广播电视无线发射台站的雷电防护措施

合集下载

广播电视无线发射台供电保障

广播电视无线发射台供电保障

广播电视无线发射台供电保障
广播电视无线发射台是指负责将广播电视信号进行传输和发射的设备。

为了保证广播电视无线发射台的正常运行,供电是至关重要的保障措施之一。

本文将从供电稳定性、电源备份、设备保护以及应急处理等方面来介绍广播电视无线发射台供电的保障措施。

供电稳定性是广播电视无线发射台供电保障的关键。

广播电视无线发射台对供电的要求较高,需要稳定的电源进行供电。

在供电线路设计上,应充分考虑电源线路的稳定性,避免供电线路因负载过大、电压波动等原因造成供电不稳定的情况发生。

供电线路中应配备合适的继电保护器和电流互感器等设备,以保障供电线路的安全运行。

电源备份是确保广播电视无线发射台供电的重要措施。

由于广播电视无线发射台的特殊性,一旦供电中断,将会导致电视信号中断,给观众带来不便。

对广播电视无线发射台的供电系统应进行备份,以应对电源中断的情况。

备用电源可以是柴油发电机组、蓄电池等,在主电源供电中断时可以及时切换至备用电源供电,确保广播电视无线发射台的持续运行。

设备保护也是广播电视无线发射台供电保障的重要措施之一。

在供电系统设计中,应合理设置过载保护、漏电保护、欠压保护、过流保护等装置,以保护广播电视无线发射台设备的安全运行。

在设备选型时,应选用具有较好品质和稳定性的设备,降低设备故障的风险。

在供电故障发生时,应进行及时的应急处理。

应组织专业人员对供电故障进行迅速分析,并及时采取应急措施,确保供电系统的快速恢复。

对于一些常见的供电故障,可以事先制定相应的应急预案,以提高应对供电故障的效率。

中波高山发射台的防雷措施

中波高山发射台的防雷措施

中波高山发射台的防雷措施于立国(吉林省延边州广播电视转播台,吉林延吉133000)。

睛要】通过时雷电舛高山发射台站的危害和防雷观欣的介龆和分析,披到了防雷中存雀的局限性和缺陷,并针对这些问题重点介绍和哇兄。

明了适合中波高山发射台特点的防雷措施。

/口冬锤闻】高山发射台;防雷;中波发身{赦/在高山发射台站,天线往往是附近最高的建筑物,因此更容易招引雷电。

如果天线没有得到良好的保护,没有采取符合技术规范的防雷措施,由它引入的雷电将对发射机和天线调配网络产生严重的破坏。

而且,由于全固态发射机功放使用的是场效应管,它单管功率小、耐压低、易遭雷电破坏。

所以,全固态发射初要正常、安全地运行,需要有可靠安全的防雷措施。

1雷电的危害高山发射台站遭受雷击的破坏作用主要是由幅值极大、变化梯度极高的雷电流引起,它的危害—般有4种形式:1)直击雷作用,即雷电直接击在铁塔或发射机房设备上发生剧烈熟效应和电效应:2)雷电的二次效应,即雷电流产生的静电感应和电磁感应对发射设备造成危害:3)雷电侵入波的危害,主要指雷电波沿天馈线、电力电缆、视音频信号线路或其他金属导体、管道引入室内造成灾害:4)雷击电磁脉冲的危害,因发射机采用大量固态化器件和大规模集成电路,而且众多机房都配备了智能播出系统,而这些电子信息设备的耐电压冲击能力低,所以其抵御电磁脉冲干扰的能力也很低。

2高山发射台的防雷现状以我台为例,该台位于吉林省延边州境内的天宝山山顶,天线的馈线通过固定于爬梯的馈线支架,自铁塔上部垂直引入,再通过室外走线架水平引入发射机房,根据健筑物电子信息系统防雷技术规渤-(G B50343—2004)的规定,该台站的年落雷次数是铁塔年预计雷击次数和铁塔上馈线年预计雷击次数之和为1488(次/a ),由此可知,为了最大程度地保障安全播出,高山发射台站的雷电防护是一项迫在眉睫的工作。

目前,对于高山发射台站的直击雷防护一般采用接闪器、引下线和接地措施。

《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则

《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则

第一章总则第一条为指导和标准无线发射转播台〔以下简称发射台〕安全播出治理工作,依据(播送电视安全播出治理规定),制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于发射台的技术系统配置及运行、维护、技术治理工作。

