Рефераты. Междугородные кабельные линии связи

·                    1)Тула – Узловая – Донской – Кимовск – Михайлов – Захарово – Рязань

·                    2)Тула – Узловая – Донской – Кимовск – Михайлов – Александро-Невский – Ряжск – Искра – Рязань

·                    3)Тула – Богородицк - Ефремов – Воскресенское - Данков – Лев Толстой – Чаплыгин – Александро-Невский — Ряжск — Искра - Рязань


Трасса

Протяженность

Реки

Водохр-ще

Горы

Болота

ЭЖД

1

200

4

-

-

-

2

6

2

445

11

-

-

-

4

15

3

410

12

-

-

 -

8

20


Для определения оптимальной трассы сравним их. Видно, что оптимальный выбор – это трасса 1,т.к. у неё наименьшая протяженность и наименьшее число пересекаемых препятствий.

Таким образом, прокладка кабельной линии связи между городами Тула и Рязань будет осуществляться по трассе, проложенной вдоль магистральной автомобильной дороги и обозначенной на карте желтым цветом.


5. Выбор типа кабеля и системы передач


В индивидуальном задании на курсовой проект заданы: кабель КМАБп–4 и система передачи К–3600.

Коаксиальные магистральные кабели типа КМ-4 содержат четыре коаксиальные пары типа 2.6/9.4 и пять симметричных четверок. Коаксиальная пара типа 2.6/9.4 имеет внутренний медный проводник диаметром 2.58 мм., внешний проводник в виде медной трубки с продольным швом, толщиной стенок 0.26 мм., изоляцию из полиэтиленовых шайб, экран из двух стальных лент, изоляцию из двух слоев бумажных лент.

Кабель КМАБп-4 – это магистральный коаксиальный кабель в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп (броня из двух стальных лент, с полиэтиленовым шлангом и наружным покровом из кабельной пряжи).

Область применения кабеля – грунты всех категорий, кроме грунтов, агрессивных по отношению к стальной броне.

Система К-3600 предназначена для получения пучков емкостью до 7200 каналов по кабелю КМ-4. По кабелю КМ-4 могут работать две коаксиальные системы передачи и одна распределительная, использующая симметричные пары. Линейный спектр системы К-3600: 812-17596 кГц.


6. Конструктивный расчет кабеля


Кабель КМАБп-4 – это магистральный коаксиальный кабель в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп (броня из двух стальных лент, с полиэтиленовым шлангом и наружным покровом из кабельной пряжи).

Основные конструктивные размеры кабеля КМАБп-4[2]:

Поясная изоляция: tпи = 0.7мм.

Диаметр сердечника по поясной изоляции: 28.6мм.

Толщина алюминиевой оболочки: tоб = 1.45мм.

Подклеивающий слой и п/э покрытие: 2.5мм.

Подушка под броню: tпод = 1.5мм.

Броня из двух стальных лент по 0.5мм.: tбр = 1мм.

Наружный покров: tпок = 2мм.

Для коаксиальной пары:

Диаметр жил симметричных медных четверок: 0.9мм.

Диаметр внутреннего медного проводника: 2.58мм.

Внутренний диаметр внешнего проводника: dв = 9.4мм.

Толщина лент внешнего проводника: 0.26мм.

Толщина внешнего проводника: t = 0.3мм.

Толщина ленты экрана: 0.15мм.

Толщина экрана: tэ = 0.3мм.

Толщина изоляции из двух слоев бумаги: tиз = 0.3мм.

Определим диаметр коаксиальной пары по формуле[2]:


Dкп = dв + 2*t + 2*tэ + 2*tиз,

Dкп = 9.4 + 2*0.3 + 2*0.3 + 2*0.3 = 11.2мм.


Найдем диаметр кабельного сердечника[2]:

Dкс = 2.41*Dкп

Dкс = 26.992мм.


Рассчитаем диаметр кабеля по оболочке и защитным покровам[2]:


Dк = Dкс + 2*tпи + 2*tоб + 2*(tпод + tбр + tпок)

Dк = 26.992 + 2* 0.7+ 2* 1.45 + 2*(1.5 + 1 + 2) = 40.292мм.


Чертеж кабеля КМАБп-4, выполненный в масштабе по результатам конструктивного расчета кабеля, представлен на рис.1


Рис. 2. Кабель КМАБп-4 в разрезе


7. Расчет параметров передачи


Параметры передачи характеризуют процесс распространения электромагнитной энергии вдоль цепи и подразделяются на первичные и вторичные.

Первичные параметры:

R – активное сопротивление цепи, Ом/км;

L – индуктивность цепи, Гн/км;

C – емкость цепи, Ф/км;

G – проводимость цепи;



Вторичные параметры:

γ = α + j*β – коэффициент распространения, 1/км;

α – коэффициент затухания, дБ/км

β – коэффициент фазы, рад/км;

Zв – волновое сопротивление, Ом;

v – скорость распространения электромагнитных волн, км/с.

Расчет параметров передачи производится на следующих частотах:


f1 = 812 кГц = 0.812*10^6 Гц

f2 = 4 МГц = 6*10^6 Гц

f3 = 8 МГц = 8*10^6 Гц

f4 = 12 МГц = 12*10^6 Гц

f5 = 17596 кГц = 17.6*10^6 Гц


где f2-f4 – заданные частоты для расчета параметров передачи; f1,f5 – граничные частоты линейного спектра системы передачи К-3600

а) Расчет первичных параметров передачи

Активное сопротивление коаксиальной цепи складывается из сопротивлений центрального и внешнего проводников и вычисляется по формуле[2]:

Здесь Ra – активное сопротивление внутреннего проводника, Ом/км;

Rb – активное сопротивление внешнего проводника, Ом/км;

f – частота, Гц;

ra = 1.29 мм – радиус внутреннего провода;

rb = 4.7 мм – радиус внешнего провода.

Пример численного расчета активного сопротивления приведем для частоты



F, кГц

R, Ом/км

0.812*10^6

37.213

4*10^6

82.593

8*10^6

116.805

12*10^6

143.056

17.6*10^6

173.249


Построим график зависимости активного сопротивления коаксиальной цепи от частоты R(f), а также укажем на нем существующие нормы Rin(fin)[5]:



График позволяет убедиться, что расчетные значения активного сопротивления коаксиальной цепи совпадают с нормами.

2. Индуктивность коаксиальной цепи определяется суммой внутренних индуктивностей проводников La и Lb и внешней межпроводниковой индуктивности Lмп и вычисляется по формуле[2]:


Здесь f – частота, Гц.

ra = 1.29 мм – радиус внутреннего провода;

rb = 4.7 мм – радиус внешнего провода.

Пример численного расчета индуктивности приведем для частоты f1 = 0.812*10^6 Гц



Результаты расчетов индуктивности на всех исследуемых частотах приведены в таблице 3


Таблица 3

F, Гц

L, Гн/км

0.812*10^6

2.659*10^-4

4*10^6

2.619*10^-4

8*10^6

2.609*10^-4

12*10^6

2.605*10^-4

17.6*10^6

2.602*10^-4


Построим график зависимости индуктивности коаксиальной цепи от частоты L(f), а также укажем на нем существующие нормы[5]:



Из графика следует, что расчетная индуктивность коаксиальной цепи немного ниже нормы.

3. Емкость коаксиальной цепи определяется по формуле[2]:


, Ф/км


Здесь ra = 1.29 мм – радиус внутреннего провода;

rb = 4.7 мм – радиус внешнего провода;

εэ = 1.1 – эквивалентная диэлектрическая проницаемость комбинированной изоляции[].

Пример численного расчета емкости приведем для частоты f1 = 0.812*10^6 Гц:



Результаты расчетов емкости на всех исследуемых частотах приведены в таблице 4:


Таблица 4

F, Гц

С, Ф/км

0.812*10^6

4.727*10^-8

4*10^6

4.727*10^-8

8*10^6

4.727*10^-8

12*10^6

4.727*10^-8

17.6*10^6

4.727*10^-8


Построим график зависимости емкости коаксиальной цепи от частоты C(f), а также укажем на нем существующие нормы Сi = 46.9 нФ/км[5]:



Из графика видно, что расчетная емкость коаксиальной цепи немного выше нормы.


4. Проводимость изоляции коаксиальной цепи рассчитывается по формуле[2]:



Здесь ω - круговая частота, ω = 2*π*f;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.