0: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы заканчиваем рассмотрение высокочастотных трактов каналов высокой частоты. На прошлых 2 лекциях. Мы рассмотрели основные элементы
1: Обработки и присоединения, из которых состоит высокочастотный тракт. А сегодня займёмся более теоретическими вопросами, то есть рассмотрим основные характеристики и условия работы высокочастотного тракта.
2: Заданная частота передатчика и приёмника выбирается обычно при проектировании с учётом уже действующих высокочастотных каналов и радиостанций. При этом учитывается перспектива развития сети и
3: Высокочастотных каналов по данной линии выбранные частоты обязательно согласовываются с эксплуатирующей организацией и со всеми заинтересованными сторонами чтобы ни 1 значит высокочастот.
4: Аппаратура не вносила помехи в работу остальных устройств на данной, значит, энергосистеме, будь то релейная защита, телемеханика, связь или противоаварийная автоматика. Ну и рассмотрим.
5: Свойства элементов вч, тракта рабочему диапазону частот высокочастотных постов, то есть приёма передатчиков релейной защиты в диапазоне 36 600 килогерц соответствует
6: Длины волн от 10 километров до 300 метров, так как
7: Реальные длины линий значительно больше, а длины высокочастотных кабелей соизмеримы с длинами волн передаваемых сигналов или даже меньше их, то при оценке условий передачи вч сигналов прихо.
8: Учитывать волновые характеристики высокочастотного тракта. Ну и тут, значит, такие вещи надо учитывать, что если на вход бесконечно длинной линии включить высокочастотный генератор, то отноше
9: Напряжение на его выходе, у выхода к его току, на выходе и выхода будет называться волновым сопротивлением линии, и оно определяется вот этой формулой зет волновое равно у выхода.
10: Высокочастотного генератора, делённое на ток выхода этого же высокочастотного генератора, измеряется в омах.
11: При этом мощность генератора она, активная по своей природе и полностью расходуется на создание электромагнитной волны в линии.
12: При конечной длине линии нагрузка конца этой линии на сопротивление, равное волновому сопротивлению линии, сохраняет условия работы высокочастотного генератора как на бесконечно длинной линии, то есть если сопротив.
13: Линии, равно его волновому сопротивлению. Это условие работы как на бесконечно длинной линии. То есть когда выдаётся максимальный мощный сигнал, такой режим называется согласованным и в этом случае
14: Нагрузки выделяется максимальная полезная мощность, а вот при нагрузке конца линии на сопротивление, не равное волновому сопротивлению, от конца линии отражается волна напряжения и тока.
15: В этом случае часть мощности генератора расходуется на создание отражённых волн тока и напряжения, то есть часть мощности просто теряется, а это снижает полезную мощность высокочастотного сигнала.
16: Нагрузки конца линии, ну и усреднённые значения волнового сопротивления элементов высокочастотного тракта и соответствующих им эквивалентных сопротивлений, требующихся для Согласова.
17: Режима передачи вч сигналов приведено вот в этой таблице волновые сопротивления. Ну что такое эквивалентное сопротивление? Это сопротивление, которое нужно использовать при наладке вч аппаратуры для того, чтобы согласовать его с волновым сопротивлением.
18: Тракта. Ну и тут указаны, значит, значения для линии 110 220 330 500 750 кабельных линий, картельные высокочастотные кабели, коаксиальные высокочастотные кабели.
19: Везде свои нормы, они, в общем то примерно одинаковые, но не совсем точно совпадают.
20: Ну и теперь, значит, при эксплуатационных измерениях согласование условий передачи вч. Сигналов по участкам вч тракта обеспечивается обычно не полностью, и поэтому для сравнения
21: Выходного волнового сопротивления вч генератора с нагрузкой высокочастотного тракта измеряют ещё и входное сопротивление вч тракта, которое равно z входное значит, напряжение на входе к току, на.
22: Входе тоже Вова, то есть надо иметь ввиду, что есть сопротивление выходное на выходе и сопротивление входное.
23: И реальное входное сопротивление отличается от волнового сопротивления тракта не более чем на плюс - 25 30%. И вот такое неполное согласование вызывает потерю мощности или
24: Ну и это затухание определяется уже известной нам формуле формулой, что а равно 10 логарифмов десятичных п. 1 п. 2, где п. 1 это мощность передатчика в начале линии а п. 2 это мощность, принимаемая приём.
25: В конце линии и по существующим правилам величины затухания, измеренные при эксплуатационных измерениях, они должны округляться до 1 децибела, то есть не должно быть Дробных значений.
26: Затухание согласование элемента вч канала необходимо для получения наиболее выгодного режима работы всего вч канала, при котором исключаются излишние потери мощности высокочастотного.
27: Сигнала.
28: Ну и рассмотрим, как производится и что нам даёт согласование элементов вч тракта. Для этого опять вернёмся к рисунку, где показано, как согласуются между собой последовательно включённые все элементы вч тракта.
29: И отметим, что по длине вч тракта обычно выделяют согласование только 3 основных видов согласования. Ну, на самом деле, как мы видим из рисунка, их больше, так как нужно согласовывать между
30: Собой все последовательно включённые элементы, но по удельному весу затухания, вносимого отдельными элементами, все-таки выделяют только 3 основных вида согласования. Это согласование выходного каскада передатчика с его
31: Нагрузкой, то есть высокочастотным кабелем. Вот мы видим, выход передатчика согласовывается с коаксиальным кабелем, минуя разделительный фильтр. Ну на это мы имеем право, потому что разделительный фильтр используется далеко не всегда, только на
32: Мещенных в каналах. Ну и кроме того, его затухание сравнительно небольшое. Следующий вид затуха согласования это согласование высокочастотного кабеля и линейного тракта, то есть самой линии из
33: Следующий вид согласования это те согласования, которые реально производятся при наладке, техническом обслуживании, это согласование высокочастотного кабеля на приёмном конце вч. Тракта с входом приёмника ну и как они?
34: Производятся эти виды согласований. Итак, 1 вид согласования условием оптимального согласования выходного каскада передатчика с высокочастотным кабелем, при котором передатчик
35: Значит, отдаёт наибольшую выходную мощность в линию является равенство выходного сопротивления передатчика и входного сопротивления кабеля, которое является нагрузкой передатчика. И вот это согласование, оно
36: Осуществляется изменением коэффициента трансформации трансформаторов выходной части передатчика. Как именно это делается, мы рассмотрим в предстоящей ещё нам впереди лекции по приёму передатчикам, а при наладке
37: Техническом обслуживании в качестве эквивалента входного сопротивления кабеля при производстве измерений используется обычный резистор с активным сопротивлением 75 ом, который равен волновому сопротивлению.
38: Кабеля. Ну, вернёмся вот к таблице волновых сопротивлений вч тракта и видим, что вот в самой нижней строчке волновое сопротивление коаксиального кабеля равно 75 ом, соответственно, и эквивалентное сопротивление на кото
39: Который мы будем производить настройку и согласование передатчика и кабеля. Тоже выбирается резистор 75 ом.
40: Следующий вид согласования это вч кабель и линия, значит, условием этого согласования является отсутствие отражений и связанного с ними увеличения затухания вчра.
41: Ну что такое отражение? Рассмотрим буквально через минуту. Следующий вид согласования это согласование уже на приёмном конце вч тракта волнового сопротивления кабеля с входным сопротивлением при
42: А это согласование выполняется специальным узлом приёма передатчика, который при отсутствии пуска передатчика, то есть при непущенныено при его установке создаёт необходимую нагрузку на линейном
43: Передатчика. Ну и подробнее о том, как это происходит, тоже посмотрим в лекции по приёму передатчикам. Вот этот узел обеспечивает входное сопротивление приёмника при остановленном передатчике, которое равно тем же 70
44: 5 омом, то есть тому же волновому сопротивлению вч. Кабеля. Ну и теперь рассмотрим упомянутое явление. Это отражение вч сигнала, что это такое отражение вч сигнала возникает из за
45: Однородности волновых свойств вч тракта дело в том, что неточное согласование приводит к тому, что часть мощности вч сигнала отражается от мест неоднородности, то есть от мест перехода вч.
46: Кабеля на линию транспозиции, линии, изменение сопротивления проводов, пересечения с другими линиями и так далее, и при этом эта часть мощности не попадает в приёмник, из за чего увеличивается затухание.
47: Тракта, что плохо. И, кроме того, отражённый сигнал ещё может возвратиться на передающий канал в тракта и исказить форму передаваемого модулированного сигнала. При этом
48: Надо ещё иметь ввиду, что скорость распространения вч сигнала близка к скорости света и запаздывание отражённого сигнала, значит, составляет примерно 12 градусов. Вот как здесь написано, на
49: 100 километров длины линии. Это при том, что за 360 градусов принимается 1 период промышленной частоты 50 Герц. Ну и вот на этой, значит, на этом рисунке приведена асцелограф манипулированного ч сигнала.
50: На выходе передатчика, значит, где длиной более 200 километров, значит, где виден эффект отражения сигнала. Вот он проявляется в том, что после каждого пакета манипулированных сигналов имеется умень
51: По амплитуде ещё часть сигнала значит небольшой протяжённости, который и является отражённым сигналом. И вот эта ширина вот этого сигнала, она как раз зависит от длины линии.
52: Она и составляет каждые, вот эти 12 градусов на каждые 100 километров линии. То есть чем линия длиннее, тем шире вот этот вот импульс отражённого сигнала. Ну а на следующем рисунке, значит, тут показано
53: 2 режима, значит, на 1 показан обычный, значит, работа линии, значит, согласованной на эквивалентное сопротивление 75 о, при котором у нас, хоть и
54: Имеются небольшие отражённые сигналы, но они буквально мало проявляются и не влияют на работу приёмника. Мы видим, что в токе приёмника идут нормальные импульсы, которые обеспечивают нормальную работу защиты. А вот
55: На линиях, значит, очень длинных, да ещё при том, что там может быть транспозиция и они не согласованы между собой, возникают уже достаточно большие волны отражения, вот которые здесь показаны, которые
56: Уже искажают форму тока приёмника, то есть появляются вот в этих импульсах приёмника уже какие-то провалы. И чем больше вот это искажение, тем больше эти провалы это значит, что тем больше вероятность, что защита
57: Может неправильно сработать. Ну и вот на этом отражённом сигнале мы видим, что вот 60 градусов, то есть вся длина этого отражённого сигнала это отражение от конца линии, а вот эти маленькие, 18 градусов. Вот 1 такое препятствие, это
58: Расстояние до 1 транспозиции на линии. Вот таким образом. Ну и спрашивается, что делать, чтобы как-то уменьшить вредное влияние вот этого отражённого сигнала. Исключение влия
59: Отражённого сигнала достигается, значит, двухчастотной настройкой приёма передатчиков в высокочастотном канале. Значит, когда передатчики по концам линии имеют рабочие частоты,
60: Отличающиеся друг от друга на полтора килогерца, а приёмники настраиваются на частоту дальнего передатчика. И в этом случае приёмник имеет чувствительность, достаточную для приёма импульса своего пере.
61: Датчика и не принимает отражённый сигнал.
62: Кроме затухания, которое, как мы знаем, снижает мощность передаваемого по вч каналу сигнала на этом канале, возможно ещё и такое довольно неприятное явление, как помехи источник.
63: Помех являются воздушные линии высокого напряжения и оборудование подстанции. Это выключатели, трансформаторы в 1 очередь, ну и другое оборудование.
64: Помехи могут быть вызваны самыми разными причинами, то есть частичными разрядами в изоляции, коронированием проводов, линии, искрением контактных соединений, коммутационными переключениями, дугой короткого.
65: И другими причинами, причём амплитуды помех зависят от первичного напряжения, от погоды и других факторов. Помехи ограничивают дальность передаваемых сигналов.
66: И увеличивают искажение полезного сигнала, и вследствие этого снижают надёжность передаваемой по линии информации на помехи, превышающие порог чувствительности приёмника защи.
67: Реагирует как на блокирующий сигнал, то есть может отказать в зоне действия защиты. Причём интересно, что эти помехи, они не могут быть причиной ложного или излишнего его действия защиты, а
68: Могут вызвать только отказ защиты помехи, вызванные грозовыми разрядами или искрением коммутационных аппаратов, могут быть причиной больших значений напряжения на входе приёмников до 300.
69: Вольт и выше, но длительность этих помех мала и их влиянием на работу защиты можно пренебречь. Ну и отдельно следует остановиться на помехах, которые вызываются искрением разрядников изоля.
70: И контактов на грозозащитных тросах линии. Ну вот такая картина как раз показана вот на этой асцелограф. И при всей видимой хаотичности этих помех они все-таки имеют 1 очень интересную
71: Закономерность, то есть при переходах напряжения промышленной частоты через 0 на каждой из фаз помехи имеют явно выраженный максимум. Ну вот это видно. Вот в данном случае показан 1 период промышленной частоты.
72: Длинной 20 миллисекунд. Вот здесь он переходит через 0 и здесь переходит через 0 и помеха, как видим, здесь имеет максимум и здесь имеет максимум и так на каждой фазе. И вот такие помехи
73: Обычно возникают на вновь вводимых линиях, где схемы и детали грозозащитных тросов выполнены с отклонением от проекта, и вследствие этого возникает искрение в нескольких точках линии.
74: Непрерывно идущая помеха не только нарушает работу всех в каналов на данной линии, но и нарушает также работу радио и телевизионных приёмников в районе прохождения данной линии. Ну и?
75: Такие искровые помехи возникают, вот как показано на этой телограмме, возникают при некачественной подключении троса. Ну, иногда, например, по ошибке рзащитный трос заземляют.
76: С 2 сторон в 1 пролёте, чего категорически делать нельзя, потому что при этом создаётся шунтирующий контур, который может создать помехи. Ну вот показано на этом рисунке. Правда, здесь неправильно.
77: Надпись. Здесь написано пример неправильного заземления. Так вот, здесь как раз показано правильное заземление. То есть в каждом пролёте вот здесь трос должен заземляться только с 1 стороны, в данном случае вот в этом пролёте он должен заземляться вот с этой стороны
78: А далее тут имеется воздушный искровой промежуток, и вот этот конец линии не заземляется, а заземляется снова трос уже следующего пролёта так вот, если по ошибке заземлён.
79: И вот до искрового промежутка вот в этой точке, то как раз в этом случае у нас получится шунтирующий контур, который и вызвает, вызовет появление вот этих помех в данном случае.
80: На участках линии, значит, в лесу. Ну почему в лесу? Потому что именно там обычно маскируются военные, всякие части возникают иногда помехи от военных радиостанций. Помехи могут возникать также и
81: От вч. Каналов других линий на сближенных участках соседних вл, когда они либо рядом идут, либо пересекаются.
82: Частичные пробои линейной изоляции, примыкающий к линии электрических аппаратов, могут быть причиной кратковременных повторяющихся помех. То есть помехи могут носить ещё и вот такой кратко.
83: Временный повторяющийся характер тоже вот они через каждый период возникают, но уже на фоне, в общем то более менее нормального сигнала вот такие редкие всплески помех могут возникать
84: И защиту таких в таких случаях можно не выводить, потому что эти помехи носят кратковременный характер, но при этом следует все-таки организовать обходы оборудования, подстанции или
85: Для выяснения причин этих помех. Ну, в практике даже были случаи возникновения помехи при обрыве, например, цепи тока внутри конденсатора связи или на его ошиновке. Ну, обходы эти надо начинать.
86: Конечно, с подстанционного оборудования, затем с порталов приёмных линий и дальше идти по линии, смотреть, но такие поход, обходы, они достаточно трудоёмки и занимают длительное время и
87: Очень часто эти обходы малоэффективны, потому что простым визуальным осмотром не всегда можно обнаружить нарушение изоляции, которое подчас может быть выявлено только при высоковольтных испытаниях. Так?
88: Что помехи на линиях нмч каналах это действительно настоящий бич, высокочастотных защит, ну и довольно часто помехи выступают как сумма различных помех и могут существовать
89: Также при незапущенном передатчике. И вот для оценки вредного влияния помех на полезный сигнал приходится вычислять величину полезного сигнала по специальной формуле. Значит, вот эта формула, что
90: Напряжение полезного сигнала равно корню квадратному из у результирующего в квадрате, это суммарное сопротивление полезного сигнала и помехи, и минус в квадрате минус напряжение, помехи в квадрате.
91: Где напряжение помехи измеряется на сопротивление 100 ом при незапущенном передатчике, то есть это то напряжение, которым обладает только сама помеха, когда передатчик не работает, а у результирующее измеряется на то же.
92: Сопротивление 100 ом, но при пущенном передатчике, то есть это сумма полезного сигнала и помехи, и при отношении вот этого суммарного результирующего напряжения к напряжению помехи больше или равно 2 с половиной помехой можно
93: Пренебречь и не учитывать. Ну и теперь рассмотрим следующий вопрос. Это затухание всего высокочастотного тракта.
94: Затухание всего высокочастотного тракта складывается как сумма затуханий отдельных его элементов измеренное значение затухания вч. Канала нужно сравнивать всегда с эмпирической, расчётным значением.
95: Затухание канала расчётным для каждого класса напряжения. Значит вот тут в соответствии с вот этой таблицей тут показано для линии 35, 110, 220, 330, 500 киловольт и для
96: Из этих линий даётся расчётное, как бы нормируемое значение затухания канала, которое имеет разные формулы. Но во всех формулах имеется, значит, корень квадратный из
97: Ф. И. Умноженное на длину линии ф. Это частота передаваемого сигнала, а. L это длина линии, ну и тут разные ещё допуски затухания в децибелах так вот, значит.
98: Из таблицы видно, что затухание вч канала прямо пропорционально его длине линии и корню квадратному из частоты передаваемого сигнала, а это физически означает, что на длине
99: Линиях частота должна выбираться меньшей, а на Коротких линиях большей, ну и на практике измеренные и расчётные значения затухания могут сильно отличаться друг от друга в 2 раза и даже более
100: Иногда ещё наблюдается такое интересное явление, как резкий всплеск повышенного затухания высокочастотного канала на какой-то 1 частоте, причём, как вот показано на этом рисунке, причём в худшем случае именно на рабо.
101: Частоте, то есть там, где не должно быть затухания. Вот оно может такое быть. Такое явление иногда бывает. И что делать в этом случае? Значит, в этом случае имеет смысл по согласованию с проектной организацией смени.
102: Рабочую частоту, ну как это здесь и показано. То есть установить какую-то новую рабочую частоту на таком участке, вот этой характеристики затухания, где никаких всплесков нет. Ну это хорошо в теории, а на практике
103: Того, чтобы убедиться в правильности принятого вот этого решения по изменению новой частоты, придётся производить снятие частотных характеристик на данном канале в разных точках. Значит, с тем, чтобы
104: Убедиться, что у нас на новой частоте не появится похожего такого всплеска затухания и что наша новая частота будет выбрана правильно и не даст повышенного затухания.
105: Рассмотрим, как производится определение запаса по перекрываемому затуханию, которое обозначается вот этим индексом дельта а.
106: Мы уже знаем, что затухание зависит от целого ряда атмосферных явлений, таких как иней, гололёд, туман, температура наружного воздуха и другие. Поэтому для обеспечения надёжной работы вч канала, ну,
107: Навсегда иметь некоторый запас по перекрываемому затуханию запас по перекрываемому затуханию дельта, а это основной и важнейший показатель надёжности работы вч канала, и он представляет
108: Собой превышение мощности, поступающей на вход приёмника над мощностью срабатывания этого приёмника, то есть фактически запас по перекрываемому затуханию аналогичен коэффициенту чувствительности в устройстве.
109: Релейной защиты. Ну, для лучшего понимания сущности запаса по перекрываемому затуханию. Давайте несколько забегая вперёд, рассмотрим характеристики чувствительности приёмников. Защита, соответственно,
110: The вчз. Ну вот они показаны здесь на этих рисунках. Здесь слева характеристика чувствительности вчз, справа характеристика чувствительности дсз. Подробнее мы их рассмотрим в лекции по приёму передатчиков. А здесь
111: Для нас они представляют интерес с точки зрения, как на них влияет величина затухания, ну и мы видим, что значит обе эти характеристики представляют собой зависимость тока.
112: Выхода приёмника, откладываемого по оси Ординат от напряжения высокочастотного сигнала, поступающего на вход приёмника, то есть ток выхода приёмника, является функцией напряжения входного сигнала в этом же приёмнике.
113: Мы видим, что эти характеристики, они взаимно противоположны. Так, значит, высокочастотной защите при не пущенных передатчиках. Вот как здесь показано, когда передатчик не пущен, значит, ток
114: В приёмнике равен нулю, а при пущенном передатчике он достигает некоторого установившегося значения, равного в вчз, примерно 15:30 миллиампер, а в дз, наоборот, при не.
115: Передатчики. Ток в приёмнике равен току покоя, который в старых защитах дз 2 был равен 10 миллиампер, а в более новых защитах дсз 201 дз 503, дсз 504 20 миллиампер, а при
116: Передатчике ток в приёмнике становится равным нулю, но в обоих случаях изменение тока приёмника от нуля до установившегося значения зависит от значит.
117: Величины приложенного к входу приёмника напряжения. Ну, как я уже сказал, вот такая зависимость, ток выхода приёмника является функцией входного напряжения, значит, в приёмнике и из рассмотрения этих
118: Храктеристик, видно, что здесь есть вот такие точки а и б. Здесь вот, а и б, значит, которые, значит, представляют собой, они соответствуют начальному и конечному значениям тока, выхода, приёмника и есть ещё
119: Точки в и г, вот они в и г, которые отстоят от точек а и б, на величину 1 миллиампера, значит, токи приёмника, и они соответствуют, значит, эти точки
120: Соответствует приложенному к входу приёмника напряжению вч сигнала, при котором ток выхода приёмника отличается на 1 миллиампер от начального и конечного значений. Ну и, соответственно, вот как
121: Здесь записано для вчз напряжение порога чувствительности у порога чувствительности. Это напряжение на входе приёмника, при котором ток выхода приёмника увеличивается от нуля до 1 миллиампера, то есть
122: Вот оно, напряжение этого самого у порога чувствительности, когда мы был вот здесь до этого 0, а теперь появился ток 1 миллиампер. И, соответственно, значит, имеется напря,
123: Движение порога насыщения у порога насыщения это напряжение на том же входе прм, при котором ток выхода приёмника на 1 миллиампер меньше установившегося тока насыщения, которое равно 15:30 миллиам.
124: То есть это ток насыщения - 1 миллиампер. Вот он ток насыщения - 1 миллиампер точка в ну это для чз, а для дз соответственно напряжение порога чувствительности это напряже.
125: На входе приёмника, при котором ток выхода приёмника меньше на 1 миллиампер тока покоя, то есть вот она точка в меньше на 1 миллиампер тока приёма, то есть тока покоя вот этого а напряжение запирания
126: То есть порога запирания это напряжение на входе прм, при котором ток выхода приёмника снижается до 1 миллиампера. То есть вот в точке г он до 1 миллиампера снижается. Ну, примените.
127: Дз напряжение порога запирания это то минимальное напряжение на входе приёмника, при котором обеспечивается пуск и срабатывание защиты и соответственно для вчз таким напряжением является
128: У порога насыщения и таким образом, запас по перекрываемому затуханию определяется как часть мощности передатчика, обеспечивающая превышение приходящего.
129: Высокочастотного сигнала над порогом запирания для здз или над порогом чувствительности для вчз. И оно определяется, значит, соответственно, вот по этой формуле что
130: Запас по перекрываемому затуханию дельта, равен 20 логарифмов у рабочего сигнала, делённое на у порога запирания в децибелах ну, эта формула дана применительно к дфз, потому что только у дфз есть у порога запирания, где у рабочего сигнала
131: Это напряжение на входе приёмника, когда передатчик на передающем конце выдаёт свою номинальную мощность.
132: И в заключение рассмотрим, как производится измерение запаса по перекрываемому затуханию в реальных вч каналах при измерении запаса по перекрываемому затуханию важно соблюдать следующие.
133: И вот ниже перечисленные условия. 1 это защищаемая линия должна быть загружена. 2 напряжение оперативного тока должно быть номинальным, эксплуатационным. 220 вольт. И 3, если речь идёт о защите,
134: То на них должны быть выведены из действия блоки манипуляции, иначе не удастся получить классическую характеристику чувствительности приёмника, потому что манипулируемый сигнал будет прерывистым измерение.
135: Значит, запасы по перекрываемому затуханию производятся с помощью специального устройства так называемого магазина затухания, который представляет собой симметричный четырехполюсник с одинаковыми сопротивлениями на входе.
136: И выходе. Ну вот 1 звено такого магазина затухания показано на этом рисунке. Видно, что здесь действительно четырехполюсник, у него входное и выходное сопротивление равны между собой и мощность такого
137: Zventa может быть выполнена любой от нуля до тысяч децибел ну реально, для целей релейной защиты обычно принимается мощность 1 звена в 1 децибел, потому что, как мы увидим, чуть.
138: Дальше предельная предельный запас перекрываемого затухания не превышает 25 децибел, то есть больше просто не нужно, и если взять за основу такое звено.
139: Мощностью в 1 децибел, то с помощью набора таких звеньев при их последовательном соединении можно набрать требуемый магазин затухания, как показано вот на этом рисунке. Вот они 1 звено, 2 звено, 3 звено, они после
140: Соединяется в данном случае тут только 3 звена, но их может быть столько, сколько нужно.
141: И как реально теперь производится такое измерение, значит, схема измерения показана вот на этом рисунке здесь показана передающая подстанция a приёмная подстанция б и измерение производится следующей последовательности.
142: На передающем конце включают в работу передатчик и посылают сигналы на приёмный конец, а на приёмном конце в рассечку между высокочастотным кабелем и приёмником включают магазин затухания и на нём.
143: Набирается столько звеньев до тех пор, пока в приёмнике не установится. Либо ток 1 миллиампер для дфз, либо ток равный току насыщения - 1 миллиампер для
144: Высокочастотной защиты, ну и набранная при этом в магазине затухания величина затухания и будет равна требуемому нами.
145: Запаса по перекрываемому затуханию. Но надо иметь ввиду, что измеренная величина запаса по перекрываемому затуханию, она зависит от мощности передатчика и от чувствительности приёмника, а раз это так, то.
146: Запас по перекрываемому затуханию, который измеряется в разных направлениях по концам линии, может оказаться разным, потому что передатчики по концам линии могут иметь разную выходную мощность, а приёмники, соответственно, разную.
147: Чувствительность. И поэтому для того, чтобы получить реальные данные, достоверные величину запаса по перекрываемому затуханию необходимо обязательно измерять в обоих направлениях, то есть сначала
148: Мы передающим концом делаем подстанцию, а потом меняем местами, начинаем передавать с подстанции б на подстанцию, а и магазин затухания переносим на подстанцию, а
149: И из полученных 2 результатов оба должны быть приемлемые. А что значит приемлемыми для этого существуют нормативы, вот эти нормативы, что для районов, не подверженных гололёду, запас по перекрываемому затуханию.
150: Должен быть больше или равен 13 децибел, а для районов, подверженных гололёду, он должен быть больше или равен 15 децибел, но не беспредельно. Максимальная величина запаса по перекрываемому затуханию. Все такие
151: Должна превышать 25 децибел, потому что это нужно сделать по условию отстройки от помех. Если мы увеличим намного запас по затуханию. То есть мы сделаем гораздо более чувствительным свои приёмники, то мы будем чувствовать
152: Ну вот на этом мы тему высокочастотного тракта, слава Богу, закончили, и на следующей лекции приступим к ознакомлению с приёмопередатчиками. На этом я свою