中波发射台接地地井的设计与建造

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广播电视无线发射基站接地设计探析

广播电视无线发射基站接地设计探析

广播电视无线发射基站接地设计探析提纲:一、广播电视无线发射基站接地设计的重要性二、广播电视无线发射基站接地设计的基本原则三、广播电视无线发射基站接地设计的具体方案四、广播电视无线发射基站接地设计存在的问题及对策五、未来广播电视无线发射基站接地设计的趋势与展望一、广播电视无线发射基站接地设计的重要性广播电视无线发射基站接地设计是电气工程的一个重要环节,其作用是为了保证电子设备运行安全,避免静电、雷击等天灾造成的设备毁坏和人员伤亡。

广电通常采用很长的导体接地,通过导体地电位相同使得静电或雷击电势差大大降低,从而达到了地的保护作用,因此,无论在广电的工作环境还是广播电视无线发射基站工程中的接地设计都显得尤为重要。

二、广播电视无线发射基站接地设计的基本原则接地系统要满足0.5欧左右的接地电阻,同时还要满足工作电压等级的需要,为此,广播电视无线发射基站接地设计需要满足以下原则:1.正确选择导体:接地系统中的导体材料应选用抗腐蚀性强的铜、钢等金属材料,同时应该注意导体的放置位置和方式;2.合理布局:接地节电需要按照实际使用情况设计干线和接地体的布局,不能形成闭环或者存在过长的接地导体;3.合理绝缘:接地系统中需要注意绝缘情况,使用合适的绝缘材料来避免接地短路,也需要特别注意接地导体和沟槽等设施的基础绝缘问题;4.正确接地方式:接地系统中需要选择最合适的接地方式,应根据土壤条件、设备使用条件、设备种类等因素综合考虑采用垂直接地方式、水平接地方式、桩式接地等接地方式。

三、广播电视无线发射基站接地设计的具体方案1.接地桩式:适用于各种区域土壤条件,重要性质好;2.平行杠型接地形式:适用于需要很大接地面积,要通过杠件中的相互接地吸收电流的情况;3.网格状接地方案:适用于复杂土质地层或结构紧凑的情况;4.螺旋接地桩:适用于地面渗透性较差的地方,给电流磨损,有一定涵盖面积;5.垂直接地方式:适用于土质疏松的地域。

四、广播电视无线发射基站接地设计存在的问题及对策1.不合理的布局:导致接地电阻太大,而不能满足要求;2.接地电网存在缺陷:这些缺陷无法被消除,这使其接地电阻更大;3.专业人员匮乏:导致接地设计的不理想,不能满足实际的需求;4.对于新的材料质量未经过检验:材料质量不好或无法满足接地要求;5.接地的周期并不清楚:可以采用测量接地电阻器来测试接地效果。

中波发射台的建设研究

中波发射台的建设研究

中波发射台的建设研究作为国家重地,广播电视发射台担负着极其重要的发射任务。

而中波发射台的选址非常重要,直接关系到接收效果和投资规模。

同时发射系统的监控对于播放系统的可靠性及播出质量,都具有非常重要的作用。

防雷措施也是中波发射台建设中不可忽视的重要环节,必须引起高度重视,本文对中波发射台的建设进行了着重探讨和研究。

标签:中波发射;建设规划;设计思路;防雷措施新的历史时期,广播电视领域已经开始广泛应用新设备和新技术,但中波发射所起到的作用仍旧不容小觑。

然而因为中波发射技术仍旧缺乏相关的实践技术和理论依据,所以在实际工作中很多内涵技术严重缺失,其辅助性技术措施也不完备。

本文对中波发射台的建设问题进行了重点研究。

1 新中波发射台的建设规划1.1 新中波发射台的选址1.1.1 场地位置位置的选定应利于服务区内电波的覆盖,若中波台功率较小,应与服务区的中心接近;若中波台功率较大,则既要与城市的距离适当,同时和服务区的中心靠近,以规避对居民收听广播造成妨碍,或者发生电磁污染。

