的防雷一、接地系统的防雷接地系统是广播发射的一个关键环节,一台高质量的全固态发射机,只有在整个系统各个环节,特别是接地系统,都处在良好状态下才能充分发挥作用。
发射机在工作时,系统处于高频高压环境,接地系统的好坏,直接影响发射机的安全与稳定。
接地电阻的大小以及接地点设置,决定雷电是否有良好的泄放通路,决定着雷电的防护的效果。
(1)地井深度在3米左右,面积为1.5m×1.5m,在地井内平埋1m×1m(厚5mm)的紫铜板,铜板焊上粗铜棒作引线,长度根据地井深度而定,然后用降阻材料(如:木炭、铁屑、工业食盐等)填埋。
(2)接地井与地网相接,最大限度地降低天线底座和网络屏蔽的接地电阻。
使天线地网、防雷地井、馈线地线、调配室屏蔽层等焊接牢固。
这样不但起到减少高频损耗作用,而且有助于杂波的衰减,对发射机稳定输出起到了可靠的保障作用。
(3)发射机的机壳接地、射频输出接地与音频设备接地应集中一点,避免串联连接。
否则,会影响发射机的播出质量,严重时影响发射机的正常工作。
高频、音频、电源的接地地线最好分开走,切忌高频与音频、电源的接地串联相连接,注意音频传输线的接地连接,尽量避免传输线两头接地。
二、全固态发射机自身的防雷全固态发射机自身有一套防雷击保护电路,它能在雷电进入发射机时封锁全固态广播发射机功放模块,起到雷击保护作用。
当天线受到雷击时,雷电高压经过天馈线系统防雷措施的四级保护,仍然存在较高残压时,此电路能够很快关断功放模块,从而保护发射机末级功放场效应管。
雷电过后,电路自动解除封锁,发射机恢复正常工作。
雷电的危害目前的技术还不能彻底杜绝,但我们可以尽最大可能降低危害。
多级雷电泄放通道单独敷设,采用新技术新科技的光电隔离等办法;按照及早预防、减少危害、勤于检测、积极维护等一整套实际可行的防雷方案,减少雷电我台的发射设备损坏。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施1. 引言1.1 引言全固态中波发射机的防雷措施在广播电视传输中起着至关重要的作用。
为了保证设备的正常运行以及广播信号的稳定传输,我们需要对全固态中波发射机进行有效的防雷措施。
本文将就全固态中波发射机的特点、防雷原理分析以及具体的防雷措施进行深入探讨,希望能对防雷工作有所启发和帮助。
全固态中波发射机是一种性能稳定、体积小、功耗低的发射设备,具有较高的工作效率和传输质量。
由于其工作原理和特性,全固态中波发射机在雷电天气下容易遭受雷击,影响设备的正常运行。
为了保护设备和保障广播信号的传输,采取一系列有效的防雷措施至关重要。
在接下来的正文部分中,我们将从全固态中波发射机的特点和防雷原理入手,分析其容易受雷击的原因,并提出针对性的防雷措施,包括接地保护、避雷器保护以及屏蔽保护等方法。
通过这些措施的实施,我们可以有效地提高全固态中波发射机的抗雷能力,确保设备安全稳定地运行,为广播电视传输工作的顺利进行提供保障。
【引言完】2. 正文2.1 全固态中波发射机的特点全固态中波发射机是一种采用固态功率放大器作为驱动源的中波发射设备,相比传统的管式发射机具有以下特点:1. 高效节能:全固态中波发射机采用固态功率放大器代替了传统的真空管,功率转换效率更高,能耗更低,节约能源。
2. 稳定可靠:固态器件具有较长的使用寿命和稳定的性能,不易出现故障,减少了维护保养成本。
3. 多功能性强:全固态中波发射机可以实现远程控制、自动化运行等功能,便于管理和监控。
4. 占地空间小:相比传统管式发射机,全固态中波发射机结构更紧凑,占地面积更小,适合布设在有限空间内。
5. 抗干扰能力强:固态器件的工作稳定性高,抗干扰能力强,能够有效抵抗外部干扰,保证信号传输的稳定性。
6. 调试简便:全固态中波发射机无需频繁更换电子管和调谐元件,调试简便,减少了运行成本和维护难度。
2.2 防雷原理分析雷电是由地面到云端或云端到地面的极化放电形成的自然现象,其能量极大,容易对设备造成瞬时高压影响。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施全固态中波发射机是一种新型的发射设备,它采用固态器件作为发射器的放大元件,具有体积小、功耗低、稳定性好等优点。
随着全固态中波发射机在通信、广播、导航等领域的应用越来越广泛,相应的防雷工作也变得尤为重要。
本文将对全固态中波发射机的防雷措施进行浅析,希望能够对相关领域的从业者提供一些参考和帮助。
全固态中波发射机的防雷措施需从设备的外部防雷装置入手。
针对设备外部可能受到的雷击,需要在设备周围安装避雷针、防雷带等防雷装置,以降低雷击对设备的影响。
在设备的进出线路处要安装防雷装置,如避雷器、防雷接地装置等,以保护设备不受雷击的影响。
