在广播电视台以往的管理模式下,值班人员需要长期处于电磁环境中,虽然工作难度并不大,但是长期以人力对发射机运行状态进行监控,工作人员一旦劳累,设备监控可能就会出现误差,播出质量也会随之下降,后续监控及管理难度也会随之上升,为了改善这一局限性问题,转变值班模式,应当以更为有效的监测管理模式为主导,在依托现代技术的基础上,对发射机运行状态进行实时掌控,一旦出现异常情况并以报警显示时,信息就能在第一时间传递给值班人员,故障排除效率也能大幅度提升。
通常情况下,系统设计指标的优劣性能够直接影响技术能效的发挥程度,而设计本身源于思想,只有设计思路更加清晰、精准,才能促使应用技术在需求领域中充分发挥作用,相对的要想对发射机运行状态进行实时监测,就需要应用现代技术,通过对设备运行情况进行监测,就能随时获取设备运行信息,这同时也能减轻值班人员的工作压力,将人为因素对播出质量的影响降到最低。因此,在实际设计阶段应当做到以下几点:首先,提高取样精准度,确保其运行环境更加安全、合理规避运行风险。
其次,在优化结构模式的基础上,提升系统的规范化指标,无论是硬件还是软件上,都应当给接口留有一定位置,为后续拓展应用性能提供可用空间,便于后续进行系统优化及升级;第三,系统设计应当尽可能的向着智能化及高效化方向努力,尤其是数据刷新及报警时间设定等,都应当具备可调整性,这样在后续系统应用阶段就可以根据实际情况进行实时调整,便于机动性的设置故障报警时间等;最后,设置人机交互界面,提高系统的可操作性,确保应用阶段系统更加灵活及安全,为了便于后续进行操作,可以应用图形界面技术。综上所述,系统设计需要结合计计算机、网络、主动控制等现代技术,对设备进行远程实时监测,这不仅能够促使机房外环境始终处于安全监测环境下,更能对发射机房进行科学监控,从而提高故障处理效率。
在当今社会对信号发射质量提出了更高的要求,与之匹配的设备也随之呈现多样化趋势,因此,机房内的设备种类及数量普遍较多,其中不仅包括最为主要的发射机,更有较多辅助性的功能设备,水泵组件、高压变压器等,都属于其涵盖范畴,在以往对各个设备进行监控难度普遍较大,一旦设备故障没有在第一时间被发现,发射质量可能就会受到影响,更为严重的还会导致发射能效失常等问题的发生,因此,这就需要综合机房环境,对各类影响因素进行精准把控,实现对机房及环境温度等指标的实时监控,在不限时间及地点的情况下,一旦设备呈现异常运行状态或者是出现故障,系统就能自动报警,并将这一情况反映给值班人员,这同时也能够为值班模式的转变提供技术保障。
系统在实际运行阶段具有较强的持续性优势,能够不间断的对发射机运行状态进行实时监测,发射机在不同时间段及需求环境下产出的信号,系统都能够进行全面掌握,以多样化的切入点为核心,监测数据也会呈现出差异性特点,这样值班人员通过对数据进行对比及衡量,就能判断出发射机运行状态是否良好。例如:对发射机运行状态是否良好进行判断,首先可以对发射机TCU的PLC完成采集的数据判断发射机的运行状态;其次还可以通过专用S7-200的序列PLC采集调幅度监测仪数据来判断发射机的音频信号和载波信号。
为了促使无线监测报警系统功能更加完善,在实际应用阶段充分发挥优势作用,就可以在设计阶段融入功能性模块,促使其结构更加完善、功能更加多样,实际上可以以现阶段的需求方向为基准对操作平台进行最优化设计,与此同时,为了避免后续出现需求增加而系统指标弱化的问题,就需要将扩容需求纳入重点考量范畴。以系统功能总分为主体,将监测划分到不同的功能模块中,用户就可以根据需求方向选择与之对应的功能模块,设定更加细化的监控系统。
无线监测报警系统的设计与应用具有较强的发展意义,这不仅能够改变以往归于局限的值班模式,更能在监控基础上实现对发射机运行情况的精准把控,从而进一步提高安全播出质量。
参考文献:
[1]曾琰.中波发射机房设备温度智能监控报警系统的设计与实现[J].通讯世界,2016(13):119-120.
[2]顾占柱.DX600发射机自动化系统设计与实现[J].河南科技,2014(4):112-114.