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

27-01-2015_20-20-02 / 56947007-33.060.40.045-2010

.pdf
Скачиваний:
77
Добавлен:
08.04.2015
Размер:
12.57 Mб
Скачать

2.3.4.1 определяется неравномерность затухания ВЧ тракта;

aтр1 = ( aтр1.k + aтр1.m. ) , дБ

(2.12)

Если длина каждого участка равна или больше 25 км, то

amp1 f = amp1 ,

2.3.4.2 Если длина каждого участка ВЛ менее 25 км, то по номограмме на рис. 2.6 определяется значение Δатр1 f в зависимости от значения Δатр1, определяемого по формуле (2.12), и длины l, км, определяемой как:

l =

l k

+ l m

 

 

2

где li и lk - длина участков ВЛ, для которых определялись величины Δатр1k и

Δатр1m.

Если длина одного из участков ВЛ менее 0,6 длины другого участка, то неравномерность Δатр1 этого участка не учитывается;

2.3.4.3 определяется неравномерность затухания линейного тракта, обусловленная неравномерностью частотной характеристики затухания ответвления дБ:

a тр 2 = a отв . макс a отв . мин

(2.13)

Где: аотв.макс - максимальное значение затухания, вносимого ответвлением, дБ; определяется по рис. 2.4 и 2.5.

аотв.мин. - минимальное значение затухания, вносимого ответвлением, дБ; определяется по рис. 2.4 (для ответвлений, используемых для связи), и принимается равным нулю для ответвлений, не используемых для связи, обработанных заградителями;

2.3.4.4по номограмме (см. рис. 2.6) определяется значение Δатр2 f, в зависимости от Δатр2 и длины ответвления l;

2.3.4.5неравномерность затухания ВЧ тракта в полосе канала речи (3 кГц) с ответвлениями и обходами оценивается по формуле:

a m p f =

 

m

 

 

a m2

p 1 f + a m2

p 2 f

(214)

1

2.3.5Рекомендуется, чтобы, значение неравномерности затухания Δатр1 f в полосе частот 3 кГц не превышало 4 дБ.

2.3.6В рабочей полосе частот канала должно соблюдаться условие:

a зап ³ a пер - a тр , дБ

(2.15)

Рекомендуется, чтобы полученное значение азап не превышало нормируемую величину больше, чем на 3 дБ (см. п. 2.19).

2.4Расчёт затухания, вносимого элементами ВЧ тракта канала

2.4.1Рекомендации по расчёту затухания, вносимого элементами ВЧ тракта, относятся к упрощенным методам расчёта по п. 2.3.2 - 2.3.4.

2.4.2Затухание линейного тракта по ЛЭП рассчитывается с учетом следующих рекомендаций:

2.4.2.1 Для расчёта затухания по фазным проводам ВЛ 35 - 220 кВ, если

41

произведение наивысшей передаваемой по ВЧ тракту частоты на длину линии fвl, кГц٠км равно или меньше величины, указанной в табл. 2.5, может использоваться теория симметричных линий, а выбор рабочей фазы (рабочих фаз) произволен. В том случае, когда для ВЛ 35 - 220 кВ произведение fвl превышает величину, указанную в табл. 2.5, а также для любых ВЛ напряжением 330 кВ и выше, затухание линейного тракта по фазным проводам должно определяться по формулам, полученным для несимметричных линий с учетом выбранной для присоединения рабочей фазы (рабочих фаз).

2.4.2.2Затухание ВЛ рассчитывается по данным таблицы 2.6 (с учетом данных таблиц 2.7 - 2.9). При этом член Δа(0) (влияние земляной волны на затухание линейного тракта) в формулах (2.16), (2.18), (2.20) и (2.21) таблицы 2.6, учитывается только для линий электропередачи длиной менее 20 км.

2.4.2.3Следует помнить, что за пределами областей частот, в которых по данным табл. 2.6 рекомендуется работа ВЧ каналов, возможно значительное увеличение погрешности расчёта затухания линейного тракта.

2.4.2.4Если на ВЛ транспонированных по схеме на рис. 0.1,б, кроме транспозиций, выполняются скрутки для фазировки проводов ВЛ вблизи

подстанции на расстоянии l ≤ 900 f , км, (где f - частота, кГц), то влияние этих скруток на затухание не учитывается.

