Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практики.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.10.2026
Размер:
6 Мб
Скачать
☆

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

──────────────────────────────────────

Кафедра: «Направляющие телекоммуникационные среды»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине «Направляющие телекоммуникационные среды»

Вариант 14

Выполнил: студент группы

Преподаватель:

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 оМ

Изучение конструкций оптических кабелей

ИКБН-М - оптический кабель в грунт

Описание

Кабель в грунт в негорючей оболочке при одиночной прокладке с броней из круглых стальных оцинкованных проволок. Применяется в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования для прокладки в грунтах всех групп, кроме подверженных мерзлотным деформациям, а также в кабельной канализации, по мостам и эстакадам.

Характеристики

Для волокон G.652.D/G.657.A1 коэффициент затухания составляет:

  • 0,36 дБ/км — на длине волны 1310 нм.

  • 0,22 дБ/км — на длине волны 1550 нм.

Количество оптических волокон в кабеле до 96

Количество элементов сердечника: 4, 6, 8, 9, 12

1310–1625 нм — рабочая длина волны оптического кабеля ИКБН-М

G.652.D

Хроматическая дисперсия волокна G.652.D:

  • ≤ 3,5 пс/нм·км при 1285–1330 нм;

  • ≤ 18 пс/нм·км на длине волны 1550 нм.

Длина волны нулевой дисперсии — 1300–1324 нм. 

Нулевой наклон дисперсии — ≤ 0,092 пс/нм²·км. 

Поляризационная модовая дисперсия (PMD) — ≤ 0,2 пс/√км (типичное). 

G.657.A1

Коэффициент хроматической дисперсии волокна G.657.A1: 

  • на 1550 нм — ≤ 18 пс/нм·км;

Испытательное переменное напряжение

10 кВ частотой 50 Гц

Время выдержки при испытании

5 с

Растягивающее усилие

не более 8,0...15,0 кН

Раздавливающее усилие

не более 0,7 кН/см

Электрическое сопротивление изоляции

не менее 1000 МОм·км

Минимальный радиус изгиба

20 наружных диаметров

Диапазон рабочих температур

−50...+70 °C

Срок службы

не менее 25 лет

Маркировка

На примере ИКБН-М: • ИК — волоконно-оптический кабель наружной прокладки «Интегра Кабель» • Б — бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками • Н — материал наружной оболочки, не распространяющий горение при одиночной прокладке • М — многомодульный

Стоимость от 69500 руб/км (цена с учетом НДС)

Конструкция 1. Одномодовое оптическое волокно типа G.652.D+G.657.A1, не чувствительное к потерям на изгибе.

2. Оптический модуль из полибутилентерефталата со свободно уложенными оптическими волокнами.

3. Гидрофобный заполнитель внутреннего пространства оптического модуля.

4. Сердечник в виде стеклопластикового диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули.

5. Гидрофобный заполнитель межмодульного пространства.

6. Внутренняя оболочка из полиэтилена.

7. Броня из круглых стальных оцинкованных проволок.

8. Гидрофобный заполнитель между проволоками брони.

9. Оболочка из полимерного материала, не распространяющего горение при одиночной прокладке.

Рис. 1 Строение кабеля ИКБН-М

Вывод:

Изучили конструкции сердечников оптических кабелей, оптических волокон и оптических модулей, ознакомились со свойствами кабельных материалов, конструкциями оптических кабелей и их маркировкой.

Источники:

https://intg.ru/catalog/kabel-opticheskiy/v-grunt/v-negoryuchey-h/ikbn-m/

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 М

Изучение конструкций электрических кабелей связи

Цель работы:

Изучение проводников и конструкций сердечников электрических кабелей, ознакомление со свойствами кабельных материалов, конструкциями электрических кабелей и их маркировкой.

Задание

1. Изучить конструкции проводников электрических кабелей.

2. Изучить конструкции построения сердечников, используемых в электрических кабелях связи.

3. Ознакомиться с классификацией и маркировкой электрических кабелей связи.

4. Для заданного варианта электрического кабеля привести его основные параметры, разобрать маркировку, зарисовать конструкцию.