第三条依据发射台的覆盖范围和影响程度,发射台安全播出保证等级分为一级、二级、三级,一级为最GAO保证等级。

保证等级越高,对技术系统配置、运行维护、预防突发事件、应急处置等方面的保证要求越高。

有条件的发射台应提升安全播出保证等级。

〔一〕中央直属发射台、位于省会城市的省直属发射台、省会城市和方案单列市所属发射台应到达一级保证要求;〔二〕其它省直属发射台、地市所属发射台应到达二级保证要求;〔三〕县级发射台应到达三级保证要求,县以下转播台参照三级保证要求;〔四〕以下将“三级保证发射台〞、“二级保证发射台〞、“一级保证发射台〞分别简写为三级、二级、一级。

第二章系统配置要求第一节供配电系统第四条外部电源应符合以下规定:〔一〕三级宜接入两路外电,如只有一路外电,宜配置自备电源;〔二〕二级宜接入两路外电,其中一路应为专线,调频、电视发射台和发射总功率小于100千瓦的中短波发射台临时做不到两路外电的,应配置自备电源;〔三〕一级应接入两路外电,其中一路应为专线,当一路外电发生故障时,另一路外电不应同时受到损坏。

调频、电视发射台和发射总功率小于100千瓦的中短波发射台应配置自备电源。

第五条供配电系统应符合以下规定:〔一〕高、低压供配电应符合现行国家、行业标准和标准;〔二〕三级播出负荷供电应设两个以上独立低压回路,并具备自动或手动互投功能;调频、电视发射台的发射操纵设备和信号源设备宜采纳不间断电源〔UPS〕供电,UPS电池组后备时间应满足设计负荷工作30分钟以上;〔三〕二级播出负荷应设对应于不同外电的变压器,单母线分段供电并具备自动或手动互投功能;发射操纵设备和信号源设备应采纳UPS供电,UPS电池组后备时间应满足设计负荷工作30分钟以上;主备播出设备、双电源播出设备应分别接入不同的供电回路;〔四〕一级播出负荷应设置备用变压器,主备变压器应具备自动或手动互投功能;发射操纵设备和信号源设备应采纳UPS供电,UPS 电池组后备时间应满足设计负荷工作30分钟以上;主备播出设备、双电源播出设备应分别接入不同的供电回路。

广播电视工程接地及防雷技术的要点分析

广播电视工程接地及防雷技术的要点分析

广播电视工程接地及防雷技术的要点分析 作者:丁照文 来源:《卫星电视与宽带多媒体》2022年第17期

【摘要】广播电视工程建设对媒体传播而言尤为重要。文章通过阐述广播电视工程接地技术概念及主要类型,并从广播电视工程中接地技术的应用要素及实例、相关要求和施工控制等方面展开研究分析,也说明了防雷接地技术的研究应用。

【关键词】广播电视工程;接地技术;防雷;应用研究 中图分类号:TN92 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2022.17.004 1. 接地技术概述 接地技术最早在供电系统中得到运用,随后逐步扩大到综合布线系统,在电子装备中的运用也更加普遍。很多广播电视项目都要用到接地技术,整个系统的安全系数要看接地技术的具体情况。接地是在系统和一个点位基准间建立一个低电阻通路,同样接地点中间的联接称之为地线。针对广播电视而言,接地技术的优劣影响到广播电视节目信号质量,也影响到广播电视工作人员的人身安全。因而,需要做好适度的接地处理,以保证系统的优良运作。

2. 广播电视工程接地技术主要类型 2.1 防雷接地 防雷接地主要是防止打雷闪电对电视广播设备的正常运行带来危害。出现雷雨天气时,要正确引导雷电流顺利经过接地系统进入到地面,确保设备不会受到遭雷击,保障广播电台在雷雨天气的正常运作。

2.2 保护接地 保护接地是确保电视广播系统安全用电的关键具体措施。优良的保护接地能够大大降低触电事故的发生概率,将触电事故产生后对设备和技术人员的伤害降至最低。通常将配电箱、发电机组、变电器等设备的机壳和基座与地面联接。依据国家行业标准,保护接地的阻值务必维持在4Ω之内。

2.3 工作接地 工作接地关键是为电源电路的正常运作给予一个参考点,一般设定为0。这一参考点可以是元器件电控系统中的一个点或一个段。但零位通常不稳定,伴随着外界电磁场的变动而转变,造成设备运作不稳定。假如参考点接地联接,就可以很好地防止外界电磁场产生的影响,确保各种电子设备具备优良的抗干扰性。

