- •1.1.3 Понятие о спектре сигнала
- •Какую же часть спектра нужно передать?
- •1.1.4 Электрические цепи, их назначение, канал связи, линии связи
- •1.2 Основные требования к линиям связи
- •1.3 Системы связи мпс
- •1.4 Задачи курса лаТиС
- •1.5 Основные направления развития современной связи
- •1.6 Системы построения сети связи страны
- •1.7 Системы многоканальной передачи по линиям связи
- •1.8 Краткий обзор развития линии связи
- •1.9 Принципы организации междугородней связи по кабельным линиям
- •2 Однородные уединенные линии
- •Основные свойства однородной уединенной линии
- •2.2 Первичные параметры линии
- •2.3 Уравнения баланса мощностей в линии
- •2.4 Уравнения линии для установившегося режима гармонических колебаний
- •2.5 Основные уравнения линии для установив-шегося режима гармонических колебаний, полученных из эквивалентной схемы
- •2.6 Решение уравнений линии
- •2. 7 Волновые параметры и волновые процессы в линии
- •2.7.2 Вторичные параметры линии. Километрическая постоянная распространения
- •2.7.3 Искажения в линиях передачи. Условия отсутствия искажений (уравнение Хевисайда)
- •2.7.4 Волновое сопротивление линии
- •Исследование километрического коэффициента распространения
- •2.8 Коэффициент отражения
- •2.9 Коэффициент бегущей волны
- •Особенности волновых процессов и расчетные соотношения в частных случаях
- •Общие формулы основных уравнений линии
- •Входное сопротивление линии
- •Определение вторичных и первичных параметров из опытов холостого хода и короткого замыкания
- •2.10.4 Свойства отрезка линии длиной /4
- •Свойства полуволновых отрезков линии
- •2.10.6 Уравнение согласованной линии
- •2.10.7 Уравнения для идеальной линии
- •2.10.8 Линия на постоянном токе
- •2.10.9 Электрически длинная линия
- •2.10.10 Электрически короткая линия
- •Рабочее затухание линии
- •2. 12 Линия с групповым включением аппаратов
- •3 Зависимость электрических параметров линии от ее конструкции. Электирические параметры реальной линии, их расчет
- •3.1.2 Поверхностный эффект
- •3.1.3 Эффект близости
- •3.1.4 Сопротивление двухпроводных симметричных цепей (кабель)
- •3.1.5 Двухпроводная цепь с биметаллическими и многопроволочными проводами.
- •Тогда расчетная формула будет выглядит следующим образом
- •3.1.6 Сопротивление коаксиального кабеля
- •3.2 Километрическая индуктивность
- •3.3 Километрическая емкость
- •Километрическая проводимость
- •Первичные параметры цепей трехфазных высоковольтных линий
- •Волновые параметры цепей воздушных и кабельных линий
- •Высоковольтно – сигнальные линии автоблокировки
- •Назначение линий и способы повышения надежности электроснабжения устройств автоблокировки
- •Разновидности высоковольтно – сигнальных линий . Системы питания автоблокировки. Резервирование
- •Меры повышения симметрии трехфазной высоковольтной линии
- •Провода, арматура и опоры линейной автоблокировки
- •Размещение оборудования на высоковольтных сигнальных линиях
- •Выбор материала и диаметра проводов вв церии по потерям напряжения
- •Основы расчета индуцированных напряжений и токов. Общие положения.
- •Электрическая и магнитная связь Электрическое влияние
- •Магнитное влияние
- •Основное уравнение взаимного влияния между симметричными цепями
- •Коэффициенты электромагнитной связи в двухпроводных цепях при взаимном влиянии
- •Зависимость переходного затухания от длины линии и частоты
- •Особенности расчета влияний на клс
- •Косвенные дополнительные влияния
- •Нормы переходного затухания между цепями
- •Уменьшение влияния между цепями Переходное затухание между воздушными цепями нескрещенных линий
- •Скрещивание цепей вл
- •Расчет влияние между скрещенными цепями
- •Эффективность скрещивания при расчете а0
- •Результирующее Аперех между цепями вл
- •Типовые схемы и основные правила скрещивания
- •Скрутка кабельных цепей
- •Симметрирование кабеля
- •Симметрирование низкочастотных цепей
- •Симметрирование высокочастотных цепей
- •Влияния между коаксиальными цепями
- •Внешние влияния Характеристики влияющих цепей
- •Расчет опасных электрических влияний
- •Расчет опасного магнитного влияния
- •Понятие о гальваническом влиянии и способе его расчета
- •Практические формулы для расчета мешающих влияний
Особенности расчета влияний на клс
КЛС состоят из строительных длин (СД) со скрученными цепями. При этом неизвестна фаза сложений влияния с отдельных длин кабеля. Поэтому при расчете влияния и переходного затухания в этих цепях влияющие токи рассчитывают по среднеквадратичному закону, т.е. сложение наведенных токов производят следующим образом:
(67)
где IСД – ток, наведенный в каждой строительной длине.
