Введение
Система для бесперебойной работы вещательного передающего комплекса
Система автоматической передачи (САП) – это автоматизированная система, предназначенная для поддержания работы передатчика и антенной системы радио- или телевизионной станции в течение длительного времени без непосредственного контроля или вмешательства человека. Такие системы иногда называют автоматическими системами вещания, чтобы избежать путаницы с автоматической трансмиссией автомобиля.
История
Традиционно радио- и телевизионные станции должны были иметь лицензированного оператора, техника или инженера-электрика для обслуживания передатчика на протяжении всего времени его работы или готовности к работе. Любое отклонение (например, искажённое или неверное по частоте вещание), которое могло бы создавать помехи другим вещательным службам, требовало немедленного ручного вмешательства для устранения неисправности или отключения передатчика от эфира. Также необходимо было контролировать наличие неисправностей, которые могли ухудшить передаваемый сигнал или повредить передающее оборудование. Поскольку передатчики часто располагались в другом месте, чем вещательные студии, для обслуживания требовалось физическое присутствие оператора на площадке передатчика. В 1950-х и 1960-х годах были внедрены системы дистанционного управления, позволяющие оператору в студии включать или выключать передатчик. Аналогичная система была разработана в 1953 году Полом Шафером в Калифорнии с использованием роторного телефона для дистанционного изменения параметров передатчика. С развитием технологий передатчики становились более надёжными, а электромеханические средства проверки и последующего устранения неисправностей стали широко распространёнными. В конечном итоге, нормативные акты были приведены в соответствие с этими достижениями, разрешив беспилотную эксплуатацию с использованием ATS. В 1977 году Федеральная комиссия по связи США смягчила правила эксплуатации, разрешив станциям в Соединённых Штатах, оснащённым ATS, автоматически контролировать работу передатчика и автоматически регулировать модуляцию или отключать передатчик в случае выхода параметров за допустимые пределы. Однако конкретные правила продолжали развиваться в связи с изменениями в системе оповещения о чрезвычайных ситуациях и внедрением цифрового радио.
Теория действия
ATS контролирует такие параметры, как напряжение, ток и температура внутри шкафа или корпуса передатчика, и часто оснащается внешними датчиками, особенно на антенне. Некоторые системы имеют удаленные точки мониторинга, передающие данные на основной блок по телеметрическим каналам связи. Продвинутые системы могут контролировать и часто устранять другие критически важные проблемы, например, обнаруживать обледенение антенных элементов или радиопрозрачных обтекателей и включать нагреватели для предотвращения превышения допустимого уровня VSWR (мощности, отраженной от несогласованной антенны обратно в передатчик). Высокомощные станции, использующие осушительные насосы для подачи сухого азота в линию передачи (для вытеснения влаги и повышения эффективности), также могут контролировать давление. Также осуществляется мониторинг генераторов, аккумуляторов и поступающего электропитания. В случае возникновения неисправности, с которой ATS не может справиться, система может отправлять сигналы тревоги через пейджер, голосовое сообщение по телефону или выделенные телеметрические каналы связи на стационарный пункт, например, на радиовещательную студию. Помимо возможного контроля наличия "мертвых эфиров" на линии студия/передатчик, ATS не осуществляет мониторинг программного наполнения или студийного оборудования, такого как системы автоматизации вещания, а контролирует исключительно "оборудование передатчика". ATS также может использоваться для автоматизации запланированных задач, например, снижения мощности передачи AM-радиостанции на закате и повышения ее на восходе солнца для соответствия требованиям лицензии, учитывающим различные модели распространения сигнала в дневное и ночное время.