Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Симметричный электрический кабель

Таблица 19.24. Электрические параметры радиочастотных симметричных кабелей Таблица 19.24. <a href="/info/28219">Электрические параметры</a> <a href="/info/1329890">радиочастотных симметричных</a> кабелей

    Стандарты СКС начиная с 1995 года разрешают использовать для построения структурированной кабельной проводки только волоконно-оптические кабели и кабели из витых пар. Световоды волоконно-оптических кабелей по своей физической природе являются нечувствительными к внешним электромагнитным полям в плане их влияния на процесс передачи информационных сигналов. Потенциально проблема электромагнитной совместимости может возникнуть только в кабельных трактах на основе симметричных электрических кабелей. [c.145]

Таблица 20.14. Электрические параметры магистральных симметричных высокочастотных кабелей Таблица 20.14. <a href="/info/28219">Электрические параметры</a> магистральных <a href="/info/1329904">симметричных высокочастотных</a> кабелей
    Симметричный электрический кабель [c.196]

    Согласно стандарту ISO/IE 11801 для организации горизонтальной подсистемы СКС могут быть использованы симметричный электрический и волоконно-оптический кабели. [c.175]

    Волоконно-оптический и симметричный электрический кабели подсистемы внешних магистралей вне зданий прокладываются в большинстве случаев в телефонной канализации. Подземная канализация данной разновидности представляет собой совокупность трубопроводов, шахт, колодцев и иных смотровых устройств, предназначенных для прокладки (затягивания) кабелей связи в образуемые ею каналы, монтажа этих кабелей и их последующего эксплуатационного обслуживания [41]. Применение этого вида инженерных сооружений обеспечивает возможность развития сети связи без вскрытия уличных покрытий и производства земляных работ. Использование метода прокладки в кабельной канализации обеспечивает наиболее благоприятные условия эксплуатации за счет наличия эффективной защиты от внешних механических воздействий, отсутствия резких суточных и годовых изменений температуры и значительного снижения вибрационных нагрузок. [c.84]

    Согласно стандарту ISO/IE 11801 магистральные подсистемы могут строиться на симметричных электрических и/или волоконно-оптических кабелях, каждый из которых наиболее эффективен для поддержания функционирования определенных разновидностей сетевой аппаратуры. [c.194]

    Сравним ОК с электрическими кабелями (симметричными и коаксиальными), а также другими направляющими системами передачи (волноводами, сверхпроводящими кабелями, воздушными линиями). Частотно-волновые диапазоны использования различных направляющих систем передачи высокочастотной энергии показаны на рис. 1.8. [c.15]


    Общее правило относительно выбора среды передачи сигнала, достаточно хорошо работающее в области построения магистральных подсистем СКС, с учетом перечисленных выше обстоятельств может быть сформировано следующим образом информационные сигналы интерфейсов высокоскоростных приложений передаются в основном по волоконно-оптическому кабелю, а низкоскоростных - по симметричному электрическому. В силу этого линейная часть магистральных подсистем нередко образуется проложенными рядом друг с другом по одной трассе оптическим и многопарным электрическим кабелями. [c.198]

    И симметричный электрический кабель с внешней оболочкой из негорючего или не распространяющего горение материала, в частности не распространяющего горение полиэтилена. [c.351]

    Минимизация уровня внешнего излучения достигается применением для организации кабельных трасс только экранированных и/или волоконно-оптических кабелей. При этом в случае построения кабельной проводки защищенной сети на базе симметричных электрических кабелей какие-либо разрывы экранов не допускаются, так как это резко уменьшает эффективность подавления внешнего электромагнитного поля. Эффективность подавления излучения увеличивается в случае прокладки кабелей в заземленных металлических трубах, коробах и рукавах. [c.357]

