浅谈发射机的防雷电措施及改进方法
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。
浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施广播电视发射系统是现代通讯技术中不可或缺的一部分,它承担着传播信息、传递文化、服务大众的重要使命。
随着天气的变化和环境的影响,雷电天气给广播电视发射系统带来了严重的安全隐患。
为了保障广播电视发射系统的安全运行,必须采取有效的防雷措施。
一、了解雷电天气对广播电视发射系统的危害1. 直击危害:雷电天气可能直接击中广播电视发射塔或天线,导致设备损坏和人员伤亡。
2. 瞬时电压危害:雷电天气产生极高的电压,可能通过天线系统进入发射设备内部,造成设备的烧毁。
3. 辐射干扰危害:雷电天气产生的电磁辐射可能对发射系统产生干扰,影响正常的信号传输。
4. 地面感应危害:雷电天气产生的大气电场变化会引起地面感应电流,给地面设备带来潜在的危害。
雷电天气对广播电视发射系统构成了严重的威胁,因此必须采取有效的防雷措施。
二、防雷措施的选择原则在选择防雷措施时,需要遵循以下原则:1. 综合考虑:针对不同的雷电天气危害,需要综合考虑不同的防雷措施,进行有效的组合应用。
2. 可靠性:防雷措施的可靠性是评判其有效性的重要标准,必须选择经过实践验证的可靠防雷设备。
3. 经济性:防雷措施的选择还要考虑其成本问题,应当在保证效果的前提下尽量节约成本。
4. 适用性:防雷设施必须符合广播电视发射系统的特点和要求,保证其对系统的保护作用。
基于以上原则,我们可以选择适合广播电视发射系统的防雷措施。
三、针对不同部分的防雷措施1. 天线和塔体的防雷针对广播电视发射系统的天线和塔体,可以采用以下防雷措施:(1)避雷针:在发射塔的顶部安装避雷针,通过将雷击引入地下,避免雷电直击设备。
(3)避雷网:在天线周围设置金属避雷网,将雷电通过导线引入地下,保护天线不受雷击。
2. 信号线路的防雷广播电视发射系统的信号线路也需要进行防雷措施:(1)避雷器:在主要的信号线路上安装避雷器,通过将雷电导入地下来保护线路。
(2)防雷接地:合理设置信号线路的接地设备,减小信号线路与大地之间的电压差,提高其抗雷性能。
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在运行过程中,很容易受到闪电等自然灾害的影响,因此必须采取合理的防雷和接地对策。
本文将对中波发射机的防雷和接地对策进行探析。
针对中波发射机的防雷问题,主要需要考虑的有以下几个方面:1. 防雷设备的选择防雷设备的选择包括避雷针、避雷网、避雷器、接地装置等。
在中波发射机上,通常需要安装避雷针和避雷网,以便将闪电引入地下的接地极,从而使运行设备受到的影响最小化。
2. 防雷地网的铺设在中波发射机周围,需要铺设一定规模的防雷地网,以便将静电引入地下的接地极,从而保证设备安全运行。
地网的大小和形状应该根据具体的地形和气候状况进行合理设计。
3. 电气设备的距离电气设备之间的距离应该尽可能地拉大,以便减小它们之间的相互干扰。
在中波发射机的设计中,通常需要在设备之间设置一定的距离,以便减少电磁干扰的影响。
4. 防雷系统的监测与维护防雷系统需要定期进行检测和维护,以确保其正常运行和有效保护。
针对防雷系统中的各个部分,包括避雷针、避雷网、避雷器、接地装置等,都需要进行定期检查和维护。
1. 接地极的设置接地极是中波发射机的重要组成部分,需要根据具体的设备要求进行合理设置。
在设置接地极的位置和深度时,需要考虑到地质条件、土层特性以及设备附近其他建筑物和管线等因素,并根据规范要求进行合理设计。
