Секция кабеля что это

кабельная секция

кабельная секция
Часть линейных сооружений между соседними усилительными [регенерационными] пунктами конкретной системы передачи.
[ОСТ 45.121-97]

Тематики

  • линии, соединения и цепи электросвязи

Справочник технического переводчика. – Интент . 2009-2013 .

Смотреть что такое «кабельная секция» в других словарях:

кабельная секция НКУ — Рис. Legrand 1 Кабельная секция кабельная секция НКУ Отдельная секция НКУ, предназначенная для прокладки кабелей или для размещения вертикальных шин. Кабельная секция может быть внутренней или внешней. [Интент] FR GACgaine a cable … Справочник технического переводчика

элементарная кабельная секция — элементарный кабельный участок Полная длина волоконно оптического кабеля между двумя единицами оборудования (регенераторы, разветвители или оконечное оборудование передачи) (МСЭ Т G.972). [http://www.iks… … Справочник технического переводчика

кабельная электронагревательная секция — 3.9 кабельная электронагревательная секция: Электронагревательная секция, в которой в качестве распределенного электронагревательного элемента используют одно или многожильный нагревательный кабель. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Электронагревательная секция кабельная — Кабельная электронагревательная секция электронагревательная секция, в которой в качестве распределенного электронагревательного элемента используют одно или многожильный нагревательный кабель. Источник: ГОСТ Р 50571.25 2001. Электроустановки… … Официальная терминология

КС — кесарево сечение КС корабельная служба морск. Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с., С. Фадеев. Словарь сокращений современного… … Словарь сокращений и аббревиатур

ГОСТ Р 50889-96: Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 50889 96: Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения оригинал документа: 6 абонентская линия местной телефонной сети: Линия местной телефонной сети, соединяющая оконечное абонентское телефонное… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Читайте также:  Кабель кг 1х50 для чего

ГОСТ Р 52868-2007: Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 52868 2007: Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.10 аксессуар системы (system accessory): Компонент системы,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ Р 50571.25-2001: Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями — Терминология ГОСТ Р 50571.25 2001: Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями оригинал документа: 3.36 выравнивание потенциалов … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

кабельный лоток лестничного типа — Нрк. кабельная лестница Опорная конструкция для кабелей, состоящая из последовательно расположенных поперечных опорных элементов, жестко прикрепленных к основным продольным опорным элементам [ГОСТ Р МЭК 60050 826 2009] EN cable ladder cable… … Справочник технического переводчика

ГОСТ 24291-90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения — Терминология ГОСТ 24291 90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения оригинал документа: 4 (электрическая) подстанция; ПС Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник

Секция кабеля что это

ВНИМАНИЕ: официальные документы (законы, постановления, приказы, стандарты), размещенные на сайте, предназначены исключительно для ознакомления. Вы не должны использовать информацию с сайта, в качестве официального документа, поскольку я не гарантирую отсуствие ошибок в ней. Если Вам необходима официальная копия этих документов, обращайтесь в государственный орган, уполномоченный их распространять.

Вернуться к списку нормативных документов электросвязи

ОСТ 45.01-98
Сеть первичная взаимоувязанной сети Российской Федерации.

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
СЕТЬ ПЕРВИЧНАЯ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участки кабельные элементарные и секции кабельные линий передачи
Нормы электрические. Методы испытаний

ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ
Москва
1998

1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом связи

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением и охраны труда Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации

2. ПРИНЯТ Государственным комитетом Российской Федерации по связи и информатизации

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом от 26.10.98 N6568

4. ВЗАМЕН ОСТ 45.01-86

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения и сокращения

4 Общие положения

5 Нормы на электрические параметры на постоянном токе

6 Нормы на электрические параметры на переменном токе

7 Объем приемо-сдаточных испытаний электрических параметров кабелей на смонтированных ЭКУ

8 Методы измерений и испытаний

Приложение А Электрические характеристики коаксиальных и симметричных кабелей связи

Приложение Б Системы передачи по коаксиальным и симметричным кабелям связи

Приложение В Технические данные катушек индуктивности, устанавливаемых в симметричные цепи кабелей связи

Приложение Г Перечень измерительных приборов для проверки параметров линий передачи

Приложение Д Библиография

СЕТЬ ПЕРВИЧНАЯ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участки кабельные элементарные и секции кабельные линий передачи

Дата введения 1999 -01-01

Настоящий стандарт распространяется на элементарные кабельные участки (ЭКУ) и кабельные секции (КС) линий передачи магистральной и внутризоновых первичных сетей Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ-).

