- •1.Проблема электромагнитной совместимости, источники влияний.
- •2.Основные определения теории взаимных влияний.
- •3.Мост электрических связей, условие его равновесия, коэффициенты емкостных связей.
- •4.Эквивалентная схема взаимных влияний.
- •5.Сложение токов помех на ближнем и на дальнем конце с различных участков линии.
- •6.Зависимость параметров взаимных влияний от частоты и длины линии в ск.
- •7.Непосредственные, косвенные и влияния через третьи цепи.
- •10.Особенности взаимных влияний в коаксиальных цепях.
- •11.Объяснить, в каких цепях, (симметричных или коаксиальных) взаимные влияния больше и почему.
- •12.Объясните принцип скрещивания.
- •13.Объясните принцип действия контуров противосвязи. На каком конце линии включается контур противосвязи и почему?
- •8. Принцип действия многослойных экранов
- •9.Зависимость параметров взаимных влияний в кц от частоты, объяснить эти зависимости.
- •14.Какие меры принимаются для уменьшения взаимных влияний в симметричных кабелях? Разновидности симметрирования.
- •15.Экранирование кабелей связи, режимы экранирования.
- •16.Влияние линий электропередачи на линии связи.
- •17.Влияние радиостанций на линии связи.
- •18.Влияние атмосферного электричества на различные лс.
- •19.Опасное магнитное влияние и его расчет.
- •20.Коррозия кабельных оболочек, виды коррозии
- •7.Определить ёмкость симметрирующих конденсаторов, место их включения если: пФ, пФ, пФ.
- •8.Определить разность потенциалов, которая наводится на вертикальном вводе кабеля в здании станции, если длина ввода 10 м, а мВ/м. Какое влияния возникнет: опасное или мешающее?
- •10.Линии связи пересекают электрифицированную железную дорогу под углом 100 и 800. В каком случае будет больше опасное магнитное влияние?
3.Мост электрических связей, условие его равновесия, коэффициенты емкостных связей.
Рисунок 8.5 – Эквивалентные схемы мостов связи: а) электрической, б) магнитной
Емкостная
связь между парами в “четверке”
определяется выражениями:
–
связь между основными цепями; (8.7)
–
связь между первой и искусственной
цепями;
–
связь между второй и искусственной
цепями.
Емкостная
асимметрия относительно оболочки
(земли) определяется:
–
асимметрия в первой цепи; (8.8)
–
асимметрия во второй цепи;
–
асимметрия в искусственной цепи.
Параметры
,
,
и
,
,
являются
погонными, измеряются на длину линии в
1 км, имеют размерность
.
Отклонение рабочей емкости (
и
на
рисунке 8.5 не указаны ) от среднего
значения вызывает появление отражённых
волн. Емкостная связь вызывает появление
переходных разговоров. Асимметрия
емкостей относительно оболочки кабеля
(земли) вызывает проявление влияния
внешних полей.
Активная составляющая
электрического влияния
отображает
асимметрию потерь в диэлектрике.
Индуктивная связь
характеризует
переход энергии магнитного поля с
активной цепи в пассивную. Активная
составляющая магнитного влияния
обусловлена асимметрией потерь на
вихревые токи и омической асимметрией.
Эти составляющие имеют вид:
4.Эквивалентная схема взаимных влияний.
5.Сложение токов помех на ближнем и на дальнем конце с различных участков линии.
6.Зависимость параметров взаимных влияний от частоты и длины линии в ск.
С увеличением частоты уменьшается волновое сопротивление и возрастают магнитные связи. В области высоких частот связи характеризуются отношениями: g/ωk = 0.1÷0.15; r/ωm = 0.2÷0.3 m/k=zв2;
ω – частота;
g, k, r, m – первичные параметры взаимных влияний.
ZВ (волновое сопротивление) - сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения, т.е. при условии, что на процесс передачи не влияют несогласованности на концах линии.
Также при увеличение частоты происходит уменьшение переходных затуханий.
Переходное затухание на ближнем конце с увеличением длины линии сначала уменьшается, затем становится постоянным. Переходное затухание на дальнем конце с увеличением длины линии уменьшается.
7.Непосредственные, косвенные и влияния через третьи цепи.
Непосредственные – когда помехи индуцируются непосредственно полем влияющей цепи.
От неоднородностей – обусловленные отражениями от концевых, стыковых, внутренних неоднородностей электромагнитными полями в цепях.
|
Через третьи цепи – вызванные вторичными индуцируемыми электромагнитными полями, возникающими под воздействием поля влияющей цепи в третих цепях. Третими цепями являются соседние пары , металлические оболочки кабеля, соседние кабели. |
|
|
Косвенные :
От неоднородностей – обусловленные Через третьи цепи – вызванные отражениями от концевых, стыковых, вторичными индуцируемыми
внутренних неоднородностей электромагнитными полями,
электромагнитными полями в цепях. возникающими под воздействием
поля влияющей цепи в третих цепях. Третими цепями являются соседние пары , металлические оболочки кабеля, соседние кабели.
