Файл: Мазель, С. И. Сооружения сельской телефонной связи и проводного вещания учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 123

Скачиваний: 2

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

а через специально проложенный металлический провод с малым сопротивлением, соединенный на одном конце с оболочкой ка­ беля, а на другом конце — с рельсом.

Для ограничения силы тока в дренаже, а следовательно, и в оболочке кабеля в дренажный провод включают специальные дренажные установки.

Промышленность выпускает два вида дренажей: прямой и поляризованный. Прямой электрический дренаж имеет двусто­ роннюю проводимость и используется только при защите меж­ дугородных кабелей от блуждающих токов дистанционного пи­ тания. Поляризованные дренажи имеют одностороннюю прово­ димость, т. е. пропускают ток в одном направлении, с оболочки кабеля в рельсы.

В некоторых случ.аях для защиты от коррозии оболочке ка­ беля может быть сообщен постоянный потенциал с обратным направлением тока. Оболочка кабеля в анодной зоне соеди­ няется с отрицательным полюсом источника постоянного тока, положительный полюс которого заземлен. Напряжение источ­ ника тока при этом должно значительно превышать действую­ щие потенциалы между оболочкой кабеля и землей. Этот способ защиты называется катодным.

Отрицательный потенциал н.а оболочке кабеля можно полу­ чить и без внешнего источника тока. Для этого необходимо со­ единить оболочку кабеля с заземленным металлом (электродом «протектором»), имеющим более низкий электрохимический по­ тенциал, чем потенциал защищаемой оболочки.

Такой электрод будет анодом, и ток с него будет стекать в землю. Оболочка кабеля при этом будет катодом и, следова­ тельно, не будет разрушаться. Материалом для электродов (протекторов) служат алюминиевые и магниевые сплавы. Элек­ трод представляет собой цилиндр длиной 500—600 мм, диамет­ ром 100—120 мм с контактным стальным стержнем в середине. Электроды устанавливаются в анодных зонах, потенциал кото­ рых не превышает 0,3—0,4 в через 80—150 м. Срок их службы

8—12 лет.

В целях снижения действия блуждающих токов необходимо требовать от администрации железных дорог строгого выполне­ ния правил по электрическому соединению всех стыков рельс, а также прокладки отсасывающих и выравнивающих соеди­ нений.

Для уменьшения влияния блуждающих токов металлические оболочки всех параллельно проходящих кабелей должны быть электрически соединены между собой через каждые 300 м. Для тех же целей применяются так называемые «изолирующие муфты», разрывающие металлические оболочки и увеличиваю­ щие этим сопротивление оболочек.

Наиболее эффективным способом защиты кабелей от почвен­ ной коррозии является применение изолирующих покрытий.

Ш


С о д е р ж а н и е

к а б е л е й под

п о с т о я н н ы м

и з б ы ­

т о ч н ы м г а з о в ы м

д а в л е н и е м.

Всякий кабель можно рас­

сматривать как трубу, наполненную

изолированными

жилами

и имеющую внутри свободное воздушное пространство. Если герметизировать оболочку кабеля, то внутри кабеля, под обо­ лочкой, можно создать давление газа, превышающее атмосфер­ ное. Тогда в случае повреждения оболочки газ, содержащийся в кабеле, будет стремиться выйти из-под оболочки через обра­ зовавшееся отверстие и тем препятствовать влаге проникнуть внутрь кабеля. При этом давление газа под оболочкой будет па­ дать и, следовательно, сигнализировать о повреждении кабеля прежде, чем нарушится изоляция жил, и как следствие этого, нарушится нормальная работа каналов связи, проходящих в этом кабеле. Если при этом продолжать поддерживать под оболоч­ кой кабеля повышенное давление газа, можно некоторое время сохранять работоспособность кабеля. Это особенно важно в тех случаях, когда по каким-либо причинам (разлив реки, невоз­ можность произвести немедленное разрытие в месте поврежде­ ния и т. п.) устранение повреждения не может быть выполнено сразу после его обнаружения. Существуют методы, позволяю­ щие определять также место повреждения кабеля по разности давления газа под оболочкой.

На кабельных линиях связи содержание кабелей под избы­ точным газовым давлением получило широкое распространение: все кабели с любой оболочкой, к-ак правило, содержатся под давлением. Содержание кабеля под газовым давлением может быть организовано по двум системам: системе непрерывного на­ полнения кабеля и системе периодического наполнения кабеля.