ТПВнг

Расшифровка кабеля ТПВнг

Т - телефонный;

П -  изоляция из полиэтилена;

В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката;

нг - не распространяет горение при групповой прокладке;

Конструкция кабеля ТПВнг

  1. Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой проволоки.

  2. Изоляция – из полиэтилена.

  3. Скрученная пара.

  4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки.

  5. Скрученный сердечник.

  6. Поясная изоляция – ленты полиэтилентерефталатные.

  7. Экран – алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.

  8. ОShape17 Shape16 Shape15 Shape14 Shape13 Shape12 Shape11 Shape10 Shape9 Shape8 Shape7 Shape6 Shape5 Shape4 Shape3 Shape2 Shape1 болочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Рисунок 3 - строение кабеля ТПВнг

Применение кабеля ТПВнг

  • Предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно;

  • Для прокладки по внутренним стенам зданий и внутри помещений, кабели марки ТПВ нг применяются также для прокладки в пучках.

Технические характеристики кабеля ТПВнг

Цена: от 267.9 руб. /м

Характеристики

Вес (масса кабеля), кг за 1 км

437

Оболочка

ПВХ пластикат

Сечение, мм2

2

Исполнение

изолированный; негорючий; витая пара; экранированный; многожильный

Вывод:

Изучили проводников и конструкций сердечников электрических кабелей, ознакомление со свойствами кабельных материалов, конструкциями электрических кабелей и их маркировкой.

Источники:

https://elmarts.ru/catalog/tpvng-a--ls/tpvng-a--ls-50x2x0-5/

https://k-ps.ru/spravochnik/provoda-i-kabeli-svyazi/kabeli-i-provoda-svyazi/tpvng/?ysclid=mfz5gfqs1c994430767

https://cable.ru/cable/group-tpvng.php

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1-Р

Расчет первичных и вторичных параметров передачи симметричной кабельной цепи

ЗАДАНИЕ

Рассчитать первичные и вторичные параметры передачи симметричной кабельной цепи звездной скрутки, расположенной в четырех четверочном кабеле. Построить графики частотной зависимости параметров передачи в заданном диапазоне.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

Условные обозначения: кб – кордельно-бумажная изоляция; кс – кордельно-стирофлексная изоляция; сп – сплошная полиэтиленовая изоляци

Таблица 2 – Исходные данные для расчета

Условные обозначения: м – медная жила; а – алюминиевая оболочка; с – свинцовая оболочка

Таблица 3 – Значения тангенса угла диэлектрических потерь

Тип изоляции

𝜺

𝒕𝒈𝜹 ∙ 𝟏𝟎!𝟒 при f, кГц

12

60

108

252

Кордельно- бумажная

1,3

60

80

120

180

Кордельно- стирофлексная

1,2

4,5

10

15

20

Сплошная полиэтиленовая

2,0

6,0

12

24

38

Тип изоляции

𝜺

𝒕𝒈𝜹 ∙ 𝟏𝟎!𝟒 при f, кГц

10

100

250

550

Кордельно- бумажная

1,3

55

113

160

280

Кордельно- стирофлексная

1,2

3

7

12

20

Сплошная полиэтиленовая

2,0

2

6

8

14

Пористо- полиэтиленовая

1,4-1,5

3

8

12

20

Баллонно- полиэтиленовая

1,2-1,3

2

6

8

12

Таблица 4 – Исходные данные частот для расчета

Решение:

1. Активное сопротивление симметричной кабельной цепи переменному току

Вариант 9 (Табл.1) → тип изоляции: сп (сплошной полиэтилен). Для него по таблице tgδ взяты значения при частотах 10,100,250,550 кГц: 2·10⁻⁴, 6·10⁻⁴, 8·10⁻⁴, 14·10⁻⁴ соответственно. (см. таблицу 3 методички).

Вариант 2 (Табл.2) → материал жилы: м (медь) (ρ = 1.724·10⁻⁸ Ω·m).

Геометрические допущения (так как в методичке числовых размеров варианта не обнаружено): (Явно указываю эти величины — если в ваших вариантах стоят другие геометрические числа, пришлите их, и я пересчитаю.)

