
- •1.Современные системы телекоммуникаций
- •2. Построение сетей электросвязи
- •2.1. Принципы построения сетей связи
- •2.2. Магистральные и зоновые сети связи
- •2.3. Городские телефонные сети
- •2.4. Сети сельской телефонной связи и проводного вещания
- •4. Коаксиальные кабели
- •4.1. Электрические процессы в коаксиальных цепях
- •4.2. Передача энергии по коаксиальной цепи с учетом потерь в проводниках
- •4.3. Емкость и проводимость изоляции коаксиальных цепей
- •4.4. Вторичные параметры передачи коаксиальных цепей
- •4.5. Оптимальное соотношение диаметров проводников коаксиальной цепи
- •4.6. Конструктивные неоднородности в коаксиальных кабелях
- •5. Симметричные кабели
- •5.1. Электрические процессы в симметричных цепях
- •5.2. Передача энергии по симметричной цепи с учетом потерь
- •5.3. Емкость и проводимость изоляции симметричной цепи
- •5.4. Параметры цепей воздушных линий связи
- •5.5. Основные зависимости первичных параметров симметричных цепей
- •5.6. Вторичные параметры симметричных цепей
- •6. Волноводы
- •6.1. Физические процессы, происходящие в волноводах
- •7. Оптические кабели
- •7.1. Развитие волоконно-оптической связи
- •7.2. Достоинства оптических кабелей и область их применения
- •7.3. Физические процессы в волоконных световодах
- •6.4. Лучевая теория световодов
- •7.5. Волновая теория световодов
- •7.6. Потери энергии и затухание
- •7.8. Дисперсия и пропускная способность
- •Глава 8. Заимные влияния и помехозащищенность цепей в линиях связи
- •8.1. Проблема электромагнитной совместимости в линиях связи
- •8.4. Косвенные влияния между цепями
- •8.5. Влияния в коаксиальных кабелях
- •8.6. Нормы на параметры взаимных влияний
- •8.7. Меры защиты цепей и трактов линии связи от взаимных влиянии
- •8.9. Симметрирование высокочастотных кабелей
- •9. Проектирование линейных сооружении связи
- •9.1. Организация проектирования линейных сооружении связи
- •9.2. Этапы проектирования
- •9.3. Оптимизация методов проектирования линий и сетей связи
- •9.5. Технология реального проектирования лсс
- •9.6. Выбор системы передачи, типа линии связи, марки кабеля и трассы строительства
- •9.7. Определение мест установки нуп и длин ретрансляционных участков кабельных магистралей
- •9.8. Рабочие чертежи
- •9.9. Основные положения проектирования подсистем кабельных магистралей
- •9.10. Распределение абонентов по территории города и выбор места расположения станций
- •9.11. Выбор емкости шкафа и проектирование распределительной сети гтс
- •9.12. Проектирование магистральной кабельной сети и канализации гтс
- •9.13. Многоканальные соединительные линии гтс
- •9.14. Перспективы развития методов проектирования сетей гтс
- •Глава 10. Строительство линейных сооружении связи
- •10.1. Прокладка кабельных линий связи
- •10.1.1. Подготовительные работы
- •10.1.2. Подготовка кабеля к прокладке
- •10.1.3. Группирование строительных длин
- •10.1.5. Прокладка подземных кабелей
- •10.1.7. Установка замерных столбиков
- •10.1.8. Механизация строительства
- •10.1.12. Прокладка подводных кабелей
