почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
погода
мая
10
пятница,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:

Курсы

  • USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
  • EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

Индексы

  • DJIA 03.12 12019.4 -0.01
  • NASD 03.12 2626.93 0.03
  • RTS 03.12 1545.57 -0.07

  отправить на печать


    
    РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫБОРУ ЧАСТОТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ
ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35, 110, 220, 330, 500 И 750 кВ

    
    СОСТАВЛЕНО СПО ОРГРЭС
    
    Составители инж. И.И.Цитвер (гл.1-4), канд. физ.-мат. наук М.Х.Захар-Иткин (гл.5-8)
    
    УТВЕРЖДЕНО
    
    Начальник Главниипроекта А.А.Троицкий 9 декабря 1975 г.
    
    Главный инженер ЦДУ ЕЭС СССР Г.А.Черня 30 октября 1975 г.   
    
    
    В Руководящих указаниях приведена методика выбора частот и электрического расчета высокочастотных (ВЧ) каналов по ВЛ 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ, а также необходимые справочные материалы.
    
    Руководящие указания базируются на методах упрощенного расчета ВЧ трактов по фазным проводам, проводящим грозозащитным тросам и изолированным один от другого проводам расщепленных фаз.
    
    Приведены материалы по анализу распределения частот ВЧ каналов с помощью ЭВМ.
    
    Руководящие указания предназначены для специалистов проектных институтов и эксплуатационных организаций Минэнерго СССР.
    
    С выходом настоящих Руководящих указаний выпущенные ранее "Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по проводам линий электропередачи напряжением 35, 110, 220, 330 и 500 кВ" (БТИ ОРГРЭС, 1964) аннулируются.
         
    

ВВЕДЕНИЕ

    Наиболее ответственным этапом при проектировании и организации ВЧ каналов по ВЛ для телефонии, телемеханики, релейной защиты и противоаварийной автоматики является выбор рабочих частот.
    
    Методика выбора частот базируется на данных измерений электрических параметров аппаратуры ВЧ каналов, теории распространения электромагнитных колебаний вдоль ВЛ, исследованиях ВЧ помех от короны. Методика позволяет рационально решать задачи выбора частот, т.е. наиболее целесообразно использовать частотный диапазон, выделенный для ВЧ связи энергосистем, исключив взаимные влияния между каналами.
    
    До выпуска настоящих Руководящих указаний при выборе частот ВЧ каналов проектные организации и работники энергосистем пользовались [Л.1 и 2]. В настоящее время эти работы частично устарели, так как за последние годы часть аппаратуры ВЧ связи по линиям электропередачи снята с производства и заменена более совершенной; создано оборудование для передачи информации устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики; методика расчета ВЧ трактов и ВЧ помех от короны уточнена и дополнена новыми исследованиями [Л.3-9]; организуются новые виды ВЧ трактов по ВЛ с использованием проводящих грозозащитных тросов и изолированных проводов расщепленных фаз [Л.10 и 11]; выполнены некоторые разработки в области рационального использования ВЧ диапазона [Л.12-15] ; внедрены в проектных организациях и энергосистемах ЭВМ, позволяющие автоматизировать отдельные этапы выбора частот.
    
    Выбор частот, как правило, осуществляется при разработке перспективных схем ВЧ каналов в энергосистеме. На этом этапе отсутствуют окончательные сведения о конфигурации электрических сетей и конструкции ВЛ, поэтому при выборе частот используются методы упрощенного расчета затухания ВЧ трактов, основанные на материалах [Л.4].
    
    В Руководящих указаниях упрощенные методы расчета ВЧ трактов применены таким образом, что погрешность результатов увеличивает запасы по таким параметрам, как перекрываемое аппаратурой затухание и разнос частот между каналами.
    
    Материалы [Л.4] и технические данные ВЧ аппаратуры в настоящих Руководящих указаниях переработаны и систематизированы с целью обеспечения максимального сокращения объема и длительности электрических расчетов при выборе частот ВЧ каналов.
    

    В соответствии с принятой методикой упрощенного расчета затухание ВЧ тракта для полезного и мешающего сигналов принимается равным сумме затуханий всех элементов вдоль тракта, т.е. затуханий ВЧ кабелей, аппаратуры обработки и присоединения, ВЛ, ответвлений, шунтирующих сопротивлений, разделительных фильтров, переходов между линиями.
    
    Для определения переходных затуханий для проектируемых ВЛ и подстанций используются в основном прежние ориентировочные данные [Л.1 и 2], поскольку отсутствуют методика и данные, которые могли бы дополнить или скорректировать материалы.
    
    Высокочастотный тракт распространения мешающего сигнала в большинстве случаев содержит элементы переходов между ВЛ через шины подстанций и через электромагнитную связь между ВЛ. Затухание этих переходов, как правило, выше затухания ВЛ, поэтому расчет затухания ВЛ, расположенных после первого перехода, упрощен и сведен к определению минимально возможного затухания междуфазного канала.
    
    Методика, изложенная в ч.1 Руководящих указаний, универсальна и позволяет решать практические задачи выбора частот. При использовании ее исходные материалы оформляются в виде скелетной схемы ВЧ каналов, нанесенной на схеме электрических сетей, и графика частот.
    
    При большом количестве ВЧ каналов и сложной схеме электрических сетей проверку правильности выбора частот целесообразно осуществлять на ЭВМ. Методика такого анализа с помощью ЭВМ изложена в ч.II. При использовании ЭВМ исходные материалы оформляются в виде четырех матриц, по которым перфокарты подготавливаются к программе.
    
    В обеих частях Руководящих указаний для определения уровней мешающего сигнала и влияний между каналами принята одинаковая методика упрощенного расчета затухания ВЧ трактов, переходных затуханий, ВЧ помех от короны и одинаковые характеристики избирательности приемников ВЧ аппаратуры.
    
    Часть I Руководящих указаний содержит четыре главы. В гл.1 приведена методика определения наибольшей возможной частоты канала и справочные материалы, даны рекомендации по рациональному использованию частотного диапазона, приведены нормы допустимого отношения уровней полезного и мешающего сигналов на входе ВЧ приемника, а также методика определения минимальных значений разноса частот между каналами и сдвига частот для промежуточных усилителей сложных каналов. Для автоматических импульсных искателей повреждений на ВЛ напряжением 330, 500 и 750 кВ указаны полосы частот для работы в зависимости от напряжения, длины и схемы транспозиции линии, а также приведены рекомендации по схемам подключения искателя повреждений к фазным проводам линии.
    
    В гл.2 приведены материалы и рекомендации по выполнению поверочного электрического расчета ВЧ трактов и каналов различной сложности при конкретном проектировании с целью уточнения основных качественных характеристик по более точным данным применяемой аппаратуры и конструкции ВЛ.
    

    Глава 3 содержит формулы, использованные для построения графиков и составления справочных данных; пояснения к рекомендациям по ограничению применяемого частотного диапазона; обоснования принятых норм отношения уровней сигнала и помех на входе ВЧ приемника; пояснения к методу расчета затухания простых и сложных ВЧ трактов и ВЧ каналов различных назначений; пояснения к рекомендациям по выбору частот ВЧ каналов с промежуточными усилителями и без них.
    
    В гл.4 разобраны четыре примера выбора частот и поверочного расчета ВЧ каналов. В первом примере определяется полоса частот для ВЧ канала по ВЛ 110 кВ с ответвлением, в которой это ответвление можно не обрабатывать заградителем. Выбор частот и поверочный расчет простых и сложных ВЧ каналов по ВЛ 110 кВ с ответвлениями для телефонии, телемеханики и релейной защиты рассмотрены во втором и третьем примерах. В четвертом примере приводятся расчеты для выбора оптимальных схем ВЧ обхода линейного разъединителя на ВЛ 35 кВ в зависимости от расстояния до места его установки от ближайшей подстанции.
    
    Часть II Руководящих указаний содержит четыре главы, в которых излагается методика расчета на ЭВМ влияний (перекрестных помех) между ВЧ каналами энергосистемы.
    
    В гл.5 описывается способ подготовки исходного числового материала об энергосистеме и ее каналах связи, ориентированный на ввод этой информации в память ЭВМ и отличающийся от графического задания информации при использовании методики ч.1 Руководящих указаний. В приложении к гл.5 поясняется, как используется программой анализа распределения частот заданный в виде матриц исходный числовой материал.
    
    Глава 6 содержит инструкции по использованию ЭВМ типа М-20 при выборе частот: по подготовке перфокарт, соответствующих матрицам исходного числового материала об энергосистеме и ее ВЧ каналах, по составлению расчетной колоды перфокарт и запуску на ЭВМ рабочей программы, по чтению выданных на бумажную ленту результатов расчета на ЭВМ типа М-222. Кроме того, описаны варианты разноцелевого использования программы анализа распределения частот, в том числе для назначения частоты вновь проектируемых каналов. Приведены пробивка перфокарт АЛГОЛ-программы и результаты ее трансляции на ЭВМ типа М-222 с помощью транслятора ТА-2М.
    
    В гл.7 приводится контрольный пример расчета по программе анализа распределения частот энергосистемы. Показано, как по электрической схеме линий и подстанций и скелетной схеме ВЧ каналов составляются матрицы МК, МЛ, ОБ, ЭМ исходного числового материала и по ним пробиваются перфокарты, приведены рабочая программа для расчета по программе и результаты расчета, напечатанные ЭВМ типа М-222 на бумажной ленте.
    

    Методика анализа распределения частот высокочастотных каналов энергосистемы с помощью ЭВМ изложена в гл.8, составляющей приложение к ч.II Руководящих указаний. Поскольку программа составлена на языке АЛГОЛ-60, изложение методики, заложенной в программу, дано с привлечением текстов на языке АЛГОЛ. Обозначения переменных величин и числовых массивов, используемых АЛГОЛ-программой в гл.6, соответствуют системе обозначений, принятой в гл.5, и сохранены в гл.8.
    
    Все замечания и пожелания по составу и содержанию данной работы просьба направлять в Службу телемеханики и связи ЦПУ ЕЭС СССР по адресу: 103074, Москва, К-74, Китайский проезд, д.7.
    
    

ЧАСТЬ I

ВЫБОР ЧАСТОТ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

Глава 1. ВЫБОР ЧАСТОТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

1.1. Общие положения


    1.1.1. Выбор рабочих частот ВЧ каналов по ВЛ должен производиться при составлении перспективных схем развития сети связи в энергосистемах.
    
    Выбор частот ВЧ каналов может производиться при разработке технического или технорабочего проекта, если проектируемые каналы отсутствуют в перспективных схемах.
    
    1.1.2. Выбор частот выполняется с учетом существующих и запроектированных ранее ВЧ каналов таким образом, чтобы обеспечить размещение в используемом диапазоне максимального количества каналов для заданной схемы связи.
    
    1.1.3. На выбранных частотах затухание ВЧ тракта канала не должно превышать допустимого значения, а работа ВЧ каналов должна обеспечиваться без взаимных помех между каналами, без помех со стороны радиостанций центрального и местного радиовещания на ВЧ каналы и без помех со стороны ВЧ каналов радиоприему и ВЧ связи по воздушным линиям связи.
    
    1.1.4. Для выбора частот ВЧ каналов необходимы следующие исходные материалы:
    
    1) данные об электрической сети в районе прохождения проектируемых каналов;
    
    2) схемы существующих, ранее запроектированных и перспективных ВЧ каналов в энергосистеме или районе прохождения проектируемых каналов;
    
    3) данные о радиовещательных станциях;
    
    4) данные о гололедности района;
    
    5) технические характеристики ВЧ оборудования;
    
    6) данные по сближению ВЛ с воздушными линиями связи, уплотненными в диапазоне частот до 150 кГц.
    
    1.1.5. Данные об электрической сети должны содержать: однолинейную схему сети с указанием электростанций и подстанций и общих коридоров, схему присоединения энергообъектов; схему подходов линий к подстанциям, напряжение, конструктивные данные, схему транспозиции, протяженность линий; однолинейную схему первичных цепей подстанций, на которых устанавливаются усилители.
    
    1.1.6. На схемах ВЧ каналов должны быть указаны: пункты установки оконечной аппаратуры и промежуточных усилителей; способ подключения аппаратуры к ВЛ; тип оборудования; назначение и частоты каналов; полосы настройки аппаратуры присоединения и обработки ВЛ.
    
    1.1.7. Данные о радиовещательных станциях должны содержать частоты радиостанций центрального и местного вещания, расположенных в районе прохождения каналов и работающих в диапазоне ВЧ связи по ВЛ.
    
    1.1.8. В данных о гололедности должны содержаться сведения, к какому району по гололеду относится местность, по которой проходит трасса ВЛ.
    
    1.1.9. Технические характеристики ВЧ оборудования должны содержать сведения об избирательности и чувствительности приемников, мощности передатчиков, полос настройки, о ВЧ параметрах фильтров присоединения, заградителей, разделительных фильтров.
    
    1.1.10. Частоты существующих, ранее запроектированных и перспективных ВЧ каналов удобно представить в виде графика, на котором должны быть также указаны частоты радиовещательных станций, которые учитываются при выборе частот в данном районе.
    
    Выбор рабочих частот осуществляется в такой последовательности:
    
    1) определяется наибольшая возможная частота для каждого запроектированного канала. Методика определения наибольшей возможной частоты приведена в пп.1.2.1-1.2.5;
    
    2) определяются свободные участки диапазона на графике частот в пределах наибольшей возможной частоты, которые могут быть заняты для полос частот проектируемых каналов. Выбор свободных участков частот для конкретных каналов осуществляется согласно рекомендациям пп.1.2.6-1.2.7;
    
    3) определяется минимальный разнос частот между проектируемым и существующим (или ранее запроектированным) каналами, при котором обеспечивается работа каналов без взаимных помех в выбранном свободном участке диапазона частот. Минимальный разнос частот определяется согласно рекомендациям разд.1.3 и 1.4;
    
    4) выбираются рабочие частоты проектируемых каналов с минимальным разносом полос частот между каналами и допустимым - между приемником и передатчиком проектируемого канала, чтобы диапазон частот был использован достаточно экономично и в будущем была возможность выбора частот для новых каналов.
    
    Выбор частот осуществляется с учетом рекомендаций пп.1.1.2, 1.2.8-1.2.16 и технических параметров аппаратуры.
    
    1.1.11. Для рационального использования целесообразно диапазон частот 36-600 кГц разбить на единичные полосы шириной 2 кГц. Частоты деления должны быть целыми числами, кратными двум.
    
    Для организации одного канала телефонной связи и канала противоаварийной автоматики в одном направлении передачи используется двойная полоса частот, равная 4 кГц. Для многоканальных систем телефонной связи занимается полоса частот в одном направлении, равная 4 кГц, где - число каналов системы.
    
    Для каналов релейной защиты с передачей блокирующего сигнала используется одна единичная полоса, равная 2 кГц (несущая частота располагается в середине используемой полосы).
    
    

1.2. Правила определения предпочтительного диапазона
для размещения частот каналов

    1.2.1.* Значение наибольшей возможной частоты канала зависит от напряжения ВЛ, расположения фаз и наличия транспозиций, параметров ВЧ аппаратуры и схемы ее присоединения к ВЛ, сложности ВЧ тракта, района по гололеду, в котором расположена трасса ВЛ. С учетом этого оно определяется по значению наибольшего возможного километрического затухания линейного тракта, которое допускается для данной ВЛ (рис.1-1 1-21):
________________
    * Здесь и далее звездочкой обозначены пункты, к которым даны пояснения в гл.3.
         

дБ,                                      (1-1)

где - затухание, перекрываемое ВЧ аппаратурой, дБ;
    
     - затухание всех элементов ВЧ тракта усилительного или переприемного участка канала, кроме затухания междуфазной волны, дБ;
    
     - запас по перекрываемому затуханию на случай увеличения затухания ВЧ тракта при гололеде и коротких замыканиях на ВЛ или увеличения помех от короны при ухудшении погодных условий, дБ;
    
     - длина ВЛ, км.
    
    В табл.1-1 приведен перечень рисунков, по которым определяется значение .
    
    

Таблица 1-1


Номера рисунков для определения

    

Напряжение ВЛ, кВ; схемы транспозиции

Расположение фаз

Схема присоединения аппаратуры

Номер рисунка для определения


Частотный диапазон, кГц

35

Любое

К любой фазе

1-1

18-600

110-500;
нетранспонированные

Горизонтальное

Средняя фаза - земля

1-2, 1-3, 1-4, 1-5

40-600

110-330;
нетранспонированные

Треугольное

Верхняя фаза - земля

1-3, 1-6, 1-7

40-600

110 и 220;
нетранспонированные

Горизонтальное

Крайняя фаза - земля

1-8, 1-9

По рис.2-5, 2-6 область частот I


Треугольное

Нижняя фаза - земля

1-10, 1-11

По рис.2-9, 2-10 область частот I


Вертикальное на двухцепных опорах

Нижняя фаза - земля

1-11, 1-12,

По рис.2-12. 2-13 область частот I

110-330;
нетранспонированные

Вертикальное на двухцепных опорах

Фаза - земля, фаза - фаза, к фазам 1, 2, 4, 5 (по рис.2-4,)

1-13, 1-14

40-600

220-500;
транспонированные (по рис.2-4,)

Горизонтальное

Фаза - земля

1-15, 1-16, 1-17

Расчетная частота не выше значения по рис.1-15, 1-16, 1-17 для данной длины ВЛ и схемы присоединения

220 и 330;
транспонированные (по рис.2-4,)

Треугольное

Фаза - земля

1-18, 1-19

Расчетная частота не выше значения по рис.1-18, 1-19 для данной длины ВЛ и схемы присоединения

330 и 500;
нетранспонированные и транспонированные

Любое

Провод - провод расщепленной фазы (внутрифазный тракт)

1-20

36-600

500 и 750;
транспонированные

Любое

Трос - земля, два троса - земля, трос - трос к проводящим грозозащитным тросам

1-21

36-340, 420-600

    
    
    Для ВЧ каналов по фазным проводам ВЛ 750 кВ значение определяется по значению наибольшего возможного затухания ВЧ тракта. Расчеты затухания ВЧ тракта на различных частотах для этой цели должны выполняться на ЭВМ.
    
    Если неизвестны марка проводов и расположение фаз ВЛ, то значение ВЧ канала по такой ВЛ рекомендуется определять по графикам для линий с горизонтальным расположением фаз с проводами:
    

Напряжение ВЛ, кВ

Марка проводов

35

AC-70

110

AC-120

220

AC-300

330

2xАС-300

500

3хАС-400

    
    1.2.2.* Затухание, перекрываемое ВЧ аппаратурой, определяется по формуле;
    

дБ,                                          (1-2)

где - уровень передачи сигнала, дБ;
    
     - минимальный уровень приема в канале, дБ.
    
    Уровень передачи сигнала приведен в табл.1-2 и 1-3.
         
    

Таблица 1-2

Основные электрические параметры комбинированной ВЧ аппаратуры

         

Тип аппаратуры

Диапазон частот, кГц

Число каналов

Ширина линейного спектра частот, кГц

Полоса частот теле- фонного канала, кГц

Скорость передачи в канале теле- механики, Бод

Макси- мальный уровень передачи,
+ дБ

Расчетный уровень
передачи,
+ дБ

Чувстви- тельность прием- ника, дБ



теле- фон-
ных

теле- меха- ники







ACК-1

40-304

1

-

3,7

3,1 или 2,0

-

40,0

37,5

-23,5





1

4

3,7

2,0

50

40,0

33,0







1

3

3,7

2,0

100

40,0

32,5







1

1

3,7

2,0

200

40,0

35,0







-

12

3,7

-

50

40,0

17,0





301-500

1

-

3,7

3,1 или 2,0

-

39,0

36,5

-23,5





1

4

3,7

2,0

50

39,0

32,0







1

3

3,7

2,0

100

39,0

31,5







1

1

3,7

2,0

200

39,0

34,0







-

12

3,7

-

50

39,0

16,0



ACК-1 с УМ-1/12-100

40-500

1

-

3,7

3,1 или 2,0

-

50,0

47,5

-23,5




1

4

3,7

2,0

50

50,0

43,0







1

3

3,7

2,0

100

50,0

42,5







1

1

3,7

2,0

200

50,0

45,0







-

12

3,7

-

50

50,0

27,0



АСК-3

40-500

3

-

11,1

3,1 или 2,0

-

39,0

28,0

-23,5





3

9

11,1

2,0

50

39,0

24,0







3

3

11,1

2,0

100

39,0

26,0







3

3

11,1

2,0

200

39,0

25,5



АСК-3 с УМ-1/12-100

40-500

3

-

11,1

3,1 или 2,0

-

50,0

39,0

-23,5




3

9

11,1

2,0

50

50,0

35,0







3

3

11,1

2,0

100

50,0

37,0







3

3

11,1

2,0

200

50,0

36,5



ВЧА-1ТФ

40-500

1

-

3,4

3,1 или 2,1

-

40,0

37,5

-30,5





1

4

3,4

2,1

50

40,0

32,0







1

2

3,4

2,1

100

40,0

34,0







1

1

3,4

2,1

200

40,0

35,0







-

10

3,4

-

50

40,0

19,0



ВЧА-1ТФ с УМ-1/12-100

40-500

1

-

3,4

3,1 или 2,1

-

50,0

47,5

-30,5




1

4

3,4

2,1

50

50,0

42,0







1

2

3,4

2,1

100

50,0

44,0







1

1

3,4

2,1

200

50,0

45,0







-

10

3,4

-

50

50,0

29,0



ВЧА-3ТФ

40-500

3

-

11,4

3,1 или 2,1

-

40,0

29,5

-30,5





3

6

11,4

2,1

50

40,0

26,0







3

3

11,4

2,1

100

40,0

27,0







3

3

11,4

2,1

200

40,0

26,5







2

10

11,4

3,1 или 2,1

50

40,0

26,5



ВЧА-3ТФ с УМ-1/12-100

40-500

3

-

11,4

3,1 или 2,1

-

50,0

39,5

-30,5




3

6

11,4

2,1

50

50,0

36,0







3

3

11,4

2,1

100

50,0

37,0







3

3

11,4

2,1

200

50,0

36,5







2

10

11,4

3,1 или 2,1

50

50,0

36,5



АСК-РС

40-500

1

1

8,0

2,0

50

36,0

32,0

-9,0

ВЧА-СЧ

40-200

1

-

7,4

2,1

-

37,0

34,0

-9,0



201-500

1

-

7,4

2,1

-

35,0

32,0



АСМ

50-53

1

-

2,7

2,1

-

30,0

30,0

-48,0



100-103

1

-

2,7

2,1

-

30,0

30,0





150-153

1

-

2,7

2,1

-

30,0

30,0



МП-58

50-100

1

-

1,7

1,7

-

31,5

31,5

-30,5



101-151

1

-

1,7

1,7

-

27,0

27,0



B-12-3

36-143

12

-

48,0

3,1

-

39,0

22,0

-33,0

B-12-3 с УМ-1/12-100

36-143

12

-

48,0

3,1

-

50,0

35,0

-33,0

B-12-3 с МПУ-12

168-602

12

-

48,0

3,1

-

39,0

22,0

-33,0

B-12-3 с МПУ-12 и УМ-1/12-100

168-602

12

-

48,0

3,1

-

50,0

35,0

-33,0

УМ-1/12-100

36-602

Определяется оконечной аппаратурой

50,0

-

-

КП-59М

100-250

2

-

5,4

2,1

-

40,0

32,0

-30,5





1

6

5,4

2,1

50

40,0

32,5





-

12

5,4

-

50

40,0

16,5



50-100 и

2

-

5,4

2,1

-

38,0

30,5




251-350

1

6

5,4

2,1

50

38,0

30,5







-

12

5,4

-

50

38,0

14,5



MК-60M

100-250

1

-

2,6

1,5

-

40,0

37,5

-21,5





1

2

2,6

1,5

50

40,0

34,0





50-100 и

1

-

2,6

1,5

-

38,0

35,0





251-350


1

2

2,6

1,5

50

38,0

32,5



КМК-64 (передача, от КП к ДП)

100-250

1

-

2,5

1,5

-

40,0

37,5

-21,5




1

3

2,5

1,5

40

40,0

33,0




50-100 и

1

-

2,5

1,5

-

38,0

35,0





251-350

1

3

2,5

1,5

40

38,0

31,0



КМК-226 КМК-64 (передача от ДП к КП)

50-350

2

-

6,0

1,5

-

43,0

35,0

-21,5



2

6

6,0

1,5

40

43,0

31,0


АРС-64

18-66

1

5

12,0

1,7

-

33,0

32,0

-12,0

ТСД-70

40-300

1

2

5,0

2,4

-

34,5

34,5

-9,0



301-500

1

2

5,0

2,4

-

30,5

30,5



    
         

Таблица 1-3

Технические данные приемопередатчиков ВЧ релейных защит,
противоаварийной автоматики и телесигнализации

    

________________
    * При питании от источника напряжением 110 В уровень передачи снижается на 7 дБ.     

    ** При питании от источника напряжением 110 В уровень передачи снижается на 5 дБ.
    
    Примечания:
    
    1. Уровень порога чувствительности - минимальный уровень сигнала, при котором начинается изменение тока в выходном рабочем органе.
    
    2. Уровень порога запирания (насыщения) - для приемопередатчиков УПЗ-70, ПВЗД, АЗВ, ПВЗК, уровень порога ограничения (в заводской документации соответствует чувствительности приемника) - для приемников ВЧТО-М, АСК-РС и ДСГ-68.
    
    3. Для приемопередатчиков АЗВ приведены данные опытной серии.
    
    4. АМ - амплитудная модуляция, ЧМ - частотная модуляция.
    
    
    При использовании дополнительных усилителей мощности (например, УМ-1/12-100) уровень передачи определяется по формуле
    

дБ,                                (1-3)


где - расчетный уровень передачи сигнала по табл.1-2;
    
     - максимальный уровень дополнительного усилителя мощности. Для УМ-1/12-100 =50 дБ;
    
     - максимальный уровень передатчика ВЧ аппаратуры по табл.1-2.
    
    Минимальный уровень приема:
    
    1) для ВЧ каналов релейной защиты с передачей блокирующего сигнала на аппаратуре УПЗ-70, ПВЗД, ПBЗК и АЗВ принимается равным уровню порога запирания (насыщения) для данного класса напряжения линии электропередачи (по табл.1-4);
    
    2) для ВЧ каналов релейной защиты с передачей отключающего сигнала, противоаварийной автоматики и сигнализации гололедообразования на аппаратуре с ограничителем максимальных амплитуд (ВЧТО-М, ДСГ-68) принимается равным уровню порога ограничения (чувствительности) приемника.
    
    

Таблица 1-4

Минимальный уровень приема для ВЧ каналов релейной защиты

Тип
приемо- пере-
датчика

Тип релейной защиты

Подклю- чение
к фазе

Разнос частот приема и передачи, кГц

(дБ) для ВЛ напряжением, кВ





35, 110

154, 220

330

500, 750







Один провод в фазе

Расщеп- ленные фазы


ПВЗК

Дифференциально-фазная

Любой

0

+4,0

+4,0

-

-

-

УПЗ-70, ПВЗД

Дифференциально-фазная на электромеханических реле

Любой

0

+11,5

+11,5

+14,5

+11,5

+11,5




Любой

1,5

+7,5

+7,5

+14,5

+7,5

+7,5


Направленная, дистанционная

Любой

0

+11,5

+11,5

+11,5

+11,5

+11,5





Любой

1,5

+7,5

+7,5

+7,5

+7,5

+7,5

АЗВ

Дифференциально-фазная на электромеханических реле

Средней

0

-6,0*

-2,0*

+11,0*

-3,5*

+2,0*




Средней

1,5

-10,0*

-2,0*

+11,0*

-3,5*

+2,0*





Крайней

0

-6,0*

-5,0*

+8,5*

-6,5*

-1,0*





Крайней

1,5

-10,0*

-5,0*

+8,5*

-6,5*

-1,0*



Дифференциально-фазная на транзисторах

Средней

0 и 1,5

-5,0*

+2,5*

+16,0*

+1,0*

+6,0*




Крайней

0 и 1,5

-5,0*

-1,0*

+12,0*

-2,0*

+2,5*


Направленная, дистанционная на электромеханических реле

Любой

0

-6,0

-6,0

-2,5*

-6,0

-6,0





Любой

1,5

-10,0

-10,0

-2,5*

-10,0

-10,0

АЗВ

Направленная, дистанционная на транзисторах

Любой

0

-6,0

-6,0

0,0*

-6,0

-6,0





Любой

1,5

-10,0

-10,0

0,0*

-10,0

-9,5*

________________
    * На частотах настройки приемопередатчика >200 кГц значение увеличивается на дБ, где - в кГц.
         
    
    Если средний уровень распределенных помех на линии в полосе фильтров широкополосной части приемника, расположенных до ограничителя амплитуд, равен или выше уровня порога ограничения, то минимальный уровень приема определяется в зависимости от среднего уровня помех в точке подключения устройства присоединения к линии:
    

дБ;                          (1-4)

    3) для ВЧ каналов телефонной связи и телемеханики определяется в зависимости от среднего уровня распределенных помех на линии в точке подключения устройства присоединения к линии:
    

дБ.             (1-5)

    В формулах (1-4) и (1-5) приняты обозначения:
    
     - средний уровень помех от короны на фазных проводах в полосе 1 кГц, дБ. Он принимается по табл.1-5 или определяется согласно рекомендациям гл.2, если имеются данные для расчетов. Для существующих линий рекомендуется принимать среднестатистический уровень помех согласно измерениям на данной ВЛ;
    
     - полоса эффективно передаваемых частот канала, кГц. Для каналов на аппаратуре с ограничителем максимальных амплитуд (ВЧТО-М, ДСГ-68, ТСД-70) уровень помех определяется в полосе фильтров широкополосной части приемника, расположенных до ограничителя амплитуд;
    
     - поправка, учитывающая изменение среднего уровня помех для ВЧ трактов по грозозащитным тросам и внутрифазным трактам по проводам расщепленных фаз.
    
    Принимается равной:
    

Схема присоединения

, дБ

Трос - трос

-4,5

Трос - земля

-3,0

Два троса - земля

-1,0

Провод - провод расщепленной средней фазы

+2,5

То же расщепленной крайней фазы

-1,5

    
     - минимальная разность уровней сигнала и распределенной помехи на входе приемника. Определяется в точке подключения устройства присоединения к ВЛ и принимается для каналов с системой передачи:
    

    Канал

Система передачи

, дБ

Телефонной связи

    ОБП

26

То же

    ЧМ

22

Телемеханики для скорости передачи 50 Бод

    ЧМ-ОБП

18

То же для скорости передачи 100, 200 и 300 Бод

    ЧМ-ОБП

22

    
     - поправка, учитывающая суммирование распределенных помех в каналах с промежуточными усилителями и переприемами. Определяется по формуле
    

дБ,                                          (1-6)


где - число промежуточных усилителей и переприемов.
    
    

Таблица 1-5

Уровни распределенных помех на фазных проводах ВЛ в полосе 1 кГц

Напряжение, кВ

Число проводов в фазе

Средний уровень помех, дБ

Воздушные линии:





35

1

-45

110

1

-38

220

1

-29

330

1

-15

330

2

-30

500

3

-25

750

4 и 5

-20

Кабельные линии:





6 и 10

-

-43 (-52)*

35

-

-61

________________
    * В скобках - для диапазона частот выше 100 кГц.
    
    Примечание. Для районов с повышенной загрязненностью атмосферы расчетный уровень помех рекомендуется увеличивать на 9 дБ для ВЛ с одним проводом в фазе и на 5 дБ для ВЛ с расщепленными фазами.
    
    
    На ВЛ с низкими уровнями распределенных помех (например, на ВЛ 35 и 110 кВ и при временной работе ВЛ на напряжении ниже проектного) могут иметь место случаи, когда чувствительность приемников аппаратуры ниже расчетного уровня . В подобных случаях за расчетный уровень принимается уровень чувствительности приемника, приведенный в табл.1-2.
    
    1.2.3*. Затухание элементов ВЧ тракта для расчета значения определяется из выражений:
    
    - для ВЧ трактов по фазным проводам
    

                 (1-7)


где - количество ВЛ в ВЧ тракте канала;
    
     - количество ВЛ короче 20 км в ВЧ тракте канала;
    
     - количество элементов данного вида в ВЧ тракте канала;
    
     - концевые затухания двух концов ВЛ, дБ;
    
     - дополнительное затухание, обусловленное многократными отражениями междуфазной волны от концов ВЛ и ответвлений, дБ. Учитывается для сложных ВЧ трактов с обходами и ответвлениями;
    
     - поправка, учитывающая увеличение затухания из-за влияния земляной волны на ВЛ короче 20 км для схем присоединения фаза - земля;
    
     - затухание, вносимое заградителем, дБ;
    
     - затухание фильтра присоединения, дБ;
    
     - затухание ВЧ кабеля, соединяющего ВЧ аппаратуру с фильтром присоединения, дБ;
    
     - затухание, вносимое параллельно включенной аппаратурой других ВЧ каналов на оконечном пункте, дБ;
    
     - затухание, вносимое в транзитный канал аппаратурой уплотнения на промежуточном пункте, подключенной к схеме ВЧ обхода, дБ;
    
     - затухание разделительного фильтра (дБ), учитываемое на передающем конце и в пункте ВЧ обхода;
    
     - затухание, вносимое ответвлением от ВЛ, дБ;
    
     - затухание, обусловленное ответвлением ВЧ энергии в другие ВЧ тракты при радиально-лучевой схеме канала, дБ.
    
    Значения затуханий элементов ВЧ тракта для расчетов по формуле (1-7) приведены в табл.1-6;
    
    - для ВЧ трактов по биметаллическим (проводящим) грозозащитным тросам и внутрифазным трактам (по расщепленной фазе)
              

           (1-8)


где - затухание, вносимое транспозицией на тросах в ВЧ тракт по грозозащитным тросам, дБ;
    
     - затухание, вносимое транспозицией фазных проводов в ВЧ тракт по грозозащитным тросам, дБ;
    
     - затухание, вносимое ВЧ дросселем, шунтирующим тросы, дБ.
    
    Остальные обозначения те же, что для выражения (1-7).
         
    

Таблица 1-6

Расчетные значения затухания элементов ВЧ тракта

    

Схема присоединения ВЧ аппаратуры

Значения , дБ







ВЛ на одно- цепных опорах

ВЛ на двух- цепных опорах









не исполь-
зуемые для связи

исполь-
зуемые для связи





Фаза - земля

2,5

1,0

3,0

2,0

3,0

1,5

0,5

1,0

3,5

1,0

5,5

7,0

-

-

-

Фаза - фаза

0

0

0

0

3,0

1,5

0,5

1,0

3,5

1,0

3,0

5,0

-

-

-

Провод - провод расщепленной фазы

0

0

0

0

1,0

1,5

0,5

1,0

-

1,0

-

-

-

-

-

-

Трос - земля

7,0

-

0

0

-

1,5

1,0

1,0

-

1,0

-

-

1,0

0

1,0

-

Два троса - земля

2,0

-

0

0

-

1,5

1,0

1,0

-

1,0

-

-

1,0

0

1,0

-

Трос - трос

1,0

-

0

0

-

1,5

1,0

1,0

-

1,0

-

-

1,0

1,3

1,0

-

              
    
    Значения затуханий элементов ВЧ тракта для расчетов по формуле (1-8) приведены в табл.1-6.
    
    Примечание. Для ВЧ каналов всех назначений, минимальный уровень приема которых определен по формулам (1-4) и (1-5), исходя из уровня распределенных помех на ВЛ, на приемном конце учитывается только затухание, вносимое заградителем.
    
    Для ВЧ каналов, минимальный уровень которых принят равным уровню порога запирания (насыщения) или порогу ограничения приемника (для каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики и сигнализации гололедообразования на аппаратуре УПЗ-70, ПВЗД, ПВЗК, АЗВ, ВЧТО-М, ДСГ-68), и для каналов по ВЛ 35-110 кВ на аппаратуре с приемниками невысокой чувствительности, для которых минимальный уровень приема принят равным чувствительности приемника (ВЧА-СЧ, АСК-РС, ТСД-70, АРС-64), затухание элементов ВЧ тракта , , , должно учитываться и на приемном конце канала.
    
    
    1.2.4.* Параллельное подключение аппаратуры каналов телефонной связи и телемеханики к аппаратуре канала релейной защиты и противоаварийной автоматики должно осуществляться через разделительный фильтр, запирающий частоту канала релейной защиты.
    
    Параллельное подключение аппаратуры каналов релейной защиты и аппаратуры каналов противоаварийной автоматики должно осуществляться через разделительные фильтры.
    
    В таких случаях значение затухания, вносимого в ВЧ тракт канала, определяется из выражений:
    
    - для канала релейной защиты или противоаварийной автоматики
    

дБ,                                     (1-9)

где - число приемопередатчиков релейной защиты (противоаварийной автоматики), включенных параллельно;
    
     - число разделительных фильтров, включенных последовательно в ВЧ кабель ВЧ аппарата рассчитываемого канала;
    
    - для канала телефонной связи и телемеханики
    

дБ,                            (1-10)

где - число ВЧ аппаратов телефонной связи и телемеханики, включенных параллельно.
    
    1.2.5.* Запас по перекрываемому затуханию в канале необходим для обеспечения нормальной работы канала при увеличении уровня распределенных помех на ВЛ из-за ухудшения погодных условий, при увеличении затухания линейного тракта от гололеда и изморози, а для каналов релейной защиты с передачей отключающего сигнала - также и при увеличении затухания линейного тракта при коротких замыканиях фазных проводов.
    
    Значение определяется в зависимости от назначения канала и района по гололеду, в котором находится трасса ВЛ. Если ВЛ проходит в различных районах по гололеду, то значение принимается для района с большим номером.
    
    Значения , принимаемые в расчетах ВЧ каналов, определяются по формулам:
    
    - для ВЧ каналов релейной защиты с передачей блокирующего сигнала
    

дБ.                                        (1-11)

    Допускается в отдельных случаях снижение значения до
    

дБ                                      (1-11а)

с обоснованием в проекте этого снижения.
    
    Максимальное расчетное значение может быть ограничено 20 дБ в 1-м районе по гололеду и 25 дБ - в остальных районах;
    
    - для ВЧ каналов релейной защиты с передачей отключающего сигнала и ВЧ каналов противоаварийной автоматики
    

дБ;                                     (1-12)

    - для ВЧ каналов телефонной связи и телемеханики
    

дБ,                                         (1-13)

но не менее 9,0 дБ. Допускается снижение значения до 9,0 дБ для ВЧ каналов по ВЛ 35-110 кВ с линейными трактами с ответвлениями и ВЧ обходами, если невозможно обеспечить расчетное значение по формуле (1-13);
    
     - для ВЧ каналов сигнализации гололедообразования
    

дБ,                                    (1-14)

но не менее 9,0 дБ.
    
    В формулах (1-11)-(1-14) принято:
    
     - прирост затухания линейного тракта из-за гололеда на расчетной частоте. Определяется по рис.1-22 - 1-29. Если длина линейного тракта короче 30 км, то значение , определенное по рис.1-22 - 1-29, уменьшается в 30/ раз, где - длина линейного тракта, км;
    
     - прирост затухания из-за гололеда на всей длине линейного тракта при толщине стенки гололеда, принятой для срабатывания датчика нагрузки;
    
     - коэффициент, равный 1,0; 0,68; 0,48; 0,32 соответственно при числе проводов в фазе 1, 2, 3 и 5;
    
     - по рис.1-30 - 1-31;
    
     - длина линейного тракта, км.
    
    При невозможности обеспечения значения по формулам (1-11) и (1-12) для ВЧ каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики возможность снижения значения согласовывается с заказчиком.
    
    Поскольку значение , учитываемое запасом по перекрываемому затуханию , зависит от частоты, расчет значения по формуле (1-1) рекомендуется начинать, приняв максимальное значение (например, для частот 400-500 кГц). Если определенное значение будет ниже 400 кГц, необходимо снизить значение и выполнить повторный расчет. Определение заканчивается в случае, если достигнуто соответствие частот для и .
    
