Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Междугородные кабельные линии связи

..pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
15.62 Mб
Скачать

2.9. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНЫХ ПОКРОВОВ

В городских условиях, где, как правило, устраивается подземная телефонная канализация, освинцованные кабели прокладывают в ней голыми, без дополнительных защитных оболочек. В этом слу­ чае для лучшей сохранности свинцовой оболочки от электролитиче­ ского воздействия блуждающих токов принимают специальные меры, которые будут рассмотрены в разделе 9.7. В канализации прокладываются также кабели в полихлорвиниловой оболочке.

В полевых условиях, где кабель обычно прокладывается непо­ средственно в земле, свинцовая или алюминиевая оболочка должна

иметь

защитный покров,

предохраняю­

 

 

 

щий её от механических

и

химических

 

 

 

воздействий. По стандарту защитный .по­

 

 

 

кров состоит из трёх слоёв: подушки (/),

 

 

 

брони из стальных лент

(2)

и наружного

 

 

 

волокнистого

слоя (5) (рис.

2.10).

 

 

 

Подушка, в свою очередь, состоит из

 

 

 

двух

или трёх

частей:

битумного слоя,

 

 

 

двух полихлорвиниловых лент (для алю­

 

 

 

миниевой оболочки) или двух-трёх (для

 

 

 

свинцовой оболочки), двух слоёв кабель­

 

 

 

ной бумаги

и

одного

слоя

кабельной

 

 

 

пряжи, наложенных по спирали и пропи­

 

 

 

танных битумным компаундом. Подушка

 

 

 

предназначена для защиты алюминиевой

 

 

 

оболочки от коррозии и уменьшения дав­

Рис. 2.10. Защитный по­

ления, производимого на свинцовую обо­

кров

с бронелентой

лочку броневым слоем. Толщина подуш­

 

 

 

ки составляет

1,5—2,5 мм.

 

плоских стальных

лент

толщиной

Броня изготовляется

из

0,3—0,8 мм и шириной от 25 до 45 мм. Стальные ленты

наклады­

вают на подушку с небольшими зазорами между витками, причём вторая лента перекрывает 'первую. Перекрытие должно быть не ме­ нее 25% от ширины ленты. Ленточная броня предназначается для механической защиты водонепроницаемой оболочки кабеля, от дав­ ления грунта, а также от механических повреждений.

Наружный слой обычно состоит из кабельной пряжи, пропитан­ ного битумным компаундом, противогнилостным составом и мело­ вым раствором. Меловой раствор 'предохраняет кабель от слипания витков на барабане, а весь наружный слой защищает броню от поч­ венной коррозии. С целью увеличения срока службы бронеленты по­ следнюю дополнительно защищают двумя-тремя полихлорвиниловыми лентами или полихлорвиншговым шлангом, наложенными по­ верх слоя битума.

В условиях пересечённой местности (крутые овраги с уклоном более 45°, в горах, в вертикальных шахтах) водонепроницаемые оболочки кабелей связи должны предохраняться броневым покро-

вом, состоящим из плоских стальных проволок толщиной 1,5—1,7 мм

ишириной 4—6 мм. Проволоки накладывают на подушку с боль­ шим шагом для того, чтобы оказывать сопротивление растягиваю­ щим усилиям, возникающим при наклонной прокладке кабеля. Кон­ струкция подушки и внешнего защитного слоя точно такая же, как

иу ленточной брони (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Кабельная бро-

Рис. 2.12. Кабельная бро­

ня из плоских проволок

ня из круглых проволок

В условиях, когда кабель должен быть проложен через судоход­ ные реки, озёра пли через моря, водонепроницаемая оболочка за­ щищается броневым покровом, состоящим из стальных круглых проволок диаметром 4—6 мм, накладываемых с большим шагом на подушку. Подушка и наружный защитный слой стандартные (рис. 2.12).

В некоторых случаях, в особо тяжёлых условиях, броня делает­ ся двойной или комбинированной.