(68)
(69)
В КЛС еще больше, по сравнению с другими типами связи, можно считать, что цепи имеют одинаковые параметры:
zв1=zв2
и
.
(8)
(9)
где S – строительная длина КЛС.
n – число СД
Если считать затухание через СД, то
(10)
(11)
(8)
- защищенность СД
для КЛС.
С ростом числа СД защищенность ухудшается.
Косвенные дополнительные влияния
Ранее мы считали, что если у нас будут выполняться следующие условия, то искажения (влияния) будут минимальны:
zH=zB,
строгая параллельность линии
электромагнитные влияния одинаковы на всей длине линии
Но на практике ни одно из этих условий не выполняется. Косвенные влияния и оценивают невыполнение этих трех условий.
Косвенные влияния, суммируясь с основными, снижают защищенность цепей, переходное затухание. Косвенные влияния сильно зависят от частоты и особенно ощутимы на ВЧ (могут превышать основные). На рис. 3 на дальнем конце происходит влияние по закону ближнего конца за счет переотражения сигнала.
Влияние одной линии на другую. Рис. 3
Для нормой считается значение не более 0,1.
Наибольшие косвенные влияния дает несогласованность нагрузке.
Конструктивные неоднородности имеют место за счет продольной асимметрии и могут быть из-за поперечной асимметрии.
Причины: - неодинаковое расстояние между штырями;
- неодинаковое расстояние между крюками;
- неодинаковые стрелы провеса.
Все конструктивные неоднородности носят случайные характер.
В КЛС конструктивные неоднородности возникают из-за разной скрутки, разной толщины изоляции, разной толщины наложенной изоляции. Все эти случайные величины нормируются.
На ВЛС: - разница стрел провеса проводов не должна превышать 3 см;
- расстояние между штырями траверс не должно отклоняться более чем на 1,5 см от установленного;
- отклонение длины
элемента при средней длине 100 м не должно
быть больше
м.
На КЛС: - асимметрия
сопротивления
Ом/км;
- емкостная
асимметрия -
нФ/км;
- сопротивление
шлейфа
Ом/км, для медных жил
Ом/км; [d]=мм, [l]=км;
- отклонение zB допустимо не более 5%.
Косвенные влияния учитывают влияния через третьи цепи. Наличие третьей цепи приводит к увеличению влияния первой цепи на вторую. Третьими влияющими цепями могут быть как двухпроводная, так и однопроводная цепи (волноводный провод, контактный провод, рельсы…).
Влияние цепей друг на друга. Рис. 5
Нормы переходного затухания между цепями
Нормы переходного затухания между цепями устанавливаются исходя из условия обеспечения требуемой защищенности, т.е. разности уровней между полезным сигналом и помехой в канале связи.
Предел понимания человеческой речи составляет 10 дБ; нормальный прием речевого сигнала обеспечивается при 20 дБ; хорошее восприятие радиовещания – 40 дБ; высококачественная передача – 60 дБ. В высокочастотных каналах уровень допустимых шумов не должен превышать 1 мВ. Для передачи ВЧ можно применять симметричные кабели. Его сопротивление R=135 Ом, Р=1мВт. Тогда полезный сигнал – 0,368 В.
дБ
Для ВЛС нормы задаются на канал, для КЛС – на усилительный участок.
В КЛС токи помех на отдельных участках имеют случайную фазу, поэтому результирующий ток надо вычислять как сумму квадратов:
Если считать, что
токи участков равны, то
(50)
где
=
Считая, что линия согласована получаем:
(534)
Для
допустимая норма – 50,4 дБ.
В ВЛС норма защищенности на магистральных цветных цепей составляет:
дБ (554)
Переходное затухание на дальнем конце усилительного участка:
(567)
на ближнем конце:
дБ (565)
3,47дБ является косвенным влиянием, определяемым из опытов.
Если усилительные участки разные по длине, то делают пересчет защищенности
(54545)
где
- произвольная длина,
- длина стандартного
участка.
Для стальных воздушных цепей
дБ
Защищенность между одноименными каналами двухкабельных линий должна быть больше или равна 73,1 дБ. Между каналами однокабельной линии она должна быть больше или равна 73,9 дБ.