1.1.2 占地面积场地面积应对地网、天线、设备和机房等全部技术给予满足,同时满足行政生活设施和辅助等合理布局的需要,并为今后的建设留有一定的发展空间。

一般来讲,针对中波天线,0.64λ是其最佳辐射高度。

而对于偏远地区而言,0.53λ是最有利的高度,或者是介于0.3λ和0.5λ之间,而.4λ附近的阻抗谐振区尽量不要选择。

中波发射台的建设应根据实际情况,选择场地大小、投资规模、节目套数规划和综合建设服务范围。

1.1.3 天线的地网发射效果直接受中波天线的影响。

实有效果和地網的关系是,地网的根数越多、半径越长,就会产生越高的实用效益。

但数值达到一定程度之后,往往增益的提升会很微小。

为了使地波损耗减少,地网导线埋的越浅,效果就会越好。

但因地面上需要进行耕作,同时又需要很大的占地面积,所以为了对导线起到保护作用,导线应低于7(X)毫米。

1.1.4 总平面的布置选址和平面布置应保证良好的覆盖面积,既安全、可靠,又保证良好的运行。

中波发射机的防雷与接地措施探究

中波发射机的防雷与接地措施探究

Science and Technology & Innovation ┃科技与创新・127・文章编号:2095-6835(2016)24-0127-01中波发射机的防雷与接地措施探究徐有林(云南省新闻出版广电局耿马中波台,云南 临沧 677500)摘 要:中波发射机在工作环境中有着特殊的要求。

要想使中波发射机正常运转,就必须做好有效的预防和保护工作。

其中,防雷与接地措施是重要的保护工作。

围绕中波发射机的防雷与接地措施,从中波发射机系统在运行中受雷电的影响分析、完善中波发射机防雷接地措施、中波发射机防雷系统改造分析层面展开了论述,旨在完善中波发射机的防雷与接地措施。

关键词:中波发射机;防雷措施;雷击;电压中图分类号:TN838 文献标识码:A DOI :10.15913/ki.kjycx.2016.24.127 雷电环境对中波发射机的运行有极大的影响,常会导致中波发射机运行工作中断。