2.10. ПРИНЦИПЫ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЕЙ

Все симметричные междугородные кабели имеют условные обозначения, на­ зываемые марками. В условное обозначение входит от 3 до 6 букв.

Одна или две первые буквы определяют назначение кабеля. Например, теле­ фонные кабели обозначают буквой Т, магистральные кабели высокочастотные — буквами МК-

Последующие одна или две буквы обозначают особенность конструкции или материал кабельного сердечника. Например, звёздная скрутка четвёрки обозна­ чается буквой 3, экран обозначается буквой Э, кордельно-стирофлексная изоля­ ция — буквой С, полихлорвиниловая изоляция — буквой В, полиэтиленовая изо­ ляция — буквой П, трубчато-полиэтилеиовая — буквами ТП. Последние одна или две буквы марки обозначают род защитного покрова. Например, голый освинцо­ ванный кабель, обозначается буквой Г, бронированный стальными лентами — бук­ вой Б, бронированный стальными плоскими проволоками — буквой П, брониро­ ванный стальными круглыми проволоками — буквой К.

Иногда к буквенному обозначению добавляют ещё цифровое обозначение, которое характеризует число пар или четвёрок и диаметр токопроводящей жилы. Например, семичетвёрочный кабель с жилами диаметром 1,2 мм имеет следующее обозначение: 7х4х1,2 .

Таким образом, полное обозначение марки, например, четырёх (4) четвёроч­ ного (4) магистрального кабеля (МК) с жилами диаметром 1,2 мм, изоляция —

кордельно-сти'рофлеконая (С), наружный покров — броня из стальных лент (Б) выглядит так: МКСБ-4х4х1,2.

К сож алению , указанный принцип маркировки иногда наруш аю т или поль­ зую тся дополнительными обозначениями.

Например, в приведённом выше обозначении МКСБ нет буквы 3 (звёздная скрутка), так как подразумевается, чгго .магистральные кабели, кроме как со звёзд­ ными четвёрками, не изготовляются. Точно так же -в марках МКГ, МКБ пропу­ скается обозначение вида изоляции (кордельно-бумажная). Такая изоляция под­ разумевается, так как обозначение других видов изоляции обязательно входит в состав «марки. В цифровом обозначении также наблюдается отклонение. Иногда буквенное обозначение марки сопровождают цифрами 24 или 60. Это означает, что кабель предназначен для уплотнения аппаратурой системы К-24 или К-60.

2.11. КАБЕЛИ С КОРДЕЛЬНО-БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Симметричные кабели с кордельно-бумажной изоляцией изготов­ ляют двух типов:

1)кабели марки ТЗГ, ТЗБ, ТЗП и ТЗК, предназначаются для пригородной и междугородной связи на низкой частоте;

2)кабели марки МКГ, МКБ, МКП и МКК, предназначаются для междугородной связи на высокой частоте.

Кабели первого типа изготовляют с числом четвёрок от 3 до 37

с медными жилами

диаметром 0,8; 0,9;

1,0; 1,2 и 1,4 мм. Медные

жилы обматывают корделем, изготов­

 

ленным

из

кабельной бумаги путём

 

скручивания узкой ленты в нить или

 

шпагат.

В

готовом

виде

бумажный

 

кордель должен иметь временное со­

 

противление

на

разрыв

не

менее

 

б кг)мм2.

Диаметры корделя

— 0,5;

 

0,6; 0,76 и 0,85 мм. Сверху корделя на­

 

матывают бумажную ленту с перекры­

 

тием витков не менее 1 мм.

 

 

Кабельную

бумагу

применяют

 

трёх марок: К-8, К-12 и К-17.

Буква

Рис. 2.13. Сечение 32-пар-

«К» обозначает

кабельная

бумага, а

цифры — толщину бумаги в сотых до­

ного кабеля марки МКГ

 

лях миллиметра, т. е. 0,08; 0,12 и 0,17 мм. Удельный вес бумаги — >0,7 г/см3. Чтобы легче различать изолированные жилы при монтаже кабеля, края бумаги окрашивают в красный, жёлтый, синий и зелё­ ный цвета. Ширина ленты для изолирования проводников обычно составляет 8—10 мм.

