230 Г л а в а 7
дования которых осуществляется в основном автоматически. Уста новленная в НУП усилительная аппаратура получает электропита ние дистанционно от источника тока, расположенного в ОУП. Пита ние передается по тем же цепям, что и основная информация (теле фонная связь, телевидение и т.п.). Контроль за работой усилитель ной аппаратуры и оборудования для содержания кабеля под постоян ным избыточным давлением и за обеспечением нормального режима в НУП осуществляется также автоматически с помощью специальной системы телесигнализации и телеуправления. Системы телемехани ки позволяют передавать из НУП в ОУП сигналы об открытии двери, появлении в цистерне воды, неисправности усилителей, понижении давления в кабеле, необходимости замены баллона с воздухом и т.п.
Конструкция НУП определяется типом магистрального кабеля и системой передачи. Обычно НУП состоит из металлической подзем ной части (цистерны, контейнеры), в которой размещается вводно коммутационное и усилительное оборудование, в небольшой подзем ной части, предохраняющей вход, крышку, подземной части от атмо сферных осадков, ветра и т.п. В некоторых типах НУП надземная часть используется для размещения оборудования для содержания кабеля под давлением, изолирующих муфт, устройств сигнализации.
Для симметричных кабелей типа МКС с аппаратурой К-60П НУП представляет собой стальную горизонтальную одностенную ци стерну подземного типа. Вход в цистерну осуществляется через люк и горловину, над которыми размещается металлическая или каркасно-шиферная будка. Кабели водятся непосредственно в под земную часть через металлические патрубки, расположенные в тор цевой части. Внутри цистерны кабели сращиваются с газонепро ницаемыми муфтами, расположенными в ВКШ. Оборудование для содержания кабелей под давлением размещается непосредственно в цистерне. Применяются также НУП в виде вертикальной сталь ной камеры.
Для симметричных одночетверочных кабелей типа МКС и ЗКП применяют малогабаритные НУП с полупроводниковыми усилителя ми. Усилители смонтированы в специальных кассетах, которые по мещаются в корпусе из стеклопластика или винипласта. Вводы кабе лей в НУП осуществляются через патрубки в нижней части стально го корпуса. Для включения кабеля имеются вводные кассеты. Для обеспечения герметизации а заводских условиях монтируют вводные кабели, к которым присоединяют линейный кабель при установке НУП на трассе. Корпус НУП устанавливают на железобетонную плиту в колодце с чугунным люком. Люк размещают на возвышении.
232 Г л а в а 1
нейные усилители К-1920 (два блока на две системы), К-24 (один блок) и служебной связи. Размер контейнера 1050x600x600 мм.
Датчики позволяют передавать из каждого НУП три сигнала из вещения: «Открыт люк цистерны», «Вода в НУП», «Падение давле ния в баллоне» или «Утечка воздуха» при нарушении герметизации оболочки кабеля (через систему УСКД).
Кроме того, система телемеханики обеспечивает возможность включения генератора контрольной частоты на любом НУП и опре деление участка обрыва кабеля.
В НУП монтируют оборудование для содержания контейнеров и кабеля под избыточным давлением.
7.3. Содержание кабелей связи под избыточным давлением
7.3.1. Методы и средства содержания кабелей под давлением
Содержание кабелей под постоянным избыточным газовым дав лением является наиболее эффективным средством повышения на дежности кабельных линий, так как позволяет систематически кон тролировать состояние оболочки кабелей, определять место её по вреждения и предохранять кабель от проникновения влаги. Для со держания междугородного кабеля под давлением кабельная линия разделяется на секции герметичности. Длина секции герметично сти составляет для коаксиальных кабелей КМ-8/6 — 24 км; КМ-4 и МКТС-4 — 18 км; симметричных МКС-4х4 и 7x4 — 20 км и МКС-1 х 4 — 40 км. Герметичность концов секций обеспечивается газонепроницаемыми муфтами, которые устанавливаются в усили тельных пунктах перед включением в оконечные устройства.
На симметричных кабелях используются газонепроницаемые муфты, залитые внутри эпоксидным компаундом, а на коаксиаль ных кабелях — специальные газонепроницаемые муфты заводского изготовления типа ОКГМ.
Постоянное избыточное давление в кабеле может поддерживать ся двумя способами: автоматической подкачкой газа по мере его утечки или периодической подкачкой газа. В настоящее время наи большее распространение получил первый способ. Для этой цели используются УСКД.