所以,在中波发射机系统设计中,防雷与接地保护措施一直是重要的内容之一。

虽然我国的中波发射机在防雷技术已经有了极大的改进,但仍有一些问题存在,有必要对其进行探讨。

因此,本文就中波发射机的防雷与接地措施进行了探究,旨在为防雷与接地技术的研究提供参考。

1 中波发射机系统受雷电的影响分析从有关部门的调查数据显示,雷电是中波发射机运行中较大的影响因素之一。

雷电在瞬间所产生的巨大电压会对发射机的电子设备造成巨大的破坏,进而导致中波发射机无法正常运行。

结合实践对雷电对中波发射机所造成的影响,从以下几个方面进行了分析:①会受到雷电最直接的破坏。

由于雷电的电压过于强大,在雷电生成的过程中,会因电流过于强大而致使中波发射机的一些电子设备在瞬间出现燃烧,进而受到破坏。

这种危害对于发电机而言是最严重的,最终会导致中波发射机系统无法运行。

②间接危害。

雷电发生以后,其电流会直接通过系统,后续电流会对中波发射机产生一种电磁脉冲,电磁脉冲一旦形成就会对中波发射机的硬件造成破坏。

中波发射机的防雷与接地

中波发射机的防雷与接地
语 音 广播 。
2 )采用调频中功率 (0 — 0 )多点 ( 个 10 3( 0 9 县 )发 射 的方式覆 盖 ,实现 广播 节 目对县所 在 地县
城 及周边 的无 线覆 盖 。 3 )采用 调 频 小 功 率 ( 3—5w)多 点 ( 镇 0 乡 村 )发 射的方 式覆 盖 ,实现 广播节 目对 县城 所 在地 以外 的乡镇村 无线 覆盖 。
机对抗击雷电涌潮的能力都有很高的要求 ,必须要 有完 善 的保 护措施 ,才 能很好 地 保护 发射 机 ,最 大 限度 地发 挥发 射机 的性 能 ,现就雷 电对 发 射机 的危
光缆线路 ,通过 S H传输设备将 昭通人 民广播 电 D 台信号传到各县 ,各县通过小功率调频多点发射 ,
摘 要:本文就 雷电对发射机的危害及所采取 的有效措施进行论述。 关 键词 :雷击 全 固 态发射 机 地 井 带通 网络 中图分 类号 :T 94 1 N3. 文献标 识 码 :B
中波发射 机 由 电子 管 发 射 机 发展 到 P M 发 射 D 机 和数 字调 幅发 射机 ,在效 率 、指标 、停 播率 等方 面都 有 了 巨大 的飞跃 ,但是 这些 全 固态 电路 的发射 害及采 取有 效 的措 施进 行论 述 。 要 做到 彻底 有效 的防雷 ,首先要 对雷 电产 生 的 原因 、分类 、特性做到详细的了解 , 并结合本地实 际情况 ,制 定合理 的 方案 。 1 雷 电的危 害 1 )直 击雷 :是 指 雷 云对 地 面 突 出物体 或 电力 率 ,因此 我们设 计并 实施 了 “ 中小功 率调频 多 点 大 发射 ”系 统 。 1 )在 镇 雄 县 乌 峰 山 ,海 拔 27m,建 立 lW 10 k 大功 率 的调 频 发射 台 ,覆 盖镇 雄全 县大部 分地 区和 威 信 县部分 地 区 ,覆 盖人 口约 10万 人 。 4

中波发射台的防雷与接地措施探讨

中波发射台的防雷与接地措施探讨

中波发射台的防雷与接地措施探讨摘要:作为信号传输的重要设施之一,中波发射台一直起到为电视广播发送信号的关键作用,雷电是最为常见的天气现象,可以在一瞬间产生巨大的电压,从而极具破坏力。

雷电产生的电压会严重影响中波发射台的正常运行,为了保证中波发射台的稳定运行,避免雷电的破坏,本文将从中波发射台存在的雷击隐患出发,探讨防雷接地技术应用措施。

关键字:中波发射台;防雷;接地措施近年来,我国为了更好地实现信息传递,大力推动发展中波发射台向自动化的方向进行转变,已经取得了重大成果。

在运行过程中,即使已经做到了供电自动化的完善工作,但是依然会存在安全隐患,我国现阶段多数中波发射台针对防雷接地措施,都没有具体有效的实施,因此常常在雷雨天气造成雷电事故,造成一定的经济损失,严重者可能导致整个发射台系统的瘫痪,因此必须要加强对中波发射台的防雷接地措施的实际应用。

1.中波发射台存在的雷击隐患目前我国多数的中波发射台的位置都在高山地区,虽然一定程度上增加了广播信号的覆盖范围,但是也隐藏着雷击隐患。

大气层中充斥着带正电荷和负电荷的云层,这些电荷与建筑物不断接近,当距离达到一定时,就可能产生出现放电现象,形成雷电,常常会破坏发电设施,对导电线路产生冲击,对中波发射台造成严重影响,降低运行效率,由于中波发射台的作用是为广播电视传递信号,对于广播电视的播放质量和正常播放都起着至关重要的作用,因此中波发射台的防雷措施一直都是维护发射台正常运行的关键一步[1]。

多数防雷设备都安置在发射台的顶部高处,例如最常见的避雷针,利用尖端放电的原理将雷电泻流从而导入地下。

但是仍有部分电子设备和电路电线裸露在外部,受到雷电的干扰和雨水的侵蚀,久而久之就会对其造成损害,从而破坏中波发射台的中的绝缘层,严重时会造成短路现象和电路爆炸。

1.接地技术概述相对完善的接地系统可以提高在面对雷击时电流的倒地速度,通过相应操作和保护装置将雷电所产生的巨大电流传入地下减少雷电对中波发射台造成的影响,在我国目前的雷电防护工作中,防雷接地一直占据重要位置,是雷电防护的主要措施。

