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

книги из ГПНТБ / Гроднев, И. И. Линейные сооружения связи учебник

.pdf
Скачиваний:
76
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
21.7 Mб
Скачать

Кроме схем скрещивания, соответствующих основным индек­ сам, путем наложения основных схем можно получить еще столь­ ко производных схем скрещивания, сколько получается сочета­ ний из основных индексов.

N Индексы

 

Номера

элементов

Число

п п

скрещи­

 

 

 

 

 

 

 

скрещи

вания

1

2 3 4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 Ц 15 15 ваний

1

1

Л .

 

 

/

N

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

1-2

 

 

Л

 

 

 

 

 

в

б

1-4

 

 

 

 

 

 

 

12

7

1-8

 

1 т 1

 

т5- - - - -

 

 

if—

 

14

Ь

2-4

 

 

 

 

Г

4

\?—!—1

— 1

Я

2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

6

10

4-8

 

іГ J

 

 

 

 

 

 

2

11

1-2-4

 

 

 

 

 

 

 

11

12

1-2-8

(

1

Г

f—і f—S1 (—il

 

)—r i f- - - - - -

 

9

іЗ

1-4-8

S

 

 

14

2-4-8

—іг ——

 

(—

f—1—Hf—1

 

)E--

 

5

15 /-2-4-8

Г

ГГ

 

 

 

 

10

 

 

 

г f

 

 

 

 

 

 

Р и с .

4 .4 3 . К опр еделению

схем ы

взаи м ной

защ ищ енности

цепей

Вторичное скрещивание цепи в той же самой точке означает устранение предыдущего скрещивания, поэтому если в цепи, скре­ щенной по индексу 1, произвести вторичное скрещивание по ин­ дексу 2, то в точках совпадения двух скрещиваний кресты унич­ тожатся и получится схема скрещивания для пятой цепи.

Если схема скрещивания одной цепи отличается от другой, то рассматриваемые цепи взаимно защищены, причем степень взаим-

1 -

я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

цепь

X —

* —

* — х ------* — X — * 2

а]

 

-

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И н д е к с

2 -

я цепь

 

X-------- *--------X--------- 4 с кр е щ и в а н и я

С х е м а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ндекс в заи м н о й

д) В з а и м н о й ------- X -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-X------- Защ ищ енност и

З щ и щ е н н о с г л и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 4

Р и с . 4 .4 4 .

К опр еделению

схем ы

взаим ной защ ищ енности цепей

ной защищенности

 

определяется

теми крестами, которые не сов­

падают на обеих цепях.

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, взаимная защищенность между цепями опре­ деляется несовпадающими скрещиваниями или несовпадающими индексами скрещиваний.

— 252 —

В качестве примера определим индекс взаимной защищенно­ сти между второй и третьей цепями (рис. 4.44), скрещенными со­ ответственно по индексам 2 и 4. Для наглядности схемы скрещи­ вания этих цепей изображены отдельно на рис. 4.44а. Схема вза­ имной защищенности, изображенная на рис. 4.446, соответствует индексам взаимной защищенности 2»—4.

За длину элемента скрещивания принимают два пролета. В за­ висимости от числа опор на 1 км линии длина элемента состав­ ляет:

при

12 опорах — 166,6 м

 

» 1 6

»

— 125

»

 

 

»

20

»

— 100

»

 

 

»

25

»

— 80

»

 

По числу элементов, из которых

состоит секция, различают

128-, 64-, 32-, 16-

и 8-элементные секции. Длины

этих секций при

различном числе опор на 1 км приведены в табл. 4.5.

 

 

 

Т а б л и ц а

4.5

 

 

ДЛИНА СЕКЦИИ СКРЕЩИВАНИЯ

 

Количество

Длина секции,

км,

при числе опор.

на 1 км

элементов в

12

 

16

20

25

секции

 

 

128

 

21,32

16

12,8

10,24

64

 

10,66

8

6,4

5,12

32

 

5,33

4

3,2

2,56

16

 

2,67

2

1 .6

1,28

8

 

1,33

1

0 ,8

0,64

За основную секцию скрещивания принимается 128-элементная секция. При составлении схемы скрещивания какой-либо линии в первую очередь стремятся разместить основные секции, так как они дают наилучшую защищенность для наибольшего числа цепей. Укороченные секции применяют, если на линии не укладывается

целое число основных секций.

