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        RVR TX5KPSS發(fā)射機電路分析

        2019-06-22 07:01:12高鵬
        視聽 2019年5期
        關鍵詞:控制電路接觸器發(fā)射機

        高鵬

        (廣西廣播電視技術中心梧州分中心)

        梧州249臺現在使用4部RVR電子有限公司生產的TX5KPSS調頻廣播發(fā)射機,經過幾年的使用探索,本文將其電力控制電路及部分控制電路簡單分析如下。

        一、機器特點

        TX5KPSS發(fā)射機采用全固態(tài)模塊化設計,激勵器、功放、電源及控制單元裝進標準機柜,機器上方留有散熱通道。機器功放單元模塊末級采用MOS場效應管有源器件,具有熱插拔功能,采用高效功率控制,整機節(jié)能效率高。風機能實現自動風速控制,采用托盤安裝,結構小巧,可隨時抽出,方便檢查維護。

        發(fā)射機可以裝配雙激勵,能實現自動或手動切換;此外也可以實現雙電源,主備為熱備份,正常是分別提供一半功率,異常時可以自動切換到單電源工作。機器每個模塊均基于微控制卡采集控制,并將采樣結果傳送給主控單元。幾乎所有采樣和控制信號均能從位于機器頂端的并口板引出,方便機房根據實際進行檢測與自動化控制。

        二、發(fā)射機電力控制圖分析

        圖1為發(fā)射機交流電路的局部圖,主要為外電接入,主控單元和風機電源等。在整機圖中可以發(fā)現,三相電力分相均衡負載連接,實際使用中整機耗電基本平衡。三相四線的380v交流電從機頂接線柱引入,進過總斷路開關(MAIN SWITCH),三相缺相、相序繼電器串聯2A保險絲后并在總線上,以保證三相電力基本參數正常。之后,引出一組維修~220V電源插座,用于維護用電??刂茊卧娏κ褂米儔浩髂J剑瑪等攵瞬捎霉覆遄问竭B接,必要時可以將供電接到UPS上(也可以使用短接線連接采用主路電力),以獲得更加安全的電力,輸出18V和24V交流電以供主控單元。

        根據發(fā)射機功放模塊的多少,主路電分出接出若干斷路器,供給功放單元使用。梧州249臺機房發(fā)射機進風風機使用變壓器模式(廠家另外提供開關電源模式)提供電力,前端接交流接觸器于主路三相電,后面輸送給開關管組以提供風機托盤使用的+48V直流電;出(抽)風機直接使用三相的交流風機,通過交流接觸器接入主電。

        圖1 發(fā)射機交流電路圖(局部)

        三、并口單元電路分析

        位于本機機頂部的串口是機房維護和機器自動化改造的最人性化設計。串口端口資源豐富,可通過跳針自由切換高低電平控制方式;能引出若干模擬參數以及通過端點控制主控中設置的一些預設參數如高低功率等。

        圖2 串口電路的基本電路圖

        圖2為串口電路的基本控制形式。主要核心器件為DC12V繼電器,從圖中的ACK_ON_OC端引入信號(低電平),使繼電器ZFH-12V閉合后輸出ACK_ON。根據現場需求,可以將C_RL3端接高或低電平,使用跳針在JP44處將繼電器輸出改為常閉或常開有效。另外還有些控制數據是將圖2中繼電器改為光耦器件,也實現同樣的功能,接口亦相同。

        四、信號采集與控制的電路

        圖3為運算的簡單電路圖,在隨機圖紙中有很多地方使用此類似電路,且每大部分都是成組出現,這樣給我們分析維護帶來很多好處。首先,可以找到要分析功能的對應輸入和輸出端,若懷疑有故障,可以用萬用表對比同運放或不同運放模塊上的電壓等參數。

        圖3 信號采集控制電路

        圖4為發(fā)射機開機控制電路,也是采用光偶器件進行轉換信號。除主控單元可以控制外,通過JP8的短接,實現面板按鈕的雙重控制。

        圖4 控制電路

        五、故障現象與維護舉例

        (一)發(fā)現工作一段時間后,整機功率慢慢降低到無功率,功放保護。

        經檢查發(fā)現,位于功放下方的托盤風機不轉,功放過熱。根據交流配電圖順序檢查,風機等保險絲均正常,斷路開關沒有跳開。拆開發(fā)射機立柱側面板,拉出配電器件端子接線板。經測試,各部分電壓均正常,但風機交流接觸器無法閉合,按壓控制內風機的交流接觸器風機即轉動,判斷為交流接觸器故障。更換同型號交流繼電器后恢復正常。

        (二)主控單元出現合成負載過熱和反射過大保護。

        機器工作中突然降功率,發(fā)射機保護無法開機,檢查主控單元顯示Unbal 1.5Kw,Rej lT 165℃。技術人員首先懷疑檢測電路有問題,于是拆開整機采樣板,按數據走線(不平衡吸收負載連線到采集板)逐個對比檢查運放單元、電容和二極管等原件,均未發(fā)現異常。

        將吸收負載單元拆下,使用延長連接線接好原來通路,再檢測不平衡負載單元器件,仍未見故障原因。當用萬用表筆檢查此單元信號排線時,機器突然正常,故障為排線插座焊接虛接,補焊后正常。

        六、小結

        此型號發(fā)射機電路比較分散,每個模塊單元均有大量元件參與機器的信號采集和控制,然后再用跳線將信號傳送給主控單元。發(fā)射機的強電部分電路較為簡單,布局及控制較為合理,很容易處理出現的故障;小信號采集和控制部分則多用電阻、電容、運算放大器及繼電器等器件組成基本的電路,檢查時較為繁瑣。機器圖紙繁多,各部分之間跨度大,檢查設備時容易出現疏忽和疲勞。不過,維護人員同樣可以借助機器的詳細圖紙,從中慢慢逐級測量和對比查找,最終解決問題。

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