Файл: Быховский Я.Л. Высокочастотная связь в энергосистемах.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.07.2024

Просмотров: 150

Скачиваний: 1

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

Т а б л и ц а

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчета каналов с промежуточными

усилителями

 

 

 

 

 

 

Напряже­

 

 

 

^манс'

а»

* р

р

 

L , км

 

 

а макс'

 

а, неп-

ние ВЛ,

Схема

присоединения

 

"мпн

"маке

"опт

мнеп/км

* пеР'

пом'

неп

неп

кв

 

 

 

кгц

 

неп

неп

 

 

 

 

 

1 150

Два

троса—земля

140

6,7

+4,3

— 1,75

3

2 400

12

31

0,32

14

0,08

1 150

 

То

же

140

6,7

+5,3

—1,75

3

2 400

5

31

1,32

7

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1,08

750

 

я

я

250

15

+ 7.3

—2,45

3

420

2

12

1,38

3

0,5

750

 

. .

140

8,4

+4,3

- 2,15

3

420

1

6

1,17

3

0,92-

 

 

750

 

я

я

300

16

+6,3

—2,55

3

420

1

14

2,39

3

1,18

500

 

 

 

140

8,14

+4,3

—2,65

3

250

0

3

1,93

1

1,05

330

Фаза—земля

100

7,0

+4,6

—3.0

3

300

0

3

2,48

1

1,7


ражением (8-1) для а=0,5 неп

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + in

неп;

 

 

(8-14)

 

 

°макс :

 

-0,24

 

 

 

 

 

„2а„—0,52

 

 

 

(8-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим в качестве примера расчет 12-канальной системы

связи по тросам сверхдальней электропередачи длиной

2 500 км.

Уровень передачи на один канал

р П е р = + 4 , 3 неп; р0 /л = 3 неп;

уровень

помех

—1,7 неп; Да = 0,5

неп; яа

частоте 140 кгц и =

= 7- Ю - 3 неп/км;

а0 = 4,3+1,7—3—0,5=2,5 неп; /0

 

2,5

 

357 км.

= 7 . 1

0 ^ 3

=

По формулам (8-12), (8-13) и

(8-15) Лмни='16;

я М акс=35;

OMI.IIO=0,46 неп;

по формуле (8-16)

Л М а н о = 44,12

неп и

L„n Kc =

= 6 300 км.

 

 

 

п0ПГ

 

 

 

Оптимальное

число

усилительных

участков

должно

лежать

между

Ямнп 'и Ямпкс

и выбирается в зависимости

от

расположения

ремонтных баз и других, удобных для установки усилителей, пунк­

тов,

т. е. в конечном счете от

экономических факторов.

 

 

В табл. 8-1 приведены результаты расчета каналов с промежу­

точными усилителями для нескольких типичных случаев.

 

 

При организации связи по проводам «плюс» и «минус»

и тро­

сам

'передач постоянного тока

(ППТ) необходимо считаться

с тем,

•что на этих передачах основным источником помех являются преоб­ разовательные подстанции. Поэтому первоочередной задачей являет­ ся подавление помех от преобразовательных установок.

Получающиеся при выпрямлении переменного тока или при инвертировании постоянного тока в переменный гармоники частоты 300 гц с увеличением их номера быстро убывают по мощности, тем не менее в области десятков и даже нескольких сотен килогерц их уровень выше уровня помех от короннрования. Важнейшей мерой по подавлению помех является включение в анодную цепь каждого

преобразователя анодных реакторов

с

индуктивностью

около

1,5

мгн. Однако и при наличии

анодных

реакторов уровень

помех

от

преобразователей на полюсах

ППТ и подключенных линиях пе­

ременного тока остается

весьма высоким.

 

 

 

Экспериментальные

исследования

на ППТ 800 кв и расчеты по­

казали, что на полюсах

ПТ 1 500 кв

Экибастуз—Центр уровень по­

мех от преобразователей в полосе шириной 3 кгц будет иметь зна­ чения, указанные в табл. S-2.

Т а б л и ц а

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень помех от преобразователей и короннрования

 

проводов

на полюсах

ППТ 1 500 кв в полосе

3 кгц

 

 

Источник помех

 

 

 

 

/. кгц

 

 

 

 

50

100

150

200

250

300

400

500

 

 

 

Преобразователь

 

 

—0,2

—0,5

- 0 , 9

—1.2

 

—2,3

—3,0

* w

« < « • • • • +

1,2

—1.6

Коронированне,

—2,0

—2,23

—2,37

—2,46

—2,52

—2,59

—2,68

—2,77

•Рпом'

 

 

н е п

р п о м ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарно

 

 

—0,2

—0.48

—0,88

—1

17

—1,53

—2.1

—2,55

 

 

 

+

1.2


 

 

 

 

 

 

 

Ввиду

большой

длины

ППТ

 

 

 

 

 

 

1 500

кв

связь

на лей

возможна

 

 

 

 

 

 

только

при

наличии ряда

проме­

 

 

 

 

 

 

жуточных

усилителей,

установка

 

 

 

 

 

 

которых

на

полюсах практически

 

 

 

 

 

 

невозможна.

