Ви є тут

Исследование и разработка электромагнитной совместимости силовых и оптических кабельных линий

Автор: 
Дьяконов Михаил Николаевич
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2002
Кількість сторінок: 
180
Артикул:
231317
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ.
Введение. 4
Глава 1. Анализ совместного использования трасс силовых кабелей и кабелей связи.
1.1. Совместная прокладка силовых кабелей и кабелей
связи.
1.2. Возможности совместной прокладки силовых
и оптических кабелей.
1.3. Состояние сети подземных силовых кабелей.
1.4. Температу рные характеристики оптических
волокон, оптических кабелей, муфт и соединителей.
Выводы.
Глава 2. Прокладка оптического кабеля внутри конструкции силового кабеля.
2.1. Температура внутри конструкции силового кабеля.
2.2. Расчет теплового сопротивления одножильного
силового кабеля.
2.3. Расчет теплового сопротивления многожильных
кабелей.
2.4. Расчет тепловых потерь силового кабеля в
зависимости от времени.
Выводы.
Глава 3. Прокладка оптического кабеля с силовым кабелем в грунте, канализации и туннеле.
3.1. Прокладка силового кабеля непосредственно в грунте.
3.2. Прокладка силового кабеля в канализации.
3.3. Прокладка силового кабеля в туннеле.
3.4. Изменение удельного сопротивления земли
под воздействием влаги и температуры. 5
3.5. Определение термического сопротивления
окружающей среды при прокладке кабеля в земле. 9
3.6. Определение термического сопротивления окружающей среды при прокладке кабеля в
каналах и блоках канализации. 1
3.7. Исследование характеристик ОВ, ОС и ОК,
проложенных в земле. 3
Выводы.
Глава 4. Определение коэффициента взаимной индукции между силовым кабелем и оптическим кабелем при совместной прокладке.
4.1 Глубина проникновения электромагнитного
поля в толщу земли. 4
4.2. Точное решение коэффициента взаимной индукции между однопроводными
цепями при различных структурах земли. 6
4.3. Модель влияния между силовой и оптической кабельными линиями, проложенными
в одной траншее. 7
4.4. Учет прокладки силовой и оптической
кабельными линиями в одной траншее. 9
4.5. Корректирующий член при наличии
вертикальных слоев земли. 2
4.6. Силовая и оптическая кабельная линия в туннеле. 3
Выводы
Глава 5. Рекомендации по совместной прокладке силовых и оптических кабельных линий.
5.1. Методика определения воздействия температуры на оптический кабель, проложенный в одной траншее
с силовым кабелем. 8
5.2. Расчет с учетом первичного теплового воздействия
силового кабеля. 1
Выводы.
Заключение. 0
Библиографии. 3
Приложение 1. Коэффициенты защитного действия
экранирования и параметры металлических покровов
оптических кабелей. 3
Приложение 2. Документы о внедрении результатов работы. 5
ВВЕДЕНИЕ.
Сеть связи представляет собой комплекс сооружений, содержащих различные направляющие системы, среди которых важное место занимают оптические кабели связи 1. Оптические кабели и оборудование связи подвержено воздействию внешних электромагнитных полей различных источников. В таблице 1 приведены основные внешние источники, воздействующие на оптические кабели связи и системы связи и создающие опасность для линий связи, оборудования и обслуживающего персонала. В настоящее время известно, что нет кабельной магистрали, которая не имела бы сближения с линией электропередачи или электрифицированной железной дорогой. Вместе с тем в грозовые сезоны отмечается значительное повреждение кабельных магистралей и линий электропередачи. Имея сближения с линиями связи, грозовые отключения линий электропередачи приводят к грозовым повреждениям и на линиях связи, усугубляющимися воздействием токов короткого замыкания на высоковольтной линии. Согласно статистике 1 доля однофазных коротких замыканий на ВЛ составляет в среднем, на ВЛ с глухим заземлением нейтрали, 00 кВ 2, 3,4.
Если на ВЛ происходит 12 повреждения на 0 км линии в год, то эл.ж.д. переменного тока повреждений на 0 км линии в год.
Поэтому существует определенная опасность повреждения оптических кабелей связи от электромагнитных воздействий.
Очень перснскгивными па сети связи являются полностью диэлектрические кабели связи, не подверженные воздействию сильных электромагнитных полей. Однако их применение требует новых решений, в части функционирования линий связи, таких как защита кабеля и, особенно, волокон от механического воздействий температуры, землетрясений, вечная мерзлота, подвижка пластов, оползни, селевые потоки, камнепады, повреждения грызунами и насекомыми, обеспечения электропитания необслуживаемых пунктов, передачи сигналов телеконтроля, телемеханики и служебной связи, обнаружения трассы подземного кабеля при необходимости ремонта линии на загородных участках, от проникновения паров воды с примесями и другими источниками атомарного водорода, способствующего коррозии кварцевых волокон 1.
Актуальность