![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютерные сети
Расчет кабеля Р-4 |
Содержание Конструктивные характеристики 3 1. Расчет первичных параметров 4 2. Расчет вторичных параметров 9 Вывод по работе 12 Список литературы 13 Приложение 14 Вопросы подлежащие разработке: 1. Определение конструктивных данных цепи кабеля связи 2. Расчет первичных параметров передачи цепи 3. Расчет вторичных параметров передачи цепи и их частотной зависимости Исходные данные: 1. Вариант: 15 2. Тип кабеля: П-4(ЛПКС) 3. Рабочая температура: -16С Конструктивные характеристики легкого полевого кабеля связи П-4 1. Конструкция жилы: 7м 0.32мм 2. Толщина изоляция: 2.1мм 3. Коэффициент скрутки: 1.05 4. Толщина опресовки четверки: 0.15мм 5. Толщина экрана: 0.1мм Эскиз ЛПКС П-4 Для расчета первичных параметров полевых кабелей введена формула эквивалентного диаметра жилы: - диаметр проволоки в жиле, - количество проволок в жиле d0=0.32=0.84(мм) d1=( d0 2dиз)=(0.84 2 2.1)=5.04(мм) a=1.41 d1=1.41 5.04=7.104(мм) dk=7.7мм (по ТТХ) П-4 – (Планировщик-4) является перспективным легким полевым кабелем связи ВС РФ. Он предназначен для работы малоканальной полевой аппаратуры связи типа П-330-1,3,6 и подключения четырехпроводной оконечной аппаратуры техники связи. Расчет Первичных и вторичных параметров передачи цепей кабелей связи 1. Расчет первичных параметров R- активное сопротивление цепи L- индуктивность цепи С- емкость цепи G- проводимость цепи 1. Расчет активного сопротивления Формула для определения активного сопротивления имеет вид: (1.1.1) R0- сопротивление цепи по постоянному току,(Ом/км) F(x)- функция, учитывающая действие поверхностного эффекта p- поправочный коэффициент на вихревое поле G(x)- функция, учитывающая действие эффекта близости d0- диаметр жил a- расстояние между центрами жил H(x)- функция учитывающая действие эффекта близости кГц Формула для расчета сопротивления цепи по постоянному току имеет вид: - диаметр проволоки составляющую скрутки - количество проволок в жиле - коэффициент скрутки проволоки в жилу( для ЛПКС - коэффициент скрутки жил рассчитаем R0= Для звездной скрутки p=5 Значения коэффициентов F(x),G(x),H(x)- приведены в таблице 4.1 (1.1.3) d0- диаметр жилы, мм f- расчетная частота, Гц f,кГц F(x) G(x) H(x) R200 R-160 10 0.882 0.00519 0.01519 0.53 68.4 58.5 60 2.16 0.0782 0.172 0.169 74.0 63.4 110 2.92 0.318 0.405 0.348 91.4 78.2 180 3.74 0.678 0.584 0.466 116.7 99.8 250 4.41 1.042 0.755 0.530 142.2 121.72 Пример расчета: F(x)=0.0782,G(x)=0.1729,H(x)=0.169 R200=68(1 1.042 )=142.21(Ом) Рассчитаем сопротивление для заданной температуры Т= -160С по заданной формуле - температурный коэффициент сопротивления (для меди – 0.004) R –16=68.42(1-0.004(-36))=58.5 (Ом/км) 1.2 Расчет индуктивности цепи Индуктивность цепей линий связи обусловлены магнитным током внутри проводов цепи и магнитными потоками между проводами цепи. В соответствии с этим общую индуктивность цепи представляют в виде суммы двух индуктивностей - внутренняя индуктивность, обусловленная маг потоком внутри проводов цепи - внешняя индуктивность, обусловленная магнитным потоком между проводами цепи. Общая формула для расчета индуктивностей кабельных линий имеет вид ( с учетом того, что для меди - магнитная проницаемость материалов проводов f,кГц 10 0.8