2. 连接导线的选择连接接地极的导线应该选用合适的材料和规格,以确保接地系统的正常运行和安全性。
通常情况下,选用直径为6mm以上的铜线作为连接导线。
综上所述,中波发射机的防雷和接地是设备正常运行和保障运行安全的重要保障。
在设计和采购中波发射机时,需要根据设备要求和现场实际情况进行合理的防雷和接地对策,以确保设备的正常运行和操作安全。
浅谈广播电视发射台防雷措施

浅谈广播电视发射台防雷措施摘要:广播电视发射站作为广播电视信号的发射和传播中心,其运行稳定性和安全性至关重要。
而雷击是影响发射站正常运行的重要因素之一。
因此,为了保障广播电视发射站的正常运行,必须采取有效的防雷措施。
本文将从防雷基础理论、发射站特点和防雷措施三个方面进行分析和探讨,并提出一些具体的解决方案。
关键词:广播电视发射站;雷击;防雷措施;解决方案正文:一、防雷基础理论雷击是一种大气静电放电现象,是在大气中形成的电荷分离等静电过程的结果,其能量巨大,能够瞬间击穿空气和隔离物,对设备和人体构成威胁。
因此,防雷措施的基础理论为电荷分离、静电场强度和容量等。
如采取一些有效的防雷措施,可以减少雷击损失的发生。
二、发射站特点广播电视发射站作为地面站点,一般都建设在山顶等高位,周围的环境比较特殊。
其特点如下:1、高空地对大气电学特性的影响较大。
2、发射站的引线或导线较长。
3、发射站周围的地形和建筑物会影响雷击的分布和强度。
三、防雷措施针对发射站的特点,以下是一些常见的防雷措施:1、建立有效的接地系统,将各金属结构接地,以降低大气电位差和电场强度。
可以采用深井接地、网格接地等。
2、建立避雷针系统,通过避雷针将高空的电场引向地面,以保护发射站设备的安全。
3、采用防雷保护装置,安装各种保护元件,如金属氧化物避雷器、过电压保护器、放电管等,以吸收雷电能量。
4、实行雷电监测和预警,及时采取措施。
结束语:广播电视发射站是一个重要的广播电视信号发射和传播中心,为了保障其正常运行,必须加强防雷工作。
本文从基础理论、发射站特点和防雷措施三个方面进行了简要的分析和探讨,希望能对相关工作人员提供一定的参考和帮助。
四、解决方案1、科学选址广播电视发射站的选址应该避免选择在雷区、山顶上等地方,而选择在对雷电影响较小的地方,同时要避免大面积的平地。
2、合理建设广播电视发射站在建设过程中应采用符合防雷要求的建设方案,并强制执行国家或行业标准和规范要求,确保整个系统的可靠性和稳定性。
浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施随着社会的不断发展,广播电视发射系统在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
由于其特殊的工作环境和设备结构,广播电视发射系统往往容易受到雷击的影响,给系统带来损坏和安全隐患。
对广播电视发射系统进行防雷措施显得尤为重要。
本文将就广播电视发射系统的防雷措施进行一定的探讨,并提出相应的建议。
一、广播电视发射系统的工作原理及特点广播电视发射系统是指用来进行无线传输的设备,其主要工作原理是将音视频信号转换为无线信号,并通过天线传输至接收设备。
根据传输距离的不同,广播电视发射系统可分为调频广播系统、中波广播系统、短波广播系统、电视发射系统等。
广播电视发射系统具有工作频率高、设备高、天线高等特点,使其成为雷击的重要目标。
一旦受到雷击,广播电视发射系统很容易造成设备损坏、人身财产安全受到威胁。
对广播电视发射系统进行防雷措施是必不可少的。
二、广播电视发射系统防雷措施的重要性1. 保障设备安全广播电视发射系统设备通常安装在高处,成为雷击的重要目标。
一旦受到雷击,设备可能会受到毁坏或损坏,引起系统的瘫痪和数据的丢失。
