
- •Практическое занятие №1 Расчет элементов конструкций симметричных кабелей
- •Практическое занятие №2 Расчет первичных параметров симметричных цепей
- •Сопротивление дополнительных потерь , ом/км
- •Практическое занятие №3 Расчет вторичных параметров симметричных цепей
- •Для кабелей мкс - 4 4
- •Практическое занятие №4 Расчет взаимного влияния в симметричных цепях воздушных и кабельных линий связи
- •Практическое занятие№5
- •2.2.Расчет первичных параметров коаксиальных цепей
- •Практическое занятие №6
- •2.3. Расчет вторичных параметров коаксиальных цепей
- •Практическое занятие №7
- •2.4. Расчет влияния соотношения размеров проводников коаксиальной пары на параметры передачи
- •Практическое занятие №8
- •2.5. Расчет влияния конструктивных неоднородностей коаксиального кабеля на параметры передачи
- •Практическое занятие №9
- •2.6. Расчет влияния в коаксиальных кабелях связи
- •Практическое занятие №10
- •3.2. Расчет элементов конструкций оптических кабелей
- •Практическое занятие №11
- •3.3. Расчет параметров оптических кабелей
- •Практическое занятие №12
- •3.4 Расчет затухания в оптических кабелях
- •Практическое занятие №13
- •3.5. Расчет дисперсии в оптических кабелях
- •Практическое занятие №14
- •3.6. Расчет длины регенерационного участка
- •Практическое занятие №15
- •4. Воздействие грозовых разрядов.
- •4.8.1. Влияние грозовых разрядов на линии связи
- •4.8.2 Определение плотности повреждения кабелей связи с металлическими покровами без изолирующего шланга.
- •4.8.3 Определение ожидаемого числа повреждений оптических кабелей ударами молнии.
- •4.8.4. Нормы при влиянии грозовых разрядов
- •4.8.5. Меры защиты от грозовых разрядов
- •4.8.6.Защита кабеляс помощью подземных проводов (тросов)
- •4.9 Решение задач
4.8.2 Определение плотности повреждения кабелей связи с металлическими покровами без изолирующего шланга.
Плотность повреждения молнией кабеля связи с металлическими покровами без изолирующего шланга, проложенных по открытой местности (на 100 км длины кабеля в год), находится по графикам рис. 4.13. Графики построены исходя из расчетной электрической прочности изоляции кабеля Uпр= 3000 В при средней продолжительности гроз Т= 36 ч в год.
При других значениях электрической прочности изоляции Uпр и продолжительности грозового сезона Т величину плотности n, полученную из рис. 4.13, следует умножить на отношение, учитывающее отличие исходных данных от тех, на основе которых построены графики:
(4.64)
Плотность повреждений, получаемая из графиков рис. 4.13. и формулы (4.58), относится к отрезку магистрали длиной 100 км. Проводимые ранее данные о вероятной плотности повреждений также относится к длине трассы кабеля длинной 100 км. При необходимости определения ожидаемого числа повреждений участка некоторой длины ℓ, плотность повреждений, найденную по формуле (4.64), нужно умножить отношение длин:
(4.65)
При оценке плотности повреждений кабелей связи, имеющих поверх металлической оболочки изолирующий шланг, повреждения шланга не учитываются.
Плотность повреждений кабелей связи, имеющих шланг, не зависит от удельного сопротивления окружающего грунта и определяется параметрами кабеля и грозодеятельностью в районе прокладки.
Р
ис.
4.12. Карта среднегодовой продолжительности
гроз
Плотность кабелей связи, имеющих шланг, можно определить по методике, изложенной выше, причем, вместо удельного сопротивления грунта следует брать величину эквивалентного удельного сопротивления, находимого из выражения:
,
Ом∙м, (4.66)
где
С2- емкость между металлической оболочкой и землей, Ф/км;
С12- емкость между пучком жил и оболочкой, Ф/км;
R1- продольное сопротивление жил, Ом/км
R2- продольно сопротивление оболочки, Ом/км.
При ориентировочных подсчетах можно приближенно принимать:
Для кабелей
типа МКСАШп 1х4 и 4х4 значения
приведены в таблице 4.16. в этой же таблице
приведена подсчитанная для тех же
кабелей плотность повреждений при
различной грозодеятельности.
Если металлическая оболочка кабеля с изолирующим шлангом равномерно через расстояние ℓ заземлена с сопротивлением заземления R3, то величина эквивалентного удельного сопротивления находится из выражения:
,
Ом∙м, (4.67)
где
R3– линейно-защищенного заземления, Ом;
-
расстояние между линейно-защищенными
заземлениями, км.
Формула (4.67) справедлива при ℓ≤ 1 км.
В таблице 4.17 в качестве примера представлены значения плотности повреждений для нескольких типов кабелей.
Таблица 4.17.
Тип кабеля |
Pэкв, Ом∙м |
Плотность повреждений на 100 км кабеля при различной грозодеятельности Т, ч |
|||||||
10 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
160 |
||
МКСАШп 1х4 |
120000 |
0,029 |
0,057 |
0,114 |
0,172 |
0,228 |
0,286 |
0,343 |
0,458 |
МКСАШп 4х4 |
99000 |
0,0073 |
0,0146 |
0,0292 |
0,0438 |
0,0584 |
0,073 |
0,0846 |
0,117 |
МКССШп 4х4 |
58000 |
0,165 |
0,33 |
0,66 |
0,99 |
1,32 |
1,65 |
1,98 |
2,64 |