82 0.997 1.29 60 2.16 0.961 1.26 110 2.92 0.845 1.26 180 3.74 0.686 1.23 250 4.41 0.556 1.21 Q(x) – функция, учитывающая частотную зависимость действия поверхностного эффекта, см. формулу (1.1.3) и таблицу 4.1 1.05=1.26 10-3 (Гн/км) Норма: мГн/км – общие нормы по альбому схем ВСМЭС часть1 Вывод: полученные значения индуктивности удовлетворяют норме. 1.3 Расчет емкости цепей линий связи Емкость цепи – равна отношению заряда Qk напряженности между проводами U: (1.3.1) Для определения рабочей емкости цепей легких полевых кабелей связи пользуются формулой: - коэффициент скрутки; - поправочный коэффициент учитывающий близость других цепей и оболочки кабеля. Значение коэффициента определяется в зависимости от типа скрутки по формуле: для полиэтилена 2.3; Dэ=12.6-0.2=12.4(мм) Вывод: полученный результат удовлетворяет норме 1.4 Расчет проводимости изоляции цепей линии связи Проводимость изоляции – зависит от сопротивления изоляции по постоянному току и от диэлектрических потерь в изолирующем материале при переменном токе. В соответствии с этом проводимость равна: - проводимость изоляции при постоянном токе – величина, обратная сопротивлению изоляции ( для П-4 Rиз=5000 МОм); Gf – проводимость изоляции при переменном токе обусловленная диэлектрическими потерями. - тангенс учла динамических потерь =2 10-4 Сопротивление изоляции жил кабельных линий связи составляет значительную величину. Следовательно G0 по сравнению с Gf, мала, и ей пренебрегают. Отсюда проводимость изоляции кабельной цепи равна: ,рад 10-3 Gf, Сим/км 10-7 G, Сим/км 10-7 10 62.8 6.28 6.28 60 376.8 37.68 37.68 110 690.8 69.08 69.08 180 1130.4 113.04 113.04 250 1570.2 157.00 157.00 Пример расчета: Gf=62.8 103 0.05 10-6 2 10-4 (Сим/км) Норма:(мкСим/км) Вывод: данный параметр удовлетворяет норме. 2. Расчет вторичных параметров К вторичным параметрам относятся: - коэффициент фазы; Zв – волновое сопротивление; – время распространения; U – скорость распространения; 2.1 Расчет коэффициента затухания Коэффициент затухания определяется по формуле: (2.1.1) Для определения коэффициента затухания для заданной температуре необходима формула: - коэффициент затухания при = 200C; - температурный коэффициент затухания; - заданная температура. Температурный коэффициент имеет сложную зависимость от частоты, а также от конструкции кабеля. Поэтому при расчетах пользуются экспериментальными значениями , которые приведены в таблице. f,кГц R,Ом/км G, Сим/км 10-7 , Неп/км 3 10 68.4 6.28 0.21 2.7 0.18 60 74.0 37.68 0.25 2.5 0.22 110 91.4 69.08 0.28 1.9 0.26 180 116.7 113.04 0.36 1.8 0.33 250 142.2 157.00 0.44 1.6 0.41 Пример расчета: Рассчитаем ( Неп/км) По заданным имеющимся значениям =0.21(1 2.7 10-3 (-36))=0.189 (Неп/км) Вывод: полученные значения соответствуют теоретическим. 2.2 Расчет коэффициента фазы Коэффициент фазы рассчитывается по формуле: (2.2.1) Значение коэффициента фазы как видно из формулы, увеличивается прямо пропорционально частоте исключение составляют сравнительно низкие частоты, при которых ,рад 10-3 L 10-3,Гн/км ,рад/км 10 62.8 1.29 0.05 60 376.8 1.26 2.90 110 690.8 1.2
6 5.49 180 1130.4 1.23 8.87 250 1570.2 1.21 12.21 Пример расчета: ( рад/км) Вывод: значение полученного параметра соответствует норме. 2.3 Расчет скорости распространения Скорость распространения определяется по формуле: ( км/с) 2.4 Расчет времени распространения Время распространения величина обратная скорости распространения: ( мкс) 2.5 Расчет волнового сопротивленияВолновое сопротивление определяется по формуле ( Ом) f,кГц L U, км/с , мкс Zв, Ом 10-3,Гн/к м 10 1.29 124514.5 8.03 160.6 60 1.26 125992.1 7.93 158.7 110 1.26 126438.1 7.91 158.2 180 1.23 127369.1 7.85 157.0 250 1.21 128564.8 7.77 155.5 Вывод по работе 1) Рассчитали первичные и вторичные параметры легкого полевого кабеля П-4. Полученные результаты соответствуют теоретическим. Данный полевой кабель можно эксплуатировать в указанных условиях 2) При расчете первичных и вторичных параметров кабеля наглядно убедились в зависимости электрических параметров от конструкции кабеля. По этому при проектировании кабелей связи необходимо соблюдать определенные соотношения между параметрами кабеля и его размерами. 