Если ВЛ 330 - 750 кВ транспонированы более чем на двух транспонированных опорах, то расчёт затухания линейного тракта рекомендуется выполнять на ПК по программе «WinTrakt».

2.4.3* Расчёт затухания элементов ВЧ тракта (за исключением ЛЭП) производится по выражениям, приведенным в таблице 2.10.

2.5Рекомендации по организации некоторых схем ВЧ трактов

2.5.1Организация простых ВЧ трактов.

В простых ВЧ трактах, затухание которых менее 10 дБ, следует стремиться к использованию фильтров присоединения с характеристическим сопротивлением Zф.л близким к входному сопротивлению линии Zл. При этом обеспечивается приемлемое значение неравномерности затухания ВЧ тракта, обусловленное многократными отражениями между фазной волны от концов ВЛ.

2.5.2При организации ВЧ трактов с ответвлениями, обходами и кабельными вставками и организации каналов с подключением приемопередатчика через устройство антенной связи с ВЛ следует учитывать рекомендации пп. 2.5.3 2.5.6.

2.5.3Организация трактов с ответвлениями.

2.5.3.1 Высокочастотные заградители должны включаться в ответвление, неиспользуемое для связи, на расстоянии не болееl 15 fв , (км) от

точки разветвления ВЛ.

42

2.5.3.2 Если установку заградителя на расстоянии, указанном в п. 2.5.2.1 осуществить затруднительно, то можно устанавливать заградитель на подстанции в конце ответвления, обработав рабочую фазу конденсатором связи и фильтром присоединения. Кабельная обмотка фильтра присоединения должна быть нагружена на резистор с сопротивлением 75 Ом и мощностью 100 Вт. Затухание, вносимое ответвлением в таких случаях, определяется из рис. 2.4.

2.5.4 * Организация ВЧ трактов с высокочастотными обходами.

2.5.4.1Обход для ВЧ трактов по ВЛ одного напряжения на

подстанции с входным сопротивлением Zп ≥50 Ом (как правило, это подстанции 35220 кВ, имеющие только две ВЛ одного напряжения), может вносить повышенное затухание в некоторой области частот. Это не касается тех случаев, когда рабочая фаза на подстанции обхода изменяется, или обход выполняется по схеме фаза - фаза. Определение места расположения области повышенного затухания в полосе пропускания ФП рассматривается в [3]. Область повышенного затухания ВЧ тракта с обходом может быть сдвинута по частоте в пределах полосы пропускания ФП. Этот сдвиг осуществляется изменением местами начала и конца кабельной обмотки трансформатора у одного из ФП. Если рабочие частоты канала располагаются в области повышенного затухания при любой схеме соединения концов обмотки фильтров присоединения, рекомендуется схему ВЧ обхода реализовать с использованием разных рабочих фаз на ВЛ до и после обхода.

2.5.4.2При организации тракта с обходом, когда на одном из участков ВЛ этот тракт организован по одной фазе с трактом другого канала, для разделения этих трактов рекомендуется включать в схему ВЧ обхода полосовые разделительные фильтры (РФ). Примеры, когда включение РФ необходимо, показаны на рис. 2.17,а (один из каналов оканчивается на ПС, на которой организован обход для другого канала) и рис. 2.17,б (тракты обоих каналов продолжаются по разным линиям). РФ должен пропускать частоты транзитного канала и запирать частоты другого канала (оканчивающегося на обходе или имеющего обход на другую линию). При такой схеме обеспечивается улучшение всех параметров ВЧ тракта каналов, а также снижаются уровни мешающих частот в энергосистеме.

2.5.4.3При наличии на ВЧ обходе параллельно подключенной аппаратуры уплотнения (АУ), входящей в ВЧ канал, который не оканчивается на этой ПС, а продолжается за эту ПС (рис. 2.17,в), ее рекомендуется подключать к обходу или через Г образный удлинитель или через специально разработанные согласующие устройства, входящие в состав ФП. Примерные значения сопротивлений R1 и R2 Г образного удлинителя и значения затухания, вносимого в сквозной тракт и в тракт, оканчивающийся на обходе, приведены на рисунке 2.17,в.

