- •Лабораторная работа № 2 Джиттер в системах телекоммуникаций: основные понятия, методы и средства измерения
- •Межсимвольная интерференция
- •Лабораторная работа №3. Изучение элементов управления анализатора электрического кабеля типа “efl 10”, реализованного на виртуальной демонстрационной программе efl10demo.
- •Лабораторная работа №4 Изучение работы Тестер икм потока типа edct 2
- •Лабораторная работа №5 Измерения на сетях isdn
- •Расчет сигнальной нагрузки
- •Лабораторная работа №6 Методы измерений в системе общеканальной сигнализации №7
- •Лабораторнаяработа № 7 Изучение работы цифровых радиорелейных станций (ррс)
- •Изучение работы цифровых радиорелейных станций Вычисление надежности работы радиорелейных станций
Лабораторная работа №3. Изучение элементов управления анализатора электрического кабеля типа “efl 10”, реализованного на виртуальной демонстрационной программе efl10demo.
Цель работы:
Приобретение практических навыков измерений электрического кабеля.с помощью анализатора.
Краткие теоретические сведения:
Измерительный анализатор типа “EFL 10” работает по принципу моста.
Метод мостового тестирования основан на использовании электротехнической схемы сбалансированного моста. Тестируемый кабель используется в качестве одного из плеч моста, затем анализатор подбирает параметры других плеч и на основании этого делается вывод о параметрах составного кабеля, например, сопротивлении, ёмкости и т.д. На основании данных о распределённых параметрах (погонной ёмкости и сопротивлении) оценивается расстояние до неоднородности и её характер.
2. Измерение температуры кабеля
Выберите режим MEASUREMENTOFCABLETEMPERATURE вспомогательного меню TEMPERATURE и нажмите ENTER. Экран прибора EFL 10 покажет последнюю измеренную температуру и подскажет пользователю о необходимости присоединить температурный пробник к выводам А и В При нажатии клавиши ST/SP запускается процедура измерения, и прибор EFL 10 измеряет и периодически отображает температуру Рекомендуется подождать, пока измеряемая температура достигнет стабильного значения, что индицируется звуковым сигналом. Измеренное значение температуры сохранить в памяти нажатием ENTER.
-
-
-
Рисунок 3.1.Измерение температуры кабеля
2.Установка температуры кабеля по умолчанию
При включении прибора EFL 10 автоматически вызывается значение температуры по умолчанию в формате:
D = XX. X °С
Если необходимо, это значение по умолчанию может быть изменено пользователем следующим образом. При выборе режима SELECTIONOFDEFAULTCABLETEMPERATURE вспомогательного меню TEMPERATURE и нажатии ENTER вызывается экран DEFAULTCABLETEMPERATURE, показывая ранее выбранное значение температуры по умолчанию Пользователь может изменить его путем нажатия клавиши TEMP, введения нового значения температуры и подтверждения его с помощью ENTER. Это значение температуры будет действующим после операций выключения и включения.
-
Рисунок 3.2Установка температуры кабеля по умолчанию
3. Измерения сопротивления шлейфа
В приборе EFL 10 предлагается четыре режима измерения сопротивления шлейфа в зависимости от числа жил (проводов), участвующих в измерении. Во всех режимах на дальнем конце к измеряемой секции кабеля следует подключить перемычку, соединяя вместе все жилы. Чтобы дать возможность автоматически подсчитать длину кабеля из измеренного сопротивления шлейфа, пользователь должен ввести типоразмер жил и температуру измеряемого кабеля.
По умолчанию типоразмер жил: Cu 0.40, а температура измеренная = -10◦С.
2-проводный режим (2-WIRE)
Целью испытания является измерение сопротивления шлейфа пар а/Ь или c/d четверки в случае, когда две жилы пары имеют одинаковый типоразмер.
-
-
-
Рисунок 3.3. Измерения сопротивления шлейфа
4. Измерения сопротивления изоляции
При измерении сопротивления изоляции кабеля процессы заряда и разряда емкостей кабеля могут вызвать погрешности измерений. Чтобы избежать этого, прибор EFL 10 должен сначала измерить емкости кабеля и рассчитать время, необходимое для заряда этих емкостей, до начала измерения, задерживая, таким образом, измерение на этот интервал времени.
• Сопротивление изоляции Fab
-
-
-
Рисунок 3.4 Измерения сопротивления изоляции
Режим 2-провода + земля (2-WIRE&GND)
Целью испытания является измерение сопротивления изоляции между двумя жилами пары и между любой из жил и землей.
Процедура измерения
Выберите режим 2-WIRE&GND вспомогательного меню INSULATION RESISTANCE и нажмитеклавишу ENTER. Появляющийся экран покажет соединения жил кабеля с выводами прибора EFL10. Введите эти соединения.