Изолированные жилы свивают в звёздную скрутку, четвёрки сви­ вают в общую однородную кабельную скрутку и заключают в свин­ цовую оболочку. Конструкция внешней защитной оболочки зависит от места и условий прокладки ка'беля. Кабели марки ТЗГ — теле­ фонные кабели со звёздной скруткой, голые — прокладывают в те­ лефонной канализации; кабели ТЗБ — непосредственно в земле при условии отсутствия продольных натяжений; кабели ТЗП — то же, при наличии продольных натяжений и кабели ТЗК — через водные пространства.

Кабели второго типа бывают с однородной скруткой, содержа­ щей 1, 3, 4 и 7 четвёрок звёздной скрутки, и с неоднородной скрут­ кой, содержащей одну обычную пару, три экранированные пары и 14 четвёрок звёздной скрутки (рис. 2.13). Центральная пара пред­ назначается для служебной связи, экранированные пары — для передачи вещания, а четвёрки — для высокочастотной телеграфно­ телефонной связи. Медные жилы экранированных пар имеют диа­ метр 1,4 мм, а остальных — 1,2 мм. Изоляция жил — кордельно-бу^ мажная. Шаги всех элементов скрутки разные. Конструкция за­ щитного покрова аналогична кабелю первого типа. Длина усили­ тельного участка при уплотнении до 60 кгц составляет 46 км, а при уплотнении до 108 кгц — 32 км.

В некоторых случаях кабели с кордельно-бумажной изоляцией могут быть уплотнены до 252 кгц; тогда длина усилительного участ­ ка ограничивается 18 км.

2.12. КАБЕЛИ С КОРДЕЛЬНО-СТИРОФЛЕКСНОИ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Кабели с кордельно-стирофлексной изоляцией, обозначаемые марками МКСГ, МКСБ, МКСБГ и МКСК, изготовляются с числом четвёрок 1, 3, 4 и 7 и предназначаются для высокочастотной связи. Проводники таких кабелей изготовляют из меди диаметром 1,2 мм

или из

алюминия диаметром

1,55 мм.

Металлические

жилы

обматывают корделем,

изготов­

ленным

из стирофлекса.

Сверху

корделя

наматывают

стиро-

 

флексную ленту

с

перекрытием

 

витков не менее

1 мм.

 

Стирофлекс

представляет со­

 

бой прозрачный

и

гибкий мате­

 

риал

с удельным

весом 1,05 г/см3.

 

Из

стирофлекса

изготавливают

 

ленты и кордель, которыми изо­

 

лируют кабельные жилы. Толщи­

 

на ленты — 0,05 мм,

а диаметр

Рис. 2.14. Кабели марки МКСГ,

корделя — 0,8 мм.

Для отличия

МКСБ и МКСК

жил друг от

друга

стирофлекс

Изолированные проводники

имеет различную

расцветку.

свивают в звёздную скрутку, а за­

тем в кабельную скрутку и заключают в свинцовую или алюминие­ вую оболочку (рис. 2.14). Защитная оболочка имеет конструкцию, аналогичнуюконструкции кабелей с кордельно-бумажной изоля­ цией. Длина усилительного участка при уплотнении до 60 кгц со­ ставляет 53 км, при уплотнении до 108 кгц — 37 км и при уплотне­ нии до 252 кгц — 20 км. Возможно уплотнение кабелей со стирофлексной изоляцией до 550—800 кгц.

