Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей

УТВЕРЖДЕНО заместителем начальника ГУМТС О.Г.Беловым 25 июля 1986 г.

Описываются состав и методы измерений электрических характеристик для определения расстояния до места повреждения, обработка результатов измерений. Даются краткие характеристики применяемых приборов.

Для инженерно-технического персонала.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

3.1. Измерение электрического сопротивления шлейфа и отдельных жил (проводов).

3.1.1. Электрическое сопротивление шлейфа измеряют двумя способами: мостом постоянного тока или определением отношения сопротивлений.

3.1.2. Измерение с помощью моста постоянного тока производится по схеме, приведенной на рис.3.1. При равновесии моста электрическое сопротивление шлейфа , где — отношение сопротивлений постоянных плеч моста; — сопротивление переменного плеча моста.

Рис.3.1. Схема измерения электрического сопротивления шлейфа с помощью моста постоянного тока

3.1.3. Измерение методом определения отношения сопротивлений производится по схеме, приведенной на рис.3.2. Указанный метод, как правило, используется в цифровых приборах. Отношение напряжений на образцовом и измеряемом сопротивлениях преобразовывается в цифровой код цифровым логометром . Значение измеряемого сопротивления прочитывается на цифровом индикаторе .

Рис.3.2. Схема измерения электрического сопротивления методом измерения отношения сопротивлений

3.1.4. Сопротивление отдельных жил (проводов) различного диаметра и материала измеряют методом трех шлейфов. Схема измерения представлена на рис.3.3. При этом проводят измерения сопротивления шлейфов, составленных из жил (проводов) и , и , и . Сопротивление каждого из проводов , , определяют по формулам: , , , где , , — значения сопротивлений шлейфов, составленных соответственно из жил (проводов) и , и , и .

Рис.3.3. Схема измерения электрического сопротивления жил (проводов) методом трех шлейфов с помощью моста постоянного тока

     Измерение сопротивления проводов методом заземленного шлейфа.

3.1.5. При наличии только двух проводов различного диаметра и материала сопротивление каждого из них измеряют методом заземленного шлейфа по схеме, приведенной на рис.3.4. Проводят два измерения. При первом из них (переключатель в положении 1) мост уравновешивают и отсчитывают значение сопротивления переменного плеча . При втором (переключатель в положении 2) мост уравновешивают и отсчитывают значение сопротивления переменного плеча .

Рис.3.4. Схема измерения электрического сопротивления проводов методом заземленного шлейфа с помощью моста постоянного тока

3.1.7. Измерение электрического сопротивления металлической оболочки кабелей с изолирующими покровами производится так же, как и измерения электрического сопротивления шлейфа по схеме рис.3.1. При этом к прибору подключается шлейф, составленный из последовательно соединенных жилы и металлической оболочки. Значение электрического сопротивления оболочки , где — сопротивление жилы, измеренное в соответствии с п.3.1.4 или 3.1.5. Для уменьшения погрешности рекомендуется вместо одной включить параллельно несколько жил. При этом значение электрического сопротивления металлической оболочки , где — число параллельно соединенных жил.

3.2. Измерение омической асимметрии цепи.

3.2.1. Омическую асимметрию измеряют с помощью схемы моста с постоянным отношением плеч или методом измерения отношения сопротивлений.

3.2.3. Измерение методом определения отношения сопротивлений производится по схеме, приведенной на рис.3.6. Указанный метод используется, как правило, в цифровых приборах. Цифровой логометр преобразовывает напряжения на сопротивлениях жил , и эталонном сопротивлении в цифровой код, с помощью которого на цифровом индикаторе устанавливается значение измеряемого сопротивления асимметрии.

Рис.3.6. Схема измерения омической асимметрии методом измерения отношения сопротивлений

3.3. Измерение сопротивления изоляции.

3.3.1. Измерение сопротивления изоляции жил (проводов) производится методом вольтметра-амперметра.

3.3.2. Отсчет показаний производится через 1 мин после приложения напряжения к измеряемым жилам (проводам).

3.3.3. Электрическое сопротивление изоляции в аналоговых приборах измеряется методом вольтметра-амперметра. Для упрощения используется стабилизированный источник питания (рис.3.7). При этом измерение сводится к определению тока, результат прочитывается по шкале прибора, отградуированной в мегаомах.

Рис.3.7. Схема измерения электрического сопротивления изоляции с использованием стабилизированного источника питания

3.3.4. В аналоговых приборах, в которых для измерения тока используется усилитель (рис.3.8), производится калибровка его чувствительности.

Рис.3.8. Схема измерения электрического сопротивления изоляции с калибровкой коэффициента усиления усилителя постоянного тока

3.3.5. В цифровых приборах сопротивление изоляции определяется методом измерения отношения токов, протекающих через измеряемое и эталонное сопротивление , по схеме, изображенной на рис.3.9. Цифровой логометр преобразовывает напряжения на образцовом и измеряемом сопротивлениях в цифровой код. На цифровом индикаторе устанавливается значение измеряемого сопротивления.

Рис.3.9. Схема измерения электрического сопротивления изоляции методом измерения отношения токов

3.3.6. Для исключения влияния на результаты измерений понижения изоляции клемм прибора в схему измерений вводится охранная цепь (рис.3.10). При использовании приборов, в которых нет охранной цепи, необходимо принять меры для защиты от попадания влаги на их клеммы.

________________
     * Брак оригинала.

Рис.3.10. Схема измерения электрического сопротивления изоляции с использованием охранной цепи

3.4. Измерение электрической емкости цепи.

3.4.1. Для измерения электрической емкости применяются методы моста переменного тока, вольтметра-амперметра, метод измерения отношения емкостей и заряда-разряда.

3.4.3. Измерения на усилительных участках производятся на частоте 10 или 25 Гц. На строительных длинах и участках кабеля длиной менее 3 км рекомендуется применять частоту 800-1000 Гц.

3.4.4. Схема измерения емкости методом вольтметра-амперметра изображена на рис.3.12. Перед измерением производится калибровка прибора резистором при нажатой кнопке . Измеряемое значение емкости считывают по шкале прибора.

Рис.3.12. Схема измерения электрической емкости методом вольтметра-амперметра

3.4.5. Схема определения емкости методом измерения отношения емкостей изображена на рис.3.13. Схема применяется в цифровых приборах. Цифровой логометр преобразует токи в измеряемой и образцовой емкостях и сопротивлениях в цифровой код. На цифровом индикаторе устанавливается значение измеряемой емкости.

Рис.3.13. Схема измерения электрической емкости методом измерения отношения емкостей

3.4.6. Схема измерения емкости методом заряда-разряда показана на рис.3.14. Измеряемая емкость сначала заряжается от стабилизированного источника питания , а затем разряжается через гальванометр. Ток, протекающий через гальванометр, пропорционален измеряемой емкости. Переключение линии для заряда и разряда производится контактом реле, которое питается от генератора частотой 20-30 Гц.

Рис.3.14. Схема измерения электрической емкости методом заряда-разряда

3.5. Испытание изоляции жил напряжением.

3.5.1. Испытание изоляции производится постоянным напряжением. Для ограничения перенапряжений, вызванных переходными процессами, напряжение должно повышаться плавно.

3.5.2. Схема испытания представлена на рис.3.15 (напряжение приложено между каждой из жил и остальными жилами, соединенными с заземленной оболочкой).

Рис.3.15. Схема испытания изоляции жил кабеля напряжением

3.5.3. Напряжение, соответствующее норме, устанавливают на 2 мин и в течение этого времени убеждаются в отсутствии пробоя.

3.5.4. Если при напряжении, меньшем или равном норме, наступает пробой, то испытания проводят два-три раза. Если при повторных испытаниях пробой возникает опять, необходимо принять меры по определению места повреждения.

3.5.5. Значения испытательных напряжений приведены в ОСТ 45.01-86.

3.5.6. По окончании испытания симметричные цепи и коаксиальные пары должны быть разряжены. Испытание изоляции напряжением должно производиться при строгом соблюдении Правил техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (М.: Связь, 1979).

3.6. Измерение собственного затухания цепей.

3.6.1. Измерение собственного затухания цепей кабельных и воздушных линий связи при строительстве и эксплуатации производится методами сравнения, компенсационным или разности уровней. Для измерения собственного затухания цепей основным является метод сравнения.

3.6.2 Компенсационный метод является более точным, чем метод сравнения, однако его применение ограничено низкой оперативностью измерений и отсутствием отечественных измерительных приборов, предназначенных для его реализации.

Когда условия измерений не допускают применения метода сравнения (или компенсационного), для измерения собственного затухания цепей применяют метод разности уровней, который по точности уступает методу сравнения и компенсационному.

3.6.3. Измерение собственного затухания производится в диапазоне частот уплотнения цепи.

3.6.4. Метод сравнения применяют в тех случаях, когда имеется не менее двух одинаковых цепей и когда переходное затухание на ближнем конце между цепями, из которых образуется петля, не менее чем на 23 дБ выше собственного затухания этой петли.

3.6.5. Принцип метода заключается в сравнении затухания измеряемой цепи с затуханием образцового четырехполюсника (магазина затуханий МЗ).

3.6.6. Для измерений используются схемы, приведенные на рис.3.16 и 3.17. Генератор параллельно питает измеряемую петлю и магазин затуханий. К измеряемой петле подключается активное сопротивление , равное модулю волнового сопротивления цепи. Резисторы для сопротивлений рекомендуется подбирать с погрешностью не более 0,1 Ом для коаксиальных цепей и не более 1 Ом для симметричных цепей. К магазину затухания М3
подключается сопротивление , равное его характеристическому сопротивлению.

Рис.3.16. Схема измерения собственного затухания симметричной цепи методом сравнения

Рис.3.17. Схема измерения собственного затухания коаксиальной пары методом сравнения

3.6.7. Номинальные значения сопротивлений для коаксиальных пар в зависимости от измерительной частоты приведены в табл.3.1.

Таблица 3.1

Коаксиальная пара 2,6/9,4

Коаксиальная пара 1,2/4,6

Коаксиальная пара 2,1/9,7

Диапазон частот (частота), кГц

Значение сопротивления , Ом

Диапазон частот (частота), кГц

Значение сопротивления , Ом

Диапазон частот (частота), кГц

Значение сопротивления , Ом

60

    80,2

60

78,7

60

77,9

60-150

79

60-200

77,0

60-300

76,5

150-300

77

200-400

75,9

300-5000

75,0

300-1000

75

400-1500

75,1

5000-20000

74,3

1000-5000

74

1500

74,9

20000-60000

74,2

5000-10000

   73,2

60000

74,1

10000

73

3.6.8. Измеряемые коаксиальные пары в п. соединяются между собой коаксиальным кабелем.

3.6.9. Напряжение в конце петли измеряется измерителем уровня с высокоомным входом. При измерениях на усилительных участках или при наличии помех рекомендуется применять избирательный измеритель уровня.

Затухание магазина регулируют таким образом, чтобы напряжение на его выходе было равно напряжению в конце измеряемой петли. При этом условии затухание измеряемой петли равно затуханию магазина. Собственное затухание цепи , где — показание магазина затуханий, дБ.

3.6.10. Максимальное затухание магазина должно быть больше предполагаемого затухания измеряемой петли. В противном случае рекомендуется соединить последовательно два магазина с одинаковыми характеристическими сопротивлениями. Нагрузочное сопротивление включается только на выходе последнего магазина.

3.6.11. Схема измерения компенсационным методом собственного затухания симметричных цепей приведена на рис.3.18, коаксиальных пар — на рис.3.19. При измерении образуется однородная петля, к которой предъявляются те же требования, что и при измерениях методом сравнения.

Рис.3.18. Схема измерения собственного затухания симметричных цепей компенсационным методом

Рис.3.19. Схема измерения собственного затухания коаксиальных пар компенсационным методом

3.6.12. Измерение заключается в попеременном подборе частоты генератора и затухания магазина затуханий до получения нулевых (или минимальных) показаний измерителя уровня. При этом условии затухание измеряемой петли равно затуханию магазина. Собственное затухание цепи на данной частоте .

3.6.13. Для измерений собственного затухания симметричных цепей рекомендуется компенсационный измеритель затухания КТШ1 727/III фирмы «Орион» (ВНР), для коаксиальных — ИП10/25.

3.6.14. Метод разности уровней применяют в тех случаях, когда не выполняются условия, указанные в п.3.6.4.

3.6.15. Схема измерения собственного затухания цепи методом разности уровней представлена на рис.3.20. Измерители уровня и подключают высокоомным входом к измеряемой цепи. К последней в п. подсоединяют сопротивление , равное модулю волнового сопротивления цепи. Уровень генератора поддерживают постоянным.

Рис.3.20. Схема измерения собственного затухания цепи методом разности уровней

3.6.16. Измерения заключаются в определении при данной частоте уровня передачи и уровня приема соответственно в пп. и . Значение затухания цепи, дБ, на данной частоте .

3.6.18. При использовании указателей, предназначенных для включения в цепи с волновым сопротивлением, отличным от волнового сопротивления измеряемой цепи, вносится поправка , дБ, в соответствии с табл.3.2.

Таблица 3.2

Волновое сопротивление цепи, для которого предназначен применяемый указатель уровня

Волновое сопротивление измеряемой цепи, Ом

1400

600

300

180

135

75

600

-3,68

0,00

+3,01

+5,22

+6,48

+9,03

150

-9,70

-6,02

-3,01

-0,79

+0,46

+3,01

135

-10,16

-6,48

-3,47

-1,25

0,00

+2,55

75

-12,71

-9,03

-6,02

-3,80

-2,55

0,00

Входное сопротивление измерителя уровня устанавливают высокоомным с включением нагрузки, соответствующей волновому сопротивлению измеряемой цепи.

Пример. Необходимо измерить уровень передачи (или приема) в стальной цепи воздушной линии связи с волновым сопротивлением =1400 Ом измерителем уровня, предназначенным для измерений в цепях симметричных кабельных линий и проградуированным с учетом =135 Ом. В этом случае в соответствии с табл.3.2 из измеряемого значения необходимо вычесть 10,16 дБ.

При использовании этого измерителя уровня для измерения в цепях с =75 Ом к измеряемой величине необходимо добавить 2,55 дБ.

3.7. Измерение входного сопротивления симметричных цепей.

3.7.1. Для измерения входного сопротивления симметричных цепей применяются методы с использованием дифференциального моста переменного тока, а также вольтметра-амперметра.

3.7.2. Схема измерения входного сопротивления цепи дифференциальным мостом приведена на рис.3.21, . Перед измерением при , производится начальное уравновешивание моста (получение минимального уровня по индикатору) при включенных шнурах с помощью добавочных элементов , и (на схеме не указаны). Измеряемый объект должен быть отключен.

Рис.3.21. — схема измерения входного сопротивления прибором 12XL014; — схема измерения входного сопротивления методом вольтметра-амперметра

Измерения заключаются в попеременной регулировке магазина сопротивлений и магазина емкости до получения на данной частоте наименьшего отклонения стрелки измерителя уровня.

При измерениях на частотах 200-1000 Гц в качестве индикатора допускается применение головного телефона.

3.7.3. Модуль входного сопротивления при параллельном соединении и , (применительно к прибору 12XL014) , где — значение сопротивления, отсчитанное по магазину сопротивлений; — измерительная частота; — значение емкости, отсчитанное по магазину емкости.

3.7.4. По результатам измерений строятся кривые зависимостей модулей входных сопротивлений цепей от частоты.

3.7.5. Схема измерения модуля входного сопротивления методом вольтметра-амперметра приведена на рис.3.21, .

3.7.6. Генератор переменного тока с последовательно соединенными с ним резисторами обеспечивают постоянное значение тока , протекающего через измеряемое сопротивление.

3.7.8. Значение напряжения генератора , где — напряжение генератора, В; — входное сопротивление милливольтметра, кОм.

3.7.9. Напряжение генератора должно быть установлено с погрешностью не более ±1%.

3.7.10. Модуль входного сопротивления, Ом, измеряемой цепи на данной частоте , где — показания милливольтметра, подключенного к линии, мВ.

3.7.11. При измерениях методом вольтметра-амперметра применяются следующие приборы: генераторы Г3-109, GF 61, GF 62, милливольтметры Щ4313, Щ4316 либо указатели уровня MV 61, MV 62 (при этом показания из дБ переводятся в мВ). Электропитание Щ4313 предпочтительно осуществлять от источника постоянного тока, при питании от переменного тока необходимо перед проведением измерения убедиться в отсутствии ложных показаний при включении прибора в линию и отключенном генераторе. Сопротивления должны быть подобраны с погрешностью не более ±0,5%.

3.7.12. Погрешность при измерении с помощью дифференциального моста не превышает ±1%, при измерении методом вольтметра-амперметра ±2,5%.

3.8. Измерение внутренних неоднородностей и концевых значений волнового сопротивления коаксиальных пар.

3.8.1. Значения неоднородностей волнового сопротивления коаксиальных пар определяются с помощью импульсных приборов. Принципиальная схема для импульсных измерений приведена на рис.3.22.

Рис.3.22. Принципиальная схема импульсных измерений:

— балансный контур; — дифференциальный трансформатор;
  — импульсный генератор; — измеряемая коаксиальная пара;
  — нагрузочный контур; — усилитель; — электронно-лучевой прибор

Неоднородности волнового сопротивления коаксиальных пар измеряются как на строительных длинах кабелей (внутренние неоднородности), так и на смонтированных усилительных участках (внутренние и стыковые неоднородности).

Применение импульсных приборов дает возможность получить сведения о характере, числе, значении, структуре неоднородностей, а также их распределении. В измеряемую линию с определенной периодичностью посылаются зондирующие импульсы. В местах неоднородностей импульсы отражаются (частично или полностью) и возвращаются к началу линии.

Сигналы, отраженные от неоднородностей волнового сопротивления, будут смещены во времени относительно зондирующего импульса в зависимости от расстояния до неоднородности, т.е. запаздывание отраженного импульса по отношению к зондирующему пропорционально расстоянию до неоднородностей волнового сопротивления.

На экране электронно-лучевого прибора наблюдается импульсная характеристика линии. Местам изменения волнового сопротивления линии будут соответствовать всплески, имеющие различные амплитуды и полярности.

3.8.2. Амплитуда всплеска на импульсной характеристике коаксиальной пары зависит от амплитуды зондирующего импульса, значений неоднородности, усиления приемного усилителя и расстояния до места неоднородности.

Перед проведением измерения импульсный прибор градуируется в соответствии с рекомендациями, изложенными в Техническом описании и инструкции по эксплуатации. Длительность импульса устанавливается исходя из типа измеряемой пары и используемого частотного диапазона с учетом требований нормативно-технических документов.

3.8.3. Длительность зондирующего импульса при измерениях на строительных длинах кабеля должна быть для пар 2,6/9,4 равной 0,12 мкс, если кабель предназначен для работы в диапазоне частот до 10 МГц, и 0,06 мкс — до 25 МГц. Для пар 1,2/4,6 и 2,1/9,7 =0,12 мкс.

Длительность зондирующего импульса при измерениях на усилительных участках для пар 2,6/9,4 должна быть равной 0,12 мкс, для пар 1,2/4,6 и 2,1/9,7 — 0,4 мкс.

3.8.4. При измерениях внутренних неоднородностей и концевых значений волнового сопротивления кабеля, намотанного на барабан, следует придерживаться обозначений:

— концевые значения волнового сопротивления верхнего конца кабеля ();

— внутренние неоднородности волнового сопротивления при подаче зондирующего импульса со стороны верхнего конца кабеля (), выраженные коэффициентом отражения;

— концевые значения волнового сопротивления нижнего конца кабеля ();

— внутренние неоднородности волнового сопротивления при подаче зондирующего импульса со стороны нижнего конца кабеля (), выраженные коэффициентом отражения.

В готовом кабеле конец является верхним на барабане и определяется по расцветке симметричных пар и четверок, следующих друг за другом по часовой стрелке в следующем порядке: в кабелях КМ-4 синяя (зеленая) — красная; в кабелях КМ-8/6, МКТ-4 красная — зеленая. На проложенном кабеле обозначает конец стороны А, а индекс — конец стороны Б.

Для повышения точности измерения неоднородностей производятся с двух сторон каждой строительной длины кабеля и каждого усилительного участка. При измерении внутренних неоднородностей в строительных длинах прибором УИП-КС к концу каждой пары подключается нагрузочный контур, соответствующий типу измеряемой пары. При использовании прибора Р5-14 (если длина измеряемой коаксиальной пары 1000 м и более) это не обязате

льно.

3.8.5. Чтобы исключить искривление наблюдаемой импульсной характеристики относительно линии развертки, необходимо согласовать входное сопротивление прибора с волновым сопротивлением измеряемой пары.

Согласование входного сопротивления приборов и волнового сопротивления измеряемой пары производят с помощью соответствующего типа балансного контура, а концы пары — нагрузочного контура — изменяя элементы и (рис.3.23). Согласование считается достигнутым, если амплитуда отраженного импульса в начале (1) и конце (2) импульсной характеристики, по крайней мере, не превышает амплитуд отраженных импульсов от неоднородностей измеряемой пары. На правильность достигнутого согласования указывает симметричность импульсной характеристики относительно линии развертки. Примеры правильного и неправильного согласования балансного и нагрузочного контуров с волновыми сопротивлениями концов измеряемой пары приведены на рис.3.23.

Рис.3.23. Примеры правильной () и неправильной ( и ) настройки контуров

3.8.6. При измерении коаксиальных пар на усилительных участках производится согласование входного сопротивления прибора с волновым сопротивлением начала измеряемой пары, а ее конец при измерении прибором УИП-КС достаточно подключить к нагрузочному контуру с сопротивлением 75 Ом или к резистору типа МЛТ сопротивлением (75±2) Ом.

При проведении согласования сопротивлений балансировку отраженных импульсов в начале и в конце импульсной характеристики, ‰, следует проводить при малой чувствительности прибора, постепенно повышая ее. В приборе Р5-14 это достигается с помощью переключателя «р‰/дел.», а в приборе УИП-КС — переключателя «Усиление». Закончив балансировку, измеряют неоднородности волнового сопротивления с коррекцией импульса по затуханию и фазе или без нее.

3.8.7. Коррекция в приборе Р5-14 достигается установлением переключателя «Ступенчатая корр.» в положение «Авт», а тумблера «Плавная корр.» — в положение «Вкл.», а в приборе УИП-КС — установлением переключателя блока корректора в положение «1 км» (измерение ведется на втором километре) и в положение «2 км» (на третьем километре). Для повышения точности оценки в приборе Р5-14 необходимо устанавливать переключатель «р‰/дел.», а в приборе УИП-КС — переключатель «Усиление» в такое положение, чтобы изображение импульсной характеристики на экране имело максимальный размер, но не превышало трех (30 мм) и двух (20 мм) делений соответственно на масштабных сетках вверх и вниз от средней линии на экране электронно-лучевого прибора (ЭЛП).

3.8.8. Запись импульсной характеристики производится с помощью устройства для зарисовки или самописца. За начало и конец импульсной характеристики принимается точка, которая остается неподвижной при изменении фазы «движущейся» части импульсной характеристики относительно развертки при разбалансировке элементов балансного контура прибора (при определении начала) и нагрузочного контура (при определении конца). Начало, конец и другие масштабные метки отмечаются вертикальными линиями, что впоследствии позволит по импульсной характеристике определить длину измеряемой пары и произвести количественную оценку неоднородностей.

3.8.9. Значение неоднородностей (коэффициент отражения, ‰) при измерении прибором Р5-14 с коррекцией , где — амплитуда отраженного импульса на экране ЭЛП в делениях масштабной сетки; — чувствительность прибора.

3.8.10. При измерении импульсным прибором УИП-КС для оценки значений неоднородностей на первом, втором и третьем километрах с корректором «1 км» и «2 км» используется один и тот же график, на начало которого последовательно накладываются начала зарисованных на кальке импульсных характеристик первого, второго и третьего километров. Такая последовательность оценки обусловлена тем, что корректор производит коррекцию отраженных импульсов от неоднородностей только на втором и третьем километрах. Так, если переключатель на блоке корректора находится в положении «Выкл.», никакой коррекции импульсов не происходит, при положении «1 км» производится коррекция второго километра, а при положении «2 км» — второго и третьего километров. Это равносильно последовательному подключению прибора к началу первого, второго и третьего километров. Пример наложения импульсных характеристик первого, второго и третьего километров на график, учитывающий затухание импульсов на длине 1 км, приведен на рис.3.24.

Рис.3.24. Пример оценки импульсной характеристики коаксиальной пары 2,6/9,4,
снятой прибором УИП-КС, при включении корректора на втором и третьем километрах (=120 нс)

При измерении без коррекции импульса неоднородности определяются также с помощью графиков, помещаемых в инструкции к прибору. Зарисованная на кальке импульсная характеристика накладывается на график, соответствующий типу и длине коаксиальной пары, чтобы начало импульсной характеристики совпадало с отметкой «0» графика, а их средние линии были совмещены (рис.3.25).

Рис.3.25. Пример оценки импульсной характеристики коаксиальной пары 2,6/9,4
без применения корректора (=120 нс)

Если импульсная характеристика зарисована по участкам, то ее начало совмещается с начальной точкой графика для соответствующего участка коаксиальной пары. Пример оценки значения неоднородностей коаксиальной пары на втором километре приведен на рис.3.26.

Рис.3.26. Пример оценки импульсной характеристики коаксиальной пары 2,6/9,4,
соответствующей второму километру (=120 нс)

3.8.11. При измерении прибором Р5-14 без коррекции значение неоднородности, оцениваемое коэффициентом отражения, окончательно определяется по формуле , где — амплитуда отраженного импульса, определяемая в делениях по графикам. При измерении прибором УИП-КС неоднородность определяется в соответствии с табл.3.3, являющейся дополнением к графикам. Не следует вычислять неоднородности, принадлежащие начальному участку импульсной характеристики, из-за так называемой «мертвой зоны».

Таблица 3.3

Положение переключателя корректора

Коэффициент для подсчета неоднородности при положении переключателя усиления

Точка наложения на начало графика импульсной характеристики, км

3

4

5

6

7

«Выкл.»

Х2

X1

:2

:4

:8

0

«1 км»

Х4

Х2

X1

:2

:4

1

«2 км»

Х8

Х4

Х2

X1

:2

2

3.8.12. Приборы УИП-КС и Р5-14 специально разработаны для измерения значений неоднородностей коаксиальных пар междугородных кабелей связи. Для этой цели может быть временно рекомендован прибор Р5-8 (до начала серийного выпуска приборов Р5-14).

При измерении прибором Р5-8 количественная оценка производится измерением мгновенного значения напряжения отраженного сигнала в линии в момент, определяемый значением временной задержки. Измеренное мгновенное значение напряжения преобразуется в постоянное и фиксируется стрелочным индикатором. Таким образом, при изменении временной задержки воспроизводится вся импульсная характеристика измеряемого участка кабеля. Показания индикатора соответствуют отношению амплитуд отраженного и зондирующего импульсов, т.е. коэффициенту отражения. Значение неоднородности волнового сопротивления определяется по формуле, приведенной в описании прибора.

Показания шкалы временной задержки «Расстояние» определяет расстояние до неоднородности.

Прибор Р5-8 позволяет записать импульсную характеристику коаксиальной пары на диаграммной бумаге с помощью самопишущего потенциометра ПДС-021М.

3.8.13. Погрешность приборов Р5-14, УИП-КС и Р5-8 при измерении значения неоднородности не превышает ±10%.

3.8.14. Концевое значение волнового сопротивления определяется с помощью нагрузочного контура, соответствующего типу измеряемой пары. Нагрузочный контур представляет собой градуированное переменное сопротивление. Это сопротивление воспроизводит постоянную и изменяющуюся в зависимости от частоты составляющие активной части волнового сопротивления, также реактивную часть волнового сопротивления коаксиальной пары.

3.8.15. Схема измерения та же, что и при определении неоднородностей волнового сопротивления (рис.3.22). Импульсный прибор включают в конце измеряемой пары (противоположном тому, на котором определяется волновое сопротивление), а на другом ее конце включают нагрузочный контур. Прежде чем производить измерения, следует ручкой «Просмотр линии» установить конец импульсной характеристики в средней части экрана ЭЛП. Это повышает точность и наглядность измерений. Затем подбором переменных элементов и нагрузочного контура добиваются отсутствия отражения зондирующего импульса на конце коаксиальной пары. При этом необходимо стремиться свести импульсы к прямой линии, совпадающей со средней линией экрана. Правильность согласования нагрузочного контура с концом коаксиальной пары проверяется разбалансировкой контура на . При этом на импульсной характеристике должны быть получены одинаковые отклонения (всплески) от оси развертки прибора (рис.3.27).

Рис.3.27. Пример проверки правильности согласования нагрузочного контура с концевым значением волнового сопротивления измеряемой коаксиальной пары

По мере настройки необходимо увеличивать чувствительность прибора. В приборе Р5-14 это осуществляется с помощью переключателя «р‰/дел», а в приборе УИП-КС — переключателя «Усиление». При отсутствии отражения концевое значение волнового сопротивления отсчитывается по шкале нагрузочного контура. Нагрузочные контуры отечественных импульсных приборов отградуированы на волновое сопротивление 75 Ом при частоте 1 МГц.

3.8.16. Измерение концевого значения волнового сопротивления прибором Р5-8 производится измерением коэффициента отражения в месте подключения соединительного кабеля к испытываемой коаксиальной паре кабеля. Концевое значение волнового сопротивления определяется по формуле, приведенной в описании прибора.

3.8.17. Погрешность приборов Р5-14, УИП-КС и Р5-8 при измерении концевого значения волнового сопротивления не превышает ±0,05 Ом.

3.9. Измерение параметров взаимного влияния.

Измерение переходного затухания на ближнем и защищенности на дальнем концах между цепями симметричных и воздушных линий связи с закрытием связей.

3.9.1. Для измерения переходного затухания на ближнем и защищенности на дальнем концах между симметричными цепями кабельных и воздушных линий связи, как правило, применяют метод сравнения. Допускается также применение метода разности уровней.

3.9.2. Схемы измерений методом сравнения переходного затухания на ближнем и защищенности на дальнем концах приведены на рис.3.28 и 3.29.

Рис.3.28. Схема измерения переходного затухания на ближнем конце между симметричными цепями методом сравнения

Рис.3.29. Схема измерения защищенности на дальнем конце между симметричными цепями методом сравнения

3.9.3. Влияющая и подверженная влиянию цепи (рис.3.28, 3.29) должны быть нагружены на активные сопротивления, равные модулям волновых сопротивлений.

3.9.4. Процесс измерения заключается в сравнении уровня, полученного на выходе делителя напряжений , с уровнем на выходе цепи, подверженной влиянию. Регулировкой делителя добиваются одинаковых показаний индикатора в обоих положениях переключателя .

3.9.5. При измерении переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце прибором типа ВИЗ (рис.3.30 и 3.31) сравнение уровней производится при помощи индикатора, поочередное подключение которого к влияющей (через делитель напряжений) и к подверженной влиянию цепи производится электронным коммутатором .

Рис.3.30. Схема измерения переходного затухания между симметричными цепями на ближнем конце приборами типа ВИЗ

Рис.3.31. Схема измерения защищенности между симметричными цепями на дальнем конце приборами типа ВИЗ

3.9.6. Измеренное значение переходного затухания или защищенности отсчитывается по шкале делителя напряжений прибора.

3.9.7. При неравенстве волновых сопротивлений влияющей и подверженной влиянию цепей из показаний делителя следует вычесть 10 , дБ.

3.9.8. Схемы измерений методом разности уровней переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем приведены на рис.3.32 и 3.33.

Рис.3.32. Схема измерения переходного затухания между цепями на ближнем конце методом разности уровней

Рис.3.33. Схема измерения защищенности между цепями на дальнем конце методом разности уровней

Измеритель уровня подключают высокоомным входом поочередно к влияющей и подверженной влиянию цепям. Измеряемые цепи должны быть нагружены на активные сопротивления, равные модулям волновых сопротивлений цепей.

3.9.9. Переходное затухание на ближнем конце , где — уровень во влияющей цепи в п., дБ; — уровень в цепи, подверженной влиянию, в п., дБ.

Защищенность цепи на дальнем конце , где — уровень во влияющей цепи в п., дБ; — уровень в цепи, подверженной влиянию, в п.,

 дБ.

3.9.10. При неравенстве волновых сопротивлений влияющей и подверженной влиянию цепей из результатов измерений переходного затухания и защищенности следует вычесть 10 , дБ.

Измерение комплексной электромагнитной связи.

3.9.11. Принцип метода определения значения комплексной электромагнитной связи основан на автоматическом измерении отношения комплексных напряжений подверженной влиянию и влияющей цепей.

3.9.12. Комплексные электромагнитные связи измеряются с помощью прибора ИКС-600. Каждой частоте измерительного напряжения на комплексной плоскости, изображенной на экране ЭЛП, соответствует светящаяся точка. Расстояние, отделяющее ее от нулевой точки системы координат, дает величину, пропорциональную отношению напряжения в подверженной влиянию цепи к напряжению во влияющей цепи. Угол, образуемый воображаемой линией, соединяющей измеряемую точку с нулевой, и действительной осью, называется фазовым углом комплексной связи.

При изменении частоты измерительного сигнала с помощью генератора качающейся частоты светящаяся точка описывает кривую, которая является частотной характеристикой электромагнитной связи между цепями кабеля (годографом). Вид частотной характеристики электромагнитной связи на дальнем конце представлен на рис.3.34.

Рис.3.34. Годограф комплексных электромагнитных связей

3.9.13. Комплексная электромагнитная связь измеряется между цепями симметричных кабелей связи на ближнем и дальнем концах. Схемы измерений представлены на рис.3.35 и 3.36 (обозначения на рисунках совпадают с обозначениями на рис.3.33).

Рис.3.35. Схема измерения комплексной электромагнитной связи на ближнем конце прибором ИКС-60

Рис.3.36. Схема измерения комплексной электромагнитной связи на дальнем конце прибором ИКС-600

Измерение затухания асимметрии цепи переменному току.

3.9.14. Затухание асимметрии переменному току измеряют на цепях воздушных линий связи методами разности уровней и сравнения в диапазоне 0,8-150 кГц.

3.9.15. Измерение затухания асимметрии методом разности уровней производится прибором МР-62 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.9.16. Измерение затухания асимметрии методом сравнения производится прибором типа ИПЗ-300 (рис.3.37). В качестве дросселей применяют линейные трансформаторы, используемые на цепях, уплотненных системой К-60. Затухание асимметрии каждого трансформатора относительно его средней точки должно быть не менее чем на 23 дБ выше нормированного значения затухания асимметрии измеряемой цепи. К основной цепи должны быть подключены активные сопротивления, равные по значению модулям волновых сопротивлений.

Рис.3.37. Схема измерения затухания асимметрии цепи переменному току методом сравнения

Процесс измерений заключается в сравнении уровня, полученного на выходе делителя напряжений, с уровнем на входе основной цепи. Регулировкой делителя добиваются одинаковых показаний индикатора в обоих положениях переключателя . Измеренное значение затухания асимметрии отсчитывается по делителю напряжений ДН прибора.

3.9.17. Измерение затухания асимметрии цепей на воздушных линиях связи проводят по усилительным участкам с кабельных опор в сторону воздушной линии, исключая кабельные вводы. Измерение затухания асимметрии цепей со стороны усилительных пунктов с учетом кабельных вводов проводят только в том случае, когда установлено, что затухание асимметрии симметричных пар кабельных вводов во всем диапазоне частот не менее чем на 23 дБ выше норм затухания асимметрии цепей воздушной линии или когда кабельные вводы имеют протяженность не более нескольких сотен метров.

3.10. Измерение переходного затухания и защищенности между цепями симметричных кабельных линий без закрытия связей.

3.10.1. Для измерения переходного затухания на ближнем и защищенности на дальнем концах между симметричными цепями кабельных линий связи без закрытия связей применяют только метод разности уровней.

3.10.2. Измерения производятся в межканальных промежутках через 8-12 кГц по нижеприведенным схемам. Первое измерение необходимо делать на частоте 253 кГц для К-60 и 553 кГц для VLT-120.

3.10.3. В качестве измерительных приборов используется комплект МР-62 (ГДР).

3.10.4. Генератор с внутренним сопротивлением, равным нулю, через два сопротивления по 510 Ом подключается параллельно выходу усилителя передачи оконечного пункта ОП (ОУП) первой системы.

Примечание. Для удобства в работе во всех случаях генератор подключать параллельно в гнезда плат ВКО стоек СВКО (VKE).

3.10.5. Уровень генератора, подаваемый в линию, при измерении в передающем кабеле должен быть -10…0 дБ.

3.10.6. Высокоомным селективным указателем уровня измеряется уровень перехода поочередно на выходе усилителя передачи во 2-, 3-й и т.д. парах симметричного кабеля того же направления, т.е. измеряется уровень перехода на ближнем конце в передающем кабеле с 1-й пары на все остальные. Таким же способом измеряются переходы во всех комбинациях.

3.10.7. Разность уровней генератора, поданного во влияющую цепь и измеренного в подверженной влиянию цепи, и будет равна переходному затуханию между цепями на ближнем конце.

3.10.8. Аналогично измеряется переходное затухание между цепями и в приемном кабеле, только уровень генератора, подаваемого в кабель, должен быть порядка — 50 дБ с тем, чтобы не перегружать усилитель приема.

3.10.9. Измерение защищенности на дальнем конце кабеля производится в направлении, совпадающем с передачей основного сигнала.

3.10.10. На передаче включают генератор согласно п.3.10.4. На дальнем конце высокоомным селективным указателем уровня измеряется уровень сигнала на входе усилителя приема 1-й системы. Измеренный уровень и будет уровнем во влияющей цепи, его желательно установить в диапазоне — 50…60 дБ изменением уровня генератора, подаваемого в кабель.

3.10.11. Затем селективный указатель уровня поочередно подключают ко входу усилителей приема остальных систем, т.е. измеряют уровень перехода с 1-й цепи на все остальные.

3.10.12. Разность уровней, измеренных во влияющей и подверженной влиянию цепях, и будет равна защищенности между цепями на дальнем конце.

4. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ

4.1. Классификация и порядок измерений.

4.1.1. Повреждения на линиях магистральной и внутризоновой сетей связи подразделяются на следующие основные виды:

  • понижение электрического сопротивления изоляции между жилами (проводами или между одной, несколькими или всеми жилами (проводами) и землей (экраном, броней);

  • обрыв одной, нескольких или всех жил (проводов) с повреждением или без повреждения изоляции в месте обрыва;

  • разбитость пар на симметричных кабельных линиях связи;

  • повышение омической асимметрии цепи;

  • повышение неоднородности волнового сопротивления коаксиальных пар;

  • понижение электрической прочности изоляции коаксиальных и симметричных пар кабелей;

  • понижение электрического сопротивления изоляции между металлической оболочкой (экраном) кабеля с наружным изолирующим покровом и землей (броней).

4.1.2. О возникновении того или иного вида повреждения на линии связи узнают по системе телесигнализации, в процессе профилактических измерений цепей постоянным или переменным током либо ухудшению характеристик линейного тракта.

4.1.3. После определения поврежденного участка операторы с соседних необслуживаемых усилительных пунктов (НУП), убедившись, что повреждена линия, устанавливают характер повреждения с помощью измерений постоянным током, а затем переходят к измерениям по определению расстояния до места повреждения.

4.1.4. Для определения характера повреждения измеряют следующие характеристики (в указанной последовательности):

  • электрическое сопротивление шлейфа жил (проводов);

  • омическую асимметрию;

  • электрическое сопротивление изоляции жил (проводов) между собой и по отношению к земле;

  • электрическую емкость жил (проводов);

  • испытывают изоляцию жил (проводников) напряжением;

  • сопротивление изоляции «металлическая оболочка — земля» (для кабелей с наружным изолирующим покровом).

4.1.5. Если указанные характеристики кабеля находятся в норме, то на этом же усилительном участке измеряют переходное затухание на ближнем и защищенность на дальнем концах, уровень помех каждой цепи и собственное затухание каждой цепи.

4.1.6. После установления характера повреждения выбирают соответствующие методы измерения для определения расстояния до места повреждения.

4.1.7. Основным критерием оценки методов, применяемых при определении расстояния до места повреждения на линиях связи, является погрешность, %, измерений , где — подсчитанное по результатам измерений расстояние до места повреждения, км; — действительное расстояние до места повреждения, км; — длина измеряемого участка линии, км.

4.1.8. Погрешность определения расстояния до места повреждения зависит от погрешности измерительных приборов, влияний токов помех и др.

4.1.9. При измерениях на усилительных участках кабельных линий связи погрешность определения расстояния до места повреждения не должна превышать одной стандартной строительной длины кабеля.

4.1.10. Уточнение места повреждения производят с помощью измерений из вскрытых муфт, ограничивающих поврежденный участок.

4.1.11. При измерениях на строительных длинах кабеля допустимая погрешность определения расстояния до места повреждения, как правило, не должна превышать ±1%. На воздушных линиях связи погрешность определения расстояния до места повреждения не должна превышать ±2%.

4.2. Методы измерений для определения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции жил (проводов).

Общие указания.

4.2.1. Различают несколько видов повреждений:

  • понижение электрического сопротивления изоляции одной или нескольких жил (проводов);

  • понижение электрического сопротивления изоляции всех жил (проводов), при котором сопротивления их изоляций относительно земли (других жил) в большей или меньшей степени отличаются друг от друга;

  • понижение электрического сопротивления изоляции всех жил (проводов), при котором сопротивления их изоляций относительно земли (других жил) практически равны.

4.2.2. Для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) применяются методы моста постоянного тока, дифференциальный, дифференциально-компенсационный, разветвления токов и импульсный.

4.2.3. Выбор метода измерений зависит от значения переходного сопротивления в месте повреждения и, при отсутствии неповрежденных жил (проводов), от соотношения переходных сопротивлений.

4.2.4. Для измерений выбирают такие две жилы, одна из которых имеет самое высокое (жила ), а другая — самое низкое (жила ) переходное сопротивление. Первая жила называется исправной (условно исправной), вторая — поврежденной. Коэффициент изоляции (отношение переходных сопротивлений) , где и переходные сопротивления (сопротивления изоляций) неповрежденной и поврежденной жил, МОм, соответственно.

4.2.5. При известной длине поврежденной цепи и однородных жилах по расчетным формулам, приведенным в гл.4, определяется расстояние до места повреждения. Если длина поврежденной жилы не известна или же линия не однородна, расстояние до места повреждения определяют измерением сопротивления. Зная температуру грунта и километрическое сопротивление провода данного диаметра при этой температуре, определяют расстояние до места повреждения.

Пример.
Сопротивление до места повреждения =57 Ом, температура грунта на глубине прокладки кабеля =12 °С, кабельные жилы имеют диаметр =1,2 мм.

Расстояние, км, до места повреждения , а , где — километрическое сопротивление жилы (провода) при температуре 20 °С, Ом/км; — километрическое сопротивление жилы (провода) при температуре грунта , Ом/км; — поправочный коэффициент на температуру.

Для облегчения расчетов в табл.2 приложения 2 приведены значения и километрического сопротивления жил стандартных диаметров для различных температур.

По указанной таблице находим, что километрическое сопротивление медной жилы диаметром 1,2 мм при температуре 12 °С (12 °С)=15,358 Ом/км, следовательно, расстояние до места повреждения =57/15,358=3,

71 км.

4.2.6. При измерениях с помощью мостов постоянного тока и существовании тока помех, в том числе от дистанционного питания, рекомендуется следующее:

  • применять специальные схемы измерений и такие методы, при которых используются короткозамкнутые цепи на конце поврежденного участка;

  • выбирать по возможности жилы одной пары;

  • повышать напряжение измерительной батареи;

  • изменять полярность измерительной батареи;

  • вместо металлической оболочки использовать в качестве обратных проводов жилы кабеля;

  • производить многократные измерения с предельно минимальными промежутками времени.

4.2.7. Если выполнение перечисленных требований не дает эффекта, то дистанционное питание на поврежденном усилительном участке снимается и только после этого производятся измерения по определению расстояния до места повреждения.

4.2.8. На погрешность при определении расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции кроме факторов, указанных в п.4.1.8, влияют также коэффициент отношения переходных сопротивлений и значение переходного сопротивления в месте повреждения.

Методы, применяемые при значениях переходного сопротивления в месте повреждения 10 МОм<50 МОм и 400.

4.2.9. Для определения расстояния до места повреждения изоляции при 10 МОм<50 МОм и 400 применяются методы: дифференциальный, дифференциально-компенсационный и измерения отношения сопротивлений (в цифровых приборах).

4.2.10. Дифференциальный и дифференциально-компенсационный методы практически равнозначны. Рекомендуется производить измерения обоими методами, чтобы убедиться, что они сделаны правильно.

4.2.11. Схема измерений по дифференциальному методу приведена на рис.4.1. Жилы (провода) и в п. замыкают накоротко, а в п. подключают к измерительному прибору. Поврежденная жила подключается к клемме 2. Уравновешивание производится изменением сопротивления .

Рис.4.1. Схема измерения для определения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции дифференциальным методом

После измерения по схеме рис.4.1 проводят измерение сопротивления шлейфа , составленного из исправного и поврежденного проводов. Значение сопротивления шлейфа можно также определить, пользуясь паспортными данными, по методике, изложенной в гл.5.

4.2.14. Схема измерений по дифференциально-компенсационному методу приведена на рис.4.2.

4.2.15. Расстояние и сопротивление участка жилы (провода) до места повреждения определяют по формулам ;

Для уточнения расстояния и сопротивления до места повреждения измерения повторяются при переключении проводов и соответственно на клеммы 2 и 1. При этом ; .

Уточненные расстояние и сопротивление до места повреждения определяются по формулам: ;

.

4.2.16. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±1,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода.

4.2.17. Схема измерений по методу измерения отношения напряжений приведена на рис.4.3. Указанный метод используется в цифровых кабельных приборах.

Рис.4.3. Схема измерения для определения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции методом измерения отношения напряжений

Метод применяется при повреждении изоляции между жилами.

Жилы и в п. замыкаются накоротко, в п. подключаются к измерительному прибору. Поврежденная жила подключается к клемме 2.

В прибор вводится информация о длине кабеля. Цифровой логометр преобразовывает напряжения на эталонном сопротивлении и сопротивлении до места повреждения в цифровой код, с помощью которого на индикаторе устанавливается значение расстояния до места повреждения.

4.2.18. При неравенстве сопротивлений жил и указанный метод позволяет определить только сопротивление до места повреждения. При этом информация о длине кабеля в прибор не вводится.

4.2.19. Погрешность расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±1,5% длины измеряемой линии и сопротивления жилы.

Методы, применяющиеся при значениях переходного сопротивления в месте повреждения 10 МОм и >400.

4.2.20. Для определения расстояния до места повреждения при 10 МОм и >400 на кабельных и воздушных линиях связи применяют следующие односторонние методы при помощи мостов: с переменным отношением плеч (метод Муррея); с постоянным отношением плеч (метод Варлея); с постоянным отношением плеч — трех измерений; с переменным отношением плеч — двух измерений (метод Фишера).

4.2.21. Первые два метода практически равнозначны. Рекомендуется производить измерения обоими методами, чтобы убедиться, что они сделаны правильно. Метод Варлея предпочтительнее при малых длинах кабеля и в тех случаях, когда повреждение находится близко от места измерения . В формулу Муррея не входит значение сопротивления шлейфа, что является преимуществом метода.

4.2.22. Метод трех измерений при помощи моста с постоянным отношением плеч применяют преимущественно для определения расстояния до места повреждения изоляции проводников коаксиальных пар или на строительных длинах симметричных кабелей.

4.2.23. Метод Фишера применяют при разных сопротивлениях исправной и поврежденной жил.

4.2.25. При определении расстояния до места повреждения изоляции методом моста с переменным отношением плеч возможны два случая.

2. Сопротивление исправной (условно исправной) жилы не равно сопротивлению поврежденной . Если мост уравновешен при поврежденной жиле, подключенной к клемме 2, то , где — коэффициент приведения; — коэффициент приведения — отношение сопротивлений жил и .

Если при измерениях мост не уравновешивается, то жилы и меняют местами и тогда . Значения коэффициента для наиболее часто встречающихся диаметров жил кабеля приведены в табл.4.1. Так как сопротивления жил обратно пропорциональны их сечениям, то , где — диаметр жилы , мм; — диаметр жилы , мм.

Таблица 4.1

Диаметр жилы, мм

Диаметр жилы , мм

0,8

0,9

1,0

1,2

1,29

1,4

0,80

1,000

0,790

0,640

0,444

0,385

0,326

0,90

1,266

1,000

0,810

0,562

0,486

0,413

1,00

1,562

1,234

1,000

0,695

0,600

0,510

1,20

2,250

1,778

1,440

1,000

0,866

0,734

1,29

2,600

2,054

1,664

1,155

1,000

0,850

1,40

3,063

2,420

1,960

1,361

1,178

1,000

4.2.26. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения методом Муррея не превышает ±1% при 10 МОм и ±0,5% при 1,0 МОм длины измеряемой линии и сопротивления провода.

4.2.27. Схема измерения по методу моста с постоянным отношением плеч приведена на рис.4.5. Жилы (провода) и в п. замыкают накоротко, а в п. подключают к измерительному мосту. Поврежденная жила подключается к клемме 2 прибора. Мост уравновешивают изменением сопротивления резистора переменного плеча и выбором соответствующего отношения сопротивлений постоянных плеч.

Рис.4.5. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил (проводов) методом моста с постоянным отношением плеч

После измерения по схеме рис.4.5 проводят измерения сопротивления шлейфа, составленного из исправного и поврежденного проводов. Значение сопротивления шлейфа при данной температуре можно также вычислить, пользуясь паспортными величинами, по методике, изложенной в гл.5. При этом необходимо произвести пересчет с учетом температуры грунта.

4.2.29. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения методом Варлея при 10 МОм не превышает ±1% и при 1 МОм не превышает ±0,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода.

4.2.30. Метод трех измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч применяют в тех случаях, когда исправные жилы (провода) сделаны из любых материалов, имеют разные диаметры и длины и когда необходимо исключить влияние сопротивлений подводящих проводов на результаты измерений. Схема измерений для определения расстояния до места повреждения изоляции жил симметричных пар на кабельных линиях связи приведена на рис.4.6, схема измерений для определения расстояния до места повреждения изоляции между проводниками коаксиальной пары — на рис.4.7.

Рис.4.6. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил методом трех измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч

Рис.4.7. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции между проводниками коаксиальной пары методом трех измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч

При измерениях по схеме, приведенной на рис.4.6, исправную и поврежденную жилу в п. замыкают накоротко, а в п. их подключают к прибору. При измерениях по схеме, приведенной на рис.4.7, четыре исправные жилы симметричных пар замыкают по концам накоротко и в п. подключают к прибору, а в п. их соединяют с внутренним проводником коаксиальной пары. В качестве исправного можно также использовать внутренний проводник неповрежденной коаксиальной пары.

4.2.31. Уравновешивание моста и отсчет показаний переменного плеча сопротивлений производят последовательно, переводя переключатель в положения «1 изм.», «2 изм.» и «3 изм.». Отношение сопротивлений постоянных плеч моста должно быть одинаковым при всех трех измерениях.

4.2.32. Расстояние и сопротивление жилы до места повреждения изоляции определяется по формулам и , где , , — сопротивления переменных плеч моста соответственно при первом, втором и третьем измерениях, Ом; — длина поврежденной жилы (проводника), км.

4.2.33. Напряжение батареи при первом измерении равно 100-500 В в зависимости от значения переходного сопротивления и чувствительности индикатора; при втором и третьем измерениях — 4…10 В.

4.2.34. Если при первом или третьем измерении мост не уравновешивается, то между прибором и исправной жилой подключают добавочный резистор (на рисунке не показан) сопротивлением от 30 до 200 Ом, который должен оставаться включенным и при остальных измерениях. Этот резистор не влияет на результаты измерений, поэтому точное измерение его значения не требуется. При отсутствии добавочного резистора поступают следующим образом:

  • если мост не уравновешивается только при третьем измерении, то оно производится при замене местами жил, подключенных к клеммам 1 и 2 моста, и расстояние до места повреждения ;

  • если при первом и третьем измерениях мост уравновешивается только при переключенных жилах, расстояние до места повреждения .

4.2.35. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения изоляции методом трех измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч при 10 МОм не превышает ±1%, при 1 МОм не превышает ±0,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода.

4.2.36. Схема измерений по методу двух односторонних измерений с переменным отношением плеч (метод Фишера) приведена на рис.4.8. Метод применяется на линиях с разными сопротивлениями жил . Измерения производятся в два этапа. На первом этапе измерения производятся по методу Муррея (рис.4.8, ). На втором этапе к земляной клемме прибора вместо заземлителя подключается вспомогательный провод (рис.4.8, ).

Рис.4.8. Схема измерений для определения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции двусторонним методом Фишера

4.2.38. Погрешность определения расстояния до места повреждения при 10 МОм не превышает ±1% и при 1 МОм не превышает ±0,5% длины измеряемой линии.

Методы измерений, применяемые при повреждении всех жил.

4.2.40. Погрешность определения расстояния до места повреждения сопротивления изоляции перечисленными методами, кроме факторов, указанных в п.4.1.8, определяется также изменением коэффициента в процессе измерений.

4.2.42. Расстояние и сопротивление до места повреждения из п. ; , где — сопротивление магазина сопротивлени й при измерении из п., Ом; — сопротивление магазина сопротивлений при измерении из п., Ом.

4.2.43. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±1,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода.

4.2.46. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±1,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода.

4.2.48. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±1,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода.

Методы, применяемые при значении переходного сопротивления в месте повреждения 10 МОм и 3400.

4.2.49. Схема измерений двусторонним методом моста с постоянным отношением плеч приведена на рис.4.12. Последовательно во времени проводят два измерения: одно из п. при замкнутых накоротко жилах в п., другое — из п. при замкнутых накоротко жилах в п.. Отношение постоянных плеч моста должно быть равно единице .

Рис.4.12. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил двусторонним методом с помощью моста с постоянным отношением плеч

4.2.51. Во время измерений иногда в качестве жил с большим сопротивлением изоляции приходится использовать жилы, отличающиеся от поврежденных значениями электрического сопротивления. В таком случае при расстояние до места понижения сопротивления изоляции , где , .

4.2.52. Погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции жилы при 10 МОм не превышает ±1%, при 1 МОм не превышает ±0,5% длины измеряемой линии.

4.2.53. Схема измерений двусторонним методом моста с переменным отношением плеч приведена на рис.4.13. Последовательно во времени проводят два измерения: одно из п. при замкнутых накоротко жилах в п.; другое — из п. при замкнутых накоротко жилах в п.. Мост уравновешивают изменением переменного сопротивления .

Рис.4.13. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил двусторонним методом моста с переменным отношением плеч

4.2.54. Расстояние и сопротивление жилы до места повреждения определяются по формулам: ; , где ; .

4.2.55. Во время измерений иногда в качестве жил с большим сопротивлением изоляции приходится использовать жилы, отличающиеся от поврежденных значением электрического сопротивления. В таком случае при расстояние до места повреждения изоляции следует определить по формуле: , где ; .

4.2.56. Погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции жилы при 10 МОм не превышает ±1%, при 1 МОм не превышает ±0,5% длины измеряемой линии.

4.2.57. Метод двух измерений мостом с переменным отношением плеч (метод Купфмюллера) применяют для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции на усилительных участках кабельных линий связи.

4.2.58. Схема измерений приведена на рис.4.14. По этой схеме из пункта проводят два измерения: при замкнутых накоротко и при разомкнутых жилах в п.. Уравновешивание моста осуществляется резистором с переменным сопротивлением .

Рис.4.14. Схема измерений для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил методом двух измерений с помощью моста с переменным отношением плеч

4.2.59. Расстояние и сопротивление жилы до места повреждения определяют по формулам: ;

, где ; .

4.2.60. Значение сопротивления шлейфа при данной температуре вычисляют, пользуясь паспортными величинами, по методике, изложенной в гл.5.

4.2.61. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения изоляции жилы при 10 МОм не превышает ±1%, при 1 МОм не превышает ±0,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода соответственно.

4.2.62. Схема измерений двусторонним методом Фишера приведена на рис.4.15. Последовательно во времени проводят два измерения из п. и два измерения из п..

Рис.4.15. Схема измерений для определения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции двусторонним методом Фишера

4.2.64. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения превышает ±1% при 10 МОм и ±0,5% при 1 МОм длины линии и сопротивления провода.

4.2.65. Метод неуравновешенного моста с использованием двух компенсационных схем применяется при наличии одной исправной и одной (или двух) неисправных жил при >3.

4.2.66. Сущность метода заключается в том, что к поврежденной паре подключается мост постоянного тока с переменным отношением плеч (переменное плечо устанавливается равным постоянному) и производится измерение тока разбалансировки в начале и конце линии. Измерение тока разбалансировки производится с помощью стабилизированных источников напряжения, на которых устанавливается одинаковое напряжение, усилителя постоянного тока с двумя гальванически разделенными входными цепями и магазинов сопротивлений. Схема измерения приведена на рис.4.16.

Рис.4.16. Схема измерений для определения сопротивления до места понижения электрического сопротивления изоляции с использованием двух компенсационных схем

4.2.68. Для измерения применяется прибор ПКП-4 (переключатель «Род работ» устанавливается в положение «М» в п. и «6 пр.» в п.), источники постоянного тока Б5-50 (напряжение 2-10 B) и магазины сопротивлений типа R33 (0-100 кОм). Погрешность метода при сопротивлении изоляции поврежденной жилы 10 МОм не превышает ±1%, при 1 МОм не превышает ±0,5% сопротивления исправной жилы.

4.2.69. Метод неуравновешенного моста с использованием двух вольтметров применяется при наличии одной исправной и одной (или двух) неисправных жил при >3.

4.2.70. Сущность метода заключается в том, что к поврежденной паре подключается мост постоянного тока с переменным отношением плеч (переменное плечо устанавливается равным постоянному) и производится измерение напряжения на резисторах, включенных в начале и конце линии. Схема измерения приведена на рис.4.17.

Рис.4.17. Схема измерений для определения сопротивления до места понижения электрического сопротивления изоляции методом неуравновешенного моста с использованием двух вольтметров

4.2.72. Для измерения применяются приборы ПКП-3, ПКП-4, ПКП-5 и вольтметры В3-23. Погрешность метода при сопротивлении изоляции поврежденной жилы 10 МОм не превышает ±1%, при 1 МОм не превышает ±0,5% сопротивления исправной жилы.

Методы, применяемые при значении переходного сопротивления в месте повреждения 10.

4.2.74. Значение сопротивления шлейфа при данной температуре вычисляют, пользуясь паспортными данными, по методике, изложенной в гл.5.

4.2.75. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±0,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода соответственно.

4.2.77. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±1% длины измеряемой линии и сопротивления провода соответственно.

4.2.78. Схема измерений односторонним компенсационным методом с использованием одной исправной и двух поврежденных пар приведена на рис.4.20. Уравновешивание схемы производится с помощью магазина сопротивлений . Расстояние и сопротивление до места повреждения определяется по формулам: ; .

Рис.4.20. Схема измерений для определения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции компенсационным методом с использованием одной исправной и двух поврежденных пар

4.2.79. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±0,5% длины измеряемой линии и сопротивления провода соответственно.

4.2.81. Погрешность определения расстояния и сопротивления до места повреждения не превышает ±1% длины измеряемой линии и сопротивления провода соответственно.

4.2.82. Метод двух односторонних измерений сопротивлений шлейфа поврежденных жил (метод Блавье) применяется для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции на усилительных участках кабельных линий при небольших величинах сопротивления изоляции поврежденных жил .

4.2.83. Схема измерений приведена на рис.4.22. Из п. проводят измерения сопротивления шлейфа жил, между которыми повреждена изоляция. Одно измерение проводят при замкнутых, а другое — при разомкнутых жилах в п.. Выбранные для измерений жилы не должны отличаться материалами, диаметрами и длинами.

Рис.4.22. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции всех жил (проводов) методом двух измерений шлейфа поврежденных жил

4.2.85. Значение сопротивления шлейфа при данной температуре вычисляют, пользуясь паспортными данными, по методике, изложенной в гл.5.

4.2.86. Погрешность метода не превышает ±2% длины измеряемой линии.

4.2.87. Схема измерений методом двустороннего измерения сопротивления поврежденной цепи с помощью моста переменного тока весьма низкой частоты (10 или 25 Гц) представлена на рис.4.23. Последовательно во времени проводят два измерения сопротивления поврежденных жил: одно из п. при разомкнутых жилах в п., другое — из п., при разомкнутых жилах в п..

Рис.4.23. Схема двусторонних измерений для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции всех жил с помощью моста переменного тока низкой частоты (10-25 Гц)

4.2.88. Расстояние и сопротивление до места повреждения изоляции определяются по формулам: ; , где , — сопротивления поврежденной цепи, измеренные из пп. и , Ом, соответственно.

4.2.89. Значение сопротивления шлейфа при данной температуре вычисляют, пользуясь паспортными данными, по методике, изложенной в гл.5.

4.2.90. Для уменьшения влияния токов помех на точность определения расстояния до места повреждения изоляции рекомендуется выбирать для измерений жилы одной и той же цепи.

4.2.91. Погрешность определения расстояния до места повреждения не превышает ±1,5% длины измеряемой линии.

4.2.92. Для измерений указанным методом применяют прибор ПКП-4, измерение производится в положении «» переключателя «Род работы».

4.2.95. Погрешность измерения двусторонним методом разветвления токов в основном зависит от класса точности применяемых миллиамперметров и возможности одновременного снятия их показаний и, как правило, не превышает сумму погрешностей двух миллиамперметров и магазина сопротивлений.

4.2.96. Для измерения тока рекомендуется прибор типа М231, в качестве добавочного резистора используется магазин сопротивлений Р33.

Методы измерений для определения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции при наличии помех.

4.2.97. Мешающее влияние на результаты измерений при определении места повреждения изоляции на кабельных линиях связи оказывают индуцированные токи, возникающие в измерительных цепях из-за влияния посторонних источников тока (линий электропередач, телеграфных цепей и т.п.), блуждающие токи в земле, токи дистанционного питания, ЭДС поляризации, возникающей вследствие электрохимических процессов, происходящих в месте повреждения.

