广播电视发射塔安全性检测与鉴定方法

传输与发射Transmission & Emission总第101期

作者简介:袁 悦,辽宁省广播电视技术保障中心,高级工程师,主要从事广播电视工程建设管理工作。 白

墨,辽宁省广播电视技术保障中心,高级工程师,主要从事广播电视传输等技术管理工作。

广播电视发射塔安全性检测与鉴定方法

袁 悦 白 墨(辽宁省广播电视技术保障中心)

【摘 要】介绍了广播电视发射塔安全性检测与鉴定的方法,说明了广播电视发射塔荷载的计算方法。【关键词】广播电视发射塔;安全性;结构;荷载

风向一风向二图1 荷载作用方向平面图一、引言中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施过程中,已有广播电视塔将增挂新的发射天线。而在数字化改造的过渡期,原有模拟发射任务没有停播,现有天线尚不能拆除。这些广播电视发射塔在数十年的使用过程中,杆件在受到外变应力以及风化腐蚀等影响而破损严重,已经发生了整体或部分变形,增加的荷载带来了新的安全隐患。为确保广播电视安全播出工作,有必要对广播电视发射铁塔进行安全性检测与鉴定评估,以便有针对性地提出补强、加固、修复设计方案等。二、安全性检测与鉴定1.目的及范围安全性检测与鉴定目的是确保广播电视发射塔结构整体的安全性。对塔身整体结构,构件的强度、变形,基础的承载力等方面进行检测,对铁塔的承载力与安全性进行结构核算和鉴定,并在此基础上做出可靠性评估,提出经济、合理的处理建议。2.检测内容登塔检测时应详细记录塔体结构尺寸和材料规格,为还原塔图与后续计算准备。检测应采集适当样品以确定材料的化学成分,以及螺栓机械性能、洛氏硬度、维氏硬度等。检查并记录需替换构件和需补充杆件的位置。检查螺栓连接情况,记录松动、锈蚀、缺失情况。检测防腐层质量、厚度,确定防腐层脱落情况。检测焊缝质量等级。检测塔脚构建尺寸与规格,检查底座或柱脚位移、变形及损伤。检测接地电阻与垂直度。检测时应做好标记,为铁塔维护做准备。必要时应留下图片资料,记录发现的问题与位置。3.结构核算(1)荷载情况广播电视发射塔荷载应考虑永久荷载、可变荷载、地震作用等。永久荷载包括平台、已架设与预架设天线、爬梯馈线、其他设备等。可变荷载主要考虑风荷载,如按50年重现期考虑,我地区基本风压应取为0.55kN/m2。在考虑可变荷载与地震作用时,应如图1考虑不同的作用方向。

·36·第3期向二为风向一风载的1.1倍。②结构内力计算广播电视发射塔塔体可简化为多质点悬臂体系,计算方法采用分层空间桁架法。方法基于外力作用下铁塔横断面保持平面而不发生变形的假设,忽略了层间杆件变形协调关系影响,使任意断面均可作超静定空间体系求解。只须把前述荷载作用效应代入公式,即可求解结构内力。③承载力、变形的核算与判定轴心受拉杆件和轴心受压杆件的强度应满足: 。轴心受压杆件的稳定应满足:。在标准组合下,主体结构水平位移不宜超过所在高度的1%,在设备所处位置塔身转角不得大于设备允许转角的规定限值。4.可靠性评估依据检测数据与计算结果,对广播电视发射塔塔身结构现状进行阐述。根据检测报告结论数据分析,确定可靠性等级。对不符合国家现行标准规范的可靠性要求,影响目标使用年限内整体正常使用的,应提出相应解决措施及加固处理方案。广播电视发射塔是广播电视信号传输发射的根基。广播电视发射台应该重视铁塔的安全性与可靠性。定期对铁塔实施安全性检测鉴定,有针对性地制订加固维护施工技术方案,能够确保铁塔的使用安全,甚至延长其使用年限。参考文献[1]丛洪滋. 广播电视铁塔的安全保障与管理[J]. 设备管理与维修,2017(2):15-16.[2]王成,黄卫. 某电视台发射铁塔结构安全性鉴定[J]. 安徽建筑,2016(5):214-216.[3]谢伦武,熊峰,姚梓渝,殷燕. 既有自立式钢结构通讯塔结构的安全性检测与鉴定方法初探[J]. 四川建筑科学研究,2013,39(1):71-74.(2)荷载计算①荷载计算塔架恒载须计算以下项目:塔架自重、各种天线自重、爬梯自重及馈线自重、天馈线固定支架自重、避雷针及避雷架自重。其中塔架自重除杆件自重外,应考虑节点板、法兰盘、螺栓等重量,如取系数0.2,则可按以下公式计算: 计算风荷载时,风荷载标准值如下计算: (其中,为风荷载标准值;为风载体型系数;为风压高度变化系数;为基本风压,这里如前述取值0.55)。作用于结构第i质点平均风力标准值,如下计算: (其中,为结构第i质点挡风面积)。结构同时应考虑因风压脉动引起的风振影响。按振型分解反应谱法计算结构上的顺风向荷载。作用于结构第i质点第j振型的脉动风标准值如下计算: (其中,为结构第i