Исходя из условия взаимной защищенности, одна из цепей, подвешенных на линии, может быть не скрещена. Однако прак­ тически скрещивают все цепи, так как, кроме взаимных влияний, необходимо обеспечить защиту от внешних источников помех (ли­ нии электропередачи, радиостанции и т. д.).

4.14. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩЕННЫМИ ЦЕПЯМИ

Влияние между скрещенными цепями определяют, исходя из тех положений, что при скрещивании проводов знак у электро­ магнитной связи меняется на обратный, а абсолютная величина остается неизменной.

253 —

1

2

X

4

на

Допустим, одна цепь скреще­

I

I

I

по индексу

1, тогда индекс

I

 

1

взаимной

защищенности между

 

I

I

I

-I

цепями будет 1 (рис. 4.45). Счи­

I

тая

значение

электромагнитной

 

 

I

I

связи 'Nі2

постоянным и одинако-

 

 

I

I

 

 

+

-I

 

 

 

 

к

 

I

I

 

 

 

 

 

I

I

Рис. 4.45. К расчету влияния меж­

 

 

t

л

 

 

 

 

 

ду

скрещенными цепями

вым для каждого

элемента

скрещивания п длиной s и обозначив

У1 2 = а, получим суммарный ток помех,

наводимый в цепи, под­

верженной влиянию:

 

 

 

 

 

'20 s

1

ImN' "

2

10 12

 

 

(ч—1) s

2s

I* е~-ахaxdxxJ fe< ~ e*dx+...

L0

 

•+ I

 

Xdx-

(n-1)

dx

 

так как

(n— 2) s

 

 

 

f t »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' dx

= — (1

e - a s } e - ( n

- l )

flS

 

 

 

 

то

(n-Jl)s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 42a - { ü

-

e_fls) f1 - e_as+ e_20s -

e_3flS+ - +

 

+

e-

(n - 2 ) a , _ e - ( n - l ) « j ^

 

(4 .56)

Ряд в квадратных скобках является геометрической прогрес­ сией, число членов равно числу элементов скрещивания — первый член равен единице и знаменатель прогрессии равен e-as.

При четном числе п элементов скрещивания сумма членов этой прогрессии определится:

 

S — 1_ е- ага

1 -

е-а1

 

 

 

1 +

e-as

1 +

e"~as

 

 

где l= n s — длина цепей.

 

 

 

 

 

 

Подставляя значение S n в ур-ние (4 56), получим

 

/2о, = - 4 / Л ( 1

- е - ' ,*)1 “

е” аг

=

- - М

10ТѴ12(і

е~а<) th —

2а

 

1 +

е"

 

2 а

 

2

или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

— I N

1 — е

у2)

(Yi + у2) s

 

У2 0 »

^10 •‘ ѵ 12

2 (Ѵі+

ш

2

 

Имея в виду ур-ние (4.16), последнее выражение перепишем:

Аю s — ho

(Ѵі + Уз) S

2

где /20 — ток помех в цепях без скрещивания.

— 254 —

Переходное затухание на ближнем конце в этом случае будет

 

 

Л . =

20 lg

Uo

 

 

дБ.

(4.57)

 

 

 

 

(Vi + V2) s

 

 

 

 

Iг о V Z Bi Z B2

 

 

Тогда можно записать

 

 

 

 

 

 

A s — А ,+

 

lg

1

=

A0— 20 lg I th (Tl~^Y*— , (4.58)

 

2 0

 

 

 

 

 

th (V1+ T 2) s

 

 

 

 

где

A 0 — переходное затухание

без учета скрещивания.

Эффективность

скрещивания

характеризуется

величиной

201g

1

 

или при Yi='Y2 =ty

величиной

201g

thys

th (Vi+Va) s

Если цепь

скрещена по индексу

2, то эффективность скрещи-

вания равна

20 lg

1

 

и в общем виде для

индекса п

th (Ті+Та)2^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201g

 

1

 

 

может быть представлена

th (Уі+Уа)яз

 

 

 

 

 

Если взаимозащищенность цепей определяется сложным индек­ сом, то каждый индекс в схеме оказывает самостоятельный эф­ фект и результирующий эффект скрещивания определится сум­ марным действием соответствующих логарифмов.

Так, например, для сложного индекса 1—2—8 эффективность скрещивания

201g _______ 1

201g

1

+ 20 lg

1

„. (Ѵі + ъ)

th( lL ± b I 2s

 

thi l L ± b ) 8s

th---------- s

 

2

 

2

 

2

В общем виде переходное затухание на ближнем конце скре­

щенных цепей определяется выражением

 

 

где А 0 — переходное

As А +

А> дБ,

 

 

затухание между нескрещенными цепями;

А п — дополнительная

величина переходного затухания в зависи­

мости от скрещивания, рассчитываемая с учетом индекса п по формуле

А, = 20 lg

 

, дБ.