- •10.1.13. Особенности прокладки оптических кабелей
- •Глава 11. Защита сооружений связи от внешних влияний и коррозии
- •11.1. Теория влияния
- •11.1.1. Физическая сущность и источники электромагнитного влияния на цепи связи
- •11.1.2. Виды и классификация внешних влиянии
- •11.1.3. Влияние атмосферного электричества
- •11.1.4. Влияние линии электропередачи
- •11.1.5. Влияние электрифицированных железных дорог
- •11.1.7. Нормы опасных и мешающих влиянии
- •11.1.8. Расчет опасного электрического влияния
- •11.1.9. Расчет опасного магнитного влияния
- •11.1.10. Расчет мешающих влияний
- •11.1.11. Влияние радиостанций на линии связи
- •11.2. Защита сооружений связи
- •11.2.3. Каскадная защита и молниеотводы
- •11.2.4. Защита от грозы кабельных линий
- •11.2.5. Экранирующие тросы
- •11.2.6. Редукционные и отсасывающие трансформаторы
- •11.2.7. Устройство заземлений
- •11.3. Экранирование кабелей связи
- •11.3.1. Применение экранов
- •11.3.3. Электромагнитостатическое экранирование
- •11.3.4. Электромагнитное экранирование
- •11.3.5. Волновой режим экранирования
- •11.3.7. Экранирующий эффект с учетом продольных токов
- •12. Полосковые линии передачи
- •12.1. Введение
- •12.2. Симметричная полосковая линия передачи
- •12.3. Несимметричная полосковая линия передачи
- •12.4. Щелевая линия
- •12.5. Копланарная полосковая линия
- •12.6. Связанные полосковые линии
- •13. Конструкции и характеристики линий связи
- •13.1. Электрические кабели связи
- •13.1.1. Классификация и маркировка кабелей
- •13.1.2. Проводники
- •13.1.3. Изоляция
- •13.1.4. Типы скруток в группы
- •13.1.6. Защитные оболочки
- •13.1.7. Защитные бронепокровы
- •13.1.8. Междугородные коаксиальные кабели
- •13.1.9. Междугородные симметричные кабели
- •13.1.10. Зоновые (внутриобластные) кабели
- •13.1.11. Городские телефонные кабели
- •13.1.12. Кабели сельской связи и проводного вещания
- •13.2. Оптические кабели связи
- •13.2.1. Классификация оптических кабелей связи
- •13.2.2. Оптические волокна и особенности их изготовления
- •13.2.3. Конструкции оптических кабелей
- •13.2.4. Оптические кабели отечественного производства
10.1.13. Особенности прокладки оптических кабелей
Особенности прокладки ОК обусловлены меньшими допустимыми значениями тяговых усилий, радиусов изгибов ОК, снижением габаритных размеров и массы ОК по сравнению с аналогичными значениями этих величин для обычных электрических кабелей (табл. 10.3).
Таблица 10.3
Параметр |
Значения параметров кабеля | |
оптического |
электрического | |
Допустимое тяговое усилие, Н |
600...1200 |
500...30000 |
Минимально допустимый радиус изгиба, см |
20...30 |
10...80 |
Диаметр кабеля, мм |
10...15 |
10...80 |
Масса кабеля, кг/км |
80...160 |
95...6400 |
Строительная длина кабеля, м |
500...2000 |
260...500 (кабель 11) |
Необходимость прокладки больших строительных длин ОК при малом допустимом тяговом усилии требует нового подхода к технологии прокладки кабеля в кабельной канализации.
В табл.109.4 приведены расчетные данные максимально возможной длины ОК, затягиваемого за один конец в каналы трубопровода.
В кабельной канализации прокладывают ОК без броневых покровов. В одном трубопроводе допускается прокладка нескольких ОК, суммарная площадь сечения которых не должна превышать 20...25% площади трубопровода. Для уменьшения трения при протяжке ОК смазывают техническим вазелином
Таблица 10.4
Масса кабеля, кг/км |
Предельная длина, м, ОК в полиэтиленовой оболочке для протягивания в каналы трубопровода транзитом через несколько колодцев | ||||||
бетонных |
асбестоцементных |
полиэтиленовых | |||||
с допустимым тяговым усилием, Н | |||||||
600 |
1200 |
600 |
1200 |
600 |
1200 | ||
80
160 |
2000
990 |
4000
1980 |
2300
1200 |
4600
2400 |
3000
1300 |
6000
2600 |
Как видно из табл. 10.3, строительные длины ОК (0,5...2 км) обычно больше расстояний между колодцами кабельной канализации. На прямолинейных отрезках канализации допускается протягивание ОК транзитом через несколько колодцев. Если трасса ОК имеет повороты, то в колодцах устанавливают специальные блоки, предназначенные для изменения направления протяжки ОК. Радиус поворотного блока должен быть не менее 20...30 см. В промежуточных колодцах во время протяжки ОК должен находиться монтажник для смазки ОК и наблюдения за правильностью движения кабеля. Тяговые усилия, приложенные к кабелю, фиксируются на тяговой лебедке с помощью динамометра и датчика. Значения тягового усилия рассчитывают по формуле
T = p l k, (10.1)
где р — масса кабеля, кг/м; l — длина пролета (или ОК), м; k — коэффициент трения.
Коэффициент трения зависит от материала труб, оболочки кабеля, степени покрытия кабеля смазочными материалами, а также от трассы протягивания ОК. Средние значения коэффициента трения принимаются равными 0,38 для бетонных, 0,32 для асбестоцементных и 0,29 для полиэтиленовых труб. Смазка снижает тяговое усилие на 20... 25%. Прокладка кабеля в изогнутой канализации вызывает возрастание тягового усилия в еф раз, где ф — угол поворота трассы, рад. Пользуясь формулой (9.1) или данными табл. 10.4, можно определить предельную длину кабеля для протягивания его в каналы трубопровода транзитом через несколько колодцев.
Затягивание ОК в свободные каналы трубопровода осуществляется стальными тросами диаметром 5...6 мм; в занятые каналы ОК затягивают с помощью пеньковых или стальных тросов в полиэтиленовых шлангах. Соединение ОК с тросом выполняется с помощью устройства захвата (рис. 10.28). В устройстве захвата, показанном на рис. 10.28, а, нагрузку при протягивании ОК в канализацию воспринимает защитная оболочка ОК, а в устройстве, показанном на рис. 10.28, б, — армирующие (силовые) элементы ОК.
Рис. 10.28. Устройство захвата оптического кабеля при соединении его с тросом для затягивания в трубопровод: а — с чулком из стальной проволоки; б — с тефлоновой трубкой; 1 — чулок; 2 — хомутики из стальной проволоки; 3 — компенсатор кручения; 4 — оптический кабель; 5 — трос; 6 — втулка; 7 —оконечная полумуфта; 8— армирующий элемент; 9 — переходное кольцо; 10 — трос.
Непосредственно в грунт прокладывают ОК с защитно-броневым покрытием для зоновой и магистральной сетей. Их прокладывают кабелеукладчиками или ручным способом. Первый способ сокращает трудоемкость в 10... 20 раз и широко используется при строительстве как обычных, так и оптических кабелей связи. Особенности прокладки ОК состоят в ограничении механических нагрузок на кабель при прокладке и в несколько большей глубине залегания кабеля (1,2 ... 0,9 м). Указанные обстоятельства определенным образом ограничивают возможность использования кабелеукладчиков.
Прокладка кабеля вручную производится в предварительно открытые траншеи с барабанов, установленных на кабельном транспортере или автомашине и оборудованных козлами-домкратами.
Подвеска оптического кабеля обычно осуществляется на стальном тросе с помощью подвесов, располагаемых с интервалом 30... 50 см.
Последнее время применяется также способ прокладки ОК в полиэтиленовом трубопроводе, причем известны два варианта: кабель протягивается в заранее проложенную трубу; прокладывается составная конструкция «кабель — труба», изготовляемая в заводских условиях.
Полиэтиленовая труба имеет внутренний диаметр 25 мм и толщину стенок 5 мм. Пространство между кабелем и трубой заполняется незасыхающим компаундом. Такая составная конструкция обладает повышенной защищенностью от механических повреждений, влаги и стойкостью против грызунов.