全固态中波发射机的内部防雷措施也至关重要。
设备的内部防雷措施主要包括对设备内部线路、器件的防雷保护。
需要在设备的供电线路处安装过电压保护器,以防止设备受电网突发过电压的影响。
在设备的信号输入输出端口,尤其是天线接口处要安装防雷器,以保护设备不受天线雷击的影响。
还需要在设备内部的关键器件处采取防雷措施,如对设备的功率放大器、控制芯片等关键器件进行防雷处理,以确保设备在雷击时不受损坏。
在全固态中波发射机的日常维护中,也需要定期对设备的防雷措施进行检查和维护,确保防雷设施的正常运行。
也要加强对设备操作人员的防雷知识培训,增强其对雷击的防范意识,提高设备在雷击时的应急处理能力。
全固态中波发射机的防雷工作是一项复杂而严谨的工作,需要全面考虑设备的外部和内部防雷保护,并加强对设备的定期检查和维护。
还需要提高设备操作人员的防雷意识,确保设备在雷击时能够得到有效的保护和应急处理。
希望通过本文的浅析,能够引起相关领域从业者对全固态中波发射机防雷工作的重视,为设备的安全稳定运行提供保障。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施【摘要】全固态中波发射机在无线通信系统中发挥着重要作用,然而在雷电活跃的环境下,设备易受雷击影响。
为了确保设备的安全和稳定运行,必须采取有效的防雷措施。
本文从防雷措施的必要性、全固态中波发射机的易受雷击特点、有效的防雷设备安装、设备接地保护以及定期检测和维护等方面进行了深入分析。
防雷措施的重要性不可忽视,只有安装合适的设备并进行定期的维护,才能有效降低设备遭受雷击的风险,保证设备的正常运行。
全固态中波发射机的防雷措施不仅对设备的稳定性至关重要,还在确保设备正常运行中扮演着关键的作用。
加强对全固态中波发射机的防雷措施意义重大,对设备和通信系统的安全运行具有重要意义。
【关键词】。
1. 引言1.1 全固态中波发射机的重要性全固态中波发射机在现代通讯系统中扮演着至关重要的角色,它是将电信信号转换为无线信号并传输到远距离的关键设备。
全固态中波发射机具有功率大、传输距离远、覆盖范围广等优点,可以满足多种通信需求,包括广播、无线电、电视等。
而在现代社会中,通信已经成为人们生活中不可或缺的部分,全固态中波发射机的重要性也因此日益突显。
只有确保全固态中波发射机的正常运行,才能保证通信网络的稳定性和可靠性,满足人们日益增长的通信需求。
全固态中波发射机的安全防护工作至关重要,特别是防雷措施,能够有效预防雷击造成的设备损坏和通信中断,保障全固态中波发射机的稳定运行,确保通信网络畅通无阻。
1.2 防雷措施在设备维护中的作用防雷措施在设备维护中的作用非常重要。
全固态中波发射机是极为复杂和精密的设备,一旦受到雷击可能会导致设备故障甚至完全损坏。
在设备维护中,防雷措施起着至关重要的作用。
有效的防雷设备能够在雷电天气来临时及时发挥作用,将雷电击中的能量导入地下,避免对设备的直接损害。
设备接地保护能够有效减少雷击对设备的影响,保护设备的正常运行。
定期检测和维护也是确保防雷设备持续有效的关键措施,只有定期检测和维护,才能及时发现问题并加以解决,从而确保设备的安全运行。
全固态发射机的防雷和接地的探究
全固态发射机的防雷和接地的探究摘要全固态发射机是一种新型的无线电设备,具有高峰值功率、高效率和坚固耐用等特点。
然而,它在雷电天气下会受到破坏,因此需要进行防雷和接地保护。
本文对全固态发射机的防雷和接地措施进行了探究和分析,提出了一些有效的防雷和接地建议。
研究表明,在防雷和接地方面,全固态发射机的保护需要综合运用多项措施,如选择合适的接地方法、增加防雷装置、使用质量可靠的材料等。
本文的研究成果对于进一步提高全固态发射机的工作效率和稳定性具有一定的指导意义。
关键词:全固态发射机;防雷;接地;措施;建议。
正文一、全固态发射机的防雷问题全固态发射机在雷电天气下容易受到破坏,影响其正常工作。
一方面,雷击可能会引起发射机设备内部电路的短路或打火现象;另一方面,雷电场强和电磁脉冲辐射也会对设备的其他部件,如晶体管、变压器、电容器等产生不利影响,进而导致设备损坏。
为解决这些问题,我们需要采取一系列防雷措施,以保护全固态发射机。
下面将分别介绍一些有效的防雷措施。
1.选择合适的接地方法接地是防雷的重要手段之一,选择合适的接地方法对于保护全固态发射机非常重要。
根据不同情况选用适当的接地方式。
对于小型设备,可以采用单一接地;对于大型设备,应采用多点接地,采用子站接地的方法。
2.增加防雷装置增加防雷装置是防雷的另一种有效手段。
可以在设备内部或设备周围加装防雷装置,如放电管、变压器、避雷针等。
防雷装置应合理布局,保证防雷效果。
3.使用质量可靠的材料使用质量可靠的材料也是防雷的重要方面之一。
