Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Мазель, С. И. Сооружения сельской телефонной связи и проводного вещания учебник

.pdf
Скачиваний:
24
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
12.89 Mб
Скачать

счетная пара. Поверх кабельной скрутки спирально наложена полиэтиленовая, а затем алюминиевая (экран) ленты и экран­ ная медная неизолированная проволока диаметром 0,5 мм. В некоторых выпусках этих кабелей в качестве экрана исполь­ зовалась металлизированная бумажная лента. Жилы применя­ ются медные диаметром 0,4 и 0,5 мм. Кабели ТПП предназна­ чены для прокладки в канализации, по стенам зданий и для подвески на опорах и стойках. Кроме того, они используются для зарядки защитных полос, боксов, кабельных ящиков и рас­ пределительных коробок.

Для подземной прокладки предназначены кабели ТППБ, имеющие бронированное покрытие из двух стальных лент с на­ ружным покровом.

Рис. 23. Кабели РТ сети:

а — кабель ПРППМ, б — ПТПЖ, а — МРМ

Для линий радиофикации применяются кабели ПРППМ (ПРВПМ), имеющие только две жилы (одну пару); токопро­

водящие жилы медные диаметром 0,8; 1,0;

1,2 мм

(рис. 23).

 

Кабели ПРППМ (ПРВПМ) с диаметром жил 1,2

мм приме­

няются для подземной прокладки телефонных линий, распреде­ лительных фидеров с рабочим напряжением до 340 В, абонент­ ских линий РТ сети, устройства' вставок в воздушные линии СТС и РТ сети с рабочим напряжением до 340 В.

Кабели ПРППМ (ПРВПМ) с диаметром жил 0,8 мм пред­ назначены для устройства подземных распределительных фиде­ ров с рабочим напряжением до 120 В включительно, абонент­ ских линий РТ сети и телефонных линий. Кроме того, на линиях связи эти кабели могут быть уплотнены трехканальной аппара­ турой на расстоянии 30—35 км.

Кабели КСПП (рис. 24) предназначены для организации соединительных линий между сельскими АТС с использованием аппаратуры уплотнения до 1,5 мГц. Они имеют медные жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм, изолированные полиэтиленом и скру­ ченные четверкой, поверх которой наложена оболочка из двух­ слойного полиэтилена, между слоями которого проложен экран из алюминиевой фольги.

58

Кабели КСПП предназначены для прокладки в грунте, теле­ фонной канализации и для подвески на опорах воздушных ли­ ний связи.

Кабели КСППБ — 1 X 4 X 1,2 бронированные выпускаются для прокладки непосредственно в грунте. Кабель КСППК ис­ пользуется на переходах через водные преграды. Кабели КСПП четырехчетверочные выпускаются только с жилами диаметром 0,9 мм, КСППС = 4 X 4 X 0,9 — с встроенным тросом, предна­ значенным для подвески по опорам и стойкам.

Для тех же целей могут применяться и кабели связи ма­ гистральные одночетверочные со сплошной полиэтиленовой изо­ ляцией в заполнении из полиэтилена и в оболочке из поливи­ нилхлоридного пластиката (В) или светостабилизированного по­

лиэтилена

(П). Такой кабель имеет марку

 

 

МКП (В )

Б. Диаметр медных жил 1,2 мм.

 

 

Для устройства

подземных

магист­

 

 

ральных

и

распределительных

фидеров

 

 

РТ сетей с рабочим напряжением от 360

 

 

до 2000 В, вставок в воздушные фидерные

 

 

линии второго класса и сетей многопро­

 

 

граммного вещания применяются кабели

 

 

МРМ (МРМП). Этот кабель парный с по­

 

 

ристой полиэтиленовой изоляцией, поли-

Рис. 24. Кабель марки

хлорвиниловой оболочкой (или полиэти­

КСПП:

 

леновая оболочка), имеет медные жилы

/ — полиэтиленовая

изоля­

диаметром

1,2 мм.

В настоящее время

ция, 2 — медная жила, 3

начат выпуск аналогичных экранирован­

полиэтиленовая оболочка,

4 — стальная лента, 5 — по­

ных кабелей МРМПЭ ( Б ) — 2X1,2.

ливинилхлоридная

лента,

6 — медная проволока (эк­

Для организации внутриобластной те­

ран), 7 — круглая

оцинко­

лефонной связи в спектре частот от 60 до

ванная проволока, 8 — алю­

миниевый экран

1488 кГц

(система

К-200) выпускаются

 

 

однокоаксиальные кабели ВКПАПт. Кабель содержит одну ко­

аксиальную пару с диаметром внутреннего провода 2,1 мм, по­ верх которого наложена сплошная изоляция из пористого поли­

этилена и внешнего провода из алюминиевой трубки с внутрен­ ним диаметром 9,7 мм и толщиной 0,8—1,0 мм. Алюминиевая трубка защищена от коррозии равномерно наложенным слоем битума. Поверх сердечника наложен шланг из светостабилизи­ рованного полиэтилена толщиной 2,5 мм. В конструкцию кабеля подвесного типа ВКПАПт в общую полиэтиленовую оболочку вмонтирован трос из стальных оцинкованных проволок. Кон­ струкция этих кабелей приведена на рис. 25.

Допускается также применение кабелей ТЗ, МКС и ТГ. Кабели МКС (Б) выпускаются для линий, уплотняемых вы­

сокочастотной аппаратурой (рис. 26). Кабели с токопроводящей медной жилой, диаметром 1,2 мм, скрутка четверочная. Кордель и лента изоляций из полистирола. Выпускаются емкостью 4 X 4

и 7 X 4.

59

Кабели дальней связи ТЗГ (Б, К) низкочастотные, с мед­ ными жилами диаметром 0,9 и 1,2 мм, четверочные скордельнобумажной изоляцией в свинцовой оболочке выпускаются ем­

костью от 3 X 4 до 114 X 4. В настоящее время свинцовая

обо­

лочка этих кабелей широко заменяется алюминиевой.

 

 

Кабели ТГ (ТБ) с воздушно-бумажной изоляцией, скрутка

парная, диаметр жил

0,5 и 0,7 мм емкостью (числом пар) до

 

 

1200

(для кабелей 0,5) и

600

 

 

(для

кабелей 0,7 и бронирован­

 

 

ных).

Отдельные заводы

выпу­

 

 

скают с целью экономии свинца

 

 

кабели с воздушно-бумажной

 

 

изоляцией, четверочной и пучко­

 

 

вой скруткой.

 

 

 

 

В ближайшее время широкое

 

 

распространение получат

кабели

о)

 

в стальной гофрированной

обо­

*)

лочке.

 

 

Рис. 25. Однокоаксиальный кабель

Многопарные кабели для го­

ВКПАП:

 

родских телефонных сетей, имею­

Я— подземный, б — подвесной; 1 — мед-

щие

внутреннюю стальную

гоф­

ный провод, 2 алюминиевая

трубка,

рированную, внешнюю пластмас­

3 — полиэтиленовая оболочка, 4 — трос,

б — пористополиэтиленовая изоляция

совую оболочки, с медными

жи­

лами диаметром 0,4; 0,5 и 0,7 мм и воздушно-бумажной ТСП и полиэтиленовой ТПСП изоляцией жил емкостью от 100 до 1200 пар, предназначены для телефон­ ной низкочастотной и высокочастотной связи, передачи сигна­ лов телеграфной, фототелеграфной связи, программ проводного вещания, а также сигналов телеуправления. Кабели могуг про­ кладываться в телефонной канализации, непосредственно в земле, а также через водные преграды.

Рис. 26. Кабель марки ТЗБ

Конструкция кабелей предусматривает парную систему скрутки жил, а при формировании сердечника кабеля — пучковую скрутку с элементарными 10-парными пучк-ами для кабеля с по­ лиэтиленовой изоляцией жил и повивными 50-парными пучками для кабелей с воздушно-бумажной изоляцией жил. В кабелях с пластмассовой изоляцией жил ТПСП поверх сердечника нало­ жен экран из алюминиевой ленты толщиной 0,1—0,2 мм. Метал-

60 -

 

 

 

 

 

 

 

Та б л и ц а 9

 

Электрические характеристики всех видов кабелей и проводов

Марка

Диаметр

 

Сопротивле­

Рабочая

Сопротивле­

Затухание

прово­

 

емкость

ние изоляции

на частоте

кабеля

локи,

 

ние цепи,

цепи,

при t 20 °С,

1 К Г Ц ,

 

 

мм

 

Ом/км

мкФ/км

МОм/км

дБ/км

ТПП (В)

0,4

 

296

0,05

2000

1,60

ТППБ

0,5

 

190

0,05

2 000

1,26

т п п к

0,7

 

. 9 6

0,042

2 000

0,83

 

 

 

 

 

 

 

П РП П М

0,8

 

71,0

0,055

100

1,13

П РВП М

1,0

 

45,6

0,070

100

1,02

 

 

1,2

 

32,8

 

100

0,91

к с п п

0,9

 

56,8

0,038

10 000

0,62

КСППБ,

1,2

 

32,8

0,038

10 000

0,45

КСППС

 

 

 

 

 

 

ВТСП

1,2

 

32,8

0,043

10 000

0,52

ТГ, ТВ, т к

0,5

 

190

0,05

2 000

1,26

 

 

0,7

 

96

0,042

2 000

0,83

ТЗГ, ТЗБ,

0,8

 

72,2

0,036

10 000

0,62

т з к

0,9

 

57,0

0,036

10 000

0,57

 

 

1,2

 

32,8

0,036

10 000

0,45

МРМ, М РМ П

1,2

 

32,0

0,023

 

0,38

п т п ж

1,2

 

 

 

100

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

м к сг,

МКСБ

1,2

 

32,8

0,036

10 000

0,40

ЛТР, л тв

0,6

'

130

100

 

Сталь

1,5

 

 

 

 

0,35

а =

20

1,5

 

156,3

.—

а =

25

1,5

 

156,3

0,34

а =

35

1,5

 

156,3

0,33

Сталь

2,0

2

 

88

 

0,25

а =

20

 

 

 

 

 

 

 

 

а =

25

2

 

88

0,24

а =

35

2

 

88

0,23

Сталь

3,0

 

 

39,1

0,00598

 

0,210

а =

20

3

 

— .

а =

30

3

 

39,1

0,00550

0,195

а =

40

3

 

39,1

0,00543

0,180

а =

60

3

 

39,1

0,00489

 

0,170

61

Продолжение табл. 9

Марка

Диаметр

Сопротивле­

Рабочая

Сопротивле­

Затухание

прово­

емкость

ние изоляции

на частоте

кабеля

локи,

ние цепи,

цепи,

при t 20 °С,

1 К Г Ц ,

 

 

мм

Ом/км

мкФ/км

МОм/км

дБ/км

Сталь 4

4

22

0,00600

0,200

а = 20

а = 30

4

22

0,00580

0,165

 

 

 

 

 

 

а = 40

4

22

0,00574

0,151

а = 60

4

22

0,00514

0,148

Сталь 5

5

14,3

0,0057

 

0,148

а = 20

а = 60

5

14,3

0,0046

0,130

Биметалл 2

2

40

 

 

0,130

а = 20

а= 60

2

40

0,110

Биметалл 3

3

13,4

 

 

0,110

а =

20

а =

30

3

13,4

0,090

а = 60

3

13,4

0,070

 

 

 

 

 

 

 

Биметалл 4

4

7,6

0,0635

 

0,070

а=

20

, а =

30

4

7,6

0,00583

- 0,064

а=

60

4

7,6

0,00514

 

0,050

П р и м е ч а н и я .

1. Буквой <<а»

на воздушных цепях обозначается расстояние

между проводами цепи.

изоляции между

проводами и между проводом и землей на воз*

2. Сопротивление

душных цепях должно

быть не менее 2 МОм на I км.

лическая гофрированная оболочка выполнена из стальной ленты толщиной 0,4—0,5 мм и герметизирована аргоно-дуговой свар­ кой. Стальная оболочка защищена антикоррозийным покрытием из битумного подслоя и полиэтиленовым шлангом.

Для выполнения абонентских сетей внутри зданий и кроссировок в распределительных шкафах применяют однопарные ка­ бели со сплошной пластмассовой оболочкой (она же изоляция жил) ТРП, ТРВ, где в качестве жил применяется медь диамет­ ром 0,5 мм.

Для осуществления соединения кабелей на оконечных устройствах применяют следующие шнуры и провода:

кроссовые шнуры ПКСВ-2 и ПКСВ-3 (2- и 3-жильные) для соединения в кроссах станций и на промщитах;

ЛТР-П — провод линейный телефонный (ГОСТ 8133-69) 2-жильный, номинальным сечением 0,6 мм2, с резиновой изоля­ цией, плоский, в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи,

62

предназначен для соединения пар магистральных и распредели­ тельных кабелей в_шкафах;

ЛТР-В — провод линейный телефонный с резиновой изоля­ цией, 2-жильный, витой, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, наложенной на каждую изолированную жилу, предназначен для соединения пар в кабельных ящиках;

ЛТВ-П — провод линейный телефонный, сечением 0,6 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией, 2-жильный, плоский, предна­ значен для соединения пар магистральных и распределитель­ ных кабелей в шкафах;

ЛТВ-В — провод линейный телефонный с поливинилхлорид­ ной изоляцией, 2-жильный, витой, предназначен для соединения пар в кабельных ящиках.

Электрические характеристики всех видов кабелей и прово­ дов приведены в табл. 9.

§8. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Впротивоположность воздушным кабельные линии меньше подвержены влиянию разного рода внешних воздействий, элек­ трические параметры их мало зависят от погоды и потому они более надежны в работе.

Вбольшинстве случаев кабели прокладывают в грунте на некоторой глубине, обеспечивающей достаточную защиту кабе­

лей от случайных механических повреждений. На сельских те­ лефонных сетях иногда кабель подвешивают на опорах. Кабели в грунте прокладывают либо непосредственно, либо в специ­ ально устроенных трубопроводах телефонной канализации.

Первый

способ —

прокладка

в

грунте — применяется при

устройстве

кабельных

линий между

населенными

пунктами и

в населенных пунктах сельского

типа. Прокладка

кабелей в ка­

нализации применяется в городах и поселках городского типа, где, как правило, преобладают дороги и тротуары с усовершен­ ствованными покрытиями.

Трасса кабельных подземных линий должна отвечать требо- ■ ваниям, приведенным -в § 5, и, кроме того, не должна проходить по свалкам, а также в местах, содержащих агрессивные грунты и воды, болотные газы и т. п., или подверженных обвалам, осы­ пям, затоплению паводковыми водами и т. п. Кроме того, трасса кабельной линии должна позволять применение механизирован­ ных способов прокладки кабеля. Кабельные линии РТ сетей, как правило, прокладываются непосредственно в грунте с маю симальным применением кабелеукладчиков.

П р о к л а д к а к а б е л е й в г р у н т е . Работы по прокладке подземных линий связи и радиофикации должны. выполняться по предварительно разработанному проекту. В составе проекта имеются так называемые рабочие чертежи, т. е. выкопировки

63

с карт местности, где нанесена линия прокладки и указаны рас­ стояния от нее до постоянных ориентиров. В соответствии с ра­ бочими чертежами трасса линии переносится на местность при помощи метода трех вех. По намеченной линии производится разрытие траншеи, в которую укладывается кабель или теле­ фонная канализация. В целях механической сохранности кабель на загородных участках укладывается на глубину не менее 0,8 м, а в городских условиях — на 0,7 м.

Работы по разрытию траншеи и укладке кабеля выполня­ ются механизированным и ручным способами.

В загородных условиях, наиболее широко применяется про­ кладка кабелей в грунт с помощью специальных машин, назы­ ваемых кабелеукладчиками (рис. 27). Принцип работы кабелеукладчика заключается в том, что на заданную глубину опускается специальный нож, внутри которого имеется про­ странство (кассета) для прохождения кабеля. С помощью трак­ торов (от 1 до 6) этот нож продвигается по намеченной линии и раздвигает грунт. В образовавшуюся щель в грунте уклады­ вается кабель, который разматывается с барабанов, установ­ ленных на кабелеукладчике, а по мере удаления ножа грунт своей тяжестью закрывает щель и, таким образом, после про­ хождения ножа, в грунте оказывается кабель, уложенный на должную глубину.

Перед прокладкой в грунт кабель должен быть тщательно проверен на целость жил и оболочки. В местах окончания строи­ тельных длин пустые барабаны с кабелеукладчика снимают, концы кабеля оставляют во временном котловане для сращива­

64

ния, и процесс повторяется с уже вновь установленным бараба­ ном с кабелем.

В местах, где кабелеукладчики не могут быть использованы, целесообразно траншею разрыть экскаваторами типа Э-153 или ЭТЦ-160, а укладку кабеля произвести ручным способом. В этом случае барабан с кабелем у края траншеи устанавли­ вают на домкраты и кабель разматывают и выкладывают вдоль траншеи, а затем постепенно опускают в нее, не допуская резких изгибов и переломов кабеля. Радиус изгиба и поворо­ тов кабелей не должен быть меньше 15 диаметров самого ка­ беля.

Никакой дополнительной защиты, кроме тщательной за­ сыпки, бронированный кабель не требует. В местах пересечения с железными дорогами и усовершенствованными шоссе кабель следует прокладывать в асбестоцементных трубах, а главное — требуется оставлять запасной канал для протягивания допол­ нительного кабеля в случае повреждения основного кабеля.

В отдельных случаях допускается рытье траншей ручным способом. Ширина траншей при ручном способе работ должна быть минимальной' для 1—3 кабелей — 0,2 м, для 4 кабелей — 0,4 м. При этом необходимо учитывать характер грунта и соот­ ветствующие правила техники безопасности.

Оболочка кабеля и изоляция жил, изготовленные из поли­ этиленовых и полихлорвиниловых пластикатов, нестойки про­ тив механических и температурных воздействий и частично те­ ряют первоначальные качества под действием солнечной радиа­ ции. При низких температурах пластикат изоляции затверде­ вает и становится хрупким.

Перечисленные свойства пластикатов заставляют принимать

некоторые меры предосторожности

при

работе с кабелями,

а именно:

и

монтировать кабели

транспортировать, прокладывать

ПРППМ и ПТПЖ допускается при температуре окружающего воздуха не ниже —10° С, а кабелей КСПП, МРМ и ВТСП — не ниже —15° С;

не допускать воздействия на кабель температуры выше

+ 60° С;

не сбрасывать, не подвергать ударным нагрузкам кабель и не нагружать на кабель посторонние предметы;

складывать бухты кабеля в штабели выше 1 м; в зимнее время транспортировать кабель не более 1,5 ч

в сутки, закрывая его брезентом, соломой, стружками и т. п.; хранить кабель в закрытых помещениях, с защитой его от дневного света и кислотных испарений; температура в помеще­

нии должна быть не ниже —30° С и не выше +50° С.

При прокладке телефонной канализации и бронированных кабелей связи следует соблюдать расстояния от других подзем­ ных сооружений, приведенные в табл. 10.