    После определения ВЧ каналов по проводящим грозозащитным тросам и внутрифазным трактам рекомендуется выполнять проверку достаточности принятого значения путем сравнения его с затуханием из-за изморози на проводах линии. Увеличение затухания из-за изморози можно определить по формуле
    

дБ,                                        (1-15)

где , , - то же, что и в формуле (1-14);
    
     - длина линейного тракта, покрытого изморозью, км.
    
    Значения длины линейного тракта, покрытого изморозью, и толщины стенки изморози на проводах линии могут быть определены по климатологическим справочникам.
    
    Расчет по формуле (1-15) выполняется для такого одновременного сочетания и , которое дает наибольшее значение за пятилетний период наблюдений.
    
    Если значение более принятого значения , то оно должно быть скорректировано и принято равным . Пocлe этого значение должно быть заново рассчитано.
    
    1.2.6. После расчета наибольших возможных рабочих частот по исходному графику частот определяются свободные участки диапазона или отдельные частоты, которые могут быть заняты для проектируемых каналов.
    
    Выбор частот производится с учетом назначения канала, затухания ВЧ тракта, возможных взаимных влияний между каналами, возможных помех ВЧ каналам от радиостанций, возможных помех радиоприему и ВЧ связи по воздушным проводным линиям, а также участка диапазона, который наиболее удобно использовать для применяемого оборудования (табл.1-2, 1-3, 1-71-14).
    
    

Таблица 1-7

Электрические данные ВЧ заградителей серии ВЗ

Тип заградителя

Индуктив- ность силовой катушки, мГ

Номи- нальный ток силовой катушки, А

Терми- ческая устой- чивость
в течение
1 с, кА

Электро- динами- ческая устой- чивость, кА

Полоса заграждения
по активному сопротивлению, кГц

Активное сопротив- ление
в полосе заграждения, Ом

ВЗ-600-0,25 (выпуск с 1973 г.)

0,25

600

20

30

100-140;
120-180;
150-260;
200-400;
300-600

500

ВЗ-600-0,25 (выпуск до 1973 г.)

0,25

600

20

30

110-150;
140-200;
165-265;
205-430;
245-470

500

ВЗ-1000-0,6 (выпуск с 1973 г.)

0,6

1000

30

42

40-50;
45-58;
50-65;
60-90;
75-115;
100-200;
120-300;
180-500

600

ВЗ-1000-0,6 (выпуск до 1973 г.)

0,6

1000

30

42

45-53;
50-70;
60-90;
70-110;
90-185;
110-300;
220-600

600

BЗ-2000-1,2

1,2

2000

65

75

41-74;
53-125;
110-650

600

    
    
Таблица 1-8

Значения резонансных сопротивлений заградителя ВЗ-600-0,25 при одночастотной и двухчастотной настройках

Диапазон настройки,
кГц

Минимальное значение резонансного сопротивления при схемах настройки, кОм


резонансной одночастотной

резонансной двухчастотной

притупленной одночастотной

притупленной двухчастотной

40-100

3,0

1,2

1,2

0,8

100-250

6,0

3,0

2,0

0,8


    Примечание. Отношение резонансных частот при двухчастотной настройке допускается в пределах 1,1-2,5.
    
    

Таблица 1-9

Электрические данные заградителей серий ВЧЗ и ВЧЗС

         

Тип заградителя

Индуктивность силовой катушки, мГ

Полоса заграждения по активному сопротивлению,
кГц

Активное сопротив- ление в полосе заграждения (Ом), не менее

Номинальный ток силовой катушки, А

Термическая устойчивость в течение
1 с, кА

Электро- динами- ческая устойчи-
вость, кА

ВЧЗ-300-0,15

0,16

50-600*

500

300

10

25,6

ВЧЗ-100-0,15

0,14

50-600*

500

100

4,5

13,5

ВЧЗС-200

1,3 (1,65)**

25-33; 32-47; 39-61; 45-81; 53-108; 60-153; 73-600

500

200

8,3

22,0

ВЧЗС-200-В

1,3 (1,65)**

70-600

500

200

8,3

22,0

ВЧЗС-100

1,3 (1,65)**

27-34; 33-47; 40-62; 46-78; 53-103; 65-190; 74-600

500

100

4,5

13,5

ВЧЗС-100-В

1,3 (1,65)**

70-600

500

100

4,5

13,5

________________

    * Диапазон, в котором осуществляется настройка на полосу частот.

    
    ** 1,3 мГ - на частоте 50 Гц; 1,65 мГ - на частоте 27 кГц.

    
    
Таблица 1-10

Электрические данные фильтров присоединения ФП и ФПУ

Емкость конденсатора связи, пФ

Полоса пропускания, кГц

Характеристическое сопротивление, Ом

Рабочее затухание, дБ

Схема фильтра

Напряжение ВЛ, кВ

2140

40-60

700

1,7

Тр

330

2140

50-85

680

1,7

Тр

330

2140

60-120

680

1,7

Тр

330

2140

100-800

666

1,7

АТр

330

2200

40-60

760

1,3

Тр

110

2200

50-85

660

1,3

Тр

110

2200

60-120

660

1,3

Тр

110

2200

100-800

730

1,3

Тр

110

3000

36-60

630

1,7

Тр

750

3000

52-110

600

1,7

Тр

750

3000

60-160

617

1,7

Тр

750

3000

100-800

515

1,7

АТр

750

3200

36-84

855

1,7

Тр

220

3200

60-300

720

1,7

Тр

220

3200

100-800

483

1,3

Тр

220

4650

36-75

545

1,3

Тр

500

4650

52-210

550

1,3

Тр

500

4650

100-800

405

1,3

АТр

500

6400

36-165

685

1,3

Тр

110

6400

65-800

450

1,3

АТр

110

7000

36-350

630

1,3

АТр

330

7000

65-800

450

1,3

АТр

330

17500

36-800

366

1,3

АТр

Любое*

________________
    * Используется для присоединения аппаратуры ВЧ каналов к проводящим грозозащитным тросам.
    
    Примечания: 1. Рабочее затухание фильтра присоединения на частотах 10% и менее от края полосы пропускания не более 1,7 дБ. 2. Схемы фильтров присоединения: Тр - трансформаторная, АТр - автотрансформаторная.

    
    
Таблица 1-11

Электрические данные фильтров присоединения ОФП-4 и ФП-500

Тип фильтра присоединения

Емкость конденсатора связи, пФ

Полоса пропускания, кГц

Характеристическое сопротивление, Ом

Максимальное рабочее затухание, дБ

ОФП-4

1100

49-120

1750

3,0

То же

1100

75-200

1200

2,0

  -"-

1100

125-300

740

2,0

  -"-

2200

49-120

875

2,0

  -"-

2200

75-200

600

2,0

  -"-

2200

125-300

340

2,0

ФП-500

4650

40-200

720

1,0

То же

4650

120-600

205

0,5

    
    Примечание. Схема фильтра присоединения - трансформаторная.

    
    
Таблица 1-12

Электрические данные модификаций фильтра присоединения ОФП-4

Модификация

Емкость конденсатора связи, пФ

Полоса пропускания, кГц

Характеристическое сопротивление, Ом

Максимальное рабочее затухание, ДБ

Схема фильтра

    A-1

1100

51-63

400

1,5

Тр

    А-2

1100

57-69

400

1,5

Тр

    А-3

1100

62-76

400

1,5

Тр

    А-4

1100

66-92

400

1,0

Тр

    А-5

1100

79-96

400

1,0

Тр

    А-6

1100

96-120

400

1,5

Тр

    А-7

1100

107-205

400

1,5

Тр

    А-8

1100

125-225

400

1,0

Тр

    А-9

1100

175-340

400

1,0

Тр

    A-10

1100

39-56

800

2,0

Тр

    А-11

1100

48-63

800

1,5

Тр

    А-12

1100

51-71

800

2,0

Тр

    A-13

1100

61-96

800

1,5

Тр

    A-14

1100

81-135

800

2,0

Тр

    A-15

1100

105-410

800

2,0

АТр

    A-16

1100

33-49

1600

2,0

Тр

    A-17

1100

47-77

1600

2,0

Тр

    A-18

1100

62-200

1600

2,0

АТр

    A-19

1100

85-280

1600

2,0

АТр

    А-20

1100

36-75

1600

3,0

АТр

    A-21

1100

47-110

2000

3,0

Тр

    А-22

1100

65-240

2000

3,0

АТр

    Б-1

2200

49-75

400

1,0

Тр

    Б-2

2200

65-100

400

1,0

Тр

    Б-3

2200

71-120

400

1,0

Тр

    Б-4

2200

95-200

400

1,0

Тр

    Б-5

2200

115-350

400

1,0

Тр

    Б-6

2200

120-500

400

1,5

АТр

    Б-7

2200

35-56

800

2,0

Тр

    Б-8

2200

45-87

800

2,0

Тр

    Б-9

2200

62-187

800

2,0

Тр

    Б-10

2200

85-420

800

2,0

АТр

    Б-11

2200

37-110

1600

2,0

АТр

    Б-12

2200

45-140

1600

2,0

АТр

    Б-13

2200

50-220

1600

2,5

АТр

    B-1

4400

110-1000

250

1,5

АТр

    В-2

4400

39-57

400

1,0

Тр

    В-3

4400

56-110

400

1,0

Тр

    В-4

4400

60-320

400

1,5

АТр

    В-5

4400

39-125

800

2,0

АТр

    Г-1

3200

37-61

400

2,0

Тр

    Г-2

3200

45-75

400

2,0

Тр

    Г-3

3200

58-94

400

2,0

Тр

    Г-4

3200

62-123

400

2,0

Тр

    Г-5

3200

85-200

400

2,0

АТр

    Г-6

3200

100-500

400

2,0

АТр

    Д-1

6400

33-80

400

2,0

АТр

    Д-2

6400

70-190

250

2,0

Тр

    Д-3

6400

100-500

200

2,0

АТр

    
    Примечание. Схема фильтра присоединения: Тр - трансформаторная, АТр - автотрансформаторная.
    
    

Таблица 1-13

Электрические данные фильтра присоединения УФП-75

Емкость конденсатора связи, пФ

Полоса пропускания, кГц

Характеристическое сопротивление, Ом

Схема фильтра

1100

288-600

600

ФВЧ

1100

140-268

600

ПФ

1100

94-240

800

ПФ

1100

70-144

800

ПФ

1470

232-600

600

ФВЧ

1470

144-280

600

ПФ

1470

106-222

600

ПФ

1470

94-164

600

ПФ

1470

78-117

600

ПФ

1470

62-89

800

ПФ

2200

200-600

400

ФВЧ

2200

126-324

400

ПФ

2200

106-220

400

ПФ

2200

80-125

400

ПФ

2200

68-96

400

ПФ

2200

144-600

600

ФВЧ

2200

92-250

600

ПФ

2200

73-142

600

ПФ

2200

63-105

600

ПФ

2200

54-77

600

ПФ

2200

108-600

800

ФВЧ

2200

60-210

800

АТр

2200

65-156

800

ПФ

2200

55-113

800

ПФ

2200

49-81

800

ПФ

2200

43-68

800

ПФ

3200

95-600

600

ФВЧ

3200

57-140

600

АТр

3200

54-116

600

ПФ

3200

45-78

600

ПФ

3200

75-600

800

ФВЧ

3200

53-170

800

АТр

4400

212-600

200

ФВЧ

4400

124-311

200

ПФ

4400

108-230

200

ПФ

4400

80-123

200

ПФ

4400

104-600

400

ФВЧ

4400

65-154

400

ПФ

4400

54-110

400

ПФ

4400

47-79

400

ПФ

4400

42-62

400

ПФ

4400

76-600

600

ФВЧ

4400

46-136

600

ПФ

4400

40-90

600

ПФ

4400

52-600

800

ФВЧ

4400

52-330

800

АТр

4400

40-140

800

АТр

4400

36-105

800

ПФ

4400

40-600

800

ФВЧ

6200

35-600

800

ФВЧ

6400

152-600

200

ФВЧ

6400

90-224

200

ПФ

6400

72-140

200

ПФ

6400

72-600

400

ФВЧ

6400

47-135

400

ПФ

6400

41-90

400

ПФ

6400

50-600

600

ФВЧ

6400

42-280

600

АТр

6400

39-166

600

ПФ

6400

40-600

800

ФВЧ

7000

48-600

600

ФВЧ

11670

82-600

200

ФВЧ

11670

40-600

400

ФВЧ

11670

27-600

600

ФВЧ

14000

28-600

600

ФВЧ

17500

52-600

200

ФВЧ

17500

32-600

400

ФВЧ

17500

18-600

600

ФВЧ

17500

14-600

800

ФВЧ

35000

27-600

200

ФВЧ

35000

14-600

400

ФВЧ

35000

10-600

600

ФВЧ

    
    Примечания: 1. Рабочее затухание фильтра присоединения в полосе пропускания не более 1,74 дБ (на краях полосы пропускания не более 2,18 дБ).
    
    2. Схемы фильтров присоединения: ФВЧ - фильтра верхних частот, ПФ - полосового фильтра, АТр - автотрансформаторная.
    
    

Таблица 1-14

Электрические данные фильтра присоединения ФП-РС-6-35

Емкость конденсатора связи, пФ

Полоса пропускания, кГц

Характеристическое сопротивление, Ом

Максимальное рабочее затухание, дБ

Схема фильтра

4400

18-30

1600

3,5

КУ

4400

27-57

1100

2,5

КУ

4400

27-39

800

2,5

КУ

4400

36-66

850

2,0

КУ

4400

36-48

650

1,5

КУ

4400

45-97

450

1,5

КУ

4400

54-66

450

1,0

КУ

11670

36-66

400

1,5

ФВЧ

11670

18-66

800

1,0

ФВЧ

17500

54-66

200

0,5

ФВЧ

17500

27-66

400

0,5

ФВЧ

17500

18-66

800

2,5

ФВЧ

35000

54-66

100

1,5

ФВЧ

35000

27-66

200

1,0

ФВЧ

35000

18-66

400

0,5

ФВЧ

107000

18-66

100

1,5

ФВЧ

107000

18-66

200

0,5

ФВЧ

107000

18-66

400

0,5

ФВЧ

    
    Примечание. Схемы фильтров присоединения: КУ - компенсационного устройства, ФВЧ - фильтра верхних частот.
    
    
    В тех случаях, когда частоты проектируемого канала можно разместить только в диапазоне выше расчетной наибольшей рабочей частоты, рекомендуется на выбранных частотах выполнить поверочный расчет ВЧ канала с использованием уточненных значений затухания элементов ВЧ тракта и уровней распределенных помех на ВЛ. Поверочный расчет выполняется в соответствии с рекомендациями гл.2.
    
    1.2.7. Размещение каналов различного назначения в диапазоне 36-600 кГц рекомендуется осуществлять с учетом следующего:
    
    1) для каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики можно выбирать частоты во всем диапазоне 36-600 кГц с учетом ограничений, изложенных в пп.1.2.8 и 1.2.10. На длинных линиях частоты этих каналов выбираются в диапазоне 36-92 кГц. В исключительных случаях на длинных линиях в диапазоне 36-92 кГц можно выбирать частоты каналов другого назначения;
    
    2) в диапазоне 92-252 кГц выбираются частоты для межсистемных каналов диспетчерской связи ОДУ, магистральных каналов диспетчерской связи ДП РЭУ с ПЭС и с другими объектами системного значения, которые наиболее сложны и имеют большую протяженность;
    
    3) в диапазоне 252-600 кГц выбираются частоты каналов для внутрисистемной телефонной связи небольшой протяженности с учетом ограничений, изложенных в пп.1.2.8 и 1.2.9. В слабогололедных районах следует использовать более высокие частоты;
    
    4) для каналов линейно-эксплуатационной связи с подвижными объектами на аппаратуре АСМ выделены полосы частот 50-53; 100-103 и 150-153 кГц.
    
    1.2.8. Для автоматических локационных искателей повреждений "ЛИДА", применяемых на ВЛ напряжением 330-750 кВ, требуется полоса частот 70 кГц. Рекомендуемые полосы частот для искателей повреждений приведены в табл.1-15.
    
    

Таблица 1-15

Полосы частот, рекомендуемые для работы автоматических искателей повреждений "ЛИДА" на ВЛ 330-750 кВ

Напряжение ВЛ, кВ

Схема ВЛ

Подключение генератора искателя к фазе ВЛ

Рекомендуемая полоса частот (кГц) при длине ВЛ, км




до 200

выше 200

330

Транспонированная

Любой

265-335

215-285

500, 750

То же

То же

215-285

165-235

330-750

Нетранспонированная

Средней

365-435

-

330-750

То же

Крайней

215-285

-

    
    
    В полосе частот, используемой для работы автоматических искателей, нельзя размещать частоты ВЧ каналов, организуемых по фазным проводам и тросам данной линии (обслуживаемой искателем) и по второй линии, расположенной на тех же опорах (если ВЛ двухцепная), однако между полосами ВЧ каналов и искателя повреждений допускается нулевой разнос частот.
    
    1.2.9. Для устранения помех радиоприему, а также помех в проектируемых каналах со стороны радиостанций центрального и местного вещания края рабочих полос каналов должны размещаться не ближе 6 кГц от несущих частот радиостанций. Это требование относится ко всем радиостанциям вещания области, по территории которой проходят трасса ВЛ, а также к радиостанциям смежных областей, если эти радиостанции располагаются на расстоянии до 300 км от ВЛ, по которой проектируются ВЧ каналы.
    
    Частоты радиостанций общесоюзного вещания 173±6, 236±6, 263±6 кГц не разрешается занимать по всей территории СССР.
    
    Во избежание возможных помех радиоустройствам, осуществляющим обмен сигналами вызова и бедствия, не разрешается занимать для ВЧ каналов полосы частот 333±4, 500±4 кГц по всей территории СССР.
    
    1.2.10. Выбор частот каналов для релейной защиты с передачей блокирующего сигнала производится без учета частот радиовещательных станций, кроме случаев, когда ВЛ проходит на расстоянии 10 км и менее от мощных радиостанций.
    
    В таких случаях для каналов релейной защиты выбор частот осуществляется в соответствии с п.1.2.9.
    
    1.2.11.* Выбор частот каналов с внутрифазным трактом (по изолированным один от другого проводам расщепленной фазы) производится без учета частот радиовещательных станций.
    
    1.2.12. Мешающее влияние ВЧ каналов по ВЛ на ВЧ каналы по воздушным проводным линиям связи следует учитывать при пересечениях и сближениях ВЛ с линиями связи шириной менее 100 м в случае применения передатчиков мощностью более 5 Вт на один канал с полосой 4 кГц. В этих случаях рекомендуется проверять возможность применения для ВЧ каналов по ВЛ частот выше 150 кГц.
    
    Влияния ВЧ каналов по ВЛ с передатчиками мощностью более 5 Вт в диапазоне 18-150 кГц на ВЧ каналы трех- и двенадцатиканальных систем по воздушным линиям связи можно не учитывать для:
    

    - передатчиков каналов релейной защиты с кратковременной передачей сигналов в линию;
    
     - одноканальных и многоканальных систем с внутрифазными трактами по расщепленным фазам;
    
    - двенадцатиканальных систем совместно с усилителями с пиковой мощностью до 100 Вт при любых схемах подключения к проводам ВЛ;
    
    - линий связи, оборудуемых в местах пересечения с ВЛ кабельными вставками;
    
    - передатчиков мощностью более 5 Вт (но не свыше 10 Вт) на один канал, если при сближении шириной 100 м и пересечении с линией связи напряжение помехи от ВЧ канала по ВЛ на входе усилительной станции будет не выше значений, приведенных в "Правилах защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияний линий электропередачи. Часть II. Мешающие влияния" ("Связь", 1972), с учетом дополнительных документов, вносящих поправки в Правила.
    
    1.2.13. В случае большой загрузки диапазона частот существующими ВЧ каналами, приводящей к невозможности выбора частот для вновь проектируемых каналов, следует рассмотреть целесообразность перестройки или реконструкции части существующих каналов с целью более рационального использования диапазона частот, или сооружения разделительного ВЧ фильтра для увеличения переходного затухания между ВЛ (см. п.1.5.11),
    
    1.2.14.* Для лучшего использования диапазона частот ВЧ каналов, а также для уменьшения взаимного влияния между каналами, аппаратура которых подключена к различным фазам и линиям, рекомендуется группировать частоты приемников и передатчиков. При этом между полосами частот (или несущими частотами) каналов внутри групп и между группами должен быть обеспечен необходимый разнос по частоте.
    
    При параллельном подключении ВЧ аппаратуры нескольких каналов рекомендуется чередовать частоты передатчиков и приемников, что позволит уменьшить разнос частот между каналами.
    
    1.2.15. Для ВЧ каналов с обходами подстанций при параллельном подключении аппаратуры нескольких каналов к одной фазе рекомендуется группировать частоты каналов с различным количеством обходов и разделять полосы частот этих каналов с помощью разделительных фильтров, включаемых в ВЧ обход. Разделительные фильтры должны пропускать через обход частоты транзитных каналов и запирать частоты каналов, заканчивающихся на подстанции с обходом.
    
    При такой схеме обеспечиваются лучшие частотные характеристики ВЧ тракта и большое значение переходного затухания подстанции в месте обхода для частот ближних каналов.
    

    1.2.16. Выбор частот каналов с ВЧ трактами с обходами подстанций, имеющих входное сопротивление более 50 Ом (как правило, это подстанции 35-220 кВ, имеющие только две ВЛ одного напряжения), рекомендуется осуществлять вне полосы частот повышенного затухания, если смена рабочего провода в пункте ВЧ обхода затруднительна.
    
    Полосы частот повышенного затухания для ВЧ обходов с фильтрами присоединения ОФП-4 и ФП приведены в табл.1-16.
     

    Таблица 1-16

Области повышенного затухания ВЧ обхода подстанции с входным
сопротивлением 50 Ом и более с фильтрами присоединения ОФП-4 и ФП

Тип фильтра присоединения

Емкость конденсатора связи, пФ

Полоса пропускания фильтра присоединения, кГц

Области повышенного затухания ВЧ обхода (кГц) при схеме включения обмоток обоих фильтров присоединения




одинаковой

встречной

ОФП-4

2200

49-120

63-88

49-52


2200

75-200

95-135




2200

125-300

156-212

125-130

ФП, ФПУ

2200

40-60

47-56

40-42



2200

50-85

61-78

50-52



2200

60-120

75-101

60-63



2200

100-500

120-220

100-105



2200

100-800

130-210

-



3200

36-84

47-69

36-38



3200

60-300

75-135

-



3200

100-800

138-210

-



6400

36-165

49-83

36-39



6400

65-800

80-140

-

    
    

1.3. Условия, определяющие разнос частот


    1.3.1. Разнос частот между рабочими полосами или несущими передатчика и приемника дуплексного ВЧ канала должен быть не менее значений, указанных в технической документации на аппаратуру завода-изготовителя (табл.1-17).
    
    

Таблица 1-17

Частотные параметры приемников ВЧ аппаратуры

Тип аппаратуры

Рабочий диапазон частот, кГц

Минимальный разнос частот приемника
и передатчика, %

Полоса частот зеркального канала, кГц

Минимальная избирательность приемника по зеркальному каналу, дБ









ACК-1

40-500

5 (но не менее 5 кГц)*

+(40-44)

-(40-44)

95,0

АСК-3

40-500

5 (но не менее 12 кГц)

+(40-52)

-(40-52)

87,0

ACК-РС

40-300

-

+(40-48)

-(40-48)

70,0


301-500

-

+(40-48)

-(40-48)

52,0

ВЧА-СЧ

40-500

-

+(16-24)

-(16-24)

44,0

ВЧА-1ТФ

40-300

7 (но не менее 8 кГц)*

+(24-28)

-(24-28)

52,0


301-500

То же

+(24-28)

-(24-28)

44,0

ВЧА-3ТФ

40-300

10
(но не менее 12 кГц)*

+(8-20)

-(8-20)

44,0


301-500

То же

+(8-20)

-(8-20)

39,0

МПУ-12

168-602

50 кГц при двухпроводном выходе.

+(72-120) или

-(72-120)
или

87,0



Любой при четырехпроводном выходе

+(188-236)

-(188-236)


КМК-64
КМК-226

50-160

12**

+(13,8-15,9) (МК-63)

-(13,8-15,9) (МК-63)

83,0 (МК-63)


161-260

15**

+(7-12,5) (ВЧ-63)

-(7-12,5)
(ВЧ-63)

70,0 (ВЧ-63)


261-350

17**



70,0 (МК-63-01)

ТСД-70

40-500

10
(но не менее 10 кГц)**

+(20±3)

-

52,0

ДСГ-68

30-50

-

+(20±3)

-

52,0

АСМ

50-53

-

900-903

-

70,0


100-103

-

900-903

-

70,0


150-153

-

850-853

-

70,0

ВЧТО-М

40-200

5 (но не менее 10 кГц)***

+20

-

61,0


201-500

То же

-

-20

61,0

________________
    * От верхнего края нижней полосы частот.
    
    ** Между средними частотами полос или несущими частотами.
    
    *** Между несущими частотами ВЧТО-М или несущей частотой ВЧТО-М и ближайшим краем полосы передатчика другого канала при их параллельном подключении.
    
    Примечание: - частота первого демодулятора; , - верхняя и нижняя граничные частоты рабочей полосы приема; - несущая частота.
    
    
    1.3.2*. Частоты передатчиков УПЗ-70, АЗВ в ВЧ каналах релейной защиты должны различаться:
    

Схема и длина ВЛ, км

Разность частот передатчиков, кГц

Без ответвлений, короче 100

0

Без ответвлений, более 100

1,5

С ответвлениями

0,5

    
    На ВЛ без ответвлений длиной более 100 км допускается работа передатчиков на одной частоте, если соблюдается условие
    

дБ,                                           (1-16)

где - затухание линейного тракта, дБ.
    
    Примечание. На ВЛ без ответвлений короче 100 км допускается принимать разность частот 1,5 кГц для приемопередатчиков УПЗ-70, если необходимо увеличить перекрываемое затухание в канале на 4 дБ (см. табл.1-4).
    
    
    1.3.3*. Разнос частот между рабочими полосами или несущими различных ВЧ каналов по ВЛ должен обеспечивать работу каналов без взаимных помех.
    
    В настоящих Руководящих указаниях приняты следующие нормы разности уровней полезного и мешающего сигналов, обеспечивающие работу ВЧ каналов без взаимных помех:
    
    - на выходе приемника телефонного канала мешающий сигнал должен быть ниже полезного сигнала не менее чем на 35 дБ, а на входе приемника канала телемеханики - не менее чем на 25 дБ;
    
    - уровень мешающего сигнала на выходе ВЧ фильтра приемника аппаратуры УПЗ-70, ПВЗД, ПВЗК, АЗВ ВЧ каналов релейной защиты с передачей блокирующего сигнала должен быть ниже уровня порога чувствительности не менее чем на 10 дБ;
    
    - уровень мешающего сигнала на выходе фильтров широкополосной части приемника (до ограничителя амплитуд) ВЧ каналов релейной защиты с передачей отключающего сигнала, противоаварийной автоматики, телесигнализации должен быть ниже уровня порога чувствительности не менее чем на 10 дБ;
    
    - на входе первого преобразователя частоты приемника с двойным преобразованием мешающий сигнал, частота которого находится за пределами полосы рабочих частот, может превышать полезный сигнал не более чем на 9,0 дБ (для аппаратуры ВЧТО-М это значение превышения относится к уровню порога ограничения).
    
    1.3.4. В соответствии с методикой выбора частот, принятой в настоящих Руководящих указаниях, разность уровней полезного и мешающего сигналов определяется на входе приемника ВЧ канала для наихудших условий для данного района по гололеду.
    
    1.3.5. Мешающее влияние автоматических искателей повреждений на ВЧ каналы всех назначений, кроме каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики, на смежных ВЛ не учитывается (на ВЛ, не обслуживаемых искателем повреждений). Для этих каналов можно выбирать частоты в полосах, рекомендуемых для искателя повреждений. Полоса частот искателя повреждений и частоты каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики на смежных ВЛ не должны совпадать.
    
    1.3.6. Уровень мешающего сигнала определяется с учетом переходного затухания между ВЧ трактами каналов.
    
    На существующих ВЛ значения переходных затуханий между передатчиком и приемником, подверженным влиянию, рекомендуется определять измерениями.
    
    Для проектируемых ВЛ переходные затухания определяются согласно рекомендациям разд.1.4 и 1.5.
    
    1.3.7. Выбор частот для промежуточного усилителя на смежных участках может  производиться без смены частот, с инверсией частот приема и передачи или со сдвигом частот.
    
    Без смены частот и с инверсией частот приема и передачи требуется меньшее количество полос частот, чем при усилении со сдвигом частот.
    
    1.3.8*. Возможность применения для промежуточного усилителя частот без их смены на смежных участках (прямое усиление) определяется выражениями:
    
    - для ВЧ каналов по фазным проводам
    

, дБ                              (1-17)

где - усиление промежуточного усилителя, дБ;
    
     - уровень передачи сигнала промежуточного усилителя, дБ;
    
     - расчетный уровень сигнала на входе приемника промежуточного усилителя, дБ; определяется для нормальных погодных условий;
    
     - переходное затухание между фазами ВЛ (или тросами ВЛ), к которым подключается промежуточный усилитель, на ближнем конце, дБ; определяется согласно рекомендациям разд.1.5;
    
     - расчетное значение автоматической регулировки уровня системы АРУ промежуточного усилителя, дБ; принимается равным ;
    
     - количество промежуточных усилителей прямого усиления в канале;
    
    - для ВЧ каналов по грозозащитным тросам
    

, дБ                               (1-17а)

    1.3.9*, Возможность применения инверсии частот для промежуточного усилителя на смежных участках определяется следующими условиями:
    
    1) переходное затухание с ближнего конца для частот передачи
    

, дБ                                     (1-18)

где - разность уровней передачи сигналов промежуточного усилителя в противоположных направлениях, дБ. Рекомендуется принимать 4 дБ.

    Остальные обозначения те же, что и в (1-17);
    
    2) переходное затухание с дальнего конца для частот приема
    

, дБ                                   (1-19)

где - разность уровней приема сигналов со смежных усилительных участков при гололедных образованиях на ВЛ одного из усилительных участков, дБ;
    
     - разность уровней приема сигналов со смежных усилительных участков при нормальных условиях, дБ.
    
    Рекомендуется принимать 4 дБ.
    
    Остальные обозначения те же, что и в (1-17).
    
    При определении переходных затуханий, согласно рекомендациям разд.1,5, возможность применения инверсии частот проверяется для наихудших условий, т.е. по выражению (1-19), поскольку переходные затухания принимаются независимыми от частоты.
    
    Применение промежуточных усилителей с инверсией частот на линиях, у которых усилительные участки различаются по затуханию более чем на 4 дБ, не рекомендуется ввиду невозможности эффективного использования усилительной способности аппаратуры. Применение более двух промежуточных усилителей с инверсией частот в одном ВЧ канале по. фазным проводам ВЛ не рекомендуется, поскольку многочисленные цепи обратных связей могут послужить причиной нестабильности остаточного затухания и паразитной генерации в канале [Л.5].
    
    В случае применения для промежуточных усилителей сдвига частот значение сдвига определяется так же, как и значение разноса частот между различными каналами в соответствии с разд.1.4 с учетом переходных затуханий.
    
    1.3.10. С целью рационального использования диапазона частот следует повторять частоты ВЧ каналов на разных участках электрической сети (включая ВЧ каналы на смежных участках ВЛ), особенно на линиях различного напряжения. Возможность повторения частот проверяется по условию допустимой разности уровней полезного и мешающего сигналов на входе приемника аппаратуры и определяется по рис.1-32 1-46 для нулевого значения разноса частот. Уровень приема полезного сигнала в этих случаях принимается равным минимальному уровню приема, а уровень мешающего сигнала определяется с учетом затухания ВЧ тракта при нормальных погодных условиях.
    
    1.3.11. При определении необходимого разноса частот между каналами влияние передатчиков каналов релейной защиты с передачей блокирующего сигнала на приемники каналов телефонной связи и телемеханики можно не учитывать, так как передача сигналов релейной защиты осуществляется кратковременно во время аварии или при проверках канала.
    
    1.3.12*. Разнос частот между несущими каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики, краем рабочей полосы канала телефонной связи и телемеханики при параллельном включении аппаратуры этих каналов через разделительный фильтр РФ должен быть не менее 10% частоты настройки фильтра. При этом затухание, вносимое фильтром в канал, будет не более 1,0 дБ.
    
    1.3.13*. Допустимость совместной работы приемника и передатчика, частота которого попадает в полосу зеркального канала приемника (рис.1-47), проверяется по условию:
    
    - для канала телефонной связи
    

дБ,                           (1-20)

где - максимальный уровень мешающего передатчика (дБ), значение которого принимается из табл.1-1 и 1-2;
    
     - избирательность приемника в полосе зеркального канала (дБ), принятая из табл.1-17;
    
     - минимальный уровень приема ВЧ канала, для которого проверяется условие (1-20);
    
    - для канала телемеханики
    

дБ;                         (1-20а)

    - для каналов релейной защиты с передачей отключающего сигнала, противоаварийной автоматики, телесигнализации гололедообразования
    

дБ,                            (1-20б)

где - уровень порога чувствительности приемника по табл.1-3.
    
    Значение для передатчиков одноканальных и трехканальных систем принимается равным максимальному уровню передачи, а для передатчиков двенадцатиканальных систем, занимающих полосу 48 кГц, - равным уровню передачи на один канал.
    
    1.3.14. На протяженных ВЛ 500 и 750 кВ, по которым организуются ВЧ каналы по проводящим тросам с применением двенадцатиканальной системы в спектре частот 36-143 кГц, допускается сокращение количества телефонных каналов этой системы с занятием освободившихся полос частот для организации каналов релейной защиты (или противоаварийной автоматики) по фазным проводам.
    
    Необходимый разнос частот между несущими каналов для релейной защиты и ближайшим телефонным каналом двенадцатиканальной системы определяется по рис.1-41 1-44. Уровень мешающего сигнала на входе приемника релейной защиты определяется с учетом переходного затухания между линейными трактами согласно рекомендациям разд.1.5.
    
    В указанных случаях необходимо учитывать следующее:
    
    1) не рекомендуется использование для каналов релейной защиты полос, в которых расположены контрольные частоты двенадцатиканальной системы;
    
    2) при организации нескольких ВЧ каналов релейной защиты по фазным проводам (например, для основной и резервных защит) следует стремиться к сокращению у двенадцатиканальной системы каналов обоих направлений передачи и к использованию промежутка между полосами обоих направлений. При этом количество неиспользуемых каналов у двенадцатиканальной системы будет минимальным.
    
    

1.4. Определение минимального разноса частот между каналами


    1.4.1*. При параллельном подключении нескольких передатчиков к общей фазе (тросу) разнос частот между краями рабочих полос передатчиков должен быть не менее:
    

Передатчик

Разнос полос частот, %

Мощностью до 10 Вт

10 (но не менее 8 кГц)

УМ-1/12-100 с полосой 4 и 12 кГц

10 (но не менее 10 кГц)

УМ-1/12-100 с полосой 48 кГц

15 (но не менее 30 кГц)

    
    1.4.2*. Значение минимального разноса частот между полезным и мешающим сигналами для приемников аппаратуры (см. табл.1-1 и 1-2) определяется по рис.1-32 1-46, где соответствует разносу частот между ближайшими краями полос полезного и мешающего сигналов для однополосной аппаратуры, а также между несущей частотой и ближайшей частотой мешающего сигнала для аппаратуры системы ЧМ и релейной защиты (ТСД-70, ДСГ-68, ПВЗК, ПВЗД, УПЗ-70, АЗВ, ВЧТО-М),     


.

    
    1.4.3. Уровень мешающего сигнала на входе приемника определяется по формуле
    

дБ,                                 (1-21)

где - затухание тракта на частоте мешающего передатчика от места его включения до входа приемника, подверженного влиянию, дБ;
    
     - то же, что в формуле (1-20).
    
    Значение определяется приближенно по формуле
    

дБ,          (1-22)

где 7,5 дБ - затухание элементов ВЧ тракта на передающем конце и концевые затухания.
    
    Принято:
    

=3,0 дБ; =1,5 дБ; =0,5 дБ; =2,5 дБ;

     - сумма затуханий линейных трактов всех ВЛ на частоте мешающего передатчика, дБ; определяется по рис.1-1 1-7; 1-13 1-19 в зависимости от класса напряжения ВЛ, расположения фаз и наличия транспозиций;
    
    3,5 дБ - среднее затухание, вносимое ответвлением;
    
     - количество ответвлений;
    
    10 дБ - среднее затухание, вносимое ВЧ обходом, которое принимается для оценки затухания ВЧ тракта для мешающего сигнала;
    
     - количество обходов;
    
     - сумма всех переходных затуханий подстанций, не имеющих ВЧ обходов на частоте мешающего передатчика, дБ; определяется согласно рекомендациям разд.1.5.

    Схема ВЧ обхода подстанции учитывается формулой (1-21) как обход в случае, если ВЧ обход выполнен на фазе, одноименной с фазой мешающего передатчика; частота мешающего передатчика расположена в полосе настройки заградителей и фильтров присоединения обхода, в схеме обхода нет разделительных фильтров, запирающих частоту мешающего передатчика.
    
    Если одно из условий, указанных выше, не выполняется, то ВЧ обход не учитывается, а затухание такой подстанции определяется из формулы (1-22).
    
    Если уровень мешающего сигнала определяется через один участок ВЛ и более (рис.1-48), переходное затухание промежуточных подстанций (например, п/ст.2 на рис.1-48, и п/ст.1 на рис.1-48,) рекомендуется учитывать следующим образом:
    
    1) для подстанций, на которых расположен приемник, подверженный влиянию (например, на п/ст.1 рис.1-48, для мешающих сигналов Прд1 и Прд2 на Прм3), переходное затухание определяется с дальнего конца. При этом заградитель на п/ст.1 со стороны ВЛ2 учитывается в тех случаях, когда он включен в фазу, одноименную с фазой мешающего передатчика, если ВЛ2 симметричная (области частот 1 по рис.2-5, 2-6, 2-9 2-13), или в среднюю (верхнюю) фазу, если ВЛ2 несимметричная или транспонированная;
    
    2) для промежуточных подстанций (например, п/ст.2 на рис.1-48, для мешающего сигнала Прд3 на Прм1) переходное затухание учитывается в тех случаях, когда на промежуточной подстанции имеется заградитель, включенный в фазу, одноименную с фазой мешающего передатчика, если ВЛ перед этой подстанцией (ВЛ2) симметричная, или в среднюю (верхнюю) фазу, если ВЛ несимметричная или транспонированная.
    
    При возможности распространения мешающего сигнала по нескольким трактам расчет по формуле (1-21) производится для тракта с наименьшим затуханием.
    
    Формулой (1-21) нужно пользоваться в случаях, когда передатчики мешающего и полезного сигналов расположены на различных подстанциях (например, Прд2 и Прд1 или Прд3 и Прд1 на рис.1-48,).
    
    При расположении передатчиков на одном объекте полезный и мешающий сигналы распространяются до приемника, подверженного влиянию, по одной и той же ВЛ (см. рис.1-48,). Поэтому в таких случаях разность уровней полезного и мешающего сигналов или уровень мешающего сигнала , можно определять из выражений:
    

дБ,                           (1-23)

где - переходное затухание между ВЛ на ближнем конце, дБ, определяется согласно рекомендациям разд.1.5;
    
     - то же, что и в формуле (1-20);
    
     - уровень передачи полезного сигнала, дБ; определяется по табл.1-2 и 1-3;
    

дБ,                        (1-24)

где - линейное затухание на частоте мешающего передатчика до входа приемника, подверженного влиянию, дБ.