Вторая система может быть организована только при нали­ чии в кабеле специальных сигнальных жил.

Система непрерывного наполнения кабеля заключается в том, что по концам кабеля устанавливают баллоны с газом, из кото­ рых в случае утечки газ автоматически подается в оболочку с обеих сторон поврежденного участка, и давление восстанавли­ вается. Место повреждения оболочки кабеля в этом случае определяется с помощью счетчиков расхода газа или точных манометров, устанавливаемых по концам газовой секции. Этот метод нашел широкое применение на междугородных магист­ ралях.

В системе периодического наполнения кабеля источник газа (общий для нескольких кабелей) подключается только для пер­ вичного наполнения газом смонтированного кабеля, а также и во время аварии. Для сигнализации ■о понижении давления в кабеле в соединительных муфтах устанавливают специальные сигнализаторы, которые включаются в специальные сигнальные жилы кабеля. Место повреждения отыскивается также специ­ альными методами. Этот способ широко применяется на ГТС

и СТС.

112


Для содержания кабелей СТС и ГТС под газовым давлением на телефонных станциях устанавливаются специальные компрес­ сорные установки. На крупных сетях применяется автоматизи­ рованная установка с автоматическим переключением израсхо­ дованного осушителя и сигнализацией утечки газа из кабелей. Такое устройство носит название контрольно-сигнальная уста­ новка КСУ и применяется для 60 кабелей. Более простое устройство состоит из компрессора 0-16 с электромотором, группы баллонов осушки газа и щита с контрольными маномет­ рами.

В качестве осушителя газа в установке применяется сили­ кагель.

На сетях сельской связи применяются более упрощенные установки АКОУ, КДВ-1 и УСКД-1. Все установки рассчитаны на включение четырех кабелей. Источником сжатого газа слу­ жат компрессор или баллон, установки имеют возможность контролировать давление и расход сжатого воздуха, получать сигнал о негерметичности оболочки кабеля и по расходу газа определять место нарушения герметичности оболочки.

До установки кабеля под постоянное избыточное давление необходимо смонтировать так называемые газонепроницаемые муфты, которые устанавливают перед местом включения кабе­ лей в оконечные устройства.

Для кабелей четверочной скрутки емкостью до 7X4 исполь­ зуют газонепроницаемые муфты типа ГМС, у которых внутри цилиндра помещена эпоксидная (изоляционная) шайба с впрес­ сованными жилами (штыри). К этим штырям присоединяются жилы кабеля, а цилиндр заполняется эпоксидным ком­ паундом.

Для кабелей парной скрутки с полиэтиленовой оболочкой используются специальные газонепроницаемые муфты (рис. 51). Все воздушное пространство внутри муфты заполняется эпо­ ксидным компаундом ЭТЗК, который приготовляется из эпо­ ксидной смолы ЭД-5 и тиокола НВБ-2 в равных долях.

Текущее содержание, ремонт и восстановление линий связи не может быть обеспечено без периодических и хорошо органи­ зованных электрических измерений. Электрические измерения являются эффективным средством контроля за состоянием ли­

ний связи.

Сравнение электрических характеристик, полученных при из­ мерении, с установленными нормами дает возможность пра­ вильно оценить качество цепей и принять меры для своевремен­ ного предупреждения повреждений. С помощью электрических измерений определяют места повреждений на цепях воздушных и кабельных линий связи. Результаты электрических измерений используют для составления плана работ по ремонту, а также для оценки качества работ по строительству и ремонту линий.

113


В целях контроля за электрическим состоянием кабельных и воздушных линий телефонных сетей проводятся следующие электрические измерения:

плановые (по специальному плану, периодически);

п

Рис, 51. Последовательность монтажа (а) и конструкция (б)

газонепроницаемой муфты:

/ — корпус,

2 — переходный корпус, 3 — вентиль; I — наде­

вание муфты

на кабель, / / — снятие полиэтиленовой оболочки

кабеля, поясной изоляции и лент экрана, III — распушивание сердечника жил, IV — сварка частей муфты между собой и с обо­ лочкой кабеля

контрольные (после выполнения ремонтно-восстановительных работ);

для определения расстояния до места повреждения кабеля. Измерения действующих линий проводятся без нарушения

действия связи-

Измерениям подвергаются; на постоянном токе — сопротив­ ление изоляции, сопротивление токоведущих жил, электриче­ ская емкость, асимметрия сопротивлений и потенциалы на обо­ лочках кабелей; на переменном токе — рабочее затухание, пе­ реходное затухание, модуль характеристического сопротивления, сопротивление линейных заземлений. Вначале проводятся изме­ рения на постоянном токе, устраняются могущие иметь место отступления от установленных норм и только после этого произ­ водятся измерения переменным током.