3 С, И. Мазель, П. №, Устинов

65

 

 

 

 

Т а б л и ц а

10

Допустимые расстояния между подземными сооружениями

 

 

 

 

Минимальное расстояние,

м

Наименование подземных сооружений

параллельное

пересечение

 

 

 

сближение

Водопровод ..........................................................

 

 

0,5-1,0

0,15

 

Канализация.........................................................

 

 

0,5

0,15

 

Теплопровод ..........................................................

 

 

1,0

0,15

 

Газопровод давления 0,05 кГ/см2 .................

1,0

0,15-0,5

»

»

до 3 кГ / см 2 .................

1,5

0,15-0,5

»

»

до 12 кГ / см 2 .................

3,0

0,15-0,5

Кабели силовые

 

...................................................

0,5

0,25

 

От оси неэлектрифицированной железной до-

3,0

 

 

р о г и ...........................................................................

 

 

 

 

От мачт и опор освещения, контактной сети

0,5

 

 

И связи........................

...........................................

*

 

От деревьев ..........................................................

 

 

1,5

 

 

П р о к л а д к а к а б е л е й в т е л е ф о н н о й к а н а л и з а ­ ции. В городских условиях прокладка кабельных линий осу­ ществляется в телефонной канализации. Прежде чем присту­ пить к работам по протягиванию кабеля в каналы телефонной канализации, необходимо ознакомиться с проектной документа­ цией— картограммой или схемой протягивания кабеля, на ко­ торой указаны номера каналов, подлежащих занятию. Без та­ кой картограммы протягивать кабели не допускается, потому что при бессистемном занятии каналов могут получиться пере­ крещивания кабелей в колодцах, в результате чего в дальней­ шем окажется невозможным использовать свободные каналы. В состав работ по протягиванию кабелей в каналы канализа­

ции входит подготовка

каналов, проверка исправности кабеля

и протягивание кабеля.

заключается в протягивании по нему

Подготовка канала

троса или каната, с помощью которого и будет протянут кабель. Процесс подготовки канала достаточно сложен и трудоемок. Вначале необходимо на всю длину пролета собрать и протолк­ нуть метровые винтовые палки (рис. 28, а). После того как первая палка вошла в соседний колодец, к ней прикрепляют стальную проволоку диаметром 3 мм, а палки, постепенно рас­ кручивая, вытягивают назад. Когда с извлечением первой палки проволока окажется на всем протяжении пролета в канале, к ней прикрепляют металлический трос или канат (последний при протягивании в занятом уже кабелем канале). Если в ка­ нале еще нет кабеля (свободный канал), то с помощью тросов пропускают по каналу стальной пробный цилиндр (рис. 28, б).

Барабан с кабелем устанавливают на домкратах около люка колодца со стороны, обращенной к соседнему колодцу, в на­ правлении которого будет протягиваться кабель. Кабель про-

66

веряют на целость жил и оболочки и, если он исправен, на конец кабеля надевают стальной чулок (рис. 28, в), который при натяжении прочно соединит кабель с тросом. Петля чулка соединяется с тросом через компенсатор кручения (рис. 28, г), который не дает кабелю возможность перекручиваться при про­ тяжке.

Рис. 28. Приспособления для прокладки кабеля:

а — палка ППК-1, б — цилиндр, в — стальные чулки (концевой, сквозной, разрезной), г — компенсатор кручения

Трос вытягивается при помощи ручной лебедки или специ­ альных кабельных машин КМ-2 или С-272. На этих машинах имеются также насосы для откачки воды из колодцев и венти­ ляторы для вентиляции колодцев.

П о д в е с к а к а б е л е й . Подвеска кабелей на столбовых линиях разрешается при емкости кабеля не более 100 пар. На одной линии может быть подвешено не более двух кабелей. Кабели подвешивают на стальном оцинкованном семижильном тросе, укрепленном на промежуточных опорах при помощи

з *

а

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