- •Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Направляющие системы электросвязи» для студентов специальности 654400 – Телекоммуникации Иркутск
- •5 Расчет параметров взаимных влияний между цепями
- •Введение
- •1 Общие указания по выполнению курсового проекта
- •1.1 Требования к курсовому проекту и его оформление
- •1.2 Задачи курсового проектирования
- •2 Выбор трассы кабельной линии связи
- •3.2 Уточнение конструктивных размеров симметричного экс
- •Размеры кабельного сердечника, мм зависят от числа четвёрок в кабеле:
- •3.3 Уточнение конструкции коаксиального экс
- •4 Расчет параметров передачи кабельных цепей
- •4.1 Общие положения по расчёту параметров передачи
- •4.2 Расчет первичных параметров передачи симметричных кабелей
- •4.2.1 Расчет сопротивления цепи
- •Коэффициент вихревых токов, 1/мм рассчитывается по формуле
- •4.2.2 Расчет индуктивности кабеля
- •4.2.3 Определение емкости цепи
- •4.2.4 Определение проводимости изоляции
- •4.3 Расчет вторичных параметров передачи симметричной кабельной цепи
- •4.4 Расчет параметров передачи коаксиальных кабелей
- •4.4.1 Определение первичных параметров коаксиальной пары
- •Емкость, ф/км, определяется по формуле
- •4.4.2 Определение вторичных параметров передачи по коаксиальной паре
- •Коэффициент фазы, рад/км, вычисляется по формуле
- •Скорость распространения, км/с
- •4.5 Размещение регенерационньих пунктов по трассе кабельной линии
- •5 Расчет параметров взаимных влияний между цепями
- •5.1 Общие положения
- •5.2 Расчёт параметров взаимных влияний между цепями симметричного экс
- •5.3 Расчёт параметров взаимных влияний между цепями коаксиальных экс
- •6 Защита электрических кабелей связи от влияния внешних электромагнитных полей
- •6.1 Расчёт опасных магнитных влияний
- •6.2 Нормы опасного магнитного влияния
- •6.3 Расчёт и защита кабелей связи от ударов молнии
- •6.4 Расчёт надёжности проектируемой кабельной магистрали
- •Список литературы
5 Расчет параметров взаимных влияний между цепями
5.1 Общие положения
Электромагнитное влияние между симметричными цепями обусловлено наличием поперечного электромагнитного поля, которое и наводит в рядом расположенной цепи токи помех.
В отличие от симметричной пары, коаксиальная пара не имеет внешнего поперечного поля, а подверженность, коаксиальных пар взаимным и внешним помехам обусловлена наличием продольной составляющей электрического поля Еz.
Влияние между двумя коаксиальными парами осуществляется через третью промежуточную цепь (образованную из внешних проводников этих пар), в которой действует ЭДС, пропорциональная величине Еz на внешней поверхности внешнего проводника влияющей коаксиальной пары, причем величина Еz быстро уменьшается с ростом частоты.
Величина взаимных влияний между цепями выражается и нормируется через переходные затухания на ближнем конце А0 и дальнем Аl, концах, а также через защищённость Аз.
При выполнении курсового проекта необходимо рассчитать указанные характеристики и сравнить их с нормами. Если нормы на параметры взаимного влияния не выполняются, то необходимо указать меры уменьшения взаимных влияний.
В результате расчёта должны быть построены графики частотной зависимости параметров, поэтому расчёт необходимо провести не менее, чем на пяти фиксированных частотах рабочего диапазона.
При расчёте параметров для систем ИКМ за минимальную частоту целесообразно принимать f=10 кГц, за максимальную - полутактовую частоту, соответствующую половинному значению скорости передачи, бит/с (табл. 4.1).
5.2 Расчёт параметров взаимных влияний между цепями симметричного экс
5.2.1 Расчет первичных параметров влияния между цепями симметричного ЭКС
В симметричных цепях переходное влияние обусловлено электрическими и магнитными связями между цепями, которые выражаются результирующими электромагнитными связями на ближнем конце N12 и дальнем конце F1
;
(5.1)
,
(5.2)
где С12 – электрическая связь, См/км;
М12 – магнитная связь, Ом/км;
Zв – волновое сопротивление цепи, Ом;
g12 - активная составляющая электрической связи;
c12- емкостная связь;
r12 - активная составляющая магнитной связи;
m12 - магнитная (индуктивная) связь.
В области высоких, начиная с 15 - 20 кГц, частот магнитную связь можно определить, пользуясь формулой
(5.3)
Активные составляющие как электрической, так и магнитной связей определяются из соотношений
5.2.2 Расчет вторичных параметров влияния между цепями симметричного ЭКС
К вторичным параметрам влияния относятся переходные затухания на ближнем, дальнем конце и защищенность.
Для сравнения мощности полезного сигнала P10 в начале влияющей цепи с мощностью помех в начале второй цепи Р20 используют понятие переходного затухание на ближнем конце A0, дБ
Переходное затухание на дальнем конце Al, дБ характеризует соотношение между мощностями полезного сигнала в начале первой цепи и помех в конце второй цепи и определяется из соотношения
Защищенность кабельных цепей Аз, дБ характеризует соотношение мощностей полезного сигнала и помех в конце цепи и определяется по формуле
Обычно при расчете переходных затуханий используют коэффициенты электромагнитной связи на ближнем - N12 и на дальнем - F12 конце.
Расчет переходных затуханий начинают с расчета для строительной длины lсд, так как строительная длина является частью как усилительного участка, так и всей магистрали. Строительная длина определяется по справочнику [6].
Для строительной длины (lсд) переходные затухания, дБ и защищенность, дБ вычисляются по формулам
(5.4)
(5.5)
(5.6)
Для усилительного участка (lуу) переходные затухания, дБ и защищенность, дБ определяются из соотношений
(5.7)
где
α - коэффициент затухания цепи, дБ/км;
- число строительных длин.
(5.8)
,
(5.9)
где n – число строительных длин.
Для всей магистрали (lмаг) (исходя из того, что для симметричных кабельных цепей применим геометрический закон сложения влияний в отдельных строительных длинах) параметры влияния рассчитываются по формулам
(5.10)
(5.11)
(5.12)
Переходные
затухания на ближнем конце А0
на полутактовой частоте нормируется
так: для системы передачи ИКМ-120 на
частоте 4,2 МГц
дБ;
для системы передачи ИКМ-480С на частоте
17,2 МГц
дБ.
Защищенность
на дальнем конце Аз
на полутактовой частоте нормируется:
для системы передачи ИКМ-120 на частоте
4,2 МГц
дБ
(между цепями внутри четверок); для
системы передачи ИКМ-480С на частоте 17,2
МГц
дБ (между цепями разных четверок) и
дБ
(между цепями внутри четверок).
