Расчет воздушной телефонной линии
Системы связи и аппаратуры уплотнения, типы магистрального кабеля для проведения воздушной линии. Характеристика трассы кабеля, расчет опасных и мешающих влияний на цепи. Выбор профиля опор и скрещивание телефонных проводов, проектирование участка связи.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.12.2015 |
Размер файла | 2,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Применяют угольные, газонаполненные, вентильные и искровые разрядники. Наиболее простой разрядник состоит из двух электродов, разделенных воздушным промежутком. Один электрод подключается к проводу, а другой к заземлению. Защитное действие разрядника основано на том, что волна перенапряжения, распространяющаяся вдоль провода, вызывает пробой воздушного промежутка, и ток грозового разряда стекает с провода в землю.
Воздействие грозовых разрядов на воздушные линии может быть непосредственным (прямой удар молнии в провода, опоры) и индуктивным (удар молнии в землю или другое сооружение). Большое влияние на вероятность поражения оказывает близкорасположенный лес или отдельные деревья.
При прямых ударах молнии в воздушную линию связи в проводах появляются очень большие напряжения - до 1100 - 1200 кВ. Схемы защиты с одним разрядником не могут обеспечить надежную защиту аппаратуры связи от таких больших напряжений. Поэтому в целях снижения величины опасных напряжений применяют дополнительную, так называемую каскадную защиту. При такой защите через определенные расстояния на воздушной линии к защищаемому сооружению подключают искровые разрядники ИР-7, ИР-10 и т.д. (цифра указывает величину воздушного промежутка между электродами). При появлении перед искровыми разрядниками электромагнитной волны с большой амплитудой срабатывает первый искровой разрядник ИР-20, рассчитанный на очень высокое напряжение, и затем, в зависимости от амплитуды волны, последующие разрядники, что значительно уменьшает амплитуду падающей волны и ограничивает величину поступающего на станцию напряжения.
Рисунок 2.3 - Каскадная защита
Защита опор воздушных линий от прямого удара молнии осуществляется также молниеотводами. Экономически невыгодно молниеотводами защищать все опоры, поэтому на линиях связи защищаются только наиболее ответственные опоры: кабельные, контрольные, оконечные и другие. Кроме того, молниеотводами оборудуются опоры, устанавливаемые взамен разрушенных грозовыми ударами, так как наблюдается повторяемость грозовых разрядов в одни и те же места.
Повреждения в подземном кабеле могут возникнуть от токов молнии, которые попадают в кабель через корни близко растущих деревьев.
Рисунок 2.4 - Устройство молниеотвода
На участках кабельной линии, где расчетное вероятное число повреждений от ударов молнии больше допустимого применяют грозостойкие кабели, то есть кабели с повышенной проводимостью оболочки и повышенной электрической прочностью изоляции, включение в муфтах малогабаритных разрядников и прокладка грозозащитных тросов. Тросы прокладывают выше кабеля на глубине, равной половине глубины его залегания, но не менее 0,4 м. Расстояние между тросами 0,4-1,2 м. Тросы по всей длине через определенное интервалы должны иметь заземления.
Рисунок 2.5 - Устройство грозозащитный тросов
Заключение
В данном курсовом проекте были рассмотрены следующие вопросы:
по кабельной линии: выбрана система связи и аппаратура уплотнения, а также тип магистрального кабеля и арматура; места ответвлений от магистрального кабеля и выбор типа кабеля для ответвления, трасса кабеля; переходы и пересечения ж.д. естественных и искусственных препятствий; постановка кабеля под избыточное давление; произведен расчет опасных и мешающих влияний на цепи, расположенные в кабеле и рассмотрены мероприятия по их снижению; защита кабеля от почвенной и электрокоррозии; организация строительства с учетом НОТ; техника безопасности;
по воздушной линии: определение класса и типа линии, выбран профиль опор, их длины и качества; трасса линии; устройство переходов и пересечения, кабельных вставок, скрещивания проводов телефонных цепей; вводы проводов; защита цепи от влияния грозовых разрядов.
Список используемых источников
1. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи / Задание на курсовой проект с методическими указаниями. - Москва, 1988, с. 40.
2. М.В. Марков, А.Ф. Михайлов. Линейные сооружения железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. М.: Транспорт, 1980.
3. Д.А. Бунин, А. И. Яцкевич. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. М.: Транспорт, 1978.
4. И. И. Гроднев, Н. Д. Курбатов. Линейные сооружения связи. М.: Связь, 1974.
5. Правила защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияний тяговой сети электрических железных дорог переменного тока. М.: Транспорт, 1973.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Выбор системы связи и аппаратуры уплотнения. Выбор магистрального кабеля и размещение цепей по четверкам. Переходы и пересечения естественных и искусственных преград. Определение длины опор и их количества по типам. Скрещивание проводов телефонных цепей.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 26.01.2013Характеристика цифровой аппаратуры уплотнения импульсно-кодовой модуляции. Расчет влияний тяговой сети переменного тока на кабельную линию. Защита кабеля от опасных и мешающих влияний. Расчет длины регенерационного участка волокно-оптической линии связи.
курсовая работа [595,9 K], добавлен 06.02.2013Характеристика аппаратуры уплотнения, типа кабеля и размещение цепей по четвёркам. Расчёт влияний контактной сети и линии электропередачи на кабельные линии. Защита аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний, расчёт волоконно-оптического кабеля.
курсовая работа [230,1 K], добавлен 06.02.2013Описание проектируемого участка линии связи. Выбор типов кабеля, систем передачи и размещения цепей по четверкам. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе линии связи. Защита кабеля и аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний.
курсовая работа [148,5 K], добавлен 06.02.2013Выбор кабельной системы, типа кабеля и размещение цепей по четверкам. Размещение регенерационных и усилительных пунктов. Расчет переходных влияний между цепями кабельной линии связи. Защита кабеля и аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний.
курсовая работа [157,2 K], добавлен 06.02.2013Выбор типов кабеля, связевой аппаратуры, размещение цепей по четверкам. Усилительные и регенерационные пункты. Разработка схемы связи. Расчет первичных и вторичных параметров кабеля. Мероприятия по защите аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний.
курсовая работа [870,8 K], добавлен 05.02.2013Выбор организации кабельной магистрали и емкости кабеля. Расчет первичных параметров кабельных линий и влияний тяговых сетей переменного тока. Меры защиты сетей от опасных и мешающих влияний. Конструкция волоконно-оптического кабеля, оценка прочности.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.12.2015Структура проектируемого железнодорожного участка линии связи. Выбор аппаратуры связи, системы кабельной магистрали и распределение цепей по четверкам. Расчет влияний тяговой сети постоянного тока на кабельную линию связи, защита кабеля и аппаратуры.
курсовая работа [510,3 K], добавлен 05.02.2013Выбор типов кабеля, систем передачи, размещение цепей по четверкам. Организация связи и цепей СЦБ по кабельной магистрали. Расчет влияний контактной сети переменного тока, режима короткого замыкания. Защита аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний.
курсовая работа [545,1 K], добавлен 03.02.2013Выбор оптимального варианта трассы прокладки волоконно-оптического кабеля. Выбор типа кабеля и описание его конструкции. Прокладка и монтаж кабеля. Расчет параметров передачи выбранного кабеля. Расчет надежности проектируемой кабельной линии связи.
курсовая работа [654,0 K], добавлен 18.05.2016