3) При расчете первичных и вторичных параметров кабеля убедились в зависимости электрических параметров от частоты и эксплуатационной температуры. По этому при проектировании кабельных линий связи необходимо учитывать влияние температуры и рабочей частоты на параметры кабеля. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Кабельно-линейные сооружения связи.; Под ред. В.В.Кольцова ;Москва;1982. Военные системы многоканальной электросвязи. Учебное пособие в таблицах и иллюстрациях. Часть 1.Выпуск1.-ЛВВИУС,1989 Приложение К А Б Е Л Ь П - 4 К О М П Л Е К Т П О С Т А В К И Условное Назначение изделия Номинальная Количество в п/п обозначени длина, м комплекте е 1 П-4 Строительная длина 1000 15 2 ОК-4 кабеля 5,0 2 3 КШ-2 Оконечный кабель для 1,5 4 4 МЗ-4 подключения оконечных - 4 5 КТП-4 устр-в Контрольный шнур 5,0 5 6 КЗ-4 для подключения к измер. 1,5 2 7 КМ-4 приборам Муфта защиты для - 4 8 АП-2 защиты линии связи от - 2 9 КВ-4 перенапряжений Кабель 11,5 3 подключения к КТП Колодка короткозамкнутая для создания шлейфов Контрольная муфта для оборудования на линии КТП Аппаратная полумуфта для установки на кабель. вводах Короткомерная вставка 10 ВП-4/296 Вставка переходная с 3,0 2 11 ВП-4/269 кабеля П-4 на кабель 3,0 2 12 Барабан П-296М - 15 13 Чехол Вставка переходная с - 15 14 ПЗ кабеля - 4 15 Заземлител П-4 на кабель - 4 16 ь П-269-1x4 1x2 Тип 'А' - 1 17 Молот Защита кабеля на барабане - 1 18 Замок от механических - - 19 ЗИП-Г повреждений Провод - - ЗИП-Р заземляющий для подкючения заземления к МЗ-4 Для оборудования заземления при использовании МЗ-4 -''- -''- Групповой ЗИП на 10 компл. Ремонтный ЗИП на 10 компл. ПЕРВИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ КАБЕЛЯ П-4 F,кГц R,Ом/км L,мГн/км С,нФ/км G,мСим/км 1 0.8 68.50 1.120 51.5 0.00 2 4.0 71.32 1.083 51.5 0.00 3 12.0 79.36 0.990 51.5 0.00 4 24.0 80.95 0.910 51.5 0.00 5 32.0 82.42 113.95 0.874 51.5 0.00 6 72.0 146.52 0.790 51.5 0.02 7 128.0 187.21 0.760 51.5 0.50 8 240.0 191.83 0.750 51.5 1.10 9 252.0 322.61 0.748 51.5 1.20 10 512.0 334.97 0.740 51.5 2.10 11 552.0
Расстояние между мысом Крильон на севере и мысом Соя на юге - 25 миль. Это самая длинная из сторон треугольника. Расстояние от мыса Крильон до похожего на скалу острова Нидзо Ган на юго-востоке - около 10 миль, а между Нидзо Ган и мысом Соя - 20 миль. Южная часть острова Сахалин оканчивается двумя острыми выступами, напоминающими клешню гигантского краба. Один из концов клешни - это мыс Крильон, а другой, расположенный к востоку примерно в 50 милях от первого, мыс Анива. Приблизительно на равном расстоянии от этих мысов проложены два важных телефонных и телеграфных кабеля. В 15 милях от мыса Анива проходит 180-метровая изобата. Расстояние от центра пролива, где глубина достигает 54,5 метра, до спасительной 180-метровой изобаты на востоке составляет примерно 70 миль. Это четыре-пять часов хода под четырьмя дизелями. Строя свои догадки о расположении минных заграждений в проливе Лаперуза, мы на Гуаме руководствовались весьма неполными данными. По нашим расчетам, подходящей для постановки минных заграждений была полоса миль в 50 шириной, проходящая через весь пролив с севера на юг
1. Расчет себестоимости эксплуатации асинхронного двигателя МАП521-4/16
2. Расчет первичных и вторичных параметров кабелей связи
4. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