2.5.4.4Не рекомендуется подключать промежуточную аппаратуру уплотнения к схеме обхода отдельным ВЧ кабелем, идущим от одного из ФП

43

(ответвлением), как показано на рисунке 2.17,г (рекомендуется схема, когда к промежуточной АУ подключены оба ВЧ кабеля, идущие к ФП обеих ВЛ показана на рисунке 2.17,в).

2.5.4.5 Осуществление ВЧ обхода на трассе линии в начале параллельного сближения линий электропередачи не рекомендуется.

2.5.5 Организация ВЧ трактов по смешанным воздушнокабельным

ЛЭП.

Имеется два основных вида включения кабельной линии в составе смешанной воздушнокабельной линии, которые показаны на рис. 2.18.

Для уменьшения влияния на затухание ВЧ тракта многократно отраженных волн в схеме рис. 2.18,а рекомендуется выбирать ФП для концов ВЛ таким образом, чтобы коэффициенты отражения от конца ВЛ и конца КЛ были бы не более 0,3.

Для уменьшения влияния на затухание ВЧ тракта многократно отраженных волн в схеме рис. 2.18,б рекомендуется осуществлять согласование волновых сопротивлений кабельной и воздушной линий с помощью схемы ВЧ обхода мест соединения ВЛ и КЛ, как показано на рис. 2.19. При этом характеристическое сопротивление фильтров присоединения с высоковольтной стороны должно быть как можно ближе к волновым сопротивлениям Zв.ф и Zв.к соответственно.

2.5.6 При организации канала с подключением приемопередатчика на трассе линии через устройство антенной связи с ВЛ и корреспондирующего приемопередатчика на подстанции через ФП, подключение на ПС рекомендуется производить (для ВЛ с горизонтальным расположением фаз):

-к крайней фазе ВЛ, если участок ВЛ между антенным устройством присоединения и подстанцией не имеет транспозиций;

-к средней фазе ВЛ, при наличии на указанном участке одной транспозиции.

44

Таблицы к тексту «Руководящих Указаний»

45

Таблица 1.1 Условия обеспечения электромагнитной совместимости систем передачи информации по ВЛ с радиоэлектронными средствами других ведомств

Назначение

Диапазон

Условия

Допустимые параметры

системы ВЧ связи

частот, кГц

применимости

систем ВЧ связи по ВЛ

по ВЛ

 

диапазона частот

 

1. Условия электромагнитной совместимости с радиостанциями

 

 

 

Внутрифазные и

 

 

Без ограничений

внутритросовые линейные

 

 

 

тракты по ВЛ 330 кВ и выше

 

 

Разнесение 9 кГц

 

 

 

между несущей

 

 

 

частотой

На ВЛ 330 кВ и выше со

 

 

вещательной

схемами присоединения фаза-

 

 

радиостанции и

земля, фаза-фаза, трос-земля,

 

 

границей полосы

трос-трос, 2 троса-земля

 

 

частот системы связи

 

 

 

по ВЛ

 

 

 

Разнесение 10 кГц

На ВЛ 110-220 кВ с любыми

 

 

между несущей

схемами присоединений с

 

148,5-285

частотой

мощностью передатчиков до

 

 

вещательной

10 Вт на канал включительно

Телефония,

 

радиостанции и

и канала ПА и ТМ с

 

границей полосы

передачей одночастотного

телемеханика,

 

 

частот системы связи

сигнала до 1 Вт

передача данных,

 

 

по ВЛ

включительно

РЗ, ПА

 

 

Разнесение 13,5 кГц

 

 

 

 

 

 

между несущей

На ВЛ 6-220 кВ при

 

 

частотой

 

 

мощности передатчиков

 

 

вещательной

 

 

более 10 Вт на канал с

 

 

радиостанции и

 

 

любыми схемами

 

 

границей полосы

 

 

присоединения.

 

 

частот системы связи

 

 

 

 

 

по ВЛ

 

 

 

Разнесение 9 кГц

 

 

 

между несущей

 

 

 

частотой

На ВЛ 330 кВ и выше с

 

 

вещательной

 

525-1000

любыми схемами

 

радиостанции и

 

 

присоединения

 

 

границей полосы

 

 

 

 

 

частот системы связи

 

 

 

по ВЛ

 

46

Назначение

Диапазон

Условия

 

Допустимые параметры

системы ВЧ связи

частот, кГц

применимости

 

систем ВЧ связи по ВЛ

по ВЛ

 

диапазона частот

 

 

 

 

Разнесение 13,5 кГц

 

 

 

между несущей

 

 

 

 

частотой

 

 

 

 

вещательной

 

На ВЛ 6-220 кВ с любыми

 

 

радиостанции и

 

схемами присоединения

 

 

границей полосы

 

 

 

 

частот системы связи

 

 

 

по ВЛ

 

 

 

 

Запрещено в зоне 50

 

 

 

км от побережья

 

 

 

500±10

морей и крупных

 

 

 

озер (Байкал,

 

 

 

 

 

 

 

 

Онежское,

 

 

 

 

Ладожское).