 

„ . й

ф і і «

 

При уі = Y2

 

2

 

 

1

 

А'= 20 lg

 

(4.59)

 

, дБ.

 

thу п s

 

— 255 --

При сложном индексе скрещивания А п состоит из стольких составляющих, сколько имеется индексов.

Дополнительная величина переходного затухания от скрещи­

вания на дальний конец определится

формулой,

где

вместо

(Y1 + Y2 ) будет (yi—Y2 ) :

1

 

 

 

АП 201g

, дБ.

 

(4.60)

th ( ? i ns

 

 

-

Y a

)

 

2

 

 

 

4,15. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ СКРЕЩИВАНИЯ

Для определения эффекта скрещивания произведем анализ ве­ личин thy^s в зависимости от \ ns:

Л, = 20 lg

 

1

= 20 lg т

 

th у ns

 

где

 

 

 

 

 

 

uL

I

 

1 Ach 2a ns — cos 2 6 ns

 

,, ,,,,

m= \ t h y n & [

=

у ëh 2g'/,s'+ cos2ß/is

'

<4 -61>

Из уравнения следует, что при ßrcs<45° cos2ß«s>0 и Г<1.

Наоборот, при 45°<ßns<135°

Г > 1,

так как cos2ßns<0.

При

Г < 1 скрещивание дает

положительный результат, а при

Г>1 —

отрицательный. Для определения максимально допустимого шага скрещивания 'выразим ß через длину волны Л, т. е. р = 2л;Д. Скірещивание дает положительный эффект при ßns <45°, что соответ­ ствует я/4 или же n s< n /(4ß), тогда получим ns<X/8. Таким обра­ зом, положительный эффект от скрещивания наблюдается толь­ ко в том диапазоне частот, в котором шаг скрещивания не пре­ восходит 1/8 длины волны. Однако скрещивание, проведенное че­ рез Х/8, нейтрально, и для получения положительной добавочной величины переходного затухания скрещивание необходимо про­ водить чаще.

Анализируя формулу T—'l/thyns, можно установить, что с из­ менением аргумента ßns величина Т меняется волнообразно.

Максимальные значения наблюдаются при ßt t s=(l +2пг)л/2, минимальные — при ßns— (\+ m )n , а средние — при ßns=' = (\ +2т)я!4. В первом случае скрещивание дает отрицательный эффект (A „<0), во втором случае — положительный (Л „>0), в третьем Т ~ \ (соответствует случаю XI8) и эффект от скрещива­ ния равен нулю (Л„ = 0).

Следует иметь в виду, что вместе с физическим скрещивани­ ем на линии действует также электрическое скрещивание, обус­ ловленное свойствами самого переменного тока.

Физическое скрещивание — это фактическое скрещивание про­ водов, осуществляемое на линиях связи. Шаг физического скрещи­ вания Бф определяется расстоянием между двумя соседними точ­ ками скрещивания.

256

Электрическое скрещивание — это процесс естественного скре­ щивания за счет изменения фазы тока в цепи. В данном случае токи помех с одних участков линии компенсируются токами с других участков. При прохождении по цепи ток уменьшается по

амплитуде и изменяется по фазе: / ( = / е _

ге~г' ’. На участке

ли­

нии длиной I при условии ß/=180°=-:JT

ток меняет

свой знак

на

обратный и движется в противоположную сторону

по сравнению

с током на предыдущем участке линии. Это явление равноценно эффекту скрещивания цепей и происходит на участке линии 1/2 (что соответствует изменению угла на 180°). Шаг электрического скрещивания S3 равен участку линии ?./4, а не 1/2, так как ток помех проходит половину пути по влияющей цепи и половину — по цепи, подверженной влиянию. В результате ток помех с каж­ дого участка линии длиной 1=1/4 меняет фазу на 180°. Чем вы­ ше диапазон частот, передаваемый по линии, тем меньше длина волны и короче шаг электрического скрещивания. Это иллюстри­ руется на рис. 4.46, где показан участок линии длиной 1=1/16.