    1.4.4. При расположении мешающего передатчика и приемника, подверженного влиянию, на одном объекте (например, Прд1 и Прм2 на рис.1-48,) значения и определяются из выражений:
    

дБ;                                 (1-25)

дБ.                                         (1-26)

    Если для каналов телефонной связи и телемеханики может быть рассчитан уровень приема полезного сигнала при нормальных атмосферных условиях, значение может быть определено по формуле
    

дБ,                            (1-27)

    1.4.5. Возможность размещения рядом полос мешающего и полезного сигналов каналов на аппаратуре системы ОБП проверяется по рис.1-32 1-40, 1-45 и 1-46 для разноса частот 0,6 кГц.
    
    

1.5. Определение переходных затуханий


    1.5.1. Расчетные значения переходного затухания между фазами одной ВЛ 35-750 кВ и между фазами разных ВЛ на двухцепных опорах принимаются согласно табл.1-18.
    
    

Таблица 1-18

Переходные затухания между фазами ВЛ 35-750 кВ

Напряжение ВЛ, кВ

Переходное затухание, дБ


Симметричная ВЛ

Транспонированная ВЛ с одним циклом транспозиции

Нетранспонированные ВЛ














1-2

1-3

2-1

1-2 и 1-3

2-1

35

18

5

18

5

-

-

-

-

-

110

18

5

18

5

13

18

13

0

5

220

22

5

22

5

18

22

18

0

5

330 и выше

-

-

26

5

22

26

22

0

5

    
    Примечания:
    
    1. Значение , равное 5 дБ для транспонированных ВЛ и 0 дБ для нетранспонированных ВЛ, дано в диапазоне частот, рекомендуемом для организации ВЧ связи. Вне пределов рекомендуемого диапазона может принимать значения до 0 дБ для транспонированных ВЛ и до минус 22 дБ для нетранспонированных ВЛ. - 2. Графа 1-2 - переход с крайней фазы на среднюю фазу; 1-3 - переход с одной крайней фазы на другую крайнюю; 2-1 - переход со средней фазы на крайнюю.
    
    
    1.5.2*. Переходное затухание между фазами разных линий электропередачи, заведенных на общую подстанцию, определяется переходами ВЧ энергии через шины подстанции (электрическая связь) и электромагнитной связью между линиями электропередачи при их параллельном расположении в общем коридоре. Общее значение переходного затухания между ВЛ определяется в зависимости от значений указанных двух переходов в предположении, что фазовые соотношения между составляющими переходов случайны.
    
    1.5.3*. Затухание перехода подстанции с ближнего конца для ВЧ трактов со схемой присоединения фаза - земля разных ВЛ одного напряжения, обусловленное электрической связью () без смены обрабатываемой фазы, определяется по рис.1-49.
    
    Входное сопротивление подстанции с длиной сборных шин не более 30 м на одну фазу (без учета спусков к оборудованию) в диапазоне частот до 500 кГц приближенно определяется по формуле
    

Ом,                                        (1-28)

где - расчетная частота канала, кГц;
    
     - сумма эквивалентных емкостей оборудования и сборных шин одной фазы на землю, пФ, определяется по данным табл.1-19.
    
    

Таблица 1-19

Эквивалентная емкость оборудования подстанции

Тип оборудования

Напряжение обмотки, кВ

Эквивалентная емкость, пФ

TM-1800/35

37

280

ТМ-5600/35

35

640

ОДГ-10500/110

110

1350

ТМГ-5600/110

110

790

ТДТГ-10000/110

110

760

ТДТГ-20000/110

110

630

ТДТГ-60000/110

112

970

ТДНГ-20000/110

112

1040

ТДТНГ-20000/110

112

1200

ОДТГ-30000/220

242

2500*



121

1500

ОДТГ-40000/220

242

2680*



121

2170

ОДТГА-138000/220

242

3100



121

8700

АТДЦТН-250000/500

500

2000

НОМ-35

37

160

НКФ-110

121

110

НКФ-220

220

50

НКФ-500

500

100

ТФН-35

35

90

ТФНД-110

110

280

ТФНД-220

220

150

ТФНКД-500

500

120

ВМД-35

35

350/190**

МКП-110М

110

1220/350**

ВВН-110/800

110

75/-**

ВВН-220

220

500/-**

ВВН-500/2000

500

470/300**

РЛНЗ-35/600

35

140/45**

РЛНЗ-110М

110

130/23**

Нож РЛНЗ-110М

110

100

РЛНЗ-220

220

240/200**

РОНЗ-500/2000

500

200/50**

Нож РОНЗ-500/2000

500

140

РВС-35

35

50

РВС-110

110

85

РВС-220

220

85

РВМК-500

500

200

Сборные шины (на 1 м длины)

-

7,5

________________
    * В диапазоне частот 40-250 кГц.
    
    ** Числитель соответствует включенному положению, знаменатель - отключенному.
    
    
    При отсутствии одного из заградителей значение , определенное по рис.1-49, уменьшается на 9,0 дБ. При расчете уровня мешающего сигнала на входе приемника канала релейной защиты и противоаварийной автоматики значение таких подстанций принимается равным 10 дБ при наличии заградителей на частоте мешающего сигнала.
    
    Если длина сборных шин подстанции превышает 30 м, значение между одноименными фазами не рассчитывается и принимается равным 0 дБ - при отсутствии заградителей, 20 дБ - при наличии заградителя в одной ВЛ, 25 дБ - при наличии заградителей в обеих ВЛ.
    
    Смена обрабатываемой фазы на подстанции увеличивает затухание перехода подстанции с ближнего конца на 9,0 дБ независимо от наличия заградителей.
    
    1.5.4*. Затухание перехода подстанции с ближнего конца для линейных трактов со схемой присоединения фаза - земля ВЛ разных классов напряжения определяется суммированием значений, указанных в п.1.5.3, и значений, приведенных в табл.1-20.
    
    

Таблица 1-20

Увеличение переходного затухания для ВЛ разных напряжений

Напряжение первой ВЛ, кВ

Увеличение затухания (дБ) при напряжении второй ВЛ, кВ



35

110

220

330

500

750

35

0

18

26

44

44

44

110

18

0

18

26

44

44

220

26

18

0

18

26

44

330

44

26

18

0

18

26

500

44

44

26

18

0

18

750

44

44

44

26

18

0

    
    
    1.5.5*. Затухание перехода подстанции с дальнего конца для линейных трактов со схемой присоединения фаза - земля ориентировочно определяется из выражения
    

, дБ                                                 (1-29)

со схемой присоединения фаза - фаза .
    
    1.5.6*. Переходное затухание внутрифазного тракта (провод - провод расщепленной фазы) на аналогичный тракт по другой фазе этой же ВЛ принимается равным 60 дБ на ближнем конце и 50 дБ на дальнем конце.
    
    Переходное затухание внутрифазного  тракта на тракт фаза - земля другой фазы той же ВЛ принимается равным 40 дБ на ближнем конце и 30 дБ на дальнем конце. Если переходное затухание определяется на линейные тракты по схеме фаза - земля других ВЛ, то оно определяется суммированием указанных значений и значений переходных затуханий, определенных согласно пп.1.5.3 и 1.5.4.
    
    1.5.7*. Переходное затухание между линейным трактом по грозозащитным тросам и трактом со схемой присоединения фаза - земля той же ВЛ принимается равным 20 дБ на ближнем конце и 5 дБ на дальнем конце.
    
    Переходное затухание между линейным трактом по грозозащитным тросам и трактами со схемой присоединения фаза - земля других ВЛ определяется суммированием указанных значений и значений переходных затуханий, приведенных в пп.1.5.3 и 1.5.4.
    
    1.5.8*. Переходное затухание между линейным трактом трос - земля на аналогичный тракт по второму тросу принимается равным 20 дБ на ближнем конце и 5 дБ на дальнем конце.
    
    1.5.9*. Переходное затухание на ближнем конце между линейными трактами по грозозащитным тросам в пункте промежуточного усиления на трассе ВЛ принимается равным для схем присоединения:
    

Схема присоединения

Переходное затухание , дБ

Трос - трос

52

Трос - земля

37

Два троса - земля

32

    
    1.5.10*. Переходное затухание между линейными трактами со схемой присоединения фаза - земля разных ВЛ, обусловленное электромагнитной связью на участке сближения, на ближнем конце определяется по формуле
    

дБ,                                     (1-30)

где - переходное затухание при бесконечной длине параллельного расположения, дБ; определяется по рис.1-50;
    
     - поправка, учитывающая конечную длину параллельного расположения, дБ; определяется по рис.1-51.

    При параллельном расположении двух ВЛ на длине км значение принимается равным нулю, а при км электромагнитная связь не учитывается.
    
    В случае, когда две ВЛ имеют косое сближение (рис.1-52), эквивалентное расстояние между ними определяется по формуле
    

, м                                   (1-31)

    
где и - максимальное и минимальное расстояния между осями ВЛ. Расчетная длина косого сближения принимается из условия .

    Если на одной или обеих ВЛ используется схема присоединения фаза - фаза или сближение двух ВЛ имеет место только на трассе при удалении от подстанции на расстояние км с любой схемой присоединения аппаратуры на этих подстанциях, значение ориентировочно принимается на 20 дБ больше определенного по формуле (1-30).
    
    1.5.11.* Суммарное переходное затухание между ВЛ на ближнем конце, обусловленное электрической связью через шины подстанции и электромагнитной связью между ВЛ, определяется по формуле
    

, дБ                                       (1-32)


где - поправка, определяемая по рис.1-53 в зависимости от значения дБ.
_________________
      Формула соответствует оригиналу. - Примечание .
    
    1.5.12. Частотное деление различных частей электросети можно осуществлять включением ВЧ фильтра в разрез между разделяемыми ВЛ. Одна из возможных схем разделительного ВЧ фильтра приведена на рис.1-54 [Л.6].
    
    Разделительный ВЧ фильтр может быть включен у подстанции или в ячейке отходящей ВЛ, если между ВЛ нет сильной электромагнитной связи. При наличии электромагнитной связи разделительный ВЧ фильтр должен включаться в конце параллельного расположения линий, т.е. в месте, где ВЛ расходятся по разным трассам.
    
    Затухание перехода подстанции с разделительным ВЧ фильтром определяется как сумма затуханий перехода подстанции, определенных согласно пп.1.5.3-1.5.6, 1.5.10, 1.5.11, и разделительного фильтра.
    
    1.5.13. Переходное затухание между линейными трактами, определенное по рекомендациям разд.1.5, должно ограничиваться значениями 65 дБ для схем присоединения фаза - земля, трос - земля, два троса - земля и 85 дБ для схем присоединения фаза - фаза и трос - трос. Это ограничение отсутствует, если определяется переходное затухание с линейных трактов по фазным проводам и тросам на внутрифазный тракт других ВЛ.
    
    

1.6. Рекомендации по схемам подключения
автоматического локационного искателя повреждений


    1.6.1. Генератор импульсов автоматического локационного искателя повреждений "ЛИДА" рекомендуется подключать к выделенной фазе по схеме фаза - земля. При невозможности выделения фазы подключение генератора импульсов искателя повреждений можно осуществлять параллельно с аппаратурой ВЧ каналов любого назначения, кроме релейной защиты и противоаварийной автоматики, с ограничением напряжения генерируемых импульсов до 1 кВ (рис.1-55).
    
    1.6.2. Приемник искателя повреждений подключается ко всем трем фазам линии. Высокочастотные заградители и фильтры присоединения всех трех фаз, к которым подключается искатель повреждений, должны выбираться согласно рекомендациям пп.1.6.3 и 1.6.4.
    
    На противоположном конце линии, где искатель повреждений не устанавливается, ВЧ заградители для искателя повреждений не требуются.
    
    1.6.3. Высокочастотные заградители должны обеспечивать в полосе рабочих частот искателя повреждений активную составляющую полного сопротивления не менее 350 Ом.
    
    Затухание фильтров присоединения в полосе рабочих частот искателя повреждений не должно превышать 2,5 дБ.
    
    1.6.4. Разделительные фильтры между аппаратурой ВЧ каналов по фазным проводам и искателя повреждений "ЛИДА" устанавливаются в случаях, если длина ВЧ кабеля между этими аппаратами определяется выражением
    

м,                                               (1-33)

где - максимальная рабочая частота, запираемая разделительным фильтром, кГц.
    
    Затухание, вносимое в ВЧ тракт разделительным фильтром на рабочих частотах, расположенных в полосе пропускания, не должно превышать 1 дБ.
    
    1.6.5. В тех случаях, когда для ВЧ каналов телефонной связи и телемеханики по проводящим грозозащитным тросам ВЛ необходимо занять частоты в полосе, используемой для искателя повреждений на этой же ВЛ, допускается кратковременное прерывание передачи в канале телефонной связи и телемеханики на время около 0,1 с коммутационным устройством искателя повреждений.
    
    

Глава 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

2.1. Расчетные условия и последовательность проведения расчетов


    2.1.1. Электрические расчеты ВЧ каналов производятся после выбора рабочих частот, поскольку выбор частот осуществляется на основе ориентировочно определенного затухания ВЧ тракта.
    
    Электрические расчеты каналов являются проверочными, т.е. оценивающими правильность предварительно принятых проектных решений с точки зрения обеспечения качества ВЧ каналов.
    
    2.1.2. Если расчет выявляет недопустимость какого-либо значения, принимаются меры по приведению его к норме изменением рабочих частот, изменением схемы подключения ВЧ аппаратуры к ВЛ, перераспределением каналов, заменой типа оконечной и промежуточной аппаратуры, применением усилителей мощности и т.п. После этого производится повторный расчет.
    
    Расчет считается законченным только в том случае, когда полученные значения соответствуют нормам.
    
    2.1.3. Электрический расчет ВЧ каналов производится в такой последовательности:
    
    1) определяется затухание, перекрываемое данным типом ВЧ аппаратуры при работе ее на ВЛ данного напряжения и конструкции. Для каналов с промежуточными усилителями и переприемами, организуемых по ВЛ с различными уровнями распределенных помех, перекрываемое затухание определяется для каждого усилительного и переприемного участка. Расчет перекрываемого затухания производится в соответствии с разд.1.2. на основании уточненных значений уровней распределенных помех, определяемых по данным разд.2.2;
    
    2) определяется затухание ВЧ тракта канала. Для каналов с промежуточными усилителями и переприемами затухание определяется для каждого усилительного и переприемного участка. Расчет затухания ВЧ тракта производится в соответствии с разд.2.4.
    
    Расчетное значение затухания ВЧ тракта каждого усилительного и переприемного участков канала сверяется с допустимым значением;
    
    3) для ВЧ каналов, оборудованных промежуточными усилителями с прямым усилением и инверсией частот, строится диаграмма уровней передачи.
    
    2.1.4. Затухание ВЧ тракта канала определяется для высшей частоты рабочей полосы канала при использовании систем с передачей в линию одной боковой полосы частот (ОБП) и для несущей частоты для систем ЧМ и каналов релейной защиты.
    
    При организации дуплексных (двусторонних) ВЧ каналов без промежуточных усилителей и с промежуточными усилителями со сдвигом частот расчет затухания ВЧ тракта производится в одном направлении для высшей частоты канала, если нет необходимости в построении диаграммы уровней передачи или оценке неравномерности затухания ВЧ тракта, обусловленной многократными отражениями междуфазной волны.
    

    2.1.5. В случае применения комбинированной аппаратуры для организации ВЧ каналов телефонной связи и телемеханики расчет ВЧ тракта производится только для канала телефонной связи, поскольку при соответствии ВЧ тракта телефонного канала принятым нормам качественные показатели каналов телемеханики также будут им соответствовать.
    
    2.1.6. При организации каналов телефонной связи и телемеханики на многоканальной аппаратуре расчет производится для одного канала. Если при этом каналы имеют различную протяженность (например, в случае переприема некоторых из них на аппаратуру другого ВЧ канала), расчет ВЧ тракта усилительного участка производится для канала, имеющего наибольшее количество усилительных участков.
    
    2.1.7. Основные исходные материалы для электрических расчетов ВЧ трактов каналов перечислены в разд.1.1.
    
    2.1.8. Параметры аппаратуры ВЧ каналов, необходимые для электрических расчетов, приведены в табл.1-2, 1-3, 1-71-14.
    
    При выполнении электрических расчетов ВЧ каналов необходимо соблюдать следующее: длина ВЛ и ВЧ кабелей определяется с точностью до 5%, значение затуханий междуфазной волны, ВЧ кабелей, разделительных фильтров, фильтров присоединения определяется с точностью до 0,5 дБ.
    
    При определении затухания, перекрываемого аппаратурой, и минимального уровня приема в канале все значения, входящие в расчет, и конечный результат определяются с точностью до 0,5 дБ.
    
    

2.2. Определение высокочастотных помех от короны на фазных проводах ВЛ

    2.2.1. Средний уровень распределенных помех в полосе 1 кГц на фазных проводах ВЛ 35-500 кВ в районах с малой загрязненностью атмосферы определяется для номинального напряжения на средней фазе по формуле
    

, дБ                                       (2-1)


где или принимается по данным проекта ВЛ для номинального напряжения.

     или определяется по данным табл.2-1;     


     - относительная плотность воздуха. При высоте трассы ВЛ над уровнем моря до 1 км значение принимается равным единице;    


     - высота трассы ВЛ над уровнем моря, км;
    
     - расстояние между проводами расщепленной фазы, см;
    
     - радиус провода, см (приведен в табл.2-1);
    
     - количество проводов в расщепленной фазе;
    
     - рабочая емкость фазы ВЛ, пФ/м;
    
     - линейное напряжение ВЛ (номинальное), кВ;
    
     - коэффициент, равный 0; 2 и 3,5 соответственно для одного, двух и трех проводов в расщепленной фазе.
    
    

Таблица 2-1

Параметры линейных проводов

Марка провода

, кВ/см

Радиус провода, см

    АС-70/11

34,68

0,565

    АС-70/72

33,27

0,770

    АС-95/15

33,84

0,675

    АС-95/16

33,84

0,675

    АС-95/141

32,27

0,990

    АС-120/19

33,32

0,760

    АС-120/27

33,24

0,775

    АС-120/24

32,84

0,855

    АС-120/34

32,74

0,875

    АС-185/24

32,44

0,945

    АС-185/29

32,46

0,940

    АС-185/43

32,31

0,980

    АС-185/128

31,71

1,155

    АС-240/32

31,95

1,080

    АС-240/39

31,95

1,080

    AC-240/56

31,82

1,120

    AC-300/39

31,58

1,200

    AC-300/48

31,57

1,205

    AC-300/66

31,51

1,225

    AC-300/204

30,95

1,460

    AC-330/27

31,53

1,220

    AC-330/43

31,42

1,260

    AC-400/22

31,24

1,330

    AC-400/51

31,14

1,375

    AC-400/64

31,11

1,385

    AC-400/93

30,96

1,455

    AC-500/64

30,81

1,530

    AC-500/336

30,23

1,875

    AC-600/72

30,57

1,660

    AC-700/86

30,32

1,810

    
    
    Рабочая емкость средней фазы принимается согласно проекту ВЛ. Для ВЛ с горизонтально расположенными фазами при расстоянии между ними см рабочую емкость можно определить по формуле
    

пФ/м.

    На рис.2-1 приведена рассчитанная по (2-1) зависимость
    

.

    2.2.2. Для районов с повышенной загрязненностью атмосферы уровень помех, определенный по (2-1), рекомендуется увеличивать на 9 дБ для ВЛ с одиночными проводами в фазе и на 5 дБ для ВЛ с расщепленными фазами.
    
    2.2.3. Уровень распределенных помех в любой полосе кГц, отличной от 1 кГц, определяется по формуле
    

дБ.                                   (2-2)


    На частотах выше 100 кГц уровень помех может быть уменьшен на
    

дБ.                                   (2-3)

    2.2.4. Если ВЧ тракт организован с обходом на BЛ разных классов напряжения, то уровень помех на выходе тракта со стороны ВЛ более низкого напряжения определяется по формуле
    

, дБ                                     (2-4)


где

;                                 (2-5)

    
     - уровень помех на ВЛ низшего напряжения;
    
     - то же высшего напряжения;
    
     - затухание участка ВЧ тракта между точкой определения помех и ВЛ высшего напряжения, дБ.
    
    Построенная по (2-5) зависимость приведена на рис.2-2.
    
    2.2.5*. Суммирование помех в каналах с промежуточными усилителями и переприемами учитывается поправкой по формуле (1-5). Расчет значения выполняется без учета усилительных и переприемных участков, для которых разность уровней сигнала и распределенной помехи на входе приемника соответствует выражению
    

дБ,

где - минимальная разность уровней сигнала и распределенной помехи усилительного или переприемного участка канала, с которым сравниваются значения других участков, дБ.
    
    Поправкой не учитываются переприемы на каналы воздушных, кабельных и радиорелейных линий связи.
    
    

2.3*. Расчет затухания элементов высокочастотного тракта канала

Линия электропередачи

    2.3.1. Затухание линейного тракта определяется в зависимости от напряжения ВЛ, расположения фаз, наличия транспозиций и схемы присоединения ВЧ аппаратуры к ВЛ.
    
    Формулы для расчета затухания линейного тракта приведены в табл.2-2.
    
    В формулах (2-6), (2-8), (2-10), (2-11) табл.2-2 членом   учитывается влияние земляной волны на ВЛ короче 20 км.
    
         

Таблица 2-2

Формулы для расчета затухания линейного тракта

Напряжение ВЛ, кВ; расположение фаз; транспозиция фаз

Схема присое-
динения

Расчетные формулы

Частотный диапазон, кГц

35;

любое

Фаза - земля

        (2-6)

18-500


Фаза - фаза

          (2-7)


- по рис.1-1


- по табл.1-6

- по рис.2-3

- длина BЛ, км

18-500

110-500;

горизонтальное по

рис.2-4,;

нетранспонированные

Средняя фаза - земля

       (2-8)


- по рис.1-2 1-5


- по табл.1-6

- по рис.2-3

- длина ВЛ, км

40-500

110-330;

треугольное по рис.24,;

нетранспонированные

Верхняя фаза - земля

По формуле (2-8)

- по рис.1-3; 1-6 и 1-7

- по табл.1-6

- по рис.2-3

- длина ВЛ, км

40-500

110, 220;

горизонтальное по рис.2-4,; нетранспонированные

Крайняя фаза - земля

По формуле (2-6)

- по рис.1-8, 1-9

- по табл.1-6

- по рис.2-3

- длина ВЛ, км

Область частот 1 по рис.2-5, 2-6

110, 220;

треугольное и вертикальное по рис.2-4,; нетранспонированные


Нижняя фаза - земля

По формуле (2-6)

- по рис.1-10 1-12

- по табл.1-6

- по рис.2-3

- длина BЛ, км

Область частот 1 по рис.2-9, 2-10, 2-12, 2-13

110, 220;

любое; транспонированные многократно

Фаза - земля

По формуле (2-6)

40-500


Фаза - фаза

По формуле (2-7)

- по рис.1-8 1-12

40-500

110-330;

вертикальное

по рис.2-4,; нетранспонированные  

Фаза 1 - фаза 2,
фаза 1 - фаза 4,

фаза 4 - фаза 5

              (2-9)

40-500


Фаза 1 - земля,
фаза 4 - земля

   (2-10)

40-500



Фаза 2 -земля,
фаза 5 - земля

   (2-11)

40-500



Фаза 3 - земля,
фаза 6 - земля

     (2-12)

Область частот 2 по рис.2-14
    



      (2-13)

- по рис.1-13, 1-14

по рис.2-15

- по табл.1-6

- по рис.2-3

- длина BЛ, км

Область частот 4 по рис.2-13, 2-14

110-500;

горизонтальное по

рис.2-4,; нетранспонированные


Крайняя фаза - земля на одном конце и средняя фаза - земля на другом конце

           (2-14)

40-500


Крайняя фаза - земля

           (2-15)

Области частот 2 и 3 по рис.2-5 2-8



       (2-16)

    
    






      (2-17)








- по табл.2-3

- по рис.1-2 1-5

- по
рис.2-16 2-19

- по табл.2-4 или pиc.2-21, 2-22

- по табл.1-6

- длина ВЛ, км

Область частот 4 по рис.2-6 2-8

110-500;

горизонтальное и треyгольное no рис.2-4,;

нетранспонированные
    

Фаза 1 -  фаза 2



- по формуле (2-16)

40-500

220, 330;

треугольное по рис.2-4,; нетранспонированные

Фаза 1 -земля

               (2-18)

Область частот 4 по рис.2-10, 2-11



Нижняя фаза - земля по схемам табл.2-3

По формулам (2-15), (2-16)

Области частот 2, 3 по рис. 2-10, 2-11


Фаза 2 - фаза 3, фаза 1 - фаза 3



- по формуле (2-16)







А, В - по табл.2-3

- по рис.1-3, 1-7

- по рис.2-20

- по табл.2-4 или рис.2-21,

- по табл.1-6

- длина ВЛ, км

Область частот 2 по рис. 2-10, 2-11

110-500;

горизонтальное по рис.2-4,; одна транспозиционная опора по рис.2-4,

Фаза В - земля на одном конце и фаза А - земля на другом конце

По формуле (2-15), в которой
    



40-500



Фаза С - земля

По формуле (2-15), в которой
         



Области частот 1, 2, 3 по рис.2-5, 2-6, 2-7,; 2-8, без разрывов между областями,



Фаза А -  земля

По формуле (2-15), в которой



Области частот 1, 2 по рис.2-5, 2-6, 2-7,; 2-8,;



Фаза В - земля

По формуле (2-15), в которой



То же



Фаза А - фаза С

По формуле (2-15), в которой



40-500



Фаза В - фаза С

По формуле (2-15), в которой



- по табл.1-6









- по рис.1-2 1-5

- по рис.2-16 2-19

- по табл.2-4 или рис.2-21, 2-22

- длина участков ВЛ, км

40-500

220;

горизонтальное по рис.2-4,; транспонированные по рис.2-4,

Фаза - земля

По формуле (2-12)

- по рис.1-15

- по табл.1-6

- длина ВЛ, км

Не выше значения по рис.1-15

220, 330;

треугольное по рис.2-4,; транспонированные по рис.2-4,

Фаза - земля

По формуле (2-12)

- по рис.1-18, 1-19

- по табл.1-6

- длина ВЛ, км

Не выше значения по рис.1-18, 1-19

330, 500;

горизонтальное по рис.2-4,; транспонированные по рис.2-4,

Фаза A -земля

По формуле (2-12)

Области частот 1, 2, 3 по рис.2-7,; 2-8,


Фаза В - земля

По формуле (2-15), в которой



Область частот 5 по рис.2-7,; 2-8,


Фаза С - земля

По формуле (2-12)

Области частот 1, 2 по рис.2-7,; 2-8,



По формуле (2-15), в которой



Области частот 4, 5 по рис.2-7,; 2-8,
    


Фаза А - земля на одном конце и фаза В - земля на другом конце

По формуле (2-15), в которой



Области частот 2, 3 по рис.2-7,; 2-8,



По формуле (2-15), в которой



Области частот 4, 5 по рис.2-7,; 2-8,



Фаза А - фаза В



Области частот 1, 2, 3 по рис.2-7,; 2-8,





По формуле (2-15), в которой



- по рис.1-4, 1-5

- по рис.1-16, 1-17     





- по рис.2-18, 2-19

- по рис.2-21, 2-22

- по табл.1-6

- длина шага транспозиции, км

- длина ВЛ, км

Область частот 5 по рис.2-7,; 2-8,

330; 500;

любое

Провод - провод расщепленной фазы

По формуле (2-7)

- по рис.1-20

- длина ВЛ, км

36-602

500; 750;

любое

Трос - земля; два троса - земля

        (2-19)

36-340;
420-600



Трос - трос

      (2-19a)


- по рис.1-21


- по табл.1-6

- по табл.1-6

- по табл.1-6

- длина усилительного участка,

36-340;
420-600

________________
    * Границы областей частот 2 и 3 нетранспонированных ВЛ и границы частотного диапазона 1; 2 и 3 транспонированных ВЛ, в которых допустима работа ВЧ каналов, определены для удельного сопротивления земли на высоких частотах =200 Ом·м. Если значение <200 Ом·м, то частотный диапазон может быть расширен и определен по формулам (3-4), (3-5), (3-14), (3-15), в которых значения определяются по [Л.4] для ВЛ 110 и 220 кВ и по рис.2-21, 2-22 для ВЛ 330 и 500 кВ.
         
    

Таблица 2-3

Расчетные значения коэффициентов и для нетранспонированных ВЛ

Расположение фаз

Присоединение к фазам





на передающем конце

на приемном конце



Горизонтальное

1-2

1-2

1,35

0,35


1 - земля

1 - земля

4

3


1 - земля

3 - земля

4

-3

Треугольное

1-2

1-2

1,11

0,11


2-3

2-3

1,8

0,8


1-3

1-3

23

22


1 - земля

1 - земля

3

2


3 - земля

3 - земля

15

14


1 - земля

3 - земля

6,5

-5,0

    
         

Таблица 2-4

Расчетные значения разности фазовых скоростей второго и первого волновых каналов

    

Расположение фаз

Напряжение ВЛ, кВ


град/км

Горизонтальное

110

0,8·10


220

1,2·10


330

По рис.2-21,


500

По рис.2-22

Треугольное

110

0,3·10


220

0,6·10


330

По рис.2-21,

         
    
    Схему присоединения аппаратуры ВЧ каналов крайняя фаза - земля на одном конце и средняя фаза - земля на втором конце нетранспонированных ВЛ [табл.2-2, формула (2-14)] рекомендуется применять в тех случаях, когда невозможно использовать схему присоединения к одному проводу на обоих концах. Для такой схемы аппаратура обработки в крайней и средней фазах на обоих концах ВЛ должна быть настроена на частоты рассчитываемого канала.     
    
    2.3.2. Если на транспонированных ВЛ по схеме рис.2-4, кроме транспозиций выполняются скрутки вблизи подстанции для фазировки проводов ВЛ на расстоянии км (где - в килогерцах), то их влияние на затухание не учитывается.
    
    Расчет затухания линейного тракта по BЛ 330-500 кВ, имеющим схему транспозиции с количеством транспозиционных опор более двух, а также по ВЛ 750 кВ рекомендуется выполнять на ЭВМ.            

    Заградители, шунтирующие сопротивления, фильтры присоединения, ВЧ кабели, разделительные фильтры

    2.3.3. Затухание, вносимое заградителем, включенным на конце линейного тракта, определяется по формулам:
    
    - для схемы присоединения фаза - земля
    

дБ;                                    (2-20)


    - для схемы присоединения фаза - фаза
    

дБ,                                   (2-21)


где - характеристическое сопротивление однофазного фильтра присоединения со стороны линии, Ом; определяется по табл.1-10 1-14;
    
     - запирающее сопротивление заградителя, Ом; определяется по табл.1-71-9;
    
     - входное сопротивление линейного тракта для принятой схемы присоединения, Ом; принимается равным:
    

Напряжение ВЛ, кВ

(Ом) для схемы присоединения фаза - земля

(Ом) для схемы присоединения фаза - фаза

35-220

450

760

330

330

560

500

310

525

750

280

475

    
    Затухание, вносимое заградителем без элемента настройки, используемого для внутрифазного тракта (по проводам расщепленной фазы), определяется по формуле
    

дБ,                                (2-22)

где - входное сопротивление внутрифазного тракта; принимается равным 420 Ом при расстоянии между проводами расщепленной фазы 40 см и 470 Ом при расстоянии между проводами 60 см;
    
     - характеристическое сопротивление фильтра присоединения со стороны линии, Ом;
    
     - реактивное сопротивление заградителей, включенных между проводами, Ом;
    
     - индуктивность заградителя, Г.

    
    Подставив в формулу (2-22) вместо выражение входного сопротивления заградительной петли, используемой для внутрифазных трактов, можно определить вносимое ею затухание
    

дБ,                         (2-22a)

где - расчетная частота канала, кГц;
    
     - резонансная частота заградительной петли, кГц;
    
    , - нижняя и верхняя границы полосы заграждения петли, кГц.
    
    Примечания:
    
    1. Полоса заграждения петли находится в пределах, в которых вносимое ею затухание в ВЧ тракт 3 дБ. Практически можно использовать две полосы заграждения петли:     


и кГц.

    2. Длина заградительной петли     


км.

    Зависимости от , рассчитанные по формулам (2-20) и (2-22а), приведены на рис.2-23 и 2-24.
    
    2.3.4. Затухание, вносимое параллельно включенным сопротивлением (шунтом), , определяется по паспортным данным (например, ВЧ аппаратура других каналов) или по формуле
    

дБ,                                 (2-23)

где - сопротивление нагрузки, параллельно которой включается шунтирующее сопротивление, Ом;
    
     - внутреннее сопротивление эквивалентного генератора, к которому подключено сопротивление нагрузки, Ом.
    
    Затухание, вносимое ВЧ аппаратурой других каналов, согласно паспортным данным, не превышает 1,0 дБ при допустимом разносе частот (см. 1.3).
    
    Затухание, вносимое ВЧ кабелями параллельных ВЧ трактов каналов, организованных по радиально-лучевой схеме, определяется по формуле
    

дБ,                                               (2-24)


где - количество лучей (направлений).
    
    При реактивном сопротивлении шунта и согласованных значениях сопротивлений нагрузки и эквивалентного генератора формула (2-23) примет вид
    

дБ,                                      (2-25)


где или Ом.
    
    На рис.2-25 приведена зависимость затухания, вносимого короткой кабельной вставкой в ВЛ 35 кВ, от частоты и длины вставки, рассчитанная по формуле (2-25) в предположении, что емкость жилы кабеля на землю составляет 0,035 мкФ/км.
    
    Схемы присоединения ВЧ аппаратуры к фазным проводам ВЛ приведены на рис.2-26.
    
    Для ВЧ трактов по грозозащитным тросам, заземляемым через ВЧ дроссель (рис.2-27), затухание, вносимое ВЧ дросселем, можно определить по формуле (2-22), в которой вместо подставляется . Входное сопротивление принимается равным 500 Ом для схем присоединения по рис.2-27,, , , и 250 Ом для схемы присоединения по рис.2-27,.
    
    Для ВЧ дросселя из модернизированной силовой катушки заградителя ВЗ-1000-0,6 значения , рассчитанные по (2-22), приведены в табл.2-5.
    
    

Таблица 2-5

Параметры ВЧ дросселя из реактора-заградителя ВЗ-1000-0,6 и расчетные
значения затухания, вносимого им в линейный тракт по грозозащитным тросам


кГц

30

60

100

130

165

200

250

300

350

400

450

500

550

620


мГ

2,2

2,66

4,3

3,54

2,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-


пФ

-

-

-

-

-

444

534

566

684

766

770

890

970

704


дБ

1

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

1

1

1,5

1

    
    
    Шунтирующим сопротивлением является аппаратура уплотнения на промежуточной подстанции, включенная параллельно ВЧ обходу. Затухание, вносимое этой аппаратурой в тракт сквозного канала, определяется по формуле (2-23). Если параллельно ВЧ обходу подключена аппаратура других каналов, то затухание, вносимое этой аппаратурой, не превышает 1,0 дБ.
    
    Аппаратура уплотнения, настроенная на частоты рассчитываемого канала, вносит в тракт сквозного канала затухание 3,5 дБ. При необходимости это затухание может быть уменьшено включением Г-образного удлинителя, как показано на рис.2-28. Сопротивления резисторов рекомендуется принимать равными 200 Ом. При этом аппаратура уплотнения вносит в сквозной ВЧ тракт затухание 1,5 дБ, а расчетное затухание участка между оконечной аппаратурой и параллельно подключенной на обходе вычисляется с учетом затухания 9 дБ, вносимого Г-образным удлинителем. Нерекомендуемая схема включения аппаратуры на обходе приведена на рис.2-29.
    
    2.3.5. Затухание фильтра присоединения определяется по паспортным данным, приведенным в табл.1-10 - 1-14. При использовании двух однофазных фильтров присоединения для схемы присоединения фаза - фаза затухание обоих фильтров принимается равным затуханию одного фильтра присоединения.
    
    Если значение затухания фильтра присоединения неизвестно, его можно определить по формуле
    

дБ.                               (2-26)


    2.3.6. Затухание устройства присоединения с антенной связью при использовании участка грозозащитного троса ВЛ длиной, равной четверти длины волны (рис.2-30,), принимается ориентировочно 20 дБ.
    
    Более точно затухание антенной связи может быть рассчитано по [Л.7].
    
    2.3.7. Затухание ВЧ кабеля определяется по формуле
    

дБ,                                               (2-27)

где - километрическое затухание ВЧ кабеля на расчетной частоте, дБ/км; определяется по рис.2-31;
    
     - длина ВЧ кабеля, км.
    
    Для схем присоединения фаза - фаза, трос - трос, два троса - земля, провод - провод расщепленной фазы с применением двух однофазных фильтров присоединения и двух коаксиальных ВЧ кабелей затухание ВЧ кабеля определяется по формуле (2-27), в которую подставляется длина одного кабеля, т.е. длина трассы кабеля.
    
    2.3.8. Затухание разделительного фильтра в полосе пропускания определяется по паспортным данным. Стандартный разделительный фильтр РФ вносит затухание не более 1,0 дБ для частот, расположенных не ближе 10% от частоты настройки (запирания) фильтра.
    
    Применение разделительных фильтров обязательно в тех случаях, когда параллельно с аппаратурой ВЧ канала релейной защиты или противоаварийной автоматики подключается аппаратура каналов телефонной связи и телемеханики. Разделительный фильтр включается в разрез ВЧ кабеля, отходящего к аппаратуре телефонной связи вблизи ВЧ аппаратуры релейной защиты (рис.2-32).
    
    Затухание, вносимое разделительным фильтром в ВЧ тракт канала релейной защиты, рассчитывается в предположении, что входные цепи аппаратуры телефонной связи закорочены.
    
    В таком режиме затухание, вносимое разделительным фильтром РФ в ВЧ тракт канала релейной защиты, будет не более 1,0 дБ.
    
    Для разделительного фильтра другого типа вносимое им затухание в ВЧ тракт канала релейной защиты из-за шунтирующего действия разделительного фильтра можно определить по формуле
    

дБ,                                        (2-28)


где - входнoe сопротивление приемопередатчика релейной защиты или противоаварийной автоматики, Ом;
    
     - сопротивление разделительного фильтра на частоте канала релейной защиты (противоаварийной автоматики), Ом.
    
    Рекомендуется применять разделительные фильтры, у которых значение не более 1,0 дБ.
    
    Разделительные фильтры рекомендуется применять также в тех случаях, когда параллельно включается аппаратура ВЧ каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики (см. рис.2-32). Затухание, вносимое разделительным фильтром РФ, включенным в разрез ВЧ кабеля рассчитываемого канала, будет не более 1,0 дБ. При такой схеме включения разделительных фильтров затухание, вносимое в рассчитываемый канал релейной защиты или противоаварийной автоматики параллельно включенной аппаратурой других каналов, можно определить по формуле (2-23) с учетом сопротивления разделительных фильтров.     
    

Ответвления

    2.3.9. В расчетах затухания ВЧ трактов принимается максимальное значение затухания, вносимого ответвлением, которое может иметь место для принятых схем присоединения ВЧ аппаратуры к ВЛ и электрических параметров заградителей и фильтров присоединения.
    
    2.3.10*. Ответвление, используемое для организации связи, вносит в сквозной тракт затухание , определяемое по рис.2-33 и 2-34. Для ВЧ каналов, работа которых должна обеспечиваться при включенной и отключенной от подстанции ВЛ, рекомендуется применять фильтры присоединения на конце ответвления с характеристическим сопротивлением, близким к значению (см. п.2.3.3). При этом обеспечиваются меньшие значения вносимого ответвлением затухания и частотной неравномерности затухания ВЧ тракта (см. пп.2.4.4 и 2.4.5).
    
    2.3.11*. Затухание, вносимое в ВЧ тракт коротким ответвлением, не используемым для связи, обработанным вначале заградителями, определяется по графику на рис.2-35. Высокочастотные заградители должны включаться не далее чем на расстоянии км от точки разветвления ВЛ. Если соблюдение этого условия затруднительно, то допускается включение заградителя на подстанции в конце ответвления с установкой в рабочей фазе конденсатора связи с фильтром присоединения. Кабельная обмотка фильтра присоединения должна быть нагружена на резистор сопротивлением 75-100 Ом.
    