    В электрических кабелях с медными проводниками (симметричных и коаксиальных) полоса пропускания и дальность связи в основном лимитируются затуханием и помехозащищенностью цепей. Как видно из рис. 2.19 и 2.32, с увеличением частоты затухание растет по закону и снижается помехозащищенность цепей, причем чем длинней линия, тем сильней сказываются эти эффекты. Наступает такой предел по частоте и длине линии, когда нецелесообразно и в ряде случаев невозможно их увеличить. [c.58]

    Высокая точность поддержания шага скрутки и точная балансировка отдельных пар современных симметричных кабелей СКС в неэкранированном варианте, а также низкое сопротивление связи проводящих защитных покрытий в широком частотном диапазоне для экранированных конструкций делают их достаточно устойчивыми к воздействию внешних наводок различных видов. Тем не менее в процессе создания структурированной кабельной проводки приходится соблюдать ряд требований, выполнение которых гарантирует нормальное функционирование трактов СКС на основе электрических кабелей. [c.145]

    Электрические параметры кабелей при температуре 20 °С приведены в табл. 20.5. Номинальный коэффициент затухания коаксиальных и симметричных пар коаксиальных кабелей в зависимости от частоты приведен в табл. 20.6. Отклонения от номинальных значений коаксиальных пар 2%, а симметричных пар с ПЭ и воздушно-бумажной изоляцией 3%. [c.339]

    Электрические характеристики коаксиального кабеля, двухпроводной линии с экраном и без него, а также ленточной линии даны в табл. 1.1. У двухпроводных линий значения характеристических сопротивлений в основном более высокие, чем у коаксиальных. В отличие от коаксиальных линий эти линии симметричны. Вот примеры использования тех и других 1) экранированная двухпроводная линия часто применяется для соединения выхода двухтактного усилителя модуляции магнитного поля с модуляционными катушками чтобы реверсировать фазу модуляции, достаточно вставить разъем наоборот , при этом система в целом остается симметричной 2) коаксиальная линия часто используется для передачи сигнала с выхода кристалла к предусилителю, так как и кристалл и предусилитель электрически несимметричны. [c.26]

    В электрических сетях химических предприятий, где для заземления в большинстве случаев применяют четвертую жилу кабеля для проверки условий срабатывания предохранителей или автоматов, целесообразно рассчитывать однофазные токи короткого замыкания методом симметричных составляющих. [c.61]

    В обычных кабелях носителем передаваемой информации является электрический ток, а в ОК—лазерный луч. В щироко применяемых в настоящее время симметричных и коаксиальных кабелях передача осуществляется по двухпроводной схеме с применением прямого и обратного проводников цепи (рис. 2.3, а). Так же работают воздущные линии и сверхпроводящий кабель. [c.28]

    Для построения горизонтальной подсистемы стандартами допускается применение экранированного и неэкранированного кабелей. Экранированный симметричный кабель потенциально обладает лучшими электрическими, а в некоторых случаях и прочностными характеристиками по сравнению с неэкранированным. Однако кабельные тракты на его основе являются очень критичными к качеству выполнения монтажа и заземления, а сами кабели имеют заметно большую стоимость и обладают заметно худшими массогабаритными показателями. [c.28]

    Стандарты ISO/1E 11801 в редакции 2000 года и TIA/EIA 568-А устанавливают ограничения на максимальные длины кабелей и соединительных шнуров горизонтальной и магистральных подсистем. Длины кабелей указаны на рис 1.3 и приведены в табл. 1.4. Дополнительно еще раз подчеркнем, что максимальные длины электрических кабельных линий из витых пар для передачи сигнала указанного класса приведены для случая построения этих линий из симметричного кабеля и других компонентов с категорией не ниже указанной. [c.31]


    Симметричные высокочастотные кабели с ПЭ изоляцией повышенной электрической прочности в алюминиевой оболочке марки МКПуА предназначены для вводов в электро подстанции, а также для прокладки на участках в зоне опасного влияния линий электропередачи. Кабель уплотняется системами К-60П в диапазоне частот до 252 кГц и обеспечивает передачу дистанционного питания промежуточной аппаратуры переменным напряжением до 1 кВ или постоянным до 1,5 кВ. [c.356]