质点的集中质量;为第j振型的脉动增大系数;为第i质点第j振型水平相对位移;为第j振型的参与系数;为第i质点风作用的脉动系数)。风荷载作用效应(弯矩、剪力、变形等)由平均风作用效应与脉动风作用效应计算:

(其中,分别为平均风作用效应和脉动风作用效应;为相关联的分项系数)。以上风载计算应如图1按两种风向计算,风

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卫星发射过程中的地面测试和检查标准有哪些

卫星发射过程中的地面测试和检查标准有哪些

卫星发射过程中的地面测试和检查标准有哪些

卫星发射是一项极其复杂且高风险的任务,为了确保卫星能够成功进入预定轨道并正常运行,在发射前的地面测试和检查至关重要。这些测试和检查涵盖了众多方面,遵循着一系列严格的标准,以保障卫星的质量和可靠性。

首先,在结构和机械方面,要对卫星的整体结构进行全面检查。这包括卫星的外壳、框架、连接件等部件的完整性和稳定性。通过高精度的测量设备,检测结构是否存在变形、裂缝或者其他损伤。同时,要对卫星的机械部件,如天线展开机构、太阳能帆板驱动机构等进行功能性测试。确保这些机构能够在太空中按照预定的程序准确无误地运行。例如,天线展开机构必须能够在零重力环境下顺利展开,并且展开后的角度和位置要符合设计要求。太阳能帆板驱动机构则要能够灵活地调整帆板的角度,以最大程度地接收太阳能。

电气系统的测试也是关键环节之一。要对卫星上的各种电路、电子元件和设备进行全面的检测。包括电源系统、控制系统、通信系统等。电源系统的稳定性至关重要,要确保电池能够正常充电和放电,并且在不同的工作模式下提供稳定的电压和电流。控制系统中的各种传感器和控制器要能够准确地采集和处理数据,发出正确的控制指令。通信系统则要保证卫星与地面站之间能够清晰、稳定地传输数据和指令。 在热控系统方面,由于太空环境的极端温度变化,热控系统的性能直接影响卫星的寿命和可靠性。地面测试中,要模拟太空的高温和低温环境,检测热控系统能否有效地保持卫星内部设备在正常的工作温度范围内。这包括对隔热材料、散热装置、加热元件等的性能测试。

软件系统的检查同样不容忽视。卫星上的软件控制着各个系统的运行,必须进行严格的测试和验证。要对软件的功能进行全面的测试,确保其能够满足卫星在各种工况下的控制需求。同时,还要进行软件的可靠性测试,包括容错性、稳定性等方面的测试。例如,在遇到突发故障或错误指令时,软件能否自动进行纠错和恢复,以保证卫星的正常运行。