    Затухание, вносимое ответвлением, в таких случаях определяется по рис.2-34 и 2-35 с учетом рекомендаций п.2.3.10. Принятие такого решения должно быть обосновано в проекте.
    
    Если входное сопротивление подстанции на конце короткого ответвления чисто емкостное и ответвление не используется для организации связи, то оно может не обрабатываться заградителем для частот, определяемых по графику рис.2-36.
    
    Емкостный характер входного сопротивления имеют подстанции 35-220 кВ с упрощенной схемой цепей высшего напряжения (по схеме блок - линия - трансформатор), имеющих длину сборных шин не более 30 м без учета спусков к оборудованию.
    
    Если работа ВЧ канала не должна нарушаться при заземлении ВЛ в конце ответвления, то допустимый диапазон частот ограничивается кривыми (ВЛ заземлена) и .
    
    Емкость оборудования подстанции по отношению к земле определяется как сумма эквивалентных емкостей оборудования и сборных шин одной фазы на землю по данным табл.1-19.
    
    Для ВЧ каналов, работа которых необязательна при заземлении ВЛ на подстанции, диапазон частот ограничивается кривой .
    
    При определении по рис.2-36 полосы частот, в которой возможна работа ВЧ каналов релейной защиты, значение может быть принято исходя из допустимого значения затухания ВЧ тракта с учетом возможного увеличения этого затухания, определяемого по формуле (2-36).
    
    Для каналов телефонной связи и телемеханики определение рабочей полосы частот по рис.2-36 рекомендуется выполнять исходя из допустимого значения неравномерности затухания ВЧ тракта в полосе канала, которое зависит от коэффициента отражения . Расчетное значение неравномерности затухания ВЧ тракта не должно превышать значений, приведенных в п.2.4.5.     
    

Рекомендации по организации высокочастотных обходов

    2.3.12. Расчетное значение затухания, вносимого ВЧ обходом промежуточной подстанции, определяется по формуле
    

дБ.                           (2-29)


    2.3.13. Применение ВЧ заградителей в схеме обхода с номинальным запирающим сопротивлением менее 500 Ом не рекомендуется.
    
    2.3.14. Если ВЧ обход осуществляется для ВЧ трактов по ВЛ одного напряжения на подстанции с входным сопротивлением 50 Ом (как правило, это подстанции 35-220 кВ, имеющие только две ВЛ одного напряжения), может иметь место повышенное затухание обхода в полосах, указанных в табл.1-16, если рабочая фаза на подстанции обхода не меняется и обход выполняется по схеме фаза - земля.
    
    Если рабочие частоты канала располагаются в полосе повышенного затухания при любой схеме соединения обоих фильтров присоединения (см. табл.1-16), то рекомендуется в схеме ВЧ обхода выполнять смену рабочего провода.
    
    При схеме присоединения фаза - фаза полоса частот повышенного затухания отсутствует.
    
    2.3.15. При параллельном подключении аппаратуры нескольких каналов, имеющих различное количество ВЧ обходов подстанций, рекомендуется включать в ВЧ обход разделительный фильтр, пропускающий частоты транзитных каналов и запирающий частоты каналов, оканчивающихся на обходе. При такой схеме обеспечиваются лучшие характеристики ВЧ тракта ближних каналов, а также снижаются уровни мешающих частот в энергосистеме.
    
    2.3.16. Высокочастотный обход подстанций с упрощенной схемой цепей высшего напряжения (по схеме блока ВЛ - трансформатор) можно осуществлять по упрощенной схеме, приведенной на рис.2-37, если диапазон частот не превышает 400 кГц. В этой схеме заградитель включается последовательно с заземляющим ножом разъединителя.
    
    Затухание элементов схемы упрощенного обхода при включенных ВЛ можно определять по рис.2-38. При отключенных и заземленных ВЛ затухание ВЧ обхода определяется по формуле (2-29).
    
    Для ВЧ обходов по упрощенной схеме полоса повышенного затухания отсутствует.
    
    2.3.17*. Затухание ВЧ обхода разомкнутого линейного разъединителя на трассе ВЛ по схемам рис.2-39 определяется по формуле (2-29). Затухание Т-образного фильтра верхних частот при организации ВЧ обхода по схеме рис.2-39, определяется по формуле (2-26).
    
    При согласованных входных сопротивлениях ВЛ и фильтров присоединения (или фильтра верхних частот) и сопротивлении заградителя, равном 500 Ом, затухание ВЧ обхода составит 8,5 дБ для схемы рис.2-39, и 6,5 дБ для схемы рис.2-39,.
    
    Если линейный разъединитель включен и соединяет оба участка ВЛ (ВЛ1 и ВЛ2 на рис.2-39), то устройства присоединения схемы ВЧ обхода окажутся подключенными электрически почти к одной точке и будут являться шунтирующим сопротивлением для линейного тракта. Затухание, обусловленное этим шунтирующим сопротивлением, определяется следующим образом:
    
    1) при расположении линейного разъединителя на расстоянии км от ближайшей подстанции - по формуле
    

дБ,                                     (2-30)


где - шунтирующее сопротивление элементов ВЧ обхода, Ом.
    
    Для схемы ВЧ обхода (см. рис.2-39,) формула (2-30) примет вид
    

дБ,                                       (2-31)

а для схемы по рис.2-39,
    

дБ,                      (2-32)

где - активная составляющая полного сопротивления последовательного контура на расчетной частоте, Ом;
    
     - реактивная составляющая полного сопротивления того же контура на расчетной частоте, Ом;
    
     - входное сопротивление ВЛ для схемы присоединения фаза - земля, которое в расчетах принимается активным;
    
    2) при расположении линейного разъединителя на расстоянии км от ближайшей подстанции - по формуле
    

дБ.                                (2-33)


    2.3.18*. Осуществление ВЧ обхода на трассе ВЛ в начале параллельного сближения ВЛ не рекомендуется.
    
    

2.4. Расчет высокочастотных каналов


    2.4.1. Расчетное затухание ВЧ тракта канала определяется арифметическим суммированием затуханий элементов ВЧ тракта:      


              (2-34)

    Затухание элементов ВЧ тракта определяется согласно рекомендациям разд.2.2 и 2.3 и данным табл.1-6. На расчетной частоте канала должно соблюдаться условие
    

дБ.                                     (2-35)

    Значение перекрываемого ВЧ аппаратурой затухания определяется согласно п.1.2.2 с учетом уровня помех, определенного согласно разд.2-2.
    
    Значение запаса по перекрываемому затуханию в канале на расчетной частоте определяется согласно п.1.2.5.
    
    2.4.2. Для ВЧ каналов с линейными трактами затуханием менее 10 дБ со схемой присоединения фаза - земля следует стремиться к использованию фильтров присоединения с характеристическим сопротивлением , близким к входному сопротивлению ВЛ . При этом может быть обеспечено приемлемое значение неравномерности затухания ВЧ тракта, обусловленное многократными отражениями междуфазной волны от концов ВЛ.
    
    2.4.3. При расчете ВЧ каналов телефонной связи и телемеханики, а также каналов другого назначения, для которых значение минимального уровня приема определено по формулам (1-4) и (1-5) исходя из уровня распределенной помехи на ВЛ, на приемном конце учитывается только затухание, вносимое заградителем. Для ВЧ каналов релейной защиты на аппаратуре ПВЗК, ПВЗД, УПЗ-70, АЗВ, ВЧТО-М, а также для каналов другого назначения, для которых минимальный уровень приема определяется чувствительностью приемника, на приемном конце учитывается затухание всех элементов ВЧ тракта.
    
    2.4.4. При расчете ВЧ каналов со сложными трактами с ответвлениями и обходами необходимо учитывать возможность увеличения затухания ВЧ тракта из-за многократного отражения междуфазной волны от точек неоднородности (концов ВЛ, места включения ответвления).
    
    Это увеличение затухания линейного тракта определяется в такой последовательности:
    
    1) по номограмме на рис.2-40 определяется значение неравномерности затухания линейного тракта на каждом однородном участке. Для линейных трактов на ВЛ без ответвлений значение определяется в зависимости от значения на конце ВЛ и затухания междуфазной волны.
    
    Для линейных трактов на ВЛ с одним ответвлением значение определяется для каждого участка. На одной из шкал номограммы откладывается значение коэффициента отражения от места включения ответвления, который определяется по рис.2-33 - 2-36, на другой - значение коэффициента отражения от конца ВЛ, определяемое по рис.2-41, в зависимости от .
    
    Если линейный тракт содержит несколько ответвлений, значение участка между смежными ответвлениями определяется в зависимости от коэффициентов отражения от каждого ответвления и затухания междуфазной волны между этими ответвлениями;
    
    2) из определенных величин выбираются две с максимальным значением и .
    
    Расчетное значение возможного увеличения затухания линейного тракта принимается равным
    

дБ.                                 (2-36)


    2.4.5. Для ВЧ каналов телефонной связи и телемеханики на комбинированной аппаратуре серии ВЧА, АСК и КМК со сложными линейными трактами с ответвлениями и обходами рекомендуется выполнять оценку неравномерности затухания ВЧ тракта в полосе канала, обусловленную многократными отражениями междуфазной волны от точек неоднородности.
    
    В расчетах принято определять максимальное возможное значение неравномерностей затухания ВЧ тракта в полосе 3 кГц (), которое может иметь место при замыкании фаз ВЛ на землю или при их отключении без заземления.
    
    Значение определяется в такой последовательности:
    
    1) согласно рекомендациям п.2.4.4, определяется неравномерность затухания ВЧ тракта:
    

дБ.                                 (2-37)

    Если длина каждого участка более 25 км, то ;
    
    2) если длина ВЛ менее 25 км, то по номограмме на рис.2-42 определяется значение в зависимости от значения , определенного по формуле (2-37), и длины ВЛ, которая определяется из выражения
    

км,

где - длина участков ВЛ, для которых определялось значение и .
    
    Если длина одного из участков ВЛ менее 0,6 длины второго участка, то неравномерность этого участка не учитывается;
    
    3) определяется неравномерность затухания линейного тракта, обусловленная неравномерностью частотной характеристики затухания ответвления:
    

дБ,                               (2-38)

где - максимальное значение затухания, вносимого ответвлением, дБ; определяется по рис.2-34 - 2-37;
    
     - минимальное значение затухания, вносимого ответвлением, дБ; определяется по рис.2-34 и 2-35 для ответвлений, используемых для связи, и принимается равным нулю для ответвлений, не используемых для связи, обработанных заградителями;
    
    4) по номограмме (см. рис.2-42) определяется значение в зависимости от и длины ответвления ;
    
    5) неравномерность затухания ВЧ тракта в полосе канала (3 кГц) с ответвлениями и обходами оценивается по формуле
    

дБ.                              (2-39)


    Рекомендуется, чтобы неравномерность затухания ВЧ тракта в полосе 3 кГц не превышала значений (дБ):
    

Высокочастотный тракт канала телемеханики, телефонной связи и телемеханики на комбинированной аппаратуре, телефонной связи на двух- и трехканальной аппаратуре с промежуточными усилителями и переприемами

5,0

Высокочастотный тракт канала телефонной связи без промежуточных усилителей

9,0

    
    2.4.6. Расчет ВЧ тракта канала с антенной связью на одном конце производится для направления передачи от антенного устройства присоединения. Если между антенным устройством присоединения и подстанцией ВЛ не имеет транспозиций, ВЧ аппаратуру на подстанции рекомендуется подключать к крайней фазе ВЛ с горизонтальным расположением фаз и к верхней фазе ВЛ с треугольным и вертикальным расположением фаз. При наличии одной транспозиции между антенным устройством присоединения и подстанцией ВЧ аппаратуру на подстанции рекомендуется подключать к средней фазе.
    
    

Глава 3. ПОЯСНЕНИЯ К ГЛАВАМ 1 И 2

    К п.1.2.1
    
    1) Графики километрического затухания симметричных линий, приведенные на рис.1-1, 1-8 - 1-12, рассчитаны по формуле [Л.4]
    

дБ/км.                           (3-1)

    Значения коэффициентов и приведены в табл.3-1 и 3-2.
    
    

Таблица 3-1

Расчетные значения коэффициента симметричных ВЛ

Марка провода



АС-50/8,0

7,4

AС-70/11

6,3




5,3


АС-95/141

3,7




4,7





3,7

AC-185/128

3,0





3,3

AC-300/39

3,0




3,0

AC-330/27

3,0

AC-330/43

2,9


    



2,6

    
    
Таблица 3-2

Расчетные значения коэффициента симметричных ВЛ

Напряжение ВЛ, кВ

Расположение фаз



Пределы изменения

35

Треугольное

0,09

0,49



Горизонтальное



110

Треугольное

0,12

0,45-0,5



Горизонтальное

0,23

0,68-0,72



Вертикальное двухцепное

0,16

0,52-0,66

220

Треугольное

0,25

0,7-0,74


Горизонтальное

0,38

0,81-0,9



Вертикальное двухцепное

0,25

0,6-0,72

    
    
    Диапазон изменения отношения для унифицированных опор (где - среднее расстояние между проводами условной симметричной двухпроводной ВЛ; -  расчетная высота подвеса провода), для которых получены значения коэффициента , приведен в табл.3-2.
    
    2) Графики километрического затухания средней и верхней фаз нетранспонированных ВЛ с горизонтальным, треугольным и вертикальным расположением фаз (первого волнового канала), приведенные на рис.1-2 - 1-7, 1-14, а также второго волнового канала, приведенные на рис.2-16 - 2-18, рассчитаны по формуле [Л.4]
    

дБ/км,                   (3-2)


где - в килогерцах.
    
    Значения коэффициентов , , , , и приведены в табл.3-3 - 3-5.
    
    

Таблица 3-3

Расчетные значения коэффициентов и

Марка провода





АС-70/11

7,0

6,2




6,0


5,3

AС-95/141

4,2

3,7




5,3


4,7





4,2



3,7

АС-185/128

3,4

3,0





3,7



3,3





3,4



3,0

AC-300/204

2,8

2,4

AC-330/43

3,2

2,8

AC-330/27

3,4

3,0





3,0



2,6

AC-400/93

2,8

2,4

AC-500/64

2,7

2,3

    
    
Таблица 3-4

Расчетные значения коэффициентов и

Количество проводов в фазе





1

1,00

1,00

2

0,68

1,35

3

0,48

1,45

    
    
Таблица 3-5

Расчетные значения коэффициентов , и разности фазовых
скоростей второго и первого волновых каналов несимметричных ВЛ

Расположение фаз

Напряжение ВЛ, кВ





град/(км·кГц)

Горизонтальное

110

0,12·10

0,32

0,8·10


220

0,24·10

0,54

1,2·10


330

0,365·10

В зависимости от

По рис.2-21,


500

(3-5)

То же

По рис.2-22

Треугольное

110 (железобетонные опоры)

0,24·10

0,13

0,3·10


110-150 (металлические опоры)

0,24·10

0,22

0,3·10


220

0,24·10

0,28

0,6·10


330

0,24·10

0,44

По рис.2-21,

Вертикальное двухцепное

35-330

0

0

0

    
    
    Пределы изменений проекции расстояния между фазами к расчетной высоте подвески фаз для унифицированных опор трехпроводных и шестипроводных ВЛ, для которых получены значения коэффициентов и , приведены в табл.3-6, 3-7.
    
    

Таблица 3-6

Пределы изменений проекции расстояния между фазами к расчетной
высоте подвески фаз трехпроводных несимметричных ВЛ

Расположение фаз

Напряжение ВЛ, кВ

Пределы изменения







Горизонтальное

110

1,02-1,10

0,51-0,55


220

1,22-1,50

0,61-0,75


330

1,64-1,66

0,82-0,83


550

2,06-2,20

1,03-1,10

Треугольное

110-154
(железобетонные опоры)

0,53-0,62

0,32-0,35


110-154
(металлические опоры)

0,77-0,80

0,35-0,45


220

0,89-1,01

0,45


330

1,14-1,19

0,57

    
    
Таблица 3-7

Пределы изменений проекции расстояния между фазами
к расчетной высоте подвески фаз шестипроводных ВЛ

Напряжение ВЛ, кВ

Пределы изменения








110

0,53-0,57

0,57-0,61

0,25-0,27

220

0,85

0,78-0,95

0,33

330

0,99

0,92

0,4

    
    
    3) Графики километрического затухания линейного тракта по транспонированной ВЛ, приведенные на рис.1-15 - 1-19, заимствованы из [Л.4]. Частотное ограничение для заданной длины ВЛ рассчитано по рекомендациям [Л.4] по формулам:
    
    - для схем присоединения фаза - земля и фаза - фаза к фазам А и В (рис.2-4,)
    

кГц;                                              (3-3)


    - для схемы присоединения фаза С - земля
    

кГц,                                             (3-4)


где - по табл.2-4 и рис.2-21, 2-22;
    
     - длина ВЛ, км.
    
    Значения приняты для =200 Ом·м, т.е. для наихудшего из наиболее часто встречающихся значений .
    
    Если значение известно и менее 200 Ом·м, то частотный диапазон, в котором допустима работа ВЧ каналов, может быть расширен. Граница этого частотного диапазона может быть определена по формулам (3-3) и (3-4), в которых значения определяются по [Л.4] для ВЛ 110 и 220 кВ и по рис.2-21, 2-22 для ВЛ 330 и 500 кВ.
    
    4) График километрического затухания внутрифазного тракта (провод - провод расщепленной фазы), приведенный на рис.1-20, заимствован из информационного материала института "Энергосетьпроект".
    
    5) График километрического затухания линейного тракта по биметаллическим грозозащитным тросам ВЛ 500 и 750 кВ, приведенный на рис.1-21, построен по данным экспериментальных исследований ВНИИЭ на ВЛ 750 кВ, расположенных на территориях центральной части PСФCP и УССР.     
    
    К п.1.2.2.
    
    I. Уровни передачи сигнала , приведенные в табл.1-1 и 1-2:
    
    1) для передатчиков каналов релейной защиты типа ПВЗК, ПВЗД, УПЗ-70, АЗВ и ВЧТО-М - соответствуют максимальному уровню передатчика, указанному в технической документации на аппаратуру;
    
    2) для передатчиков однополосных систем каналов телефонной связи и телемеханики (комбинированная аппаратура) - соответствуют технической документации на аппаратуру.
    
    Для тех сочетаний каналов телефонной связи и телемеханики, которые не приведены в технической документации на аппаратуру (например, при передаче информации со скоростями 100 и 200 Бод), уровни передачи телефонного канала рассчитывались в предположении, что напряжения сигналов всех каналов в групповом усилителе складываются арифметически. Напряжение каждого сигнала выбиралось исходя из условий, при которых влияние телефонных каналов на каналы телемеханики будет не более допустимого значения, приведенного в нормах на каналы телемеханики. Уровень передачи каждого канала определялся по формуле
    

дБ,                                   (3-6)


где

В;    (3-7)


     - количество каналов соответствующего назначения по табл.3-8. Индекс соответствует порядковому номеру канала (см. табл.3-8);
    
     - коэффициент по табл.3-8;
    
     - максимальное напряжение передатчика, В.
    
    

Таблица 3-8

Значения коэффициента для расчета уровня передачи

Номер индекса

Канал

Полоса эффективно передаваемых частот, кГц

Скорость передачи, Бод

Коэффициент

1

Телефонный

0,3-3,4

-

1,0

2

То же

0,3-2,3

-

0,8

3

То же

0,3-2,0

-

0,74

4

Контрольной частоты

-

-

0,33

5

Телемеханики

-

40-60

0,2

6

То же

-

100

0,25

7

"

-

200

0,33

8

"

-

300

0,43

    
    
    Максимальное напряжение передатчика для расчета по формуле (3-6) можно принимать равным:
    

дБ (Вт)

50 (100)

40 (10)

39 (8)

В

100

31,6

28,3

    
    Для других значений мощностей передатчика
    

     В (3-8), где - максимальная мощность передатчика, Вт.

    
    Для двенадцатиканальной системы количество одновременно работающих каналов телефонной связи принято равным 5.
    
    Рассчитанные по формуле (3-6) уровни передачи округлялись до 0,5 дБ.
    
    Согласно технической документации, а также расчетам по формулам (3-6) и (3-7), каналы телефонной связи имеют наименьшее перекрываемое затухание, поэтому расчет ВЧ каналов на этой аппаратуре осуществляется для телефонного канала;
    
    3) для передатчиков системы ЧМ каналов телефонной связи и телесигнализации типа ТСД-70 и ДСГ-68 - соответствуют максимальному уровню передатчика, указанному в технической документации на аппаратуру.
    
    II. Минимальная разность уровней сигнала и распределенной помехи на входе приемника ВЧ канала принята исходя из следующих соображений:
    
    1) для телефонных каналов по ВЛ считается достаточной разность уровней сигнала и распределенной помехи =26 дБ на выходе канала. Приемники аппаратуры систем AM ОБП не изменяют разности , поэтому на ВЧ входе приемника принято то же значение. Собственные шумы приемника значительно ниже уровня помех на ВЛ и поэтому в расчетах не учитываются;
    
    2) приемники систем ЧМ с индексом модуляции около 1 дают выигрыш в помехозащищенности около 4 дБ [Л.5], поэтому на ВЧ входе приемника телефонного канала принято значение =26-4=22 дБ;
    
    3) исследования, проведенные ВНИИЭ, показали, что в ВЧ каналах телемеханики по ВЛ с системой передачи ЧМ-ОБП при =18 дБ при скорости передачи 50 Бод и =22 дБ при скорости передачи 100, 200 и 300 Бод обеспечивается приемлемое качество передачи информации с вероятностью появления ошибки в элементарной посылке 4·10;
    
    4) согласно технической документации на аппаратуру ВЧТО-М, гарантируется нормальная работа выходного устройства приемника при минимальной разности уровней сигнала и гладкой помехи на входе приемника =4 дБ. Это же значение принято для аппаратуры сигнализации гололедообразования ДСГ-68 в формуле (1-4).
    
    Если уровень помех в полосе фильтров широкополосной части приемника, расположенных до ограничителя максимальных амплитуд (в точке подключения устройства присоединения к линии), ниже уровня порога ограничения (чувствительности) приемника на 1 дБ и более, то значение 4 дБ обеспечивается на входе приемника вследствие затухания помехи в фильтре присоединения, ВЧ кабеле и шунтирующих сопротивлениях.
    
    III. Уровень ВЧ помех от короны на проводах ВЛ не является постоянной величиной, а изменяется во времени в зависимости от условий погоды и состояния поверхности проводов. Поэтому в расчетах принимается средний уровень помех, вероятность появления которого соответствует 50%. В табл.1-5 приведены средние уровни помех, рассчитанные по формуле (2-1), для ВЛ, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря, с горизонтальным расположением фаз, с усредненными размерами опор и наиболее часто применяемыми проводами (cм.п.1.2.1).
    
    Уровни ВЧ помех на кабельных линиях, приведенные в табл.1-2, взяты из [Л.2].
    
    IV. Минимальный уровень приема ВЧ каналов релейной защиты на аппаратуре ПВЗК, ПВЗД, УПЗ-70 и АЗВ определен согласно [Л.16].
    
    К п.1.2.3
    
    Затухание элементов ВЧ тракта на приемном конце , , , одинаково для полезного сигнала и для помехи и не изменяет соотношения между ними. Поэтому для ВЧ каналов всех назначений, минимальный уровень приема которых определен исходя из уровня помех на ВЛ, затухание этих элементов не учитывается. Эта рекомендация распространяется на ВЧ каналы с приемниками высокой чувствительности (АСК-1, АСК-3, ВЧА-1, ВЧА-3 и т.п.).
    
    Если для ВЧ канала минимальный уровень приема соответствует чувствительности приемника, то для обеспечения нормального остаточного затухания в телефонном канале или нормального уровня сигнала на выходе приемника релейной защиты (противоаварийной автоматики) необходимо учитывать затухание всех элементов ВЧ тракта на приемном конце.     
    
    К п.1.2.4
    
    При параллельном включении аппаратуры ВЧ каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики, телефонной связи и телемеханики последовательно с каждым ВЧ аппаратом включаются разделительные фильтры.
    
    Эти фильтры, включенные последовательно с аппаратурой телефонной связи и телемеханики, должны быть настроены на запирание частот параллельно включенных приемопередатчиков каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики.
    
    Разделительные фильтры, включенные последовательно с ВЧ аппаратурой релейной защиты и противоаварийной автоматики, должны быть настроены на запирание частот других параллельно включенных приемопередатчиков релейной защиты и противоаварийной автоматики.
    
    Разделительные фильтры ограждают ВЧ каналы релейной защиты и противоаварийной автоматики от нежелательных случайностей (например, коротких замыканий входных цепей параллельно включенной аппаратуры, низкого входного сопротивления параллельно включенного ВЧ кабеля при значительной его длине) и позволяют выводить аппаратуру каждого ВЧ канала на профилактические осмотры и ремонты без отключения аппаратуры других каналов.
    
    Можно считать допустимым значение затухания, вносимого в ВЧ канал при коротком замыкании входных цепей параллельно включенной аппаратуры, равное 1 дБ. При этом условии активное сопротивление разделительного фильтра на частоте настройки определится из выражения
    

Ом,                                       (3-9)


где - входное сопротивление ВЧ кабеля, Ом;
    
     - входное сопротивление приемопередатчика на рабочей частоте, Ом.
    
    При =75 Ом и =100 Ом, =357 Ом.
    
    При расчете затухания ВЧ тракта канала релейной защиты (противоаварийной автоматики) принято учитывать наиболее тяжелые условия, т.е. считать, что за разделительным фильтром входное сопротивление ВЧ кабеля равно нулю.
    
    Стандартный разделительный фильтр РФ, согласно технической документации, имеет активное сопротивление на частоте настройки не менее 500 Ом.
    
    При отстройке на 10% от частоты настройки разделительный фильтр РФ имеет небольшое комплексное сопротивление, которое при включении последовательно с ВЧ кабелем вносит затухание не более 1 дБ.
    
    Если используется нестандартный разделительный фильтр (контур), то затухание, вносимое им в ВЧ тракт телефонного канала, можно определить по формуле (Л.17)
    

дБ,                               (3-10)


где - реактивная составляющая сопротивления разделительного контура, Ом;
    
     - активная составляющая этого сопротивления, Ом;
    
     - входное сопротивление нагрузки (ВЧ аппаратуры) на рабочих частотах канала, Ом.
    
    При =100 Ом, =0, 100 Ом, =1 дБ.     
    
    К п.1.2.5
    
    Запасом по перекрываемому затуханию в канале учитывается вероятность совпадения следующих факторов:
    
    1) для ВЧ каналов релейной защиты с передачей блокирующего сигнала - формула (1-11):
    
    - 7 дБ - ухудшение параметров приемопередатчиков при снижении напряжения аккумуляторной батареи и старении электронных ламп;
    
    - 6 дБ - помехи от работы линейных выключателей при отключении аварийных ВЛ;
    
    - - прирост затухания линейного тракта при образовании гололеда на проводах линии;
    
    2) для ВЧ каналов релейной защиты с передачей отключающего сигнала и противоаварийной автоматики - формула (1-12):
    
    - 20 дБ - прирост затухания линейного тракта при замыкании на землю рабочей фазы (кроме случаев короткого замыкания на землю около конденсатора связи);
    
    - 2 дБ - снижение уровня передачи при падении напряжения аккумуляторной батареи;
    
    - - прирост затухания линейного тракта при образовании гололеда на проводах линии;
    
    3) для каналов телефонной связи и телемеханики учитывается один из двух факторов:
    
    - увеличение уровня распределенных помех при плохих погодных условиях. Принято значение =9,0 дБ, соответствующее вероятности обеспечения принятой нормы в течение 97% времени;
    
    - прирост затухания линейного тракта от гололеда . В качестве принимается тот фактор, который для данного района гололедности имеет наибольшее значение;
    
    4) ограничение максимального расчетного значения для ВЧ каналов релейной защиты с передачей блокирующего сигнала принято по Эксплуатационному циркуляру Э-1/74 [Л.16], в котором не рекомендуется устанавливать запас по перекрываемому затуханию более 20 дБ в I районе по гололеду и 25 дБ в остальных районах;
    
    5) прирост затухания линейного тракта от гололеда в расчетах принят для следующей толщины стенки гололеда на проводах ВЛ повторяемостью один раз в пять лет в районах по гололеду: в I и II - 5 мм, в III - 10 мм, в IV - 15 мм.
    
    Расчетная длина гололедного участка принимается равной 30 км при 30 км и длине ВЛ, если <30 км. На рис.1-22 - 1-29 построены графики при длине гололедного участка 30 км. Марка проводов принималась для ВЛ 35 кВ АС-95/15; 110 кВ - АС-185/24; 220 кВ - АС-400/51; 330 кВ - АС-300/39; 500 кВ - АС-400/51; 750 кВ - АС-300/39. Грозозащитные проводящие тросы марки АС-70/72.
    
    Значение определено по формуле [Л.4]
    

дБ/км,                              (3-11)


где - коэффициент; для ВЛ 35-500 кВ принят по табл.3-4, для ВЛ 750 кВ принят равным 0,32;
    
     - коэффициент по рис.1-31;
    
     - толщина стенки гололеда, мм;
    
     - радиус провода(мм) по табл.2-1.
    
    В формуле (1-14) коэффициент получен из формулы (3-11):
    

.                                           (3-12)


    К п.1.2.11
    
    Внутрифазный тракт по расщепленной фазе обладает высокой симметрией, поэтому излучение от ВЧ каналов по этому линейному тракту создает невысокую напряженность поля вблизи ВЛ, которая ниже минимального уровня нормального радиоприема.
    
    Уровень сигнала радиостанций на входе приемника ВЧ канала с внутрифазным трактом ниже уровня помех от короны на этой же ВЛ.     
    
    К п.1.2.14
    
    При параллельном подключении ВЧ аппаратуры нескольких каналов не учитываются влияния остатков несущих второй ступени преобразования передатчиков на приемники других каналов, даже если они попадают в полосу пропускания приемников. У передатчиков современной аппаратуры уровни остатков несущих второй ступени преобразования находятся ниже уровня помех на ВЛ. У передатчиков аппаратуры старых типов, находящихся в эксплуатации, можно подстройкой фильтров передатчика добиться того, чтобы уровень остатков несущих второй ступени преобразования был ниже уровня помех на ВЛ.
         
    К п.1.3.2
    
    Линейный тракт ВЧ канала по ВЛ практически никогда не бывает согласован. По этой причине импульсы высокой частоты, посылаемые в ВЛ при работе передатчика с дифференциально-фазной защитой, отражаются от конца ВЛ и попадают на вход своего приемника с запаздыванием на некоторый угол (около 12° на 100 км ВЛ).
    
    На ВЛ без ответвлений короче 100 км основной и отраженный сигналы своего передатчика практически сливаются, поэтому отраженные сигналы не влияют на работу защиты. В таких каналах частоты обоих передатчиков могут быть одинаковыми.
    
    На ВЛ длиннее 100 км отраженные сигналы запаздывают на значительный угол и заполняют существенную часть паузы между сигналами своего передатчика; по амплитуде они могут быть сравнимы с сигналами передатчика противоположного конца ВЛ. Если частоты передатчиков будут одинаковыми, то в результате биений между отраженным сигналом и сигналом, принятым с другого конца ВЛ, при небольшом линейном затухании могут появиться "провалы" в общем сигнале. Для устранения этого недостатка, а также для отстройки от отраженного сигнала своего передатчика частоты передатчиков в канале на ВЛ без ответвлений длиннее 100 км выбираются с разницей в 1,5 кГц. При соблюдении условия
    

дБ                                          (3-13)


уровень отраженного сигнала на входе приемника будет ниже минимального уровня приема, приведенного в табл.1-4, не менее чем на 10 дБ при 0,5. В канале с таким линейным трактом можно выбирать одинаковые частоты для обоих передатчиков, поскольку из-за большой разницы уровней отраженного сигнала и сигнала передатчика противоположного конца ВЛ биения между ними на входе приемника не влияют на работу защиты.
    
    На ВЛ с ответвлениями часто оказывается невозможным обеспечить во всех пунктах установки приемопередатчиков необходимую разницу в напряжениях сигналов, приходящих от других передатчиков. При одинаковых частотах передатчиков в канале на входе приемников могут возникать биения с появлением "провалов" в общем сигнале, что может привести к ложной работе защиты. Для устранения указанного недостатка частоты передатчиков в каждом пункте на ВЛ с ответвлениями должны отличаться не менее чем на 0,5 кГц.     
    
    К п.1.3.3
    
    Нормы допустимых помех между ВЧ каналами по ВЛ приняты на основании опыта эксплуатации ВЧ каналов в энергосистемах и исследовательских работ ВНИИЭ.
    
    1. Помехи в каналах телефонной связи от других каналов идентичны невнятным переходным разговорам в многоканальных системах дальней связи. Исходя из этого, для ВЧ каналов по ВЛ считается достаточным, чтобы уровни мешающих сигналов были ниже уровня распределенной помехи на 9 дБ. При этом разность уровней полезного и мешающего сигналов будет равна 35 дБ.
    
    2. Для каналов телемеханики считается достаточной разность уровней сигнала и помехи в 20 дБ.
    
    Учитывая, что в каналах телемеханики суммируются помехи от короны и от других каналов (перекрестные помехи), принята разность уровней полезного и мешающего сигнала в 25 дБ.
    
    3. Разность уровней сигнала и помехи для каналов релейной защиты в 10 дБ принята согласно [Л.16].
    
    4. Линейная работа демодулятора первого преобразователя обеспечивается при определенном уровне сигнала на демодуляторе, указанном в технической документации на аппаратуру. При наличии помех, проникающих через входной фильтр приемника на вход демодулятора, необходимо снижать уровень полезного сигнала таким образом, чтобы суммарный уровень сигнала и помехи на входе демодулятора не превышал допустимого значения. Считается допустимым, чтобы уровень мешающего сигнала, частоты которого находятся вне полосы рабочих частот канала, на входе демодулятора первого преобразователя был выше уровня полезного сигнала не более чем на 9 дБ.
    
    При такой разности уровней сигнала и помехи обеспечивается установка режима линейной работы демодулятора приемника аппаратуры.     
    
    К п.1.3.8
    
    Выражение (1-17), определяющее возможность применения частот без их смены (прямое усиление), составлено исходя из допустимости неравномерности частотной характеристики промежуточного усилителя (1 дБ) в полосе канала из-за обратной связи через шины подстанций. При этом предполагается, что в полосе канала фазовая характеристика цепи обратной связи, включая фильтры аппаратуры и переход через шины подстанции, может изменять угол от 0 до 180° и на каждой подстанции эти характеристики различны.
    
    Для ВЧ каналов по тросам ВЛ с промежуточными усилителями прямого усиления предполагается, что фазовая характеристика перехода с выхода промежуточного усилителя на его вход в полосе канала стабильна и идентична для всех усилительных пунктов. Принимая во внимание идентичность фильтров аппаратуры всех промежуточных усилителей, можно специальным включением фильтров получить фазовую характеристику обратной связи четных промежуточных усилителей, сдвинутую на 180° по отношению к фазовой характеристике нечетных промежуточных усилителей, и этим избежать сложения неравномерностей частотной характеристики в канале.
    
    Поэтому в формуле (1-17а) отсутствует член 10, имеющийся в формуле (1-17).     
    
    К п.1.3.9
    
    Выражения (1-18) и (1-19), определяющие возможность применения усиления в канале с инверсией частот (одинаковые полосы частот передачи в обоих направлениях и одинаковые полосы частот приема в обоих направлениях), составлены исходя из допустимости колебания остаточного затухания в канале 1 дБ из-за биения контрольных частот обоих направлений на входе приемника промежуточного усилителя. Если контрольные частоты различны и их биение не наблюдается (обратное направление полос частот), то соблюдение зависимостей (1-18) и (1-19) обеспечивает уровень мешающего сигнала телемеханики обратного направления в телефонном канале прямого направления не менее 35 дБ.     
    
    К п.1.3.12
    
    Разнос частот ВЧ каналов при параллельном включении аппаратуры через разделительный фильтр РФ, согласно техническим условиям на фильтр, должен быть не менее 10% частоты настройки РФ, т.е. несущей частоты канала релейной защиты (или противоаварийной автоматики). При этом затухание, вносимое фильтром в канал, согласно ТУ, не превышает 1,0 дБ.    
    
    К п.1.3.13
    
    Помехозащищенность приемников с двойным преобразованием частот в полосе зеркального канала определяется в основном избирательными свойствами входного ВЧ фильтра приемника. Поскольку передатчики аппаратуры имеют уровни 40-50 дБ, а избирательность входного фильтра на частоте зеркального канала относительно невысока, то в некоторых случаях при параллельном подключении приемников и передатчиков не соблюдается принятая в настоящих Руководящих указаниях разность уровней полезного сигнала и мешающего передатчика (см. п.1.3.3).     
    
    К п.1.4.1
    
    Разнос частот между краями рабочих полос передатчиков мощностью до 10 Вт не менее 10%, но не менее 8 кГц при параллельном подключении их принят временно по документации на аппаратуру АСК-1. Поскольку ВЧ характеристики линейных фильтров аппаратуры ВЧ каналов по ВЛ, перечисленной в табл.1-2 и 1-3, близки, разнос частот для аппаратуры АСК-1 распространен на все типы передатчиков. При указанном разносе частот затухание, вносимое параллельно включенным передатчиком другого канала, будет не более 1,0 дБ, а продукты паразитной модуляции сигнала одного передатчика сигналом другого передатчика, проникающим через линейный фильтр на транзисторы (лампы) выходного каскада, не будут оказывать заметного влияния на работу ВЧ каналов. После проведения исследований указанное значение разноса частот может быть уточнено.     
    
    К п.1.4.2
    
    Графики для определения минимального значения разноса частот составлены с учетом избирательности фильтров приемника согласно технической документации на аппаратуру и нормам, изложенным в п.1.3.3. Для приемников, имеющих высокую чувствительность, уровень которой практически во всех случаях ниже минимального уровня приема на ВЛ 35-500 кВ, графики разноса частот составлены в зависимости от разности уровней полезного и мешающего сигналов на входе приемника .
    
    Для приемников с невысокой чувствительностью (например, у аппаратуры ВЧА-СЧ, АСК-РС, ДСГ-68, ТСД-70, УПЗ-70, ПВЗД, ПВЗК), а также приемников ВЧТО-М, которая, как правило, принимается в качестве минимального уровня приема, графики разноса частот составлены в зависимости от уровня мешающего сигнала на входе приемника .     
    
    К пп.1.5.2-1.5.8
    
    Приведены наиболее вероятные значения переходных затуханий на основании анализа измерений, проведенных при наладке каналов и исследовательских работах.     
    
    К п.1.5.9
    
    Значения переходных затуханий на ближнем конце между линейными трактами по грозозащитным тросам в пункте промежуточного усиления на трассе ВЛ принят по [Л.10].     
    
    К пп.1.5.10 и 1.5.11
    
    Определение переходных затуханий между линейными трактами, обусловленных электромагнитной связью на участке параллельного следования, производится по данным [Л.4].     
    
    К п.2.2.5
    
    Формула (1-5) для определения поправки , учитывающей квадратичное сложение распределенных помех в каналах с промежуточными усилителями и переприемами, справедлива при равенстве значений всех усилительных участков.
    
    Расчет значения по формуле (1-5) без учета усилительных и переприемных участков, для которых выше на 10 дБ и более, чем для усилительного участка с наименьшим значением , имеет погрешность не более 1 дБ при числе усилительных участков до четырех по сравнению с расчетом по точной формуле квадратичного сложения с учетом всех усилительных участков
    

дБ.                     (3-14)

__________________
     Формула соответствует оригиналу. - Примечание .
    
    К п.2.3
    
    Рекомендации по расчету линейных трактов по фазным проводам ВЛ составлены по материалам [Л.4].
    
    1. Увеличение затухания из-за влияния земляной волны при схемах присоединения фаза - земля (см. рис.2-3), рассчитано по формуле
    

дБ.                           (3-15)


    Значения и определены из [Л.4].
    