Стандарт устанавливает нормы на электрические параметры цепей на постоянном и переменном токах, смонтированных ЭКУ и КС аналоговых и цифровых систем передачи магистральной и внутризоновых сетей связи ВСС РФ.

Положения настоящего стандарта подлежат применению при эксплуатации кабельных линий передачи и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Стандарт не распространяется на кабельные линии передачи местных первичных сетей, на оптические и морские кабельные линии.

Электрические нормы на постоянном и переменном токах относятся к ЭКУ, а при организации по кабелю различных систем передачи — к ЭКУ, к КС и к комбинациям ЭКУ и КС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний напряжением. ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции. ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения ГОСТ 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения. ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний.

3 Определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Линия передачи — совокупность физических цепей и (или) линейных трактов систем передачи, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения (ГОСТ 22348).

Элементарный кабельный участок (ЭКУ) — участок кабельной линии совместно со смонтированными оконечными кабельными устройствами.

Кабельная секция (КС) — совокупность электрических цепей, соединенных последовательно на нескольких соседних ЭКУ для организации регенерационного (усилительного) участка одной или нескольких систем передачи с одинаковым расстоянием между регенераторами (усилителями), но с большим, чем длина ЭКУ данной линии.

Регенерационный участок — совокупность цепи ЭКУ или КС с примыкающим к ним регенератором.

Пара — группа из двух изолированных друг от друга жил (проводников), предназначенных для работы в одной электрической цепи (ГОСТ15845)

Пара симметричная — пара, у которой изолированные жилы одинаковой конструкции расположены симметрично относительно ее продольной оси (ГОСТ 15845).

Пара коаксиальная — пара, проводники которой расположены соосно и разделены изоляцией (ГОСТ 15845).

Основная симметричная цепь. — цепь, образуемая в четверке звездной скрутки из накрест лежащих жил.

Искусственная цепь — цепь, образуемая в четверке звездной скрутки, у которой одним проводником служат объединенные жилы одной основной симметричной цепи, а другим — объединенные жилы другой основной симметричной цепи.

Четверка — группа, скрученная из четырех изолированных жил.

Четверка звездной скрутки — четверка, в которой каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении четверки (ГОСТ 15845).

Электрическое сопротивление изоляции — электрическое сопротивление постоянному току между жилами (проводниками) цепи;

между жилой (проводником) и металлической оболочкой кабеля (землей);

между жилой и пучком других жил, соединенных с металлической оболочкой (экраном).

Электрическое сопротивление шлейфа жил (проводников) — сумма электрических сопротивлений жил (проводников) цепи постоянному току.

Асимметрия сопротивлений — разность электрических сопротивлений постоянному току двух жил, составляющих цепь.

Испытательное напряжение — напряжение постоянного тока, прикладываемое между проводниками пары, между жилой и пучком других жил, соединенных с металлической оболочкой (экраном), и предназначенное для испытания изоляции жил и проводников.

Коэффициент затухания — относительная величина, характеризующая изменение амплитуды синусоидальной волны напряжения (тока) при ее распространении на единицу длины линии.

Переходное затухание на ближнем конце — переходное затухание между двумя цепями, когда источник влияния и приемник находятся в одном пункте ЭКУ или КС.

Защищенность цепи — разность между значениями мощности полезного сигнала и мощности помехи в рассматриваемой точке цепи.

Защищенность цепи на дальнем конце — защищеность при влияниии на дальний конец, когда источник влияния и приемник находятся на противоположных концах взаимовлияющих цепей ЭКУ или КС.

3.2 В настоящем стандарте приняты следующие сокращения.