 

 

 

 

Запрещено на

 

 

 

 

побережье морей в

 

 

420-525

зоне 3 км от

 

 

 

 

береговых

 

 

 

 

радиостанций.

 

 

 

2. Условия ЭМС с устройствами аэронавигации

 

 

 

 

1-12 канальные системы с

 

 

 

 

максимальной мощностью

 

16-116

Без ограничений

 

передатчика до 100 Вт

 

 

включительно с

 

 

 

 

 

 

 

 

присоединением к ВЛ по

 

 

 

 

любым схемам

 

 

 

 

Одноканальные системы с

 

 

 

 

максимальной мощностью

 

 

Без ограничений

 

передатчика менее 35 Вт с

Телефония,

 

 

 

присоединением к ВЛ по

телемеханика с

 

 

 

любым схемам

использованием

 

 

 

Одноканальные системы с

любого вида

 

 

 

максимальной мощностью

сигнала

 

Без ограничений

 

передатчика выше 35 Вт и до

 

116-1000

 

100 Вт включительно, с

 

 

 

 

 

 

 

присоединением к ВЛ только

 

 

 

 

по симметричным схемам

 

 

 

 

Двухканальные системы с

 

 

При удалении от

 

максимальной мощностью

 

 

 

передатчика до 35 Вт в

 

 

аэродромов менее

5

 

 

одноканальном режиме с

 

 

км.

 

 

 

 

присоединением к ВЛ только

 

 

 

 

 

 

 

 

по симметричным схемам

47

Назначение

Диапазон

Условия

Допустимые параметры

системы ВЧ связи

частот, кГц

применимости

систем ВЧ связи по ВЛ

по ВЛ

 

диапазона частот

 

 

 

 

Двухканальные системы с

 

 

 

максимальной мощностью

 

 

Без ограничений

передатчика более 35 Вт

 

 

включительно, с

 

 

 

 

 

 

присоединением к ВЛ только

 

 

 

по симметричным схемам

 

 

 

3-12 канальные системы с

 

 

 

максимальной мощностью

 

 

Без ограничений

передатчика до 100 Вт

 

 

включительно с

 

 

 

 

 

 

присоединением к ВЛ по

 

 

 

симметричным схемам.

 

 

 

3-12 канальные системы с

 

 

 

максимальной мощностью

 

 

 

передатчика до 100 Вт

 

 

 

включительно с

 

 

Без ограничений

присоединением с

 

 

присоединением к ВЛ по

 

 

 

 

 

 

несимметричным схемам. Не

 

 

 

допускается использовать

 

 

 

мощность свыше 35 Вт на 1-2

 

 

 

канала.

 

 

 

Одноканальные системы с

 

 

При удалении от

максимальной мощностью

 

 

передатчика выше 35 Вт и

 

120-1000

аэродромов менее 5

 

более с присоединением к ВЛ

 

 

км

только по симметричным

 

 

 

 

 

 

схемам

 

 

 

С максимальной мощностью

 

 

 

передатчики до 30 Вт

 

32-116

Без ограничений

включительно с

 

присоединением с

 

 

 

 

 

 

присоединением к ВЛ по

 

 

 

любым схемам

РЗ, ПА,

 

 

С максимальной мощностью

телемеханика с

 

 

передатчики до 1,5 Вт

передачей

 

Без ограничений

включительно с

одночастотных или

 

 

присоединением к ВЛ по

частотно-

116-600

 

любым схемам

манипулированных

 

С максимальной мощностью

 

 

сигналов

 

 

передатчики до 5 Вт

 

 

Без ограничений

включительно с

 

 

 

присоединением к ВЛ только

 

 

 

по симметричным схемам

 

 

 

Системы для передачи

 

16-1000

Без ограничений

сигналов защит и ПА в линию

 

 

 

на время до 1 с.