    2. Расчет линейных трактов по нетранспонированным шестипроводным ВЛ со схемой присоединения верхняя фаза - земля и средняя фаза - земля по формулам (2-10) и (2-11) дает погрешность (в сторону увеличения результата) против расчета по уточненной формуле [Л.4] соответственно на 2 и 3 дБ в нижней части диапазона частот.
    
    3. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по крайним (нижним) фазам нетранспонированных ВЛ, приведенные на рис.2-5 - 2-14, означают:
    
    - область 1 - область симметричных ВЛ. Граничные значения этой области частот приведены в табл.3-9 по [Л.4];
    
    - область 2 - область несимметричных ВЛ при схеме присоединения фаза - земля к одноименной фазе на обоих концах.
    
    

Таблица 3-9

Максимальные расчетные значения симметричных ВЛ

Расположение фаз ВЛ

Напряжение ВЛ, кВ

, кГц·км

Горизонтальное

35

20·10



110

8·10



220

5·10

Треугольное

35

60·10



110

30·10



220

15·10

Двухцепное (бочка)

35

75·10



110

33·10



220

9,5·10

    
    Примечание. ВЛ 330 кВ и выше считаются несимметричными.
    
    
    Граничные значения этой области рассчитаны по рекомендациям [Л.4] по формуле
    

км,                                                                 (3-16)


где - в килогерцах.
    
    Значения принимались для =200 Ом·м.
    
    При известном значении границы области частот 2 могут быть уточнены по формуле (3-16), в которой значения определяются по [Л.4] для ВЛ 110 и 220 кВ и по рис.2-21 и 2-22 - для ВЛ 330 и 500 кВ;
    
    - область 3 - область несимметричных трехпроводных ВЛ при схемах присоединения фаза - земля к разноименным фазам по концам.
    
    Граничные условия этой области рассчитаны по рекомендациям [Л.4] по формулам:
    

км;                                                                 (3-17)


км.                                                              (3-18).


    Значения принимались для =200 Ом·м.
    
    При известном значении границы области частот 2 могут быть уточнены;
    
    - область 4 - область частот, граничные условия которой рассчитаны по рекомендациям [Л.4] по формулам, приведенным в табл.3-10.
    
    

Таблица 3-10

Расчетные формулы граничных условий области частот 4 нетранспонированных ВЛ

Расположение фаз ВЛ

Расчетная формула

Горизонтальное

км           (3-19)

Вертикальное

км           (3-20)

Треугольное для фазы 1 (рис.2-4,)

км           (3-21)

    
    
    Погрешность расчета затухания линейного тракта в области частот 4 по формулам табл.2-2 не превышает 2 дБ на границе области по сравнению с расчетом затухания по формулам [Л.4].
    
    4. Границы областей частот 1-5 по рис.2-7, и 2-8,, в которых допустима работа ВЧ каналов по транспонированным ВЛ 330 и 500 кВ с горизонтальным расположением фаз, соответствуют: 1, 2, 3 и 5 - области частот при схеме присоединения фаза А (В) - земля, 1, 2, 4 и 5 - области частот при схеме присоединения фаза С - земля; 2, 3, 4 и 5 - области частот при схеме присоединения фаза А - земля на одном конце и фаза В - земля на втором конце.
    
    Граничные условия областей частот рассчитаны по формулам:
    
    - области 2 км; км; области 3 км;
    
    - области 4 км; области 5 км.
    
    Формулы граничных условий областей 4 и 5 получены из выражения
    

.                                    (3-22)


    Значения принимались для =200 Ом·м. При известном значении границы областей частот 2 и 3 могут быть уточнены.
    
    Формулы для определения затухания линейного тракта в областях 4 и 5 (по рис.2-7, и 2-8,), приведенные в табл.2-2, получены из выражения
    

дБ.                                 (3-23)


    Максимальная погрешность расчета затухания линейного тракта по формуле (3-23) не превышает 2 дБ на границе области по сравнению с расчетом затухания по точным формулам.
    
    Для транспонированных ВЛ 110 и 220 кВ, а также для ВЛ 330 кВ с треугольным расположением фаз границы областей частот, в которых применима формула (3-23) для расчета затухания линейного тракта, находятся выше 500 кГц при длине ВЛ до 250-300 км. Для этих ВЛ рекомендуется использование диапазона частот, ограниченного согласно рис.1-15, 1-18 и 1-19 [см. пояснения к п.1.2.1 - формулы (3-3) и (3-4)].
    
    5. Расчеты, выполненные на ЭВМ, и измерения показали, что при схемах присоединения аппаратуры ВЧ каналов к разным фазам по концам ВЛ изменение затухания эквивалентной междуфазной волны не превышает 1-2 дБ при изменении сопротивления нагрузки нерабочих фаз от нуля до бесконечности, т.е. при замыкании их на землю и отключении от шин подстанции.     
    
    К п.2.3.10
    
    Кривые графиков на рис.2-33 и 2-34 для определения затухания, вносимого ответвлением, используемым для связи, рассчитаны по формулам [Л.4]:
    

;                               (3-24)


,                                 (3-25)


где ;
    
     - коэффициент отражения междуфазной волны от конца ответвления.
    
    Расчет по формулам (3-24) и (3-25) выполнялся для того режима работы ВЛ, при котором абсолютное значение наибольшее. Сопротивление заградителей в рабочей фазе принималось равным 500 Ом.
    
    Кривые , используемые для расчета неравномерности затухания ВЧ тракта, обусловленной неравномерностью частотной характеристики затухания ответвления, рассчитывались при =400 Ом. При других значениях в пределах 300-800 Ом значения отличаются от приведенных на рис.2-33 и 2-34 не более чем на 20%.     
    
    К п.2.3.11
    
    Кривые на рис.2-35 для определения максимального затухания, вносимого ответвлением, обработанным заградителями, рассчитаны по формуле
    

дБ,                                          (3-26)


где определялась по [Л.4].
    
    Кривые на рис.2-36 для определения максимального затухания, вносимого необработанным ответвлением, не используемым для организации связи, рассчитаны по формуле [Л.4|:
    

дБ,                                   (3-27)


где град;
    
     - емкость оборудования подстанции, пФ;
    
    =1 - коэффициент для ВЛ с фазами из одиночных проводов.     
    
    К п.2.3.17
    
    Расчет затухания, вносимого в ВЧ тракт канала за счет шунтирования устройствами присоединения обхода линейного разъединителя при включенном линейном разъединителе, выполняется с учетом следующих допущений:
    
    1) при расположении линейного разъединителя на расстоянии не более трех длин волн от ближайшей подстанции устройства присоединения рассматриваются как шунт, включенный только в рабочую фазу. Формула (2-30) получена из формулы (2-23) в предположении, что ;
    
    2) при расположении линейного разъединителя на расстоянии более трех длин волн от ближайшей подстанции устройства присоединения рассматриваются как короткое ответвление от ВЛ, при котором сопротивление нагрузки рабочей фазы равно шунтирующему сопротивлению , а нерабочих фаз - бесконечности.
    
    Формула (2-33) получена преобразованием формулы [Л.4]
    

дБ,                                          (3-28)


где ;
    

    ; ; ;


     - сопротивление нагрузки нерабочих фаз;
    
     - сопротивление нагрузки рабочей фазы.
    
    При выводе формулы (2-33) принималось:
    

; ; .


    К п.2.3.18
    
    Вынос схемы ВЧ обхода в начало параллельного следования BЛ, расположенных на участке параллельного следования на двухцепных опорах, может ухудшить частотную характеристику затухания ВЧ тракта за счет появления нескольких областей повышенного затухания в пределах полосы пропускания фильтра присоединения [Л.8]. Происходит это из-зa сдвига по фазе напряжений на нерабочих фазах ВЛ до и после обхода.
    
    

Глава 4. ПРИМЕРЫ ВЫБОРА ЧАСТОТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

    Пример 1
    
    Определить полосу частот, в которой можно не обрабатывать заградителем ответвление от ВЛ 110 кВ, длина которого 0,2 км. На конце ответвления расположена подстанция "Блок 110 кВ (линия - трансформатор)" по схеме рис.4-1.
    
    Высокочастотный канал в этой полосе частот должен быть работоспособным при замыкании на землю ответвления на подстанции. Затухание, вносимое ответвлением, должно быть не более 3,0 дБ.
    
    1. По данным табл.1-19 определяется емкость оборудования подстанции на землю для одной фазы, пФ:
    

Трансформатор ТДТГ-60000/110

970

Разрядник PBC-110, 2 шт.

170

Разъединитель РЛНЗ-110 м

100

Шины 30 м по 7,5 пФ/м

225


1465

         
    2. Относительная емкость подстанции в рабочем режиме
    

=7325 пФ/км.

    3. По рис.2-36 находится значение для двух крайних случаев, т.е. при замыкании ответвления на землю () и при включенной в работу подстанции на конце ответвления (рабочий режим подстанции) =7325 пФ/км:
    
    а) по кривой при замыкании за землю фаз в конце ответвления при =30 дБ
    

=22 кГц·км;          =110 кГц;

    б) по кривой =7325 пФ/км для рабочего режима подстанций при =3,0 дБ
    

=30 кГц·км;            =150 кГц.

    Согласно поставленным условиям для полосы частот 110-150 кГц, ответвление можно не обрабатывать заградителем.
    
    Пример 2
    
    Требуется выбрать рабочие частоты для вновь проектируемого ВЧ канала на аппаратуре АСК-РС по ВЛ 110 кВ (рис.4-2). Воздушная линия одноцепная, нетранспонированная с горизонтальным расположением фаз. Фазные провода марки АС-185. Рабочий ток линии 500 А. Ударный ток короткого замыкания не превышает 30 кА. ВЛ проходит по территории II района по гололеду. На расстоянии до 300 км от ВЛ расположена радиовещательная станция с несущей частотой 254 кГц.
    
    Районный диспетчерский пункт расположен при подстанции N 1; с ним должна осуществляться связь подстанций N 2 и 3. На подстанции N 1 располагается аппаратура ВЧА-СЧ действующего канала по ВЛ 110 кВ.     
    

I. Выбор частот

    1. Минимальный уровень приема телефонного канала определяется по формуле (1-5)
    

=-38+3+26=-9 дБ,

где =2 кГц - полоса эффективно передаваемых частот телефонного канала;
    
    =-38 дБ - уровень помех на ВЛ 110 кВ в полосе частот 1 кГц;
    
    =26 дБ - минимальная разность уровней сигнала и распределенной помехи в телефонном канале.
    
    2. Затухание, перекрываемое аппаратурой АСК-РС, определяется по формуле (1-2):
    

=32+9=41 дБ.

    3. Затухание элементов ВЧ тракта определяется по формуле (1-7):
    


    Поскольку значение соответствует чувствительности приемника АСК-РС (по табл.1-2), в расчете учитывается затухание всех элементов ВЧ тракта на приемном конце.
    
    4. Наибольшая возможная рабочая частота канала определяется по рис.1-2 по максимально допустимому значению километрического затухания междуфазной волны:
    

=0,074 дБ/км;

=270 кГц,

здесь =11,5 дБ - запас по перекрываемому затуханию в канале из рис.1-23 для частоты 270 кГц.
    
    5. Минимальный разнос частот между краями рабочих полос аппаратуры АСК-РС и ВЧА-СЧ на подстанции N 1 определяется по рис.1-36 и 1-37 в зависимости от уровня мешающего сигнала:
    

=36-25=11 дБ,

где =36 дБ - максимальный уровень передатчика АСК-РС и ВЧА-СЧ;
    
    =25 дБ - затухание перехода подстанции.
    
    =1 кГц для приемника аппаратуры АСК-РС;
    
    =2,5 кГц для приемника аппаратуры ВЧА-СЧ.
    
    Рабочая полоса частот проектируемого канала выбирается равной 138-146 кГц.
    
    6. Высокочастотные заградители выбираются типа ВЗ-600-0,25 с полосой заграждения 120-180 кГц при минимальном значении активного сопротивления в полосе заграждения 500 Ом.
    
    7. Фильтры присоединения выбираются типа УФП-75 на полосу пропускания 42-280 кГц при =600 Ом с конденсатором связи емкостью 6400 пФ.     
    

II. Поверочный электрический расчет ВЧ канала

    1. Затухание ВЧ тракта между подстанциями N 1 и 3
    


=0,053·95=5 дБ (по рис.1-2).

=3,5 дБ;

    =1,74 дБ - по паспортным данным (см. табл.1-10);
    
    =0,5 дБ - по рис.2-31 для кабеля марки РК-75 длиной по 0,25 км на один пункт;
    
    =8,5 дБ - по рис.2-33 при =600 Ом и =0 дБ.
    
    2. Запас по перекрываемому затуханию в канале
    

=41-27,5=13,5 дБ.

III. Оценка неравномерности затухания ВЧ тракта канала, обусловленная
многократными отражениями междуфазной волны от мест неоднородности
и неравномерностью частотной характеристики затухания ответвления

    1. Коэффициент отражения от концов ВЛ при =600 Ом (по рис.2-41); =0,52.
    
    2. Коэффициент отражения от места включения ответвления (по рис.2-33) при =8,5 дБ =0,62.
    
    3. Неравномерность затухания ВЧ тракта на первом участке подстанции N 1 - место включения ответвления при =0,053·55=3 дБ (по рис.2-40) =3,0 дБ.
    
    4. Неравномерность затухания ВЧ тракта на втором участке подстанции N 3 - место включения ответвления при =0,053·402,0 дБ =4,0 дБ.
    
    5. Суммарная неравномерность затухания ВЧ тракта на участке подстанция N 1 - подстанция N 3
    

=3,0+4,0=7,0 дБ.

    Неравномерность затухания ВЧ тракта 7,0 дБ будет наблюдаться в полосе частот канала одного направления, так как длина ВЛ более 25 км.
    
    6. Неравномерность затухания ВЧ тракта, обусловленная неравномерностью частотной характеристики затухания ответвления, определяется по рис.2-42:
    

=8,5-1,5=7,0 дБ.

    Поскольку 25 км, значение в полосе 3 кГц определится по рис.2-34:
    

=2,5 дБ.

    7. Неравномерность затухания ВЧ тракта в полосе 3 кГц (полоса канала в одном направлении)
    

=7,5 дБ.

    8. Максимально возможное затухание ВЧ тракта
    

=31 дБ.

    9. Минимальный запас по перекрываемому затуханию
    

=41-31=10 дБ.

    Расчет считается законченным, поскольку характеристики ВЧ канала соответствуют нормам.     
    
    Пример 3
    
    Требуется выбрать рабочие частоты для вновь проектируемых каналов по ВЛ 110 кВ, показанных на рис.4-3; ВЛ 110 кВ подстанция N 2 - подстанция N 4 нетранспонированная с горизонтальным расположением фаз; ВЛ 110 кВ подстанция N 1 - подстанция N 2 нетранспонированная с треугольным расположением фаз. Марка фазных проводов приведена на рис.4-3. Рабочий ток ВЛ не превышает 500 А. Ударный ток короткого замыкания - не более 30 кА. Линия электропередачи проходит по территории II района по гололеду. Заходы обеих ВЛ на подстанцию N 2 располагаются в общем коридоре. На расстоянии до 300 км от ВЛ вещательных радиостанций нет. Учитываются несущие частоты 236 и 263 кГц радиостанций общесоюзного вещания.     
    

I. Выбор частот

    1. Минимальный уровень приема канала определяется по формуле (1-5):
    

:

    а) для канала 1 с промежуточным усилителем на подстанции N 2
    

дБ;

    б) для канала 2 на аппаратуре АСК-РС
    

дБ;

    в) для каналов 3 и 4 на аппаратуре УПЗ-70
    

=+7,5 дБ (по табл.1-4),

где =-38 дБ - уровень помех на ВЛ 110 кВ в полосе 1 кГц (см.табл.1-5);
    
    =2 кГц - полоса эффективно передаваемых частот телефонного канала;
    
    =26 дБ - минимальная разность уровней сигнала и распределенной помехи в телефонном канале.
    
    2. Затухание, перекрываемое аппаратурой, определяется по формуле (1-2);
    

:

    а) для канала 1 с каналами телемеханики
    

=33+6=39 дБ;

    б) для канала 2
    

=32+9=41 дБ;

    в) для каналов 3 и 4
    

=45-7,5=37,5 дБ.

    3. Затухание элементов ВЧ тракта определяется по формуле (1-7) на ВЛ подстанция N 1 - подстанция N 2:
    

:

    а) для канала 1
    

=2,5+2·3,0+1,5+0,5=10,5 дБ;

    б) для канала 3
    

=2,5+2·3,0+2·1,5+2·0,5=12,5 дБ.

    Для канала 1 на приемном конце учитывается затухание только заградителя, а для канала 3 - все элементы ВЧ тракта, так как значение канала 3 соответствует уровню порога запирания приемника по табл.1-3.
    
    4. Затухание элементов ВЧ тракта на ВЛ подстанция N 2 - подстанция N 4     


    
    а) для канала 1
    

=2,5+3+2·3,0+1,5+0,5+1·2+1+7,0=23,5;

    б) для канала 2
    

=2,5+3+2·3,0+2·1,5+2·0,5+2·1+3·1+7,0=27,5 дБ;

    в) для канала 4
    

=2,5+3+2·3,0+2·1,5+2·0,5+2·1+7,0=24,5 дБ.

    Для каналов 2 и 4 на приемном конце учитывается затухание всех элементов ВЧ тракта, так как значение этих каналов соответствует чувствительности и уровню порога запирания приемников по табл.1-2 и 1-3.
    
    5. Наибольшая возможная рабочая частота канала определяется по максимально допустимому значению километрического затухания междуфазной волны по формуле (1-1):
    

:

    
    а) для канала 1 на участке подстанция N 1 - подстанция N 2
    

=0,39 дБ/км,

где =13 дБ - по формуле (1-13) для частоты 500 кГц;
    

>500 кГц (по рис.1-10);

    б) для канала 3
    

=0,063 дБ/км,

где =23 дБ - по формуле (1-11) для частоты 200 кГц;
    

=200 кГц (по рис.1-6);

    в) для канала 1 на участке подстанция N 2 - подстанция N 4
    

=0,067 дБ/км;

=330 кГц по рис.1-2;

    г) для канала 2 на участке подстанция N 2 - подстанция N 3
    

=0,117 дБ/км;

>500 кГц по рис.1-2;

    д) для канала 4 на участке подстанция N 2 - подстанция N 4
    

,

где =20 дБ - по формуле (1-11a) для частоты 200 кГц.
    
    Для канала 4 аппаратура УПЗ-70 не может быть применена, так как затухание ВЧ тракта больше допустимого значения. Проверяется возможность использования аппаратуры АЗВ с высокочувствительным приемником. Для аппаратуры АЗВ
    

=-10 дБ на ВЛ 110 кВ (см.табл.1-4)

=45+10=55 дБ;

=0,067 дБ/км,

где =25 дБ по формуле (1-11) для частоты 300 кГц;
    

=330 кГц (по рис.1-2).

    6. Минимальный разнос частот между приемником УПЗ-70 и мешающим передатчиком АСК-1 на подстанциях N 1 и 2 определяется по рис.1-42 в зависимости от уровня мешающего сигнала на входе приемника:
    

=40-18=22 дБ;

=7 кГц (по рис.1-42 для =200 кГц).

    7. Минимальный разнос частот между приемником АСК-РС и мешающим передатчиком АСК-1y на подстанции N 2 определяется по рис.1-36 в зависимости от =40 дБ для частоты 300 кГц:
    

=6 кГц.

    8. Минимальный разнос частот между приемником МК-60м и мешающим передатчиком АСК-1с на подстанции N 4 определяется по рис.1-40 в зависимости от значения =0+3=3 дБ,
    
где =40-43=-3 дБ;
    
    2+26=-29+29=0 дБ
    
    =3 кГц.
    
    9. Минимальный разнос частот между приемником АСК-1с и передатчиком МК-60м на подстанции N 4 определяется по рис.1-32 в зависимости от значения
    

=-6+3=-3 дБ;         =1 кГц,

где =40-43=-3 дБ.
    
    10. Минимальный разнос частот между приемником АЗВ и мешающим передатчиком АСК-1C определяется по рис.1-41 в зависимости от =40 дБ:
    

=-10-40=-50 дБ;

    =8 кГц для частоты 330 кГц.
    
    Поскольку используются разделительные фильтры типа РФ, то разнос частот определяется параметрами фильтра и должен быть не менее 10%.
    
    11. Разнос частот между приемниками и передатчиками на подстанции N 2 определяется в зависимости от переходного затухания между линиями:
    
    а) затухание перехода подстанции с ближнего конца
    

=25 дБ;

    б) переходное затухание между линиями на ближнем конце из-за электромагнитной связи (по рис.1-50)
    

=40 дБ.

    Поскольку параллельный пробег ВЛ небольшой длины, возможно снижение значения на 4,5 дБ (по рис.1-51).
    
    Расчетное значение =40-4,5=35,5 дБ;
    
    в) переходное затухание между линиями с учетом пп.а и б
    

=25-0,5=24,5 дБ,

где =0,5 дБ (по рис.1-53).
    
    В зависимости от =25-35,5=-10,5 дБ.
    
    12. Минимальный разнос частот между приемником АСК-1y одного направления и передатчиком АСК-1y другого направления на подстанции N 2 определяется по рис.1-32 в зависимости от
    

=-6-17=-23 дБ,

где =40-23= 17 дБ;
    

=2 кГц.

    13. Полосы частот каналов 1-4, выбранные с учетом определенных выше значений и , приведены на рис.4-3 и 4-4.
    
    14. Выбираются высокочастотные заградители ВЗ-600-0,25. Полосы запирания заградителей показаны на рис.4-3. Активное сопротивление в полосе заграждения не менее 500 Ом. Выбираются фильтры присоединения ФПУ. Полосы пропускания фильтров показаны на рис.4-3. Характеристическое сопротивление фильтров присоединения с конденсаторами связи емкостью 6400 пФ =450 и 685 Ом на участке подстанция N 1 - подстанция N 2 и =450 Ом на участке подстанция N 2 - подстанция N 4.     
    

II. Поверочный электрический расчет ВЧ канала

    1. Затухание ВЧ тракта между подстанциями N 2 и 4 и подстанциями N 2 и 3
    

дБ:

    а) для канала 1 =250 кГц, подстанций N 2 и 4
    

=0,05·96,5+2,5+7,0+1,3+0,5+1+2+7,0 =27,0 дБ;

    б) для канала 2 =288 кГц, подстанций N 2 и 3
    

=0,061·38,5+2,5+7+2,5+1+2+3+4,5=25 дБ,

где =4,5 дБ по рис.2-33 при =0,067·60=4,0 дБ;
    
    в) для канала 4 =326 кГц, подстанций N 2 и 4
    

=0,067·96,5+2,5+7,0+2,5+1+2+7,0=28,5 дБ.

    Для канала 1 на аппаратуре АСК-1 не учитывается затухание элементов ВЧ тракта на приемном конце, кроме .
    
    Для каналов 2 и 3 учитываются затухания всех элементов ВЧ тракта на обоих концах, так как значение для этой аппаратуры соответствует чувствительности и уровню порога запирания приемника.
    
    2. Запас по перекрываемому затуханию в канале
    

:

    а) для канала 1 =39-27,0=12,0 дБ;
    
    б) для канала 2 =41-25=16,0 дБ;
    
    в) для канала 4 =55-28,5=26,5 дБ.
    
    3. Затухание ВЧ тракта между подстанциями N 1 и 2 определяется по формуле
    

:

    а) для канала 1 =484 кГц
    

=0,14·40+2,5+7+1,3+0,5=17 дБ;

    б) для канала 3 =150 кГц
    

=0,056·40+2,5+7+2,5+1=15 дБ.

    4. Запас по перекрываемому затуханию в канале на участке между подстанциями N 1 и 2
    

:

    а) для канала 1 =39-17=22,0 дБ;
    
    б) для канала 3 =37,5-15=22,5 дБ.     
    

III. Оценка неравномерности затухания ВЧ трактов каналов, обусловленная многократными
отражениями междуфазной волны от мест неоднородности и неравномерностью частотной
характеристики затухания ответвления на участке подстанция N 2 - подстанция N 4

    1. Коэффициент отражения от концов ВЛ при
    

=450 Ом (по рис.2-41) =0,45.

    2. Коэффициент отражения от места включения ответвления по рис.2-33 при =7,0 дБ
    

=0,57.

    3. Неравномерность затухания ВЧ тракта на участке подстанция N 2 - место включения ответвления (по рис.2-40):
    
    а) для канала 1 при =0,057·36,5=2,0 дБ
    

=3,0 дБ;

    б) для канала 4 при =0,067·36,5=2,5 дБ
    

=2,8 дБ;

    в) для канала 2 при =0,061·36,5=2,5 дБ
    

=2,8 дБ.

    4. Неравномерность затухания ВЧ тракта на участке подстанция N 4 - место включения ответвления (по рис.2-40):
    
    а) для канала 1 при =0,057·60=3,5 дБ
    

=2,5 дБ;

    б) для канала 4 при =0,067·60=4 дБ
    

=2,0 дБ.

    5. Неравномерность затухания ВЧ тракта канала 2 на участке подстанция N 3 - место включения ответвления к подстанции N 4 (по рис.2-40) при =0,061·20 дБ
    

=4,5 дБ.

    6. Суммарная неравномерность затухания ВЧ тракта:
    
    а) канала 1 подстанция N 2 - подстанция N 4
    

=3,0+2,5=5,5 дБ;

    б) канала 4 подстанция N 2 - подстанция N 4
    

=2,8+2,0 =4,8 дБ;

    в) канала 2 подстанция N 2 - подстанция N 3
    

=2,8+4,5=7,3 дБ.

    Полученная неравномерность затухания ВЧ тракта канала 1 будет наблюдаться в полосе канала (3 кГц), так как длина участков ВЛ более 25 км.
    
    Для канала 2 неравномерность затухания ВЧ тракта в полосе 3 кГц определяется неравномерностью участка подстанция N 2 - место включения ответвления, так как длина второго участка ВЧ тракта этого канала (2 км) гораздо меньше длины первого участка:
    

2,5 дБ.

    Для канала релейной защиты 4 неравномерность затухания ВЧ тракта рассматривается как возможный прирост затухания ВЧ тракта.
    

дБ.

    7. Для телефонных каналов оценивается неравномерность затухания ВЧ тракта, обусловленная неравномерностью частотной характеристики затухания ответвления (по рис.2-33):
    
    а) для канала 1 =0 дБ,
    

=7,5-1,5=6 дБ;

    б) для канала 2 =4,0 дБ,
    

=4,0-2,61,5 дБ.

    Поскольку длина ответвления для канала 1 менее 25 км, значение в полосе 3 кГц определится по рис.2-42 для =2 км:
    

0,2 дБ.

    Для канала 2 длина ответвления равна 60 км, поэтому
    

1,5 дБ.

    8. Неравномерность затухания ВЧ тракта телефонных каналов в полосе 3 кГц:
    
    а) для канала 1
    

дБ;

    б) для канала 2
    

дБ.

    9. Максимально возможное затухание ВЧ тракта:
    
    а) для канала 1
    

дБ;

    б) для канала 2
    

дБ;

    в) для канала 4
    

дБ.

    10. Минимальный запас по перекрываемому затуханию:
    
    а) для канала 1
    

=39-30=9 дБ,

    б) для канала 2
    

=41-28,5=12,5 дБ;

    в) для канала 4
    

=55-31=24 дБ.

    Расчет считается законченным, так как все каналы соответствуют нормам.
    
    Пример 4
    
    Выбрать схему ВЧ обхода линейного разъединителя на ВЛ 35 кВ и определить затухание, вносимое ВЧ обходом в канал на аппаратуре АСК-РС на частотах 100-108 кГц. Рассмотреть два случая расположения линейного разъединителя: на расстоянии 5 и 10 км от ближайшей подстанции. Применить конденсаторы связи СМР-55/-0,0044 (емкость 4400 пФ).
    
    1. Определяются расчетные формулы для каждого случая по условию (см. п.2.3.17)
    

8,3 км.

    Следовательно, для случая расположения разъединителя в 5 км от ближайшей подстанции расчетные формулы вносимого затухания, обусловленного шунтированием линейного тракта элементами ВЧ обхода при замкнутом линейном разъединителе - (2-31), а в 10 км - (2-33).     
    

I. Место расположения разъединителя - в 5 км от подстанции

а. Схема ВЧ обхода (по рис.2-39,)

    1. Для ВЧ обхода выбирается фильтр присоединения типа УФП-75 (по табл.1-13) на диапазон 65-154 кГц при =400 Ом, =1,74 дБ.
    
    2. Заградитель ВЧЗС-100, =1,3 мГ (см. табл.1-9). Без элемента настройки затухание, вносимое заградителем, определяется по формуле (2-22)
    

дБ,

где Ом.
    
    С элементом настройки на полосу запирания 74-600 кГц затухание, вносимое заградителем, определяется по формуле (2-20)
    

дБ.

    Выбирается заградитель без элемента настройки.
    
    3. Затухание, вносимое ВЧ обходом при разомкнутом линейном разъединителе, определяется по формуле (2-29)
    

2,5+2·1,74+0,5=6,5 дБ.

    4. Затухание, обусловленное шунтированием линейного тракта элементами ВЧ обхода при замкнутом линейном разъединителе, определяется по формуле (2-31)
    

дБ.

б. Схема ВЧ обхода (по рис.2-39,)

    1. Характеристическое сопротивление Т-образного фильтра верхних частот выбирается равным 450 Ом.
    
    2. Нижняя граничная частота фильтра верхних частот
    

кГц.

    3. Значение индуктивности катушки
    

мГ.

    4. Затухание, вносимое ВЧ обходом при разомкнутом линейном разъединителе, определяется по формуле (2-29)
    

2,5+0,5+0,5=3,5 дБ,

где определяется по формуле (2-26).
    
    5. Затухание, обусловленное шунтированием линейного тракта элементами ВЧ обхода при замкнутом линейном разъединителе, определяется по формуле (2-32)     
    

дБ,


где Ом - активная составляющая полного сопротивления последовательного контура;
    

          Ом - реактивная составляющая полного сопротивления последовательного контура на частоте 100 кГц;

    
     - добротность конденсатора связи.     
    

II. Место расположения разъединителя - в 10 км от подстанции

а. Схема ВЧ обхода (по рис.2-39,)

    1. Все элементы ВЧ обхода для данного случая выбираются так же, как и для расположения линейного разъединителя в 5 км от подстанции.
    
    2. Затухание, обусловленное шунтированием линейного тракта элементами ВЧ обхода при замкнутом линейном разъединителе, определяется по формуле (2-33):
    

дБ,

где Ом.     
    

б. Схема ВЧ обхода (по рис.2-39,)

    1. Все элементы ВЧ обхода для данного случая выбираются так же, как и для расположения линейного разъединителя в 5 км от подстанции.
    
    2. Затухание, обусловленное шунтированием линейного тракта элементами ВЧ обхода при замкнутом линейном разъединителе, определяется по формуле (2-33):    

дБ.
    



Рис.1-1. Километрическое затухание симметричной ВЛ 35 кВ



Рис.1-2. Километрическое затухание междуфазной волны для средней фазы
нетранспонированной ВЛ 110 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.1-3. Километрическое затухание междуфазной волны для средней фазы
нетранспонированной ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением фаз
и для верхней фазы с треугольным расположением фаз



Рис.1-4. Километрическое затухание междуфазной волны для средней фазы
нетранспонированной ВЛ 330 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.1-5. Километрическое затухание междуфазной волны для средней фазы
нетранспонированной ВЛ 500 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.1-6. Километрическое затухание междуфазной волны для верхней фазы
нетранспонированной ВЛ 110 кВ с треугольным расположением фаз



Рис.1-7. Километрическое затухание междуфазной волны для верхней фазы
нетранспонированной ВЛ 330 кВ с треугольным расположением фаз



Рис.1-8. Километрическое затухание симметричной ВЛ 110 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.1-9. Километрическое затухание симметричной ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.1-10. Километрическое затухание симметричной ВЛ 110 кВ с треугольным расположением фаз



Рис.1-11. Километрическое затухание симметричной ВЛ 220 кВ
с вертикальным и треугольным расположением фаз



Рис.1-12. Километрическое затухание симметричной ВЛ 110 кВ с вертикальным расположением фаз



Рис.1-13. Километрическое затухание шестипроводной нетранспонированной ВЛ 110-220 кВ.
Схема подключения фаза - фаза 1-4, 1-2, 4-5



Рис.1-14. Километрическое затухание шестипроводной нетранспонированной ВЛ 330 кВ.
Схема подключения фаза - фаза 1-4, 1-2, 4-5



Рис.1-15. Километрическое затухание линейного тракта
по транспонированной ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением фаз:

1 - присоединение фаза С - земля, 2 - присоединение фаза А - земля, фаза В - земля

    Примечание. По оси определяется максимально допустимая длина ВЛ для соответствующей частоты по оси



Рис.1-16. Километрическое затухание линейного тракта
по транспонированной ВЛ 330 кВ с горизонтальным расположением фаз:

1 - присоединение фаза С - земля; 2 - присоединение фаза А - земля, фаза В - земля;
3 - присоединение средняя фаза - земля на обоих концах

    Примечание. По оси определяется максимально допустимая длина ВЛ для соответствующей частоты по оси .
    
    


Рис.1-17. Километрическое затухание линейного тракта
по транспонированной ВЛ 500 кВ с горизонтальным расположением фаз

(Обозначения и примечание те же, что и на рис.1-16)



Рис.1-18. Километрическое затухание линейного тракта
по транспонированной ВЛ 220 кВ с треугольным расположением фаз:

1 - присоединение фаза С - земля; 2 - присоединение фаза В - земля; 3 - присоединение фаза А - земля

    Примечание. По оси определяется максимально допустимая длина ВЛ для соответствующей частоты по оси .
    
    


Рис.1-19. Километричвское затухание линейного тракта
по транспонированной ВЛ 330 кВ с треугольным расположением фаз

(Обозначения и примечание те же, что и на рис.1-18)



Рис.1-20. Километрическое затухание внутрифазного тракта (провод - провод расщепленной фазы)



Рис.1-21. Километрическое затухание биметаллических грозозащитных тросов.
Схемы подключения трос - трос, трос - земля; два троса - земля

    Примечание. Пунктиром показана область резонансного увеличения затухания на ВЛ 500-750 кВ.



Рис.1-22. Прирост затухания линейного тракта от гололеда на проводах ВЛ 35 кВ:

I, II, III и IV - районы по гололеду



Рис.1-23. Прирост затухания линейного тракта от гололеда на проводах ВЛ 110 кВ:

I, II, III и IV - районы по гололеду



Рис.1-24. Прирост затухания линейного тракта от гололеда на проводах ВЛ 220 кB:

I, II, III и IV - районы по гололеду



Рис.1-25. Прирост затухания линейного тракта от гололеда на проводах ВЛ 330 кВ:

I, II, III и IV - районы по гололеду



Рис.1-26. Прирост затухания линейного тракта от гололеда на проводах ВЛ 500 кВ:

I, II, III и IV  - районы по гололеду



Рис.1-27. Прирост затухания линейного тракта от гололеда на проводах ВЛ 750 кВ:

I, II, III и IV - районы по гололеду



Рис.1-28. Прирост затухания внутрифазного тракта от гололеда:

I, II, III и IV - районы по гололеду



Рис.1-29. Прирост затухания линейного тракта от гололеда на грозозащитных тросах ВЛ:

I, II, III и IV - районы по гололеду



Рис.1-30. Зависимость коэффициента от марки провода и толщины стенки гололеда



Рис.1-31. Зависимость коэффициента от частоты



Рис.1-32. Зависимость от для приемников аппаратуры АСК-1



Рис.1-33. Зависимость от для приемников аппаратуры АСК-3



Рис.1-34. Зависимость от для приемников аппаратуры ВЧА-1ТФ, ВЧУ-1ТФ



Рис.1-35. Зависимость от для приемников аппаратуры ВЧА-ЗТФ, ВЧУ-3ТФ



Рис.1-36. Зависимость от для приемников аппаратуры АСК-РС, ТСД-70 и ДСГ-68



Рис.1-37. Зависимость от для приемников аппаратуры ВЧА-СЧ



Рис.1-38. Зависимость от для приемников аппаратуры АСМ (опытные образцы), ЭПО-3, АРС-64



Рис.1-39. Зависимость от для приемников аппаратуры КП-59 и ПУМ-61



Рис.1-40. Зависимость от для приемников аппаратуры МК-60М



Рис.1-41. Зависимость от для приемников аппаратуры АЗВ



Рис.1-42. Зависимость от для приемников аппаратуры ПВЗД и УПЗ-70 при работе
с линейным фильтром (работа приемопередатчика на одной частоте и на сближенных частотах)



Рис.1-43. Зависимость от для приемников аппаратуры ПВЗД и УПЗ-70 при работе без линейного
фильтра (с разносом частот передачи и приема не менее 10%) и приемников аппаратуры ПВЗК



Рис.1-44. Зависимость от для приемников аппаратуры ВЧТО-М



Рис.1-45. Зависимость от   для приемников аппаратуры МПУ-12, КМК-64 и КМК-226



Рис.1-46. Зависимость от   для приемников аппаратуры В-12-3:

1 - для рабочей полосы частот 36-84 кГц; 2 - для рабочей полосы частот 92-143 кГц



Рис.1-47. Расположение зеркального канала при работе с верхней или нижней боковыми полосами:

- частота первого демодулятора;
и - верхняя и нижняя граничные частоты рабочей полосы приема;
и - верхняя и нижняя граничные частоты зеркального канала




Рис.1-48. К определению уровня мешающего сигнала:

- передатчики полезного и мешающего сигналов расположены на различных объектах;
- передатчики полезного и мешающего сигналов расположены на одном объекте

Прд - передатчик; Прм - приемник



Рис.1-49. Зависимость переходного затухания между фазами разных линий
одного напряжения через шины подстанций от сопротивления заградителей



Рис.1-50. Зависимость переходного затухания на ближнем конце,
обусловленного электромагнитной связью, от ширины сближения ВЛ



Рис.1-51. Поправка к значению переходного затухания на ближнем конце,
обусловленного электромагнитной связью между линиями



Рис.1-52. Эскиз косого сближения двух ВЛ



Рис.1-53. Зависимость от значения





Рис.1-54. Схема частотного деления электрической сети с разделительным ВЧ фильтром:

- на ВЛ, не имеющих параллельного пробега; - на ВЛ с параллельным пробегом

1 - ВЧ заградитель; 2 - реактор ВЧ заградителя; 3 - конденсатор связи;
4 - фильтр присоединения; 5 - ВЧ кабель; 6 - заземляющий нож





Рис.1-55. Рекомендуемые схемы подключения искателя повреждений "ЛИДА":

- генератор подключается к выделенной фазе;
- генератор подключается параллельно ВЧ аппаратуре

    Примечание. Пунктиром показаны заградители, которые устанавливаются в случаях, когда один заградитель не запирает всей полосы частот.



