(廣西廣播電視技術中心南寧分中心)
隨著中波臺土地面積的日益減小,中波多頻共塔發(fā)射已成為中波臺的發(fā)展趨勢。在中波多頻共塔的天調網絡設計中,阻塞網絡是很重要的一環(huán)。設計阻塞網絡的時候,需要根據(jù)天線的輸入阻抗和發(fā)射機的發(fā)射功率計算出阻塞網絡在不同電容、電感值下的電壓、電流等參數(shù)。共塔的頻率越多,需要的阻塞網絡也就越多,每修改一次阻塞網絡的電容、電感值,這些參數(shù)都需要重新進行計算。手工計算不但繁瑣而且不容易得到精確的結果,往往都是憑經驗選擇電容、電感值。因此,本文介紹一種利用EXCEL的公式功能編寫的一套能自動計算阻塞網絡各參數(shù)、并給予設計者相應指導的阻塞網絡計算工具。
如圖1所示,阻塞網絡是由電感和電容兩個元件組成的并聯(lián)諧振電路。并聯(lián)諧振電路諧振于它機頻率(f0),作用是阻止它機頻率(f0)進入本機頻率(f)的支路。
電容和電感組成并聯(lián)諧振電路,電容值確定后,電感值就可以根據(jù)公式計算出來。由于電容的可調性不及電感,因此在做阻塞網絡時,應以確定電容值為主。
如圖1所示,在共塔發(fā)射的時候,本機會在自己的支路上產生流過阻塞網絡的電流I,它機也會在阻止它通過的阻塞網絡上的施加電壓E0,在I和E0的共同作用下,阻塞網絡的電感和電容上都存在較大的電流和電壓。選擇不同的電容值,加在電容和電感兩端的電壓和分別流過它們的電流就會不同,產生的視在功率也會不同。因此設計阻塞網絡就是要選擇一個合適的電容值,它既能滿足阻止它機頻率進入本機支路,又能使整個電路的視在功率盡可能小,電容和電感上的電壓、電流能夠在他們的可承受范圍之內,對本頻的負面影響盡可能小。這些都需要在確定電容值后進行計算,是一個需要不斷嘗試、計算的過程。
圖1
該工具的百度網盤永久鏈接如下,需要請自行下載。
如圖2所示,該工具的頁面分為三個部分,從左到右依次是“讀數(shù)區(qū)”(A 區(qū))、“操作區(qū)”(B 區(qū))和“指導區(qū)”(C區(qū))。操作區(qū)用于輸入相關數(shù)據(jù);指導區(qū)根據(jù)輸入的數(shù)據(jù)給出相應的指導;讀數(shù)區(qū)可實時讀取需要的參數(shù)。
工具使用的時候遵循以下操作步驟:第一步在操作區(qū)輸入數(shù)據(jù),第二步在指導區(qū)查看指導信息,第三步根據(jù)指導信息在操作區(qū)修改電容值,第四步在讀數(shù)區(qū)查看需要讀取的參數(shù)。每修改一次電容值,都需要重復第二到第四步操作,直到電容值能夠滿足需要。
圖2
如果需要查看該工具的計算公式,可以在名為“后臺計算”的分表格中進行查看,公式均有明文標注。
廣西101臺的639KHz和1305kHz使用48米中波小天線進行雙頻共塔發(fā)射,在重新設計天調網絡的時候,使用本工具設計阻塞網絡可以提高設計效率。經測量,雙頻共塔網絡的分支點處639kHz和1305kHz的天線輸入阻抗分別為26-j167和54.2+j64.5,兩頻率的發(fā)射功率均為10kw。以1305kHz支路上阻塞639kHz的阻塞網絡為例,使用該工具的操作如下。
圖3
如圖3所示,在工具頁面的“操作區(qū)”中輸入兩個頻率的天線輸入阻抗,以1305kHz作為本頻(本機頻率),639kHz作為阻頻(它機頻率),頻率的上、下邊頻設定為±10kHz,電容大小先輸入1500Ω。從圖上的電路簡圖中可以直觀的看到阻塞網絡當前的電容、電感值和兩個方向的頻率信號。
