Материал: Направляющие системы электросвязи. Т. 2 Проектирование, строительство и техническая эксплуатация

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/75585