Частоты расчёта: 12 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 108 kHz

При 12 кГц:

При 30 кГц:

При 60 кГц:

При 108 кГц:

Shape20 Shape19 Shape18

Рисунок 1. Зависимость активного сопротивления от частоты

2. Индуктивность симметричной кабельной цепи:

При 12 кГц:

Гн/км

При 30 кГц:

Гн/км

При 60 кГц:

Гн/км

При 108 кГц:

Гн/км

Рисунок 2. Зависимость индуктивности симметричной кабельной цепи от частоты

3.Ёмкость симметричной кабельной цепи без учета близости соседних пар:

Ф/км

Ф/км

4.Ёмкость симметричной кабельной цепи с учётом близости соседних пар:

Ф/км

Ф/км

Всё отдельно. С учётом бблизости и без уучёта

Проводимость изоляции симметричной цепи:

См/км

Без учёта близости

При 12 кГц:

См/км

При 60 кГц:

См/км

При 108 кГц:

См/км

Рисунок 3. Зависимость проводимости без учёта близости симметричной кабельной цепи от частоты

Индуктивность симметричной кабельной цепи:

С учётом близости

При 12 кГц:

См/км

При 60 кГц:

См/км

При 108 кГц:

См/км

Рисунок 4. Зависимость проводимости с учётом близости симметричной кабельной цепи от частоты

Волновое сопротивление симметричной цепи:

С учётом близости:

При 12 кГц:

, Ом

При 30 кГц:

, Ом

При 60 кГц:

, Ом

При 108 кГц:

, Ом

Рисунок 5. Зависимость волнового сопротивления с учётом близости симметричной кабельной цепи от частоты

Без учёта близости:

При 12 кГц:

, Ом

При 30 кГц:

, Ом

При 60 кГц:

, Ом

При 108 кГц:

, Ом

Рисунок 6. Зависимость волнового сопротивления без учёта близости симметричной кабельной цепи от частоты

Коэффициент затухания в кабельной симметричной цепи:

С учётом близости

При 12 кГц:

, дБ/км

При 60 кГц:

, дБ/км

При 108 кГц:

, дБ/км

Рисунок 7. Зависимость коэффициента затухания с учётом близости симметричной кабельной цепи от частоты

Без учёта близости

При 12 кГц:

, дБ/км

При 60 кГц:

, дБ/км

При 108 кГц:

, дБ/км

Рисунок 8. Зависимость коэффициента затухания без учёта близости симметричной кабельной цепи от частоты

Коэффициент фазы:

C учётом близости:

При 12 кГц:

, Ф/км

При 30 кГц:

, Ф/км

При 60 кГц:

, Ф/км

При 108 кГц:

, Ф/км

Рисунок 9. Зависимость коэффициента фазы с учётом близости симметричной кабельной цепи от частоты

Без учёта близости:

При 12 кГц:

, Ф/км

При 30 кГц:

, Ф/км

При 60 кГц:

, Ф/км

При 108 кГц:

, Ф/км

Рисунок 10. Зависимость коэффициента фазы без учёта близости симметричной кабельной цепи от частоты

Скорость распространения энергии:

С учётом близости

При 12 кГц:

, км/c

При 30 кГц:

, км/c

При 60 кГц:

, км/c

При 108 кГц:

, км/c

Рисунок 11. Зависимость скорости распространения энергии с учётом близости симметричной кабельной цепи от частоты

Без учёта близости

При 12 кГц:

, км/c

При 30 кГц:

, км/c

При 60 кГц:

, км/c

При 108 кГц:

, км/c

Рисунок 12. Зависимость скорости распространения энергии без учёта близости симметричной кабельной цепи от частоты

f (кГц)

R Ом/км

Kr

F (Kr)

G (Kr)

H (Kr)

Q (Kr)

L

Гн/км

C (без учёта близости),

Ф/км

C (с учётом близости),

Ф/км

G См/км

ZB

Ом

км/с

12

35.63

1.38

0.0258

0.0691

0.092

0.937

0,000839092

3.15*10-8

4.79*10-8

2.17*10-5

132.35

157734

30

36.6

2.18

0.0782

0.1724

0.169

0.961

0,000842

3.15*10-8

4.79*10-8

132.58

157462

60

50

3.08

0.138

0.405

0.348

0.945

0,000839932

3.15*10-8

4.79*10-8

2.17*10-4

132.42

157655

108

64.3

4.14

0.678

0.584

0.466

0.686

0,000812737

3.15*10-8

4.79*10-8

7.8*10-4

130.26

160271



Вывод: Рассчитали первичные и вторичные параметры передачи симметричной кабельной цепи звездной скрутки, расположенной в четырех четверочном кабеле. Построили графики частотной зависимости параметров передачи в заданном диапазоне.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2-Р

Расчет параметров передачи стандартизованной коаксиальной пары

ЗАДАНИЕ

Рассчитать параметры передачи стандартизованной коаксиальной пары, исходные данные взять из табл. 1, 2, 3.