    Электродный водоподогрователь (котел) представляет собой стальной цилиндрический сосуд с нерасходуе-мой или протекающей через сосуд водой, В воду погружены электроды, к которым подведено питающее напряжение, Электроды, вода и сосуд образуют замкнутую электрическую цепь. Вода нагревается за счет джоуле-вой теплоты прп протекании тока. При однофазном исполнении котла один из питающих кабелей присоединен к электроду, другой —к кожу.ху. В трехфазном водоподо-гревателе питающие кабели присоединены к электродам, образующим вместе с водой и кожухом трехфазную симметричную нагрузку. Кожух является нулевой точкой нагрузки. Выпускаются высоковольтные и низковольтные электродные водоподогреватели. Первые — большой мощности, строятся индивидуально и получили преимущественное распространение в районах Крайнего Севера, где ощущается недостаток топлива, а гидроэнергия в избытке, для нагрева воды в технологических целях, для отопления и бытовых нуж,1. [c.91]

    Для поддержания низкого реактивного сопротивления электрической цепи сеть нагрузки питают токами, смещенными по фазе на 180°, а вместо одного трехфазного трансформатора используют три однофазных, причем каждый из них питает свою ступень. Повышение коэффициента мощности ( os ф) производят на стороне высокого напряжения при помощи включения конденсаторов общего типа. В печах новейшей конструкции коэффициент мощности достигает 0,95—0,98, но обычно колеблется в интервале 0,85—0,88, а иногда снижается даже до 0,8. В схеме энергоснабжения с симметричным распределением мощности, применяемой фирмой Knapsa k, общее индуктивное сопротивление складывается из следующих величин [61] электроды и непосредственно с ними связанная линия питания — 58,0%, фидерная линия к гибкому кабелю — 24,5%, гибкий кабель — 12,5%, изолированная фидерная линия и трансформаторы — 5% .  [c.207]

    Электрические параметры кабелей приведены в табл. 20.5 (МКТА и МКТС), за исключением электрического сопротивления жил на длине 1 км симметричных четверок диаметром 1,05 мм, сигнальных и контрольной жил диаметром 0,7 мм, которое равно 21Д и 55,0 Ом соответственно. Сопротивление изоляции четверок и сигнальных пар 10000 - 10 Ом км между коаксиальными парами и остальными жилами, соединенными с оболочкой, не менее 1000 10 Ом км, контрольной жилы — не менее 50 10 Ом км. Коэффициент затухания в зависимости от частоты соответствует значениям, приведенным выше, переходное затухание между коаксиальными парами на 60 кГц не менее 106 дБ, между цепями ВЧ четверок на 252 кГц не менее 58,2 дБ (100% значений) и 61,7 дБ (90% значений), защищенность ВЧ четверок на дальнем конце не менее 66,1 дБ [c.345]

    Во время электрического каротажа скважин с помощью трехжнльного кабеля питание зонда происходит по одной или двум жилам, соответственно измерительная линия состоит из одной или двух жил. Обратным проводом для одной из цепей служит броня и земля. В таких схемах, даже при симметричных цепях прибора в скважине, большое значение имеет симметрия жил кабеля. Если кабель симметричен, т. е. электрическое сопротивление токопроводящих жил одинаково, изоляция имеет одинаковую толщину по всей длине кабеля и существенно не отличается по качеству материала, то токи, наведенные в соседних жилах через емкость и индуктивную связь между токовыми и измерительными цепями, компенсируются, и общий ток от наводок равен нулю. [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Симметричный электрический кабель: [c.27]    [c.297]    [c.324]    [c.237]    [c.297]    [c.324]   
Смотреть главы в:

Проектирование и расчёт структурированных кабельных систем и их компонентов  -> Симметричный электрический кабель




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кабели

Кабели электрические

Оси симметричности



© 2025 chem21.info Реклама на сайте