 

 

 

48

Таблица 1.2 Перечень рисунков с частотными зависимостями коэффициента затухания

междуфазной волны ЛЭП для определения fМАКС

Напряжение ВЛ, кВ;

Расположение

Схема

Номер

Ограничение

схема транспозиции

фаз

присоединения

рисунка для

частотного

 

 

ВЧ аппаратуры

определения

диапазона

 

 

 

fМАКС

 

35

Любое

К любой фазе

1.2

Без

или фазам

ограничений

 

 

 

 

 

 

 

Произведение

 

 

К любой фазе

 

(fвl)макс кГц×км

 

Горизонтальное

1.3; 1.5

для ВЛ

 

или фазам

 

 

 

110 кВ 8×103

 

 

 

 

 

 

 

 

220 кВ 7×103

 

 

 

 

Произведение

110 и 220

 

К любой фазе

 

(fвl)макс кГц×км

Треугольное

1.3; 1.5

для ВЛ

нетранспонированные

или фазам

 

 

110 кВ 15×103

 

 

 

 

 

 

 

 

220 кВ 10×103

 

 

 

 

Произведение

 

Вертикальное

К любой фазе

 

(fвl)макс кГц×км

 

на двухцепных

1.4; 1.6

для ВЛ

 

или фазам

 

опорах

 

110 кВ 40×103

 

 

 

 

 

 

 

220 кВ 9×103

 

 

Фаза 2-земля и

1.7; 1.10;

 

110-750

 

фаза 1-фаза 2

Без

Горизонтальное

1.12; 1.15;

нетранспонированные

(или3) (по рис.

ограничений

 

 

0.1,а)

1.16; 1.17

 

 

 

 

 

110-330

 

Фаза 2-земля и

1.8; 1.11;

Без

Треугольное

фаза 1-фаза 2 (по

нетранспонированные

1.13

ограничений

 

рис. 0.1,а)

 

 

 

 

 

 

Фаза-земля,

 

 

110-330

Вертикальное

фаза-фаза с

 

Без

на двухцепных

использованием

1.9; 1.14

нетранспонированные

ограничений

 

опорах

фаз 1, 2, 4, 5 (по

 

 

 

 

рис. 0.1,а)

 

 

 

 

 

 

Произведение

 

 

Фаза А-земля,

 

(fвl)макс кГц×км

220-750

 

1.19;

для ВЛ

 

фаза В-земля

транспонированные

Горизонтальное

1.21¸1.24

220кВ 700×103

(по рис. 0.1,б)

 

и фаза А-фаза В

 

330 кВ 450×103

 

 

(по рис. 0.1,б)

 

500кВ 250×103

 

 

 

 

 

 

 

 

330 кВ 250×103

 

 

Фаза А-земля,

 

Произведение

220 и 330

 

 

(fвl)макс кГц×км

 

фаза В-земля

1.18; 1.20

транспонированные

Треугольное

для ВЛ

и фаза А-фаза В

 

(по рис. 0.1,б)

 

 

220кВ 1500×103

 

 

(по рис. 0.1,б)

 

330 кВ 700×103

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Напряжение ВЛ, кВ;

Расположение

Схема

Номер

Ограничение

схема транспозиции

фаз

присоединения

рисунка для

частотного

 

 

ВЧ аппаратуры

определения

диапазона

 

 

 

fМАКС

 

 

 

Провод-провод

 

 

330 и 500

 

расщепленной

 

Без

транспонированные и

Любое

фазы

1.25

ограничений

нетранспонированные

 

(внутрифазный

 

 

 

 

 

 

тракт)

 

 

 

 

Трос-земля два

 

 

 

 

трос-земля, трос-

 

18-340 кГц,

 

Любое

трос по

1.26

 

420-1000 кГц

 

 

проводящим

 

 

 

 

 

220, 500 и 750

 

грозотросам

 

 

транспонированные

 

Провод-провод

 

 

 

 

расщепленного

 

Без

 

Любое

троса

1.27

 

ограничений

 

 

(внутритросовый

 

 

 

 

 

 

 

тракт)

 

 

Силовые кабели 6220

Любое

К любой фазе

1.28

18-500 кГц

кВ

 

 

 

 

50

Соседние файлы в папке 27-01-2015_20-20-02