АСП — аналоговая система передачи.

ВСС РФ — Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации.

КС — кабельная секция.

НРП — необслуживаемый регенерационный пункт.

НУП — необслуживаемый усилительный пункт.

ОРП — обслуживаемый регенерационный пункт.

ОУП — обслуживаемый усилительный пункт.

СП — система передачи.

ЦСП — цифровая система передачи.

ЭКУ — элементарный кабельный участок.

4 Общие положения

4.1 Электрические нормы на параметры цепей кабельных линий передачи распространяются на ЭКУ и КС, заканчивающиеся оконечными кабельными устройствами НРП (НУП) и вводно-кабельным оборудованием оконечных станций.

4.2 В зависимости от конструкции цепей (пар) кабели разделяются на коаксиальные и симметричные. Симметричные кабели подразделяются на высокочастотные (ВЧ) и низкочастотные (НЧ).

4.3 Нормы настоящего стандарта распространяются на ЭКУ и КС состоящие:

из коаксиальных кабелей с парами, имеющими шайбовую, баллонную или пористо-полиэтиленовую изоляцию (кабели типов КМ-4, КМА-4, КМЭ-4, КМ-8/6, МКТ-4, МКТА-4 и ВКПАП);

из симметричных ВЧ кабелей с кордельно-полистирольной или полиэтиленовой изоляцией (кабели типов МКС, МКСА, МКССт, SKA).

4.4 Электрические характеристики цепей коаксиальных и симметричных ВЧ кабелей связи приведены в приложении А.

4.5 Коаксиальные и симметричные ВЧ кабельные линии передачи могут применяиься для аналоговых и цифровых систем на различные диапазоны передаваемых частот и различные скорости передачи (приложение Б).

4.6 Две симметричные пары в коаксиальных кабелях типа КМ-4 и КМА-4 могут быть применены для распределительных систем передачи (на 24 и 30 телефонных каналов).

4.7 На одной или нескольких симметричных парах коаксиальных кабелей могут устанавливаться катушки индуктивности (приложение В).

5 Нормы на электрические параметры на постоянном токе

5.1 Электрические параметры коаксиальных кабелей на постоянном токе смонтированных ЭКУ должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра Норма
Коаксиальная пара типа 2,6/9,4 (2,6/9,5)
1 Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары , М0м*км, не менее 10000
2 Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары. В, не менее 3000
3 Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными между собой и с заземленной металлической оболочкой кабеля. В, не менее 300
Коаксиальная пара типа 2,1/9,7
4 Электрическое сопротивление изоляции Юм*км, не менее:
между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары 10000
между внешним проводником коаксиальной пары кабеля и землей (для кабеля, проложенного в земле) 5
5 Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары. В, не менее 3000
Коаксиальная пара типа 1,2/4,6 (1,2/4,4)
6 Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, М0м*км, не менее 10000
7 Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В, не менее 2000
8 Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными между собой и с заземленной металлической оболочкой кабеля. В, не менее 200
Отдельные симметричные пары, пары звездных четверок и одиночные жилы
9 Электрическое сопротивление изоляции между каждой жилой и другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар, и заземленной металлической оболочкой, М0м*км, не менее:
для жилы в бумажной изоляции 3000
для жилы в полиэтиленовой изоляции 5000
10 Испытательное напряжение между каждой жилой (кроме цепи с дополнительной индуктивностью) и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой. В, не менее
в кабелях КМ-4, КМА-4 и КМЭ-4:
с воздушно-бумажной изоляцией 700
с полиэтиленовой изоляцией 1200
в кабеле КМ-8/6:
в четверке 800
в отдельных парах, 1000
в одиночных жилах 1000
в кабелях МКТ-4 и МКТА-4:
в парах 500
Контрольная жила
11 Электрическое сопротивление изоляции между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, МОм , на участок, не менее 10
12 Испытательное напряжение между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В, не менее 300
Защитные покровы
13 Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового наружного защитного покрова кабеля, М0м*км, не менее
а) между металлической оболочкой и землей (для кабеля без брони), между броней и землей 5
б) между металлической оболочкой и броней: 0,1
Примечания
1 При применении в оконечных устройствах:
розеток коаксиальных соединителей норма по п.п. 1, 4 и 6 при температуре не выше 35°С, не менее:
a) 10000 М0м*км при относительной влажности воздуха не более 80%;
б) 400 МОм на участок при относительной влажности воздуха более 80%;
вилок соединителей типов 2РМГ и ШР норма на ЭКУ по пункту 9 при температуре не выше 35°С, не менее:
a) 500 МОм при относительной влажности воздуха не более 80%;
б) 2,5 МОм при относительной влажности воздуха более 80%.
2 Норма на ЭКУ по пункту 11, при относительной влажности воздуха более 80% у оконечных устройств — не менее 25 МОм;
3 Если по пункту 13а) установленная норма не выдерживается и в результате проверки состояния кабеля и устранения сосредоточенных повреждений довести сопротивление изоляции до нормы не предоставляется возможным, то допускается принимать в эксплуатацию кабели по фактически достигнутым значениям, но не менее 100 к0м*км.
4 При наличии в кабеле избыточного давления воздуха испытательные напряжения коаксиальных пар повышаются на 100 В, а симметричных пар и контрольной жилы — на 15 В на каждую 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
5 Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, норма испытательного напряжения уменьшается на 50 В на каждые 500 м высоты над уровнем моря.
6 В обозначениях типов кабельных пар в числителе указан диаметр внутреннего проводника, а в знаменателе — внутренний диаметр внешнего проводника, мм