2.13. КАБЕЛИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Кабели с полиэтиленовой изоляцией изготовляются с числом чет­ вёрок 1 и 4 и предназначаются для высокочастотной связи в спект­ ре частот до 252 кгц. Проводники таких кабелей изготовляют из ме­ ди диаметром 1,2 мм. Металлические жилы изолируют сплошной, пористой или свободно наложенной тонкостенной полиэтиленовой трубкой. Поверх свободной трубки накладывается кордель (бал- лонн'О-кордельная изоляция), который пережимает её по спирали в; процессе изготовления и тем самым центрирует проводник. Свобод­ ная трубка может быть наложена также 'поверх спирали из поли­ этиленового корделя. В этом случае изоляция называется кордель- но-трубчатой.

Полиэтилен вырабатывают из жидкого этилена, получающегосяпри переработке нефти. Жидкий этилен путём полимеризации !) превращают в полиэтилен — твёрдое вещество опалового цвета с удельным весом ^ л=0,92 г)см3. По внешнему виду и гибкости по­

лиэтилен напоминает роговистое

веще­

 

 

ство. При нагревании полиэтилен хорошо

 

 

прессуется. Из него делают шайбы, кор-

 

 

дел и, ленты и трубки.

 

 

 

Кабели с баллонно-кордельной и кор-

 

 

дельно-трубчатой полиэтиленовой изоля­

 

 

цией обозначаются маркой МКПА. Поли­

 

 

этиленовые трубки для изоляции метал­

 

 

лических жил делаются с внешним диа­

 

 

метром 3,2 мм с толщиной стенки 0,25.мм,

 

 

полиэтиленовые

кордели — диаметром

 

 

0,65—0,8 мм. Кордели навиваются с ша­

Рис. 2.15. Кабель марки

гом 5-ь 10 мм. Изолированные жилы сви­

МКПА:

ваются в звёздную четвёрку. Для

прида­

1— жила,

2 — центрирую*

ния четвёрке

большей механической

щнй кордель, 3 — полиэтиле­

новая трубка, 4 — поясная

устойчивости в

центре её располагают

изоляция,

5 — алюминие­

вая оболочка, 6 — полиэти­

дополнительный

центрирующий кордель

леновый

кордель

диаметром 0,8;

1,2 мм.

 

 

 

Четыре четвёрки скручивают в общую кабельную скрутку, по­ крывают поясной изоляцией и заключают в алюминиевую оболочку с толщиной стенки 1,75 мм (рис. 2.15). Не исключена также воз­ можность изготовления влагонепроницаемой оболочки из свинца или из полиэтилена.

Кабели со сплошной трубчатой полиэтиленовой изоляцией обо­ значаются маркой МКВП-1Х4Х 1,2. Они 'предназначаются в основ­ ном для внутриобластной связи, т. е. .на магистралях 3-го класса. Кабели могут быть уплотнены аппаратурой вч телефонирования до

') Полимеризацией называется химическая реакция, при которой из двух или нескольких молекул одного и того же вещества получается соединение, имею­ щее тот же состав, «о более высокий молекулярный вес, иногда доходящий до нескольких тысяч.

143 кгц. Полиэтиленовая изоляция имеет толщину 1,1 мм. Изоли­ рованные жилы свиты в звёздную четвёрку, которая заключена в полиэтиленовую оболочку толщиной 1,2 мм. Сверх полиэтиленовой оболочки наложен экран из алюминиевой ленты толщиной 0,15 мм. В качестве защитного покрова служит полихлорвиниловая трубка {шланг).

Кабели с пористой полиэтиленовой изоляцией обозначаются мар­ кой МКПП-1Х4Х1, 2. Они предназначаются также для внутриоб­ ластной связи с уплотнением цепей до 252 кгц. Медные жилы диа­ метром 1,2 мм изолируют пористым полиэтиленом и свивают в звёздную четвёрку. Четвёрка заключается в полиэтиленовую вла­ гонепроницаемую трубку толщиной 1,2 мм, которая затем экрани­ руется алюминиевой лентой и бронируется двумя стальными лен­ тами толщиной каждая 0,1 мм. Сверху накладывается полихлорвиниловый шланг с толщиной стенки 2 мм.