光学系统的检测对于某些类型的卫星,如遥感卫星、天文卫星等具有重要意义。要对光学镜头、探测器等进行精度检测,确保其能够清晰地成像或捕捉到所需的信号。这需要使用专业的光学检测设备和标准光源,对光学系统的分辨率、对比度、像差等参数进行精确测量。

铁塔主材弯曲检查的结构安全性与风险评估

铁塔主材弯曲检查的结构安全性与风险评估

铁塔主材弯曲检查的结构安全性与风险评估

铁塔在现代通信建设中起着至关重要的作用,然而,长期的使用和环境因素可能导致铁塔主材出现弯曲现象。因此,对铁塔主材的弯曲进行检查,评估其结构安全性与风险十分必要。本文将探讨铁塔主材弯曲检查的方法,以及相关的结构安全性与风险评估。

一、铁塔主材弯曲检查的方法

1. 可视检查:

可视检查是最简单常用的方法之一。通过人工观察和目测,检查铁塔主材表面是否存在明显的弯曲变形。这种方法可以快速发现明显的问题,但无法判断弯曲程度和结构安全性。

2. 测量仪器检测:

使用专门的测量仪器,如弯曲度计、激光测距仪等,测量铁塔主材的弯曲程度。这种方法可以准确测量弯曲角度和变形程度,但需要专业人员进行操作和数据分析。

3. 不破坏性检测:

采用超声波、磁粉检测等不破坏性检测方法,对铁塔主材进行全面检测。这种方法可以检测隐蔽部位的弯曲和缺陷,对于结构安全性评估具有重要意义。

二、结构安全性评估

1. 弯曲程度评估: 根据铁塔主材的弯曲程度,结合相关标准和规范,判断弯曲是否达到安全临界值。可根据弯曲程度进行分级评估,确定是否需要进行维修或更换。

2. 计算分析:

采用有限元计算等工程分析方法,对铁塔主材的弯曲进行定量分析。通过建立结构模型和施加相应荷载,计算弯曲和应力分布情况,判断结构的安全性。

3. 结构抗风能力评估:

铁塔作为抵御风力的重要工程结构,其安全性与风险评估密切相关。通过对铁塔主材弯曲的结构分析,考虑风荷载的作用,评估铁塔的抗风能力,以及在弯曲情况下的剩余承载能力。

三、风险评估

1. 可靠性指标评价:

通过使用可靠性理论和方法,将弯曲的铁塔主材的可靠性指标进行评估。考虑弯曲对结构和系统的影响,评估铁塔的可靠性水平,为安全运行提供科学依据。

2. 风险分析:

通过对铁塔主材弯曲及其引发的风险进行分析,确定风险的来源、类型和可能性等。结合风险评估结果,制定相应的风险管理策略和措施,降低风险带来的潜在损失。 四、结论

广播电视钢塔桅运行维护技术

广播电视钢塔桅运行维护技术

GY/T 328—2020

I 目 次

前言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本规定 .......................................................................... 3 5 日常巡检维护 ...................................................................... 4 5.1 地基基础 ...................................................................... 5 5.2 上部结构 ...................................................................... 5 5.3 围护系统 ...................................................................... 6 5.4 防雷接地 ...................................................................... 6 5.5 健康监测 ...................................................................... 7 6 检测评估 .......................................................................... 7 6.1 一般规定 ...................................................................... 7 6.2 地基基础检测 .................................................................. 8 6.3 上部结构检测 .................................................................. 8 6.4 围护系统检测 ................................................................. 10 6.5 防雷接地检测 ................................................................. 10 6.6 安全评估 ..................................................................... 11 7 专业维护 ......................................................................... 11 7.1 一般规定 ..................................................................... 11 7.2 地基基础 ..................................................................... 11 7.3 上部结构 ..................................................................... 12 7.4 围护系统 ..................................................................... 13 7.5 防雷接地 ..................................................................... 14 8 加固改造 ......................................................................... 15 8.1 一般规定 ..................................................................... 15 8.2 材料 ......................................................................... 15 8.3 荷载与作用 ................................................................... 15 8.4 结构分析的基本规定 ........................................................... 15 8.5 加固的基本方法 ............................................................... 16 9 验收 ............................................................................. 17 10 报废 ............................................................................ 17 附录A(资料性附录) 日常巡检维护记录表 ............................................. 18 GY/T 328—2020

