- •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?
14.Какие меры принимаются для уменьшения взаимных влияний в симметричных кабелях? Разновидности симметрирования.
Для уменьшения взаимных влияний применяют различные меры защиты цепей и трактов линий связи:
Скрутка в элементарных группах, групп между собой и повивов при производстве кабелей, экранирование кабелей.
Симметрирование кабелей связи — комплекс мер, которые проводятся в процессе строительства или реконструкции линии. Различают следующие виды симметрирования; симметрирование скрещиванием и концентрированное симметрирование.
Про скрещивание смотри вопрос #12
Конденсаторное симметрирование. После скрещивания в симметричной четверке остаются некомпенсированные связи, которые компенсируются включением между проводниками четверки симметрирующих конденсаторов параллельно частичным емкостям, таким образом, чтобы выполнялось условие k1=k2=k3=0. Включение конденсаторов применяется также для сведения к минимуму коэффициентов емкостной асимметрии.
Симметрирование НЧ кабелей
В НЧ кабелях, используемых в тональном диапазоне частот (до 4 кГц) преобладают емкостные связи, а магнитные связи незначительны. Поэтому в НЧ кабелях проводите симметрирование скрещиванием и конденсаторное симметрирование для уменьшения только емкостных связей. Симметрирование НЧ кабелей производится в 3 этапа: внутра шагов симметрирования, при соединении шагов симметрирования и на смонтированном участке. Конечной целью симметрирования НЧ кабелей является обеспечение требуемой защищённости на ближнем и дальних концах линии.
Симметрирование ВЧ кабелей
В настоящее время симметричные ВЧ кабели используются в сельской связи внутризоновых линиях протяженностью до нескольких десятков километров. Эти кабельные линии связи обычно организуются ПО двухкабельной однополосной схеме связи, оборудуются цифровыми системами, но в эксплуатации еще находятся линии с аналоговыми системами передачи.
Для ослабления взаимных влияний при прокладке кабеля осуществляется систематическое скрещивание в первой линии кабельной четверки по оператору х...
Конденсаторное симметрирование на ВЧ неэффективно, т. к. при этом возникают дополнительные электрические связи. Остаточные связи минимизируются включением на ОП или ОРП (ОУП) компенсирующих контуров.
15.Экранирование кабелей связи, режимы экранирования.
Экранирование кабелей связи является наиболее эффективным средством защиты симметричных и коаксиальных цепей от взаимных и внешних влияний. Различают экраны, защищающие кабели от внешних воздействий и внутренних (взаимных влияний). Функции внешних экранов выполняют с разной степенью эффективности внешние металлические оболочки кабеля: алюминиевые, стальные, свинцовые. Они, как правило, имеют сплошную цилиндрическую конструкцию.
Экраны, защищающие от взаимных влияний, являются основным элементом кабельного сердечника. Экранируются коаксиальные пары, в симметричных, кабелях могут экранироваться четвёрки, пары и даже отдельные проводники. Экраны коаксиальных пар имеют обычно ленточную конструкцию: две ленты накладываются одна на другую с коэффициентами перекрытия 1,2-1,5. Ленты могут выполняться из разных металлов (сталь, медь). Эффективность экранирования определяется общей толщиной, экрана и его материалом. В одночетверочных кабелях типа ЗК применяются экраны в виде оплётки. Экранирование четвёрок и пар в симметричных кабелях применяются только в специальных кабелях, экран в этом случае выполняется в виде оплётки.
Режимы экранирования. В реальных условиях на кабель действуют как электрические, так и магнитные поля. В отдельных случаях может преобладать та или иная компонента. При воздействии внешних полей на расстоянии пяти-шести длин волн от источника поле имеет вид плоской волны, в этом случае его энергия распределена между электрической и магнитной составляющими поровну. Этот фактор необходимо учитывать при экранировании кабелей от внешних воздействий. Различают следующие режимы экранирования:
электромагнитостатический;
электромагнитный;
олновой.
Электромагнитостатический режим характеризует стационарные и статические поля в диапазоне частот до 4 кГц. В этой области экраны действуют по принципу замыкания силовых линий соответствующих полей вследствие повышенной электро- и магнито- проводимости металлов в этом частотном диапазоне.
Электромагнитное экранирование применяется в области высоких частот. Принцип действия этих экранов основан на поглощении электромагнитной энергии толщей металла и отражении электромагнитной волны от границы раздела сред с различными волновыми сопротивлениями (воздух — металл, медь — сталь и др.)
Волновой режим экранирования распространяется на диапазон частот выше 109 -1010 Гц. Пределом разграничения электромагнитного и волнового режимов является соизмеримость длины волны λ с диаметром экрана D. Волновому режиму соответствует λ<=D. В этом режиме, кроме токов проводимости, необходимо учитывать и токи смещения. Особенностью этого режима является колебательный характер изменения экранного затухания от частоты, что связано с резонансными явлениями в НС в этом режиме.
