Адрес документа: http://law.rufox.ru/view/9/11443.htm

Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Разделы 1-14)
Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Разделы 15-23. Приложения 1-11)
          
     

РАЗДЕЛ 15.
ОБОРУДОВАНИЕ ВВОДОВ КАБЕЛЕЙ И МОНТАЖ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ.
РАЗНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     15.1. Требования настоящего раздела должны соблюдаться при выполнении и приемке работ по оборудованию вводов магистральных и внутризоновых кабельных линий связи в помещения обслуживаемых и необслуживаемых усилительных пунктов (ОП, ОУП, НУП, НРП), междугородные телефонные станции, узлы связи, а также по монтажу оконечных кабельных устройств.
     
     15.2. Место и способ ввода кабелей в помещение, номера занимаемых кабелями каналов трубопровода вводного блока и вводных патрубков подземных цистерн НУП, трасса прокладки кабелей непосредственно на подходе к месту ввода и внутри помещений, а также тип и расположение линейно-кабельного оборудования и оконечных устройств (ВКШ, ВКС, каркасы для разветвительных муфт, боксов, ОГКМ, УОК, ПГМС, ГМС и т.д.) должны определяться рабочей документацией проекта.
     
     Типовые рабочие чертежи должны иметь привязку к данному (строящемуся) объекту.
     
     15.3. Длина труб вводного блока должна обеспечивать доступ к их внешним концам без нарушения отмостки здания, обваловки, дренажей, водоотводных кюветов и других сооружений. Трубы вводного блока в здание должны быть проложены с уклоном 5-10° от здания.
     
     15.4. Каналы вводного блока (свободные и занятые кабелями) во вновь построенных СУ, ОУП, ОП, МТС, АТС с целью предотвращения попадания газа в указанные здания должны быть заделаны со стороны помещения ввода кабелей герметизирующими устройствами типа ГУЗК, а со стороны станционного колодца (коллектора) - специальными пробками, паклей и технической замазкой.
     
     При вводе кабелей в действующие предприятия связи герметизации подлежат каналы, занятые предусматриваемыми проектом кабелями, а также все каналы, которые предусмотрено докладывать в существующий вводный блок.
     
     При герметизации ввода следует руководствоваться "Временными рекомендациями по предотвращению попадания газа в помещение ввода кабелей предприятий связи" (Министерство связи СССР, 1978) и "Руководством по герметизации вводов кабелей в предприятия связи" (Министерство связи СССР, ССКТБ, 1986).
     
     Способ герметизации вводных устройств в здания обслуживаемых усилительных пунктов, станций и узлов связи определяется рабочей документацией проекта в зависимости от местных условий.
     
     15.5. Места вводов кабелей в подземные НУП (цистерны, контейнеры) должны быть загерметизированы путем пайки, заделки и т.д.
     
     15.6. Металлоконструкции, предназначенные для укладки кабеля и муфт внутри помещений ввода кабелей - кронштейны, консоли, каркасы для разветвительных муфт, металлические воздушные желоба (кабельросты) - должны быть окрашены в серый или черный цвет нитроэмалевой или масляной краской.
     
     15.7. Внутри помещений бронированные кабели с наружным джутовым покровом на расстоянии 150-200 мм от вводного блока должны быть освобождены от кабельной пряжи и брони. В отдельных случаях, по согласованию с заказчиком, для защиты кабеля от механических повреждений броня может не удаляться; при этом джут во всех случаях подлежит снятию.
     
     Заделку концов защитных покровов следует выполнять проволочными бандажами так же, как при монтаже муфт.
     
     15.8. При вводе в помещение оболочки и брони всех кабелей следует перепаять между собой и заземлить. При необходимости систематического контроля за состоянием изолирующих шланговых покровов соединение оболочек и брони между собой и с заземлением должно осуществляться через разъемы (КИП).
     
     15.9. При вводе кабелей в алюминиевой оболочке от разветвительной, изолирующей, газонепроницаемой или соединительной муфты до оконечных устройств (бокса, ОГКМ, УОК и т.п.) должны применяться кабели в свинцовых оболочках, что должно быть указано в рабочей документации проекта.
     
     15.10. До начала работ по монтажу оконечных устройств отрезки вводных (в том числе распределительных) кабелей, боксы, газонепроницаемые, изолирующие муфты должны быть проверены на герметичность, а также на соответствие их электрических характеристик по постоянному току установленным нормам.
     
     15.11. Высокочастотные симметричные кабели с высоким и низким уровнем передачи должны быть уложены в отдельные пакеты на расстоянии не менее 50 мм.
     
     15.12. Счет пар на боксах, установленных на концах усилительных участков кабеля, должен быть одинаковым, поэтому сращивание жил в разветвительной или газонепроницаемой муфте на одном из концов (ОУП, НУП) производится напрямое (цвет в цвет), а на другом конце - по результатам предварительной прозвонки.
     
     15.13. После монтажа оконечного устройства все проводники отрезка вводного кабеля до его сращивания с линией (в соединительной, разветвительной или газонепроницаемой-изолирующей муфте) должны быть подвергнуты проверке на обрыв и сообщения, а также на соответствие сопротивления и электрической прочности изоляции установленным нормам.
     
     15.14. Внутренняя полость боксов должна быть залита кабельной массой типа МКС. Заливка боксов, заряженных кабелями с бумажной изоляцией жил, должна производиться массой, разогретой до 110-120 °С, а кабелями с полиэтиленовой или полистирольной изоляцией - до 60 °С.
     
     15.15. Одновременно с монтажом оконечных устройств должны выполняться работы по установке и монтажу оборудования для содержания кабелей под постоянным воздушным избыточным давлением (УСКД, АУСКИД, КСУ, газонепроницаемых муфт), а также по вводу кабелей и монтажу устройств АРУ, вводу кабелей заземлений и другие работы.
     
     

ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЯ ОУП

     
     15.16. Работы по оборудованию вводов кабелей в здания обслуживаемых усилительных пунктов (ОУП, ОП, МТС) должны осуществляться в такой последовательности:
     
     а) подготовка каналов вводного блока, предназначенных для протягивания в них кабелей;
     
     б) разметка в соответствии с рабочими чертежами мест установки линейно-кабельного оборудования; разметка на стенах, полу, потолке мест установки и крепления металлических конструкций, отверстий в стенах или потолках под воздушные или другие желоба для укладки кабелей;
     
     в) пробивка отверстий для крепления металлических конструкций, оборудования и т.д.;
     
     г) установка креплений на цементный раствор, гипс или алебастр; подштукатурка поверхности вокруг установленных креплений;
     
     д) подгонка желобов по месту, установка и крепление металлических конструкций, оборудования;
     
     е) окраска металлоконструкций;
     
     ж) ввод, удаление защитных покровов и раскладка магистральных (линейных) кабелей;
     
     з) зарядка и установка боксов симметричных кабелей или муфт ОГКМ коаксиальных кабелей; раскладка распределительных кабелей;
     
     и) сращивание вводных или распределительных кабелей с линейным кабелем: монтаж разветвительных, соединительных или газонепроницаемых изолирующих муфт;
     
     к) крепление и маркировка проложенных кабелей и муфт;
     
     л) прозвонка, измерения и испытания кабелей;
     
     м) установка и монтаж КИП.
     
     15.17. При вводе кабелей с изолирующими покровами шлангового типа (Шп, П) последние должны быть сохранены до изолирующих муфт; заземление оболочки и брони должно производиться через КИП.
     
     Примерный вариант оборудования ввода кабелей и их расположение внутри здания показаны на рис.15.1.
     
     

     

Рис.15.1. Ввод кабелей в здание ОУП (ОП, МТС):

1 - вводный блок; 2 - магистральный (внутризоновый) кабель; 3 - газонепроницаемые муфты; 4 - воздуховод;
 5 - УСКД; 6 - панель КИП; 7 - каркас для разветвительных муфт; 8 - отверстие из шахты в ЛАЦ
; 9 - распределительные кабели; 10 - разветвительные муфты, 11 - консоли

     
     

ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЦИСТЕРНЫ НУП

     
     15.18. До начала работ по вводу кабелей в НУП должны быть выполнены следующие работы:
     
     а) закончено строительство НУП (установка цистерны, монтаж наземной части);
     
     б) проложены магистральные кабели, подлежащие вводу НУП, а также соединительные кабели устройства АРУ, кабели (провода, шины) от заземляющих устройств, протекторов, КИП и т.д.
     
     Примечание. Засыпка траншей и котлованов, планировка площадки, обваловка, отмостка, одерновка и другие земляные работы должны выполняться после окончания работ по вводу кабелей.
     
     
     в) установлены металлоконструкции (кронштейны, воздушные желоба, каркасы) и вводно-кабельное оборудование внутри НУП (ВКШ и т.д.).
     
     15.19. Работы по оборудованию ввода должны выполняться в такой последовательности:
     
     а) рытье котлованов и траншей для прокладки кабелей на подходе к НУП и монтажа изолирующих муфт, термоблоков АРУ и т.д.;
     
     б) укладка кабелей в траншеи;
     
     в) разделка концов кабелей для ввода их в цистерну; одновременно на концы кабелей следует надвинуть муфты МИС;
     
     г) ввод кабелей и монтаж вводных патронов;
     
     д) укрепление кабелей на подходе к вводным патронам;
     
     е) проверка оборудования и оконечных устройств вместе со стабкабелями перед подключением к ним кабелей (боксов, УОК, КАЕ, ГМС блоков и муфт АРУ и т.д.);
     
     ж) укладка и крепление кабелей внутри цистерны;
     
     з) монтаж соединительных или разветвительных муфт на стыке магистральных кабелей со стабкабелями от УОК, КАЕ, включение симметричных кабелей в ГМС, установленных на ВКШ; распайка гибких симметричных кабелей на вводных гребенках;
     
     и) монтаж термоблоков АРУ в котлованах;
     
     к) включение соединительных кабелей от блоков АРУ в устройства АРУ внутри цистерны (муфта АРУ, бокс, разветвительная муфта на кабеле 7х4, ГМС и т.д.) с одновременным симметрированием (при необходимости); установка щитков и подключение проводов КИП, протекторной защиты и заземляющих устройств; монтаж устройств служебной связи и сигнализации;
     
     л) монтаж оборудования для содержания кабелей под постоянным избыточным воздушным давлением;
     

     м) измерения и испытания смонтированных оконечных устройств с вводными кабелями перед монтажом муфты МИС; измерения сопротивления заземлений и защитных потенциалов;
     
     н) монтаж МИС;
     
     о) установка замерных столбиков, засыпка траншей и котлованов, планировка площадки, обваловка, одерновка и т.д.
     
     15.20. Дно траншей и проложенные в них кабели на подходе к НУП без обваловки (при низком уровне грунтовых вод) должны находиться на уровне вводных патронов цистерны (рис.15.2, а).
     
     При высоком уровне грунтовых вод и строительстве НУП с обваловкой (полузаглубленный НУП) прокладка кабеля на подходе к вводным патронам цистерны должна быть сделана так, как показано на рис.15.2, б.
     
     

     

Рис.15.2. Ввод кабелей в НУП:

а - заглубленный; б - полузаглубленный (с обваловкой):

1 - кабель; 2 - угловая сталь 50х50х5; 3 - проволочные хомуты

     15.21. Разделка концов кабеля для ввода в цистерну НУП показана на рис.15.3; при этом длина оголенной части оболочки должна определяться рабочими чертежами в зависимости от типа кабеля, системы передачи и расположения оборудования, оконечных устройств и устройств АРУ.
     
     

     

Рис.15.3. Разделка конца кабеля для ввода в цистерну НУП:

1 - наружный покров; 2 - бандаж; 3 - броня; 4 - оболочка

     
     
     15.22. Перед вводом кабеля в цистерну необходимо:
     
     а) надвинуть на кабель изолирующую муфту МИС (если ее установка предусмотрена проектом), предварительно обмотав конец кабеля (до места установки муфты) бумагой или защитив внутреннюю поверхность муфты временной (на время надвигания) трубкой из жести или прессшпана;
     
     б) снять защитный кожух;
     
     в) патрубки, фланцы, втулки вводного патрона тщательно очистить ветошью, смоченной в бензине;
     
     г) надвинуть на наружный покров конца кабеля защитный кожух;
     
     д) залудить припоем ПОССу-30-2 края втулки вводного патрона, используя в качестве флюса пасту ПБК-26М;
     
     е) подготовить и надвинуть на оболочку кабеля свинцовые прокладки для уплотнения зазора между оболочкой и втулкой вводного патрона.
     
     15.23. Монтаж вводного устройства выполнить в соответствии с рис.15.4, для чего:
     
     а) ввести разделанный конец кабеля в отверстие вводного патрона; при этом место обреза защитных покровов должно находиться под фланцами защитного кожуха;
     
     б) обмотать кабель в месте выхода из вводного устройства смоляной лентой таким образом, чтобы обеспечить плотную его посадку во фланце кожуха;
     
     в) установить между оболочкой кабеля и втулкой вводного патрона свинцовые прокладки;
     
     г) опаять припоем ПОССу-30-2 по окружности втулку вводного патрона с оболочкой кабеля;
     
     д) надвинуть защитный кожух и скрепить его болтами с фланцами вводного патрона;
     
     е) залить внутреннюю полость вводного устройства через отверстие в защитном кожухе, разогретом до 80-85 °С битумом N 4; закрыть отверстие пробкой.
     
     

     

Рис.15.4. Монтаж вводного патрона:

1 - кабель с наружным покровом; 2 - защитный кожух; 3 - втулка стальная; 4 - битумная масса;
5 - оболочка кабеля; 6 - пайка; 7 - свинцовый конус; 8 - ребро жесткости; 9 - торцевая стенка;
 10 - сварка; 11 - свинцовые прокладки

     15.24. Втулки свободных от кабелей вводных патронов должны быть закрыты свинцовыми пробками и герметично запаяны.
     
     15.25. Защиту кабеля от механических повреждений на подходе к цистерне выполнить в соответствии с рабочей документацией проекта.
     
     15.26. Засыпка траншей (котлована) в непосредственной близости к вводным устройствам (3-5 м) должна производиться послойно с трамбовкой грунта через 20-30 см.
     
     15.27. Ввод кабеля типа ВРГ-660 1х16 (без металлической оболочки) от заземляющих устройств выполняется в соответствии с п.15.23 со следующими изменениями и дополнениями:
     
     а) перед вводом в цистерну на кабель, кроме защитного кожуха, надвинуть свинцовую трубку длиной 320 мм и диаметром 25 мм с двумя впаянными свинцовыми патрубками;
     
     б) установить указанную трубку на кабеле с таким расчетом, чтобы 1/3 ее длины входила во вводный патрон, а остальная часть находилась под защитным кожухом; для обеспечения плотной посадки концы трубки зачеканить; залить через один из свинцовых патрубков внутреннюю полость трубки разогретой массой МБР; после заливки и усадки мастики патрубки укоротить, концы их зачеканить и запаять;
     
     в) надвинуть на конец кабеля (поверх свинцовой трубки) кольцо из свинца толщиной 1,2-1,5 мм и длиной 60-70 мм; внутренний диаметр кольца должен быть на 1 мм больше наружного диаметра втулки вводного патрона;
     
     г) ввести конец кабеля в отверстие вводного патрона, уплотнить зазор между свинцовой трубкой и втулкой вводного патрона свинцовой прокладкой; надвинуть на втулку вводного патрона свинцовое кольцо, зачеканить его по концам и припаять припоем ПОССу-30-2 к втулке и свинцовой трубке;
     
     д) обмотать кабель в месте выхода его из вводного устройства смоляной лентой, надвинуть защитный кожух, скрепить его с вводным патроном, залить полость кожуха битумом N 4.
     
     

ВВОД ЛИНЕЙНЫХ КАБЕЛЕЙ В КОНТЕЙНЕРЫ НУП И НРП

     
     15.28. В необслуживаемых усилительных или регенерационных пунктах, в которых аппаратура систем передачи и оконечные вводно-кабельные устройства расположены в контейнере (кроме стабкабелей), работы по оборудованию вводов сводятся к монтажу соединительной (газонепроницаемой, разветвительной) муфты на стыке линейного кабеля со стабкабелем контейнера.
     
     15.29. В зависимости от системы передачи и конструкции контейнеров последние могут устанавливаться непосредственно в грунт, в колодцах кабельной канализации или укреплены на опоре. Место и способ установки контейнера определяются рабочей документацией проекта.
     
     15.30. До монтажа соединительной муфты следует проверить исправность стабкабеля с оконечными устройствами, а также герметичность контейнера.
     
     15.31. Монтаж соединительной муфты должен производиться только после установки и закрепления контейнера в постоянное положение.
     
     15.32. После установки корпус контейнера должен быть заземлен. Конструкция заземляющего устройства, величина сопротивления защитного заземления и марка соединительного кабеля определяются проектом.
     
     15.33. Необслуживаемый усилительный пункт системы передачи К-60П-4, применяемый на симметричных одночетверочных высокочастотных кабелях типа ЗКП, ЗКА, МКС, МКСА, состоит из подземного винипластового стакана, в котором размещается усилительная аппаратура, и наземного металлического корпуса, где размещаются вводно-кабельные устройства. В нижней части наземного корпуса имеются вводные патрубки, через которые из НУП выводятся концы одночетверочных стабкабелей. Внутри корпуса концы стабкабелей заканчиваются газонепроницаемыми разъемами, с помощью которых осуществляется соединение со станционными устройствами. Вводные патрубки со стабкабелями тщательно загерметизированы для предохранения НУП от проникновения в него влаги. Включение НУП в линию производится путем монтажа соединительных муфт на стыке стабкабелей с линейными кабелями.
     
     Общий вид НУП системы передачи К-60П-4 в разрезе показан на рис.15.5.
     
     

     

Рис.15.5. Необслуживаемый усилительный пункт со стабкабелями для системы передачи К-60П-4:

1 - корпус; 2 - защитный бетонный (кирпичный) колодец; 3 - люк; 4 - обваловка; 5 - несущая плита;
6 - отмостка; 7 - вводные стальные трубы; 8 - асбоцементная труба; 9 - стабкабель;
 10 - соединительная муфта; 11 - линейный кабель

     15.34. Необслуживаемый усилительный пункт системы передачи К-300 (рис.15.6), применяемый на коаксиальном кабеле типа МКТ-4, состоит из стального вертикального цилиндрического корпуса с приваренным дном и плотно закрывающейся крышкой. Через патрубки в корпусе выведены концы стабкабелей типа МКТ-4 длиной 3-4 м. Внутри корпуса вводный кабель разделан на распределительные кабели, концы которых заканчиваются коаксиальными и симметричными разъемами, с помощью которых линия соединяется со станционными устройствами.
     
     

     

Рис.15.6. Необслуживаемый усилительный пункт со стабкабелями для системы передачи К-300:

1 - наземная часть; 2 - щиток КИП; 3 - контейнер; 4 - штырь заземления; 5 - отмостка; 6 - стабкабель;
7 - бетонная плита; 8 - муфта КГС; 9 - линейный кабель; 10 - блок термодатчиков

     Внешние концы стабкабелей после установки НУП соединяются с линейным кабелем через газонепроницаемую муфту типа КГС (см. пп.15.101-15.123).
     
     15.35. Контейнеры необслуживаемых регенерационных пунктов типа НРП-К2 (рис.15.7) системы передачи ИКМ-120 должны устанавливаться в отдельных специально построенных колодцах кабельной канализации типа ККС-5; допускается установка в нишах и технических подвалах зданий. В состав НРП-К2 входит герметичная вводная муфта с четырьмя стабкабелями (рис.15.8). В качестве стабкабеля применяется кабель марки ЗКАШп-1х4х1,2.
     
     

     

Рис.15.7. Контейнер НРП-К2 со стабкабелями для системы ИКМ-120

     
     

     

Рис.15.8. Герметичная вводная муфта со стабкабелями для НРП-К2 и НРП-02 системы ИКМ-120

     
     
     15.36. До установки колодца в углах котлована должны быть заглублены вертикальные электроды для оборудования заземляющего устройства. В качестве электродов следует использовать некондиционные трубы диаметром 48 мм, угловую сталь 50х50х5 мм длиной 2,5 м. Соединение электронов* между собой производится стальной полосой 40х4 мм.
________________
     * Текст соответствует оригиналу. - Примечание .
     
     15.37. Контейнер в колодец следует опускать с помощью крана. Металлический канат должен крепиться к рым-болту и двум лапам со стороны муфты ввода так, чтобы при опускании контейнера стабкабели были направлены вверх, обеспечивая свободный проход контейнера через горловину колодца. Радиус изгиба стабкабелей должен быть не менее 410 мм.
     
     15.38. Во время опускания контейнера людям находиться в колодце запрещается.
     
     15.39. Включение НРП в одночетверочную кабельную  линию должно осуществляться путем монтажа соединительных муфт на стыке стабкабелей НРП с линейными кабелями.
     
     Включение НРП-К2 в кабельную линию с применением многопарного кабеля (например, МКС-4х4х1,2) должно осуществляться путем монтажа четырех разветвительных муфт на стыке стабкабелей с линейными кабелями. При этом в зависимости от количества предусмотренных данным проектом (очередью) систем ИКМ-120 стабкабели НРП впаиваются в разветвительную муфту. Остальные четверки линейного кабеля (не используемые для системы ИКМ-120 по данному проекту) в разветвительной муфте должны быть соединены с отрезками одночетверочных кабелей, при помощи которых эти четверки в данном пункте спрямляются или используются для других систем передачи. По мере увеличения количества систем ИКМ-120 стабкабели НРП сращиваются с одночетверочными кабелями, выведенными из разветвительной муфты без ее демонтажа и нарушения действующих связей.
     
     15.40. Контейнеры НРП-02 системы ИКМ-120, как правило, должны устанавливаться на железобетонной опоре прямоугольного сечения (рис.15.9). Крепление корпуса к опоре должно производиться при помощи специального комплекта монтажных деталей, поставляемых предприятием-изготовителем вместе с контейнером НРП-02. В состав НРП-02 входит герметичная вводная муфта с четырьмя стабкабелями марки ЗКПБ-1х4х1,2 (см. рис.15.8), при помощи которых контейнер включается в кабельную линию.
     
     

     

Рис.15.9. Контейнер НРП-02 для системы ИКМ-120, установленный на железобетонной опоре

     
     15.41. Контейнеры НРП-Г8 для системы ИКМ-120 заглубляют в грунт примерно на 2/3 высоты корпуса и устанавливают на железобетонной плите (рис.15.10). В состав НРП-Г8 входят четыре вводно-кабельные устройства (УВК) со стабкабелями (рис.15.11), предназначенные для герметизации концов линейных кабелей и подключения к кабелю линейных регенераторов внутри контейнера при помощи полуразъемов и шнуров.
     
