
- •6.3 Технология симметрирования высокочастотных кабелей связи
- •6.4. Концентрированное симметрирование при помощи контуров противосвязн
- •6.5. Экранирование кабелей связи
- •6.7. Защита оптических трактов от взаимных помех
- •Раздел 7 защита сооружений связи гтс от внешнихэлектромагнитных влияний
- •7.1. Источники опасных и мешающих влияний
- •7.2. Расчет опасных магнитных влиянин
- •7.3. Расчет мешающих влиянии
- •7.4. Меры защиты на линиях связи
- •7.5. Защита волс от внешних электромагнитных влияний
- •7.6. Коррозия подземных кабелей связи
- •Раздел 8 строительство линейных сооружений электросвязи
- •8.1. Организация работ по стронтельству линейных сооружений электросвязи.
- •8.2. Строительство телефонной кабельной канализации
- •8.3. Прокладка кабеля в канализации
- •8.5. Монтаж электрических кабелей связи
- •8.6. Монтаж оптических кабелей
- •8.7. Устройство вводов кабелей связи
- •8.8. Строительство междугородных линий связи
- •Раздел 9 техническая эксплуатация линейных сооружений гтс
- •9.1. Методы эксплуатации линейных сооружений
- •9.2. Содержание кабелей гтс под избыточным воздушным давлением
- •9.3. Электрнческие измерения линии гтс
- •9.4. Измерения при строительстве волс
- •9.5. Централизация и автоматизация технической эксплуатации
- •Раздел 10 проектирование линейных сооружений электросвязи
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Основные этапы проектирования
7.3. Расчет мешающих влиянии
Мешающие влияния ЛЭП и эл. ж. д. на линии связи обусловлены наличием в кривых напряжений и токов гармонических составляющих, что свидетельствует о несинусоидальности этих кривых.. Особенно велико содержание гармоник напряжений и токов в контактных сетях эл. ж. д.
Если линии ГТС попадают в зону влияния ЛЭП или эл. ж. д., то гармонииеские составляющие напряжений и токов линий высокого напряжения будут индуцировать в линиях связи мешающие напряжения и токи. Наибольшее мешающее влияние линии электропередачи и железные дороги переменного тока оказывают на каналы тональной частоты, так как гармоники влияющих токов и напряжений на тональных частотах имеют наибольшие амплитуды.
Известно, что ухо человека токи одинаковой амплитуды, но разной частоты воспринимает с разной чувствительностью. Наибольшую чувствительность система ухо человека - телефон имеет к токам частотой 800...1200 Гц. Величина акустического воздействия тока частотой 800 Гц принята за единицу. Для характеристики акустического воздействия на других частотах введен коэффициент акустического воздействия Р, равный отношению акустического воздействия тока в телефоне с частотой f к акустическому воздействию тока такой же величины частотой 800 Гц. На частотах ниже 800 Гц и выше 1200 Гц, коэффициент Р меньше единицы. Расчет мешающего влияния ЛВН на линии связи принято выполнять на частоте 800 Гц.
Для учета мешающего воздействия отдельных гармоник напряжений и токов в канале тональной частоты пользуются псофометрическим напряжением (током).
Псофометрическое
напряжение
(от
греческого слова «псофос»
-
шум),
или просто напряжение
шума,
-
это
такое напряжение
с частотой 800 Гц,
которое
оказывает на телефонную передачу
такое же мешающее воздействие,
как
и индуцированные напряжения
с различными частотами. Результирующие
псофометрические
значения
напряжения
и тока определяют,
используя
закон
квадратичного
суммирования
Метод расчета шумов по гармоническим составляющим требует знания индуцированных напряжений и токов каждой гармоники для конкретных ЛВН, что на практике вызывает затруднение. Поэтому для количественной оценки мешающего влияния ЛВН можно определить эквивалентные значения напряжения или тока во влияющей линии частотой 800 Гц:
'
FU, Fl, - телефонный формфактор напряжения и тока соответственно;
kП - поправочный коэффициент, учитываюш;ий состав гармоник и условия сближения линии связи и ЛВН.
Телефонный формфактор - это отношение псофометрического значения напряжения (тока) к его действующему значению:
Псофометрические значения токов и напряжений в ЛВН можно определить путем измерения с помощью измерительноrо прибора (псофометра), включенного во влияющую линию по соответствующей схеме.
Интенсивность мешающих влияний зависит от величины асимметрии проводов цепи связи. При влиянии ЛВН различают поперечную и продольную асимметрии. Поперечная асимметрия обусловлена различием расстояний от проводов цепи связи до ЛВН. Продольная асимметрия обусловлена неравенством параметров проводов цепи связи относительно земли, вызываемым неизбежными конструктивными неоднородностями.
Результирующее напряжение шума в двухпроводной телефонной цепи, индуцируемое линией высокого напряжения, равно
При влиянии ЛВН на кабельные линии ГТС электрическим влиянием можно пренебречь. Составляющей влияния U2М также можно пренебречь, так как расстояние между жилами рабочей пары кабеля много меньше ширины сближения. Таким образом, при влиянии на кабельные линии ГТС определяющим является магнитное влияние, обусловленное продольной асимметрией цепей связи.
Мешающее напряжеяие в двухпроводной цепи зависит от величины асимметрии проводов относительно земли. Симметрию проводов двухпроводной цепи относительно земли принято оценивать коэффициентом чувствительности телефонной цепи к помехам η= Uдв /Uодн , где Uдв - индуцированнсе напряжение помех на зажимах нагрузки двухпроводной цепи; Uодн - индуцированное напряжение в однопроводной цепи. Коэффициент чувствительности расчетным путем определить весьма сложно, поэтому на практике его чаще всего определяют путем измерения. Для кабельных цепей η=(1,4 - 2)•10 -3.
В конце изолированного от земли провода Uодн=Е/2. Поэтому напряжение шума в двухпроводной цепи кабеля ГТС от влияния ЛВН можно определить на частоте 800 Гц по формуле