电磁辐射检测方法

电磁辐射检测方法

电磁辐射检测方法

文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

常规电磁辐射监测方法

1.电磁辐射污染源监测方法

1) 环境条件

应符合行业标准和仪器标准中规定的使用条件。测量记录表应注明环境温度、相对湿度。

2) 测量仪器

可使用各向同性响应或有方向性电场探头或磁场探头的宽带辐射测量仪。采用有方向性探头时,应在测量点调整探头方向以测出测量点最大辐射电平。

测量仪器工作频带应满足待测场要求,仪器应经计量标准定期鉴定。

3) 测量时间

在幅射体正常工作时间内进行测量,每个测点连续测5次,每次测量时间不应小于15秒,并读取稳定状态的最大值。若测量读数起伏较大时,应适当延长测量时间。

4) 测量位置

测量位置取作业人员操作位置,距地面、1、三个部位。

辐射体各辅助设施(计算机房、供电室等)作业人员经常操作的位置,测量部位距地面—。

辐射体附近的固定哨位、值班位置等。

数据处理

出每个测量部位平均场强值(若有几次读数)。

根据各操作位置的E值(H、Pd)按国家标准《电磁辐射防护规定》(GB

8702—88)或其它部委制定安全限值”作出分析评价。

2.环境电磁辐射测量方法

1) 测量条件

气候条件:

气候条件应符合待业标准和仪器标准中规定的使用条件。测量记录表应注明环境温度相对湿度。

测量高度:

离地面~2m高度。也可根据不同目的,选择测量高度。

测量频率:

电场强度测量值>50 dBμV/m的频率作为测量频率。

测量时间:

本测量时间为5:00~9:00,11:00~14:00,18:00~23:00城市环境电磁辐射的高峰期。

24小时昼夜测量,昼夜测量点不应少于10点。

测量间隔时间为1h,每次测量观察时间不应小于15s,若指针摆动过大,应适当延长观察时间。

2) 布点方法

典型辐射体环境测量布点

铁塔检测实施方案

铁塔检测实施方案

铁塔检测实施方案

一、前言

铁塔作为通信基站的重要组成部分,其安全性和稳定性直接关系到通信网络的正常运行。为了保障铁塔的安全运行,必须定期进行检测和维护。本文档旨在制定铁塔检测的实施方案,确保铁塔的安全性和稳定性。

二、检测目的

1. 确保铁塔结构的稳定性,避免因结构松动或损坏导致的安全隐患;

2. 检测铁塔各部件的使用寿命和状态,及时进行更换和维修,确保铁塔的长期稳定运行;

3. 检测铁塔的接地系统和防雷设施,确保其正常运行,避免雷击事故的发生。

三、检测内容

1. 结构检测:包括铁塔的立柱、横梁、连接件等部分的松动、变形、腐蚀等情况的检测;

2. 电气检测:包括铁塔的接地系统、避雷装置等电气设施的检测; 3. 腐蚀检测:对铁塔表面的腐蚀情况进行检测,及时进行防腐处理;

4. 设备状态检测:对铁塔上的设备(如天线、信号传输设备等)的状态进行检测,确保其正常运行。

四、检测方法

1. 目视检测:通过人工目视对铁塔结构和设备进行检查,发现明显问题及时处理;

2. 物理检测:利用物理仪器对铁塔结构进行力学性能测试,发现结构问题;

3. 电气检测:利用电气测试仪器对铁塔的接地系统和防雷设施进行电气性能测试。

五、检测周期

1. 结构检测:每年至少进行一次检测;