Рис.2-1. Зависимость уровня распределенных помех на фазных проводах ВЛ от значения



Рис.2-2. Поправка к уровню распределенных помех на выходе ВЧ тракта
с обходом на ВЛ с различными уровнями помех



Рис.2-3. Поправка, учитывающая увеличение затухания линейного тракта
по симметричным ВЛ 35-220 кВ из-за влияния земляной волны



Рис.2-4. Принятая нумерация фазных проводов ВЛ; схемы транспозиции ВЛ:

- схема расположения фаз; - стандартная схема транспозиции
на двух опорах; - транспозиция на одной опоре



Рис.2-5. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по крайним фазам
нетранспонированных ВЛ 110 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.2-6. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по крайним фазам
нетранспонированных ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением фаз


    

    
    

         

Рис.2-7. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов
по ВЛ 330 кВ с горизонтальным расположением фаз:

- по крайним фазам нетранспонированных ВЛ; - по транспонированным ВЛ





Рис.2-8. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов
по ВЛ 500 кВ с горизонтальным расположением фаз:

- по крайним фазам нетранспонированных ВЛ; - по транспонированным ВЛ



Рис.2-9. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по нижним фазам
нетранспонированных ВЛ 110 кВ с треугольным расположением фаз



Рис.2-10. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по нижним фазам
нетранспонированных ВЛ 220 кВ с треугольным расположением фаз



Рис.2-11. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по нижним фазам
нетранспонированных ВЛ 330 кВ с треугольным расположением фаз



Рис.2-12. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по нижней фазе
нетранспонированных ВЛ 110 кВ с вертикальным расположением фаз



Рис.2-13. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по нижней фазе
нетранспонированных ВЛ 220 кВ с вертикальным расположением фаз



Рис.2-14. Области частот, в которых допустима работа ВЧ каналов по нижней фазе
нетранспонированных ВЛ 330 кВ с вертикальным расположением фаз



Рис.2-15. Километрическое затухание линейного тракта при схеме присоединения нижняя фаза -
земля несимметричной ВЛ 330 кВ с вертикальным расположением фаз для области частот 2 по рис.2-14



Рис.2-16. Километрическое затухание второго волнового канала
нетранспонированной ВЛ 110 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.2-17. Километрическое затухание второго волнового канала
нетранспонированной ВЛ 220 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.2-18. Километрическое затухание второго волнового канала
нетранспонированной ВЛ 330 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.2-19. Километрическое затухание второго волнового канала
нетранспонированной ВЛ 500 кВ с горизонтальным расположением фаз



Рис.2-20. Километрическое затухание второго волнового канала
нетранспонированной ВЛ 220 и 330 кВ с треугольным расположением фаз



    
    
    
    





Рис.2-21. Зависимость значения от частоты и удельного сопротивления земли для ВЛ 330 кВ:

- с горизонтальным расположением фаз; - с треугольным расположением фаз



Рис.2-22. Зависимость значения от частоты и удельного сопротивления земли для ВЛ 500 кВ






Рис.2-23. Зависимость затухания, вносимого заградителем, от сопротивления фильтра присоединения:

- на ВЛ 35-220 кВ; - на ВЛ 330-500 кВ



Рис.2-24. Зависимость затухания, вносимого заградительной петлей во внутрифазный тракт,
от сопротивления фильтра присоединения и относительной частоты



Рис.2-25. Зависимость затухания, вносимого короткой кабельной
вставкой в ВЧ тракт по ВЛ, от величины




Рис.2-26. Схемы присоединения ВЧ аппаратуры к фазным проводам ВЛ:

- фаза - земля; - фаза - фаза одноцепной ВЛ, - фаза - фаза двухцепной ВЛ;
, - провод - провод расщепленной фазы с однофазными фильтрами присоединения;
- провод - провод расщепленной фазы с двухфазным фильтром присоединения

1 - ВЧ аппаратура; 2 - ВЧ заградитель: 3 - конденсатор связи; 4 - фильтр присоединения;
5 - заземляющий нож; 6 - ВЧ кабель; 7 - заградительная петля; 8 - провода расщепленной фазы



Рис.2-27. Схемы присоединения ВЧ аппаратуры к проводящим грозозащитным тросам ВЛ:

- трос - земля; - два троса - земля с двумя устройствами присоединения;
- два троса - земля с одним устройством присоединения; - трос - трос с однофазными
фильтрами присоединения; - трос - трос с двухфазным фильтром присоединения

1 - ВЧ аппаратура; 2 - ВЧ дроссель; 3 - конденсатор связи;
4 - фильтр присоединения; 5 - ВЧ кабель; 6 - заземляющий нож





Рис.2-28. Схема подключения аппаратуры уплотнения к ВЧ обходу:

- через Г-образный удлинитель; - с разделительным фильтром



Рис.2-29. Нерекомендуемая схема включения аппаратуры уплотнения на обходе



Рис.2-30. Схемы подключения аппаратуры связи монтера к ВЛ:

- к грозозащитному стальному тросу; - к фазным проводам на месте производства
ремонтных работ; - к разземленному грозозащитному сталеалюминиевому тросу

1 - вилитовый разрядник; 2 - дренажная катушка; 3 - заземляющий нож; 4 - ВЧ кабель;
5 - ВЧ разъем; 6 - приемопередатчик АСМ; 7 - переносный заградитель ПЗ-10; 8 - изоляторы;
9 - искровой промежуток; 10 - конденсатор связи; 11 - металлическая опора ВЛ



Рис.2-31. Километрическое затухание ВЧ кабелей ФКБ, РК и ВКПАП



Рис.2-32. Параллельное подключение аппаратуры каналов телефонной связи
и телемеханики, релейной защиты и противоаварийной автоматики



Рис.2-33. Затухание, вносимое ответвлением, используемым для связи при схеме подключения фаза - земля:

- коэффициент отражения от места включения ответвления



Рис.2-34. Затухание, вносимое ответвлением, используемым для связи при схеме подключения фаза - фаза:

- коэффициент отражения от места включения ответвления;
- характеристическое сопротивление однофазного фильтра присоединения




Рис.2-35. Зависимость затухания, вносимого ответвлением,
от сопротивления заградителей, включенных в точке разветвления:

1 - при одном заградителе в рабочей фазе; 2 - при двух заградителях
(один из них в рабочей фазе); 3 - при трех заградителях (во всех фазах)



Рис.2-36. Максимальное затухание, вносимое необрабатываемым
ответвлением, не используемым для организации связи



Рис.2-37. Упрощенная схема ВЧ обхода:

ЗЗ - заземляющий заградитель



Рис.2-38. Затухание ВЧ обхода с упрощенной схемой



Рис.2-39. Принципиальная схема ВЧ обхода линейного разъединителя на трассе ВЛ:

- с двумя фильтрами присоединения; - по схеме Т-образного фильтра верхних частот

ВЗ - ВЧ заградитель; - катушка индуктивности (используется от фильтра присоединения);
ВД - ВЧ дроссель; ЛР - линейный разъединитель



Рис.2-40. Номограмма для определения неравномерности затухания ВЧ тракта,
обусловленной многократными отражениями междуфазной волны от мест неоднородности

    Примечание. Пунктиром показан порядок пользования номограммой.



Рис.2-41. Зависимость коэффициента отражения от концов ВЛ
от характеристического сопротивления фильтра присоединения:

1, 1' - нерабочие фазы отключены от подстанции (холостой ход); 2, 2' - нерабочие фазы заземлены;
1, 2 - схема присоединения фаза - земля; 1', 2' - схема присоединения фаза - фаза

- характеристическое сопротивление однофазного фильтра присоединения

    Примечания: 1. Расчетные значения принимаются по сплошным линиям. 2. Кривые построены для =500 Ом.



Рис.2-42. Номограмма для определения неравномерности затухания ВЧ тракта в плосе 3 кГц

    Примечание. Пунктиром показан порядок пользования номограммой.



Рис.4-1. Блок 110 кВ (линия - трансформатор)



Рис.4-2. Схема ВЧ каналов (к примеру N 2)



Рис.4-3. Схема ВЧ каналов (к примеру N 3)



Рис.4-4. График распределения частот (к примеру N 3)
    

    ЧАСТЬ II

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ

Глава 5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
И КАНАЛАХ СВЯЗИ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

    Проводится систематизация исходных данных, используемых при выборе частот каналов ВЧ связи по проводам ВЛ в энергосистемах. Избегая графического способа задания информации, всю используемую информацию задаем в виде таблиц или чисел.
    
    Для конкретизации энергосистемы и каналов связи по ВЛ приведены четыре числовые таблицы. Другие четыре таблицы, вне зависимости от конкретных особенностей энергосистемы и структуры каналов связи, содержат сведения, необходимые при распределении частот, о типах подстанций и ВЛ и о ВЧ аппаратуре.
    
    Формулируется задача анализа распределения частот ВЧ каналов по проводам ВЛ и приводятся расчетные формулы для помех на входе приемников, используемые для любой пары передатчик-приемник другого канала.
    
    

5.1. Систематизация исходных материалов для энергосистемы и каналов связи


    5.1.1. Выполняется нумерация подстанций в энергосистеме. Порядок нумерации произволен, но дальнейшим изменениям не подлежит. Общее число подстанций в энергосистеме обозначается через . Каждому целому числу, не превосходящему , соответствует в энергосистеме одна из подстанций со сборными шинами разных напряжений.
    
    5.1.2. Для всех ВЛ в энергосистеме составляется табл.5-1.
    
    

Таблица 5-1

Матрица линий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Длина ВЛ, км

Класс напря- жения

Количество отпаек, не исполь- зуемых для связи

Количество отпаек, исполь- зуемых для связи

Нижняя частота загра- дителя, кГц

Верхняя частота загра- дителя, кГц

Марка провода и расщеп- ления

Тип профиля ВЛ

Номер концевой подстанции

Номер концевой подстанции









































    
    
    При составлении табл.5-1 соблюдаются следующие правила.
    
    Длина ВЛ должна составить целое число, без дробных долей.
    
    Класс напряжения линии обозначается в соответствии с табл.5-5.
    
    Отпайки, учитываемые в третьем и четвертом столбцах табл.5-1, являются элементами затухания соответствующих ВЛ и не входят в электрическую схему энергосистемы. Каналы связи по этим отпайкам в анализе распределения частот не участвуют.
    
    При необходимости рассматривать отпайку не как элемент затухания сквозной ВЛ, а как еще одну линию, рекомендуется линию с отпайкой заменять тремя линиями: 1) отпаечной; 2) частью сквозной линии до отпайки; 3) частью сквозной линии после отпайки. Эти три ВЛ будут занимать три строки табл.5-1.
    
    Общая точка этих трех линий должна при этом рассматриваться как подстанция энергосистемы и входить в общую нумерацию (от 1 до ) подстанций, определенную в п.5.1.1.
    
    При отсутствии (или узкополосной настройке) ВЧ заградителей на ВЛ в пятом и шестом столбцах ставятся нули. Наличие заградителей в крайних фазах линии можно не принимать во внимание.
    
    Марка провода и расщепления фазы определяется в соответствии с табл.5-8, причем в седьмом столбце табл.5-1 ставится номер соответствующего столбца табл.5-8.
    
    Тип профиля линии задается в соответствии с разд.5.2.
    
    Порядок заполнения табл.5-1 построчный, каждая строка соответствует одной ВЛ. Последовательность заполнения строк матрицы определяет нумерацию ВЛ в энергосистеме (номера линий в табл.5-1 не входят). В данной задаче эта нумерация не подлежит изменениям. Общее число ВЛ в энергосистеме, равное количеству строк в табл.5-1, обозначается через .
    
    5.1.3. Каждый канал ВЧ связи в энергосистеме, в том числе имеющий промежуточные усилители, разделяется на независимо рассматриваемые простые каналы, каждый из которых имеет один передатчик и один приемник. Каждый простой канал связи, если он дуплексный, рассматривается как пара симплексных каналов ВЧ связи со встречными направлениями передачи. Каждый такой симплексный канал связи задается как совокупность передатчика и приемника с фиксированными точками их подключения в энергосистеме. Трасса передачи рабочего сигнала, а также селективной помехи не фиксируется в числовом материале, а находится АЛГОЛ-программой.
    
    Для всех симплексных каналов связи энергосистемы, выделенных указанным образом из реально работающих или запроектированных каналов связи энергосистемы, составляется табл.5-2.
    
    

Таблица 5-2

Матрица каналов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Координаты передатчика

Координаты приемника

Тип аппаратуры

Признак наличия усилителя без смены частот

Признак наличия усилителя мощности

Мини- мальная частота канала, кГц

Номер подстанции

Номер ВЛ

Номер фазы

Номер подстанции

Номер ВЛ

Номер фазы




































    
    
    Номер подстанции, на которой работает передатчик либо приемник, соответствует нумерации, выполненной в п.5.1.1; номер линии, на которую работает передатчик либо приемник, соответствует нумерации, выполненной в п.5.1.3. Нумерация фаз выполняется таким образом, чтобы средняя фаза имела номер 2. Нумерация фаз на разных подстанциях осуществляется независимо, без согласования.
    
    Тип аппаратуры, на которой работает приемник либо передатчик, задается номером в соответствии с нумерацией табл.5-9.
    
    Числа в восьмом столбце табл.5-2 должны быть разными, если соответствующие каналы не связаны переприемом без смены частот. Этими числами могут служить номера таких каналов.
    
    Если два канала связаны переприемом без смены частот, то у них должны совпадать числа, стоящие в восьмом столбце табл.5-2.
    
    Наличие усилителя мощности отмечается единицей в девятом столбце табл.5-2, отсутствие усилителя - нулем.
    
    Частотой канала (в кГц) считается левая (минимальная) граница полосы передачи-приема.
    
    Таблица 5-2 заполняется построчно, каждая строка соответствует одному симплексному каналу связи. Последовательность заполнения строк определяет нумерацию симплексных каналов, которая не подлежит дальнейшим изменениям в данной задаче.
    
    Общее число симплексных каналов связи в энергосистеме, равное количеству строк в табл.5-2, обозначается через .
    
    5.1.4. Для всех случаев параллельного пробега ВЛ на подходах к подстанциям, если ширина (длина) сближения невелика (немала), составляется табл.5-3.
    
    

Таблица 5-3

Матрица электромагнитных влияний

    

1

2

3

Номер ВЛ

Номер ВЛ

Ширина сближения, м













    
    
    Все числа, составляющие табл.5-3, целые.
    
    Таблица 5-3 заполняется построчно, каждая строка соответствует определенному случаю параллельного пробега пары ВЛ на подходе к подстанции. Нумерация таких случаев, т.е. порядок заполнения строк табл.5-3, значения не имеет. Общее число параллельных пробегов ВЛ на подходах к подстанциям, равное количеству строк в табл.5-3, обозначается через .
    
    Если две цепи двухцепной ВЛ рассматриваются как две линии с разными номерами, входящими в. нумерацию от 1 до , то ширина сближения этих линий должна быть принята 10 м и соответствующая строка должна входить в табл.5-3.
    
    5.1.5. Для всех ВЧ обходов шин подстанций энергосистемы составляется матрица (табл.5-4). Все числа в этой таблице целые.
    
    

Таблица 5-4

Матрица обходов

    

1

2

Номер ВЛ

Номер ВЛ







    
    
    Таблица 5-4 заполняется построчно, каждому обходу соответствует определенная строка. Нумерация обходов, задаваемая последовательностью заполнения матрицы , не имеет значения. Общее число обходов, равное числу строк матрицы , обозначается через .
    
    5.1.6. Вводится число , которое учитывает уровень гололеда в районе энергосистемы. Если гололед отсутствует или район по гололеду I или II, то =0; если район по гололеду III или IV, то =1.
    
    5.1.7. Анализ распределения частот ВЧ каналов связи, автоматики, телемеханики и релейной защиты в энергосистеме осуществляется АЛГОЛ-программой без использования каких-либо данных об энергосистеме и каналах связи, кроме указанных в пп.5.1.1-5.1.6.
    
    Таким образом, полный объем исходной информации для анализа распределения частот в энергосистеме составляют числа , и матрицы , , , (с числом строк , , , соответственно).
    
    5.1.8. В расчет по АЛГОЛ-программе анализа распределения частот энергосистемы дополнительно вводится параметр , характеризующий учет запаса по перекрываемому затуханию ВЧ каналов. Если расчет ведется по наихудшим погодным условиям, то уровень приема рабочего сигнала всех ВЧ каналов минимален, запас по перекрываемому затуханию исчерпан; этому соответствует величина =0. Если расчет ведется по среднепогодным условиям, то уровень приема рабочего сигнала всех ВЧ каналов превосходит минимальный уровень на величину запаса (с учетом гололеда); этому соответствует величина =1.
    
    

5.2. Сведения о существующих типах подстанций и линий электропередачи


    5.2.1. При заполнении матрицы (см. табл.5-1) используется условный код (номер) для основных параметров ВЛ. Существующие классы напряжения ВЛ и шин подстанций нумеруются в порядке возрастания в соответствии с табл.5-5, которая используется при заполнении второго столбца матрицы .
    
    

Таблица 5-5

Номера классов напряжения

Напряжение, кВ

Номер класса напряжения

35

1

110

2

220

3

330

4

500

5

750

6

    
    
    5.2.2. Типы профилей ВЛ кодируются (нумеруются) в соответствии с табл.5-6, которая используется при заполнении восьмого столбца матрицы .
    
    

Таблица 5-6

Номера типов профиля ВЛ

    

Тип профиля ВЛ

Номер типа профиля

Треугольный

1

Вертикальный

2

Горизонтальный

3

Транспонированная линия

4

    
    
    5.2.3. Переходные затухания между шинами разных классов напряжения на подстанциях предполагаются независимыми от частоты, вида электрической схемы подстанции, емкости шин и оборудования высокого напряжения, а также от количества отходящих ВЛ. Эти переходные затухания задаются матрицей , представленной в табл.5-7.
    
    

Таблица 5-7

Матрица затуханий между шинами

    

Номер класса напряжения

1

2

3

4

5

6

1

0

2

3

5

5

5

2

2

0

2

3

5

5

3

3

2

0

2

3

5

4

5

3

2

0

2

3

5

5

5

3

2

0

2

6

5

5

5

3

2

0

    
    
    5.2.4. Переходное затухание между ВЛ на подстанции определяется как сумма переходного затухания между шинами соответствующих классов напряжения, определенного по п.5.2.3, и затуханий, внесенных ВЧ заградителями этих ВЛ. Вносимое ВЧ заградителем затухание принимается равным единице в полосе заграждения и нулю вне полосы заграждения.
    
    Минимальная и максимальная частоты (кГц) полосы заграждения ВЧ заградителей на -й ВЛ задаются соответственно пятым и шестым элементами -й строки матрицы .
    
    5.2.5. Переходное затухание между ВЛ, связанными ВЧ обходом на подстанции, принимается равным 0,8 независимо от частоты, а при отсутствии ВЧ обхода определяется по пп.5.2.3 и 5.2.4, элементом табл.5-7, соответствующим классу напряжения этих ВЛ, и затуханиями , ВЧ заградителей этих ВЛ на рассматриваемой частоте. Оба этих случая охватываются единой расчетной формулой
    

,                                   (5-1)


где - признак наличия ВЧ обхода. Если рассматриваемые линии связаны ВЧ обходом, то =1, в противном случае =0. To или иное значение определяется АЛГОЛ-программой для каждой пары линий любой подстанции на основе числовых данных в табл.5-4.
    
    5.2.6. Если рассматриваемая пара ВЛ на подходе к рассматриваемой подстанции имеет параллельный пробег (сближение) ширины , что фиксируется соответствующей строкой табл.5-3, то в расчет вводится дополнительный переход с линии на линию, имеющий затухание
    

.                                            (5-2)


    Результирующее с учетом (5-2) и (5-1) переходное затухание между ВЛ на подстанции вычисляется по формуле
    

.                                       (5-3)


    5.2.7. Переходное затухание, вносимое ВЛ номер (она задана -й строкой табл.5-1), вычисляется по формуле
    

,                            (5-4)


где - длина линии (1-й элемент -й строки матрицы );
    
     - число отпаек обработанных (третий элемент -й строки матрицы );
    
     - число отпаек необработанных (четвертый элемент -й строки матрицы );
    
     - соответствующий марке провода и расщепления фазы (7-му элементу -й строки матрицы ) коэффициент из табл. 5-8,
    
и, наконец, в формуле (5-4) коэффициент соответствует типу профиля линии (восьмому элементу -й строки матрицы ). Значение коэффициента выбирается из табл.5-9, причем номер строки этой таблицы устанавливается с использованием табл.5-5, а номер столбца табл.5-9 - с использованием табл.5-6.
    
    

Таблица 5-8

Марки провода и расщепленной фазы

Номера элементов в

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

АС-70

AC-95

AC-120

АС-185

AC-240

AC-300

АСУ-300

AC-400

АСУ-400

ACО-500

2xACО-500

3хАСО-500

0,80

0,69

0,61

0,48

0,43

0,39

0,37

0,35

0,32

0,31

0,21

0,15

    
    
Таблица 5-9

Зависимость километрического затухания от типа профиля ВЛ

Номер класса напряжения

Матрица



1-й тип

2-й тип

3-й тип

4-й тип

1

1,15·10

2,9·10

2,76·10

10,4·10

2

1,38·10

2,9·10

2,76·10

18,0·10

3

2,76·10

2,9·10

2,76·10

23·10

4

4,2·10

2,9·10

2,76·10

35·10

5

9,2·10

9,2·10

9,2·10

69·10

6

0

0

0

0

    
    

5.3. Данные о типах высокочастотной аппаратуры


    5.3.1. Произведена нумерация типов аппаратуры ВЧ связи, автоматики, телемеханики и релейной защиты в соответствии с табл.5-10.
    
    

Таблица 5-10

Нумерация типов аппаратуры

Тип аппаратуры

Номер типа аппаратуры

B-12-3

1

B-12-3 с МПУ-32

2

ACК-1

3

АСК-3

4

АСК-РС

5

ВЧА-СЧ

6

ВЧА-1ТФ или ВЧУ-1ТФ

7

ВЧА-3ТФ или ВЧУ-3ТФ

8

ЭПО-3 или ЭПУ-3

9

КП-59 или ПУМ-61

10

МК-60

11

КМК-64

12

АРС-64

13

АСМ

14

ТС-2

15

ВЧТО-М

16

ТСД-70 или ДСГ-68

17

ПВЗК

18

ПВЗД или УПЗ-70

19

АЗВ

20

    
    
    5.3.2. Для каждого типа аппаратуры в расчете используются уровни передачи и приема, количество подканалов связи в одном комплекте аппаратуры, запас по перекрываемому затуханию. Для гололедных районов III и IV (=1) запас по перекрываемому затуханию увеличивается на 0,5.
    
    5.3.3. Минимальный уровень приема превышает уровень помех от короны на три (для аппаратуры телефонной связи), на две (для аппаратуры релейной защиты), на одну единицу (для аппаратуры телеотключения и телесигнализации). Соотношение сигнал - селективная помеха должно быть выше еще на одну единицу (Нп).
    
    5.3.4. Уровень помех от короны фиксируется для ВЛ 500 кВ и снижается с понижением класса напряжения ВЛ; в соответствии с этим снижается минимальный уровень приема сигналов. Количественно это снижение выражается формулой
    

4 -, если <4,                                                (5-5)


где - номер класса напряжения ВЛ.
    
    5.3.5. Кривая избирательности приемника ВЧ аппаратуры задается как ломаная, причем для каждого типа аппаратуры на кривой избирательности берется пять точек, между ними осуществляется линейная интерполяция, до первой из указанных точек выполняется экстраполяция постоянными значениями.
    
    5.3.6. Для всех типов ВЧ аппаратуры, применяемой в энергосистемах, составлена матрица , данная в табл.5-11. Каждая строка этой таблицы соответствует определенному типу аппаратуры, нумерация строк определяется по табл.5-10. Общее число строк в табл.5-11 равно 20; в ней содержатся сведения о ВЧ аппаратуре, которые используются АЛГОЛ-программой при распределении частот в любой энергосистеме.
    
    

Таблица 5-11

Матрица ВЧ аппаратуры

         



Номера столбцов матрицы





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14









Кривая избирательности приемника









1-я точка

2-я точка

3-я точка

4-я точка

5-я точка

Номер типа аппа- ратуры


Наиме- нование


По-
лез- ный уро-
вень пере- дачи


Уро- вень при-
ема при по-
мехе 500 кВ


Коли-
чество подка-
налов


Запас по пере-
крывае-
мому затуха- нию для неголо- ледного района


Орди- ната

Абс- цисса

Орди- ната

Абс- цисса

Орди- ната

Абс- цисса

Орди- ната

Абс- цисса

Орди- ната

Абс- цисса

1

B-12-3

2,0

0,5

12

1

4

4

-1,2

4,4

-2,1

6

-6,2

9

-12

20

2

МПУ-12

2,2

0,5

12

1

4

4

-1,2

5

-1,5

8

-2,1

14

-2,8

20

3

ACК-1

4,6

0,5

1

1

4

4,3

-1,2

5

-5,8

8

-8,6

11

-12

20

4

АСК-3

3,8

0,5

3

1

4

4

-2

5

-2,3

8

-3,2

11

-7

20

5

АСК-РС

4,0

0,5

1

1

4

4

-2,6

4,5

-3,1

8

-5,2

13

-6

20

6

ВЧА-СЧ

4,0

0,5

1

1

4

4

-1

4,4

-1,6

6,6

-5,4

10,8

-7

20

7

ВЧА-1ТФ
ВЧУ-1ТФ

4,6

0,5

1

1

4,3

4,1

-1

5

-1,2

6

-5,2

10

-7

20

8

ВЧА-3ТФ
ВЧУ-3ТФ

3,8

0,5

3

1

4,3

4,1

-1

5

-1,6

8,2

-5,4

13

-7

20

9

ЭПО-3
ЭПУ-3

4,6

0,5

1

1

4

4

-1

5

-4

6,6

-6,4

9,2

-8

20

10

КП-59
ПУМ-61

3,8

0,4

2

1

5

4

-1

5

-2,2

7

-6

12

-7

20

11

МК-60

4,6

0,4

1

1

4,4

4,6

3,8

5,2

-2

8

-6

14

-7,4

20

12

КМК-64

3,8

0,4

2

1

4,4

4,6

3,8

5,2

-2

8

-6

14

-7,4

20

13

АРС-64

3,8

0,4

1

1

4,4

4,6

3,8

5,2

-2

8

-6

14

-7,4

20

14

АСМ

3,4

0,5

1

1

4,4

4

0

4,4

-2,0

5,5

-5,6

9,5

-6,2

20

15

ТС-2

3,6

1,0

1

1,5

1

1

0

2,6

-6,3

4,8

-8

8

-8,5

20

16

ВЧТО

4,8

1,0

1

1,5

1

1,6

-1,5

4,4

-1,6

7,5

-3,5

11

-6,3

20

17

ТСД-70
ДСГ-68

4,0

-1,5

1

1

4,2

1

1,5

5

-0,3

7

-2,5

10,4

-3,4

20

18

ПВЗК

5,2

0,5

1

1,5

1,6

0,8

1,2

1,8

0,5

3,8

-2

7,5

-3,8

20

19

ПВЗД
УПЗ-70

5,2

0,7

1

1,5

1,5

0,5

1,3

0,8

-2,7

5

-4,8

10

-6

20

20

АЗВ

5,2

0,5

1

1,5

1

0,7

-1,8

2

-4,7

3,9

-6,3

5,4

-7,4

20

    
    

5.4. Формулы для расчета помех передаче и приему
в каналах высокочастотной связи энергосистем


    5.4.1. Каждый передатчик ВЧ аппаратуры связи при работе воздействует не только на собственный приемник, но также на передатчики и приемники других каналов связи, имеющих близкие рабочие частоты и расположенных на близлежащих подстанциях и ВЛ. Таким образом создается селективная помеха, которая может исключить возможность нормальной совместной работы каналов связи энергосистемы. Анализ распределения частот ВЧ связи в энергосистеме должен выявить все такие случаи несовместности каналов связи в энергосистеме, а также проверить работоспособность каждого из каналов связи, т.е. достаточно высокий уровень приема рабочего сигнала, позволяющий отстроиться от распределенных помех, создаваемых в каналах связи коронированием проводов ВЛ.
    
    5.4.2. При расчете селективных помех исходными являются значение разноса частот рассматриваемой пары каналов и значение переходного затухания между точками генерации и приема помехи. Под частотой канала связи понимается минимальная из занятых им частот (левая граница полосы передачи и приема сигнала на оси частот), а под разносом частот каналов связи - абсолютное значение разности этих частот. Переходное затухание вычисляется по кратчайшему (имеющему наименьшее затухание) пути по ВЛ и шинам подстанций, связывающему точку подсоединения влияющего передатчика с точкой подсоединения приемника или передатчика, подверженного помехе.
    
    5.4.3. Мешающее влияние передатчика на передатчик (паразитная анодная модуляция) проверяется лишь при работе этих передатчиков на общий фильтр присоединения.
    
    5.4.4. Определение мешающего влияния передатчика на приемник другого ВЧ канала состоит в том, что на входе этого приемника вычисляется отношение сигнал - помеха. При этом уровень приема рабочего сигнала считается минимально возможным и вычисляется как уменьшенный на величину (5-5) 2-й элемент той строки табл.5-11, которая соответствует типу аппаратуры приемника. Полученное значение увеличивается* на (запас по перекрываемому затуханию - это четвертый элемент той же строки табл.5-11, - показатель района по гололеду по п.5.1.6). Таким образам, за уровень приема рабочего сигнала приемником, подверженным помехе, принимается число
    

.                              (5-6)

________________
    * При нулевом значении характеристики запаса по перекрываемому затуханию (п.5.1.8) дополнительное слагаемое не вносится.
    
    Уровень помехи на входе приемника - это уменьшенный на значение переходного затухания уровень передачи для аппаратуры, на которой работает мешающий передатчик; вычитается также , где - признак крайней фазы:
    

,                                                       (5-7)


.                             (5-8)

    Разность выражений (5-6) и (5-7) дает отношение уровней сигнал - помеха на входе приемника
    

.        (5-9)


    Для решения вопроса о совместимости мешающего передатчика и подверженного помехе приемника отношение (5-9) уровней сигнал - помеха следует сравнить с ординатой кривой избирательности аппаратуры, на которой работает приемник. В соответствующей строке табл.5-11 используются элементы с 5-го по 14-й, по ним находится абсцисса точки на кривой избирательности, соответствующей соотношению уровней сигнал - помеха на входе приемника.
    
    Если разность     



отрицательна, то селективная помеха превосходит уровень, максимально допустимый по условиям избирательности, т.е. нарушены нормальные условия приема рабочего сигнала. Если 20, то помеха приему ВЧ считается ниже нормы, без расчета и .
    
    5.4.5. При рассмотрении канала связи с усилителем прямого усиления, без смены частот, следует учесть, что на промежуточной подстанции приемник кроме рабочего сигнала воспринимает ослабленный переходным затуханием сигнал с выхода усилителя прямого усиления, имеющий ту же частоту. В соответствии с п.5.1.3 этот сигнал рассматривается как помеха от передатчика другого симплексного канала связи с совпадающими восьмыми элементами соответствующих строк табл.5.2. В остальных случаях помех восьмые элементы соответствующих строк различны.
    
    Если восьмые элементы строк табл.5-2 совпадают, т.е. имеет место переприем без смены частот, то должна быть исключена возможность самовозбуждения промежуточного усилителя через переходное затухание . Возможность нормальной работы переприема на промежуточной подстанции (без самовозбуждения) гарантируется при положительном значении
    

,                                                     (5-10)


где вычисляется по формуле (5-9).
    
    5.4.6. Когда номера передатчика и приемника совпадают, формула (5-9) применяется для рабочего сигнала на входе приемника, тем самым осуществляется проверка работоспособности соответствующего ВЧ канала по проводам BЛ. Показателем работоспособности является отрицательный знак величины , где единица - дополнительное затухание рабочего сигнала, внесенное в ВЧ тракт фильтрами присоединения и утечками через заградители по обоим концам тракта. Этот отрицательный знак показывает, что уровень рабочего сигнала на входе приемника выше минимального с учетом запаса по гололеду и перекрываемого затухания, определяемого уровнем помех от короны на ВЛ соответствующего класса напряжения.
    
    5.4.7. Пусть влияющий передатчик оснащен мощным усилителем, т.е. 9-й элемент соответствующей строки табл.5-2 равен единице. Тогда в формулах (5-7), (5-9) и (5-10) уровень передачи , ранее принимавшийся из первого столбца табл.5-11 (это соответствовало отсутствию мощного усилителя), заменяется значениями 5,8 - при одноканальной аппаратуре (=1); 5,375 - при двухканальной аппаратуре (=2), 5,0 - при трехканальной аппаратуре (=3); 4,0 - при двенадцатиканальной аппаратуре (=12). Через обозначен 3-й элемент соответствующей строки табл.5-11 (количество подканалов в аппаратуре ВЧ связи).
    
    Все перечисленные случаи включены в формулу
    

.                    (5-11)



Глава 6. АЛГОЛ-ПРОГРАММА АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ
В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

6.1. Структура программы и функции ее основных частей


    6.1.1. АЛГОЛ-программа состоит из описания и четырех частей - операторов А, Б, В, Г. Описание содержит распределение памяти ЭВМ рабочих массивов программы.
    
    6.1.2. Оператор А - первая часть программы - строит по исходным данным схему энергосистемы, для любой пары подстанций находит кратчайший (минимальный по затуханию) путь между ними по ВЛ и шинам подстанций энергосистемы, запоминает кратчайшие пути для тех пар подстанций энергосистемы, которые разделены не более чем четырьмя ВЛ.
    
    6.1.3. Оператор Б - вторая часть программы - осуществляет перебор всех пар каналов связи, проверяет выполнение ограничений сверху на пространственный и частотный разнос каналов. В случаях, когда эти ограничения удовлетворены, вторую часть программы выполняют операторы Б1 и Б2.
    
    6.1.4. Входящий во вторую часть программы оператор Б1 восстанавливает из памяти ЭВМ кратчайший путь между рассматриваемыми точками энергосистемы и вычисляет переходное затухание вдоль этого пути на частоте мешающего канала связи. Вычисление производится по разным алгоритмам в зависимости от того, принадлежат или не принадлежат рассматриваемые точки энергосистемы одной подстанции.
    
    6.1.5. Входящий во вторую часть программы оператор Б2 осуществляет при заданном разносе частот каналов сопоставление уровня помехи с кривой избирательности подверженного влиянию приемника и, если помеха выше допустимой по нормам, производит печать информации о таком случае.
    
    6.1.6. Оператор В - третья часть программы - осуществляет перебор всех пар передатчиков, причем оставляет в рассмотрении лишь пары передатчиков, работающих на общий фильтр присоединения. Если разнос частот таких передатчиков меньше, чем минимально допустимый, то оператор В производит печать информации о таком случае. После перебора всех вариантов третья часть производит конечный останов программы.
    
    6.1.7. Оператор Г - четвертая часть программы - состоит из двух подпрограмм, из которых первая вычисляет переходное затухание, вносимое в ВЧ тракт подстанцией, а вторая - вносимое ВЛ.
    
    

6.2. Трансляция АЛГОЛ-программы анализа распределения частот энергосистемы


    Для трансляции подготавливается колода перфокарт, пробитых на языке АЛГОЛ при помощи устройства УПП. Эта колода - алгоритм для ТА-2; она состоит из 72 перфокарт и представлена в табл.6-1.
    
    

Таблица 6-1



Продолжение таблицы 6-1


       
    

Окончание таблицы 6-1

    

    
    
    При работе с этой колодой транслятора ТА-2М на широкую бумажную ленту АЦПУ ЭВМ типа М-222 выдаются:
    
    - отредактированный текст АЛГОЛ-программы (табл.6-2);
    
    - распределение памяти и таблица операторов оттранслированной АЛГОЛ-программы (табл.6-3 и 6-4);
    
    - последовательность команд оттранслированной АЛГОЛ-программы (табл.6-5);
    
    - колода перфокарт оттранслированной АЛГОЛ-программы.
    


Таблица 6-2


Отредактированный текст АЛГОЛ-программы



    
    

    Продолжение таблицы 6-2

    
    

    
    

Окончание таблицы 6-2



Таблица 6-3

Распределение памяти


    
Таблица 6-4

Таблица операторов



Таблица 6-5

Оттранслированная АЛГОЛ-программа

    
    

Продолжение таблицы 6-5

    
    

Продолжение таблицы 6-5

    
    

Продолжение таблицы 6-5

         
    

Продолжение таблицы 6-5

    


Продолжение таблицы 6-5

         

    

Продолжение таблицы 6-5

    
    

Окончание таблицы 6-5

         
    
    Время трансляции, включая выдачу на печать табл.6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и перфорацию рабочей колоды перфокарт, составляет около 10 мин. По окончании трансляции - останов в ячейке 7232; программа - "диспетчер" ЭВМ М-222 выдает информацию:
    
    

         

    

6.3. Инструкция по подготовке числового материала
к анализу распределения частот в энергосистеме


    6.3.1. Произвести нумерацию всех подстанций, ВЛ (как реально существующих, так и запроектированных), ВЧ обходов шин подстанций и участков параллельного пробега ВЛ на подходах к подстанциям. В соответствии с п.5.1.3 произвести выделение симплексных каналов связи из всех ВЧ дуплексных каналов связи, работающих в энергосистеме или запроектированных, после чего осуществить нумерацию симплексных каналов связи. В соответствии с п.5.1.6 определить число , характеризующее гололед в районе энергосистемы. Зафиксировать расчетное значение коэффициента учета запаса по перекрываемому затуханию. С использованием методики, изложенной в гл.5 (5.2, 5.3, 5.4), заполнить матрицы , , , исходных материалов об энергосистеме и каналах связи.
    
    6.3.2. Пробить перфокарты:
    
    - число с контрольной суммой;
    
    - число с контрольной суммой;
    
    - число с контрольной суммой;
    
    - число с контрольной суммой;
    
    - число с контрольной суммой;
    
    - число с контрольной суммой;
    
    - число с контрольной суммой.
    
    При этом должны выполняться ограничения:
    
    - для числа подстанций верхняя граница 60;
    
    - для числа ВЛ верхняя граница 80;
    
    - для числа симплексных каналов связи верхняя граница 142;
    
    - для числа ВЧ обходов шин верхняя граница 30;
    
    - для числа участков параллельного пробега верхняя граница 27.
    
    6.3.3. Для каждой строки матрицы (см.табл.5-1) подготовить отдельную перфокарту, содержащую всю информацию о соответствующей ВЛ. Для всех ВЛ пробивка перфокарт единообразная, причем последовательные коды перфокарты эквивалентны последовательным элементам соответствующей строки табл.5-1:
    
    - 1-й код - длина ВЛ (км);

    - 2-й код - класс напряжения ВЛ в соответствии с табл.5-5;

    - 3-й код - количество отпаек, обработанных по высокой частоте и не используемых для связи;

     - 4-й код - количество отпаек, не обработанных по высокой частоте и используемых для связи;

    - 5-й код - нижняя частота полосы заграждения заградителя в средней фазе ВЛ (кГц);

    - 6-й код - верхняя частота полосы заграждения заградителя в средней фазе ВЛ (кГц);

    - 7-й код - номер элемента табл.5-8, соответствующего марке провода и расщеплению фазы ВЛ;

    - 8-й код - номер элемента табл.5-6, соответствующего типу профиля ВЛ;

    - 9-й код - номер подстанции на одном из концов ВЛ;

    -10-й код - номер подстанции на другом конце ВЛ.
    
    Все перфокарты, подготовленные указанным способом, собрать в колоду , при этом последовательность перфокарт в колоде должна соответствовать последовательности строк в табл.5-1 и задавать порядок нумерации ВЛ в энергосистеме. После каждых шести перфокарт в колоде должна следовать их контрольная сумма, за ней - чистая перфокарта.
    
    6.3.4. Для каждой строки матрицы (см. табл.5-2) подготовить отдельную перфокарту, содержащую всю информацию о соответствующем симплексном канале связи. Для всех каналов пробивка перфокарт единообразная, причем последовательные коды перфокарты эквивалентны последовательным элементам соответствующей строки матрицы :
    
    - 1-й код - номер подстанции, на которой установлен передатчик;

    - 2-й код - номер ВЛ, на которой установлен передатчик;

    - 3-й код - номер фазы, на которой установлен передатчик;

    - 4-й код - номер подстанции, на которой установлен приемник;

    - 5-й код - номер ВЛ, на которой установлен приемник;

    - 6-й код - номер фазы, на которой установлен приемник;

    - 7-й код - номер типа аппаратуры в соответствии с табл.5-10, на которой работает (проектируется) канал связи;

    - 8-й код - для каналов, связанных усилителем без смены частот, восьмые коды их перфокарт совпадают, в противном случае восьмые коды перфокарт различаются (рекомендуемый вариант пробивки восьмого кода - номер канала связи);

    - 9-й код - единица при наличии усилителя мощности и нуль при отсутствии усилителя;

    - 10-й код - нижняя граница полосы частот (кГц), занятой каналом связи.
    