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。

浅谈中波发射台供电系统常见的接地方法

浅谈中波发射台供电系统常见的接地方法

浅谈中波发射台供电系统常见的接地方法摘要:本文主要分析中波发射台供电系统常见的接地方法,并提出中波发射台系统技术在目前以及未来的发展前景,为积极打造融合发展新平台,建设国内领先新台站,以供参考。

关键词:中波发射台;供电系统;接地方法引言:广播发射台是集网络化、数字化、信息化、智能化为一体的高标准新型中波广播发射台。

其中波发射台以焕然一新的面貌为广大听众服务,可有效发挥广播发射主阵地的作用。

中波广播频段是从526.5千赫到1606.5千赫,中波沿地面传播,主要用于国内广播;短波可以在地面和电离层间来回反射,能传到很远的距离,可以用于国际广播和幅员辽阔地区的广播。

调幅广播的缺点是:边带较窄,音质不高,易受干扰,短波传输信号不稳。

在中波发射台供电系统中,应以接地将电力系统或电气装置进行相连,并确保有效发挥中波发射台效用。

1.中波发射台供电系统常见的接地方法分析1.1保护接地接地是指,将电力系统或电气装置中的导电部分,以经过地线连接至“地”,通过指接地极。

保护接地的原理是通过进一步保护设备的金属外壳以及内部的架构进行的。

是有效避免设备在运行中造成的安全事故所采取的主要接地保护措施。

在中波发射台供电系统中,其三相交流电力变压器和发电机的中性点被分成三类不同的接地方式,如电源中性点、直接接地中性点、中性点阻抗接地。

在这三类不同的接地方式中,应从中性线、保护线、保护中性线进行作用分析。

其一中性线也被称之为N线,它是由额定电压的相电压单相电力线组成的,并用来减少中性点的负荷偏移,在用来传输时促进三相电路中不平衡电流和单相电流[1]。

其二是保护线也被成为PE线,若发射台供电系统发生故障,在暴露所有设备如金属外壳、金属框架等都会出现通电现象。

此外,在保护线接地中,可有效降低电击风险确保人身安全。

其三是保护中性线也被成为PEN线,它的作用是在具有中性线与保护线的组合后,可在低压配电系统中按照接地形式的不同和外部设备可导部分形成不同的接地方式,并以TN、TT进行组成,如下文。

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

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。

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中波发射台接地地井的设计与建造
摘要:中波发射的实质就将发射机产生的大功率高频信号通过发射天线发送到覆盖区域,以达到节目覆盖的目的,在整个发射系统中,工作稳定的发射机、维护良好的馈线和天线、设计良好的天馈线匹配网络是发射质量的根本保证,除此之外,还有一个不可或缺的重要因素——中波发射台接地系统。

设计合理的接地系统,可以起到防雷、防干扰、提高播出效率的作用。

本文通过对中波发射台接地的重要性进行分析,结合笔者多的工作实践,对中波发射台机房设备、天馈线接地系统及接地地井的设计和建造方法进行论述,希望通过这篇论文能为中波同行的工作实践提供借鉴。

关键词:中波发射台;机房设备;天馈线系统;接地地井
1.中波发射台接地系统
1.1 接地的实质与作用
通常意义上的接地就是将电路某一等电位点、设备机壳等用低电阻导线连接起来,以构成仪器或设备的基准电位。

若该点与大地进行低电阻连接,则该点为大地电位;若不跟大地连接,则它仅是仪器设备的基准电位,即浮地。

本文所述的接地,都是设备机壳或电路等电位与大地实现低电阻连接。

通常意义上的接地有两个作用:一是为了安全,即电子设备出现漏电时能最大程度的保证人身安全;二是消除各电路电流流经公共地线时产生的干扰电压,也就是起到抗干扰作用。

1.2中波发射接地重要性
随着时代的发展,中波发射台已不是传统的节目传输和发射,互联网、数字化广播的普及与使用,越来越多的电气设备,衍生出繁芜的电磁杂波,这些杂波会不同程度的干扰广播设备和广播附属设备,尤其是节目信号设备,这是一方面。