2. 电气检测:每年进行一次检测;

3. 腐蚀检测:每半年进行一次检测;

4. 设备状态检测:每季度进行一次检测。

六、检测记录和报告

1. 对每次检测结果进行记录,包括检测时间、检测内容、检测结果等;

2. 对于发现的问题,及时制定维修方案,并进行维修;

3. 对每次检测结果进行总结,形成检测报告,作为下一次检测的参考依据。

七、检测人员要求

1. 检测人员应具备相关的专业知识和技能,熟悉铁塔的结构和设备;

2. 检测人员应具备一定的安全意识,严格遵守安全操作规程,确保检测过程安全可靠。

八、检测标准

1. 结构检测应符合国家相关标准和规范;

通信塔安全评估报告

通信塔安全评估报告

通信塔安全评估报告

尊敬的用户,我了解到您希望获取一份通信塔安全评估报告。然而,作为一个AI助手,我无法直接为您提供实时的报告。但是,我可以向您提供通信塔安全评估的一般内容和方法,以便您更好地了解通信塔的安全情况。

通信塔安全评估报告通常包括以下内容:

1. 结构评估:评估塔身的结构是否稳固,并检查是否有损坏或腐蚀的部位。这包括检查塔身和支撑结构的土壤稳定性。

2. 电气评估:评估通信塔的电气系统是否安全和符合标准。这包括检查接地系统、电缆和线路的情况,以及防火和防雷措施。

3. RF(无线电频率)评估:评估无线电频率辐射对人类和环境的潜在影响。这包括检查通信塔附近的辐射级别是否符合国家和国际标准。

4. 动力系统评估:评估通信塔的供电系统是否可靠,并检查备用电源和电池的状况。

5. 安全设备评估:评估通信塔安装的安全设备,如防护栏、红色机位灯和通信设备安全固定设施。

通信塔安全评估通常由专业的结构工程师、电气工程师和无线电频率专家进行。他们通常会采取以下方法:

1. 视觉检查:通过目视检查塔身、电气设备和安全设备,以发现明显的结构问题和安全隐患。

2. 环境检测:使用相关仪器对环境中的无线电频率辐射水平进行检测,以确保其在安全范围内。

3. 运行测试:测试通信塔的电力供应和备份系统,以验证其正常运行和可靠性。

4. 文件审查:检查通信塔的设计图纸、施工许可证和安全文件,以确保其符合安全标准。

这些是通信塔安全评估报告的一般内容和方法。我希望对您有所帮助,如果您需要更具体的报告,请咨询专业的通信塔安全评估机构或工程师。

在用广播通信铁塔及桅杆检验

在用广播通信铁塔及桅杆检验

作者:罗庚 张明浩 尹克强 梁科 王晓玄

来源:《中国质量技术监督》 2018年第8期

广播通信铁塔及桅杆是由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成,并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射的一种重要的工业产品。1984 年,我国建立了重要工业产品生产许可证制度,当时的许可类别为48 7类。经过三十多年的发展,工业产品生产许可证目录多次“瘦身”,至2 018 年6月底已下降到39类。在这39类产品中,就包括广播通信铁塔及桅杆产品(以下简称铁塔),由此可见铁塔产品的重要性。

据不完全统计,目前我国有180多万座铁塔基站为在用状态。在用铁塔的安装年代各不相同,跨度很大。中国最早的电视塔为广东越秀山电视塔,塔高20 0米,该塔19 66年5月1日正式投入使用,至今仍为在用状态。2 0 0 9年7月23日,位于河北省晋州市迎宾大道以南18

0米处的晋州市广播电视发射塔在大风中轰然倒塌,此时距离该塔建成仅仅过了一年多的时间。同是电视塔,一个使用了50多年,一个建成一年就倒塌,质量优劣相差很大。因此,在用铁塔的检验就显得至关重要。