Вариант 14

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

Таблица 2 - Исходные данные для расчета

Таблица 3 - Исходные данные для расчета

Цифровые системы передачи основаны на временном разделении каналов. Здесь передача по линии сигналов различных сообщений осуществляется поочередно, т. е. со сдвигом во времени. В этом случае по линии распространяются импульсы определенной последовательности и длительности, образующие цифровые сигналы. Для этого все виды информации (телефонная, радиовещание, телевидение и др.) предварительно кодируют. В современных цифровых системах связи наибольшее распространение получила импульсно- кодовая модуляция (ИКМ) с импульсами микросекундной и наносекундной длительности. Достоинством цифровых систем передачи являются: большая дальность связи; облегченные требования к защищенности цепи; возможность создания единой интегрально системы связи; простота технологии производства аппаратуры ЦСП; возможность непосредственного ввода и скоростной обработки импульсной информации с помощью ЭВМ; автоматизация передачи данных. Недостатком является расширение полосы частот

до 64 кГц на телефонный канал (при частотной системе 4 кГц).

Для аналоговой системы передачи типа К расчет дать для пяти значений частот, распределенных примерно равномерно в диапазоне от ƒн – нижней до ƒв - верхней частоты линейного спектра [2, табл. 1.2 – см. приложение].

Для цифровой системы передачи типа ИКМ расчет дать для пяти значений частот (0,5; 0,6 ... 1,0) ƒт, где ƒт ~ тактовая частота, соответствующая скорости передачи, Мбит/с [2, табл. 1.3 – см. приложение].

Материал внутреннего и внешнего проводников – медь.

По результатам расчетов построить графики частотной зависимости параметров передачи, дать их анализ и сравнить с типовыми [2, рис. 6.10 и 6.12 – см. приложение].

fT = 140 кГц

1. Активное сопротивление коаксиальной пары с медными проводниками:

(1.1)

При f=0,5fT:

, Ом/км

При f=0,6 fT:

, Ом/км

При f=0,7 fT:

, Ом/км

При f=0,8 fT:

, Ом/км

При f=1 fT:

, Ом/км

Рисунок 1. Зависимость активного сопротивления от частоты

2. Индуктивность коаксиальной цепи:

При f=0,5 fT:

, Гн/км

При f=0,6 fT:

, Гн/км

При f=0,7 fT:

, Гн/км

При f=0,8 fT:

, Гн/км

При f=1 fT:

, Гн/км

Рисунок 2. Зависимость индуктивности от частоты

3. Ёмкость коаксиальной цепи:

, Ф/км

4. Проводимость изоляции коаксиальной цепи:

(1.4)

При f=0.5 fT:

, См/км

При f=0.6 fT:

, См/км

При f=0.7 fT:

, См/км

При f=0.8 fT:

, См/км

При f=1 fT:

, См/км

Рисунок 3. Зависимость проводимости изоляции от частоты

Величина волнового сопротивления коаксиального кабеля на частотах >2МГц практически не изменяется и может определяться непосредственно через габаритные размеры коаксиальной пары (d и D) и параметры изоляции (𝜀):

(1.5)

, Ом

График отдельно a aM и aД В области высоких частот коэффициент затухания целесообразно выражать непосредственно через габаритные размеры (d и D) и параметры изоляции (𝜀 и tg𝛿):

(1.6)

При f=0.5 fT:

дБ/км

При f=0.6 fT:

дБ/км

При f=0.7 fT:

дБ/км

При f=0.8 fT:

дБ/км

При f=1 fT:

дБ/км

Рисунок 4. Зависимость коэффициента затухания от частоты

Коэффициент фазы определяет угол сдвига между током (или напряжением) на протяжении одного километра. Для определения коэффициента фазы в областях высоких частот можно пользоваться выражением:

, рад/км, (1.7)

В области высоких частот, когда скорость не зависит от частоты и определяется только параметрами кабеля, скорость распространения электромагнитной энергии можно выразить через:

, км/с, (1.8)

Вывод: рассчитали параметры передачи стандартизованной коаксиальной пары.