2.14. КАБЕЛИ С ЭКРАНИРОВАННЫМИ ГРУППАМИ

Экранированные кабели представляют собой одну из разновидностей кабе­ лей с кордельно-бумажной изоляцией. Они разделяются на два вида: кабели ма­ рок ТЗЭГ, ТЗЭБ, ТЗЭП и ТЗЭК, предназначенные для каблирования воздушных линий при наличии на последних цепей избирательной связи1), и кабели марок ТДСГ, ТДСБ, ТДСП и ТДСЖ, используемые для соединения радиобюро с выде­ ленными радиопередающими или радиоприёмными центрами. Последние по чис­

 

 

лу

и

конструкции

элементов

разделяются

на

 

 

12 типов. В каждом типе предусмотрены экрани­

 

 

рованные пары (от 1 до 4)

 

и телефонные

пары

 

 

(от 3 до 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводники экранированных пар изготовляют

 

 

из медной проволоки диаметром 0,9; 1,2 и 1,4 мм.

 

 

Изоляция

проводников —

 

кордельно-бумажная.

 

 

Изолированные жилы

свивают

в

пары.

Пары,

 

 

предназначенные для передач радиовещания, эк­

 

 

ранируют для предупреждения влияния вещатель­

 

 

ных пар друг на друга и на смежные телефонные

 

 

пары, так как мощность токов, передаваемых по

 

 

вещательным парам, имеет

повышенное значение.

 

 

зи

Пары, предназначенные

для телефонной свя­

 

 

с

жилами диаметром 0,8

мм,

не экранируют,

ту

V

а свивают в группы по три,

а иногда по две па-

Рис.; 2.16.

Кабель марки

рЫ> образуя звёздную четвёрку. Отдельные

экра-

 

ТДСБ

нированные

и. неэкранированные

элементы

сви­

 

 

вают в неоднородную кабельную скрутку и за­

 

 

ключают в свинцовую оболочку

(рис. 2.16).

 

 

Защитная оболочка подземных экранированных кабелей состоит из ленточ­ ной брони или из слоя плоских проволок, покрытых слоем пропитанной пряжи. Защитная оболочка подводных кабелей состоит из круглых проволок, также по­ крытых слоем пропитанной пряжи.

При прокладке кабелей связи вдоль электрифицированных железных дорог принимают меры защиты от индуктивного влияния со стороны токов, текущих но контактному проводу и рельсам. Наиболее эффективной мерой защиты яв­ ляется бронирование кабеля стальной лентой с большой относительной магнит-

!) Экранированные кабели, обозначаемые марками ТЗЭГ, ТЗЭБ, ТЗЭП и ТЗЭК, в системе министерства связи применяются «весьма редко.

ной проницаемостью, достигающей порядка 2000. Получается двухслойный экран: свинцовая или алюминиевая оболочка и стальная лента. Действие подобного эк­

рана аналогично действию описанного выше многослойного

экрана медь—сталь.

Пример 2.1. Произвести проверочный расчёт конструкции

четырёхчетвёроч-

яого кабеля марки МКПА.

медной жилы примем 1,2 мм. Вес всех 16 жил

Р е ш е н и е . Диаметр

О , _ „ л

! 8.« _

16

8,89 -

161 ^ .

 

 

4

 

4

 

 

км

 

'Здесь ё л =Ъ,89г/см3 — удельный вес меди.

 

 

 

!С учётом спиральности Ом= 161 • 1,02=164 кг/км.

Вес всех

16 трубок будет

Размеры «полиэтиленовой трубки примем 3 ,2 X 0 ,2 5 .

Оп = ляО А ^/г= 1 6 -3 ,14•3,2*0,25-0,92 = 37

К2

 

— .

 

 

 

 

 

 

 

км

 

С учётом спиральности Оп = 37. 1,02=38

кг/км.