应该选用质量好、稳定性高的材料,如二氧化硅、氧化铝等。
二、全固态发射机的接地问题除了防雷外,接地问题也是全固态发射机必须要重视的问题。
良好的接地保护可以减少对设备的电磁干扰和提高其抗干扰能力。
下面将分别介绍一些有效的接地措施。
1.接地电阻的控制接地电阻是衡量接地质量的标准之一。
为了保证全固态发射机的接地效果,应严格控制接地电阻。
一般要求接地电阻小于10Ω。
全固态中波发射机的防雷技术研究
1272022年3月上 第05期 总第377期学术研究China Science & Technology Overview0. 引言目前,全固态中波发射机在广播电视台使用较多,但因为全固态中波发射机的抗干扰能力并不好,中波发射设备的发射机与天线调配在进行工作时,极易遭受雷电的危害。
在雷雨天气时,不仅能影响信息的传输,而且还会产生漏电现象,从而使得发射设备失去正常工作能力,最后造成设备的损毁。
由于发射台中的天线设在建筑物的上方,使得其极易受到雷电的影响,而一旦雷击发生时,雷电也会穿透天线来破坏发射机,所以必须作好全固态中波发射机的防雷保护工作,保证全固态中波发射机可以处于正常的工作状态。
1. 全固态中波发射机相关概述1.1 全固态中波发射机自身优点全固态中波发射机在工作过程中效率高、质量好,且稳定性强,较之于一般的中波发射机来说,其就有较为明显的使用优点。
全固态中波发射机的自身优势,主要表现在:(1)费用低,经济性强。
我国目前不部分的普通发射机为电子管器件,不仅使用寿命较短有限,且遇到故障时,需要较高的资金成本进行发射机的维修工作,而全固态中波发射机是永久性半导体器件,既可以大大减少器件更换、维修的时间成本,也减少了经济成本。
(2)性能好,效率高。
与传统电子管板调机进行对比,可以发现电子管板调机的使用效率仅为25%~30%,而全固态中波发射机主要采用效率在75%以上的PDM 技术,不仅具有较高的效率,同时具备着较好的使用性能。
(3)维护量小,安全可靠。
全固态中波发射机的体型相对较小,且有着较为良好的密封性,使得其在整个系统工作状态比较平稳,可以大幅度的降低了日常的维修频率。
除此之外,全固态中波发射机在工作时,最高的合成电压仅在500V ~600V,而普通电子管发射机的元件耐电压达到了5000V,可以看出,两者具有较为明显的差别。
这样不但大大减少了检查维修人员的劳动强度,同时也使维修过程较为安全[1]。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施随着高科技的发展,全固态中波发射机逐渐成为广播电视等领域的重要设备。
但在使用中,由于全固态中波发射机使用的是高压电源,且其输出功率较大,因此可能会遭受雷击等天气因素的影响,造成设备损坏,影响广播电视播出质量。
为了保障全固态中波发射机的安全稳定运行,必须采取一系列的防雷措施。
首先,选用符合雷电防护标准的设备和材料。
在全固态中波发射机的设计和制造过程中,应当遵照国家有关雷电防护标准,采用符合防雷标准的电源,电缆、接地装置等材料,确保设备耐受一定范围内的雷击。
其次,对全固态中波发射机进行接地处理。
接地是防止雷电伤害的最基本方法。
整个设备必须有良好的接地。
中波发射机接地应符合国家《电气装置接地规范》的要求,接地电阻必须控制在规定范围内。
中波发射机接地系统应与其他建筑物的接地系统保持充分的接地系统,以降低雷击造成的损害。
第三,加装避雷针。
避雷针是可以将雷击引到地面接地的装置,对中波发射机具有安全保护作用。
在设计和建设中波发射机站时,应考虑加装钢筋混凝土避雷针和放电线,利用它们将雷电引向地下,可有效地保护中波发射机的安全运行。
最后,正确使用防雷设备。
中波发射机安装前应检查所用防雷设备的完好性和可靠性,并进行必要的维护和检查,以确保防雷设备的正常工作。
在中波发射机运行期间,应随时关注天气变化,当发现有雷电天气时,要及时启动全固态中波发射机防雷保护装置。
总之,对于全固态中波发射机而言,防雷措施是非常重要的。
通过符合雷电防护标准的设备和材料、接地处理、加装避雷针以及正确使用防雷设备等保护措施可以保障全固态中波发射机的稳定和安全运行。
中波发射机的防雷和接地对策探析
中波发射机的防雷和接地对策探析中波发射机是广播电台中常用的一种发射设备,它具有较高的功率和覆盖范围。
在使用过程中,由于其工作环境复杂,往往会受到雷击等自然因素的影响,因而需要采取防雷和接地对策来保证设备的安全稳定运行。
本文将探讨中波发射机的防雷和接地对策,并提出一些解决方案。
一、中波发射机的防雷对策1.防雷装置的选择中波发射机在设备中应配备专用的防雷装置,如避雷针、避雷带等,以便及时引导和释放雷电能量,将其导向地下,以减小雷击对设备的直接影响。
