电力通信PCM二线话路广播干扰的降低

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  摘 要 电力通信中话路业务是重要的组成部分,本文通过对实际工作中大量存在的广播干扰现象,由质量管理体系入手,通过由质量管理进入技术管理的途径,使用要因调查与排除的手段,进行技术工作。技术上通过分工协作提高的工作效率,成功解决了PCM二线话路的典型性广播干扰问题。
  关键词 可行性分析;干扰率;屏蔽;布线;老化;滤波
  中图分类号:TN911 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)17-0114-01
  随着辉县供电公司城网光纤综合业务通信网的建成,各变电站、供电所的通信可靠性大幅提高,为系统安全、稳定运行提供了可靠保障。由于行政和调度电话采用光传输PCM延伸的方式实现,而吴村变、洪州变、北郊变、冀屯变等变电站离中波发射台较近,这几个站点的办公电话存在不同程度广播干扰,电话耳机中广播声较大,严重影响正常通话,给生产和生活带来了不便。降低PCM二线话路的广播干扰成为电力通信维护工作的重要课题。
  1 选题理由与技术小组的确立
  根据《调度通信专业管理制度汇编》,电网通信系统话路干扰率不得高于10%,吴村变等4站由于距中波发射台较劲,电话耳机广播声较大,严重影响正常通话。技术小组应以通信专业方向人才或领导担任协调和指导的组长,总领小组研究事物,制定研究方向。确立总的活动时间,确保人均接受TQM教育的时间大于60小时。根据组内人员专业水平,将人员职责分为总策划、组织策划、实施、检测、资料整理等,各岗位应有专人担任,其中检测与实施均应有两人以上担任,其他岗位可兼任。
  2 现状调查及目标可行性分析
  我们于2012年2月至3月对冀屯变电站、吴村变电站、北郊变电站和洪州变电站4个站点的电话话路进行主观通话测试。我们将干扰现象分为严重干扰与轻微干扰。前者指用户拿起电话听筒不拨号时,广播声比拨号音声音大;通话时,广播声比通话声音大,通话比较困难。后者指用户拿起电话听筒不拨号时,听不到广播声;通话时,广播声比通话声音小,能通话但有影响。话路干扰测试统计中,吴村变干扰率62.5%,冀屯变56.25%,北郊变81.25%,洪州变75%。
  按照相关规整要求,将目标定为PCM二线话路的广播总干扰率由68.75%降低到10%,从而实现用户运行要求(通信系统的话路运行不受影响),其余变电站干扰率均不超过10%。经过相关技术资料与典型案例对比,可以确立这一目标。
  3 因果分析及要因确认
  为了找出干扰原因,小组成员通过现场调查、测试,认真分析仔细查找,从设备本身、施工材料和施工工艺三个方面进行查找干扰原因,查找到的原因为对策分别为:音频电缆没有屏蔽,将音频电缆在配线架一端做屏蔽层接地;用户线未使用屏蔽线,用户线更换为屏蔽线;用户线没使用五类双绞,将用户线更换为五类双绞线;音频电缆屏蔽层接地没有处理好,将音频电缆的两端屏蔽层在配线架和分线盒分别接地;用户布线不规范,我们针对性地对干扰比较大的变电站布线进行了规范施工,仍然存在干扰;用户话机抗干扰能力差,在用户端用四种品牌的话机轮流测试,没有明显差异;PCM部分元器件老化,在用户A、B线上各并一个4700pf电容到地。
  对于情况1,音频电缆没有屏蔽,在吴村变电站进行测试。测试方法为将音频电缆在配线架一端做屏蔽层接地,结论非主要原因;对于情况2,用户线未使用屏蔽线,在吴村变电站进行测试。测试方法用户线更换为屏蔽线,结论非主要原因;对于情况3,在北郊变电站进行测试。测试方法将用户线更换为五类双绞线,结论非主要原因;对于情况4,音频电缆屏蔽层接地没有处理好,在北郊变电站进行测试。测试方法将音频电缆的两端屏蔽层在配线架和分线盒分别接地,结论非主要原因;对于情况5,用户布线不规范,在冀屯变电站进行测试。测试方法针对性地对一家干扰比较大的用户布线进行了规范施工,结论非主要原因;对于情况6,用户话机抗干扰能力差,在吴村变电站进行测试。测试方法在用户端用四种品牌的话机轮流测试,结论非主要原因;对于情况7,PCM部分元器件老化,在北郊变电站进行测试。测试方法在用户A、B线上各并一个4700pf电容到地,话路干扰声音明显减小,结论为主要原因。
  4 制定对策
  针对找出的主要原因,利用电容滤波特性,当电容容量一定的情况下,容抗的大小与信号频率成反比。经分析中波发射信号干扰频率为639 kHz和1604 kHz两个频点,而PCM本身音频信号频率取上限为4000HZ,由此可见中波发射信号干扰频点频率是音频频率的160倍和400倍,也就是说旁路电容对音频信号的阻力是对干扰信号阻力的160倍和400倍,由此可见在广播高频信号进入PCM电路前用电容将它旁路到地,可以消除二线话路广播干扰。
  试验过程如下:在配线架上做实验,先在用户A、B线上各并一个4700pf电容到地,发现干扰的声音减小了。说明并电容的方法对解决这种高频串音是有效的。尝试加大电容的容值,在A、B线处各并两个0.1μF的电容到地,广播干扰基本消失,几乎听不到,通话正常。考虑到在配线架加装电容不好固定,而且不美观,我们将旁路电容移到PCM的二线用户板上,在用户板的背面找到每路用户AB线的相应焊点就近和地线之间焊上旁路电容。由上试验总结出我们的对策是:在PCM二线用户板上的16个用户AB线出口各接0.1μF/200V高频电容到地,旁路广播高频信号,不让广播高频信号进入PCM电路,避免电路解调出广播音频信号,从而消除广播干扰。
  5 结束语
  本次技术活动有效解决了PCM话路干扰,提高了光纤系统运行效率,将此项措施列入《辉县电力通信网现场运行规程》。在小组活动中,小组成员互相协作,分工与配合井然有序。使每一位技术人员都发挥了自己的作用,提高了大家的工作积极性,也增强了大家分析、处理问题的能力。今后的工作中,应当继续加强业务技术和全面质量管理的学习,对工作中遇到的问题去分析、研究、改进,使得技术活动继续下去。
  参考文献
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