     

     

Рис.15.10. Контейнер НРП-Г8 со стабкабелями для системы ИКМ-120

     
     


Рис.15.11. Устройство вводно-кабельное (УВК) для НРП-Г8 системы ИКМ-120:

1 - вентиль; 2 - защитный хомут; 3 - битумная масса; 4 - изолирующая прокладка;
5 - корпус УВК; 6 - розетка; 7 - вилка закорачивающая; 8 - воздуховод

     Включение НРП-Г8 в кабельную линию должно осуществляться путем монтажа четырех соединительных муфт на стыке стабкабелей с линейными кабелями. В качестве стабкабеля применяется кабель марки МКСАБпШп-4х4х1,2.
     
     15.42. Контейнеры необслуживаемых регенерационных пунктов типа НРПГ-2 (рис.15.12) для системы передачи ИКМ-480 заглубляют в грунт примерно на 2/3 высоты корпуса, устанавливают на железобетонной плите и крепят к ней при помощи четырех стальных канатов. В состав НРПГ-2 входят два оконечных кабельных устройства (УОК) (рис.15.13) со стабкабелями типа МКТА-4, при помощи которых в соединительных муфтах осуществляется включение контейнера в кабельную линию.
     
     

     

Рис.15.12. Контейнер НРПГ-2 с оконечными кабельными устройствами (УОК) для системы ИКМ-480

     
     

     

Рис.15.13. Устройство оконечное кабельное со стабкабелями для НРПГ-2 системы ИКМ-480

     
     

МОНТАЖ ОКОНЕЧНЫХ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫХ
КОАКСИАЛЬНЫХ МУФТ ОГКМ И ОГКМ-С

     
     15.43. До начала монтажа кабель и муфта должны быть подвергнуты электрическим измерениям и испытанию на герметичность; сопротивление изоляции между штырем и гильзой или втулкой в муфте должно быть не менее 10000 МОм при 20±5 °С и относительной влажности воздуха до 80%.
     
     Электрическая прочность изоляции между внутренним и внешним проводниками кабеля, а также между штырем и гильзой или втулкой муфты должна быть испытана напряжением не менее 4000 В постоянного тока в течение 2 мин.
     
     15.44. Для монтажа муфт используются те же инструменты, что и при монтаже соединительных муфт на кабелях с коаксиальными парами типа 2,6/9,4 и 1,2/4,6.
     
     15.45. Разделка конца кабеля КРК для монтажа муфты ОГКМ производится в следующем порядке (рис.15.14):
     
     а) на расстоянии 100 мм от конца кабеля сделать круговой надрез свинцовой оболочки и осторожно ее удалить;
     
     б) у места среза оболочки на поясную изоляцию наложить бандаж из пяти-шести витков ниток; поясную изоляцию около бандажа оборвать и удалить;
     
     в) размотать и на расстоянии 10 мм от места среза свинцовой оболочки обрезать стальные ленты экрана;
     
     г) на расстоянии 35 мм от места среза свинцовой оболочки закрепить внешний проводник обрезами N 2. Плоскогубцами "утиный нос" раздвинуть продольный шов и затем поворотом плоскогубцев вокруг оси кабеля обрезать внешний проводник у режущей кромки обрезов;
     
     д) внутренний проводник обрезать на расстоянии 15 мм от конца внешнего проводника боковыми кусачками таким образом, чтобы торец среза не имел клиновидной формы;
     
     е) при помощи специальной вилки и установщика шайб удалить из кабеля три-четыре полиэтиленовых шайбы и установить вместо них три фторопластовых (см. пп.9.20, 9.21).
     
     

     

Рис.15.14. Разделка кабеля КРК для монтажа ОГКМ

     15.46. Монтаж муфты ОГКМ на кабеле КРК должен производиться в такой последовательности:
     
     а) разобрать муфту ОГКМ (рис.15.15), для чего отвинтить гильзу 12 и гайки 5 и 7, вынуть узел "штепсель" 10 вместе со втулкой 6 и резиновым кольцом 4;
     
     

     

Рис.15.15. Муфта ОГКМ:

1 - корпус; 2 - втулка; 3 - гайки для крепления муфты; 4 - кольцо резиновое; 5 - гайка фасонная; 6 - втулка;
 7 - контргайка; 8 - кольцо резиновое; 9 - место подпайки перемычки;
10 - узел "штепсель" (штырь для внутреннего проводника); 11 - кольцо пружинное; 12 - гильза

     б) надвинуть корпус 1 муфты на разделанный конец кабеля КРК (рис.15.16);
     
     

     

Рис.15.16. Корпус муфты ОГКМ, надвинутый на разделанный конец кабеля КРК

     в) вставить втулку 6 и резиновое кольцо 4 в корпус муфты таким образом, чтобы выступы на втулках были обращены к кольцу 4, расположенному между втулками;
     
     г) надвинуть узел "штепсель" на конец кабеля таким образом, чтобы внутренний проводник вошел до упора в гнездо штыря штепселя, а внешний проводник - во втулку штепселя (рис.15.17);
     
     

     

Рис.15.17. Положение узла "штепсель" во время пайки

     д) штырь штепселя, используя имеющееся в последнем отверстие (большое), припаять к внутреннему проводнику кабеля, а втулку штепселя - к внешнему проводнику. Пайку производить припоем ПОССу-61-05;
     
     е) корпус муфты 1 со втулкой 6 и резиновым кольцом 4 надвинуть на втулку штепселя;
     
     ж) вставить в фасонную гайку 5 резиновое кольцо (прокладку) 8, навернуть гайку на корпус муфты до отказа (рис.15.18);
     
     

     

Рис.15.18. Сочленение втулки штепселя с корпусом муфты и закрепление их фасонной гайкой

     з) припаять корпус муфты к свинцовой оболочке кабеля.
     
     Общий вид смонтированной муфты показан на рис.15.19.
     
     

     

Рис.15.19. Общий вид смонтированной муфты ОГКМ

     15.47. В процессе пайки необходимо применять мокрую ткань или ветошь для отвода тепла от муфты; пайку следует вести осторожно, не допуская перегрева муфты и повреждения резиновых прокладок, обеспечивающих герметичность на стыках отдельных частей муфты.
     
     15.48. После окончания монтажа муфта вместе с кабелем подлежит проверке на соответствие установленным нормам по сопротивлению и электрической прочности изоляции, а также на герметичность.
     
     15.49. Перепайка перемычки между линейной и станционной частями муфты ОГКМ (между узлом "штепсель" и штепсельным гнездом) должна производиться после настройки аппаратуры на линии для повышения надежности контакта; для этого необходимо:
     
     а) до начала работ снять с кабеля напряжение дистанционного питания;
     
     б) подготовить медный луженый проводник из проволоки диаметром 1,0 мм и длиной 100 мм;
     
     в) открыть окно на соединительной гильзе;
     
     г) вложить проводник в пазы штыря и гнезда и припаять его припоем ПОССу-61-0,5; излишек проводника удалить;
     
     д) закрыть окно и установить пломбу.
     
     15.50. Монтаж малогабаритных муфт типа ОГКМ-С на распределительном кабеле КТС следует выполнять по технологии, изложенной в пп.15.46-15.49. Разделка конца кабеля КТС показана на рис.15.20. В процессе залуживания внешнего проводника под баллонную изоляцию следует задвинуть опорную полиэтиленовую трубку (см. п.9.47).
     
     

     

Рис.15.20. Разделка конца кабеля КТС:

1 - оболочка; 2 - поясная изоляция; 3 - экранные ленты; 4 - внешний проводник;
5 - балонная изоляция; 6 - внутренний проводник

     
     

МОНТАЖ ПЕРЕХОДНОЙ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ (ПГМС)

     
     15.51. Муфта ПГМС должна устанавливаться на стыке распределительного кабеля МКСГ и станционных однопарных кабелей КМС-2; противоположный конец кабеля МКСГ включается в разветвительную муфту коаксиального кабеля для вывода симметричных пар, а концы кабелей КМС-2 в ЛАЦ ОУП (ОП) подключаются к плате стойки служебной связи аппаратуры К-3600 (К-1920П) или к вводной плате стойки VKD аппаратуры VLT-1920.
     
     15.52. На кабеле КМ-8/6 к муфте ПГМС подключается 14 кабелей КМС-2 (в том числе один резервный), а на кабеле КМ-4 - 10 кабелей.
     
     При монтаже муфты ПГМС распайка симметричных пар кабеля МКСГ-7х4 с линейной стороны и кабелей КМС-2 со станционной стороны должна производиться таким образом, чтобы каждый кабель КМС-2 соединялся с одной из пар кабеля МКСГ; при этом жила "а" (первая) линейного кабеля должна соединяться с жилой "а" станционного кабеля КМС-2.
     
     При подключении к муфте ПГМС-14 кабелей КМС-2 следует устанавливать уплотнительную шайбу с 17 отверстиями, а при подключении 10 кабелей - шайбу с 13 отверстиями.
     
     15.53. До начала монтажа муфты распределительный и станционный кабели должны быть подвергнуты измерениям и испытаниям на соответствие их параметров установленным нормам.
     
     15.54. Зачистить места паек свинцовых элементов муфты и остальные детали; при протирке резиновой шайбы бензин не применять.
     
     Жилы станционной стороны муфты обрезать на длине 75 мм от заливочного компаунда и залудить их концы припоем ПОССу-61-0,5 на длине 10 мм.
     
     15.55. Подготовить отрезки кабелей КМС-2 длиной, указанной в проекте (в зависимости от места расположения ПГМС). Протянуть кабели сквозь упорную, уплотнительную и нажимную шайбы на длину около 200 мм. Шайбы скрепить винтами М5х25.
     
     15.56. На расстоянии 50 мм от конца каждого кабеля КМС-2 осторожно надрезать оболочку и снять ее. Сдвинуть экран к месту среза оболочки и обрезать его ножницами. На расстоянии 5 мм от места среза оболочки надрезать и снять поясную полиэтиленовую изоляцию. На расстоянии 20 мм от места среза оболочки осторожно надрезать полиэтиленовую изоляцию жил и удалить ее. Залудить концы жил на длине 5-7 мм припоем ПОССу-61-0,5 (рис.15.21).
     
     

     

Рис.15.21. Разделка кабеля КМС-2:

1 - место установки нажимной шайбы; 2 - оболочка; 3 - экран (обрезан);
4 - поясная полиэтиленовая изоляция; 5 - полиэтиленовая изоляция жил; 6 - жилы

     
     15.57. Ослабить стяжные винты, установить кабели КМС-2 в шайбах таким образом, чтобы расстояние от места среза оболочки каждого кабеля до нажимной шайбы составляло 40 мм; подтянуть стяжные винты. Связать кабели КМС-2 в жгут и надвинуть на жгут цилиндр.
     
     15.58. Надвинуть на каждую жилу станционной стороны муфты по две полиэтиленовые гильзы размером 1,3х2,2х25 мм и одну гильзу размером 4х5х50 мм.
     
     15.59. Соединить с помощью разрезной медной луженой гильзы жилы кабеля КМС-2 с расположенными по диагонали жила четверки муфты ГМС; при этом жилу кабеля КМС-2 вставлять в гильзу петлей, слегка обжимая гильзу бокорезами (рис.15.22). Пропаять сросток жил припоем ПОССу-61-0,5; при этом конец жилы кабеля КМС-2 припаять к внешней стороне гильзы (рис.15.22).
     
     

     

Рис.15.22. Сращивание жилы кабеля КМС-2 в разрезной гильзе:

1 - жила кабеля КМС-2; 2 - медная разрезная гильза: 3 - жила муфты ГМС

     15.60. После соединения всех жил надвинуть на каждый сросток полиэтиленовую гильзу 4х5х50 мм. Гильзы каждой четверки зафиксировать бандажом из ниток со стороны муфты ГМС. Упаковать сросток муфты двумя-тремя слоями кабельной бумаги и закрепить ее нитками.
     
     15.61. Надвинуть на сросток цилиндр таким образом, чтобы один его торец был заподлицо с упорной шайбой, а другой вошел внутрь свинцового корпуса муфты ГМС. Скрепить цилиндр с упорной шайбой с помощью трех центрирующих винтов М4х8.
     
     15.62. Запаять припоем ПОССу-30-2 цилиндр с муфтой ГМС с помощью газовой горелки. Во избежание перегрева резиновой уплотнительной шайбы и муфты ГМС при пайке охлаждать цилиндр и корпус муфты ГМС мокрой тканью или ветошью.
     
     15.63. Сжать резиновую уплотнительную шайбу между упорной и нажимной шайбами путем завинчивания до упора винтов М5х25.
     
     15.64. Монтаж линейной стороны муфты ПГМС выполнить согласно пп.15.124-15.129. В процессе монтажа произвести маркировку кабелей КМС-2 с помощью нумерационных бирок, укрепленных на конце жгута. Надписи на бирках должны соответствовать нумерации пар линейного кабеля.
     
     15.65. Подключение кабелей КМС-2 к платам стойки служебной связи или стойки УКД выполнить согласно рабочим чертежам проекта.
     
     15.66. Электрические измерения симметричных пар кабеля на смонтированных участках должны производиться с вводных плат или с концов кабелей КМС-2. Общий вид муфты ПГМС показан на рис.15.23.
     
     

     

Рис.15.23. Общий вид смонтированной муфты ПГМС:

1 - кабель МКСГ-7х4; 2 - свинцовый конус; 3 - муфта ГМС-7; 4 - пайка; 5, 6 - гильзы полиэтиленовые
 изолирующие; 7 - цилиндр латунный; 8 - кабель КМС-2; 9 - шайба нажимная; 10 - шайба резиновая;
 11 - винт центрирующий; 12 - шайба упорная

     
     

МОНТАЖ ОКОНЕЧНОГО КАБЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (УОК)

     
     15.67. Д6 начала работ по установке и монтажу устройство УОК (рис.15.24) должна быть проверено на соответствие техническим условиям по следующим параметрам:
     
     а) внешний вид, маркировка;
     
     б) наличие избыточного давления;
     
     в) электрическое сопротивление изоляции (при отсутствии избыточного давления);
     
     г) электрическая прочность изоляции.
     
     

     

Рис.15.24. Устройство оконечное кабельное (УОК) для кабеля КМ-8/6 и для кабеля КМ-4
(в числителе даны размеры для УОК кабеля КМ-8/6, в знаменателе - для кабеля КМ-4)

     Результаты проверки по перечисленным показателям должны быть указаны в виде справки в протоколе формы 17.3, составляемом заказчиком при проведении входного контроля и переданном строительной организации вместе с УОК. Устройства, не выдержавшие проверку, установке не подлежат.
     
     15.68. При внешнем осмотре следует обратить внимание наличие на корпусе номера чертежа*, а на всех разъемах - заглушек; на корпусе УОК должен быть установлен защитный цилиндр; устройство не должно иметь вмятин, трещин и других механических повреждений. В паспорте должна быть указана величина избыточного давления и температура в момент упаковки Комплектность УОК должна соответствовать заводскому сертификату.
________________
     * Для кабеля КМ-8/6 - РХ3.609.004 и РХ3.609.004.01, для кабеля КМ-4 - РХ3.609.005 и РХ3.609.005.01.
     
     15.69. Наличие избыточного давления проверяется манометром, а электрические измерения - в соответствии с требованиями разд.16.
     
     15.70. Устройство, выполненное по чертежу РХ3.609.004, предназначено для установки на конце А кабеля КМ-8/6, а по чертежу РХ3.609.004.01 - на конце Б. На конце А кабеля КМ-4 соответственно устанавливается УОК, выполненное по чертежу РХ3.609.005, а на конце Б - по чертежу РХ3.609.005.01.
     
     Визуально указанные устройства для концов А и Б следует различать по направлениям нумерации разъемов, что дополнительно указывается стрелкой, нанесенной на плате УОК (рис.15.25 и 15.26).
     
     

     

Рис.15.25. Нумерация разъемов УОК для кабеля КМ-8/6:

а - на конце кабеля А (РХ3.609.004); б - на конце кабеля Б (РХ3.609.004.01)

     
     

     

Рис.15.26. Нумерация разъемов УОК для кабеля КМ-4:

а - на конце кабеля А (РХ3.609.005); б - на конце кабеля Б (РХ3.609.005.01)

     15.71. Распайка симметричных цепей и одиночных жил кабеля КМ-8/6 и звездных четверок кабеля КМ-4 на разъемы должны соответствовать табл.15.1 и рис.15.27.
     

Таблица 15.1

Распайка симметричных цепей одиночных жил кабеля на разъемы

     

Номер контакта вилки

Номера жил кабеля

КМ-8/6

КМ-4

вилка

вилка

1

2

3

1

2

3

1

-

7a


2

-


3

10а

6a

10а

4

10б

10б

5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

7

6a


8


9

7a

-


10

-


          
     

     

Рис.15.27. Нумерация контактов вилки 2РМГ разъема симметричных цепей в УОК кабелей КМ-8/6 и КМ-4

     
     15.72. Длина магистральных кабелей, введенных в цистерну НУП, должна составлять 1200 мм вне зависимости от положения коаксиальных пар на концах кабеля.
     
     15.73. Сращивание магистрального кабеля со стабкабелем УОК должно производиться в прямой соединительной муфте в соответствии с требованиями разд.9.
     
     15.74. Расположение УОК и места установки соединительных муфт определяются рабочими чертежами проекта. Крепление соединительной муфты должно производиться при помощи хомутов и стяжек, входящих в комплект поставки цистерны; УОК крепится к кронштейну, причем хомут крепления поставляется вместе с УОК, а болт крепления - в комплекте цистерны НУП.
     
     15.75. Подключение кабеля к оборудованию для содержания под постоянным избыточным давлением должно производиться путем впайки конца медной трубки воздуховода в конус соединительной муфты с линейной стороны.
     
     15.76. Измерение электрических параметров смонтированного кабеля (усилительного участка, секции) после установки УОК и монтажа соединительной муфты должно производиться с разъемов УОК при помощи коаксиальных разъемов-переходников и переходных шнуров, входящих в комплект поставки УОК.
     
     15.77. После проведения электрических измерений на свободных коаксиальных и симметричных разъемах должны быть установлены металлические заглушки. Общий вид УОК со стабкабелем показан на рис.15.28, а положение УОК и соединительной муфты в НУП - на рис.15.29.
     
     

     

Рис.15.28. Общий вид УОК со стабкабелем КМ-8/6:

1- вентиль; 2 - стабкабель; 3 - корпус; 4 - коаксиальная пара 2,6/9,4; 5 - коаксильная пара 1,2/4,6;
 6 - симметричные пары; 7 - герметизирующий компаунд; 8 - коаксиальный разъем;
9 - симметричный разъем; 10 - кронштейн для крепления

     
     

     

Рис.15.29. Положение УОК и соединительной муфты в НУП:

1 - цистерна; 2 - линейный кабель; 3 - стяжка; 4 - хомут; 5 - соединительная муфта; 6 - стабкабель; 7 - УОК

     
     

МОНТАЖ ВВОДНО-КАБЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (МУФТЫ КАЕ) НА КАБЕЛЕ КМ-4

     
     15.78. Ввод магистральных кабелей в цистерну должен выполняться в соответствии с рабочими чертежами проекта. Длина кабеля внутри цистерны должна быть порядка 1,2 м; при этом положение коаксиальных пар на конце кабеля не регламентируется и может быть любым. Монтаж вводного патрона цистерны производится согласно рис.15.4.
     
     15.79. До начала работ по установке и монтажу муфты КАЕ следует подвергнуть внешнему осмотру, проверке на герметичность, целость жил (прозвонка) и соответствие электрического сопротивления и электрической прочности изоляции установленным нормам.
     
     Результаты проверки должны быть зафиксированы в виде справки в протоколе формы 17.4, составляемом заказчиком при проведении входного контроля и передаваемом строительной организации вместе с муфтой КАЕ.
     
     Выявленные при проверке дефекты должны быть устранены в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции поставщика (входит в комплект поставки). Муфты, в которых дефекты согласно инструкции поставщика не могут быть устранены, установке не подлежат.
     
     15.80. Развозка муфт КАЕ к местам установки должна производиться только в заводской упаковке, исключающей их повреждение при транспортировке.
     
     15.81. Непосредственно перед установкой вынуть муфту из транспортного ящика, путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие избыточного воздушного давления. В случае отсутствия избыточного давления произвести испытание герметичности муфты в соответствии с разд.17.
     
     15.82. При установке муфты следует соблюдать особую осторожность, не допуская радиуса изгиба стабкабелей менее 450 мм, сохраняя в чистоте и исправности внутреннюю поверхность фланца муфты и предохраняя от повреждений гибкие кабели станционной стороны.
     
     15.83. Опустить муфту* в цистерну НУП стабкабелями вперед с одновременной выкладкой их на металлоконструкциях. При спуске муфта КАЕ должна находиться в таком положении, чтобы после ее установки заливочные пробки на корпусе были направлены к крышке контейнера.
________________
     * Спуск муфты в цистерну должен выполняться с участием не менее трех человек.
     

     Корпус муфты перед ее креплением к контейнеру временно положить на поперечину каркаса.
     
     15.84. Ослабить (поочередно) и отвинтить гайки крепления крышки контейнера, осторожно, избегая повреждения внутренней поверхности фланца крышки, снять ее и положить на пол внутренней поверхностью вверх (или поставить в вертикальное положение).
     
     15.85. Снять с фланца торцевой части контейнера заглушку (болты крепления использовать для установки на контейнере муфты КАЕ). В крепежные отверстия фланца торцевой части контейнера, расположенные по диагонали, ввернуть два направляющих винта М10х35 (из комплекта принадлежностей контейнера) на глубину 8 мм.
     
     15.86. Тщательно протереть поверхности сопряжения фланцев контейнера и муфты КАЕ. На фланце муфты КАЕ закрепить прокладку из герметика, слегка прижимая ее к поверхности фланца.
     
     Ввести гибкие станционные кабели муфты КАЕ внутрь контейнера через отверстие на торцевой части фланца, после чего состыковать муфту КАЕ с контейнером. Скрепить болтами фланцы КАЕ и контейнера. Направляющие винты вывинтить и установить вместо них болты.
     
     Закрепить муфту КАЕ на контейнере, завинчивая поочередно болты до упора (рис.15.30).
     
     

     

Рис.15.30. Положение устройства КАЕ и соединительной муфты в НУП:

1 - линейный кабель; 2 - соединительная муфта; 3 - контейнер; 4 - стабкабель КМ-4; 5 - устройство КАЕ

     15.87. Закрепить контейнер на каркасе, стабкабели муфты КАЕ выложить на металлоконструкциях цистерны и закрепить.
     