5.2 Электрические параметры симметричных ВЧ кабелей на постоянном токе смонтированных ЭКУ должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра Норма
1 Электрическое сопротивление изоляции между каждой жилой и всеми другими жилами кабеля, соединенными с металлической оболочкой (экраном), МОм.км, не менее 10000
2 Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шлангового защитного покрова кабеля, М0м*км, не менее:
a) между металлической оболочкой (экраном) и землей (для кабелей без брони), между броней и землей 5
б) между металлической оболочкой и броней: 0,1
3 Испытательное напряжение ВЧ кабелей. В, не менее
между всеми жилами, соединенными в пучок, и заземленной металлической оболочкой (экраном) 2000
между каждой жилой и всеми остальными жилами кабеля, соединенными в пучок и с заземленной металлической оболочкой (экраном) 1500
Примечания
1 Если по 2.а) установленная норма не выдерживается и в результате проверки состояния кабеля и устранения сосредоточенных повреждений довести сопротивление изоляции до нормы не представляется возможным, то допускается принимать в эксплуатацию кабели по фактически достигнутым значениям, но не менее 100 к0м*км.
2 При наличии в кабеле избыточного давления воздуха испытательные напряжения необходимо повысить на 60 В на каждую 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
3 Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, испытательные напряжения необходимо уменьшить на 30 В на каждые 500 м высоты над уровнем моря.

6 Нормы на электрические параметры на переменном токе
6.1 Электрические параметры симметричных пар коаксиальных кабелей на переменном токе на смонтированных ЭКУ должны соответствовать нормам, приведенным в таблицах 3 и 4.
Таблица 3

Наименование параметра Норма
1 Переходное затухание на ближнем конце между двумя симметричными парами в кабелях типов КМ-4 и КМА-4, не менее, дБ:
для системы передачи К-24Р в диапазоне частот 10-110 кГц 78 (для 6 и 3 км)
82 (для 1,5км)
для первичных ЦСП на частоте 1024 кбит/с 62 (для 3 км)
2 Номинальные значения коэффициентов затухания симметричной пары с дополнительной индуктивностью для кабельной секции ОУИ-ОУП (ОРП-ОРП) в кабелях (таблица 4) КМ-4, КМА-4, МКТ-4 и ЖТА-4 Характеристика (таблица 4)

