Файл: Шумилин Н.П. Специальные измерения в проводной связи учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 144

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Лю), поскольку оми на соседней станции Б соединены на­ коротко и заземлены. Схема служит для определения разности Я{R2 — омической асимметрии цепи. Сопро­ тивления заземлений входят в генераторную диагональ и

не должны влиять на уравновешивание. Обычно берут га —гь, и тогда при равновесии

ГС.

то мост (при

га = гь)

(3.10)

Ъ - Ъ = R iC R i,

Если

 

не может быть

уравновешен. В этом случае, как правило, меняют про­ вода местами при подключении их к мосту.

Наличие токов земли может существенно затруднить уравновешивание схемы рис. 3.4. При постоянстве вели­ чины этих паразитных токов можно прибегнуть к методу ложного нуля. В противном случае необходим третий (вспомогательный) исправный провод между станциями Л и Б, который на обеих станциях включается вместо земли. Схема рис. 3.4 легко осуществляется в приборах ПКП-2, КМ-61с и др. Она часто называется схемой мо­ ста с постоянным отношением плеч млн схемой Варлея (а иногда схемой удлиненной петли). Напряжение бата­ реи берется небольшим (3—4 В ), чтобы не изменилось сопротивление возможных в цени плохих контактов. При гс = 0 перемена проводов местами не должна изменять по­ казаний индикатора (по их абсолютной величине) (см. задачу № 49).

3.7. Определение действительных значений сопротивления проводов и изоляции по измеренным

Для сравнения результатов измерений посто­ янным током с нормами необходимо учитывать, что из­ меренная величина сопротивления проводов (Rw) всег­ да меньше действительной благодаря наличию парал-

46

Рис. 3.5. Рабочее и частшчные сопротивления
ИЗОЛЯЦИЯ! линии

лельио включенных и распределенных вдоль линии со­ противлений изоляции. Наоборот, результат измерения сопротивления изоляции (Rxx) всегда больше действи­ тельного, так как в него входят включенные последовательно и также распределенные вдоль ли­ нии сопротивления проводов.

Следует иметь в виду, что при контроле сопротивления изоля­ ции между проводами измеряет­ ся так называемое «рабочее» со­ противление ее, так как факти­ чески (рис. 3.5) оно состоит из комбинаций трех сопротивле­

ний. Для воздушных линий (Ді2 обычно много больше Ri3

иДгз и поэтому практически большей частью і/?і2изм~

~R 13ІІЗ М + R 2 3 изм-

Для подсчета действительных величии сопротивлений проводов и изоляции воздушных линий вводится попра­ вочный коэффициент К, значение которого находится в зависимости от соотношения Дкз/Дкх по табл. 3.2. Кроме

ТАБЛИЦА 3.2

Ко^Ксх

к

К о ^ х х

К

«кз/«хх

К

0,025

1 , 0 1 0

0,25

1,097

0,70

1,444

0,05

1,017

0,30

1 , 1 2 2

0,80

1,610

0 , 1 0

1,034

0,40

1,179

0,90

1,910

0,15

1,055

0,50

1,247

0,92

2 , 0 0 0

0 , 2 0

1,073

0,60

1,332

0,95

2 , 2 2 0

того, поскольку нормы (табл. 3.1) даются обычно для температуры 20°С, то при сравнении с ними необходимо привести значение найденного сопротивления проводов к этой температуре. Величины температурных коэффициен­

тов

(а): для меди — 0,0039; для стали — 0,0046; для

биметалла — 0,0041; для алюминия — 0,0037.

провода

В

итоге километрическое

сопротивление

б[км]

, сравниваемое с нормами,

вычисляется

по фор­

муле

 

 

 

[км]

К-

21 и + Дкз________

 

 

a (t

 

 

— 20)]

Ом

(3.11)

км

47


г\[км]
I бз[км] , ,
2 ■'--------- ':і '■

где / — длина линии в километрах; і — температура на трассе линии (берется при точных измерениях но сведе­ ниям метеорологических станции как средняя из трех температур; на станциях А, Б и где-то в середине трассы).

Километрнческое сопротивление изоляции для воз­ душных линии значительной длины также находится с учетом величины К'-

R

«з [км] =

К

I,

Ом •км.

 

 

 

 

 

(3.12)

 

 

 

сопротивление

Обратите

внимание на то, что

 

изоляции

на километр в / раз больше, чем

R xx

(или

R

із,

если изме­

рялось оно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рели воздушная линия состоит из нескольких разно­

родных участков, приходится

либо

проверять Г[КМ] по

участкам, либо сравнивать результаты измерении с ра­ нее имевшимися, соответствующими нормальному режи­ му работы цепи, либо пользоваться понятием о «приве­ денной» длине линии (7прш!). Обычно линию «приводят» к участку, первому от измеряющей станции:

^прив

0 [ к м ] I

би [км] ; ^//2) (3.13)

 

Іь

k,

б [км]

lm

 

' 1[км]

 

 

U)

 

 

первомуг

участкуг

длиной

 

где /прив — приведеннаяг^км] г2[км]

 

длина линии;

 

 

/i,...,

 

длины

соответствующих

участков линии;

 

,

 

,

Я[КМ] ,...,

[км]— километ-

рические сопротивления проводов, соответствующих пер­

вому,

второму и т. д. участкам,

которые

должны

быть

известны илисі\!сІподсчитаны2 , di/dß

теоретическиd

. При одном и том

же материале проводов отношения г2/гь

г3/гі

и т. д. заме­

няются па

 

и т. д. где

— диаметр провода.