     15.88. Сращивание стабкабелей муфты КАЕ с введенными в цистерну магистральными кабелями произвести путем монтажа прямой соединительной муфты (см. разд.9) следующим образом:
     
     а) наметив середину соединительной муфты, разделать концы сращиваемых кабелей;
     
     б) смонтировать коаксиальные пары напрямое, без учета их нумерации; при этом сростки их временно не изолировать;
     
     в) срастить симметричные четверки напрямое, без учета их нумерации в стабкабелях КАЕ; сращивание жил выполнить цвет в цвет; изолирующие гильзы на сростки жил временно не надвигать;
     
     г) прозвонить коаксиальные пары и жилы симметричных четверок стабкабелей от концов гибких станционных кабелей муфты КАЕ до смонтированной соединительной муфты (коаксиальные пары проверяют по внешнему проводнику) с одновременной установкой на концах гибких кабелей нумерационных бирок (согласно нумерации коаксиальных и симметричных пар магистрального кабеля);
     
     д) изолировать сростки коаксиальных и симметричных пар, упаковать сросток муфты, заполнить и уложить паспорт и запаять свинцовую муфту.
     
     15.89. Закрепить разъемы гибких коаксиальных кабелей муфты КАЕ на соответствующих местах контейнера согласно нумерации на бирках по результатам прозвонки (см. п.15.88, г) и нумерации на раме, для чего:
     
     а) снять целлулоидные "окошки" с рамы контейнера, проложить гибкие коаксиальные кабели между стенкой контейнера и рамой;
     
     б) ослабить винты крепления разъемов, установить разъемы так, чтобы штифты фланца проходили в отверстие рамы (рис.15.31);
     
     в) затянуть винты крепления и установить целлулоидные "окошки".
     
     

     

Рис.15.31. Крепление разъема муфты КАЕ на раме внутри контейнера:

1 - коаксиальный разъем; 2 - винт крепления; 3 - рама; 4 - гибкий кабель; 5 - фланец

     
     
     15.90. Распаять гибкие симметричные однопарные провода муфты КАЕ на выводные колодки контейнера согласно проекту, для чего:
     
     а) снять колпачок-экран (красного цвета) вводной колодки и, ослабив винт устройства крепления провода, ввести провод в отверстие (снизу);
     
     б) припаять жилу  провода (красную) к верхнему штифту колодки, жилу  (белую) - к среднему, а экран - к нижнему штифту;
     
     в) закрепить провод, подтянув винт, после чего установить и закрепить ранее снятый колпачок-экран.
     
     15.91. Подключить провода заземления муфты к раме контейнера.
     
     15.92. Произвести электрические измерения кабеля вместе со смонтированной муфтой КАЕ и соединительной муфтой. Подключение измерительных приборов к разъемам коаксиальных пар и колодкам симметричных четверок производится при помощи переходных устройств и измерительных шнуров, входящих в комплект поставки.
     
     Примечание. Внешний проводник коаксиальной пары при креплении разъема на раме контейнера заземляется, поэтому измерения электрической прочности изоляции между экранами коаксиальных пар следует производить при снятых с рамы разъемах.
     
     
     15.93. Закрыть крышку контейнера, обратив внимание на правильность установки герметизирующей прокладки.
     
     15.94. Соединить воздуховодами кабель и контейнер с оборудованием для содержания их под постоянным воздушным избыточным давлением в соответствии с требованиями разд.17.
     
     

МОНТАЖ БОКСОВ

     
     15.95. Для распайки магистральных, внутризоновых и соединительных симметричных кабелей, а также симметричных элементов комбинированных коаксиальных кабелей в качестве оконечных устройств должны применяться боксы типов: БМ (БММ) 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, БМВ (БМВМ) 2-1.
     
     Каждый из перечисленных боксов комплектуется соответствующим количеством плинтов типа ПН-10 на десять пар гнезд для низкочастотных кабелей или ПЭ-6 на шесть пар гнезд для экранированных и высокочастотных кабелей.
     
     15.96. До распайки кабеля следует проверить состояние изоляции бокса: при температуре окружающего воздуха 15-35 °С и относительной влажности 60±15% электрическое сопротивление изоляции между каждым гнездом плинта и другими гнездами, соединенными между собой и с экраном плинта, должно быть не менее 50000 МОм.
     
     15.97. Включение (распайку) кабелей в боксе следует производить до его установки на место и до включения распределительного или вводного кабеля соответственно в разветвительную или газонепроницаемую муфту.
     
     15.98. Вводные и распределительные кабели небольшой длины укладывают после монтажа и установки бокса; если вводные или распределительные кабели имеют значительную протяженность (например, когда разветвительные или газонепроницаемые муфты размещены в шахте, а оконечные устройства в ЛАЦ), сначала необходимо произвести их временную раскладку, затем включить в боксы и после установки последних уложить и закрепить.
     
     15.99. Монтаж и установку следует начинать с верхнего бокса вертикального ряда, если кабели подаются сверху, и с нижнего бокса, если кабели подходят снизу.
     
     15.100. Для монтажа бокса необходимо:
     
     а) снять заднюю крышку и тщательно очистить внутреннюю часть бокса; при необходимости просушить;
     
     б) конец кабеля на длине 300-450 мм освободить от свинцовой оболочки и ввести его через вводную трубку в бокс таким образом, чтобы внутри бокса обрез оболочки выступал на 5-10 мм;
     
     в) при наличии в кабеле экрана присоединить его к предназначенному для этого штифту на плинте;
     
     г) у места среза свинцовой оболочки закрепить бандажом из ниток поясную изоляцию и удалить ее с конца кабеля; разобрать четверки (пары), насколько это необходимо для распайки жил. Концы жил освободить от изоляции; бумажную изоляцию закрепить бандажом из ниток. Жилы зачистить, залудить и припаять с небольшой слабиной к штифтам припоем ПОССу-40-0,5. Счет пар при включении в боксы должен быть показан в рабочих чертежах проекта;
     
     д) проверить (прозвонкой) правильность распайки жил;
     
     е) припаять вводную трубку к оболочке кабеля припоем ПОССу-30-2;
     
     ж) установить заднюю крышку, вывинтить пробки из заливочных отверстий, залить внутреннюю полость бокса массой МКС через одно из отверстий; второе отверстие при этом должно быть открытым. По мере усадки производить доливку массы. Закрыть заливные отверстия пробками;
     
     з) установить бокс и закрепить его болтами. При необходимости поправить укладку кабеля, перегоняя слабину в направлении разветвительной или газонепроницаемой муфты.
     
     

МОНТАЖ КОАКСИАЛЬНЫХ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ (КГС)

     
     15.101. Муфта КГС (рис.15.32) должна устанавливаться на стыке линейного кабеля типа МКТС-4 (МКТА-4) с вводным стабкабелем марки МКТСШв-4, поставляемом промышленностью в смонтированном виде вместе с корпусом НУП (см. рис.15.6).
     
     

     

Рис.15.32. Муфта коаксиальная газонепроницаемая соединительная КГС:

1 - жила; 2 - стержень внутреннего проводника; 3 - шайба фторопластовая; 4 - трубка внешнего проводника;
 5 - свинцовый цилиндр; 6 - пазы на внутренней поверхности свинцового цилиндра;
7, 8 - компаунд ПДИ-ЗАК; 9 - пазы на стержне

     15.102. Для монтажа муфты КГС используются инструменты и приспособления, применяемые при монтаже малогабаритного коаксиального кабеля типа МКТ-4, кроме шаблона и диска (рис.15.33), а также специальные детали: втулка латунная переходная (рис.15.34, а), шайба фторопластовая (рис.15.34, б), втулка полиэтиленовая (рис.15.34, в), конус свинцовый (рис.15.34, г), втулка опорная медная (см. рис.9.31, а); трубка полиэтиленовая для создания опоры под внешним проводником (см. рис.9.31, б), гильза полиэтиленовая 85х4х5 мм для изоляции симметричной жилы.
     
     

     

Рис.15.33. Диск

     
     

     

Рис.15.34. Детали для монтажа муфты КГС:

а - втулка латунная переходная; б - шайба фторопластовая; в - втулка полиэтиленовая; г - конус свинцовый

     15.103. Муфта располагается в котловане на расстоянии 2 м от НУП. До разделки сращиваемые концы кабелей следует выложить в котловане с перекрытием не менее 200 мм. Расстояние между продольной осью трассы и осью муфты должно быть не менее 0,7 м. В случаях, когда коаксиальные пары кабелей имеют взаимное расположение, неудобное для монтажа, допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.
     
     15.104. Одновременно с выкладкой в котловане вводного и линейного кабелей, от НУП до муфты ГКС должен быть проложен кабель-воздуховод (типа МКС-1х4 или другой, предусмотренный рабочими чертежами проекта).
     
     15.105. Отметить середину муфты путем наложения бандажей на концы вводного и линейного кабелей. Разделать концы кабелей по размерам, указанным на рис.15.35. Залуживание брони, наложение на нее проволочного бандажа, его перепайку вместе с проводом для КИП выполнить так же, как при монтаже обычных муфт.
     
     

     

Рис.15.35. Разделка концов кабелей для монтажа муфты КГС:

1 - наружный покров; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 - поясная изоляция; 5 - жилы; 6 - шланг

     15.106. На конец линейного кабеля и конец стабкабеля контейнера НУП надвинуть предварительно зачищенные и залуженные по концам свинцовые конуса.
     
     15.107. Разделать и подготовить коаксиальные пары по размерам, указанным на рис.15.36. Для придания коаксиальным парам необходимой формы и стабильного положения в процессе монтажа использовать распорный вкладыш (см. рис.9.29, а) и распорный диск (см. рис.15.33).
     
     

     

Рис.15.36. Разделка коаксиальных пар для монтажа муфты КГС:

1 - наружный покров; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 - поясная изоляция кабеля; 5 - изоляция коаксиальной пары;
 6 - экранные ленты; 7 - внешний проводник; 8 - баллонная изоляция;
9 - внутренний проводник (условно показана только одна коаксиальная пара)

     15.108. На экранные ленты коаксиальных пар надвинуть с заходом на 10 мм медные опорные втулки (см. рис.9.31, а). На внутренние проводники надвинуть полиэтиленовые трубки (см. рис.9.31, б) до упора их в пережим баллонной изоляции. Дальнейшее продвижение полиэтиленовой опорной трубки под баллонную изоляцию и внешний проводник на глубину 20 мм произвести плоскогубцами в процессе припайки опорной втулки.
     
     15.109. Торцы втулки на 1/3 длины окружности припаять трубчатым припоем ПОССу-61-0,5 к внешнему проводнику и экранным лентам. Место припайки предварительно протереть чистой тканью, смоченной в бензине. Пайку произвести, по возможности, быстро, избегая перегрева. В качестве флюса при припайке втулки к стальным лентам экрана использовать пасту ПБК-26м. После пайки остатки флюса удалить тканью, смоченной в бензине.
     
     15.110. Залудить внутренние проводники припоем ПОССу-61-0,5.
     
     15.111. На коаксиальные пары кабеля надвинуть латунные луженые переходные втулки (рис.15.34, а). На внутренние проводники коаксиальных пар цилиндра муфты КГС надвинуть по одной фторопластовой шайбе (рис.15.34, б), установив ее в 2-3 мм от торца внешнего проводника.
     
     15.112. Все внутренние проводники линейного и вводного кабелей задвинуть до упора в отверстия внутренних проводников цилиндра КГС, сохраняя при этом соединение одноименных пар.
     
     15.113. Пропаять припоем ПОССу-61-0,5 внутренние проводники на стыке кабелей и цилиндра КГС. Пайку вести торцовым паяльником, по парам, начиная с линейной стороны, сначала нижнюю, потом верхнюю пару. Место пайки протереть тканью, смоченной в бензине, а затем протереть насухо.
     
     15.114. Установить фторопластовые шайбы в 2-3 мм от торца внутреннего проводника коаксиальной пары цилиндра муфты КГС.
     
     15.115. Надвинуть латунную переходную втулку (рис.15.34, а) стороной с диаметром 7,5 мм на опорную втулку (на участок диаметром 7,1 мм). При этом переходная втулка должна быть надвинута на внешний проводник цилиндра КГС на 5 мм.
     
     Припаять концы переходной втулки к внешнему проводнику цилиндра и к опорной втулке припоем ПОССу-61-0,5 на 1/3 длины окружности. Места пайки протереть тканью, смоченной бензином, а затем протереть насухо.
     
     15.116. После окончания пайки всех пар удалить распорный диск. Установить на смонтированные сростки коаксиальных пар полиэтиленовые втулки с продольным разрезом (рис.15.34, в) таким образом, чтобы торцы втулок с меньшим диаметром находились около нитяного бандажа на поясной изоляции коаксиальных пар.
     

     15.117. Сращивание симметричных пар произвести со слабиной. Центральную пару и контрольную жилу срастить в первую очередь и расположить посередине сростка между коаксиальными парами. Контрольную жилу кабелей срастить с центральной жилой цилиндра КГС.
     
     Для сращивания симметричных жил необходимо:
     
     а) на каждую жилу кабелей надвинуть полиэтиленовую гильзу 60х5х6 мм;
     
     б) отметить место скрутки, горячим ножом оплавить полиэтиленовую изоляцию и удалить ее с концов жил;
     
     в) скрутить жилы на длине 30 мм, пропаять на длине 10 мм, отогнуть скрутку и надвинуть на нее изолирующую гильзу; на расстоянии 10-15 мм от концов гильз наложить на жилы бандаж из трех-четырех витков ниток;
     
     г) сростки жил расположить между коаксиальными парами со сдвигом через одну коаксиальную пару.
     
     15.118. Кабель-воздуховод впаять в свинцовый конус (рис.15.34, г) с линейной стороны муфты КГС. В противоположный конец этого кабеля, подлежащий вводу в наземную часть НУП, должен быть впаян вентиль (см. п.15.123).
     
     15.119. Упаковать сростки с обеих сторон цилиндра КГС двумя-тремя слоями кабельной бумаги. Между слоями бумаги на станционной стороне уложить первый экземпляр паспорта.
     
     15.120. Свинцовый конус с впаянным в него кабелем-воздуховодом сдвинуть на упакованный сросток до упора. Деревянным молотком подогнать конус и припаять его припоем ПОССу-30-2 к оболочке кабеля и цилиндру КГС. Аналогично припаять конус станционной стороны КГС. Проверить герметичность муфты путем подачи избыточного давления через вентиль в кабеле-воздуховоде. Общий вид смонтированной муфты КГС показан на рис.15.37.
     
     

     

Рис.15.37. Общий вид смонтированной муфты КГС на кабеле МКТ-4

     15.121. На станционной стороне муфты наложить защитные покровы, для чего:
     
     а) чистой ветошью, смоченной в бензине, протереть поливинилхлоридный шланг стабкабеля на длине 30-40 мм от места его обреза, оголенную часть свинцовой оболочки и место припайки конуса;
     
     б) на зачищенную поверхность нанести поочередно три слоя ЛПК и полиэтиленовых лент. Поверх третьего слоя ленты намотать еще один слой ленты без ЛПК;
     
     в) поверх полиэтиленовой ленты нанести два слоя разогретой массы МБР, чередующиеся полиэтиленовыми лентами; поверх второго слоя полиэтиленовой ленты нанести слой МБР и наложить с 50%-ным перекрытием слой стеклоленты шириной 30-40 мм.
     
     15.122. Установку и заливку чугунной муфты МЧ-85, а также засыпку котлована выполнить так же, как при монтаже обычной муфты.
     
     15.123. Конец кабеля воздуховода с впаянным вентилем вывести через горловину чугунной муфты и завести в наземную часть
     
     

МОНТАЖ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫХ МУФТ ТИПА ГМС

     
     15.124. В месте установки муфты укрепить кабели в положении, удобном для монтажа. На концы кабелей надвинуть свинцовые конусы муфты, предварительно тщательно протертые ветошью, смоченной бензином. Концы конусов и муфты (места пайки) зачистить металлической щеткой до блеска.
     
     15.125. На расстоянии 150-200 мм от конца кабеля сделать круговой надрез оболочки, после чего ее осторожно снять. На расстоянии 5 мм от места среза оболочки наложить бандаж из пяти-шести витков ниток поверх поясной изоляции и оборвать ее около бандажа.
     
     15.126. Установить и закрепить муфту таким образом, чтобы расстояние между краем ее свинцового цилиндра и местом среза оболочки кабеля составляло 90 мм для кабеля емкостью 1х4 и 4х4 и 100 мм для кабеля емкостью 7х4.
     
     15.127. Срастить жилы кабеля с проводниками муфты, для чего:
     
     а) сдвинуть нитки, навитые на четверки, к корешку сростка и затянуть их; надвинуть на каждую четверку по одному групповому кольцу; отогнуть четверки к свинцовой оболочке, не допуская при этом крутых изгибов во избежание повреждения изоляции;
     
     б) на каждую жилу поочередно надвинуть изолирующие гильзы 50х4х5 и 50х5,5х6,5 (одна гильза в другую) на время скрутки и пропайки жил;
     
     в) скрутить поочередно жилы на длине 30 мм, конец скрутки на длине 10-15 мм пропаять припоем ПОССу-40-0,5;
     
     г) отогнуть скрутку в сторону муфты, сдвинуть верхнюю гильзу на скрутку;
     
     д) после сращивания всех жил четверки к гильзам вплотную продвинуть групповое кольцо.
     
     Аналогично срастить остальные четверки.*
________________
     * В необходимых случаях для сохранения одинаковой нумерации жил на боксах с обеих сторон данного усилительного участка жилы в муфте следует соединить не напрямое, а по результатам прозвонки смонтированного кабеля.
     
     15.128. После сращивания всех жил и тщательной проверки качества монтажа просушить сросток горячим воздухом, обмотать тремя-четырьмя слоями бумаги, уложить заполненный паспорт. Аналогично срастить другую сторону муфты.
     
     15.129. Ранее надетые на концы кабеля свинцовые конуса сдвинуть на сросток до упора в бортик свинцового цилиндра муфты. Спаять припоем ПОССу-30-2 сначала муфту с конусом, а потом конус с оболочкой. Во время пайки следует охлаждать муфту мокрой тканью. Монтаж газонепроницаемой муфты типа ГМС показан на рис.15.38.
     

     

     

Рис.15.38. Монтаж муфты типа ГМС:

1 - кабель; 2 - конус свинцовый; 3 - жилы кабеля; 4 - бандаж на поясной изоляции; 5 - кольцо групповое;
6 - гильза 50х5,5х6,5 мм; 7 - гильза 50х4х5 мм; 8 - скрутка жил; 9 - цилиндр муфты ГМС

     
     

МОНТАЖ ИЗОЛИРУЮЩИХ МУФТ

     
     15.130. Места установки изолирующих муфт должны определяться проектом.
     
     15.131. В зависимости от назначения, условий производства работ, типа кабеля и т.п. в качестве изолирующих допускается применение муфт заводского изготовления типа МИС, ГМСИ, МКИР, а также устройство изолирующих муфт непосредственно на линии.
     
     15.132. При установке изолирующих муфт на подходе к цистерне НУП (перед вводом кабеля) выводы проводов КИП (от оболочки, брони) должны припаиваться с линейной стороны муфты, а на стыке строительных длин - с обеих сторон от муфты.
     
     

Монтаж муфт типа МИС

     
     15.133. На кабелях симметричной конструкции должны устанавливаться изолирующие муфты типа МИСс, а на коаксиальных кабелях типа МИСк. При этом на кабеле типа КМ-8/6 муфты типа МИСк используются только как изолирующие, а на других кабелях (симметричных и коаксиальных) - как изолирующие, а также как изолирующие-соединительные.
     
     15.134. Для монтажа муфт типа МИС (рис.15.39) на кабелях в свинцовой оболочке на подходе к цистерне НУП (без разреза сердечника), необходимо:
     
     а) наметить точно место расположения муфт;
     
     б) подготовить котлован для монтажа;
     
     в) выложить кабель по дну котлована; муфты на кабелях со сторон А и Б располагают в одном котловане (при этом выкладка может быть произведена в одну или разные стороны относительно оси трассы); при выкладке двух муфт на одну сторону они должны быть смещены вдоль трассы относительно друг друга таким образом, чтобы расстояние между их краями было примерно равно половине длины чугунной муфты;
     
     г) очистить муфту ветошью, смоченной бензином, залудить край муфты припоем ПОССу-30-2, обмотать кабель до места расположения муфты кабельной бумагой и продвинуть ее до места установки;
     
     д) разделать кабель согласно табл.15.2 (рис.15.40); при этом наложение бандажа на наружный покров из пряжи, ее удаление, залуживание бронелент, наложение бандажа, его припайка и удаление брони выполнить так же, как при разделке кабеля для монтажа соединительных муфт. Под бандаж на броне со стороны линии подложить конец провода для КИП, длина которого должна быть достаточной для подключения противоположного конца на щитке КИП в наземной части НУП (или на столбике). Перепайку брони между концами ее среза, а также с оболочкой не производить. Подброневые покровы удалить заподлицо с местами среза брони, очистить свинцовую оболочку ветошью, смоченной в бензине;
     
     е) на свинцовой оболочке посередине между местами среза брони сделать два кольцевых надреза на расстоянии 10 мм друг от друга, а между ними - продольный надрез. Удалить вырезанную свинцовую полоску оболочки. Место выреза оболочки обмотать полиэтиленовой лентой с захватом оболочки на 15-20 мм с каждой стороны (рис.15.41). Заполнить паспорт на монтаж муфты и закрепить его нитками поверх намотки из полиэтиленовых лент;
     
     ж) надвинуть на место монтажа изолирующую муфту; при помощи деревянного молотка придать краям ее свинцовых цилиндров форму конуса, плотно прилегающего к оболочке. Запаять припоем ПОССу-30-2 места стыка муфты с оболочкой;
     

     з) припаять конец провода для КИП к свинцовому цилиндру муфты с линейной стороны. Длина провода должна быть достаточной для подключения его противоположного конца к щитку КИП в наземной части НУП;
     
     и) проверить герметичность муфты местным давлением путем подачи сжатого воздуха через вентиль, впаянный в конец вводного кабеля;
     
     к) установку и заливку чугунной муфты выполнить так же, как при монтаже соединительных муфт (см. разд.8);
     
     л) при монтаже изолирующих муфт на кабеле с изолирующими защитными покровами последние должны быть восстановлены одним из способов, изложенным в разд.12.
     
     

     

Рис.15.39. Муфта изолирующая типа МИС:

1 - свинец; 2 - изолирующий компаунд

Таблица 15.2

Разделка кабеля в свинцовой оболочке при монтаже изолирующих муфт типа МИС на вводе в НУП

     

Марка кабеля

Наружный диаметр кабеля, мм

Муфта МИС

Расстояние между местами среза, мм (рис.15.40)

Тип чугунной муфты

Тип

Внутренний диаметр, мм

Длина, мм

оболочки

брони

наружного покрова

КМБл-8/6

56

МИСк-3

65

360

10

480

580

МЧ-75

КМБл-4

42

МИСк-1

45

260

10

360

420

МЧ-65

МКТСБ-4

33

МИСк-1

45

260

10

350

400

МЧ-65

МКСБ-7х4

39

МИСс-2

45

260

10

350

400

МЧ-65

МКСБ-4х4

34

МИСс-2

45

260

10

350

400

МЧ-65

     
     

     

Рис.15.40. Разделка кабеля для монтажа изолирующей муфты:

1 - наружный покров; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 - изолирующий промежуток на оболочке

     
     

     

Рис.15.41. Обмотка изолирующего промежутка полиэтиленовыми лентами

     
     При использовании для восстановления изолирующих покровов ТУТ или полиэтиленовых деталей их следует надвинуть на конец кабеля до монтажа МИС.
     