2.设备的接地设计中波发射机设备应在接地设计上采用符合要求的方案,以确保雷电能够迅速地释放到地下,减小对设备的危害。
接地设计应考虑到设备周围的环境因素,如土壤湿度、导电性等因素,以便提高接地的效果。
3.对设备进行防雷检查定期对中波发射机的防雷装置进行检查,确保其完好无损,并及时更换老化或受损的防雷设备,以保证其正常工作。
4.设备周围环境的改善中波发射机所处的环境也会直接影响设备的防雷效果,因此应该改善设备周围的环境条件,如及时修剪周围的高大树木,以减小雷电对设备的影响。
1.合理设计接地系统在中波发射机的设计中应该合理设计接地系统,保证设备的各个部分都能够良好接地,以减小设备受雷击时的损坏程度。
2.选择合适的接地材料对于中波发射机的接地系统,应该选用导电性能好、防腐蚀能力强的接地材料,以确保设备能够有效地释放雷电,并防止接地系统因腐蚀而失效。
3.对接地系统进行保护定期对中波发射机的接地系统进行检查,及时清除接地系统周围的杂物和腐蚀物,确保接地系统能够正常工作。
4.设备接地系统的优化可根据设备的实际情况,对接地系统进行优化,比如增加接地极的数量和深度,以提高设备的接地效果。
中波发射机的防雷和接地对策是保证设备安全稳定运行的重要措施。
在实际应用中,应该根据设备的具体情况,科学合理地选择合适的防雷装置和接地设施,并加强对设备的定期维护和检查,以确保设备长期稳定地工作。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施随着科技的发展和应用的广泛,人们对电子设备的使用越来越频繁,而雷电对电子设备的危害也日益突出,特别是对全固态中波发射机这类设备的影响尤为严重。
因此,在中波发射机的设计、安装和使用过程中,必须考虑防雷措施。
一、设备设计防雷的考虑在中波发射机的设计中,需要考虑各种因素,如在天线选择时,需要考虑地形、地貌等自然条件以及基站、传输设备、电源线路等设备之间的距离和谐振情况等等,都需要充分考虑。
在设计方案中需要考虑使用抗雷击器件,例如采用带有防雷电器可靠性高,配合晶体管的雷电保护管,有效防范雷电导致设备毁坏的风险。
二、择址和安装时的防雷措施选择合适的建筑地点是防雷的先决条件。
一般情况下,建筑物较高的地方要比低处容易受到雷击。
因此应尽量在地势较低、电磁干扰较少的地区选址,尽量选择远离高压输电线路,要远离每个大型金属构造物以及高大的无屏障树木。
在中波发射机的安装时,需要将设备安装在具有稳定土质和良好排水性能的地基上。
并且要使用符合国家规范的物理接地和引入地网等方法来达到可控制的电势和电流的流动,把发射台与地面尽可能地均衡。
当天线塔高于周围环境时,需进行天线防雷接地,确保发射电缆与地面的电势无论在哪一个断面都维持均衡。
三、设备运行时的防雷措施在全固态中波发射机的运行过程中,也需注意防雷措施。
首先,定期检查发射机、馈线、挂具及天线的接地是否能很好地工作,如果有接地故障,要及时发现并及时处理。
其次,当遇到雷电天气时,需要及时釆取措施。
如关闭发射机进行抗雷击措施,或者减小发射效率降低雷击风险等。
最后,在设备运行后,及时进行检测和检修,保证设备及配套设施的正常运行,从而有效防止由于雷电引起的设备故障和损坏,保障设备的正常运行,延长其使用寿命。
总之,中波发射机的防雷措施十分重要,必须从设备设计、安装和运维等方面制定合理、安全的防雷措施,保障设备的正常运行,减少雷电造成的损害。
中波发射机的防雷和接地对策探析
中波发射机的防雷和接地对策探析随着科技的发展,中波发射机在电信领域中扮演着非常重要的角色,但是在使用过程中常常会面临雷击和接地问题,这些问题一旦出现将给设备带来严重的损害,甚至造成设备的故障。
如何有效地防雷和合理地进行接地对策对于中波发射机至关重要。
本文将对中波发射机的防雷和接地对策进行探析,以期为相关人员提供参考和借鉴。
一、中波发射机的防雷问题中波发射机在使用过程中,常常会受到雷击的影响,一旦发生雷击将对设备造成不小的损害,因此如何有效地进行防雷工作是非常重要的。
防雷措施主要包括对天线系统的防雷和对机房设备的防雷。
1. 天线系统的防雷中波发射机的天线系统是接收和发送信号的重要设备,一旦受到雷击将会对整个系统造成不可估量的损失。
在天线系统的设计和安装中,需要采取一系列的防雷措施,包括但不限于:(1)选用防雷性能好的天线材料,避免使用容易受损的材料。
(2)合理设置避雷针,将避雷针安装在天线塔顶部,并且与接地系统连接良好,确保避雷针的作用。
(3)加装避雷器,通过避雷器将雷电的能量分散到大地,减少对天线系统的冲击。
2. 机房设备的防雷中波发射机的机房设备也需要进行防雷工作,主要包括保护计算机设备、通讯设备和其他相关设备,防止雷击对设备造成损害。