(Поэтому

на

таких

 

 

 

 

 

 

передачах особенно

целесообразно

 

 

 

 

 

 

применение связи то прозозащнт-

 

 

 

 

 

 

HbiiM TpocaiM.

Уровень

помех на

 

 

 

 

 

 

тросах

ППТ ниже,

чем иа полю­

 

 

 

 

 

 

сах, примерно иа 1,5 неп, однако

 

 

 

 

 

 

для

получения

каналов

хорошего

 

 

 

 

 

 

качества

при не слишком

частой

 

 

 

 

 

 

установке

промежуточных

усили­

 

 

 

 

 

 

телей

необходимо

включить

филь­

 

 

 

 

 

 

тры -между линией и преобразова­

 

 

 

 

 

 

тель!! Ы'М-iI подстанцням 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

На - рис. 8-2 показана 'схема

 

 

 

 

ВЧА

е. ч. обработки

полюсов

и

тросов

 

 

 

 

иа

одном

конце ППТ. В каждый

 

 

 

 

 

 

-полюс

включено

звено

фильтра

Рис. 8-2. Схема в. ч. обработ­

низкой частоты из двух

пидуктив-

ки

полюсов

и

тросов

ППТ

ностей по 2,5 мгн (4 000 а) и кон­

1 500 кв.

 

 

 

денсатора

50 000 пф (750 кв). Ча­

УПТ

устройство

присоединения

стота

среза

такого

фильтра

около

к тросу;

L — индуктивность

филь­

20

кгц. На

-частоте

36 кгц

(ниж­

тра,

2,5 мгн, 4 ка; С — конденсатор

ней

частоте

аппаратуры

В-12) он

фильтра,

50 000

пф.

750 кв;

ВЧА —

высокочастотная

аппаратура.

вносит' затухание

 

около 2,5 неп.

 

 

 

 

 

 

С учетом этих фильтров

и переход­

ного затухания между полюсами и тросами уровень помех на тро­

сах ППТ 1 500 кв в полосе

шириной 3 кгц будет около

—2;8 неп

в нижней части диапазона (36—50 кгц)

и около •—4 неп в верхней

части (300—500 кгц). При таком уровне

помех

можно

организовать

по тросам

ППТ Экпбастуз — Центр протяженностью

2 400

км две

12-канальные системы связи

при установке

всего 15 или 16

проме­

жуточных усилителей (через

140—150 км).

 

 

 

 

 

С в я з ь

п о с и л о в ы м

к а б е л я м .

До

недавнего

времени

в. ч. связь

по силовым кабелям применялась

сравнительно

редко.

Объясняется это большим километрнческим затуханием (в десятки раз большим, чем у воздушных линий электропередачи), а также тем, что силовые кабельные сети обычно имеют сложную конфигу­ рацию и для организации надежных в. ч. каналов требуются боль­ шие расходы на в. ч. обработку.

Следует, однако, указать, что по этим сетям могут передавать­ ся сигналы циркулярного телеуправления иа низких тональных ча­ стотах (например 180 гц). Подобные системы широко применяются в городах ряда стран Западной Европы для включения и отклю­

чения

освещения

улиц

и реклам,

переключения

тарифов

счетчиков

и т. п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

последние

годы

интерес к

использованию

силовых

кабелей

для- в. ч. связи

значительно возрос,

что

объясняется

прокладкой

кабелей 35, ПО и 220 кв протяженностью

в десятки километров для

электропитания отдельных объектов

и для устройства

высоковольт­

ных

вводов в крупных

городах. Для расчета в. ч. каналов

по сило­

вым

кабелям можно пользоваться

результатами

.измерений

[Л. 48,

94


Т а б л и ц а

8-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Километрические затухания

силовых

кабелей,

мнеп/км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f, кгц

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабель

 

 

4

10

so

80

100

120

160

200

240

300

500

Примечание

 

 

 

 

 

6.6

кв;

МБЗХ150,

трех-

90

ПО

180

220

270

-

500

750

1 200

[Л. 48,49]

 

 

 

 

 

35 кв; 95 мм2,

одножиль­

 

 

 

 

 

 

ный

 

 

 

 

77

100

122

223

[Л.

48]

220

кв,

350 мм2, одно­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Л.

48]

жильный

освинцованный

42

68 -

90

 

 

 

 

 

 

220

кв;

550 мм2, трех-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жильный в стальной трубе;

 

 

 

 

 

570

[Л.

50]

жила-земля

 

 

210

300

350

410

480

ПО

кв,

постоянного

тока

 

 

 

 

210

[Л.

48]

в алюминиевом

экране . . .

40

90

115

140

>