4.2.98. При наличии помех применяются следующие основные методы определения расстояния до места повреждения сопротивления изоляции:

  • измерений с помощью моста с переменным отношением плеч и использованием двухобмоточного индикатора;

  • двойной петли.

4.2.100. После достижения равновесия сопротивление жилы и расстояние до места повреждения определяют по формулам: ; .

4.2.101. Погрешность метода при сопротивлении изоляции поврежденной жилы 10 МОм не превышает ±1%, при 1 МОм не превышает ±0,5% длины линии.

4.2.102. Метод двойной петли применяется при наличии двух исправных жил (400). В качестве исправных могут быть выбраны жилы из соседнего кабеля. Поврежденные жилы должны быть взяты из одной пары или одной четверки. Поврежденные и исправные жилы должны иметь одинаковые материалы, диаметры и длины.

4.2.104. Сопротивление шлейфа при данной температуре вычисляют, пользуясь паспортными данными, по методике, изложенной в гл.5.

4.2.105. При измерении методом двойной петли применяются кабельные приборы ПКП-4 и ПКП-5, включенные по схеме моста с постоянным отношением плеч. В качестве резистора используется магазин сопротивлений R33.

Определение расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции при наличии в кабеле вставок с жилами из других металлов и с другими диаметрами по сравнению с жилами основного кабеля.

4.2.106. При определении расстояния до места понижения сопротивления изоляции в кабелях, имеющих вставки с жилами из других металлов и с другими диаметрами, в расчетные формулы вместо длины кабеля подставляют приведенную длину .

4.2.107. Приведенная длина кабеля , где — длина основного кабеля, км; — длины вставок, км; , , …, — коэффициенты приведения; , — километрическое сопротивление жил вставки, Ом/км; — километрическое сопротивление жил основного кабеля, Ом/км. Если жилы основного кабеля и вставки сделаны из одинаковых металлов, то , , — диаметры жил кабеля.

Значения коэффициента для наиболее часто встречающихся диаметров жил кабеля приведены в та

бл.4.1.

4.2.108. Для определения действительного расстояния от места измерения до повреждения сравнивают вычисленное значение с длиной первого участка, затем с длиной первого плюс приведенная длина второго участка и т.д.

Пример
расчета расстояния до места повреждения. Схема поврежденного участка изображена на рис.4.27, . Приводим длину кабеля ВС с диаметром =0,9 мм к диаметру =1,2 мм. км. В соответствии с табл.4.1 =1,778, значит, =7+2·1,778+5=15,56 км.

Рис.4.27. Схема участка кабеля со вставкой с жилами другого диаметра по сравнению с жилами основного кабеля:
— до приведения; — после приведения

Таким образом, после приведения схема может быть представлена рис.4.27, .

Предположим, что измерения производились методом Муррея и рассмотрим три случая повреждения кабеля.

1. =0,13, тогда =15,56·0,13=2,02 км. Поскольку не превышает длины первого участка , то .

2. =0,66, тогда =15,56·0,66=10,26 км. Поскольку превышает длину первого участка , определим поврежденную длину расстояния до места повреждения на участке : 10,26-7=3,26. Полученную величину приводим к действительной длине участка кабеля . 3,26/1,778=1,83 км. Расстояние до места повреждения из п. =7+1,83=8,83

 км.

3. =0,87, тогда =15,56·0,87=13,53 км. Поскольку превышает приведенную длину участка (рис.4.25, ) повреждение находится на третьем участке. Расстояние до места повреждения от точки будет 13,53-10,56=2,97 км. Таким образом, =7+2+2,97=11,97 км.

Определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил (проводов) импульсным методом

.

4.2.109. В основе импульсного метода измерений лежит определение интервала времени между моментами посылки в измеряемую линию зондирующего электрического импульса и возвращения отраженного импульса от места повреждения к месту измерения. Зная скорость распространения электромагнитной энергии по линии, можно определить расстояние до места повреждения , где — скорость распространения электромагнитной энергии в линии, км/с; — время распространения импульса до места неоднородности и обратно, с.

4.2.110. Зондирующий и отраженный импульсы после усиления подаются на пластины вертикального отклонения электронно-лучевого прибора. Сигналы, отраженные от неоднородностей, воспроизведенные на экране ЭЛП с временной разверткой луча, будут смещены по времени относительно зондирующего импульса в зависимости от расстояния до неоднородности.

4.2.111. Импульсные измерения дают возможность определить не только расстояние до места повреждения, но и характер изменения волнового сопротивления. При увеличенном сопротивлении в месте отражения. Отраженный импульс имеет ту же полярность, что и зондирующий, достигая предельной амплитуды, равной амплитуде зондирующего импульса (полное отражение) при обрыве, а при уменьшенном сопротивлении в месте повреждения отраженный импульс изменяет полярность, достигая предельной амплитуды, равной амплитуде зондирующего импульса при коротком замыкании.

4.2.112. Импульсный метод применяется для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции на кабельных линиях при значении переходного сопротивления в месте повреждения не более 1 кОм, а на воздушных линиях не более 3 кОм при наличии зарисованной импульсной характеристики неповрежденной линии, отражающей все ее неоднородности.

При измерениях на симметричных непупинизированных кабельных линиях связи места понижений сопротивления изоляции могут быть определены, если они находятся на расстояниях от нескольких метров до 10 км от пункта измерения. Если измерениями из одного пункта невозможно определить место повреждения, то такие измерения необходимо производить из противоположного пункта.

При измерениях на воздушных линиях связи с цепями из цветного металла без кабельных вставок места повреждений могут быть определены, если они находятся на расстояниях от 1 до 100 км.

4.2.113. В импульсных приборах могут применяться два способа определения расстояния до места повреждения: масштабных меток времени (прибор ИКЛ-5, Р5-1) и калиброванной задержки начала развертки импульсной характеристики (прибор Р5-5, Р5-10).

При первом способе определение времени пробега импульса до повреждения производится по числу меток, которые отображаются под импульсной характеристикой. При втором способе определение этого времени производится по показаниям ручек прибора при совмещении передних фронтов зондирующего и отраженного импульсов на специальную черту по шкале ЭЛП (за начало фронта импульса следует принимать точку, в которой импульс достигает 0,1 своей амплитуды).

Второй способ имеет значительно меньшую погрешность, так как ЭЛП используется только как нуль-индикатор.

4.2.114. В связи с тем, что скорость распространения в различных типах линий неодинакова, рекомендуется заранее определить при первом способе цену деления каждой метки: , где — расстояние, соответствующее промежутку времени между двумя смежными метками, км; — длина линии, км; — число меток на импульсной характеристике данной линии.

При втором способе следует определить скорость распространения импульсов: , где — время распространения импульса до конца линии и обратно, с, или пользоваться коэффициентом укорочения по табл.4.2.

Таблица 4.2

Тип кабеля

КМ
2,6/9,4

МКТ
1,2/4,6

МКС
1,2

МК
1,2

ТЗ

0,8

0,9

1,2

1,4

1,4 (экр.)

Коэффициент укорочения

1,05

1,12

1,21

1,25

1,38

1,34

1,25

1,30

1,35

4.2.115. Схема измерений для определения расстояния до места повреждения импульсным методом приведена на рис.4.28. Зондирующие импульсы поступают в измеряемую пару жил (проводов). В п. жилы этой пары размыкают.

Рис.4.28. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции импульсным методом

4.2.116. Импульсные характеристики линий зарисовывают на кальку при помощи приставки для зарисовки, которой комплектуется прибор. Усиление усилителя в импульсном приборе и скорость развертки выбирают такими, чтобы четко были видны все отражения от имеющихся неоднородностей на всем протяжении измеряемой линии. На зарисованной импульсной характеристике исправной цепи должны быть указаны расстояния до каждой неоднородности, а на цепях воздушных линий — также расстояния до контрольных опор. Кроме того, на импульсных характеристиках цепей воздушных линий связи для лучшей ориентировки должны быть указаны наименования пунктов, соответствующих местам неоднородностей и местам расположения контрольных и кабельных опор.

Зарисованная импульсная характеристика цепи из цветного металла (ЦМ) воздушной линии связи между двумя усилительными пунктами показана на рис.4.29, до и рис.4.29, после повреждения.

Рис.4.30. Импульсная характеристика симметричной кабельной линии:
— до повреждения; — после повреждения (понижение изоляции)

При наличии зарисованной импульсной характеристики неповрежденной линии, отражающей все ее неоднородности, легко определить место повреждения линии (участок на рис.4.30, ) по появлению нового отражения.

4.2.117. При измерениях на кабельных линиях связи скорость распространения электромагнитных волн для данного типа кабеля можно считать постоянной. При измерениях на воздушных линиях связи необходимо учитывать, что скорость распространения электромагнитных волн по цепям при наличии на проводах изморози или льда отличается от скорости при нормальных климатических условиях. Скорость распространения электромагнитной волны при обледенении проводов , где — коэффициент для расчета скорости:

Толщина слоя льда мм

3

5

8

12

20

Коэффициент :

0,915

0,890

0,885

0,827

0,8

4.2.118. Погрешность определения расстояния до места повреждения на кабельных и воздушных линиях связи не превышает ±2% длины измеряемой линии.

4.2.119. При измерениях по определению расстояния до места повреждения изоляции импульсным методом на воздушных и кабельных линиях связи применяют приборы Р5-1А, R5-5, Р5-9, Р5-10.

Расчет расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции в пупинизированных кабелях.

4.2.120. Сопротивление цепи с повышенной индуктивностью не является линейной функцией длины линии, так как обмотки катушек индуктивности представляют собой сосредоточенные сопротивления. Поэтому при расчете расстояния до места повреждения цепи с повышенной индуктивностью учитываются (особенно на коротких участках при числе катушек менее 5) их сопротивления.

4.2.122. Расстояние до места повреждения , где — общее число катушек на участке, — сопротивление катушки индуктивности, Ом.

Пример
. Длина измеряемого участка =6,3 км; сопротивления: жилы до места повреждения =150 Ом, исправной жилы =180 Ом, катушки индуктивности =3 Ом; общее число катушек индуктивности =3.

Расстояние до места повреждения без учета катушек индуктивности =6,3·150/180=5,26 км. Число катушек до места повреждения =(5,25-0,85)/1,7+1=3,59, т.е. =3 (дробная часть отбрасывается). Расстояние до места повреждения с учетом сопротивления катушек =6,3/(150-3·3)/(180-3·3)=5

,2 км.

4.2.123. Значение сопротивления обмоток катушки индуктивности может быть определено измерениями, если в кабеле, наряду с обычными цепями, имеются цепи с повышенной индуктивностью и диаметры жил в этих цепях одинаковы. Тогда, определив сопротивление последних и обычной цепи , определим сопротивление катушки индуктивности .

Если провести вышеуказанные измерения невозможно, то для внесения поправки следует пользоваться табличными значениями километрических сопротивлений жил и по табл.4.3; при этом следует учитывать температурные изменения сопротивления.

Таблица 4.3

Параметр катушки

Марка катушки

ТЧ-1403

ТЧ-1001

ТЧ-0703-1

ТЧ-0561-1

ВЧ-0123

ВЧ-0765М

КЧ-11456

КЧ-11070

Индуктивность, мГн

140

100

70

56

12

7,65

140/56

100/70

Сопротивление , Ом

5,1

6,8

3,0

7,0

1,4

2,3

8,3/4,15

6,8/3,4

4.3. Методы измерений при определении расстояния до места обрыва жил (проводов).

4.3.1. Для определения расстояния до места обрыва применяют следующие методы:

  • измерения емкости поврежденной цепи;

  • измерения отношения емкостей исправных и поврежденных жил;

  • импульсный.

4.3.2. На кабельных линиях связи применяются все три метода.

4.3.3. На воздушных линиях связи, как правило, применяется импульсный метод. В качестве вспомогательных могут применяться и два других метода.

4.3.4. Выбор метода измерений определяется наличием или отсутствием исправных жил и состоянием изоляции в месте повреждения.

4.3.5. Метод измерения емкости применяется при обрыве всех жил, рекомендуется также для определения расстояния до места обрыва одного или обоих проводников однокоаксиальных кабелей, например, марки ВКПАП 2,1/9,7.

4.3.6. Метод измерения отношения емкостей применяется при обрыве одной или нескольких жил (проводников), когда в наличии имеются неповрежденные жилы (проводники).

4.3.7. Импульсный метод применяется при обрыве жил (проводов) кабельных и воздушных линий связи, если сопротивление изоляции в месте повреждения значительно отличается от волнового сопротивления поврежденной цепи (10 кОм).

4.3.8. Погрешность измерений при определении расстояния до места обрыва жил (проводов) в основном определяется методом измерений, значением сопротивления изоляции жил, влиянием частичных емкостей и погрешностью измерительного прибора.

Определение расстояния до места обрыва жил методом измерения емкости цепи.

4.3.9. Электрическая емкость цепи пропорциональна длине. Поэтому, измеряя емкость поврежденной жилы, можно определить расстояние до места обрыва, если известна емкость единицы длины или емкость всего участка*.

________________

* Измерять емкость рекомендуется после сдачи участка в эксплуатацию.

4.3.11. Измерение емкости поврежденной пары производится методами, изложенными в гл.3. Схемы измерения емкости для определения расстояния до места обрыва всех жил представлены на рис.4.31-4.33. Для уменьшения влияния частичных емкостей рекомендуется заземлить все жилы, не участвующие в измерениях.

Рис.4.31. Схема измерения емкости методом моста переменного тока для определения расстояния до места обрыва всех жил кабеля

Рис.4.32. Схема измерения емкости методом заряда-разряда для определения расстояния до места обрыва всех жил кабеля

Рис.4.33. Схема измерения емкости методом вольтметра-амперметра для определения расстояния до места обрыва всех жил кабеля

4.3.12. Погрешность определения расстояния до места обрыва на усилительном участке составляет: с помощью моста переменного тока при переходном сопротивлении в месте повреждения 1 МОм не более ±1,5% от длины линии, методом заряда-разряда при 10 МОм не более ±3% длины линии; измерения емкости методом вольтметра-амперметра при 1,0 МОм не более ±3% длины линии.

Определение расстояния до места обрыва одной или нескольких жил (проводников) методом измерения отношения емкостей.

4.3.13. Для определения расстояния до места обрыва одной или нескольких жил (проводников) в кабелях связи рекомендуется применять метод измерения отношения емкостей исправной и поврежденной жил (проводников), который наилучшим образом реализуется с помощью моста переменного тока (приборы ПКП-4, ПКП-5), а также цифрового прибора и в значительной мере позволяет устранить мешающее влияние частичных емкостей жил. В зависимости от характера обрыва метод измерения отношения емкостей дает возможность использовать несколько измерительных схем, основанных на применении переменного или пульсирующего тока.

4.3.15. Расстояние до места обрыва жилы .

4.3.16. В условиях помех предпочтительно вместо заземления использовать две исправные жилы (рис.4.34, ). В кабелях звездной скрутки желательно в качестве исправных использовать жилы четверки, в которой находится поврежденная жила.

4.3.17. Измерения проводятся при длине участка до 3 км и 0,1 МОм на частоте 800 Гц, при длине участка свыше 3 км и 1 МОм на частоте 10 или 25 Гц.

4.3.18. В первом случае измерения могут быть также проведены с помощью моста постоянного тока при питании его от внешнего источника переменного тока частотой 800 Гц. В качестве индикатора в этом случае применяется телефон или указатель уровня. Схема измерений приведена на рис.4.35, .

Рис.4.35. Схемы измерений для определения расстояния до места обрыва:
методом отношения емкостей с помощью моста постоянного тока с головным телефоном вместо гальванометра и генератором переменного тока вместо батареи (); при питании моста пульсирующим током ()

4.3.19. Для измерения расстояния до места обрыва могут быть использованы также мосты постоянного тока при питании их пульсирующим током. Импульсное напряжение весьма низкой частоты создается путем коммутации батареи (100-200 В) переключателем . Эту схему (рис.4.35, ) применяют при сопротивлении изоляции в месте обрыва 100 МОм.

4.3.20. Погрешность определения расстояния до места повреждения по схемам, приведенным на рис.4.34, не превышает ±0,6%, а по схемам рис.4.35 — ±1% длины измеряемой линии.

4.3.21. Схема измерения расстояния до места обрыва, используемая в цифровом приборе, приведена на рис.4.36. Последовательно во времени проводят два измерения напряжения — первое между клеммой 1 и «землей», второе между клеммой 1 и 2. Расстояние до места обрыва определяется по цифровому индикатору после ввода в прибор информации о длине линии.

Рис.4.36. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва методом измерения отношения емкостей, использованная в цифровом приборе

4.3.22. Погрешность определения расстояния до места обрыва при 1 МОм не превышает ±0,6%.

4.3.23. Если обрыв кабеля сопровождается понижением сопротивления изоляции в пределах, превышающих указанные в пп.4.3.17 и 4.3.19, то применяются методы, которые позволяют устранить влияние утечки (пп.4.3.24-4.3.34).

4.3.24. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва при повреждении изоляции на одной части оборванной жилы приведена на рис.4.37.

Рис.4.37. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва одной жилы при повреждении изоляции относительно земли на части оборванной жилы

4.3.25. Предполагается, что повреждение изоляции произошло в месте обрыва на части измеряемой линии . Необходимо, чтобы сопротивление изоляции вспомогательных жил и по отношению к земле и к поврежденной жиле были в пределах нормы. Желательно, чтобы жила была из той же пары, что и оборванная.

4.3.27. При понижении сопротивления изоляции на участке кабеля измерение следует производить из п..

4.3.28. Эта же схема может применяться при питании моста пульсирующим током.

4.3.29. Погрешность определения расстояния до места обрыва не превышает ±0,6% длины измеряемой линии.

4.3.30. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва жилы при повреждении изоляции на обеих частях оборванной жилы по отношению к «земле» приведена на рис.4.38.

Рис.4.38. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва одной жилы при поврежденной изоляции относительно земли на обеих частях оборванной жилы

4.3.32. Расстояние до места обрыва жилы .

4.3.33. Аналогичная схема применяется при питании моста пульсирующим током.

4.3.34. Погрешность измерений зависит в основном от значений переходных сопротивлений и , подключенных параллельно плечам моста. При значениях этих сопротивлений, больших или равных 200 кОм, погрешность определения расстояния до места повреждения не превышает ±0,6% длины измеряемой линии.

4.3.35. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва внутреннего проводника коаксиальной пары при использовании второй исправной коаксиальной пары приведена на рис.4.39. B п. внутренние проводники коаксиальных пар замыкают накоротко. В п. их подключают к прибору. Уравновешивание моста производится при помощи переменного сопротивления резистора .

Рис.4.39. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва внутреннего проводника коаксиальной пары при использовании исправной коаксиальной пары

4.3.36. Расстояние до места обрыва внутреннего проводника коаксиальной пары .

4.3.37. Если мост уравновесить не удается, то в п. внутренние проводники поврежденной и исправной коаксиальной пары меняют местами. В этом случае расстояние до места повреждения .

4.3.38. Аналогичная схема применяется при питании моста пульсирующим током (прибор ПКП-3).

4.3.39. Погрешность определения расстояния до места обрыва внутреннего проводника коаксиальной пары не превышает ±0,6% длины измеряемой линии.

4.3.40. Схема измерений для определения расстояния до места обрыва внутреннего проводника коаксиальной пары при использовании вспомогательной жилы приведена на рис.4.40. В п. внутренний проводник коаксиальной пары и вспомогательную жилу подключают к прибору. Наружный проводник коаксиальной пары заземляют.

Рис.4.40. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва внутреннего проводника коаксиальной пары при использовании вспомогательной жилы

Проводятся два измерения для исключения влияния емкости на результаты измерений: в первом измерении внутренний проводник коаксиальной пары и вспомогательная жила в п. разомкнуты, при втором измерении их замыкают накоротко ключом .

4.3.41. При равновесии моста расстояние до места обрыва внутреннего проводника коаксиальной пары , где , — сопротивления переменных плеч моста при первом и втором измерениях, Ом, соответственно; — длина поврежденной пары, км.

4.3.42. Аналогичная схема применяется при питании моста пульсирующим током (прибор ПКП-3).

4.3.43. Погрешность определения расстояния до места обрыва внутреннего проводника не превышает ±0,6% длины измеряемой линии.

4.3.44. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва внешнего проводника коаксиальной пары по значению внутренней емкости приведена на рис.4.41.

Рис.4.41. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва наружного проводника коаксиальной пары при использовании вспомогательной жилы

В п. оборванный внешний проводник коаксиальной пары соединяют со вспомогательной жилой , в п. — подключают к клемме 1, а вспомогательную жилу — к клемме 2 моста. Мост уравновешивают переменным сопротивлением резистора .

4.3.45. Расстояние до места обрыва внешнего проводника коаксиальной пары .

4.3.46. Если мост уравновесить не удается, то в п. оборванный внешний проводник коаксиальной пары и вспомогательную жилу следует поменять местами. В этом случае расстояние до места повреждения .

4.3.47. Аналогичная схема применяется при питании моста пульсирующим током (прибор ПКП-3).

4.3.48. Погрешность определения расстояния по приведенной схеме не превышает ±0,6% длины измеряемой линии.

4.3.49. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва внешнего проводника коаксиальной пары по значению внешней емкости приведена на рис.4.42. В п. внутренний и оборванный внешний проводники коаксиальной пары замыкают накоротко. В п. оборванный внешний проводник коаксиальной пары подключают к клемме 1, а внутренний — к клемме 2 моста. Мост уравновешивают переменным сопротивлением резистора .

Рис.4.42. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва наружного проводника коаксиальной пары

4.3.50. Расстояние до места обрыва определяется по формуле: .

4.3.51. Если при измерениях по схеме, приведенной на рис.4.42, мост уравновесить не удается, то внутренний и оборванный внешний проводники коаксиальной пары следует поменять местами.

В данном случае расстояние до места повреждения .

4.3.52. Аналогичная схема применяется при питании моста пульсирующим током (прибор ПКП-3).

4.3.53. Погрешность определения расстояния до места обрыва внешнего проводника коаксиальной пары при измерениях по приведенной схеме не превышает ±0,6% длины измеряемой линии.

Определение расстояния до места обрыва жил (проводов) импульсным методом.

4.3.54. Указанные в пп.4.2.109-4.2.119 рекомендации по применению импульсного метода при определении расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил (проводов) распространяются и на определение расстояния до места обрыва.

4.3.55. Схема измерений для определения расстояния до места обрыва импульсным методом с помощью импульсного прибора приведена на рис.4.43.

Рис.4.43. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва импульсным методом

4.3.56. Зарисованная импульсная характеристика цепи ЦМ воздушной линии между двумя усилительными пунктами приведена на рис.4.44, до и на рис.4.44, после повреждения.

4.3.57. Импульсная характеристика кабельной линии изображена на рис.4.45, до и на рис.4.45, после повреждения.

Рис.4.45. Импульсная характеристика симметричной кабельной линии:
— до повреждения; — после повреждения (обрыв)

4.3.58. При наличии зарисованной импульсной характеристики поврежденной линии, отражающей все ее неоднородности, легко определить место обрыва по появлению нового отражения.

4.4. Методы измерения для определения расстояния до места неоднородности волнового сопротивления пар коаксиального кабеля.

4.4.1. Импульсные приборы обеспечивают измерение расстояния до неоднородностей. Отечественные приборы предусматривают два способа измерений: приближенный по меткам и точный с помощью фазовращателя (УИП-КС), а также по отсчетному устройству с подвижной меткой, имеющей плавный калиброванный сдвиг относительно начала импульсной характеристики (Р5-14).

4.4.2. Приближенное измерение расстояния прибором УИП-КС производится по меткам с интервалами, соответствующими длине кабеля 250 м. Километровые отметки имеют большую амплитуду для удобства отсчета. В приборе типа Р5-14 приближенное измерение расстояния производится по периодическим меткам, имеющим одинаковую амплитуду, с интервалом между ними, зависящим от типа применяемого корректора.

Корректор
для коаксиальной пары

Длительность
импульса, нс

Цена деления,
м

2,6/9,4 и 1,2/4,5

100

1000

100

1000

26/9,4

10

250

2,6/9,4

50

500

4.4.3. Приближенное расстояние, м, до неоднородности , где — цена деления, м; — число целых интервалов до неоднородности; — цена одного деления на масштабной сетке ЭЛП; — число делений до неоднородности; — коэффициент, =1 для пары 2,6/9,4; 0,94 для 1,2/4,6, =0,85 для 2,1/9,

7.

4.4.4. Более точное расстояние до места неоднородности при использовании УИП-КС определяется отсчетом времени прохождения импульса до неоднородности и обратно по подвижной шкале фазовращателя в микросекундах, а по неподвижной шкале — в долях микросекунд. Исходя из времени прохождения импульса, определяется расстояние до места неоднородности по графикам, изображенным на рис.4.46 (до 1 км) и на рис.4.47 (от 1 до 3 км) для пары 2,6/9,4 — кривая 1, 1,2/4,6 — кривая 2.

Рис.4.46. График для определения расстояния до 1 км

Рис.4.47. График для определения расстояния от 1 до 3 км

4.4.5. При использовании Р5-14 более точное расстояние до места неоднородности отсчитывается непосредственно по шкале отсчетного устройства с возможностью измерения до 3200 м.

4.4.6. При отсчете расстояния до места неоднородности важно правильно определить начало кабеля. Это достигается с помощью балансового (нагрузочного) контура. Путем вращения курбелей элементов — и -балансного (нагрузочного) контура находят точку перехода подвижной части импульсной характеристики в неподвижную. Эта точка принимается за начало отсчета длины кабеля (рис.4.48).

4.5. Методы измерений для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии.

4.5.1. Для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии жил применяют следующие методы:

  • короткого замыкания (КЗ) с использованием переменного тока весьма низкой частоты;

  • импульсный;

  • с применением электронного осциллографа (Кулешова, Шварцмана);

  • измерения частотной характеристики переходного затухания между основной и искусственной цепями.

Три последних метода в связи с их сложностью рекомендуется применять на пупинизированных линиях, где другие методы не применимы.

4.5.2. Метод короткого замыкания с использованием переменного тока весьма низкой частоты применяется при определении расстояния до места постоянной и переменной сосредоточенной омической асимметрии (5 Ом) на кабельных линиях связи. Метод основан на использовании моста переменного тока с постоянным отношением плеч (рис.4.49) при условии, что .

Рис.4.49. Схема измерения для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии

4.5.3. Для определения расстояния до места омической асимметрии цепи выполняют два измерения: при первом обе жилы поврежденной пары в п. замыкают между собой и соединяют с «землей», напряжение генератора должно быть 3-5 В; при втором жилы поврежденной пары в п. остаются замкнутыми, но их отключают от «земли», напряжение генератора должно быть 75-100 В. Равновесие моста достигается путем изменения переменного сопротивления резистора . При первом измерении значение переменного сопротивления резистора равно омической асимметрии цепи ().

4.5.4. Расстояние до места омической асимметрии , где — измеренное значение омической асимметрии цепи, Ом; — сопротивление переменного плеча моста при втором измерении, Ом.

4.5.5. Если значение асимметрии непостоянно, необходимо при первом измерении между клеммой «Земля» прибора и заземлением включить резистор сопротивлением 1 кОм, довести до минимума промежутки времени между первым и вторым измерениями, произвести многократные измерения, поочередно замыкая и размыкая цепь в п..

4.5.6. При малой омической асимметрии (до 5 Ом), значение которой не меняется во времени, можно рекомендовать двусторонний метод измерений. Схема измерений остается такой же, как и в предыдущем случае.

4.5.8. При наличии помех вместо «земли» в качестве обратного провода используют исправную пару жил. Желательно, чтобы последняя была взята из той же четверки. Схема измерений изображена на рис.4.50.

Рис.4.50. Схема измерения для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии при использовании исправной пары в качестве обратного провода

4.5.9. Для измерения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии свыше 10 Ом используются также мосты постоянного тока при питании их пульсирующим током. Импульсы напряжения весьма низкой частоты создаются ручной коммутацией напряжения батареи (рис.4.51).

Рис.4.51. Схема измерения для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии с использованием пульсирующего тока

4.5.10. Погрешность измерений при переменной величине омической асимметрии не превышает ±5%, при постоянной — ±3% длины линии.

4.5.11. Импульсный метод определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии применяется на кабельных линиях связи при постоянной и переменной асимметрии со значением, превышающим 15 Ом.

4.5.12. Место сосредоточенной асимметрии может быть определено, если оно находится от пункта измерения на расстоянии от нескольких метров до 5 км.

4.5.13. Для определения места сосредоточенной асимметрии используется схема раздельного включения генератора зондирующих импульсов и усилителя вертикальной развертки, т.е. измерения по схеме перехода энергии.

4.5.14. В искусственную цепь, образованную двумя парами жил, подается зондирующий импульс, который распространяется по линии и доходит до места асимметрии. В результате большой связи между искусственной и основной цепями в месте асимметрии импульс переходит в основную цепь и возвращается к началу линии. На экране электронно-лучевой трубки импульсного прибора появляется выброс, соответствующий импульсу, отраженному от искомой неоднородности.

4.5.15. Расстояние до места повреждения определяется умножением цены деления на число калибрационных отметок, отсчитанных между передними фронтами зондирующего и отраженного импульсов на экране прибора, или по показаниям ручек прибора при совмещении передних фронтов зондирующих и отраженных импульсов.

4.5.16. Погрешность определения расстояния до места сосредоточенной асимметрии не превышает ±2% длины линии. Для измерения расстояния до места повреждения применяются приборы Р5-9 и Р5-10. Схема измерений приведена на рис.4.52.

Рис.4.52. Схема измерения для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии методом зондирующих импульсов

4.5.17. Метод измерения с применением электронного осциллографа применяют для определения расстояния до места постоянной или меняющейся по значению омической асимметрии цепи на воздушных и кабельных линиях связи. Минимальное значение омической асимметрии, расстояние до которой может быть определено этим методом, составляет 5 Ом. Схема измерений приведена на рис.4.53.

Рис.4.53. Схема измерения для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии при использовании электронного осциллографа

4.5.18. Место повреждения можно определить на кабелях связи с диаметром жил 0,9-1,2 мм на расстоянии от нескольких метров до 10 км; на ЦМ-воздушной линии связи — на расстоянии от 1 до 100 км.

4.5.19. Если из п. не удается определить расстояние до места повреждения, то измерения проводят из п..

4.5.20. Напряжение, поступающее от генератора переменного тока, подают на вход осциллографа, а напряжение, поступающее с поврежденной линии, подают на вход осциллографа.

Измерения сводятся к следующему. Увеличивая частоту генератора (от единиц килогерц до верхней частоты диапазона уплотнения) и одновременно регулируя усиление усилителя осциллографа, добиваются изображения окружности или эллипса на экране осциллографа. Затем частоту генератора плавно увеличивают до тех пор, пока не будет получена прямая линия вместо эллипса. Данную частоту фиксируют.

Затем частоту генератора продолжают увеличивать и фиксируют те частоты , , и т.д., при которых на экране осциллографа будут получаться прямые линии с одинаковым наклоном.

4.5.21. По полученным данным сначала подсчитывают все разности между соседними частотами (; и т.д.), а затем определяют среднее арифметическое значение .

4.5.22. Расстояние до места омической асимметрии цепи , где — усредненная скорость распространения электромагнитной волны по основной и искусственной цепям, км/с; — средняя разность частот, Гц, при которых на экране осциллографов получаются прямые линии с одинаковым наклоном.

4.5.23. Скорость распространения определяется измерениями по схеме рис.4.53 при включении искусственной асимметрии на известном расстоянии (например, в конце линии включается резистор сопротивлением 100 Ом).

4.5.24. Измерения производят во всем диапазоне частот уплотнения цепей данного типа линии связи. Среднее значение скорости распространения .

4.5.25. Погрешность при многократных измерениях не превышает ±2% длины измеряемой линии.

4.5.26. При измерении расстояния до места повреждения применяют генератор из комплекта МР-62 или MP-61 и осциллограф типа С1-73 или аналогичный.

4.5.27. Метод измерения частотной характеристики переходного затухания между основной и искусственной цепями. Минимальное значение омической асимметрии, место которой может быть определено по данному методу, составляет 5 Ом. Схема измерений приведена на рис.4.54, . Напряжение от генератора переменного тока подают в искусственную цепь. Широкополосный указатель уровня с высокоомным входом включают на входе поврежденной цепи. Процесс измерений заключается в следующем. Увеличивая частоту генератора (от единиц кГц до верхней частоты диапазона уплотнения), замечают те частоты, при которых показания указателя уровня будут максимальными (, , , …, ) или минимальными (, , , …, ).

Рис.4.54. Схема для определения расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии методом измерения частотной характеристики переходного затухания между основной и искусственной цепями (); зависимость показаний указателя уровня от частоты при измерениях по определению расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии ()

4.5.28. По полученным данным строят зависимость показаний индикатора уровня от частоты (рис.4.54, ) или составляют таблицу максимумов и минимумов. Затем подсчитывают все разности между смежными частотами (, ; ; и т.д.) и определяют их среднее арифметическое значение .

4.5.29. Расстояние до места омической асимметрии , где — усредненная скорость распространения электромагнитной волны по основной и искусственной цепям, км/с.

4.5.30. Скорость распространения определяют в соответствии с п.4.5.24.

4.5.31. Погрешность определения расстояния до места омической асимметрии цепи при многократных измерениях не превышает ±2% длины измеряемой линии.

4.5.32. При измерениях применяют генератор и широкополосный указатель уровня прибора МР-62 или МР-61.

4.6. Методы измерений для определения расстояния до места разбитости пар.

4.6.1. При монтаже кабелей связи возможны ошибки в соединении проводников, заключающиеся в том, что какая-либо жила одной пары соединяется с жилой другой пары. Такие пары называют разбитыми. Расстояние до места разбитости пар определяется импульсным методом и с помощью моста переменного тока.

4.6.2. Импульсный метод дает возможность определять места нескольких разбитостей пар, если они находятся от пункта измерения на расстоянии 0,2-15 км. В противном случае измерения производятся из противоположного пункта.

4.6.3. Схема измерений приведена на рис.4.55, а. В одну из разбитых пар подается зондирующий импульс . Импульс, распространяясь по линии, доходит до места разбитости, которое характеризуется резким увеличением электромагнитной связи между парами и возвращается обратно (отраженный импульс ).

Рис.4.55. Схема измерения для определения места разбитости пар импульсным методом

4.6.4. В результате большой связи в месте разбитости пар импульс переходит из первой пары во вторую и возвращается к началу линии. На экране ЭЛП возникает выброс, соответствующий резкому уменьшению переходного затухания в месте разбитости (рис.4.55, ). Для того чтобы убедиться, что импульс во второй паре соответствует месту разбитости (а не неоднородности), следует поменять местами шнуры на выходе генератора зондирующих импульсов. Если импульс во второй паре соответствует месту разбитости, он поменяет свою полярность. Если в кабеле имеется несколько разбитых пар, то на экране ЭЛП будут видны импульсы, соответствующие этим местам.

4.6.5. Расстояние до места разбитости пар определяется:

  • для приборов Р5-1А умножением цены деления на число калибрационных отметок, отсчитанных между передними фронтами зондирующего и отраженного импульсов на экране ЭЛП;

    для приборов Р5-5 и P5-10 по показанию курбеля «Расстояние» после совмещения передних фронтов зондирующего и перешедшего в соседнюю пару импульсов в месте разбитости с отсчетной риской шкалы ЭЛП с учетом коэффициента укорочения (п.4.2.114.)

  • 4.6.6. Погрешность определения расстояния до места разбитости пар импульсным методом не превышает ±(1,5-2)% длины линии.

4.6.7. Метод с использованием моста переменного тока применяется, если жилы перепутаны в одной или двух муфтах. Измерение производится на частоте 10 или 25 Гц при длине участка более 3 км и 800 Гц при длине участка менее 3 км.

4.6.8. При перепутывании жил в одной муфте на кабелях со звездной скруткой производится два измерения по схемам рис.4.56, и рис.4.56,

Рис.4.56. Схема измерений для определения расстояния до места перепутывания жил в одной муфте (для кабелей со звездной скруткой)

Расстояние до места перепутывания , где , , — сопротивление, Ом, плеч моста постоянного, переменного при первом и втором измерениях соответственно.

При измерениях на кабелях с парной скруткой производится два измерения по схемам рис.4.57, и рис.4.57, . В этом случае расстояние до места перепутывания определяется по формуле: .

Рис.4.57. Схема измерения для определения расстояния до места перепутывания жил в одной муфте (для кабелей с двойной парной скруткой)

4.6.10. Погрешность определения расстояния до места разбитости пар не превышает ±1,5% длины линии.

4.6.11. При определении места разбитости пар методом моста переменного тока используются кабельные приборы ПКП-4 и ПКП-5.

4.7. Определение расстояния до места понижения электрической прочности изоляции жил (проводников).

4.7.1. Для определения расстояния до места понижения электрической прочности изоляции применяются высоковольтные мосты постоянного тока, уравновешивание которых производится в момент пробоя изоляции.

4.7.2. По способу отсчета расстояния до места повреждения высоковольтные мосты подразделяются на два типа: с непосредственным отсчетом расстояния по показаниям моста и с отсчетом по показаниям моста коэффициента пропорциональности.

4.7.3. Схема определения расстояния до места повреждения с непосредственным отсчетом расстояния по показаниям моста приведена на рис.4.59.

Рис.4.59. Схема измерений для определения расстояния до места понижения электрической прочности изоляции с непосредственным отсчетом расстояния по показаниям моста

Определение расстояния до места повреждения производится в два этапа. На первом с помощью изменения сопротивления резисторов и в прибор вводится информация о длине линии (в единицах длины), на противоположном конце жилы соединяются между собой и с оболочкой кабеля. К высоковольтному мосту подключается источник низкого напряжения (не более 100 В), и резистором производится уравновешивание. На втором этапе на противоположном конце жилы отсоединяются от оболочки кабеля. К мосту через кнопку 3 «Измерение» подключается источник высокого напряжения , на котором устанавливается напряжение, на 10-20% превышающее напряжение пробоя. Уравновешивание производится в моменты пробоя резистором (магазин отношений сопротивлений). Отсчет расстояния до места повреждения производится по показаниям ручек резистора

.

4.7.4. Погрешность определения расстояния до места повреждения не превышает ±1,5% длины измеряемой линии.

4.7.5. Определение расстояния до места понижения электрической прочности изоляции жил с непосредственным отсчетом расстояния по показаниям моста производится высоковольтным мостом Р41270 с источником напряжения постоянного тока П4110. Этими же приборами можно произвести определение коэффициента пропорциональности .

4.7.6. Схема определения расстояния до места повреждения с отсчетом коэффициента пропорциональности приведена на рис.4.60.

Рис.4.60. Схема измерения для определения расстояния до места пониженной электрической прочности изоляции с отсчетом коэффициента пропорциональности (при )

4.7.7. Уравновешивание моста производится в моменты пробоя. Коэффициент определяется по показаниям магазина отношений . Расстояние до места повреждения .

4.7.9. Если при первом измерении мост уравновешивается, а при втором для его уравновешивания необходимо поменять провода на клеммах 1 и 2, то расстояние до места повреждения .

4.7.10. Если при первом и втором измерениях для уравновешивания моста необходимо поменять провода на клеммах, то расстояние до места повреждения .

4.7.11. Погрешность определения расстояния до места повреждения не превышает ±2% длины измеряемой линии.

4.7.12. Определение расстояния до места понижения электрической прочности изоляции с отсчетом по показаниям моста коэффициента пропорциональности производится комплектом КОП.

4.7.13. При работе с высоковольтными мостами следует учитывать наличие высокого напряжения (до 5 кВ) в измерительной схеме. Измерения необходимо проводить со строгим соблюдением Правил техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (М.: Связь, 1979).

4.8. Методы измерения цепей дистанционного питания, содержащих нелинейные элементы.

Общие положения.

4.8.1. Цепь дистанционного питания (ДП) многоканальных систем передачи (например, система К-10 800) содержит кроме участков коаксиального кабеля фильтры питания с сосредоточенными емкостями и индуктивностями, нелинейные элементы (стабилитроны, диоды) и элементы защиты, которые включены в каждом НУП.

4.8.2. При измерении электрических параметров и определении места повреждения цепи ДП постоянным током, в мостовых схемах источник питания включается в цепь ДП, а индикатор подключается к средней точке двух плеч моста и «земле».

4.8.3. При измерении цепи ДП постоянным током источник питания должен работать в режиме стабилизации тока и включается в цепь ДП в прямой полярности, т.е. так же, как и источник ДП.

4.8.4. Значение измерительного тока в цепи ДП должно находиться в пределах 50-200 мА, но не более тока ДП.

4.8.5. Источник питания постоянного тока необходимо включать (выключать) при малых значениях тока и затем плавно повышать (понижать) ток до требуемого значения.

Измерение электрических параметров цепи ДП.

4.8.6. Измерение сопротивления шлейфа внутренних проводников КП цепи ДП производится мостом постоянного тока, схема которого приведена на рис.4.62. Источником питания устанавливается ток в цепи ДП порядка 50-200 мА. Для измерения можно использовать источник питания постоянного тока Б5-50 в режиме стабилизации тока. При равновесии схемы моста сопротивление шлейфа цепи ДП , где — сопротивление переменного плеча схемы моста, Ом; — отношение сопротивлений постоянных плеч моста (99 кОм).

Рис.4.62. Схема измерения электрического сопротивления шлейфа цепи ДП

4.8.7. Измерение электрической емкости внутреннего проводника КП цепи ДП по отношению к земле производится методом вольтметра-амперметра с помощью моста постоянного тока при питании его пульсирующим током или моста переменного тока.

Схема измерения емкости с помощью моста переменного тока приведена на рис.4.63.

Рис.4.63. Схема измерения электрической емкости цепи ДП

При равновесии схемы моста значение электрической емкости, нФ, , где — сопротивление переменного плеча схемы моста; — множитель переключателя «Диапазоны измерений».

Для измерения емкости мостом переменного тока применяется прибор ПКП-4.

4.8.8. Измерение сопротивления изоляции внутренних проводников КП цепи ДП относительно земли производится методом вольтметра-амперметра. Сопротивление изоляции первой и второй КП (каждой в отдельности) измеряется прибором ПКП-4 или ПКП-5.

Определение расстояния до места обрыва цепи ДП.

4.8.9. Измерения по определению расстояния до места обрыва цепи производятся следующими методами:

  • емкости внутреннего проводника оборванной КП по отношению к земле;

  • отношения емкостей внутренних проводников оборванной и исправной КП.

4.8.11. Измерение отношения емкостей внутренних проводников оборванной к исправной КП производится по схеме, приведенной на рис.4.64. В п. внутренние проводники КП замыкаются накоротко, в п. — подключаются к прибору. Уравновешивание схемы моста переменного тока производится при помощи резистора с переменным сопротивлением .

Рис.4.64. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва методом измерения отношения емкостей внутренних проводников оборванной и исправной КП

Расстояние до места обрыва внутреннего проводника КП .

Примечание. Схема, приведенная на рис.4.64, может применяться и для моста, питание которого осуществляется пульсирующим током.

При измерении отношения емкостей с помощью моста переменного тока применяются приборы ПКП-4 или ПКП-5.

Определение номера поврежденного усилительного участка при понижении сопротивления цепи ДП.

4.8.12. Измерения по определению номера поврежденного усилительного участка производятся следующими методами:

  • двух односторонних измерений с помощью моста с переменным отношением плеч (метод Купфмюллера);

  • двусторонних измерений с помощью моста с переменным или постоянным отношением плеч;

  • двух односторонних измерений с помощью моста с переменным или постоянным отношением плеч при закорачивании цепи ДП в различных местах;

  • двух односторонних измерений с помощью моста с переменным или постоянным отношением плеч при включении дополнительного сопротивления в конце цепи ДП;

    Примечание. Применение указанных методов обусловлено тем, что в некоторых системах передачи в устройствах телемеханики между внутренними проводниками КП включаются поперечные ветви (например, в системе К-10 800 диод-резистор, которые понижают сопротивление изоляции не только между внутренними проводниками КП, но и каждого проводника КП относительно «земли». Поэтому при измерении сопротивления изоляции КП не представляется возможным сделать вывод о том, что изоляция повреждена в одной или двух КП.

4.8.16. Измерения методом двух односторонних измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч при закорачивании цепи ДП в различных местах производится по схеме, приведенной на рис.4.66.

При первом измерении определяется номер предполагаемого поврежденного усилительного участка . Затем выезжают в ближайший НУП, расположенный за предполагаемым участком повреждения, и закорачивают внутренние проводники КП цепи ДП.

Второе измерение производится на укороченном участке цепи ДП при том же значении тока, при котором производилось первое измерение.

Номер НУП, за которым находится поврежденный усилительный участок, , где , , — значения переменных сопротивлений при равновесии схемы соответственно при первом и втором измерениях, кОм; , — сопротивления шлейфа цепи ДП, измеренные при тех же значениях тока, при которых производились измерения значений и , кОм.

Примечание. При измерении с помощью моста с переменным отношением плеч номер НУП, после которого находится поврежденный усилительный участок , где *; ; ; ; =99 кОм — значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы.

________________

* Формула соответствует оригиналу.

4.8.17. Измерение методом двух односторонних измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч при включении дополнительного сопротивления в конце цепи производится по схемам, приведенным на рис.4.66 и 4.67.

Рис.4.67. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции КП методом измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч при включении дополнительного сопротивления в конце цепи

Первое измерение производится при замкнутых накоротко внутренних проводниках КП в п. (рис.4.66), второе (рис.4.67) — при включенном в п. между внутренними проводниками КП дополнительного калиброванного сопротивления (50 Ом ±0,2%). Оба измерения производятся при одном и том же значении тока.

Номер НУП, после которого находится поврежденный усилительный участок, , где ; , — значение переменных сопротивлений при равновесии схемы соответственно при первом и втором измерениях, кОм; — сопротивление шлейфа цепи ДП, измеренное при том же значении тока, при котором производилось измерение , кОм.

Примечание. При измерении с помощью моста с переменным отношением плеч номер НУП, после которого находится поврежденный усилительный участок, , где ; ; ; ; 99 кОм — значение сопротивления постоянного плеча мостовой схе

мы.

4.8.18. Измерение методом двух измерений напряжений при замкнутых и разомкнутых внутренних проводниках КП в п. производится по схеме, приведенной на рис.4.68.

Рис.4.68. Схема измерения для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции КП методом измерения падений напряжения

Последовательно во времени производится два измерения напряжения между внутренним проводником каждой КП и землей: первое при замкнутых накоротко внутренних проводниках КП в п., второе — при разомкнутых.

Номер НУП, после которого находится поврежденный усилительный участок, , где ; .

Примечание. При измерении напряжений с использованием метода двусторонних измерений источник питания постоянного тока включается в цепь ДП в пп. и в прямой полярности (для сохранения одинакового направления тока). Измерения производятся при одном и том же значении тока в цепи ДП. Номер НУП, после которого находится поврежденный усилительный участок, , где ; .

Для измерения напряжения можно использовать цифровой вольтметр В7-16.

Уточнение номера поврежденного усилительного участка при понижении сопротивления цепи

ДП.

4.8.19. После произведенных измерений по определению номера поврежденного усилительного участка при понижении сопротивления изоляции рекомендуется производить его уточнение.

4.8.20. В НУП, расположенном за поврежденным усилительным участком (например, в НУП-5), обрывается цепь ДП, и из п. производится измерение сопротивления изоляции первой и второй КП каждой в отдельности.

4.8.21. Если при измерении окажется, что сопротивление изоляции понижено, переезжают в НУП-4, расположенный ближе к п., снова обрывают цепь ДП и измеряют сопротивление изоляции. Если сопротивление изоляции в норме, то повреждение изоляции цепи ДП в этом случае находится на участке между НУП-5 и НУП-4.

4.9. Определение несогласованного шага пупинизации.

4.9.1. Несогласованные шаги пупинизации появляются в основном в результате пропуска или неправильного включения катушки (катушек) пупинизации.

4.9.2. В цепях с пропущенными или неправильно включенными катушками пупинизации частотные характеристики входного сопротивления, а также затухания не совпадают с их расчетными значениями и имеют резко выраженный волновой характер. Частотные характеристики входного сопротивления пупинизированных цепей приведены в ОСТ 45.01-86. Частотные характеристики затухания, дБ, пупинизированных цепей могут быть рассчитаны по формуле , где — расчетная частота, Гц; ; — предельная частота пупинизации; — индуктивность катушки пупинизации, Гн; — шаг пупинизации, км; — емкость кабеля, Ф; — километрическое сопротивление кабеля, Ом/км; — коэффициент диэлектрических потерь в кабеле; — проводимость кабеля, Ом/км, ; — сопротивление катушки пупинизации, Ом; — длина це

пи, км.

4.9.3. Фактически установленное в кабеле число катушек , где , — электрические сопротивления шлейфов соответственно пупинизированной и непупинизированной симметричных пар на участке НУП-НУП; — электрическое сопротивление катушки, Ом.

4.9.4. Определение номера пропущенной или неправильно включенной катушки производится при помощи измерения методом зондирующих импульсов и, в случае необходимости, измерения частотной характеристики рабочего затухания между обслуживаемым усилительным пунктом (ОУП) и соответствующими НУП. При этих измерениях проверяются места включения катушек.

4.9.5. Учитывая, что на участке между двумя НУП (или ОУП и НУП) могут быть включены две или три катушки, измерения импульсной характеристики производятся с обеих сторон усилительного участка при длительности импульса 0,1-0,3 мкс.

4.9.6. При правильно включенной катушке отраженный от нее импульс имеет четко выраженный характер, и дальнейший участок линии не просматривается. При неправильно включенной катушке наблюдаются несколько нечетко выраженных отраженных импульсов, а также слабый отраженный импульс от следующей катушки.

4.9.7. После обнаружения пропущенной (неправильно включенной) катушки необходимо ее включить (включить ее правильно), если обнаружено несоблюдение шага пупинизации, необходимо его восстановить.

4.9.8. На усилительных участках, на которых включены три катушки, проделываются операции в соответствии с пп.4.9.3-4.9.7, после чего каждые 100-200 Гц измеряется частотная характеристика рабочего затухания между ОУП и НУП, расположенном за этим участком. Если частотная характеристика соответствует расчетной, это означает, что средняя катушка включена правильно, при несоответствии частотной характеристики необходимо включить правильно среднюю катушку.

4.9.9. После проведения работ в соответствии с пп.4.9.4-4.9.8 необходимо измерить частотную характеристику входного сопротивления или затухания на участке ОУП-ОУП. Если частотная характеристика не соответствует норме, нужно измерить емкость на укороченных шагах и (при необходимости) установить недостающие конденсаторы.

4.10. Определение трассы кабеля.

4.10.1. Определение трассы кабеля производится при проведении ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях связи.

4.10.2. Определение трассы кабеля производится индукционным методом, заключающимся в том, что в кабеле возбуждается электрический ток, создающий вокруг него магнитное поле, а на поверхности земли прослеживают изменение напряженности магнитного поля при линейном (угловом) перемещения поискового устройства в определенной плоскости. Обычно эта плоскость перпендикулярна кабелю.

4.10.3. По способу возбуждения тока в кабеле индукционный метод подразделяют на контактный и бесконтактный. При контактном методе генератор подключают либо непосредственно к токопроводящим элементам конструкции кабеля, либо к разнесенным заземлителям. При бесконтактном методе возбуждение тока в кабеле производится с помощью индукционного возбудителя (мерцающей антенны).

4.10.4. Определение трассы кабеля может производиться по максимуму горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля, при этом ось приемной катушки поискового устройства должна быть ориентирована параллельно поверхности земли (поиск трассы «по максимуму»), или по минимуму вертикальной составляющей напряженности магнитного поля, при этом ось приемной катушки направлена перпендикулярно поверхности земли (поиск трассы «по минимуму»).

4.10.5. При наличии параллельных металлосодержащих коммуникаций, трасса которых проходит на расстоянии менее ( — глубина залегания кабеля), поиск трассы производится только «по максимуму». Если расстояние между трассами кабеля и параллельно проложенной коммуникации менее 0,5, то кабель и коммуникация неразличимы и можно определить среднюю трассу. Два кабеля, проложенные в одной траншее, воспринимаются трассоискателем как один объект.

4.10.6. Для поиска трассы кабелей могут применяться серийно выпускаемые приборы ИП-8, КИ-4П, ПИГ и находящийся до настоящего времени в эксплуатации прибор ИП-7. Трассоискателями оснащены также приборы для определения мест повреждения ИМПИ-2, ИМП-2 и устройство для фиксации местоположения соединительных муфт УФСМ. В качестве генераторов сигналов могут быть применены генераторы ГИС, ГКИ, ГИП. Необходимо, чтобы рабочие частоты генераторов и приемников совпадали. Для увеличения дальности действия генератора ГИС применяется усилитель мощности УМ-ГИС. Принцип действия перечисленных выше приборов основан на контактном индукционном методе. Схемы подключения генераторов к кабелю, а также приемы работы с трассоискателями приведены в описаниях конкретных типов приборов.

4.11. Определение глубины залегания кабеля.

4.11.1. Определение глубины залегания кабеля производится как при строительстве, так и при эксплуатации кабельных линий связи.

4.11.2. Для определения глубины залегания кабеля применяются трассоискатели и специальный прибор для измерения глубины (ПИГ). При работе с трассоискателями погрешность измерения глубины залегания кабеля не нормируется. При работе с ПИГ погрешность измерения нормируется техническими характеристиками прибора.

4.11.3. Глубина залегания определяется по изменению напряженности магнитного поля тока, протекающего по кабелю, в плоскости, перпендикулярной ему. Методика определения глубины залегания обусловлена конструкцией поисковой системы конкретного типа трассоискателя и приводится в эксплуатационной документации.

4.11.4. При наличии параллельных металлосодержащих протяженных объектов (кабелей, грозозащитных тросов и т.п.), трасса которых проходит на расстоянии менее 3 от трассы кабеля, при определении глубины возможны значительные погрешности.

4.12. Определение местоположения соединительных муфт.

4.12.1. Для фиксации местоположения соединительных муфт применяются замерные столбики или электронные маркеры, которые устанавливаются под землей на глубине 0,7 м в случаях, когда установка замерных столбиков невозможна (кабель проходит по пахотным землям и др.). В этом случае на обочине дороги устанавливаются указательные столбики, на них проставляется расстояние до муфты и направление ее расположения. На картограмме должен быть указан номер маркера, который соответствует данной муфте.

4.12.2. Определение местоположения соединительных муфт, обозначенных электронным маркером, производится с помощью приемопередающего устройства УФСМ. Если трасса кабеля неизвестна, то перед началом работ необходимо подключить к кабелю генератор испытательных сигналов с рабочей частотой 1071 Гц (типа ГИС), по одной из схем для определения трассы. Трассу кабеля можно определить также с помощью трассоискателя, встроенного в УФСМ.

4.12.3. Местоположение электронного маркера определяется при перемещении поискового устройства по трассе кабеля. Когда поисковое устройство окажется в зоне обнаружения маркера, в головных телефонах появляется характерный НЧ сигнал. Точное местоположение маркера определяется в зоне обнаружения по минимальному отклонению стрелочного индикатора и минимуму НЧ сигнала в головных телефонах. При этом поисковое устройство находится над маркером.

4.12.4. Электронными маркерами могут быть обозначены другие подземные объекты кабельной линии связи: встроенные НУП, контрольно-измерительные пункты (КИП), заземлители и т.п.

4.13. Определение места повреждения кабеля на строительной длине.

4.13.1. Методы определения места повреждения (МП).

4.13.1.1. Определение места повреждения кабеля производится на его трассе. Основными методами определения МП являются индукционный, градиента потенциалов, акустический.

Индукционный метод основан на прослеживании вдоль трассы кабеля изменения напряженности магнитного поля тока, протекающего по кабелю. В МП происходит значительное изменение напряженности магнитного поля. Применяется при определении мест понижения электрического сопротивления изоляции, мест обрывов и т.п.

Метод градиента потенциалов основан на прослеживании вдоль трассы изменения напряженности электрического поля, обусловленного токами утечки. В МП наблюдается увеличение напряженности. Применяется при определении МП наружных изолирующих покровов кабеля.

Акустический метод основан на прослеживании вдоль трассы изменения интенсивности акустического сигнала, возникающего при электрическом пробое изоляции кабеля. Применяется при определении мест электрического пробоя и повреждений, которые можно свести к электрическому пробою изоляции.

4.13.1.2. Определение МП может производиться с помощью приборов, принцип действия которых основан на сочетании различных методов, если такое решение позволяет облегчить поиск повреждений.

4.13.1.3. Большинство приборов для поиска мест повреждений оснащены трассоискателями или могут выполнять их функции. Это позволяет производить работы непосредственно на трассе кабеля, что увеличивает эффективность применяемых методов.

4.13.2. Порядок определения мест повреждений.

4.13.2.1. Определение мест повреждений производится последовательным ограничением размеров поврежденного отрезка кабеля. Абсолютная погрешность при определении расстояния до места повреждения возрастает с увеличением длины участка. Поэтому, как правило, место повреждения рекомендуется определять в два этапа: сначала расстояние до места повреждения, а затем само место повреждения на трассе кабеля.

4.13.2.2. Определив расстояние до места повреждения на участке, вскрывают одну из ближайших к повреждению муфт (муфту на рис.4.69) и, проводя из нее измерения, определяют, в какой стороне от нее находится повреждение. Затем вскрывают ближайшую муфту, расположенную за местом повреждения, и производят измерение на участке между вскрытыми муфтами с целью определения расстояния от ближайшей к повреждению муфты до места повреждения.

Рис.4.69. Схема измерения для уточнения места повреждения кабеля

4.13.2.3. Дальнейшие работы по определению места повреждения производятся по методам, изложенным в п.4.13.1, в зависимости от характера повреждения.

4.13.2.4. При проведении работ по определению места повреждения должна быть уточнена трасса кабеля. Процесс определения трассы должен предшествовать или совпадать по времени с процессом определения места повреждения.

4.13.3. Определение места понижения электрического сопротивления изоляции жил.

4.13.3.1. Определение расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции производится методами, описанными в п.4.2. Предпочтительным является метод трех измерений.

4.13.3.2. При невозможности применения методов, описанных в разделе 4.2, или отсутствии исправных жил в кабеле прокладывают линию из двух вспомогательных проводников. Вспомогательные проводники должны быть скручены, иметь одинаковое сопротивление и обладать высоким сопротивлением изоляции между собой и по отношению к «земле». Желательно, чтобы длина проводников, диаметр и материал были такими же, как и жил поврежденного кабеля.

4.13.3.3. Для вспомогательных проводников рекомендуется использовать строительные длины кабеля КСПП, ПРППМ, МКПВ.

4.13.3.4. Кроме методов, описанных в п.4.2, для уточнения места повреждения можно производить измерения в соответствии с рис.4.70.

Рис.4.70. Схема измерения для уточнения места повреждения изоляции жилы кабеля

________________
     * Брак оригинала.

4.13.3.5. Два вспомогательных изолированных проводника подсоединяют к поврежденной жиле во вскрытых муфтах и .

4.13.6. Оператор с измерительной батареей и штырем для заземления двигается по трассе измеряемого кабеля, например, от муфты к муфте .

4.13.3.7. С помощью лезвия ножа с изолированной рукояткой, соединенного с одним из полюсов батареи, он периодически прорезает изоляцию второго вспомогательного провода, при этом другой полюс батареи должен быть заземлен. Оператор, находящийся у муфты , наблюдает за изменением тока по гальванометру. Месту повреждения соответствует минимум тока.

4.13.3.8. В качестве индикатора рекомендуется применять гальванометр М195/1. Источником питания может служить батарея БАС-80.

4.13.3.9. Абсолютная погрешность определения места повреждения при отсутствии помех не превышает 1 м.

4.13.3.10. Уточнение места повреждения с помощью кабелеискателя можно осуществить только на раскопанном кабеле и при переходном сопротивлении в месте повреждения, не превышающем нескольких десятков Ом (повреждение изоляции «жила-оболочка»).

4.13.3.11. В муфте к цепи «жила — металлическая оболочка» подключается генератор кабелеискателя. Жилы, не участвующие в измерении, необходимо заземлить. Катушку кабелеискателя располагают в траншее над кабелем в таком положении, при котором индуцированная в ней ЭДС будет максимальной. Затем, сохраняя неизменным положение катушки, оператор движется вдоль открытого кабеля. На место повреждения изоляции между жилой и металлической оболочкой укажет резкое уменьшение силы звука в головном телефоне.

4.13.4. Определение места обрыва жил.

4.13.4.1. Уточнение места обрыва из вскрытых муфт производится методами, изложенными в п.4.3.

4.13.4.2. Измерения с помощью моста переменного тока производятся на частоте 800 Гц.

4.13.4.3. Измерения импульсным методом производятся при минимальной длительности зондирующего импульса.

4.13.5. Определение места понижения электрической прочности изоляции жил.

4.13.5.1. При определении места понижения электрической прочности изоляции с помощью высоковольтного моста измеряют расстояние между ближайшей к повреждению муфтой и местом повреждения.

4.13.5.2. После этого на трассе обозначают район повреждения, определяемый по результатам измерения, с учетом погрешности определения расстояния до повреждения на трассе.

4.13.5.3. Определение места понижения электрической прочности акустическим методом производится с помощью прибора ИМП-2 с поверхности грунта. Для этого в поврежденные жилы включается источник высокого напряжения и устанавливают такое напряжение, чтобы происходили периодические пробои изоляции. Дальний конец кабеля должен быть изолирован. После подготовки прибора к работе в соответствии с описанием ИМП-2 начинают поиск повреждения. В месте повреждения сигнал, воспринимаемый акустическим датчиком прибора, будет максимальным. Этому сигналу будет соответствовать максимальное отклонение стрелки прибора и максимальный уровень звука в головных телефонах. Для повышения помехозащищенности в прибор ИМП-2 введен электромагнитный канал. Работу с прибором необходимо производить в соответствии с техническим описанием.

4.13.5.4. Определение места понижения электрической прочности индукционным методом производится только при пробое изоляции «жила-жила» с помощью комплекта КОП. В месте повреждения сигнал, воспринимаемый индукционным датчиком (щупом), применяемым при проведении работ, будет максимальным. Применение конкретного типа щупа обусловлено типом кабеля и характером повреждения. В состав комплекта КОП входят три щупа:

ЩАВ — щуп активный выносной, применяется при определении мест пробоя изоляции симметричных жил с поверхности грунта;

ЩАБ — щуп активный болотный, применяется при определении мест пробоя изоляции в кабелях, проложенных в болотах;

ЩАН — щуп активный накладной, применяется для определения мест пробоя в открытых кабелях путем наложения щупа на кабель.

Работу с прибором необходимо производить в соответствии с техническим описанием.

4.13.6. Определение места понижения электрического сопротивления изоляции металлических оболочек (экранов) кабелей с наружными пластмассовыми покровами.

4.13.6.1. Расстояние до места повреждения определяется с помощью моста постоянного тока (рис.4.4). В качестве вспомогательного провода используется исправная жила или исправная оболочка другого кабеля. Метод может дать приемлемые результаты, если повреждение одно или одно из повреждений преобладает над остальными.

4.13.6.2. Если повреждения изоляции металлических оболочек (экранов) носят массовый характер, измерения расстояния до места повреждения не производят.

4.13.6.3. Определение мест понижения сопротивления изоляции металлических оболочек (экранов) кабелей с наружными изолирующими покровами относительно земли производится методом градиента потенциалов. На бронированных кабелях без внешних изолирующих покровов этот метод не применяется.

4.13.6.4. Метод реализуется в приборах ИМПИ-2 и ИМПИ-3. Физические основы метода изложены в технических описаниях соответствующих приборов.

4.13.6.5. Прибор ИМПИ-2 дает возможность определять места повреждений на усилительном участке или строительной длине кабеля при переходных сопротивлениях до 100 кОм, прибор ИМПИ-3 — при переходных сопротивлениях до 1 МОм (в некоторых случаях до 5 МОм). Кроме этого, прибор ИМПИ-3 позволяет производить оценку значения переходного сопротивления в месте повреждения по методике, изложенной в его техническом паспорте.

4.13.6.6. Оба прибора могут работать совместно с генератором ИМПИ-2 или генератором ГИС с усилителем мощности УМ-ГИС.

4.14. Основные методы электрических измерений для определения расстояния до мест повреждений
приведены в табл.4.4.

Таблица 4.4

Характер повреждения

Рекомендуемые методы электрических измерений для определения

Рекомендуемые приборы

Погрешность измерений

Расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции

10 МОм50 МОм

При >400:

дифференциальный

ПКП-4

±1,5%

дифференциально-компенсационный

ПКП-4

±1,5%

10 МОм

Варлея

ПКП-4; ПКП-5; ПКП-3

±1% при 10 МОм

Муррея

То же

±0,5% при 1 МОм

трех измерений с помощью моста с постоянным отношением плеч

«

±1% при 10 МОм

±0,5% при 1 МОм

двух измерений с помощью моста с переменным отношением плеч (метод Фишера)

ПКП-4; ПКП-5; ПКП-3

±1% при 10 МОм

±0,5% при 1 МОм

При 3400

10 МОм50 МОм

двусторонний дифференциальный

ПКП-4

±1,5%

двусторонний дифференциально-компенсационный

То же

±1,5%

10 МОм

Купфмюллера

ПКП-4; ПКП-5; ПКП-3

±1% при 10 МОм

±0,5% при 1 МОм

двусторонний Варлея

То же

±1% при 10 МОм

±0,5% при 1 МОм

двусторонний Муррея

«

±1% при 10 МОм

±0,5% при 1 МОм

двусторонний Фишера

«

±1% при 10 МОм

±0,5% при 1 МОм

0,1 МОм

При 1,33:

двусторонний компенсационный с использованием двух поврежденных пар

ПКП-4; ПКП-5

±0,5%

односторонний компенсационный с использованием одной исправной и двух поврежденных пар

ПКП-4; ПКП-5

±0,5%

двух односторонних измерений с использованием двух поврежденных пар

То же

±0,5%

50

Блавье

ПКП-4; ПКП-5;
ПКП-3

±2%

двустороннего измерения сопротивления поврежденной цепи с помощью моста переменного тока частотой 10-25 Гц

ПКП-4; ПКП-5

±1,5%

При наличии помех:

10 MOм
400

моста с переменным отношением плеч с использованием двух поврежденных пар и индикатора с двумя входными цепями

ПКП-4

±1%

10 MОм
3400

двусторонний с помощью моста с переменным отношением плеч с использованием двух поврежденных пар и индикатора с двумя входными цепями

То же

±1%

Расстояния до места обрыва жил (проводников)

Обрыв всех жил

Емкости оборванных жил с помощью моста переменного тока:

>1,0 МОм

при <3 км на частоте 800 Гц

ПКП-4

±1%

при >3 км на частоте 10 или 25 Гц

То же

±1%

Отношения емкостей оборванной и исправной жил: с помощью моста переменного тока:

при <3 км на частоте 800 Гц

«

±0,6%

при >3 км на частоте 10 или 25 Гц

ПКП-4; ПКП-5

±0,6%

с помощью моста пульсирующего тока

импульсный

ПКП-3

±0,6%

Р5-10; Р5-9; Р5-5

±2%

Расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии

Постоянная по значению омическая асимметрия на кабелях связи

С помощью моста КЗ с использованием весьма низкой частоты

ПКП-4

±3% при 5 Ом

±5% при <5 Ом

Постоянная или меняющаяся омическая асимметрия

Измерения частотной характеристики переходного затухания между основной и искусственной цепями

Генератор МР-62

±2%

Указатель уровня МР-62

Импульсный

Р5-10; Р5-9

±2%

Расстояния до места разбитости пар

Одно или несколько мест разбитости пар

Импульсный

Р5-10; Р5-9

±2%

Одна или две разбитости пар

С помощью моста переменного тока

ПКП-4; ПКП-5

±0,6%

Расстояния до места понижения электрической прочности изоляции

С помощью высоковольтного моста

Р41270; П4110

±1%

Примечания.

  1. 1. Применяется при любых строительных длинах кабеля, а также при. 2. Применяется при .

     6. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ

6.1. Прибор кабельный переносный ПКП-4
предназначен для электрических измерений параметров кабельных и воздушных линий связи, а также для определения расстояния до места понижения сопротивления изоляции или обрыва жил и до места сосредоточенной омической асимметрии.

Прибор позволяет производить:

  • измерение электрического сопротивления в пределах от 10 до 10 Ом с погрешностью не более ±(0,2+1/)%;

  • измерение сопротивления изоляции в пределах от 10 до 2·10 Ом с погрешностью, не превышающей ±2,5% длины рабочей части шкалы;

  • измерение омической асимметрии в пределах от 10 до 10 Ом для шлейфов с сопротивлением от 10 до 5000 Ом с погрешностью, отнесенной к половине сопротивления шлейфа, не более ±(0,2+20/)%;

  • измерение емкости в диапазоне 10-10 нФ с погрешностью не более ±(1+5/ нФ)% с использованием моста переменного тока при утечке не менее 10 Ом; емкости в диапазоне 3-3·10 нФ с погрешностью, не превышающей ±2,5% верхнего предела поддиапазона измерений методом вольтметра-амперметра при сопротивлении утечки не менее 3·10 Ом;

  • определение расстояния до места понижения сопротивления изоляции жил при сопротивлении шлейфа 10 Ом5000 Ом, при переходном сопротивлении в месте повреждения 10 Ом с погрешностью, не превышающей ±0,5%, при 10 Ом с погрешностью, не превышающей ±1%, при 5·10 Ом с погрешностью, не превышающей ±1,5%;

  • определение расстояния до места обрыва с помощью моста переменного тока при 0,01 мкФ и 10,01 с погрешностью, не превышающей ±0,6% при  переходном сопротивлении в месте повреждения 10 Ом, а при переходном сопротивлении 10 Ом с погрешностью, не превышающей ±1%;

  • определение расстояния до места сосредоточенной омической асимметрии на усилительных участках длиной 5-20 км при значении асимметрии более 5 Ом с погрешностью, не превышающей ±3%;

  • определение расстояния до места перепутывания, с погрешностью, не превышающей ±1,5%.

Прибор работает в диапазоне температур -30…+50 °С и относительной влажности до 90% при температуре +30 °С.

Питание прибора производится от сети переменного тока напряжением 220 или 24 В (±10%) частотой 50 Гц или от батареи из 12 элементов типа А343. Габариты прибора 450х300х27

0 мм, масса — 16 кг.

6.2. Прибор кабельный переносный ПКП-5
предназначен для электрических измерений параметров кабельных линий связи и определения расстояния до места повреждения изоляции и обрыва жил.

Прибор позволяет производить:

  • измерение электрического сопротивления шлейфа в диапазоне от 10 до 10 Ом с погрешностью не более ±(0,2+1/)%;

  • измерение омической асимметрии в диапазоне от 10 до 10 Ом с погрешностью не более ±(0,2+20/)%; для шлейфов сопротивлением от 10 до 5000 Ом;

  • измерение электрического сопротивления изоляции в диапазоне от 10 до 2·10 Ом с погрешностью, не превышающей ±2,5% относительно длины рабочей части шкалы;

  • измерение электрической емкости в диапазоне 3-3000 нФ с погрешностью, не превышающей ±2,5% верхнего предела поддиапазона измерений;

  • определять расстояние до места повреждения изоляции;

  • при 400 с погрешностью, не превышающей ±0,5% при 1 МОм и 1% при 10 МОм;

  • при 1,33 с погрешностью, не превышающей ±0,5% при 0,1 МОм;

  • определение расстояния до места обрыва с погрешностью, не превышающей ±0,6%.

Прибор работает в диапазоне температур от 30 до +50 °С.

Питание прибора осуществляется от одного из следующих источников:

  • сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220; 24 и 36 В;

  • встроенная батарея гальванических элементов типа А343 «Салют»;

  • внешний источник постоянного тока напряжением 12-18 В.

Габариты прибора 453х330х240 мм, масса со встроенной батареей 1

2,5 кг.

6.3. Прибор кабельный переносный ПКП-3
предназначен для измерений параметров кабельных и воздушных линий связи, а также для определения места повреждения или аварийного состояния линий.

Кабельный прибор позволяет производить:

  • измерение омического сопротивления в пределах от 0,1 до 10 Ом с погрешностью не более ±(0,2%+0,01 Ом), от 10 до 10 Ом с погрешностью не более ±0,5% и от 10 до 10 Ом с погрешностью не более ±5%;

  • измерение сопротивления изоляции в пределах от 3·10 до 10 Ом с погрешностью не более ±2,5% длины рабочей части шкалы;

  • измерение омической асимметрии в пределах от 0,1 до 100 Ом с погрешностью не более ±0,2% половины сопротивления шлейфа;

  • измерение емкости в пределах от 0,001 до 5 мкФ с погрешностью не более ±2,5% верхнего предела шкалы при сопротивлении изоляции не менее 10 Ом;

  • определение места повреждения изоляции жил кабеля;

  • определение места обрыва жил.

Питание прибора может производиться от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220; 127 и 36 В или от сухих батарей типа 165У (3 шт.) и 373 (5 шт.). Габариты прибора 385х305х264 мм, масса прибора с батареями — 14,5 к

г.

6.4. Мегаомметр МЕГ-9.
Переносный прибор полевого типа, предназначен для измерения сопротивления изоляции кабелей, а также сопротивления изоляции других объектов при электрической емкости, не превышающей 1 мкФ. Мегаомметр обеспечивает измерение сопротивления изоляции в диапазоне 10-10 Ом. Номинальное значение напряжения на зажимах мегаомметра, предназначенных для подключения измеряемого объекта, — 150 В.

Основная погрешность прибора при несимметричных объектах не превышает ±10% от длины рабочей части шкалы в диапазоне 10-10 Ом и ±15% в диапазоне 10-10 Ом.

Прибор работает при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности до 98% при +40 °С. Питание осуществляется от двух элементов типа 165У. Потребляемый прибором ток от источников питания не превышает 100 мА.

Габариты прибора в кожухе (с закрытой крышкой) 310х210х175 мм, масса — не более 6,8 кг (при установленных элементах питания). Прибор комплектуется измерительными шнурами, брезентовой сумкой и ЗИП.

6.5. Источник напряжения постоянного тока П4110
предназначен для: испытания и тренировки электрическим напряжением изоляции жил кабелей связи, питания высоковольтного моста Р41270, создания в месте повреждения разрядов, уточнения места повреждения с помощью трассовых приборов и измерения тока утечки при испытании.

Диапазон испытательных напряжений 10-5·10 В с дискретностью 10 В.

Предел допускаемого значения основной относительной погрешности в диапазоне 100-250 В составляет ±10%, в диапазоне 260-5000 В — ±1,5%. Значения емкости накопительных конденсаторов составляют: 0,125; 0,25; 0,5; 1,0 и 1,5 мкФ. Диапазоны измерения тока утечки: 0-2; 0-20 и 0-200 мкА.

Прибор работает при температуре от -30 до +50 °С.

Питание прибора осуществляется от:

  • сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В;

  • внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В.

Габариты прибора 410х360х250 мм, масса 14 кг.

6.6. Тренировочно-испытательная установка ТИУ-64
предназначена для испытания электрической прочности изоляции кабелей связи. Основные технические данные:

  • диапазон изменения выходного напряжения постоянного тока 0,2-4 кВ; с плавной регулировкой выходного напряжения во всем диапазоне;

  • контроль выходного напряжения осуществляется по встроенному стрелочному прибору с погрешностью ±5% верхнего предела диапазона измерений.

Электропитание осуществляется от встроенного индуктора или батареи из шести сухих элементов 145У.

Габариты установки 280Х160Х200 мм, масса 8 кг.

6.8.* Высоковольтный мост Р41270
предназначен для определения расстояния до места пробоя изоляции симметричных и коаксиальных жил кабелей связи при совместной работе с прибором П4110 на диапазонах длин кабелей: симметричных 100-25000 м, коаксиальных 100-9300 м.

________________

* Нумерация пункта соответствует оригиналу.

Мост обеспечивает непосредственный отсчет расстояния до места повреждения в единицах длины, погрешность прибора не превышает ±1% длины измеряемого кабеля.

Прибор работает при температуре от -30 до +50 °С и относительной влажности 90% при температуре 30 °С. Электропитание осуществляется от прибора П4110. Габариты моста 498х366х235 мм, масса — 12 кг.

6.9. Комплект для отыскания мест пробоя КОП
предназначен для дистанционного определения расстояния до мест пробоя изоляции цепей и последующего их уточнения на трассе кабеля при строительстве и эксплуатации магистралей связи.

В комплект входят: высоковольтный мост ВВМ-77; усилитель универсальный оконечный УУО; щуп активный выносной ЩАВ; щуп активный болотный ЩАБ; щуп активный ЩАН.

Назначение и основные технические данные:

ВВМ-77 обеспечивает подачу в кабель испытательного напряжения постоянного тока от 0,2 до 4 кВ с плавной регулировкой;

контроль напряжения, подаваемого в кабель, осуществляется по встроенному стрелочному прибору с относительной погрешностью ±5%;

мостовая схема ВВМ-77 определяет расчетный коэффициент расстояния до места пробоя с погрешностью ±0,2%;

уточнение места пробоя производится УУО в комплекте с одним из щупов (ЩАН, ЩАВ, ЩАБ);

рабочая частота УУО 120±2 Гц;

результирующая погрешность определения места пробоя с использованием поисковых устройств ±5 см.

Электропитание ВВМ-77 осуществляется от встроенной батареи из десяти аккумуляторов КНГК-11Д или от внешнего источника напряжения 11-16 В. Зарядное устройство, входящее в комплект моста, обеспечивает заряд аккумуляторов от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

Электропитание УУО осуществляется от двух элементов типа 3336 или аккумуляторной батареи 7 Д-0,1 напряжением 7,5-10 В.

Габариты, мм:

  • высоковольтного моста ВВМ-77 565х320х265;

  • усилителя ЩАН 1500х24х24;

  • щупа ЩАВ 945х100х240;

  • щупа ЩАБ 1500х22х22.

Масса, кг:

  • высоковольтного моста ВВМ-77 — 20;

  • усилителя УУО не более 3,5;

  • щупа ЩАН не более 1,8;

  • щупа ЩАВ не более 6;

  • щупа ЩАБ не более 2,2.

6.10. Измеритель входного сопротивления 12XL014
предназначен для измерения входного сопротивления в диапазоне 0,08-12,222 кОм на частотах 0,3-300 кГц:

Диапазон частот, кГц

0,05-10

10-100

100-300

Диапазон сопротивлений, кОм

0,01-1

0,01-10

0,04-50

Погрешность измерений

±1% ±0,2 Ом

±1% ±0,3 Ом

±3%

Измеритель работает при температуре от 5 до 35 °С. Масса прибора 35 кг.

6.11. Комплект приборов МР-62
предназначен для измерения каналов и узлов аппаратуры дальней связи в диапазоне 0,2-2100 кГц в автоматическом и ручном режимах.

В его состав входят: генератор уровня GF-62, универсальный измеритель уровня MV-62 и программный датчик частоты GP-62. Дополнительно может быть поставлено: вобулирующая приставка CW-62, прибор для измерения уровня сигнала SV-62 (осциллоскоп), а также измерительная станция W-62.

Технические данные GF-62

Частотный диапазон, кГц

0,2-2100

Погрешность установки частоты, %

±2·10±1 Гц

Выходной уровень, дБ

-61…+10

регулируемый по ступеням, дБ

10 и 1

плавно, дБ

1-0

Погрешность установки уровня, дБ

±0,1

Выходное сопротивление, Ом

несимметричный выход

0-75

симметричный выход

0; 135; 150; 600

Потребляемая мощность, В·А

20

Масса, кг

14

Габариты, мм

446х88х460

Электропитание от сети:

напряжением, В

220 +10%

         -15%

частотой, Гц

48-65

Технические данные MV-62

Частотный диапазон, кГц

0,2-2100

Погрешность установки частоты, %

±2·10±1 Гц

Широкополосные измерения:

диапазон, кГц

0,2-2100

уровень, дБ

-80 — +22

Селективные измерения при ширине полосы, кГц,

1,7 в диапазоне, кГц

1 …2100

0,1 в диапазоне, кГц

0,3…2100

1,7 в диапазоне, дБн

-120…+22

0,1 в диапазоне, дБн

-130…+22

Измерительные входы

40 кОм, 20 пФ; 135; 150; 600 Ом

Потребляемая мощность, В·А

30

Масса, кг

15

Габариты, мм

446х132х460

Электропитание от сети переменного тока:

напряжением, В

220 +10%

         -15%

частотой, Гц

48-65

Технические данные GP-62:

Частотный диапазон:

программируемая область, кГц

0,2-2099,9

дискретность, Гц

10

Продолжительность установки, с, при изменении частоты на 1 Гц

0,4-3

Потребляемая мощность, В·А

20

Питание от сети:

напряжением, В

220 +10%

         -15%

частотой, Гц

48-65

Габариты, мм

446х88х460

Масса, кг

10

6.12. Генератор ЕТ 70Т/А.

Технические данные:

Диапазон частот, кГц

0,3-620

Выходное сопротивление, Ом

(75; 135; 150; 600) ±5%

Погрешность частоты, в диапазонах, кГц:

4-40

±400 Гц

40-400

±1%

400-620

4 кГц

Неточность считывания

±(1% +50 Гц)

Затухание асимметрии, дБ

40

Диапазон уровней, дБ

-60-10

Диапазон рабочих температур, °С

0…+45

Электропитание от:

сети переменного тока напряжением, В

(110; 127; 220; 240) ±10%

частотой, Гц

40-60

внешнего аккумулятора или встроенной батареи типа «Планета», шт.

5

Габариты, мм

345х220х200

Масса, кг

8,5

6.13. Приемник измерительный переносный ET-70T/V
предназначен для измерения уровня и входных сопротивлений.

Технические данные

Широкополосный вход:

диапазон измеряемых частот, кГц, при входе:

симметричном

0,3-620

несимметричном

0,05-620

диапазон измерений, дБ

-50 (-60)…+20 (+10)

погрешность, дБ, на уровне 0 дБ

±0,2

Селективный вход:

диапазон измеряемых частот, кГц

4-620

диапазон измерений, дБ

-90 (-100)…+20 (+10)

погрешность, дБ, на уровне 0 дБ

±0,2

Входные сопротивления при входе:

согласованном, Ом

(75; 135; 600) ±5%

несогласованном, кОм

3-8

Затухание асимметрии, дБ

40

Измерение входного сопротивления:

диапазон частот, кГц

0,3-620

диапазон сопротивлений, Ом

50-3000

погрешность, %

±10

Электропитание от:

сети переменного тока напряжением, В

100-400 (200-260)

частотой, Гц

50

встроенного аккумулятора напряжением, В

18

током, А

0,48

внешней батареи, В

16-24

встроенной батареи типа «Планета», шт.

5

6.14. Указатель уровня полупроводниковой УУП-600
предназначен для эксплуатационных измерений уровней сигналов в аппаратуре дальней связи.

Технические данные

Рабочий диапазон частот, кГц

0,25-600

Диапазон измерений, дБ

-60…+27

Вход

симметричный

Входное сопротивление, Ом

135; 600

То же, высокоомное, кОм, более

6

Электропитание от:

сети переменного тока напряжением, В

24

источника постоянного тока напряжением, В

24

встроенных гальванических батарей типа 3336У, шт.

3

Потребление тока, мА, не более

6

Диапазон рабочих температур, °С

10-35

Габариты, мм

260х180х135

Масса, кг

4

6.15. Указатель уровня и генератор П-321.
Измерительный прибор П-321 является прибором переносного типа и предназначается для измерения остаточного затухания каналов связи и рабочего затухания линий связи, состоит из трех основных частей: генератора синусоидальных колебаний, указателя уровня и блока питания. Генератор и указатель уровня при измерениях могут использоваться совместно и независимо один от другого. Генератор дает на выходе 24 фиксированные частоты.

Технические данные

Генератора:

Рабочий диапазон частот, кГц

0,3-30

Диапазон уровней, дБ

от -35 до +13

Выходное сопротивление, Ом

600

Указателя уровня:

Рабочий диапазон частот, кГц

0,3-36

Диапазон измеряемых уровней, дБ

от -52 до +26

Входное сопротивление, кОм

>10; 0,6±0,03

Электропитание:

от сети переменного тока:

напряжением, В

127, 220

частотой, Гц

50

источника постоянного тока напряжением, В

24 ±10%

Габариты, мм

315х220х205

Масса, кг

8

6.16. Комплект приборов ВИЗ-600 для измерения переходного затухания
является переносным, выполнен на транзисторах, предназначен для наблюдения и измерения частотных характеристик переходного затухания между симметричными цепями. Комплект ВИЗ-600 может быть использован для измерений в полевых условиях при настройке и эксплуатации магистралей связи, а также в лабораторной практике.

В состав комплекта входят следующие приборы: генератор Г-ВИЗ-600, выравниватель амплитудный (2 шт.), индикатор И-ВИЗ-600, устройство для зарисовки характеристик, шнуры.

Технические данные

Генератора:

Рабочий диапазон частот, кГц

20-30; 300-600; 20-600

Максимальный уровень, дБ

26

Выходное сопротивление, Ом

170

Индикатора:

Рабочий диапазон частот, кГц

20-30; 300-600; 20-600

Максимальное значение измеряемого переходного затухания:

на ближнем конце, дБ

120

на дальнем конце, дБ

140

Погрешность измерения, дБ

±3

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +50

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

220 ±10%

частотой, Гц

50

источника постоянного тока:

напряжением, В

12

мощностью, Вт

26

Габариты, мм:

генератора

395х237х251

индикатора

330х515х440

Масса, кг:

генератора

12

индикатора

28

6.17. Измеритель комплексных связей ИКС-600
представляет собой полевой комплект приборов для измерения следующих параметров кабелей связи:

  • комплексных связей по активной и реактивной составляющим;

  • переходных затуханий на ближнем и дальнем концах линии;

  • защищенности на дальнем конце (с применением автоматических переключателей линии ПЛ);

  • связей по углу от 0 до 360° (или ·360°, где — любое целое число).

В состав комплекта входят: генератор качающейся частоты на транзисторах, устройство приема и переключения линий.

Технические данные

Генератора:

Рабочий диапазон частот, кГц

20-600 (20-300 и 300-600)

Выходное сопротивление, Ом

170±10

Индикатора:

Рабочий диапазон частот, кГц

20-600 (20-300 и 300-600)

Входное сопротивление, Ом

170±10

Минимальный входной уровень, дБ

-104

Максимальный уровень помех, дБ:

со сплошным спектром

-104

дискретных

-87

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +50

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

220 ±10%

частотой, Гц

50 ±2%

источника постоянного тока (только генератора):

напряжением, В

12 ±10%

мощностью, Вт

60

Масса, кг:

генератора

30

индикатора

42 (26+16)

блока питания

16

переключателя линий

3

звена затухания

0,7

6.18. Комплект измерительных приборов ИП-10(25)
предназначен для проведения основных настроечных и эксплуатационных измерений коаксиальных кабелей.

В состав комплекта входят: генератор ИГ-10(25), избирательный измеритель уровня ИУУ-10(25), широкополосный измеритель уровня ИУ-10(25), измерительные фильтры ФНЧ, ФВЧ, коммутационный прибор КП-10(25).

Технические данные

Генератора:

Рабочий диапазон частот, кГц

10-25·10

Дискретность установки частоты, кГц

200

Погрешность установки частоты, %

±2·10

Погрешность установки выходного уровня, дБ

±0,2

Индикатора:

Диапазон измеряемых уровней избирательного измерителя, дБ:

при низкоомном входе

от -100 до 0

при высокоомном входе

от -80 до +20

Погрешность избирательного индикатора, дБ

±0,3

Диапазон измеряемых уровней широкополосного измерителя, дБ:

при низкоомном входе

от -60 до +10

при высокоомном входе

от -40 до +25

Погрешность широкополосного индикатора, дБ

±0,2

6.19. Универсальный импульсный прибор УИП-КС
предназначен для количественной оценки значений неоднородностей волнового сопротивления магистральных коаксиальных кабелей и определения расстояния до мест их расположения, а также для относительных (относительно эталонного кабеля) измерений концевых значений волнового сопротивления как в строительных длинах, так и на смонтированных отрезках усилительных участков магистрального кабеля; снабжен устройством для зарисовки импульсной характеристики на кальку.

Технические данные

Длина просматриваемого участка кабеля, км

0,2-12

Длительность зондирующих импульсов, мкс

0,06 ±20%

0,12 ±10%

0,4 ±10%

Чувствительность индикатора, Ом/мм:

при длительности импульса 0,12 и 0,4 мкс

0,005

при длительности импульса 0,06 мкс

0,01

Диапазон измерений внутренних неоднородностей, Ом

0,05-2,5

погрешность при длине участка до 3 км, %

±20

Диапазон измерения концевых значений, Ом:

волнового сопротивления

75±2,5

погрешность

±0,05

Погрешность определения расстояния до неоднородностей, измеряемой длины, %

±2

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

220 ±15%

частотой, Гц

50±5

источника постоянного тока:

напряжением, В

12 +15%

      -10%

силой потребляемого тока, А

1,7

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

Габариты, мм

480х270х380 и 500х345х280

Масса, кг

24 и 23

6.20. Измеритель неоднородностей кабеля Р5-14
предназначен для импульсных измерений коаксиальных кабелей с парами 2,6/9,4 (2,6/9,5); 1,2/4,6 и 2,1/9,7. Форма зондирующих импульсов близка к синус-квадратной. В приборе предусмотрена запись изображения импульсной характеристики на экране ЭЛП и на самописец.

Технические данные

Длина просматриваемого участка кабеля, км

3,2

Длительность зондирующих импульсов, нс

50; 100; 400

Амплитуда импульса, В

30±5

Частота повторения, кГц

8

Диапазон измеряемых неоднородностей, Ом

(0,15-3)

Погрешность измерения, %

±10

Диапазон измерения конечных значений волнового сопротивления для КП, Ом:

2,6/9,4

75±1

1,2/4,6

75±2

2,1/9,7

75±3

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

Электропитание от:

сети переменного тока

напряжением, В

220 ±15%

частотой, Гц

50

источника постоянного тока:

напряжением, В

12 +15%

      -10%

мощностью, Вт

30

Габариты, мм:

генератора

220х75х60

измерителя неоднородностей

405х240х380

корректора

184х46х147

нагрузочного контура

164х70х104

Масса, кг:

генератора

1,2

измерителя неоднородностей

16

корректора

0,9

нагрузочного контура

1,5

6.21. Испытатель кабелей и линий малогабаритный Р5-5
предназначен для визуального определения импульсным методом расстояния до мест повреждения (обрыв, короткое замыкание) на кабельных и воздушных линиях электропередачи и связи, а также расстояния до мест существенного изменения волнового сопротивления измеряемой линии (неоднородностей от резкого снижения сопротивления изоляции, нарушения контакта, асимметрии в проводах, вставок в линию и т.п.).

Технические данные

Длина просматриваемого участка, км:

кабеля

25

воздушных линий связи

250

Длительность зондирующих импульсов, нс

100; 300; 1000; 8000; 20000

Амплитуда зондирующих импульсов, В

80

Частоты посылок импульсов, Гц

500-1000; 100-250; 30-100

Погрешность измерения, %

±2

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

220 ±10%

частотой, Гц

50; 400

источника постоянного тока:

напряжением, В

12,6 ±10%; 24 ±10%

мощностью, Вт

20; 40

Габариты, мм

160х200х400

Масса, кг

9

6.22. Измеритель неоднородностей кабелей Р5-9
предназначен для обнаружения импульсным методом повреждений (обрыв, короткое замыкание) и мест сосредоточенной неоднородности волнового сопротивления в кабелях, а также для определения расстояния до мест неоднородности (повреждения).

Технические данные

Длина просматриваемого участка, км

10

Длительность зондирующего импульса, нс

10; 30; 100; 500; 2000

Погрешность измерения, %

±1

Чувствительность усилителя, мм/мВ

0,015

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

220 ±10%

частотой, Гц

50; 400

источника постоянного тока напряжением, В

24; 27

Габариты, мм

213х310х455

Масса, кг

12,5

6.23. Измеритель неоднородностей линий Р5-10 (Р5-10/1)
предназначен для проведения следующих операций на воздушных и кабельных линиях электропередачи и связи:

  • обнаружения повреждения и определения его характера (обрыв, короткое замыкание);

  • обнаружения сосредоточенной неоднородности волнового сопротивления (асимметрия в проводах, нарушение контакта, вставки);

  • определения расстояния до повреждения или неоднородности.

Импульсный метод определения места повреждения (неоднородности волнового сопротивления) реализуется зондированием: короткими импульсами напряжения или единичным перепадом напряжения. Зондирование кабеля единичным импульсом напряжения позволяет наблюдать полную картину изменения волнового сопротивления вдоль линии.

Чувствительность измерителя обеспечивает просмотр линий с затуханием до 80 дБ в полосе от 3,5 кГц до 7 МГц.

Технические данные

Длина просматриваемого участка кабеля, км

0,005-20

Длительность зондирующих импульсов, мкс

0,05; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30

Погрешность измерений, %

±1

Прибор работает при температуре, °С

от -30 до +50

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

220 ±10%

частотой, Гц

50; 400

источника постоянного тока напряжением, В

10-15; 22-30

6.24. Измеритель неоднородности Р5-8
предназначен для измерения расстояния до сосредоточенной неоднородности волнового сопротивления, измерения коэффициента отражения, измерения длины кабелей и определения характера повреждения коаксиальных кабелей.

Технические данные

Длина просматриваемого участка кабеля, км

2

Длительность зондирующих импульсов, нс

5; 30; 200

Погрешность от длины линии, %

±1

Входное сопротивление измеряемых кабелей, Ом

50; 75; 100; 150

Прибор работает при температуре, °С

от -30 до +50

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

220 ±10%

частотой, Гц

50; 400

сети постоянного тока напряжением, В

12,6 ±20%, 27 ±10%

Габариты, мм

125х245х270

6.25. Измеритель сопротивления заземления М-416
предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений, а также для определения удельного сопротивления грунта.

Технические данные

Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом

0,1-1000; 0,1-10; 0,5-50; 2-200; 10-1000

Погрешность измерений, %

±[5+(-1)]

Прибор работает при температуре, °С

от -25 до +60

Электропитание от встроенных гальванических элементов типа 373, В

4,5

6.26. Кабелеискатель КИ-4П
представляет собой комплект аппаратуры на транзисторах, предназначенный для определения трассы и глубины залегания подземного кабеля и места повреждения жил при полном их замыкании. Прибор используется для работы в городских и пригородных районах со значительным уровнем электромагнитных помех (вблизи силовых кабелей, высоковольтных линий электропередачи, электрифицированных железных дорог, радиотрансляционных сетей и т.п.).

Комплект состоит из генератора звуковой частоты, приемного устройства и искателя с магнитной антенной.

Технические данные

Мощность генератора, Вт

1,3

Частота, кГц

2,2

Выходное сопротивление, Ом

5; 10; 60; 200; 600; 2000

Чувствительность приемника, мкВ

10

Полоса пропускания приемника, кГц

0,02

Максимально определяемая глубина залегания кабеля, м

1,5

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

Электропитание генератора от:

сети переменного тока напряжением, В

220 +10%

        -15%

встроенной батареи из девяти элементов типа 373, В

13,5

внешней батареи, В

12

Электропитание приемника от встроенной батареи (две батареи 3336У), В

9

Габариты, мм:

генератора

175х260х135

приемника

118х130х56

искателя

750х154х30

Масса, кг:

генератора

4,5

приемника

3,5

искателя

0,7

6.27. Генератор испытательных сигналов ГИС
предназначен для подачи в кабели связи испытательных сигналов тональной частоты при определении трассы кабеля, глубины его залегания и мест повреждения. Генератор на частоте 2227 Гц работает в непрерывном режиме, а на частоте 1071 в одном непрерывном и двух прерывистых режимах.

Технические данные

Рабочие частоты, Гц

1071±2,5; 2227±3,5

Выходная мощность, Вт

2 (1)

Длительность импульсов (пауз), с

в первом режиме

1 (1)

во втором режиме

1-2 (0,05-0,2)

Прибор работает при температуре, °С

от -30 до +50

Электропитание от:

сети переменного тока:

напряжением, В

24 +10%

      -15%

220 +10%

         -15%

частотой, Гц

50±2

внешнего источника постоянного напряжения, В

10-15

встроенного источника постоянного напряжения (восемь элементов типа 373), В

12

Масса, кг:

генератора

5

блока сетевого питания

1,75

возбудителя индуктивного

1,4

Габариты, мм:

генератора

280х237х192

блока сетевого питания

177х141х112

возбудителя индуктивного

240х163х60

6.28. Усилитель мощности УМ-ГИС
предназначен для усиления мощности или преобразования испытательных сигналов, вырабатываемых генератором испытательных сигналов ГИС и подачи их в кабели связи при отыскании особо сложных повреждений в кабелях с металлическими и неметаллическими оболочками.

Технические данные

Выходная мощность переменного тока, Вт

25/10

Напряжение питания постоянного тока, В

24/10

Рабочие частоты, Гц

1071; 2227

Выходное сопротивление, Ом

0,5; 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000

Мощность выходных импульсов постоянного тока, Вт

6,25

Максимальное напряжение импульсов постоянного тока, В

300

при согласованных нагрузках, кОм

0,1; 10

Прибор работает при температуре, °С

от -30 до +50

Габариты, мм

280х190х221

Масса, кг

5

6.29. Искатель кабелей связи ИП-8
предназначен для определения трассы, глубины залегания и места повреждения кабелей связи с металлическими и пластмассовыми оболочками, а также для отыскания кабеля в пучке.

Искатель работает от сигналов генератора испытательных сигналов ГИС либо от генератора ГИС с усилителем мощности УМ-ГИС.

Технические данные

Частота, Гц

1071±2,5

Коэффициент усиления

14000

Полоса пропускания, Гц

125

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

Электропитание от встроенной батареи (три элемента типа А343), В

4,5

Габариты, мм:

приемного устройства

195х134х59

антенны со штангой

850х154х32

катушки селекции кабеля

1100х32х32

6.30. Прибор для измерения глубины залегания кабеля ПИГ
предназначен для дискретного измерения и непрерывного контроля с поверхности грунта глубины залегания кабеля. Работает совместно с генератором испытательных сигналов ГИС, к которому при необходимости может подключаться УМ-ГИС.

Технические данные

Диапазоны измерения глубины, м

0-1,5; 0-3

Погрешность, отнесенная к верхнему пределу измерений, %

±6; ±10

Рабочая частота, Гц

2227

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

Электропитание, В, от:

встроенной батареи элементов (12 элементов типа А343)

18

внешнего источника постоянного тока

13-18

Габариты, мм:

приемника

282х220х185

поисковой системы

1038х154х22

Масса, кг

приемника (без источника питания)

5

поисковой системы

0,9

6.31. Искатель места повреждения изоляции ИМПИ-2
предназначен для:

  • точного определения места понижения сопротивления изоляции по отношению к «земле» металлических оболочек (экранов), проложенных в грунте, кабелей связи с наружными изолирующими покровами;

  • определения трасс кабелей;

  • точного отыскания места понижения сопротивления изоляции жил кабелей без металлических оболочек (экранов);

  • определения глубины прокладки кабелей.

В комплект искателя входят: генератор импульсов, индикатор импульсов, кабелеискатель-штырь, контактный штырь и заземлитель.

Технические данные

Максимальное сопротивление повреждения, кОм

100

Выходное напряжение генератора, В

30-300

Частота следования импульсов, Гц

0,5 ±20%

Максимальная мощность, Вт

6,25

Чувствительность индикатора, мВ

2

Погрешность измерения, м

0,2

Чувствительность кабелеискателя, мВ

0,3

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

Электропитание, В:

генератора от внешнего источника постоянного тока

12

индикатора от встроенного источника постоянного тока (батарея 3336)

4,5

кабелеискателя от встроенного источника постоянного тока (2 элемента 336)

3

Габариты, мм:

генератора

250х180х125

индикатора

170х110х110

кабелеискателя

1090х150х42

контактного штыря

1090х42х42

Масса, кг:

генератора

3

индикатора

1,7

кабелеискателя

1,1

контактного штыря

0,85

6.32. Индикатор места повреждения изоляции ИМПИ-3
предназначен для определения совместно с генератором ГИС, усилителем мощности УМ-ГИС и искателем кабелей ИП-8 мест понижения электрического сопротивления изоляции кабелей связи.

Виды и пределы измерений: определение мест понижения электрического сопротивления изоляции по отношению к земле металлических оболочек (экранов), небронированных кабелей с наружными пластмассовыми оболочками и жил кабелей с пластмассовыми оболочками (без экранов) при переходном сопротивлении в места повреждения изоляции не более 5 МОм.

Технические данные

Максимальное сопротивление повреждения, кОм

5000

Рабочая частота, Гц

0,5±0,1

Погрешность измерения, м

0,2

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

Электропитание от встроенного источника постоянного тока (четыре батареи типа 3336), В

9х2

Габариты, мм:

индикатора

190х128х184

контактного штыря

1090х130х50

Масса, кг:

индикатора

2

контактного штыря

0,85

6.33. Индикатор места пробоя ИМП-2
предназначен для отыскания места пониженной электрической прочности жил кабелей связи.

В комплект прибора входят, шт:

прибор ИМП-2

1;

акустическое поисковое устройство

1;

электромагнитное поисковое устройство

1;

штыри-буравы

4;

шнуры соединительные

2;

головной телефон

1;

паспорт

1

Технические данные

Зона локализации места пробоя на поверхности грунта, м

2

Зона локализации места пробоя на открытом кабеле, м

0,1

Масса, кг

2,5

Электропитание прибора ИМП-2 осуществляется от 4 батарей типа 3336 «Планета 1» или «Планета 2», В

18

Прибор работает при температуре, °С

от -10 до +40

6.34. Искатель подземных кабелей и трубопроводов (ИПКТ)
предназначен для бесконтактного обнаружения подземных коммуникаций (кабелей и металлических трубопроводов всех типов) при проведении земляных строительных работ в городских и полевых условиях. В комплект прибора входят: усилитель, генератор, датчики 50 Гц и 12 кГц, рамка.

Технические данные

Максимальная глубина обнаружения подземных коммуникаций, м

8

Погрешность измерений (при глубине 1,5 м), м

0,2

Прибор работает при температуре, °С

от -20 до +50

Электропитание от встроенных элементов:

генератора (15 элементов типа 373) напряжением, В

22,5

усилителя (шесть элементов типа 373) напряжением, В

9

Габариты, мм:

генератора

240х120х195

усилителя

240х195х115

датчика 50 Гц

800х520х160

датчика 12 кГц

750х260х260

Масса, кг:

генератора

4,5

усилителя

3,5

датчика 50 Гц

2,5

датчика 12 кГц

3

6.35. Искатель подземных коммуникаций бесконтактный ИПКБ
предназначен для определения местоположения и глубины залегания подземных металлических кабелей, трубопроводов и локальных объектов. Прибор может быть использован для обнаружения препятствий на пути движения землеройных и трубопрокладочных механизмов.

Прибор состоит из поисковой системы с генератором поля и приемоиндикатора.

Технические данные

Рабочая частота, кГц

75

Излучаемая мощность, Вт

0,3-0,5

Чувствительность приемоиндикатора, мкВ

10

Полоса пропускания, Гц

150

Напряжение питания, В

12,6

Масса, кг:

поисковой системы

3

приемоиндикатора

3

6.36. Прибор комбинированный цифровой Щ4316
предназначен для измерения силы и напряжения постоянного и переменного тока и сопротивления постоянному току.

Технические данные

Диапазон измерения:

силы постоянного тока, мкА

10-0,24·10

силы переменного тока, мкА

2-0,24·10

напряжения постоянного тока, мВ

10-0,24·10

напряжения переменного тока, мВ

2-0,24·10

сопротивления, Ом

0,1-2,4·10

Основная погрешность, %:

при токе:

постоянном

±(0,2-0,5)

переменном

±1,5

при измерении сопротивления

±0,5

Входное сопротивление при измерении напряжения, МОм, тока:

постоянного

100

переменного

1

Прибор работает при температуре, °С

от +10 до +35

Габариты, мм

260х65х260

Масса, кг

3

Электропитание от двух батарей типа 3336, В

9

6.37. Прибор комбинированный цифровой Щ4313
предназначен для измерения силы и напряжения постоянного и переменного тока и сопротивления постоянному току.

Технические данные

Диапазон измерения:

силы постоянного и переменного тока, мкА

5-5·10

постоянного и переменного напряжения, мВ

5-5·10

сопротивления, Ом

50-5·10

Основная погрешность, %, при токе:

постоянном

±0,5

переменном

±1

Входное сопротивление при измерении напряжения постоянного тока, МОм

1

Входное сопротивление при измерении напряжения переменного тока, МОм

1

Прибор работает при температуре, °С

от +10 до +35

Электропитание от:

сети переменного тока напряжением, В

220±22

частотой, Гц

50±2

встроенных батарей типа 3336, В

18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ СССР,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ И РЕГЛАМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ЛИНИЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ И ВНУТРИЗОНОВОЙ СЕТЕЙ СВЯЗИ

3. ОСТ 45.01-86
. Линии передачи кабельные первичной сети ЕАСС. Нормы электрические на элементарные кабельные участки и кабельные секции аналоговых и цифровых систем передачи.

4. Линии
воздушные связи и радиотрансляционных сетей ИТР 45.320-76. — М.: Связь, 1977. — 25 с.

5. Руководство
по симметрированию кабелей связи в широком диапазоне частот. — М.: Связь, 1965. — 62 с.

6. Руководство
по электрическим измерениям коаксиальных кабелей связи. — М.: ЦИИИС, 1969. — 89 с.

7. Технические
указания по прокладке, монтажу, группированию строительных длин и по электрическим измерениям комбинированных коаксиальных кабелей типа КМБ 8х6. — М.: ЦНИИС, 1971. — 56 с.

8. Временные
технические указания по прокладке, подвеске, монтажу, электрическим измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля ВКПАП. — М.: ЦНИИС, 1976. — 176 с.

9. Технические
указания по прокладке, монтажу и электрическим измерениям малогабаритных коаксиальных кабелей типа МКТП-4 и ВКТСБ-4. — М.: ЦНИИС, 1969. — 36 с.

11. Руководство
по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. — М.: Связь, 1975. — 63 с.

12. Технические
указания по прокладке, монтажу, группированию строительных длин и по электрическим измерениям магистральных коаксиальных кабелей типа КМА-4. — М.: ЦНИИС/КОНИИС, 1984. — 43 с.

13. Указания
по проведению профилактических измерений на системах передачи по симметричным кабельным линиям, на оконечной аппаратуре систем передачи К-1920, К-1920У, К-300 и групповых трактах первичной магистральной сети. Утверждены ГУМТС 15.08.78 г. — М.: М-во связи СССР, тип. ХОЗУ МС СССР, 1978. — 48 с.

14. Инструкция
по монтажу сооружений и устройств связи радиовещания и телевидения. ВСН 600-81/М-во связи СССР*. — М.: Радио и связь, 1981. — 285 с.

________________

* Действует ОСТН-600-93.

15. Технические
указания по прокладке, монтажу, группированию строительных длин, электрическим измерениям коаксиальных кабелей типа МКТА-4. — М.: ЦНИИС, 1986. — 52 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Температурные коэффициенты сопротивления проводов (жил) даны в табл.1. Поправочные коэффициенты и километрические сопротивления медного провода постоянному току () в зависимости от температуры приведены в табл.2.

Таблица 1

Материал жил (проводов)

Температурный коэффициент

Применение

Медь марки ММ

     0,00393

Для жил (проводников) кабеля

марки МТ

     0,00381

Для проводов ВЛС

Биметалл (сталь-медь)

     0,0041

То же

Алюминий

     0,00403

Для жил (проводников) кабеля

Сталь

     0,0046

Для проводов ВЛС

Таблица 2

, °С

, Ом

Диаметр жил, мм

0,9

1,2

1,4

-30

1,245

22,691

12,731

9,558

-29

1,238

23,021

12,803

9,612

-28

1,232

23,133

12,865

9,659

-27

1,226

23,246

12,928

9,706

-26

1,221

23,341

12,981

9,746

-25

1,215

23,457

13,045

9,794

-24

1,209

23,573

13,110

9,843

-23

1,203

23,691

13,175

9,892

-22

1,198

23,790

13,230

9,933

-21

1,192

23,909

13,297

9,983

-20

1,186

24,03

13,364

10,034

-19

1,181

24,132

13,421

10,076

-18

1,175

24,255

13,489

10,128

-17

1,170

24,359

13,547

10,171

-16

1,165

24,363

13,605

10,215

-15

1,160

24,567

13,664

10,259

-14

1,154

24,697

13,735

10,312

-13

1,149

24,804

13,795

10,357

-12

1,144

24,912

13,855

10,402

-11

1,139

25,022

13,916

10,448

-10

1,134

25,132

13,977

10,494

-9

1,129

25,244

14,039

10,540

-8

1,124

25,356

14,101

10,587

-7

1,119

25,469

14,164

10,634

-6

1,114

25,583

14,228

10,682

-5

1,109

25,699

14,292

10,730

-4

1,104

25,815

14,357

10,779

-3

1,099

25,933

14,422

10,828

-2

1,095

26,027

14,475

10,868

-1

1,090

26,147

14,541

10,917

0

1,085

26,267

14,608

10,968

+1

1,081

26,364

14,662

11,008

+2

1,076

26,487

14,730

11,059

+3

1,072

26,586

14,785

11,101

+4

1,067

26,710

14,855

11,153

+5

1,063

26,811

14,911

11,195

+6

1,058

26,938

14,981

11,248

+7

1,054

27,040

15,038

11,290

+8

1,049

27,169

15,110

11,344

+9

1,045

27,273

15,167

11,388

+10

1,041

27,377

15,226

11,431

+11

1,037

27,483

15,284

11,475

+12

1,032

27,616

15,358

11,531

+13

1,028

27,724

15,418

11,576

+14

1,024

27,832

15,478

11,621

+15

1,02

27,941

15,539

11,667

+16

1,016

28,051

15,600

11,713

+17

1,012

28,162

15,662

11,759

+18

1,008

28,274

15,724

11,806

+19

1,004

28,386

15,787

11,853

+20

1,000

28,500

15,850

11,900

+21

0,996

28,614

15,914

11,948

+22

0,992

28,730

15,978

11,996

+23

0,988

28,846

16,042

12,045

+24

0,984

28,963

16,108

12,094

+25

0,980

29,082

16,173

12,143

+26

0,977

29,171

16,223

12,180

+27

0,973

29,291

16,290

12,230

+28

0,969

29,412

16,357

12,281

+29

0,966

29,503

16,408

12,319

+30

0,962

29,626

16,476

12,370

Поправочные коэффициенты: (к значениям сопротивления проводов воздушных линий связи в зависимости от ) и (для расчета сопротивления изоляции жил кабелей с бумажно-кордельной изоляцией) приведены в табл.3 и 4.

Таблица 3

0,025

1,010

0,030

1,011

0,035

1,012

0,040

1,014

0,045

1,015

0,050

1,017

0,055

1,019

0,060

1,021

0,070

1,024

0,080

1,027

0,090

1,030

0,100

1,034

0,12

1,041

0,14

1,049

0,16

1,057

0,18

1,065

0,20

1,073

0,22

1,082

0,24

1,092

0,26

1,102

0,28

1,112

0,30

1,122

0,32

1,133

0,34

1,144

0,36

1,155

0,38

1,167

0,40

1,179

0,42

1,191

0,44

1,203

0,46

1,216

0,48

1,231

0,50

1,247

0,52

1,264

0,54

1,281

0,56

1,297

0,58

1,314

0,60

1,332

0,62

1,352

0,64

1,372

0,66

1,393

0,68

1,417

0,70

1,444

0,72

1,472

0,74

1,500

0,76

1,534

0,78

1,570

0,80

1,610

0,82

1,653

0,84

1,710

0,86

1,765

0,88

1,832

0,90

1,910

0,92

2,000

0,94

2,152

0,96

2,300

0,98

2,550

Таблица 4

, °С

-10

0,357

-9

0,367

-8

0,374

-7

0,382

-6

0,390

-5

0,400

-4

0,410

-3

0,421

-2

0,432

-1

0,443

0

0,455

+1

0,467

+2

0,480

+3

0,495

+4

0,510

+5

0,526

+6

0,544

+7

0,562

+8

0,581

+9

0,603

+10

0,625

+11

0,650

+12

0,675

+13

0,705

+14

0,735

+15

0,770

+16

0,806

+17

0,850

+18

0,893

+19

0,945

+20

1,000

+21

1,064

+22

1,136

+23

1,219

+24

1,316

+25

1,429

+26

1,562

+27

1,724

+28

1,923

+29

2,174

+30

2,500

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Протокол
электрических измерений симметричного кабеля постоянным током

Объект

Прибор типа

N

Усилительный участок

Длина участка

Дата измерения

19

г.

Кабель N

Температура кабеля

Между НУП (ОУП) — НУП (ОУП) —

N четверки

N цепи

N жилы

Электрическое сопротивление изоляции, МОм

Электрическое сопротивление цепи, Ом

Асимметрия жил, Ом

Испытательное напряжение, выдержанное в течение 2 мин, В

всей длины

на 1 км

жила-пучок

пучок-оболочка

I

1

1

2

2

3

4

II

3

1

2

4

3

4

.
.
.

VII

13

1

2

14

3

4

Сопротивление изоляции полиэтиленового шланга кабеля:

всей длины

на 1 км

Измерения производил

Примечание. Формы протоколов электрических измерений, включенные в Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (М.: Радио и связь, 1986), приведены в сокращенном виде и отличаются от включенных в приложение 3 настоящего Руководства.

Протокол
электрических измерений постоянным током
однокоаксиального кабеля типов ВКПА, ВКПА-10 и БВКПА

Тип и номер прибора

Объект

Температура грунта (воздуха)

Усил. (реген.) участок

Дата

19

г.

Марка кабеля

Длина кабеля

Характеристика

Норма

Результаты измерения
и расчеты

1. Электрическое сопротивление шлейфа коаксиальной пары, не более

на усилительный участок

на 1 км при 20 °С

6,65 Ом/км

9,3 Ом/км

2. Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводами коаксиальной пары, не менее

на усилительный участок

на 1 км

10000 МОм·км

3. Электрическое сопротивление изоляции между внешним проводом и землей, не менее

на усилительный участок

на 1 км

5 МОм·км

4. Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводами коаксиальной пары (на постоянном токе в течение 2 мин)

на усилительный участок

3000 В

Примечание. Нормы п.1 относятся в числителе к кабелю ВКПА и ВКПА-10 (с алюминиевым внешним и внутренним медным проводами коаксиальной пары), в знаменателе к кабелю БВКПА (с алюминиевым внешним и внутренним алюмомедными проводами коаксиальной пары).

Протокол

электрических измерений постоянным током
комбинированного коаксиального кабеля КМ-8/6, КМ(А), -8/6-60

Типы и номера приборов

Объект

Участок (ОУП-ОУП, ОРП-ОРП)

Температура грунта

°С

Усилительный (регенерационный) участок

Дата

19

г.

Марка кабеля

Длина кабеля

Характеристика

Норма при 20 °С

Результаты измерения и расчета

Коаксиальная пара
2,6/9,4 (2,6/9,7; 2,6/9,5)

Коаксиальная пара
1,2/4,6 (1,2/4,4; 1,2/4,5)

l

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2

3

4

5

6

1. Электрическое сопротивление, Ом/км, не более:

а) внутреннего проводника

3,7/15,85

Шлейфа участка на 1 км при 20 °С

б) внешнего проводника

2,5/8,0

То же

2. Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной  пары, МОм/км, не менее

10000/10000

Участка на 1 км

3. Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары (постоянным током в течение 2 мин), В

3000/2000

Участка

4. Испытательное напряжение между внешним проводом коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными между собой, и с заземленной металлической оболочкой кабеля, В

300/200

«

Характеристика

Норма при 20 °С

Результаты измерения и расчета

Симметричные пары

Отдельные жилы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

5. Электрическое сопротивление симметричной пары жил, Ом/км, не более

57

Шлейфа участка на 1 км при 20 °С

6. Разность электрических сопротивлений жил в паре, Ом, не более

Участка

7. Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с внешними проводниками коаксиальных пар, и заземленной металлической оболочкой, МОм·км, не менее, до монтажа УОК и с разъемов смонтированных с магистральным кабелем устройств КАЕ

5000

Участка на 1 км

8. То же, после монтажа УОК, МОм, не менее:

а) при относительной влажности воздуха более 80%

5000

Участка

б) при относительной влажности воздуха более 80%

25

«

9. Испытательное напряжение между каждой жилой (кроме цепи с дополнительной индуктивностью) и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводами коаксиальных пар, и заземленной металлической оболочкой:

в четверке, В

800

в парах и отдельных жилах, В

1000

Защитные покровы

Характеристика

Норма на 1 км

Норма на участок

Измеренное электрическое сопротивление, МОм

10. Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шлангового защитного покрова кабеля, МОм, не менее

а) между металлической оболочкой и землей (для кабеля без брони)

5

б) между металлической оболочкой и броней

5

в) между броней и землей

5

Примечания.

  1. 1. Нормы пп.1-4 относятся: в числителе к коаксиальным парам 2,6/9,4 (2,6/9,7, 2,6/9,5), а в знаменателе к коаксиальным парам 1,2/4,6 (1,2/4,4, 1,2/4,5).

  2. 2. При наличии в кабеле избыточного давления воздуха испытательное напряжение повышается на 100 В для коаксиальных пар и на 15 В для отдельных жил и симметричных пар на каждые 10 кПа (0,1 кгс/см) избыточного давления.

  3. 3. Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, норма испытательного напряжения уменьшается на 50 В на каждые 500 м высоты.

    Протокол
    электрических измерений постоянным током малогабаритного коаксиального кабеля типов МКТС(А)-4

    Типы и номера приборов

    Объект

    Температура грунта

    °С

    Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

    Дата

    19

    г.

    Усилительный (регенерационный) участок

    Марка кабеля

    Длина кабеля

    Характеристика

    Норма при 20 °С

    Результаты измерения и расчета

    Коаксиальная пара 1,2/4,6

    1

    2

    3

    4

    1. Электрическое сопротивление, Ом/км, не более

    а) внутреннего провода

    15,85

    шлейфа участка на 1 км
    при 20 °С

    б) внешнего провода

    8

    шлейфа участка на 1 км
    при 20 °С

    2. Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводами коаксиальной пары, МОм·км, не менее

    10000

    Участка на 1 км

    3. Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводами коаксиальной пары (постоянным током в течение 2 мин), В

    2000

    Участка

  4. 4. Испытательное напряжение между внешним проводом коаксиальной пары и всеми другими внешними проводами коаксиальных пар, соединенных между собой, и с заземленной металлической оболочкой кабеля, В

    200

    «

Характеристика

Норма при 20 °С

Результаты измерения и расчета

Симметричные пары

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

5. Электрическое сопротивление симметричной пары, Ом/км, не более

100

Шлейфа участка на 1 км
при 20 °С

6. Разность электрических сопротивлений жил в паре, Ом, не более

Участка

7. Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с внешними проводами коаксиальных пар, и заземленной металлической оболочкой до монтажа УВК, МОм·км, не менее

5000

Участка на 1 км

8. То же, с разъема УВК, МОм, не менее:

а) при относительной влажности воздуха не более 80%

500

Участка

б) при относительной влажности воздуха более 80%

2,5

«

9. Испытательное напряжение между каждой жилой и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводами коаксиальных пар, и заземленной металлической оболочкой, В

500

Контрольная жила

Защитные покровы

Характеристика

Норма на 1 км

Норма на участок

Измеренное электрическое сопротивление, МОм

12. Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного покрова кабеля, МОм, не менее:

а) между металлической оболочкой и землей (для кабеля без брони)

5

б) между металлической оболочкой и броней

5

в) между броней и землей

5

Примечания.

  1. 1. При наличии в кабеле 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/см) избыточного давления.

  2. 2. Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, норма испытательного напряжения уменьшается на 50 В на каждые 500 м высоты.

    Протокол
    электрических измерений постоянным током коаксиального кабеля
    типов КМ(А, Э) — КМ(А)-4-60

    Типы и номера приборов

    Объект

    Температура грунта

    °С

    Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

    Дата

    19

    г.

    Усилительный (регенерационный) участок

    Марка кабеля

    Длина кабеля

    Характеристика

    Норма при 20 °С

    Результаты измерения
    и расчета

    Коаксиальная пара 2,6/9,4 (2,6/9,7, 2,6/9,5)

    I

    II

    III

    IV

    1. Электрическое сопротивление, Ом/км, не более:

    а) внутреннего провода

    3,7

    шлейфа участка на 1 км
    при 20 °С

    б) внешнего провода

    2,5

    шлейфа участка на 1 км
    при 20 °С

    2. Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводами коаксиальной пары, МОм·км, не менее

    10000

    Участка на 1 км

  3. 3. Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводами коаксиальной пары (постоянным током в течение 2 мин), В

    3000

    Участка

  4. 4. Испытательное напряжение между внешним проводом коаксиальной пары и всеми другими внешними проводами коаксиальных пар, соединенных между собой, и с заземленной металлической оболочкой кабеля, В

    300

    «

Примечания.

Содержание

  1. Раздел 14 Электрические измерения и испытания кабелей местных сетей связи с металлическими жилами
  2. 14.1 Общие положения
  3. Электрические измерения телефонных кабелей
  4. ПРЕДИСЛОВИЕ
  5. 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТС
  6. Электрические измерения телефонных кабелей
  7. ПРЕДИСЛОВИЕ
  8. ГЛАВА 1

Раздел 14
Электрические измерения и испытания кабелей местных сетей связи с металлическими жилами

14.1 Общие положения

14.1.1 Электрические измерения и испытания (проверки) кабелей с металлическими жилами в процессе строительства местных сетей связи производят с целью контроля качества монтажных работ (применяемых материалов, оборудования, арматуры) и оценки электрического состояния законченных строительством линейно-кабельных сооружений.

14.1.2 Электрические измерения и испытания (проверки) производятся постоянным и переменным током.

Постоянным током измеряют и проверяют:

а) электрическое сопротивление изоляции жил и пластмассовых шланговых защитных покровов;

б) электрическое сопротивление цепей (сопротивление шлейфа жил);

в) разность сопротивлений жил (омическую асимметрию цепей);

г) электрическую прочность изоляции;

д) целостность жил и экранов;

е) правильность (полярности) включения пар в оконечные устройства;

ж) парность (отсутствия разбитости) жил. Переменным током измеряют и проверяют:

а) собственное затухание цепей,

в) защищенность цепей на дальнем конце;

г) отсутствие сообщения жил. Кроме того, измеряют и проверяют:

а) потенциалы (токи) в оболочке (броне) кабеля,

б) сопротивление контура заземлений,

в) режимы работы защитных устройств (катодных станций, протекторов и т.п.) (см. разделы 17 и 18).

14.1.3 Измерения переменным током должны производиться после измерений постоянным током и только в том случае, если параметры, измеренные постоянным током, соответствуютнормам

14.1.4 Приборы, применяемые для измерения параметре линий связи, должны быть поверены в соответствии с действующим законодательством о государственной и внутриведомственной поверке средств измерений. Погрешность приборов не должна превышать величин, указанных в таблице 14.1.

Измерительные приборы должны использоваться в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации, прилагаемыми к каждому прибору.

Таблица 14.1 — Погрешность измерительных приборов
Измеряемый параметр (испытание) Погрешность
Электрическое сопротивление проводников (жил) постоянному току ± 0,5%
Омическая асимметрия цепей ± 0,5% 1)
Электрическое сопротивление изоляции ± 2,5% 2)
Электрическая прочность изоляции ± 3,0%
Электрическая емкость цепи, измеренная:
— мостовым методом
— методами непосредственной оценки
± 1,0%+0,5нФ
± 3,0% 3)
Собственное затухание симметричной цепи ±1,0 дБ
Переходное затухание, защищенность ±2,0 дБ
1) погрешность относится к половине сопротивления шлейфа жил;
2) погрешность относится к длине рабочей части шкалы;
3) погрешность относится к верхнему пределу шкалы

14.1.5 При измерениях переменным током необходимо устранить влияние генератора на приемник (индикатор).

При измерении симметричных цепей экраны измерительных шнуров должны быть надежно соединены с металлической оболочкой (экраном) кабеля и корпусом прибора. Корпуса измерительных приборов должны быть надежно соединены с заземлением. Проводники, используемые для соединения экранов и заземления корпусов, должны иметь сечение не менее 4 мм и минимально возможную длину.

