Проектирование междугородный кабельной магистрали

Содержание

Введение ……………………………………………………………………….  

Глава 1. Выбор системы передачи и основные технические характеристики….

Глава 2. Выбор типа кабеля и описание его конструкции…………………..

Глава 3. Расчет электрических параметров передачи выбранного кабеля.………

                   3.1. Расчет  первичных  параметров.

                   3.2. Расчет  вторичных параметров .

Глава 4. Размещение  усилительных  пунктов ………………………………….

Глава 5. Прокладка и монтаж кабеля…………………………………………….

                   5.1. Подготовительные  работы.

                  5.2. Подготовка кабеля к прокладке.

                  5.2.1. Испытания кабелей.

                  5.3. Прокладка подземных кабелей.

                  5.3.1. Прокладка кабеля кабелеукладчиками.

                  5.4. Монтаж коаксиальных кабелей.

Глава 6. Устройства переходов через тоннель …………………………………

Глава 7. Оборудование вводов в ОУП и НУП………………………………….

                 7.1. Ввод кабелей в здание ОУП и ОП.

                 7.2. Необслуживаемые усилительные пункты и ввод в них кабелей.

Глава 8. Содержание кабелей под давлением…………………………………..

                 8.1. Установка для содержания кабеля под   давлением УСКД.

Глава 9. Расчет и защита кабеля под давлением ………………………………

Глава 10. Расчет заземляющих устройств …………………………….

Глава 11. Расчет надежности проектируемой кабельной линии.………………

Глава 12. Охрана труда и окружающей среды…………………………...

Заключение……………………………………………………………...

Список литературы……………………………………………………………...

ВВЕДЕНИЕ

              Линейные сооружения — наиболее дорогая, громоздкая и сложная часть сети связи. Затраты на линейные сооружения достигают 60... 70% общих капиталовложений, затрачиваемых на строительство сооружений связи.

Проект линейных сооружений связи (ЛСС) является комплексным  технико-экономическим документом, в котором техническая и экономическая стороны строительства неразрывно связаны. Он представляет собой обоснованное техническими и экономическими расчетами и изображенное графически решение по строительству проектируемого линейного сооружения, сети, здания отдельного объекта, узла или подсистемы кабельной магистрали.

При проектировании линий связи особое внимание должно быть обращено на уменьшение удельного веса расходов по строительству и эксплуатации линии, обеспечение высокого качества строительства, эффективности и надежности работы линии связи. Проектирование нового строительства, расширение и реконструкция действующих сетей и магистралей связи осуществляются в основном государственными проектными институтами в соответствии с народнохозяйственным планом. Обеспечение высокого качества проектов на основе внедрения передовых достижений науки и техники требует специализации проектных организаций.

             Основанием для выполнения работ по проектированию является задание на проектирование, которое выдается организацией-заказчиком проектирующей организации. Задание на проектирование, а также основные положения проекта согласовываются с соответствующими организациями и утверждаются в установленном порядке. Последовательность проектирования реализуется путем соблюдения принципа от общего к частному. Сначала решаются вопросы обоснования экономической целесообразности и производственно-хозяйственной необходимости строительства или реконструкции, затем основные объемно-планировочные, технологические, конструктивные и другие решения с дальнейшей детализацией и доведением проектных материалов до обеспечения возможности непосредственного осуществления строительных и монтажных работ. Оптимизация (или вариантность) проектирования используется с целью нахождения оптимальных, квазиоптимальных или рациональных проектных решений. До недавнего времени поиск лучшего решения осуществлялся в основном путем разработки нескольких вариантов проектов, их сравнением между собой и типовыми проектами и отбором лучшего по технико-экономическим показателям, при котором достигается максимальный эффект при минимуме затрат. Подобный подход не дает уверенности, что отобранное проектное решение является оптимальным. Использование вычислительной техники и различных методов оптимизации позволяет в настоящее время находить решения, близкие к оптимальным. Использование типовых проектов позволяет уменьшить трудоемкость проектирования, снизить затраты на проектные работы, повысить их качество, улучшить технико-экономические показатели строительства по сравнению с индивидуальными проектами. Комплексность проектирования повышает качество проектирования вследствие учета большего числа различных факторов, определяющих экономичность проекта и правильность проектных решений.

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1

Выбор системы передачи и основные технические  характеристики.

   Выбор системы передачи осуществляется на основании анализа требуемого числа каналов и мощности проектируемой магистрали. В зависимости от заданного числа каналов мы выбираем систему передачи К-3600. Система передачи К-3600 предназначена для организации мощных пучков каналов на магистральной первичной сети ЕАСС. Система позволяет организовать 3600 каналов ТЧ по двум коаксиальным парам 2,6/9,5 кабелей КМБ-8/6 или КМБ-4.

Таким образом, по кабелю КМБ-4 можно одновременно организовать 7200 канала ТЧ. Каждая система передачи имеет отдельные тракты дистанционного питания. Оборудование служебной связи и теле обслуживания НУП общее для всех систем.

Дальность связи системы - 12500 км в пределах магистральной сети страны. При этом каналы ТЧ можно использовать в качестве каналов международной связи общей протяженностью до 25000 км. Максимальная длина однородного линейного тракта без переприема по высокой частоте 1500 км. Максимальная длина секции

ОП -ОУП и ОУП - ОУП для всех систем 186 км, длина усилительного участка 3км. На секции ОП - ОУП или ОУП - ОУП может разместиться до 61 НУП.

Предусматривается использование  НУП трех типов: не регулирующий основной (НУП - О) - для восстановления сигнала на прилегающем усилительном участке; регулирующий (НУП - Р), имеющий устройства АРУ и устанавливаемый через 15 км (каждый пятый); корректирующий (НУП - К), имеющий устройства коррекции и устанавливаемый через 63 км (каждый 20-й). Структурная схема секции ОП - ОУП (ОУП - ОУП) системы передачи К-3600 показана на рисунке. Средняя мощность загрузки одного канала для К-3600 составляет 40 мкВт (-14 дБ).

 

Структура секции ОП —  ОУП системы К-3600



   Линейный сигнал системы передачи К-3600 в спектре частот 812... 17596 кГц формируется из сигналов 12 третичных групп. Передача сигналов изображения телевидения организуется в спектре 1891... 8491 кГц, а сигналов звукового сопровождения телевидения 919...936 кГц. Кроме того, организуется передача сигналов двух программ звукового вещания. На схеме показан формирования сигнала линейного спектра.

 

Рис. 2. Схема формирования сигнала линейного  спектра:

 

а- системы  К-3600 из сигналов третичных групп, сигналов телевидения; б- звукового сопровождения и сигналов двух каналов вещания.

Глава 2

Выбор типа кабеля и описание его  конструкции.

Междугородный коаксиальный кабель.

 



 

 

 

 

Коаксиальный кабель типа КМ-4:

  а) поперечный разрез;

  б) коаксиальная пара 2,6/9,5;

                     1 -внутренний проводник;

                       2-шайба;

                        3-внешний проводник;

                           4- экран;

                             5-бумажные ленты;

              Магистральный коаксиальный кабель.КМ-4 типа 2,6/9,5 содержит четыре коаксиальные пары и пять звездных четверок. Каждая коаксиальная пара состоит из внутреннего медного проводника диаметром 2,6 мм и внешнего проводника в виде медной трубки диаметром 9,5 мм с одним продольным швом. Коаксиальная пара имеет изоляцию из полиэтиленовых шайб толщиной 2,2 мм с расстоянием между ними 25 мм. Поверх внешнего проводника расположу дополнительный экран в виде двух мягких стальных лент толщиной 0,15...0,2 мм, который покрывается одним-двумя слоями кабельной бумаги. Кабель имеет свинцовую

 

оболочку и обычные  броневые покровы и маркируется КМБ, КМГ, КМК. Кабель типа 2,6/9,4 используется в основном по однокабельной системе.

   

Марка кабеля

Материал

оболочки

 

Число коаксиальных пар

 

Тип защитных покровов

 

 

2,6/9,5

1,2/4,6

2,1/9,7

 

КМ-4

Свинец

4

-

-

Г,   Б,   БГ,   Бл, БШп;   К




Конструктивные  данные кабеля

            По кабелю КМ-4 можно организовать две системы К-1920 с расстоянием между усилителями 6 км или две системы К-3600 с расстоянием между усилителями 3 км. Возможно также применение цифровых систем передачи ИКМ-480 и ИКМ-1920.

           Расстояние между усилительными пунктами равно 6 км при передаче в диапазоне до 8,5 МГц и 3 км при передаче до 18 МГц. Усилительные пункты получают электропитание дистанционно от обслуживаемых пунктов, расположенных через 120 ...240 км на кабельной магистрали. Аппаратура дает усиление до 48,4 дБ. Максимальная дальность связи 12500 км. Основные электрические характеристики коаксиальной пары 2,6/9,4; номинальное волновое сопротивление ZB = 75 Ом; внутренняя неоднородность (коэффициент отражения) p=2-10; переходное затухание ао = 122 дБ при частоте 300 кГц; коэффициент затухания а на частоте 1 МГц равен 2,48 дБ/км; испытательное напряжение U=3,7 кВ постоянного тока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частотные характеристики вторичных параметров коаксиального кабеля

 

f, МГц

 

дБ/км

1ZB1. Ом

-v

град

в рад/км

v-Ю** км/с

f МГц

«,

дБ/км

Zв.Ом

— ~ш *в-

град

з.

рад/км

v-10 ки/с

0,01

0,326

80,5

6,2

0,25

250

2

3,499

74,6

 

45,9

279

0,03

0,457

 

 

78,6

3,5

0,71

266

3

4,276

74,6

— .

67,46

279

0,05

0,553

77,8

3,1

1 ,35

272

5

5,538

74,5

-

112, 24

280

0,1

0,8

76,8

2,2

2,31

274

8,6

7,278

74,4

—

192,64

280

0,3

1,353

75,7

1,3

6,85

276

10

7,856

74,3

__

224,13

280

0,5

1,755

75,4

1,0

11,36

277

15

9,652

74,25

-

336

280

1,0

2,477

75

0,4

22,6

278

17

10,287

74,25

 —

381

280

1,5

3,031

74,8

0,3

33,82

278

20

11.169

74,2

—

448

280

           

25

12,52!

74,2

—

560

280


 Первичные параметры коаксиального кабеля

 

f,мгц

R,

См/ км

Lt мГ/км

С,

НФ/КМ

0, мкСм/км

1,

МГц

R,

Ом /км

L. м Г/км

 

нФ/КМ

G, мкСм/км

0

5

0,29

48

10

10

134,1

0,265

48

201

0,3

24

0,276

48

6

15

164,5

0,265

48

301,4

1

43

0,27

48

20,1

20

190

0,264

48    1    401,8

3

73,8

0,267

48

60,3

25

212,5

0,264

48

507,3

5

95,1

0,266

48

100,5

50

300,5

0,264

48

1004,7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глова 3

Расчет электрических  параметров передачи

 выбранного кабеля

 

Вар.

№7

Длина

трассы

Температура

Грунта «°С»

Ρизм

Ом*м

Сред. Продолж.

Гроз 

«Т» час

Расчетные частоты 

      кГц

К1

лет

N1

отказ

Число

каналов

tв

час

t min

t max

f1

f2

f3

 

16

 

 255

 

 0,2

 

 11

 

 23

 

    55

 

880

 

8560

 

18000

 

 5

 

4

 

 2100

 

2,7




 

3.1 Расчет первичных параметров

    Первичные параметры коаксиального кабеля рассчитывается по следующим формулам.  Активное сопротивление цепи R складывается из сопротивления проводников самой цепи и дополнительного сопротивления, обусловленного потерями в окружающих металлических частях кабеля (соединение проводников, экран, броня, оболочка).  Сопротивление цепи зависит от материала, диаметра, длины проводников и наличие окружающих металлических масс и измеряется в Омах на километр (Ом/км)

                                  R =0.0418√f (1/ra +1/ rв); Ом/км

 где ra, rв- радиусы внутреннего и внешнего проводника коаксиальной пары

       Для кабеля КМ-4: dа=2,6мм:dв=9,5мм 

  R1 =0.0418√8800008*(1/1,3 +1/ 4,75)=38,41 Ом/км

  R2 =0.0418√8560000*(1/1,3 +1/ 4,75)=119,85 Ом/км

  R3 =0.0418√18000000*(1/1,3 +1/ 4,75)=173,8 Ом/км

  Индуктивность цепи L обусловлена появлением (индицированием) ЭДС при изменении магнитного потока.Индуктивность цепи зависит от материала, размеров проводников и расстояния между ними. С ростом частоты передаваемого тока уменьшается внутренняя индуктивность. Внешняя индуктивность остается постоянной.

Индуктивность измеряется в Гн/км и рассчитывается по формуле:

   

 

L =[2 ln (rв/ ra)+(66.6/√f)*( 1/ra +1/ rв)]*10-4

 

L1 =[2 ln (4.75/1.3)+(66.6/√880000)*( 1/1.3 +1/ 4.75)]*10-4  =0.266*10-3

        

L2 =[2 ln (4.75/1.3)+(66.6/√8560*10-3  )*( 1/1.3 +1/ 4.75)]* =0.2606*10- 3

       

L3=[2ln(4.75/1.3)+(66.6/√18000*10-3)*(1/1.3 +1/4.75)]*10-4=0.2604*10-3

 

Емкость цепи С- аналогично ёмкости конденсатора , у которого обкладками служат поверхности проводников, а диэлектриком - изоляционный материал.Емкость цепи зависит от диаметра проводников, расстояние между ними, свойств изоляционного материала и близости соседних металлических масс. Емкость цепи  измеряется в Фарадах на километр (Ф/км), и определяется формулой:

 

С =ε*10-6/18 ln (rв/rа)

 

Где: ε-диэлектрическая проницаемость для кабеля КМ-4: (ε=1,1)

 

С =1,1*10-6/18 ln (4,75/1,3)=1,1*10-6/23,324=0,04716*10-6 =47,5*10-9 нФ\км

 

   Проводимость изоляции G характеризует качество изоляции проводников цепи. Под проводимостью изоляции понимается явление частотной электра  проводимости изоляционных материалов, в результате чего часть передоваемой по цепи энергии рассеивается в диэлектрике т.е происходит утечка тока. Проводимость изоляции переменному току расчет с увеличением частоты существенно зависит от качества диэлектрика – тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) т.е:

 

                                        G =w*c*tg δ 

 

  tg δ - тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ=0.6*10-4)

  f - частота тока;

 w=2πf-угловая частота

 ε-диэлектрическая проницаемость

 

 w1 = 2*3.14*880000 = 5526400

 w2 =2*3.14*8560000 = 53756800

 w3 =2*3.14*18000000 = 113040000

 

 

 

G1 =5526400*47.5*10-9*0.6*10-4=15,75*10-6

G2 =53756800*47б5*10-9*0.6*10-4=153,2*10-6

G3 =113040000*47,5*10-9*0.6*10-4=322,16*10-6

 

3.2 Расчет вторичных параметров

   Вторичные параметры линии являются:

α - коэффициент затухания;

β – коэффициент фаз;

Zв- волновое сопротивление;

V- скорость распространения сигналов;

   Они используются для оценки эксплуатационно-технического качества линии связи. При проектировании, сооружений и эксплуатации кабельных магистралей в первую очередь нормируется и контролируется именно вторичные параметры линии .

               Волновое сопротивление Zв – это сопротивление, которое встречает электра магнитная волна  при распространении вдоль однородной линии без отражения, т.е при условии отсутствия влияния на процесс передачи несогласованности нагрузок по концам линии. Волновое сопротивление свойственно данному типу кабелей зависеть от его первичных параметров и частоты передаваемого тока.

 Волновое сопротивление  рассчитывается по формуле:

    

Zв= √(L/c)

 

       Z= √(0.266*10-3/ 47.5*10-9)= 74.83 Om

       Z1= √(0.2606*10-3/ 47.5*10-9)= 74.07 Om

      Z2= √(.02604*10-3/ 0,04716*10-6)=74.04 Om

 

    Можно отметить, что с ростом частоты скорость распространения электромагнитной энергии по кабельным линиям существенно возрастает. Формула распространения электромагнитной энергии вычисляют по формуле:

V=1/√(Lc); км/сек;

 

          V1=1/√(0.266* 10-3* 47,5*10-9)=281327 км\сек

           V2=1/√(0.2606* 10-3* 47,5*10-9)=284227 км\сек

              V3=1/(√0.2604* 10-3* 47,5*10-9)=284336 км\сек

 

Коэффициент затухания симметричной цепи с медными проводниками определяется по формуле:

α =((R\2)*√(c\L)+(G\2)* √( L\c))*8.68

 

α1 =((38.41\2)*√(47,5*10-9\0.266*10-3) +( 15.75*10-6\2)*

      *√( 0.266*10-3\47,5*10-9))*8.68=2,23 дб\км

α2 =((119.85\2)*√( 47,5*10-9\0.2606*10-3)+(153.2*10-6\2)*

       *√( 0.2606\47,5*10-9))*8.68=7.0704 дб\км

α3 =((173.8\2)*√( 47,5*10-9\0.2604*10-3)+( 322.16*10-6\2)*

    *√( 0.2604*10-3\475,*10-9))*8.68=10.2908 дб\км

 

Коэффициент фазы  β обусловливает скорость движения энергии по линии.

β- определяется по формуле:

 

β = w*√Lc

  

β1 =5226400*√(0.266*10-3*47.5*10-9)=19.64 Рад\км

β2 =53756800*√(0.2606*10-3*47,5*10-9)=189.13  Рад\км

β3 =113040000*√(0.2604*10-3*47.5*10-9)=351.88 Рад\км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4

Размещение  усилительных пунктов

      Промежуточные обслуживаемые усилительные пункты ОУП и не обслуживаемые НУП размещаются исходя из доступных длин усилительных участков, про принятой системы уплотнения проектируемой линии. На цепях воздушной линии связи, уплотняемых 12-канальными системами, устанавливается также вспомогательные усилительные станции ВУС.

               Обслуживаемые усилительные пункты обычно размещается в городах, пригородах или в крупных населенных пунктах, где питание аппаратуры обеспечивается от местных источников электроэнергии. Место установки усилительных пунктов первоначально выбирают при предварительных изысканиях трассы по карте. Затем производится проверочный электрический расчет, который определяет правильность предварительно принятых решений с точки зрения обеспечения требующего качества связи, т.е с точки зрения между усилителям пунктами допустимого уровня шума. Для устойчивой работы высококачественных систем уплотнения  необходимо, что бы изменения затухания линии во времени не превышало пределов регулирования устройства АРУ. Объем проверочных электрических расчетов зависит от вида связи. Для телефонных каналов тональной частоты  и каналов радио вещания рассчитывается рабочее затухание усилительных участков и стоится диаграмма уровней, а при наличии нескольких промежуточных усилителей производится дополнительный расчет устойчивости каналов против само возбуждения. Для телефонных каналов высокочастотных рабочее затухание и ожидаемая мощность шумов в каналах.

               Для систем уплотнения кабельных линии, число необслуживаемых усилительных пунктов между обслуживаемыми определяется не только в соответствии электрическими нормами на каналы, но и схемой дистанционного питания с учетом электрической прочности изоляции кабеля.

              Разбивка линии на усилительные участки проводится отдельно для каждого секции. Для расчета числа усилительных участков необходимо определить длину линии связи Lлс по формуле:

                                        

 

Lл.с =1.02*L

    

Lл.с =1.02*255=260.1

 

Где L-длина трассы, данная в задании; 1,02- коэффициент учитывающий запас кабеля, за счет укладки кабеля в грунт, выкладка кабеля по форме колодцев, расхода кабеля на разделку концов его при проведении электрических измерений, испытаний и сравнений строительных линии.

 

         Для коаксиальных кабелей, уплотняемых системой передачи К-3600, число усилительных участков определяется по формуле:

 

     n =Lл.с\Lу.у

 

        n =206.1\3=87

 

Где Lу.у – проектная линия усилительного участка;

 

               Для системы К – 3600 нормальная длина усилительного участка равна 3±0,15км, проектная длина усилительного участка равна 3±0,075км. Число НУП на длине секции ОУП-ОУП определим по формуле: 

 

K=n-1

                                                       

K=87-1=86

 

n =n0*(3600/Vпр)*(T/36)

 

n =0.1*(3600/2800)*(55/36)=0.1* 1.28*1.527=0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5

Прокладка и монтаж кабеля.

5.1.Подготовительные работы

      Разработка подготовительных мероприятий. В процессе подготовки к Строительству изучается проектная документация и трасса линии в натуре. При этом особое внимание обращают на речные переходы, пересечения с шоссейными и железными дорогами, прокладку кабеля по мостам, дамбам, в тоннелях, по обочинам дорог, в болотах, на скальных и горных участках, в населенных пунктах и т. д. Одновременно уточняются места расположения кабельных площадок, состояние дорог вдоль трассы и возможность подъезда к пунктам разгрузки кабеля, места расположения строительных подразделений (прорабских участков, механизированных колонн и др.), стоянок для транспорта, жилых и бытовых фургонов, условия обеспечения работающих питанием, водой, культурно-бытовым и необходимым санитарно-медицинским обслуживанием.

5.2.Подготовка кабеля к прокладке

     Размещение кабельных площадок. Кабельные площадки размещаются, по возможности, ближе к трассе через 15...20 км. Площадка должна быть ровной, сухой в период таяния снега, разлива рек, осенних дождей и т. п., не должна заливаться водой.

Площадки  оборудуются противопожарными средствами: огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой и т. п.

    Для своевременной приемки и разгрузки кабеля подготавливаются разгрузочные средства (краны, эстакады, передвижные платформы) и транспорт (автомашины, кабелевозы, волокуши, сани и т. п.). При транспортировке тяжелых барабанов пол кузова автомашин устилается настилом из досок толщиной 50...60 см. В кузове машины барабаны укрепляются постоянным и съемным упорами, которые после погрузки барабанов скрепляются продольными брусьями.

 

 

5.2.1. Испытания кабелей. Все строительные длины кабеля, поступившие на кабельную площадку, перед вывозкой на трассу подвергаются полной или частичной проверке.

     При полной проверке производятся: внешний осмотр барабанов; испытание на герметичность; измерение электрического сопротивления изоляции изолирующих шланговых покровов (оболочка — броня); испытание электрической прочности и измерение сопротивления изоляции жил; проверка целости жил и экранов.

    При частичной проверке производятся внешний осмотр барабанов, испытание на герметичность оболочки и измерение изоляции «оболочка — броня» в кабелях со шланговыми покровами.

    Кабели, поступившие на площадки без избыточного давления, а также имеющие вмятины, пережимы, обломанные концы и другие внешние дефекты, подвергаются полной проверке. После измерений и испытаний все строительные длины устанавливаются под избыточное давление 90...110 кПа (0,9...,1 кгс/см2). Результаты проверки кабеля на площадке фиксируются в протоколах.

5.3.   Прокладка подземных кабелей.

Способы прокладки. Прокладка подземных междугородных  кабелей может осуществляться двумя основными способами:

 1) специальными кабелеукладочными механизмами — кабелеукладчиками, с помощью которых комплексно, практически одновременно, производится образование траншей, размотка и укладка кабеля;

2) вручную, в предварительно  подготовленные траншеи.

 Как правило,  прокладка кабеля осуществляется  кабелеукладчиками, что по сравнению с прокладкой кабеля вручную сокращает трудоемкость работ в 20...30 раз. Траншеи разрабатываются только на участках, где использование кабелеукладчика невозможно (наличие подземных сооружений, стесненные условия и т. п.) или экономически нецелесообразно ввиду ограниченного объема работ.

 

 

 

    В пределах одного усилительного участка все строительные длины разматываются концом А в одну сторону, а концом Б — в другую. Для коаксиальных кабелей это требование относится к участкам ОУП—ОУП. При размотке барабан с кабелем должен вращаться от усилия, приложенного с помощью автоматического устройства, или от рук рабочих, а не от тяги кабеля; это необходимо для снижения растягивающих нагрузок на кабель и обеспечения свободной, без натяжения укладки его на дно траншеи. Глубина прокладки междугородного кабеля—1,2 м. Она уточняется проектом.

5.3.1, Прокладка кабеля кабелеукладчиками.

              Наиболее распространенными являются кабелеукладчики, действие которых основано на принципе расклинивания специальными ножами грунта и образования в нем узкой щели на заданную глубину (0,7... 1,3 м). В эту щель по мере движения механизма через находящуюся в теле ножа 2 или прикрепленную к нему кассету <3 укладываются кабели 4, сматываемые с барабанов 5, установленных на корпусе / кабелеукладчика или на специальной прицепной тележке. Перед прокладкой производится пропарка трассы с помощью специального пропарочного 7 или кабелеукладочного ножа (без кабеля в кассете), что обеспечивает разрыхление грунта и предохраняет кабель от возможных повреждений при пересечении скрытых препятствий (камней, корней деревьев и т. п.).

5

                                                                                                      2   3

Прокладка кабеля кабелеукладчиком:

1 - корпус кабелеукладчика: 2 — нож; 3 —кассеты; 4- кабель; 5 — барабан, 6- рамки; 7 — нож пропарочный, В — тракторы, 9 —трос

 

       Перед началом прокладки для установки ножа в рабочее положение выкапывается котлован, и конец кабеля с установленного на кабелеукладчике барабана пропускается через кассету. Когда на барабане останется 1,5 ...2 м кабеля, колонна останавливается, краном снимают пустые барабаны, погружают на их место полные, скрепляют внахлест концы ранее проложенных длин с концами, подлежащими размотке и продолжают движение колонны.

5.4.   Монтаж коаксиальных кабелей.

Сращивание  внутреннего проводника производится с помощью медной гильзы с прорезью, а внешнего проводника и экрана — с помощью медных и стальных разрезных муфт, шейки которых обжимаются кольцами. Сросток изолируется полиэтиленовой гильзой. Затем сращиваются симметричные четверки. После монтажа симметричных четверок сросток обматывают тремя-четырьмя слоями кабельной бумаги или стеклоленты, между которыми укладывают паспорт. Запайка свинцовой муфты, установка и заливка чугунной муфты проводятся так же, как и на симметричных кабелях.

     

               1 2     3      4  5     6

 

 

Монтаж коаксиальной пары типа 2,6/9,5;

1— экранные -ленты: 2—внешний проводник; 3 — муфта стальная; 4—кольцо обжим. большое; 5 — кольцо обжн. малое; 6—внутренний проводник; 7-место пайки; 8 — шайба. фторопластовая малая; 9-муфта

медная.; 10—гильза  латунная; 11—шайба фторопластная  большая

 

 

 

            Глава 6

Кабельный туннель

      Кабельный  туннель – это подземное сооружение (коридор) с расположенными в  нем опорными конструкциями для  размещения на них кабелей и муфт, позволяющее производить прокладку, ремонты и осмотры со свободным проходом по всей длине (рис. 1.8). КТ сооружают из сборного ж/б и снаружи покрывают гидроизоляцией. Заглубление – 0,5м. Проходы в кабельных туннелях, как правило, должны быть не менее 1 м, однако допускается уменьшение проходов до 800 мм на участках длиной не более 500 мм.

Проектирование междугородный кабельной магистрали