     Общий вид муфты (в разрезе) до наложения изолирующих покровов показан на рис.15.42.
     
     

     

Рис.15.42. Муфта МИС, смонтированная на подходе к НУП (без нарушения сердечника кабеля):

1 - наружный покров; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 - пайка; 5 - муфта; 6 - изолирующий промежуток; 7 - вывод к КИП

     15.135. При монтаже изолирующих муфт типа МИС на стыке двух кабелей*, когда муфта является одновременно соединительной, необходимо:
_______________
     * На стыке кабелей с оболочками из разнородных материалов, при соединении линейного кабеля с вводным, при выделении участков защиты и т.п.
     
     а) выполнить работы, изложенные в п.15.134, а-г;
     
     б) разделать концы кабелей по размерам, приведенным в табл.15.3, выполнив работы по залуживанию брони, наложению и припайке бандажа, подпайке провода КИП (от брони) так же, как при монтаже соединительных муфт.
     
     в) на кабеле в алюминиевой оболочке приклеить свинцовые конусы (см. примечание к табл.15.3), залудить алюминиевую оболочку у места ее среза, наложить на залуженный участок бандаж для перепайки оболочки со свинцовым цилиндром муфты МИС;*
________________
     * На стыке кабеля в алюминиевой оболочке с кабелем в свинцовой оболочке на последней рекомендуется припаять свинцовый конус, что облегчает, при необходимости, демонтаж муфты.
     
     г) на кабеле в стальной гофрированной оболочке залудить последнюю пастой ПМКН-40 (см. разд.11) в местах припайки свинцовых цилиндров МИС к оболочке;
     
     д) смонтировать сердечник кабеля и упаковать сросток так же, как при монтаже соединительной муфты на кабеле такого типа; между слоями поясной изоляции уложить первый экземпляр паспорта;
     
     е) надвинуть на сросток муфту МИС, подогнать края свинцовых цилиндров муфты МИС к оболочке или к свинцовым конусам, приклеенным к алюминиевой (свинцовой) оболочке;
     
     ж) припаять концы цилиндров МИС припоем ПОССу-30-2, одновременно припаять провод КИП (от оболочки);
     
     з) восстановить изолирующие покровы в соответствии с разд.12;
     
     и) установить и залить защитную чугунную муфту.
     
     

Таблица 15.3

Разделка концов кабеля при монтаже изолирующих соединительных муфт типа МИС
(на стыке строительных длин)

     

Тип кабеля

Тип изоли- рующей муфты

Расстояние между местами среза, мм

Тип чугунной муфты

оболочки

внутреннего шланга

брони

наружного покрова

КМБл-4

МИСк-3

500

-

640

700

MЧ-75

КМА-4

МИСк-3

500

660

660

660

MЧ-85

МКТС-4

МИСк-1

190

-

350

400

МЧ-65

МКТА-4

МИСк-1

190

370

480

530

МЧ-75

МКС-7х4

МИСс-3

200

-

370

420

МЧ-65

МКС-4х4

МИСс-2

160

-

370

420

МЧ-65

МКС-1х4

МИСс-1

110

-

320

370

MЧ-50

МКСАШп-7х4

МИСс-3

190

-

-

390

МЧ-65

МКСАШп-4х4

МИСс-2

160

-

-

370

МЧ-65

МКСАШп-1х4

МИСс-1

110

-

-

310

МЧ-50

МКСАБп, МКСАШпБп-7х4

МИСс-3

190

390

460

510

МЧ-75

МКСАШпБп-4х4

МИСс-2

160

370

440

490

МЧ-75

МКССтШп-7х4

МИСс-3

190

-

-

390

МЧ-65

МКССтШп-4х4

МИСс-2

160

-

-

370

МЧ-65

ЗКАШп-1х4

МИСс-1

170

-

-

310

МЧ-50

ЗКАШпБп-1х4

МИСс-1

170

310

380

430

МЧ-65

     Примечание. При монтаже изолирующих соединительных муфт типа МИС на кабеле в алюминиевой оболочке при помощи клея ВК-9, наружный диаметр широкой стороны свинцового конуса должен быть на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра свинцового цилиндра муфты МИС.

     
     
     Общий вид изолирующей муфты (в разрезе), смонтированной на стыке двух кабелей в свинцовой или стальной оболочке, показан на рис.15.43, а в алюминиевой оболочке - на рис.15.44.
     
     

     

Рис.15.43. Муфта МИС, смонтированная на стыке кабелей в свинцовой или стальной оболочке

     
     

     

Рис.15.44. Муфта МИС, смонтированная на стыке кабелей в алюминиевой оболочке:

1 - наружный покров; 2 - броня; 3 - полиэтиленовый шланг; 4 - оболочка; 5 - клеевой шов;
6 - свинцовый конус; 7 - муфта МИС; 8 - сросток сердечника

     
     

Особенности монтажа изолирующих муфт на стыке кабелей типа КМ-8/6

     
     15.136. При необходимости установки изолирующей муфты на стыке строительных длин (отрезков, участков) кабеля КМ-8/6 следует смонтировать две муфты: сначала изолирующую типа МИСк-3 (без разрезания сердечника кабеля) и рядом с ней обычную соединительную.
     
     15.137. Для монтажа изолирующей и соединительной муфт отрыть котлован согласно рис.15.45 и выложить соответственно концы кабелей.
     
     

     

Рис.15.45. Расположение в котловане соединительной (1) и изолирующей (2) муфт на кабеле КМ-8/6

     15.138. Если в данном месте подлежат сращиванию кабель без изолирующих покровов с кабелем, имеющим изолирующие покровы, муфта МИС и детали для восстановления покровов над ней (ТУТ, полиэтиленовые и другие) должны быть надвинуты на конец кабеля с изолирующими покровами.
     
     

Монтаж изолирующих муфт типа ГМСИ

     
     15.139. Монтаж газонепроницаемых изолирующих муфт типа ГМСИ (рис.15.46), устанавливаемых на симметричных кабелях емкостью 7х4, 4х4 и 1х4, должен производиться так же, как при монтаже муфт типа ГМС (см. пп.15.124-15.129).
     
     

     

Рис.15.46. Изолирующая муфта типа ГМСИ

     15.140. Муфты типа ГМСИ следует устанавливать в непосредственной близости к оборудованию для содержания кабелей под постоянным избыточным давлением с учетом, что линейная сторона этих муфт должна быть соединена воздуховодом с указанным оборудованием.
     
     

Монтаж изолирующих муфт при помощи клея ВК-9

     
     15.141. Муфты этого типа оборудуются на стыке строительных длин высокочастотных симметричных кабелей типов МКСА-МКСА, МКСА-МКС, МКС-МКС емкостью 7х4, 4х4 и 1х4 в местах, где согласно проекту должны быть установлены изолирующие (газопроницаемые) муфты.
     
     15.142. Изолирующие промежутки образуются путем намотки стеклоленты, пропитанной клеем ВК-9, между оболочкой кабеля и свинцовыми конусами соединительной муфты, монтируемой методом склеивания. При этом перепайка оболочек со свинцовой муфтой в этом случае не производится.
     
     15.143. Для монтажа используются те же детали и приспособления, что и при монтаже кабелей в алюминиевой оболочке методом склеивания (см. разд.11); при этом внутренний диаметр шейки свинцового конуса должен быть на 1 мм больше, т.е для кабеля емкостью 7х4 - 26 мм, 4х4 - 21 мм и 1х4 - 14 мм.
     
     15.144. Для монтажа муфты необходимо:
     
     а) разделать концы кабелей согласно рис.15.47;
     
     б) отступив от места среза полиэтиленового шланга на 10 мм (на кабеле типа МКСА), залудить алюминиевую оболочку на одну треть окружности сплавом ЦОП-40 и затем припоем ПОССу-30-2. На залуженное место наложить бандаж из медной луженой проволоки, подложить под него конец провода для КИП и пропаять;
     
     в) на оболочку кабеля в месте установки свинцового конуса нанести слой клея ВК-9, на который плотно наложить три слоя стеклоленты с промазкой каждого слоя клеем; верхний слой стеклоленты покрыть клеем;
     
     г) на стеклоленту надвинуть свинцовый конус таким образом, чтобы его шейка плотно прилегала к обмотке без последующего обжатия. На торец конуса и прилегающую к нему оболочку наложить слой клея; обмотать его одним слоем стеклоленты и закрепить бандажом из ниток; на стеклоленту наложить слой клея;
     
     д) прогреть клеевые швы так же, как при монтаже соединительных муфт клеем ВК-9 (разд.11);
     
     е) монтаж сердечника кабеля, упаковку сростка, припайку свинцового цилиндра к приклеенным конусам, устройство вывода КИП от брони, восстановление изолирующих покровов "холодным" способом, установку и заливку чугунной муфты битумной массой выполнить так же, как при монтаже соединительных муфт клеевым способом.
     
     

     

Рис.15.47. Разделка концов кабелей типа МКС при монтаже изолирующих муфт при помощи клея ВК-9:

а - МКС и МКСА емкостью 1х4; б - то же, емкостью 4х4; в - то же, емкостью 7х4

     Общий вид смонтированной муфты на стыке кабелей МКСА-МКС и МКСА-МКСА показан на рис.15.48.
     
     

     

Рис.15.48. Общий вид изолирующих муфт, смонтированных при помощи клея ВК-9
на стыке кабелей МКСА-МКС (а) и МКСА-МКСА (б):

1 - стеклолента, пропитанная клеем; 2 - кабель МКСА; 3 - вывод провода КИП; 4 - полиэтиленовый шланг;
 5 - оболочка; 6 - клеевой шов; 7 - свинцовый конус; 8 - пайка; 9 - свинцовый цилиндр;
10 - восстановленный изолирующий покров; 11 - кабель МКС

     15.145. При монтаже изолирующей муфты на стыке кабелей МКС-МКС после припайки свинцового цилиндра к приклеенным конусам уложить ее в чугунную муфту и залить битумной массой.
     
     15.146. Изложенный в пп.15.141-15.145 способ монтажа изолирующих муфт при помощи клея ВК-9 может быть также применен на симметричных кабелях типа ТЗ, ТЗА, ТДС, ЗКА и других с соответствующими размерами разделки концов и деталей свинцовой муфты.
     
     

Шунтирование изолирующих муфт конденсаторами

     
     15.147. Устанавливаемые на симметричных высокочастотных кабельных линиях изолирующие муфты должны быть зашунтированы:
     
     а) на кабелях в свинцовых оболочках:
     
     на вводах кабелей в цистерны НУП и контейнеры НРП, установленные в грунтах с удельным сопротивлением грунта менее 100 Ом·м;
     
     на концах выделенных участков, на которых кабели подлежат электрохимической защите от коррозии;
     
     б) на кабелях в алюминиевой и стальной гофрированной оболочках:
     
     во всех случаях на вводах кабелей в цистерны НУП и контейнеры НРП (вне зависимости от величины удельного сопротивления грунта);
     
     на стыках этих кабелей с кабелями в свинцовых оболочках.
     
     15.148. Шунтирование должно производиться конденсатором типа КБГ-МН-2 емкостью 0,5 мкФ, рассчитанным на рабочее напряжение 1500 В.
     
     Примечание. Допускается использование двух параллельно включенных конденсаторов по 0,25 мкФ.
     
     
     15.149. Конденсатор должен быть помещен в полиэтиленовую трубку-муфту, один конец которой заварен. Длина трубки 230 мм, внутренний диаметр 50-55 мм, толщина стенки 4 мм.
     
     15.150. Для подключения конденсатора к муфте необходимо:
     
     а) припаять к свинцовым цилиндрам муфты МИСс на расстоянии 30 мм от изолирующего пояска (промежутка) или непосредственно к оболочке (в зависимости от типа изолирующей муфты) по одному выводному проводнику длиной 350 мм и сечением не менее 4 мм для подключения конденсатора (кроме выводных проводников для КИП);
     
     б) восстановить изолирующий покров муфты и оголенной оболочки кабеля "холодным" способом (см. разд.12), выпустив указанные в п.15.150, а проводники между слоями изолирующих покровов;
     
     в) уложить муфту в защитную чугунную муфту, выпустив проводники для подключения конденсатора через заливочное отверстие в защитной муфте. Залить муфту битумной массой (битум N 4); между корпусом муфты и крышкой заливочного отверстия уложить прокладку из пластмассы толщиной не менее наружного диаметра выводных проводников, с прорезями для последних; закрепить крышку заливочного отверстия и уложить муфту на дно котлована;
     
     г) концы выводных проводников припаять к выводам конденсатора; установить полиэтиленовую трубку-муфту вертикально вплотную к середине чугунной муфты и закрепить ее рыхлым грунтом; залить трубку-муфту разогретым до 80 °С пластифицированным битумным компаундом; погрузить конденсатор с припаянными проводниками в трубку-муфту таким образом, чтобы расстояние от дна до конденсатора было 10-20 мм.
     
     

МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ МУФТ

     
     15.151. Разветвительные муфты (рис.15.49) должны устанавливаться в случаях, когда емкость линейного кабеля необходимо распределить на несколько направлений.
     
     

     

Рис.15.49. Двухпалая (а) и четырехпалая (б) разветвительные муфты:

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - пальцы

     На кабелях междугородной связи разветвительные муфты следует устанавливать в шахтах, кроссах, НУП и других местах, где линейная сторона кабеля распаивается на несколько распределительных кабелей, каждый из которых подлежит включению в разные оконечные устройства (боксы, ОГКМ, блоки термосопротивлений АРУ и т.д.). Кроме того, разветвительные муфты должны устанавливаться на переходах через реки и водоемы, где подземный кабель подлежит распайке на два подводных кабеля: основной и резервный.
     
     15.152. На кабелях в металлических оболочках должны применяться разветвительные муфты, изготовленные из свинца.
     
     15.153. При монтаже разветвительной муфты необходимо:
     
     а) подготовить концы магистрального (основного) и распределительных кабелей в соответствии с требованиями разд.8;
     
     б) надвинуть на конец магистрального кабеля корпус разветвительной муфты, а на распределительные кабели - ее крышку. Концы распределительных кабелей должны входить в пальцы так, чтобы металлическая оболочка доходила до края крышки;
     
     в) разделить четверки и пары магистрального кабеля по разветвлениям в соответствии с проектом включения в оконечные устройства, распределения по створам подводных кабелей и т.д.
     
     г) срастить коаксиальные пары и жилы симметричных кабелей так же как при монтаже прямых муфт.
     
     Незадействованные жилы (пары) распределительных кабелей (или подводных магистральных кабелей разных створов) должны быть оставлены такой длины, чтобы при необходимости их можно было срастить с любыми жилами (парами) магистрального кабеля. Концы неиспользованных элементов следует изолировать;
     
     Примечание. До запайки разветвительной муфты должна быть произведена прозвонка; при этом для сохранения одинаковой нумерации жил на боксах с обеих сторон усилительного участка жилы могут быть соединены не напрямое, а по результатам прозвонки.
     
     
     д) упаковать сросток тремя-четырьмя слоями кабельной бумаги, уложив между ними паспорт и схему соединения пар кабелей; закрепить упаковку сростка нитками;
     
     е) надвинуть на сросток корпус и крышку муфты. Сначала спаять пальцы крышки с оболочкой распределительных кабелей, затем крышку с корпусом муфты и после этого корпус муфты с оболочкой магистрального кабеля;
     
     ж) проверить герметичность муфты местным давлением.
     
     15.154. Восстановление изолирующих покровов и защита муфт, установленных в грунте, от механических повреждений должны производиться так же, как при монтаже прямых муфт.
     
     

МОНТАЖ ЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСИЛЕНИЯ (АРУ)

Устройства АРУ для систем передачи К-3600 и К-1920П

     
     15.155. Изложенные ниже требования по монтажу устройств грунтовой АРУ на НУП систем передачи К-3600 и К-1920П распространяются на магистральные коаксиальные кабели типа КМ-4 и КМ-8/6.
     
     15.156. Автоматическая регулировка усиления по температуре грунта должна применяться в системах передач К-3600 (аппаратура К-3600, К-24Р и ПСС) и К-1920П (аппаратура К-1920П, К-24Р и ПСС).
     
     15.157. В качестве БТД (блоков термодатчиков) для указанных выше систем передачи должны использоваться следующие унифицированные однотипные блоки: РЕ2.149.006 для аппаратуры К-3600, К-1920П; РЕ2.149.007 для аппаратуры К-24Р и ПСС (объединенный БТД); 2Г2.149.015 для аппаратуры К-24Р. Все типы БТД имеют единую конструкцию (рис.15.50) и отличаются схемой.
     
     

     

Рис.15.50. Блок термодатчиков для грунтовой АРУ систем передачи К-3600, К-1920П и К-24Р:

1 - стрипсы; 2 - крышка; 3 - пластмассовый корпус

     15.158. В зависимости от назначения НУП (основной, регулируемый, корректируемый и другие) на магистральных линиях с кабелем КМ-4 установка БТД должна производиться в соответствии с табл.15.4, а на линиях с кабелем КМ-8/6 - в соответствии с табл.15.5.
     
     

Таблица 15.4

Установка БТД на НУП при магистральном кабеле КМ-4

     

Система передачи

Тип БТД для НУП

основного

регулирующего, без аппаратуры ПСС

регулирующего, с аппаратурой ПСС и корректируемого

К-3600

2Г2.149.015*

1.РЕ2.149.006

1.РЕ2.149.006

2.2Г2.149.015

2.РЕ2.149.007

К-1920П

2Г2.149.015

1.РЕ2.149.006

1.РЕ2.149.006

2.2Г2.149.015

2.РЕ2.149.007

________________
     * В случае установки в НУП аппаратуры К-24Р.

     
     
Таблица 15.5

Установка БТД на НУП при магистральном кабеле КМ-8/6

     

Система передачи

Тип БТД для НУП

основного

регулируемого, без аппаратуры ПСС

регулируемого, с аппаратурой ПСС и корректируемого

К-3600

2Г2.149.015*

1.РЕ2.149.006

1.РЕ2.149.006

2.РЕ2.149.006

2.РЕ2.149.006

3.2Г2.149.015*

3.РЕ2.149.007

К-1920П

2Г2.149.015

1.РЕ2.149.006

1.РЕ2.149.006

2.РЕ2.149.007

2.РЕ2.149.007

________________
     * В случае установки в НУП аппаратуры К-24Р.

     
     
     Назначение НУП и устанавливаемые в нем БТД на строящихся линиях должны быть указаны в рабочих чертежах проекта.
     
     15.159. Ввод в цистерну НУП цепей АРУ от каждого БТД должен быть сделан отдельным соединительным кабелем ТЗБ-4х4х0,9. В цистерне НУП соединительный кабель должен заканчиваться муфтой грунтовой АРУ (рис.15.51).
     
     

     

Рис.15.51. Муфта АРУ:

1 - кожух; 2 - колодка; 3 - гайка; 4 - шайба; 5 - скоба для крепления

     15.160. Общая длина соединительного кабеля (от БТД до муфты АРУ) должна быть:
     
     для систем К-3600 и К-1920П - 11,5 м (для корректирующего НУП системы К-3600 на кабеле КМ-8/6 - 12,5 м);
     
     для системы К-24Р (К-24Р и ПСС) - 10 м.
     
     15.161. При прокладке магистрального кабеля в трубопроводе телефонной канализации (коллекторе) соединительные кабели АРУ должны быть проложены также в канализации на уровне прокладки магистрального кабеля. При этом длина соединительного кабеля для систем передачи К-3600, К-1920П допускается в необходимых случаях в пределах 5,25 м, а для системы К-24Р (К-24Р и ПСС) - 5,15 м.
     
     15.162. По мере поступления БТД от предприятия-изготовителя заказчик должен проверить их исправность (входной контроль) путем измерений электрического сопротивления датчиков и результаты проверки зафиксировать в протоколе по форме 15.1. Перед проведением измерений БТД должны находиться в помещении, где производятся измерения в течение не менее двух часов.
     
     

Форма 15.1

ПРОТОКОЛ
определения разброса сопротивлений термодатчиков на НУП

     

Организация

Участок


Магистраль


НУП

     
     

Контакты муфты АРУ

БТД РЕ2.149.006 системы К-3600 (К-1920П)

БТД РЕ2.149.006 системы К-1020Р

БТД РЕ2.149.007 или БТД 2Г2.149.015 системы К-24Р и ПСС (К-24Р)

, Ом

, %

, Ом

, %

, Ом

, %

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

     
     
     , где  - число однотипных БТД;
     
     Норма: БТД РЕ2.149.006  БТД РЕ2.149.007 и БТД 2Г2.149.015
     
     Измерения производили:
     
     Представитель заказчика _________________ ( ______________ )
     
     Представитель строительной организации _______________ ( ____________ )
     
     Дата измерений: "____"__________________198___ г.
     
     
     Измерения должны производиться: в БТД РЕ2.149.006 и РЕ2.149.007 с контактов 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 13-14 и 15-16; в БТД 2Г2.149.015 с контактов 1-3 и 11-13.
     
     Блоки термодатчиков считаются исправными, если отклонение измеренных величин сопротивлений датчиков от их среднего значения не превышает для БТД РЕ2.149.006 - 3%, БТД РЕ2.149.007 и БТД 2Г2.149.015 - 10%.
     
     Примечание. Для оценки исправности цепей термодатчиков системы К-24Р следует произвести измерения не менее трех БТД.
     
     
     Значения сопротивлений термодатчиков в зависимости от температуры окружающей среды приведены в табл.15.6.
     
     

Таблица 15.6

Значения сопротивлений термодатчиков в зависимости от окружающей температуры

     

Тип БТД

Сопротивление термодатчиков, Ом, при , °С


18

19

20

21

22

23

24

25

РЕ2.149.006

208

201

194

188

183

172

167

162

РЕ2.149.007

122

118

114

111

108

105

102

99

(цепи ПСС)

РЕ2.149.007

52

49

47

45

43

41

39

37

(цепи К-24Р)

2Г2.149.015

     
     
     15.163. Протоколы проверки заказчиком БТД, параметры которых соответствуют нормам, должны быть переданы строительной организации вместе с термоблоками. В проверке БТД может принять участие представитель строительной организации, что следует указать в протоколе. В случае выявления дефектов заказчик должен предъявить рекламацию предприятию-поставщику в установленном порядке.
     
