- •27.26. Виды коррозии
- •Определение и структура первичной сети.
- •14. .Вторичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем
- •20. Взаимные влияния в линиях связи. (тел)
- •21 Первичные параметры (тел)
- •22 Вторичные параветры
- •23 Способы уменьшения взаимных влияний. Симметрирование нч кабелей связи
- •24 Способы уменьшения взаимных влияний. Симметрирование вч кабелей связи
- •25 Источники опасных и мешающих влияний и способы защиты
14. .Вторичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем
1)
α-коэффициент затухания (дБ/км) хар-ет
уменьшение мощности (амплитуды)
гармонических состовляющих сигнала на
1км ФЦС. α=10 lgPo/P1км =10lgIo/I1км =20lgUo/U1км.
Обусловлено падением напряжения на
активном сопротивлении линии, а так же
по причине проводимости изоляции. α=R/2
*
(C/L)
+C/2 *
(L/C).
Зависит от R(зависит от материала
проводника, диаметра поперечного
сечения, частоты тока), C (от диаметра
проводников, от расстояния между ними,
от материала диэлектрика). (зав-ть от
частоты: ось х -частота )
2) β-фазовый коэффициент (Рд/км) характеризует изменение фазы волны напряжения и фазы волны тока на 1км ФЦС. β=φuo-φu1км=φIo-φI1км. Обусловлен наличием индуктивности и емкости у ФЦС. β=2πf LC. (зависимость от частоты: прямопропорциональная)
3)
Zв- волновое сопротивление (ом) комплексная
величина, хар-щая соотношение между
волной напряжения и волной тока в любой
точке ФЦС.
4)
V-скорость распространения эл.м.энергии
(км/с) хар-ет скорость распространения
по лс начальной фазы волны напр-ния или
волны тока. Обуславливается эл.м.свойствами
среды, L и C. V=1/LC
20. Взаимные влияния в линиях связи. (тел)
21 Первичные параметры (тел)
22 Вторичные параветры
Величина переходного затухания А, характеризующая затухание токов влияния при переходе с 1-ой цепи на вторую называется вторичными параметрами влияния.
Как уже указывалось ранее, при взаимных влияниях всегда учитывают совместное действие электрического и магнитного полей и поэтому необходимо рассматривать отдельно влияние на ближнем и дальнем концах.
Коэффициенты
электромагнитной связи между цепями в
кабеле на ближнем
и
дальнем
концах
определяются:
- на ближнем
,
См/км;
- на дальнем
,
См/км.
Эти коэффициенты зависят от частоты.
Рассмотрим зависимость электромагнитной связи от частоты.
В кабельных цепях необходимо учитывать все четыре первичных параметра влияния, причем в зависимости от частоты соотношение и удельная значимость их меняется.
|
Примерное соотношение отдельных связей в строительных длинах при разных частотах от общей величины связи представлено на рисунке 3.
Из графика следует:
1)
В области НЧ (тональный спектр) доминируют
емкостные связи
,
другие составляющие связей в этом
диапазоне можно не учитывать;
2)
С возрастанием частоты увеличивается
удельная значимость магнитного влияния
и, уже начиная примерно с 35 кГц, индуктивные
связи становятся равными емкостным
;
3)
Активные связи
и
,
практически равные нулю на низких
частотах и при постоянном токе, в области
ВЧ существенно возрастают, В среднем
соотношение активных и реактивных
составляющих равно
;
;
4)
Индуктивные и ёмкостные связи в кабелях
соотносятся как:
.
Для кабелей со звездной скруткой
Ом
, т.е.
Гн/Ф.
Поэтому, если известны величины
(которая
обычно нормируется в ТУ на кабели связи),
то легко определить и величину
.
Так если
пФ
на строительную длину кабеля, то
нГн.
При ВЧ передаче по кабелям необходимо считаться со всеми составляющими связей. В области НЧ достаточно учитывать лишь ёмкостную связь, а с остальными можно не считаться
