- •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
- •1.8 Краткий обзор развития линии связи
- •1.7 Системы многоканальной передачи по линиям 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
Симметрирование низкочастотных цепей
Производится в три этапа: внутри шагов симметрирования, при соединении шагов, на смонтированном усилительном участке.
Симметрирование внутри шага может быть произведено по различным схемам. Чаще всего 7,4 и 1- точечное симметрирование.
где
- муфты пупинизации
-
конденсаторная муфта (располагается в
середине)
- в муфтах А и Б
симметрирование производится скрещиванием;
В муфте К производят еще конденсаторное симметрирование.
Сначала симметрирование производят в А; затем в Б; затем в конденсаторных муфтах, предварительно проведя измерения. Это 7-точечное симметрирование.
- муфта, где провода
соединяются напрямую – 3-точечное
симметрирование.
При одноточечном симметрировании симметрирование производят только в конденсаторной муфте.
Измерения производят на частоте 800 Гц.
Соединение шагов и их симметрирование начинается к конца усилительного участка к середине. При этом выбирают такие операторы, которые обеспечивают наибольшее переходное затухание. При соединении шагов одновременно выравнивают рабочие емкости и сопротивление жил основных цепей (0,1 Ом в шаге). Затем ведется симметрирование на смонтированном усилительном участке (в муфтах, расположенных в середине). Измеряют переходное затухание и ищут операторы, чтобы переходное затухание было максимальным. Производят измерение асимметрии.
Измеряют U0 и напряжение на zн U23.
U23 = 0 – при строгой симметрии.
где
- волновое сопротивление схемы,
образованной двумя проводами основной
линии и землей.
- коэффициент
чувствительности; он характеризует
асимметричную линию.
Симметрирование высокочастотных цепей
В ВЧ цепях электрические и магнитные влияния соизмеримы между собой (в низкочастотных преобладают электрические связи). Здесь конденсаторное симметрирование может дать отрицательных эффект. На дальнем конце электрическое и магнитное влияния частично компенсируются.
Симметрирование идет в два этапа: при монтаже строительных длин и на смонтированном усилительном участке.
При монтаже
строительных длин в каждой муфте
производится систематическое скрещивание
одной цепи четверки (х**) для уменьшения
влияния через третьи цепи. На смонтированном
усилительном участке длиной l
производится концентрированное
симметрирование (до него производят
симметрирование скрещиванием), а затем
подбираются и включаются контуры
противосвязи. Эти операции производятся
одновременно в трех муфтах усилительного
участка, расположенных на расстояниях
.
После симметрирования необходимо провести измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах. У НЧ необходимо еще измерить затухание аа. В ВЧ цепях – затухание на наивысшей рабочей частоте.
Нормы для ВЧ цепей: А0 = 61 дБ, Азl = 74 дБ.
Нормы для НЧ цепей: А0 = 78 дБ, Азl = 61 дБ, аа = 69 дБ.
Влияния между коаксиальными цепями
Оно невелико, т.к. наружный провод оказывает экранирующее влияние. Чем больше толщина на внешней поверхности проводника, тем больше экранирующее действие, тем меньше внешние влияния.
,
[
]=мм,
где - толщина проникновения тока
f=10 кГц, медный проводник и =1 мм,
f=60 кГц, медный проводник и =0,3 мм
Наибольшее экранирующее действие оказывает сталь. Коаксиальный кабель сверху покрывается стальными лентами толщиной 0,15-0,2 мм (двойным слоем). Такой экран повышает переходное затухание на 20-40 дБ.
Коаксиальный кабель по своей природе несимметричная цепь.
где 1 – коаксиальный кабель
2 – двухпроводная цепь