скрещивания

Из рисунка видно, что ток помех на участке д—з(7/) имеет на­ правление, обратное направлению тока на участке аг(І). Если на линии производить скрещивание с шагом равным электри­ ческому шагу скрещивания Sg, то электрическое скрещивание ком­ пенсируется и влияющий ток будет больше, чем без скрещива­

ния. Во всех случаях необходимо, чтобы

был меньше Sa.

При S([,=iS3— Л/4 отрицательный эффект

от скрещивания мо­

жет быть настолько огромным, что большая часть энергии перей­ дет на соседнюю цепь, а это приведет к значительному увеличе­ нию затухания влияющей цепи. Явление поглощения энергии со­ седней цепью называется абсорбцией.

9—307

— 257 —

Д л и н а в о л н ы з а в и с и т о т с к о р о с т и р а с п р о с т р а н е н и я (ѵ) и ч а ­ с т о т ы (f) п о з а к о н у X = v / f и н а у п л о т н е н н ы х ц е п я х д л я о т д е л ь ­ н ы х ч а с т о т , п р и к о т о р ы х 5 ф = л / 4 , з а с ч е т а б с о р б ц и и с в я з ь с т а н о ­ в и т с я н е в о з м о ж н о й . Н а р и с . 4 . 4 7 п о к а з а н х а р а к т е р к р и в о й с о б с т ­

 

в е н н о г о з а т у х а н и я ц е п и п р и

 

н а л и ч и и

а б с о р б ц и и ,

к о т о ­

 

р а я н а б л ю д а е т с я , е с л и п е р е ­

 

х о д н о е з а т у х а н и е м е ж д у ц е ­

 

п я м и м е н ь ш е 2 3 д Б .

 

 

Д л я

п о я с н е н и я

э ф ф е к ­

 

т и в н о с т и с к р е щ и в а н и я р а с ­

 

с м о т р и м

н е с к о л ь к о п р и м е ­

 

р о в . Д о п у с т и м , и м е ю т с я д в е

 

ц е п и с к о э ф ф и ц и е н т о м ф а з ы

 

ß — 1° н а 1 к м . О с у щ е с т в и м

Рис. 4.47. С обствен н ое за т у х а н и е при нал и ­

с к р е щ и в а н и е о д н о й и з ц е п е й

ч е р е з

и н т е р в а л ы

ns = 4 5 ,

чии абсорбции

2 2 ,5

 

 

 

 

 

н о с д в и г ß n s н а э т и х и н т е р в а л а х б у д е т 4 5 ; 2 2 , 5 и 9 0 ° . Э т о с о о т в е т ­ с т в у е т с к р е щ и в а н и ю ч е р е з 7 /8 , 7 / 1 6 ; 7 /4 .

Н а р и с . 4 . 4 8 п о к а з а н т о к в л и я н и я н а б л и ж н е м к о н ц е с п е р в о -

г о / 21 и с о в т о р о г о 122 У ч а с т к о в

с к р е щ и в а н и и

ч е р е з

7 /8 . П р и д л и н е у ч а с т к о в л и н и и

к м

с д в и г

ф а з ы

р а в е н

7 /6

А/8

 

 

7/3

7/6

 

 

 

 

t

 

\

 

 

\

\

■£LУГ

 

, ч)"

J

 

I s

7'

,

♦4

 

Lzz

' % —

Ч

*

т

 

 

1 S

 

 

122

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

-2В

1-2!

 

Рис. 4.48.

Эффективность

скрещивания при

 

 

S = 7/8

 

 

ß n s — 4 5 °, а т а к к а к т о к и в л и я н и я п р о х о д я т у д в о е н н ы й п у т ь , т о с д в и г ф а з ы м е ж д у h\ и / щ н а б л и ж н е м к о н ц е б у д е т 9 0 ° . Н а э т о м ж е р и с у н к е п о к а з а н а с у м м а в е к т о р о в э т и х т о к о в . Е с л и ж е п р о ­

в о д а о д н о й и з ц е п е й с к р е с т и т ь ч е р е з 4 5

к м , т о т о к с о в т о р о г о у ч а ­

с т к а У22 и з м е н и т н а п р а в л е н и е н а о б р а т н о е т о м у , к о т о р о е о н и м е л

б е з с к р е щ и в а н и я . Т о к п р и с к р е щ и в а н и и п о к а з а н п у н к т и р о м , с у м м а т о к о в н а б л и ж н е м к о н ц е / * 2о п р и с к р е щ и в а н и и о с т а л а с ь п о а б с о ­

