- •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
4.4 Расчет параметров передачи коаксиальных кабелей
4.4.1 Определение первичных параметров коаксиальной пары
Активное сопротивление коаксиальной пары, Ом/м
,
(4.21)
где d - диаметр внутреннего проводника, мм;
D - диаметр внешнего проводника, мм;
σ - проводимость материала проводников, МСм/м;
k – коэффициент вихревых токов, 1/мм.
Активное сопротивление коаксиальной пары с медными проводниками, Ом/км
,
(4.22)
Для коаксиальной пары из алюминиевых проводников активное сопротивление, Ом/км
(4.23)
Если внутренний проводник коаксиальной пары медный, а внешний - алюминиевый, то активное сопротивление, Ом/км
(4.24)
Индуктивность коаксиальной пары, Гн/м
,
(4.25)
где d - диаметр внутреннего проводника, мм;
D - диаметр внешнего проводника, мм;
Гн/м
- абсолютная
магнитная проницаемость материала;
k – коэффициент вихревых токов, 1/мм.
Индуктивность коаксиальной пары с медными проводниками, Гн/км
,
(4.22)
Если внутренний проводник коаксиальной пары медный, а внешний - алюминиевый, то индуктивность, Гн/км
(4.24)
Емкость, ф/км, определяется по формуле
(4.26)
где εэ - эквивалентная диэлектрическая проницаемость изоляции.
Таблица 4.6 - Значения εэ и tgδэ
-
Тип
кабеля
Тип изоляции
εэ
tgδэ·10-4 на частоте, МГц
1
5
10
60
5/18
Кордельно-стирофлексная
1,19
0,7
0,8
1,0
1,2
2,6/9,4
Шайбы из полиэтилена
1,13
0,5
0,5
0,7
0,8
2,6/9,4
Кордельно-полиэтиленовая
1,10
0,4
0,4
0,5
0,6
1,2/4,6
Балонно-полиэтиленовая
1,22
1,2
1,3
1,5
-
2,1/9,7
Пористая полиэтиленовая
1,50
2,0
3,0
3,0
-
Проводимость, См/км, изоляции определяется по формуле
(4.27)
где tgδэ - тангенс эквивалентного угла диэлектрических потерь.
Эквивалентные значения εэ и tgδэ для наиболее распространенных типов изоляции коаксиальных кабелей приведены в табл. 4.6 и [1].
4.4.2 Определение вторичных параметров передачи по коаксиальной паре
Коэффициент затухания, дБ/км, определяется по формуле
(4.28)