     15.164. Блоки термодатчиков должны быть уложены в грунте на проектную глубину прокладки магистрального кабеля (1,2±0,1 м) по трассе линии в сторону станции A.
     
     Перед вводом соединительных кабелей в цистерну удалить с их концов защитные покровы. Номера вводных патронов, в которые должны быть введены соединительные кабели, а также места расположения муфт грунтовой АРУ внутри цистерны, определяются рабочими чертежами проекта.
     
     15.165. Для монтажа соединительного кабеля с БТД необходимо:
     
     а) разделать конец кабеля согласно рис.15.52;
     
     б) надвинуть на конец кабеля свинцовый цилиндр (рис.15.53, а), предварительно обметав кабель бумагой;
     
     в) залудить жилы кабеля припоем ПОССу-61-0,5 на длине 10 мм.
     
     Надвинуть на четверки групповые кольца, а на жилы - изолирующие гильзы 2,5х3,5х15 мм;
     
     г) припаять концы жил кабеля к контактам БТД согласно табл.15.7.
     
     Надвинуть гильзы на места паек, сдвинуть групповые кольца. Обмотать БТД и место припайки к нему жил кабеля с захватом оболочки тремя-четырьмя слоями кабельной бумаги. Между слоями бумаги уложить паспорт (форма 15.2);
     
     д) поместить БТД в свинцовый стакан (рис.15.53, б). Сдвинуть ранее надетый на конец кабеля свинцовый цилиндр так, чтобы стакан входил в него на 10-15 мм. Зачеканить конус цилиндра таким образом, чтобы конец его плотно прилегал к оболочке. Спаять свинцовый цилиндр со стаканом, а затем с оболочкой кабеля (рис.15.54).
     
     е) уложить смонтированный свинцовый корпус БТД в чугунную муфту МЧ-65 и залить ее битумной массой, температура которой должна быть не выше 100-110 °С.
     
      Примечание. При установке БТД в телефонной канализации чугунная муфта не устанавливается; свинцовый корпус следует покрыть слоем мастики МБР и обмотать стеклолентой с 30%-ным перекрытием.
     
     

     

Рис.15.52. Разделка конца кабеля для монтажа БТД:

1 - наружный покров; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 - поясная изоляция; 5 - жилы

     
     

     

Рис.15.53. Свинцовый корпус для БТД:

а - цилиндр; б - стакан

Таблица 15.7

Распайка жил кабеля на контакты БТД

     

Номер четверки кабеля

Номер пары кабеля

Номер контакта монтажной гребенки БТД

PE2.149.006

PE2.149.007

2Г2.149.015

1

1

1-2

1-2

2

3-4

3-4

2

3

5-6

5-6

4

7-8

7-8

3

5

9-10

9-10

6

11-12

11-12

4

7

13-14

13-14

1-3

8

15-16

15-16

11-13

     Примечание. Расцветка четверок: 1 - красная; 2 - зеленая: 3 - синяя; 4 - желтая. Расцветка жил в парах: 1, 3, 5, 7 - красная-желтая; 2, 4, 6, 8 - зеленая-синяя.

     
     
Форма 15.2

Экз. N 1

(вкладывается спайщиком в термоблок)

ПАСПОРТ
на монтаж термоблока

направления


Объект


Строительная организация


НУП



Тип блока


Дата монтажа


Спайщик

(подпись)

Линия отреза



Экз. N 2

(хранится в документации)

ПАСПОРТ
на монтаж термоблока

направления


Объект


Строительная организация


НУП



Тип блока


Дата монтажа


Спайщик

(подпись)

     
Первый экземпляр паспорта вложен в блок.
     

Подпись спайщика

     
     

     

Рис.15.54. Общий вид смонтированного БТД (в разрезе):

1 - кабель; 2 - цилиндр; 3 - стакан; 4 - жилы кабеля; 5 - изолирующие гильзы; 6 - групповые кольца;
 7 - выводные проводники; 8 - стрипсы; 9 - крышка; 10 - корпус; 11 - чугунная муфта;
12 - битумная масса; 13 - пробка деревянная     

     
     15.166. Для монтажа соединительного кабеля с муфтой АРУ необходимо:
     
     а) в соответствии с рабочими чертежами проекта уточнить место расположения муфты АРУ для данной аппаратуры;
     
     б) уложить кабель по металлоконструкциям от вводного патрона до места расположения муфты АРУ; удалить излишнюю длину кабеля и снять свинцовую оболочку на расстоянии 150 мм от его конца;
     
     в) надвинуть на конец кабеля кожух муфты АРУ;
     
     г) у обреза свинцовой оболочки наложить бандаж из ниток на поясную изоляцию и оборвать ее около бандажа; надвинуть на каждую жилу поверх изоляции гильзу 5х5,5х50 мм; залудить контактные проволоки колодки муфты АРУ и концы жил кабеля припоем ПОССу-61-0,5 на длине 10 мм;
     
     д) закрепить временно муфту; припаять жилы кабеля к контактам муфты АРУ согласно табл.15.8. Нумерация контактов показана на рис.15.55. Надвинуть на места паек изолирующие жилы;
     
     е) обмотать сросток с захватом оболочки кабеля двумя-тремя слоями кабельной бумаги и укрепить их нитками; между слоями бумаги уложить паспорт;
     
     ж) надвинуть на сросток кожух муфты; при этом свинцовая оболочка кабеля должна входить внутрь кожуха на 10-15 мм. Припаять патрубок кожуха к оболочке кабеля и расширенную часть кожуха к колодке муфты; кромки кожуха и колодки должны быть предварительно тщательно зачищены и залужены.
     
     

Таблица 15.8

Распайка жил кабеля в муфте АРУ

     

Номер четверки

Номер пары

Номер контакта муфты АРУ

1

1

1-2

2

3-4

2

3

5-6

4

7-8

3

5

9-10

6

11-12

4

7

13-14

8

15-16

     
     

     

Рис.15.55. Распайка кабеля в муфте АРУ

     15.167. Закрепить муфту АРУ на металлоконструкциях цистерны НУП при помощи скобы и гайки.
     
     15.168. После завершения работ по монтажу БТД и муфты АРУ, засыпки траншеи и котлованов произвести проверку характеристик устройств АРУ. Проверка производится с муфт АРУ. Характеристики должны соответствовать данным табл.15.9 и зафиксированы в протоколе. В дополнение к данной проверке следует произвести сравнение средних величин сопротивлений () однотипных термодатчиков в пределах секции ОУП-ОУП. Допустимый разброс  на НУП не должен превышать 20 Ом для летнего периода времени и 30 Ом для зимнего. На НУП с резко отличающимися значениями  необходимо проверить правильность закопки или заменить БТД.     

     

Таблица 15.9

Значения величин сопротивления термодатчиков в зависимости от температуры грунта

     

Тип БТД

Сопротивление БТД, Ом, при температуре грунта, °С

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

РЕ2.149.006

613

523

446

380

323

273

231

194

162

135

116

РЕ2.149.007

335

292

252

215

184

156

133

114

99

86

76

(цепи ПСС)

2Г2.149.015

302

225

168

128

98

76

60

47

37

30

24

РЕ2.149.007

(цепи К-24Р)

     
     
     Сопротивление изоляции между парами смонтированного кабеля АРУ, измеренное на контактах муфты АРУ, должно быть не менее 100 МОм.
     
     

Устройства АРУ для системы передачи К-60П

     
     15.169. Изложенные ниже требования по монтажу устройств грунтовой АРУ на НУП системы передачи К-60П распространяются на внутризоновые симметричные высокочастотные кабели с кордельно-полистирольной изоляцией типа МКС.
     
     15.170. В качестве соединительного кабеля между БТД и муфтой АРУ (боксом, муфтой ГМС) должен прокладываться кабель того же типа, что проложен на линии. Если на линии проложен кабель в алюминиевой или стальной гофрированной оболочке, для АРУ следует применять кабель в свинцовой оболочке.
     
     15.171. Длина соединительного кабеля (от БТД до муфты АРУ) не должна превышать 10 м (определяется проектом). Глубина заложения БТД должна быть такой же, как проектная глубина прокладки линейного кабеля.
     
     15.172. До начала работ соединительный кабель, БТД и муфта АРУ должны быть проверены на соответствие их электрических характеристик установленным нормам.
     
     15.173. Для монтажа соединительного кабеля с БТД необходимо:
     
     а) разделать конец кабеля согласно рис.15.56. На расстоянии 510 мм от конца наложить бандаж на наружный покров кабеля. Смотать пряжу в рулончики (не обрезая) и временно прикрепить. На расстоянии 490 мм от конца наложить временный бандаж из медной проволоки на бронеленты, размотать их, не обрезая, и временно укрепить. Удалить подброневой покров. Очистить свинцовую оболочку. На расстоянии 375 мм от конца удалить свинцовую оболочку;
     
     б) на расстоянии 10 мм от места среза оболочки наложить бандаж из ниток на поясную изоляцию и оборвать ее около бандажа. Каждую четверку обмотать лентой из кабельной бумаги шириной 15-20 мм, которую на конце закрепить нитками;
     
     в) надвинуть каркас на разделанный конец кабеля так, чтобы расстояние между концом патрубка и бандажом на наружном покрове было 55 мм, а плата с установленными на ней термодатчиками находилась в горизонтальном положении. При этом автотрансформаторы должны быть расположены по четыре сверху и снизу;
     
     г) припаять патрубок каркаса к свинцовой оболочке припоем ПОССу-30-2;
     
     д) уложить четверки так, чтобы красная и зеленая расположились вдоль верхнего ряда, а желтая и синяя - вдоль нижнего; снять бумажные ленты с четверок; расположить и обрезать жилы по стрипсам. Удалить изоляцию с жил на длине 10 мм, обмотать каждую пару полиэтиленовой лентой с 50%-ным перекрытием, залудить концы и припаять к стрипсам припоем ПОССу-61-0,5;
     

     е) измерить характеристики кабеля с включенными термодатчиками, которые должны соответствовать установленным нормам;
     
     ж) обмотать каркас с припаянными жилами двумя слоями кабельной бумаги с 50%-ным перекрытием; между слоями уложить паспорт (форма 15.2), обмотку закрепить нитками;
     
     з) надвинуть на каркас стакан термоблока и спаять его с крышкой припоем ПОССу-30-2 (рис.15.57). Проверить герметичность стального корпуса термоблока, для чего: впаять вентиль в конец кабеля, накачать кабель вместе с термоблоком осушенным воздухом и опустить блок в воду на 5 мин (или покрыть мыльной пеной). При отсутствии пузырьков блок считается герметичными;
     
     и) покрыть стальной корпус термоблока и оголенную часть кабеля двумя слоями битумно-резиновой мастики, чередующимися с обмоткой полиэтиленовой пленкой. Поверх второго слоя пленки наложить третий слой мастики. Обмотать кабель ранее размотанными бронелентами с захватом патрубка крышки корпуса; излишек лент обрезать и концы их закрепить над патрубком проволочным бандажом; восстановить наружный покров из пряжи и также закрепить его бандажом.
     
     

     

Рис.15.56. Разделка кабеля для монтажа БТД системы передачи К-60П:

1 - пряжа; 2 - бронеленты; 3 - оболочка; 4 - жилы

     
     

     

Рис.15.57. Монтаж БТД системы передачи К-60П:

1 - соединительный кабель; 2 - припайка патрубка; 3 - крышка с патрубком;
4 - каркас для крепления платы с термодатчиками; 5 - термодатчик; 6 - стальной стакан

     
     15.174. Отрыть траншею на расстоянии 7,7 м от НУП по трассе линейного кабеля и уложить рядом с ним соединительный кабель с термоблоком.
     
     15.175. Разделать конец кабеля, закрепив наружный покров и броню проволочными бандажами, удалить подброневые покровы, очистить свинцовую оболочку и ввести кабель в цистерну через указанный в рабочих чертежах вводный патрон. Заделать вводный патрон так же, как при вводе магистрального кабеля. Температура массы при заливке защитного кожуха не должна превышать 80-85 °С.
     
     15.176. Засыпать ранее отрытую траншею с уложенными кабелями и термоблоком.
     
     15.177. Для монтажа соединительного кабеля с муфтой АРУ необходимо:
     
     а) выполнить работы, изложенные в п.15.166, а-г;
     
     б) надвинуть на контактные проволоки колодки медные гильзы с продольным разрезом размером 3х4х20 мм;
     
     в) подготовить из провода марки МГШДЛ-0,35 четырех расцветок, соответствующих расцветке жил кабеля, отрезки длиной 80 мм (по четыре куска каждой расцветки); зачистить каждый отрезок с одной стороны на 30, а с другой - на 15 мм. Конец, оголенный от изоляции на 30 мм, залудить и приложить к жиле первой пары соединительного кабеля (расцветка должна быть одинаковой). Свести встык жилу кабеля и приложенный к ней выводной провод с контактным проводом колодки муфты, надвинуть на место стыка медную разрезную гильзу и обжать ее по краям; пропаять сросток трубчатым припоем ПОССу-61-0,5. Надвинуть на сросток изолирующую полиэтиленовую гильзу до упора в гильзу колодки (рис.15.58). Аналогично распаять остальные жилы соединительного кабеля;
     
     
     г) измерить переходное затухание между цепями на ближнем конце, которое должно быть не менее 82,5 дБ; при необходимости произвести симметрирование согласно разд.16. Контуры элементов симметрирования припаять к выводным проводникам, уложить и укрепить нитками отдельно каждый конденсатор и резистор. Обмотать сросток двумя слоями кабельной бумаги, между которыми уложить паспорт; обмотку закрепить нитками. Измерить переходное затухание и результаты зафиксировать в протоколе;
     
     д) выполнить работы, изложенные в пп.15.166, ж и 15.167;
     

     е) проверить электрические характеристики кабеля вместе с БТД и муфтой АРУ.
     
     

     

Рис.15.58. Вывод провода МГШДЛ-0,35 для включения элементов симметрирования в муфте АРУ:

1 - жила кабеля; 2 - провод МГШДЛ-0,35; 3 - гильза полиэтиленовая; 4 - гильза медная разрезная;
5 - контактный провод муфты АРУ; 6 - гильза колодки муфты АРУ

     
     

МОНТАЖ КАБЕЛЯ ТИПА МКСЭБв

     
     15.178. После выкладки сращиваемых концов кабеля наметить середину сростка. Разделку концов выполнить в соответствии с рис.15.59 по размерам, приведенным в табл.15.10.
     
     

     

Рис.15.59. Разделка конца кабеля МКСЭБв:

1 - пряжа; 2 - пластикатовые ленты; 3 - броня; 4 - бандаж; 5 - подброневая подушка; 6 - алюминиевые ленты;
7 - алюминиевые проволоки экрана; 8 - битум; 9 - пластиковые ленты; 10 - бумажные ленты;
11 - битум; 12 - свинцовая оболочка; 13 - поясная изоляция; 14 - жилы

Таблица 15.10

Размеры разделки концов специального экранированного кабеля типа МКСЭБв

     

Емкость кабеля

Назначение муфты

Расстояние между местами среза, мм (рис.15.59)

Тип чугунной муфты

наружного покрова

брони

подброневого покрова

пластикатовых лент

свинцовых оболочек

4х4х1,2

Прямая

380

330

260

240

160

МЧ-50

Стыковая

480

430

360

340

240

МЧ-65

7х4х1,2

Прямая

440

390

320

300

190

МЧ-65

Стыковая

510

460

390

370

240

МЧ-75

     
     
     15.179. Наложить на наружный покров из пряжи бандаж из стальной или медной проволоки, обрезать пряжу и удалить ее с конца кабеля. Пластикатовые ленты, расположенные под пряжей, смотать в рулончики к месту среза пряжи и временно закрепить ниткой.
     
     15.180. На расстоянии 25 мм от места среза наружного покрова отметить место среза брони; очистить ее, залудить, наложить бандаж из медной луженой проволоки диаметром 1,2 мм и припаять его к броне с захватом обеих лент обычным способом (см. разд.8). Концы проволок бандажа не обрезать, а скрутить и в последующем использовать для перепайки. В муфтах, где это предусмотрено проектом, под бандаж подложить и припаять конец провода для вывода к КИП. Обрезать и удалить броню.
     
     15.181. Наложить на бумажные ленты подброневого покрова бандаж из медной проволоки на расстоянии 30-35 мм от места среза брони. Оборвать около бандажа подброневой покров и алюминиевую ленту.
     
     15.182. Концы экранных алюминиевых проволок поочередно отделить, протереть ветошью, смоченной бензином, и отогнуть (см. рис.15.59).
     
     15.183. На расстоянии 10 мм от места среза подброневого покрова обрезать и удалить пластикатовые и бумажные ленты, находящиеся под экранными проволоками. Очистить от битума, промыть ветошью, смоченной бензином, и протереть насухо свинцовую оболочку.
     
     15.184. Удаление свинцовой оболочки, наложение бандажа из ниток на поясную изоляцию, монтаж и упаковку сердечника и запайку свинцовой муфты с продольным разрезом выполнить обычным способом (см. разд.8).
     
     15.185. Отметить середину свинцовой муфты. Уложить вдоль муфты одну из алюминиевых проволок и на ней отметить место среза, которое должно быть на расстоянии 5 мм от середины муфты. Аналогично подготовить остальные проволоки экрана, не обрезая их.
     
     15.186. От места отметки (в сторону среза брони) зачистить ножом или напильником алюминиевые проволоки на длине 40-50 мм. Зачищенный участок проволоки нагреть пламенем паяльной лампы до 180-200 °С (определяется опытным путем). Одновременно нагревая пруток ЦОП и натирая им зачищенный участок проволоки, залудить ее по всему периметру на длине 35-40 мм. Не давая остыть проволоке, на залуженный участок наложить слой припоя ПОССу-30-2. Аналогично залудить остальные проволоки экрана. Обрезать проволоки согласно сделанным отметкам.
     
     15.187. Разделить алюминиевые проволоки на одной из сторон сростка на две равные группы и уложить их продольно с двух боков муфты по окружности, без перехлестов, оставив открытым продольный шов свинцовой муфты.
     

     Уложенные проволоки закрепить бандажом из двух-трех витков медной луженой проволоки диаметром 0,9-1,2 мм. Первый виток уложить на расстоянии 5 мм от конца экранных проволок, а остальные - в сторону конуса с расстоянием между витками 1-2 мм (рис.15.60). Аналогично уложить и закрепить экранные проволоки с другой стороны.
     
     

     

Рис.15.60. Укладка экранных проволок и закрепление их бандажом

     15.188. Перепаять алюминиевые проволоки со свинцовой муфтой припоем ПОССу-30-2 таким образом, чтобы над концами проволок образовался слой припоя шириной 40-45 мм и толщине 1,5-2 мм. Перепайку следует вести без применения стеарина.
     
     15.189. Восстановить подброневой покров путем наложения на сросток между бандажами на броне двух слоев компаунда ЛПК и полиэтиленовых лент, поверх которых нанести два слоя МБР также с чередованием обмоткой из пластмассовых лент с 50%-ным перекрытием.
     
     15.190. Уложить вдоль сростка концы проволок от бандажей на броне, скрутить их примерно на середине сростка и пропаять.
     
     15.191. Восстановить наружный покров путем тугой обмотки сростка ранее смотанными в рулончики пластикатовыми лентами; концы лент закрепить нитками. Поверх пластикатовых лент с захватом джута намотать слой стеклоленты с 50%-ным перекрытием. Уложить сросток в чугунную муфту и залить ее битумной массой.
     
     

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КАБЕЛЯ ТИПА КМЭБл-4

     
     15.192. Разделать концы сращиваемых кабелей согласно pис.15.61.
     
     

     

Рис.15.61. Разделка концов кабеля типа КМЭБл-4:

1 - пряжа; 2 - бандаж; 3 - броня; 4 - битумный состав; 5 - пластикатовые ленты;
6 - свинцовая оболочка; 7 - алюминиевая оболочка (экран); 8 - поясная изоляция

     Расположенную под свинцовой оболочкой алюминиевую оболочку обрезать на расстоянии 3-5 мм от места среза свинца.
     
     15.193. Сращивание сердечника кабеля и свинцовой оболочки выполнить так же, как при монтаже кабеля марки КМБл(Г)-4. Восстановление экрана над сростком сердечника не производится.
     
     15.194. Восстановление защитных покровов выполнить путем наложения на сросток трех слоев битумно-резиновой мастики, чередующихся с обмоткой пластмассовыми лентами. Затем сросток обмотать слоем стеклоленты и защитить чугунной муфтой МЧ-75.
     
     

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КАБЕЛЕЙ ТИПА МКСАСБпШп И МКСАСБп-4х4х1,2

     
     15.195. Разделать концы сращиваемых кабелей согласно размерам, показанным на рис.15.62. Алюминиевый экран, расположенный под свинцовой оболочкой, обрезать на расстоянии 3-5 мм от обреза свинца.
     
     

     

Рис.15.62. Разделка концов кабеля типов МКСАСБпШп (а) и МКСАСБп (б):

1 - наружный шланг; 2 - броня; 3 - внутренний шланг; 4 - свинцовая оболочка;
5 - алюминиевая оболочка (экран); 6 - сердечник кабеля; 7 - пряжа

     15.196. Сращивание сердечника кабеля и свинцовой оболочки выполнить так же, как при монтаже кабеля марки МКСБ(Г)-4х4х1,2; при этом соединение алюминиевого экрана смежных строительных длин в муфте не производится.
     
     15.197. Восстановление изолирующих покровов выполнить в соответствии с требованиями разд.12.
     
     

РАЗДЕЛ 16.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И СИММЕТРИРОВАНИЕ КАБЕЛЕЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     16.1. В процессе строительства должны производиться технологические и приемо-сдаточные электрические измерения и испытания. Технологические измерения должны производиться на элементах кабельной арматуры, строительных длинах кабеля, шагах пупинизации и секциях симметрирования. Приемо-сдаточные измерения должны производиться на смонтированных усилительных участках кабеля в присутствии представителя эксплуатации и быть оформлены двусторонними протоколами (формы 16.1-16.8).
     
     

Форма 16.1а

ПРОТОКОЛ
электрических измерений постоянным током симметричного кабеля

     

     Объект




Прибор типа

     N


Усилительный (регенерационный)
участок_____________________________



Дата измерения____________  19___  г.

Температура грунта

Участок измерений (между муфтами)


Длина кабеля




Кабель N


Марка кабеля



     
     

Номер четверки

Номер цепи

Номер жилы

Электрическое сопротивление изоляции, МОм

Электрическое сопротивление цепи

Асиммет- рия жил, Ом

Испытательное напряжение в течение 2 мин, В, между

Ом

Ом/км

жилой и пучком жил

пучком жил
и оболочкой

I

1

1

2

2

3

4

II

3

1

2

4

3

4

.
.
.


VII

13

1

2

14

3

4

     
     
     Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля между:
     
     оболочкой и броней _____________________ МОм ________________________ МОм·км
     
     оболочкой и землей ___________________ МОм ________________________ МОм·км
     
     броней и землей  _____________________ МОм _________________________ МОм·км
     
     Измерения проводил представитель подрядчика ___________________ ( ____________ )
     
     Проверил представитель заказчика ____________________ ( ______________ )
     
     

Форма 16.1б

ПРОТОКОЛ
электрических измерений постоянным током коаксиального кабеля типа КМ-4 (КМ-4-60)

     

Тип и номер прибора

Объект

Температура грунта ________ °С

Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

Дата измерения ___________ 19___ г.

Усилительный (регенерационный) участок

Участок измерений (между муфтами)

Марка кабеля

Завод-изготовитель кабеля

Длина кабеля

     

Характеристика

Коаксиальные пары (КП) типа 2,6/9,4 (2,6/9,5)

I

II

III

IV

Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары МОм·км

Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В

Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенных между собой и заземленной металлической оболочкой, В


     
Окончание формы 16.1б

Характеристика

Звездные четверки (ЗЧ) и жилы в этих ЗЧ

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой до монтажа УОК, УВК и с разъемов устройства КАЕ, смонтированного с кабелем, МОм·км

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

То же, после монтажа УОК, УВК, МОм:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

при относительной влажности воздуха не более 80%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

при относительной влажности более 80%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Испытательное напряжение между каждой жилой (кроме цепи с дополнительной индуктивностью) и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля между:
     
     оболочкой и броней ________________________МОм ____________________МОм·км
     
     оболочкой и землей ________________________МОм ____________________МОм·км
     
     броней и землей ___________________________МОм ____________________МОм·км
     

Измерения проводил представитель
подрядчика _____________________ ( ____________ )


Проверил представитель заказчика

___________________ ( _____________ )

      

     
Форма 16.1в

ПРОТОКОЛ
электрических измерений постоянным током комбинированного коаксиального кабеля
типа КМ-8/6 (КМ-8/6-60)

     

Тип и номер прибора

Объект

Температура грунта ________ °С

Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

Дата измерения ___________ 19___ г.

Усилительный (регенерационный) участок

Участок измерений (между муфтами)

Марка кабеля

Завод-изготовитель кабеля

Длина кабеля

     

Характеристика

Коаксиальные пары (КП) типа

2,6/9,4 (2,6/9,5)

1,2/4,6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2

3

4

5

6

Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, МОм·км

Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В

Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенных между собой и заземленной металлической оболочкой, В



Окончание формы 16.1в

Симметричные пары (СП) и жилы в этих СП

Отдельные жилы

Характеристика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, до монтажа УОК, МОм·км

То же, после монтажа УОК, МОм, не менее:

     при относительной влажности воздуха не более 80%

     при относительной влажности воздуха более 80%

Испытательное напряжение между каждой жилой (кроме цепи с дополнительной индуктивностью) и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В:

     в четверке, паре и отдельной жиле кабеля КМ-8/6-60

     в четверке кабеля КМ-8/6

     в паре и отдельной жиле кабеля КМ-8/6


Защитные покровы

Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля, не менее, МОм·км:


между металлической оболочкой и землей (для кабеля без брони)

    
между металлической оболочкой и броней


между броней и землей

     
     Примечания: 1. Нормы пп.1-3: в числителе для коаксиальных пар типа 2,6/9,4 (2,6/9,5), а в знаменателе - 1,2/4,6.
     
     2. При наличии в кабеле избыточного давления воздуха испытательное напряжение повышается на 100 В для коаксиальных пар и на 15 В для отдельных жил и жил симметричных пар на каждые 0,01 МПа (0,1 гкс/см) избыточного давления.
     
     3. Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, испытательное напряжение уменьшается на 50 В на каждые 500 м высоты.
     

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

(должность, ф.и.о.)

(должность, ф.и.о.)

     
     
Форма 16.1г

ПРОТОКОЛ
электрических измерений постоянным током малогабаритного коаксиального кабеля типа МКТ-4

     

Тип и номер прибора

Объект

Температура грунта ________ °С

Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

Дата измерения ___________ 19___ г.

Усилительный (регенерационный) участок

Участок измерений (между муфтами)

Марка кабеля

Завод-изготовитель кабеля

Длина кабеля

     

Характеристика

Коаксиальные пары

1

2

3

4

Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, МОм·км

Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В

Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенных между собой и заземленной металлической оболочкой, В


     
Окончание формы 16.1г

     

Характеристика

Симметричные пары (СП) и жилы в этих СП

1

2

3

4

5

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, до монтажа УВК, МОм·км

То же, после монтажа УВК, МОм:

а) при относительной влажности воздуха не более 80%

б) при относительной влажности воздуха более 80%

Испытательное напряжение между каждой жилой и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В

Электрическое сопротивление изоляции между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной оболочкой, МОм:

после монтажа УВК при относительной влажности воздуха не более 80%

после монтажа УВК при относительной влажности воздуха более 80%

Испытательное напряжение между контрольной жилой и соединенными вместе внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, В

     
     
     Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля между:
     
     оболочкой и броней __________________ МОм _________________ МОм·км
     
     оболочкой и землей __________________ МОм _________________ МОм·км
     
     броней и землей _____________________ МОм _________________ МОм·км
          
     

Проверил представитель подрядчика
_____________________ ( ____________ )


Измерения проводил представитель заказчика
___________________ ( _____________ )      

     
     
Форма 16.1д

ПРОТОКОЛ
электрических измерений постоянным током однокоаксиального кабеля типа ВКПА (БВКПА)

     

Тип и номер прибора

Объект

Температура грунта (воздуха)

Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

Дата измерения ___________ 19___ г.

Усилительный (регенерационный) участок


Участок измерений (между муфтами)

Марка кабеля

Завод-изготовитель кабеля

Длина кабеля

Характеристика

Результаты измерения

Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, МОм·км

Электрическое сопротивление изоляции между внешним проводником и землей, МОм·км

Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, В

     
      

Измерения проводил представитель подрядчика
_____________________ ( ____________ )


Проверил представитель заказчика

___________________ ( _____________ )


     
Форма 16.2

ПРОТОКОЛ
электрических измерений переходного затухания на ближнем конце со стороны __________

     

Объект

Прибор типа

Усилительный (регенерационный) участок

Дата измерения

Длина кабеля

Спектр измерений

Кабель N

     

Номер пары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

     
     

Переходное затухание, дБ

Количество комбинаций пар

Процент комбинаций пар

по норме

фактически

по норме

фактически


     
     Примечание. В протокол внесены минимальные значения.
     
     

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

________________________ ( ______________ )

___________________ ( ______________ )

     
     
Форма 16.3

ПРОТОКОЛ
электрических измерений защищенности цепей на дальнем конце

     

Объект

Прибор типа

Усилительный (регенерационный) участок

Дата измерения _____________ 19__ г.

Длина кабеля

Спектр измерения

Кабель N

     
     

Номер пары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

     
     

Защищенность на дальнем конце, дБ

Количество комбинаций пар

Процент комбинаций пар

по норме

фактически

по норме

фактически


     
     Примечание. В протокол внесены минимальные значения защищенности.

     
     

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

________________________ ( ______________ )

___________________ ( ______________ )

     
Форма 16.4

ВЕДОМОСТЬ
симметрирования четверок путем скрещивания

     

Объект

Прибор типа

N

Усилительный участок

Дата симметрирования __________ 19__г.

Кабель N

Симметрировщик

Шаг пупинизации (симметрирования)

Муфта

     
     

Сторона А

Сторона Б

Результаты

Сторона Б

вычисленные

измеренные

Номер четверки

 

 

Схема соединения


 

Номер четверки






 

Номер четверки


 

 

 



 


 










     
  

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

________________________ ( ______________ )

___________________ ( ______________ )

        

     
Форма 16.5

ВЕДОМОСТЬ
симметрирования четверок путем скрещивания при выравнивании рабочих емкостей

     

Объект

Прибор типа _______________ N _______

Усилительный участок

Дата симметрирования _________ 19__ г.

Кабель N

Симметрировщик

Шаг пупинизации (симметрирования)

Муфта

     
     

Сторона А

Сторона Б

Результаты

Сторона Б

вычисленные

измеренные

Номер четверки


Схема соедине- ния

Номер четверки

Номер четверки











     
     

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

________________________ ( ______________ )

___________________ ( ______________ )

        

     
Форма 16.6

ПРОТОКОЛ
электрических измерений характеристического сопротивления  симметричных цепей
с дополнительной индуктивностью со стороны ОУП _____________________

     

Объект

Тип и номер прибора

Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

Дата измерения _____________ 19___ г.

Длина кабеля

Марка кабеля

Завод-изготовитель кабеля

     
     

Номер цепи

, Ом, на частоте, кГц










     
     

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

________________________ ( ______________ )

___________________ ( ______________ )

        


Форма 16.7

ПРОТОКОЛ
электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между цепями
в кабелях типа КМ-4(КМ-4-60), используемых в диапазоне 10-110 кГц (система К-24Р)
или в диапазоне 20-600 кГц (первичная ЦСП)

     

Тип прибора

N

Объект

Дата измерения _______________ 19 ___ г.

Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

Марка кабеля

Завод-изготовитель кабеля

Длина участка

          

Усилительный (регенерационный) участок

Измерение со стороны усилительного пункта

Номера цепей

Минимальные значения переходного затухания, дБ, в диапазонах частот

10-110 кГц

20-600 кГц


     
     

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

________________________ ( ______________ )

___________________ ( ______________ )

     

     
Форма 16.8

ПРОТОКОЛ
измерения электрической длины смонтированных участков коаксиальных кабелей

     

Тип прибора

N

Объект

Дата измерения _____________ 19______ г.

Участок ОУП-ОУП

Марка кабеля

Завод-изготовитель кабеля

     
     

Усилительный (регенерационный) участок

Измерение со стороны усилительного (регенерационного) участка

Номера коаксиальных пар

Электрическая длина коаксиальной пары на смонтированном участке, м

Среднее значение электрической длины смонтированного участка кабеля, м


     
     

Измерения проводил представитель подрядчика

Проверил представитель заказчика

________________________ ( ______________ )

___________________ ( ______________ )

     
     
     Электрические характеристики линейно-кабельных сооружений должны соответствовать в заданных объемах измерений установленным нормам, изложенным в отраслевом стандарте (ОСТ) и в отдельных указаниях МС СССР.
     
     16.2. При проведении технологических измерений элементов кабельной арматуры и строительных длин следует руководствоваться нормами электрических характеристик, указанными в технических условиях и стандартах на данный элемент линейно-кабельных сооружений.
     
     При проведении технологических измерений на шагах симметрирования, на шагах пупинизации и секциях симметрирования и проведении приемо-сдаточных измерений необходимо руководствоваться "Инструкцией по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения ВСН-600-81" и изменением N 1 к этой инструкции, нормами ОСТ на смонтированные усилительные участки, ТУ, а также руководствами и инструкциями, утвержденными или согласованными организациями Министерства связи СССР.
     
     К технологическим относятся также измерения, проводимые с целью определения расстояния до места повреждения кабеля. Эти измерения следует проводить в соответствии с требованиями "Руководства по электрическим измерениям линий магистральной и зоновой сетей связи" ("Связь", 1973).
     
     16.3. Применяемые измерительные приборы должны обеспечивать точность измерений, при которых основная погрешность не превышает значений, приведенных в табл.16.1.
     
     

Таблица 16.1

Нормы основных погрешностей измерительных приборов

     

Характеристика

Погрешность

Характеристика погрешности

Электрическое сопротивление проводников постоянному току

±0,5%

Относительная

Омическая асимметрия цепей

±0,5%

Приведенная к половине сопротивления шлейфа

Электрическое сопротивление изоляции

±2,5%

Приведенная к длине рабочей части шкалы

Испытательное напряжение изоляции

3,0%

Относительная

Электрическая емкость цепи, измеренная:

мостом переменного тока

±1% +0,5 нФ

Относительная

методами непосредственной оценки

±3%

Приведенная к верхнему пределу шкалы

Собственное затухание* симметричной цепи

±1,0 дБ

Абсолютная

Переходное затухание, защищенность

±2,0 дБ

Абсолютная

Входное, характеристическое сопротивление симметричной цепи:

по модулю

±3%

Относительная

по углу

±5°

Абсолютная

Коэффициент отражения от неоднородностей коаксиальных пар при измерении прибором:

УИП-КС

±20%

Относительная

Р5-14

±10%

Относительная

________________
     * В настоящее время наряду с термином "затухание" в литературе внедряется стандартизированный термин "ослабление".

     
     
     16.4. Приборы, применяемые при электрических измерениях, должны быть проверены в соответствии с действующим положением о государственной и внутриведомственной поверке средств измерений (ГОСТ 8002-71 "Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений", "Положение о ведомственном надзоре за измерительной техникой на междугородной сети МС СССР").
     
     16.5. Измерительные приборы должны использоваться в строгом соответствии с эксплуатационными инструкциями и описаниями, прилагаемыми к каждому прибору.
     
     16.6. При измерениях переменным током необходимо устранить влияние генератора на приемник (индикатор). При измерении симметричных цепей экраны измерительных шнуров должны быть надежно соединены с металлической оболочкой (экраном) кабеля и корпусом прибора. При измерении коаксиальных пар экраны измерительных шнуров должны быть надежно соединены с внешним проводником коаксиальной пары и корпусом прибора. Корпуса измерительных приборов должны быть надежно соединены с заземлением. Проводники, используемые для соединения экранов и заземления корпусов, должны иметь сечение не менее 1 мм и минимально возможную длину.
     
     16.7. При измерениях переходного затухания, защищенности, а также собственного затухания (симметричных пар) переходное затухание между цепями высокого и низкого уровня измерительного комплекта должно быть на 20 дБ выше, чем наибольшее нормируемое значение измеряемой величины.
     
     16.8. При измерениях методом сравнения переходного затухания, защищенности и собственного затухания симметричных пар необходимо нагружать измеряемые цепи на согласованные нагрузки.
     
     16.9. При измерениях на кабельных линиях необходимо учитывать температуру среды (грунта на глубине прокладки кабеля, воздуха в канале кабельной канализации, воздуха для кабелей типа ВКПАП, БВКПАП, подвешенных на опорах). При неравенстве температур среды на концах измеряемого отрезка кабеля для расчета принимается их среднее арифметическое значение.
     
     Измеренные значения сопротивления цепи и сопротивления изоляции проводников с бумажной или кордельно-бумажной иэоляцией должны быть приведены к длине 1 км и к температуре +20 °С.
     
     Сопротивление цепи постоянному току при 20 °С рассчитывается по формуле  Ом, где - измеренное значение сопротивления при температуре среды ; 0,004 - температурный коэффициент сопротивления для проводов из меди и алюминия.
     
     Электрическое сопротивление бумажной и кордельно-бумажной изоляции при 20 °С рассчитывается по этой же формуле; температурный коэффициент сопротивления изоляции принимается равным - 0,06.
     
     16.10. При испытаниях напряжением изоляции кабельных линий связи, находящихся под избыточным воздушным давлением, испытательное напряжение необходимо повысить в симметричных кабелях на 60 В; в коаксиальных кабелях: для коаксиальных пар - на 100 В, а для симметричных пар и контрольной жилы - на 15 В на каждые 10 кПа (0,1 кгс/см) избыточного давления.
     
     16.11. Для симметричных и коаксиальных кабелей, проложенных в высокогорных районах, испытательное напряжение должно быть снижено на 30 и 50 В соответственно на каждые 500 м высоты (над уровнем моря).
     
     

СОСТАВ И ОБЪЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

     
     16.12. Электрические измерения должны производиться с помощью постоянного и переменного тока.
     
     С помощью постоянного тока следует измерять следующие параметры кабелей: электрическое сопротивление изоляции проводников , электрическое сопротивление цепей , омическую асимметрию цепей (разность сопротивлений проводников) , электрическое сопротивление изоляции пластмассовых защитных шлангов , а также проводить испытание изоляции напряжением .
     
     С помощью переменного тока следует измерять: собственное затухание цепей , характеристическое сопротивление цепей с дополнительной индуктивностью , переходное затухание между цепями на ближнем конце , защищенность цепей на дальнем конце , емкостные связи и асимметрию  и , коэффициент отражения коаксиальных пар .
     
     Примечания: 1. В соответствии с протоколом, утвержденным ГУМТС Министерства связи СССР 25.04.84 г. и новой редакцией таблицы 3.22 ВСН-600-81 (см. Изменение N 1, утвержденное приказом Министерства связи СССР от 8.02.85 г. N 88), измерение коэффициентов отражения от неоднородностей волнового сопротивления коаксиальных пар строительными организациями не производятся и в составе исполнительной документации протоколы измерений этого параметра приемочным комиссиям не представляются.
          
     Измерения коэффициентов отражения, при необходимости, производятся эксплуатационными организациями на смонтированных усилительных (регенерационных) участках, имеющих дополнительные муфты, кабельные вставки или пересекающих водные преграды. Измеренные значения должны соответствовать ОСТ 45.01.
     
     Изложенные в данном разделе указания по измерениям коэффициентов отражения (допустимые погрешности при измерениях, типы приборов, объем измерений, номограммы и т.д.) предназначены для эксплуатационных организаций, осуществляющих эти измерения.
     
     2. Омическая асимметрия и электрическое сопротивление шлейфа жил симметричных высокочастотных кабелей измеряются только на соединительных линиях ГТС и СТС.
     
     3. Собственное затухание цепей измеряется только на соединительных линиях ГТС.
     
     
     16.13. Измерения переменным током следует производить после измерений постоянным током и только в том случае, если характеристики, измеренные постоянным током, соответствуют нормам.
     
     Кроме того должны быть измерены: потенциалы (токи) в оболочке (броне) кабеля, сопротивления заземлений, режимы работы защитных устройств (катодных станций, электрических дренажей, протекторов).
     
     16.14. В процессе строительства (реконструкции) электрическим измерениям и испытаниям должны подвергаться элементы линейных сооружений, приведенные в табл.16.2.
     
     

Таблица 16.2

Элементы линейных сооружений, подвергающиеся электрическим измерениям и испытаниям

     

Объект измерений

Характеристика измеряемая

постоянным током

переменным током

Строительные длины симметричных кабелей, поступившие под избыточным давлением и соответствующие нормам паспорта перед прокладкой

 между металлической оболочкой (экраном) и броней (при наличии брони)

То же, при отсутствии давления

То же, и  жил

Строительные длины коаксиальных кабелей, поступившие под избыточным давлением перед прокладкой

и

Строительные длины коаксиальных кабелей, поступившие без избыточного давления, а также симметричных и коаксиальных кабелей, подлежащих прокладке через реки, болота, в занятых каналах кабельной канализации и других труднодоступных местах; строительные длины с вмятинами, пережимами, трещинами, обломанными концами

 целость проводников жил и экранов

Строительные длины кабелей после прокладки (перед монтажом)

То же, в том числе  между оболочкой (экраном, броней) и землей; в кабеле ВКПА - между внешним проводником и землей*
     

 и  в низкочастотных кабелях (типа ТЗ, ТДС и ТЗА) в процессе симметрирования

Смонтированные шаги, секции

То же

То же

Смонтированные усилительные (регенерационные) участки ВЧ симметричных кабелей

То же, и  и  на линиях ГТС


То же, НЧ кабелей

То же, но без  и

Защищенность цепей на ближнем и дальнем концах; характеристическое сопротивление цепей с дополнительной индуктивностью

Смонтированные усилительные (регенерационные) участки коаксиальных кабелей

То же

 - между двумя симметричными цепями в кабелях типа КМ(А)-4 (КМ(А)-4-60) в диапазоне частот 10-110 кГц (система передачи К-24Р) или в диапазоне частот 20-600 кГц (первичная ЦСП со скоростью передачи 2,048 Мбит/с); электрическая длина участка кабеля ()

Участки ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) коаксиальных кабелей

"

 - симметричной цепи с дополнительной индуктивностью в диапазоне частот 0,3-3,0 кГц (участковая служебная связь систем передачи К-1920П, VLT-1920, К-3600 и ИКМ-1920)

________________
     * Испытания изоляции напряжением () симметричных кабелей  производятся только в строительных длинах, проложенных в скальном грунте или в каналах кабельной канализации, занятых ранее проложенными кабелями. В шагах, секциях и на смонтированных усилительных (регенерационных) участках испытание изоляции напряжением производится вне зависимости от условий прокладки кабеля. Если избыточное воздушное давление, измеренное в проложенных в грунте строительных длинах симметричных высокочастотных кабелей, перед монтажом кабеля не снизилось, допускается не проводить контроль электрического сопротивления изоляции жил и проверку целости жил и экранов.

     
     
     16.15. Измерения и испытания электрических характеристик должны производиться в объемах, указанных в табл.16.3 (для элементов линейно-кабельных сооружений с симметричными кабелями) и в табл.16.4 (то же, с коаксиальными кабелями).
     
     

Таблица 16.3

Объемы измерений и испытаний электрических характеристик симметричных кабелей

     

Вид измерений, испытаний

Объем измерений, испытаний

Измерения, испытания постоянным током

Электрическое сопротивление изоляции проводников

Между каждой жилой и всеми остальными жилами, соединенными с металлической оболочкой (экраном)

Электрическое сопротивление изоляции шлангов

Между броней и землей, оболочкой (экраном) и броней, оболочкой и землей

Электрическое сопротивление цепи

Все цепи кабелей на соединительных линиях ГТС и СТС

Омическая асимметрия цепи

То же

Испытательное напряжение  для:

ВЧ кабелей и неэкранированных однородных НЧ кабелей

Между пучком жил и металлической оболочкой. Между каждой жилой и всеми остальными жилами, соединенными с металлической оболочкой

неоднородных экранированных НЧ кабелей

Между пучком неэкранированных жил и металлической оболочкой.
     
Между каждой неэкранированной жилой и всеми остальными неэкранированными жилами, соединенными с металлической оболочкой.
     
Между каждой жилой экранированных пар и остальными жилами экранированных пар, соединенных с экранами и с заземленной металлической оболочкой
     

Измерения переменным током

Переходное затухание на ближнем конце*  НЧ кабелей на частоте 800 Гц между неэкранированными парами, на частоте 5 кГц между неэкранированными и экранированными парами и между экранированными парами

Между основными и искусственными цепями каждой четверки и смежных четверок одного и того же повива (без перемены мест) с двух сторон участка**

Защищенность пар на дальнем конце :

НЧ кабелей (на частоте 0,8 или 5 кГц)

В комбинациях основных и искусственных цепей каждой четверки и смежных четверок одного и того же повива (без перемены мест) с одной стороны участка

ВЧ кабелей (наименьшее значение в диапазоне частот)

Во всех комбинациях всех взаимовлияющих пар с одной стороны участка

Рабочая емкость цепи*** НЧ кабеля на шаге пупинизации (симметрирования)

Пары, используемые при однополосной двухпроводной схеме организации связи

Модуль характеристического сопротивления  пар НЧ кабелей (на частоте 0,8 кГц для неэкранированных и 5 кГц для экранированных пар)

Все пары с дополнительной индуктивностью с двух сторон участка

Частотная зависимость модуля характеристического сопротивления

На одной паре с наибольшим отклонением модуля характеристического сопротивления от номинального

пары НЧ кабеля

на частотах 0,3; 0,5; 0,8; 1; 2; 2,4; 3 и 3,5 кГц для неэкранированных пар, на частотах 0,1; 0,4; 0,8; 1; 2; 5; 7; 8; 10 кГц для экранированных пар с катушками индуктивности 12 мГн и 13 кГц с катушками 7,65 мГн с двух сторон участка

________________
     * Переходное затухание на ближнем конце связано с нормируемым значением защищенности цепи на ближнем конце соотношением, где  - собственное затухание цепи, подверженной влиянию.
     
     ** На усилительных участках с постоянными ответвлениями измерения переходного затухания (защищенности) следует производить во всех сочетаниях точек высокого (выходы каналов НЧ) и низкого (входы каналов НЧ) уровня в соответствии с конкретной схемой организации связи.
     
     *** Измерение рабочей емкости можно заменить измерением отклонения рабочей емкости шага от среднего значения.

     
     
Таблица 16.4

Объемы измерений и испытаний электрических характеристик коаксиальных кабелей

     

Вид измерений, испытаний

Объем измерений, испытаний

Измерения, испытания постоянным током

Целость проводников и жил

Все проводники коаксиальных пар и жилы симметричных пар, звездных четверок и отдельные жилы

Электрическое сопротивление изоляции проводников и жил
     

Между внутренним и внешним проводникам коаксиальных пар.
     
Между каждой жилой и другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой.
     
Между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой (в кабелях типов МКТС-4 и MКТA-4)
     

Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля
     

Между металлической оболочкой и землей (для кабеля без брони).
     
Между металлической оболочкой и броней.
     
Между броней и землей.
     
Между внешним алюминиевым проводником и землей (в кабелях подземного варианта типа ВКПАП, БВКПАП)
     

Испытательное напряжение

Между внутренним и внешним проводниками всех коаксиальных пар.
     
Между каждым внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными между собой и заземленной оболочкой.
     
Между каждой жилой и другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой
     
Между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой (в кабелях типов МКТ-4 и МКТА-4)
     

Измерения, испытания переменным током

Коэффициент отражения коаксиальных пар

Все коаксиальные пары, как правило, с двух сторон усилительных (регенерационных) участков, имеющих дополнительные муфты, кабельные вставки или пересекающих водные преграды

Среднеквадратическое значение из трех наибольших коэффициентов отражения

(Выполняется эксплуатационными организациями. См. примечание 1 к п.16.12)

То же

Переходное затухание на ближнем конце

Между двумя симметричными цепями в кабелях типа КМ(А)-4 (КМ(А)-4-60) в диапазоне частот 10-110 кГц (система передачи К-24Р) или в диапазоне частот 20-600 кГц (первичная ЦСП со скоростью передачи 2,048 Мбит/с) без их перемены мест с двух сторон участка

Электрическая длина участка кабеля

Все коаксиальные пары с одной стороны участка (у кабеля типа КМ-8/6 измеряются пары типа 2,6/9,4)

Характеристическое сопротивление симметричной цепи с дополнительной индуктивностью

Симметричная цепь с дополнительной индуктивностью в диапазоне частот 0,3-3,0 кГц (участковая служебная связь систем передачи К-1920П, VLT-1920, K-3600 и ИКМ-1920) с двух сторон участка ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

     
     

СИММЕТРИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ

     
     16.16. Концентрированное симметрирование (повышение до требуемых норм значений защищенности цепей на дальнем конце) следует проводить на усилительных участках после монтажа оконечных устройств НУП, монтажа секций симметрирования, электрических измерений секций и проверки их герметичности.
     
     Строительные длины на усилительных участках, подлежащих симметрированию, должны быть подобраны по паспортным значениям рабочих емкостей и переходных затуханий на ближнем конце в соответствии с указаниями, приведенными в разд.4.
     
     Во всех равноотстоящих муфтах (кроме симметрирующих) строительные длины должны монтироваться по оператору систематического скрещивания х..
     
     16.17. Симметрирование должно проводиться специализированной бригадой во главе с измерителем-симметрировщиком в соответствии с требованиями "Руководства по симметрированию кабелей связи" (Связьиздат, 1959) и "Руководства по симметрированию кабелей связи в широком диапазоне частот" ("Связь", 1965).
     
     16.18. В случае необходимости повышение переходного затухания на ближнем конце проводится в трех муфтах, расположенных на расстояниях 0-400, 400-800 и 800-1300 м от НУП. Повышение переходного затухания во внутричетверочных комбинациях следует проводить методом скрещивания и включением контуров противосвязи, а в межчетверочных комбинациях - включением контуров противосвязи. При выборе наилучшей схемы соединения жил в четверке следует опробовать только сочетания основных операторов скрещивания ... и х.. . Схемы контуров противосвязи и способы подключения их к жилам кабеля показаны на рис.16.1. Контур противосвязи следует включать в той муфте, где его подключение наиболее эффективно. При симметрировании на ближнем конце не следует использовать конденсаторы емкостью более 30 пФ и резисторы менее 30 кОм. Для контуров противосвязи следует использовать резисторы типа МЛТ-0,5 и конденсаторы типа КТИ-1.
     
     

     

Рис.16.1. Схемы контуров противосвязи:

а - с включением конденсатора; б - двухполюсник ; в - сложный контур

     16.19. В случае, если симметрирование по приведенной выше методике не позволило достичь установленной нормы, следует провести компенсацию частотных характеристик комплексных связей (ХКС) на ближнем конце в соответствии с требованиями "Руководства по симметрированию кабелей связи в широком диапазоне частот" ("Связь", 1965).
     
     16.20. При симметрировании по комплексным связям необходимо измерить частотные характеристики кабелей связи прибором ИКС-600 во всех комбинациях пар, где переходное затухание на ближнем конце ниже нормы, рассчитать схемы контуров противосвязи, вычислить места их подключения, а затем включить контуры противосвязи в ближайших к определенным местам муфтах.
     
     16.21. Повышение защищенности цепей на дальнем конце следует проводить скрещиванием жил четверок в трех симметрирующих муфтах (равноотстоящих друг от друга и от концов усилительного участка) и концентрированным симметрированием  - включением контуров противосвязи в тех симметрирующих муфтах, где их подключение наиболее эффективно.
     
     16.22. Симметрирование кабеля на дальнем конце необходимо проводить в такой последовательности: организовать рабочие места для оператора, обслуживающего генератор, и симметрировщика-измерителя в НУП и для спайщиков в трех симметрирующих муфтах, разделать кабели в муфтах и организовать служебную связь, определить для всех четверок наилучшие сочетания операторов скрещивания, обеспечивающие (вместе с контурами противосвязи) максимальную защищенность внутричетверочных комбинаций, выполнить монтаж муфт по найденным операторам скрещивания, провести концентрированное симметрирование межчетверочных комбинаций взаимовлияющих пар, выполнить концентрированное симметрирование внутричетверочяых комбинаций, припаять контуры противосвязи и закончить монтаж симметрирующих муфт, выполнить в объеме приемо-сдаточных испытаний электрические измерения и испытания усилительного участка и оформить техническую документацию.
     
     16.23. При симметрировании скрещиванием выбор наилучшего сочетания операторов следует проводить в два этапа: на первом выбрать для каждой из трех муфт один из двух основных операторов ... или х.., на втором - в муфтах с основным оператором ... пробовать дополнительные хх., ..х и ххх, а в муфтах с оператором х.. - .х., х.х и .хх. Если эта методика не позволила получить требуемые нормы, следует проанализировать все сочетания из операторов ..., х.., ..х и х.х в каждой из трех муфт. Наилучшим сочетанием операторов скрещивания является такое сочетание, при котором достигается наибольшая защищенность цепей данной четверки (с учетом прибавки защищенности за счет включения контура противосвязи) и достаточно подавляется эффект перестановки.
     
     16.24. При концентрированном симметрировании для каждой из межчетверочных комбинаций необходимо определить муфту или сочетание двух муфт, включение контуров противосвязи в которую (которые) позволяет получить наибольшее значение защищенности. Определение наиболее эффективной точки включения контуров противосвязи следует выполнять в такой последовательности: третья муфта (от индикатора), вторая, первая, затем сочетание муфт третьей и первой, третьей и второй, второй и первой.
     
     16.25. При концентрированном симметрировании кабеля на дальнем конце следует применять схемы контуров противосвязей и способы их подключения, показанные на рис.16.1.
     
     16.26. Если симметрирование по приведенной выше методике не позволило достигнуть установленных норм, следует провести компенсацию частотных характеристик комплексных связей на дальнем конце в соответствии с требованиями "Руководства по симметрированию кабелей связи в широком диапазоне частот" ("Связь", 1965).
     
     16.27. При симметрировании по комплексным связям необходимо измерить частотные характеристики прибором ИКС-600, измерить реакции на поочередное включение "пробных конденсаторов" в трех муфтах, рассчитать контуры противосвязи и вычислить места их подключений, подключить контуры противосвязи и скорректировать значения емкостей и сопротивлений, измеряя частотную зависимость модуля ХКС или защищенности цепи на дальнем конце.
     
     16.28. При симметрировании высокочастотных кабелей следует применять приборы, устройства, агрегаты и приспособления, указанные в табл.16.5.
     
     

Таблица 16.5

Перечень приборов, агрегатов и приспособлений для симметрирования высокочастотных кабелей

     

Прибор, приспособление

Назначение

Визуальный измеритель затухания ВИЗ-600 (ВИЗ-2Б)

Измерение частотных характеристик переходного затухания и защищенности

Измеритель комплексных связей ИКС-600

Измерение частотных характеристик комплексных связей на ближнем и дальнем концах

Комплект приспособлений спайщика КПС:

Организация рабочего места спайщика-симметрировщика

контур

Определение значений емкостей и сопротивлений контуров противосвязи

переключатель операторов малогабаритной ПОМ

Образование сочетаний схем скрещивания по операторам

аппарат служебной связи АСС

Организация служебной связи в процессе симметрирования

касса резисторов и конденсаторов с таблицей эквивалентных значений при параллельном соединении резисторов и последовательном соединении конденсаторов

Синтез контуров противосвязи из имеющихся номиналов резисторов и конденсаторов

Агрегат бензоэлектрический АБ-0,5-0/230 (АБ-1-0/230)

Электропитание измерительных приборов, освещение в УП

Аккумуляторные батареи 5НКН

Электропитание измерительные приборов, освещение в котлованах симметрирующих муфт

Преобразователь напряжения ПН-1-12/220

Электропитание измерительных приборов от аккумуляторов

Выпрямитель селеновый ВСА-6А (ВСА-6М)

Зарядка аккумуляторов

     
     

СИММЕТРИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ

     
     16.29. Симметрирование низкочастотных кабелей следует проводить в соответствии с требованиями "Руководства по симметрированию кабелей связи" ("Связьиздат", 1959).
     
     16.30. Симметрирование следует проводить в три этапа: 1) внутри шагов симметрирования (пупинизации); 2) при последовательном соединении (наращивании) шагов между собой; 3) на смонтированном усилительном участке.
     
     16.31. Длину шага симметрирования  следует определять в зависимости от величины емкостных связей в строительных длинах по формуле , где  - коэффициент затухания основной цепи на частоте 0,8 кГц, дБ/км; - коэффициент эффективности внутришагового симметрирования; ) - среднее значение коэффициента емкостной связи на строительной длине,  - допустимое среднее значение емкостной связи на шаге симметрирования. Вычисленное значение шага корректируется до ближайшего значения, кратного двум, четырем или восьми номинальным строительным длинам. В пупинизированном кабеле шаг симметрирования принимается равным шагу пупинизации.
     
     16.32. Внутришаговое симметрирование внутричетверочных комбинаций следует осуществлять по результатам измерения емкостных связей  и асимметрии прибором ИЕА. Операторы скрещивания следует определять по специальной таблице (см. "Руководство по симметрированию кабелей связи", "Связьиздат", 1959) в зависимости от величины и знаков связей и асимметрий соединяемых отрезков кабеля. Вначале соединяют друг с другом строительные длины, затем пары и четверки длин. При соединении между собой полушагов следует также проводить компенсацию емкостных связей и асимметрий путем включения симметрирующих конденсаторов. Допустимые значения параметров влияния на шагах симметрирования приведены в табл.16.6.
     
     

Таблица 16.6

Допустимые значения параметров влияния на шагах симметрирования

     

Параметр

Допустимое значение параметра

среднее

максимальное

Емкостные связи, пФ, между:

основными, основными и искусственной цепями четверки

10

20

искусственными цепями четверок

30

80

основными цепями одной четверки и искусственной цепью другой смежной четверки

20

60

основными цепями смежных четверок

10

30

Емкостная асимметрия, пФ:

основных цепей

100

300

искусственной цепи

130

400

Омическая асимметрия, Ом:

основных цепей

-

0,01

искусственной цепи

-

0,05

Относительное отклонение рабочих емкостей основных и искусственных цепей от средних значений на шаге пупинизации %

-

1,5

     
     
     16.33. При организации однополосной двухпроводной системы передачи на пупинизированном кабеле в процессе внутришагового симметрирования внутричетверочных комбинаций (а затем и при наращивании шагов) необходимо проводить выравнивание работах емкостей и сопротивлений проводов основных и искусственных цепей. Это выравнивание следует проводить подбором четверок при соединении полушагов (при монтаже конденсаторных муфт), а при наращивании шагов - подбором четверок и включением дополнительных конденсаторов в стыковых муфтах. При выравнивании следует руководствоваться нормами табл.16.6.
     
     16.34. Внутришаговое симметрирование межчетверочных комбинаций цепей следует проводить способом смешивания четверок в кабелях с числом четверок более четырех и включением симметрирующих конденсаторов в конденсаторных муфтах в кабелях емкостью 3х3 и 4х4.
     
     16.35. Симметрирующие конденсаторы необходимо подключать к строго определенным жилам четверок.
     
     16.36. Внутришаговое симметрирование следует осуществлять по одно-, трех- или семиточечной схеме. Схема симметрирования должна быть задана проектом в зависимости от требуемой эффективности внутришагового симметрирования с учетом того, что скрещивание в одной точке позволяет уменьшить связи и асимметрии на 30%, в трех точках - в 2, а в семи - в 3 раза.
     
     16.37. Наращивание шагов симметрирования следует проводить от концов усилительного участка к середине, производя выбор оптимальной схемы скрещивания четверок в точке соединения на основании измерения переходного затухания между цепями на ближнем конце. Среднюю муфту усилительного участка, монтируют с оптимальным оператором скрещивания, определяемым на основании измерения защищенности цепей на дальнем конце. Концентрированное симметрирование цепей на дальнем конце также следует проводить в одной из муфт вблизи середины усилительного участка.
     
     16.38. При концентрированном симметрировании коротких усилительных участков (затухание менее 20 дБ) включение контуров противосвязи необходимо проводить с одновременным контроле величин защищенности цепи и значений переходных затуханий на ближних концах.
     
     16.39. Симметрирование экранированных пар следует осуществлять путем уменьшения емкостной асимметрии за счет скрещивания жил в средней муфте шага симметрирования (пупинизации). Остаточная асимметрия на шаге не должна превышать 10 пФ. Омическая асимметрия жил экранированной пары на шаге не должна превышать 0,1 Ом. При больших значениях асимметрии следует проводить выравнивание сопротивлений жил при наращивании шагов.
     
     16.40. Симметрирование ответвлений, цепи которых постоянно соединены с цепями основного (магистрального) кабеля, следует проводить совместно с прилегающим усилительным участком магистрального кабеля. При этом на каждом ответвлении должно быть целое число шагов симметрирования (пупинизации), а наращивание шагов следует проводить от конца ответвленной линии к точке соединения с магистральным кабелем. Измерения переходных затуханий на смонтированном усилительном участке с постоянными ответвлениями производятся во всех сочетаниях точек высокого (выхода каналов НЧ) и низкого (входы каналов НЧ) уровней в соответствии с конкретной схемой организации связи.
     
     16.41. Ответвления, цепи которых могут временно соединяться с цепями магистрального кабеля, следует симметрировать отдельно от магистрального кабеля. Электрические характеристики цепей таких ответвлений должны отвечать требованиям, предъявляемым к смонтированным усилительным участкам, вне зависимости от длины временно присоединяемого отрезка кабеля. На временно присоединяемых ответвлениях измерения характеристического сопротивления непупинизированных цепей не производятся.
     
     16.42. При симметрировании низкочастотных кабелей следует применять приборы, указанные в табл.16.7.
     
     

Таблица 16.7

Перечень приборов для симметрирования низкочастотных кабелей

     

Прибор, приспособление

Назначение

Измеритель емкостной асимметрии ТТ-3151 (фирмы "Орион", ВНР)

Измерение емкостных связей  и асимметрии  при внутришаговом симметрировании

Блок-схема переключений

Измерение емкостных связей  при внутришаговом симметрировании

Переносный кабельный прибор ПКП-4

Измерение рабочей емкости цепи при выравнивании емкостей

Комплект для измерения переходного затухания КИПЗ-300

Измерение переходного затухания на ближнем и защищенности на дальнем конце при наращивании шагов и концентрированном симметрировании усилительного участка

Комплект приспособлений спайщика при симметрировании КПС (ПОМ, RC, АСС)

Выбор операторов скрещивания, определение элементов контуров противосвязи, организация служебной связи при симметрировании

     
     

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАССЫ И ГЛУБИНЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

     
     16.43. Определение трассы и глубины прокладки кабеля производится кабелеискателем КИ-4П (КИ-3), который состоит из генератора низкой частоты с заземлителем, приемного устройства и искателя с магнитной антенной. Генератор с помощью заземлителя подключается к цепи: металлическая оболочка кабеля - земля. Измеритель продвигается вдоль кабеля и отмечает трассу по максимальному отклонению стрелки индикатора приемного устройства или по максимальному уровню звука в головных телефонах. Глубина прокладки измеряется в плоскости, перпендикулярной к кабелю, по максимальному отклонению стрелки индикатора (максимальному уровню звука) при повороте магнитной антенны искателя на 45°.
     
     

НОРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЕЙ

     
     16.44. Электрические параметры симметричных кабелей на смонтированных усилительных участках при постоянном токе должны соответствовать нормам, указанным в табл.16.8.
     
     

Таблица 16.8

Нормы электрических параметров симметричных кабелей
на усилительном участке (при постоянном токе)

Параметры

Норма

Электрическое сопротивление изоляции между каждой жилой и остальными жилами, соединенными с заземленной металлической оболочкой (экраном) при +20 °С, МОм·км, не менее

10000

Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля, МОм·км, между:


оболочкой (экраном) и землей (для кабеля без брони)

5

оболочкой и броней

5

броней и землей

5

Электрическое сопротивление изоляции поливинилхлоридного защитного шланга кабеля 1х4х1,2 между экраном и землей, кОм·км, не менее

50

Электрическое сопротивление шлейфа жил рабочей пары при +20 °С, Ом·км, не более, высокочастотных кабелей

46/

Разность электрических сопротивлений жил в рабочей паре высокочастотных кабелей, Ом, не более

0,23

Испытательное напряжение низкочастотных кабелей, В, между:

всеми жилами, соединенными в пучок, и заземленной металлической оболочкой для неэкранированных однородных кабелей и неэкранированных жил неоднородных кабелей

1800

каждой жилой и остальными жилами, соединенными в пучок, и заземленной металлической оболочкой для жил диаметром:

0,8 и 0,9 мм

700

1,2 и 1,4 мм

1000

каждой жилой и остальными жилами экранированных пар, соединенными в пучок, экранами и заземленной металлической оболочкой для жил диаметром:

0,8 и 0,9 мм

1000

1,2 и 1,4 мм

1800

Испытательное напряжение высокочастотных кабелей, В, между:

всеми жилами четверок, соединенными в пучок, и заземленной металлической оболочкой (экраном)

2000

каждой жилой и остальными жилами четверок, соединенными в пучок, и заземленной металлической оболочкой

1500

     Примечания: 1. Испытания электрической прочности изоляции пупинизированных цепей не проводят.
     
     2.  - диаметр жилы, мм.
     
     3. При наличии в кабелях давления воздуха (азота) испытательные напряжения повышаются на 60 В на каждые 0,01 МПа (0,1 кгс/см) избыточного давления.
     
     4. Нормы, указанные в п.2 табл.16.8, уточняются отдельными решениями Министерства связи СССР.
     

     5. Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, испытательное напряжение уменьшается на 30 В на каждые 500 м высоты.
     
     6. Электрическое сопротивление шлейфа пупинизированной пары следует вычислять по формуле , где  - измеренное сопротивление шлейфа на усилительном участке;  - число катушек индуктивности;  - номинальное электрическое сопротивление катушки;  - длина усилительного участка, км.

     
     
     16.45. Номинальные значения электрического сопротивление катушек индуктивности постоянному току  приведены в табл.16.9.

     
     

Таблица 16.9

Номинальные значения электрического сопротивления катушек индуктивности постоянному току ()

     

Индуктивность катушки, мГн

Марки катушек

Электрическое сопротивление постоянному току, Ом

140

ТЧ-1403

5,1

100

ТЧ-1001

6,8

70

ТЧ-0703-1

3,0

56

ТЧ-0563-1

7,0

12

ВЧ-0123

1,4

7,65

ВЧ-0675м

2,3

140/56

КИ-11456

8,3/4,15

100/70

КИ-11070

6,8/3,4

     
     
     16.46. Типовые частотные зависимости номинальных значений характеристического сопротивления пар с дополнительной индуктивностью приведены в табл.16.10.
     
     

Таблица 16.10

Типовые частотные зависимости номинальных значений характеристического сопротивления пар
 с дополнительной индуктивностью

     

N п.п.