л ю т н о й

в е л и ч

и н е т а к о й ж е ,

к

а к и б е з с к р е щ и в а н и я (Is2o=ho)•

П р и

с к р е щ и в а н и и

ч е р е з Я /1 6 у ч а с т о к с к р е щ и в а н и я р а ­

в е н ns = 2 2 ,5 к м , с о о т в е т с т в е н н о ф а з о в ы й с д в и г с о с т а в л я е т ß n s =

— 258 —

= 2 2 ,5 ° . Т о к п о м е х п р и п е р е х о д е с п е р в о й ц е п и н а в т о р у ю п р о х о ­

д и т у д в о е н н ы й п у т ь ,

п о э т о м у с д в и г ф а з ы м е ж д у т о к а м и п о м е х

с п е р в о г о ( h i ) и

с о

в т о р о г о (

/ у ч а с т к о в

с о с т а в и т 45° .

Н а р и с 4 . 4 9 п о к а з а н а с у м м а в е к т о р о в э т и х т о к о в н а б л и ж н е м

к о н ц е б е з с к р е щ и в а н и я ( с п л о ш н ы е л и н и и /го )

и с о с к р е щ и в а н и е м

 

Л /16

А (16

 

А /16

A /1 6

 

 

 

\

 

Ö

 

{

 

 

 

\

 

 

\

\

 

 

 

 

 

 

 

;

)

J

 

 

,

)

 

J

 

 

 

 

 

t z

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Â

 

І 2 1

^ Z Z

jS

І21

^ZZ

 

 

 

 

 

LZ0

у '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л ~

- * h

2

 

 

 

 

 

±ЭП

ір

 

 

 

 

 

 

 

z20

l 22

 

 

 

 

Рис. 4.49. Эффективность скрещивания

при S = Л,/16

( п у н к т и р н ы е л и н и и Is2о ).

И з р и с у н к а в и д н о ,

ч т о п р и с к р е щ и в а н и и

т о к п о м е х / * го м е н ь ш е п р и м е р н о в д в а р а з а ,

ч е м т о к п о м е х б е з

с к р е щ и в а н и я / 2о-

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и с к р е щ и в а н и и

ч е р е з

Х/4 ( р и с . 4 . 5 0 ) у ч а с т о к с к р е ­

щ и в а н и я р а в е н n s = 9 0 к м и ф а з о в ы й с д в и г 9 0°. М е ж д у т о к а м и

%

І22

 

 

 

 

J20

 

І20

 

 

 

Р и с . 4 .5 0 .

Э ф ф ективность

скрещ ивания при £ = А/4

 

п о м е х , п р и х о д я щ и м и

н а б л и ж н и й

к о н е ц с

п е р в о г о

( 7 2і )

и второго

( І г г ) у ч а с т к о в , с д в и г

ф а з ы с о с т а в л я е т 180°.

П о э т о м у

б е з

с к р е щ и в а ­

9*

259

ния будет разность токов /21 и / 2 2 (линия /2о), а при скрещива­ нии — сумма токов (линия 1аго)-

Таким образом, при шаге скрещивания А/4 ток помех увеличи­ вается и скрещивание дает отрицательный эффект (Iszo>ho)■

Из анализа схем скрещивания можно сделать следующие вы­ воды.

1.Шаг скрещивания должен быть меньше Л/8, только в этом случае получается положительный эффект.

2.Снижение помех при скрещивании происходит во столько раз, во сколько шаг скрещивания меньше Х/8.

3.Максимальный отрицательный эффект имеет место при скре­ щивании с шагом Х/А. В этом случае шаг скрещивания равен ша­

гу электрического скрещивания ( 5 ф = 5 э ) и мешающее влияние максимально.

4.При расчетах скрещиваний необходимо проводить проверку на отсутствие абсорбции для частот, соответствующих 5ф к/А и близких к ним.

5.При выборе схемы скрещивания предпочтение следует от­ давать такой схеме, которая обеспечивает заданную защищен­ ность, но требует минимального расхода средств на ее осуществ­ ление.

Значения А п для цепей ЦМ при длине элемента 80 и 100 м приведены в табл. 4.6.