Частота,
кГц
Номинальные значения коэффициентов симметричной пары с дополнительной индуктивностью,
в СП К-3600 с шагом Lэку/2 К-1920П и ШМ920 L/4 на
кабелях пшов
в СП VLT-1920 (ВЛТ-1920) в кабелях типов КМ-4 и КМА-4 с шагом в СП ВК 960-2 (БК 960-2) с шагом Lэку/4 кабелях типов МКТ-4 и МКТА-4
КМ-4, КМА-4 КМ/8/6 1000 м 1200 м
0,3
0,4
0,6
0,8
1,3
1,8
2,4
2,6
2,7
0,182
0,183
0,187
0,189
0,196
0,206
0,217
0,221
0,224
0,178
0,179
0,182
0,184
0,192
0,201
0,212
0,216
0,218
0,155
0,158
0,160
0,162
0,168
0,176
0,189
0,194
0,197
0,166
0,168
0,170
0,172
0,178
0,184
0,195
0,200
0,203
0,228
0,232
0,236
0,239
0,248
0,256
0,277
0,285
-0
Примечания
1 Отклонения коэффициентов затухания от номинальных значений не должны быть более 10% для максимальной длины кабельной секции ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)
2 Lэку — длина ЭКУ

6.2 Защищенность цепей симметричных ВЧ кабелей, оборудуемых АСП К-12+12, К-60 и VLT-120 на ЭКУ и КС, при симметрировании на ЭКУ на линиях передачи магистральной и внутризоновых сетях, а также на магистральных соединительных линиях должны соответствовать нормам, приведенным в таблице

Нормируемая характеристика Норма распределения значений защищенности в комбинациях взаимовлияющих цепей, %
100 90
1 На линиях магистральной сети:
значение защищенности цепей многопарных одночетверочных кабелей в спектре частот АСП, дБ, не менее 71,0 74,0
2 На линиях внутризоновых сетей и магистральных соединительных линиях:
значение защищенности цепей многопарных и одночетверочных кабелей в спектре частот АСП, дБ, не менее -при количестве ЭКУ на секции ОУП-ОУП:
1 — 5
6-11
12 — 17
18 — 22
23 — 28
29 — 33
34 — 39
40 — 44
45 и более
64,0
64,5
65,5
67,0
68,0
68,5
69,5
70,0
71,0
70,0
70,0
70,5
71,5
72,5
73,0
74,0
74,5
75,5

6.3 Защищенность цепей симметричных ВЧ кабелей, оборудуемых АСП К-12+12, К-60 и VLT-120 на линиях передачи магистральной и внутризоновых сетей и на магистральных соединительных линиях при обеспечении защищённости линейных трактов на секции ОУП-ОУП (без симметрирования кабеля) с помощью устройств противосвязи, включаемых из ОУЛ, должна соответствовать нормам:
на ЭКУ без включения элементов противосвязи, не менее 55 дБ;
на ЭКУ при включении элементов противосвязи на НУП, не менее 64 дБ.6.4 Электрические характеристики цепей симметричных БЧ кабелей, оборудуемых ЦСП МКМ-120 и МКМ-480, а также характеристики при совместной работе систем передачи МКМ-120, МКМ-480 и К-60 на переменном токе должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 6.
Таблица б

Наименование характеристики Частота, кГц Норма, дБ
Кабели емкостью 4х4 и 7х4
1 Защищенность цепи на дальнем конце, дБ, не менее:
в межчетверочной комбинации взаимовлияющих цепей 4224
17184
35
22
во внутричетверочной комбинации 4224
17184
27
12
2 Защищенность цепи на дальнем конце, измеренная в комбинациях: влияющая цепь — цепь ЭКУ, оборудуемая аппаратурой МКМ-120 или МКМ-480; цепь, подверженная влиянию, — цепь КС, оборуемая аппаратурой К-60, дБ, не менее 250 65
Кабели емкостью 1х4
3 Защищенность цепи на дальнем конце, дБ, не менее 4224 25

7 Объем приемо-сдаточных испытаний электрических параметров кабелей на смонтированных ЭКУ

7.1 Проверке на соответствие нормам, приведенным в разделах 5 и 6 (кроме пункта 2 таблицы 6), должны подвергаться все кабели на каждом ЭКУ и КС.