    Все перфокарты, подготовленные указанным способом, собрать в колоду , причем последовательность перфокарт в колоде должна соответствовать последовательности строк в табл.5-2. После каждых шести перфокарт в колоде должна следовать их контрольная сумма, за ней - чистая перфокарта.
    
    6.3.5. Для всех ВЧ обходов шин подстанций энергосистемы составить колоду перфокарт, чьи коды - числа матрицы . Последовательность пробивки кодов перфокарт следующая: сначала элементы первой строки табл.5-4, затем элементы второй строки табл.5-4 и так далее. В колоде перфокарт число кодов вдвое больше числа обходов. Первая перфокарта колоды начинается так:
    



связаны первым обходом;
    



связаны вторым обходом      
    

и т.д.

    Колода должна заканчиваться контрольной суммой.
    
    6.3.6. Для всех участков параллельного пробега ВЛ на подходах к подстанциям подготовить колоду перфокарт, содержащую в построчном порядке все числа матрицы (табл. 5-3). В получающейся после пробивки колоде перфокарт число кодов в три раза больше числа участков параллельного пробега. Первая перфокарта колоды начинается с кодов:
    



первое сближение;
    
    



второе сближение     
     

и т.д.
    
    Колода должна заканчиваться контрольной суммой; если в колоде больше 60 кодов, то в ней имеется промежуточная контрольная сумма после шестидесятого кода, за которой проложена чистая перфокарта.
    
    6.3.7. Для расчета по программе использовать заранее заданные колоды перфокарт рабочей программы (возможна работа при считывании рабочей программы с магнитной ленты) и следующие колоды перфокарт, содержащие сведения о типах подстанций, ВЛ и видах аппаратуры ВЧ связи:
    
    - колоду перфокарт , составленную по строкам табл.5-7;
    
    - колоду перфокарт , составленную из элементов второго столбца табл.5-8;
    
    - колоду перфокарт , составленную по строкам табл.5-9;
   
    - колоду перфокарт , составленную по строкам табл.5-11.
    
    Все перечисленные колоды должны иметь контрольные суммы, причем колода имеет промежуточные контрольные суммы (после каждых 60 кодов), переложенные чистыми перфокартами.
    
    6.3.8. Собрать сводную расчетную колоду перфокарт:
    
    1) карту вызова ИС-22 на МБ-0;
    
    2) карту начала работы оттранслированной программы;
    
    3) колоду перфокарт оттранслированной программы анализа распределения частот;
    
    4) колоду с контрольной суммой;
    
    5) колоду с контрольной суммой;
    
    6) колоду с контрольной суммой;
    
    7) колоду с контрольными суммами после каждых 60 кодов;
    
    8) число с контрольной суммой;
    
    9) число с контрольной суммой;
    
    10) число с контрольной суммой;
    
    11) число с контрольной суммой;
    
    12) число с контрольной суммой;
    
    13) число с контрольной суммой;
    
    14) число с контрольной суммой;
    
    15) колоду с контрольными суммами;
    
    16) колоду с контрольной суммой (возможно, с промежуточной контрольной суммой);
    
    17) колоду с контрольными суммами после каждых шести перфокарт;
    
    18) колоду с контрольными суммами после каждых шести перфокарт.
    
    Собранную расчетную колоду установить в читающем устройстве ЭВМ типа М-20, нажать кнопку "Ввод". Счет идет по программе.
    
    По окончании счета останов ЭВМ в ячейке 7212. Программа - "диспетчер" ЭВМ М-222 выдает сведения об этом останове:
    
    СОБЫТИЕ: НЕТ-С; РВА, Р3001 7212 0000 0000
    
    COCT. СБ300 1111 7215 0171
    
         <РВА> 076 0000 7216 0000
    
         <КРА> 050 0000 0011 0000
    
     <КРА+1> 016 7610 7600 7601
    
    

6.4. Чтение с бумажной ленты ЭВМ результатов анализа
распределения частот, выданных при работе программы

    6.4.1. При работе ЭВМ типа М-222 на широкую ленту АЦПУ программа анализа распределения частот сначала выдает строчки из семи цифр и затем строчки из двух цифр, причем во всех случаях:
    
    - 1-е число строчки - номер влияющего канала связи;
    
    - 2-е число строчки - номер подверженного влиянию канала связи;
    
    - 3-е число строчки - номер подканала для влияющего канала связи;
    
    - 4-е число строчки - номер подканала для канала связи, подверженного влиянию.
    
    Возможны разные варианты выдачи на печать строк при работе программы.
    
    6.4.2. Например, на печать выдана строка из семи цифр, причем первое и второе числа строки совпадают (и одновременно совпадают третье число с четвертым). Это означает, что для канала связи с соответствующим номером (и его подканала с соответствующим номером) уровень приема ниже минимально допустимого (с учетом или без учета запаса), т.е. частота, выбранная для этого канала связи, выше максимальной частоты для соответствующего ВЧ тракта.
    
    6.4.3. Если на печать выдана строка из семи цифр, причем первое и второе числа строки различны, то это означает, что созданная передатчиком (номер передатчика - первое число, номер подканала передатчика - третье число) селективная помеха на входе приемника (номер приемника - второе число, номер подканала приемника - четвертое число) выше максимально допустимой при имеющемся разносе частот этих каналов связи, т.е. разнос частот каналов связи недостаточен для нормальной совместной работы.
    
    6.4.4. В случаях выдачи на печать строка из семи цифр содержит дополнительную информацию:
    

- 5-е число строчки -

переходное затухание () от точки подключения передатчика до точки подключения приемника рассматриваемой пары передатчик-приемник;

- 6-е число строчки -

разность уровня сигнала от передатчика на входе приемника и минимального уровня приема приемника ();

- 7-е число строчки -

частота канала (кГц) в случае, рассмотренном в п.6.4.2, а в случае, рассмотренном в п.6.4.3, возможны два варианта значения этого числа:

1) рассматриваемая пара каналов связана переприемом без смены частот; седьмое число строки показывает, на сколько неперов нужно увеличить переходное затухание для нормальной работы переприема;

2) рассматриваемая пара каналов не связана переприемом без смены частот; седьмое число строки дает величину дефицита разноса частот, т.е. показывает, на сколько килогерц нужно увеличить разнос частот между каналами для их нормальной работы.

    
    6.4.5. Если на печать выдана строка из двух цифр, то это означает, что имеет место паразитная анодная модуляция пары передатчиков, номера которых даются первой и второй цифрами строки. Таким образом, недопустима параллельная работа этих передатчиков на общий фильтр присоединения при заданном разносе частот.
    
    6.4.6. Если дефицит разноса частот меньше 1 кГц, то с ним можно не считаться, так как частота канала должна равняться целому числу килогерц.
    
    6.4.7. Методика расчета переходных затуханий, используемая при выборе частот вручную и при анализе распределения частот на ЭВМ, является приближенной, причем все упрощения дают погрешность лишь в сторону запаса. В связи с этим можно сделать следующие выводы.
    
    Если для какой-то пары передатчик-приемник отсутствует выданная на печать АЦПУ строка из семи цифр, то создаваемая этим передатчиком помеха на входе приемника меньше нормы, работа аппаратуры связи обеспечена с гарантией.
    
    Если для какой-то пары передатчик-приемник выдана на печать АЦПУ строка из семи цифр, то выше нормы оказывается помеха, вычисленная по приближенной методике, с завышением. В этом случае рекомендуется привлечение дополнительных (экспериментальных либо уточненных расчетных) данных о переходном затухании от передатчика к приемнику. При наличии таких данных возможно изменение вывода о несовместимости приемника с передатчиком. При отсутствии таких данных вывод АЛГОЛ-программы о несовместимости приемника с передатчиком следует считать окончательным на этапе проектирования.
    
    Ввиду того, что проверка работоспособности высокочастотного канала проводится АЛГОЛ-программой по методике, упрощенной сравнительно с изложенной в ч.I Руководящих указаний, рекомендуется при выдаче АЛГОЛ-программой строки из семи цифр с совпадающими первой и второй цифрами провести поверочный расчет соответствующего ВЧ канала по методике ч.I Руководящих указаний.     


6.5. Варианты использования АЛГОЛ-программы

    6.5.1. Если в энергосистеме количество подстанций не ограничивается числом 60 и количество ВЛ не ограничивается числом 80, то для использования программы необходимо дробление энергосистемы на части, каждая из которых удовлетворяет этим ограничениям. Стыковка получающихся подсистем должна осуществляться не по какой-либо границе, а по полосе, причем границы этой полосы разносятся на три-четыре ВЛ. Указанная полоса должна включаться в обе стыкуемые подсистемы.
    
    6.5.2. Если количество симплексных (в соответствии с п.5.2.3) каналов связи энергосистемы не ограничивается числом 142, то для использования программы необходимо дробление диапазона частот ВЧ связи. Стыковка получающихся поддиапазонов осуществляется не по какой-либо частоте, а по полосе частот, причем границы этой полосы разносятся на 20 кГц. Указанная полоса частот должна включаться в оба стыкуемых поддиапазона частот.
    
    6.5.3. Возможно использование лишь части перфокарт колоды при неизменных колодах , , . Это значит, что рассматривается лишь часть каналов энергосистемы, например каналы связи одного из поддиапазонов, указанных в п.6.5.2. Последовательность перфокарт в колоде целесообразно выбирать в порядке возрастания частоты соответствующих каналов связи.
    
    6.5.4. Если в энергосистеме при ее развитии появляются новые подстанции и ВЛ, то их нумерация непосредственно продолжает принятую нумерацию ВЛ и подстанций, использованную в уже составленных колодах перфокарт , , , . При этом удаляется контрольная сумма колоды (и, возможно, колод , ) и вслед за последней перфокартой старой колоды добавляются вновь подготовленные перфокарты появившихся ВЛ (и, возможно, новых ВЧ обходов шин подстанций и новых участков параллельного пробега ВЛ), затем контрольная сумма дополненной колоды.
    
    6.5.5. Если в энергосистеме добавляются новые каналы связи по проводам ВЛ, то, в соответствии с п.5.1.3, каждый новый канал связи разбивается на каналы без промежуточных усилителей (число таких каналов на единицу больше числа промежуточных усилителей исходного канала связи в энергосистеме). Каждый полученный таким образом дуплексный канал рассматривается как пара симплексных каналов, и к колоде добавляется соответствующее количество перфокарт. Хотя место новых перфокарт в колоде может быть произвольным, целесообразно принять рекомендацию п.6.5.3.
    
    6.5.6. При добавлении одного канала связи к совокупности всех работающих и запроектированных каналов связи энергосистемы достаточно сопоставить с вновь добавленным каналом лишь те, которые имеют разнос частот не свыше 20 кГц по сравнению с вновь добавленным. При этом используется лишь часть колоды и перфокарта нового канала связи.
    
    6.5.7. Если производится назначение частоты нового канала связи, причем рассмотрению и сопоставлению подлежит несколько вариантов частоты этого канала, то целесообразно включить в колоду перфокарты каналов связи, реализующих одновременно все возможные варианты. Очевидно, на всех добавленных в колоду перфокартах будут совпадать все коды (см. п.6.3.4), кроме десятого, равного частоте канала связи для каждого из вариантов. В частности, совпадают типы аппаратуры и точки подключения передатчика и приемника.
    
    В этом случае программа анализа распределения частот может выдать на печать строки, соответствующие несовместности вариантов. Эта выдача не принимается во внимание при выборе наилучшего из рассматриваемых вариантов.
    
    Кроме указанных строк, программа может выдать строки из семи или двух цифр, соответствующие несовместимости какого-либо из рассматриваемых вариантов с уже работающими или ранее запроектированными каналами связи. Из всех вариантов предпочтительны те, для которых количество выданных строк и необходимых переустройств каналов минимально.
    
    6.5.8. Если в энергосистеме преобладают ВЛ малой протяженности, то уровень приема рабочего сигнала для преобладающего количества ВЧ каналов высок. Поэтому для характеристики запаса по перекрываемому затуханию (см. п.5.1.8) предпочтительным является значение =1. Если в энергосистеме преобладают BЛ большой протяженности, то уровень приема рабочего сигнала для преобладающего количества ВЧ каналов низок. В таких случаях для характеристики запаса по перекрываемому затуханию предпочтительным является значение =0.
    
    6.5.9. Для рассматриваемой энергосистемы целесообразно произвести расчеты по АЛГОЛ-программе при значениях =0 и =1 для характеристики запаса. В первом случае из-за низкого уровня приема рабочего сигнала ВЧ каналов достаточно легко обеспечивается работоспособность ВЧ каналов (выдается мало строк из семи цифр с совпадающими первой и второй цифрами), но сниженным оказывается соотношение сигнал - селективная помеха на входе приемников, так что сравнительно велики перекрестные помехи ВЧ каналов (сравнительно много выдается строк из семи цифр с несовпадающими первой и второй цифрами). Во втором случае, когда =1, из-за высокого уровня приема затрудняется обеспечение работоспособности ВЧ каналов, но сниженными оказываются перекрестные помехи ВЧ каналов.
    
    Сопоставление таких двух вариантов анализа распределения частот с помощью АЛГОЛ-программы облегчает принятие проектного решения по выбору частот проектируемых ВЧ каналов.
    
    

Глава 7. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО ПРОГРАММЕ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ

    Конкретная энергосистема с заданной структурой каналов ВЧ связи по проводам линий электропередачи представлена на рис.7-1.
    
    


Рис.7-1. Схема энергосистемы (=1, =7) и каналов связи (=20)


    Сначала производится нумерация подстанций и ВЛ энергосистемы. При этом отпайки (обработанные и не обработанные ВЧ заградителями) на ВЛ 1, 5, 6, 11 рассматриваются как элементы затухания указанных ВЛ. Следовательно, оконечные подстанции отпаек и места их питания на сквозных ВЛ не входят в нумерацию подстанций энергосистемы, а отпаечные ВЛ не входят в нумерацию ВЛ энергосистемы.
    
    Итак, в рассматриваемом конкретном случае, число подстанций энергосистемы =7 , число ВЛ энергосистемы =11 по рис.7-1.
    
    По электрической схеме энергосистемы и данным о ВЛ и подстанциях составляются табл.7-1, 7-2, 7-3.
    
    

Таблица 7-1

Матрица

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Длина ВЛ, км

Класс напря- жения, кВ

Коли- чество обрабо- танных отпаек

Коли- чество необра- ботанных отпаек

Нижняя частота (кГц) загра- дителя

Верхняя частота (кГц) загра- дителя

Марка провода и расщеп- ления

Тип профиля ВЛ

Номер концевой подстанции

Номер концевой подстанции

100

3

1

1

50

150

6

1

1

2

160

3

0

0

150

300

3

3

3

2

130

3

0

0

0

0

5

3

3

4

60

2

0

0

100

300

2

1

1

3

90

3

1

1

100

300

6

1

1

5

80

3

1

0

200

400

7

2

2

5

70

3

0

0

0

0

5

2

2

4

280

5

0

0

100

300

10

4

3

5

400

5

0

0

100

300

12

4

4

5

100

3

0

0

200

400

5

1

4

6

60

2

1

1

0

0

2

3

7

6

    
         

Taблица 7-2

Матрица

   

1

2

3

Номер ВЛ

Номер ВЛ

Ширина сближения, м

1

2

50

4

8

100

9

10

20

2

3

20

    
    
    

Таблица 7-3

Матрица

    

1

2

Номер ВЛ

Номер ВЛ

11

10

2

6

4

5

    
    
    Число параллельных ВЛ на подходе к подстанциям (число строк  матрицы ) =4, число высокочастотных обходов (число строк матрицы ) =3.
    
    Рассматриваемая энергосистема расположена в районе, имеющем номер I по гололеду, поэтому параметр запаса по гололеду принимается =0.
    
    Все ВЧ каналы, рассматриваемые в энергосистеме (рис.7-1), не имеют промежуточных усилителей, кроме ВЧ канала по ВЛ 3, 10, связывающего подстанции N 3 и 6 и имеющего переприем без смены частот на подстанции N 4. Этот сложный канал связи разбиваем на два ВЧ канала без промежуточных усилителей.
    
    Каждый дуплексный ВЧ канал связи без промежуточных усилителей разбиваем на пару симплексных каналов связи; обозначаем на схеме энергосистемы (рис.7-1) место подключения передатчика и приемника каждого симплексного канала связи. Нумеруем эти симплексные каналы и заносим эту нумерацию в восьмой столбец матрицы каналов (табл.7-4). При этом каналы 15 и 16 получают в восьмом столбце элементы 9 и 10, чем обозначается наличие переприема без смены частот у симплексных каналов 915 и 1610.
    
    

Таблица 7-4

Матрица

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Передатчик

Передатчик

Тип аппа- ратуры

Переприем без смены частот

Наличие усилителя

Частота канала, кГц

Номер подстанции

Номер ВЛ

Номер фазы

Номер подстанции

Номер ВЛ

Номер фазы





1

1

1

2

1

1

6

1

0

80

2

1

1

1

1

1

6

2

0

120

2

6

2

5

6

2

8

3

0

280

5

6

2

2

6

2

8

4

0

330

5

5

1

1

5

1

4

5

0

280

1

5

1

5

5

1

4

6

0

240

1

4

2

3

4

2

3

7

0

260

3

4

2

1

4

2

3

8

0

300

3

3

2

4

3

2

5

9

0

150

4

3

2

3

3

2

5

10

0

160

3

2

1

2

2

1

9

11

1

180

2

2

1

3

2

1

9

12

1

209

2

7

1

4

7

1

10

13

0

170

4

7

1

2

7

1

10

14

0

160

4

10

2

6

10

2

5

9

0

150

6

10

2

4

10

2

5

10

0

160

3

2

1

2

2

1

4

17

0

190

2

2

1

3

2

1

4

18

0

220

4

9

1

5

9

1

7

19

1

85

5

9

1

4

9

1

7

20

1

60

    
    
    Наличие мощного усилителя у ВЧ каналов связи 11, 12 и 19, 20 учитывается единицами в соответствующих строках девятого столбца матрицы каналов.
    
    Зa частоту ВЧ канала связи, заносимую в десятый столбец матрицы каналов (табл.7-4), принимается минимальная частота полосы, занятой этим симплексным каналом на спектре частот.
    
    Остальные столбцы матрицы каналов заполняются с использованием координат (номер подстанции, номер линии, номер фазы) подключения передатчика и приемника каждого ВЧ канала, определяемых по рис.7-1.
    
    Число симплексных ВЧ каналов связи в рассматриваемом конкретном примере =20.
    
    Расчеты по АЛГОЛ-программе анализа распределения частот проводятся при значениях коэффициента учета запаса по перекрываемому затуханию =0 и =1.
    
    Перечисленными данными исчерпывается информация, привлекаемая для анализа распределения частот по АЛГОЛ-программе в рассматриваемом конкретном примере.
    
    Эти данные пробиваются на перфокартах (см. далее перфокарты 47-86), которые собираются в определенном порядке в массивы со своими контрольными суммами.
    
    Вместе с колодой перфокарт оттранслированной АЛГОЛ-программы анализа распределения частот энергосистемы и стандартными массивами , , , пробитые на перфокартах и упорядоченные данные по конкретной энергосистеме и ее каналам связи образуют рабочую колоду перфокарт, полностью приводимую далее.
    
    

Рабочая колода перфокарт














    После ввода в ЭВМ приготовленной рабочей колоды перфокарт идет счет, основанный на использовании матрицы (см. гл.8). Эта матрица обычно не выдается на печать ЭВМ, хотя может представлять и самостоятельный интерес. Для рассматриваемого конкретного примера энергосистемы матрица имеет семь строк и столбцов (по числу подстанций энергосистемы) и может быть выдана на печать ЭВМ типа М-222 программой "диспетчером" в виде табл.7-5 (при этом строки матрицы напечатаны как столбцы).
    
    

Таблица 7-5

Матрица IZ для схемы на рис.7-1

    
    Содержащуюся в матрице информацию можно пояснить на примере шестого элемента первой строки напечатанной таблицы . Этот элемент [6, 1]=1303, 9612 содержит:
    
    - число тысяч - 1 (элемент матрицы );
    
    - число сотен - 3 (элемент матрицы );
    
    - число единиц - 3,9612 (элемент матрицы ),
    
что означает: кратчайший путь электрического тока по ВЛ энергосистемы от подстанции 6 до подстанции 1 начинается с ВЛ 1, состоит, из трех ВЛ (как видно из табл.7-5 и рис.7-1, из ВЛ 10, 7, 1) и имеет затухание 3,9612 Нп на частоте 250 кГц.
    
    Результаты анализа распределения частот энергосистемы АЛГОЛ-программой, выданные на широкую бумажную ленту ЭВМ типа М-222 приведены в табл.7-6 и 7-7. Первое число в каждой из таблиц - расчетное значение коэффициента .
    

 

Таблица 7-6


Результаты счета на ЭВМ типа М-222 для контрольного примера при =4



Окончание таблицы 7-6



Таблица 7-7


Результаты счета на ЭВМ типа М-222 для контрольного примера при =0



Окончание таблицы 7-7

    

    Проведем анализ табл.7-6 и 7-7.
    
    Строки 2, 3, 9, 10, 14, 22, 25, 26 табл.7-6 отсутствуют в табл.7-7; строка 19 табл.7-7 отсутствует в табл.7-6. Остальные строки табл.7-6 и 7-7 находятся во взаимно-однозначном соответствии, причем элементы первых пяти столбцов совпадают, а элементы шестых столбцов различаются на величину запаса по перекрываемому затуханию (1 Нп в рассматриваемом примере), который не учитывается в табл.7-6 и учитывается в табл.7-7, снижая там соотношение сигнал-помеха на входе приемника. Как следствие, в табл.7-7 получены меньшие значения дефицита разноса частот мешающего передатчика и подверженного селективной помехе приемника.
    
    В частности, строки 5, 12 табл.7-7 дают значение ~0,46 кГц для дефицита разноса частот ВЧ каналов 11 и 13, 14 и 10. Этот дефицит меньше 1 кГц; поэтому с ним можно не считаться, ибо частота канала должна равняться целому числу килогерц.
    
    В табл.7-6 и 7-7 выданы строки (с номерами 6, 21 и 4, 16 соответственно), указывающие на неправильную работу переприема без смены частот на подстанции 4: переходное затухание от выхода передатчика переприема до входа приемника переприема равно 0, так что сигнал, усиленный аппаратурой переприема, попадает на вход усилителя со слишком высоким уровнем; возможно самовозбуждение усилителя. Для предотвращения этого эффекта следует на подстанции 4 расширить полосу заграждения ВЧ заградителей ВЛ 10 в область низких частот и установить ВЧ заградители на ВЛ…..*3, запирающие частоту переприемного канала связи.
_________________
    * Брак оригинала. - Примечание .
    
    В табл.7-6 и 7-7 выданы строки из двух цифр, указывающие на недопустимость работы передатчиков 11, 17 и 12, 18 на один фильтр присоединения, так как при имеющихся разносах частот 10 и 11 кГц соответственно возможна анодная модуляция передатчиков.
    
    Если уровень приема выше минимального на величину запаса по перекрываемому затуханию (табл.7-7), то затруднено обеспечение работоспособности ВЧ каналов, т.е. превышение этого уровня рабочим сигналом. Это иллюстрируется строкой 19 табл.7-7 (соответствующей строки нет в табл.7-6, полученной при неучете запаса; =0, уровень приема равен минимально допустимому по отстройке от распределенной помехи коронирования ВЛ рассматриваемого класса напряжения): совпадают числа в первом и втором, третьем и четвертом столбцах этой строки. Канал 19 неработоспособен, несмотря на низкую рабочую частоту 85 кГц (седьмой элемент 19-й строки в табл.7-7), ибо велико затухание вдоль ВЛ 9, равное 2,899 Нп (пятое число 9-й строки). Для ВЧ канала 20, работающего по той же ВЛ 9 на частоте 60 кГц, затухание меньше, так что его неработоспособность не фиксируется АЛГОЛ-программой.
    
    Если уровень приема равен минимальному (табл.7-6) по отстройке от помех коронирования, то работоспособность устанавливается АЛГОЛ-программой для всех ВЧ каналов рассматриваемого примера расчета, но каналы оказываются более чувствительными к селективным помехам. Это иллюстрируется строками 2, 3, 9, 10, 14, 22, 25, 26 табл.7-6, которых нет в табл.7-7. Например, 14-я строка устанавливает дефицит разноса частот ВЧ каналов 12, 18, равный 0,966 кГц. Этим дефицитом, меньшим 1 кГц, можно пренебречь. То же относится к 10-й строке табл.7-6.     
         

    
    Глава 8. МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЧАСТОТ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ

    Методика выбора частот с помощью ЭВМ отличается от изложенной в гл.1 методики выбора частот, хотя расчетные формулы для переходных затуханий и численные параметры подстанций, ВЛ и аппаратуры ВЧ связи примерно одни и те же.
    
    Отличие велико уже в задании исходного материала для энергосистемы и каналов связи: схема энергосистемы и график частот, используемые при выборе частот вручную, не привлекаются при использовании ЭВМ; однако составляются таблицы, приведенные в гл.5.
    
    В ч.I Руководящих указаний не упоминается нахождение пути распространения мешающего сигнала от передатчика к подверженному помехе приемнику; при использовании методики ч.I этот путь не требуется запоминать, поскольку он виден по схеме энергосистемы.
    
    Программа алгоритмически находит кратчайший путь в энергосистеме между любыми двумя точками, хранит в памяти ЭВМ все такие кратчайшие пути и для заданной частоты мешающего сигнала вычисляет затухание вдоль этого пути.
    
    Малоэффективным было бы обращение к ЭВМ для проверки лишь одной пары ВЧ каналов, поэтому программа предусматривает (в отличие от методики ч.I) анализ перекрестных помех всей совокупности каналов связи энергосистемы за один выход на ЭВМ.
    
    Программа, осуществляющая указанные функции (см. также 6.1), составлена на языке АЛГОЛ-60, поэтому положенная в основу программы методика излагается ниже как совокупность выражений на языке АЛГОЛ.
    
    

8.1. Матрицы числового материала для анализа
распределения частот в энергосистеме


    Расчеты переходных затуханий и сопоставление рабочего сигнала с селективной помехой на входе приемников осуществляются по формулам, приведенным в 5.4, и основываются на общих (не зависящих от конкретной энергосистемы и структуры каналов связи) данных о типах ВЧ аппаратуры, приведенных в 5.3, а также сведениях о типах подстанций и ВЛ, перечисленных в 5.2. Конкретизация энергосистемы и каналов связи, для которых выполняется распределение частот, осуществляется при составлении матриц, указанных в 5.1. Весь используемый числовой материал представлен в гл.5 в виде таблиц.
    
    Матрицы , , , , составляются из целых () чисел, а матрицы , , - из нецелых вещественных () чисел. Все указанные матрицы являются массивами (), т.е. прямоугольными числовыми таблицами. При этом - это матрица-строка из 12 вещественных чисел, что обозначается так: .
    
    Остальные матрицы числового материала двухмерные и обозначаются:
    
    - - это матрица, у которой номера строк изменяются от 1 до 6 и номера столбцов - от 1 до 4, а все элементы матрицы - вещественные числа;
    
    - - матрица, у которой номера строк изменяются от 1 до числа и номера столбцов - от 1 до 10, а все элементы матрицы - целые числа; в описание входят также матрицы:
    
    - , , , ; .
    
    Можно использовать любой элемент матрицы как отдельное число. Для этого указывается название матрицы и индексы (номера строки и столбца, конкретизирующие положение в матрице) рассматриваемого элемента. Ниже приводятся примеры такого использования.
    
    Выражение обозначает элемент -й строки и второго столбца матрицы (см. табл.5-1), т.е. класс напряжения -й ВЛ (в соответствии с табл.5-5).
    
    При вызове элемента матрицы , находящегося на пересечении -й строки и 10-го столбца, записывают и получают (см. табл.5-2) частоту -го канала связи (в килогерцах).
    
    При использовании элемента матрицы , находящегося на пересечении второй строки и третьего столбца, пишут и получают (см. табл.5-7) переходное затухание через шины подстанции с ВЛ второго класса напряжения (110 кВ) на ВЛ третьего класса напряжения (220 кВ).
    
    Если 1-я и 2 -я ВЛ подведены к одной подстанции, то вносимое ею в сквозной ВЧ тракт затухание равно элементу матрицы :
    

.                                    (8-1)


    В формуле (8-1) и последующих использовано то, что элементы матрицы и - целые числа, так что могут служить индексами элементов матриц и , и .
    
    Аналогично при расчете затухания, вносимого в -й канал связи -й линией электропередачи, используется выражение:     
    

            (8-2)


эквивалентное первому слагаемому формулы (5-4).
    
    При расчете помех передаче и приему ВЧ каналов связи, основанном на формулах (5-7)-(5-11), уровень передачи -го канала связи можно обозначить с помощью выражения
    

,                                                   (8-3)


не требующего дополнительных пояснений и удобного для арифметических операций.
    
    

8.2. Схема энергосистемы и ее задание матрицами инциденций


    Две подстанции энергосистемы называются инцидентными, если они связаны ВЛ. Линия электропередачи, заходящая на подстанцию, называется инцидентной этой подстанции.
    
    По схеме энергосистемы можно установить все соотношения инцидентности для ее подстанций и ВЛ. Если заданы все соотношения инцидентности ВЛ с подстанциями, то можно восстановить (в основном) схему энергосистемы.
    
    В табл.5-1 для каждой ВЛ заданы номера концевых (инцидентных ей) подстанций - элементы 9-го и 10-го столбцов матрицы . Содержащаяся в 9-м и 10-м столбцах матрицы информация эквивалентна заданию схемы энергосистемы.
    
    Из вычерченной скелетной схемы энергосистемы при выборе частот наглядно получаются все соотношения инцидентности, причем для любых двух подстанций энергосистемы непосредственно со схемы воспринимается информация:
    
    - о кратчайшем пути между этими подстанциями по ВЛ и шинам подстанций энергосистемы;
    
    - о количестве BЛ, составляющих этот путь;
    
    - о слагаемых, составляющих затухание вдоль кратчайшего пути на рассматриваемой частоте.
    
    Аппарат матриц инциденций позволяет получить ответы на те же вопросы алгоритмически, без использования наглядности и интуиции. В настоящем разделе рассматривается вопрос о количестве ВЛ и составляется выражение на языке АЛГОЛ, дающее ответ на этот вопрос.
    
    Исходной является матрица инциденций подстанций , которая составляется по следующему правилу:
    

    
    Диагональные элементы матрицы принимаются равными минус 100.
    
    Используем принятый в языке АЛГОЛ оператор цикла
    

,

который означает: для каждого целочисленного значения параметра , от значения 1 и до значения, равного числу подстанций , выполняется оператор, стоящий на месте многоточия.
    
    Получаем на языке АЛГОЛ алгоритм составления матрицы :
    


    




;


(8-4)


.

    
    Нули матрицы означают, что соответствующие подстанции разделены минимум двумя ВЛ.
    
    От перейдем к матрице , которая составляется по следующему правилу: , если -я и -я подстанции разделены минимум - ВЛ. Для =1 соответствующие элементы матрицы - это элементы матрицы , равные единице.
    
    Дальнейшее заполнение элементов матрицы осуществляется в порядке возрастания значений этих элементов. Пусть задано целое число 1 и, предположим, в матрицу занесены все элементы, не превосходящие число . Ниже излагается способ заполнения элементов матрицы , равных (способ математической индукции).
    
    При индукции по параметру (при любом значении ) заполнению подлежат элементы матрицы , пока равные нулю. Для подстанций с номерами и равенство возможно в том и только в том случае, если существует подстанция номер , инцидентная подстанции номер и удаленная от подстанции номер на ВЛ.
    
    Изложенный алгоритм можно записать на языке АЛГОЛ:
    


    


    





    







    



;                                                        

(8-5)



;

    
    Параметр первого цикла выражения (8-5) ограничен значением 3, и этот параметр означает число ВЛ, разделяющих подстанции. Цель ограничения - исключить из рассмотрения пары подстанций, удаленных одна от другой более чем на четыре ВЛ. Такое исключение означает допустимость повторения частот на подстанциях с указанным пространственным разносом.
    
    

8.3. Принцип перебора точек энергосистемы и каналов связи


    Между точками энергосистемы, принадлежащими разным ВЛ на одной подстанции, может быть ненулевое переходное затухание, поэтому такие точки при расчете переходных затуханий следует различать. Более того, для пары точек энергосистемы, принадлежащих одной ВЛ и одной подстанции, переходное затухание отлично от нуля, если фазы не совпадают. Следовательно, точка в энергосистеме при расчете переходных затуханий характеризуется тремя координатами:
    
    {номер подстанции, номер ВЛ, номер фазы}.
    
    Из табл.5-2 видно, что первые три столбца матрицы дают тройку координат точки подключения передатчика каждого канала связи, а вторые три столбца матрицы - тройку координат точки подключения приемника для всех каналов связи в энергосистеме.
    
    Различение фаз должно осуществляться лишь при совпадении у пары точек номеров подстанций и классов напряжений пары ВЛ, которым принадлежат точки. В остальных случаях пара точек энергосистемы характеризуется номерами ВЛ и подстанций. Таких случаев большинство, и для них алгоритм расчета переходного затухания (на дальнем конце) иной, чем при совпадении номеров подстанций (на ближнем конце).
    
    Пусть - номер ВЛ, тогда и - номера инцидентных этой ВЛ подстанций. Для одного конца ВЛ получаем пару координат без учета фазы:
    
    {номер подстанции , номер ВЛ },
    
для другого конца ВЛ получаем пару координат без учета фазы:
    
    {номер подстанции , номер ВЛ }.
    
    Если - номер подстанции, причем , - то точка энергосистемы с координатами {}, с одной стороны, принадлежит ВЛ номер , а с другой - не принадлежит ни одному ее концу. Это противоречие означает бессмысленность пары координат {}.
    
    Если осуществить перебор всех ВЛ в энергосистеме - от 1-й до -й - и для каждой ВЛ поочередно рассмотреть оба ее конца
              


    


,

(8-6)

    

то записанная пара циклов переберет все точки энергосистемы (без различения фаз) по одному разу. При этом не возникнет бессмысленных пар координат.


    Перебор всех пар точек в энергосистеме осуществляет получаемая из выражения (8-6) четверка циклов:
    


    


    


    





    


...                                                                                                   

(8-7)

    
    Условный оператор
    
    ...
    
исключает из перебора пары точек, разделенные более чем четырьмя ВЛ (в соответствии с (8-5) для таких пар точек =0). Для пар точек с совпавшими номерами подстанций имеем =-100 в соответствии с (8-4), так что условие (8-7) выполнено.
    
    Программа осуществляет следующие операции:
    
    а) в цикле по от 1 до для каждого передатчика номер устанавливается его принадлежность точке энергосистемы с координатами
    

{номер подстанции , номер ВЛ };

    б) в цикле по от 1 до для каждого приемника номер устанавливается его принадлежность точке энергосистемы с координатами
    

{номер подстанции , номер ВЛ }.

    Этот перебор пар передатчик - приемник, подключенных в заданной заранее паре точек энергосистемы, осуществляется следующим выражением на языке АЛГОЛ:
    


    








;
    




 


...                                                                                     

(8-8)

    
    Общее количество пар передатчик-приемник равно , и из этого большого количества принятое в выражении (8-8) условие принадлежности -го передатчика точке энергосистемы с координатами {} и принадлежности -го приемника точке энергосистемы с координатами {} удовлетворяется незначительным (для большинства случаев равным нулю или единице) количеством пар каналов связи: -го и -го.
    
    Для пар каналов, удовлетворяющих условию (8-8), выдвигается дополнительное условие - разнос частот этих каналов должен быть мал:
    

; ; ;
    

;




    


...                                                                           

(8-9)

    
    Условие (8-9) исключает из рассмотрения, в частности, пары каналов связи с разносом частот свыше 20 кГц.
    
    

8.4. Нахождение кратчайшего пути между двумя подстанциями энергосистемы


    Формулы для приближенного расчета помех передаче и приему, возникающих при совместной работе каналов связи в энергосистеме, основаны на следующем приближенно справедливом допущении: общее затухание ВЧ тракта есть сумма затуханий, вносимых элементами тракта. При этом суммирование производится по всем элементам, составляющим кратчайший путь от точки подключения передатчика до точки подключения приемника, а вносимые отдельными элементами тракта переходные затухания вычисляются независимо одно от другого.
    
    Кратчайшие пути между всеми парами подстанций энергосистемы находим сравнением затуханий для частоты 250 кГц по всем возможным путям для каждой пары подстанций, составленным из минимально возможного количества ВЛ. Пути, составленные большим числом ВЛ, во внимание не принимаются. После нахождения кратчайшего для частоты 250 кГц пути между двумя подстанциями считаем этот путь кратчайшим и для остальных частот диапазона ВЧ связи по проводам ВЛ.
    
    Выполняя указанные операции для всех пар подстанций, составляем матрицу . Элемент этой матрицы равен переходному затуханию (Нп) на частоте 250 кГц между -й и -й подстанциями по кратчайшему пути, связывающему их в энергосистеме.
    
    Порядок нахождения кратчайших путей соответствует порядку заполнения матрицы посредством индукции по параметру , который равен числу ВЛ на кратчайшем пути - (8-5). Если найдены кратчайшие пути для пар подстанций, разнесенных на ВЛ, то для пары подстанций -й и -й, такой, что , , сравниваются (по значению затухания на частоте 250 кГц) соединяющие их пути протяженностью в ВЛ.
    
    При составлении матрицы используются подпрограммы (процедуры-коды, рассматриваемые в разд.8-11):
    

;



из которых первая выполняет расчет переходного затухания , вносимого подстанцией в ВЧ тракт, а вторая - расчет переходного затухания , вносимого ВЛ. Отметим, что используемых процедур-кодов нет в "Официальном сообщении о языке АЛГОЛ-60" [Л.18], но они введены во входной язык транслятора ТА-2М для ЭВМ типа М-20. Смысл процедур-кодов - засылка передачи управления, которой нет в языке АЛГОЛ-60, но которая упрощает использование подпрограмм.
    
    Составление матрицы начинается с обращения ко второй процедуре-коду:
    


    





    


;
    



    


;




    



;                                                                                            

(8-10)

    

    Оператор, даваемый выражением (8-10), осуществляет заполнение тех элементов матрицы , которым в матрице ИП соответствуют элементы, равные единице.
    
    Когда закончено заполнение тех элементов матрицы , которым соответствуют в матрице элементы, равные , тогда по индукции совершаем переход к нахождению кратчайших путей, составленных из ВЛ. По аналогии с (8-5) составляется выражение на языке АЛГОЛ
    


    


    





    







    


...                                                                                    

(8-11)

    
    В выражении (8-11) многоточием заменен оператор, добавляющий к затуханию ВЧ тракта от подстанции номер до подстанции номер (по предположению математической индукции, затухание этого тракта из ВЛ известно и равно элементу ) затухание, вносимое подстанцией номер и ВЛ, связывающей подстанции с номерами и .
    
    Результат такого добавления - затухание вдоль одного из путей, имеющего ВЛ и связывающего подстанции и , сравнивается с содержанием ячейки в памяти ЭВМ. Если число в ячейке больше результата последнего расчета, то этот результат засылается в память ЭВМ на место числа в ячейке , в противном случае результат последнего расчета отбрасывается и в ячейке остается ранее найденное значение затухания вдоль другого пути, связывающего подстанции номер и .
    
    После перебора всех путей, составленных из ВЛ, в ячейке окажется число, равное минимальному значению затухания вдоль кратчайшего из рассматриваемых путей.
    
    

8.5. Хранение в памяти ЭВМ всех кратчайших путей между подстанциями энергосистемы


    Для запоминания всех кратчайших путей между подстанциями энергосистемы и восстановления из памяти ЭВМ любого такого пути используется следующий принцип.
    
    В кратчайшем пути между подстанциями и любая его часть, ограниченная подстанциями и , - кратчайший путь между этими подстанциями.
    
    Если, например, подстанции и совпадают, а подстанции и инцидентны, то часть кратчайшего пути, ограниченная подстанциями и , - это кратчайший путь между начальной подстанцией и промежуточной ; его протяженность на одну ВЛ меньше длины исходного кратчайшего пути между подстанциями и .
    
