- •Задание на проектирование междугородной магистрали с использованием коаксиального кабеля
- •1.1.Выбор трассы магистральной линии
- •1.2.Определение числа каналов на магистрали
- •1.3.Выбор системы передачи и коаксиального кабеля
- •1.4.Конструктивный расчет кабеля
- •1.5.Расчет параметров передачи
- •1.6.Размещение усилительных пунктов на магистрали
- •1.7.Расчет параметров взаимного влияния
- •1.8. Мероприятия и схемы по защите кабелей от внешних влияний, от ударов молнии и от коррозии
- •1.9. Расчет срока окупаемости проектируемой магистрали
- •2. Задание на проектирование волоконно оптической линии связи
- •2.1 Выбор трассы волоконно оптической линии связи
- •2.2 Определение числа каналов на волс
- •2.3 Выбор системы передачи и конструкции ок
- •2.5 Расчет параметров оптического волокна ок
- •2.6 Расчет затухания оптического волокна
- •2.7. Определение длины регенерационного участка и схема размещения орп и нрп на волс
- •75.5 Км 75.5 км 212,8 61,8 км Пункт аорп-1 Пункт ворп-2
- •2.8 Рекомендации по способам соединения оптических волокон и оптических кабелей на проектируемой волс
- •2.9. Расчет срока окупаемости проектируемой волс
1.6.Размещение усилительных пунктов на магистрали
Усилительные пункты (УП) размещают с учетом допустимых длин усилительных участков для выбранной системы передачи и параметров кабеля. Кроме того, в зависимости от принятой системы дистанционного питания учитывают допустимое количество питаемых НУП (НРП) между двумя ОУП (ОРП). Количество НУП в секции ОУП-ОУП не должно превышать 30 для системы передачи К-1920П, 60 - для К-3600. Число НРП в секции ОРП-ОРП не должно превышать 10. В проекте необходимо стремиться к достижению этих максимальных значений, что позволяет уменьшить общее количество ОУП (ОРП) на магистрали. ОУП (ОРП), как правило, располагают в городах или населенных пунктах, где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, топливом, культурно-бытовыми условиями для обслуживающего персонала. НУП (НРП), как правило, оборудуют на возвышенных, незатопляемых местах с возможностью организации к ним подъезда и минимальным ущербомдля плодородных земель, лесных массивов и т.д. Длина усилительного (регенерационного) участка
(1.17)
где
-
энергетический потенциал аппаратуры;у К-1920П, К-З600
дБ,
у ИКМ-1920
дБ;
-
коэффициент затухания коаксиальной
пары на верхней частоте
(или на полутактовой частотеO,5
),
полученный из предыдущих расчетов
(1.14). В конце этого раздела привести
отдельную схему размещения УП (РП) на
магистрали. Ее не следует совмещать с
выкопировкой из карты. Для удобства
строительства и эксплуатации междугородных
магистралей устанавливают следующую
систему нумерации ОУП и НУП (ОРП и НРП):
счет УП ведут от административного
центра большего значения к меньшему;
на линиях, соединяющих центры одинакового
значения, с севера на юг и с запада на
восток. Нумерацию НУП (НРП) ведут внутри
каждой секции ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) дробью:
в числителе указывается номер НУП (НРП),
а в знаменателе - номер предыдущего ОУП
(ОРП), (ОП). Приведем схему размещение
усилительных пунктов на магистрали,
уплотненной аппаратурой К-1920П (рис.1.
2).

Рис.1. 2. Схема размещения ОУП и НУП
1.7.Расчет параметров взаимного влияния
Влияние рассчитываются между коаксиальными парами в кабеле КМБ-4 на частотах 100кГц, 200кГц, 300кГц и 500кГц.
Коаксиальные пары экранированы спирально
наложенными стальными лентами толщиной
и
шагом
с относительной магнитной проницаемостью
.
По
результатам расчетов строят графики
частотной зависимости параметров
влияния. Рассчитанные величины
анализируют и сопоставляют с нормами
[1, с. 343].
Основные формулы
Сопротивление связи:
,
Ом, (1.18 )
где
k - коэффициент вихревых токов;
rb- внутренний радиус внешнего проводника, мм;
rc- внешний радиус внешнего проводника, мм;
t- толщина внешнего проводника, мм;(табл.1. 4)
.
Значения /N/, необходимые для расчета сопротивления связи Z12
в зависимости от толщины внешнего проводника берется из [1,табл. 9.1.]
Магнитная связь:
,
Ом, (1.19 )
где
Z12 - сопротивление связи влияющей цепи;
Z21 - сопротивление связи цепи подверженной влиянию;
Z3- полное продольное сопротивление третьей цепи.
Полное продольное сопротивление третьей цепи:
Z3=Z11+Z22+iL3 , Ом, (1.20)
где
Z11 - собственное продольное сопротивление внешнего проводника влияющей цепи;
Z22 - собственное продольное сопротивление внешнего проводника цепи, подверженной влиянию;
L3 - сопротивление третьей цепи, обусловленной внешней индуктивностью L3, создаваемой магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных пар.
|
|
|
где а– расстояние между центрами коаксиальных пар;r3 – внешний радиус внешнего проводника;t– толщина изоляции. При отсутствии изоляционного покрытия коаксиальных пар значениеL3 = 0. Обычно коаксиальные пары изолируются диэлектриком – бумажными или пластмассовыми лентами. В этом случаеt ≠ 0;a > 2r3; L3 > 0, аωL3 >> Z11 + Z22. В результате получаем:
Z3 ≈ ωL3, Ом (1.22)
Переходное затухание по мощности на ближнем конце при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:
,
дБ, (1.23 )
где
Zв- волновое сопротивление коаксиальной цепи (Zв=75 Ом);
i- коэффициент распространения электромагнитной энергии по коаксиальной цепи;
Z3- полное продольное сопротивление третьей цепи;
- длина цепи влияния, км.
Переходное затухание по мощности на дальнем конце при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:
=
+
,
дБ, (1.24)
где
- коэффициент затухания цепи, дБ/км;
-
защищенность от помех, дБ.
Защищенность от помех при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:
,
дБ . (1.25)

(1.21)