7.2 Испытаниям изоляции напряжением подвергаются все жилы и проводники кабелей, кроме пар с дополнительной индуктивностью.

7.3 Измерение затухания симметричных пар с дополнительной индуктивностью в коаксиальных кабелях проводится с двух сторон кабельной секции ОУП-ОУП (ОРП-ОРП).

7.4 Измерение защищенности на дальнем конце пар симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для АСП, проводится во всем диапазоне частот данной системы передачи в 100% комбинаций влияющих и подверженных влиянию пар с переменой их мест с одной стороны ЭКУ. При этом в протокол записываются минимальные значения защищенности в данной комбинации пар.

7.5 Измерение защищенности на дальнем конце пар симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для ЦСП МКМ-120 (МКМ-480), проводится на частоте 4224 (17184) кГц во всех комбинациях влияющих и подверженных влиянию цепей без перемены их мест и с одной стороны ЭКУ.

7.6 Измерение защищенности на дальнем конце пар симметричных ВЧ кабелей при совместной работе систем передачи МКМ-120 (МКМ-480)и К-60 производится во всех комбинациях влияющих и подверженных влиянию цепей без перемены их мест и с одной стороны ЭКУ. При этом в качестве влияющих цепей выбираются цепи системы передачи МКМ-120 (МКМ-480). Проверка на соответствие нормам защищенности цепей должна производиться на каждом ЭКУ системы передачи МКМ-120 (МКМ-480), прилегающем к усилительному пункту системы передачи К-бО.

7.7 Измерение переходного затухания на ближнем конце между симметричными парами в коаксиальных кабелях, используемых для систем передачи К-24 и МКМ-ЗОР, проводится без перемены мест с обеих сторон ЭКУ.

7.8 При выявлении хотя бы одной характеристики, неудовлетворяющей норме, ЭКУ бракуется и предъявляется к сдаче повторно после доведения его электрических характеристик до норм настоящего стандарта. Результаты электрических измерений и испытаний оформляются соответствующими протоколами по установленной форме.

8 Методы испытаний

8.1 Электрические испытания кабельных линий передачи должны выполняться в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.

8.2 Электрические испытания кабельных линий передачи, а также предварительная настройка и проверка правильности показаний приборов должны проводиться в соответствии с указаниями, изложенными в Руководстве по электрическим измерениям линий магистральной и внутризоновых сетей связи [1] и в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации измерительных приборов.

8.3 Все электрические измерения ЭКУ и КС должны проводиться с оконечных кабельных устройств.

Вначале проводится прозвонка на правильность монтажа, на целость жил и экранов и определяется соответствие нумерации кабелей, четверок (групп), пар, жил и экранов с маркировкой элементов кабеля на оконечных кабельных устройствах, затем проводятся измерения и испытания постоянным током и далее — переменным.

При этом измерения на переменном токе проводятся только в том случае, если все электрические параметры, измеренные на постоянном токе, соответствуют нормам.

8.4 Электрическое сопротивление изоляции измеряется переносными кабельными приборами в соответствии с требованиями ГОСТ 3345.

8.5 Испытание изоляции напряжением проводится в течение 2 минут в соответствии с ГОСТ 2990.

8.6 Измерения затухания симметричных пар с дополнительной индуктивностью на секции ОУП-ОП (ОУП) проводится методом разности уровней с двух сторон секции на частотах 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,3; 1,8;

2,4, 2,6 и 2,7 кГц при нагрузке пар на сопротивления 1800 j_ 50 Ом в кабелях типов МКТ-4 и МКТА-4 и 1400 j: 50 Ом в кабелях типов КМ-4 и КМА-4.

Определение коэффициента затухания 20 дБ/км при температуре 20°С проводится по формуле:

a20= aT / l[1+Aa(t-20)] ,

где aT- затухание измеренное при температуре грунта t°С, в дБ;

l — длина секции ОУП-ОП (ОУП), км;

Aa- температурный коэффициент затухания, равный З·10 1/град Результаты расчетов коэффициентов затухания сравниваются с данными таблицы 4.