进行防雷措施可以有效地保护设备的安全,减少系统的停机维修时间。
由于广播电视发射系统设备一般都安装在高空,一旦受到雷击,可能会引发火灾或爆炸,造成人员伤亡。
进行防雷措施可以保障工作人员和周围居民的人身安全。
3. 保障设备信号稳定广播电视发射系统的工作质量直接关系到传输信号的质量,一旦受到雷击,可能会导致信号的不稳定,影响到用户的观看体验。
进行防雷措施可以保障设备信号的稳定和传输质量。
1. 地面接地系统地面接地系统是广播电视发射系统防雷措施中使用最为广泛的一种方法。
通过将设备的金属外壳与大地直接接触,可以有效地将雷击的能量导入地下,减少雷电对设备的影响。
还可以降低设备的静电压力,保障设备稳定的工作环境。
2. 避雷针在广播电视发射系统设备的附近设置避雷针是另一种常用的防雷措施。
避雷针将大部分雷电的能量引向地下,减少了雷电对设备的直接冲击,保障了设备的安全。
浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施随着科技的不断发展,广播电视发射系统已成为人们获取信息和娱乐的重要途径,而防雷措施的重要性也日益凸显。
在日常生活和工作中,雷电是一种常见的自然灾害,而广播电视发射系统作为电子设备,对雷电具有较高的敏感性。
对广播电视发射系统进行防雷措施是至关重要的。
首先要了解的是雷电对广播电视发射系统的危害。
雷电对广播电视发射系统影响最为直接的是其设备,例如天线、信号线、调制器、调频器等设备都可能受到雷电冲击。
一旦设备受到雷电冲击,不仅会造成设备的故障,甚至可能会对周边地区造成较大的影响。
而且,雷电对广播电视发射系统的危害还包括电磁波辐射引起的潜在危险。
为了保障广播电视发射系统的正常运行和人们的生命财产安全,防雷措施势在必行。
在进行防雷措施时,首先要做的是选择合适的防雷器材。
在广播电视发射系统中,天线是最容易受到雷击的设备之一,因此在天线的周围需要设置适当的防雷设备。
防雷设备在选择时需要考虑其耐电压能力、放电能力、阻抗和导通能力等因素,只有选择到合适的防雷设备才能更好地保护天线设备。
还需要考虑引雷和接地。
在广播电视发射系统的防雷设计中,合理的引雷和接地布局是至关重要的一环。
引雷装置可将雷电引入地下的引导设施中,减少雷击对设备的影响,而接地装置则可以将雷电从设备中释放出来,保护设备不受到过大的电压冲击。
合理的引雷和接地布局可以有效保障广播电视发射系统的安全运行。
还需要做好设备的维护和检测工作。
广播电视发射系统作为电子设备,其稳定性和可靠性是非常重要的。
定期对广播电视发射系统进行维护和检测,及时发现设备的故障和损坏,可以避免雷电对设备的进一步损害,并对设备进行及时修复和更换,保证其正常运行。
还可以考虑增加防雷保护屏蔽和防护罩,对广播电视发射系统的设备进行遮蔽,以减小雷电对设备的冲击。
而且,可以在设备周围设置金属避雷针,将雷电引到地下,减少雷击对设备的影响。
在实际应用中,还需要根据当地的气候特点和电磁环境特点,对广播电视发射系统的防雷措施进行具体的分析和调整。
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为了防止雷击对中波发射机设备造成损害,我们可以采取以下防雷措施:1.安装避雷器:通过安装合适的避雷器,可以将雷电引导至地下,避免直接击中设备。
2.构建避雷网:在发射机周围设置合适的避雷网,将雷电引导至地下,减少对设备的威胁。
3.使用避雷针:在中波发射机上安装避雷针,引导雷电至地下。
4.增强绝缘性能:在设备中使用合适的绝缘材料,提高设备对雷电的抵抗能力。
为了保证中波发射机的正常工作,接地对策也是非常重要的:1.建立良好的接地系统:确保中波发射机与地面之间存在良好的接地连通,以便将静电、电流等导出地下。
2.合理铺设接地线:接地线的质量和长度都对接地效果有影响,铺设接地线时应注意选择导电性能好的线材,并避免过长的线路,减少电阻。
3.接地电阻测量:定期对接地系统进行检测,确保接地电阻符合要求。
4.有效的接地点选择:选择合适的接地点,如建筑物的大地接地、水塔的接地等,以提高接地效果。
我们还应该注意以下事项:1.定期维护:定期检查和维护设备,及时修复或更换受损的部件,确保设备的正常运行状态。
2.备用设备:在遭受雷击等意外事件时,备有相应的备用设备,以保障通信持续性。
3.人员安全教育:定期组织人员进行防雷安全培训,提高对防雷常识和应急处理的意识。
中波发射机在防雷和接地对策方面需要采取一系列措施,通过安装避雷器、构建避雷网、使用避雷针等方法来防止雷击对设备造成损坏,同时通过建立良好的接地系统、铺设合理的接地线等方法来保证设备的正常运行。
定期检查维护设备、备有备用设备以及开展人员安全教育也是非常重要的。
只有做好这些工作,才能有效地保护中波发射机并确保其正常运行。
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浅谈发射机的防雷电措施及改进方法
摘要:发射机的内部故障是可以预防和容易解决的。
但是,自然界高能量的雷电等外部因素会造成发射机的停播,以至造成发射机的永久失效。
研究发射机的防雷电措施及改进方法,对于发射机的正常运行有着重要的意义。
关键词:发射机防雷电措施改进方法
雷击问题是一个普遍存在的客观事实,它对广播电视发射系统危害很大。
防雷技术对于中波发射台来说是一个十分重要的问题。
对发射台而言,不仅发射机,而且对天线系统、电源系统等附属设备以及机房建筑都应当有相应的防雷保护措施。
我台自从更新数字发射机后,防雷电的要求就更加提高了,因此,对于使用全固态机的发射台,在防雷电保护方面,更要周全考虑。
1、情况分析
发射天线是一种大面积高耸天线网,直击雷和感应雷通过天线可直达发射机及其关联设备。
发射天线底部置有一只支撑绝缘子,室外常态耐压不足2万伏。
假若天线遭雷击,而天线防雷措施不当,瓷瓶表面由于有雨水,此时极易产生过压拉弧,从而导致瓷瓶损坏。
在天、馈线间均置有匹配网络,它是由高频电容器、电感器等并、串联连接组成。
显然雷击同样对电容、电感等器件构成威胁。
发射机房距发射天线一般有50--200米左右,感应雷和雷电波侵入对用于传送高频能量的馈线、中波发射机、电源设备等,均可对回路冲击、损坏系统设备。
尤其是全固态中波发射机的功率模块所用场效应管属于电压控制器件,抗干扰能力差,栅极感应的电压不易泄放,很容易将栅极绝缘层击穿而导致模块损坏。
由于发射机的功率模块是以场效应管作为功率输出级,当天线遭受雷击,塔基放电球放电时,天线阻抗被短路,在功放电路中会产生过大的瞬时电压、电流,很容易烧坏功放模块。
因此在设计发射机的输出网络时,既要考虑阻抗匹配,又要有防止雷击的功能。
只有这样,才能有效控制当天线负载短路时,等效到功率合成器输出端的等效负载阻抗的电抗值和阻抗值,并对功放模块进行保护。
2、发射机的防雷电应对策略及改进方法
2.1 四级放电装置
有部分广播发射台金属放电球、石墨放电球、发射机内放电球放电间距调得太大,能很好起到防雷作用。
建议重新调整放电球放电间距。
由于中波铁塔高度在百米左右,在中播发射台方圆几公里甚至十几公里内都是绝对制高点。
因此发播台附近落雷时,铁塔往往是首当其冲的落雷点。
可以这么说,中波广播发射台遭
雷击的概率,90%来自中波发射天线。
电视、调频发射塔是直接接地的,塔体只起一个支撑作用,蝙蝠天线、角椎天线等挂在塔体上端,而中波铁塔本身却是个发射天线。
因此,中波发射铁塔的拉线铁塔底部有一个高度为20cm的绝缘柱,自立塔底部有三个高度为40cm的绝缘柱与地面相支撑。
如果没有有效的放电措施,中波铁塔不接地的特性将使得雷电流必然沿发射天线--调配网络--馈线途径进入发射机。
因此可靠、合理的放电措施是解决发射机雷击事故的首要条件。
设置四级放电装置,根据其在通路中位置的不同,其承担的作用也有所不同。
特别强调,金属放电球、石墨放电球、发射机内放电球,其放电间距大小的设置非常关键。
通常,放电球的间距,在常温常湿时的经验公式为1mm/1kV,即1毫米间距耐压1千伏。
例如我国浙江省地处东南沿海,空气中含有不少的盐份,又考虑到雷雨天空气湿度剧增,应取1mm/500V为宜。
以1kW中波广播发射机为例,假定发射机与天线理想匹配。
W=U2/R (1)
U=WR=1000×50=224(V)
UP=U2=316(V) (2)
即加在调配网络石墨放电球两端的广播信号峰值电压大约为316V。
显然,此时放电球应处于绝缘状态。
调配网络石墨放电球间隙是可调的,具有良好的放电特性,其放电电压的变化随着面积的增加而降低,承担大约20%释放雷电电流任务,间距取2--3mm为宜。
亦就是说,加在石墨放电球两端的雷电电压达到或超过1000--1500V时,放电球应处于导通或饱和导通状态。
1kW发射机天线底部金属放电球,在雷击的瞬间起到第一泄放的作用,承担70%放电任务,间距约5mm为宜,发射机前端馈线避雷器,承担5%放电任务;发射机内部铜制放电球,承担5%放电任务,间距调到1毫米为宜。
2.2 发射机电源系统防雷保护措施
(1)采用屏蔽方式,衰减施加在电源上的电磁干扰和过电压能量。
如将机房前100m的架空输电线改为地下电缆进入机房,缆线需有金属外护层或穿金属管道;或在架空高压电力线路进机房端上方架设避雷线,长度为300--500m。
(2)在雷电波可能侵入的电源线路端口加装必要的雷电浪涌保护装置,将侵入系统的冲击过电压钳制到允许的范围。
如在机房高压进线处,安装一套阀式或金属氧化物避雷器;在电源进线系统低压配电盘处,安装一套真空放电装置;在稳压电源上安装雷电浪涌防护器等。
(3)接地系统改造。
防雷系统能否起到保护作用,接地是否良好是关键。
我们在塔基及天调网络匹配室附近做两个接地地井,接地体的埋设。
将接地体钢筋或角钢放入孔中央,然后用降阻剂将接地体四周包裹夯实,后用食盐、木炭屑、铁屑交替添加,在降阻剂尚未完全凝固发硬时,其上覆盖优质细土,边回填边夯实,而后放水,确保整个坑内被水浸湿。
塔基地井接上放电球地端引线,并与
120根地网线相连接,这样对雷电流起到可靠的入地通路。
天馈调配网络室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、调配室屏蔽层等相焊牢。
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。
改造后经实地测量,中波台防雷接地电阻均小于1Ω。
(4)防雷屏蔽。
利用电磁场在屏蔽体上所感应的涡流作用,从而衰减通过的能量。
中波台内电磁场强较高,自然屏蔽无法满足要求,需进行防雷屏蔽。
采取的措施主要有:1)在机房、配电室和匹配房墙内装金属网,房顶加金属笼罩,并与接地网连在一起。
2)高压配电系统放入配电柜里,天调网络系统放入匹配箱中。
3)机房内各种电线电缆均从暗式线管、线槽中走线,强、弱电信号线分开,电缆桥架也要进行屏蔽,消除地线干扰。
3、结语
综上所述,发射机的防雷电涉及到天线、电源等多个系统,我们要根据系统内各环节所处的环境和所需的防雷等级,探索出适合本台特点的稳定可靠、经济高效的防雷措施。
使发射机在多雷地区和多雷季节安全、可靠、稳定地工作,确保台站的安全优质播出。