广播电视无线发射台供电保障

广播电视无线发射台供电保障

广播电视无线发射台供电保障广播电视无线发射台是现代社会中重要的通讯设备,它们的正常运行对于社会的稳定和人民的正常生活起到了至关重要的作用。

为了保障这些发射台的供电,我们需要采取一系列的措施。

建设可靠的发电设施是保障广播电视无线发射台供电的基础。

我们可以利用传统的燃气和石油发电机来提供备用电力,以防止主电源出现故障。

还应建设可再生能源发电设施,如太阳能和风能发电设施,以减少对传统能源的依赖,提高供电的可持续性。

加强供电系统的建设和维护是确保供电的稳定性和可靠性的重要措施之一。

我们可以采用多条供电线路进行供电,确保任何一条线路出现问题时都能够切换到其他线路,保证供电的连续性。

定期对供电设施进行巡检和维护,及时发现和修复潜在的故障,保障设施的正常运行。

还可以采用UPS(不间断电源)设备来提供备用电力,以防备用发电设备无法及时启动。

UPS设备可以在主电源故障时立即切换到备用电源,并保持供电的连续性,确保发射台的正常运行。

还应制定和严格执行供电设施维护和管理的规范和标准。

制定详细的维护计划,按照计划定期对供电设施进行检修和维护,及时发现和解决问题。

建立供电设施的管理制度,明确责任部门和责任人,加强对供电设施的监管和管理,确保供电设施的正常运行。

还需要加强对供电设施的监测和预警能力。

利用现代化的监测设备对供电设施进行实时监测,及时发现和报警设备出现的故障和问题。

建立紧急响应机制,对供电设施故障进行及时处置,减少故障对供电的影响。

保障广播电视无线发射台供电是一个复杂而重要的任务,需要我们采取一系列的措施来确保供电的稳定性和可靠性。

我们应加强发电设施的建设和维护,建立健全的供电系统,制定规范和标准,加强监测和预警能力,以保障广播电视无线发射台的正常运行,为社会的稳定和人民的正常生活提供有力的保障。

航空通信无线电的干扰源及防护措施分析

航空通信无线电的干扰源及防护措施分析

航空通信无线电的干扰源及防护措施分析
航空通信无线电的干扰源主要包括以下几种:
1. 电磁干扰:包括广播电台、无线电电视发射台、雷达系统以及移动通信系统等发
射设备产生的电磁波干扰,可能导致航空通信系统的信号受到干扰或丢失。

