Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lp_test_4_answers_beta.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
15.45 Mб
Скачать

1.Проблема электромагнитной совместимости, источники влияний.

Направляющие системы, цепи и такты линий связи находятся под постоянным воздействием сторонних электромагнитных полей различного происхождения. Эти поля наводят токи и напряжения в трактах линий связи, создают помехи, ухудшают качество связи. Эти воздействия называются электромагнитными влияниями или просто влияниями на ЛС. Сущность проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС) состоит в том, что радиотехнические устройства связи испытывают воздействие сторонних полей, спектры которых полностью или частично совпадают (рис 1.1).

Рисунок 1.1 - Понятие помехи: а) помех нет; б) есть помеха

Эта проблема является общей для всех систем и устройств, связанных с генерацией, приёмом и обработкой электрических сигналов. Проблема ЭМС имеет две стороны: одни устройства сами создают влияния, другие же испытывают воздействие этих влияний. Проблема ЭМС требует оптимального решения двух задач: защиты сетей и устройств от влияний и ограничения влияний устройств, создающих мешающие сторонние поля.

Классификация влияний. Разнообразие влияний и особенности источников влияний требуют их классификации, которая приведена на рисунке 1.2.

ЛЭП – линии электропередачи; ЛЖДТ – линии ж.д. транспорта

Рисунок 1.2 – Классификация источников влияний

В решении проблемы ЭМС выделяются такие этапы:

  • анализ характеристик (интенсивности, спектральных, временных характеристик и др.) сторонних полей и их зависимость от состояния внешней среды, времени, режима работы и др.;

  • исследование законов индуцирования помех, степени их воздействия на качество передачи информации;

  • разработка мер защиты цепей и трактов от влияния внешних полей.

2.Основные определения теории взаимных влияний.

В теории взаимных влияний приняты следующие основные определения (рис. 8.4):

  • влияющая цепь – активная цепь, создающая влияющее электромагнитное поле;

  • цепь, подверженная влиянию (пассивная) – цепь, на которую воздействует влияющее электромагнитное поле и в которой возникают помехи;

  • ближний конец (БК) – конец линии, на котором включен генератор влияющей цепи;

  • дальний конец (ДК) – конец линии, на котором включена нагрузка.

Рисунок 8.4 – К определению взаимных влияний

На ближнем конце активной линии действуют мощность ; напряжение , ток ; на дальнем конце - ; ; . На пассивную линию воздействует поле активной линии, вследствие чего в ней возникают: на ближнем конце , , и на дальнем конце . Линии нагружены на сопротивления .

В кабельных линиях связи различают следующие влияния:

  • непосредственные (прямые), помехи индуцируются непосредственно полем влияющей цепи;

  • косвенные влияния, обусловленные отражениями от концевых, стыковых и внутренних неоднородностей электромагнитными полями в цепях 1 и 2;

  • влияния через третьи цепи, вызванные индуцируемыми вторичными электромагнитными полями, возникающими под воздействием поля влияющей цепи в третьих физических цепях линии; третьими цепями являются соседние пары, металлические оболочки кабеля, соседние кабели.

В зависимости от структуры влияющего поля и конструкции цепи различают систематические и случайные влияния. К систематическим (регулярным или детерминированным) влияниям относят влияния, законы возбуждения которых по всей длине известны, имеют определённую закономерность. К случайным или нерегулярным влияниям относятся влияния, возникающие между цепями вследствие множества случайных причин, не поддающихся точной оценке. Результирующие влияния в реальных линиях обусловлены как систематическими, так и случайными составляющими.

(хз, может параметры и не нужны)

Определим основные параметры взаимного влияния между цепями линий связи.

Переходное затухание на частоте ω на ближнем конце линии, дБ или Нп,

Переходное затухание на дальнем конце линии, дБ или Нп,

·

Квазистационарный режим:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]