工具的右側提供了實時的指導信息,如圖4所示,在指導信息中給出了三個指導:1、該阻塞網絡理論上最小的視在功率峰值為24.62kVar,要取到這個值,就要用2948.45pF的電容。對阻頻639kHz來說,這個電容值是不可能取到的,因為電容過大會造成阻塞網絡對阻頻邊頻的阻值達不到5000歐,造成頻率泄漏,影響網絡穩(wěn)定。2、根據(jù)廣電部編制的天線技術手冊中推薦數(shù)據(jù),對于800kHz以下的頻率,電容值取1500pF以下能夠獲得較小的視在功率。3、測算最大可調電容值為1550pF,曲線圖以橫坐標表示電容值,縱坐標表示視在功率,橫坐標以50pF為最小刻度,可以看到電容值越大,阻塞網絡的視在功率越小,圖中標記有最小視在功率的位置和當前位置,可供直觀參考。
根據(jù)指導信息可知,我們在調整電容值的時候,根據(jù)需要讓電容盡可能地靠近1550pF,這使得阻塞網絡的視在功率能盡可能的小。
圖4
如圖5所示,在操作區(qū)中將電容值修改為1250pF,此時工具會實時地計算出我們需要的每個參數(shù):
1.阻塞網絡的電容值為1250pF時,電感值為49.63uH。整個網絡的視在功率峰值是34.25kVar(標值功率的2倍),在本頻支路上相當于串聯(lián)了一個950.3pF的電容,對本頻輸入阻抗的影響是虛部減小了128.34 Ω。
2.阻塞網絡對阻頻639kHz的上、下邊頻(649kHz和629kHz)的電抗都超過了5000 Ω,阻塞效果合格。
3.電容上的電壓峰值為3.86kV(標值電壓的2.83倍),電流峰值為22.2A(標值電流的1.23倍),視在功率峰值為26.03kVar(標值功率的2倍),可以選擇電參數(shù)適合的電容進行組合。電流值與電容值成正比,電壓值與電容值成反比。
4.電感上的電壓峰值為3.86kV(標壓的2.83倍),電流峰值為6.14A(標值電流的1.23倍),視在功率峰值為8.23kVar(標值功率的2倍),可以選擇3.07mm線徑的電感線圈。電流值與電容值成正比,電壓值與電容值成反比。
圖5
圖6
5.本頻在b點的輸入阻抗從a點的54.2+j64.5變成了54.2-j63.84。
6.本頻的上下邊頻(1315kHz和1295kHz)的虛部變化分別是-126.75 Ω和-129.96 Ω。
因此電容取1250pF時,能夠滿足我臺網絡的設計要求(已有元件可以承受、阻抗變換負面影響小等)。
多頻共塔的阻塞網絡往往都是成對出現(xiàn),比如雙頻共塔的兩條支路分別要阻塞對方的頻率。因此在做完“本頻1305kHz/阻頻639kHz”的阻塞網絡后,我們就可以做本頻“639kHz /阻頻1305kHz”的阻塞網絡了。此時使用工具的“倒置”功能,可以快速的進行設計,不需要再重新輸入基本數(shù)據(jù)。
如圖6所示,在“操作區(qū)”的頻率倒置那下拉選擇“倒置”(原來為“默認”),此時639kHz和1305kHz互相交換身份,639kHz作為本頻、1305kHz作為阻頻,可以從電路簡圖中看到兩個頻率的方向已發(fā)生改變。重復之前的步驟設計該阻塞網絡,經過不斷修改電容值,此時電容取1500pF時可滿足本臺的設計要求。
對于多頻共塔網絡來說,阻塞網絡都是成對出現(xiàn),頻率越多阻塞網絡也就越多,使用本工具進行設計,一次可以完成一對阻塞網絡的設計,這極大提高了阻塞網絡的設計效率。而對于經驗欠缺的設計者而言,工具的指導功能也降低了設計的門檻,為設計者節(jié)約了大量時間,也讓計算更加精確。