    Если, наоборот, известен номер ВЛ, связывающей подстанции и , причем эта ВЛ первая на кратчайшем пути от подстанции до подстанции , то для продолжения кратчайшего пути достаточно знать номер ВЛ, первой на кратчайшем пути от подстанции до подстанции .
    
    Таким образом, вместо запоминания всех кратчайших путей в энергосистеме достаточно запомнить номера ВЛ, с которых начинаются эти пути, и воспользоваться методом индукции.
    
    Составим матрицу по следующему правилу: значение элемента принимается равным номеру ВЛ, с которой начинается кратчайший путь от подстанции до подстанции .
    
    Для ВЛ, номер которой равен числу , подстанция является одной из концевых. Номер другой концевой подстанции можно вычислить по формуле.
    

;                     (8-12)


    Тогда элемент рассматриваемой матрицы - это номер ВЛ, следующей на кратчайшем пути от подстанции до подстанции . Такое продолжение кратчайшего пути можно повторять до тех пор, пока номер подстанции не совпадет с номером завершающей путь подстанции.
    
    Выражение на языке АЛГОЛ
    


              (8-13)


представляет оператор, который начинает составление матрицы ; дальнейшее заполнение элементов матрицы осуществляется методом математической индукции по параметру , значение которого равно количеству ВЛ на кратчайшем пути, начинающемся ВЛ, номер которой дается этим элементом матрицы .
    
    Матрицы , , целесообразно заполнять одновременно. При этом используется сходство выражений (8-4) и (8-5) с выражениями (8-10) и (8-11), а также с парой выражений: (8-13) и формулой, завершающей составление матрицы . Оператор, осуществляющий индукцию по параметру , имеет такой окончательный вид:
    


    


    





    







    



; ;




;
    




;
    




;
    





    




; ;






    










                                                                             

(8-14)



;


;


    

8.6. Восстановление кратчайшего пути для заданной пары точек
энергосистемы и вычисление затухания вдоль пути на рабочей частоте


    Пусть зафиксирована пара точек энергосистемы:
    
    - первая - с координатами
    
    {номер подстанции , номер ВЛ },
    
    - вторая - с координатами
    
    {номер подстанции , номер ВЛ }
    
причем установлено, что в первой точке подключен передатчик -го канала связи, а во второй - приемник -го канала связи. Пусть выяснено, что пространственный разнос точек в энергосистеме и разнос частот каналов невелики, так что в выражениях (8-8) и (8-9) имеем .
    
    В этом случае необходимо вычислить уровень селективной помехи, создаваемой -м передатчиком на входе -го приемника, в частности, произвести расчет переходного затухания между указанными точками энергосистемы на рабочей частоте -го канала связи. В этом расчете используются матрицы , , .
    
    При несовпадении номеров подстанций следует исключить из рассмотрения случаи переприема с прямым усилением (без смены частот), так как в этих случаях помехи нормальной работе могут создаваться лишь на промежуточной подстанции (), где возможно самовозбуждение пары приемник - передатчик через шины подстанции. Указанное исключение будет достигнуто, если в случаях переприема без смены частот при несовпадении номеров подстанций принимается значение переходного затухания =20. Это осуществляется условным оператором:
    


    





    



 


                                                                                           

(8-15)

;

    
    Многоточием в выражении (8-15) заменен оператор вычисления переходного затухания между парой точек энергосистемы. Этот оператор начинается с проверки, входят ли шины подстанции номер в кратчайший путь между парой точек. Если они входят в этот путь, то в значение суммарного переходного затухания ВЧ тракта вносится соответствующее слагаемое:
    

;
    




;
    

; ;      

   (8-16)

    
    Так учитывается переходное затухание подстанции на ближнем конце.
    
    Дальше на кратчайшем пути встречается ВЛ, которая рассматривается вместе со своей концевой подстанцией на дальнем конце. Это рассмотрение повторяется в цикле до тех пор, пока номер концевой подстанции не совпадет с числом , т.е. пока не будут пройдены все ВЛ на кратчайшем пути между рассматриваемыми точками. Номер очередной ВЛ получается как элемент матрицы с соответствующими индексами, а номер концевой подстанции на дальнем конце этой ВЛ вычисляется по формуле (8-12). Выражение этого циклического оператора:
    

;


; ;
    



    


; ;



;
    



;



    



    






; ;




;
    








                                                                                            

(8-17)


;

    
    Если номера подстанций совладает (), то вместо выражений (8-15)-(8-17) - они заменены многоточием в нижеследующем выражении - осуществляется другой оператор:
    


    











    



    


; ;



;
    




    






                                                                                                         

(8-18)

;

    
    Выражением (8-18) охватываются все варианты расчета переходного затухания между точками одной подстанции: при совпадении и несовпадении классов напряжений, ВЛ и фаз, так что каждая точка задается не только номерами ВЛ и подстанций, но также номерами фаз, как указано в 8.3.
    
    

8.7. Анализ помех приему по кривым избирательности приемников

    Рассмотрим завершающий этап расчета мешающего сигнала на входе приемника, когда закончено вычисление переходного затухания между точками подключения -го передатчика и -го приемника, причем расчетная частота - рабочая частота мешающего передатчика, и найден разнос частот -го и -го каналов:
    

.

    Уровень помехи на входе приемника -го канала, создаваемой передатчиком -го канала, определяется по формуле (5-10) как разность уровня передачи -го канала и вычисленного переходного затухания:     


.            (8-19)

    Последнее слагаемое учитывает ослабление сигнала, вызванное подключением передатчика к крайней фазе ВЛ.
    
    Уровень помехи сравнивается с уровнем приема -го канала, уменьшенным на значение запаса по перекрываемому затуханию, с учетом гололеда:
    

.                              (8-20)

    
    Разность чисел (8-20) и (8-19) дает минимальное значение отношения сигнал - помеха на входе приемника -го канала связи. Можно построить точку на плоскости, у которой ордината равна этой разности, а абсцисса - разносу частот -го и -го каналов связи. Эту точку можно сопоставить с кривой избирательности приемника -го канала связи и проверить, лежит ли точка левее и ниже кривой избирательности или правее и выше кривой избирательности.
   
    Обозначим через разность выражений (8-20) и (8-19) и пересечем кривую избирательности приемника -го канала связи горизонталью, ордината точек которой равна . Если эта горизонталь проходит выше или ниже всех точек на кривой избирательности приемника, заданных в соответствующей строке матрицы , то параметру присваиваются следующие значения:
    


    




...                                                  

      (8-21)

    
    Если горизонталь пересекает кривую избирательности приемника, заданную в строке матрицы , то абсцисса точки пересечения сравнивается с разносом частот -го и -го каналов связи.
    
    В строке матрицы , соответствующей типу аппаратуры -го канала связи, заданы пять точек кривой избирательности приемника, которые соединяются отрезками прямых, так что получается ломаная линия - приближенная кривая избирательности приемника. Горизонталь с ординатой может пересечь лишь один отрезок прямой, составляющий ломаную линию. Для нахождения абсциссы точки пересечения необходимо предварительно уточнить порядковый номер этого отрезка, считая от первой точки на кривой избирательности. Пусть - удвоенный порядковый номер отрезка прямой, с которым пересечется горизонталь. Тогда нахождение числа и абсциссы точки пересечения выполняет следующее выражение:
    

; ;
    





    


;

(8-22)



.

    
    В случае переприема без смены частот, который выделяется соответствующим условным оператором, кривая избирательности приемника фактически не используется, поскольку разнос частот равен нулю, но программа проверяет выполнение следующего условия: минимальный уровень полезного сигнала на 1,5 превосходит уровень помехи:     
    



    

;

(8-23)

                                                                      

    В выражении (8-22) величина есть результат сравнения существующего разноса частот каналов связи номер и номер с минимально допустимым разносом частот при заданном соотношении сигнал - помеха. Если <0 , то существующий разнос частот меньше минимально допустимого, поэтому помеха от -го передатчика нарушит нормальную работу -го приемника (рис.8-1).
    
    


Рис.8-1. Приближенная кривая избирательности приемника ВЧ аппаратуры типа АСК-РС,
восстанавливаемая АЛГОЛ-программой по 5-й строке матрицы (см. табл.5-11), и анализ помех
приему для частного случая =-4,2; =6,8, изображенного точкой ; в этом частном случае =4
в формуле (8-22) и дефицит разноса частот -4 кГц.


    В формуле (8-23) величина имеет иной смысл и равна запасу переходного затухания между входом и выходом переприемного пункта. При <0 такого запаса недостаточно для нормального переприема, возможно самовозбуждение усилителя.         
         

    

8.8. Анализ перекрестных помех передатчиков,
работающих на общий фильтр присоединения

    Расчет перекрестных помех передатчиков -го и -го каналов осуществляется, если эти передатчики работают параллельно на один кабель связи, т.е. выполнено условие совпадения номеров подстанций, ВЛ, фаз рассматриваемой пары точек энергосистемы:     
    


    

...

(8-24)

    
    В этом случае ставится вопрос об уровне паразитной анодной модуляции усилителя одного передатчика сигналом от другого передатчика.
    
    В соответствии с характеристиками линейного фильтра разнос частот передатчиков, работающих на один фидер, должен быть не менее 10% рабочей частоты и не менее 10 кГц.
    




…                                                                     

(8-25)

    
    Осуществление такого анализа для многоканальных передатчиков, работающих на один фильтр присоединения, может быть выполнено с привлечением методики, излагаемой в разд.8.9. При этом формула (8-25) применяется к каждой паре подканалов передатчиков, что приводит к многократной выдаче на печать ЭВМ результатов анализа перекрестных помех одной пары передатчиков.
    
    Однозначный ответ о недопустимости параллельной работы многоканальных передатчиков на один фидер получается при сопоставлении крайних частот (левой и правой) полосы, занятой в спектре частот одним и другим передатчиком. Пусть -й передатчик имеет подканалов и -й передатчик имеет подканалов, тогда эти крайние частоты (кГц) равны и для -го передатчика, и для -го передатчика.
    
    Если занятые передатчиками полосы частот не перекрываются, то расстояние между ними на оси частот дается величиной , определяемой из выражения:
    
    .

    
    Если полосы частот, занятые передатчиками, перекрываются, то даваемая этим выражением величина отрицательна.
    
    Во всех таких случаях одинаково применимо условие (8-25) недопустимости параллельной работы передатчиков на один фильтр присоединения; на этом основывается следующий алгоритм:
    


    











; ;



; ;



;
    





    

8.9. Учет многоканальности аппаратуры высокочастотной связи


    Если аппаратура -го канала связи -канальна и аппаратура -го канала связи -канальна, то все подканалы аппаратуры ВЧ связи рассматриваются как независимо работающие в энергосистеме каналы связи по проводам ВЛ. В этом случае следует сопоставить каждый из подканалов -го передатчика с каждым из подканалов -го приемника, осуществляя в каждом сопоставлении проверку ограничения разноса частот с использованием выражения (8-9). Следовательно, это выражение должно быть переписано в виде:
    

; ; ;
    

; ; ;
    





;



    


…                                                          

 (8-26)


    
    Далее для первого подканала -го передатчика и первого подканала -го приемника выполняются операторы (8-15)-(8-23), т.е. осуществляется в полном объеме сопоставление этих подканалов.
    
    Если проверка устанавливает наличие других подканалов в -м приемнике, то с первым подканалом -го передатчика сопоставляется второй подканал -го приемника. Для этого достаточно сдвинуть на 4 кГц частоту приемника и уменьшить на единицу количество пока не рассмотренных каналов в -м приемнике:
    


 

; ;     


.

(8-27)

         
    После перебора всех подканалов -го приемника количество пока не рассмотренных подканалов становится нулевым. Поскольку значение целого числа взято как элемент , возможна погрешность того или другого знака. Эта погрешность мала сравнительно с 0,1, поэтому конец перебора всех подканалов -го канала связи соответствует выполнению неравенства .
    
    Если указанный перебор закончен, то в ячейке восстанавливается общее количество подканалов аппаратуры -го приемника, а в ячейке восстанавливается частота первого подканала этого приемника. Затем вместо первого подканала -го передатчика в рассмотрение вводится второй подканал:
    

 ; ;    
     


; ;


,

(8-28)

         
который сопоставляется с каждым подканалом -го приемника.
    
    Таким образом производится проверка возможности нормальной совместной работы каждого подканала -го передатчика с каждым подканалом -го приемника. Если номера передатчика и приемника совпадают: , то проверяется работоспособность канала связи номер . Фактически выясняется, что рабочая частота -го канала меньше максимально допустимой частоты для соответствующего ВЧ тракта*. Сопоставлению подлежат подканалы передатчика и приемника с равными номерами, а возможность перекрестных помех подканалов внутри аппаратуры исключается при ее конструировании.
________________
    * Следует отметить, что результаты сопоставления рабочей частоты канала с , выдаваемые при работе АЛГОЛ-программы, не рекомендуется рассматривать как окончательные.
    
    Уточнение следует производить по методике ч.I Руководящих указаний.     
    
    При анализе перекрестных помех передатчиков каналов связи учет многоканальности производится аналогично.
    
    

8.10. Способ выдачи на печать результатов анализа

    Частоты каналов связи по проводам ВЛ выбираются так, чтобы перекрестные помехи при совместной работе этих каналов связи в энергосистеме были ниже максимально допустимых. Поэтому при сопоставлении каналов связи энергосистемы в большинстве случаев нет противопоказаний их совместной работе. Недопустимость совместной работы каналов связи или их неработоспособность выявляется лишь в малом числе сопоставлений, для таких случаев нужна дополнительная информация о переходных затуханиях, уровнях перекрестных помех и недостающем разносе частот между каналами связи. По указанным причинам сокращение объема печати и повышение ее информативности достигается, если выдавать на печать на бумажную ленту ЭВМ информацию о несовместных или неработоспособных каналах связи энергосистемы.
    
    При выдаче информации о перекрестных помехах передатчиков (паразитной анодной модуляции) оператор печати стоит на месте многоточия в выражении (8-25) и выполняется при условии (8-25). Это условие означает, что соответствующая разносу частот передатчиков ордината кривой линейного фильтра -го передатчика (максимальный уровень мешающего сигнала на входе этого передатчика) меньше, чем уровень сигнала от -го передатчика.
    
    Для выполнения оператора печати формируется и выдается в виде строки на бумажную ленту АЦПУ массив . Формирование элементов этого массива выполняется так:
    


    

; ;     


.

(8-29)

    
    При выдаче информации о помехах приему различаются два случая - совпадение или несовпадение номеров передатчика и приемника.
    
    Если номера совпадают (), то сигнал на входе приемника -го канала связи, создаваемый -м передатчиком, - рабочий сигнал, поэтому вычисляется разность - уровня сигнала на входе и минимального уровня приема; из этой разности вычитается единица для учета затухания рабочего сигнала, вносимого заградителями и фильтрами присоединения, и проверяется (как показатель работоспособности канала) отрицательность числа . Для многоканальной аппаратуры ВЧ связи указанная проверка работоспособности выполняется в каждом из подканалов. Печать осуществляется, если число положительно. При этом число равно частоте канала или его подканала, превосходящей максимально допустимую частоту данного ВЧ тракта.
    
    Если , то сигнал на входе -го приемника, создаваемый передатчиком номер , - это селективная помеха, и разность равна минимальному значению разности уровней сигнал - помеха. На кривой избирательности -го приемника ордината точки, абсцисса которой равна разносу частот каналов связи, дает минимальное по избирательности значение разности уровней сигнал - помеха, которое сравнивается со значением , что дает число в формуле (8-22). Печать осуществляется, если <0.
    
    Оба этих случая неправильного выбора частот фиксируются выдачей на бумажную ленту АЦПУ массива в виде строки. Формирование элементов этого массива различается при и , как видно из следующего выражения:
    

; ;
    

; ;
    

; ; ;
    


    




;
    


        

            (8-30)

.

    
    

8.11. Процедуры-коды расчетных формул для переходных
затуханий, вносимых подстанциями и линиями электропередачи

    При вычислении затухания, вносимого в ВЧ тракт подстанцией, используется не номер подстанции, а номера и ВЛ, которые в ВЧ тракте инцидентны этой подстанции. В соответствии с табл.5-3 и 5-4 этими номерами определяется наличие и ширина параллельного пробега ВЛ рассматриваемого ВЧ тракта на подходе к подстанции и наличие ВЧ обхода шин подстанции, входящего в тракт. При отсутствии обходов и электромагнитных связей ВЛ, проходящих в общем коридоре, вносимое шинами подстанции затухание определяется в соответствии с формулой (8-1) классом напряжения ВЛ номер и .
    
    Расчет производится в случае, когда имеется ВЧ обход с ВЛ номер на ВЛ номер мимо шин подстанции, инцидентной обеим ВЛ. В этом случае у матрицы имеется строка из целых чисел , или целых чисел , ; через обозначим номер строки. В первом случае (сначала номер ВЛ , затем номер ВЛ ) равен нулю первый сомножитель выражения
    

                            (8-31)


и второй сомножитель выражения
    

.                            (8-32)


    Во втором случае (сначала номер ВЛ , затем номер ВЛ в -й строке матрицы ) нулю равны второй сомножитель в (8-31) и первый сомножитель в (8-32).
    
    Таким образом, независимо от порядка номеров ВЛ в -й строке, выражения (8-31) и (8-32) равны нулю, если эти ВЛ связаны ВЧ обходом. В остальных случаях (обхода нет) по крайней мере одно из выражений (8-31) и (8-32) отлично от нуля. Номер -й строки в матрице находится перебором всех строк этой матрицы из следующего выражения:
    

;
    




    

          (8-33)

    
    Таким образом, число становится равным единице или нулю в зависимости от наличия или отсутствия ВЧ обхода, связывающего ВЛ номер и .
    
    Аналогично выражение оператора, который проверяет наличие параллельного пробега ВЛ с номерами и при подходе к инцидентной им подстанции, а также вычисляет переходное затухание через электромагнитную связь ВЛ, шунтирующую шины подстанции:
    

:=20;
    





    


.                 

     (8-34)

    
    При отсутствии параллельного пробега ВЛ номер и переходное затухание электромагнитной связи ВЛ считается равным 20, а при наличии параллельного пробега переходное затухание электромагнитной связи вычисляется как функция ширины сближения между ВЛ номер и .
    
    Путь через шины подстанции, инцидентной ВЛ номер и , имеет затухание, равное соответствующему классам напряжений и элементу матрицы :
    

,                                  (8-35)


и увеличивается при наличии ВЧ заградителей, полоса заграждения которых содержит частоту распространяющегося сигнала, если только ВЛ и имеют общий класс напряжения. Каждый такой заградитель увеличивает затухание через шины подстанции на единицу:
    


    




                                               

(8-36)


.

    
    Вносимое подстанцией в ВЧ тракт затухание вычисляется по формуле
    

                                      (8-37)


и равно числу , найденному из выражений (8-35) и (8-36), при отсутствии обхода и 0,8 при наличии ВЧ обхода шин подстанции, связывающего ВЛ номер и .
    
    Для учета возможной электромагнитной связи ВЛ, имеющих сближение на подходе к рассматриваемой подстанции, формула (8-37) дополняется следующим оператором:
    

.                   (8-38)


    При отсутствии сближения ВЛ имеет значение 20, в силу (8-34), а значение затухания , как правило, не превосходит 10. При этом , поэтому , следовательно, .
    
    Формулы (8-33)-(8-38) составляют процедуру-код вычисления значения переходного затухания, вносимого подстанцией между ВЛ номер и в ВЧ тракт по этим ВЛ. В соответствии со входным языком транслятора ТА-2М эта процедура-код обозначается . Отметим, что в официальном сообщении о языке АЛГОЛ-60 эта процедура-код отсутствует [Л.18].
    
    Процедура-код вычисляет значение переходного затухания, вносимого ВЛ номер на частоте . Этот оператор передает управление на метку , где записано выражение
    



;        

               (8-39)

    
и затем передает управление на оператор, следующий за процедурой-кодом.
    
    

8.12. Использование памяти ЭВМ программами,
составленными транслятором ТА-2М


    На ЭВМ типа М-20 (М-220, М-222, БЭСМ-4) применяются два основных транслятора с языка АЛГОЛ: TA-1M ("Сигнал") и ТА-2М. Если рабочая программа обращается к разнообразным стандартным программам и стыкуется с программами, составленными в кодах вручную, то из трансляторов имеет преимущество TA-1M, ориентированный на библиотеку стандартных программ ИС-2; на нее также ориентируется программист-кодировщик. Транслятор ТА-2М работает с другой (менее полной) библиотекой стандартных программ ИС-22.
    
    Изложенный алгоритм анализа распределения частот ВЧ связи в энергосистеме не использует стандартные программы и не предусматривает стыковку АЛГОЛ-программы с программами, составленными в кодах. Поэтому указанное преимущество TA-1M перед ТА-2М оказывается несущественным в рассматриваемой задаче.
    
    Недостатком транслятора TA-1M является работа с одним кубом (МОЗУ) оперативной памяти ЭВМ. В этом МОЗУ (магнитном оперативном запоминающем устройстве) находится рабочая программа и все рабочие массивы, так что возникает значительный дефицит оперативной памяти ЭВМ при использовании TA-1M. В этом отношении несомненное преимущество имеет транслятор ТА-2М, который работает с двумя кубами оперативной памяти (МОЗУ-0 и МОЗУ-1).
    
    Рабочая программа, составленная транслятором ТА-2М, располагается в МОЗУ-1, там же помещаются переменные величины и массивы числового материала, занимающие наименьшее количество ячеек памяти ЭВМ. Все остальные рабочие массивы, не умещающиеся в МОЗУ-1, засылаются транслятором ТА-2М на МБ (магнитный барабан).
    
    Если рабочая программа обращается к массиву числового материала, находящемуся на МБ, то производится считывание этого массива с МБ в МОЗУ-0. При этом МОЗУ-0 рассматривается как совокупность 29 страниц (29 в десятеричной системе счисления равно 35 в восьмеричной системе, что будем обозначать равенством 29=35*).
________________
    * Число 29 - в десятеричной системе, число 35 - в восьмеричной системе.
    
    В каждой странице 128=200 ячеек оперативной памяти. Считывание массива с МБ производится на чистую страницу, если такая имеется. Если в результате предшествовавших считываний рабочих массивов с МБ все страницы оперативной памяти МОЗУ-0 заняты и требуется считывание еще одного массива, то этот массив засылается на занятую страницу, причем из всех занятых страниц выбирается та, к которой программа не обращалась наибольшее количество времени. При этом информация, ранее хранившаяся на этой странице, теряется. За временем последнего обращения рабочей программы к каждой странице памяти МОЗУ-0 следит специальная программа "Часы", входящая в библиотеку ИС-22.
    
    Программа анализа распределения частот ВЧ связи в энергосистеме характеризуется циклическим принципом работы с одновременным использованием элементов матриц , , , как видно из выражения (8-14). Если соответствующие массивы числового материала считываются с МБ в МОЗУ-0 и не умещаются в оперативной памяти одновременно, то между арифметическими и логическими операторами над элементами указанных матриц, записанными в (8-14), рабочая программа будет выполнять считывание одного массива с затиранием другого, на место которого в МОЗУ-0 производится считывание. Такое затирание с потерей информации будет производиться многократно для каждого значения параметра внутреннего цикла в выражении (8-14), т.е. очень часто.
    
    Считывание с МБ в МОЗУ является обращением к внешней памяти ЭВМ, которое сопряжено с затратой значительного машинного времени и со снижением надежности правильной работы программы: вероятность сбоя ЭВМ при обращении к внешней памяти ЭВМ намного выше, чем при обращении к оперативной памяти ЭВМ.
    
    Для повышения быстродействия и надежности работы программы анализа распределения частот следует придерживаться принципа однократного считывания массивов с МБ в МОЗУ-0. Этот принцип будет соблюден, если все рабочие массивы, получившие при трансляции место на МБ, смогут одновременно разместиться в МОЗУ-0 без наложения.
    
    

8.13. Принцип сжатия информации при ее хранении в памяти ЭВМ


    Соблюдение принципа однократного считывания рабочих массивов с МБ в МОЗУ-0 накладывает ограничения на объем памяти ЭВМ, которым располагает программа анализа распределения частот ВЧ связи в энергосистеме. Для уточнения этих ограничений производятся следующие расчеты распределения памяти для программы и рабочих массивов.
    
    Программа анализа распределения частот занимает в МОЗУ-1 примерно 1024=2000 ячеек памяти независимо от параметров энергосистемы и каналов связи в ней. Распределению подлежат остальные ячейки МОЗУ-1.
    
    При подходящем выборе числа ВЛ, числа каналов связи, числа ВЧ обходов шин подстанций и числа участков параллельного пробега ВЛ на подходе к подстанциям можно добиться того, что при трансляции все рабочие массивы программы будут засланы в свободные от программы ячейки МОЗУ-1, за исключением массивов , каждый из которых занимает ячеек памяти, где - число подстанций энергосистемы. Эти три массива при трансляции получат место на МБ.
    
    В ходе работы программы числовые массивы , , будут считаны с МБ в МОЗУ-0 и, если соблюден принцип однократного считывания с МБ, разместятся в МОЗУ-0 без наложения. Это возможно лишь при выборе числа подстанций энергосистемы из неравенства
    

.                                             (8-40)


    Итак, получено первое ограничение: число подстанций энергосистемы не должно превышать 35.
    
    Почти для всех энергосистем выведенное ограничение нарушается, и для практического применения программы анализа распределения частот в энергосистемах оно должно быть ослаблено. Принцип сжатия информации при ее хранении в памяти ЭВМ позволяет заменить ограничение (8-40) более приемлемым неравенством     


60 ,                                                     (8-41)


которое удовлетворяется для большинства предприятий электросетей в энергосистемах.
    
    АЛГОЛ-60, являющийся входным языком транслятора ТА-2М, рассматривает содержание ячейки памяти ЭВМ как одно число. Система команд ЭВМ типа М-20, используемая при программировании в кодах, позволяет рассматривать содержимое ячейки памяти ЭВМ как последовательность нулей и единиц поразрядно. Такое использование содержимого ячейки затруднительно в рамках языка АЛГОЛ, что является дефектом языка АЛГОЛ-60. В результате затрудняется использование этого языка для построения логических программ, где переменные величины и элементы матриц принимают значения единицы или нуля.
    
    В программе анализа распределения частот, имеющей преимущественно логический характер, переменная величина и элементы матрицы принимают значения единицы или нуля. Элементы матриц , - целые числа, и производимые в программе операции над этими элементами в большей мере логические, чем арифметические. Поэтому при составлении программы анализа распределения частот должно быть предусмотрено сглаживание упомянутого дефекта языка АЛГОЛ-60.
    
    Для элемента (с любыми индексами) матриц , , , хранящегося в памяти ЭВМ, не требуются все разряды ячейки памяти ЭВМ. Недиагональный элемент матрицы может принимать значения 1, 2, 3, 4, т.е. умещается в трех двоичных разрядах (4=100). Элементами матрицы служат номера ВЛ, т.е. целые числа, не превосходящие 100=1100100. Следовательно, эти элементы могут уместиться в семи двоичных разрядах. Наконец, поскольку элементы матрицы равны затуханиям, а затухания не могут оказаться выше 100, для хранения элементов матрицы достаточно семи двоичных разрядов ячейки памяти ЭВМ.
    
    Ячейка памяти ЭВМ имеет 45 двоичных разрядов, из которых можно выделить не налегающие один на другой семь разрядов для элемента матрицы , три разряда для элементов матрицы и семь разрядов для элементов матрицы . В таком хранении трех элементов разных матриц в одной ячейке памяти ЭВМ и состоит принцип сжатия информации.
    
    Проиллюстрируем принцип сжатия информации на примере трех элементов , , рассматриваемых трех матриц.
    
    Положим , т.e. кратчайший путь от подстанции номер до подстанции номер начинается с ВЛ номер ; пусть , следовательно, этот путь состоит из ВЛ ; пусть , т.е. на частоте 250 кГц затухание вдоль этого пути составляет Нп. Тогда определим вещественное (нецелое) число
    

.                            (8-42)


    Формула (8-42) позволяет по матрицам , , построить матрицу . Обратный переход от матрицы к тройке матриц , , осуществляется по формулам в следующем порядке:
    

;             

          (8-43)

    

;
    

(8-44)


(8-45)


    
    Если номер ВЛ меньше 10, то соответствующий элемент матрицы имеет порядок величины 10. Если номер ВЛ удовлетворяет неравенству 10<100, то соответствующий элемент матрицы имеет порядок величины 10.
    
    Если кратчайший путь в энергосистеме между подстанциями номер и состоит более чем из четырех ВЛ (> 4), то без конкретной проверки ясно, что путь достаточно длинный и затухание вдоль него достаточно велико, чтобы не возникало взаимных помех для каналов связи на этих подстанциях. В таких случаях можно отказаться от нахождения самого кратчайшего пути и вычисления затухания вдоль него, а соответствующим элементам матрицы присвоить вместо (8-42) единое значение
    

;                                               (8-46)


    При этом выражения (8-43)-(8-45) становятся излишними.
    
    Наконец, диагональным элементам матрицы присваивается значение минус 100.
    
    

8.14. Распределение памяти ЭВМ для АЛГОЛ-программы анализа
распределения частот высокочастотной связи в энергосистеме


    Если, используя принцип сжатия информации при ее хранении в памяти ЭВМ, заменить тройку матриц , , одной матрицей , то в рассматриваемой программе принцип однократного считывания рабочих массивов с МБ в МОЗУ-0 сведется к размещению матрицы в МОЗУ-0. Это возможно, если для числа подстанций в энергосистеме выполняется ограничение (8-41).
    
    Остальные рабочие массивы программы анализа распределения частот должны при трансляции получить место в МОЗУ-1. Поскольку массивы , , , занимают в МОЗУ-1 количество ячеек, пропорциональное числам , , , , соответственно, размещение этих массивов вместе с рабочей программой, массивами , , , и переменными величинами программы в МОЗУ-1 накладывает ограничения на величины , , , .
    
    Число ВЛ следует выбирать несколько большим числа подстанций в той же энергосистеме, имея в виду возможность связи пары подстанций более чем одной ВЛ в некоторых случаях. Поэтому принимается ограничение
    

80.                                                      (8-47)


    Число ВЧ обходов шин подстанций в энергосистеме выбирается вдвое меньшим числа подстанций , т.е. принимается ограничение
    

30.                                                     (8-48)


    Число участков параллельного пробега ВЛ на подходах к подстанциям принимается в соответствии с ограничением
    

27.                                                     (8-49)


    С использованием ограничений (8-47)-(8-49) можно рассчитать распределение памяти МОЗУ-1 для рабочей программы и простых переменных (предполагаем, что они займут в МОЗУ-1 ячейки 0011-2000) и рабочие массивы. При этом используется табл.8-1.
    
    

Таблица 8-1

Массив

Количество занятых ячеек

Наименование

Размерность

в десятеричной системе

в восьмеричной системе



[1:20, 1:14]

280

430



[1:6, 1:6]

36

44



[1:12]

12

14



[1:6, 1:4]

24

30



[1:2]

2

2



[1:7]

7

7



[1:80, 1:10]

800

1440



[1:30, 1:2]

60

74



[1:27, 1:3]

81

121




x10



    
    
    Получается распределение памяти МОЗУ-1:
    
    - ячейки 0011-1735 - оттранслированная программа и простые переменные;
    
    - ячейки 1736-2365 - массив ;
    
    - ячейки 2366-2461 - массив ;
    
    - ячейки 2462-2525 - массив ;
    
    - ячейки 2526-2527 - массив ;
    
    - ячейки 2530-2536 - массив ;
    
    - ячейки 2537-2552 - массив ;
    
    - ячейки 2553-2602 - массив ;
    
    - ячейки 2603-2723 - массив ;
    
    - ячейки 2724-5537 - массив ;
    
    - ячейки 5540-7177 - массив ;
    
    - ячейки 7200-7477 - рабочее поле ИС-22;
    
    - ячейки 7500-7777 - первая часть ИС-22.
    
    Итак, для массива имеем свободных ячеек 2614=1420, поэтому для числа симплексных каналов связи в энергосистеме из выражений (8-47)-(8-49) получается ограничение
    

142,                                                    (8-50)


обеспечивающее максимально возможное использование памяти МОЗУ-1, так как в этом кубе оперативной памяти не остается ни одной свободной ячейки.
    
    Ограничение (8-50) удовлетворяется, если общее число дуплексных каналов связи по проводам ВЛ без промежуточных усилителей не превосходит 71.
    
    Распределение памяти МОЗУ-0 получается таким:
    
    - ячейки 0001-0077 - табл.1 и 2 для СП-0070 (так называемые часы);
    
     - ячейки 0100-7277 - "страницы" для СП-0070, которые в ходе работы программы будут использованы для однократного считывания массива ;
    
    - ячейки 7300-7767 - вторая часть ИС-22.
    
    Распределение памяти МБ при трансляции программы: ячейки 400000-407020 - первоначальная засылка массива .
    
    

8.15. Комментарии в АЛГОЛ-программе и порядок ввода числового материала

    Блок распределения памяти в трансляторе ТА-2М обычно работает автоматически, засылая наибольшее возможное количество массивов в МОЗУ-1 и минимально необходимое количество массивов на МБ. Принятые ограничения (8-47)-(8-50) должны были обеспечить такой результат автоматического распределения памяти транслятором ТА-2М, который изложен в разд.8.14: все массивы, кроме , вместе с простыми переменными и оттранслированной программой располагаются в МОЗУ-1.
    
    Попытки трансляции АЛГОЛ-программы с автоматическим распределением памяти транслятором ТА-2М на М-222 дали другой результат: часть массивов, для которых есть свободное место в МОЗУ-1, засылается на МБ вместе с массивом , так что при работе такой программы будет нарушаться принцип однократного считывания с МБ в МОЗУ-0. Указанная нечеткость работы транслятора ТА-2М снижает качество оттранслированной программы.
    
    Указанное затруднение преодолевается при отказе от автоматического распределения памяти транслятором ТА-2М. Входным языком транслятора ТА-2М предусматривается возможность принудительного распределения памяти, которая реализуется введением предварительного комментария
    

.

    Он означает, что в МОЗУ-1 автоматически используются транслятором лишь ячейки до 1735-й, а все остальные заполняются в соответствии с комментарием для исполнения
    
    
    
    
    
    
    
    ;
    
    Этот комментарий для каждого массива, кроме , указывает его адрес в МОЗУ-1, соответствующий распределению памяти разд.8.14.
    
    Автоматически распределяется транслятором память в МОЗУ-1 до ячейки 17З6-й (сюда засылается оттранслированная программа вместе с простыми переменными) и память на МБ (сюда засылается массив ).
    
    При работе программы анализа распределения частот предварительно на МБ-0 вызывается ИС-22, затем вводится карта начала работы оттранслированной программы и оттранслированная программа (возможно считывание оттранслированной программы с магнитной ленты, при этом не нужна колода перфокарт рабочей программы). Вслед за этим должны быть введены те массивы числового материала, которые неизменны для всех расчетов по программе: массивы . Это осуществляется нулевым блоком рабочей программы:
    

;
    

;


;
    


,
    


;
    








    




;




(8-51)


    
    Выражение (8-51) осуществляет также ввод чисел , которые зависят от конкретной энергосистемы и каналов связи по ее ВЛ и должны быть в памяти перед вводом массивов , , , , конкретизирующих энергосистему и ее каналы связи. Ввод этих изменяющихся от расчета к расчету массивов осуществляется первым блоком рабочей программы:
    

;


,



;
    







    



;
    



    


;                       

         (8-52)

    
    Таким образом, в начале сводной колоды ставятся массивы, неизменные во всех расчетах по программе: программа, массивы , , , , затем переменная часть сводной рабочей колоды: числа , пробитые каждое на своей перфокарте со своей контрольной суммой, и массивы , , , .
    
    В этом же первом блоке находится первый оператор печати , фиксирующий на бумажной ленте ЭВМ расчетное значение коэффициента учета запаса по перекрываемому затуханию.
    
    

Список использованной литературы

    1. - Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по проводам линий электропередачи напряжением 35, 110, 220, 330 и 500 кВ. БТИ ОРГРЭС, 1964, 76 с.
    
    2. Агафонов С.С., Каган В.Г., Михайлов К.Е., Цитвер И.И. Проектирование высокочастотных каналов по линиям электропередачи. М., "Энергия", 1967, 400 с.
    
    3. Костенко М.В., Перельман Л.С., Шкарин Ю.П. Волновые процессы и электрические помехи в многопроводных линиях высокого напряжения. М., "Энергия", 1973, 270 с.
    
    4. - Руководящие указания по расчету параметров и выбору схем высокочастотных трактов по линиям электропередачи. М., "Энергия", 1975, 54 с.
    
    5. Микуцкий Г.В., Скитальцев B.C. Высокочастотная связь по линиям электропередачи. М., "Энергия", 1969, 447 с.
    
    6. Цитвер И.И., Шкарин Ю.П. Разделительный высокочастотный фильтр на ВЛ 500 кВ. - "Электрические станции", 1973, N 10, с.81-83.
    
    7. Цитвер И.И., Иванов В.Л. Антенные устройства присоединения высокочастотных каналов по линиям электропередачи. - В кн.: Вопросы эксплуатации устройств связи и телемеханики в энергосистемах. Вып.9. М., "Энергия", 1968, с.115-141.
    
    8. Шкарин Ю.П. Определение диапазона частот повышенного затухания высокочастотного тракта с обходом и рекомендации по уменьшению затухания. - В кн.: Вопросы эксплуатации устройств связи и телемеханики в энергосистемах. Вып.13. М., "Энергия", 1973, с.197-213.
    
    9. Журавлев Э.Н. Радиопомехи от коронирующих линий электропередачи. М., "Энергия", 1971, 199 с.
    
    10. Быховский Я.Л., Кафиева К.Я. Высокочастотная связь в энергосистемах. М., "Энергия", 1974, 150 с.
    
    11. 3ельцер А.Н., Каган В.Г., Книжник Р.Г. Элементы присоединения аппаратуры к изолированным проводам расщепленной фазы. - В научно-техническом сборнике Энергосетьпроекта. Вып.6, М., "Энергия", 1972.
    
    12. Захар-Иткин М.Х. Применение теории графов к распределению частот высокочастотной и радиосвязи в энергосистемах. - "Электричество", 1967, N 7, с.38-41.
    
    13. 3ахар-Иткин М.Х. Перераспределение частот высокочастотной связи в энергосистеме. Труды ВНИИЭ. Вып.32, 1968, с.89-100.
    
    14. Захар-Иткин М.Х., Белоусова С.В. О технических условиях на использование ЦВМ для выбора частот высокочастотной связи по линиям электропередачи. Тезисы доклада на Симпозиуме по электромагнитной совместимости. НТО радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова, М., 1972, с.27-29.
    

    15. 3ахар-Иткин М.Х. АЛГОЛ-программа анализа электромагнитной совместимости высокочастотных каналов связи в энергосистеме. Тезисы доклада на Всесоюзном научно-техническом совещании по проблеме ЭМС. НТО радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова. М., 1974, с.22-23.
    
    16. Эксплуатационный циркуляр N Э-1/74 "Определение минимально допустимого уровня порога чувствительности приемников высокочастотных каналов релейных защит". СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.
    
    17. Микуцкий Г.В. Устройства обработки и присоединения высокочастотных каналов. М., "Энергия", 1974, 199 с.
    
    18. Алгоритмический язык АЛГОЛ-60. Пересмотренное сообщение. Перевод с английского под редакцией А.П.Ершова, С.С.Лаврова и М.Р.Шура-Бура. "Мир", 1965.
    
    19. Брудно А.Л. АЛГОЛ. "Наука", 1968.
    
    20. Козловская Т.Я., Кузнецова Т.П., Крус В.П., Бяковский Ю.М. Инструкция по эксплуатации математического обеспечения ТА-2М. АН СССР, Комиссия по эксплуатации вычислительных машин, Москва, 1969.



Текст документа сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР. -      
М: СПО ОРГРЭС, 1977

  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование