5.1 Для прокладки внутристанционных соединительных линий в узлах связи и обслуживаемых усилительных пунктах, к аппаратуре которых предъявляются требования по стойкости к воздействию импульсных и гармонических электромагнитных полей, необходимо применять кабели, имеющие экранирующую оболочку. В качестве станционных соединительных линий на указанных объектах связи рекомендуется применять экранированные кабели, типы которых приведены в таблице 8.
Таблица 8 Типы кабелей, рекомендуемые для применения в сооружениях связи
Тип кабеля | Вид кабеля | Волновое сопротивл., Ом. |
РК-75-4-16 | коаксиальный | 75 |
КГКО | коаксиальный | 75 |
КГКС | коаксиальный | 75 |
КГКЭ | коаксиальный | 75 |
КГКСЭ | коаксиальный | 75 |
РК-75-3-15 | коаксиальный | 75 |
КСКЭМ | коаксиальный | 75 |
КСКЭ | коаксиальный | 75 |
КСКСПЭ; КСКПЭП | коаксиальный | 75 |
КМС-1 | симметричный | 150 |
КМС-2 | симметричный | 150 |
ТСВ-5*2*0,4 | многожильный | - |
ТСВ-10*2*0,4 | многожильный | - |
5.2 Напряжения, наводимые электромагнитными полями на станционных соединительных линиях, зависят от типа кабеля, который применен в качестве соединительной линии, его длины, условий прокладки над стойками с аппаратурой и экранирующих свойств зданий, в которых аппаратура располагается. При типовом устройстве кабельной разводки прокладка станционных соединительных линий на объектах связи осуществляется по кабельростам на высоте 0,3-0,5 м над поверхностью стоек.
5.3 Напряжения наводок импульсных электромагнитных полей различного происхождения, рассчитанные для различных длин кабелей и типов конструкций зданий, оговоренных в разделе 3 рекомендаций, с учетом типовых условий прокладки кабелей в ЛАЦ, перечисленных выше, приведены в таблице 9.
Таблица 9 Напряжения наводок на станционные кабели импульсных электромагнитных полей молнии
Марка кабеля | Тип | Напряжения наводок В, при длине кабеля м | Допустимая длина кабеля, м | |||||
3 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 | |||
РК75-4-16, КГКО | 1 | 8,0 | 17,5 | 51 | 222 | 510 | 880 | 7 |
2 | 0,1 | 0,25 | 0,65 | 2,8 | 6,4 | 11 | 100 | |
3 | - | - | - | 0,3 | 0,65 | 1,1 | 100 | |
4 | 100 | 220 | 640 | 2800 | 6400 | 11000 | 0,5 | |
РК75-3-15, КГКЭ | 1 | 4 | 9 | 27 | 120 | 270 | 490 | 10 |
2 | - | 0,11 | 0,33 | 1,5 | 3,4 | 6,1 | 100 | |
3 | - | - | - | 0,15 | 0,35 | 0,6 | 100 | |
4 | 50 | 110 | 330 | 1500 | 3400 | 6100 | 2,0 | |
КСКЭМ, КСКПЭ | 1 | 5 | 11 | 30 | 135 | 400 | 730 | 10 |
2 | - | 0,13 | 0,37 | 1,7 | 4,0 | 7,3 | 100 | |
3 | - | - | - | 0,17 | 0,5 | 0,8 | 100 | |
4 | 60 | 130 | 370 | 1700 | 4000 | 7300 | 1,5 | |
КСКЭ | 1 | 3,0 | 7,2 | 20 | 95 | 215 | 390 | 12 |
2 | - | - | 0,26 | 1,2 | 2,7 | 4,9 | 100 | |
3 | - | - | - | 0,12 | 0,27 | 0,5 | 100 | |
4 | 38 | 90 | 260 | 1200 | 2700 | 4900 | 2,5 | |
КМС-1 | 1 | 14 | 40 | 65 | 250 | 500 | 920 | 30 |
2 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 9 | 18 | 32 | 100 | |
3 | - | 0,15 | 0,3 | 0,9 | 2 | 4 | 100 | |
4 | 170 | 490 | 800 | 3100 | 6200 | 11500 | 4 | |
КМС-2 | 1 | 20 | 40 | 80 | 280 | 650 | 1000 | 25 |
2 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 10,0 | 22,5 | 35 | 100 | |
3 | - | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,5 | 4 | 100 | |
4 | 240 | 500 | 1000 | 3500 | 8000 | 12500 | 3 | |
ТСВ | 1 | 35 | 50 | 90 | 360 | 720 | 1150 | 28 |
2 | 1,3 | 1,8 | 2,8 | 13 | 26 | 40 | 100 | |
3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 3 | 4,5 | 100 | |
4 | 450 | 650 | 1100 | 4500 | 9000 | 14500 | 2 |
5.4 Выбор типа и длины кабеля для станционной соединительной линии проводится исходя из данных, приведенных в таблице 9, и данных по импульсной электропрочности входов аппаратуры. При этом должен быть выбран тип сооружения связи по требуемым экранирующим свойствам. В этой же таблице приведены допустимые длины кабелей для аппаратуры, которая по импульсной электропрочности станционных входов удовлетворяет требованиям [1].
Параметры внешних воздействующих импульсных электромагнитных полей молнии приведены в приложении В.
5.5 Входы электропитания стоек аппаратуры соединяются с электропитающими устройствами через токораспределительную сеть (ТРС). При типовом исполнении ТРС представляет собой токораспределительную линию с магистральным и рядовым участками. Магистральный участок имеет вертикальную и горизонтальную части, выполненные шинами с сечением 10х100 мм. Рядовой участок также имеет горизонтальную часть, выполненную шинами сечением 5х60 мм, и вертикальную часть длиной около 0,5 м, выполненную кабелем типа АПВ или АНРГ.
5.6 Напряжения, воздействующие на входы питания стоек аппаратурного комплекса, формируются наводками полей ЭМИ на всей длине ТРС. Из-за малого омического сопротивления и сильного рассогласования с нагрузками на высоких частотах, наводимые напряжения имеют характер затухающих колебаний с малым декрементом затухания. Вертикальная часть магистрального участка ТРС применяется для проводки токов электропитания между этажами здания. Напряжения, наводимые полями ЭМИ на эту часть ТРС, определяются вертикальной составляющей напряженности электрического поля воздействующего электромагнитного импульса. При отсутствии у ТРС вертикальной составляющей части магистрального участка наводимое напряжение на всей ТРС значительно уменьшается (в два-три раза, в зависимости от длины вертикальной части).
5.7 Для уменьшения наводок на ТРС длину вертикальных участков магистральной части ТРС следует выбирать минимальной длины и помещать эти участки в экранированные шахты, применяя для этих целей стальные трубы диаметром более 0,5 м. Коэффициент ослабления полей ЭМИ в экранированной шахте достигает величины более 30 дБ и наводимые на ТРС напряжения при этом практически определяются горизонтальными ее частями.