2. 电气设备干扰:包括飞机上的电气设备、地面设备中的电磁干扰源,如雷达设备、发电机和变频器等设备可能会产生电磁波干扰,影响航空通信无线电的正常使用。

3. 自然干扰:如闪电、风雨、雷暴等自然现象可能会产生电磁波干扰,对航空通信
无线电产生干扰。

为了防止航空通信无线电受到干扰,需要采取以下防护措施:
1. 技术手段:利用频率规划、频道分配等技术手段,使不同频率的信号不会相互干扰。

2. 屏蔽措施:采用屏蔽措施,防止外界电磁辐射干扰进入航空通信无线电系统,例
如通过金属屏蔽箱、屏蔽盖等方式。

3. 设备改进:对航空通信无线电设备进行改进,提高其抗干扰能力,增强系统的可
靠性和稳定性,减小干扰对通信的影响。

4. 规范管理:加强对电磁波干扰发射设备的管理,控制其辐射功率和使用范围,确
保其不会对航空通信无线电系统产生干扰。

5. 频谱监测:定期对航空通信无线电频段进行监测,及时发现干扰源,采取相应的
措施消除干扰。

6. 紧急备份:在关键时刻,可以使用备用通信系统,如卫星通信系统等,保证航空
通信的正常进行。

通过以上干扰源及防护措施的分析,可以有效地保障航空通信无线电的正常工作,提
高航空安全性和通信质量。

浅谈中波广播发射台的防雷设计

浅谈中波广播发射台的防雷设计
● ● ’
一, ・
1 . 雷电的种类及广播发射台防雷现状
根 据笔者 多年工作经验总结 . 对中波广播设 备损 害最大且 最多的 是直击 雷 , 产生雷击概率最高 的是感应雷 . 其 次是雷 电波 。 目前我国多 数的中波广播 发射 台的天线都是采用垂直振 子单桅 杆拉线 . 这种方式 可以让底部有绝缘效 果 . 经天调 网络 和发 射塔底部相连 : 其 中天调地 网通常 以塔底为 圆心 . 在0 . 8米左右深 的土 中铺设辐射状铜 网 根据 中波广播发射台的特点 . 其 防雷工作 的重心应该在天线底部与天调地 网处 , 在这两处 安装防雷设备 , 可 以有 效的保护 中波发 射台的发射设 备。 1 . 1 直击雷 所谓直 击雷指 的是雷 电对 地面的突 出物体 以及其 他各种电力装 置进行 的直接放电。直击雷所含 的电流 巨大 . 一般情况下可 以达到几 百千安 培 , 电压更可 以达到百 万伏 左右 , 这样强 大的电流通过击 中物 体入地 。直击雷主要是通过 中波广播发射 台的发射天线侵入 1 . 2感应雷 感应雷通 常是 由于电场感应或静电感应 的作用 . 雷 电通过击 中物 体从先 导放 电转变为 主导放 电. 让金属体 的表 面产生非 常高 的电压 而 放电的过程 。一是 电网感应雷 , 它能够通过 电网对 电网所 连接的广 播 发射设备电源造成破坏 , 比如开关 电源和变 压器 等 : 二是传输 电缆感 应雷 , 它主要是通过传输 电缆破坏相连接 的元器件 . 比如卫 星接 收机 等设备。
, .

—。 ; : : 1 .
i/
辜h - - " 1
图 中我们可 以看到 , h 是避雷针的高度 .虚线框 的部分看作保 护 的高度 . r x 是高度为 h x 时的保 护范围 . “ 的值 通过以下公式可以计 算 得 出: 当h x ≥1 / 2 h时, Ⅸ为 h - h x ; 而当 h x < l / 2 h 时, Ⅸ = 为1 . 5 h 一 2 h x 。当 避雷针 高度超过 3 O 米时 . 通过这一公式得 出 r x 的值还需要 乘以系数 P , P的值始终小于 1 ,这就说明 h 越大 , 其保护半径与高度的 比例越 小。 同时 , 与避雷针相连 的接 地线应 该进行独立走线 . 减少对信号 的 干扰 , 确保接地 电阻最小。通常来说避雷系统的接地电阻在 4 1 2以内 也可以在接收天线附近的高层建筑顶端或发射塔上设置避雷针 . 同样 可以起 到避雷 的作用 2 . 3 天调 网络 的防雷 在天调 网络 中, 可 以采取以下几种 防雷措施 : 一是石墨放 电球 . 它 具备很好的放 电特性 , 且 间隙能够调整 , 石墨放 电球的放 电电压能够 随着面积的增加而减少 , 在天线遭受雷击 时能够 瞬间释放电荷 能量 而 起到防雷效果 ; 二是微亨级的电感 , 它通过 与天线进 行并联 . 能够给天 1 . 3雷 电波 三是 隔直流 电容 . 隔直 流电容 当输出架 空线路受到感应雷击 中时 . 往 往会产生一种高电位冲击 调 网络形成一个对地 释放静电的通路 : 通常选择在 1 0 0 0到 2 0 0 0 P F . 但 它 波 ,这种 冲击波会 沿着各个方 向快速 传播 .通常 的传播速 度大约为 在 中波频率 不会产生很 大的压 降. 因为隔直流电容可以阻隔雷电的能量利 1 5 0 m / s , 这种高 电位 冲击波 ( 雷 电波 ) 会形 成干扰源 . 严重影 响广 播 电 的伏安量应该选择偏 大一点 . 用天调 网络进入发射机 。当发射机的输出功率越大时 . 隔直流电容要 视的播放效果 选择更大的伏安量 2 . 中波 广 播 发 射 台 的 防 雷设 计 3 。 结语 2 . 1 接收天线的防雷 当广播发射塔遭到雷击 时, 建筑物各个部位 中钢筋的 电位不会是 均衡 的, 尤其是 纵向电位梯度相对 较大 . 由于 电磁感应 与静 电感应作 用所产生 的高位电压有可能对一些设备产生反击过 电压 . 因此天线场 地 的地阻应该控制在一个很 小的范 围内, 最好能够小于 1 n 这样一来 既可 以将 中波的辐射效率提高 , 又可 以在雷击 时便于 电流通过大地 消 散, 让 流向机房的电流减到最 小 . 最大限度 的防止 发射设备被 电流破 坏 。我们可 以在发射塔的底座绝缘 子上安装避雷器 . 让发射塔 与地 面 相通 。 要 注意 的是 , 避雷器必须是 由黄铜做成 的球状放 电器 . 在发射台 遭到雷击 时可 以有效 的引导电流入地 . 球状放 电器 的间隙距 离应 该保 持在 4 O到 8 0 毫米左右 . 并参照发射塔 发射 功率和当地实际遭受的雷 电强度而定 . 这样才能够有效 的防雷 2 - 2 发射 天线 的防雷 防雷是 广大广 电发送工作者 必须 重视的课题 .突然的雷击很有 可能会让广播 发射设备损 坏 。在 中波广播发 射台 . 处 于最高 位置 的 天线非常 容易 引来雷 击 , 直击雷 、 感 应雷击 中而 产生 的高 电压会 随 着电源线 或地线系统进 入设备 . 如果不做好 防雷措施 的话 非常容 易 让广播发 射设备 受到 损坏 , 导致 广播 电视停 播 . 而广 电部 门需要 花 费大量 的财力物力 去维修这些设 备 .这些都 是我们 不愿 意看到 的 综上所述 , 中波广播 发射 台必须 采取 多种 手段进 行防 雷 . 让 雷 电的 干扰 因素降 到最 低 . 有效 的保证 广播 发送设备持续稳定 运行 . 实现安