8.7 Измерения переходного затухания на ближнем конце кабеля и защищенности на дальнем конце кабеля между симметричными цепями проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 27893 с учетом следующих особенностей.

8.7.1 Измерение переходного затухания на ближнем конце между симметричными парами коаксиальных кабелей проводятся:

— для системы К-24 с помощью прибора типа ВИЗ в диапазоне частот до 110 кГц по методу сравнения;

— для системы ИКМ-ЗОР с помощью прибора МПКД-М для скорости передачи 2048 кбит/с по методу разности уровней.

8.7.2 Измерение защищенности на дальнем конце между парами симметричных кабелей проводится:

— для цепей симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для системы передачи ИКМ-120 с помощью прибора ИЗКЛ-120 на частоте 4224 кГц, по методу разности уровней;

— для цепей симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для системы передачи ИКМ-480, с помощью прибора МЗКЛ-ЗС на частоте 17184 кГц по методу разности уровней;

— для цепей симметричных ВЧ кабелей, предназначенных для совместной работы систем передачи ИКМ-120, МКМ-480, К-1020С и К-60, с помощью приборов ВИЗ на частоте 250 кГц. При этом в качестве влияющих цепей выбираются цепи систем передачи МКМ-120, МКМ-480 и К-1020С.

8.8 Перечень приборов для проведения измерений и испытаний электрических параметров кабельных линий передачи приведен в Приложении Г.

Приложение А
(информационное)
Электрические характеристики коаксиальных и симметричных кабелей связи.
Таблица А.1 — Электрические характеристики коаксиальных кабелей связи

Наименование характеристики Значение
1 Электрическое сопротивление при 20°С, Ом/км, не более:
внутреннего проводника коаксиальной пары (КП):
типа 2,6/9,4 3,7
КП типа 1,2/4,6 15,85
внешнего проводника
КП типа 2,6/9,4 2,5
Ю1 типа 1,2/4,6 8
шлейфа КП кабеля ВКПАЛ 6,65
2 Электрическое сопротивление при 20°С шлейфа симметричной рабочей пары из жил. Ом/км, не более:
с диаметром 0,9 мм 57
с диаметром 0,7 мм 100
3 Разность электрических сопротивлений жил в симметричной рабочей паре. Ом, не более (Z-длина ЭКУ, км; d-диаметр жилы, мм) 0,4r?
d 2
4 Электрическое сопротивление алюминиевой оболочки кабеля. Ом/км, не более:
КМА-4 0,25
МКТА-4 0,5

Таблица А.2 — Электрические характеристики симметричных ВЧ кабелей

Наименование характеристики Значение
1 Электрическое сопротивление шлейфа жил (диаметра 1,2 мм) основной цепи при 20°С, Ом/км, не более 32,0
2 Разность электрических сопротивлений жил (диаметром 1,2 мм) основной цепи. Ом, не более 0,16
3 Электрическое сопротивление алюминиевой оболочки кабеля, Ом/км, не более:
МКСА 4х4х1,2 0,55
МКСА 7х4х1,2 0,25
4 Затухание ЭКУ системы передачи К-1020С при температуре 8°С, дБ, не более:
на частоте 650 кГц 13,0
на частоте 4224 кГц 36,5
(Температурный коэффициент затухания для кабелей МКС равен 0,00198, МКСА — 0,00205, МКССт -0,00202 1/град)
5 Переходное затухание на ближнем конце между цепями четырех или семичетверочных кабелей одного направления передачи на частоте 4224 кГц, дБ, не менее 80
6 Переходное затухание между цепями четырех и семичетверочных кабелей одного направления передачи на ЭКУ системы передачи ИКМ-120, оборудованные запирающими катушками (фильтрами), на частоте 4224 кГц, дБ, не менее 100
7 Электрическое сопротивление изоляции поливинилхлоридного шлангового покрова кабеля 8KB между экраном и землей, к0м*км, не менее 50

Приложение Б
(информационное)
Системы передачи по коаксиальным и симметричным кабелям связи
Таблица Б.1 — Системы передачи по коаксиальным кабелям связи