14.1.6 При измерениях переходного затухания, защищенности, а также собственного затухания (симметричных пар) переходное затухание между цепями высокого и низкого уровней измерительного комплекта должно быть на 20 дБ выше, чем наибольшее нормируемое значение измеряемой величины.

14.1.7 При измерениях методом сравнения переходного затухания, защищенности и собственного затухания симметричных пар необходимо нагружать измеряемые цепи на согласованные нагрузки.

Источник

Электрические измерения телефонных кабелей

РУКОВОДСТВО
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЛИНИЙ СЕЛЬСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

УТВЕРЖДЕНО Главным управлением городской и сельской телефонной связи 14.07.76 г.

Изложены рекомендации по организации измерений на СТС и методы измерений.

Приводятся в большом объеме справочные сведения, необходимые для обработки результатов измерений; даются установочные нормы на электрические характеристики строительных длин кабелей и проводов, а также воздушных и кабельных линий СТС, находящихся в эксплуатации.

Руководство предназначено для инженерно-технических работников, занятых эксплуатацией средств СТС.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее «Руководство по электрическим измерениям линий сельских телефонных сетей» вводится взамен «Инструкции по электрическим измерениям цепей внутрирайонной связи» (М., Связьиздат, 1960). В Руководстве учтены новые типы кабелей и аппаратуры уплотнения ВЧ, внедренные на сельских телефонных сетях (СТС), новые требования к электрическим характеристикам линий СТС; обобщен опыт организации и проведения электрических измерений линий СТС и предусмотрено применение современной измерительной аппаратуры.

В Руководстве содержатся новые объем и периодичность плановых измерений линий СТС; даются указания по проведению плановых и контрольных измерений воздушных и кабельных линий СТС постоянным током, а также переменным током в широком диапазоне частот; приводятся методы электрических измерений по определению мест повреждений однородных и неоднородных линий СТС.

Выполнение указаний, содержащихся в данном Руководстве, обязательно для всех работников, занимающихся строительством и эксплуатацией линий СТС.

При составлении Руководства учтены замечания и пожелания эксплуатационных организаций Министерства связи СССР. Руководство разработано сотрудником Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи А.М.Филипповым при участии сотрудника Киевского отделения Центрального научно-исследовательского института связи А.П.Роя и сотрудника Главного управления сельской телефонной связи Министерства связи СССР В.И.Клоковой.

Все замечания и предложения по Руководству следует направлять по адресу: 103375, Москва, ул.Горького, 7, Главное управление сельской телефонной связи Министерства связи СССР.

Главное управление сельской телефонной связи Министерства связи СССР

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТС

1.1. Электрические измерения линейных сооружений СТС производятся для контроля за электрическими характеристиками кабельных и воздушных линий связи.

1.2. Электрические измерения должны производиться на всех СТС независимо от их емкости.

1.3. Электрические измерения линейных сооружений СТС подразделяются на следующие:

плановые по специальному плану в соответствии с утвержденной периодичностью;

контрольные после выполнения ремонтно-восстановительных работ, после окончания строительства линейных сооружений и приемки их в эксплуатацию;

внеплановые для определения расстояния до места повреждения кабеля или воздушной цепи;

для проверки качества изделий (кабелей, боксов, коробок, диодно-релейных приставок, разрядников, предохранителей и т.п.), поступающих от заводов-изготовителей, перед установкой их на линии.

1.4. Измерительные приборы для электрических измерений должны поверяться по ГОСТ 8.002-71* «Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений».

* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.002-94. — Примечание изготовителя базы данных.

1.5. Ответственность за организацию и осуществление ведомственного надзора за измерительными приборами несет лицо, утвержденное приказом начальника предприятия сельской связи (ПТУС, ЭТУС, цех).

1.6. Измерительными приборами следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями и описаниями, прилагаемыми к каждому прибору.

1.7. До начала измерения от местной метеостанции необходимо получить следующие данные: среднюю температуру и влажность воздуха (при измерении воздушных цепей); температуру грунта на глубине прокладки кабеля (при измерении кабельных линий). Для кабельных линий, проложенных в телефонной канализации, необходимо знать температуру воздуха в колодце на уровне 0,5 м от его дна (приложение 1).

1.8. Измерения кабельных или воздушных линий производятся с помощью гнезд вводно-коммутационных стоек (ВКУ), боксов, вводно-испытательных коробок и т.п.

1.9. При измерениях переменным током цепи к измерительным приборам необходимо подключать экранированными короткими соединительными проводами с малым сопротивлением. Экраны приборов и соединительных проводов необходимо надежно соединить между собой и с заземлением.

1.10. Электрические измерения линий производят сначала постоянным, а затем переменным токами.

1.11. Если данные измерений цепи постоянным током не соответствуют электрическим нормам, то измерения переменным током не производят, пока неисправность цепи не будет устранена.

1.12. Измерения затуханий (собственного и рабочего), линейных шумов, параметров влияния на ближнем и защищенности на дальнем концах симметричных цепей переменным током производятся приборами с симметричным входом.

При использовании приборов с недостаточно симметричным или несимметричным входом они подключаются к измеряемой цепи через экранированные симметрирующие трансформаторы. Входное сопротивление измерительных приборов должно быть или высокоомным, или равным волновому сопротивлению измеряемой цепи.

1.13. Тип измерительного прибора для измерений собственного или рабочего затухания цепи, параметров влияния на ближнем или дальнем концах цепей линии определяется после измерений линейных шумов на этих цепях.

Если уровень линейной помехи ниже ожидаемого затухания на 13-17,4 дБ, то рекомендуется пользоваться широкополосными указателями уровней (напряжений). При уровне помехи вышеуказанных величин измерения следует производить избирательными указателями.

1.14. На кабельных и воздушных линиях связи производятся следующие измерения и испытания.

Измерения постоянным током:

омической асимметрии цепи; электрического сопротивления изоляции жил (проводов); электрического сопротивления цепи (шлейфа); электрического сопротивления экрана кабеля; электрического сопротивления изоляции металлической оболочки (экрана) кабеля с наружным защитным покровом относительно земли (брони); электрической емкости между жилами кабеля; электрического сопротивления изоляции и испытание напряжением изоляции согласовывающих устройств (ЛСУ); испытание изоляции жил и экрана кабеля напряжением.

Измерения переменным током:

входного сопротивления; собственного или рабочего затухания; переходного затухания; защищенности; продольной асимметрии; сопротивлений заземлений; удельного сопротивления грунта; затухания и входного сопротивления СУЛ; испытания разрядников.

1.15. Все электрические характеристики линейных сооружений и заземлений должны соответствовать действующим нормам, ГОСТ и ТУ.

1.16. Результаты измерений цепей кабельных и воздушных линий связи заносятся в протоколы и формы (приложение 2).

1.17. Электрические измерения кабельных и воздушных линий связи необходимо производить при строгом соблюдении «Правил техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации» (М., «Связь», 1969), «Правил техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации» (М., «Связь», 1972) и «Временной инструкции по испытанию электрической прочности изоляции кабелей связи» (М., Связьиздат, 1963).

1.18. Погрешность измерительных приборов не должна превышать величин, приведенных в табл.1.1.

Допустимая погрешность измерения,
не более

Источник

Электрические измерения телефонных кабелей

РУКОВОДСТВО
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЛИНИЙ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

УТВЕРЖДЕНО начальником Главного управления городской и сельской телефонной связи Е.В.Мичуриным 9 июля 1975 г.

Данное Руководство вводится вместо изданного в 1962 г. В нем на основании многолетнего опыта работников ГТС изложены рекомендации по организации измерений на ГТС в соответствии с ГОСТ и техническими условиями, а также методы измерений.

Руководство предназначено для инженерно-технических работников ГТС, занятых электрическими измерениями линейных сооружений.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее «Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей» вводится вместо аналогичного руководства, изданного в 1962 г.

В «Руководстве» учтены новые требования, предъявляемые к электрическим характеристикам линейных сооружений городских телефонных сетей и в соответствии с этим изменены периодичность и объем плановых и контрольных измерений электрических характеристик линейных сооружений, введены электрические измерения кабельных линий на переменном токе в широком спектре частот и расширены разделы по организации и проведению измерений оборудования и материалов, поступающих на эксплуатацию от заводов-изготовителей.

В «Руководстве» расширена номенклатура рекомендуемых измерительных приборов и методов измерений применительно к приборам последних выпусков, приведены нормы на электрические характеристики вновь принимаемых и находящихся в эксплуатации кабельных и воздушных линий, нормы на электрические характеристики кабелей и проводов (на строительных длинах), а также помещены указания по обработке результатов измерений.

При составлении «Руководства» учтены пожелания работников ГТС и многолетний опыт по организации и проведению электрических измерений линейных сооружений ГТС.

Выполнение указаний, содержащихся в данном «Руководстве», обязательно для всех работников ГТС Министерства связи СССР, занятых электрическими измерениями линейных сооружений.

С выходом в свет настоящего «Руководства» отменяется «Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей» (М., «Связьиздат», 1962 г.).

«Руководство» разработано сотрудниками Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи А.М.Филипповым совместно с работниками Министерства связи СССР А.С.Павловской и Б.И.Шафран.

Все замечания и предложения по содержанию «Руководства» следует направлять по адресу: 103375, г.Москва, К-375, ул.Горького, 7, ГУТС Министерства связи СССР.

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ НА ЛИНИЯХ
ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ (ГТС)

1.1. Электрические измерения линий городских телефонных сетей проводятся с целью контроля за электрическими характеристиками кабельных и воздушных линий и обеспечения качественной телефонной связи населения и народного хозяйства страны.

1.2. Электрические измерения должны проводиться на всех городских сетях независимо от их емкости.

1.3. Электрические измерения линий ГТС постоянным и переменным токами подразделяются на:

— плановые (измерения по специальному плану в соответствии с утвержденной периодичностью);

— контрольные (измерения при приемке линий в эксплуатацию или после выполнения ремонтно-восстановительных работ);

— измерения, проводимые для определения мест повреждений или при неудовлетворительной работе телефонной связи;

— измерения для проверки качества изделий (кабеля, проводов, шнуров, боксов, коробок, телефонных аппаратов, диодно-триодных приставок, разрядников, предохранителей и т.п.), поступающих от заводов-изготовителей, перед установкой их на линии.

1.4. Состояние измеренных линейных сооружений ГТС оценивается сравнением обработанных результатов электрических измерений с установленными нормами и протоколами предыдущих измерений.

1.5. Измерительные приборы, используемые для выполнения электрических измерений, должны проверяться в соответствии с ГОСТ 8.002-71* «Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения проверки, ревизии и экспертизы средств измерений».

* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.002-94. — Примечание изготовителя базы данных.

Этот стандарт устанавливает основные положения системы метрологического надзора за средствами измерений (мерами, измерительными приборами и измерительными установками), вновь выпускаемыми или после ремонта, отечественными или импортными.

1.6. Метрологическая служба министерства и предприятий связи СССР является составной частью единой метрологической службы страны, возглавляемой Государственным Комитетом стандартов Совета Министров Союза ССР (Госстандартом СССР).

1.7. За правильность произведенных измерений, надлежащее состояние измерительной аппаратуры (приборов) и обеспечение надзора за ними несут ответственность руководители предприятий и организаций. Они обязаны обеспечить выполнение «Положения о метрологической службе министерства связи», а также утверждать положения об этих службах, согласованные с органами Государственной метрологической службы, на подведомственных ГТС.

1.8. Измерительными приборами следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями и описаниями, прилагаемыми к каждому прибору. Перед измерением приборы должны быть проверены и при необходимости отградуированы.

1.9. Электрические измерения линий ГТС в первую очередь проводят постоянным током. Если данные, полученные при измерении цепей (пар) кабеля или проводов воздушной линии постоянным током не соответствуют установленным нормам, то измерения переменным током не начинают до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

1.10. При измерении переменным током линий или каналов ВЧ приборы к измеряемой цепи (паре) подключают через экранированные симметрирующие трансформаторы. Входное сопротивление измерительных приборов должно быть высокоомным или равно волновому или входному сопротивлению измеряемой цепи (пары). Тип измерительного прибора определяется в каждом конкретном случае с учетом величины линейной помехи (шума) в измеряемой цепи.

1.11. Измеряемые цепи (пары) подключают к измерительным приборам проводами, имеющими небольшое сопротивление. Экраны приборов и соединительных проводов необходимо надежно соединить между собой и заземлить.

1.12. Погрешность измерительных приборов не должна превышать установленных допустимых величин.

Допустимая погрешность измерения

Электрическое сопротивление шлейфа цепи (пары) жил (проводов) постоянному току

Омическая асимметрия цепи (пары) жил (проводов)

Электрическое сопротивление изоляции жил (проводов, экрана кабеля)

Электрическая емкость цепи (пары) жил или жила-земля:

— измеренная мостовым методом

— измеренная методами непосредственной оценки

Собственное затухание цепи (пары)

Переходное затухание между цепями (парами) на ближнем или защищенность на дальнем концах линии

Модуль волнового или входного сопротивления цепи (пары)

Линейные помехи (шумы) цепи (пары)

Сопротивление защитных (рабочих) заземлений

Статическое напряжение разрядников

Электрическая прочность изоляции жил кабеля

* Погрешность относится к половине сопротивления цепи (пары).

** Погрешность относится к длине рабочей части шкалы.

*** Погрешность относится к верхнему пределу шкалы.

1.13. В данном Руководстве не излагается методика измерений, связанных с защитой кабелей от коррозии, изложенная в «Руководстве по защите подземных сооружений связи от коррозии» (М., «Связь», 1970).

1.14. Отбор цепей (пар) и измерение кабелей низкой частоты, предназначенных для уплотнения аппаратурой с ИКМ, производится по специальной инструкции.

1.15. В данном Руководстве применены термины и обозначения, приведенные ниже.

Кабельная линия связи городской телефонной сети — это совокупность кабелей, кабельной арматуры, кабельных сооружений, обеспечивающих устойчивую передачу электрических сигналов между абонентами сети.

Воздушная линия городской телефонной сети — это совокупность проводов, опор, арматуры и устройств, обеспечивающих устойчивую передачу электрических сигналов между абонентами сети.

Цепь (пара) — это совокупность жил (проводов), предназначенных для передачи электрических сигналов.

Однородная цепь (пара) — это цепь (пара), жилы которой на всем протяжении имеют одни и те же материалы и диаметр.

Неоднородная цепь (пара) — это цепь (пара), состоящая из неоднородных участков цепи, отличающихся друг от друга по материалу или диаметру жил (проводов).

Электрическое сопротивление изоляции , МОм, — это электрическое сопротивление постоянному току между: жилами (проводами) цепи, жилой (проводом) и металлической оболочкой кабеля (землей); жилой и пучком жил, соединенных с металлической оболочкой (экраном); металлической оболочкой (экраном) кабеля с наружным изолирующим покровом и землей.

Электрическое сопротивление шлейфа жил (проводов) цепи , Ом, — это сумма электрических сопротивлений жил (проводов) цепи постоянному току.

Омическая асимметрия (пары) , Ом, — это разность сопротивлений постоянному току двух жил (проводов), составляющих цепь (пару).

Рабочая электрическая емкость цепи (пары) , мкФ,- это электрическая емкость между жилами цепи, измеренная при одинаковых по величине и противоположных по знаку потенциалах напряжения на этих жилах и заземленных остальных жилах, экране или оболочке.

Электрическая емкость одиночной жилы цепи (пары) , мкФ, — это электрическая емкость жилы цепи относительно отдельных жил кабеля, соединенных с заземленным экраном и (или) с металлической оболочкой.

Испытательное напряжение — это напряжение постоянного (или переменного) тока, которое должна выдерживать изоляция без нарушений в течение нормированного времени.

Переходное сопротивление в месте повреждения жил (проводов) цепи , Ом, — это электрическое сопротивление изоляции жил цепи (пары) в месте повреждения, измеренное постоянным током.

Согласованное нагрузочное сопротивление цепи (пары) , Ом, — это активное сопротивление, равное модулю волнового сопротивления цепи (пары).

Волновое сопротивление цепи (пары) , Ом, — это комплексная величина, равная отношению напряжения к току распространяющейся электромагнитной волны в любом сечении цепи (пары) при согласованной нагрузке или электрически длинной линии. Численно модуль волнового сопротивления цепи (пары) определяется по формуле , где — модуль входного сопротивления короткого замыкания цепи (пары); — модуль входного сопротивления холостого хода (на дальнем конце) цепи (пары).

Входное сопротивление цепи (пары) , Ом, — это сопротивление на входе цепи, равное отношению напряжения к току в начале цепи (пары) и определяемое по формуле .

Собственное затухание цепи (пары) , дБ, — это величина, равная произведению коэффициента затухания цепи (пары), нагруженной на свое волновое сопротивление, и ее длины и определяемая по формуле .

Рабочее затухание цепи (пары) , дБ, — это результирующие величины затухания цепи (пары), нагруженной на различные сопротивления, определяемые по формуле , где — собственное затухание цепи; — затухание, возникшее в цепи вследствие несогласования нагрузок или имеющихся в линии неоднородных участков.

Переходное затухание между цепями (парами) на ближнем конце линии , дБ, — это величина, характеризующая относительное количество энергии, переходящей вследствие электромагнитной связи из одной цепи в другую на том конце линии, где находится источник энергии (генератор) цепи (пары): , где — полная мощность сигнала на входе цепи, подверженной влиянию.

Защищенность между цепями (парами) на дальнем конце линии — это величина, характеризующая в данном сечении линии связи отношение энергии полезного сигнала к энергии помехи (шума) цепи (пары), подверженной влиянию: , где — полная мощность полезного сигнала в рассматриваемом сечении цепи, подверженной влиянию; — полная мощность линейной помехи в том же сечении цепи, подверженной влиянию.

Источник

                    Адрес документа: http://law.rufox.ru/view/9/11450.htm

РУКОВОДСТВО
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЛИНИЙ СЕЛЬСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

УТВЕРЖДЕНО Главным управлением городской и сельской телефонной связи 14.07.76 г.

Изложены рекомендации по организации измерений на СТС и методы измерений.
Приводятся в большом объеме справочные сведения, необходимые для обработки результатов измерений; даются установочные нормы на электрические
характеристики строительных длин кабелей и проводов, а также воздушных и кабельных линий СТС, находящихся в эксплуатации.
Руководство предназначено для инженерно-технических работников, занятых эксплуатацией средств СТС.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее "Руководство по электрическим измерениям линий сельских телефонных сетей" вводится взамен "Инструкции по электрическим измерениям цепей
внутрирайонной связи" (М., Связьиздат, 1960). В Руководстве учтены новые типы кабелей и аппаратуры уплотнения ВЧ, внедренные на сельских телефонных сетях
(СТС), новые требования к электрическим характеристикам линий СТС; обобщен опыт организации и проведения электрических измерений линий СТС и
предусмотрено применение современной измерительной аппаратуры.
В Руководстве содержатся новые объем и периодичность плановых измерений линий СТС; даются указания по проведению плановых и контрольных измерений
воздушных и кабельных линий СТС постоянным током, а также переменным током в широком диапазоне частот; приводятся методы электрических измерений по
определению мест повреждений однородных и неоднородных линий СТС.
Выполнение указаний, содержащихся в данном Руководстве, обязательно для всех работников, занимающихся строительством и эксплуатацией линий СТС.
При составлении Руководства учтены замечания и пожелания эксплуатационных организаций Министерства связи СССР. Руководство разработано сотрудником
Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи А.М.Филипповым при участии сотрудника Киевского отделения Центрального
научно-исследовательского института связи А.П.Роя и сотрудника Главного управления сельской телефонной связи Министерства связи СССР В.И.Клоковой.
Все замечания и предложения по Руководству следует направлять по адресу: 103375, Москва, ул.Горького, 7, Главное управление сельской телефонной связи
Министерства связи СССР.
Главное управление сельской телефонной связи Министерства связи СССР

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТС
1.1. Электрические измерения линейных сооружений СТС производятся для контроля за электрическими характеристиками кабельных и воздушных линий связи.
1.2. Электрические измерения должны производиться на всех СТС независимо от их емкости.
1.3. Электрические измерения линейных сооружений СТС подразделяются на следующие:
плановые по специальному плану в соответствии с утвержденной периодичностью;
контрольные после выполнения ремонтно-восстановительных работ, после окончания строительства линейных сооружений и приемки их в эксплуатацию;
внеплановые для определения расстояния до места повреждения кабеля или воздушной цепи;
для проверки качества изделий (кабелей, боксов, коробок, диодно-релейных приставок, разрядников, предохранителей и т.п.), поступающих от заводовизготовителей, перед установкой их на линии.
1.4. Измерительные приборы для электрических измерений должны поверяться по ГОСТ 8.002-71* "Государственная система обеспечения единства измерений.
Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений".
______________
* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.002-94. - Примечание изготовителя базы данных.

1.5. Ответственность за организацию и осуществление ведомственного надзора за измерительными приборами несет лицо, утвержденное приказом начальника
предприятия сельской связи (ПТУС, ЭТУС, цех).
1.6. Измерительными приборами следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями и описаниями, прилагаемыми к каждому прибору.
1.7. До начала измерения от местной метеостанции необходимо получить следующие данные: среднюю температуру и влажность воздуха (при измерении
воздушных цепей); температуру грунта на глубине прокладки кабеля (при измерении кабельных линий). Для кабельных линий, проложенных в телефонной
канализации, необходимо знать температуру воздуха в колодце на уровне 0,5 м от его дна (приложение 1).
1.8. Измерения кабельных или воздушных линий производятся с помощью гнезд вводно-коммутационных стоек (ВКУ), боксов, вводно-испытательных коробок и
т.п.
1.9. При измерениях переменным током цепи к измерительным приборам необходимо подключать экранированными короткими соединительными проводами с
малым сопротивлением. Экраны приборов и соединительных проводов необходимо надежно соединить между собой и с заземлением.
1.10. Электрические измерения линий производят сначала постоянным, а затем переменным токами.
1.11. Если данные измерений цепи постоянным током не соответствуют электрическим нормам, то измерения переменным током не производят, пока
неисправность цепи не будет устранена.
1.12. Измерения затуханий (собственного и рабочего), линейных шумов, параметров влияния на ближнем и защищенности на дальнем концах симметричных


цепей переменным током производятся приборами с симметричным входом. При использовании приборов с недостаточно симметричным или несимметричным входом они подключаются к измеряемой цепи через экранированные симметрирующие трансформаторы. Входное сопротивление измерительных приборов должно быть или высокоомным, или равным волновому сопротивлению измеряемой цепи. 1.13. Тип измерительного прибора для измерений собственного или рабочего затухания цепи, параметров влияния на ближнем или дальнем концах цепей линии определяется после измерений линейных шумов на этих цепях. Если уровень линейной помехи ниже ожидаемого затухания на 13-17,4 дБ, то рекомендуется пользоваться широкополосными указателями уровней (напряжений). При уровне помехи вышеуказанных величин измерения следует производить избирательными указателями. 1.14. На кабельных и воздушных линиях связи производятся следующие измерения и испытания. Измерения постоянным током: омической асимметрии цепи; электрического сопротивления изоляции жил (проводов); электрического сопротивления цепи (шлейфа); электрического сопротивления экрана кабеля; электрического сопротивления изоляции металлической оболочки (экрана) кабеля с наружным защитным покровом относительно земли (брони); электрической емкости между жилами кабеля; электрического сопротивления изоляции и испытание напряжением изоляции согласовывающих устройств (ЛСУ); испытание изоляции жил и экрана кабеля напряжением. Измерения переменным током: входного сопротивления; собственного или рабочего затухания; переходного затухания; защищенности; продольной асимметрии; сопротивлений заземлений; удельного сопротивления грунта; затухания и входного сопротивления СУЛ; испытания разрядников. 1.15. Все электрические характеристики линейных сооружений и заземлений должны соответствовать действующим нормам, ГОСТ и ТУ. 1.16. Результаты измерений цепей кабельных и воздушных линий связи заносятся в протоколы и формы (приложение 2). 1.17. Электрические измерения кабельных и воздушных линий связи необходимо производить при строгом соблюдении "Правил техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации" (М., "Связь", 1969), "Правил техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации" (М., "Связь", 1972) и "Временной инструкции по испытанию электрической прочности изоляции кабелей связи" (М., Связьиздат, 1963). 1.18. Погрешность измерительных приборов не должна превышать величин, приведенных в табл.1.1. Таблица 1.1 Вид измерений Допустимая погрешность измерения, не более Рекомендуемые приборы 1 2 3 Электрическое сопротивление шлейфа жил (проводов) постоянному току ±0,5% ПКП-3, ПКП-2М, ПКП-4, Р41260 Омическая асимметрия цепи ±0,5%* ПКП-3, ПКП-2М, ПКП-4, Р41260 Электрическое сопротивление изоляции ±2,5%** ПКП-3, ПКП-2М, ПКП-4, Р41260, МЕГ-9 Испытание изоляции напряжением ±1,5*** ИПИ-1, ТИУ ±3%**** ПКП-3, ПКП-2М, ПКП-4, Р41260, Электрическая емкость цепи: измеренная методами непосредственной оценки измеренная мостовым методом ±(1%±0,5) нФ ПКП-4 Собственное затухание цепи: кабельной симметричной ±1,0 дБ УУП-600, ИЗКЛ, ИП-300, КИП 3-300, 12Xj039, 12XN044 и др. воздушной ±2,0 дБ УУП-600, ИУП-2,5, ИГ-300, ИП-300, 12XN044, 12Xj039 и др. Переходное затухание и защищенность ±2 дБ ИГ-300, УУП-600, УУП-300, 12XN044, 12Xj039 и др. Затухание продольной асимметрии цепи воздушной или кабельной линии переменному току ±2 дБ КИПЗ-300, УУП-600, ИУП-2,5, 12Xj039, 12XN044 и др. Входное сопротивление цепи:
по модулю ±2% по углу ±3% МПП-300 Линейные помехи (шумы цепи) ±2 дБ УНП-60; 12XN044, 12XN031, ПЧ-1, ИП-13М, ПЧ-2 Сопротивление заземления ±0,5% М-416, МС-0,8, ИСЗ-4 Статическое напряжение (пробой) разрядников ±10 В ИР-3М, ИР-3, ИР-2 _______________ * Погрешность относится к половине сопротивления шлейфа. ** Погрешность относится к длине рабочей части шкалы. *** Допустимая погрешность установки испытательного напряжения. Приборы ИПИ-1 и ТИУ рекомендуются к применению временно, поскольку не обеспечивают требуемую точность установки испытательного напряжения. **** Погрешность относится к верхнему пределу шкалы. 1.19. В данном Руководстве применены основные термины и определения, указанные в табл.1.2. Таблица 1.2 Термин Определение 1 2 Кабель Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил, заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой может иметься соответствующий покров, в который может входить броня Кабель связи Кабель для передачи электрических сигналов связи Симметричный кабель Кабель связи, состоящий из одной или более симметричных пар и (или) четверок Кабельная линия связи Совокупность кабелей, кабельной арматуры и сооружений, обеспечивающих устойчивую передачу электрических сигналов между станционными, а также между станционными и оконечными устройствами Воздушная линия связи Совокупность неизолированных проводов, опор и арматуры, обеспечивающих устойчивую передачу электрических сигналов между станционными устройствами, а также между станционными и оконечными устройствами Электрическая цепь Совокупность изолированных жил (проводов), предназначенных для передачи электрических сигналов Пара Группа из двух изолированных друг от друга жил, предназначенных для работы в одной электрической цепи Симметричная пара Пара, у которой изолированные жилы одинаковой конструкции расположены симметрично относительно ее продольной оси Звездная четверка Группа из четырех окрученных изолированных жил, из которых каждые две, составляющие пару, расположены одна против другой Основная цепь Цепь связи, образованная жилами (проводами) симметричной пары Искусственная цепь Цепь связи, образованная жилами (проводами) четверки (двух цепей), в которой жилы (провода) одной пары образуют прямой проводник, а жилы (провода) другой пары (или земля) - обратный проводник Первичные параметры передачи Параметры, характеризующие электромагнитные свойства цепи, приведенные к единице длины. Первичными параметрами являются: активное сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость изоляции Рабочая электрическая емкость цепи , Электрическая емкость между жилами цепи, измеренная при одинаковых по величине и противоположных по знаку нФ потенциалах напряжения переменного тока на этих жилах, заземленных остальных жилах, экране и (или) оболочке
Электрическая жилы , нФ емкость одиночной Электрическая емкость жилы относительно остальных жил, соединенных с заземленным экраном и (или) металлической оболочкой Параметры, являющиеся функциями первичных параметров передачи и частоты волн напряжения (тока), используемые для оценки передающих свойств цепи. Вторичными параметрами являются: волновое сопротивление, коэффициент затухания, коэффициент фазы Вторичные параметры передачи Волновое сопротивление цепи (пары) , Ом Комплексная величина, равная отношению напряжения к току распространяющейся электромагнитной волны в любом сечении цепи (пары) при согласованной нагрузке или электрически длинной линии. Численно модуль волнового сопротивления цепи (пары) определяется по формуле , где - модуль входного сопротивления короткого замыкания цепи (пары); - модуль входного сопротивления холостого хода (на дальнем конце) цепи (пары) Величина, характеризующая уменьшение амплитуды синусоидальной волны напряжения (тока) при ее распространении на единицу длины линии: Коэффициент затухания , дБ Величина, равная произведению коэффициента затухания цепи на ее длину: Собственное затухание , дБ Коэффициент фазы, рад/км Величина, характеризующая изменение фазы синусоидальной волны напряжения (тока) при ее распространении на единицу длины линии Относительная величина, определяющая степень перехода энергии из одной цепи в другую вдоль линии вследствие электромагнитной связи и характеризующая влияние на том конце, где включен во влияющую цепь источник энергии: , Переходное конце , дБ затухание на ближнем где - полная мощность сигнала на входе влияющей цепи, В·А; - полезная мощность сигнала на входе подверженной влиянию цепи, В·А; - комплексное действующее значение напряжения на входе влияющей цепи, В; - комплексное действующее значение напряжения на входе цепи, подверженной влиянию, В; - волновое сопротивление влияющей цепи, Ом; - волновое сопротивление цепи, подверженной влиянию, Ом Величина, характеризующая в данной точке подверженной влиянию цепи отношение мощности полезного сигнала к мощности сигнала помехи: , Защищенность разговора , дБ от переходного где - полная мощность полезного сигнала в рассматриваемой точке цепи, подверженной влиянию, В·А; - полная мощность сигнала помехи в той же точке цепи, подверженной влиянию, В·А; - комплексное действующее значение напряжения полезного сигнала в рассматриваемой точке цепи, подверженной влиянию, В; - комплексное действующее значение напряжения сигнала помехи в той же точке цепи, подверженной влиянию, В Нормируемые характеристики проводной связи К нормируемым характеристикам относятся: километрическое сопротивление жил (проводов) цепи (шлейфа), разность цепей сопротивлений жил (проводов) цепи, километрическое значение рабочей емкости, электрическое сопротивление изоляции на единицу длины линии, испытательное напряжение, входное сопротивление, коэффициент затухания, затухание асимметрии, переходное затухание на ближнем конце, защищенность на дальнем конце, линейные помехи Шлейф жил (проводов) Замкнутая накоротко на противоположном конце цепь Омическая асимметрия , Ом Разность электрических сопротивлений постоянному току двух жил (проводов), составляющих цепь Электрическое изоляции , МОм сопротивление Электрическое сопротивление постоянному току между: жилами (проводами) цепи; жилой (проводом) и металлической оболочкой кабеля (землей); жилой и пучком других жил, соединенных металлической оболочкой (экраном) Электрическое сопротивление изоляции металлической оболочки Электрическое сопротивление изоляции постоянному току металлической оболочки (экрана) кабеля с наружным (экрана) кабеля относительно земли , изоляционным покровом относительно земли МОм Испытательное напряжение , В Напряжение постоянного (переменного) тока, которое должна выдержать изоляция без пробоя в течение нормированного времени
Электрическая прочность изоляции , В Предельное испытательное неповрежденной напряжение постоянного (переменного) тока, при котором изоляция остается Комплексная величина, равная отношению напряжения к току в начале цепи при данной нагрузке на ее конце: , Входное сопротивление , Ом где - комплексное действующее значение напряжения в начале цепи, В; - комплексное значение тока в начале цепи, А. Относительная величина, определяющая степень перехода энергии из искусственной цепи, образованной из жил (проводов) и земли (металлической оболочки, экрана), в основную цепь на том конце, где включен в искусственную цепь источник энергии: ,* где - полная мощность сигнала на входе влияющей (искусственной) цепи, В·А; Затухание продольной асимметрии , дБ - полная мощность сигнала переходного разговора на входе цепи, подверженной влиянию, В·А; - действующее значение напряжения на входе влияющей (искусственной) цепи, В; - действующее значение напряжения на входе цепи, подверженной влиянию, В; - волновое сопротивление влияющей (искусственной) цепи, Ом; * - волновое сопротивление подверженной влиянию цепи, Ом _______________ * Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. Линейные помехи (шумы) , мВ Результирующее эффективное значение всех посторонних напряжений (в полосе линейного спектра канала), имеющихся в любом сечении цепи Согласованное сопротивление , Ом Активное сопротивление, равное модулю волнового сопротивления цепи нагрузочное Зондирующий импульс Электромагнитный импульс определенной формы, посылаемый в цепь кабельной или воздушной линии для определения путем анализа отраженного импульса места повреждения или места и величины неоднородности волнового сопротивления Переходное сопротивление в месте Электрическое сопротивление изоляции жил (проводов) цепи в месте повреждения, измеренное постоянным током повреждения , Ом Коэффициент изоляции жил (проводов) Величина, равная отношению переходных сопротивлений двух жил (проводов) Статическое напряжение разрядников, Испытательное электрическое напряжение постоянного или переменного тока частотой не более 50 Гц, при котором В пробой не вызывает разрушений разрядников Заземлитель Металлический проводник или группа проводников любой формы (труба, шина, проволока и т.д.), находящиеся в непосредственном соприкосновении с грунтом Заземление Устройство, состоящее из заземлителей и проводников, соединяющих заземлители с электрическими установками Сопротивление заземления, Ом Сумма сопротивлений подводящих проводов и прилегающих к заземлителю слоев грунта Повреждение линии (цепи, жил) Прекращение действия отдельных связей (цепей), значительное ухудшение качества связи или повреждение отдельных элементов линии Авария линии Повреждение кабельной или воздушной линии, вызывающее прекращение действия более 50% каналов (цепей) связи на данной линии 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНИЙ СТС 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1.1. Для проведения измерений электрических характеристик линейных сооружений СТС при областных (краевых) производственно-технических управлениях связи (ПТУС) и эксплуатационно-технических узлах связи (ЭТУС) создаются производственные лаборатории. В этих лабораториях организуются измерительные группы (бригады), которые комплектуются инженерами, электромеханиками и монтерами.
В линейно-технических цехах (ЛТЦ) и линейных (кабельных) цехах могут выделяться монтеры (электромеханики) для электрических измерений линий СТС (измерители). 2.1.2. Численность производственного штата лабораторий в ЭТУС определяется согласно нормативам, изложенным в приказе министра связи СССР N 558 от 8.08.1967 г. 2.1.3. Измерительная группа производственной лаборатории ЭТУС и измерители ЛТЦ (участков) выполняют следующее: приемо-сдаточные измерения линейных сооружений; плановые измерения линейных сооружений; контрольные измерения линейных сооружений после ремонтных и восстановительных работ; определение мест повреждений кабельных и воздушных линий; уточнение кабельных трасс; измерения согласовывающих линейных устройств; проверку качества и электрические измерения изделий, материалов и оборудования, поступающих от заводов-изготовителей. 2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2.2.1. Работы по проведению измерений электрических характеристик линий СТС выполняются в соответствии с годовым планом. 2.2.2. Годовой план производственной лаборатории ЭТУС или измерителей ЛТЦ (участка) составляется соответственно начальником лаборатории или электромехаником ЛТЦ (участка) с учетом объема плановых и контрольных измерений. В план включаются также измерения, проводимые после восстановления поврежденных жил (пар) в кабельных линиях. При составлении годового плана работ учитывается периодичность плановых измерений кабельных и воздушных линий, заземлений и элементов защиты, указанная в табл.3.2. 2.2.3. В плане работ указываются номера и емкости подлежащих измерению кабельных и воздушных линий, кабельных вставок, линейных согласующих устройств (ЛСУ), заземлений и разрядников или наименование измеряемых коммутационных устройств, трудоемкость работ в человеко-часах и исполнители работ. 2.2.4. Годовой план работ производственной лаборатории ЭТУС и измерителей ЛТЦ (участка) утверждается соответственно главным инженером ЭТУС и заместителем начальника ЛТЦ (начальником участка). Копия плана работ высылается в ОПТУС. 2.2.5. Контроль за работой технического персонала производственной лаборатории ЭТУС и измерителей ЛТЦ (участков) осуществляется руководителями этих подразделений. 2.2.6. Контроль за выполнением работ производственной лаборатории ЭТУС на всей территории областного (краевого) ПТУС осуществляется производственной лабораторией ПТУС, куда ежеквартально высылаются отчеты производственных лабораторий ЭТУС о проделанной работе, утвержденные главными инженерами ЭТУС. 2.2.7. Результаты плановых и контрольных электрических измерений записываются в документацию установленной формы. 2.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 2.3.1. Производственные лаборатории и участки ЭТУС должны обеспечиваться измерительными приборами, указанными в приложении 3. 2.3.2. Годовая заявка на необходимые измерительные приборы составляется руководителем производственной лаборатории с учетом заявок ЛТЦ и участков в установленные сроки в соответствии с планом работ и утвержденными нормами. Эта заявка включается в общую заявку областного (краевого) ПТУС. 2.3.3. Руководитель производственной лаборатории, инженер ЛТЦ и начальник участка являются ответственными лицами за хранение и исправное состояние измерительной аппаратуры в своем подразделении. 2.4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 2.4.1. Ответственным за соблюдение работниками производственной лаборатории и измерителями цеха (участка) правил техники безопасности является руководитель подразделения (производственной лаборатории, цеха, участка), в которое входят работники. 2.4.2. Каждый новый работник допускается к измерительным работам лишь после вводного инструктажа, обучения на рабочем месте и сдачи экзаменов на знание правил техники безопасности. Результаты сдачи экзаменов записываются в специальном удостоверении, выдаваемом работнику. 2.4.3. Все работники, занимающиеся измерительными работами, каждый год в первом квартале должны подвергаться проверке знаний правил техники безопасности с фиксацией результатов проверки в специальном журнале и в удостоверениях этих работников по технике безопасности. 2.4.4. Проверка знаний правил техники безопасности производится комиссией, состоящей из начальника подразделения (производственной лаборатории, цеха, участка), инженера по технике безопасности и представителя профсоюзной организации. 2.4.5. Не реже 1 раза в квартал руководитель производственной лаборатории (участка) обязан проводить инструктаж по технике безопасности для работников, занимающихся измерительными работами. 3. ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 3.1. ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 3.1.1. Все вновь построенные, реконструированные и отремонтированные линейные сооружения и заземления подлежат приемке в эксплуатацию согласно "Инструкции по приемке в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных и отремонтированных линейных сооружений сельских телефонных и радиотрансляционных сетей" (М., "Связь", 1973). 3.1.2. Состав и объем измерений электрических характеристик, испытаний и проверок, выполняемых при приемо-сдаточных работах на линейных сооружениях, защитных устройствах и заземлениях СТС, приведены в табл.3.1.
Таблица 3.1 Измеряемые характеристики Объем измерений, % 1 Условия проведения измерений Кабели типов Т, ТПП Кабели типа КСПП Кабели типа ПРППМ Воздушные линии 2 3 4 5 6 100* * Измерения проводятся между жилами и по отношению к земле Измерения постоянным током Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы (провода) цепи по отношению к другим жилам, соединенным с заземленным экраном оболочкой (землей) 100 100 100* Электрическое сопротивление изоляции пластмассовой оболочки кабеля между экраном и Не измеземлей для кабелей без брони или между броней и ряется землей 100 Электрическое сопротивление жил (проводов) в рабочей цепи (паре) 10 100 100 100 Омическая асимметрия жил (проводов) рабочей цепи (пары) 10 100 100 100 Испытание напряжением изоляции между жилами, а также между каждой жилой и всеми жилами, Не испысоединенными между собой и с заземленным тывается экраном 100 Не испытывается Не испытывается Электрическая рабочая емкость основных цепей 100 Не измеряется Не измеряется 10 Не измеряется Не измеряется Измерения переменным током Собственное или рабочее затухание цепи в спектре частот 0,3-3,4 кГц 100 100 Не измеряется 100 Измеряются линии межстанционной связи и линии удаленных абонентов Переходное затухание на ближнем конце между основными цепями линии в спектре частот используемой аппаратуры уплотнения 100* 100 Не измеряется 100 * Определяется прослушиванием сигнала генератора на частоте 800 Гц Защищенность между основными цепями на Не измедальнем конце линии в спектре частот используемой ряется аппаратуры уплотнения 100 Не измеряется 100 Рабочее или собственное затухание в спектре частот используемой аппаратуры уплотнения 100* 100 Не измеряется 100 * Измеряются линии межстанционной связи Линейные помехи (шумы) аппаратуры уплотнения 100* 100 Не измеряется 100 * Измеряются линии межстанционной связи и удаленных абонентов Не измеряется Не измеряется 100 Измеряется в случае подвески на одних опорах цепей СТС и PC в спектре частот Переходное затухание на частоте 800 Гц между Не измецепями телефонной связи и проводного вещания ряется Примечания: 1. На вводно-коммутационных устройствах, кабельных ящиках, молниеотводах, тросах подвесных кабелей и абонентских пунктах с воздушными вводами измеряется сопротивление заземлений - 100%. 2. В защитных абонентских, а также вводно-коммутационных устройствах, кабельных ящиках измеряется статическое напряжение зажигания разрядников - 100%. 3.1.3. Измеренные значения пересчитываются на 1 км длины линии при температуре +20 °С. Полученные величины должны соответствовать установленным нормам. 3.1.4. Результаты измерений цепей (кабельных или воздушных линий, заземлений, разрядников, ЛСУ) заносятся в протоколы (формы), приведенные в приложениях 4, 5, 6, 7, 8.
3.1.5. Кроме электрических измерений, указанных в табл.3.1, производится прозвонка 5% пар в защитных полосах, рамках линий межстанционной связи, боксах шкафов, распределительных коробках (кабельных ящиках) для проверки правильности нумерации пар. В случае обнаружения дефектов проверяется 100% пар. 3.1.6. Приемочной комиссии должны быть представлены протоколы электрических измерений и испытаний согласно табл.3.1. Если протоколы подписаны заказчиком или представителем эксплуатации, то приемочная комиссия может ограничить контрольные измерения 5-10% от объемов измерений, указанных в табл.3.1. 3.2. ПЛАНОВЫЕ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 3.2.1. Для оценки электрических характеристик линейных сооружений СТС производятся плановые измерения как постоянным, так и переменным токами. 3.2.2. Плановые электрические измерения проводят в соответствии с объемом и периодичностью, указанными в табл.3.2. Таблица 3.2 Объект измерений Электрические характеристики Периодичность измерений Объем измерений 1 2 3 4 Измерения постоянным током Кабельные и воздушные линии Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы (провода) цепи по 1 раз в год межстанционной связи отношению к земле (экрану) и между жилами (проводами) 100% Электрическое сопротивление цепи " 100% Электрическое сопротивление экрана кабеля " 100% Омическая асимметрия жил цепи " 100% Электрическое сопротивление изоляции экрана кабеля по отношению к 1 раз в год земле 100% Испытание напряжением изоляции между всеми жилами, соединенными между собой, и заземленным экраном, а также между жилами цепи То же кабельной линии 100% Электрическая емкость цепи кабеля " 100% Измерения переменным током Модуль входного сопротивления аппаратуры уплотнения основной цепи в спектре частот По мере необходимости По мере необходимости Собственное или рабочее затухание основной цепи в спектре частот 1 раз в два года аппаратуры уплотнения 100% Переходное затухание между основными цепями на ближнем конце линии в То же спектре частот аппаратуры уплотнения 100% Защищенность между основными цепями на дальнем конце линии в спектре частот аппаратуры уплотнения " Уровень линейных помех (шумов) на основных цепях в спектре частот По мере необходимости аппаратуры уплотнения 100% По мере необходимости Измерения постоянным током Абонентские кабельные воздушные линии и Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы (провода) цепи по 1 раз в три года отношению к земле (экрану) и между жилами (проводами) Не менее 100% на станциях емкостью 50 номеров и 50% на станциях емкостью свыше 50 номеров
Электрическое сопротивление цепи 1 раз в три года Не менее 50% емкости станции Омическая асимметрия жил цепи То же То же от Измерения переменным током Собственное или рабочее затухание цепи на частоте 0,8 кГц (только для По мере необходимости удаленных абонентов) По мере необходимости Линейные помехи (шумы) цепи в спектре частот 0,3-0,4 кГц То же То же Линейные (станционные) защитные заземления кабельных Сопротивление заземления ящиков, НУП, молниеотводов и тросов подвесных кабелей 2 раза в год, летом и зимой Абонентские заземления 1 раз в три года (ГОСТ 464-68*) защитные Сопротивление заземления Разрядные устройства в защитных полосах кросса, НУП, кабельных Статическая величина напряжения разрядника ящиках и абонентских пунктах с воздушными вводами 100% 100% абонентов с воздушными вводами Ежегодно перед каждым грозовым периодом, после каждой грозы 100% Кабельные вставки в воздушные и Измерения электрических характеристик на постоянном и переменном кабельные линии с другими 1 раз в три года токах в соответствии с указаниями гл.4 электрическими характеристиками 100% Согласующие устройства 100% линейные Измерения электрических характеристик на постоянном и переменном То же токах в соответствии с указаниями гл.4 ________________ * Действует ГОСТ 464-79. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. Примечания: 1. Измерению подлежат в первую очередь свободные или малозагруженные цепи. 2. Для сопоставления результатов измерений измеряются одни и те же цепи. 3. Одновременно с измерением параметров передачи цепей на постоянном токе цепи, имеющие повреждения, подвергаются электрическим измерениям по определению места повреждения. 3.2.3. Перед измерением цепь (цепи) проверяют на занятость. Если данная цепь (цепи) занята телефонным разговором, то измерения проводят после его окончания. 3.2.4. Результаты измерений линий записывают в документацию установленной формы. После измерений измеритель дает заключение об электрическом состоянии измеренных цепей, особо отметив поврежденные жилы (провода), указав характер и место повреждения. 3.2.5. Если в результате анализа данных измерений будет выявлено значительное понижение величины сопротивления изоляции отдельных жил (проводов) линии, то такую линию берут под контроль для выяснения причины изменения ее электрических характеристик. 3.2.6. Список поврежденных жил с электрическими характеристиками, не соответствующими нормам, передают начальнику цеха (участка) для принятия мер по устранению повреждений. 3.2.7. Плановые измерения линий, заземлений, разрядников, кабельных вставок, ЛСУ проводятся в соответствии с настоящим Руководством. 3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 3.3.1. Контрольные электрические измерения проводят после окончания ремонтно-восстановительных работ (капитального и текущего ремонта) линий и заземлений, после устранения аварий или исправления повреждений отдельных пар (цепей, жил) в кабеле, а также повреждений воздушных линий или других работ (замена отдельных пролетов кабелей или проводов, перезаделка муфт и перчаток, замена или перезаделка оконечных устройств и т.п.), которые могут вызвать изменение электрических характеристик воздушных или кабельных линий. 3.3.2. Виды и объем контрольных измерений линий СТС указаны в табл.3.3. Таблица 3.3 Объект измерений Электрические характеристики Объем измерений 1 2 3
1. Измерения низкочастотных кабелей Постоянный ток Вскрытие муфт без замены пролета кабеля Кабельные линии Электрическое сопротивление изоляции жил цепи между собой и каждой жилы по 100% пар (цепей) емкости кабеля отношению к земле Электрическая емкость между жилами цепи и каждой жилы по отношению к земле (экрану, металлической оболочке) То же Электрическое сопротивление цепи " Замена пролета кабеля Кабельные линии Электрическое сопротивление изоляции жил цепи между собой и каждой жилы по 100% цепей кабеля отношению к земле Электрическая емкость между жилами цепи и каждой жилы по отношению к земле (экрану, металлической оболочке) То же Электрическое сопротивление цепи " Омическая асимметрия жил цепи " Переменный ток Переходное затухание между цепями на ближнем конце линии на частоте 800 Гц: отбор пар (цепей) на прослушивание 100% цепей каждой цепи отношению к каждой цепи измерение величины переходного затухания между цепями Цепи, по которым прослушивается генератор 800 Гц По мере необходимости Линейные помехи (шумы) цепи Собственное или рабочее затухание цепи На длинных линиях необходимости 2. Измерения уплотненных кабельных линий Вскрытие муфт без замены пролета кабеля Кабельные межстанционной связи линии Электрическое сопротивление изоляции жил цепи между собой и каждой жилы по 100% цепей кабеля отношению к земле Электрическая емкость между жилами цепи То же Электрическое сопротивление изоляции металлической оболочки (экрана) по отношению к Каждый кабель земле Постоянный ток Замена пролета кабеля Электрическое сопротивление изоляции между жилами цепи и каждой жилы по отношению к 100% цепей кабеля земле Электрическая емкость между жилами цепи Электрическое сопротивление цепи по То же " по мере
Омическая асимметрия жил цепи " Электрическое сопротивление изоляции металлической оболочки (экрана) по отношению к Каждый кабель земле Переменный ток Переходное затухание между цепями на ближнем конце линии (усилительном участке) в спектре частот аппаратуры уплотнения То же Линейные помехи (шумы) каждой цепи (на усилительном участке) в спектре частот По мере необходимости аппаратуры уплотнения 3. Измерения уплотненных воздушных линий Постоянный ток Замена пролетов цепи Воздушные межстанционной связи . линии Электрическое сопротивление изоляции между проводами цепей и каждого провода по 100% цепей отношению к земле Электрическое сопротивление цепи То же Омическая асимметрия проводов цепи " Постоянный ток Замена системы скрещивания проводов Электрическое сопротивление изоляции между проводами цепи и каждого провода по 100% цепей отношению к земле Электрическое сопротивление цепи То же Омическая асимметрия проводов цепи " Переменный ток* Собственное или рабочее затухание цепи в спектре частот аппаратуры уплотнения 100% цепей Переходное затухание между цепями на ближнем конце линии в спектре частот аппаратуры уплотнения То же Защищенность между цепями на дальнем конце линии в спектре частот аппаратуры уплотнения " Линейные помехи (шумы) на цепи линии в спектре частот аппаратуры уплотнения " Продольная асимметрия цепи на ближнем конце линии в спектре частот аппаратуры По мере необходимости 4. Измерения низкочастотных воздушных линий Постоянный ток Воздушные линии Электрическое сопротивление изоляции между проводами и каждого провода по отношению 100% цепей (проводов) к земле Электрическое сопротивление цепи 10% цепей Омическая асимметрия проводов цепи 100% цепей
5. Измерения при включении кабельной вставки Постоянный ток Электрическое сопротивление изоляции между проводами и каждого провода по отношению 100% цепей к земле Электрическое сопротивление цепи То же Омическая асимметрия проводов цепи " Переменный ток* Собственное или рабочее затухание цепи в спектре частот аппаратуры уплотнения " Переходное затухание между цепями на ближнем конце линии в спектре частот аппаратуры уплотнения " Защищенность между цепями на дальнем конце линии в спектре частот аппаратуры уплотнения " Линейные помехи (шумы) цепи в спектре частот аппаратуры уплотнения Продольная асимметрия цепи на ближнем конце линии в спектре частот аппаратуры уплотнения По мере необходимости То же Измерения заземлений Заземления защитных полос кросса, кабельных ящиков, молниеотводов, абонентских Электрическое сопротивление заземления пунктов с воздушными вводами, тросов подвесных кабелей 100% заземлений * На кабельных и воздушных уплотненных цепях измерения переходного затухания, защищенности, продольной асимметрии и линейных помех проводят на обоих концах линии. 3.3.3. После устранения повреждения на отдельной цепи (паре) измеряют следующие характеристики цепи: электрическое сопротивление изоляции между жилами и каждой жилы по отношению к земле; сопротивление цепи и омическую асимметрию жил цепи. 4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНИЙ 4.1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 4.1.1. Измерение электрического сопротивления шлейфа цепи 4.1.1.1. Электрическое сопротивление шлейфа цепи измеряют мостовым методом с помощью прибора ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260 и др.). 4.1.1.2. Схема измерения электрического сопротивления шлейфа цепи приведена на рис.4.1. Рис.4.1. Схема измерения сопротивления шлейфа цепи 4.1.1.3. Перед измерением электрического сопротивления шлейфа цепи, концы жил (проводов) цепи присоединяют к клеммам Л и Л прибора, а на противоположном конце жилы соединяют между собой. Переключатель I установить в положение M1, переключатель II - в положение III, переключатель III - на множитель в соответствии с табл.4.1, исходя из ожидаемой величины сопротивления шлейфа ( ) цепи. Таблица 4.1
Положение переключателя /// 0,01 0,1 1 10 100 1000 Измеряемое сопротивление , Ом 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4.1.1.4. Включить питание. Корректором установить световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. Нажать кнопку Грубо, затем Точно. При этом световой указатель установить на отметку 0 вращением ручек переключателей магазина сопротивлений . Величину измеренного сопротивления прочитать на ручках переключателей магазина сопротивлений с учетом установленного множителя на переключателе III. Если равновесие моста достигнуто при равенстве плеч , то измеренная величина равна показанию магазина сопротивления , или если , то ее определяют по формуле , где - отношение сопротивлений постоянных плеч моста, отсчитанное на ручке переключателя III; - сопротивление переменного плеча моста, Ом. 4.1.1.5. Если измерения шлейфа цепи производились при температуре окружающей среды, отличающейся от +20 °С, то величину сопротивления шлейфа приводят к температуре +20 °С (см. разд.5.3), после чего определяют сопротивление цепи на 1 км длины линии и сравнивают с установленными нормами. 4.1.2. Измерение омической асимметрии цепи 4.1.2.1. Омическая асимметрия цепи нормируется на длине цепи (между оконечными пунктами) при отсутствии на ней усилительных пунктов, а при их наличии на длине усилительного участка. 4.1.2.2. Омическую асимметрию цепи измеряют методом моста с постоянным отношением плеч () прибором ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). 4.1.2.3. Схемы измерения омической асимметрии цепи приведены на рис.4.2. Рис.4.2. Схемы измерений омической асимметрии цепи Для измерения омической асимметрии цепи измеряемую цепь присоединяют к клеммам прибора Л и Л , к клемме З подключают заземление, а на противоположном конце цепи жилы соединяют между собой и заземляют. 4.1.2.4. Переключатель l установить в положение M1, переключатель II - в положение А, переключатель III - в положение 1. Включить питание. Корректором установить световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. Нажать кнопку Грубо, затем Точно. При этом световой указатель установить на отметку 0 вращением ручек переключателей переменного резистора моста. Если световой указатель не устанавливается на отметку 0, переключатель I необходимо установить в положение М2 и повторять измерение. Значение омической асимметрии цепи (Ом) отсчитывают непосредственно по показанию сопротивления , т.е. . 4.1.2.5. При наличии в измеряемой цепи блуждающих токов (помех) рекомендуется использовать в качестве земли вспомогательную (исправную) свободную цепь (две жилы цепи за одну жилу) любой длины, материала и даже неоднородную по конструкции. 4.1.2.6. Полученные значения омической асимметрии цепи сравнивают с нормами, приведенными в приложениях 9, 10. 4.1.3. Измерение электрического сопротивления изоляции 4.1.3.1. Электрическое сопротивление изоляции между жилами (проводами) и каждой жилы (провода) цепи по отношению к земле на линиях СТС измеряют методом вольтметра-амперметра. 4.1.3.2. Схема измерения электрического сопротивления изоляции жил (экрана или металлической оболочки кабеля) методом вольтметра-амперметра применена в приборе ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260, МЕГ-9 и др.), шкала которого проградуирована в омах (МОм). Эта схема приведена на рис.4.3. Рис.4.3. Схема измерения электрического сопротивления изоляции между жилами (проводами) и между жилой (проводом) и землей 4.1.3.3. При измерении значения электрического сопротивления изоляции жилы на одном из концов (дальнем от пункта измерений) измеряемого участка изолируют друг от друга, а на другом (ближнем от пункта измерений) присоединяют к клеммам прибора Л и Л , а к клемме З подключают заземление. 4.1.3.4. Установить переключатель I в одно из трех положений - Л-Л , Л -З, Л -З - в зависимости от того, между какими цепями необходимо измерить сопротивление изоляции. Переключатель III установить в положение 0,1. Включить питание. Нажать кнопку Точно и произвести отсчет по шкале МОм. Если световой указатель не устанавливается в рабочей части шкалы МОм, переключатель III следует установить в положения 1, 10, 100 до выхода указателя на рабочую часть шкалы.
4.1.3.5. Измеренное значение электрического сопротивления изоляции жил цепи (МОм) определяют по формуле , где - коэффициент (множитель), отсчитанный на переключателе III; - значение сопротивления изоляции, отсчитанная по гальванометру. 4.1.3.6. Для сокращения времени, затрачиваемого на измерения электрического сопротивления изоляции, и расширения пределов измеренных значений (особенно это важно при измерении на коротких кабельных линиях или строительных длинах кабелей) допускается соединять параллельно между собой возможно большее количество жил в одну группу и измерять ее как одиночную жилу. 4.1.3.7. Обработка результатов измерений электрического сопротивления изоляции жил (проводов) металлического экрана кабеля для температуры +20 °С производится в соответствии с указаниями гл.5. 4.1.4. Измерение электрической емкости 4.1.4.1. Электрическую емкость между жилами цепи измеряют только на кабельных линиях. Измерение емкости цепи проводят приборами: ПКП-3 методом заряд-разряд; ПКП-2М методом баллистического гальванометра; ПКП-4 методом вольтметра-амперметра или мостовым методом на частотах 10 или 800 Гц; Р41260 методом вольтметра-амперметра. Схема измерения электрической емкости цепи прибором ПКП-3 приведена на рис.4.4. Рис.4.4. Схема измерения электрической емкости способом "заряд-разряд" 4.1.4.2. Включить питание. Корректором установить световой указатель миллиамперметра на отметку 0 шкалы емкости. Переключатель II установить в положение С, переключатель III - в положение 0,01. Нажать одновременно кнопки Точно и Калибр С. Вращением ручки Калибр С установить световой указатель на отметку 0,5 шкалы . Отключить питание. 4.1.4.3. Подключить измеряемую цепь к клеммам Л и Л , а к клемме З - заземление. Установить переключатель I в одно из положений Л-Л , Л -З, Л -З в зависимости от того, между какими жилами необходимо измерить емкость. Переключатель III установить в положение 10. Включить питание. Нажать кнопку Точно и произвести отсчет по шкале . Если световой указатель отклоняется мало, переключатель III следует установить в любое из положений 1; 0,1; 0,01, удобное для отсчета измеренной величины. Значение измеренной электрической емкости цепи (мкФ) определяется по формуле , где - множитель, отсчитанный на переключателе III; - отсчет измеренного значения емкости по шкале прибора, мкФ. 4.1.4.4. Измеренное значение электрической емкости цепи пересчитывают на 1 км длины линии по формуле , где - электрическая емкость между жилами цепи на 1 км длины; - длина цепи, известная из паспорта линии. Полученные значения емкости сравнивают с нормами, приведенными в приложениях 11, 12. 4.1.5. Испытание изоляции жил напряжением 4.1.5.1. Испытание изоляции жил высокочастотных кабельных линий межстанционной связи напряжением производится: между всеми жилами, соединенными в пучок, и заземленной оболочкой (экраном); между каждой жилой и остальными жилами, соединенными с заземленной оболочкой (экраном). 4.1.5.2. Испытание изоляции жил кабеля производится напряжением постоянного тока. 4.1.5.3. Схема испытания приведена на рис.4.5 (напряжение приложено между жилой и остальными жилами, соединенными с заземленным экраном (оболочкой, броней). Рис.4.5. Схема испытания изоляции жил кабеля напряжением
Для ограничения перенапряжений, вызванных переходными процессами, напряжение должно повышаться плавно. 4.1.5.4. При достижении значения напряжения, установленного нормой, его выдерживают в течение 2 мин и, контролируя по киловольтметру, убеждаются в отсутствии пробоя. 4.1.5.5. Если пробой изоляции возникает при значении напряжения, меньшем или равным норме, то испытания проводят 2-3 раза. Если при повторных испытаниях пробой остается, необходимо принять меры по определению места повреждения изоляции. 4.1.5.6. Значения испытательных напряжений приведены в приложениях 9, 10, 11. 4.1.5.7. По окончании испытания жилы кабеля должны быть разряжены. 4.1.5.8. Испытание изоляции жил кабелей напряжением производится с помощью приборов постоянного тока малой мощности типов ИПИ-1, КИТ, ТИУ-64, ИДП-5. 4.2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНИЙ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ 4.2.1. Измерение характеристик взаимного влияния между цепями низкочастотных линий межстанционной связи и абонентских линий 4.2.1.1. Между цепями низкочастотных кабельных и воздушных линий измеряется переходное затухание на ближнем конце с одной стороны линии на частоте 800 Гц. 4.2.1.2. Переходное затухание между цепями на ближнем конце как в одной, так и в разных линиях измеряют методом сравнения или методом разности между влияющей и подверженной влиянию цепями. 4.2.1.3. Определение значения переходного затухания между цепями на ближнем конце линий осуществляют в два этапа: измерители отбирают те цепи, по которым прослушивается звук генератора частотой 800 Гц, а затем измеряют величину переходного затухания между этими цепями. 4.2.1.4. Испытание цепей воздушных и кабельных линий проводят по схемам, приведенным на рис.4.6. и 4.7. При отборе прослушивают каждую цепь по отношению к каждой. Если отбирают цепи в незадействованном кабеле, то подверженные влиянию и влияющие цепи на дальнем конце (пункт В) оставляют разомкнутыми (изолированными в оконечных устройствах - боксах, коробках, защитных полосах кросса и т.п.). В действующих линиях эти цепи оставляют с включенными нагрузками (телефонный аппарат или другие устройства). Рис.4.6. Схема определения цепей в обесточенном кабеле Рис.4.7. Схема определения цепей в действующем кабеле 4.2.1.5. Отбор цепей, по которым прослушивается звук генератора, заключается в следующем: устанавливают на приборе типа ИПЗ уровень генератора (+22+26 дБ), при котором измеритель без труда прослушивает звук через затухание, равное 89,5-73,9 дБ; к одной из цепей на ближнем конце линии подключают генератор ИПЗ, остальные цепи данной линии (кабеля) на этом же конце (пункт А) прослушивают телефоном; номера тех цепей, по которым прослушивается генератор (т.е. цепей с пониженным переходным затуханием), а также номер влияющей цепи (с генератором) записывают в протокол ф.ТФ-2/11в, приложение 12. Затем генератор присоединяют к следующей цепи и вновь прослушивают все цепи, за исключением той, к которой уже подключался генератор. В такой последовательности проверяют все цепи линии (кабеля). 4.2.1.6. Измерение значения переходного затухания между цепями линий методом сравнения на влияющей и подверженной влиянию цепях производят по схеме, приведенной на рис.4.8 (индикатор - телефон или указатель уровней). Процесс измерения заключается в следующем: изменяют затухание магазина затуханий (МЗ) до получения одинакового звука (напряжения) на выходе магазина затуханий и входе цепи, подверженной влиянию. При этом величина переходного затухания равна показанию магазина затуханий. Рис.4.8. Схема измерений переходного затухания между цепями методом сравнения 4.2.1.7. Измерение значения переходного затухания на ближнем конце между цепями линии методом разности уровней производится по схеме, приведенной на рис.4.9. По этому методу переходное затухание определяют по разности уровней ( ) на входе влияющей цепи и входе цепи (), подверженной влиянию. Рис.4.9. Схема измерения переходного затухания между цепями
4.2.1.8. Значение переходного затухания между цепями в зависимости от метода измерения рассчитывают в соответствии с указаниями гл.5. 4.2.1.9. Измерения значения переходного затухания между цепями на ближнем конце низкочастотных линий производят приборами типа ИПЗ-4 (ИПЗ-3, ИПЗ-2) или комплектом приборов в составе: генератора ИГ-300, 12Xj039, П-321; указателей уровней УУП-600 (ИУП-2,5), 12XN044; симметрирующих трансформаторов ЭСТ10, СТр-600; магазина затуханий МЗУ-60, МЗ-600. 4.2.2. Измерение, характеристик взаимного влияния между высокочастотными цепями линий межстанционной связи 4.2.2.1. Между цепями высокочастотных линий измеряется переходное затухание на ближнем и защищенность на дальнем концах. Измерение производят на обоих концах линии методом сравнений или методом разности уровней. 4.2.2.2. Измерение защищенности между цепями с одинаковыми уровнями передачи производится по приведенным ниже схемам. 4.2.2.3. При определении защищенности цепей уплотненных линий с неодинаковыми уровнями передачи к измеренным величинам защищенности прибавляется разность уровней передачи взаимовлияющих цепей. 4.2.2.4. Влияющая и подверженная влиянию цепи должны быть нагружены на активные сопротивления, равные по величине модулям волновых сопротивлений цепей. 4.2.2.5. Схемы измерений методом сравнений (напряжений на влияющей и подверженной влиянию цепях) переходного затухания между цепями на ближнем конце и защищенности между цепями на дальнем конце линии приведены соответственно на рис.4.10. а) б) Рис.4.10. Схемы измерений переходного затухания и защищенности между цепями методом сравнения: а) переходное затухание; б) защищенность 4.2.2.6. Процесс измерения заключается в сравнении уровня (напряжения), получаемого на выходе магазина затуханий (МЗ), с уровнем (напряжением) на входе цепи, подверженной влиянию. Регулировкой магазина затуханий добиваются одинаковых показаний индикатора (И) в обоих положениях переключателя В. 4.2.2.7. При измерении значений переходного затухания и защищенности прибором типа ВИЗ (рис.4.11 и 4.12) сравнение уровней производится с помощью индикатора, поочередное подключение которого к влияющей цепи (через делитель напряжений) и цепи, подверженной влиянию, производится электронным коммутатором (ЭК). Рис.4.11. Схема измерения переходного затухания между цепями Рис. 4.12. Схема измерения защищенности между цепями 4.2.2.8. Измеренное значение переходного затухания или защищенности цепей отсчитывается по магазину затуханий (делитель напряжений) прибора и подлежит обработке в соответствии с указаниями гл.5. 4.2.2.9. Схемы измерений методом разности уровней переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце приведены соответственно на рис.4.13 и 4.14. Измеритель уровней (И) подключают высокоомным входом поочередно к влияющей и подверженной влиянию цепям для отсчета измеренных значений уровней и на ближнем и дальнем концах измеряемой линии. Рис.4.13. Схема измерения переходного затухания между цепями Рис.4.14. Схема измерения защищенности между цепями
4.2.2.10. Измеряемые цепи должны быть нагружены на активные сопротивления, равные модулям волновых сопротивлений цепей. 4.2.2.11. Полученные значения уровней при измерениях переходного затухания в защищенности между цепями линии подлежат обработке в соответствии с указаниями гл.5. 4.2.2.12. Измерение переходного затухания и защищенности между цепями высокочастотных линий производят приборами ВИЗ-600 или комплектами приборов в составе: генератора ИГ-300, 12Xj039 (12Xj043); указателей уровней ИУУ-300, ИУП-2,5, 12XN044; симметрирующих трансформаторов СТр-600; магазина затуханий МЗ-600. 4.2.3. Измерение затухания продольной асимметрии цепи 4.2.3.1. Значение затухания продольной асимметрии основных цепей измеряют с целью выявления влияния на них внешних источников помех. 4.2.3.2. Асимметрию измеряют между искусственной и основными цепями. При этом в качестве влияющей цепи используется искусственная цепь, составленная из жил (проводов) основной цепи и экрана кабеля (заземления). 4.2.3.3. Затухание продольной асимметрии низкочастотных цепей измеряют на ближнем их конце на частоте 800 Гц. На цепях межстанционной связи, уплотняемых (уплотненных) аппаратурой, затухание асимметрии измеряют в спектре частот использования цепей как на ближнем, так и на дальнем концах цепи. 4.2.3.4. Измерение затухания асимметрии на ближнем и дальнем концах цепи проводят методом сравнения или методом разности уровней между влияющей и подверженной влиянию цепями линии. 4.2.3.5. Измерения затухания асимметрии проводят на цепях по усилительным участкам. Если цепь воздушной линии имеет по усилительным участкам кабельные вставки (на вводах в телефонные станции или усилительные пункты), то измерения проводят с кабельных опор в сторону воздушной линии, исключая кабельные вставки (вводы). Измерения затухания асимметрии цепей со стороны телефонной станции (или усилительного пункта) с учетом кабельных вводов проводят только в том случае, когда установлено, что затухание асимметрии кабельных вводов во всем диапазоне частот не менее чем на 16 дБ выше норм затухания асимметрии цепей воздушной линии, или когда кабельные вводы имеют протяженность не более нескольких сотен метров. 4.2.3.6. Схема измерения затухания продольной асимметрии на ближнем конце цепи методом сравнения напряжений приведена на рис.4.15. Процесс измерения заключается в том, что сравнивают уровень на входе цепи, подверженной влиянию, с уровнем на выходе магазина затуханий. Изменяя величину затухания магазина затуханий, добиваются одинаковых показаний индикатора (И) в положениях 1-3 и 2-4 переключателя В. Рис.4.15. Схема измерения затухания продольной асимметрии на ближнем конце линии Значение затухания асимметрии ( ), дБ, подверженной влиянию цепи (на каждой измеренной частоте), равно величине, полученной на магазине затуханий , т.е. . 4.2.3.7. Схема измерения затухания асимметрии на ближнем конце цепи методом разности уровней приведена на рис.4.16. В этом случае измеряют уровень индикатором (И) с высокоомным входом на входе влияющей (искусственной) цепи и уровень на входе цепи, подверженной влиянию. Рис.4.16. Схема измерения продольной асимметрии на ближнем конце Значение затухания асимметрии, дБ, для каждой измеренной частоты определяют по формуле , где и - нагрузочные активные сопротивления, равные волновым или входным сопротивлениям измеряемых цепей. 4.2.3.8. Схемы измерений затухания продольной асимметрии (защищенности) на дальнем конце цепи методом сравнения напряжений и методом разности уровней приведены соответственно на рис.4.17а, б. Методика проведения измерений и расчета величин затуханий не отличается от методик, изложенных соответственно в пп.4.2.3.6 и 4.2.3.7. Рис.4.17а, б) Схемы измерений затухания продольной асимметрии между искусственной и основной цепями на дальнем конце линии 4.2.3.9. Значения затуханий продольной асимметрии на ближнем и дальнем концах цепи не должны быть менее величин, приведенных в приложениях 9, 10. 4.2.3.10. При измерениях затуханий асимметрии цепи применяют следующие приборы: комплект КИПЗ-300; комплект приборов в составе: генератора ИГ-300, 12Xj039; указателей уровней ИУУ-300, ИУП-2,5, 12XN044; магазина затуханий МЗ-600, МЗУ-60; симметрирующих трансформаторов СТр-300, СТр-600; симметрирующих дросселей низкой и высокой частот.
4.2.4. Измерение модуля входного сопротивления цепи 4.2.4.1. Модуль входного сопротивления низкочастотных цепей измеряют на частотах от 0,3 до 3,4 кГц. На цепях межстанционной связи, уплотненных аппаратурой ВЧ телефонирования, модуль входного сопротивления измеряют в спектре частот использования цепи. Измерение входного сопротивления проводят с одного конца при однородной цепи и с обоих концов, если цепь является неоднородной и имеет затухание более 13 дБ. 4.2.4.2. Входное сопротивление цепи с затуханием до 13 дБ измеряют методом сравнения по схеме, приведенной на рис.4.18а (путем измерения входного сопротивления холостого хода и короткого замыкания жил на дальнем от пункта измерения конца цепи), а цепи с затуханием более 13 дБ - методом сравнения или по схеме моста, приведенным соответственно на рис.4.18б и 4.19. При этом измеряемую цепь на дальнем конце нагружают активным сопротивлением ( ), равным модулю входного сопротивления аппаратуры. Рис.4.18. Схемы измерений входного сопротивления пары (цепи) методом сравнения: а) с затуханием до 13 дБ; б) с затуханием более 13 дБ Рис.4.19. Схема измерения входного сопротивления цепи, имеющей емкостной характер 4.2.4.3. Измерение входного сопротивления цепи по схеме рис.4.18а проводят в следующей последовательности. Определяется величина модуля входного сопротивления холостого хода ( ). Для этого жилы цепи на дальнем от пункта измерения конце изолируют. Переключатель В устанавливают в положение 2-4 и отмечают показание индикатора (И). Затем переводят переключатель в положение 1-3 и с помощью изменения величины сопротивления на магазине сопротивлений (МС) добиваются такого же показания индикатора (И) и в положении 2-4. (Необходимо провести два-три переключения из одного положения в другое и, если надо, произвести дополнительное регулирование МС, чтобы убедиться в равенстве показаний индикатора). Значение модуля входного сопротивления холостого хода ( ) цепи равно показанию магазина сопротивлений. После этого измеряется модуль входного сопротивления короткого замыкания ( ) цепи. Последовательность операций остается такой же, как и при измерении , но на противоположном конце измеряемой цепи жилы соединяют между собой (короткое). Значение модуля сопротивления короткого замыкания цепи равно показанию магазина сопротивлений (МС). 4.2.4.4. Значение модуля волнового сопротивления цепи (Ом) для каждой измеряемой частоты определяется по результатам измерений и по формуле . 4.2.4.5. При измерении модуля входного сопротивления цепи по схеме рис.4.18б с помощью магазина сопротивлений (МС) и индикатора (И) добиваются одинаковых показаний индикатора (И) при положениях 2-4 и 1-3 переключателя В. Значение модуля входного сопротивления цепи (Ом) будет равно показанию магазина сопротивлений . 4.2.4.6. При измерении модуля и угла входного сопротивления цепи методом моста (МПП-300, МПС-150) по схеме рис.4.19 путем поочередной регулировки магазина проводимостей ( ) и магазина емкостей ( ) добиваются на каждой измеряемой частоте генератора (Г) наименьшего значения показания индикатора (И) при его максимальной чувствительности. При измерениях на частотах 0,1-3,4 кГц в качестве индикатора применяют телефон с усилителем. 4.2.4.7. Модуль входного сопротивления цепи (Ом) на каждой измеренной частоте определяют по формуле , где - величина емкости, Ф, отсчитанная непосредственно по магазину емкостей прибора; - значение проводимости (Мо), отсчитанное непосредственно по магазину проводимостей прибора. 4.2.4.8. По результатам расчетов строятся кривые (графики) зависимости модулей волновых и входных сопротивлений цепей от частоты. 4.2.4.9. Полученные результаты сравнивают с нормами, приведенными в приложениях 13, 14, 15, 16, 17. Полученные значения сравнивают со значениями волнового сопротивления, приведенными в приложениях 13, 14, 15, 16, 17. 4.2.4.10. Для измерения модулей входных сопротивлений цепи применяют следующие приборы: мосты МПП-300, МПС-150; генераторы ИГ-300, 12Xj039; указатели уровней УУП-600, ИУУ-300, 12XN044; магазины сопротивлений КМС-6, КМС-5 или магазины сопротивлений высоких частот (фирмы ORION); симметрирующие трансформаторы ЭСТ-10, СТр-300, СТр-600 и др. 4.2.5. Измерение линейных помех (шумов) на цепях низкочастотных линий 4.2.5.1. Значение напряжения линейных помех как псофометрических (взвешенных)*, так и суммарных (невзвешенных)** длительностью 200±50 мс нормируется на длине цепи (линий межстанционной связи или абонентских линий) в спектре частот 0,3-3,4 кГц. ________________ * Псофометрические (взвешенные) помехи - это такие помехи, которые измерены прибором (УНП-60 и др.) с применением полосового фильтра, пропускающего спектр частот 0,3-3,4 кГц и имеющего частотно-амплитудную характеристику затухания "человеческого уха". ** Суммарными (невзвешенными) помехами называются такие помехи, которые измерены прибором (УНП-60 и др.) с применением полосового фильтра нижних частот, имеющего спектр частот 0,3-3,4 кГц и равномерную частотно-амплитудную характеристику затухания. 4.2.5.2. Линейные помехи на цепях линии измеряют прибором типа УНП-60 (12XN047, 12Xj031) с двух ее концов по схеме, приведенной на рис.4.20.
Рис.4.20. Схемы измерений линейных помех на цепях линии 4.2.5.3. Действующее значение помехи ( ) на цепи отсчитывается по максимальному отклонению стрелки по шкале микровольтметра с учетом положения Переключатель шкалы. Окончательное значение величины напряжения (мощности) помехи подсчитывают в соответствии с указаниями гл.5. 4.2.6. Измерение линейных помех (шумов) на цепях высокочастотных линий 4.2.6.1. Значение суммарных (невзвешенных) помех длительностью 200±50 мс нормируется на ширине линейного спектра (4,0 или 8,0 кГц) канала на каждом участке линии. 4.2.6.2. Линейные помехи измеряются в полосе избирательности прибора, например 1,5±0,1 кГц, прибором П4-8, ИП-13М или другими по схеме, приведенной на рис.4.20б. Если прибор имеет входное сопротивление 150 Ом, оно одновременно является и нагрузочным сопротивлением для цепи линии. 4.2.6.3. Линейные помехи в спектре частот ВЧ уплотнения измеряют на обоих концах цепи на частотах, соответствующих в пересчете частоте 800 Гц канала межстанционной связи. 4.2.6.4. Измеряемая цепь должна быть на обоих концах нагружена на активные сопротивления (), равные модулю входного сопротивления аппаратуры. 4.2.6.5. Перед началом измерения помех на цепи линии необходимо избирательным прибором, например П4-8 (ИП-13М, ИП-12), провести просмотр линейного спектра частот с целью выявления наличия селективных помех или резких выбросов. Если на цепи имеют место сильные помехи, необходимо выявить их спектр частот, источник помех и принять меры по устранению помех. 4.2.6.6. Значение напряжения помехи отсчитывается по максимальному отклонению стрелки на шкале микровольтметра с учетом положения Переключатель шкалы. 4.2.6.7. Действительное значение линейной помехи на измеряемой цепи линии подсчитывается в соответствии с указаниями гл.5. 4.2.6.8. Измерения линейных помех производят приборами типов П4-8, ИП-13М, ИП-12М с применением симметрирующих трансформаторов СТр-300, СТр-600 и др. 4.2.7. Измерение собственного или рабочего затухания цепи 4.2.7.1. Каждая цепь воздушной или кабельной линии СТС оценивается частотной характеристикой собственного затухания в спектре частот ее использования (для низкочастотных линий 0,3-3,4 кГц и высокочастотных 4,0-600 кГц). 4.2.7.2. Основными методами измерения частотной характеристики затухания цепи являются метод сравнения напряжений (уровней) и метод разности уровней. 4.2.7.3. Указанные в п.4.2.3.2 методы измерений применяют при наличии не менее двух одинаковых по электрическим характеристикам цепей, из которых составляют однородную цепь. Переходное затухание между цепями на ближнем конце линии в спектре измеренных частот должно быть не менее чем на 16 дБ выше собственного затухания двух цепей. 4.2.7.4. В тех случаях, когда условия измерений не допускают применения методов сравнения или разности уровней с одного конца цепи, используют метод разности уровней на обоих концах цепи линии. 4.2.7.5. Схема измерения частотной характеристики собственного затухания цепи с затуханием до 13 дБ методом сравнения в одном пункте приведена на рис.4.21а. Процесс организации и проведения измерений затухания цепи заключается в установлении (на каждой измеряемой частоте) нагрузочных сопротивлений, равных значению модуля волнового сопротивления цепи (измеренных по схемам рис.4.18а, 4.18б и 4.19), и изменении затухания магазина затуханий до получения равных напряжений (уровней) на выходе магазина затуханий и в конце измеряемой цепи. Полученное на магазине затуханий затухание ( измеренное) фиксируется. В качестве индикатора используется избирательный или широкополосный указатель уровней (напряжений). 4.2.7.6. Схема измерения частотной характеристики собственного затухания цепи с затуханием до 13 дБ из одного пункта методом разности уровней приведена на рис.4.21б. Процесс измерений затуханий заключается в установке частот генератора (Г) и отсчета уровней на входе цепи и на выходе цепи. Рис.4.21. Схемы измерений собственного затухания цепи: а) методом сравнения; б) методом разности уровней; в) методом разности уровней в двух пунктах 4.2.7.7. Схема измерения затуханий частотной характеристики собственного затухания цепи с затуханием до 13 дБ методом разности уровней в двух пунктах приведена на рис.4.21в. Процесс измерений заключается в отсчете уровней в пункте А и в пункте Б измеряемых частот генератора (Г). 4.2.7.8. Измерение затухания цепи с затуханием более 13 дБ проводят по схеме, приведенной на рис.4.22а. При этом в пункте А переменное сопротивление отсутствует. Рис.4.22. Схемы измерений рабочего затухания цепей: а) при затухании более 13 дБ; б) при рабочей нагрузке 4.2.7.9 Измерение рабочего затухания цепи производят на рабочих нагрузках, например на 600 Ом. Схема измерения приведена на рис. 4.22б).
4.2.7.10. Для проведения измерений цепи выполняют следующие операции: на генераторе устанавливают необходимую частоту и подключают его через переключатель В к указателю уровней () с входным сопротивлением 600 Ом; устанавливают уровень генератора , например, 8,7 дБ; генератор переключают на измеряемую цепь; на противоположном конце цепи измеряют уровень генератора указателем уровня (И ) с входным сопротивлением 600 Ом. 4.2.7.11. Окончательная обработка результатов измерений частотной характеристики затухания цепи производится: собственного затухания согласно пп.5.6.1-5.6.3; рабочего затухания - согласно п.5.6.4. 4.2.7.12. Измерение затухания частотной характеристики цепи проводят комплектами приборов в составе: генератора (ИГ-300, ЛИГ-300, 12Xj039); указателя уровней (УУП-600, П-321, 12XN044, ИУУ-300 и др.); магазина затуханий (МЗ-600, МЗУ-60); магазина сопротивлений (КМС-6, ORION, КМС-5); симметрирующих трансформаторов (ЭСТ-10, СТр-300, СТр-600 и др.). 4.2.8. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта 4.2.8.1. Для измерения сопротивления любого заземления необходимо оборудовать два вспомогательных заземления в виде металлических (стальных) стержней (заземлителей) длиной 70-80 см и диаметром не менее 10 мм. 4.2.8.2. При устройстве вспомогательных заземлений необходимо стремиться к снижению их сопротивления. Для этой цели, как правило, достаточно увлажнить соленой водой грунт вокруг заземлителя. Все внешние соединения между измерительным прибором и заземлениями выполняют изолированными проводами с малыми сопротивлениями, прокладываемыми по поверхности грунта или на шестах. 4.2.8.3. Качество заземлений оценивается величиной сопротивления заземления , которая для каждого заземления в зависимости от его назначения должна удовлетворять нормам, установленным в ГОСТ 464-68. 4.2.8.4. Расстояния при размещении вспомогательных заземлителей при измерении приведены на рис.4.23а, б, в. Рис.4.23 . Расстояния при размещении вспомогательных заземлителей: а) между измеряемым и вспомогательными; б) между измеряемым и вспомогательными при измерении сопротивления одиночного заземлителя; в) между контурными и вспомогательными при измерении сопротивлений сложных заземлителей: - вспомогательный заземлитель; - вспомогательный питающий заземлитель; * - вспомогательный потенциальный заземлитель _______________ Рисунок соответствует оригиналу. В приведенном рисунке обозначение " *" отсутствует. - Примечание изготовителя базы данных. 4.2.8.5. При измерении сопротивлений заземлений применяют следующие методы: метод компенсации; метод амперметра-вольтметра. 4.2.8.6. Измерение сопротивления заземления методом компенсации производится прибором М-416 или ИСЗ, а методом амперметра-вольтметра - прибором МС-08 (МС-07). 4.2.8.7. Схема измерения сопротивления заземления прибором типа М-416 (ИСЗ) приведена на рис.4.24. Источником напряжения в приборе является генератор переменного тока с частотой 1000 Гц. Компенсация происходит при таком положении движка реохорда , при котором падение напряжения на участке до движка равно падению напряжения на измеряемом заземлителе. Этот момент отмечается по нулевому показанию индикатора (И) (при отсутствии тока). При этом. Измеряемое сопротивление заземления определяется путем умножения показания реохорда на множитель переключателя 5, 20 или 100. Рис.4.24. Схема измерения сопротивления заземления прибором М-416 (ИСЗ) 4.2.8.8. Схема измерения сопротивления заземления прибором МС-08 (07) приведена на рис.4.25. При измерении сопротивления заземления зажимы и соединяют перемычкой и присоединяют к заземлителю измеряемого заземления. Зажим присоединяют к вспомогательному питающему заземлителю , а зажим к вспомогательному заземлителю . Сопротивления вспомогательных заземлителей должны быть в пределах от 50 до 500 Ом. Перед измерением компенсируют сопротивление вспомогательного заземления, для чего переключатель Регулировка-Измерение ставят в положение Регулировка и, вращая рукоятку генератора со скоростью 90-180 оборотов в минуту, устанавливают стрелку прибора на красную отметку шкалы, поворачивая рукоятку реостата. Для измерения сопротивления заземления переключатель Регулировка-Измерение переводят в положение Измерение, переключатель пределов устанавливают на отметке шкалы 1000 Ом и отсчитывают измеренную величину на шкале прибора, которая проградуирована в омах с учетом коэффициента измерения. Рис.4.25. Схема измерения сопротивления заземления прибором МС-08: 1 - переключатель пределов измерений; 2 - регулировка-измерение; 3 - реостат; 4 - вспомогательное заземление
При незначительном отклонении стрелки гальванометра переходят последовательно на отметку шкалы 100 Ом, затем на отметку 10 Ом и снова производят отсчет непосредственно по шкале. 4.2.8.9. Измеренное значение сопротивления заземления записывают в протокол (приложение 8). 4.2.8.10. Если данные измерений сопротивления заземляющего устройства не соответствуют норме, необходимо произвести электрические измерения удельного сопротивления грунта в зоне заземления и расчет сопротивления заземления произвести по полученным данным. 4.2.8.11. Значение удельного сопротивления грунта определяется путем измерений в месте устройства заземления с учетом коэффициентов влажности, которые приведены в табл.4.2. Коэффициенты влажности применяются в следующих случаях: HI-1 - если измеренное значение сопротивления грунта соответствует минимальному значению (грунт влажный, перед измерением выпало много осадков); HI-2 - если измеренное значение удельного сопротивления грунта соответствует среднему значению (грунт средней влажности, перед измерением выпадало немного осадков); HI-3 - если измеренное значение удельного сопротивления грунта соответствует наибольшему значению (грунт сухой, перед измерением выпадало мало осадков). Таблица 4.2 Заземлители Глубина заложения, м Поверхностные (протяжные) 0,5 Поправочные коэффициенты HI-1 HI-2 HI-3 6,5 5,0 4,5 2,0 1,5 1,4 0,8 Углубленные вертикальные (трубы, уголки, стержни) 0,8 (верхний конец заземлителя) 3,0 (нижний конец заземлителя) Расчетное значение удельного сопротивления грунта (Ом·м) определяется по формуле , где - измеренное удельное сопротивление грунта, Ом·м; - поправочный коэффициент. 4.2.8.12. В случае отсутствия данных измерений заземляющих устройств при их оценке разрешается пользоваться средними значениями удельного сопротивления грунта, которые приведены в табл.4.3. Таблица 4.3 Грунт Среднее удельное сопротивление, Ом·м, при влажности 15-20% Торф 25 Чернозем 50 Глина 60 Суглинок 80 Песок влажный 500
Супесок 300 Пористый известняк 180 Речная вода и каменистый грунт 1000 За расчетное значение удельного сопротивления (Ом·м) в этом случае принимается значение , где - среднее значение , указанное в табл.4.3; - поправочный коэффициент, принимаемый для всей территории СССР равным 1,75. Например, если удельное сопротивление слоя грунта толщиной до 3 м, полученное путем измерения в июле, равно 30 Ом, то расчетное удельное сопротивление, которое должно приниматься во внимание при переустройстве и определении действующего заземляющего устройства, будет равно Ом·м, 53,0 Ом·м. 4.2.8.13. Удельное сопротивление грунта определяют непосредственным измерением методом четырех заземлителей с применением прибора типа МС-08 (М416). 4.2.8.14. Схема измерения удельного сопротивления грунта прибором МС-08 методом вертикального электрического зондирования приведена на рис.4.26. Рис.4.26. Схема измерения удельного сопротивления грунта прибором МС-08 4.2.8.15. Метод вертикального электрического зондирования основан на многократном измерении удельного сопротивления грунта при различных расстояниях между заземлителями в зависимости от глубины, на которой измеряется . 4.2.8.16. Для того чтобы измерительные заземлители могли считаться точечными источниками и не вносили искажений в направление силовых линий электрического поля, глубина их забивки в грунт не должна превышать , а диаметр должен быть порядка 10 мм. 4.2.8.17. Зондирование грунта производится следующим образом: первое измерение удельного сопротивления грунта производят при расстоянии между заземлителями и ( ), равном 1,5 м ( =0,5 м), второе - при =2,1 м ( =0,7 м) и т.д. При каждом измерении раздвигают все четыре заземлителя симметрично относительно центра зондирования 0. По мере увеличения расстояния показания измерителя заземлений будут уменьшаться. Зондирование заканчивается при =300 м. 4.2.8.18. Для получения достаточного количества данных необходимо производить измерения при следующих расстояниях между заземлителями: 1,5; 2,1; 3; 4,5; 6; 9; 12; 15; 21; 30; 45; 60; 90; 120; 150; 210; 300 м. 4.2.8.19. Величины кажущегося удельного сопротивления (Ом·м), измеренные по схеме рис.4.26, подсчитываются по формуле , где - показание прибора, Ом; - расстояние между заземлителями. 4.2.8.20. Меняя расстояния между заземлителями, т.е. увеличивая длину питающей и измерительной цепей, получают значения слоев грунта различной толщины. Если считать, что токи обтекают слой толщиной, равной одной трети расстояния между крайними (токовыми) заземлителями, то полученные значения будут характеризовать грунт на глубине, равной . 4.2.8.21. Если полученные значения мало отличаются друг от друга (не более чем в 1,5-2 раза), то считают, что грунт однородный и за среднюю величину принимают , где , , - измеренные значения удельного сопротивления грунта при различных расстояниях , Ом·м; - число измерений. 4.2.9. Измерение статического напряжения разрядников 4.2.9.1. Значение статического напряжения газонаполненных и угольных разрядников, применяемых в качестве элементов защиты линейных, станционных сооружений и их обслуживающего технического персонала, измеряется прибором типа ИР-3м (ИР-3). 4.2.9.2. Схема измерения статического напряжения разрядников прибором ИР-3м приведена на рис.4.27. Рис.4.27. Схема измерения напряжения зажигания (пробоя) разрядника прибором ИР-3М 4.2.9.3. Прибор ИР-3м позволяет преобразовать низкое напряжение постоянного тока в высокое напряжение, а также плавно регулировать и контролировать по вольтметру напряжение в пределах 50-3500 В.
4.2.9.4. Исправность разрядника определяется следующим образом. На его электроды подают нормированное напряжение. Момент зажигания (пробоя) фиксируется контрольным вольтметром визуально по резкому уменьшению величины первоначально установленного напряжения. Схема прибора построена так, что после резкого уменьшения напряжения оно автоматически повышается до величины зажигания и указанный процесс повторяется. Наличие резких колебаний напряжений позволяет судить об исправности разрядника. 4.2.9.5. Электрической характеристикой разрядника является напряжение пробоя, величина которого не должна превышать значения, приведенного в табл.4.4. Таблица 4.4 Тип разрядника Напряжение зажигания (пробоя), В Р-4 РВ-500 УР-500 Р-27 Р-350 70-80 500±100 500±100 350±40 350±40 4.2.9.6. Разрядники типа ИР-0,2 и ИР-0,3 проверяются и регулируются по воздушному зазору между электродами с применением щупа. 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНИЙ СТС 5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5.1.1. Электрическое состояние цепей кабельных и воздушных линий связи оцениваются путем сравнения с установленными нормами измеренных электрических характеристик цепей, приведенных к температуре +20 °С. К температуре +20 °С приводятся следующие характеристики: сопротивление изоляции (кроме полиэтиленовой и стирофлексной) жил цепи и металлической оболочки кабеля и сопротивление цепи постоянному току, собственное затухание цепи линий переменному току. 5.2. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 5.2.1. Электрическое сопротивление изоляции жил, пластмассовых оболочек кабелей и проводов воздушных линий связи рассчитывают с учетом рода изоляции на 1 км длины по следующим формулам. 1. Электрическое сопротивление (МОм·км) полиэтиленовой, стирофлексно-кордельной и воздушной изоляции жил (проводов) цепи и полиэтиленовой оболочки кабеля , где - значение электрического сопротивления изоляции жил, оболочки кабеля, измеренное при температуре окружающей среды °С; - длина измеренной цепи, известная из паспорта линии. 2. Электрическое сопротивление (МОм·км) бумажной изоляции жил кабеля , где и - то же, что и в п.1; - температурный коэффициент для расчета сопротивления изоляции жил кабеля. Значения коэффициента приведены в табл.1 приложения 18. 3. Электрическое сопротивление (МОм·км) бумажно-кордельной изоляции жил кабеля , где и - то же, что и в п.1; - температурный коэффициент для расчета сопротивления изоляции жил кабеля. Значения коэффициента приведены в табл.2 приложения 18. 5.2.2. Измеренное значение электрического сопротивления (МОм) изоляции плинтов оконечных устройств подсчитывают по формуле , где - то же, что и в п.1; - температурный коэффициент сопротивления изоляции плинтов, приведенный в приложении 19. 5.2.3. Электрическое сопротивление (МОм·км) поливинилхлоридной изоляции жил однопарных кабелей определяют по формуле , гд е и - то же, что и в п.5.2.2, подпункт 1; - температурный коэффициент сопротивления изоляции поливинилхлоридной оболочки однопарного кабеля, приведенный в табл.5.1. Таблица 5.1
°, С 5 10 15 20 25 30 0,1 0,2 0,5 1,0 2,2 4,6 5.2.4. Определение электрического сопротивления (МОм·км) изоляции жил кабельной линии (строительных длин кабеля), измеренной по п.4.1.3.6, на 1 км длины проводится по формуле , где - число одновременно измеренных жил кабеля; - сопротивление изоляции одновременно измеренных жил кабеля. 5.3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖИЛ ЦЕПИ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ 5.3.1. Влияние температуры окружающей среды на результаты измерения электрического сопротивления жил цепи учитывается коэффициентом , значения которого для различных металлов приведены в приложении 20. 5.3.2. Измеренное электрическое сопротивление (Ом/км) цепи однородных жил (проводов) приводят к температуре +20 °С по формуле , где - сопротивление жил цепи на 1 км длины при температуре +20 °С; - температурный коэффициент металла, определяемый по формуле , приведенный в приложении 21; - температурный коэффициент, определяемый по приложению 20 в зависимости от металла жилы измеренной цепи. 5.3.3. За температуру окружающей среды принимают: для цепей кабельных линий, проложенных в грунте, температуру грунта на глубине прокладки кабеля (приложение 22); для цепей кабельных линий, проложенных в телефонной канализации, - температуру воздуха в колодце на уровне 0,5 м от его дна (приложение 1); для цепей кабельных линий, проложенных по наружным стенам зданий, подвешенных на опорах столбовых или стоечных линий и цепей воздушных линий, температуру окружающего воздуха. 5.3.4. Километрическое сопротивление жил (Ом/км) цепи определяют по формуле , где - измеренное значение электрического сопротивления цепи, приведенное к температуре +20° С. 5.3.5. Если цепь линии на измеряемом участке является неоднородной, т.е. имеет несколько участков жил (проводов) различных диаметров, но из однородного материала (медь-медь, сталь-сталь, биметалл-биметалл), или цепь состоит из нескольких участков жил (проводов) одинаковых или различных диаметров и различных металлов (медь-сталь, медь-биметалл, сталь-биметалл и т.п.), то прежде чем приступить к обработке результатов измерений, необходимо привести цепь к одному значению приведенной длины цепи по диаметру в первом и по сопротивлению во втором случае, начиная от первого участка (пункта измерения). 5.3.6. Для цепи электрически неоднородной по диаметру, но однородной по металлу расчет приведенной длины (км) производят по формуле . Обозначим через , тогда формула расчета приведенной длины цепи примет вид , где - приведенная длина измеренной цепи; - длина цепи на первом от пункта измерения участке, к которой приводят остальные участки цепи; - диаметр жилы первого участка цепи; - длина цепи второго участка (вставки) в измеренной цепи с другим диаметром жил; - множитель, приведенный в приложении 30; - длина го участка цепи; - диаметр жилы цепи приведенного -го участка (2-го, 3-го, ..., 20-го). 5.3.7. Электрическое сопротивление (Ом/км) приведенной цепи на 1 км длины определяется по формуле . 5.3.8. Цепь электрически неоднородна по металлу жил. Расчет приведенной длины цепи (км) производят по формуле . Обозначим через , тогда формула расчета приведенной длины цепи примет вид
, где - приведенная длина цепи, км; - длина первого участка цепи, к которому приводится длина всех остальных участков (вставок); - длины остальных участков цепи; - сопротивление 1 км жилы первого участка цепи; - сопротивление 1 км жилы приводимых участков цепи. 5.3.9. Электрическое сопротивление приведенной цепи на 1 км длины определяется аналогично п.5.3.7. 5.3.10. Подсчитанные результаты измерений сопротивления изоляции жил и оболочки, а также сопротивления жил цепи сравнивают с нормами, приведенными в приложения 9, 10, 11, 17, 24. 5.4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ МЕЖДУ ЦЕПЯМИ МЕЖСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ И АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ 5.4.1. Величину переходного затухания (дБ) между цепями на ближнем конце линии на каждой измеренной частоте подсчитывают по формулам. 1. Метод сравнения напряжений (уровней) (при ), где и - величины нагрузочных резисторов, равных волновому сопротивлению влияющей и подверженной влиянию цепей или величине входного сопротивления аппаратуры. (при ). 2. Метод разности уровней (при ); (при ). 5.4.2. Величину защищенности (дБ) между цепями на дальнем конце линии на каждой измеренной частоте подсчитывают по формулам. 1. Метод сравнения напряжений (уровней) (при ); (при ). 2. Метод разности уровней (при ); (при ), где - показания магазина затуханий измерительного прибора; и - показания указателей уровней при измерении на влияющей и подверженной влиянию цепях. 5.4.3. Результирующую защищенность (дБ) между уплотненными цепями в спектре высокой частоты на дальнем конце участка линии (усилительного участка) рассчитывают по формулам. 1. Метод сравнений . 2. Метод разности уровней , где - количество усилительных участков на линии между оконечными пунктами; - норма защищенности между цепями. 5.4.4. Если фактическая длина () цепи усилительного участка линии меньше нормальной длины (), то переходное затухание на ближнем конце и защищенность (дБ) на дальнем конце между цепями должны быть увеличены на величину . 5.4.5. Подсчитанные результаты измерений переходного затухания на ближнем и защищенности на дальнем концах между цепями линии записывают в протоколы, форма которых указана в приложениях 5, 6, 7, и сравнивают их с нормами, приведенными в приложениях 9, 10, 24. 5.5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ПОМЕХ (ШУМОВ) НА ЦЕПЯХ ЛИНИЙ
5.5.1. Измеренная на цепи низкой частоты величина напряжения (мВ) псофометрической (взвешенной) или суммарной (невзвешенной) помехи подсчитывается по формуле , где - величина напряжения помехи на измеренной цепи линии в спектре частот 0,3-3,4 кГц; - отсчитанная по прибору величина помехи; - величина множителя, определяемая по положению указателя напряжений в момент отсчета помехи. 5.5.2. Подсчитанная по п.5.5.1 величина помехи на цепи для удобства сравнения с установленными нормами приводится к единицам мощности на нагрузочном сопротивлении, равном 600 Ом. В этом случае мощность измеренной помехи (дБ) подсчитывают по формуле , где - значение напряжения помехи, измеренное на цепи при нагрузке, отличающейся от 600 Ом; - значение напряжения, измеренное на сопротивлении 600 Ом, принятое за нулевой уровень (мощность 1 мВт). 5.5.3. Если необходимо получить уровень помехи (дБ), измеренной на сопротивлении, не равном 600 Ом, то расчет производят по формуле . Если обозначим за через и произведем преобразования, то формула расчета примет вид , где - уровень напряжения помехи, измеренной на цепи в полосе частот 0,3-3,4 кГц, на сопротивлении, отличающемся от 600 Ом; значения коэффициента в зависимости от нагрузки измеренной цепи приведены в приложении 25. 5.5.4. Значения напряжений постоянно действующей помехи на линиях межстанционной связи и абонентских линиях в спектре частот 0,3-3,4 кГц не должны превышать величин, приведенных в приложении 24. В приложении 26 дан перевод уровней невзвешенной мощности помехи, выраженных в неперах и децибелах, в мощности в пиковаттах. 5.5.5. Суммарная (невзвешенная) помеха (мВ) на уплотненных цепях может быть определена в любой полосе частот, если в результате измерений или расчета известно напряжение помехи в некоторой полосе частот по формуле , где - определяемое напряжение помехи в линейном спектре частот одного канала, например 8,0 кГц (аппаратура ВЧ уплотнения КРР-30, KAMA или КНК-6Т); измеренное напряжение помехи в части линейного спектра частот канала шириной 1,5±0,1 кГц. - 5.5.6. Если значение помехи в полосе частот измерено прибором, проградуированным в децибелах, то уровень помехи (дБ) в любой другой полосе определяется по формуле . 5.5.7. Если требуется определить значение уровня помех в узкой полосе частот, например , равной 4,0 кГц, при известной величине уровня помех в полосе частот, например , равной 8,0 кГц, то величину уровня помех (дБ) в полосе частот 4,0 кГц определяют по формуле , где - определяемый уровень помех в полосе частот 4,0 кГц. 5.5.8. Перевод измеренной помехи по напряжению в единицы по мощности производят, как указано в п.5.5.2. Помехи, измеренные на сопротивлении, не равном 600 Ом, приводят к значению величин мощности на сопротивлении 600 Ом в соответствии с п.5.5.3. 5.5.9. Значения напряжений (уровней по мощности) постоянно действующей помехи на линиях межстанционной связи и абонентских линиях не должны превышать величин, приведенных в приложениях 9, 10, 24. 5.6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ СОБСТВЕННОГО ЗАТУХАНИЯ ЦЕПЕЙ ЛИНИЙ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ 5.6.1. Результаты измерений затухания однородных цепей, нагруженных на обоих концах (на каждой измеряемой частоте), своими волновыми сопротивлениями подсчитывают по формулам (в децибелах). 1. Метод сравнения по схеме рис.4.21а . 2. Метод разности уровней (см. рис.4.21б) . 3. Метод разности уровней (см. рис.4.21в)
. 4. Метод разности уровней (см. рис.4.22а) . 5. Метод разности уровней (см. рис.4.22б) . 5.6.2. Подсчитанные результаты измерений (дБ) по п.5.6.2. (см. рис.4.21а, 4.21б, 4.21в, 4.22а) приводятся к температуре +20 °С по формуле , где - затухание цепи, измеренной при температуре ; - температурный коэффициент затухания измеренной цепи. 5.6.3. Коэффициент затухания цепи (дБ/км) на каждой измеренной частоте на 1 км длины определяется по формуле , где - величина затухания цепи на длине линии при температуре окружающей среды 20 °С; - длина цепи, известная из паспорта линии. 5.6.4. Результаты измерений рабочего затухания цепи по схеме рис.4.22б к температуре +20 °С на 1 км длины не приводятся. 5.6.5. Значение собственного затухания цепи кабельных и воздушных линий при температуре +20 °С приведены в приложениях 11, 13, 14, 15, 16, 24. 5.6.6. При необходимости перевода децибел в неперы и непер в децибелы при обработке результатов измерений затухания цепей следует пользоваться соответствующими таблицами, приведенными в приложениях 27, 28. В приложении 29 дано соотношение между абсолютными уровнями и величинами мощности, напряжения и тока на сопротивлениях 600, 150 и 135 Ом. 6. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЙ ДО МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СТС 6.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 6.1.1. Характер повреждения жил (проводов) определяют измерительными приборами, например мегомметрами типов МЕГ-9, М4100/1 (М4100/2) или кабельными приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). 6.1.2. Различают несколько видов повреждений: повреждение изоляции одной или нескольких жил (проводов); повреждение изоляции всех жил (проводов); повреждение изоляции экрана (брони) кабеля; обрыв жил (проводов) или экрана кабеля; разбитость жил (проводов) между цепями. 6.1.3. Для определения расстояния до места повреждения жил (проводов), экрана, брони применяются мостовые и импульсный методы. 6.1.4. Для выбора метода измерения (по определению места повреждения) устанавливают, есть ли в поврежденном кабеле (воздушной линии) исправные вспомогательные жилы, и учитывают величины переходных сопротивлений в месте повреждения и их соотношения. При отсутствии исправных (вспомогательных) жил на линии для измерения выбирают условно исправные жилы, сопротивление изоляции которых превышает сопротивление изоляции поврежденных жил на величины, указанные ниже для каждого метода измерений. 6.1.5. При измерении для определения расстояния до места повреждения изоляции жил на линиях, не имеющих исправных: все жилы поврежденной линии, кроме отобранных для измерений, заземлить на обоих концах; клемму З (Земля) измерительного прибора соединить с одной или несколькими жилами, сообщающимися с поврежденной жилой; выбирать по возможности жилы из одной пары; применять специальные схемы измерений и такие методы, при которых используются короткозамкнутые цепи на конце поврежденного участка; по возможности повышать напряжение измерительной батареи. 6.1.6. На измеряемой цепи проводят два-три измерения с предельно малыми промежутками времени. За результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Во всех случаях измерений, когда мост уравновесить не удается, необходимо поменять местами измеряемые жилы цепи и повторить измерения. 6.1.7. Уточнение места повреждения жил кабеля производят с помощью электрических измерений из вскрытых муфт, ограничивающих поврежденный участок. 6.1.8. При определении расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий с переходным сопротивлением изоляции в месте повреждения до 1,0 MOм погрешность определения расстояния до места повреждения не превышает ±0,2% ±2 м от длины цепи, а при переходном сопротивлении изоляции до 10 МОм погрешность составляет не более +1,0% +5 м. 6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫ (ПРОВОДА) ЦЕПИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЛЕ
ПРИ НАЛИЧИИ ИСПРАВНЫХ ЖИЛ (ПРОВОДОВ) 6.2.1. Метод одного измерения с переменным отношением плеч 6.2.1.1. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом моста с переменным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.1. Рис.6.1. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) по отношению к земле мостом с переменным отношением плеч При проведении измерения необходимо соблюдение следующих условий: наличие одной исправной жилы; длины исправной и поврежденной жил известны из паспорта линии; сопротивление изоляции по отношению к земле исправной жилы не менее чем в 400 раз выше сопротивления изоляции повреждений; величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 10 МОм; на измеряемом участке цепи отсутствуют токи помех. 6.2.1.2. Жилы (провода) а и б измеряемой цепи в пункте А подключают к клеммам Л и Л измерительного прибора, а клемму З прибора соединяют с заземлением. На противоположном конце в пункте Б жилы соединяют между собой. 6.2.1.3. Переключатель I устанавливают в положение M1, переключатель II - в положение M1. Переключатель III в измерениях не участвует. Включают источник питания прибора. Корректором устанавливают указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. Нажимают кнопку Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливают на отметку 0, подбирая величину сопротивления на магазине моста. 6.2.1.4. При определении расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом моста с переменным отношением плеч возможны случаи: а) при одинаковых длинах, диаметрах и материале жил (измеряемая цепь однородная) расстояние (км) определяют по формуле , где - расстояние от пункта измерения до места повреждения; - длина поврежденной жилы, известная из паспорта линии; - коэффициент, взятый из приложения 23, равный , где 990 - величина сопротивления постоянного плеча R1 моста прибора ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260); б) при различных длинах жил цепи (например, поврежденная жила короче исправной, диаметры и материал жил одинаковые) расстояние (км) до места повреждения определяют по формуле , где и - длины исправной и поврежденной жил, известные из паспорта линий; в) при измерении неоднородных цепей расстояние до места повреждения определяют, как указано в разд.6.5.3. 6.2.1.5. Для проведения измерений используются приборы типов ПКП-2М, ПКП-4М, Р41260. 6.2.2. Метод двух измерений мостом с переменным отношением плеч 6.2.2.1. Схема измерений по определению расстояния до места повреждения изоляции жил цепи методом двух измерений мостом с переменным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.2. Рис.6.2. Схема измерений для определения расстояния до места повреждения изоляции жил методом двух измерений мостом с переменным отношением плеч Этот метод применяется при следующих условиях: наличие двух исправных жил (проводов) одинакового диаметра и материала, не равных по электрическому сопротивлению поврежденной жилы (длина их может отличаться от поврежденной жилы); известна длина поврежденной и вспомогательных жил; сопротивление изоляции по отношению к земле исправной жилы не менее чем в 400 раз превышает сопротивление изоляции поврежденной жилы;
значение переходного сопротивления в месте повреждения не более 10 МОм; на измеряемом участке цепи отсутствуют токи помех. 6.2.2.2. В пункте А подключают одну исправную жилу к клемме Л, вторую к клемме Л . Поврежденную жилу подключают к клемме Л. Клемма З прибора соединяется с заземлением. В пункте Б все три жилы соединяются между собой. Переключатель I устанавливается в положение M1 или М2. Переключатель III в измерениях не участвует. Включается питание прибора. Корректором устанавливается указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. 6.2.2.3. Первое измерение производится по схеме, приведенной на рис.6.2а при установке переключателя II в положение M1, второе - по схеме рис.6.2б при установке переключателя II в М2. Нажимается кнопка Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливается на отметку 0 изменением сопротивления моста. При первом измерении получают значение , при втором - . 6.2.2.4. Расстояние (км) до места повреждения изоляции определяется по одной из следующих трех формул: а) если исправная жила (провод), подключенная к клемме Л, и поврежденная жила (провод) одинаковы по длине, диаметру, материалу и мост балансируется при обоих измерениях в положении переключателя I в M1, то ; б) если исправная, подключенная к клемме Л , жила (провод) короче поврежденной, диаметры и материал жил одинаковы и мост при первом измерении балансируется в положении переключателя M1, а при втором измерении - М2, то ; в) если исправная жила, подключенная к клемме Л, значительно короче поврежденной, диаметр и материал жил одинаковы и мост балансируется при обоих измерениях в положении переключателя I в М2, то . 6.2.2.5. Для проведения измерений используются приборы типов ПКП-2М, ПКП-4, Р41260. 6.2.3. Метод двух измерений мостом с постоянным отношением плеч при малых переходных сопротивлениях 6.2.3.1. Схема измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил цепи методом двух измерений мостом с постоянным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.3б. Рис.6.3. Схемы измерений для определения расстояния до места повреждения изоляции жил методом двух измерений мостом с постоянным отношением плеч при малых переходных сопротивлениях: а) первое измерение; б) второе измерение 6.2.3.2. Определение расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи может быть произведено при следующих условиях: а) первый случай: наличие одной исправной жилы, одинаковой по длине, диаметру и материалу с поврежденной жилой (жилы однородные); известна длина измеренной цепи; сопротивление изоляции исправной жилы не менее чем в 400 раз превышает сопротивление изоляции поврежденной жилы; значение переходного сопротивления в месте повреждения не более 10 кОм; на цепи, подлежащей измерению, отсутствуют токи помех; б) второй случай: поврежденная жила однородная; неизвестна длина поврежденной жилы, диаметр и материал ее известны; исправная жила может быть неоднородной, иметь любые длину, диаметр, материал; условия по сопротивлению изоляции, переходному сопротивлению и токам помех такие же, как в случае "а". 6.2.3.3. Подключают жилы измеряемой цепи к клеммам Л1 и Л2 прибора, а клемму З прибора соединяют с заземлением. На противоположном конце цепи жилы соединяют между собой (закорачивают). Переключатель I устанавливают в положение M1. Включают источник питания прибора. Корректором устанавливают световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. 6.2.3.4. Проводят два измерения в следующей последовательности.
Первое измерение проводится по схеме рис.6.3а при установке переключателя II в положение III. Переключатель III устанавливается на множитель в соответствии с ожидаемой величиной сопротивления шлейфа цепи. Нажимается кнопка Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливается на отметку 0 подбором сопротивления моста. Получают значение . Второе измерение проводится по схеме рис.6.3б при установке переключателя II в положение А. Переключатель III устанавливается в положение I. Нажимается кнопка Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливается на отметку 0 подбором сопротивления . Получают значение . 6.2.3.5. Определяют расстояние (км) до места повреждения изоляции жил цепи. В первом случае по формуле , во втором случае по формуле , где - сопротивление шлейфа цепи с учетом установленного множителя на переключателе III при первом измерении; - сопротивление, полученное при втором измерении; - длина цепи, известная из паспорта линии; - сопротивление 1 км поврежденной жилы при температуре измерения, известное из паспорта линии. 6.2.4. Метод двух измерений мостом с постоянным отношением плеч при больших величинах переходных сопротивлений 6.2.4.1. Схема измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи методом двух измерений мостом с постоянным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис. 6.4а, б. Рис.6.4. Схемы измерений для определения расстояния до места повреждения изоляции жил методом двух измерений мостом с постоянным отношением плеч при больших переходных сопротивлениях: а) первое измерение; б) второе измерение 6.2.4.2. Определение расстояния до места повреждения изоляции жил цепи может быть произведено при следующих условиях: первый случай: наличие одной исправной жилы одинаковой длины, диаметра и материала с поврежденной жилой (жилы однородные); известна длина поврежденной жилы; переходное сопротивление в месте повреждения изоляции жилы находится в пределах от 0,1 до 10 МОм; значение сопротивления изоляции исправной жилы по отношению к земле в 400 раз больше, чем поврежденной жилы; на измеряемой цепи отсутствуют токи помех; второй случай: наличие одной исправной жилы (провода), которая может быть неоднородной по диаметру, длине и материалу с поврежденной жилой (проводом). Остальные условия аналогичны первому случаю. 6.2.4.3. В пункте А подключают к прибору измеряемые жилы (провода): к клеммам Л - исправную и Л - поврежденную. К клемме З подключают заземление. В пункте Б обе жилы (провода) соединяют между собой. Переключатель I устанавливают в положение M1. Включают источник питания прибора. Корректором устанавливают световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости и производят два измерения. 6.2.4.4. Первое измерение проводится по схеме рис.6.4а при установке переключателя II в положение III. Переключатель III устанавливают на множитель в соответствии с ожидаемым значением сопротивления шлейфа . Нажимают кнопку Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливают на отметку 0 изменением сопротивления моста. Получают значение сопротивления шлейфа цепи . 6.2.4.5. Второе измерение проводится по схеме рис.6.4б при установке переключателя II в положение D. Переключатель III устанавливается в положение 1. Нажимают кнопку Грубо, затем Точно и увеличением значений сопротивления добиваются равновесия моста; получают значение . 6.2.4.6. Расчет расстояния (км) до места повреждения проводят по следующим формулам: (рис.6.4а) ; (рис.6.4б) , где - сопротивление шлейфа цепи при первом измерении; - сопротивление, полученное при втором измерении; - длина цепи, известная из паспорта линии; сопротивление 1 км жилы (провода) при температуре измерения. 6.2.4.7. Для проведения измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи применяются приборы типов ПКП-2М, ПКП4, Р41260. 6.2.5. Метод трех измерений мостом с постоянным отношением плеч
6.2.5.1. Схема измерений по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи методом трех измерений мостом с постоянным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.5. Рис.6.5. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил цепи методом трех измерений мостом с постоянным отношением плеч Данный метод применяется в том случае, когда необходимо исключить влияние электрических сопротивлений подводящих проводов по результатам измерения. 6.2.5.2. Расстояние до места повреждения изоляции жил цепи определяется при следующих условиях: поврежденная жила (провод) однородна и известна ее длина; имеются две исправные жилы (провода) любой длины, любого диаметра и материала, которые могут быть и неоднородными; сопротивление изоляции исправных жил не менее чем в 400 раз выше, чем поврежденной жилы; на измеряемой цепи отсутствуют токи помех; значение переходного сопротивления в месте повреждения находится в пределах до 10 МОм. 6.2.5.3. В пункте А исправные жилы цепи подключаются к клеммам Л и ЛВ, а поврежденная жила - к клеммам ЛЛТ отдельными соединительными проводами. В пункте Б все три жилы (провода) соединяются между собой и производят три измерения. 6.2.5.4. Переключатель I устанавливается в положение M1. Включается источник питания прибора. Корректором устанавливается световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. 6.2.5.5. Первое измерение проводится при установке переключателя II в положение 2, переключателя III в положение 1. При равновесии моста получают значение . Второе измерение проводится при установке переключателя II в положение 1. При равновесии моста получают значение с учетом положения переключателя III. Третье измерение проводится при установке переключателя II в положение 3, а переключателя III в положение 1. При равновесии моста получают значение. 6.2.5.6. Расстояние (км) до места повреждения изоляции жил (проводов) определяется по формуле , где , и - значения плеча моста при первом, втором и третьем измерениях; - длина поврежденной жилы (провода) цепи, известная из паспорта линии. 6.2.5.7. В практике измерений встречаются случаи, когда мост не уравновешивается при третьем измерении или при первом и третьем измерениях. При этом необходимо переключатель I перевести из положения M1 в положение М2 и повторить измерения. Соответственно нужно изменить знак второго слагаемого в расчетной формуле. Когда мост не уравновешивается при третьем измерении, расстояние (км) от пункта измерения до места повреждения определяется по формуле . Если мост не уравновешивается при первом и третьем измерениях, расчетная формула имеет вид . 6.2.5.8. Измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи проводятся приборами типов ПКП-2М, ПКП-4, Р41260. 6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ЖИЛАМИ (ПРОВОДАМИ) ОДНОЙ ЦЕПИ ИЛИ МЕЖДУ ЖИЛАМИ РАЗНЫХ ЦЕПЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ИСПРАВНЫХ ЖИЛ (ПРОВОДОВ) 6.3.1. Метод одного измерения мостом с переменным отношением плеч 6.3.1.1. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом одного измерения мостом с переменным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.6. Рис.6.6. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом одного измерения мостом с переменным отношением плеч При проведении измерений необходимо соблюдать условия, которые перечислены в п.6.2.1.1. 6.3.1.2. Исправная жила а и поврежденная жила а в пункте А подключаются к клеммам Л и Л , поврежденная жила б цепи подключается к клемме З прибора. В пункте Б исправная жила и поврежденная жила а соединяются между собой, а поврежденная жила б изолируется.
6.3.1.3. Переключатель I устанавливается в положение M1, переключатель II - в положение M1, переключатель III в измерении не участвует. Включается источник питания прибора. Корректором устанавливают указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. Нажимают кнопку Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливают на отметку 0, подбирая величину сопротивления моста. 6.3.1.4. Расстояние до места повреждения изоляции жил (проводов) методом двух измерений мостом с переменным отношением плеч определяется так же, как в п.6.2.1.4. 6.3.2. Метод двух измерений мостом с постоянным отношением плеч 6.3.2.1. Схема измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи методом двух измерений мостом с постоянным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.7. Рис.6.7. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом двух измерений мостом с постоянным отношением плеч 6.3.2.2. Расстояние до места повреждения изоляции жил цепи может быть* определяется при условиях, приведенных в п.6.2.4.2. ________________ * Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 6.3.2.3. В пункте А измеряемые жилы (провода) подключаются к клеммам Л и Л (исправная жила и поврежденная жила а), к клемме З прибора подключается поврежденная жила б. В пункте Б исправная жила а и поврежденная жила а соединяются между собой, а поврежденная жила б изолируется. Переключатель прибора I устанавливают в положение M1 и проводят измерение. 6.3.2.4. Первое измерение проводится по схеме 6.4а при установке переключателя II в положение III. Переключатель III устанавливается на множитель в соответствии с ожидаемой величиной сопротивления шлейфа цепи. При равновесии моста получают значение с учетом положения переключателя III. 6.3.2.5. Второе измерение проводится по схеме 6.4б, при установке переключателя II в положение D. Переключатель III устанавливается в положение 1. При равновесии моста получают значение . 6.3.2.6. Расстояние до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи определяется по формулам, приведенным в п.6.2.4.6. 6.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ (ПРОВОДОВ) ЦЕПИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИСПРАВНЫХ ЖИЛ (ПРОВОДОВ) 6.4.1. Метод двух измерений мостом с переменным отношением плеч 6.4.1.1. Схема измерений по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом двух измерений мостом с переменным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.8. Рис.6.8. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом двух измерений мостом с переменным отношением плеч Схема измерения применяется при следующих условиях: поврежденные жилы (провода) имеют одинаковые длины, диаметры и материалы; повреждения изоляции жил находятся в одном месте, а величины переходных сопротивлений лежат в пределах от 0,06-10 МОм; сопротивления изоляции каждой жилы цепи относительно земли отличаются друг от друга не менее чем в 20 раз; на жилах цепи отсутствуют токи помех. 6.4.1.2. В пункте А жилы измеряемой цепи подключаются к клеммам Л и Л . К клемме З подключается заземление. Переключатели I и II устанавливаются в положение M1. Переключатель III в измерениях не участвует. 6.4.1.3. Включается источник питания прибора. Корректором устанавливается световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. 6.4.1.4. Для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) проводят два измерения. Первое измерение проводят при замкнутых жилах (проводах) в пункте Б. Нажимается кнопка Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливается на отметку 0 вращением ручек сопротивления моста. Получают значение , по которому определяют коэффициент по приложению 23. Второе измерение проводится при разомкнутых жилах в пункте Б. При равновесии моста получают значение и по приложению 23 находят коэффициент . 6.4.1.5. Расстояние (км) до места повреждения изоляции жил (проводов) определяется по формуле ,
где - длина цепи, известная из паспорта линии. 6.4.2. Метод двусторонних измерений мостом с переменным отношением плеч 6.4.2.1. Схема измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом двусторонних измерений мостом с переменным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.9. Рис.6.9. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения жил (проводов) двусторонним методом моста с переменным отношением плеч 6.4.2.2. Условия применения метода: поврежденные жилы (провода) имеют одинаковые длины, диаметры и материал; значения переходных сопротивлений жил находятся в пределах от 0,01 до 10 МОм; повреждения изоляции на обоих жилах цепи находятся в одном месте; сопротивления изоляции каждой цепи относительно земли должны отличаться друг от друга не менее чем в 3 раза; на жилах цепи отсутствуют токи помех. 6.4.2.3. Измерения проводятся в следующей последовательности. В пункте А поврежденные жилы подключают к клеммам Л и Л прибора, а к клемме З подключают заземление. В пункте Б жилы соединяются между собой. Измерения из пункта А проводят в соответствии с пп.6.4.1.2 и 6.4.1.3. Из пункта Б измерения проводят аналогично. 6.4.2.4. Расстояние (км) от пункта А до места повреждения изоляции жил (проводов) рассчитывается по формуле , а от пункта Б - по формуле , где - коэффициент, определяемый из приложения 23 по результатам измерения из пункта А; - коэффициент, определяемый по результатам измерения из пункта Б. 6.4.3. Метод двусторонних измерений мостом с постоянным отношением плеч для малых значений переходных сопротивлений 6.4.3.1. Схема измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом двусторонних измерений мостом с постоянным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.10. Рис.6.10. Схема двусторонних измерений для определения расстояния до места повреждения изоляции жил методом моста с постоянным отношением плеч 6.4.3.2. Метод измерения применяется при следующих условиях: известна длина поврежденных жил; известна величина сопротивления шлейфа цепи; поврежденные жилы имеют одинаковые диаметры и изготовлены из одного материала; повреждения изоляции жил находятся в одном месте; значения переходных сопротивлений изоляции поврежденных жил - не более 0,9 МОм; на измеряемой цепи отсутствуют токи помех. 6.4.3.3. Измерения проводят в следующем порядке. В пункте А (см. рис.6.10) поврежденные жилы подключают к клеммам Л и Л . Переключатель I устанавливают в положение M1, переключатель II - в положение III, переключатель III - на множитель, исходя из ожидаемой величины сопротивления шлейфа цепи. В пункте Б жилы измеряемой цепи изолируются. 6.4.3.4. Включается источник питания прибора. Корректором устанавливается световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. Нажимается кнопка Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливают на отметку 0 подбором сопротивления моста. Получают значение . Аналогично из пункта Б (рис.6.10) измеряют величину сопротивления цепи и получают значение . 6.4.3.5. По результатам двух измерений и определяются расстояние (км) до места повреждения от пункта А по формуле
и расстояние до места повреждения от пункта Б по формуле , где - сопротивление шлейфа цепи, известное из паспорта линии, приведенное к температуре измерения согласно гл.5. 6.4.4. Метод двусторонних измерений мостом с постоянным отношением плеч 6.4.4.1. Схема измерения по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) методом двусторонних измерений мостом с постоянным отношением плеч прибором ПКП-3 приведена на рис.6.11. Рис.6.11. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил двусторонним методом моста с постоянным отношением плеч 6.4.4.2. Метод применяется при следующих условиях: поврежденные жилы цепи имеют одинаковые длины, материал и диаметр; известна длина поврежденной цепи; повреждение изоляции жил находится в одном месте; значения переходных сопротивлений поврежденной изоляции жил находятся в пределах от 0,01 до 10 МОм; сопротивления изоляции каждой жилы относительно земли отличаются друг от друга не менее чем в 3 раза; на жилах цепи отсутствуют токи помех. 6.4.4.3. Измерения проводятся в следующей последовательности. В пункте А поврежденные жилы цепи подключаются к клеммам Л и Л , а к клемме З заземление. В пункте Б жилы соединяются между собой. Переключатель I устанавливается в положение M1, а переключатели II-Ill - в положение 1. 6.4.4.4. Проводят измерения из пункта А и получают значение . Аналогичное измерение проводят из пункта Б при соединенных жилах цепи в пункте А и получают значение . 6.4.4.5. Расстояние (км) до места повреждения изоляции жил определяется по формуле , где и - значения сопротивлений, полученные при первом и втором измерениях. 6.4.4.6. При использовании метода двусторонних измерений мостом с постоянным отношением плеч применяют приборы ПКП-2М, ПКП-4, Р41260. 6.4.5. Метод измерений двойной петлей мостом с постоянным отношением плеч 6.4.5.1. Метод двойной петли для определения расстояния до места повреждения изоляции жил мостом с постоянным отношением плеч применяется в тех случаях, когда на измеряемой цепи имеются различные помехи, вызываемые блуждающими токами и токами индукции. 6.4.5.2. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения изоляции жил цепи прибором ПКП-3 приведена на рис.6.12. Рис.6.12. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения методом двойной петли мостом с постоянным отношением плеч 6.4.5.3. Условия применения метода: наличие двух исправных жил, имеющих одинаковые с поврежденными жилами длины, диаметры и материал; сопротивление изоляции исправных жил по отношению к земле не менее чем в 400 раз выше, чем поврежденных; величина переходного сопротивления изоляции жил в месте повреждения не должна превышать 10 МОм; отношение переходных сопротивлений поврежденных жил по отношению к земле должно быть не менее чем 1,3; известна длина поврежденных жил. 6.4.5.4. В пункте А поврежденные жилы подключаются к клеммам Л и Л , исправные - к клемме Л и гнезду 0, к клемме З - заземление. В пункте Б каждую исправную жилу соединяют с одной из поврежденных, образуя две петли. К клеммам Л , Л подключается внешний магазин сопротивлений ( ), сопротивление которого должно быть не менее 1000 Ом со ступенями регулировки по 0,1 Ом. 6.4.5.5. Переключатель I устанавливается в положение M1. Включается источник питания прибора. Корректором устанавливается световой указатель
микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. 6.4.5.6. Расстояние до места повреждения изоляции жил определяется двумя измерениями. Первое измерение проводится по схеме рис.4.1 при установке переключателя I в положение M1, переключателя II - в положение III. В этом случае к мосту подключается один шлейф из исправной а и поврежденной б жил. Переключатель III устанавливается на множитель в соответствии с ожидаемой величиной сопротивления. Нажимают кнопку Грубо, затем Точно и устанавливают световой указатель на отметку 0 изменением сопротивления моста. Получают значение . 6.4.5.7. Второе измерение проводится по схеме рис.6.12 при установке переключателя I в положение М1, переключателя II - в положение D, а переключателя III в положение I. Нажимается кнопка Грубо, затем Точно. При этом световой указатель устанавливается на отметку 0 одновременным вращением ручки сопротивления моста и внешнего магазина сопротивлений . При отсутствии омической асимметрии цепей, состоящих из исправных и поврежденных жил, величина сопротивления , полученного на приборе, должна быть равна величине сопротивления, установленного на магазине , следовательно, . 6.4.5.8. Расстояние (км) до места повреждения изоляции жил определяется по формуле , где - отсчет величины на сопротивлении плеча моста при первом измерении с учетом множителя переключателя III; - отсчет величины на сопротивлении плеча моста при втором измерении; - значение сопротивления на вспомогательном магазине сопротивлений. 6.4.5.9. При измерениях по методу двойной петли применяют приборы ПКП-2М, ПКП-4, Р41260, КМС-5 (КМС-4). 6.5. МЕТОДЫ РАСЧЕТА РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ (ПРОВОДОВ) ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ НА ЦЕПЯХ НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНИЙ 6.5.1. Общие положения 6.5.1.1. В практике измерений по определению расстояния до места повреждения изоляции жил (жила-земля, между жилами одной цепи или между жилами разных цепей) на неоднородных линиях часто встречаются следующие случаи: поврежденная цепь состоит из нескольких участков (вставок) с различными диаметрами жил, но одинакового материала (медь-медь, сталь-сталь, биметаллбиметалл); поврежденная цепь состоит из нескольких участков (вставок) с различными диаметрами жил и материалами (медь-сталь, медь-биметалл, медь-сталеалюминий, сталь-биметалл и др.). 6.5.1.2. Для проведения измерений по определению места повреждения изоляции жил неоднородных цепей пользуются теми же методами, которые применяют для однородных линий, но расчет расстояния от пункта измерения до места повреждения изоляции производят по нижеизложенным методикам. 6.5.1.3. Для измерения цепей неоднородных линий применяют приборы ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260, КП-50 и др.). 6.5.2. Метод расчета расстояния до места повреждения цепи неоднородной линии, имеющей вставки с различными диаметрами и одинаковым материалом жил 6.5.2.1. Расстояние до места повреждения изоляции жилы цепи неоднородной линии, имеющей вставки, вычисляют в следующем порядке (рис.6.13). В формулу для определения расстояния (км) до места повреждения вместо физической общей длины измеряемой цепи подставляют приведенную длину , равную сумме длин отдельных участков (вставок), приведенных к длине цепи с тем диаметром жил, который имеют жилы цепи на первом участке (считая от места измерения), . Рис.6.13. Определение расстояний до места повреждения изоляции жил цепей, имеющих вставки с жилами различных диаметров и одинаковым материалом Приведенная длина цепи каждой вставки равна физической (действительной) длине всей цепи линии, умноженной на отношение квадрата диаметра жилы цепи первого участка к квадрату диаметра жилы кабеля следующего участка, т.е. ; ; . Если обозначить через , то , где - коэффициент, приведенный в приложении 23. Если цепь состоит из участков с жилами диаметров , то приведенную длину цепи линии рассчитывают по формуле (в километрах)
. 6.5.2.2. Для определения действительного расстояния от пункта измерения до места повреждения сравнивают вычисленное значение с длиной первого участка ( ), затем с длиной первого плюс приведенная длина второго участка () и т.д. согласно рис.6.13. 1. Если величина меньше или равна (рис.6.13а), то . 2. Если величина больше , но меньше величины (рис.6.13б), то , где . 3. Если величина больше величины , но меньше (рис.6.13в), то , где . 4. Если величина больше величины , но меньше (рис.6.13г), то , где и т.д. Для любого количества вставок формула в общем виде примет вид . Пример 1. Неоднородная цепь, в которой нарушена изоляция жилы относительно земли, состоит из двух участков: первого - длиной=1000 м с диаметром жил 0,5 мм и второго - длиной =2000 м с диаметром жил 0,6 мм (рис.6.14). Рис.6.14. Схема неоднородной кабельной цепи Определить расстояние от пункта измерения до места повреждения изоляции жилы цепи, если при измерении методом моста с переменным отношением плеч получили значение сопротивления =200 Ом. Согласно приложению 23 =0,3362. Решение. 1. Определяем приведенную длину второго участка цепи . Согласно приложению 30 =0,6944, тогда м. 2. Общая приведенная длина цепи равна м. 3. Определяем расстояние от пункта измерения до места повреждения м. Так как (803,12) меньше величин (1000 м), то повреждение находится на участке цепи , на расстоянии 803,12 м от пункта измерения. Пример 2. На той же цепи при измерении получили значение сопротивления =648 Ом. Согласно приложению 23 =0,7912. Решение 1. Определяем приведенную длину второго участка цепи м. 2. Общая приведенная длина цепи равна м. 3. Приведенное расстояние от пункта измерения до места повреждения составит м. 4. Так как величина (1850,48) больше величины (1000 м), но меньше величины (2388,8 м), то повреждение находится на расстоянии м от пункта измерения.
6.5.3. Метод расчета расстояния до места повреждения цепи неоднородной линии, имеющей вставки с различными диаметрами и различными материалами жил 6.5.3.1. Расстояние до места повреждения изоляции жилы цепи неоднородной линии, имеющей вставки, вычисляют в следующем порядке (рис.6.15). В формуле для определения расстояния (км) до места повреждения изоляции жилы вместо физической общей длины измеряемой цепи подставляют приведенную длину , равную сумме длин отдельных участков (вставок), приведенных к длине цепи с тем сопротивлением жил, которое имеет жила цепи на первом участке (считая от пункта измерения) . Рис.6.15. К определению расстояния до места повреждения изоляции жил цепи, имеющих вставки с жилами различных материалов Приведенная длина цепи каждой вставки равна физической (действительной) длине всей цепи линии, умноженной на отношение сопротивлений жил цепи последующих участков к сопротивлению жилы первого участка (считая от пункта измерения), т.е. ; ; . Если обозначить через , то , где - сопротивление 1 км жилы цепи первого участка , к которому приводится длина участка ; - сопротивление 1 км жилы цепи участка , которое надо привести к сопротивлению 1 км жилы цепи участка ; - коэффициент, определяемый из выражения . Если цепь состоит из участков с сопротивлениями , то приведенную длину (км) цепи линии рассчитывают по формуле . 6.5.3.2. Для определения действительного расстояния от пункта измерения до места повреждения изоляции сравнивают вычисленное значение с длиной первого участка , затем с длиной первого плюс приведенная длина второго участка и т.д. согласно рис.6.15. 1. Если величина меньше или равна (рис.6.15а), то . 2. Если величина больше , но меньше величины (рис.6.15б), то , где . 3. Если величина больше величины , но меньше (рис.6.15в), то , где . Для любого количества вставок формула в общем виде примет вид , где . Пример 1. Неоднородная цепь, в которой повреждена изоляция одной жилы относительно земли, состоит из двух участков: первого из кабеля, марки ТЗГ с диаметром жил 1,2 мм и длиной 3 км, материал - медь и второго участка - стальной провод с диаметром 3,0 мм и длиной 18 км (рис.6.16). Рис.6.16. Схема неоднородной цепи Определить расстояние от пункта измерения до места повреждения изоляции жилы цепи при температуре грунта и воздуха, равной +20 °С, если при измерении методом моста с постоянным отношением плеч получили значения сопротивлений =681,3 Ом и = 618,1 Ом*. ________________ * Если при втором измерении мост уравновесить не удается, то необходимо поменять местами жилы цепи на клеммах Л и Л прибора и повторить измерение. Решение. 1. Определяем примерное расстояние от пункта измерения до места повреждения изоляции жилы по формуле
км, где - сопротивление жилы цепи (известное из паспорта линии или расчетных данных) на первом участке при температуре окружающей среды (грунт) +20 °С, равное 15,8 Ом/км. При расчете расстояния (км) до места повреждения необходимо соответственно изменить знак с минуса на плюс в формуле . Так как (2 км) меньше длины первого участка (3 км), то повреждение жилы цепи находится на расстоянии 2 км от пункта измерения. Пример 2. На той же цепи при измерении методом моста с постоянным отношением плеч получили значения: =681,3 Ом и =430,65 Ом. Определить расстояние от пункта проведения измерения до места повреждения жилы цепи. Решение. 1. Определяем примерное расстояние до места повреждения по формуле км. Так как величина (7,937 км) больше длины участка (3 км), то повреждение находится на участке . Для определения расстояния от пункта измерения до места повреждения на участке необходимо привести к сечению жил первого участка длину второго участка цепи. 2. Приведенная длина участка рассчитывается по формуле км. 3. Определим общую приведенную длину цепи км. Поскольку (7,937 км) больше (3,0 км), но меньше (21,56 км), то место повреждения от пункта измерения находится на расстоянии км. 6.6. МЕТОДЫ УТОЧНЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ НА КОРОТКИХ УЧАСТКАХ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 6.6.1. Место повреждения изоляции жил как по отношению к земле ("земля"), так и между жилами цепи ("короткое") или между жилами разных цепей ("сообщение") определяется в два этапа: сначала проводят предварительные измерения по всей длине линии, затем уточняют место повреждения на основании дополнительных измерений на участке в предполагаемой зоне повреждения кабеля. 6.6.2. Если место повреждения кабельной линии по визуальному осмотру трассы кабеля установить не удается, вскрывают ближайшую муфту к месту предполагаемого повреждения, отыскивают поврежденную цепь, разрезают ее и проводят дополнительные измерения, определяют, в какой стороне от муфты находится повреждение, и определяют расстояние до места повреждения. Затем вскрывают муфту кабельной линии за предполагаемым местом повреждения и опять проводят измерения цепи между вскрытыми муфтами с целью уточнения расстояния до места повреждения. 6.6.3. Для окончательного определения места повреждения изоляции жил или экрана кабеля по отношению к земле при небольших величинах переходного сопротивления в месте повреждения, а также с целью сокращения объема земляных работ на коротких участках кабелей применяется схема, приведенная на рис.6.17. Рис.6.17. Схема измерения для уточнения места повреждения изоляции жилы цепи по отношению к земле 6.6.4. Условия применения метода: а) метод может быть применен только на коротких участках кабеля, не превышающих 150-200 м (ограничение дальности связано с трудностями сигнализации между операторами); б) обязательно наличие двух исправных изолированных проводов параллельно измеряемому кабелю на поверхности земли; если в поврежденном кабеле (между вскрытыми муфтами) имеется одна исправная жила, то гальванометр может быть включен в нее и потребуется только одна исправная жила (провод). 6.6.5. В качестве исправных проводов (прокладываемых на поверхности земли) применяются провода, имеющие различные расцветки жил, например ПКСВ и др., а в качестве измерительного прибора используют гальванометры типа М-122 (М-314), может быть использован гальванометр кабельного прибора. 6.6.6. После ориентировочного определения места повреждения с оконечных пунктов и уточненных измерений, проведенных из вскрытых муфт, место повреждения определяется в следующей последовательности. Два исправных провода, проложенных на поверхности грунта параллельно поврежденному кабелю, присоединяют к поврежденной жиле во вскрытых муфтах. Оператор (монтер) с измерительной батареей и штырем для заземления движется по трассе поврежденной кабельной линии (найденной и зафиксированной в соответствии с указаниями, приведенными в гл.7), например от муфты а к муфте б. С помощью лезвия ножа, соединенного с положительным полюсом батареи, он периодически нарушает изоляцию второго исправного провода, заземляя в это время отрицательный полюс батареи. Оператор, находящийся у муфты а или на середине участка с гальванометром, наблюдает за изменением тока в гальванометре. Месту повреждения соответствует отсутствие тока в гальванометре. Сигнализация между операторами (монтерами) осуществляется различными способами в зависимости от местных условий.
6.7. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ОБРЫВА ЖИЛ (ПРОВОДОВ) 6.7.1. Общие указания 6.7.1.1. Для определения расстояния до места обрыва жил (проводов) кабельных и воздушных линий применяются следующие методы: метод моста с переменным отношением плеч на пульсирующем токе; метод "заряд-разряд" с частотой 30 Гц; мостовые методы на переменном токе; импульсный метод. Для уточнения места обрыва жил (проводов) используются индуктивный и контактный методы. 6.7.1.2. Выбор метода измерений по определению расстояния до места обрыва жил (проводов), определяется наличием или отсутствием исправных жил (проводов) и состоянием изоляции в месте повреждения. 6.7.2. Метод одного измерения мостом с переменным отношением плеч на пульсирующем токе 6.7.2.1. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва жил методом моста с переменным отношением плеч на пульсирующем токе прибором ПКП-3 приведена на рис.6.18. Рис.6.18. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва жилы методом моста с переменным отношением плеч пульсирующим током 6.7.2.2. Условия применения метода: наличие исправной жилы, одинаковой с поврежденной жилой по длине, диаметру и материалу; известна длина линии; сопротивление изоляции поврежденной жилы относительно земли (экрана) должно быть не менее 100 МОм; длина измеряемой цепи больше 5 км. 6.7.2.3. Наибольшая точность измерения при определении расстояния до места обрыва жил обеспечивается: заземлением с обоих концов свободных исправных и поврежденных жил линии; включением в пункте измерения последовательно с поврежденной жилой дополнительного переменного резистора (с сопротивлением до 1000 Ом); проведением двусторонних измерений. 6.7.2.4. В пункте А измеряемые жилы подключаются к клеммам Л и Л , в пункте Б жилы соединяются между собой. Клемма З прибора соединяется с заземлением. Переключатель I устанавливается в положение M1, переключатель II - в положение И, переключатель III в измерениях не участвует. Включают источник питания прибора. Корректором устанавливают световой указатель микроамперметра на отметку 0 шкалы емкости. 6.7.2.5. Посылая импульсы в измеряемую цепь нажатием кнопки с надписью Импульс, световой указатель устанавливается на отметку 0 сопротивлением моста. 6.7.2.6. Расстояние (км) до места обрыва жилы определяется по формуле , где - длина измеренной цепи, известная из паспорта линии; - коэффициент, взятый из приложения 23. 6.7.3. Метод двух измерений способом "заряд-разряд" 6.7.3.1. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва жил методом двух измерений "заряд-разряд" путем сравнения емкостей исправной и поврежденной жил приведена на рис.6.19. Рис.6.19. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва жил методом "заряд-разряд" двумя измерениями
6.7.3.2. Условия применения метода: наличие одной исправной жилы одинаковой по длине, диаметру и материалу с поврежденной жилой; сопротивление изоляции в месте обрыва жилы относительно экрана (земли) не менее 10 МОм; известна длина линии. 6.7.3.3. В пункте А измеряемые жилы подключаются к клеммам Л и Л , к клемме З подключается заземление. В пункте Б измеряемые жилы изолируются. Включается источник питания прибора. Корректором световой указатель микроамперметра устанавливается на отметку 0 шкалы емкости. 6.7.3.4. Проводят два измерения. Первое измерение электрической емкости жилы а проводится при установке переключателя I в положение Л-З, а переключателя II - в положение С. Третий переключатель в измерениях не участвует. Получают значение . Второе измерение проводится при установке переключателя I в положение Л-З. Переключатели II и III устанавливаются аналогично п.6.7.3.4. При измерении получают значение . 6.7.3.5. Расстояние (км) до места обрыва жилы определяется по формуле , где - величина электрической емкости исправной жилы по отношению к экрану; - величина электрической емкости поврежденной жилы, измеренная из пункта А. 6.7.4. Метод двусторонних измерений способом "заряд-разряд" 6.7.4.1. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва жилы способом "заряд-разряд" двусторонними измерениями прибором ПКП-3 приведена на рис.6.20. Рис.6.20. Схема измерения для определения расстояния до места обрыва жил методом "заряд-разряд" двусторонними измерениями 6.7.4.2. Условия применения метода измерения: электрические емкости исправной и поврежденной жил могут быть равными или отличаться друг от друга. Остальные условия аналогичны п.6.7.3.2. 6.7.4.3. Определение расстояния до места обрыва жил производится тремя измерениями. Первое измерение емкости исправной жилы проводится из пункта А при установке переключателя I в положение Л-З. Получают значение . Второе измерение проводится при установке переключателя I в положение Л-З. Получают значение . Переключатели II, III при первом и втором измерениях находятся в положениях, указанных в п.6.7.3.4. Третье измерение поврежденной жилы проводят из пункта Б при положениях переключателей аналогично п.6.7.3.4. 6.7.4.4. Расстояние (км) до места обрыва жил определяется: от пункта А по формуле , от пункта Б по формуле , где - измеренная электрическая емкость исправной жилы; - длина измеренной цепи, известная из паспорта линии. 6.8. ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИЛ (ПРОВОДОВ) 6.8.1. Импульсный метод определения характера и расстояния до места повреждения жил (проводов) основан на явлении отражения кратковременных импульсов тока в местах неоднородностей вследствие изменения величины входного сопротивления цепи. 6.8.2. Полярность отраженного импульса указывает на характер повреждения цепи. Направление отраженного импульса в месте повреждения "вверх" указывает на увеличение входного сопротивления (обрыв, омическая асимметрия), а направление импульса "вниз" - на уменьшение величины входного сопротивления (короткое, земля) цепи. 6.8.3. Импульсный метод измерений дает возможность определить расстояние до любого из указанных видов повреждений (обрыв, короткое, земля, непарные соединения жил цепи, асимметрия) при измерении с одного конца цепи, так как при этом просматривается (на электронно-лучевой трубке прибора) вся ее длина. Импульсный метод измерений позволяет определять расстояние до места повреждения изоляции при переходных сопротивлениях до 2 кОм; сосредоточенной омической асимметрии до 15 Ом и переменной асимметрии. Измерения проводят приборами типов Р5-9 (Р5-5, Р5-1А, ИКЛ-5). 6.8.4. Условия применения метода измерения: известна длина поврежденной цепи;
известна скорость распространения импульсного сигнала по цепи; величина волнового сопротивления цепи в месте повреждения должна быть не более 1 кОм на кабельных и 3 кОм на воздушных линиях. 6.8.5. Схемы измерений цепи для определения расстояния до места повреждения импульсным методом прибором Р5-9 приведены на рис.6.21 и 6.22. Рис.6.21. Схема измерения для определения расстояния до места повреждения импульсным методом: 1 - омическая асимметрия; 2 - короткое; 3 - цепь на изоляции; 4 - обрыв; 5 - конец цепи; 6 - зондирующий импульс; 7 - импульсная характеристика цепи с повреждениями Рис.6.22. Схема измерения импульсным методом для определения расстояния до места разбитости жил между цепями: 1 - отраженный импульс в конце цепи; 2 - место разбитости жил; 3 - импульсная характеристика; 4 - зондирующий импульс Расстояние (км) от пункта измерения до места повреждения в общем случае определяется по формуле , где - число отметок на экране между передними фронтами зондирующего (посылаемого в начале цепи) и отраженного импульсов в месте повреждения цепи; цена отметки; - скорость распространения импульсов в измеряемой цепи линии, км/с или м/с. При отсутствии данных о скорости распространения импульса в измеряемой цепи линии расстояние от пункта измерения до места повреждения определяется методом пропорции по формуле , где - расстояние от пункта измерения до места повреждения цепи, км или м; - длина измеренной цепи, известная из паспорта линии, км или м; - длина соединительных проводов между приборами и измеряемой цепью линии, км или м; - число отметок по шкале прибора от начала зондирующего импульса до начала отраженного импульса в конце измеряемой цепи линии при ее холостом ходе на дальнем от прибора конце; - число отметок по шкале прибора от начала зондирующего импульса до места повреждения (омическая асимметрия, короткое, обрыв, непарное соединение, земля) цепи линии. 6.8.6. Если на цепях линии имеется несколько повреждений, то сначала устраняется первое повреждение, считая от пункта А к пункту Б, а затем - второе повреждение и т.д. При наличии приборов в пунктах А и Б измерения по определению мест повреждений на цепи проводят с обоих концов поочередно. 7. ОТЫСКАНИЕ ТРАССЫ И МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ 7.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 7.1.1. Трассу, глубину залегания кабеля, места повреждений изоляции или обрыва жил, металлических оболочек (экрана) кабелей с наружными изолирующими покровами, проложенных в грунте, определяют приборами типов ИМПИ-2, КИ-4ПП, ИПЛ-4, ИП-7. 7.1.2. В основу работы приборов ИМПИ-2 и ИПЛ-4 заложены индуктивный и контактный методы отыскания мест повреждений, а приборов КИ-4ПП, ИП-7 - только индуктивный метод. 7.1.3. Индуктивный метод применяют для отыскания трассы и глубины залегания кабеля в грунте (каменной или саманной стене и др.), места обрыва жил кабеля и места повреждения изоляции жил, металлических оболочек (экранов) относительно земли с величиной переходного сопротивления в месте повреждения не более 1000 Ом. Индуктивный метод позволяет отыскивать места повреждения жил и оболочек кабеля, глубину залегания кабеля в любое время года при любом состоянии грунта без предварительного нахождения и фиксации трассы кабельной линии. 7.2. ОТЫСКАНИЕ ТРАССЫ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 7.2.1. Отыскание трассы кабельной линии прибором КИ-4ПП проводят по схеме, приведенной на рис.7.1а, б. Место прокладки кабеля на трассе определяется по совпадению результатов двух прослушиваний - при минимуме и максимуме сигнала генератора. 7.2.2. Отыскание трассы кабельной линии по "максимуму сигнала" производится по схеме рис.7.1а. Удалившись на расстояние 10 м от места подключения генератора к кабелю, располагают антенну искателя (И) перпендикулярно предполагаемому направлению залегания кабеля на расстоянии 5-10 см от поверхности грунта. Рис.7.1. Определение трассы кабеля по схеме жила-земля:
а) по максимуму сигнала; б) по минимуму сигнала 7.2.3. Нажимают кнопку Трасса на приемном устройстве (ПУ). Включают ПУ и увеличивают его чувствительность ручкой Усиление до тех пор, пока стрелка индикатора не отклонится до максимального значения. Затем чувствительность регулируют так, чтобы стрелка индикатора находилась в средней части шкалы. 7.2.4. Оператор, перемещаясь вдоль трассы кабеля, ориентирует антенну искателя в горизонтальной плоскости, добиваясь максимума показаний индикатора, и сохраняет то направление движения, при котором отклонение стрелки индикатора будет максимальным. Максимум сигнала на индикаторе будет соответствовать расположению приемной антенны непосредственно над кабелем. 7.2.5. Отыскание трассы по "минимуму сигнала" производится по схеме рис.7.1б. В этом случае необходимо развернуть антенну искателя (И) в направлении, параллельном трассе. Точному положению антенны искателя над кабелем соответствует наименьшее отклонение стрелки индикатора. Это положение находится смещением антенны искателя в обе стороны от трассы перпендикулярно к ней, при этом уровень сигнала на выходе ПУ увеличивается. 7.3. ОТЫСКАНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЛЕ 7.3.1. Схема отыскания места повреждения изоляции индуктивным методом по "максимуму сигнала" приведена на рис.7.2. Рис.7.2. Отыскание места заземления жилы кабеля 7.3.2. Отыскание места повреждения изоляции жилы кабеля производится в следующей последовательности. Оператор с искателем движется от места установки генератора строго по трассе кабеля, непрерывно контролируя по индикатору максимальное значение сигнала. Антенна искателя располагается перпендикулярно трассе кабеля. В тот момент, когда искатель приблизится к месту повреждения, величина сигнала будет резко уменьшаться, а за местом повреждения сигнал окажется минимальным или совсем исчезнет. Если антенна искателя находилась параллельно трассе кабеля, то над местом повреждения индикатор покажет максимальное значение сигнала. 7.4. ОТЫСКАНИЕ МЕСТА ОБРЫВА КАБЕЛЯ 7.4.1. Схема отыскания места обрыва кабеля индуктивным методом приведена на рис.7.3. Рис.7.3. Отыскание места обрыва кабеля Отыскание места обрыва кабеля производится в порядке, указанном в п.7.3.2. 7.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ КАБЕЛЯ 7.5.1. Определяют местоположение кабеля на трассе по максимальному или минимальному значению сигнала, как в пп.7.2.2 или 7.2.5. 7.5.2. Устанавливают антенну искателя непосредственно на грунт над кабелем (рис.7.4а). При этом ось антенны должна быть перпендикулярна к трассе кабеля. Нажимают на кнопку приемного устройства Глубина. Поочередно нажимают кнопки Усиление и плавным вращением ручки Калибр устанавливают стрелку индикатора на риску . Рис.7.4. Определение глубины залегания кабеля: а) калибровка индикатора; б) определение глубины 7.5.3. Разворачивают штангу искателя на 180° (рис.7.4б) и устанавливают ее перпендикулярно кабелю рукояткой на грунт в том же месте, где перед этим находилась приемная антенна. Ось антенны располагают также перпендикулярно к трассе кабеля. 7.5.4. Глубина залегания кабеля определяется по положению стрелки индикатора с помощью табл.7.1. Таблица 7.1
Глубина, см Деления шкалы 0 6 10 15 20 24 30 31 40 38 50 42 60 48 70 50 80 53 90 58 100 59 110 60 120 62 130 65 140 66 150 67 7.6. ОТЫСКАНИЕ МЕСТА ОБРЫВА ЖИЛ И МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК (ЭКРАНОВ) КАБЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ КОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ 7.6.1. Контактный способ применяют для нахождения места обрыва жил или всего кабеля и места повреждения изоляции жил, металлических оболочек (экрана) при значении переходного сопротивления в месте повреждения не более 100 кОм. 7.6.2. Сущность контактного метода нахождения места повреждения заключается в наличии разности потенциалов электрического поля вдоль трассы кабеля. Схема метода приведена на рис.7.5. В пункте Б металлическая оболочка (экран) кабеля изолируется от Земли. В пункте А к металлической оболочке (экрану) кабеля подключают генератор импульсов постоянного тока (частота следования импульсов - 0,5 Гц). Если металлическая оболочка имеет сообщение с землей, ток контрольного генератора проходит по цепи: зажим 1 генератора, металлическая оболочка кабеля, переходное сопротивление ( ) в месте повреждения, Земля, зажим 2 генератора. Максимальная плотность тока будет в месте повреждения и уменьшается с удалением от него. Рис.7.5. Схема отыскания мест повреждений изоляции металлических оболочек (экранов) кабелей контактным методом 7.6.3. Разность потенциалов электрического поля между воткнутыми в землю металлическими штырями на расстоянии 1,0-1,5 м один от другого (соединенными со входом усилителя) может быть обнаружена только в зоне повреждения кабеля радиусом 10-15 м. Вне этой зоны разность потенциалов равна нулю (фиксируется сигнал генератора одинаковой величины). 7.6.4. Если в районе повреждения измерять разность потенциалов между точками 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 и т.д., то максимальные показания индикатора будут между точками 6-7, 7-8, а между точками 6-8 разность потенциалов равна нулю. 7.6.5. Разность потенциалов можно измерять между точками 1'-1, 2-2', 3-3', 4-4', 5-5' и т.д. При этом максимальное значение индикатора будет между точками 7-7'. 7.7. МЕТОДИКА ОТЫСКАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
В МУФТАХ И ПЕРЧАТКАХ КАБЕЛЯ ИЛИ КРОССИРОВОК ВО ВВОДНО-КОММУТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВАХ И КАБЕЛЬНЫХ ЯЩИКАХ 7.7.1. Отыскивают в муфте (перчатке) нужную цепь (пару жил) индуктивным методом прибором типа ИКП-2М - искателем кабельных пар по схеме рис.7.6. Рис.7.6. Схема определения нужных пар в муфтах (перчатках): 1 - щуп; 2 - усилитель; 3 - микротелефонная трубка; 4 - переговорное устройство 7.7.2. В кроссе телефонной станции или в распределительном шкафу к цепи, которую требуется отыскать в муфте, присоединяют генератор прибора ИКП (частота 800 Гц). Для создания разговорной цепи между кабельщиком-спайщиком и его помощником к средней точке выходного трансформатора прибора ИКП-2 подключают одну из жил шнура микротелефона, а другую жилу шнура заземляют. В определении нужной цепи участвуют два человека: кабельщик-спайщик, находящийся в колодце (у шкафа, кабельного ящика), и его помощник в кроссе. 7.7.3. В колодце с поврежденного кабеля снимают муфту. К выходу усилителя прибора подключают микротелефон (одну жилу микротелефонного шнура к штекеру, а другую с иглой - к гнезду прибора), к входу усилителя - рамку искатель (щуп). Зажим Земля усилителя соединяют с оболочкой кабеля. Затем к месту сращивания жил кабеля подносят щуп прибора и перемещают его вокруг пучков жил до тех пор, пока в телефонной трубке не будет достигнут максимум звука генератора. Таким образом определяют пучок, в котором находится искомая цепь, а затем и саму цепь. 7.7.4. Когда найдена нужная цепь, кабельщик-спайщик, чтобы переговорить с помощником, вынимает из гнезда МТ усилителя конец микротелефонного шнура, заделанного на жилу, присоединяет его под гильзой (изоляцией) к одной или обеим жилам найденной цепи. Услышав звук в телефоне, помощник переводит переключатель генератора в положение Разговор. 7.7.5. При определении места повреждения в муфтах жил цепи, имеющих повреждение изоляции (соединение с землей), связь устанавливается по исправной цепи, а нужные жилы цепи отыскивают аналогично пп.7.7.2-7.7.4. 7.7.6. При отыскании цепи, имеющей обрыв жилы, предварительно определяют расстояние до места повреждения. Затем генератор подключают к жилам определяемой цепи таким образом, чтобы муфта, в которой требуется отыскать цепь, находилась между местом обрыва и местом подключения генератора. 7.7.7. Если отыскивают цепь, жилы которой сообщаются между собой, к одному из зажимов на выходе генератора подключают обе жилы искомой поврежденной цепи, а к другому зажиму - одну из жил соседней исправной цепи; вторую жилу исправной цепи заземляют; служебную телефонную связь между кабельщиком-спайщиком и помощником устанавливают по исправной цепи жил. 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ, КАБЕЛЕЙ (ПРОВОДОВ), МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 8.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 8.1.1. Оборудование и материалы, поступающие на склад областного (краевого) производственно-технического управления связи (ОПТУС) для реализации или хранения, должны быть подвержены испытаниям и электрическим измерениям в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ. Все испытания и электрические измерения проводят сотрудники производственной лаборатории ОПТУС. 8.1.2. Если проверкой будет установлено несоответствие полученной продукции ТУ и ГОСТ, то составляется акт-рекламация с участием представителя посторонней организации. Акт-рекламация (составляется по утвержденной форме) с протоколами испытаний и измерений и сертификатов на изделия высылается заводу-изготовителю, который может направить своего представителя в ОПТУС для проверки забракованной продукции. 8.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИН И МАЛОМЕРНЫХ КУСКОВ КАБЕЛЕЙ 8.2.1. Для оценки качества строительных длин и маломерных кусков кабелей проводят контрольные измерения в объеме 5% от каждой полученной (по одному сопроводительному документу) партии: а) электрического сопротивления экрана постоянному току; б) сопротивления изоляции жил и металлического экрана постоянному току; в) испытания напряжением изоляции жил и экрана постоянному (переменному) току. 8.2.2. Электрические измерения сопротивлений жил и сопротивлений изоляции жил и экрана проводят приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). 8.2.3. Испытание напряжением изоляции жил по отношению к экрану (металлической оболочке) кабелей проводят приборами ИПИ-1 (ТИУ-2, ТИУ-64, УПУ-1). 8.2.4. Кабель подготавливают к электрическим испытаниям и измерениям (снимают оболочку и экран, концы жил зачищают и разделывают по пучкам). Измерения проводят в следующей последовательности: а) проверяют жилы и экран на целостность; б) измеряют электрическое сопротивление изоляции всех жил, соединенных в пучок, по отношению к экрану (металлической оболочке). 8.2.5. Электрическое сопротивление (МОм·км) изоляции жил кабеля, поступившего с завода, приведенное к 1 км длины при температуре окружающего воздуха +20 °С, определяют по формуле
, где - число одновременно (соединенных параллельно) измеренных жил кабеля; - измеренное значение сопротивления изоляции параллельно соединенных жил; - длина измеренного кабеля, км. 8.2.6. Измеренные и рассчитанные значения сопротивления изоляции жил кабеля сравнивают с нормами, указанными в ГОСТ или ТУ на эти кабели (приложения 13, 14, 15, 16). 8.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ПРОВОДОВ С МЕДНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, РЕЗИНОВОЙ, ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 8.3.1. Для проверки качества телефонных проводов проводятся электрические измерения и испытания в объеме 3% бухт провода от полученной (по одному сопроводительному документу) партии, но не менее двух бухт. 8.3.2. Оценка качества телефонных линейных проводов типов ЛТО, ЛТВ, ЛТР-П, ЛТР-В, ЛТВ-В, ЛТВ-П (ГОСТ 8133-69), ТРП, ТРВ, АТРП (ГОСТ 6437-65), ПСПА, ПСВА (ТУ 41-31-62), ПКСВ (ТУ 16-505.178-71) дается после проведения следующих испытаний и измерений электрических характеристик: а) проверки целостности жил; б) измерения электрического сопротивления токопроводящих жил постоянному току; в) измерения сопротивления изоляции жил; г) испытания напряжением прочности изоляции жил постоянному (переменному) току. 8.3.3. Электрические измерения сопротивления жил провода проводят прибором ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). Сопротивление изоляции жил по отношению к земле измеряют приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). 8.3.4. Испытание напряжением изоляции каждой жилы по отношению к земле проводят приборами ИПИ-1 (ТИУ-2, ТИУ-64, УПУ-1). 8.3.5. Измеренные и рассчитанные значения сопротивления жил и сопротивления изоляции жил проводов сравнивают с нормами, указанными в ГОСТ и ТУ на провода и приведенными в приложениях 13, 16. 8.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗЕТОЧНЫХ И МИКРОТЕЛЕФОННЫХ ШНУРОВ (ГОСТ 2932-64) 8.4.1. Для оценки качества изготовления розеточных и микротелефонных шнуров марок ШТ, ШТМ, ШТЭ, ШТЭМ проводят контрольные измерения в объеме 3% бухт или пачек шнура от полученной (по одному сопроводительному документу) партии, но не менее двух бухт или пачек. 8.4.2. Измеряют и испытывают следующие характеристики: а) проверяют целостность жил и экрана; б) измеряют электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току; в) измеряют электрическое сопротивление изоляции каждой жилы по отношению к земле; г) испытывают напряжение изоляции каждой жилы по отношению к земле постоянным (переменным) током. 8.4.3. Измерения сопротивления жил (проводов) проводятся приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). 8.4.4. Измерения сопротивления изоляции жил (проводов) проводятся приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). 8.4.5. Испытание напряжением изоляции жил (проводов) проводится приборами ИПИ-1 (ТИУ-2, ТИУ-64). 8.4.6. Электрические характеристики измеренных шнуров должны соответствовать величинам, приведенным в табл.8.1. Таблица 8.1 Характеристика Частота тока, кГц Норма Постоянный ток 0,5 Сопротивление изоляции токопроводящей жилы после 48 ч пребывания в атмосфере с относительной влажностью 98% при температуре +20±10 °С, не менее, мОм·км: " - между жилами - 500 между жилой и землей - 250 50 Гц 500 Сопротивление токопроводящей жилы на 1 м при температуре +20 °С, не более, Ом/км Испытательное напряжение в течение 1 мин, В
8.5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ПЛИНТОВ БЕЗ РАЗРЯДНИКОВ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (МРТУ 45-1263-69) 8.5.1. Для оценки качества изготовления плинтов проводят контрольные измерения и испытания в объеме 2% плинтов от полученной (по одному сопроводительному документу) партии, но не менее 10 плинтов. 8.5.2. Для контроля качества плинтов проводят измерения и испытания следующих электрических характеристик: измерение сопротивления изоляции между рядами клемм а и б плинта; испытание напряжением изоляции между клеммами соседних пар плинта. 8.5.3. До измерения электрического сопротивления изоляции клемм плинта последний помещается в воду на 24 ч так, чтобы он был полностью покрыт водой. Затем плинт вынимают из воды, встряхивают (путем трехкратного постукивания о мягкую подставку) и подсушивают в течение 1,5 ч проточным воздухом при температуре +20±5 °С при относительной влажности 60-80%. 8.5.4. Измеренные сопротивления изоляции между рядами а и б клемм плинта проводят не позднее чем через 1,5 ч после изъятия его из воды приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, P41260) по схеме, приведенной на рис.8.1а, б, в. Рис.8.1а, б, в). Схемы соединения клемм плинта при электрических измерениях и испытаниях: 1 - клемма; 2 - плинт Измеренные значения сопротивления изоляции между клеммами плинта должны быть не менее 3000 МОм. 8.5.5. Испытание напряжением изоляции между клеммами плинта проводят приборами ИПИ-1 (ТИУ-2, ТИУ-64, УПУ-1). 8.5.6. Порядок испытаний электрической прочности следующий. К любым двум клеммам плинта поочередно прикладывают в течение 1 мин испытательное напряжение 1000 В переменного тока (1400 В постоянного) с частотой 50 Гц от источника с мощностью 0,5 кВт. Клеммы винта должны выдерживать испытания без пробоя. 8.5.7. Результаты электрических измерений и испытаний плинта сравнивают с нормами, указанными в МРТУ 45-1263-69. 8.6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА РАЗРЯДНИКОВ 8.6.1. Для оценки качества изготовления разрядников проводят контрольные испытания и электрические измерения в объеме 1%, но не менее 10 разрядников от полученной (по одному сопроводительному документу) партии. 8.6.2. Качество разрядников определяют путем испытания на срабатывание (пробой) при заданном напряжении приборами ИР-3М (ИР-3, ИР-2). 8.6.3. Разрядники, у которых обе угольные пластины (бруски) приклеены к изоляционной прокладке и по краям покрыты изоляционным лаком, кроме испытания на срабатывание, подвергаются двум дополнительным измерениям: а) измеряют сопротивление изоляции при относительной влажности воздуха 65% и температуре +20 °С; б) измеряют сопротивление изоляции после пребывания в течение 24 ч в камере с влажностью воздуха 85-90% при температуре +20 °С 8.6.4. Измерение величины сопротивления изоляции угольных разрядников проводят приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). Значение сопротивления изоляции должно быть: по п."а" не менее 10000 МОм. по п."б" не менее 5000 МОм. 8.6.5. Значение напряжения срабатывания разрядников должно соответствовать значениям, приведенным в табл.5.2. 8.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ТРУБЧАТЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ С КОНИЧЕСКИМИ И НОЖЕВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ В ВИДЕ СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН (ГОСТ 5010-53) 8.7.1. Для оценки качества изготовления плавких предохранителей типов СН и СК проводят электрические испытания и измерения в объеме 0,5% предохранителей от партии, но не менее 20 предохранителей. 8.7.2. Качество плавких предохранителей типов СН и СК определяют по следующим характеристикам: активному сопротивлению постоянному току; стойкости против разрядов конденсатора; номинальному и плавящему токам. 8.7.3. Активное сопротивление предохранителей измеряют постоянным током приборами ПКП-3 (ПКП-2М, ПКП-4, Р41260). 8.7.4. Электрические испытания предохранителей на стойкость против разряда конденсатора с энергией, равной 8 Дж (предохранители типов СК-0,5А, СК-1,0А) или 1,5 Дж (предохранители типов СН-0,15, СК-0,15А), проводятся по схеме, приведенной на рис.8.2, где - конденсатор емкостью 18 мкф ±5% для получения разряда энергии 8 Дж и 3 мкФ для энергии 1,5±5% Дж.
Рис.8.2. Схема испытания плавких предохранителей на стойкость против разряда конденсатора: - конденсатор емкостью 18 мкФ для предохранителей на номинальный ток 1,0 А (для предохранителей на номинальный ток 0,15 А емкость конденсатора 3 мкФ); - вольтметр постоянного тока на 1500 В; - переключатель; ИП - испытываемый предохранитель; - переключатель источника тока; - резистор сопротивлением на 1000 Ом Испытательное напряжение конденсатора должно быть не менее 2000 В. 8.7.5. Напряжение источника постоянного тока должно быть не менее 1000 В±2,5%. Промежутки времени между разрядами должны отсчитываться секундомером. 8.7.6. Испытание предохранителя на стойкость разрядов конденсатора проводится в следующей последовательности: когда переключатель замкнут, находится в положении 1, происходит заряд конденсатора до напряжения 1000 В, а когда переключатель B1 переводится в положение 2, конденсатор разряжается через испытываемый предохранитель. 8.7.7. Разряды конденсатора должны следовать друг за другом через каждые 10±1 с. Каждый испытываемый предохранитель должен выдерживать без расплавления (разрыва) плавкой вставки не менее восьми разрядов. 8.7.8. Электрические испытания предохранителей на номинальный или плавящий токи проводятся по схеме, приведенной на рис.8.3. Количество предохранителей, подлежащих проверке, должно быть не менее 0,1% от партии, но не менее 10 шт. Рис.8.3. Схема испытания плавких предохранителей на предельный и плавящий токи: - резистор, с помощью которого устанавливают требуемый для испытания ток; - переменный резистор, устанавливаемый равным сопротивлению предохранителя; ИП - испытуемый предохранитель; - переключатель включения источника тока; - амперметр; - переключатель 8.7.9. Резистор устанавливают равным измеренному активному сопротивению предохранителя. Переключателем В1 в схему включают источник тока. Переводят переключатель В2 в положение 1 и с помощью резистора R1 (сопротивление действующей части резистора должно превышать сопротивление испытуемого предохранителя, указанное в табл.8.2, не менее чем в 10 раз) по контрольному амперметру устанавливают номинальный ток предохранителя. Таблица 8.2 Единица измерения Характеристика Норма, тип предохранителя СН-0,15А СК-0,15А СК-1,0А Ом 5,0 1,8 Номинальный ток А 0,15 1,0 Ток плавления плавкой вставки, не более А 0,3 2,0 Время плавления плавкой вставки, не более с 20 20 Рабочее напряжение тока В 600 600 Сопротивление плавкой вставки постоянному току, не более При испытании предохранителей на номинальный ток допускается последовательное включение группы предохранителей. 8.7.10. Переключатель переводят в положение 2 и проводят испытание предохранителей на номинальный ток в течение не менее 1 ч. 8.7.11. После часового прохождения номинального тока через предохранитель резистором устанавливают плавящий ток и отмечают по секундомеру промежуток времени до расплавления (разрыва) плавкой вставки. Предохранители СН и СК должны плавиться в промежутке времени, не превышающем 20 с. 8.7.12. Электрические характеристики предохранителей типов СН и СК по пп.8.7.3-8.7.11 должны соответствовать данным, приведенным в табл.8.2. 8.8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯТОРОВ (ГОСТ 2366-67) 8.8.1. Качество электрических характеристик изоляторов определяют по результатам измерения сопротивления изоляции приборами ПКП-2М (МЕГ-9) по схеме
приведенной на рис.8.4. Измерению подвергают 3% от партии изоляторов, но не менее 10 изоляторов. Рис.8.4. Расположение изоляторов в ванне при измерении их сопротивления изоляции 8.8.2. Отобранные для испытания изоляторы должны быть тщательно вымыты чистой водой и высушены. После этого их опускают головками вниз в ванну с обыкновенной чистой водой так, чтобы уровень воды снаружи большой юбки и по обе стороны малой юбки был ниже краев юбок изолятора на 2 см. Температура воздуха в помещении, где находится ванна с водой, должна быть не менее 16-20 °C с относительной влажностью не более 65%. 8.8.3. Изоляторы, погруженные в воду, выдерживают не менее 8 ч, после чего, не вынимая их из воды, измеряют сопротивление изоляции. 8.8.4. Измеренные величины электрического сопротивления изоляции должны быть не менее 40000 МОм для изоляторов типа ТФ-16 и не менее 20000 МОм для изоляторов типа ТФ-12. 9. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 9.1. ПРИБОР ТИПА ПКП-3 Прибор предназначен для измерений электрических характеристик кабельных и воздушных линий связи, а также для определения места повреждения или аварийного состояния линии. Кабельный прибор позволяет производить: измерение электрического сопротивления в пределах от 0,1 до 10 Ом с погрешностью не более ±(0,2% + 0,01 Ом), от 10 до 10 с погрешностью не более ±0,5% и от 10 до 10 Ом с погрешностью не более ±5%; измерение омической асимметрии в пределах от 0,1 до 100 Ом с погрешностью не более ±0,2% от половины сопротивления шлейфа; измерение сопротивления изоляции в пределах от 3·10 до 10 Ом с погрешностью не более ±2,5% от длины рабочей части шкалы; измерение емкости в пределах от 0,001 до 5 мкФ с погрешностью не более ±2,5% от верхнего предела шкалы при сопротивлении изоляции не менее 10Ом; определение места повреждения изоляции жил кабеля; определение места обрыва жил. Конструкция прибора позволяет создавать схемы моста с постоянным или переменным отношением плеч, схемы для определения места повреждения изоляции или обрыва жил цепи. Питание прибора может осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 36, 127, 220 В или от сухих батарей типа 165У (3 шт.) и 373 (5 шт.). Комплект сухих батарей обеспечивает непрерывную работу прибора в течение примерно 100 ч. Габариты прибора - 385х305х264 мм; масса - 14,5 кг. 9.2. ПРИБОР ТИПА ПКП-2М Прибор предназначен для измерений, проводимых на кабельных и воздушных линиях связи, и определения места повреждения цепи. Прибор позволяет измерять: сопротивление цепи в пределах от 0,1 до 10 Ом с погрешностью не более ±(0,3% +0,1 Ом) и от 10 до 10 Ом с погрешностью ±0,5%; сопротивление изоляции в пределах от 10 до 3·10 Ом с погрешностью не более ±2,5% от длины шкалы и в пределах от 3·10 до 5·10 Ом с погрешностью не более ±10% от длины шкалы; разность сопротивлений (асимметрию) жил в пределах 0,1-1000 Ом цепи c погрешностью не более ±(0,3% +0,01 Ом); погрешность относится к половине сопротивления цепи; электрическую емкость жил цепи в пределах от 0,05 до 0,4 мкФ с погрешностью ±(0,3% ±0,001 мкФ) и от 0,4 до 4 мкФ с погрешностью ±2%; расстояние до места повреждения изоляции жил цепи с погрешностью до ±(0,3%+2 м) при переходном сопротивлении в месте повреждения до 1 МОм; с погрешностью до ±(1% +5м) при переходном сопротивлении до 10 МОм; место обрыва жил. Прибор питается от сухих батарей. Габариты прибора - 410х210х320 мм, масса - 10 кг; габариты батарейного ящика - 365х200х165 мм, масса с батареями - 6 кг. 9.3. ПРИБОР ТИПА ПКП-4 Прибор предназначен для измерения кабельных и воздушных линий связи, а также для определения расстояния до места повреждения изоляции жил (экрана), до места обрыва жил и до места сосредоточенной разности сопротивлений (асимметрии) цепи. Прибор позволяет измерять: электрическое сопротивление цепи в пределах от 0,1 до 10 Ом с погрешностью не более ; электрическое сопротивление изоляции в пределах от 10 до 10 Ом с относительной погрешностью не более ±2,5% от длины рабочей части шкалы;
омическую асимметрию жил цепи в пределах от 0,1 до 1000 Ом для цепей от 10 до 5000 Ом с погрешностью, отнесенной к половине сопротивления цепи, не более ; электрическую емкость в пределах от 0,001 до 10 мкФ с погрешностью не более ±(1% +0,5 нФ) методом моста переменного тока при утечке не менее 10Ом и в пределах от 0,001 до 1,0 мкФ с погрешностью не более 2,5% методом измерения емкостного тока при сопротивлении утечки менее 3·10 Ом; расстояние до места повреждения изоляции жил при сопротивлении цепи 10 Ом5000 Ом при переходном сопротивлении в месте повреждения до 10 Ом с погрешностью не более ±0,5%; при величине до 10 Ом с погрешностью не более ±1%; при величине до 2·10 Ом с погрешностью не более ±1,5%; при величине до 5·10 Ом с погрешностью не более ±3%; расстояние до места обрыва жил (экрана) мостовым методом при мкФ и с погрешностью не более 0,5% при переходном сопротивлении в месте повреждения Ом, а при переходном сопротивлении порядка 10 Ом - с погрешностью, не превышающей 1%; расстояние до места сосредоточенной асимметрии жил цепи на линиях длиной 5-20 км при величине асимметрии более 5 Ом с погрешностью не более 3%. Прибор работает в интервале температур от -30 до +50 °С при относительной влажности до 95% при температуре +25 °С. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 и 24 В (±10%) частотой 50 Гц. При отсутствии сети прибор может питаться от батареи элементов типа A-343 - 12 шт. Габариты прибора - 450х300х215 мм; масса - 18 кг. 9.4. МЕГОММЕТР ТИПА МЕГ-9 Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции жил строительных длин кабеля, а также кабельных линий в период строительства, капитального ремонта и эксплуатации. Прибор позволяет измерять сопротивление изоляции жил (экрана) кабеля в пределах от 1 до 100000 МОм при напряжении 150 В. Основная погрешность прибора при измерении величины до 1000 МОм - не более ±10%, а свыше 1000 МОм (до 100000 МОм) ±15%. Прибор переносного типа помещен в металлический ящик с открывающейся крышкой и ручкой для переноса. Питание прибора осуществляется от двух батарей типа 3С-У-30. Расход тока - не более 100 мА. Габариты прибора с закрытой крышкой - 310х210х175 мм, масса прибора с комплектом питания - около 6,6 кг. 9.5. ИСПЫТАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТИПА ИПИ-1 Прибор предназначен для испытания напряжением изоляции жил на строительных длинах кабеля до прокладки и на длине усилительного участка проложенного кабеля. Прибор состоит из трех блоков: питания, преобразования и коммутации. Испытатель ИПИ-1 - это маломощный источник напряжения постоянного тока до 3500 В, регулируемого грубо ступенями по 350±50 В и точно в пределах каждой ступени через 50±8 В. Точность установки выходного напряжения составляет ±2,5%. Испытатель позволяет измерять утечку в изоляции жил (экрана) кабеля до 50 мкВ с погрешностью не более ±10%. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В ±10% и 24 В ±10% или постоянного тока напряжением 12 В ±10%. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, - не более 2 В·А, от источника постоянного тока - не более 3 Вт. Прибор работает при температуре от -30 до +50 °С и влажности до 98% при температуре ±30 °С. Габариты прибора - 325х190х265 мм, масса - 9 кг. 9.6. ПРИБОР ТИПА Ц-435 Комбинированный прибор предназначен для измерения: тока, напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой от 45 до 2000 Гц, сопротивления постоянному току и электрической емкости. Прибор имеет следующие пределы измерений: напряжения постоянного тока от 75 мВ до 1000 В; напряжения переменного тока от 2,5 В до 1000 В; постоянного тока от 5 мкА до 2,5 А; переменного тока от 5 мА до 2,5 А; сопротивления постоянному току от 3 кОм до 3 МОм; электрической емкости до 0,5 мкФ. Источниками питания прибора являются: при измерении сопротивления от 0 до 300 кОм постоянным током - один элемент типа 1,3 ФМЦ-0,25, установленный в корпусе прибора; при измерении сопротивлений на шкале 3 МОм - наружная батарея с напряжением от 11,3 до 14,8 В (три батареи типа 3336 Л или КБС-Л-0,5, соединенных последовательно); при измерении электрической емкости - сеть переменного тока частотой 50 Гц и напряжением от 190 до 245 В. Прибор работает при температуре окружающего воздуха от -15 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80%. Нормальное рабочее положение - горизонтальное. Габариты прибора: без футляра - 110х205х84 мм, с футляром - не более 260х215х105 мм, масса - 2,7 кг. 9.7. ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ТИПА М-416
Прибор предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных резисторов, а также для определения удельного сопротивления грунта. Предел измерения от 0,1 до 1000 Ом. Диапазоны измерений, Ом: от 0,1 до 10; от 0,5 до 500; от 2 до 200 и от 10 до 1000. Погрешность измеренных величин - не более ±15%. Прибор может работать в условиях помех и рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -25 до +60 °С и относительной влажности воздуха 95±3% при температуре +35 °С. Источник питания прибора - три сухих элемента типа "Марс" (4, 5 В). Потребляемый ток - не более 90 мА. Частота генератора - 110 Гц. Габариты прибора - 246х140х160 мм, масса (без упаковки) - не более 3 кг. 9.8. ИСПЫТАТЕЛЬ РАЗРЯДНИКОВ ТИПА ИР-3М Прибор предназначен для испытания напряжения зажигания (пробоя) газонаполненных, угольных и других типов разрядников, которые применяются в качестве защиты линий связи. Испытатель разрядников представляет собой преобразователь низкого напряжения постоянного тока в высокое с пределами от 50 до 3500 В и возможностью регулирования и контроля напряжения по вольтметру. Точность определения напряжения пробоя разрядников при температуре окружающего воздуха +20±5 °С. Питание прибора ИР-3М осуществляется от двух последовательно соединенных внутренних батарей типа 3336 Л с номинальным напряжением 9 В. Величина тока, потребляемого от батареи при испытательном напряжении 3000 В, - не более 100 мА. Габариты прибора - 265х180х185 мм, масса - 4 кг. 9.9. ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЙ ТИПА МС-0,8 Прибор предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, определения удельного сопротивления грунта и различных сопротивлений в пределах от 0 до 1000 Ом. Прибор имеет три предела измерений: от 0 до 1000 Ом, от 0 до 100 Ом и от 0 до 10 Ом. Погрешность измерения величин не превышает ±1,5%. Блуждающие токи частотой 45-55 Гц и постоянные токи на погрешность измерения не влияют. Питание прибор получает от встроенного в корпус прибора генератора, вращаемого вручную со скоростью от 90 до 150 об/мин. Прибор размещен в одном ящике, помещенном в специальном футляре с заплечным ремнем. Габариты прибора - 390х195х205 мм, масса -10,5 кг. 9.10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТИПА ГС-300 Прибор предназначен для проведения основных настроечных и эксплуатационных измерений линий, каналов, групповых и линейных трактов в спектре частот от 0,2 до 300 кГц. Рабочий диапазон частот - 0,2-300 кГц. Уровень выходной мощности регулируется от +17,4 дБ до -34,8 дБ ступенями через 4,35 дБ и плавно в пределах -4,35+2,6 дБ от установленной фиксированной величины. Выход прибора симметричный относительно земли: выходное сопротивление - 600 Ом, 135 Ом, низкоомное - менее 50 Ом. Питание прибора - от сети переменного тока 127/220 В (+10%-20%); от источника постоянного тока 24 В (+20% -10%). Потребляемая мощность: при питании от сети переменного тока - не более 80 В·А, при питании от источника постоянного тока - не более 55 Вт. Габариты прибора (с закрытой крышкой) - 515х358х280 мм, масса - 28 кг. 9.11. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТИПА 12ХJ039 Генератор используется в качестве источника синусоидальных электрических колебаний переменного тока при измерениях различных характеристик (затухания, взаимного влияния, волнового сопротивления и др.) цепей проводной связи. Генератор работает по принципу биений в спектре частот от 0,25 до 650 кГц. Характеристики генератора следующие: Вход - трансформаторный, симметричный или несимметричный относительно земли; входное сопротивление 0,75, 135, 150, 300 Ом и высокоомное - не менее 9 кОм. Максимальный уровень мощности на выходе - до +19,2 дБ. Прибор работает в диапазоне температур от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха 80% при температуре +25 °С. Источниками питания прибора являются: сеть переменного тока с напряжением от 180 до 260 В частотой 43-62 Гц, потребляемая мощность - около 30 В·А (при 220 В); внешняя батарея постоянного тока с напряжением 10-14 В (или 20-28 В при подаче через гасящие сопротивления, установленные в специальном шнуре питания), потребляемый ток - 1,7 А. Прибор выполнен в виде металлического ящика. Габариты прибора - 337х230х361 мм (без транспортной крышки), масса - 11,5 кг (без транспортной крышки), масса транспортной крышки - 0,5 кг. 9.12. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЕЙ ТИПА УУП-600
Прибор предназначен для измерения уровней сигнала в диапазоне частот от 0,25 до 600 кГц на линейных и станционных сооружениях проводной связи. Прибор позволяет измерять напряжение или мощность сигнала с уровнем от +26,0 до - 60,9 дБ. Характеристики прибора следующие: входное сопротивление - 135, 600 Ом и высокоомное - не менее 3 кОм; вход - трансформаторный, симметричный относительно земли; затухание асимметрии входного трансформатора прибора - не менее 39,1 дБ; общая погрешность указателя уровня в рабочем диапазоне частот на всех шкалах - не более ±0,61 дБ. Питание прибора производится от трех сухих батарей типа 4,1 ФМЦ-0,7 (или 3,7 ФМЦ-0,5) с общим напряжением 11-14 В, размещенных внутри прибора, или внешнего источника постоянного тока напряжением 24 В или переменного тока с напряжением 220 В частотой 50 Гц. Потребляемый ток - не более 6 мА. Прибор размещен в металлическом корпусе со съемной крышкой. Габариты прибора - 260х180х135 мм, масса - около 4 кг. 9.13. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЕЙ ТИПА СИУ-300 Прибор предназначен для измерения линий и каналов проводной связи. Рабочий диапазон частот - от 0,2 до 600 кГц при широкополосном измерении, при частотноизбирательном измерении - от 0,5 до 300 кГц. Пределы измерений уровней: при широкополосном измерении - от +26,1 дБ до 60,9 дБ, при частотноизбирательном измерении - от +21,8 дБ. Максимальная вероятная погрешность: в спектре частот 0,2-600 кГц - не более +0,1 Нп и в спектре частот 0,2-800 кГц - не более ±1,57 дБ. Вход прибора симметричный относительно земли: входное сопротивление - 600±15 Ом; 135±4 Ом; высокоомное - более 8 кОм в диапазоне частот 0,2-300 кГц, более 6 кОм - в диапазоне 300-600 кГц. Ширина полосы пропускания при частотноизбирательном измерении - 60±25 Гц. Питание прибора - от сети переменного тока напряжением 127/220 В (+10%-20%, 50 Гц); от источника постоянного тока напряжением 24 В (+20%-10%). Потребляемая мощность: при питании от сети переменного тока - не более 50 В·А; при питании от источников постоянного тока - не более 36 Вт. Габариты прибора (с закрытой крышкой) - 515х358х280 мм, масса - 28 кг. 9.14. ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТИПА ИУП-2,5 Указатель уровней предназначен для измерений в полевых и станционных (стационарных) условиях уровней сигналов на линиях и усилительной аппаратуре ВЧ телефонирования в спектре частот от 0,25 до 2500 кГц при несимметричном и от 0,25 до 600 кГц при симметричном входе. Входное сопротивление прибора при симметричном входе 600 Ом, 135 Ом и высокоомное 9 кОм; при несимметричном входе - 75 Ом и высокоомное - 9 кОм. Пределы измерений уровней от минус 60,8 дБ до плюс 26,0 дБ при высокоомном и 600-омных входных сопротивлениях и от минус 60,8 до плюс 18,3 дБ при 75- и 135-омных входных сопротивлениях. Затухание асимметрии входа прибора (с измерительным шнуром) на частотах до 600 кГц - не менее 40 дБ. Общая погрешность показаний прибора - не более ±0,7 дБ. Питание прибора осуществляется от встроенной в прибор батареи аккумуляторов, состоящей из восьми последовательно соединенных элементов типа Д-0,25 с номинальной емкостью 0,25 А·ч и напряжением 10 В. Ток, потребляемый батареей, - не более 10 мА. Для зарядки аккумуляторной батареи в прибор вмонтировано зарядное устройство, работающее от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В ±10%. Габариты прибора - 265х184х148 мм, масса - не более 4,5 кг. 9.15. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЕЙ ТИПА 12ХN044 Прибор предназначен для измерения уровней. Рабочий диапазон частот - от 0,25 кГц до 650 кГц, пределы измерений - от -74 дБ до +19,1 дБ. Прибор может быть использован как избирательный указатель уровней с полосой приема 100 или 3100 Гц в спектре частот от 3,0 до 650 кГц, с пределами измерений от -113 дБ до +19,1 дБ. Вход прибора может быть симметричный и несимметричный относительно земли с сопротивлением 75, 135, 600 Ом или высокоомный с сопротивлением от 3,0 до 5,0 кОм. Питание прибора: переменный ток с напряжением 12 В (или 24 В через гасящие сопротивления, установленные в спецшнуре питания), расход тока 1,4 А. Габариты прибора - 337х230х351 мм, масса - 14,5 кг. 9.16. МАГАЗИН ЗАТУХАНИЙ ТИПА МЗ-600 Магазин затуханий представляет собой симметричный относительно земли четырехполюсник с одинаковыми сопротивлениями на входе и выходе, равными 135 Ом или 600 Ом. Прибор предназначен для применения в качестве эталона при измерении затухания или усиления четырехполюсников, а также в качестве делителя напряжения (уровня) для установки определенных низких напряжений при заданном входном напряжении и для моделирования затухания линий. Максимально допустимый уровень мощности на входе магазина не должен превышать +34,8 дБ. На лицевой панели магазина расположены клеммы Вход и Выход, клеммы для подключения заземления, нагрузочных резисторов и переключателей величин затуханий. Погрешность магазина по затуханию не превышает 0,0174-0,425 дБ соответственно для затуханий 0,0869-139,04 дБ. Прибор размещен в металлическом корпусе. Габариты прибора - 530х180х220 мм, масса - не более 10 кг.
9.17. ЭКРАНИРОВАННЫЙ СИММЕТРИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ТИПА Тр-ИПЗ-300 (СТр-600) Прибор предназначен для уменьшения асимметрии на переменном токе относительно земли в измерительных приборах, различных электрических схемах, а также для статического экранирования и отделения одной электрической схемы от другой. Прибор имеет следующие электрические характеристики: коэффициент трансформации - 1:1, сопротивление изоляции между обмотками, а также между обмоткой и корпусом - не менее 100 МОм, модуль входного сопротивления со стороны входа при нагрузке со стороны выхода на резистор 600 Ом не превышает 600 Ом ±5% в рабочем интервале частот, рабочее затухание в спектре частот от 0,2 до 300 кГц (600 кГц) - не более 0,26 дБ, затухание продольной асимметрии в указанном спектре частот - не менее 78,3 дБ. Трансформатор размещен в металлическом ящике со съемной крышкой. Габариты прибора - 100х133х170 мм, масса - около 1,5 кг. 9.18. ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ ТИПА ИПЗ-4 Прибор предназначен для измерения переходных затуханий симметричных цепей кабельных и воздушных линий на частоте 800 Гц. Прибор позволяет проводить измерения переходных затуханий в пределах от 17,36 до 95,6 дБ при использовании в качестве индикатора высокоомного телефона. Прибор нормально работает при температуре окружающего воздуха +20 °С ±5 °С и относительной влажности воздуха до 80%. Основная погрешность прибора не более 0,869 дБ. Измеритель состоит из двух самостоятельных блоков: генератора и измерителя. Генератор имеет частоту 800 Гц ±5% при выходном регулируемом уровне от минус 8,7 дБ до плюс 30,5 дБ. Выход генератора симметричный относительно земли. Измеритель состоит из удлинителя на 17,4 дБ и декадного переменного удлинителя на 86,9 дБ, а также индикатора. Источником питания генератора могут быть: переменный ток частотой 50 Гц и напряжением 36, 127, 220 В ±10% или постоянный ток с напряжением 12-16 В, 60 В ±10%. Потребляемый от источников постоянного тока ток соответственно составляет 0,3 и 0,35 А. Габариты прибора: генератора - 265х183х161 мм; измерителя - 264х192х148 мм. 9.19. УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ ПОМЕХ ТИПА УНП-60 Прибор предназначен для количественной оценки помех, возникающих в телефонных (проводного вещания) цепях проводной связи. Оценка производится в соответствии с рекомендациями МККТТ. Прибор состоит из микровольтметра и усилителя с квадратичным детекторным устройством, определяющего постоянную времени, приближенную по своей величине к постоянной времени человеческого уха, двух фильтров, приводящих частотную характеристику микровольтметра к характеристикам, рекомендуемым МККТТ для телефонного канала или канала проводного вещания. Для прослушивания характера помех во время измерения в схеме прибора предусмотрен канал звукового контроля, в который, включается головной телефон. При выключенных фильтрах прибор используют в качестве микровольтметра для измерения эффективных значений напряжения в спектре частот от 30 до 15000 Гц. Характеристики прибора следующие: диапазон измеряемых напряжений - от 0,1 мкВ до 10 В, время интеграции прибора - 200±50 мс, вход симметричный относительно земли, входное сопротивление 135,600 Ом ±5% или высокоомное (более 8 кОм). Питание прибора может осуществляться: от источника переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127/220 В +5%-15% или источника постоянного тока с напряжением 24 В ±10% (21,2 В ±3%). Потребляемая прибором УНП-60 мощность при любом виде питания - не более 50 Вт. Габариты прибора - 486х270х260 мм, масса - 18 кг. 9.20. ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ПОМЕХ ТИПА П4-8 Прибор предназначен для измерения помех на линиях проводной связи и представляет собой высокочастотный избирательный микровольтметр. Характеристики прибора: частотный диапазон - от 12 до 160 кГц; чувствительность прибора - от 1 до 100000 мкВ, полоса пропускания 1,5±0,03 кГц. Вход несимметричный относительно земли, сопротивление его равно 150 Ом; пиковые значения напряжений фиксируются по контрольному индикатору (микровольтметру) с учетом коэффициента на переключателе шкалы прибора. Постоянная времени прибора при заряде 200±50 мс, при разряде 600 мс. Для прослушивания характера помех во время проведения измерений в схеме прибора предусмотрен специальный канал звукового контроля, в который подключают головной телефон. Питание прибора может осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127 или 220 В или от источников постоянного тока - батарейной приставки, придаваемой к прибору. Прибор размещен в металлическом ящике со съемной крышкой и плечевым ремнем для переноски. Габариты прибора - 443х273х215 мм, масса прибора с постоянными источниками питания - 16,5 кг. 9.21. ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ПОМЕХ ТИПА П4-2 Прибор представляет собой высокочастотный микровольтметр и предназначен для измерения напряжений помех на линиях проводной связи. Настройка на измеряемую полосу частот плавная в диапазоне частот от 0,15 до 20 МГц (весь диапазон разбит на пять поддиапазонов); погрешность установки и градуировки измерителя на частоте - не более ±3%. Полоса пропускания измерителя равна 9 кГц ±1,8 кГц. Отсчет измеренных значений напряжения производится по выходному индикатору, шкала которого проградуирована от 1 до 100 мкВ с расширением пределов измеренных величин с помощью декадного делителя, дающего ослабление сигнала в 10, 100 и 1000 раз.
Входное сопротивление прибора по отношению к земле несимметричное и его величина изменяется от частоты настройки в пределах от 100 до 25000 Ом. Постоянная времени прибора при заряде 200±50 мс и разряде 600 мс. В измерителе предусмотрена возможность прослушивания характера помехи на головной телефон в процессе измерения. Прибор работает при температуре окружающего воздуха от -20 до +50 °С. Питание прибора производится: от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 или 220±10%; от источников постоянного тока (одна батарея типа БАС-Г-60-Л-1,3) два элемента типа 1-КС-З и два элемента типа 1,6 ПМЦ-У-В. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, - не более 125 В·А. Габариты прибора с крышкой и приставкой питания - 336х170х258 мм, масса прибора с приставкой питания переменным током - 7 кг, а с приставкой питания для сухих элементов - 9 кг. 9.22. ИСПЫТАТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ Р5-5 Прибор предназначен для определения импульсным методом расстояния до места повреждения (обрыв, короткое сообщение, разбитость жил в парах, земля) в воздушных и кабельных линиях связи. Максимальная длина испытуемых линий: для воздушных медных и биметаллических цепей - 250 км, для междугородных и сельских кабельных линий связи - 25 км, для городских кабельных линий - 5 км. Амплитуда зондирующих импульсов 80 В при следующих условиях: I диапазон - длительность импульсов 0,1-0,3 мкс при нагрузке 35-600 Ом; II диапазон - длительность импульсов 1 мкс ±2% при нагрузке 75 Ом; III диапазон - длительность импульсов 1 мкс ±20% при нагрузке 75 Ом. Питание прибора производится от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50-400 Гц или от источника постоянного тока напряжением 12,6 или 24 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока 35 В·А от источника постоянного тока напряжением 12,6 В - 20 Вт, напряжением 24 В - 40 Вт. Габариты прибора - 160х200х400 мм, масса - 9 кг. 9.23. КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ ТИПА КИ-4П Кабелеискатель представляет собой комплект, предназначенный для определения: трассы подземного кабеля; глубины залегания кабеля в грунте; места повреждения изоляции жил и шланга металлической оболочки кабеля при величине переходного сопротивления, равной нулю, обрыва жил или экрана кабеля при высокой величине сопротивления изоляции. Комплект состоит из генератора частотой 2225 Гц, приемного устройства и искателя с магнитной антенной. Прибор применяется для работы в городских и пригородных зонах со значительным уровнем электромагнитных помех (вблизи силовых кабелей высоковольтных линий электропередачи, электрифицированных железных дорог, линий проводного вещания и т.п.). Приемное устройство обеспечивает высокую помехозащищенность и чувствительность прибора (10 мкВ). Спектр частот у приемного устройства может регулироваться в пределах 2135-2325 Гц с полосой пропускания 18-20 Гц. Индикация отыскиваемого кабеля или повреждения - звуковая или визуальная с помощью стрелочного индикатора. Частота звукового сигнала, прослушиваемого в наушниках, 975 Гц. Питание генератора - от сети переменного тока с напряжением 220±10%, либо от внутренней батареи гальванических элементов типа 373, либо от внешних аккумуляторных батарей напряжением 12 В. Питание приемного устройства осуществляется от двух встроенных батарей типа КБС напряжением 9 В. Габариты, мм: генератора - 175х260х125; приемного устройства - 118х130х56; искателя - 750х154. Масса, кг: генератора - 4,5, приемного устройства - 4,0; искателя - 0,7. 9.24. ИСКАТЕЛЬ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТИПА ИМПИ-2 Комплект предназначен для точного отыскания места повреждения сопротивления изоляции металлических оболочек (экранов) кабелей с наружными пластмассовыми покровами (в шлангах), проложенных в грунте, относительно земли, определения трасс и глубины залегания кабелей. В комплект входят: генератор импульсов, индикатор импульсов, кабелеискатель-штырь, заземлитель. Технические данные: Генератор импульсов с частотой следования 0,5 Гц +20% с напряжением от 30 до 300 В при максимальном рабочем токе 30 мА; питание генератора аккумуляторная батарея 12,5 В емкостью не менее 10 А·ч; масса без источников питания - 3 кг; индикатор импульсов с чувствительностью 2 мВ на всю шкалу; питание - батарея КБС-Х-0,7 или КБС-Х-0,5; габариты - 170х110х110 мм, масса - 1,7 кг; кабелеискатель - чувствительность - 0,3 мВ, питание - от двух элементов 1,5 СНМЦ-0,6; масса - 1,1 кг. 9.25. КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ ТИПА ИПЛ-4 Прибор предназначен для отыскания мест повреждений на проложенных в грунте кабелях как с пластмассовыми, так и металлическими оболочками индуктивным
или контактным методами. Индуктивным методом прибор позволяет определять трассу, глубину, обрыв жил, нарушение изоляции между жилами или жил (экрана) по отношению к земле. Контактным методом прибор позволяет отыскивать обрыв жил (экрана), нарушения изоляции жил (экрана) кабеля по отношению к земле. Прибор состоит: из генератора частотой тока 1000±20% Гц и частотой следования импульсов 1-6 Гц, катушки искания, контактных штырей и головных телефонов. Питание прибора: генератора - от трех батарей типа 4,1 ФМЦ-0,7; ток потребления от 80 до 180 мА (в зависимости от длины линии); искатель (усилитель) - не более 8 мА (два элемента 1,5 СНМЦ-0,6). Генератор размещается в металлическом корпусе с открывающейся крышкой. Искатель состоит из следующих частей: усилителя, выносной катушки, штырей и головных телефонов. Размещается искатель в брезентовой сумке с заплечным ремнем. Габариты, мм: генератора - 230х130х200, искателя - 1045х225. Масса, кг: генератора - не более 2,3; искателя - не более 1,0. 9.26. ИСПЫТАТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПАР ТИПА ИКП-2М Прибор предназначен для отыскания отдельных пар (цепей) в муфтах или перчатках телефонных кабелей и проводов (кроссировок) в кроссах, шкафах, а также для обнаружения места короткого замыкания (короткое) с переходным сопротивлением не менее 50 Ом и сообщения проводов в многократных полях АТС. Искатель состоит из генератора частотой 1000 Гц, усилителя с рамкой-искателем, катушки короткого замыкания (ККЗ-1). Усилитель с рамкой-искателем используется для отыскания необходимой пары (цепи), кабеля, а при использовании катушки ККЗ-1 определяют место короткого замыкания или сообщения жил пар (цепей). Искатель рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 90% при температуре +25 °С. Питание прибора: генератора - сеть переменного тока напряжением 36 В, 127 или 220 В частотой 50 Гц или батарея типа КБС-Х-0,7 (КБС-Л-0,5) напряжением от 3,7 до 4,6 В с расходом тока не более 10 мА; усилителя - батарея КБС-Х-0,7 или КБС-Л-0,5, ток питания - не более 10 мА. Габариты, мм: генератора - 230х130х100; усилителя - 180х70х100; катушки ККЗ-1 - 14х180. Масса, кг: генератора с батареей - не более 2,8, усилителя с рамками искания и батареей - не более 1,5. 9.27. КОМПЛЕКТ ИСПЫТАТЕЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ, ТЕЛЕФОНОВ-АВТОМАТОВ И ТЕЛЕФОННЫХ ГАРНИТУР ТИПА КИТАГ-1 Комплект предназначен для объективного контроля телефонометрических характеристик телефонных аппаратов основных типов, телефонов-автоматов и телефонно-микрофонных гарнитур типа ТМГ-1 в условиях эксплуатации на узлах связи, в производственных лабораториях, либо непосредственно у абонентов. Комплект эксплуатируется в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажности до 80% при температуре воздуха +20 °С. При проведении измерений уровень производственных шумов в помещении не должен превышать 60 дБ. Прибором проверяют на испытываемом аппарате телефонометрические характеристики согласно ГОСТ 7153-68*: эквивалент затухания на передачу, и прием, эквивалент затухания местного эффекта. ________________ * Действует ГОСТ 7153-85. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных. Конструктивно комплект КИТАГ-1 выполнен в двух блоках: блок испытателя КИТАГ-И и блок-приставка КИТАГ-П. Питание испытателя обеспечивают от четырех сухих батарей типа 3336 (КБС), соединенных последовательно, с напряжением от 13 до 18 В, встроенных в корпус блока КИТАГ-И, или от сети переменного тока 127/220 В частотой 50 Гц через приставку КИТАГ-П. Расход энергии в первом случае - не более 60 мА, во втором - 20 В·А. Габариты, мм: КИТАГ-И - 287х286х144; КИТАГ-П - 288х182х130. Масса, кг: КИТАГ-И - не более 5,5; КИТАГ-П - не более 4,5. 9.28. КОМПЛЕКТ ИСПЫТАТЕЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ, ТЕЛЕФОНОВ-АВТОМАТОВ ТИПА ИТА Прибор предназначен для комплексной проверки телефонных аппаратов, телефонов-автоматов в условиях производственных лабораторий и ремонтных мастерских. Прибор выпускается в настольном оформлении и позволяет производить измерения телефонометрических характеристик согласно ГОСТ 7153-68 (эквивалентов затухания передачи, приема и местного эффекта), осуществлять проверку номеронабирателя согласно ГОСТ 10710-67*, подсчет количества посылок, измерение периода следования импульсов и импульсного коэффициента, измерять электрические характеристики [чувствительность звонка к вызывному току, сопротивление телефонного аппарата (ТА) и сопротивление изоляции конденсатора вызывной цепи постоянному току], а также проводить проверку срабатывания электромеханизмов телефонов-автоматов путем переполюсовки линейного питания. ______________ * Действует ГОСТ 10710-81. - Примечание изготовителя базы данных. Технические данные:
диапазон измерения эквивалентов затухания передачи, приема и местного эффекта от -6 до +26 дБ при основной погрешности не более ±1 дБ; измерение сопротивления телефонного аппарата постоянному току 50-700 Ом с погрешностью не более 10%; измерение чувствительности звонка к вызывному току 10-200 мВ·А ±10%; диапазон измерения периода импульсов набора 50-200 мс ±5%. Условия работы прибора: температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С при относительной влажности воздуха 60±20%, относительном давлении 650-800 мм рт.ст. и уровне шумов в помещении не более 60 дБ. Источником питания прибора является сеть переменного тока с напряжением 220 В частотой 50 Гц. Потребляемая мощность - не более 60 В·А. Габариты прибора - 485х425х215 мм, масса - 26 кг, из которых 6 кг относится к акустическому блоку и 20 кг - к электронному блоку. 9.29. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОСТ ТИПА ВВМ-64 Мост ВВМ-64 предназначен для определения расстояния до мест пониженной электрической прочности изоляции (с точностью до 2% от длины измеряемой линии). Прибор может быть использован для уточнения места повреждения с помощью искателя пробоя ИП-64 и для испытания изоляции жил напряжением. Питание прибора осуществляется как от встроенного индуктора, так и от аккумуляторов напряжением 6-12 В. Мост ВВМ-64 и испытатель пробоя ИП-64 укладываются в общий ящик, имеющий габариты 560х340х250 мм, массу прибора - 30 кг. 9.30. ИСКАТЕЛЬ МЕСТА ПРОБОЯ ИЗОЛЯЦИИ ТИПА ИП-64 Искатель ИП-64 предназначен для точного определения места пробоя после того, как прибором ВВМ определено расстояние до места повреждения, а внешних признаков повреждения кабеля нет. Испытатель состоит из высокочувствительного усилителя и выносного щупа. Выносной щуп состоит из штанги, на которой закреплены катушки индуктивности. Катушки предназначены для индикации импульсов электромагнитного поля, возникающих в местах пробоя изоляции. Щуп подключается к входу усилителя и перемещается вдоль кабеля в районе повреждения, для чего отрывается траншея длиной несколько метров. Место пробоя фиксируется по максимуму отклонения стрелки микроамперметра и максимуму звукового сигнала в телефоне. Питание искателя осуществляется от двух батарей типа 3336У. Габариты усилителя - 230х135х99 мм, масса - 3,5 кг. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО МЕСЯЦАМ ГОДА (ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ СССР) Примечание. Для районов Сибири и Дальнего Востока сведения об изменении температуры воздуха телефонной канализации отсутствуют, поэтому рекомендуется пользоваться данными местных метеостанций о температуре грунта на глубине 0,8-1 м. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ Приборы Измеряе мый участок Номер цепи, номер пары Материал и диаметр жил, мм, тип кабеля Длина измеряемого участка, км Длина воздушной линии, км Сопротивления изоляции, МОм всей длины на одном километре Емкость цепи, мкф всей цепи одного километра Измеренное сопротивление цепи, Ом Сопротивление цепи при температуре +20 °С всей длины одного километра Асимметрия цепи, Ом Средняя температура воздуха или грунта
а-б а-з 1 2 3 4 5 6 б-з а-б а-з б-з 8 9 10 11 7 12 13 14 15 16 17 18 Измерения проводил (подпись) Дата ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНИЙ СТС N пп. Прибор Тип прибора Количество 1 2 3 4 ПКП-3 (Р41260) ПКП-4 (ПКП-2М) 2 МЕГ-9, М4100/1 (М4100/2) 4 Ц-435 (ТГ-2) 6 М-416 (МС-08, МСЗ-4) 4 ИКП-2М 3 ИР-3М (ИР-3) 3 КИ-4П (ИПЛ-4, ИМПИ-2) 4 ДИНИР 2 ИПИ-1 (ТИУ-2) ТИУ-3 (ТИУ-64) 1 Цех ЭТУС 1 Кабельный мост 2 Мегомметр 3 Универсальный прибор 4 Измеритель сопротивления заземления 5 Испытатель кабельных пар 6 Испытатель разрядников 7 Кабелеискатель 8 Прибор для проверки номеронабирателей 9 Испытатель прочности изоляции жил и оболочки кабеля 10 Указатель уровней УУП-600 4 11 Измеритель уровней ИУП-2,5 4 12 Указатель уровней СИУ-300 2 13 Генератор переменного тока ИГ-300 (ГС-300) 12Xj039 1 14 Измеритель напряжений помех УНП-60 2
15 Измеритель переходного затухания между цепями ИПЗ-4 4 16 Ламповый вольтметр В-3-7 (В-3-6) 3 17 Импульсный искатель кабелей Р5-9 (Р5-5, Р5-1А) 2 18 Осциллограф С1-49 1 19 Высоковольтный мост ВВМ-64 (ВКМ-1) 1 20 Искатель места пробоя изоляции ИПИ-64 (ИМП-1) 1 21 Избирательный указатель уровней 12XN044 2 22 Магазин затуханий симметричный относительно земли на 600 и 135 Ом МЗ-600 2 23 Экранированные, симметрирующие трансформаторы ТР-ИПЗ-300, СТр-600 4 24 Универсальный мост для измерения сопротивлений, емкостей и индуктивностей Е12-2 (УМ) 1 25 Магазин сопротивлений КМС-5 (КМС-4) 3 26 Магазин емкостей Р-523 2 27 Автотрансформатор на 9 А ЛАТР-9А 2 28 Милливольтметр постоянного тока М-82 3 29 Избирательный измеритель помех в спектре частот 12-160 кГц П4-8 1 30 Избирательный измеритель в спектре частот 0,15-20 МГц ПЧ-2 (ИП-12-3М) 1 31 Миллиамперметр М-122 (М-134) 6 ИТА 1 ПКП-3 (ПКП-2М), ПКП-4 (Р41260) 2 МЕГ-9 (М4100/1, М4100/2) 2 Ц-435 (ТТ-2) 2 М-416 (МС-08, ИСЗ-4) 2 ИР-ЗМ (ИР-3) 2 КИ-4П (ИПЛ-4, ИМПИ-2) 2 УУП-600 (УУ-600) 2 Производственная лаборатория ЭТУС 32 Прибор для проверки электрических характеристик телефонных аппаратов 33 Кабельный мост 34 Мегомметр 35 Универсальный прибор 36 Измеритель сопротивления заземления 37 Испытатель разрядников 38 Кабелеискатель 39 Широкополосный указатель уровней 40 Избирательный указатель уровней СИУ-300 2 41 Избирательный указатель уровней 12XN044 2 42 Измеритель переходного затухания ИПЗ-4 2 43 Ламповый вольтметр В-3-7 (В-3-6) 2
44 Импульсный испытатель линий Р5-9 (Р5-5, Р5-1А) 2 45 Осциллограф С1-49 1 46 Измеритель затуханий ИЗКЛ-1 2 47 Магазин затуханий МЗ-600 2 48 Экранированные симметрирующие трансформаторы ТР-ИПЗ-300 (СТр-600) 4 49 Генератор переменного тока ИГ-300 (ГС-300) 2 50 Генератор переменного тока 12Xj039 2 51 Универсальный мост для измерения сопротивлений, емкостей и индуктивностей УМ 1 52 Магазин сопротивлений КМС-5 (КМС-4) 2 53 Магазин емкостей Р-523 1 54 Автотрансформатор ЛАТР-9А 1 55 Милливольтметр М-82 1 56 Миллиамперметр постоянного тока М-122 (М-134) 2 57 Прибор для проверки номеронабирателя ДИНИР 1 58 Прибор для проверки электрических характеристик телефонных аппаратов КИТАГ 1 59 Прибор для проверки электрических характеристик телефонных аппаратов ИТА 1 60 Высоковольтный мост ВВМ-64 (ВКМ-1) 1 61 Искатель места пробоя изоляции ИПИ-64 (ИМП-1) 1 62 Частотомер ЧЗ-33 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ УПЛОТНЯЕМОЙ ЦЕПИ Оконечный пункт Схема связи с указанием общей длины усилительных участков и кабельных вставок и вводов Профиль линии с указанием номеров уплотненных и неуплотненных цепей, диаметр провода и расстояние между проводами, тип кабеля Составил (подпись) Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА НИЗКОЧАСТОТНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЦЕПЬ МЕЖСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ ИЛИ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ Направление Тип линии (кабеля) N четверки N цепи (пары) Приборы Затухание цепи, дБ, на частотах, кГц: 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,6 Измерил 2,0 2,4 3,0 3,4 3,6 Утвердил (должность, фамилия) (должность, фамилия) ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ЗАТУХАНИЯ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ Приборы Измеряемый участок Номер цепи Материал и диаметр жилы (провода), мм, тип линии В-2-2 В-3-3С БО-3-4 В-12-3 КНК-6 (с, м, т) Затухание, цепи, дБ, 0,8 1,4 2,0 3,4 5,0 10 15 20 30 40 0,8 4,0 10 16 20 30 40 50 60 70 6,0 10 14 18 КНК-12 и т.д. через 4 кГц ИКМ-12М 0,8 10 20 50 90 140 200 250 300 350 "3она" ИКМ-12Мх3 0,8 10 50 100 200 300 450 600 750 900 Окончание приложения 6
Измеряемый участок Материал и диаметр жилы (провода), мм, тип линии Номер цепи В-2-2 В-3-3С БО-3-4 В-12-3 Уровень помех, дБ на частотах, кГц КНК-6 (с, м, т) 50 60 70 80 90 100 110 120 143 80 90 100 110 120 - - - - КНК-12 Средняя температура воз- духа или грунта, °С 108 ИКМ-12М 400 450 500 550 600 650 704 - - "3она" ИКМ-12Мх3 1100 1300 1600 1800 1900 2000 2200 2400 2500 Измерения проводил (подпись) Дата ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ МЕЖДУ КАБЕЛЬНЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ЦЕПЯМИ НА БЛИЖНЕМ И ЗАЩИЩЕННОСТИ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦАХ ЛИНИИ Приборы Измеряемый участок Влияющая цепь Цепь, подверженная влиянию Вид измерений Величина переходного затухания или защищенности, дБ/Нп, на частотах, кГц В-2-2 0,8 5,13 12,2 19,2 25,2 В-3-3С 0,8 7,2 БО-3-4 0,8 ВО-12-3 - - - - - - - - - - - - 11,2 15,2 19,8 23,8 27,8 - - - - - - - - - - 7,2 11,2 15,2 19,8 23,8 27,8 - - - - - - - - - - 0,8 7,2 11,2 15,2 19,8 23,8 27,8 36,8 40,8 44,8 52,8 56,8 60,8 64,8 68,8 72,8 76,8 КНК-6 0,8 16,8 24,8 32,8 40,8 48,8 56,8 79,2 87,2 95,2 193,2 111,2 119,2 - - - - КНК-12 0,8 6,8 10,8 14,3 18,8 22,8 26,8 30,8 34,8 38,8 42,8 50,8 63,2 67,2 71,2 75,2 КАМА-С 0,8 15,2 39,2 55,2 71,2 87,8 103,2 119,2 135,2 151,2 167,2 183,2 199,2 215,2 231,2 247,2 312,8 ИКМ-12М 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - "Зона" ИКМ0,8 12Мх3 - - - - - - - - - - - - - - - - 46,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Продолжение приложения 7 ИзЦепь, Вид меВлия- подвер- изряеющая женная мемый цепь влия- реучанию ний сток Уровень Уровень генепомехи на ратора на приемном входе конце цепи, влияющей подверженной цепи, дБ влиянию, дБ Величина переходного затухания или защищенности, дБ/Нп, на частотах, кГц В-2-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - В-33С - - - - - - - - - - - - - - - - - БО-34 - - - - - - - - - - - - - - - - - ВО12-3 80,8 95,2 - - - - КНК-6 - - - - - КНК12 79,2 83,2 87,2 91,2 95,2 99,2 103,2 107,2 111,2 115,2 119,2 123,2 127,2 131,2 135,2 139,2 - - - 99,2 103,2 107,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - КАМА328,8 344,8 360,8 376,8 392,8 408,8 424,8 440,0 456,8 472,8 488,8 504,8 520,8 536,8 554,0 С 1 2 3 4 ИКМ12М - - - - - - - - - - - - - - - 352 "Зона" ИКМ12Мх3 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1024 39 40 41 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ФОРМА ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Назначение заземления Сопротивления, Ом Состав грунта измеренная норма Вывод Измеренное заземление находится в состоянии, пригодном для эксплуатации. (хорошем, удовлетворительном) Конструкция заземлителя Примечание
Измерения проведены прибором типа год выпуска по схеме и методу (Температура грунта и влажность на глубине закопки заземления по данным местной гидрометеостанции). Измерения проводил (должность, фамилия) (подпись) Дата ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОРМЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ УПЛОТНЕНИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ Характеристика Частота, кГц Нормы для аппаратуры КНК-6Т, КНК-12, КАМА-С* ИКМ-12М, "Зона" (ИКМ 12Mx3) Тип уплотняемого кабеля КСПП, КСППБ КСППК 1х4х1,2 КСПП, КСППБ КСППК 1х4х0,9 КСПП, КСППБ КСППК 1х4х1,2 КСПП, КСППБ КСППК 1х4х0,9 2 3 4 5 6 Постоянный ток 31,6 56,8 31,6 56,8 " 1,5 1,5 1,5 1,5 " 10000 10000 10000 10000 Сопротивление изоляции оболочки (в КСПП-экран-земля, в КСППБ, КСППК-броня-земля), не менее, МОм·км " 5,0 5,0 5,0 5,0 Сопротивление экрана, не более, Ом/км " 16,0 16,0 16,0 16,0 Рабочая емкость цепи, не более, нФ/км 0,8 кГц 43,5±2,0 38,0±2,0 43,5±2,0 38,0±2,0 1500 1500 1500 1500 до 108 52 52 до 120 52 52 1 Сопротивление цепи при =+20 °С, не более, Ом/км Разность сопротивлений (асимметрия) жил цепи не более, Ом Сопротивление изоляции каждой жилы соединенных с экраном, не менее, МОм·км относительно других, Электрическая прочность изоляции между всеми жилами и экраном, а также каждой жилы по отношению к другим, соединенным с экраном, не менее, В Переходное затухание между цепями кабеля на ближнем конце, не менее, дБ Постоянный ток
61 65 - 56 61 - - 61 65 до 108 69 69 Не нормируется до 120 61 61 " до 352 - - " до 550 69 69 " до 704 - - " до 1024 - - " до 550 78,3 78,3 - - до 1024 - - 70 70 до 120 113 113 - - до 1024 - - 87 87 до 6 40 40 40 40 на 120 49 49 - - на 352 - - 37 37 на 548 51,8 51,8 - - на 1024 - - 37,4 37,4 Асимметрия цепей по отношению к экрану кабеля на ближнем конце, не менее, дБ от 4 до 1024 43,5 43,5 43,5 43,5 Линейные помехи (шумы) на ширине полосы одного канала, не более, дБ до 120 122 122 - - до 1024 - - 95,7 95,7 Защищенность между цепями на дальнем конце, не менее, дБ до 352 - - до 550 56,6 56,6 до 704 - до 1024 Переходное затухание между выходом и входом цепей в НУП и ОП, не менее, одной уплотненной цепи нескольких цепей Переходное затухание на ближнем конце между основной и фантомной цепями, не менее, дБ Номинальная величина (ретрансляционных) участков рабочего затухания линейных Примечание. Максимальная величина рабочего затухания ретрансляционных участков не должна превышать 37,0 дБ; минимальная - 9 дБ. Большинство длин ретрансляционных участков должны быть равны номинальным или близки к ним. ________________ * Нормы даны ориентировочные, аппаратура в стадии разработки. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОРМЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ УПЛОТНЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ МЕЖСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ
Нормы для аппаратуры В-2-2, В3-3С, ВО-3-4 Характеристика Частота, кГц B-12-3 Тип уплотняемой цепи стальная сталеалюминиевая 3 мм 4 мм 3 мм 3,6 мм 4,8 мм 2 3 4 5 6 7 Постоянный ток 43,0 24,2 Разность сопротивлений (асимметрия) проводов цепи, не более, Ом " 10,0 5,0 2,0 2,0 2,0 Сопротивление изоляции каждого провода по отношению к земле в сырую погоду (100% влажности воздуха), не менее, МОм·км " 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Разница в величинах сопротивления изоляции проводов по отношению к земле, не более, % " 30 30 30 30 30 Сопротивление изоляции между проводами цепи в сырую погоду (100% влажности воздуха), не менее, МОм·км " 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Переходное затухание на ближнем конце усилительного участка между цепями, не менее, дБ 0,8 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 4-31 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 36-143 - - 60,8 60,8 60,8 4-31 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 36-143 - - 56,5 56,5 56,5 0,8 61 61 61 61 61 4-31 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 36-143 - - 43,5 43,5 43,5 0,8 76 76 76 76 76 4-31 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 36-143 - - 87 87 87 4-31 66 66 66 66 66 36-143 - - 80 80 80 4-31 104 104 104 104 104 36-143 - - 122 122 122 4-31 -113 -113 113 113 113 1 Сопротивление цепи при =+20 °С, не более, Ом/км Защищенность между цепями на усилительном участке на дальнем конце линии, не менее, дБ Асимметрия цепи на усилительном участке по отношению к земле, не менее, дБ Линейные помехи (шумы) на ширине полосы одного канала, не более, дБ Переходное затухание между выходом и входом в НУП (ОУП), не менее, дБ: одной уплотненной цепи нескольких уплотненных цепей Переходное затухание между цепями выходом и входом на ближнем конце в ОУП и ОС, не менее, дБ
36-143 - - 131 131 131 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИНАХ Таблица П11.1 Электрические характеристики однопарных кабелей (проводов) при температуре +20 °С Тип кабеля СопротивлеРабочая Сопротивление изоляции ние пары емкость пары, жила-земля, постоянному току, не не более, не менее, МОм·км менее, Ом/км мкФ/км Испытательное напряжение на частоте 50 Гц, не менее, В Коэффициент затухания на частоте 800 Гц, не более, дБ/км Модуль волнового сопротивления на частоте 800 Гц, Ом ПРППМ 1х2х1,2 31,6 100 0,07 4000 0,56 360 ПРППМ 1х2х1,0 45,5 100 0,06 4000 0,63 443 ПРППМ 1х2х0,8 71,0 100 0,055 4000 0,72 580 ПРВПМ 1х2х1,2 33,4 10 0,116 2000 0,85 237 ПРВПМ 1х2х1,0 47,8 10 0,114 2000 1,00 290 ПРВПМ 1х2х0,8 75,2 10 0,111 2000 1,24 353 ПТВЖ 1х2х1,8 140 10 - 500 - - ПТВЖ 1х2х1,2 280 10 - 500 - - ПТВЖ 1х2х0,6 1200 10 - 500 - - ПТПЖ 1х2х1,8 140 60 - 500 - - ПТПЖ 1х2х1,2 280 60 - 500 - - ПТПЖ 1х2х0,6 1200 60 - 500 - - ТРВ 190 25 - 2000 - - ATPB 170 25 - 2000 - - ТРП 190 100 - 2000 - - АТРП 170 100 - 2000 - - ЛТВ 130 50 - 500 - - ЛТО 130 50 - 500 - - ПКСВ 190 50 - 500 - - Таблица П11.2 Электрические характеристики многопарных кабелей при температуре +20 °С
СопроИспытательное Рабочая емкость тивление на частоте 800 напряжение переменным изоляция жил, током 50 Гц, Гц, не менее, не менее, не более, нФ/км МОм/км Диаметр жил, мм Сопротивление цепи постоянному току, не более, Ом/км Коэффициент затухания на частоте 800 Гц, не более, дБ/км Модуль волнового сопротивления на частоте 800 Гц, Ом КСПП 1х4х1,2 1,2 31,6 15000 43,5±2,0 2000/2000* 0,54 360 КСПП 1х4х0,9 0,9 56,8 15000 38,0±2,0 2000/2000 0,62 536,5 КСПП 4х4х0,9 0,9 56,8 15000 35,0±2,0 2000/2000 МКПВ 1х4х1,2 1,2 31,9 10000 34,5±1,1 2000/2000 0,43 410 ТЗ, ТЗБ, ТЗК 0,8 72,2 10000 33,0 700/1000 0,64 648 0,9 57,0 10000 34,0 700/1000 0,57 588 1,0 45,6 10000 34,0 700/1000 0,51 510 1,2 32,8 10000 35,0 1000/1800 0,43 424 ТЗ, ТЗБ, ТЗК 1,4 23,8 10000 36,0 1000/1800 0,37 366 ТПП(В), ТППБ 0,4 296,0 5000 50,0 500/500 1,44 1140 0,5 190,0 5000 50,0 500/500 1,20 940 0,7 96,0 5000 42,0 500/500 0,79 700 ТПКШ 0,5 190,0 2000 50,0 500/500 1,21 889 ТПКШ-3 0,4 296,0 5000 45,0 500/500 1,52 1136,0 0,5 186,0 5000 50,0 500/500 1,13 934 0,32 432,0 5000 50,0 1000/1000 1,74 1350 Тип кабеля ТПП * В числителе указывается испытательное напряжение между жилами, в знаменателе - между жилами и экраном или металлической оболочкой. ПРИЛОЖЕНИЕ 12 СССР Министерство связи Ф. ТФ-2/11в ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ КАБЕЛЯ Кабель ________________ N __________ , емкостью ____________ , диаметром жил _______, длиной между стрипс
защитная полоса измерение проводил _________________________ " Влияющая линия защитная полоса " __________________ 19 ____ г. Подверженная влиянию линия магистраль защитная полоса Переходное затухание, дБ (Нп) с (нагрузкой) Примечание магистраль ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ Таблица П13.1 Частотные характеристики двухпроводных стальных цепей с диаметром 1,5 и 2,0 мм (сыро, +20 °С) Частота, кГц Коэффициент затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом Коэффициент затухания, дБ/км =1,5 мм Модуль волнового сопротивления, Ом =2,0 мм =20 см 0,3 0,237 4100 0,178 3084 0,8 0,347 2640 0,252 2130 2,0 0,498 1990 0,412 1695 5,0 0,912 1620 0,742 1380 =35 см 0,3 0,220 4330 0,166 3243 0,8 0,330 2795 0,237 2245 2,0 0,472 2096 0,387 1796 5,0 0,830 1706 0,697 1460 Таблица П13.2 Частотные характеристики двухпроводных стальных цепей Частота, кГц Модуль волнового сопротивления, Ом Коэффициент затухания, дБ/км Сыро +20 °C Средняя толщина слоя, мм 5 12 25
1 2 3 4 гололеда 5 6 изморози =3 мм, =20 см 0,3 0,108 0,106 0,106 0,106 2100 0,8 0,171 0,162 0,162 0,162 1640 2,0 0,307 0,294 0,294 0,294 1838 3,0 0,400 0,383 0,384 0,384 1220 5,0 0,556 0,534 0,535 0,536 1096 7,0 0,687 0,664 0,665 0,667 1027 10,0 0,861 0,835 0,839 0,842 964 15,0 1,112 1,084 1,095 1,099 897 20,0 1,339 1,314 1,344 1,351 857 30,0 1,712 1,760 1,794 1,810 808 40,0 2,050 2,120 2,166 2,207 780 =3 мм, =60 см 0,3 0,097 0,087 0,087 0,087 2340 0,8 0,155 0,144 0,144 0,144 1830 2,0 0,275 0,269 0,269 0,269 1500 3,0 0,354 0,289 0,294 0,294 1375 5,0 0,491 0,467 0,469 0,469 1243 7,0 0,604 0,576 0,578 0,578 1170 10,0 0,759 0,725 0,730 0,732 1100 15,0 0,976 0,939 0,949 0,952 1037 20,0 1,171 1,127 1,144 1,149 982 30,0 1,485 1,477 1,512 1,523 938 40,0 1,746 1,755 1,815 1,834 910 =4 мм, =20 см 0,3 0,081 0,075 0,075 0,075 1740 0,8 0,146 0,136 0,136 0,136 1390 2,0 0,265 0,246 0,246 0,246 1133
3,0 0,339 0,319 0,319 0,320 1043 5,0 0,467 0,450 0,451 0,452 944 7,0 0,578 0,560 0,562 0,563 866 10,0 0,734 0,703 0,708 0,710 835 15,0 0,942 0,918 0,929 0,932 784 20,0 1,120 1,098 1,115 1,120 755 30,0 1,433 1,429 1,464 1,477 716 40,0 1,694 1,729 1,795 1,819 694 =4 мм, =60 см 0,3 0,073 0,066 0,066 0,066 1950 0,8 0,129 0,120 0,120 0,121 1570 2,0 0,225 0,212 0,212 0,212 1283 3,0 0,296 0,280 0,280 0,281 1189 5,0 0,413 0,396 0,397 0,398 1085 7,0 0,505 0,487 0,489 0,490 1026 10,0 0,629 0,599 0,604 0,605 970 15,0 0,812 0,781 0,790 0,793 914 20,0 0,962 0,929 0,946 0,949 884 30,0 1,216 1,194 1,226 1,239 844 40,0 1,442 1,429 1,487 1,522 821 Таблица П13.3 Сопротивление стальных проводов постоянному току, Ом/км Температура окружающей среды, °С Сопротивление при диаметре провода, мм 1,5 2,0 2,5 3, 0 4,0 нормальное допустимое нормальное допустимое нормальное допустимое нормальное допустимое нормальное допустимое +60 92,60 101,86 59,02 57,29 33,35 36,66 23,07 25,50 12,96 14,58 +55 90,80 99,88 51,08 56,18 32,70 35,95 22,62 25,00 12,72 14,27 +50 89,00 97,90 50,07 55,07 32,05 35,24 22,17 24,50 12,48 13,96
+45 87,20 95,92 49,06 53,96 31,40 34,50 21,72 24,00 12,24 13,65 +40 85,40 93,94 48,05 52,85 30,75 33,82 21,27 23,50 12,00 13,34 +35 83,60 91,96 47,04 51,74 30,10 33,11 20,82 23,00 11,74 13,03 +30 81,80 89,98 46,02 50,62 29,45 32,40 20,44 22,50 11,50 12,72 +25 80,00 88,00 45,01 49,51 28,81 31,69 20,00 22,00 11,28 12,41 +20 78,20 86,02 44,00 48,40 28,16 30,97 19,55 21,50 11,20 12,10 +15 76,40 84,04 42,99 47,28 27,52 30,27 19,10 21,00 10,76 11,83 +10 74,60 82,06 41,98 46,17 26,86 29,54 18,65 20,50 10,50 11,55 +5 72,80 80,08 40,96 45,05 26,44 28,84 18,22 20,00 10,25 11,28 0 70,80 77,88 39,95 43,94 25,57 28,12 17,75 19,50 10,00 11,00 -5 69,21 76,13 38,94 42,83 24,92 27,41 17,32 19,00 9,75 10,72 -10 67,41 74,15 37,93 41,72 24,27 26,69 16,89 18,50 9,50 10,45 -15 65,61 72,16 36,92 40,61 23,63 25,99 16,42 18,00 9,25 10,18 -20 63,81 70,18 35,90 39,49 22,98 25,34 16,00 17,50 9,00 9,90 -25 62,01 68,21 34,89 38,37 22,33 24,56 15,55 17,00 8,75 9,62 -30 60,21 66,23 33,88 37,26 21,68 23,84 15,10 16,50 8,50 9,35 -35 58,42 64,26 32,87 36,15 21,04 29,20* 14,64 16,00 8,25 9,08 _______________ * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. -40 56,62 62,27 31,86 35,04 20,39 22,42 14,21 15,50 8,00 8,80 -45 54,82 60,29 30,85 33,93 19,74 21,71 13,75 15,00 7,75 8,50 -50 53,02 58,31 29,84 32,82 19,09 21,00 13,29 14,50 7,50 8,20 -55 51,22 56,33 28,83 31,71 18,44 20,29 12,83 14,00 7,25 6,95 -60 49,42 54,35 27,82 30,60 17,79 19,58 12,37 13,50 7,00 6,70 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ МАРКИ ТЗГ (Б, К) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ЧЕТВЕРОЧНОЙ СКРУТКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +20 °С Частота, кГц Изоляция воздушно-бумажная (типа "трубка"), диаметр жил 0,8 мм Изоляция воздушно-бумажная (типа "трубка"), диаметр жил 0,9 мм Изоляция кордельно-бумажная, диаметр жил 1,2 мм
Коэффициент затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом Коэффициент затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом Коэффициент затухания, дБ/км Модуль волнового сопротивления, Ом 0,8 0,62 650,0 0,54 600,0 0,39 452,0 5 1,35 270,0 1,11 252,4 0,72 205,0 10 1,63 206,0 1,31 199,0 0,81 178,4 20 1,84 175,0 1,48 163,0 0,90 165,2 50 2,25 163 0 1,91 161,0 1,37 161,5 100 2,85 160,3 2,68 157,0 1,94 158,5 150 3,45 158,0 3,15 156,5 2,48 157,0 200 4,07 157,0 3,72 156,0 2,94 156,0 250 4,67 156,3 4,26 155,2 3,36 155,5 300 5,29 155,8 4,84 154,2 3,78 155,1 350 5,74 155,1 5,21 153,8 4,18 154,3 400 6,18 154,1 5,72 153,5 4,68 154,1 500 7,22 154,0 6,60 153 0 5,26 154,0 600 8,09 153,5 7,40 152,8 5,92 153,6 700 9,05 152,7 8,13 152,6 6,43 153,3 800 9,66 152,2 8,70 152,4 7,03 153,2 900 10,30 152,0 9,53 152,2 7,66 153,2 1000 11,10 152,0 10,10 152,0 8,18 153,1 Примечание. Разброс значений коэффициента затухания во всем спектре частот ±10%, а модуля, волнового сопротивления ±5%. ПРИЛОЖЕНИЕ 15* ________________ * Головка таблицы соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА СТС НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИНАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +20 °С КСПП 1х4х1,2 Частота, кГц Основные цепи КСПП 1х4х0,9; КСППБ (К) 1х4х0,9 Искусственные цепи Основные цепи Искусственные цепи МКПВ 1х4х1,2 Основные цепи Искусственные цепи
Коэффициент затухания, дБ/км, Модуль волнового сопротивления, Ом Температурный коэффициент затухания 10 на 1 °C Коэффициент затухания, дБ/км, Модуль волнового сопротивления, Ом Коэффициент затухания, дБ/км, Модуль волнового сопротивления, Ом ТемпеМодуль ратурный КоэфКоэфволнокоэффицифицивого фициент ент затуент затусопрозатухания, хания, хания, тивле10 дБ/км, дБ/км, ния, Ом на 1 °C Модуль ТемпеволноКоэфратурный вого фицикоэфсопроент затуфициент тивлехания, затухания ния, дБ/км, 10 на 1 °C Ом 0,3 - - - 0,34 165,0 - - - 0,44 386,0 - - - - - 0,8 0,54 360,0 3,51 0,65 154,0 0,62 536,5 - 0,69 264,6 0,43 410,0 - 0,49 178,0 3,4 0,78 267,5 3,43 0,91 87,0 0,97 373,4 - 1,30 115,6 0,70 214,0 - 0,87 94,4 5,0 0,85 207,0 3,38 1,03 70,0 1,18 273,1 - 1,47 80,0 0,77 196,0 - 0,94 80,0 10,0 1,09 157,0 3,25 0,18 57,0 1,50 180,7 3,54 1,79 73,2 0,91 170,0 3,34 1,10 66,0 30 1,71 132,0 3,07 - - 2,12 149,2 2,97 - - 1,10 157,0 2,80 - - 60 2,26 125,0 2,88 - - 2,60 141,8 2,70 - - 1,39 150,0 2,35 - - 100 2,82 120,0 2,76 - - 2,62 137,9 2,39 - - 1,80 145,0 2,12 - - 108 2,90 120,0 2,74 - - 2,88 137,0 - - - 1,83 144,5 2,10 - - 120 3,04 120,0 2,70 - - 3,27 136,0 2,35 - - 1,91 144,0 2,07 - - 150 3,34 118,0 2,66 - - 3,52 135,3 - - - - - - - - 200 3,50 117,0 2,59 - - 3,93 134,1 2,28 250 3,92 116,6 2,52 - - 4,34 132,9 - 300 4,35 116,0 2,45 - - 4,75 131,8 - 350 4,69 115,8 2,42 - - 5,10 131,0 2,22 400 4,87 115,5 2,39 - - 6,40 130,0 - 550 5,65 114,0 2,32 - - 6,30 129,8 2,15 600 5,82 113,8 2,30 - - 6,55 129,6 - 700 6,25 113,5 2,25 - - 7,05 129,0 2,09 Модуль волнового сопротивления, Ом ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХПРОВОДНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ (СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ) ЦЕПЕЙ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ Частота, кГц Модуль волнового сопротивления, Ом Коэффициент затухания, дБ/км Сыро +20 °С Средняя толщина слоя, мм гололеда 5 изморози 12 25
1 2 3 4 5 6 =3 мм, =20 см 0,3 0,088 0,080 0,080 0,080 1400 0,8 0,128 0,114 0,114 0,114 915 1,2 0,141 0,129 0,128 0,128 798 2,0 0,147 0,149 0,149 0,150 690 3,0 0,177 0,162 0,162 0,162 643 5,0 0,191 0,175 0,176 0,177 605 7,0 0,198 0,178 0,180 0,181 594 10 0,202 0,184 0,188 0,189 579 15 0,209 0,195 0,203 0,206 579 20 0,212 0,210 0,219 0,226 579 25 0,219 0,227 0,241 0,253 578 30 0,225 0,247 0,280 0,290 578 40 0,235 0,297 0,355 0,372 577 50 0,246 0,358 0,445 0,471 577 60 0,256 0,425 0,548 0,586 577 70 0,265 0,497 0,659 0,706 577 80 0,275 0,575 0,778 0,873 577 90 0,284 0,654 0,896 0,966 577 100 0,291 0,733 1,018 1,105 577 110 0,301 0,818 1,148 1,235 577 120 0,310 0,887 1,252 1,366 577 130 0,317 0,974 1,383 1,505 577 140 0,325 1,053 1,151 1,427 577 150 0,333 1,122 1,610 1,766 577 =3 мм, =60 см 0,3 0,078 0,071 0,071 0,071 1549 0,8 0,109 0,098 0,098 0,098 1039 1,2 0,121 0,109 0,109 0,109 915
2,0 0,138 0,124 0,124 0,124 808 3 0,148 0,132 0,132 0,132 763 5 0,157 0,144 0,145 0,145 731 7 0,164 0,147 0,149 0,149 718 10 0,170 0,151 0,155 0,156 713 15 0,178 0,161 0,168 0,170 711 20 0,183 0,173 0,186 0,190 708 25 0,188 0,187 0,211 0,213 706 30 0,194 0,205 0,231 0,239 706 40 0,204 0,247 0,295 0,308 706 50 0,215 0,294 0,365 0,396 706 60 0,224 0,349 0,447 0,478 706 70 0,235 0,412 0,544 0,586 706 80 0,244 0,471 0,631 0,685 706 90 0,252 0,537 0,732 0,793 706 100 0,263 0,600 0,829 0,896 706 110 0,273 0,669 0,931 1,018 706 120 0,284 0,729 1,027 1,122 706 130 0,297 0,796 1,131 1,235 706 140 0,303 0,863 1,235 1,366 706 150 0,312 1,029 1,314 1,444 706 =3,6 мм, =20 см 0,3 0,071 0,064 0,064 0,064 1145 0,8 0,101 0,087 0,087 0,087 799 1,2 0,109 0,101 0,101 0,101 712 2,0 0,125 0,112 0,113 0,113 638 3 0,131 0,117 0,117 0,117 602 5 0,138 0,124 0,125 0,125 574 7 0,145 0,131 0,132 0,132 564 10 0,148 0,137 0,141 0,142 562
15 0,157 0,148 0,158 0,160 559 20 0,161 0,157 0,181 0,184 559 25 0,168 0,174 0,205 0,212 558 30 0,174 0,198 0,232 0,243 558 40 0,183 0,245 0,304 0,321 557 50 0,191 0,298 0,387 0,414 557 60 0,202 0,360 0,486 0,524 557 70 0,209 0,429 0,593 0,643 557 80 0,218 0,499 0,705 0,767 557 90 0,226 0,573 0,818 0,896 557 100 0,235 0,646 0,936 1,023 557 110 0,244 0,712 1,055 1,155 557 120 0,252 0,786 1,169 1,282 557 130 0,261 0,867 1,287 1,413 557 140 0,271 0,941 1,404 1,549 557 150 0,280 1,007 1,507 1,657 557 =3,6 мм, =60 см 0,3 0,063 0,056 0,056 0,056 1281 0,8 0,086 0,077 0,077 0,056 916 1,2 0,096 0,085 0,085 0,085 831 2,0 0,103 0,093 0,093 0,093 758 3 0,110 0,097 0,097 0,098 726 5 0,117 0,103 0,104 0,104 703 7 0,120 0,106 0,108 0,108 694 10 0,127 0,111 0,114 0,116 691 15 0,131 0,121 0,124 0,131 687 20 0,139 0,134 0,146 0,151 687 25 0,144 0,146 0,165 0,171 687 30 0,149 0,161 0,189 0,197 687 40 0,160 0,200 0,248 0,263 687
50 0,170 0,245 0,318 0,339 687 60 0,179 0,296 0,389 0,429 687 '70 0,188 0,351 0,484 0,525 687 80 0,198 0,408 0,575 0,625 687 90 0,209 0,467 0,668 0,729 687 100 0,218 0,528 0,764 0,834 687 110 0,228 0,591 0,862 0,940 687 120 0,238 0,650 0,957 1,044 687 130 0,247 0,710 1,053 1,148 687 140 0,258 0,770 1,148 1,262 687 150 0,268 0,824 1,345 1,349 687 =4,8 мм, =20 см 0,3 0,052 0,044 0,044 0,044 873 0,8 0,072 0,060 0,060 0,060 638 1,2 0,076 0,065 0,065 0,065 587 2,0 0,083 0,071 0,071 0,071 549 3 0,084 0,072 0,072 0,072 536 5 0,087 0,073 0,075 0,075 526 7 0,090 0,076 0,078 0,078 525 10 0,092 0,081 0,085 0,086 522 15 0,097 0,091 0,100 0,103 522 20 0,104 0,105 0,124 0,132 521 25 0,107 0,117 0,142 0,151 521 30 0,111 0,133 0,170 0,180 521 40 0,120 0,171 0,236 0,255 521 50 0,130 0,219 0,318 0,346 521 60 0,137 0,273 0,410 0,451 521 70 0,146 0,334 0,516 0,568 521 80 0,157 0,397 0,621 0,696 521 90 0,171 0,460 0,731 0,816 521
100 0,179 0,529 0,847 0,847 521 110 0,192 0,601 0,966 1,070 521 120 0,204 0,664 1,079 1,192 521 130 0,215 0,733 1,192 1,322 521 140 0,229 0,800 1,296 1,373 521 150 0,238 0,853 1,409 1,566 521 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИНЕЙНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И СОГЛАСОВЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ЛСУ) Единица измерения Номинальные значения медные трансформаторы (600:600) - 1:1 стальные трансформаторы (600:1500) - 1,51:1,56 обмотками, не менее МОм 1000 обмоткой и корпусом, не менее МОм 1000 дБ 69,6 " 74 дБ 0,435 " 1,04 МОм 10000 Электрическая прочность изоляции любой клеммы ЛСУ по отношению к корпусу, не менее (частота переменного тока 50 Гц), в течение двух минут В 1800 Рабочее затухание в спектре частот 150-150000 Гц, не более дБ 0,435 3атухание асимметрии по отношению к земле на частоте 150 кГц, не менее дБ 61 Переходное затухание между ЛСУ на частоте 150 кГц, не менее дБ 87 Электрические характеристики Коэффициент трансформации на частоте 800 Гц: Сопротивление изоляции между: Переходное затухание линейной обмотки относительно средней точки в спектре частот 150-3400 Гц для трансформатора: медного, не менее стального, не менее Рабочее затухание: на частоте 800 Гц на частотах 100 и 3400 Гц Согласовывающие устройства (ЛСУ) (55:180, 550:140, 800:180) Сопротивление изоляции клемма-корпус, не менее
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 ПОПРАВОЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ТИПОВ Т И ТЗ Таблица П18.1 Поправочные температурные коэффициенты сопротивления изоляции жил кабеля типа Т Температура, °С Коэффициент сопротивления Изоляция жилы воздушно-бумажная бумаго-массная хлопчатобумажная От +46 до +50 10,45 28,85 46,0 От +41 до +45 6,12 15,90 28,0 От +36 до +40 4,04 8,2 18,0 От +31 до +35 2,79 5,2 8,4 От +25 до +30 1,94 3,12 4,5 От +21 до +25 1,37 1,68 2,28 1,00 1,00 1,00 От +15 до +19 0,94 0,91 0,8 От +10 до +14 0,72 0,67 0,38 От +5 до +9 0,51 0,37 0,17 От 0 до +4 0,35 0,24 0,10 От -1 до -5 0,25 0,17 0,074 От -6 до -10 0,17 0,13 0,057 От -11 до -15 0,10 0,094 0,047 От -16 до -20 0,07 0,074 0,041 От -21 до -15 0,05 0,056 0,037 От -26 до -30 0,04 0,042 0,031 От -31 до -35 0,024 0,032 0,027 Ниже -35 0,018 0,026 0,023 20 Таблица П18.2 Поправочные температурные коэффициенты для расчета сопротивления изоляции жил кабеля марки ТЗГ (К) с бумажно-кордельной изоляцией
°C +30 2,500 +29 2,174 +28 1,923 +27 1,572 +26 1,563 +25 1,429 +24 1,316 +23 1,220 +22 1,136 +21 1,064 +20 1,000 +19 0,943 +18 0,894 +17 0,847 +16 0,807 +15 0,769 +14 0,735 +13 0,704 +12 0,676 +11 0,649 +10 0,625 +9 0,603 +8 0,581 +7 0,562 +6 0,544 +5 0,526 +4 0,510 +3 0,495
+2 0,481 +1 0,467 0 0 455 -1 0,443 -2 0,431 -3 0,420 -4 0,410 -5 0,400 -6 0,391 -7 0,382 -8 0,373 -9 0,365 -10 0,357 -11 0,350 -12 0,343 -13 0,336 -14 0,329 -15 0,323 -16 0,317 -17 0,311 -18 0,306 -19 0,299 -20 0,294 -21 0,289 -22 0,284 -23 0,279 -24 0,275 -25 0,270 -26 0,266 -27 0,262
-28 0,258 -29 0,254 -30 0,250 ПРИЛОЖЕНИЕ 19 ПОПРАВОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПЛИНТОВ Температура, °С Коэффициент От +46 до +50 15,8 От +41 до +45 10,0 От +36 до +40 6,3 От +31 до +45 3,98 От +26 до +30 2,51 От +21 до +25 1,59 От +20 1,0 От +15 до +19 0,91 От +10 до +14 0,58 От +5 до +9 0,37 От 0 до +4 0,23 От -1 до -5 0,14 От -6 до -10 0,09 От -11 до -15 0,06 От -16 до -20 0,04
От -21 до -25 0,024 От -26 до -30 0,015 От -31 до -35 0,0019 Ниже -35 0,0063 ПРИЛОЖЕНИЕ 20 УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЙ Удельное сопротивление при +20 °С, Температурный коэффициент сопротивления , °С Медь 0,0178 +0,0040 Сталь обыкновенная 0,1380 +0,0046 Сталь медистая 0,1460 +0,0046 Алюминий 0,2920 +0,0043 Биметалл - +0,0041 Материал провода (жилы) ПРИЛОЖЕНИЕ 21 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОВОДОВ (ЖИЛ) Таблица П21.1 Поправочный коэффициент в зависимости от разности температур для медных и алюминиевых проводов (жил) -60 0,6840 -59 0,6860 -58 0,6880 -57 0,6920 -56 0,6960
-55 0,7000 -54 0,7040 -53 0,7080 -52 0,7120 -51 0,7160 -50 0,7200 -49 0,7240 -48 0,7280 -47 0,7320 -46 0,7360 -45 0,7400 -44 0,7440 -43 0,7480 -42 0,7520 -41 0,7560 -40 0,7600 -39 0,7640 -38 0,7680 -37 0,7720 -36 0,7760 -35 0,7800 -34 0,7840 -33 0,7880 -32 0,7920 -31 0,7960 -30 0,8000 -29 0,8040 -28 0,8080 -27 0,8120 -26 0,8160
-25 0,8200 -24 0,8240 -23 0,8280 -22 0,8320 -21 0,8360 -20 0,8400 -19 0,8440 -18 0,8480 -17 0,8520 -16 0,8560 -15 0,8600 -14 0,8640 -13 0,8680 -12 0,8720 -11 0,8760 -10 0,8800 -9 0,8840 -8 0,8880 -7 0,8920 -6 0,8960 -5 0,9000 -4 0,9040 -3 0,9080 -2 0,9120 -1 0,9160 0,0 0,9200 +1 0,9240 +2 0,9280 +3 0,9320 +4 0,9360
+5 0,9400 +6 0,9440 +7 0,9480 +8 0,9520 +9 0,9560 +10 0,9600 +11 0,9640 +12 0,9680 +13 0,9720 +14 0,9760 +15 0,9800 +16 0,9840 +17 0,9880 +18 0,9920 +19 0,9960 +20 1,0000 +21 1,0040 +22 1,0080 +23 1,0120 +24 1,0160 +25 1,0200 +26 1,0240 +27 1,0280 +28 1,0320 +29 1,0360 +30 1,0400 +31 1,0440 +32 1,0480 +33 1,0520 +34 1,0560
+35 1,0600 +36 1,0640 +37 1,0680 +38 1,0720 +39 1,0760 +40 1,0800 +41 1,0840 +42 1,0880 +43 1,0920 +44 1,0960 +45 1,1000 +46 1,1040 +47 1,1080 +48 1,1120 +49 1,1160 +50 1,2000 +51 1,2040 +52 1,2080 +53 1,2120 +54 1,2160 +55 1,2200 +56 1,2240 +57 1,2280 +58 1,2320 +59 1,2360 +60 1,2400 Таблица П21.2 Сопротивление биметаллических проводов диаметром 4 мм постоянному току, Ом/км Сопротивление при толщине слоя меди, мм
0,2 Температура окружающей среды, °С 0,3 0,4 нормальное допустимое нормальное допустимое нормальное допустимое 1 2 3 4 5 6 7 +60 5,70 6,20 4,48 4,79 3,78 4,04 +55 5,60 5,99 4,40 4,71 3,71 3,97 +50 5,50 5,89 4,32 4,62 3,64 3,90 +45 5,40 5,78 4,24 4,54 3,57 3,82 +40 5,30 5,67 4,16 4,44 3,50 3,75 +35 5,20 5,56 4,08 4,36 4,43 3,67 +30 5,10 5,46 4,00 4,28 3,36 3,60 +25 5,00 5,35 3,92 4,19 3,29 3,52 +20 4,90 5,24 3,84 4,11 3,22 3,45 +15 4,80 5,14 3,76 4,02 3,15 3,37 +10 4,70 5,03 3,68 3,94 3,08 3,30 +5 4,60 4,88 3,60 3,85 3,01 3,22 0 4,50 4,82 3,52 3,77 2,94 3,15 -5 4,40 4,71 3,44 3,68 2,87 3,07 -10 4,30 4,60 3,36 3,60 2,80 3,00 -15 4,20 4,50 3,28 3,51 2,73 2,92 -20 4,10 4,39 3,20 3,42 2,66 2,85 -25 4,00 4,28 3,12 3,34 2,59 2,77 -30 3,90 4,17 3,04 3,25 2,52 2,70 -35 3,80 4,07 2,96 3,17 2,45 2,62 -40 3,70 3,95 2,88 3,07 2,38 2,55 -45 3,60 3,85 2,80 3,00 2,31 2,47 -50 3,50 3,75 2,72 2,91 2,24 2,40 -55 3,40 3,64 2,64 2,83 2,17 2,32 -60 3,30 3,53 2,56 2,74 2,10 2,25 ПРИЛОЖЕНИЕ 22
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТА НА ГЛУБИНЕ 0,8 м ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР Месяц Температура, °С, для зон лесная, подзолистая черноземная пустынная, степь Январь -1,2 3,2 -5,6 Февраль -2,3 1,6 -4,8 Март -1,57 1,2 -4,5 Апрель 0,21 6,1 -2,1 Май 6,2 9,4 7,1 Июнь 12,2 12,9 14,1 Июль 14,9 15,4 18,7 Август 13,9 17,6 18,9 Сентябрь 10,0 16,8 17,1 Октябрь 6,9 10,6 9,0 Ноябрь 3,8 7,6 2,5 Декабрь 0,9 4,5 0,4 ПРИЛОЖЕНИЕ 23 КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИЛ КАБЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА ПРИБОРАХ ПКП-3 (ПКП-2М, КП-50) (ноль целых перед каждым числом не указан) , Ом десятки Значения коэффициента при , Ом, единицы 0 1 2 3 4 5 6 7 Поправки на десятые доли ома к величине 8 9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 00000 00202 00403 00604 00805 01005 01205 01404 01603 01802 00020 00040 00060 00080 1 02000 02198 02395 02592 02788 02985 03181 03376 03572 03766 00020 00039 00059 2 03960 04154 04348 04541 04734 04926 05118 03510 05501 05692 00019 00038 3 05882 06072 06262 06452 06641 06829 07017 07205 07393 07580 00019 4 07767 07953 08139 08325 08511 08696 08880 09064 09248 09432 5 09615 09798 09998 10163 10345 10526 10707 10888 11069 6 11429 11608 11787 11966 12144 12322 12500 12677 7 13207 13383 13559 13734 13910 14084 14259 8 14953 15126 15299 15471 15642 15814 9 16667 16836 17005 17174 17343 10 18349 18515 18681 18847 11 20000 20163 20326 12 21622 21782 13 23214 14 16 17 18 19 20 00100 00120 00140 00160 00180 00078 00098 00118 00137 00157 00176 00058 00077 00096 00115 00135 00154 00173 00038 00056 00075 00094 00113 00133 00150 00169 00019 00037 00056 00074 00093 00111 00130 00148 00166 11249 00018 00036 00055 00073 00091 00109 00127 00145 00163 12854 13031 00018 00036 00053 00071 00089 00107 00125 00142 00160 14433 14607 14780 00017 00035 00052 00070 00087 00105 00122 00140 00157 15985 16156 16326 16497 00017 00034 00052 00069 00086 00103 00120 00138 00154 17511 17680 17847 18015 18182 00017 00034 00050 00067 00084 00101 00118 00135 00151 19013 19178 19343 19508 19672 19836 00017 00033 00050 00066 00083 00099 00116 00132 00149 20489 20652 20814 20977 21139 21300 21461 00016 00032 00049 00065 00081 00097 00113 00130 00146 21942 22102 22262 22421 22580 22739 22898 23056 00016 00032 00048 00064 00080 00095 00111 00127 00143 23327 23529 23687 23843 24000 24156 24312 24468 24623 00016 00031 00047 00062 00078 00094 00109 00125 00140 24779 24934 25088 25243 25397 25551 25704 25857 26010 26168 00015 00031 00046 00061 00077 00092 00108 00123 00138 15 26316 26468 26620 26772 26924 27074 27225 27376 27526 27676 00015 00030 00045 00060 00076 00091 00106 00121 00136 16 27826 27976 28125 28274 28423 28571 28719 28868 29015 29163 00015 00030 00045 00060 00075 00089 00104 00119 00134 17 29310 29457 29604 29751 29897 30043 30188 30334 30479 30625 00015 00029 00044 00058 00073 00088 00102 00117 00131 18 30769 30914 31058 31202 31346 31489 31632 31776 31918 32061 00014 00029 00043 00057 00072 00086 00100 00115 00129 19 32304 32345 32487 32629 32770 32911 33052 33193 33333 33473 00014 00028 00042 00056 00071 00085 00099 00113 00127 20 33613 33753 33892 34022 34171 34309 34448 34586 34724 34862 00014 00028 00042 00055 00070 00083 00097 00111 00125 21 35000 35137 35274 35411 35548 35685 35821 35957 36092 36228 00014 00027 00041 00054 00068 00082 00095 00109 00123 22 36364 36499 36634 36768 36903 37037 37171 37305 37438 37572 00013 00027 00040 00054 00067 00080 00094 00107 00121 23 37705 37838 37970 38103 38235 38367 38499 38630 38762 38893 00013 00026 00040 00053 00066 00079 00092 00106 00119 24 39024 39155 39286 39416 39546 39676 39806 39935 40065 40194 00013 00026 00039 00052 00065 00078 00091 00104 00117 25 40323 40451 40579 40708 40836 40963 41091 41219 41346 41473 00013 00026 00038 00051 00064 00077 00090 00102 00115 26 41600 41727 41853 41979 42105 42231 42357 42482 42607 42732 00013 00025 00038 00050 00063 00076 00088 00101 00113 27 42857 42982 43106 43220 43354 43478 43602 43725 43848 43972 00012 00025 00037 00050 00062 00074 00087 00099 00112 28 44094 44217 44339 44462 44584 44706 44827 44949 45070 45191 00012 00024 00037 00049 00061 00073 00085 00098 00110 29 45312 45433 45554 45674 45794 45914 46034 46154 46273 46392 00012 00024 00036 00048 00060 00072 00084 00096 00108
30 46512 46630 46749 46868 46986 47104 47222 47340 47457 47575 00012 00024 00035 00047 00059 00071 00083 00094 00106 31 47692 47809 47926 48042 48159 48276 48392 48508 48624 48739 00012 00023 00035 00046 00058 00070 00081 00093 00104 32 48855 48970 49085 49200 49315 49429 49544 49688 49772 49886 00011 00023 00034 00046 00057 00069 00080 00091 00103 33 50000 50114 50227 50340 50453 50566 50678 50791 50904 51016 00011 00023 00034 00045 00057 00068 00079 00090 00102 34 51128 51240 51351 51462 51574 51685 51796 51907 52018 52128 00011 00022 00033 00044 00056 00067 00078 00089 00100 35 52239 52349 52459 52569 52679 52789 52898 53007 53116 53225 00011 00022 00033 00044 00055 00066 00077 00088 00099 36 53333 53442 53550 53658 53766 53874 53982 54089 54197 54305 00011 00022 00032 00043 00054 00065 00076 00086 00097 37 54412 54519 54625 54732 54838 54945 55051 55157 55263 55368 00011 00021 00032 00042 00053 00064 00074 00085 00095 38 55474 55580 55685 55790 55895 56000 56105 56209 56314 56418 00010 00021 00031 00042 00052 00063 00073 00084 00094 39 56522 56625 56729 56833 56936 57039 57142 57245 57348 57451 00010 00021 00031 00041 00051 00062 00072 00083 00093 40 57544 57656 57758 57860 57962 58064 58166 58268 58369 58470 00010 00020 00031 00041 00051 00061 00071 00082 00092 41 58571 58672 58773 58873 58974 59075 59175 59275 59375 59475 00010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 42 59574 59674 59773 59873 59972 60071 60170 60268 60367 60465 00010 00020 00030 00040 00050 00059 00069 00079 00089 43 60563 60661 60759 60857 60955 61053 61150 61247 61344 61441 00010 00019 00029 00039 00049 00058 00068 00078 00088 44 61538 61635 61732 61828 61924 62021 62117 62213 62309 62404 00010 00019 00029 00039 00048 00058 00067 00077 00087 45 62500 62596 62691 62786 62881 62976 63071 63165 63259 63354 00009 00019 00028 00038 00047 00057 00066 00076 00086 46 63448 63542 63636 63730 63824 63918 64011 64104 64197 64290 00009 00019 00028 00037 00047 00056 00065 00075 00085 47 64383 64476 64569 64662 64754 64846 64938 65030 65122 65214 00009 00018 00028 00037 00046 00055 00065 00074 00084 48 65306 65398 65489 65580 65671 65762 65853 65944 66035 66126 00009 00018 00027 00036 00046 00055 00064 00073 00082 49 66216 66307 66337 66487 66577 66666 66756 66846 66936 67025 00009 00018 00027 00036 00045 00054 00063 00072 00081 50 67114 67203 67292 67381 67470 67558 67647 67735 67824 67912 00009 00018 00027 00035 00044 00053 00062 00071 00080 51 68000 68088 68176 68263 68351 68438 68525 68613 68700 68787 00009 00017 00026 00035 00044 00052 00061 00070 00079 52 68874 68961 69048 69134 69221 69307 69393 69479 69565 69651 00009 00017 00026 00034 00043 00052 00060 00069 00078 53 69737 69822 69908 69993 70079 70164 70249 70334 70419 70504 00009 00017 00026 00034 00043 00051 00060 00068 00077 54 70588 70673 70757 70841 70926 71010 71094 71178 71261 71345 00008 00017 00025 00034 00042 00050 00059 00067 00076 55 71429 71512 71595 71678 71761 71844 71927 72010 72093 72175 00008 00017 00025 00033 00041 00050 00058 00066 00075 56 72258 72340 72423 72505 72587 72669 72751 72832 72914 72995 00008 00016 00025 00033 00041 00049 00057 00066 00074 57 73077 73158 73239 73320 73401 73482 73563 73644 73724 73805 00008 00016 00024 00032 00040 00049 00057 00065 00073 58 73885 73966 74046 74126 74206 74286 74365 74445 74524 74604 00008 00016 00024 00032 00040 00048 00056 00064 00072 59 74683 74763 74842 74921 75000 75079 75158 75236 75315 75393 00008 00016 00024 00032 00039 00047 00055 00063 00071 60 75172 75550 75628 75706 75784 75862 75940 76017 76095 76173 00008 00016 00023 00031 00039 00047 00055 00062 00070
61 76250 76327 76404 76481 76558 76635 76712 76789 76866 76942 00008 00015 00023 00031 00038 00046 00054 00062 00069 62 77019 77095 77171 77247 77323 77399 77475 77551 77627 77702 00008 00015 00023 00030 00038 00046 00053 00061 00068 63 77778 77853 77928 78004 78079 78154 78229 78304 78378 78453 00007 00015 00022 00030 00037 00045 00052 00060 00067 64 78527 78602 78676 78751 78825 78899 78973 79047 79121 79195 00007 00015 00022 00030 00037 00045 00052 00059 00067 65 79268 79342 79415 79489 79562 79635 79708 79781 79854 79927 00007 00015 00022 00029 00037 00044 00051 00058 00066 66 80000 80073 80145 80217 80290 80362 80434 80507 80579 80651 00007 00014 00022 00029 00036 00043 00051 00058 00065 67 80723 80795 80866 80938 81010 81081 81152 81224 81295 81366 00007 00014 00021 00029 00036 00043 00050 00057 00064 68 81437 81508 81579 81649 81719 81790 81861 81932 82002 82078 00007 00014 00021 00028 00035 00042 00049 00056 00064 69 82143 82213 82283 82353 82422 82492 82562 82632 82701 82771 00007 00014 00021 00028 00035 00042 00049 00056 00063 70 82840 82910 82979 83048 83117 83186 83255 83323 83392 83461 00007 00014 00021 00028 00034 00041 00048 00055 00062 71 83529 83598 83666 83734 83803 83871 83939 84007 84075 84143 00007 00014 00020 00027 00034 00041 00048 00055 00061 72 84210 84278 84346 84413 84481 84545 84615 84682 84750 84817 00007 00013 00020 00027 00034 00040 00047 00054 00061 73 84884 84951 85017 85084 85151 85217 85284 85350 85417 85483 00007 00013 00020 00027 00033 00040 00047 00053 00060 74 85549 85616 85681 85747 85813 85879 85945 86010 86076 86141 00007 00013 00020 00026 00033 00039 00046 00053 00059 75 86207 86272 86338 86403 86468 86533 86598 86663 86728 86792 00006 ОЭ013 00019 00026 00032 00039 00045 00052 00058 76 86857 86922 86986 87051 87115 87179 87244 87308 87372 87436 00006 00013 00019 00026 00032 00039 00045 00051 00058 77 87500 87564 87628 87691 87755 87819 87882 87945 88009 88072 00006 00013 00019 00025 00032 00038 00044 00051 00057 78 88136 88199 88262 88325 88388 88451 88513 88576 88639 88701 00006 00013 00019 00025 00031 00038 00044 00050 00057 79 88764 88826 88889 88951 89013 89075 89137 89200 89262 89339 00006 00012 00019 00025 00031 00037 00043 00050 00056 80 89385 89447 89509 89570 89632 99694 89755 89816 89877 89923 00006 00012 00018 00025 00031 00037 00043 00049 00055 81 90000 90061 90122 90183 90244 90305 90365 90426 90487 90547 00006 00012 00018 00024 00030 00036 00043 00049 00055 82 90608 90668 90728 90789 90849 90909 90969 91029 91089 91149 00006 00012 00018 00024 00030 00036 00042 00048 00054 83 91209 91268 91328 91388 91447 91507 91566 91626 91685 91744 00006 00012 00018 00024 00030 00036 00042 00048 00054 84 91803 91862 91921 91980 92039 92098 92157 92216 92274 92333 00006 00012 00018 00024 00029 00035 00041 00047 00053 85 92391 92450 92508 92567 92625 92683 92741 92799 92857 92915 00006 00012 00017 00023 00029 00035 00041 00047 00052 86 92974 93031 93089 93146 93203 93261 93319 93376 93434 93491 00006 00012 00017 00023 00029 00035 00040 00046 00052 87 93548 93605 93663 93720 93777 93834 93891 93947 94004 94061 00006 00011 00017 00023 00028 00034 00040 00046 00051 88 94118 94174 94231 94287 94344 94400 94456 94512 94569 94625 00006 00011 00017 00023 00028 00034 00039 00045 00051 89 94681 94737 94793 94849 94904 94960 95016 95071 95127 95182 00006 00011 00017 00022 00028 00033 00039 00045 00050 90 95238 95293 95349 95404 95459 95514 95579 95624 95679 95734 00005 00011 00016 00022 00027 00033 00038 00044 00050 91 95789 95844 95899 95954 96008 96063 96116 96172 96226 96281 00005 00011 00016 00022 00027 00033 00038 00044 00049
92 96335 96389 96443 96497 96551 96606 96660 96714 96767 96821 00005 00011 00016 00022 00027 00032 00038 00043 00049 93 96875 96929 96982 97036 97089 97143 97196 97250 97303 97356 00005 00011 00016 00021 00027 00032 00037 00043 00048 94 97409 97462 97515 97568 97621 97674 97727 97780 97833 97886 00005 00011 00016 00021 00026 00032 00037 00042 00048 ПРИЛОЖЕНИЕ 24 ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЛИНИЯХ СТС 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 1.1. Сопротивление изоляции жил кабелей марки ПРППМ с полиэтиленовой изоляцией и ПРВПМ с поливинилхлоридной изоляцией по отношению к земле должно быть не менее 3 МОм·км. Сопротивление изоляции между жилами кабеля должно быть не менее 6 МОм·км. 1.2. Сопротивление изоляции жил многопарных кабелей марок ТГ, ТПП, ТКПШ по отношению ко всем другим жилам, соединенным с экраном кабеля и заземленным, при температуре +20 °С, должно быть не менее приведенных в табл.П24.1. Таблица П24.1 Минимально допустимая величина, МОм Длина линии, км, к которой относится норма Тип линии и участок вновь сооружаемые линии (без оконечных устройств) линии, находящиеся в эксплуатации (с оконечными устройствами) Кабельные линии Линии межстанционной связи: кабели ТПП, ТПВ 1 5000 1000 кабели ТГ 1 2000 1000 кабели ТЗГ 1 10000 3000 кабели ПРППМ (ПРВПМ) 1 75 3 кабели ТПП, ТПВ 1 5000 1000 кабели ТГ 1 2000 1000 Вся длина 5000 1000 " 2000 1000 Вся длина 100 25 кабельная линия Вся длина 1 1 воздушная линия " 0,5 0,5 Линии магистральной и распределительной сети при длине свыше 1 км: При длине менее 1 км: кабели ТПП, ТПВ кабели ТГ Абонентская проводка Абонентская линия с включенным аппаратом и оконечными устройствами (абонентская линия от кросса до аппарата):
2. ЛИНЕЙНЫЕ ПОМЕХИ 2.1. Мощность псофометрических (взвешенных) и невзвешенных шумов в диапазоне частот 0,3-3,4 кГц на линиях межстанционной связи и абонентских линиях СТС, образованных физическими цепями (без уплотнения), не должна превышать значений, указанных в табл.П24.2. Таблица П24.2 Участок Мощность псофометрических шумов, пВт Мощность невзвешенных шумов, пВт Линии межстанционной связи 500 1000 Абонентские линии 100 200 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТУХАНИЙ 3.1. Номинальная величина остаточного затухания разговорного тракта на участке от аппарата абонента СТС до МТС (АМТС) не должна превышать 9,5 дБ (без учета затухания МТС) на частоте 800 Гц. 3.2. До осуществления на СТС четырехпроводных транзитных соединений или при отсутствии на отдельных участках сети аппаратуры уплотнения временно допускается превышение указанной нормы (п.1) на 1,7 дБ (11,2 дБ вместо 9,5 дБ). 3.3. Норма затухания 9,5 дБ распределяется по участкам разговорного тракта следующим образом: абонентская линия - 4,3 дБ, станционное затухание ОС - 0,9 дБ; линия межстанционной связи ОС-МТС (АМТС) с учетом затухания линейных трансформаторов и затухания, вносимого станционными сооружениями УС и ЦС, 4,3 дБ. 3.4. Линейные трансформаторы на частоте 800 Гц вносят в тракт затухание 0,4 дБ каждый. 3.5. Затухание станционных сооружений УС и ЦС равно: - 0,9 дБ (каждой станции) при коммутации физических цепей, а также при переходе с четырехпроводного соединения на двухпроводное и обратно; - 0 дБ при четырехпроводном транзите. 3.6. На кабельных абонентских линиях СТС, имеющих затухание от 6,0 дБ до 13,0 дБ, могут использоваться телефонные аппараты с усилителями (типа ТАУ-3 или др.). 4. ПАРАМЕТРЫ ВЛИЯНИЯ 4.1. Переходное затухание на ближнем конце на частоте 800 Гц между любыми цепями, используемыми без усилителей, должно быть не менее 69,5 дБ. 4.2. Результирующее переходное затухание на ближнем конце между телефонными цепями и фидерами проводного вещания при совместной подвеске на одних опорах должно быть не менее: при напряжении 360 В - 115,7 дБ при напряжении 240 В - 109,6 дБ. 5. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ 5.1. Кабели типа ТГ (ГОСТ 1176-63) проверяются в течение двух минут напряжением 500 В переменного тока частотой 50 Гц или 705 В постоянного тока, приложенным между пучком всех жил и экраном, а также между пучком жил а и пучком жил б кабеля. 5.2. Кабели типа ТПП (ТУ 16.505.131-70) проверяются в течение двух минут напряжением 1000 В переменного тока частотой 50 Гц или 1500 В постоянного тока, приложенным между жилами рабочих цепей, а также напряжением 500 В переменного тока или 750 В постоянного тока, приложенным между пучком всех жил кабеля и экраном (броней). ПРИЛОЖЕНИЕ 25 ПЕРЕВОД УРОВНЕЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ( ) В УРОВНИ ПО МОЩНОСТИ ( ) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗКАХ ( ) , дБ
, Ом , дБ 30 -13,035 40 -11,732 50 -10,776 60 -9,994 70 -9,298 80 -8,777 90 -8,256 100 -7,821 110 -7,387 120 -7,039 130 -6,691 140 -6,344 150 -5,996 160 -5,735 180 -5,214 200 -4,780 300 -3,042 400 -1,738 500 -0,782 600 0 700 +0,695 800 +1,217 900 +1,738 1000 +2,173 1200 +2,955 1300 +3,650 1600 +4,258 1800 +4,780 2000 +5,214
3000 +6,952 4000 +8,256 5000 +9,211 10000 +12,253 15000 +13,991 ПРИЛОЖЕНИЕ 26* ________________ * Головка таблицы соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. ПЕРЕВОД УРОВНЕЙ НЕВЗВЕШЕННОЙ МОЩНОСТИ ПОМЕХ, ВЫРАЖЕННЫХ В НЕПЕРАХ И ДЕЦИБЕЛАХ, В МОЩНОСТЬ В ПИКОВАТТАХ Уровень мощности Мощность Уровень мощности Мощность Нп дБом пВт Нп дБом пВт 1 2 3 4 5 6 -5,0 -43,4 45400 -7,5 -65,1 305,9 -5,1 -44,3 37170 -7,6 -66,0 250,4 -5,2 -45,2 30430 -7,7 -66,9 205,1 -5,3 -46,0 24910 -7,8 -67,8 167,9 -5,4 -46,9 20400 -7,9 -68,6 137,5 -5,5 -47,8 16700 -8,0 -69,5 112,5 -5,6 -48,6 13600 -8,1 -70,4 92,1 -5,7 -49,5 11190 -8,2 -71,2 75,4 -5,8 -50,4 9166 -8,3 -72,1 61,8 -5,9 -51,2 7505 -8,4 -73,0 -50,6 -6,0 -52,1 6144 -8,5 -73,8 -41,4 -6,1 -53,0 5000 -8,6 -74,7 33,9 -6,2 -53,3 4118 -8,7 -75,6 27,8 -6,3 -54,7 3372 -8,8 -76,4 22,7 -6,4 -55,6 2761 -8,9 -77,3 18,6 -6,5 -56,5 2260 -9,0 -78,2 15,2 -6,6 -57,3 1851 -9,1 -79,0 12,5
-6,7 -58,2 1515 -9,2 -79,9 10,2 -6,8 -59,1 1240 -9,3 -80,8 8,4 -6,9 -59,9 1016 -9,4 -81,6 6,8 -7,0 -60,8 831,5 -9,5 -82,5 5,6 -7,1 -61,7 680,8 -9,6 -83,4 4,6 -7,2 -62,5 557,4 -9,7 -84,3 3,8 -7,3 -63,4 456,4 -9,8 -85,1 3,1 -7,4 -64,3 373,6 -9,9 -86,0 2,5 Примечание. При переходе от уровня невзвешенной мощности помех к уровню псофометрической мощности следует учитывать поправку на расхождение этих уровней, составляющую 5,0 дБ (0,58 Нп) для псофометрического коэффициента 1,33 (стандартный канал ТЧ с полосой частот 0,3-3,4 кГц). ПРИЛОЖЕНИЕ 27 ПЕРЕВОД ВЕЛИЧИН, ВЫРАЖЕННЫХ В ДЕЦИБЕЛАХ, В ВЕЛИЧИНЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ В НЕПЕРАХ Децибелы Неперы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0,0000 0,0115 0,0230 0,0345 0,0461 0,0576 0,0691 0,0806 0,0921 0,1036 1 0,1151 0,1266 0,1382 0,1497 0,1612 0,1727 0,1842 0,1957 0,2072 0,2187 2 0,2303 0,2418 0,2533 0,2648 0,2763 0,2878 0,2993 0,3108 0,3224 0,3339 3 0,3454 0,3569 0,3684 0,3790 0,3914 0,4030 0,4145 0,4260 0,4375 0,4490 4 0,4605 0,4720 0,4835 0,4951 0,5066 0,5181 0,5296 0,5411 0,5526 0,5641 5 0,5756 0,5872 0,5987 0,6102 0,6217 0,6332 0,6447 0,6562 0,6677 0,6793 6 0,6908 0,7023 0,7138 0,7253 0,7368 0,7483 0,7599 0,7714 0,7929 0,7944 7 0,8059 0,8174 0,8289 0,8404 0,8520 0,8635 0,8750 0,8865 0,8980 0,9095 8 0,9210 0,9325 0,9441 0,9556 0,9671 0,9786 0,9901 1,0016 1,0031 1,0246 9 1,0362 1,0477 1,0592 1,0707 1,0822 1,0937 1,1052 1,1168 1,1283 1,1398 10 1,1513 1,1628 1,1743 1,1858 1,1973 1,2089 1,2204 1,2319 1,2434 1,2549 11 1,2664 1,2779 1,2894 1,3010 1,3125 1,3240 1,3355 1,3470 1,3585 1,3700 12 1,3816 1,3931 1,4046 1,4161 1,4276 1,4391 1,4506 1,4621 1,4737 1,4852 13 1,4967 1,5082 1,5197 1,5312 1,5427 1,5542 1,5658 1,5773 1,5888 1,6003
14 1,6118 1,6233 1,6348 1,6463 1,6579 1,6694 1,6809 1,6924 1,7039 1,7154 15 1,7269 1,7385 1,7500 1,7615 1,7730 1,7845 1,7960 1,8075 1,8190 1,8306 16 1,8421 1,8536 1,8651 1,8766 1,8881 1,8996 1,9111 1,9227 1,9342 1,9457 17 1,9572 1,9687 1,9802 1,9917 2,0032 2,0148 2,0263 2,0378 2,0493 2,0608 18 2,0723 2,0838 2,0954 2,1069 2,1184 2,1299 2,1414 2,1529 2,1644 2,1759 19 2,1875 2,1990 2,2105 2,2220 2,2335 2,2450 2,2565 2,2680 2,2796 2,2911 20 2,3026 2,3141 2,3256 2,3371 2,3486 2,3601 2,3717 2,3832 2,3947 2,4062 21 2,4177 2,4292 2,4407 2,4523 2,4638 2,4753 2,4868 2,4983 2,5098 2,5213 22 2,5328 2,5444 2,5559 2,5674 2,5789 2,5904 2,6019 2,6134 2,6249 2,6365 23 2,6480 2,6595 2,6710 2,6825 2,6940 2,7055 2,7170 2,7286 2,7401 2,7516 24 2,7631 2,7746 2,7861 2,7976 2,8092 2,8207 2,8322 2,8437 2,8552 2,8667 25 2,8782 2,8897 2,9013 2,9128 2,9243 2,9358 2,9473 2,9588 2,9703 2,9818 26 2,9934 3,0049 3,0164 3,0279 3,0394 3,0509 3,0624 3,0740 3,0855 3,0970 27 3,1085 3,1200 3,1315 3,1430 3,1545 3,1661 3,1776 3,1891 3,2006 3,2121 28 3,2236 3,2351 3,2466 3,2582 3,2697 3,2812 3,2927 3,3042 3,3157 3,3272 29 3,3387 3,3503 3,3618 3,3733 3,3848 3,3963 3,4078 3,4193 3,4309 3,4424 30 3,4539 3,4654 3,4769 3,4884 3,4999 3,5114 3,5230 3,5345 3,5460 3,5575 31 3,5690 3,5805 3,5920 3,6035 3,6151 3,6266 3,6381 3,6496 3,6611 3,6726 32 3,6841 3,6956 3,7072 3,7187 3,7302 3,7417 3,7532 3,7647 3,7762 3,7878 33 3,7993 3,8108 3,8223 3,8338 3,8453 3,8568 3,8683 3,8799 3,8914 3,9029 34 3,9144 3,9259 3,9374 3,9489 3,9604 3,9720 3,9835 3,9950 4,0065 4,0180 35 4,0295 4,0410 4,0525 4,0641 4,0756 4,0871 4,0986 4,1101 4,1216 4,1331 36 4,1447 4,1562 4,1677 4,1792 4,1907 4,2022 4,2137 4,2252 4,2368 4,2483 37 4,2598 4,2713 4,2828 4,2943 4,3058 4,3173 4,3289 4,3404 4,3519 4,3634 38 4,3749 4,3864 4,3979 4,4094 4,4210 4,4325 4,4440 4,4555 4,4670 4,4785 39 4,4900 4,5016 4,5131 4,5246 4,5361 4,5476 4,5591 4,5706 4,5821 4,5937 40 4,6052 4,6167 4,6282 4,6397 4,6512 4,6627 4,6742 4,6858 4,6973 4,7088 41 4,7203 4,7318 4,7433 4,7548 4,7664 4,7779 4,7894 4,8009 4,8124 4,8239 42 4,8354 4,8469 4,8585 4,8700 4,8815 4,8930 4,9045 4,9160 4,9275 4,9390 43 4,9506 4,9621 4,9736 4,9851 4,9966 5,0081 5,0196 5,0311 5,0427 5,0542
44 5,0657 5,0772 5,0887 5,1002 5,1117 5,1233 5,1348 5,1463 5,1578 5,1693 45 5,1808 5,1923 5,2038 5,2154 5,2269 5,2384 5,2499 5,2614 5,2729 5,2844 46 5,2959 5,3075 5,3190 5,3305 5,3420 5,3535 5,3650 5,3765 5,3880 5,3996 47 5,4111 5,4226 5,4341 5,4456 5,4571 4,4686 5,4802 5,4917 5,5032 5,5147 48 5,5262 5,5377 5,5492 5,5607 5,5723 5,5838 5,5953 5,6068 5,6183 5,6298 49 5,6413 5,6528 5,6644 5,6759 5,6874 5,6989 5,7104 5,7219 5,7334 5,7449 50 5,7565 5,7680 5,7795 5,7910 5,8025 5,8140 5,8255 5,8371 5,8486 5,8601 51 5,8716 5,8831 5,8946 5,9061 5,9176 5,9292 5,9407 5,9522 5,9637 5,9752 52 5,9867 5,9982 6,0097 6,0213 6,0328 6,0443 6,0558 6,0673 6,0788 6,0903 53 6,1018 6,1134 6,1249 6,1364 6,1479 6,1594 6,1709 6,1824 6,1940 6,2055 54 6,2170 6,2285 6,2400 6,2515 6,2630 6,2745 6,2861 6,2976 6,3091 6,3206 55 6,3321 6,3436 6,3551 6,3666 6,3782 6,3897 6,4012 6,4127 6,4242 6,4357 56 6,4472 6,4588 6,4703 6,4818 6,4933 6,5048 6,5163 6,5278 6,5393 6,5509 57 6,5624 6,5739 6,5854 6,5969 6,6084 6,6199 6,6314 6,6430 6,6545 6,6660 58 6,6775 6,6890 6,7005 6,7120 6,7235 6,7351 6,7466 6,7581 6,7696 6,7811 59 6,7926 6,8041 6,8157 6,8272 6,8387 6,8502 6,8617 6,8732 6,8847 6,8962 60 6,9078 6, 9193 6,9308 6,9423 6,9538 6,9653 6,9768 6,9883 6,9999 7,0114 61 7,0229 7,0344 7,0459 7,0574 7,0689 7,0804 7,0920 7,1035 7,1150 7,1265 62 7,1380 7,1495 7,1610 7,1726 7,1841 7,1956 7,2071 7,2186 7,2301 7,2416 63 7,2531 7,2647 7,2762 7,2877 7,2992 7,3107 7,3222 7,3337 7,3452 7,3568 64 7,3683 7,3798 7,3913 7,4028 7,4143 7,4258 7,4373 7,4489 7,4604 7,4719 65 7,4834 7,4949 7,5064 7,5179 7,5295 7,5410 7,5525 7,5640 7,5755 7,5870 66 7,5985 7,6100 7,6216 7,6331 7,6446 7,6561 7,6676 7,6791 7,6906 7,7021 67 7,7137 7,7252 7,7367 7,7482 7,7597 7,7712 7,7827 7,7942 7,8058 7,8173 68 7,8288 7,8403 7,8518 7,8633 7,8748 7,8864 7,8979 7,9094 7,9209 7,9324 69 7,9439 7,9554 7,9669 7,9785 7,9900 8,0015 8,0130 8,0245 8,0360 8,0475 70 дБ, 71 ? 98, 99 дБ 70 8,0590 8,1742 8,2893 8,4044 8,5196 8,6347 8,7498 8,8650 8,9801 9,0952 80 9,2103 9,3255 9,4406 9,5557 9,6709 9,7860 9,9011 10,0162 10,1314 10,2465 90 10,3616 10,4768 10,5919 10,7070 10,8221 10,9373 11,0524 11,1675 11,2827 11,3978
Децибелы Неперы 00 10 20 30 40 100 50 60 70 80 90 100 дБ, 110 ... 180, 190 дБ 11,5129 12,6642 13,8155 14,9668 16,1181 17,2694 18,4207 19,5720 20,7233 21,8746 ПРИЛОЖЕНИЕ 28 ПЕРЕВОД ВЕЛИЧИН, ВЫРАЖЕННЫХ В НЕПЕРАХ, В ВЕЛИЧИНЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ В ДЕЦИБЕЛАХ Неперы Децибелы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0,0 0,0000 0,0869 0,1737 0,2606 0,3474 0,4343 0,5212 0,6080 0,6949 0,7817 0,1 0,8686 0,9554 1,0423 1,1292 1,2160 1,3029 1,3897 1,4766 1,5635 1,6503 0,2 1,7372 1,8240 1,9109 1,9978 2,0846 2,1715 2,2583 2,3452 2,4320 2,5189 0,3 2,6058 2,6926 2,7795 2,8663 2,9532 3,0401 3,1269 3,2138 3,3006 3,3875 0,4 3,4744 3,5612 3,6481 3,7349 3,8218 3,9087 3,9955 4,0824 4,1692 4,2561 0,5 4,3429 4,4298 4,5167 4,6035 4,6904 4,7772 4,8641 4,9510 5,0378 5,1247 0,6 5,2115 5,2984 5,3853 5,4721 5,5590 5,6458 5,7327 5,8195 5,9064 5,9933 0,7 6,0801 6,1670 6,2538 6,3407 6,4276 6,5144 6,6013 6,6881 6,7750 6,8619 0,8 6,9487 7,0356 7,1224 7,2093 7,2961 7,3830 7,4699 7,5567 7,6436 7,7304 0,9 7,8173 7,9042 7,9910 8,0779 8,1647 8,2516 8,3385 8,4253 8,5122 8,5990 1,0 8,6859 8,7727 8,8596 8,9465 9,0333 9,1202 9,2070 9,2939 9,3808 9,4676 1,1 9,5545 9,6413 9,7282 9,8151 0,9019* 9,9888 10,0760 10,1620 10,2490 10,3360 1,2 10,4230 10,5100 10,5970 10,6840 10,7710 10,8570 10,9940 11,0310 11,1180 11,2050 1,3 11,2920 11,3790 11,4650 11,5520 11,6390 11,7260 11,8130 11,9000 11,9870 12,0730 1,4 12,1600 12,2470 12,3340 12,4210 12,5080 12,5950 12,6810 12,7680 12,8550 12,9420 1,5 13,029 13,116 13,203 13,289 13,376 13,463 13,550 13,637 13,724 13,811 1,6 13,897 13,984 14,071 14,158 14,245 14,332 14,419 14,505 14,592 14,679 1,7 14,766 14,853 14,940 15,027 15,113 15,200 15,287 15,374 15,461 15,548 1,8 15,635 15,721 15,808 15,895 15,982 16,069 16,156 16,243 16,329 16,416
1,9 16,503 16,590 16,677 16,764 16,851 16,937 17,024 17,111 17,198 17,285 2,0 17,372 17,459 17,546 17,632 17,719 17,806 17,893 17,980 18,067 18,154 2,1 18,240 18,327 18,414 18,501 18,588 18,675 18,762 18,848 18,935 19,022 2,2 19,109 19,196 19,283 19,370 19,456 19,543 19,630 19,717 19,804 19,891 2,3 19,978 20,064 20,151 20,238 20,325 20,412 20,499 20,586 20,672 20,759 2,4 20,846 20,933 21,020 21,107 21,194 21,280 21,367 21,454 21,541 21,628 2,5 21,715 21,802 21,888 21,975 22,062 22,149 22,236 22,323 22,410 22,496 2,6 22,583 22,670 22,757 22,844 22,931 23,018 23,104 23,191 23,278 23,365 2,7 23,452 23,539 23,626 23,712 23,799 23,886 23,973 24,060 24,147 24,234 2,8 24,320 24,407 24,494 24,581 24,668 24,755 24,842 24,929 25,015 25,102 2,9 25,189 25,276 25,363 25,450 25,537 25,623 25,710 25,797 25,884 25,971 3,0 26,058 26,145 26,231 26,318 26,405 26,492 26,579 26,666 26,753 26,839 3,1 26,926 27,013 27,100 27,187 27,274 27,361 27,447 27,534 27,621 27,708 3,2 27,795 27,882 27,969 28,055 28,142 28,229 28,316 28,403 28,490 28,577 3,3 28,663 28,750 28,837 28,924 29,011 29,098 29,185 29,271 29,358 29,445 3,4 29,532 29,619 29,706 29,793 29,879 29,966 30,053 30,140 30,227 30,314 3,5 30,401 30,487 30,574 30,661 30,748 30,835 30,922 31,009 31,095 31,182 3,6 31,269 31,356 31,443 31,530 31,617 31,703 31,790 31,877 31,964 32,051 3,7 32,138 32,225 32,312 32,398 32,485 32,572 32,659 32,746 32,833 32,920 3,8 33,006 33,093 33,180 33,267 33,354 33,441 33,528 33,614 33,701 33,788 3,9 33,875 33,962 34,049 34,136 34,222 34,309 34,396 34,483 34,570 34,657 4,0 34,744 34,830 34,917 35,004 35,091 35,178 35,265 35,352 35,438 35,525 4,1 35,612 35,699 35,786 35,873 35,690 36,046 36,133 36,220 36,307 36,394 4,2 36,481 36,568 36,654 36,741 36,828 36,915 37,002 37,089 37,176 37,262 4,3 37,349 37,436 37,523 37,610 37,697 37,784 37,870 37,957 38,044 38,131 4,4 38,218 38,305 38,392 38,479 38,565 38,652 38,739 38,826 38,913 39,000 4,5 39,087 39,173 39,260 39,347 39,434 39,521 39,608 39,695 39,781 39,868 4,6 39,955 40,042 40,129 40,216 40,303 40,389 40,476 40,563 40,650 40,737 4,7 40,824 40,911 40,997 41,084 41,171 41,258 41,345 41,432 41,519 41,605 4,8 41,692 41,779 41,866 41,953 42,040 42,127 42,213 42,300 42,387 42,474
4,9 42,561 42,648 42,735 42,821 42,908 42,995 43,082 43,169 43,256 43,343 5,0 43,429 43,516 43,603 43,690 43,777 43,864 43,951 44,037 44,124 44,211 5,1 44,298 44,385 44,472 44,559 44,645 44,732 44,819 44,906 44,993 45,080 5,2 45,167 45,253 45,340 45,427 45,514 45,601 45,688 45,775 45,861 45,948 5,3 46,035 46,122 46,209 46,296 46,383 46,470 46,556 46,643 46,730 46,817 5,4 46,904 46,991 47,078 47,164 47,251 47,338 47,425 47,512 47,599 47,686 5,5 47,772 47,859 47,946 48,033 48,120 48,207 48,294 48,380 48,467 48,554 5,6 48,641 48,728 48,815 48,902 48,988 49,075 49,162 49,249 49,336 49,423 5,7 49,510 49,596 49,683 49,770 49,857 49,944 50,031 50,118 50,204 50,291 5,8 50,378 50,465 50,552 50,639 50,726 50,812 50,899 50,986 51,073 51,160 5,9 51,247 51,334 51,420 51,507 51,594 51,681 51,768 51,855 51,942 52,028 6,0 52,115 52,202 52,289 52,376 52,463 52,550 52,636 52,723 52,810 52,897 6,1 52,984 53,071 53,158 53,245 53,331 53,418 53,505 53,592 53,679 53,766 6,2 53,853 53,939 54,026 54,113 54,200 54,287 54,374 54,461 54,547 54,634 6,3 54,721 54,808 54,895 54,982 55,069 55,155 55,242 55,329 55,416 55,503 6,4 55,590 55,677 55,763 55,850 55,937 56,024 56,111 56,198 56,285 56,371 6,5 56,458 56,545 56,632 56,719 56,806 56,893 56,979 57,066 57,153 57,240 6,6 57,327 57,414 57,501 57,587 57,674 57,761 57,848 57,935 58,022 58,109 6,7 58,195 58,282 58,369 58,456 58,543 58,630 58,717 58,803 58,890 58,977 6,8 59,064 59,151 59,238 59,325 59,412 59,498 59,585 59,672 59,759 59,846 6,9 59,933 60,019 60,106 60,193 60,280 60,367 60,454 60,541 60,628 60,714 7,0 7,1 ... 20,8, 20,9 Нп 7,0 60,801 61,670 62,538 63,407 64,276 65,144 66,013 66,881 67,750 68,619 8,0 69,487 70,356 71,224 72,093 72,961 73,830 74,699 75,567 76,436 77,304 9,0 78,173 79,042 79,910 80,779 81,647 82,516 83,385 84,253 85,122 85,990 10,0 86,859 87,727 88,596 89,465 90,333 91,202 92,070 92,939 93,808 94,676 11,0 95,545 96,413 97,282 98,151 99,019 99,888 100,760 101,620 102,490 103,360 12,0 104,23 105,10 105,97 106,84 107,71 108,57 109,44 110,31 111,18 112,05 13,0 112,92 113,79 114,65 115,52 116,39 117,26 118,13 119,00 119,87 120,73 14,0 121,60 122,47 123,34 124,21 125,08 125,95 126,81 127,68 128,55 129,42
15,0 130,29 131,16 132,03 132,89 133,76 134,63 135,50 136,37 137,24 138,11 16,0 138,97 139,84 140,71 141,58 142,45 143,32 144,19 145,05 145,92 146,79 17,0 147,66 148,53 149,40 150,27 151,13 152,00 152,87 153,74 154,61 155,48 18,0 156,35 157,21 158,08 158,95 159,82 160,69 161,56 162,43 163,29 164,16 19,0 165,03 165,90 166,77 167,64 168,51 169,37 170,24 171,11 171,98 172,85 20,0 173,72 174,59 175,46 176,32 177,19 178,06 178,93 179,80 180,67 181,54 _________________ * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. ПРИЛОЖЕНИЕ 29 СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБСОЛЮТНЫМИ УРОВНЯМИ МОЩНОСТИ И ВЕЛИЧИНАМИ НАПРЯЖЕНИЙ И МОЩНОСТЕЙ Абсолютный, Нп Уровень, дБ Отношение напряжений Напряжение на сопротивлениях 600 Ом 150 Ом 135 Ом Мощность 1 2 3 4 5 6 7 +3,0 +26,1 20,1 15,6 В 7,80 В 7,39 В 0,403 Вт +2,9 +25,2 18,2 14,1 В 7,05 В 6,68 В 0,320 Вт +2,8 +24,3 16,4 12,7 В 6,35 В 6,04 В 0,270 Вт +2,7 +23,5 14,9 11,6 В 5,80 В 5,48 В 0,221 Вт +2,6 +22,6 13,5 10,4 В 5,20 В 5,95 В 0,181 Вт +2,5 +21,7 12,2 9,44 В 4,72 В 4,48 В 0,148 Вт +2,4 +20,8 11,0 8,54 В 4,27 В 4,05 В 0,141 Вт +2,3 +20,0 10,0 7,73 В 3,86 В 3,67 В 99,5 мВт +2,2 +19,1 9,03 6,99 В 3,49 В 3,32 В 81,5 мВт +2,1 +18,2 8,17 6,33 В 3,16 В 3,00 В 66,7 мВт +2,0 +17,4 7,39 5,73 В 2,86 В 2,72 В 54,6 мВт +1,9 +16,5 6,69 5,18 В 2,59 В 2,46 В 44,7 мВт +1,8 +15,6 6,05 4,69 В 2,34 В 2,22 В 36,6 мВт +1,7 +14,8 5,47 4,24 В 2,12 В 2,01 В 30,0 мВт +1,6 +13,9 4,95 3,84 В 1,92 В 1,82 В 24,5 мВт +1,5 +13,0 4,48 3,47 В 1,73 В 1,65 В 20,1 мВт
+1,4 +12,2 4,06 3,14 В 1,57 В 1,49 В 16,4 мВт +1,3 +11,3 3,67 2,84 В 1,42 В 1,35 В 13,4 мВт +1,2 +10,4 3,32 2,57 В 1,28 В 1,22 В 11,0 мВт +1,1 +9,55 3,00 2,33 В 1,16 В 1,10 В 9,02 мВт +1,0 +8,69 2,72 2,11 В 1,05 В 0,999 В 7,39 мВт +0,9 +7,82 2,46 1,91 В 0,95 В 0,894 В 6,05 мВт +0,8 +6,95 2,23 1,73 В 0,86 В 0,818 В 4,95 мВт +0,7 +6,08 2,01 1,56 В 0,78 В 0,740 В 4,05 мВт +0,6 +5,21 1,82 1,41 В 0,70 В 0,670 В 3,32 мВт +0,5 +4,34 1,65 1,28 В 0,64 В 0,606 В 2,72 мВт +0,4 +3,47 1,49 1,16 В 0,58 В 0,548 В 2,23 мВт +0,3 +2,61 1,35 1,05 В 0,52 В 0,496 В 1,82 мВт +0,2 +1,74 1,22 0,946 В 0,473 В 0,449 В 1,49 мВт +0,1 +0,87 1,10 0,856 В 0,428 В 0,406 В 1,22 мВт +0,0 +0,00 1,0 0,775 В 0,387 В 0,368 В 1,00 мВт -0,1 -0,87 1,10 0,701 В 0,350 В 0,333 В 0,819 мВт -0,2 -1,74 1,22 0,635 В 0,317 В 0,301 В 0,670 мВт -0,3 -2,61 1,35 0,574 В 0,237 В 0,272 В 0,545 мВт -0,4 -3,47 1,49 0,519 В 0,259 В 0,246 В 0,449 мВт -0,5 -4,34 1,65 0,470 В 0,235 В 0,223 В 0,368 мВт -0,6 -5,21 1,82 0,425 В 0,212 В 0,202 В 0,301 мВт -0,7 -6,08 2,01 0,385 В 0,192 В 0,183 В 0,247 мВт -0,8 -6,95 2,23 0,348 В 0,174 В 0,165 В 0,202 мВт -0,9 -7,82 2,46 0,315 В 0,157 В 0,149 В 0,165 мВт -1,0 -8,69 2,72 0,285 В 0,142 В 0,135 В 0,135 мВт -1,1 -9,55 3,00 0,258 В 0,29 В 0,122 В 0,111 мВт -1,2 -10,40 3,32 0,233 В 0,116 В 0,111 В 90,7 мкВт -1,3 -11,30 3,67 0,211 В 0,105 В 0,100 В 74,3 мкВт -1,4 -12,20 4,06 0,191 В 95,5 мВ 90,6 мВ 60,8 мкВт -1,5 -13,00 4,48 0,173 В 86,5 мВ 82,0 мВ 49,8 мкВт
-1,6 -13,9 4,95 0,156 В 78,0 мВ 74,2 мВ 40,8 мкВт -1,7 -14,8 5,47 0,142 В 71,0 мВ 67,2 мВ 33,4 мкВт -1,8 -15,6 6,05 0,128 В 64,0 мВ 60,8 мВ 27,3 мкВт -1,9 -16,5 6,69 0,115 В 57,5 мВ 55,0 мВ 22,4 мкВт -2,0 -17,4 7,39 0,105 В 52,5 мВ 49,8 мВ 18,3 мкВт -2,1 -18,2 8,17 94,9 мВ 47,4 мВ 45,0 мВ 15,0 мкВт -2,2 -19,1 9,03 85,9 мВ 42,9 мВ 40,7 мВ 12,3 мкВт -2,3 -20,0 10,00 77,7 мВ 38,8 мВ 36,9 мВ 10,1 мкВт -2,4 -20,8 11,00 70,3 мВ 35,1 мВ 33,4 мВ 8,23 мкВт -2,5 -21,7 12,20 63,6 мВ 31,8 мВ 30,2 мВ 6,74 мкВт -2,6 -22,6 13,50 57,6 мВ 28,8 мВ 27,3 мВ 5,52 мкВт -2,7 -23,5 14,90 52,0 мВ 26,0 мВ 24,7 мВ 4,52 мкВт -2,8 -24,3 16,40 47,1 мВ 23,5 мВ 22,4 мВ 3,70 мкВт -2,9 -25,2 18,20 42,7 мВ 21,8 мВ 20,2 мВ 3,03 мкВт -3,0 -26,1 20,10 38,6 мВ 19,3 мВ 18,3 мВ 2,48 мкВт -3,1 -26,9 22,20 34,9 мВ 17,4 мВ 16,6 мВ 2,03 мкВт -3,2 -27,8 24,50 31,6 мВ 15,8 мВ 15,0 мВ 1,66 мкВт -3,3 -28,7 27,10 28,6 мВ 14,3 мВ 13,6 мВ 1,36 мкВт -3,4 -29,5 30,00 25,9 мВ 12,9 мВ 12,3 мВ 1,11 мкВт -3,5 -30,4 33,10 23,4 мВ 11,7 мВ 11,1 мВ 0,91 мкВт -3,6 -31,3 36,60 21,2 мВ 10,6 мВ 10,0 мВ 0,75 мкВт -3,7 -32,1 40,40 19,2 мВ 9,6 мВ 9,09 мВ 0,61 мкВт -3,8 -33,0 44,70 17,3 мВ 8,65 мВ 8,22 мВ 0,50 мкВт -3,9 -33,9 49,40 15,7 мВ 7,85 мВ 7,44 мВ 0,41 мкВт -4,0 -34,7 54,60 14,2 мВ 7,10 мВ 6,73 мВ 0,34 мкВт -4,1 -35,6 60,30 12,8 мВ 6,40 мВ 6,09 мВ 0,28 мкВт -4,2 -36,5 66,70 11,6 мВ 5,80 мВ 5,51 мВ 0,23 мкВт -4,3 -37,3 73,70 10,5 мВ 5,25 мВ 4,99 мВ 0,19 мкВт -4,4 -38,2 81,40 9,5 мВ 4,75 мВ 4,51 мВ 0,15 мкВт -4,5 -39,1 90,00 8,6 мВ 4,30 мВ 4,08 мВ 0,12 мкВт
-4,6 -40,0 99,5 7,8 мВ 3,90 мВ 3,69 мВ 0,10 мкВт -4,7 -40,8 109,9 7,1 мВ 3,55 мВ 3,34 мВ 83 нВт -4,8 -41,7 121,5 6,4 мВ 3,20 мВ 3,03 мВ 68 нВт -4,9 -42,6 134,3 5,8 мВ 2,90 мВ 2,74 мВ 55 нВт -5,0 -43,4 148,4 5,2 мВ 2,60 мВ 2,48 мВ 45 нВт -6,0 -52,1 403,4 1,9 мВ 0,85 мВ 0,91 мВ 6,1 нВт -7,0 -60,8 1097,0 0,7 мВ 0,35 мВ 0,34 мВ 0,83 нВт -8,0 -69,5 2981,0 0,26 мВ 0,13 мВ 0,12 мВ 0,11 нВт -9,0 -78,2 8103,0 96 мкВ 48 мкВ 45,4 мкВ 15 пВт -10,0 -86,9 22030,0 35 мкВ 17,5 мкВ 16,7 мкВ 2,1 пВт ПРИЛОЖЕНИЕ 30 ТАБЛИЦА МНОЖИТЕЛЕЙ Диаметр жил кабеля на первом участке, , мм Диаметр жил кабельной вставки, , мм 0,32 0,4 0,5 0,6 0,64 0,7 0,8 Множитель 0,32 1,0000 0,6400 0,4096 0,2844 0,2500 0,2090 0,1600 0,4 1,5625 1,0000 0,6400 0,4444 0,3906 0,3265 0,2500 0,5 2,4414 1,5625 1,0000 0,6944 0,6103 0,5102 0,3906 0,6 3,5156 2,2500 1,4400 1,0000 0,8789 0,7347 0,5625 0,64 4,0000 2,5600 1,6384 1,1378 1,0000 0,8359 0,6400 0,7 4,7852 3,0625 1,9600 1,3611 1,1963 1,0000 0,7656 0,8 6,2500 4,0000 2,5600 1,7778 1,5623 1,3061 1,0000 0,9 8,8867 5,0625 3,2400 2,2500 1,9775 1,6530 1,2656 1,0 9,7656 6,2500 4,0000 2,7778 2,4414 2,0408 1,5625 1,2 14,0625 9,0000 5,7600 4,0000 3,5156 2,9387 2,2500 1,4 19,1406 12,2500 7,8400 5,4444 4,7852 4,0000 3,0625 1,5 21,9727 14,0625 9,0000 6,2500 5,4932 4,5918 3,5156 2,0 39,0625 25,0000 16,0000 11,1111 9,7656 8,1632 6,2560
3,0 87,8906 56,2500 36,0000 25,0000 21,9727 18,3673 14,0625 4,0 156,2500 100,0000 64,0000 44,4444 34,1798 32,6531 25,0000 Продолжение таблицы Диаметр жил кабеля на первом участке, , мм Диаметр жил кабельной вставки, , мм 0,9 1 ,0 1 ,2 1 ,4 1,5 2,0 3, 0 4,0 Множитель 0,32 0,1264 0,1024 0,0711 0,0522 0,0455 0,0256 0,0114 0,0064 0,4 0,1975 0,1600 0,1111 0,0816 0,0711 0,0400 0,0178 0,0040 0,5 0,3086 0,2500 0,1735 0,1276 0,1111 0,0625 0,0278 0,0016 0,6 0,4444 0,3600 0,2500 0,1837 0,1600 0,0900 0,4000 0,0023 0,64 0,5056 0,4096 0,2844 0,2089 0,1824 0,1024 0,0455 0,0026 0,7 0,6049 0,4900 0,3403 0,2500 0,2178 0,1225 0,0544 0,0031 0,8 0,7901 0,6400 0,4444 0,3265 0,2844 0,1600 0,0711 0,0040 0,9 1,0000 0,8100 0,5625 0,4132 0,3600 0,2025 0,0900 0,0051 1,0 1,2346 1,0000 0,6944 0,5102 0,4444 0,2500 0,1111 0,0063 1,2 1,7778 1,4400 1,0000 0,7847 0,6400 0,3600 0,1600 0,0090 1,4 2,4198 1,9600 1,3611 1,0000 0,8711 0,4900 0,2178 0,0123 1,5 2,7778 2,2500 1,5625 1,1480 1,0000 0,5625 0,2500 0,0141 2,0 4,9383 4,0000 2,7778 2,0408 1,7778 1,0000 0,4444 0,0250 3,0 11,1111 9,0000 6,2500 4,5918 4,0000 2,2500 1,0000 0,0563 4,0 19,7537 16,0000 11,1111 8,1633 7,1111 4,0000 1,7833 1,0000 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Гумеля А.Н., Шварцман В.О. Электрические характеристики кабельных и воздушных линий связи. М., "Связь", 1966. 207 с. 2. Рекомендации междугородных консультативных комитетов по телефонии и телеграфии. М., "Связь", 1959. 3. Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофикации. М., "Связь", 1969. 4. Руководство по электрическим измерениям линий магистральной и зоновой сетей связи. М., "Связь", 1973. 176 с. 5. Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей. М., Связьиздат, 1962. 120 с.
6. Инструкция по электрическим измерениям цепей внутрирайонной связи. М., Связьиздат, 1960. 7. Линии кабельные городских телефонных сетей. Нормы технологического проектирования (НТП 322-68). М., "Связь", 1970. 8. Линии кабельные сельских телефонных сетей. Нормы технологического проектирования. (НТП 41.1369-71). М., "Связь", 1973. 9. Инженерно-технический справочник по электросвязи. Сельская телефонная связь. М., "Связь", 1973. 264 с. 10. Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов. М., "Связь", 1971. 11. Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях. ГОСТ 5238-73*. ______________ * Действует ГОСТ 5238-81. - Примечание изготовителя базы данных. 12. Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации. М., "Связь", 1972. 13. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Ч.1, 3, 1975, 144 с.; Ч.4, 1972, 96 с. М., "Связь", 1973-1975 гг. 14. Инструкция при приемке в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных, отремонтированных линейных сооружений сельских телефонных и радиотрансляционных сетей. М., "Связь", 1973. 15. Инструкция при приемке в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных и отремонтированных линейных сооружений городских телефонных сетей. М., "Связь", 1973. 16 с. 16. Техническая документация на измерительные приборы заводов-изготовителей. 17. Кабели, провода, шнуры. Электрические и вспомогательные материалы. Термины и определения. Часть I, 1971.


Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей

Получить бесплатно

  • Текст
  • Оглавление
  • Примечания
  • На него ссылаются

     РУКОВОДСТВО
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ЛИНИЙ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

УТВЕРЖДЕНО начальником Главного управления городской и сельской телефонной связи Е.В.Мичуриным 9 июля 1975 г.

Данное Руководство вводится вместо изданного в 1962 г. В нем на основании многолетнего опыта работников ГТС изложены рекомендации по организации измерений на ГТС в соответствии с ГОСТ и техническими условиями, а также методы измерений.

Руководство предназначено для инженерно-технических работников ГТС, занятых электрическими измерениями линейных сооружений.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее «Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей» вводится вместо аналогичного руководства, изданного в 1962 г.

Скачать документ нельзя
Можно заказать Бесплатно! 1 документ

Международные и зарубежные стандарты ( ASTM, ISO, ASME, API, DIN EN, BS EN, AENOR и др.) не предоставляются в рамках данной услуги. Каждый стандарт приобретается платно с учетом лицензионной политики Разработчика.

Получить бесплатно

или посмотрите возможности крупнейшей электронной библиотеки «Техэксперт» — более 8 000 000 документов!

Заказать бесплатную демонстрацию


! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты — предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!

Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.

При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!

Section background

Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей [Текст]

Карточка



Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей [Текст] / М-во связи СССР. Упр. местной телефонной связи и радиофикации. — Москва : Связьиздат, 1962. — 120 с. : схем.; 21 см.

На 3-й с. авт. разработки: А. М. Филиппов, Ю. А. Парфенов и А. Д. Морозова

RuMoRGB

Телефонные сети, городские — Электрические измерения

Шифр хранения:

FB Б 62-65/197

Описание

Заглавие Руководство по электрическим измерениям линий городских телефонных сетей [Текст]
Дата поступления в ЭК 10.02.2016
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственности М-во связи СССР. Упр. местной телефонной связи и радиофикации
Выходные данные Москва : Связьиздат, 1962
Физическое описание 120 с. : схем.; 21 см
Примечание На 3-й с. авт. разработки: А. М. Филиппов, Ю. А. Парфенов и А. Д. Морозова
RuMoRGB
Тема Телефонные сети, городские — Электрические измерения
Язык Русский
Места хранения FB Б 62-65/197

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Агат 2 45 инструкция снятие показаний
  • Инструкция по работе в программе пу6
  • Cillit bang удаление черной плесени инструкция
  • Ципромед глазные капли инструкция по применению детям
  • Airpods pro wireless charging case копия инструкция