Практическая работа № 3-Р

Расчет затухания и дисперсии оптического волокна

ЗАДАНИЕ

Рассчитать затухание и дисперсии оптического волокна для заданных параметров, исходные данные взять из таблиц 1 - 4.

Номер варианта задания определяется двумя последними цифрами номера студенческого билета. Номер студенческого билета No 22192, следовательно вариант задания 92.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Исходные данные

Параметр

Предпоследняя цифра студенческого билета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

λ, нм

810

950

1100

1200

1300

1310

1400

1500

1550

1680

Таблица 2 – Исходные данные

Параметр

Последняя цифра студенческого билета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

n1

1,41

1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

tgδ

2·10-12

3·10-

12

4·10-

12

5·10-

12

6·10-

12

7·10-

12

8·10-

12

9·10-

12

10-11

2·10-

11

Таблица 3 – Исходные данные

Параметр

Предпоследняя цифра студенческого билета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Δλ, нм

1

2

3

20

25

30

35

3

2

1

L, км

10

12

14

16

17

18

20

22

24

26

Таблица 4 – Исходные данные

Параметр

Последняя цифра студенческого билета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

λ, нм

1000

1200

1300

1400

1550

1600

1800

1600

1550

1400

М(λ),

пс/(км.нм)

40

10

-5

-5

-18

-20

-25

-20

-18

-5

В(λ),

пс/(км.нм)

6

7

8

8

12

14

16

14

12

8

П(λ),

пс/(км.нм)

0

1,5

2,5

4

5,5

6,5

7,5

6,5

5,5

4

где n1 – показатель преломления сердцевины (таблица 2); λ - длина волны (таблица 1), м;

𝑘 = 1,38·10-23, Дж/К – постоянная Больцмана;

𝛽 = 8,1·10-11, м2/Н – коэффициент сжимаемости для кварца;

𝑇 = 1 500 К – температура затвердевания стекла при вытяжке.

Потери при поглощении мощности излучения оптическим волокном:

Общее затухание:

где λ - длина волны, км;

tgδ - тангенс угла диэлектрических потерь в оптическом волокне (таблица 2).

В данной работе будем рассматривать только хроматическую дисперсию, которая определяется суммой материальной, волноводной и профильной дисперсий, размерность в пс:

𝜏хром = 𝜏мат + 𝜏вв + 𝜏пр=480+336+72=888 пс, (4)

𝜏мат = 𝛥𝜆 ∙ 𝐿 ∙ М(𝜆)=2*24*10=480 пс, (5)

𝜏вв = 𝛥𝜆 ∙ 𝐿 ∙ В(𝜆)=2*24*7=336 пс, (6)

𝜏пр = 𝛥𝜆 ∙ 𝐿 ∙ П(𝜆)=2*24*1,5=72 пс, (7)

где Δλ - ширина спектра излучения источника, обычно соответствует для лазерного излучателя 1-3 нм и для светоизлучающих диодов 20-40 нм (таблица 3);

L – длина линии, км (таблица 3);

М(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(км.нм) (таблица 4); В(λ) – удельная волноводная дисперсия, пс/(км.нм) (таблица 4); П(λ) – удельная профильная дисперсия, пс/(км.нм) (таблица 4).

Вывод о преобладающем виде дисперсии:

  • Материальная дисперсия: 480 пс (54% от общей)

  • Волноводная дисперсия: 336 пс (38% от общей)

  • Профильная дисперсия: 72 пс (8% от общей)

Практическая работа № 4-Р

Расчет длины регенерационного участка оптического кабеля

ЗАДАНИЕ

Рассчитать длину регенерационного участка оптического кабеля. Выбрать конструкцию оптического кабеля и нарисовать эскиз поперечного сечения с указанием всех элементов в зависимости от числа оптических волокон соответствующего варианта (таблица 2), исходные данные взять из таблиц 1, 2.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Исходные данные

Таблица 2 – Исходные данные

Методические указания к выполнению Основные формулы

В волоконно-оптических линиях связи через определённое расстояние, называемое длинной регенерационного участка, устанавливают регенераторы, которые усиливают и восстанавливают световые импульсы, подверженные затуханию и искажению формы при прохождении по линейному тракту.