Схема содержания междугородного кабеля с длиной секции гер метичности 18 км под постоянным избыточным давлением с исполь зованием УСКД приведена на рис. 7.19. В качестве источников ежа-
Строительство ЛСС на кабелях с металлическими жилами 233
того газа применяются баллоны высокого давления или компрессор ные установки. Емкость баллонов 40 л, давление газа 14700 кПа (150 кГс/см2). Давление компрессора 294... 786 кПа (3... 8 кГс/см2). Допускаются следующие давления в различных кабелях: КМ-8/6 — 44 (0,45), КМ-4 — 64 (0,66), МКС-7х4 — 62 (0,65), МКС-4 х 4 — 72 (0,73), МКС-1 х4 — 108 кПа (1,1 кГс/см2).
Эффективность содержания кабеля под избыточным давлением в значительной степени зависит от количества газа, помещающего ся в кабеле (на единицу длины), а также от скорости распростра нения газа. При разгерметизации кабельной линии, т.е. появлении отверстия, струя выходящего через него газа предохраняет кабель от проникновения влаги. Чем больше отверстие, тем быстрее будет снижаться давление в районе повреждения, и поэтому чем больше запас газа (в кабеле) и чем быстрее он будет распространяться от источников подкачки до района повреждения, тем продолжительнее будет защитное действие избыточного давления.
Количество и скорость распространения газа в кабеле зависят от его типа и конструкции, особенно от плотности сердечника. Сво бодный объем газа в 1 км кабеля составляет: для КМБ 8/6 — 860, КМБ 4 — 450, МКС 7x7 — 150, МКС 1x4 — 35 л. Пользуясь этими данными, можно определить, сколько газа необходимо для накачки.
Для осуществления непрерывного контроля за герметичностью оболочки кабеля, а также определения района повреждения исполь зуются метопы учета расхода газа и манометрический.
Метод учета расхода газа основан на учете расхода газа, по даваемого в кабель с обоих концов участка для компенсации утеч ки, вызванной повреждением оболочки. Учитывая, что при устано вившемся режиме распределения давления в кабеле объем газа, по даваемого с обоих концов участка для компенсации утечки, обрат но пропорционален расстоянию до места утечки, по расходу газа за единицу времени определяют район повреждения. При этом методе отпадает необходимость в специальных сигнальных жилах. Метод позволяет определить район повреждения, если на участке имеет ся только одно место утечки.
Манометрический метод основан на одновременном измерении манометрами давления в нескольких точках участка, расположен ных на одинаковом расстоянии друг от друга. По результатам изме рений строят график распределения давления, характеризующийся двумя наклонными кривыми, расходящимися от места утечки газа. Пересечение этих кривых соответствует району утечки газа
Для определения места нарушения герметичности кабеля (по сле установления района повреждения) наиболее эффективным яв-
236 |
Г л а в а 7 |
за давлением на выходе осуществляется ротаметром. С помощью ротаметра Ц по расходу газа можно определить район повреждения оболочки кабеля. Установка имеет общую звуковую и оптическую сигнализацию о появлении аварийной утечки.
Герметичность концов кабелей обеспечивается газонепроницае мыми муфтами, которые устанавливаются в шахтах перед перчаткой, где линейный кабель распаивается на 100x2, а на другом конце — в шкафных колодцах на кабелях 100x2, включаемых в боксы.
7.4. Техника безопасности при выполнении линейных работ
Общие сведения. Все работники, занятые на строительстве, эксплуатационном обслуживании и ремонте кабельных линий связи, обязаны знать и неуклонно соблюдать меры безопасности ведения ра бот и противопожарные мероприятия. Основные требования по без опасным методам выполнения работ изложены в Правилах техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и радиофика ции а по противопожарным мероприятиям — в Правилах пожарной безопасности на объектах Министерства связи.
До начала работ необходимо тщательно проверить наличие и ис правность инструмента, защитных средств, предохранительных при способлений, лестниц, стремянок и т.п. Защитные диэлектрические средства должны проверяться в установленные специальными прави лами сроки. Особое внимание соблюдению правил техники безопас ности необходимо уделять при следующих наиболее опасных работах: погрузке и разгрузке барабанов, железобетонных изделий, люков, цистерн ПУП и других тяжелых предметов; рытье траншей и кот лованов вблизи силовых кабелей и газопроводов; прокладке кабеля с плавсредств и со льда; на пересечениях с воздушными ЛЭП, кон тактными проводами трамвая, троллейбуса и эл.ж.д.; при ремонте кабелей, используемых для дистанционного питания и работе вблизи таких кабелей и т.п. Перед началом работ на особо опасных участках производится соответствующий инструктаж по технике безопасности.
В каждой колонне или бригаде предусматривается походная ап течка. Каждый монтер, кабельщик-спайщик при работе на лилии должен иметь индивидуальный антисептический пакет.
И нструменты и приспособления. Напряжение переносного электроинструмента должно быть не выше 220 В в помещениях без повышенной опасности и не выше 36 В в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений. Допускается приме нение электроинструмента напряжением до 220 В при обязательном