
- •Направляющие системы электросвязи Методические указания к
- •Содержание
- •Лабораторная работа №1
- •Измерение и расчет параметров симметричных кабелей электросвязи
- •1.1 Цель
- •1.2 Содержание работы
- •1. 3 Основные теоретические сведения
- •1.4 Порядок выполнения работы
- •1.5 Контрольные вопросы
- •1.6 Содержание отчета
- •1.7 Список литературы
- •Лабораторная работа №2
- •Изучение конструкций современных электрических кабелей связи
- •2.1 Цель
- •2.2 Содержание работы
- •2.3 Основные теоретические сведения
- •2.3.1 Основные сведения
- •2.3.2 Современные электрические кабели местной связи и кабели для внутридомововой проводки
- •2..3.3 Современные электрические кабели сельской связи
- •2.3.4 Новые разработки цифровых кабелей
- •2.4 Порядок выполнения работы
- •2.5 Контрольные вопросы
- •2.6 Содержание отчета
- •2.7 Список литературы
- •Лабораторная работа №3
- •3.1 Цель
- •Кабели гтс
- •Конструкция кабеля
- •Кабели зоновой связи
- •3.4 Порядок выполнения работы
- •3.5 Контрольные вопросы
- •3.6 Содержание отчета
- •3.7 Список литературы
- •Лабораторная работа №4
- •4.1 Цель
- •4.3.2 Стандартизация параметров скс
- •4.3.3 Виды кабелей для скс
- •4.3.4 Устройства оконцевания скс
- •4.3.5 Категории и классы скс
- •4.4 Порядок выполнения работы
- •4.5 Контрольные вопросы
- •4.6 Содержание отчета
- •4.7 Список литературы
- •Приложение №1
- •Последовательность действий при обжатии кабеля витая пара
- •Приложение №2
- •Вариант раскладки кабеля по стандартам eia/tia-568a и eia/tia-568b
- •Приложение №3
- •Описание макета телефонного кросса
2..3.3 Современные электрические кабели сельской связи
Кабели линий межстанционной связи
Внедрение цифровых АТС на сельских сетях связи требует создания комплекса соединительных линий (СЛ) для взаимодействия между цифровыми и аналоговыми АТС по трактам ИКМ. Для организации больших пучков СЛ должны применяться оптические кабели (ОК) сельской связи. Допускается использование ОК общего применения.
Для организации малых пучков СЛ применяются кабели с металлическими жилами одночетверочные с гидрофобным заполнением унифицированной конструкции КСПЗП 1×4×0,9; КСПЗПБ 1×4×0,9; КСПЗПт 1×4×0,9; КСПЗПК 1×4×0,9 (ТУ 16.К71-061-89), обеспечивающие работу ЦСП ИКМ-30С со скоростью 2048 кбит/с, а также двухчетверочные кабели с гидрофобным заполнением, с экранированными группами КСПЗПБ 2×4×0,9, обладающие повышенным переходным затуханием между цепями, позволяющим функционировать цифровым системам передачи ИКМ-30СУ и ИКМ-120 с усилительной способностью до 60 дБ . Для ЦСП на скорости до 2048 кбит/с с 1987 г. промышленностью выпускаются одно- и двухчетверочные кабели КСПЗП 1×4×0,9; КСПЗПБ 1×4×0,9; КСПЗПБ 2×4×0,9 с унифицированными характеристиками.
Сердечник одно- и двухчетверочных кабелей унифицирован (см. рис2.5, рис. 2.6). Он содержит 4 медные жилы диаметром 0,9 мм, изолированные сплошным полиэтиленом радиальной толщиной 0,9 мм, скрученные в звездную четверку с шагом не более 150 мм. Поверх скрученного сердечника накладывается последовательно поясная изоляция в виде трубки из полиэтилена и экран из алюминиевой отожженной ленты – продольно или с перекрытием не менее 10%. Под экран подложена продольно медная луженая проволока диаметром 0,3...0,4 мм. Свободный объем под поясной изоляцией заполнен гидрофобным заполнителем. Поверх экрана накладывается: в небронированных кабелях КСПЗП полиэтиленовая оболочка, в бронированных кабелях КСПЗПБ – броня из стальной ленты радиальной толщиной 0,1 мм с битумным покрытием и защитный полиэтиленовый шланг.
Рис. 2.5 Конструкция одночетверочных высокочастотных кабелей сельской связи типа КСПП (КСПЗП):
а) подземного; б) подвесного;1 – медная жила; 2 – изоляция; 3 – поясная изоляция; 4 – алюминиевый экран; 5 – экранная медная проволока; 6 – стальная ленточная броня; 7 – стальная проволочная броня; 8 – полиэтиленовая оболочка в небронированных или защитный шланг в бронированных конструкциях; 9 – гидрофобный заполнитель в кабеле КСПЗП; 10 – защитный шланг на несущем тросе; 11 – несущий трос
Рис. 2.6 Конструкция двухчетверочного кабеля КСПЗПБ (2×4×0,64):
1 – медная токопроводящая жила; 2 – изоляция; 3 – поясная изоляция; 4 – алюминиевый экран; 5 – стальная ленточная броня; 6 – общий защитный шланг на две четверки; 7 – экранная медная проволока; 8 – гидрофобный заполнитель
Кабели для подвески на опорах воздушных линий КСПЗПт 1×4×0,9 имеют встроенный трос, а для прокладки через водные преграды КСПЗПК 1×4×0,9 – броню из круглой стальной проволоки, защищенную полиэтиленовым шлангом.
Параметры цепей кабеля на постоянном токе должны удовлетворять следующим требованиям: сопротивление жил – не более 56,8 Ом/км, асимметрия – не более 0,5 Ом на строительную длину, рабочая емкость – 38±3 нФ/км, сопротивление изоляции каждой жилы относительно других, соединенных друг с другом и экраном, не менее 15 000 МОм·км.
Кабели абонентских линий
При построении СТС перспективные сельские АТС соединяются с оконечными устройствами физическими низкочастотными или высокочастотными цифровыми абонентскими линиями (АЛ).
Для низкочастотных линий применяются многопарные кабели с гидрофобным заполнением ТППЗ 10-100×2×0,5; 10-100×2×0,4 (ГОСТ 22498-88), малопарные кабели КТПЗБбШп 3×2×0,64; 5×2×0,64; 10×2×0,64 (ТУ 16.К71-006-87). Для линий связи между АТС и линейным блоком цифрового концентратора или мультиплексора используются одночетверочные кабели с гидрофобным заполнением КСПЗП 1×4×0,64; КСПЗП 1×4×0,9 и КСПЗПБ 1×4×0,9 по однокабельному варианту (ТУ 16.К71-007-87). Цифровые тракты между АТС и линейным блоком концентратора или мультиплексора могут быть организованы по низкочастотным кабелям типа ТППЗ и КТПЗБбШп по двухкабельному варианту.
Для внутридомовых АЛ следует применять кабели со скрученными парами ТПВ АД 1×2×0,5; 3×2×0,5; 5×2×0,5 цилиндрической конструкции и ТПВП АД 3×2×0,5 и 5×2×0,5 ленточной конструкции.
Дальнейшее развитие абонентских линий СТС должно идти по пути внедрения высоконадежных малопарных «цифровых» кабелей с экранированными группами, имеющих высокое переходное затухание и создающих предпосылки для разработки трактов ИКМ с повышенной усилительной способностью. Это позволяет увеличить длину регенерационного участка.
Следующий этап развития СТС – создание широкополосной сети оптических кабелей, обеспечивающих услуги сетей доступа. Конфигурация линейных сооружений должна совпадать с построением существующей сети сельской связи. Для организации линий связи могут быть использованы типовые конструкции оптических кабелей.
Многопарные кабели местной связи с гидрофобным заполнением типа ТППЗ выпускались отечественной промышленностью по ГОСТ 22498-88 с числом пар 10...100, с медными жилами диаметром 0,4; 0,5 мм, изолированными сплошным полиэтиленом. Группа пар, скрученная в пучок, экранируется тонкой алюминиевой (или алюмо-полиэтиленовой) фольгой, поверх которой размещается защитная полиэтиленовая оболочка. Кабель предназначен для использования в низкочастотном диапазоне.
Электрические характеристики кабеля ТППЗ: сопротивление токопроводящей жилы диаметром 0,4 и 0,5 мм по постоянному току 139±9 и 90±6 Ом/км соответственно; электрическая рабочая емкость – не более 50 нФ/км; сопротивление изоляции жил относительно экрана – не менее 5000 МОм·км. Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц – 1,63 и 1,3 дБ/км соответственно; переходное затухание между цепями на ближнем конце не менее 69,5 дБ. С 1 июля 2000 года кабели изготовляются по ГОСТ Р 51 1311-99.
Малопарные кабели для СТС КТПЗБбШп (рис. 2.7) выпускаются по техническим условиям ТУ 16.К71-007-87 с медными жилами диаметром 0,64 мм с полиэтиленовой изоляцией, гидрофобным заполнением, с экструдированной поясной изоляцией в виде трубки, бронированной стальной гофрированной лентой с битумным покрытием в полиэтиленовом шланге. Номенклатура кабелей КТПЗБбШп: 3×2×0,64; 5×2×0,64; 10×2×0,64.
Электрические характеристики кабеля КТПЗБбШп: сопротивление токопроводя-щей жилы постоянному току в пределах 55±3 Ом/км; сопротивление изоляции жил – не менее 5000 МОм·км; рабочая емкость 45±5 нФ/км; коэффициент затухания на частоте 1000 Гц – не более 0,9 дБ/км; переходное затухание между цепями на ближнем конце – не менее 75 дБ.
Рис. 2.7 Конструкция кабеля КТПЗБбШп (5×2×0,64):
1 – медная токопроводящая жила; 2 – полиэтиленовая изоляция жил; 3 – гидрофобный заполнитель; 4 – поясная полиэтиленовая изоляция; 5 – стальная ленточная броня с битумным покрытием; 6 – полиэтиленовая оболочка