
- •Волновая теория передачи по световодам.
- •Направляемые волны
- •Вытекающие волны
- •Затухание световодов
- •Дисперсия и пропускная способность световодов
- •Дальность связи и длина регенерационного участка.
- •К оэффициент фазы, волновое сопротивление т скорость передачи по световодам.
- •Области применения и эффективность оптических кабелей
- •Защита сооружений связи от внешних влияний и коррозии.
- •1. Физическая сущность и источники электромагнитного влияния на цепи связи
- •2. Виды и классификация внешних влияний:
- •3. Влияние атмосферного электричества подвергаются влиянию кабельной линии связи.
- •4. Влияние линий электропередачи.
- •5. Влияние электрифицированных железных дорог.
- •Расчет опасного электрического влияния.
- •Расчет опасного магнитного влияния.
- •Защита сооружений связи. Меры защиты сооружений связи от внешних влияний.
- •Схемы защиты, разрядники, предохранители.
- •Каскадная защита и молниеотводы.
- •Защита кабельных линий от грозы
- •Редукционные трансформаторы.
- •Экранирование кабелей связи. Применение экранов.
- •Принципы экранирования в широком диапазоне частот.
- •Коррозия кабельных оболочек меры защиты. Виды коррозии.
- •Меры защиты от коррозии.
- •Проектирование линейных сооружений связи
- •1. Организация проектирования линейных сооружений связи.
- •2. Этапы проектирования.
- •3. Технология реального проектирования лсс.
- •5.Определение мест установки нуп и длин ретрансляционных участков кабельных магистралей.
Каскадная защита и молниеотводы.
Один разрядник не полностью защищает аппаратуру от больших внешних напряжений. Поэтому в целях снижения величин опасных напряжений применяют дополнительную так называемую каскадную защиту. Каскадно в ЛС ставить через определенное расстояние ставить искровые разрядники ИР-7, ИР-10.
Защита кабельных линий от грозы
Защитная способность кабелей связи от воздействия грозы, т.е. их грозостойкость, характеризуется параметром добротности:
Q=U/R
U – электрическая прочность кабеля
R – сопротивление оболочки постоянному току Ом/км; чем больше U и меньше R, тем выше грозостойкость.
Если кабель проведен вдоль леса, то между кабелем и лесом протягивают трос.
Экранирующие тросы.
Эффект тем выше ,тем меньше сопротивление экранирующего троса и лучше он заземлен.
Редукционные трансформаторы.
Экранирующий эффект зависит от числа РТ.
При одном РТ S=0,3
При 2-х S=0,2 при трех 0,15 без РТ S= (0.8-0.9)
Экранирование кабелей связи. Применение экранов.
Радикальное средство защиты КК и СК от помех – экранирование. Различают экраны защищающие о внешних и от внутренних помех
сплошные
металлические экраны (оболочки )
ленточные спирально-намотанные
из Pb, Al, Fe. Известны также двухслойные экраны Al-Pb
Al-Fe
Внешний проводник выполняется биметаллическим Cu-Fe для К-60 Cu-Fe-Cu
При одно-кабельной связи экраны электрически делят цепи прямого и обратного направлений исключают взаимные помехи
Принципы экранирования в широком диапазоне частот.
Влияние может быть либо по
составляющей
либо по
составляющей
на r=6 и больших длинах волн от источника поле имеет плоский характер. А у плоской волны энергия распределена поровну между Е и Н полями.
Сильные магнитные поля присущи цепям с низким ZВ , большим током и малым перепадом напряжений.
Интенсивные электрические поля присущи цепям с большим ZВ , малым током и большим перепадом напряжений.
При
При
Для плоской волны в свободном пространстве
Для изучения процессов экранирования в широком диапазоне частот необходимо исходить из полных уравнений электродинамики с учетом токов смещения и учитывать два типа волн высшего порядка – волну Е (ТН) и волну Н (ТЕ).
Волна ТН характеризует экранирование магнитного поля.
Волна ТЕ характеризует экранирование электрического поля.
Вводят понятие коэффициента экранирования SH ,SE
В радиотехнике и технике связи вводят экранное затухание.
Коэффициент распространения в металле.
Толщина экрана волновое сопротивление диэлектрика; оно разное для Е и Н поля.
Волновое сопротивление металла.
АЭ=АП+А0
Ап- Обусловлено тепловыми потерями на
вихревые токи в металле экрана чем
больше
и толще экран тем больше Ап
Ао – обусловлено несоответствием Zд и Zм .
Чем больше тем больше Ао
I – НЧ Электромагнитостатический режим работы
II – ВЧ Электромагнитный режим работы
III – СВЧ волновой режим.
I область
II область
III область
Коррозия кабельных оболочек меры защиты. Виды коррозии.
Коррозия – процесс разрушения металлических оболочек кабелей (Pb, Fe, Al), а так же защитных и экранирующих покровов (Fe брони , медных и Al экранов) вследствие химического, механического и электрического воздействий окружающей среды.
Виды коррозии: почвенная (электрохимическая), межкристаллическая (механическая) и электрокоррозия (коррозия блуждающими токами )
Вдоль кабеля образуется :
анодные, катодные или знакопеременные зоны.
Скорость коррозии
Коэффициент, определяемый числом Фарадея.
Почвенная коррозия.