另一方面,由于中波台发射机房距离发射天线比较近,中波高频电磁波又会反过来干扰中波台的发射设备及弱电设备。

如果发射台同时发射多个频率,那么中波台附近的电磁环境会变得异常复杂。

另外还有各种形态的雷电侵袭、发射机与发射机之间的串扰问题、高频电磁波之间的交调问题,都需要良好屏蔽接地来消除。

因此,中波发射台的接地问题是一个十分重要的问题。

1.3中波发射接地要求
通常意义上的接地是为了人身安全和抑制干扰,中波发射台的接地还应该具有防雷和提高播出质量的作用。

按照发射系统流程,中波台的接地可分为以下三个部分。

一是信号源接地,信号源设备要单独接地,不要与发射设备共用一个接地,
避免发射机的交调信号串入信号源系统。

信号源设备包括卫星信号接收设备、网络信号接收设备、自动化监听监控设备以及其他弱电设备;二是发射设备接地,发射设备主要是发射机,因为发射机是产生高频大功率的电气设备,为了防止高频外泄,发射机在设计时都充分考虑了这一点,发射机的信号处理电路、控制系统、电源系统和输出系统都采用独立的屏蔽箱,避免相互干扰。

为了防止发射机与发射机之间的接地等电位有差别,一般采用多个发射机共用一个等电位接地;三是天馈线系统接地,这也是中波发射台接地方面的难点和重点。

上面提到过接地的常规作用是安全和抗干扰,而天馈线系统的接地主要是解决发射效率和防雷的问题。

因此,天馈线系统的接地问题比信号源系统和发射设备接地更复杂,涉及的问题更多。

另外,中波发射台的供配电系统可以与发射设备共用一个等电位接地系统。

图1 为机房接地系统示意图
接地系统的设计与建造,都要符合广播电视安全播出管理细则的要求标准来实施。

中波发射系统接地一般采用直接接地方式,接地线通常都采用一点接地和串联一点接地方式。

接地线引向接地极。

由于中波发射系统工作频率高,接地引线最好使用较宽的铜带,或大截面铜母线,利用趋肤效应可提高接地效果。

机房所有接地电阻要小于1Ω,接地极最好埋在距设备5~15m远处,信号源接地和发射设备接地最好不要靠的太近,应保持5米以上。

2.机房接地系统
中波发射台的机房是各种强电、弱电、发射设备集中的地方,设计和建造良好的接地,既可以起到安全防干扰的作用,又可以起到防雷做好用。

提高整个发射系统的稳定性。

2.1地井位置选择
无论哪一种接地,最终都要引入到接地地井里面。

地井位置应选土壤潮湿、朝阴、易于挖掘的土质地面,在条件允许的情况下,距离机房越近越好。

也可以通过测量土壤的电阻率来选择地井埋设地点。

在预选的埋设区域选几个测量点,使用电阻测试仪测量几个点的电阻率,然后取其平均值,以确定预选的埋设点土质电阻率的大小。

土壤电阻率为:ρ=2πaR0(Ω·m)
式中:a—土壤电阻率,ρ为辅助棒的间距,a=4米,R0—测量的表头读数(Ω)通过测量计算,来确定接地电阻是否能达到预期效果,通过这种方法,多测量几个预选点,以电阻率最低的点为地井埋设点。

2.2 地井的建造
机房接地地井一般挖2-3m深,面积1.5-3m2,图2为接地井剖面图。

接地体为长1m、宽0.5m、厚5mm的紫铜板,使用30cm宽、0.5mm厚的铜带连接。

先在地井中均匀撒入一层10-20kg的工业盐,再均匀撒入10kg的木炭粒,将接地体放在地井中间,然后再分别撒入适量的工业盐和木炭,接着向地井里面灌注水,确保整个地井内被水浸湿。