5. Аккредитивные формы расчетов
10. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading
11. Кабели для компьютерных сетей
12. Процессор для ограниченного набора команд /1 (4)
13. Процессор для ограниченного набора команд /3 (4)
14. Процессор для ограниченного набора команд /часть 4 (7)
18. Программы для расчета на прочность совместимые с AutoCad
19. Компьютерной программе Visio v.4.0
21. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера
25. Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции
26. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников
28. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока
29. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего круглопильного станка
30. Расчет режима прогревного выдерживания конструкции несущей стенки монолитного дома
31. Программа для расчета цеха серийного производства
32. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики
33. Расчет мощности и выбор двигателя для механизма циклического действия
34. Расчет электроприводов постоянного и переменного тока
35. Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже
36. Тяговый расчет локомотива ВЛ-80Р
37. Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."
41. Расчет редуктора
42. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ
43. Расчет зануления двигателя
44. Расчет ректификационной колонны бензол-толуол
45. Расчет размерных цепей. Стандартизация
47. Расчет электрического привода механизма подъема башенного крана
48. Техническая эксплуатация автомобилей. Расчет вероятности безотказной работы деталей ЦПГ
49. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))
50. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов
51. Расчет сборочной машины для сборки детали "Пластина контактная"
52. Расчет подземных инженерных сетей
53. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (2) (4))
57. Расчет первой ступени паровой турбины ПТУ К-500-65 (3000 (Курсовой)
58. Расчетно-пояснительная записка по расчету винтового конвейера
60. Расчет и построение тягово-динамической характеристики тягача с гидромеханической трансмиссией
61. СПИРАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ (расчет)
63. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
64. Расчет централизованных вакуумных систем
65. Шахта "Интинская". Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки
66. Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800
67. Тепловой расчет парового котла
68. Расчет вакуумной ректификационной колонны для разгонки нефтепродуктов
69. Расчет вальцовых механизмов подач деревообрабатывающих станков
75. Расчет трансфинплана грузового АТП
78. Расчет супергетеродинного приемника
79. Расчет апериодического каскада усилительного устройства
80. Расчет системы сбора и передачи данных
81. Расчет редуктора приборного типа
82. Расчет линейных цепей методом топологических графов
83. Расчет топологии толстопленочной микросхемы
84. Теории электрической связи: Расчет приемника, оптимальная фильтрация, эффективное кодирование
85. Расчет некогерентной радиолокационной измерительной системы кругового обзора
89. Расчет настроек автоматического регулятора
91. Получение тонкопленочных электретов на основе фторопласта - 4 и изготовление приборов на их основе
92. Расчет времени откачки распределенных вакуумных систем
93. Расчет частотных характеристик активного фильтра второго порядка на операционном усилителе
94. Численный расчет диода Ганна
96. Расчет и проектирование судового асинхронного электродвигателя
97. Расчет конструкций здания мельницы
98. Тепловой и динамический расчет двигателя внутреннего сгорания