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10kW DAM中波发射机故障三例分析

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  摘 要:该文主要介绍了我台10 kW DAM中波发射机3次故障的分析和处理过程,并结合实际工作简要介绍了设备检修维护的一些经验。DAM广播采用了数字调制技术,有效地抑制了模拟调制难以避免的各种非线性失真,各项电声指标均优于其他各种模拟调制的中波机。而检修工作是保证广播设备正常运转的重要环节。对检修中发现的问题及时的处理,坚决杜绝机器隐患。通过故障案例分析,以便与相关机型技术维护人员交流学习。
  关键词:DAM发射机;故障处理;设备检修
  中图分类号:TN83        文献标志码:A
  0 引言
  广播是现代社会的重要信息媒介。广播发射机是广播事业重要的设备,一起经历了多次发展变革,从调制技术的进步来看,我台20世纪70年代使用的是阴极串馈脉宽调制发射机,到80年代出现了脉冲宽度调制和脉冲阶梯调制后,引进了美国大陆公司生产的是晶体管(MOS场效应管)全固态PDM316D调制发射机, 现在使用的是DAM数字调制中波广播发射机。从调制技术的进步,使发射机向大功率、高效率、高品质、高稳定和固态化、数字化、自动化的方向发展。
  1 DAM中波广播发射机
  ZT-D10kW-Ⅰ型DAM中波广播发射机是哈尔滨正泰广播设备有限责任公司借鉴国际上各类发射机的先进技术,研制和开发的一种运用数字技术进行调幅广播、微机监控的全新的中波广播发射机。该型中波广播发射机由于采用数字调制技术,克服了以往各种模拟调制难以避免的非线性失真,有极好的动态响应功能,各项电声技术指标远优于其他模拟调制的广播发射机。DAM发射机实际上是大功率射频A/D与D/A转换器。其完善的控制、檢测和系统保护功能,大大地提高了发射机工作的稳定性和可靠性,明显减少了机房维护经费和人力,并为技术人员业务水平的提高创造了条件。
  ZT-D10kW-Ⅰ型DAM中波广播发射机由于在音频数字处理系统、控制检测系统采用大量微功耗的数字集成电路,而射频系统采用高效的丁类开关放大器和功率合成器,使整机效率大大提高,大大地节省运行开支。其主要由4个部分组成:1)数字音频处理系统。2)射频功率系统。3)监测控制系统。4)电源供电系统。
  2 故障案例
  2.1 故障一
  故障现象:检修后开机加高压,发射机面板A/D模数转换板+5 V指示灯亮黄色,机器无输出。切换多用表至+8 V,表值显示7.5 V偏低(正常9.5 V)。
  模数转换A34板的作用是将模拟输入板送来的“音频+直流”信号转换成数字音频信号,然后送到调制编码A36板进行编码。模数转换板+5 V故障属于发射机4类故障,机器可以加上高压,但会关闭发射机功放的输出,发射机整体无输出。从故障现象上分析,应该是A/D模数转换板的+5 V电源及其相关路径出现问题。
  A/D模数转换板的±22 V和+8 V电源从A39电源配置板的J4端子排来,先测量A34的+5 V采样点为4.75 V,测量5 V故障采样点为2.5 V,比正常值略低。测A39电源配置板+8 V电源7.8 V比正常值9 V低。怀疑是电源的问题,发射机低压变压器的次级线包7VAC,经VD13整流和C17、C18滤波后,产生±8 V的直流电压,送到低压电源分配板A39。所以更换VD13整流二极管后,故障现象依旧。
  此时可以检查A34板的负载电路A36调制编码板,调制编码A36板的作用是接收A34板过来的12位数字音频信号,经编码后成为48只功放模块的开关信号。在发射机加低压的情况下观察A36的指示灯H2(互锁关)和H3(功放关)不亮,正常时应该全亮,测量A36调制编码板的B+(+5 V)电源输入电压为1 V,明显不足,检查为A36调制编码板供电的直流稳压板A30,发现直流稳压板A30上的+8VDC保险F1、-8VDC保险F3的保险丝发红但没烧断。更换A30直流稳压板后发射机故障消失,可正常开机。
  对检测换下的故障A30直流稳压板进行上电测试,用直流稳压电源输出+8VDC电压,输入A30板+8VDC的两端,用数字万用表测量+5VDC输出端端子,测得+5VDC,证明+8V变压至+5V通路正常;同理,用直流稳压电源-8VDC输入至A30板后,测得-8VDC调制B-电源输出电压很低,判断可能是N3集成芯片UC3834烧毁,更换N3芯片后,A30板恢复正常。上机测试,发射机开关机正常。
  通过此次故障排除过程,可以得出一些经验。当发射机一个功能板出现故障报警后,要根据故障现象进行分析,查找故障信号的上一级是否正常,还有可能是下一级负载变化引起的本级功能板故障,不要急于更换出现故障的功能板。
  2.2 故障二
  故障现象:发射机加高压后电流表起一点、功率表不起,发射机无输出,机器无故障显示。
  故障处理:根据发射机功率表不起、电流表起一点,初步判断功率模块没有开通工作。应检查功率模块的3项输入信号:射频激励推动信号、功放板220 V电源、功放模块的开关控制信号。经检查上述信号均正常。
  接下来检查功率模块输出、功率合成母板和功率合成器。射频功率合成板的作用是将各功率放大板输出的射频电压叠加成一个总的射频输出电压。功率模块输出级由多组线圈叠加而成,只要个别功率模块正常就应有功率输出,所以初级应无问题;功率合成器次级为一根直径20 mm粗的铜杆,贯穿于所有的合成变压器的中央,作为合成变压器的公共次级, 铜杆分为6段,其中推动合成母板A14使用一段,二进制功率合成母板A18以及主合成母板A19、A20各使用一段,检查连接螺丝均牢固;测量L101输入端与地之间电阻,发现为阻值无穷大,晃动铜棒时有时能有阻值,说明主合成母板A20下端至L101连接处有断开点,拆开后发现A20下端连接点已烧断。更换后试机正常。   故障分析:此故障不属于7类典型故障之内,由于合成器铜棒外面有U型铝罩包裹,故障查找起来比较隐蔽,不容易查找。功率合成器相当于多组初级绕组的电流变压器,当次级断开后,为无负载状态,不管如何升功率都无功率输出,所以,电流表应为推动合成母板A14的110 V电源电流指示。
  2.3 故障三
  故障现象:某发射机播音时无明显异常,发射机各表值基本正常。但在低压盘的例行巡视抄表中却显示发射机的三相电电流不平衡,低压盘显示电流分别为33 A,37 A和20 A。经播音时实际测量整流电源电流值发现,两相变大为29 A和32 A版,另一相偏低18 A,发射机各项表值无明显变化,发射机的噪声电平指标比先前稍差。
  故障判断:发射机播音正常时,低压盘机柜电流指示应为20 A~21 A,三相电电流应该平衡。但在此故障中实际情况是两相偏大,一相略小。试分析发射机电源经过三相全波整流后得到的发射机高压供电电压正常,各功放合成母板工作正常,推动电源电压正常,发射机播音中电流正常,可以确定问题在发射机整流部分,而不是由机器模块或负载变化所导致的。重点是发射机的T1主整变压器和其整流硅堆部分。经查整流器硅堆VD1侧面有呲火症状,播音中整流硅堆部分工作过热。
  10 kW DAM发射机主电源的特点是采用十二相整流电路以降低纹波电压和提高最低纹波频率,波纹频率为工频的12倍,适合电容滤波电路,波纹噪声对发射机的噪声指标有很大影响,整流部分出现问题,将会使噪声指标下降。此故障三相电电流不平衡,又排除了模块、负载变化和三相电电缆进线端的影响。根据发射机电源箱电路图,在进线端和主整电流取样之间,只有3组部分,分别是:高压一段二段电路(K1、K2)、主整变压器、整流硅堆(VD1、VD2)。
  故障查找:1)用万用表交流电压挡测量高压二段K2继电器吸合后,主接点进出两端压降,经测量为0V,还测量了主整变压器T1输入端与发射机进线端的电流,两者基本一致,可以排除K2继电器本身的问题。2)用红外测温仪测量主整变压器T1工作温度,正常时为40 ℃,该台变压器测量温度为57 ℃,工作温度升高。用万用表测量该台变压器输出电压,6个输出端电压差别不大。排除了主整变压器本身出现匝间短路的问题。3)整流硅堆(VD1、VD2)检查,发现VD1靠机器内侧(位置较隐蔽)有微弱变色裂纹,更换VD1后,故障消失,三相电电流恢复平衡。
  测量换下的损坏的硅堆,发现其中一个整流二极管损坏被击穿,由于该点整流硅堆的输入端为变压器三角形接法,而且是大功率整流二极管,反向击穿造成其中两相电流正半波近似短路,根据大功率整流二极管的特点,其击穿后,反向有一定的电阻值,具有一定隐蔽性。
  虽然此类故障未造成发射机的停播,但由于其故障具有一定的隐蔽性,仍需提高警惕,一旦被忽略,会造成极大影响,因为整流二极管击穿会造成器件过热,引起热损、线损、无功功率增大,严重者可能会引起火灾。
  3 设备检修
  检修工作是保证广播设备正常运转的重要措施。要根据机器设备各元件的特点、播音时间、播音量、机器设备运行情况和机器运行指标等因素合理地安排检修计划,做到有计划性和针对性地对设备各元件进行检修。对检修中发现的问题要及时处理,坚决杜绝机器隐患,并做准确详细的检修记录。要做好对机器设备开关机的日检和周检工作。要对发射机的各大电压大电流部位进行检查,在检修中要根据检修部位的不同,制定出相应的安全措施,确保检修中的人身安全和设备安全。可以根据检修部位和设备元器件的不同制定出相应的检修卡片,并结合实物图片的形式配图解释操作步骤和方法,让检修卡片简单易懂。
  4 结语
  该文主要介绍了10 kW DAM中波广播发射机三次故障分析处理过程和设备检修维护的一些经验,以供兄弟台站一线技术维护人员参考借鉴。
  参考文献
  [1]孟志敏.对中波发射机故障处理的体会和探讨[J].池州学院学报,2006,20(5):55-56.
  [2]姚華,张靖宇.1 kW全固态中波发射机故障指示电路的改进[J].西部广播电视,2003(3):42.
  [3]严建健.TS-03C全固态中波发射机故障分析处理[J].东南传播,2010(1):152-153.
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