Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
программа, мет. указания и контрол. работы1.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
304.13 Кб
Скачать

Раздел 3. Электрические характеристики направляющих систем передачи

Тема 3.1. Электрические характеристики цепей кабельных линий связи

Параметры передачи цепей кабельных линий. Нормы основных параметров линейных цепей. Электрический расчет параметров передачи симметричных и коаксиальных кабелей

Л.:[1], с.61-83; [8], с88-100; [10], с. 98-133

Дальность и качество связи зависит от электрических свойств линий, которые определяются электрическими характеристиками, или электрическими параметрами передачи. Значение электрических характеристик должны строго соответствовать нормам.

Различают первичные и вторичные параметры передачи. К первичным параметрам относятся: активное сопротивление R, индуктивность L, электрическая емкость С и проводимость изоляции G. Эти параметры равномерно распределены по длине цепи, их принято относить к единице длины в 1 км цепи.

К вторичным параметрам передачи относятся: коэффициент затухания α, коэффициент фазы β, волновое сопротивление Ζв, скорость распространения υ.

Параметры передачи зависят от материала и диаметра проводников, расстояния между ними, типа изоляции, температуры окружающей среды и частоты тока.

При изучении электрических характеристик воздушных и кабельных линий связи необходимо усвоить зависимость параметров передачи от частоты тока. При постоянном токе на цепях ВЛС нормируются:

Rшл. – сопротивление шлейфа (сумма электрических сопротивлений двух проводов одной цепи).

ΔR – омическая асимметрия (разность электрических сопротивлений проводов одной цепи).

Rиз – электрическое сопротивление изоляции между проводами цепи,

Rаз и Rбз – электрическое сопротивление изоляции проводов «а» и «б» относительно земли.

Электрическое сопротивление проводов является одним из важнейших параметров цепей связи. Сопротивление цепи питания по постоянному току влияет на величину тока питания реле станционного оборудования. Увеличение сопротивления проводов приводит к ухудшению слышимости.

Большая величина асимметрии приводит к увеличению взаимного влияния между цепями.

Сопротивление изоляции зависит от качества диэлектрика, температуры окружающей среды и частоты тока. При уменьшении сопротивления изоляции возрастает собственное затухание цепи.

Для линий связи местных телефонных сетей нормируются: сопротивление шлейфа Rшл, сопротивление изоляции Rиз, рабочая емкость Ср и затухание.

На абонентских линиях ГТС и СТС омическая асимметрия должна быть не более 1% от нормируемого сопротивления шлейфа, но не более 10 Ом.

Электрические характеристики кабелей, применяемых на ГТС, СТС и сетях проводного вещания приведены в таблице 2.

Нормы на электрические характеристики линий ГТС приведены ниже:

  • Абонентские линии ГТС - Rшл≤1000 Ом; Ср≥0,5 мкФ;

  • Соединительные линии на участках РАТС-РАТС- Rшл≤3000 Ом; Ср≤1,6 мкФ.

Таблица 2. Электрические характеристики кабелей

Марка кабеля

Диаметр жил, мм

При постоянном токе

F=800 Гц

Rшл Ом/км

Rиз, МОм*км

Ср,нФ/км

Α,дБ/км

ТГ(Б,К)

0,4

0,5

0,64

278±18

180±10

110±6

5000

5000

5000

50±

50±5

45±5

1,62

1,3

1,049

ТПП(Б)

0,32

0,4

0,5

0,7

432±26

278±18

180±12

90±6

5000

5000

5000

5000

45±

45±

45±

45±

1,92

1,52

1,23

0,86

ТПЗП

0,4

0,5

0,7

278±18

180±12

90±6

5000

5000

5000

50±5

50±5

50±5

1,63

1,3

0,92

ТЗГ(Б,К)

0,8

0,9

1,2

72

56,8

32

10000

10000

10000

36±6

36±6

36±6

0,64

0,57

0,43

ПРППМ

0,8

0,9

1,2

72

56,8

32

6000

6000

6000

50

51

56

0,73

0,68

0,62

МРМ

1,2

31,6

6000

25

0,35

КСПП

КСПЗП

0,9

1,2

56,8

31,6

15000

15000

38,2±2

46,5±2

0,6

0,5

На линиях МТС, ГТС, СТС очень важное значение имеет затухание цепей.

На рисунке 1 показано распределение затухания на городской телефонной сети. При этом следует учесть, что нормы затухания абонентской линии могут изменяться в зависимости от диаметра жил применяемых кабелей. Так, при использовании кабеля с диаметром жил 0,32 мм затухание абонентской линии не должно превышать 3,5 дБ, а при использовании кабеля с диаметром жил 0,5 мм затухание абонентской линии не должно быть более 4,5 дБ.

АЛ

АЛ

АТС

1,0

3,5(4,5)

8,0(10,0)дБ

3,5(4,5)

ТА

ТА

а) на нерайонированной сети

ТА

ТА

РАТС

РАТС

АЛ

АЛ

СЛ

3,5(4,5)

1,0

1,0

3,5(4,5)

17,5

26,5(28,5)

б) на районированной сети

Рисунок 1. – Распределение затухания на городской телефонной сети

Примечание: Затухание абонентской линии на частоте f=800 Гц:

Для кабелей с диаметром жил 0,32 мм – 3,5 дБ,

Для кабелей с диаметром жил 0,4 мм – 4 дБ,

Для кабелей с диаметрам жил 0,5 мм – 4,5 дБ.