Что такое направляющие линии связи
Направляющие системы
Направляющая система— линия связи, в которой сигналы распространяются вдоль искусственно создаваемой и непрерывной направляющей физической среды Направляющие системы делятся на воздушные линии (ВЛ), кабельные линии (КЛ), волноводы (В) и световоды (С). В простейшем случае это пара проводов, по которым распространяется электрический ток.
Если провода не имеют специального изолирующего покрытия, их разносят в воздушном пространстве на определенное расстояние и подвешивают на столбах.. По сложившейся терминологии такие направляющие системы называют воздушными линиями (ВЛ).
Использование воздушных линий в настоящее время сокращается из-за того, что они пропускают только низкочастотные сигналы и подвержены сильным влияниям климатических условий. Они применяются преимущественно в сельских сетях.
Рис. 6.3 Столбовая и стоечная (на крыше здания) опоры для воздушных линий.
Направляющие системы, образованные проводами с изоляционным покрытием и помещенные в специальную защитную оболочку, называются кабельными линиями (КЛ) или просто кабелями связи. По конструкции и взаимному расположению проводников однопарные кабели делят на симметричные (СК) и (несимметричные) коаксиальные (КК). Основными элементами кабелей являются пары медных проводов, каждая из которых образует физическую цепь для передачи сообщения. В симметричных кабелях пара образуется с помощью одинаковых по конструкции изолированных проводников. В парах коаксиального кабеля один из проводников сплошной и вложен внутрь другого, полого.
Возможности и область применения кабелей определяются шириной полосы пропускания и емкостью кабеля. Ёмкость кабеля определяется числом пар проводников, заключенных в общую оболочку. По условиям прокладки и эксплуатации различают подземные, подвесные и подводные кабели. Различные виды кабелей показаны на рис.6.4. Они используются в телекоммуникационных сетях, для связи компьютеров в локальных вычислительных сетях, в сетях радиовещания и телевизионного вещания.
Рис. 6.4 Кабели связи из медных проводов
Рис. 6.5 Принцип распространения светового луча по волокну
Сигналы связи для передачи в световоде переносятся в оптический диапазон частот (сто террагерц). Принцип распространения светового луча вдоль стекловолокна показан на рисунке. Луч распространяется по сердцевине волокна за счет последовательного и полного отражения от её границы с оболочкой. Для этого коэффициент преломления света у сердцевины должен быть немного больше, чем у оболочки.
В оптическом кабеле стекловолокна свободно помещаются внутри полиэтиленовых трубок, скрученных вокруг прочного пластмассового или металлического сердечника.
Для защиты от внешних воздействий в кабеле предусмотрены оболочка и внешний покров.
Особенности и преимущества световодовперед другими линиями связи:
-Высокая емкость передачи. Стекловолокна имеют широкую полосу пропускания, они способны обеспечить высокую скорость передачи данных, вплоть до 50 Гбит/с.
-Низкая стоимость: Стоимость стекловолокна на порядок выше, чем стоимость симметричной пары, однако покрытие и защита его от внешних влияний обходятся на два порядка ниже.
— Устойчивость к внешним воздействиям: электромагнитные поля не оказывают влияния на световой сигнал внутри стекловолокна.
-Малые размеры и низкий вес: Стекловолокно выполняется из материала с низким весом, его диаметр составляет сотню микрон, в то время как диаметр медного провода порядка одного миллиметра.
— Неограниченные ресурсы материала: Кварц, используемый в стекловолокне, является наиболее распространенным материалом в мире.
— Низкий коэффициент ослабления: менее, чем 0,5 дБ/км. Он практически не зависит от скорости передачи данных.
Волновод(В) представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного или круглого сечения, внутри которой могут распространяться электромагнитные волны определенной длины волны. Распространение волн вдоль оси волновода сопровождается их полным отражением от стенок волновода. Чтобы уменьшить возникающие при этом потери внутренние стенки волновода покрывают слоем хорошо проводящего металла.
Волноводы изготавливают секциями 2.5 и 5 метров, монтаж секций осуществляют с помощь специальных фланцев, укрепляемых болтами. Как и световоды, волноводы характеризуются низким ослаблением и широким диапазоном частот пропускаемых колебаний.