在用铁塔种类繁多,包括角钢塔、单管塔、多管塔、拉线塔、抱杆等。不同塔型的连接方式各不相同,有螺栓连接、法兰连接、插接等。由于制造年限不同,依据的标准也不太相同,国家标准、行业标准、地方标准都有,而且有的标准已经失效,有的标准明显不符合现在的情况。因此,在用铁塔检验没有现成的检验依据,需要从塔体安全性和实用性出发,针对不同的塔型,制定出相应的检验依据。

在用铁塔检验保证铁塔安全性是第一位的。铁塔的设计图纸上一般都会注明使用年限,多数铁塔的设计使用年限为50年。对于在使用年限以内的,且目前的使用情况与设计情况相比未发生重大变化,图纸等设计资料齐全的,可从以下方面进行检验。

首先是与图纸上逐一核对构件规格,查看是否存在以小代大的现象。由于铁塔施工完成后,建设单位是按照图纸上的理论重量结算工程款,这就容易给一些施工单位钻空子。在监理不严的情况下,很有可能出现以小代大的情况。例如,在角钢塔上采用宽度、厚度低于设计规格的角钢,在单管塔上采用厚度低于设计要求的钢板进行卷管,在三管塔上采用壁厚低于设计要求的主材等。以小代大不采用仪器设备是很难发现的,测量角钢时可采用游标卡尺,测量单管塔和三管塔时可采用超声波测厚仪。规格上的以小代大会导致铁塔与设计不符,铁塔的承载能力等各种性能就会下降,会出现很多不可预知的情况,严重影响铁塔的安全性。如果出现个别构件以小代大,要马上进行更换;如果出现大范围的以小代大现象,表明该塔与设计严重不符,需要马上进行拆除。

信号塔的安全评估

信号塔的安全评估

信号塔的安全评估涉及以下几个方面:

1. 结构安全评估:对信号塔的结构进行安全评估,包括塔身、支撑结构和天线设备等部分的稳定性和耐久性。评估应考虑塔身材质、焊接质量、可靠性等因素,确保塔能够承受自然灾害如风暴、地震等的影响。

2. 电气安全评估:对信号塔的电气系统进行安全评估,确保电源、电缆等设备的安全可靠运行。评估内容包括电线的绝缘性能、接地系统的有效性、防雷装置的可靠性等,以防止电火灾和触电等危险事故。

3. 防雷安全评估:对信号塔的防雷装置进行评估,确保塔身和设备充分保护免受雷击影响。评估标准应符合国家和行业规定,包括耐雷击能力、接地系统和避雷针的设计等。

4. 辐射安全评估:评估信号塔的辐射水平,确保在塔顶天线发射信号时对周围环境和人体的辐射水平不会超标。评估内容包括发射功率、射频辐射场强度和距离等因素,以保障公众健康和环境安全。

5. 安全管理评估:评估信号塔的安全管理措施和应急预案,以确保在紧急情况下能够及时采取措施保障工作人员和周边居民的生命安全。评估应包括塔基的安全标识、安全巡视制度、紧急疏散预案等。

综上所述,信号塔安全评估涉及结构、电气、防雷、辐射和安全管理等多个方面,目的是确保信号塔在使用中不会出现安全问题,保障相关人员和设备的安全。这是一个综合性的评估过程,需要专业的技术和相关规定的指导。

浅谈广播电视发射塔安全监测

浅谈广播电视发射塔安全监测

摘要:广播电视发射塔系统体量巨大,结构复杂,容易受到多种外界因素的影响,如大风、雷击、停电等,可能导致系统瘫痪。因此,加强设备的安全维护工作非常重要。广播电视发射塔的日常维护,需要定期巡查和检查各项指标,如铁塔的倾斜度、结构螺栓连接的松紧程度等。为了提高巡检效率和准确率,本文提出了全自动精细化巡检解决方案,基于北斗低成本高精度传感器和视频图像识别技术,实现无人值守的二十四小时监测和报警。该方案能够实现智能化检测,减轻巡检人员工作强度,提高工作效率和安全播出能力。