Система передачи Диапазон частот, скорость передачи Тип коаксиальной пары
К-120 60 — 1304 кГц 2,1/9,7
К-300 60 — 1364 кГц 1,2/4,6 (1,2/4,4)
К-420 0,3 — 4,6 МГц 2,1/9,7
К-1920П 0,3 — 8,5 МГц 2,6/9,4 (2,6/9,5)
К-3600
К-5400
К-10800
VLT-1920
0,8-17,6 МГц
4,3-31,0 МГц
4,3-59,7 МГц
0,3-8,5 МГц
2,6/9,4 (2,6/9,5)
БК-300
БК-960-2
MKM-480 (LS 34 СХ)
МКМ-480Х2
60 — 1364 кГц
60 — 4287 кГц
34,368 Мбит/с
51,480 Мбит/с
1,2/4,6 (1,2/4,4)
ИКМ-1920 139,264 МОит/с 2,6/9,4 (2,6/9,5)

Таблица Б. 2 — Системы передачи по ВЧ симметричным кабелям связи

Система передачи Диапазон частот, скорость передачи
К-12+12
К-60
VLT-120
К-1020С
МКМ-120 (МКМ-120А, МКМ-120у)
МКМ-480 (LS 34 S)
12-120 кГц
12-252 кГц
12-552 кГц
312-4636 кГц
8448 кбит/c
34368 кбит/c
Примечание — Под обозначением К-60 следует понимать системы
передачи: K-60, К-60П, К-60П-4, К-60П-4М, V-60, V-60S, V-60E

Приложение В
(информационное)
Технические данные катушек индуктивности, устанавливаемых в цепи симметричных кабелей связи.
Таблица В.1 — Технические данные катушек индуктивности,
устанавливаемых в цепи симметричных кабелей связи

Пупинизируемая пара Диаметр
жилы, мм
Катушка индуктивности Номиналь-
ный шаг пупини-
зации, км
Марка Индуктивность, мГ Электри-
ческое сопротив-
ление постоян-
ному току, Ом
Основ-
ной цепи
Искуст-
венной
цепи
1 Симметричная пара кабелей типов КМ и КМА в системах передачи:
К-3600 0,9 ТЧ-1001 100 6,8 ЭКУ/2
К-1920 и ИКМ-1920 0,9 ТЧ-1001 100 6,8 ЭКУ/4
2 Симметричная пара кабелей типов КМ и КМА в системе передачи VLT-1920 (ВЛТ-1920) 0,9 ТЧ-1001 100 6,8 1,0 или 1,2
3 Симметричная пара кабелей типа МКТ и ЖТА в системе передачи ВК-960-2 (БК-960-2) 0,7 144 5,5 ЭКУ/4

Приложение Г
(информационное)
Перечень приборов для проверки и испытания параметров кабельных линий передачи.
Таблица Г.1

Наименование прибора Назначение
1 Прибор кабельный переносной ПКП-5 Измерение электрических параметров кабелей связи и определение расстояния до мест повреждений
2 Источник напряжения постоянного тока ПЧ110 Испытание и тренировка электрическим напряжением изоляции симметричных и коаксиальных кабелей связи
3 Измеритель параметров кабельных линий, модернизированный ИПКЛ-М Измерение элетрических параметров затухания, переходного затухания и защищенности симметричных цепей кабелей на частотах 512 и 1024 кГц
4 Измеритель затухания кабельных линий ИЗКЛ-120А Измерение затухания, переходного затухания и защищенности симметричных цепей кабелей на частоте 8448кГц
5 Измеритель затухания кабельных линий ИЗКЛ-ЗС Измерение затухания, переходного затухания и защищенности симметричных цепей кабелей на частоте 17184 кГц
6 Визуальный измеритель затухания Измерение переходного затухания между цепями ВЧ симметричных кабелей в диапазоне частот до 250 кГц

Приложение Д
(информационное)
Библиография
[1] Руководство по электрическим измерениям линий магистральной и внутризоновых сетей связи, М., Радио и связь, 198Т.

Источник