Рис. 52. Схемы для измерения линий:

а — сопротивления шлейфа, б — сопротивления изоляции, в — асимметрии, г —опре­ деления места заземления

В кроссах телефонных станций должны быть измерительные столы, позволяющие сократить время на проведение измерений линий, включенных в станцию. С испытательно-измерительных столов можно проверить правильность работы номеронабира­ теля. В качестве переносных приборов применяют мостовые при­ боры МВУ-49, КМ-61с, ПКП-3, а для измерения переходного затухания — приборы ВИЗ-З, КИПЗ и ИПЗ-З.

Измерение сопротивления шлейфа осуществляется по методу моста. Под сопротивлением шлейфа понимается сопротивление обоих проводов линий, соединенных последовательно. Для из­ мерения на конце линии провода замыкаются между собой, а начальные точки линии подключаются к прибору (рис. 52,а).

Измерение изоляции каждого провода делается отдельно. Провод подключают к одному зажиму прибора, а ко второму зажиму подключают «землю». Провод должен быть изолирован от других проводов, оболочки и земли. Результат измерения оп­ ределит сопротивление изоляции провода (рис. 52,6).

115


Измерение асимметрии сопротивлений проводов произво­ дится по схеме, изображенной на рис. 52, в. Измеряемые про­ вода подключают к зажимам, а их противоположные концы соединяют и подключают к земле. Один полюс батареи тоже заземляется. Подбирая величину R, по достижению баланса оп­ ределяем величину асимметрии проводов — она равна значе­ нию R.

Определение места заземления (рис. 52, г) называется опре­ делением по методу петли. Одним из плеч моста является сопро­ тивление провода на участке между прибором и заземленным местом. Длина этого участка равна 2L — lx. Вторым плечом яв­ ляется вся остальная часть шлейфа (1Х), т. е. расстояние от станции до места заземления. Тогда в момент баланса моста, достигнутого подбором величины сопротивления R2,

Ri

2L - l x

или

,

2LR2

R%

lx

 

X~ R l + R2

До начала измерений от местных метеостанций следует по­ лучить данные о средней температуре и влажности воздуха, а для кабельных линий и температуру почвы на глубине про­ кладки кабеля, для внесения соответствующих поправок при обработке результатов измерений.

Контрольные вопросы

1.На какие типы по степени гололедности местности подразделяются воздушные линии связи?

2.Какие типы опор применяют для воздушных линий связи и РТ сети?

3.Какая линейная и перевязочная проволока применяется для воздуш­ ных линий связи?

4.Какие типы изоляторов и крюков применяют для подвески 3- и 4-мил­ лиметровой стальной проволоки на линиях связи III класса?

5.В каких случаях применяется траверсный профиль опор?

6. Для чего и как делается скрещивание проводов на воздушных линиях?

7.Где применяют стоечные линии?

8.Стойки какого габарита применяют для линий РТ сети с напряже­

нием 340 в и выше?

9.Какие работы выполняют при капитальном ремонте воздушных линий на столбах?

10.Какие кабели применяют для подземных линий сельской связи и РТ

узлов?

11.Какими способами прокладывают кабели в грунте?

12.Для чего служит кабельная канализация и каково ее устройство?

13.Как устраивается ввод кабеля в здание?

14.Для чего и какие кабели содержатся под постоянным избыточным давлением?

15.Для чего служит кросс на телефонной станции?

16.Что такое распределительная телефонная коробка и каково ее устрой­ ство? Где устанавливают коробки?

17.Какое затухание допускается в телефонном тракте на участке або­ нент СТС — МТС?

18.Для чего устраивается пупинизация линий?

19.Какие электрические измерения линий производят при эксплуатации?

20.Для чего и как устраивают молниеотводы на воздушных линиях?