 

 

 

Диаметр полиэтиленового корделя для вмятия трубки примем 0,7 мм. Вес

всех ] 6 корделей будет

 

 

 

 

 

 

 

вк = п ~

,

3,14-0,72 л л

кг

 

г „ = 16

-—

0,92 = 5,7

 

 

4

 

 

4

 

км

 

С учётом двойной спиральности

 

кг

 

 

 

 

0^ =

5,7-1,2 =

 

 

 

 

7 ----- .

 

 

 

 

 

 

 

км

 

 

 

Диаметр центрирующего корделя из стирофлекса определяется по геометри­

ческому построению или по формуле

 

 

 

 

 

ац = О ( / 2 ~ — 1 ) = 3,2 . 0 ,41;= 1

,3 мм.

 

Вес четырёх центрирующих корделей

 

 

 

 

*а2

 

3,14-1,32

кг

 

Ои — И

•8с = 4

 

1,05 =

5,6

 

 

 

 

 

 

 

км

 

С учётом спиральности С,(=5,6- 1,02=5,7 кг/км. Диаметр четвёрки Оп =2,4 0= 2 ,4 «3,2=7,7 мм.

Диаметр кабельного сердечника 0<> =2,4-Оч=2,4-7,7=18,5 мм.

Предположим,

что поясная изоляция состоит из четырёх

слоёв кабельной

бумаги К-17,

бумаги

С б ^ -т^ О сД ^ 6=4-3,14-.18,5-0,17-0,7=27,7 кг/км.

Вес кабельной

Диаметр кабельного сердечника с поясной изоляцией

 

 

 

Од = Ос -|- 8 А$ — 18,5 4" 8*0,17 =

19,9 мм.

 

Алюминиевую

оболочку примем толщиной 1,75

мм.

Вес

алюминиевой обо­

лочки

 

 

 

 

 

Оа = ТС-Од

= 3,14 19,9.1,75 2,7 =

кг

 

297 ------.

Наружный диаметр кабеля, покрытого алюминиевой оболочкой,

Юа = Оп + 2Дд = 19,9 + 2-1,75 = 23,4 мм.

 

Ом + Оп + Ок + Оц + Об + =

= 164 + 38 +

7 +

5 , 7 + 27,7 + 297^:535

кг

км

 

 

 

 

 

 

 

Шаг скрутки первой четвёрки примем А, = 100 мм. Шаг скрутки второй четвёр­

ки определяем :по второй ф-ле

(2 .2 ) при о = 1 и ш = 3 :

 

Ао =

4x2)

 

■Ах =

4-3

1 0 0 = 240

мм.

4 о +

1

4-1 +

 

 

 

1

 

Шаг скрутки третьей четвёрки при а = 4 и т=2:

 

А3 =

4x2)

 

 

 

4*2

■ 2 4 0 = 1 1 2

мм.

"Г— “ — Л2=

4*4 +

 

4 о +

1

 

 

1

 

Шаг скрутки четвёртой четвёрки при о = 1

и ш=3:

 

к =

4x2)

Аз

 

4-3

1

 

4^+ 1

 

4-1 +

 

 

 

 

 

 

— —— 112 = 2 7 0 мм.

Значения V и т выбраны,

исходя из того, что соотношения между шагами

соседних четвёрок должны быть не менее 2 , а между удалёнными четвёрками —

не менее 1 ,1 .

 

 

 

первого повива # 1

выбираем кратным

Так как второго повива нет, то шаг

Ни т. е. # 1 = 4 А ^ 4 • 100=400 мм.

 

 

 

 

П р и м е ч а н и е . При

расчёте веса

кабеля

длиной в 1

км учитывалось сле­

дующее соотношение единиц измерения:

 

 

 

кг

г .1 0 3

г

см2

г

мм21 0 а

г

Г лава 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

3.1. З А В И С И М О С Т Ь П О К А З А Т Е Л Е Й К А Ч Е С Т В А С В Я З И О Т П А Р А М Е Т Р О В К А Б Е Л Я

К качественным показателям связи относятся: слышимость пе­ редаваемых разговоров, разборчивость слов, устойчивость связи, точность воспроизведения рисунков и т. д. Все эти показатели за­ висят от параметров цепей кабеля. Чем выше сопротивление про­ водов кабеля и чем ниже сопротивление изоляции проводов, тем показатели качества связи ниже. Поэтому при конструировании кабеля связи прежде всего обращают внимание на материалы, ко­ торые идут на его изготовление.