Направляющие линии поездной радиосвязи
«. 2.2.17. Направляющие линии ПРС: совокупность проводов высоковольтных линий либо цветных цепей воздушных линий связи, либо специально подвешиваемых проводов (одно- или двухпроводных линий) и линейных устройств ПРС, обеспечивающая распространение высокочастотной энергии гектометрового диапазона вдоль перегонов с минимальным затуханием. «
Распоряжение ОАО «РЖД» от 06.03.2008 N 458р «О вводе в действие Инструкции по охране труда при техническом обслуживании и ремонте направляющих линий поездной радиосвязи ОАО «РЖД»
Смотреть что такое «Направляющие линии поездной радиосвязи» в других словарях:
направляющие линии поездной радиосвязи гектометрового диапазона — Совокупность проводов высоковольтных линий, либо цветных цепей воздушных линий связи, либо специально подвешиваемых проводов одно или двухпроводных линий и линейных устройств поездной радиосвязи, обеспечивающая распространение высокочастотной… … Справочник технического переводчика
направляющие линии поездной радиосвязи гектометрового диапазона — 159 направляющие линии поездной радиосвязи гектометрового диапазона: Совокупность проводов высоковольтных линий, либо цветных цепей воздушных линий связи, либо специально подвешиваемых проводов одно или двухпроводных линий и линейных устройств… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ Р 53953-2010: Электросвязь железнодорожная. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 53953 2010: Электросвязь железнодорожная. Термины и определения оригинал документа: 39 (железнодорожная) телеграфная сеть: Сеть железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность коммутационных станций и узлов,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Поезд — Привод Локомо … Википедия
волноводы — 3.6.4 волноводы: Специально подвешиваемые на опорах контактной сети одно или двухпроводные направляющие линии, используемые для передачи высокочастотных сигналов поездной радиосвязи. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Волноводы железнодорожной контактной сети — Волноводы специально подвешиваемые на опорах контактной сети одно или двухпроводные направляющие линии, используемые для передачи высокочастотных сигналов поездной радиосвязи. Источник: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ… … Официальная терминология
НСЭ. Современная электрическая связь. Построение сетей электросвязи Единая сеть электросвязи РФ. Классификация под систем
Основные типы направляющих линий связи
«Направляющие среды электросвязи». Отличительной его особенностью является то, что распространение сигналов от одного абонента к другому осуществляется только по специально созданным цепям и трактам.
Линии связи не противопоставляются радиолиниям, а дополняют их в ЕСЭ. Примером этого является то, что во всех радиопередающих и радиоприемных устройствах используются проводные линии связи, с помощью которых осуществляется передача электромагнитных сигналов между элементами и блока- ми этих устройств.
По линиям связи передаются сигналы от постоянного тока до оптического диапазона частот, а рабочий диапазон длин волн простирается от 0,85 мкм до сотен километров.
Проводные линии связи работают в килогерцевом и мегагерцевом диапа- зонах частот. Кабельные линии обеспечивают надежную и помехозащищенную многоканальную связь на требуемые расстояния. При организации связи ис- пользуются коаксиальные и симметричные кабели.
Направляющие среды электросвязи
Сверхпроводящий кабель имеет коакси- альную конструкцию весьма малых габарит-
ных размеров, помещенную в условия низких отрицательных тем- ператур.
Линия поверхностной волны представляет собой одиночный металличе- ский провод, покрытый высокочастотной изоляцией (полиэтиленом).
Диэлектрический волновод — это стержень круг- лого или прямоугольного сечения, выполненный из вы- сокочастотного материала (полиэтилена, стирофлекса). Полосковая линия состоит из плоских ленточных проводников с расположенной между ними изо-
ляцией. Разновидностью этой линии является кабель, содер- жащий большое число проводников, расположенных в одной плоскости.
Радиочастотные кабели имеют коаксиальную, симметрич- ную или спиральную конструкцию.
Диэлектрический волновод, полосковая линия, радиочастотный кабель имеют локальное назначение и используются в качестве фидеров передачи энергии на короткие расстояния от антенн к аппаратуре.
Линия поверхностной волны предназначена главным образом для устрой- ства телевизионных ответвлений от магистральных кабельных и радиорелейных линий небольшой протяженности (до 100 км).
Остальные направляющие системы вместе с воздушными линиями, сим- метричными и коаксиальными кабелями и ВОЛС применяются для организации магистральной высокочастотной связи на большие расстояния для передачи различных видов информации.
Направляющие системы могут быть классифицированы в первую очередь по длине волны и частотному диапазону их использования, как показано на ри- сунке 1.3, где используются следующие обозначения:
ВЛ – воздушная линия,
СК – симметричный кабель, КК – коаксиальный кабель,
ДВ – диэлектрический волновод.
Частотная классификация направляющих сред представлена в таблице 1.1. Воздушные линии используются в диапазоне до 0,1 МГц, симметричные кабели
— до 1 MГц, а коаксиальные кабели—до 100 MГц для магистральной связи и до 1 ГГц для устройств антенно-фидерных трактов. Сверхпроводящие кабели име- ют преимущественно коаксиальную конструкцию и предназначены для исполь- зования в частотном диапазоне коаксиальных систем (до 1 ГГц).
Рисунок 1.3 – Частотные диапазоны использования направляющих систем
Направляющая система | Частота, Гц | Длина волны |
ВЛ | 0…10 5 | км |
СК | 10 6 | 100 м |
передачи Таблица 1.1 – Частотная классификация НС
КК, ЛПВ, РК | 10 8 | м |
КК, СПК; ЛК, РК | 10 9 | дцм |
В, ДВ | 10 10 …10 11 | мм |
ОК | 10 14 …10 15 | мкм |
Появление и разработка новых НС передачи, таких как волноводы и свето- воды, связаны с освоением более высоких частот миллиметрового и оптическо- го диапазонов. Волноводы междугородной связи предназначены для работы на частотах до 100 ГГц (миллиметровые волны), а световоды используют частоты 100000 ГГц (оптический диапазон волн 0,85. 1,55 мкм). Осваиваются также волны 2. 6 мкм.
Чем более высокий диапазон частот можно передать по НС, тем больше можно образовать каналов связи, и тем экономичнее передача. Это наглядно иллюстрируется таблицей 1.2, в которой указано число каналов, организуемых с помощью различных НС.
Конспект по дисциплине Телекоммуникации на тему «Направляющие системы»
Если провода не имеют специального изолирующего покрытия, их разносят в воздушном пространстве на определенное расстояние и подвешивают на столбах.. По сложившейся терминологии такие направляющие системы называют воздушными линиями (ВЛ).
Использование воздушных линий в настоящее время сокращается из-за того, что они пропускают только низкочастотные сигналы и подвержены сильным влияниям климатических условий. Они применяются преимущественно в сельских сетях.
Рис. 6.3 Столбовая и стоечная (на крыше здания) опоры для воздушных линий.
Направляющие системы, образованные проводами с изоляционным покрытием и помещенные в специальную защитную оболочку, называются кабельными линиями (КЛ) или просто кабелями связи. По конструкции и взаимному расположению проводников однопарные кабели делят на симметричные (СК) и (несимметричные) коаксиальные (КК). Основными элементами кабелей являются пары медных проводов, каждая из которых образует физическую цепь для передачи сообщения. В симметричных кабелях пара образуется с помощью одинаковых по конструкции изолированных проводников. В парах коаксиального кабеля один из проводников сплошной и вложен внутрь другого, полого.
Возможности и область применения кабелей определяются шириной полосы пропускания и емкостью кабеля. Ёмкость кабеля определяется числом пар проводников, заключенных в общую оболочку. По условиям прокладки и эксплуатации различают подземные, подвесные и подводные кабели. Различные виды кабелей показаны на рис.6.4. Они используются в телекоммуникационных сетях, для связи компьютеров в локальных вычислительных сетях, в сетях радиовещания и телевизионного вещания.
Рис. 6.4 Кабели связи из медных проводов
Рис. 6.5 Принцип распространения светового луча по волокну
Сигналы связи для передачи в световоде переносятся в оптический диапазон частот (сто террагерц). Принцип распространения светового луча вдоль стекловолокна показан на рисунке. Луч распространяется по сердцевине волокна за счет последовательного и полного отражения от её границы с оболочкой. Для этого коэффициент преломления света у сердцевины должен быть немного больше, чем у оболочки.
В оптическом кабеле стекловолокна свободно помещаются внутри полиэтиленовых трубок, скрученных вокруг прочного пластмассового или металлического сердечника.
Для защиты от внешних воздействий в кабеле предусмотрены оболочка и внешний покров.
Особенности и преимущества световодов перед другими линиями связи :
-Высокая емкость передачи. Стекловолокна имеют широкую полосу пропускания, они способны обеспечить высокую скорость передачи данных, вплоть до 50 Гбит/с.
-Низкая стоимость: Стоимость стекловолокна на порядок выше, чем стоимость симметричной пары, однако покрытие и защита его от внешних влияний обходятся на два порядка ниже.
— Устойчивость к внешним воздействиям: электромагнитные поля не оказывают влияния на световой сигнал внутри стекловолокна.
-Малые размеры и низкий вес: Стекловолокно выполняется из материала с низким весом, его диаметр составляет сотню микрон, в то время как диаметр медного провода порядка одного миллиметра.
— Неограниченные ресурсы материала: Кварц, используемый в стекловолокне, является наиболее распространенным материалом в мире.
— Низкий коэффициент ослабления: менее, чем 0,5 дБ/км. Он практически не зависит от скорости передачи данных.
Волновод (В) представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного или круглого сечения, внутри которой могут распространяться электромагнитные волны определенной длины волны. Распространение волн вдоль оси волновода сопровождается их полным отражением от стенок волновода. Чтобы уменьшить возникающие при этом потери внутренние стенки волновода покрывают слоем хорошо проводящего металла.
Волноводы изготавливают секциями 2.5 и 5 метров, монтаж секций осуществляют с помощь специальных фланцев, укрепляемых болтами. Как и световоды, волноводы характеризуются низким ослаблением и широким диапазоном частот пропускаемых колебаний.
ЛЕКЦИЯ 4. НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Для передачи информации электрическими сигналами (за исключением радиорелейной и спутниковой связи) применяют направляющие системы, канализующие электромагнитную энергию в заданном направлении. Направляющие системы представляют собой непрерывные, однородные устройства предназначенные для передачи электромагнитной энергии в заданном направлении.
Распространение поля в заданном направлении обеспечивается наличием границ между средами, имеющими различные свойства (проводник и диэлектрик, два диэлектрика с различными параметрами). Такими направляющими системами являются цепи воздушных и кабельных линий, металлические и диэлектрические волноводы и т.п. Направляющей системой является также любая линия передачи в энергетических системах.
При рассмотрении процесса передачи электромагнитной энергии по различным направляющим системам их принято разбивать на две основные группы. К первой группе относят направляющие системы, подчиняющиеся рассматриваемым в теории цепей уравнениям линии. Поэтому направляющие системы первой группы называют также цепями связи. К их числу принадлежат: симметричная цепь и различные её модификации, а также коаксиальная цепь. Ко второй группе относятся направляющие системы, рассчитываемые только электродинамическими методами. К числу таковых принадлежат различные виды металлических и диэлектрических волноводов.
На рис.1 показана первая группа направляющих систем, объединённых общим признаком: они состоят не менее чем из двух проводников, имеющих разные потенциалы и образующих цепь электрического тока. Проводники, образующие цепь, играют, в сущности, лишь роль направляющих поверхностей, которые определяют направление распространения волны в диэлектрике и ограничивают рассеяние электромагнитной энергии в окружающее пространство.
Симметричная цепь (СЦ
Рис.1 |
) является наиболее распространённой на воздушных и кабельных линиях. Симметричная цепь по определению должна быть образована из проводников, имеющих одинаковую конструкцию (форму), электрические характеристики и геометрические размеры. Если заменить один её провод землёй, экраном или оболочкой, то она превращается в несимметричную, так называемую однопроводную цепь (ОЦ).
Если провод однопроводной цепи и поверхность земли заменить металлическими лентами, то получится полосковая (несимметричная) линия (ПЛ). Для уменьшения внешних электромагнитных полей используют более сложные, так называемые симметричные полосковые линии (СПЛ), в которых обе внешние полосы составляют один провод. Если они в 2,5 – 3 раза шире внутренней, то электромагнитное поле будет сосредоточено в основном между лентами. Но симметричность здесь геометрическая, а не электрическая.
Перейдя от линии СПЛ к замкнутому вокруг внутреннего проводника внешнему проводнику, получим коаксиальную или концентрическую (КЦ) цепь, применяемую в коаксиальных кабелях. Внешний провод здесь играет и роль экрана. Внешнее электромагнитное поле такой цепи, в отличие от других цепей первой группы, практически отсутствует, поэтому она относится к «закрытым» системам. К первой группе направляющих систем относятся также трёхфазные цепи (ТЦ), воздушные и кабельные, используемые на линиях электропередачи и в сетях электроснабжения.
Иногда для экономии металла организуют искусственные (наложенные) цепи, в которых два провода симметричной цепи с помощью трансформатора со средней точкой используют в качестве одного провода (рис. 2,а). Таким образом, по четырём проводам организуют три независимые двухпроводные цепи. Аналогично на симметричную двухпроводную цепь накладывается «однопроводная» несимметричная (рис. 2,б).
Ко второй группе относятся направляющие системы, содержащие всего один конструктивный направляющий элемент (рис. 3). Это металлические волноводы МВ, представляющие собой металлическую трубу круглого, прямоугольного или эллиптического сечения, в которой распространяется электромагнитная волна, а также диэлектрические волноводы ДВ, устроенные в виде стержней различных сечений из высокочастотного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε >1, благодаря чему токи смещения в стержнях больше, чем в окружающем воздухе, и энергия распространяющейся вдоль него электромагнитной волны концентрируется и движется в основном в массе диэлектрика.
Известны также магнитоэлектрические волноводы, изготовляемые из диэлектрика, у которого ε >1 и магнитная проницаемость μ > 1. Линия поверхностей волны (ЛПВ) – это металлический проводник, покрытый слоем такого же диэлектрика, какой используется
для изготовления диэлектрических и магнитодиэлектрических волноводов. Процесс распространения волны в ЛПВ аналогичен процессу в диэлектрическом волноводе, но здесь есть и токи проводимости. К этой же группе относятся различные световоды, в которых распространяются лучи света, т.е. электромагнитные процессы очень высокой частоты.
Первые световоды строились в виде металлической трубы, в которой луч света распространялся вдоль оси с помощью оптических или «газовых» линз или зеркал, расположенных внутри трубы. Такие световоды были дороги, требовали сложной юстировки и были заменены тонкими (доли миллиметра) прозрачными волокнами из специального стекла или пластмассы, обычно покрытыми отражающими оболочками из того же материала, но с несколько меньшим значением показателя преломления. Лучи распространяются вдоль световода в результате полных (без потери энергии) отражений от границы раздела сердцевины и отражающей оболочки.
Частотные диапазоны, в которых работают различные направляющие системы, приведены на рис. 4.
Перечислим основные области применения направляющих систем. Симметричные двухпроводные цепи широко используются на воздушных линиях и кабельных линиях дальней связи, местной общетехнологической связи (абонентские и соединительные линии), станционной распорядительной и стрелочной связи, вторичной коммутации отделенческой оперативно-технологической связи, двухсторонней парковой связи громкоговорящего оповещения, абонентских участков информационно-вычислительных сетей передачи данных, а также в локальных вычислительных сетях. Однопроводные несимметричные цепи на железнодорожном транспорте практически не находят применения, так как очень чувствительны к индуктивным помехам и к токам, блуждающим в земле. Полосковые линии используют в радиотехнических и других СВЧ устройствах; особенно они удобны при монтаже на печатных платах. Коаксиальные цепи обладают сравнительно большей пропускной способностью и могут быть использованы для частичного резервирования волоконно-оптических линий передачи и в сетях кабельного телевидения. Металлические и диэлектрические волноводы применяются в радио- и других СВЧ приборах для соединения отдельных блоков и в качестве фидеров, соединяющих аппаратуру с антеннами.
Световоды предназначены для передачи больших объемов информации как на дальние расстояния, так и на короткие, например, в локальных вычислительных сетях.
В настоящее время наибольшее применение при изготовлении кабелей нашли симметричная цепь и оптическое волокно. Причём преимущественно применяются однородные кабели, содержащие или симметричные цепи или оптические волокна. На ряде железнодорожных участков проложены комбинированные кабели для технологической связи
и устройств СЦБ, содержащие как симметричные цепи так и оптические волокна. Последние предназначены для организации каналов технологической связи и линейных цепей автоблокировки на сети железных дорог Российской Федерации. Они содержат оптические волокна, высокочастотные и низкочастотные четверки (пары). По низкочастотным парам могут работать устройства СЦБ при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц и 700 В постоянного тока. Особенностью конструкций комбинированного кабеля является использование водо-блокирующих материалов в виде лент и корделя для обеспечения продольной водонепроницаемости кабеля. Поэтому этот кабель не требует постановки под избыточное воздушное давление при его эксплуатации.
Комбинированные кабели могут использоваться при строительстве и реконструкции устройств связи и СЦБ на малодеятельных участках дорог с воздушными линиями связи и сигнальными проводами, подвешенными на высоковольтных линиях автоблокировки.