全固态中波发射机的防雷措施分析

全固态中波发射机的防雷措施分析
3 传Fra bibliotek统 防霄 方法
采用 全 固态 中波发 射 机 以后 , 在 防雷 技 术方 面 有 了很 大 程 度 的提 高 。所 以 , 应 该对 这种 发 射 机 的 防雷 措施 多加 考虑 。传 统 的防 雷 技术 主要 是 针 对雷 电引起 的 强 大 电流采 取 的 措施 , 主 要 有两 个 方 面 : ① 降低 地 网接 地 电阻 ,由于 天线 系 统 为射 频 信 号 提供 了回 来 , 但 同时 也为 雷 电提 供 了便 利 的通 道 ; ② 降低 接 地地 阻 , 由于 地 阻越 小 , 受 到 的雷 击地 电压 就越 小 , 电位 差 也 就越 小 , 为 了有 效 的 降低 电位 差 , 尽量 在 机 房 内只 设置 一 个 接 地 点进 行 集 中 接地 。对 于一 些雷 电多 发 地 区 , 由天 线 、馈 线 电 路 受到 周 期性 的雷 击 侵 袭事 件较 多 , 因此 要 尽量 改 善 发射 机 的 外 部环 境 。此 外 , 要严 格 按 照防 雷 技 术要 求 进行 预 防 措施 , 严 密 的 防护 措施 是 降低 雷 击侵 袭 的主 要 手 段 , 也是 保 护广 播 电台 信 号的重 要举 措 。
I )接 入泄 放 电圈 。 由于雷 击 电流 主 要是 直 流 电 , 所 以在 天
由于 雷 电属 于 自然 现象 , 其 出现 的 偶然 性 较 强 , 给人 们 的 生 活也 带 来 很 多 的危 害 。对 于广 播 电台 发射 系 统而 言 ,受雷 击
危 害 的影 响 也 较大 , 因此 , 本 文 主 要针 对 全 固态 中波 发射 机 的 防雷 措施 进行 分 析 , 阐述 其优 势及 需要 注 意的 问题 。
4 全固态 中 波发 射机 的特点 和 避雷措 施
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

广播电视无线发射台站的雷电防护措施
提纲:
1. 广播电视无线发射台站的雷电特点与危害
2. 广播电视无线发射台站的雷电防护措施
3. 广播电视无线发射台站的接地系统设计
4. 广播电视无线发射台站的避雷与防雷设备的选择与安装
5. 广播电视无线发射台站雷电防护管理及检修与维护
一、广播电视无线发射台站的雷电特点与危害
雷电是自然界的一种大气异常电现象,产生的电磁波干扰会对无线电通信系统造成巨大的威胁,其中广播电视无线发射台站更是雷电的“重灾区”。

