- •А.К. Канаев б1.Б.44 линии связи» Конспект лекций
- •23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»
- •Основные термины и определения
- •Структура управления железнодорожным транспортом
- •Структура сети связи железнодорожного транспорта
- •Единая сеть электросвязи Российской Федерации
- •Сеть электросвязи связи оао «ржд»
- •Кабельные линии передачи
- •Вклад учёных кафедры «Электрическая связь» в теорию линий и практику строительства линий связи
- •Земля и земельные участки
- •Земельное законодательство и правовой режим земель
- •Государственная собственность на землю
- •Категории земель
- •Плата за использование земли
- •Земли железнодорожного транспорта
- •Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог
- •1. Кабельные линии и сети
- •2. Кабельные магистрали связи
- •4. Кабельные сети напольных устройств автоматики и телемеханики на станциях
- •5. Кабельные линии централизованной автоблокировки на перегонах
- •6. Принципы построении сетей отс
- •1. Электромагнитное поле и волны
- •4.Волновые уравнения в векторной форме
- •5. Плоские однородные волны как простейший случай волнового процесса
- •5. Распространение плоских волн в диэлектрике и проводнике
- •6. Волновые уравнения в цилиндрической системе координат
- •7. Электромагнитные волны в направляющих системах
- •8. Способы расчета направляющих систем
- •Лекция 6. Особенности электромагнитных процессов в направляющих системах
- •2. Внутреннее сопротивление уединенного круглого провода
- •3.Внутреннее сопротивление проводов двухпроводной цепи
- •Лекция 7. Характеристики передачи цепей автоматики и связи
- •1.Частотные характеристики
- •2.Временные характеристики.
- •3. Параметры цепей как характеристики процесса распространения электромагнитной энергии
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 8. Первичные и волновые параметры кабельных цепей
- •1. Первичные параметры цепей симметричных кабелей
- •2. Первичные параметры коаксиальных кабелей
- •3. Волновые параметры цепей кабельных линий
- •Контрольные вопросы
- •1. Общие понятия
- •2. Классификация кабельных линий
- •3. Жилы кабелей
- •4. Материалы и виды изоляции
- •1.Скрутка жил в группу
- •2.Экраны, оболочки и защитные кабельные покровы
- •3.Кабельная арматура, материалы и сооружения
- •1. Маркировка кабелей связи, автоматики и телемеханики.
- •2. Особенности кабелей для прокладки в зоне электрифицированных железных дорог
- •3. Основные типы электрических кабелей связи и область их применения
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Кабели дальней связи
- •1. Кабели местных телефонных сетей.
- •2. Станционные кабели.
- •4. Коаксиальные кабели.
- •5. Кабели для сигнализации и блокировки.
- •6. Контрольные кабели.
- •7. Силовые кабели.
- •1. Классы и типы воздушных линий связи
- •2.Элементы воздушных линий связи
- •3. Арматура и устройство переходов
- •4. Основные сведения о высоковольтно-сигнальных линиях автоблокировки
- •1. Общие сведения
- •2. Определение токов непосредственного влияния, при нескрещенных цепях
- •3.Переходное затухание и защищенность
- •4. Изменение влияний при нескрещенных цепях в зависимости от длины линий и частоты тока
- •2.Влияния вследствие отражений
- •3.Влияние из-за конструктивных неоднородностей
- •4. Влияние между коаксиальными целями
- •5. Влияния между симметричными цепями при передаче импульсов
- •1. Скрещивание цепей воздушных линий
- •2. Переходное затухание между скрещенными цепями воздушных линий связи
- •3. Эффективность скрещивания в зависимости от шага скрещивания
- •4. Скрутка кабельных жил
- •1.Определение величины токов влияния на ближний и дальний концы кабельной линии
- •2. Симметрирование кабелей
- •1.Общие определения
- •2. Характеристики влияющих цепей
- •3. Особенности влияния на одно- и двухпроводные цепи
- •Лекция 19. Методика определения индуцированных напряжений и токов опасного и мешающего влияний
- •3. Особенности расчетов внешних и взаимных влияний
- •4. Коэффициенты связи
- •Лекция 20. Влияние внешних электромагнитных полей на цепи автоматики, телемеханики и связи
- •1. Классификация источников внешних влияний и их характеристики
- •2. Особенности расчета влияния на цепи автоматики, телемеханики и связи
- •3. Определение индуцированных напряжений и токов
- •1. Предельно допустимые значения опасных для человека токов
- •2. Допустимые значения мешающих влияний для телефонных каналов низкой частоты
- •3. Воздействие атмосферного электричества на линейные сооружения
- •1. Мероприятия, проводимые на влияющих линиях
- •2. Меры защиты от опасных и мешающих влияний, применяемые на линиях автоматики, телемеханики и связи
- •3. Особенности защиты линий от влияния радиостанций
- •4. Устройства защиты аппаратуры автоматики, телемеханики и связи от электромагнитных влияний.
- •1.Этапы проектирования
- •2. Выбор трассы и прокладка кабеля
- •1.Машины и механизмы для прокладки кабеля
- •2.Требования безопасности при строительстве и технической эксплуатации подземных кабелей
- •Техническая эксплуатация средств электросвязи принятая в Министерстве связи
- •1.1. Основные термины и определения
- •1.2. Основные задачи и организация технической эксплуатации линий связи
- •2. Техническое обслуживание и ремонт обьектов электросвязи оао «ржд»
- •2.1. Основные термины и определения
- •2.2. Техническое обслуживание электрических кабелей связи
- •12.4.2 Меры защиты от коррозии.
- •1.Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте кабельных линий связи при работе в подземных кабельных сооружениях
- •2.Требования охраны труда при измерениях электрических параметров кабельных линий связи
- •3.Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте кабельных линий связи.
- •4.Требования охраны труда при производстве работ по раскатке кабелей, проводов направляющих линий поездной радиосвязи.
- •5.Организация управления охраной труда в хозяйстве связи оао "ржд"
2. Допустимые значения мешающих влияний для телефонных каналов низкой частоты
При влиянии ВЛ и тяговых сетей электрифицированных железных дорог на цепях воздушных и кабельных линий возникают напряжения и токи различных частот, так как во влияющих линиях всегда действуют гармонические составляющие напряжения и тока. Эти индуцированные напряжения и токи вызывают в телефонных каналах низкой частоты появление шумов, которые могут нарушить нормальную работу цепей связи.
Человек при помощи телефона воспринимает одни и те же напряжения различных частот неодинаково. Поэтому оценить шум, состоящий из гармонических составляющих с различными частотами в вольтах, если он измерен обычным вольтметром, невозможно. Чтобы проанализировать воздействие токов различных частот, принято сравнивать их акустическое воздействие с акустическим воздействием тока такой же амплитуды, но частотой 800 Гц. В технике связи эта частота является расчетной для каналов низкой частоты.
Отношение акустического воздействия тока в телефоне с частотой F к акустическому воздействию такого же тока частотой 800 Гц называют коэффициентом акустического воздействия рf . Значения рfi для частот от 26 до 5000 Гц, найденные экспериментально, приведены на рис. 1.
Рис. 1
Следовательно, для определения полного индуцированного напряжения шума Uш необходимо найти индуцированное напряжение каждой гармонической составляющей Ufi , умножить на соответствующие коэффициенты акустического воздействия и сложить по квадратичному закону. Тогда
Напряжение Uш называют псофометрическим напряжением. Таким образом, псофометрическое напряжение - это такое напряжение частотой 800 Гц, которое, действуя в телефонной цепи вместо индуцированных напряжений с различными частотами, оказывает одинаковое с ними мешающее действие. Псофометрическое напряжение измеряют прибором - псофометром. Он состоит из вольтметра и специального фильтра, который включается перед вольтметром и пропускает сигналы различных частот пропорционально их восприятию человеческим ухом.
Нормы шума в телефонных каналах низкой частоты приводятся в милливольтах псофометрического напряжения (мВ псоф). Действующие ПДЗ шума для ряда цепей связи приведены в табл. 3. Приведенные значения ПДЗ действительны при волновом сопротивлении линии 600 Ом. Если цепь имеет другое волновое сопротивление и эта цепь замкнута на согласованную нагрузку, то норму напряжения шума определяют, умножая установленные значения на коэффициент
kш
=
,
где | Zв | — модуль волнового сопротивления цепи, Ом (при частоте 800 Гц).
Таблица 3
|
Цепь связи |
ПДЗ шума, мВ псоф |
Длина сближения, к которой отнесена норма |
Точка цепи, к которой отнесена норма |
Магистральной и зоновой сети
|
1,5
|
Усилительный участок
|
Вход усилителя или междугородного коммутатора при относительном уровне полезного сигнала минус 6, 95 дБ |
Местной сети (городской и сельской)
|
1,5
|
От абонента до абонента или от абонента до междугородной телефонной станции (МТС) |
Линейные зажимы телефонного аппарата
|
Канал служебной связи систем передачи
|
1,45
|
830 км |
Зажимы телефонного аппарата на стойке служебной связи |
Групповой канал низкой частоты МПС |
1,0 |
Участок избирательной связи |
Линейные зажимы телефонного аппарата или коммутатора |
Для электрифицированных участков эти нормы разделяются между источниками влияний различных ведомств (с учетом суммирования по квадратичному закону): 0,8 от нормы напряжения шума относится к контактным сетям железных дорог, высоковольтным линиям автоблокировки и продольного электроснабжения; 0,6 — к линиям сильного тока других ведомств.