Длина регенерационного участка Lр1, ограниченная дисперсией сигналов в оптическом волокне, т.е. уширением импульсов, не должна превышать величину:

, км, (1)

, км,

где

D – удельная хроматическая дисперсия ОВ пс⁄нм ∙ км (табл. 1)

𝜹𝝀 - ширина спектральной линии источника излучения, нм (табл. 1)

В – скорость передачи цифрового сигнала в линии для систем СТМ, Гбит/с [2, табл. 1.4]

Длина регенерационного участка Lр2, ограниченного энергетическими характеристиками ВОЛС, определяется выражением:

, км, (2)

, км,

где

П – энергетический потенциал системы, дБ (табл. 2)

𝜶н - величина потерь в неразъемных соединениях, дБ (табл. 1)

𝜶р - величина потерь в разъемных соединениях, дБ, 𝜶р= 0,3

𝒍𝒄 – строительная длина кабеля, км (табл. 2)

𝜶 – величина затухания ОВ, дБ/км (табл. 1)

В результате расчета сравнивается длина регенерационного участка Lр1, ограниченного дисперсией, с длиной регенерационного участка Lр2, ограниченного потерями в линии, и выбирается окончательный вариант.

Конструкция оптического кабеля выбирается исходя из количества волокон для заданного варианта (табл. 2) из [1, 2, 3].

Оптимальный кабель по расчётам: Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний (-40C ~ +60)

Рисунок 1. Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый

Рисунок 2. Поперечное сечение одномодового кабеля

Материал оболочки

Полиэтилен (PE)

Количество волокон

8

Тип силового элемента

Арамидные нити

Способ монтажа

Внутренний/Наружный

Индекс пожарной безопасности

П1б.8.1.2.1

Тип защитного покрова

Арамидные нити

Тип волокна

Одномодовое 9/125

Вывод: Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри и вне зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях. Кабель содержит оптические волокна в буферном покрытии 0,9мм, на которые наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Внешняя оболочка из LSZH компаунда стойкого к ультрафиолету. Цвет оболочки кабеля черный.

Данный кабель подходит нам, поскольку волокон в кабеле 8, что соответствует нашему условию. Длину регенерационного пути будем брать равным 0,00103 км.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

https://www.etm.ru/cat/nn/5957149

Практикум № 5-Р Влияние грозовых разрядов на линии связи

Цель работы: Рассчитайте плотность повреждения кабеля связи от грозовых разрядов и подберите меры защиты при заданных исходных данных: тип кабеля, удельное сопротивление земли 𝜌 = 1000 Ом ∙ м, место прокладки кабеля. Считаем, что кабель работает по двухкабельной системе связи. Вариант 92

Исходные данные: Таблица 1 Исходные данные для расчёта

Тип кабеля

КМБ 6/4

Место прокладки

Оренбург-Бузулук

Выполнение:

        1. Общее сопротивление внешних защитных покровов постоянному току параллельно соединенных кабелей по формуле 𝑅общ = 𝑅/2.

Тип кабеля

Сопротивление

металлических

покровов R,

Ом/км

Максимально

допустимое

импульсное

напряжение

Uдоп.max, В

Добротность

q, кА/км

Критическое

удельное

сопротивление

грунта 𝝆кр, Ом ∙ м

КМБ 6/4

0,885

3600

4,06

420

𝑅общ = 𝑅/2 = 0,885/2 = 0,4425 Ом

        1. Средняя продолжительности гроз в районе прокладки кабельной трассы от 20 до 40 часов.

        2. Значение плотности повреждений молнией кабеля связи в соответствии с рисунком 2:

n = 0.04

        1. Перерасчет плотности повреждений молнией кабеля связи для заданного района прокладки:

Соседние файлы в предмете Направляющие теклекоммуникационные среды