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

4.6

 

 

 

 

ВЕЛИЧИНЫ ДОБАВОЧНОГО ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ А п

ЗА СЧЕТ

 

 

 

 

СКРЕЩИВАНИЯ МЕЖДУ ЦЕПЯМИ ЦМ

 

 

 

Длина элемента, м

 

 

 

дБ,

при индексах схем скрещивания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

100

1

 

2

4

8

16

32

64

128

Частота f, кГц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

11,3

32,1

26,1

2 0 ,0

13,9

7 ,8 2

0 ,0

— 2 8 ,7

22,6

28

2 2 ,6

26,1

2 0

,0

13,9

7 ,8 2

0 ,0

- 3 2 , 1

26,1

2 0 ,0

42

3 3 ,9

2 2 ,6

16,5

10,4

3,47

- 7 , 8 2

0 ,0

- 2 3 , 5

17,4

56

4 5 ,2

2 0 ,0

13,9

7 ,8 2

о .о

- 3 3 , 9

2 7 ,8

2 2 ,6

15,6

70

5 6 ,5

18,2

12,2

5,21

- 3 , 4 7

- 7 , 8 2

0 ,0

- 2 0 , 8

14,8

84

6 7 ,8

16,5

10,4

3,47

- 7 , 8 2

0 ,0

- 2 6 , 1

2 0 ,0

13,9

98

79,1

15,6

8

,6 9

1,74

- 1 3 , 0

7 ,8 2

0 ,0

- 1 9 , 1

13,0

112

9 0 ,4

13,9

7

,8 2

0 ,0

- 3 6 , 5

3 0 ,4

2 4 ,3

18,2

12,2

126

101,7

13,0

6

,9 5

- 1 , 7 4

- 1 3 , 9

7 ,8 2

0 ,0

- 1 7 , 4

12,2

140

113,0

12,2

5,21

- 3 , 4 7

- 7 , 8 2

0 ,0

— 2 3 ,5

17,4

11,3

154

124,3

11,3

4

,3 4

- 5 , 2 1

- 3 , 4 7

- 6 , 9 5

0 ,0

- 1 6 , 5

11,3

135,6

10,4

3 ,4 7

- 6 , 9 5

0 ,0

— 2 7 ,8

2 2 ,6

16,5

10,4

146,9

9 ,5 5

2,61

- 1 0 , 4 7

3,47

- 7 , 8 2

0 ,0

- 1 5 , 6

10,4

— 260 —

Величина добавочного переходного затухания для другой ком­ бинации индексов получается путем суммирования значений Л„ для основных индексов, составляющих данную комбинацию.

4.16. РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЕ ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ

Результирующая величина переходного затухания определяет­ ся с учетом всех рассмотренных факторов, т. е. непосредственных влияний между скрещенными цепями и косвенных влияний за счет конструктивных неоднородностей, отражений несогласован­ ности и переходов через третьи цепи. Фаза отдельных токов по­ мех неизвестна, поэтому результирующее влияние определяется по закону геометрического сложения отдельных влияний.

Из косвенных влияний на ближний конец наибольшее влия­ ние оказывают конструктивные неоднородности. Остальными ви­ дами косвенных влияний можно пренебречь.

Результирующее переходное затухание на ближнем конце оп­ ределяется по формуле

10- ° '05ЛОР= 1О-0.О5До ,А

0,1

+ 10

0,1 л° \ дБ

 

 

V 10

(4.62)

 

 

 

 

 

А° Р = е А° Ѵ е 2 Ап + е 2\

Нп

 

 

где Л о — переходное

затухание между

нескрещенными

цепями;

А п — добавочное

переходное

затухание за счет скрещивания;

Л0к — величина переходного

затухания

вследствие

конструк­

тивных неоднородностей.

Величина Л 0к учитывает профильные и элементные неоднород­ ности воздушных линий. Из уравнения видно, что результирую­ щее переходное затухание на ближнем конце предопределяется эффектом скрещивания (Ап) и влиянием конструктивных неодно­ родностей (Л о к ), причем конструктивные неоднородности ограни­ чивают возможности скрещивания и сводят на нет эффект увели­ чения переходного затухания за счет скрещивания.

Величина Лок Для цепей, расположенных не по диагонали, оп­

ределяется по табл. 4.7.

диагонали (например,

цепей

Для цепей, расположенных по

1 и 6 при траверсном профиле), Л0к равно:

 

Лоп = Л0к —X,

 

где Лон берется из табл. 4.7;

при расположении цепей

на 1

X — величина, равная 10,4 дБ

и 6-м местах траверс или аналогичных им и равная 8,7 дБ при расположении цепей на 1 и 11-м местах траверс или аналогич­

ных им.

Для упрощения расчета формулу результирующего переходно­ го затухания приводят к следующему виду (в Нп):

— 261 —

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