防雷措施主要包括但不限于:(2)对机房进行接地处理,增加接地导线的截面积,降低接地电阻。
二、中波发射机的接地对策1. 可靠的接地系统是中波发射机正常工作的基础,只有合理地进行接地对策,才能有效地保护设备,确保设备的正常运行。
中波发射机的接地对策主要包括以下几个方面:(1)选择合适的接地点,接地系统应远离电源线路和通讯线路,避免产生互相干扰。
(2)采用合理的接地导线,合理布置接地导线,降低接地电阻,确保接地系统的可靠性。
(3)加强接地系统的维护,定期对接地系统进行检测和维护,确保接地系统的正常工作。
2. 接地系统的设计要考虑气象条件,在雷电多发的地区,接地系统的设计应考虑更多的防雷因素,确保设备不会受到雷击的破坏。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施全固态中波发射机是一种常见的通信设备,被广泛应用于广播、通信等领域。
由于其工作原理和周围环境的特殊性,全固态中波发射机在遭遇雷电天气时面临着较大的雷击风险,因此需要采取相应的防雷措施。
本文将从防雷原理、防雷措施、防雷材料等方面对全固态中波发射机的防雷措施进行浅析。
1. 防雷原理全固态中波发射机在工作时,会产生一定的电磁场,从而成为雷电的吸引点。
当雷电击中该设备时,会将大量的电荷输送到设备内部,从而对设备产生毁灭性的影响。
防雷原理主要是通过适当的引雷、接地和遮雷等手段来减少雷电对设备的损害。
2. 防雷措施(1)设置避雷针避雷针是一种用以引导雷电,减少雷电对建筑物或设备损害的装置。
在全固态中波发射机的周围设置适当数量的避雷针,可以有效地减少雷电对设备的损害。
避雷针应根据设备的高度和周围环境选择合适的材料和形状,保证其良好的引雷效果。
(2)接地装置接地装置是全固态中波发射机防雷的重要手段之一。
通过接地装置,可以将雷电产生的电荷迅速导入地下,避免电荷积聚而对设备产生损害。
接地装置应合理设置,保证接地电阻小于规定值,从而确保雷电的安全释放。
(3)安装避雷设备除了避雷针和接地装置外,全固态中波发射机还可以设置避雷器、避雷线等避雷设备,用以防止雷电冲击。
避雷器应根据设备的功率、工作频率等参数选择合适的类型和规格,以保证其良好的防雷效果。
(4)设置防雷巡检制度为了确保全固态中波发射机的防雷设施能够保持良好的状态,需要建立完善的防雷巡检制度。
定期对设备的避雷针、接地装置、避雷器等防雷设施进行巡检,发现问题及时修复,从而保证设备在雷电天气时的安全运行。
3. 防雷材料在全固态中波发射机的防雷设施中,使用合适的防雷材料是非常重要的。
避雷针、避雷器、避雷线等防雷设施应选用高导电性、耐腐蚀、耐老化的材料,以确保其长期稳定的防雷性能。
接地装置需要选择导电性能良好、抗腐蚀的接地材料,保证其有效导入地下的电荷。
全固态中波广播发射机的防雷措施
全固态中波广播发射机的防雷措施摘要:当前,在全固态中波广播发射机防雷管控活动中,工作人员需要对现有的防雷措施和方法进行不断改进、优化、创新,对现有的各种防雷体系、架构进行合理设置,根据全固态中波广播发射机系统的运行需求,完善不同的防雷管控指标,对接地点以及防雷措施进行合理设置优化,从而提高防雷管控水平和效率。
本文对全固态中波广播发射机的防雷措施进行分析探讨。
关键词:全固态;中波广播发射机;防雷措施引言:现阶段,在全固态中波广播发射机防雷管控活动中,工作人员需要优化现有的防雷结构和方法,引进多元化的防雷措施,提高全固态中波广播发动机的防雷管控水平和效率,确保整个体系能够安全稳定运行。
一、全固态中波广播发射机防雷概述雷电在短时间内会产生较大的电流,包含放电、主放电、余光放电等程序,其电流变化梯度较大,对电子设备的影响相对较为明显。
在当前广播发射系统运作过程中,工作人员需要对接地系统的布局进行综合全面管控,对系统的各项结构进行科学高效开发、设计,对接地电阻以及各端口的基础设施结构进行补充完善,提高防雷管控水平。
广播发射系统须处于良好的状态下才能够提高运行水平和效率,工程师以及技术人员需要完善综合全面的接地管控,打造完整的接地架构,构建完善的接机系统,优化避雷器设施,同时完善封闭设备结构,组建相应的防雷网,采取科学有效的过电压保护措施,结合各种各样的电磁设备,提高全固态中波广播发射机的防雷管控水平。
同时工作人员也需要加强日常检测维护,提高防控效率[1]。
二、全固态中波广播发射机的防雷措施全固态中波广播发射机的防雷控制措施较为丰富多样,工作人员需要完成对接地系统的构建和打造,完成对接地材料以及避雷器的选用。
同时,工作人员也可以引进封闭设备来提升系统的防雷管控效果,构建完善的防雷网结构体系,设置各种各样的过电压保护器、保护装置,强化电子屏蔽管控,从而全方位提高防雷管控水平。
工作人员在该环节也应当做到对防雷设施的常态化检修维护,保证其时刻处于良好的运行状态,提高全固态中波广播发射机的防雷管控效率。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施
首先,对于发射机本身,应当采取可靠的接地措施和避雷针的配置。
发射机室内的地
线要与建筑物的大地网相连,以保证电势平稳。
另外,在建筑物周围设置避雷针,减少雷
电对设备的直接损害。
此外,发射机需要安装雷电防护器件,以限制电压和电流的波动,
从而保证设备的正常运行。
其次,在发射天线方面需要采取一系列的防雷措施。
首先,天线本身应该是具有良好
避雷性能的。
其次,天线线路应该填充防雷气管、灭弧器等器件,以限制雷电流的传导。
此外,天线的接地线需要与设备室内的避雷网相连,构建出连续的接地系统,从而避免产
生局地过电压。
最后,对于设备室内的信号传输线路,应当采取一系列的防雷措施。
首先,在信号线
路的输入输出接口处设置防雷保护器件,防止雷击损坏。
其次,在信号线路的路由过程中,应当避免与高电压线路相交叉,以减少雷电干扰。
此外,需要注意信号线路的屏蔽性能,
以减少外界噪声对信号的干扰。
总之,全固态中波发射机的防雷措施十分重要。
通过可靠的接地系统、良好的天线性能、信号线路的防雷保护等措施,可以有效避免雷电的干扰,保证设备的正常运行,为电
磁波辐射的安全使用提供保障。
浅析全固态中波发射机的防雷措施
浅析全固态中波发射机的防雷措施1. 引言1.1 全固态中波发射机的重要性全固态中波发射机是广播电台中非常重要的设备,它能够有效地传输中波电台的信号,将信息传达给广大听众。
全固态中波发射机具有功率大、覆盖范围广、信号稳定等优点,因此在广播行业中占据着重要地位。
这种设备在现代社会中承担着传播信息、传递娱乐、提供新闻等重要功能,对于人们的生活和工作具有重大影响。
全固态中波发射机的稳定运行直接影响到广播节目的传输质量,因此其重要性不言而喻。
在现代社会中,广播行业发展迅速,全固态中波发射机也得到了广泛应用。
其能够传输的信号广泛,覆盖面积大,对于信息传递的效率和质量起到了关键性作用。
保证全固态中波发射机的正常运行,具有极其重要的意义。
1.2 雷电对全固态中波发射机的危害雷电可能直接击中全固态中波发射机,造成设备损坏甚至烧毁。
由于全固态中波发射机内部结构复杂,受到雷击后,可能导致电路烧坏、元器件损毁,进而影响设备的正常工作。
由于全固态中波发射机的工作原理和特性,一旦受到雷击,可能导致整体性能下降,甚至无法正常工作。
雷电还可能通过设备的电缆、电线等传导到全固态中波发射机内部,导致设备损坏。
雷电的电流极大,一旦通过电线传入设备内部,可能导致电路烧坏、元器件损毁,从而影响设备的正常工作。
雷电还可能引起设备的瞬时过压,导致设备损坏。
雷电对全固态中波发射机的危害主要表现为设备损坏和性能下降。
为了保护全固态中波发射机不受雷电的影响,需要采取有效的防雷措施。
2. 正文2.1 全固态中波发射机的防雷原理全固态中波发射机的防雷原理主要是通过合适的避雷装置和接地系统来有效防御雷电的影响。
在雷电侵袭时,避雷装置会引导雷电流到接地系统,从而避免雷电对发射机的损害。
避雷装置一般包括避雷带、避雷线等,通过合理设置这些装置可以提高设备的防雷能力。
良好的接地系统设计也是防雷的重要因素。
接地系统会将雷电流导入大地,减小雷电对设备的损害程度。
为了确保接地系统的有效性,接地材料和接地装置的选择至关重要。
中波广播发射台防雷避雷探索
TECHNOLOGY AND INFORMATION科学与信息化2022年1月下 1中波广播发射台防雷避雷探索毕小军甘肃省广播电视局成县广播转播台 甘肃 陇南 742500摘 要 随着我国广播事业的发展,广播设备与广播技术不断创新。
广播行业的进步,促进了广播设备规模化的发展,同时广播设备在广播行业也具有数字化和集成化的发展特点。
但是由于设备的特性影响,可能会导致设备对雷电较为敏感,增强雷击发生的概率,一旦发生雷击,就会导致广播发射台中断,严重情况下还可能威胁人身安全,因此,本文就中波发射台防雷避雷进行系统研究,从而促进广播事业高效、安全发展。
关键词 中波发射台;防雷避雷;探索引言中波发射台位置选择方面主要是为了增强广播节目播出质量,所以大多数设置在面积宽广的平坦地区,由于占地面积较大并且可能受到设备本身的影响,就经常会在雷电天气遭受到电击,尤其是对于雷电较为频繁的地区来说,很多发射台都会受到天气因素的影响,导致广播节目播出存在质量问题。
为解决上述情况,在中波发射台的设计过程中,相关人员就应该考虑这项问题,对中波发射台防雷避雷设计进行重点设计,使它具有一定的抗雷能力,不受外界因素的影响,避免广播质量下降。
1 中波发射台的防雷现状在运行过程中,中波发射台因为外界因素较多,可能会受到一定的影响,特别是雷击,因此,防雷工作是中波发射台设计中的一项重要任务。
在遭受到雷击过后,中波发射台会受到一定的损害,并且会影响后续的使用,进而给我国广播事业造成一定的经济损失。
所以目前从我国中波发射台应用过程来看,主要的连接方式是通过垂直振子单桅杆形式拉线,还需要进行天调网络的应用,主要将线路接到塔顶底部,从而具有一定的绝缘性。
中波发射台就是通过天调网络以及塔底的防雷技术这两个方面来进行保护工作,一定程度上可以减少雷击的发生,保障人身安全。
但是结合我国中波发射台防雷情况的实际可以得知,在防雷方面还存在一定的不足,比如说在员工方面没有重视防雷工作,这就需要开展相关的防雷意识教育,确保工作人员能够使用科学的方法来进行防雷,如果没有有效防雷措施,一旦发生雷击,就会造成中波发射台无法工作。
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全固态中波广播发射机的防雷技术探究
作者:张润生
来源:《科技传播》2015年第10期
摘要随着科技的进步,我台中波发射机实现了全固态化。
全固态机的稳定性、指标以及效率较电子管机有了较大提高。
但由于全固态机使用的是场效应管,单管耐压低,容易遭到雷击的破坏,防雷能力远不及电子管发射机。
本文就雷电对发射机的危害以及在工作实践中采取的防雷措施作了阐述,从电源系统、发射机、音频系统、地网系统、天调系统等方面对全固态中波发射机的防雷保护技术进行了有益的探究。
关键词全固态中波发射机;雷电;泄放电流;防雷技术
中图分类号G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2015)139-0073-02
1 雷电及其危害
雷电是一种自然放电现象。
在天气闷热潮湿的时候,地面上的空气受热上升,空气中的水蒸气到高空遇冷凝结成小水滴,这种浮悬的水滴逐渐聚集形成了雷云。
云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主,上下之间形成一个电位差。
当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是雷。
雷击释放的能量很大,且放电时间很短,泄放电流可达几万甚至几十万安培,有极大的破坏力,因此防雷保护对发射台显得尤为重要。
自然界中常见的雷电主要有直击雷、雷击电磁脉冲和球形雷三种,对广播发射设备的破坏渠道不是单一的,有空间通道、馈线通道、信号通道、供电通道等,所以防雷技术不能局限于任何单一的防雷器件,而要采用整体防范、多重保护、层层设防的综合防雷措施。
2 全固态中波发射机的防雷技术
2.1 电源系统的防雷
为防止停电事故发生,我台采用的是双路供电,两台变压器距离发射机房150米左右。
高压线路传输距离长且露天架设,遇到雷雨天气,由感应雷产生峰值很高的浪涌电压对设备破坏比较常见。
因此,对电源系统的防雷应分层设防。
1)在变压器高压入线端,加装一套阀式避雷器,泄放雷电造成的冲浪高电压(电流)。
泄放启动电压要根据环境及雷电影响综合考虑后设定。
2)在变压器低压出线端,安装一套真空放电装置压敏电阻避雷器,进一步泄放由高压线路感应的雷电
能量。
3)在进入机房配电盘的电源线路上安装电源防雷器,电源线两端应良好接地。
配电室的零线做单独的地井,地线敷设环机房的环型接地沟。
地井地沟的接地电阻应小于2欧姆,确保雷电能量迅速及时泄放。
4)全固态发射机的运行电压有几伏的变化,就不能正常工作。
为防止雷电引起的电源电压变化,需要配置高性能的与发射机工作功率相匹配的防浪涌电源稳
压器。
2.2 全固态发射机自身的防雷
我台中波发射已全部实现全固态化,共转播六套节目。
虽然全固态机的稳定性、技术指标以及效率较电子管机有了较大提高,但由于全固态机使用的是场效应管,单管耐压低,易击穿。
如果受到雷击,功放板上的场效应管会多个或全部损坏,严重危及安全播出。
因此,在发射机自身采取以下防雷保护措施。
1)我们在发射机内部采用压敏电阻和放电管组成避雷电路。
雷击时,虽然压敏电阻经常被击穿,但对发射机起到了保护作用。
2)机房各部发射机机壳接地;在发射机输出端安装中波馈线避雷器。
2.3 音频系统的防雷
音频信号的好坏直接影响到安全播出,如果音频系统遭遇雷击,必将损坏音频设备,导致播出信号中断,因此音频系统防雷不可忽视。
1)在卫星接收机输入和高频头输出端各安装一套同轴式电涌保护器。
2)在卫星接收机输出端和发射机的输入端加装音频避雷器并与室内地网连接。
3)对卫星接收机的输入馈线,裸露在室外的部分采用金属管屏蔽,屏蔽用的金属管在进入机房室内时采用软铜芯线连接接入室外地网。
在卫星接收天线处的屏蔽金属管就近接入卫星接收天线基座,然后采用热镀锌扁钢焊接接入室外地网。
4)在播控台和监控系统处增加两台稳压电源,机房信号线路安装信号避雷器。
2.4 地网系统的防雷
地网是提供雷电泄放的重要通道,良好的接地地网是防雷的基础。
发射机在工作时,系统处于高频高压环境,地网系统的好坏,决定雷电是否有良好的泄放通路,直接影响发射机的安全与稳定。
1)机房接地地网主要由工作地网和建筑地网组成。
A、工作机房内用铜皮依据设备安装位置铺设地网,并通过多点与室外地网连接好。
在铺设地网时应把避雷针接地、铁塔接地、建筑接地、电源接地(中性线)、机房与设备保护接地统一起来,达到等电位连接。
B、发射机的机壳接地、射频输出接地与音频设备接地应集中一点,接地地线最好分开走,避免接地串联连接,否则会影响发射机的播出质量。
2)天线地网为射频信号提供回路,同时也为雷电提供畅通的入地点,应与塔底的地井良好连接,接地电阻要足够小。
我台天线地网在建发射台时铺设,以发射天线塔基为起点,用120根2.5mm铜线,每3度一根,每根长120米,向周围以放射状均匀铺设而成。
这是根据原来的电子管发射机设计建造的,对目前的全固态发射机来说,并不是很理想。
为此我们在塔底做了一个地井,面积2平方米,深3米,埋上长2米、宽1米、厚5毫米的铜板,加上木炭、铁屑、食盐、降阻剂等。
铜板上再引一块铜皮,接在放电球地端引线上,并与120根地网相联接,最大限度地降低天线底座和网络屏蔽的接地电阻,使得雷电入地泄放更加畅通。
2.5 天调系统的防雷
我台的发射天线是76米高的桅杆天线,其底座与大地绝缘,很容易招引雷电。
天线铁塔感应雷电后,一方面从避雷针引入地网后反馈到发射机(地网防雷已述);另一方面沿发射天线→调配网络→主馈线引入发射机。
要确保发射机的安全,在天线与调配网络之间需采取多重防雷措施,才能将天线引入的雷电逐级减弱至发射机允许的范围之内。
如图1所示。
图1 天调网络中的多重防雷措施
1)天线底部安装有半圆形金属放电球ZZ,一端接铁塔,另一端通地。
球径约为10cm,采用尖端放电原理。
球间距根据发射功率大小及本地雷电强度计算,恰当调整好球间距,能在雷击的瞬间起到第一泄放的作用。
2)由于雷电的主要能量集中在低频和直流部分,因此在天线下面并联一只微享级电感线圈Lo。
它的主要作用是为天调网络提供一个对地静电放电通路。
微亨级的电感Lo会直接影响天线的阻抗,所以用粗铜管绕制时应留有余量,并配短路抽头,以便调试。
这样电感线圈的感抗较小,线径较粗,有利于雷电的能量入地。
3)在天馈调配室内接入一对圆柱形石墨放电球CAP,其间隙可调,原则上是1mm/kV。
例如我台新闻频道963kHz,音乐频道1206kHz,功率均为10kW,双频共塔。
经理论计算出天线底部雷击峰值电压为9530伏,则放电球理论间隙为9.53mm。
考虑到环境气候等因素,取安全系数1.1~1.3,实际间隙调整为11mm。
石墨放电球的放电特性良好,放电电压的变化随面积的增加而降低。
其一端应有良好的接地,在接地端铜棒上再串套40~50小磁环,发射机正常工作时,它不起任何作用。
当天线遇
雷击,石墨放电器放电,巨大的电流通过接地引线流进大地,穿于接地引线上的磁环产生反向电动势,就起到阻尼放电作用,提高了发射机的短路射频阻抗,保护发射机。
4)在天线与调配网络之间串联隔直流电容Co,以防天线受雷击时,部分能量会经过天调网络进入发射机。
由于雷电的能量集中在低频和直流部分,Co对高频输出无妨碍,但对雷电可起到隔离作用。
Co的容量一般选择在1000pF~3000pF,伏安量、耐压值越大越好。
除满足工作需要,还要留有一定的安全度。
如果单个电容不能满足,可使用多个电容串并联。
5)高频通路中的网络、传输线都会产生相移。
对全固态发射机而言,还需进行相移网络设计。
雷击时,天线底部放电球短路,从发射机到发射塔基的所有部件,包括馈线、高频滤波器、匹配网络、隔直电容器、套入接地铜棒上的磁环和微亨级电感在内的各元件,都会有一定的相移引入。
要使发射机输出端与天线保持相同相位,必须在天线匹配网络中加入相移网络。
相移网络可用T网络和π网络,T网络运用较常见。
实践证明,加入相移网络后,当雷击放电引起负载短路时,发射机功放电路不会产生过大的瞬时电流、电压,保障了全固态机的安全播出。
3 结论
全固态中波发射机的防雷保护是一个系统工程,必须树立整体防雷观念,不断总结经验,采用先进的防雷技术,制定符合实际的、科学的防雷方案;并且严格执行定期检测、维护制度,特别是在雷雨季节到来之前一定要提前做好维护工作,这样才能保证有备无患,减少雷电造成的损失,取得较好的防雷效果。
参考文献
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