最后再回填优质细土,一边回填一边用重物夯实。

地井中的接地体与机房来的引线用氧焊焊牢,把所有的接地体连接好后,使用地阻仪测量接地电阻,如果电阻低于0.4Ω,说明接地良好。

3.天馈线系统的接地
3.1 天馈线接地接构成
天馈线接地系统由地网和地井构成。

敷设地网是减小地电阻的行之有效的办法,铺设地网的目的是提高大地的导电率,为发射天线电流回路提供一个良好的
回路,提高发射效率。

除了地网以外,建造一定数量的地井可以使天馈线系统的接地地阻更小,使得接地系统防雷效果更好,同时也能提高了接地效果。

3.2 天线地网的设计与埋设
中波发射台常用的发射天线为桅杆式拉线天线和自立塔天线,以三角形自立塔为例,在三个塔基组成的三角形外切圆上,用薄铜皮组成一个封闭圆(姑且称为内环)。

在天线场区外围(外围半径以场区可使用的最大半径为准)敷设一圈较粗的铜线(如果铜线较细,可以使用多根铜线并联),作为地网的外环。

在内环铜带上平均分出120个连接点(即每3°为1根),以圆心为始点向外环等距离等角度敷设120根Φ3mm 的软铜线,地网埋设深度一般为30-50cm ,太浅了容易受植被和人为损坏,太深了增加施工的难度。

每根地网线都与外环线焊牢。

地网线敷设时应尽量拉直,但不要绷得太紧,避免季节变化热胀冷缩而被拉断。

塔基内环上焊接下引线,按照机房地井接地方式连接到塔基中心的地井里面。

天调室屏蔽层接地引线也一并接入到塔基中心的地井里面。

这样做可以最大程度的起到防雷作用,同时还可以减小高频损耗。

对发射机稳定输出起到了可靠的保障作用。

测量地网地电阻值应小于O.4Ω。

图3 为天线地网地井埋设示意图
3.3 天线地井的设计与建造
由于受施工限制,地网不可能埋设的太深。

埋设地网只能解决地表的导电率,而不能更进一步的解决接地效果,也就是说,不能很好地起到防雷作用。

众所周知,中波发射天线一般都比较高,遭遇雷击的几率比较大,假如雷电电压为
1
万伏,接地电阻按0.5Ω算,那么雷电对大地的冲击电流理论上为2万安,如果接地电阻降低到0.1Ω,雷电对大地的冲击电流理论上为10万安,强大的雷电通过大地泄放,那么天馈线匹配网络上的雷电能量就会成倍减小,同样道理,发射机遭遇雷击损坏的概率也会大大减小。

由此可见,铺设地井,减小接地电阻是天馈线接地系统的一个重要环节。

按照图3所示,自立塔天线共建造五个接地地井,塔基中心一个,地网外环东西南北方向分别建造一个。

如果不太考虑成本问题,地井可以按照机房地井的设计和建造方式,造价相对较高;如果想节约成本,可考虑建造小口径地井,小口径地井的挖掘可使用洛阳铲,这种方式挖出的井深,口径小,施工效率高,最适合天线场区地井的建造。

图4为洛阳铲和挖掘的小口径地井照片。

小口径天线接地地井深度以4-7m为宜,口径30-50cm。

地井底端接地体使用直径5cm,壁厚5mm的铜棒,上引线使用30cm宽、0.5mm厚的铜带,埋设时,同样撒入适量的工业盐和其它降阻剂。

上引线距离地面接地体距离越近越好,所有地面以下的焊接点都要做防腐、绝缘处理,裸露在地面以上部分,要有防止机械损伤的措施。

4 结束语
设计良好的接地系统可以确保发射系统的安全性、可靠性,能提高抗干扰能力和防雷性能,可以确保中波发射的质量。

由于接地系统和地井的建造都需要埋入地下,这些工程一旦完工,即成了隐蔽工程或永久性工程,因此,一定要在施工之前最好系统规划和设计工作,施工过程中应高标准严要求,把接地系统工作做扎实,避免后期故障,给维修维护带来困难。

参考文献
[1]田军.中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施[J].硅谷,2015(2).
[2]金明.DX发射机与天馈网络. [J]北京:中国广播电视出版社
图4 洛阳铲和挖掘的小口径地井。

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