引言

我国自上世纪80年代以来,各地区相继开始建造广电发射塔,部分发射塔已服役近30年时间,接近设计使用年限,存在安全隐患。广播电视发射塔是一个十分复杂而又庞大的系统,包括软件、硬件等部分,每一部分环环相连,密不可分,共同构成广播电视发射系统的管理、维护系统以及信息收集和反馈系统;此外,上述各个部分又分别包含众多子系统,所以广播电视发射台的日常维护通常需要较大的人力、物力。同时,广播电视发射台还容易受到多种外界不可抗力因素的影响,如雷击、停电等,可能导致系统不能正常运行,严重甚至可导致整个广播电视发射系统瘫痪。因此,寻找有效措施减少不可抗力因素对系统的干扰和自身故障的出现,对广播电视发射塔设备的维护工作具有十分重要的现实意义。

一般来讲,对于广播电视发射塔巡查每半年检查一次,需要有专业资格证书的天线工作人员。另外每遇八级以上大风、地震或其他特殊情况后,也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录。但广播电视发射塔大多远离城镇,地处高山,日常巡查工作难以保证系统安全、稳定,不能及时发现并解决发射塔出现异常的情况。为便于对发射塔的维护检修,本文提出建设广播电视发射塔自动巡检解决方案,通过传感器技术实时监测塔体安全状况,及时发现安全隐患,解决问题。

1 方案介绍

通过在塔上安装各类传感器对铁塔自身倾斜、摆幅、温度、频率、风力风速、接地电阻等状态进行实时监测,结合网络通信技术链接到自主研发的系统软件平台,实现区域统一监测,综合分析铁塔健康状况,实现铁塔动态安全检测,降低维护成本,对各种安全隐患提前预警,避免安全事故的发生。

广播电视发射机检测方法及依据

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…皇 : 墼 .1暑墨善曩- 

广攘奄视发射辘 测蠹法及依据 

为进一步强化无线电频率台站管理,净化和保护电磁 

环境,保障安徽省广播电视业务及各项无线电通信业务健 

康有序发展,安徽省无线电管理部门认真贯彻执行 关干 

在全省开展广播电视无线电台专项检查的通知》(皖无办 

[2006116号)文件精神,今年开展了全省广播电视发射机的 

检测工作。 

全省规模的广播电视无线电台专项检测,在全国无线 

电管理部门尚无先例。以下简要介绍安徽省广播电视发射 

机检测的方法和依据。 

(i)皖无办(2006)10号文,皖无办(2006)16号文; 

(2)GY/T169~2001 米波调频广播要求和测量方 

法》; 

(3)GB/T43 1 1—2000((米波调频广播技术规范》; 

(4)GB4312.卜84 调频广播发射机技术参数和测 

量方法单声和立体声)); 

(5)GY/Tl 77~2o0l 电视发射机技术要求和测量 

方法 l 

(6)SJ/T10351-93 电视发射机通用技术条件》。 表1 电视发射机测试指标 

检测指标 检测标准值 功率≥lkW 30kW≤功率<lkW 功率<30W 输出功率 ±0.25dB ±0.25dB ±0.25dB 载频 在±300Hz以内(VHF) 在±1000Hz以内(VHF) 在士2000Hz以内(VHF) 偏差 在±500Hz以内(UHF) 在土1000Hz以内(UHF) 在士2000Hz以内(UHF) 邻道内无用 低于载波40dB 低下载波40dB 低于载波40dB 发射功率 邻道外无用 低干载渡60dB井 低于载波60dB并 低干载波40dB并 发射功率 ≤lmW(VHF) ≤lmW(VHF) ≤25 u W(VHF) ≤20mW(UHF) ≤20mW(UHF) ≤25 u W(rJHF) 

对调频发射机的检测指标如表2所示。 

表2调频发射机检测指标 

l 检测指标 检测标准值 l 输出功率 ±l0% I 载波频率允许偏差 当发射功率大于50W:<±lkHz 

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