При нажатии теперь клавиши ST/SP измерение запускается. Как только процедура измерения завершается, появляется экран результатов, представляя результаты измерений:
сопротивление изоляции Fab между двумя жилами пары,
сопротивление изоляции FaO между жилой а и землей,
сопротивление изоляции FbO между жилой b и землей.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) После нажатия клавиши П/m , пользователь может ввести длину кабеля в инвертированное окошко экрана, что позволяет прибору EFL 10 рассчитать значение GQ/km для сопротивлений изоляции Fab, FaO и FbO. Введенное число нужно подтвердить нажатием ENTER. Экран предыдущего результата можно вызвать нажатием клавиши Ω/m еще раз.
2) При измерении сопротивления изоляции в режиме 2-WIRE&GND, значение Fab будет рассчитываться из трех измеренных значений (FaO, FbO и (FabII (FaO + FbO)). Если Fab ” (FaO + FbO), рассчитанное значение Fab будет неточным. В таких случаях, предупреждение на экране информирует пользователя об ограничении точности.
4-проводный режим (4-WIRE)
Целью испытания является измерение сопротивления изоляции между четырьмя жилами четверки.
Измерение температуры кабеля:
А) По умолчанию (выписать)
Б) Ввести значение самостоятельно
2-задание
Измерение сопротивления шлейфа
А) 2-проводный режим
Выписать значения:
- сопротивление шлейфа RL;
- расстояние до перемычки DTS;
- значения m/Ω кабеля.
Нажать на клавишу – «Q/m/ft» и выписать появившиеся значения
Б) 3-проводный режим
- сопротивление шлейфа RL;
- расстояние до перемычки DTS;
- значения m/Ω кабеля.
С) 4-проводный режим
- сопротивление шлейфа RL;
- расстояние до перемычки DTS;
- значения m/Ω кабеля.
Нажать на клавишу – «Ω/m» и выписать появившиеся значения
3-задание
Измерение сопротивления изоляции
А) 2-проводный режим
Сопротивление изоляции Fab
Б) После нажатия клавиши Ω/m, нужно может ввести с помощью цифровых клавиш длину кабеля в инвертированное окошко экрана, что позволяет прибору EFL 10 вычислить значение GΩ/km сопротивления изоляции Fab. Введенное число нужно подтвердить нажатием ENTER Экран предыдущего результата можно вызвать нажатием клавиши Ω/m еще раз. Выписать значения сопротивления изоляции в двух режимах.
С) Режим 2-провода + земля (2-WIRE&GND)
Д) 4-проводный режим (4-WIRE)
Выписать значения:
- сопротивление изоляции Fab между двумя жилами пары;
- сопротивление изоляции FaO между жилой а и землей;
- сопротивление изоляции FbO между жилой b и землей.
Е) 4-проводный режим (4-WIRE)
Выписать значения:
- сопротивление изоляции Fab между двумя жилами пары а/Ь;
- сопротивление изоляции Fbc между жилами b и с;
- сопротивление изоляции Fed между двумя жилами пары c/d;
- сопротивление изоляции Fbd между жилами bud;
- сопротивление изоляции Fca между жилами с и а.
Варианты к выполнению:
Таблица 3.1
Варианты по 2-му заданию
№ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
А) DTS(км) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Значение Temp |
M |
S |
D |
M |
S |
D |
M |
S |
D |
M |
S |
D |
M |
S |
D |
GAUGE |
Cu 0.4 |
Cu 0.5 |
Cu 0.6 |
Cu 0.7 |
Cu 0.8 |
Cu 0.9 |
Cu 1 |
Cu 1.2 |
Cu 1.3 |
AL 0.5 |
AL 0.6 |
AL 0.7 |
AL 0.8 |
U4 0.57 |
U5 0.65 |
Таблица 3.2
Варианты по 3-му заданию
№ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
А) L(км) |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Б) L(км) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Определите место повреждения по вашим вариантам для второго задания методом Мюллера, 3-точечного, Гектора, 2-парного.
Контрольные вопросы:
Как изменяется расстояние до перемычки DTS, т.е. длина кабеля, вычисленную из RL, с учетом отображаемых значений типоразмера жил и температуры?
Самостоятельно измерьте текущее напряжение.
Самостоятельно определите место разбитости.
Как изменяется емкость кабеля от длины кабеля.
Список литературы:
Бакланов И.Г. Технология измерений в современных телекоммуникациях. – М; Эко-Тренз, 1997.
Контроль качества в телекоммуникационных системах связи. Под редакцией Иванова А.Б. Компания САЙРУС Системс, 2001.
Интернет.