Для участков с тепловозной тягой и электротягой постоянного тока разработаны модификации кабелей с экраном из алюмополиэтиленовой ленты типа МКПВБЭпП, а для участков с электротягой переменного тока с алюминиевой оболочкой типа МКПВБАШп. В маркировке комбинированных кабелей буквами Эп обозначен экран из алюмополиэтиленовой ленты, а буквами ВБ – обозначен водо-блокирующий материал.
1-контрольная жила; 2-лента из водо-блокирующего материала; 3-поясная изоляция; 4-экран из алюмополиэтиленовой ленты (или алюминиевая оболочка); 5-оболочка из полиэтилена; 6-алюмополиэтиленовая лента (алюминиевая оболочка); 7-контактная проволока; 8-модули-заполнители из полиэтилена; 9-.центральный силовой элемент из стеклопластика; 10-оптические модули; 11-трубка из полиэтилена; 12, 13, 16-кордели из водо-блокирующего материала; 14-изолированные жилы высокочастотных четверок; 15-высокочастотная четверка; 17-звездная четверка вспомогательных жил; 18-изолированная жила вспомогательных пар (четверок); 19-вспомогательная пара, скрученная из двух изолированных жил.
Оптический элемент сердечника кабеля представляет собой пучок, скрученных вокруг силового элемента, оптических модулей и корделей-заполнителей. Оптический элемент размещается в трубке из полиэтилена. Межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем, который не вытекает из сердечника оптического элемента до температуры 50°С.
Оптические волокна удовлетворяют требованиям рекомендации G.652 Международного союза электросвязи (МСЭ). Оптические волокна имеют следующие параметры:
— хроматическая дисперсия не более 3,5 пс/нм в диапазоне волн 1285-1330 нм и не более 18 пс/нм в диапазоне длин волн 1525-1375 нм.
В оптическом элементе, по требованию заказчика, может быть увеличено число оптических волокон с 8 до 20, за счет использования 3-х дополнительных оптических модулей, вместо корделей-заполнителей.
Низкочастотные четверки скручены из четырех изолированных жил, имеющих сплошную полиэтиленовую изоляцию.
В табл.1 приведены варианты комплектации сердечника комбинированного кабеля.
В четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют вспомогательную пару. Изоляция жил первой пары каждой четверки имеет красный и белый цвет. Второй – синий и зеленый.
Наименование и число элементов сердечника комбинированного кабеля | ||||
Оптических модулей | ВЧ четверок | НЧ четверок | Одиночных НЧ пар | Общее число НЧ пар |
2, 3, 4, 5 |
Сердечник кабелей скручивают из вышеуказанных элементов.
Кабели типа МКПВБЭпП и МКПВБЭпБбЩп имеют экран из алюмополиэтиленовой ленты с алюминиевым слоем номинально толщиной не менее 0,1 мм. Под экраном проложена луженая медная контактная проволока с минимальным диаметром 0,4 мм.
Кабели марок МКПВБАШп и МКПВБАБпШп имеют сварную алюминиевую оболочку толщиной не менее 1,1 мм.
При нарушении целостности наружных покровов и попадании влаги в сердечник кабеля ленты и кордели из водо-блокирующих материалов увеличиваются в объеме в 3
4 раза и образуют пробку, которая препятствует дальнейшему проникновению воды в кабель.
Для контроля целостности наружных покровов и отсутствия воды в сердечнике в конструкцию кабеля введена неизолированная жила. Целостность наружных покровов, а также расстояние до места их повреждения оценивают по величине сопротивления изоляции между контрольной жилой и экраном.
Для монтажа комбинированного кабеля разработана муфта для соединения и ответвления кабелей в месте стыка строительных длин и врезная муфта для ответвления в любом месте строительной длины кабеля.
Контрольные вопросы
1. Что такое направляющие системы?
2. Назовите разновидности направляющих систем, их рабочие диапазоны частот и области применения?
3.На какие группы делятся направляющие системы электросвязи?
4. Какие направляющие системы называются цепями связи?
5. Что заставляет электромагнитную волну двигаться вдоль направляющей системы?
6. Какие направляющие системы относятся к открытым?
7. Назовите направляющие системы, которые нашли наибольшее применение на железнодорожном транспорте?
Раздел 4 | Основы электродинамики направляющих систем передачи |
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.