其主要特点包括:
1. 可能被雷击多次:由于高塔吸引雷电,无线电通讯设备更容易被雷击;
2. 落雷瞬间能量大:落雷瞬间能量可高达几十万伏特、几千安的电流,对混合式结构、电缆及设备的保护产生极大挑战;
3. 特殊空气环境:无线电台站一般位于高山、平原等特殊环境中,电量分布不均,导致雷电的发生非常频繁;
4. 通信中断危害:雷电导致的电磁波干扰对无线电通讯系统造成的中断、短路等隐患,给个人和社会带来重大安全隐患。

二、广播电视无线发射台站的雷电防护措施
1. 建立防雷意识:广播电视无线发射台站应建立起雷电防护要
求意识,并制定有关防雷的管理制度,加强雷电防护的宣传教育,提高员工的防护意识。

2. 确定防雷保护区域:广播电视无线发射台站应根据其设备、建筑面积和周围环境等因素确定防雷保护区域,保证雷电保护措施的有效性。

3. 接地装置与设计:广播电视无线发射台站的接地系统设计重要,除了基本的地下接地装置外,还需设置辅助接地系统和可调接地设备,以确保接地的均衡性和有效性。

4. 避雷装置与设备:建筑和设备本身必须具有抗雷电能力且应增加可靠的避雷装置和设备,以保护设备免受雷电强电场和电磁波干扰的侵害。

5. 定期检测和维护:应定期对广播电视无线发射台站的环境、设备及防雷设施进行检测和维护,确保其状态良好。

三、广播电视无线发射台站的接地系统设计
广播电视无线发射台站的接地系统设计是实现雷电防护的重要手段。

为了确保接地系统的良好效果,需要遵循以下原则:
1. 接地电阻低:接地系统的作用是维持接地电势的均衡,达到雷击保护的目的,故接地电阻需要低于10Ω。

2. 接地系统均匀:接地系统应遵循均匀分布接地电势的原则。

3. 抗电腐蚀:还应注意材料的抗电腐蚀性和寿命,以确保接地系统的安全和可靠性。

4. 提高电磁兼容性:为提高电磁兼容性,还要注意降低接地系统的感应电势。

四、广播电视无线发射台站的避雷与防雷设备的选择与安装
为确保广播电视无线发射台站的安全性和可靠性,避雷与防雷设备必须按照相关标准组装并定期检验和维护。

主要包括以下设备:
1. 避雷母线:避雷母线通过连接避雷器和接地系统,形成一条低阻电路,提供保护电荷的通路。

2. 避雷器:根据电压等级和电路性质选择合适种类的避雷器,保证其正确认识运用和正确安装。

3. 老化检测仪:检测避雷器的老化状态,以便及时更换。

4. 避雷网:选取具有足够强度和刚度的材料,确保其安装具有良好的机械强度。

5. 避雷导线:避雷导线负责接收瞬态电荷为设备提供保护。

五、广播电视无线发射台站雷电防护管理及检修与维护
广播电视无线发射台站的雷电防护工作必须落实到实际的管理
及检修与维护中。

具体措施如下:
1. 确保防雷设备的完好和特别维护:所有防雷设备必须实行专门保养,定期检测,并及时更换。

2. 开展培训:在广播电视无线发射台站中,普及雷电防护知识,并培训维护人员掌握正确的雷电防护和检修方法。

3. 进行防雷技术检测:利用工具仪器检测防雷系统的性能,发现问题后及时更换和修复。

4. 安全意识培养:加强安全意识的培养,严格按照雷电防护措施的标准,确保广播电视无线发射台站的安全运行。

5. 设备和管理状况的监视:监视雷击情况和设施管理情况,发现问题及时排查和解决。

案例:
1. 某地电视发射塔遭雷击,其中一台发射机被毁,为此电视台停播了一天。

2. 某市广播电视总台电视发射塔遭遇雷击,发射出现问题,未及时解决,导致影响了半个市区的无线电视接收质量。

3. 某县广播电视台电视发射塔未实行较好的防雷措施,遭受雷击,其中电传动设备严重受损,影响电视的正常发射。

4. 某县党校广播电视塔受雷击,设备掉泪到地面,车顶、楼下等处的设备也全部受到了侵害,造成直接的损失。

5. 某地广播电视台电视发射塔防雷系统长时间未得到维护,加之春季雷电频发,塔身上的避雷母线老化,导致偏差接地严重,最终雷击直接击穿了规定的防雷装置,压塌了这台电视塔。

相关文档
最新文档