- •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
Внешние влияния Характеристики влияющих цепей
К внешним влияниям можно отнести атмосферное электричество (гроза), оказывающее сильное электромагнитное воздействие на ВЛ и КЛ. Воздействие молнии равноценно ядерному взрыву.
Высоковольтные линии, ЛЭП, контактная и тяговые сети.
ЛЭП:
Линии переменного тока дальних передач (f=50 Гц), U=35-750 кВ.
Постоянного тока U=800-1500 кВ.
Высоковольтно-распределительные линии l=1 км, U=6,10,35 кВ, f=50 Гц.
Наши сооружения находятся, в основном, в зоне ТС постоянного тока U=3.3 кВ;
Однофазного переменного тока U=-25-27 кВ.
Все ЛЭП переменного тока симметричные трехфазные цепи, они оказывают меньшее влияние. При расчете внешних влияний необходимо учитывать способ питания:
одностороннее
двухстороннее – токи ТП текут навстречу, уменьшается их влияние.
Трехфазные цепи высоковольтных линий:
С изолированной нейтралью
С заземленной нейтралью
1. Оказывает только мешающее влияние. В случае аварийного заземления возникают экстратоки, цепь становится резко асимметричной и будет оказывать опасные влияния.
U=
Такая авария не нарушает работы самой ЛЭП и влияние может быть продолжительным.
Здесь заземление одной фазы приводит к автоматическому выключению (0,15-0,6 с).
ТС постоянного тока – сеть выпрямленного тока.
f=300 Гц. Частота пульсаций выпрямленного тока (300, 600, 900, 1200 Гц).
Оказывает мешающее влияние, но еще возможна нормальная работа ВЛС (при принятии определенных мер защиты). При тяге переменного тока мешающие влияния активны, нормальная эксплуатация ВЛС невозможна.
При расчете внешних влияний ТС мы должны определить сближение между ЛС и ЛЭП.
Для существующих длин усилительных участков (УУ) линии связи существующих плеч питания ТС сближения не превышает 40 км. Расчет можно вести без учета волновых процессов в этих цепях.
Ширина сближения – расстояние между высоковольтной линией и линией связи. Если влияющая линия и линия связи параллельны, то а=const, но может быть и переменной (var).
Если а отклоняется не больше 10%, то трасса считается параллельной. Если нет, то сближение считается косым.
При расчете
разбивают на участки с условием, что
и считают в пределах этих участков линию
параллельной.
Сложность в том,
чтобы определить
.
При определении опасных влияний линию
мы считаем однопроводной.
Если сближение сложное (косое) мы разбиваем линию на отдельные участки так, чтобы отношение на ширине границы было не меньше трех, а затем определяем ширину сближения.
Если мы оцениваем воздействие от различных цепей, то опасные влияния рассматриваются как сумма отдельных влияний, а мешающее – как сумма по среднеквадратичному закону.
Гальваническая развязка: есть ЛС, в этой линии может быть трансформатор. В этом случае возникает гальваническая развязка, но она будет неполной. УУ линии делится на гальванически развязанные участки, тогда влияния можно рассматривать по отдельным участкам и опасные влияния можно вычислять для отдельного участка (а мешающие – со всех участков).
Чаще всего вычисляют
не общую величину шумов в ЛС, а заданную
на канал делят на
,
а затем сравнивают с тем, что получилось.