 

Сопротивление провода, сравниваемое

 

с

нормами

(для материала и диаметра первого участка),

в

этом

случае надо считать

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.14)

гг

, =

К

-----

Якл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/лріт [!+ « (< — 20)]

 

 

 

 

 

 

 

[км]

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Нормы для кабельных линий связи

Измерителю приходится иметь дело с разно­ образными кабельными линиями связи. В табл. 3.3 при­ ведены значения предельно допустимых сопротивлений пар медных жил симметричных кабелей для температу-’ ры 20°С, с достаточной точностью определяемых из вы­ ражения Л!Шл = 46/гі2.

48


Т А Б Л И Ц А

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр жилы

 

0,5

0 , 6

0,7

0 , 8

0,9

1 , 0

1 , 2

1,4

d, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивление

 

184

128

93,9 71,9 56,8 46,0 31,9

23,5

Ящл, Ом/км

 

 

Для алюминиевых цепей величины сопротивлений

Дшл больше

приведенных

в

табл.

3.3

в

1,635

раз

(рал/р». = 0,0291/0,0178).

 

цепи

в междугородных

кабе­

' Асимметрия проводов

лях

(Ri

R 2 )

при длине

I,

кмГ не должна превышать_для

медных жил

0,23 )

l/d

 

 

алюминиевых 0,37)

lid2.

 

2, а для

 

Для кабелей сельской связи (на участке от абонента до узла связи) при диаметре жилы 1 мм асимметрия не должна превышать 3 Ом, а более 1 мм — 2 Ом.

Среднее значение рабочей емкости для междугород­ ных кабелей звездной скрутки с кордельно-бумажной изоляцией при d = 1,2 мм 0,0265 мкФ/км, а при кордель-

но-стирофлексной изоляции 0,0235 мкФ/км. Та же вели­ чина для кабелей городских сетей парной скрутки при d = 0,5 мм—0,05 мкФ/км.

Сопротивление изоляции каждой жилы по отношению к остальным, соединенным с заземленной металлической оболочкой (экраном), при 20°С для кабелей с воздуш­

но-бумажной изоляцией

(марки Т) должно быть не ме­

нее 2000 М О м -км; для

кабелей с кордельной изоляцией

(марок ТЗ и М КС) —

10000 М О м -км; для кабелей

сельской связи (типа П РВП М ) — 25 М О м -км. Электрическая прочность изоляции вч кабелей между

всеми жилами, кроме сигнальных, соединенными в пучок, и заземленной оболочкой (экраном) 2000 В (для кабелей нч — '1800 В); между каждой жилой и остальными жи­ лами, соединенными в пучок, 1500. В; между всеми сиг­ нальными жилами, соединенными между собой и зазем­ ленной оболочкой, 1000 В.

Для коаксиальных кабелей при температуре 20°С со­ противление внутреннего проводника 3,8 О м/км для типа 2,6/9,4 и 15,85 Ом/км для типа 1,2/4,6; сопротивление внешнего проводника 2 и 8 Ом/км. Сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками для этих кабелей не менее 10 000 М О м -км.

Более подробные сведения о нормах для различных типов кабелей см. в [14, 29, 34].

49



3.9. Особенности измерений постоянным током кабельных линий

Отличия в измерениях кабельных цепей срав­ нительно с воздушными происходят, прежде всего, от резко разнящихся норм сопротивления изоляции. Со­ противления жил и омическая асимметрия проверяются в кабельных цепях мостовым методом, как и для воздуш­ ных линий. Для измерения же сопротивления изоляции в кабелях мостовой метод не находит применения. Упот­ ребляются либо мегомметры, либо метод сравнения.

Во многих случаяхR

сопротивление

изоляции кабель­

ной цепи соизмеримо с сопротивлениями изоляции соеди­

нительных проводов

с. пр. Последнее

проверяется от­

дельно,Ruи поэтому найденное рабочее сопротивление изо­

ляции #шм несколько меньше фактического

Rm.

Факти­

ческое * з определяют из формулы

 

(3.15)

R на

иэмКс.пр

 

Дс.пр ^ЧЗМ

 

В отличие от воздушных цепей, для кабельных нормиру­ ется емкость. Проверка рабочей емкости постоянным то­ ком может быть произведена приборами КМ-61с и ПКП-2М . В приборе ПКП-2М используется баллистиче­ ский метод, когда максимальный отброс стрелки гальва­ нометра пропорционален количеству электричества Q, прошедшему через него. Измерение рабочей емкости этим способом производится по схеме рис. 3.6. Сначала

с помощью баллистического изоляции линии гальванометра (используется в приборе ПКП -2М )

при нажатой кнопке УН перемещением движка потен­ циометра Ru устанавливают требуемый номинал напря­ жения U. Затем, отпустив кнопку УН, в положении 1 ключа Кі заряжают кабельную цепь. После этого ключ Кі переводят в положение 2, и искомая емкость разря-

§0