Проводники кабеля, как уже указывалось выше, должны иметь минимальное сопротивление, а диэлектрики — максимальное со­ противление изоляции; или минимальное значение проводимости изоляции. Это так называемые активные параметры. Кабельные цепи обладают также ещё и реактивными параметрами: индуктив­ ностью и ёмкостью. Индуктивность проводов в кабеле весьма ма­ ла, а ёмкость между проводами, наоборот, слишком велика. Из-за этой диспропорции между реактивными параметрами в кабелях связи возникают разного рода искажения сигналов, передаваемых по кабельным, цепям.

Поскольку сигналы связи содержат токи разной частоты, они проходят по кабельным цепям с частотными искажениями. При низкой частоте сигйал-затухает меньше, а при высокой частоте за­ тухает больше, т. е. появляются так называемые амплитудно-ча­ стотные искажения сигнала. Разборчивость речи или чёткость пе­ редачи фоторисунков от этого безусловно снижается. При теле­ графной работе могут наблюдаться некоторые перебои в передаче отдельных буквенных или цифровых знаков.

При передаче сигналов по кабельным линиям большой протя­ жённости появляются ещё и частотно-фазовые искажения, кото­ рые характерны тем, что электрические токи разных частот рас­ пространяются с неодинаковой скоростью. При низкой частоте ско­

рость распространения тока по кабельной цепи несколько ниже,, чем скорость распространения тока при высокой частоте.

Таким образом, при наличии в цепи частотных искажений со­ вокупность токов, характеризующая собой сигнал связи, может в- сильной степени меняться по форме и в конечном счёте оказывать, влияние на снижение качества связи.

Поэтому необходимо подробно изучать параметры связи и вы­ яснять их воздействие на качественные показатели. При этом сле­ дует иметь в виду в основном частотные характеристики парамет­ ров. А поскольку кабельные цепи уплотняются аппаратурой вч те­ лефонирования, то исследование параметров кабелей связи долж­ но вестись в широком диапазоне частот. В настоящее время ча­ стотный диапазон используется в пределах от 12 до 252 кгц, а в- дальнейшем, видимо, он будет ещё боль1пе. Симметричные кабе­ ли в будущем намечено использовать в диапазоне частот до 550 и 800 кгц.

Параметры кабеля принято разделять на первичные и вторич­ ные. К первичным параметрам относятся сопротивление проводни­ ков, индуктивность, ёмкость и проводимость изоляции, отнесённые к 1 км, а ко вторичным параметрам — коэффициент затухания, коэффициент фазы, отнесённые к 1 км, и волновое сопротивление-

3.2. П Е Р В И Ч Н Ы Е П А Р А М Е Т Р Ы П Е Р Е Д А Ч И

Цепи симметричных кабелей связи образуют из двух провод­ ников, поэтому первичные параметры кабельных цепей должны быть рассчитаны для пары проводников.

Сопротивление двухпроводной цепи длиной в 1 км при частотах до 5000 гц определяют по формуле

(3-1)

ОМ-Ш12

где р — удельное сопротивление, ------— ,

— диаметр проводника, мм.

Индуктивность двухпроводной цепи рассчитывают по формуле (3.2)

где а — расстояние между осями проводов, мм.

При определении ёмкости и проводимости двухпроводной цепи необходимо исходить из частичных ёмкостей. Как известно, меж­ ду двумя близко расположенными проводами / и 2 всегда имеет­ ся частичная ёмкость Си, кроме того, каждый провод имеет ча­ стичную ёмкость по отношению к земле Сю и С2о (рис. 3.1). Ем­ кость каждого провода по отношению к земле будет равна: