Cтраница 1
Данный тип кабеля состоит из нескольких симплексных кабелей, заключенных в общий экран. Кабель, изображенный на рис. 7.4, содержит две диэлектрические вставки, позволяющие зафиксировать симплексные кабели внутри внешнего экрана, и майларовую оболочку, охватывающую как симплексные кабели, так и диэлектрические вставки. Внешний экран имеет вытяжной нейлоновый трос, что позволяет легко и быстро его снимать. Особенность разделяемого кабеля заключается в независимом использовании составляющих его симплексных кабелей, которые могут иметь различную длину. Кабель данного типа обычно имеет два или четыре симплексных кабеля, хотя возможно и большее их количество. [1]
![]() |
Частотная зависимость кабелей. [2] |
Оно свойственно данному типу кабеля и зависит лишь от его первичных параметров и частоты передаваемого тока. [3]
Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, предназначенных для данного типа кабелей. [4]
![]() |
Испытание кабеля на нераспространение горения. [5] |
Прежде чем приступить к проведению испытаний, необходимо включить ток величиной в 3 А в каждой фазе испытуемого образца и отрегулировать напряжение так, чтобы оно было равно номинальному для данного типа кабеля. [6]
![]() |
Концевая заделка одножильного кабеля с бумажной.| Концевая заделка одножильных кабелей в масляном плавком предохранителе. [7] |
Концевая заделка кабелей этой категории производится в соответствии с теми же правилами, что описаны выше, но больше внимания уделяют электрическим и физическим требованиям, так как в этом случае наблюдаются более сильные электрические напряженности и для данного типа кабеля требуется большая надежность. Для надежности контролируемых кабельных оболочек и сохранения высокой допустимой нагрузки, являющейся результатом снижения толщины кабельной изоляции, часто применяют кабели под давлением газа, например азота. Большой процент кабелей на указанное напряжение оконцовывается в муфтах, хотя существует несколько и безмуфтовых концевых заделок неосвинцованных кабелей, работающих при напряжении 34 500 в. [8]
Для того чтобы соединение между двумя устройствами работало, принимающий механизм одного устройства должен быть соединен с передатчиком другого устройства. Поэтому данный тип кабеля должен быть использован при соединении двух MDI-портов или двух MDI-X портов. [9]
Силу тока f определяют путем деления измеренного напряжения U на сопротивление оболочки кабеля У. R для данного типа кабеля может быть подсчитано по данным сечения свинцовой оболочки. [10]
Волновое сопротивление ZB - это сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной кабельной линии без отражения, т.е. при условии, что на процесс передачи не влияет несогласованность на концах линии. Волновое сопротивление свойственно данному типу кабеля и зависит лишь от его первичных параметров ( R - сопротивление; L - индуктивность; С - емкость; G - проводимость изоляции и частоты. Величина ZB не зависит от длины кабеля и постоянна в любой ее точке. [11]
Кабели связи хранятся и транспортируются на барабанах. По типоразмерам деревянные барабаны делятся на 19 номеров. При выборе номера барабана для намотки кабеля учитываются: механическая прочность барабана, допустимый радиус изгиба для данного типа кабеля, длина наматываемого кабеля, его наружный диаметр, условия погрузки, транспортировки и прокладки. Прокладка кабелей с металлическими оболочками разрешается при температуре не ниже - 15 С, а кабелей с пластмассовой оболочкой - не ниже - 10 С. При необходимости прокладки и протягивания кабеля при температурах ниже допустимых производится подогрев кабеля на барабанах с помощью подогревателей или в теплых помещениях. [12]
На приемо-отдающие устройства технологического комплекса устанавливаются барабан с кабелем и транспортно-технологический барабан, на который наматывается собираемая кабельная линия. Проверяется состояние упаковки барабана с кабелем и соответствие длины кабеля сопроводительной документации. На концах кабеля осматриваются отметки предприятия-изготовителя, подтверждающие отсутствие хищения кабеля. Проверяются геометрические размеры кабеля. Строительная длина не должна иметь механических повреждений. Проверяются целостность токопроводяших жил с помощью мегомметра и сопротивление изоляции, которое должно быть не менее значений, указанных в нормативной документации на данный тип кабеля. Верхний конец кабеля с барабана пропускается через счетное устройство длины и выводится примерно на 3 0 м внутрь опорного диска технологического барабана. Производится перемотка основного кабеля на данный барабан при контроле качества брони кабеля и проведении периодических измерений наружных размеров. По окончании перемотки производится соединение удлинителя с основным кабелем. [13]