Диаметр жил, мм

Индуктивность катушки, мГн, цепи

Шаг пупинизации, км

Характеристическое сопротивление , Ом, на частотах, кГц

основной

искусственной

0,3

0,5

0,8

1,0

2,0

2,4

3,0

3,5

1

0,9

140

-

1,7

1640

1600

1590

1600

1910

2180

3280

-


-

56

1,7

835

790

775

785

870

925

1010

-

2

1,2

100

-

1,7

1490

1485

1490

1495

1605

1715

1925

-


70

1,7

775

775

780

795

955

1070

1315

-

3

1,4

140

-

1,7

1520

1525

1550

1570

1860

2125

3220

-


-

56

1,7

760

755

760

770

850

905

1070

-

4

0,9

70

-

1,7

1325

1230

1200

1205

1270

1315

1425

1575

5

1,2

70

-

1,7

1170

1155

1150

1150

1230

1280

1400

1565

6

0,9

100

-

1,2

1735

1680

1680

1700

1785

1860

2020

2230

7

1,2

100

-

1,2

1625

1615

1620

1630

1735

1815

1990

2220

     Примечание. Отклонения от номинальных величин должны быть не более: для двухпроводных пар (цепей) (пп.1-7) ±5%; для четырехпроводных пар (цепей) (пп.   *-3) ±9%.
________________
     * Соответствует оригиналу. - Примечание .

     
     
     16.47. Типовые частотные зависимости номинальных значений характеристического сопротивления экранированных пар с дополнительной индуктивностью приведены в табл.16.11.
     
     

Таблица 16.11

Типовые частотные зависимости номинальных значений характеристического сопротивления
экранированных пар с дополнительной индуктивностью

     

Диаметр жил, мм

Индуктивность катушки, мГн

Шаг пупини- зации, км

, Ом, на частотах, кГц

0,1

0,4

0,8

1

2

5

7

8

10

13

1,4

12

1,7

1080

640

525

495

485

520

590

655

975

-

1,4

7,65

1,7

1070

545

445

430

405

410

440

440

450

800

     Примечание. Отклонения от номинальных величин должны быть не более ±9%.

     
     
     16.48. Нормы защищенности и переходного затухания между цепями низкочастотных кабелей приведены в табл.16.12.
     
     

Таблица 16.12

Нормы защищенности и переходного затухания между цепями низкочастотных кабелей

     

Измеряемая характеристика

Норма, дБ, не менее

Защищенность цепей (основных и искусственных), оборудованных универсальными тональными усилителями, на ближнем и дальнем концах на частоте 800 Гц при схеме организации связи:

двухпроводной

61

четырехпроводной

65

Защищенность экранированных цепей, оборудованных усилителями вещания, на ближнем и дальнем концах на частоте 5 кГц

85

Переходное затухание на ближнем конце, соответствующее требуемой защищенности, с учетом усиления усилителей:

а) при двухпроводной схеме между:

непупинизированными цепями

77,5

пупинизированными цепями

81

неэкранированной и экранированной цепями

98

экранированными цепями

113

б) при четырехпроводной схеме между:

непупинизированными цепями

89

неэкранированной и экранированной цепями

102,5

     
     
     16.49. Нормы электрических параметров симметричных высокочастотных кабелей при переменном токе приведены в табл.16.13.
     
     

Таблица 16.13

Нормы электрических параметров симметричных высокочастотных кабелей
при переменном токе на смонтированном участке

     

Параметр

Количество комбинаций взаимного влияния

Норма для

100 % значений

90% значений

65% значений

Распределение значений защищенности цепей на дальнем конце, дБ, не менее, для кабеля емкостью:

4х4

56

71

74

78

7х4

182

73

75

78

1х4

2

71

76

-

     Примечания: 1. При определении фактического распределения значений защищенности цепей за 100% комбинаций в кабеле 1х4 принимается количество комбинаций взаимного влияния в кабеле одного направления передачи на участке ОУП-ОУП.
     
     2. В протоколы записываются и статистическому анализу подвергаются наименьшие значения защищенности в эффективно передаваемом диапазоне частот линейного тракта.

     
     

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

     
     16.50. Электрические измерения и испытания коаксиальных кабелей в процессе строительства должны производиться перед прокладкой на кабельных площадках, после прокладки на смонтированных секциях и смонтированных усилительных (регенерационных) участках в объеме, указанном в табл.16.4 (с учетом примечания 1 к п.16.12).
     
     16.51. Для электрических измерений и испытаний коаксиальных кабелей следует применять приборы и устройства, приведенные в табл.16.14.
     
     

Таблица 16.14

Перечень приборов и устройств для электрических измерений и испытаний коаксиальных кабелей

     

Измеряемая характеристика

Приборы, устройства для измерений и испытаний

Электрическое сопротивление изоляции коаксиальных пар, жил симметричных пар, четверок, отдельных жил, полиэтиленового шланга

Прибор кабельный переносный ПКП-4 и другие, удовлетворяющие требованиям п.16.3.

Испытание изоляции коаксиальных пар, жил симметричных пар, четверок и отдельных жил испытательным напряжением

Источники напряжения постоянного тока П4110, ТИУ, КОП и другие, удовлетворяющие требованиям п.16.3

Коэффициент отражения коаксиальных пар

Измеритель неоднородностей кабелей типа Р5-14 или универсальный импульсный прибор УИП-КС

Переходное затухание на ближнем конце между двумя симметричными цепями в кабеле КМ-4 в диапазонах 10-110 кГц (система К-24Р) и 20-600 кГц (первичная ЦСП)

Визуальный измеритель затухания ВИЗ-600, ВИЗ-2Б или визуальный измеритель комплексных связей ИКС-600

Электрическая длина усилительного (регенерационного) участка кабеля

Устройство для измерения длины кабеля ИД-КС-А или мерные ленты

Характеристическое сопротивление симметричной цепи с дополнительной индуктивностью в диапазоне частот 0,3-3,0 кГц

Измерительный пульт ЕТ-40 "Электроника" ВНР или мост типа "Тесла" 12ХL020

     
     
     16.52. Смонтированные секции коаксиальных кабелей, подлежащие электрическим измерениям и испытаниям, должны иметь длину, равную примерно 2 км при длинах усилительного или регенерационного участков 6 км и примерно 1,5 км при длинах усилительного или регенерационного участков 3 км. Для системы передачи К-10800 длина секции соответствует длине усилительного участка.
     
     16.53. При применении на смонтированных усилительных (регенерационных) участках в качестве оконечных устройств УОК и УВК до их монтажа должно производиться измерение электрического сопротивления изоляции каждой жилы относительно всех других жил, соединенных с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой.
     
     16.54. Электрическое сопротивление изоляции необходимо измерять при напряжении измерительной батареи от 100 до 500 В.
     
     16.55. Испытание изоляции коаксиальных пар, внешних проводников коаксиальных пар, а также жил звездных четверок симметричных пар и отдельных жил в кабелях, не находящихся под избыточным воздушным давлением, должно производиться в течение 2 мин испытательным напряжением постоянного тока, приведенным в табл.16.15.
     
     

Таблица 16.15

Величины испытательного напряжения

     

Объект испытания напряжением

Напряжение постоянного тока, В, для испытания

строительной длины

смонтированных

на кабельных площадках

после прокладки

секций

усилительных (регенерационных) участков

Коаксиальные пары типа 2,6/9,4 (2,6/9,5)

Между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары

3400

3200

3100

3000

Между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными между собой и заземленной металлической оболочкой

400

350

300

300

Коаксиальные пары типа 1,2/4,6

Между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары

2600

2400

2200

2000

Между внешним проводником коаксиальной пары и всеми другими внешними проводниками коаксиальных пар, соединенными с заземленной металлической оболочкой

-

-

-

200

Коаксиальная пара типа 2,1/9,7

Между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары

3800

3600

3300

3000

Отдельные симметричные пары, пары звездных четверок и отдельные жилы в коаксиальных кабелях

Между каждой жилой диаметром 0,9 мм и другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой:

а) жилы в бумажной изоляции

800

750

700

700

б) жилы в полиэтиленовой изоляции:

в четверке кабеля КМ-4 (КМ-4-60), а также в четверке, в паре и отдельной жиле кабеля КМ-8/6-60

1300

1250

1200

1200

в четверке кабеля КМ-8/6

900

850

800

800

в паре и отдельной жиле кабеля КМ-8/6

1100

1050

1000

1000

Между каждой жилой диаметром 0,7 мм и другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой

600

600

500

500

Между контрольной жилой в кабеле МКТ-4 и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой

350

350

300

300

     Примечания: 1. При испытаниях изоляции коаксиальных кабелей, находящихся под избыточным воздушным давлением или проложенных в высокогорных районах, испытательное напряжение необходимо соответственно повысить или снизить на величины, указанные в пп.16.10 и 16.11.

     2. Испытание изоляции жил пупинизированной цепи испытательным напряжением не производится.

     
     
     16.56. Результаты электрических измерений и испытаний коаксиальных кабелей постоянным током на смонтированном усилительном (регенерационном) участке, включая и измерения сопротивления изоляции жил симметричных пар, четверок и отдельных жил до монтажа оконечных устройств (УОК, УВК), должны оформляться протоколами по установленным формам.
     
     16.57. Измерения коэффициентов отражения на смонтированных усилительных (регенерационных) участках, имеющих дополнительные муфты, кабельные вставки или пересекающих водные преграды, выполняются эксплуатационными организациями на каждой коаксиальной паре этих участков, как правило, с двух сторон участка импульсами длительностью:
     
     400 нс - для систем БК-960 (с одной стороны), К-420 и К-120;
     
     100 (120) нс - для систем К-1920П, VLT-1920 и ИКМ-480;
     
     50 (60) нс - для систем К-3600, ИКМ-1920;
     
     10 нс - для системы К-10800. Допускается производить измерения с одной стороны участка импульсом длительностью 50 (60) нс для системы передачи К-10800 и 100 (200) нс для систем передачи К-3600 и ИКМ-1920.
     
     При измерении прибором УИП-КС на конце каждой измеряемой коаксиальной пары должен подключаться нагрузочный контур с установленным сопротивлением 75 Ом или резистор типа МЛТ значением 75±4 Ом. Это делать не обязательно (при измерении прибором Р5-14), если измеряемая коаксиальная пара имеет длину более 1000 м.
     
     Входные сопротивления приборов и волновые сопротивления концов измеряемых коаксиальных пар должны быть согласованы при помощи балансного (нагрузочного) контура. Согласование на входе считается достигнутым, если амплитуда отраженного импульса в начале импульсной характеристики, по крайней мере, не превышает амплитуд отраженных импульсов от неоднородностей измеряемой коаксиальной пары. Изображения на экранах электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) приборов УИП-КС и Р5-14 должны иметь максимальный размер, но не превышать вверх и вниз от средней линии масштабной сетки соответственно двух (20 мм) и трех (30 мм) делений.
     
     По результатам оценки импульсных характеристик каждой измеряемой коаксиальной пары на смонтированном усилительном (регенерационном) участке определяются три наибольших коэффициента отражения (, , ). Из них определяется максимальный коэффициент отражения () и рассчитывается (за исключением кабелей типа ВКПАП (БВКПАП) среднеквадратическое значение коэффициента отражения () по формуле  или по номограммам рис.16.2 и 16.3.
     
     

     

Рис.16.2. Номограмма для определения среднеквадратических значений
коэффициента отражения   до 8,7? (1,3 Ом)

     
     

     

Рис.16.3. Номограмма для определения среднеквадратических значений
коэффициента отражения  до 16? (2,4 Ом)

     
     16.58. Измерение переходного затухания на ближнем конце между двумя симметричными цепями в кабелях типа КМ(А)-4 (КМ(А)-4-60) должно первоначально производиться между третьей и девятой парами (без перемены мест) с обеих сторон усилительного (регенерационного) участка в диапазоне частот 10-110 кГц (система К-24Р) или в диапазоне 20-600 кГц (первичная ЦСП).
     
     Если при этом переходное затухание между указанными парами не соответствует норме, то путем измерений вместо девятой пары выбирается другая, обеспечивающая норму переходного затухания по отношению к третьей паре.
     
     Результаты измерения переходного затухания на ближнем конце должны оформляться протоколом (форма 16.7).
     
     16.59. Измерение характеристического сопротивления симметричной цепи с дополнительной индуктивностью должно производиться с обеих сторон каждого участка ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) на частотах, приведенных в табл.16.18. Отклонение модуля характеристического сопротивления цепи от номинальных значений (см. табл.16.18) должно быть не более ±15%.
     
     Результаты измерения характеристического сопротивления симметричной цепи с дополнительной индуктивностью в диапазоне частот 0,3-3,0 кГц должны оформляться протоколом (форма 16.6).
     
     16.60. За электрическую длину усилительного (регенерационного) участка кабеля при измерении устройством ИД-КС-А принимают среднее значение длины, полученное по результатам измерения всех коаксиальных пар (в кабеле КМ-8/6 только пар типа 2,6/9,4).
     
     Результаты измерения электрической длины кабеля должны оформляться протоколом (форма 16.8).
     
     При отсутствии устройства ИД-КС-А длину кабеля необходимо определять по данным мерных лент, по которым первоначально определяют длину проложенных строительных длин кабеля и затем путем суммирования фактических значений отдельных строительных длин определяют длину смонтированного усилительного (регенерационного) участка.
     
     16.61. Электрические параметры при постоянном и переменном токах коаксиальных кабелей на смонтированных усилительных (регенерационных) участках должны удовлетворять нормам, приведенным соответственно в табл.16.16 и 16.17.
     
     

Таблица 16.16

Нормы электрических параметров при постоянном токе коаксиальных кабелей
на смонтированных усилительных (регенерационных) участках

     

Параметр

Объект нормирования

Норма

Коаксиальные пары типа 2,6/9,4 (2,6/9,5)
 

Электрическое сопротивление изоляции МОм·км, не менее

Между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары

10000

Коаксиальные пары типа 1,2/4,6

Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее

Между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары

10000

Коаксиальная пара типа 2,1/9,7

Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее

Между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары

10000

Между внешним алюминиевым проводником кабеля и землей (для кабеля, проложенного в земле)

5

Отдельные симметричные пары, пары звездных четверок и отдельные жилы в коаксиальных кабелях

Электрическое сопротивление изоляции при +20 °С, МОм·км, не менее

Между каждой жилой и другими жилами, соединенными с внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, до монтажа оконечных кабельных устройств (УОК), устройств вводно-кабельных (УВК) и с разъемов устройства КАЕ, смонтированного с кабелем, МОм·км:

а) жилой в бумажной изоляции

3000

б) жилой в полиэтиленовой изоляции

5000

То же, после монтажа УОК и УВК, МОм:

а) при относительной влажности воздуха не более 80%

500

б) при относительной влажности воздуха более 80%

2,5

Контрольная жила в кабелях типов МКТС-4 и МКТА-4

Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее

Между контрольной жилой и соединенными между собой внешними проводниками коаксиальных пар и заземленной металлической оболочкой, МОм:

а) после монтажа УВК при относительной влажности воздуха не более 80%

10

б) после монтажа УВК при относительной влажности воздуха более 80%

2,5

Защитные покровы

Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового защитного шланга кабеля, МОм·км, не менее

Между металлической оболочкой и

землей (для кабеля брони)

5

Между металлической оболочкой и броней

5

Между броней и землей

5

     Примечания: 1. Нормы испытательного напряжения изоляции коаксиальных пар, внешних проводников коаксиальных пар, а также жил звездных четверок, симметричных пар и отдельных жил в коаксиальных кабелях приведены в табл.16.15.
     
     2. Нормы электрического сопротивления изоляции защитного шланга, указанные в табл.16.16, уточняются отдельными решениями Министерства связи СССР.

     
     
Таблица 16.17

Нормы электрических параметров при переменном токе коаксиальных кабелей
на смонтированных усилительных (регенерационных) участках

     

Параметр

Объект нормирования

Норма

Отдельные симметричные пары, пары звездных четверок в коаксиальных кабелях

Переходное затухание на ближнем конце, не менее, дБ

а) Между двумя симметричными парами в кабелях типа КМ-4, используемых для системы К-24Р в диапазоне частот 10-110 кГц

78

б) Между двумя симметричными парами в кабелях типа КМ-4, используемых для первичных ЦСП со скоростью передачи 2,048 Мбит/с в диапазоне частот 20-600 кГц

65

Номинальное значение характеристического сопротивления симметричной пары с дополнительной индуктивностью в диапазоне частот 0,3-3,0 кГц

На участке ОУП-ОУП (ОРП-ОРП)

Типовые характеристики приведены в табл.16.18.

     Примечания: 1. Норма п.а) относится к участкам длиной 6 и 3 км, а п.б) - длиной 3 км.
     
     2. Норма п.а) для участка длиной 1,5 км должна быть не менее 82 дБ.

     
     
     16.62. Типовая частотная зависимость номинальных значений характеристического сопротивления  рабочей пары с дополнительной индуктивностью 100 мГн (диаметр жил 0,9 мм) в коаксиальном кабеле приведена в табл.16.18.

     
     

Таблица 16.18

Типовая частотная зависимость номинальных значений характеристического сопротивления рабочей пары с дополнительной индуктивностью 100 мГн (диаметр жил 0,9 мм) в коаксиальном кабеле

     

, кГц

, Ом, при шаге, м

1000

1200

0,3

1760

1650

0,4

1740

1615

0,5

1735

1595

0,6

1730

1585

0,7

1730

1585

0,8

1740

1590

0,9

1740

1595

1,0

1745

1605

1,1

1750

1610

1,2

1755

1620

1,3

1765

1630

1,4

1770

1640

1,5

1780

1650

1,6

1790

1660

1,7

1800

1675

1,8

1810

1685

1,9

1825

1700

2,0

1840

1715

2,1

1855

1735

2,2

1870

1755

2,3

1885

1770

2,4

1905

1795

2,5

1925

1820

2,6

1950

1845

2,7

1975

1875

2,8

2000

1905

2,9

2025

1940

3,0

2055

1975

     
     

РАЗДЕЛ 17.
ИСПЫТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАБЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА
ИХ ПОД ПОСТОЯННОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     17.1. Строительные длины кабеля с металлическими оболочками, находящиеся на барабанах и после их прокладки, а также смонтированные секции и усилительные (регенерационные) участки магистральной и внутризоновой сетей, соединительных линий этих сетей, соединительных линий, прокладываемых между радиоцентрами и радиообъектами, должны содержаться под избыточным давлением воздуха.
     
     17.2. Для проверки герметичности оболочки кабеля, муфт, контейнеров, оконечных кабельных устройств и оборудования для содержания кабелей под постоянным избыточным воздушным давлением используются:
     
     а) компрессорные установки с блоком сушки, баллоны емкостью 40, 12 и 5 л на рабочее давление 15 МПа (150 кгс/см) с редуктором и осушительным устройством, полевые установки для ввода индикаторного газа и воздуха в кабель (ПУВИГ), ручные насосы с осушительным устройством для нагнетания воздуха;
     
     б) манометры показывающие (ГОСТ 2405-80 и ГОСТ 8625-77) для контрольных измерений при оценке герметичности кабеля, контейнеров, устройств и элементов оборудования;
     
     в) манометры образцовые (ГОСТ 6521-72) для проверки исправности показывающих манометров;
     
     г) регенерационные установки для восстановления осушающих свойств силикагеля;
     
     д) передвижные компрессорные станции для зарядки баллонов высокого давления;
     
     е) комплекты оборудования (КО) для точного определения места негерметичности металлической оболочки кабеля;
     
     ж) зарядные углекислотные станции для переливания хладона из транспортных баллонов в баллоны емкостью 5 л.
     
     17.3. В процессе строительства линий связи проверке на герметичность должны подвергаться:
     
     а) кабели на барабанах в складских пунктах, строительные длины кабеля до и после прокладки и непосредственно перед сращиванием, отрезки кабелей после затяжки в каналы кабельной канализации, смонтированные отрезки кабеля в канализации протяженностью до 0,5 км, смонтированные секции, усилительные (регенерационные) участки с оконечными кабельными устройствами;
     
     б) оконечные кабельные устройства, газонепроницаемые и изолирующие муфты перед монтажом;
     

     в) соединительные, разветвительные, изолирующие, газонепроницаемые и другие муфты после их монтажа;
     
     г) пупиновские ящики и удлинители на складском пункте до и после монтажа;
     
     д) контейнеры для систем передачи до и после монтажа;
     
     е) оборудование и устройства для содержания кабеля и контейнеров под постоянным избыточным воздушным давлением;
     
     ж) воздуховоды после монтажа.
     
     Если непосредственно после окончания монтажа усилительного (регенерационного) участка кабель не может быть включен в оконечные кабельные устройства, то проверка герметичности кабеля на смонтированном участке должна производиться без оконечных устройств.
     
     17.4. При устройстве НУП (НРП) систем передачи К-10800, К-5400, К-3600, К1920П, ИКМ-480 и ИКМ-1920 в унифицированных контейнерах оборудование для содержания кабельных линий связи под постоянным избыточным воздушным давлением должно размещаться в наземной части НУП (НРП).
     
     17.5. Подачу воздуха и измерение избыточного давления в кабелях следует производить через предварительно припаянный вентиль. В цистерне НУП вентиль впаивают в конус соединительной муфты. Металлическая оболочка кабеля или муфта в месте пайки вентиля должна быть зачищена до блеска и залужена припоем. Для установки вентиля делается отверстие диаметром 8 мм. Нижнюю часть вентиля залуживают и тщательно припаивают к металлической оболочке.
     
     При пайке из вентиля необходимо вынуть золотник, так как резиновая прокладка на нем при нагревании может повредиться. Вентили типа ЛК с необрезиненным корпусом изготовляют по ГОСТ 8107-75.
     
     17.6. Воздух в кабель подается с помощью компрессорных установок из баллонов с воздухом, а в отдельных случаях (для отдельных строительных длин и муфт) с помощью ручных насосов с осушительными устройствами. При этом переносные осушительные устройства должны располагаться вертикально. Давление воздуха, подаваемого в кабель, и его влажность следует контролировать в течение всего времени нагнетания.
     
     17.7. Воздух, нагнетаемый в кабель через осушительное устройство, не должен содержать более 0,3 г влаги на 1 м (относительная влажность 2% при температуре 18 °С). Степень влажности воздуха контролируется индикатором влажности.
     
     17.8. Чтобы правильно оценить герметичность оболочки кабеля, необходимо проверить герметичность заделки концов кабеля.
     
     17.9. Временное подключение манометра к вентилю для измерения избыточного давления осуществляется с помощью резинового шланга, на одном конце которого постоянно закреплен на штуцере манометр, а на другом - устройство для измерения избыточного давления в кабелях ИДК (АХП2.959.002), изготавливаемого на предприятиях Главсвязьстроя (рис.17.1) или клапан быстросъемный для автонасоса (рис.17.2).
     
     

     

Рис.17.1. Устройство для измерения избыточного давления в кабелях ИДК

     
     

     

Рис.17.2. Клапан быстросъемный для автонасоса

     Повторные измерения давления при проверке герметичности следует производить одним и тем же манометром.
     
     17.10. Измеренные значения избыточного давления, температуры и атмосферного давления должны фиксироваться в протоколе.
     
     17.11. Степень герметичности кабеля и оборудования определяется путем сравнения показаний манометра в начале испытания и по истечении контрольного срока. При проверке местным (кратковременным) давлением признаком герметичности является отсутствие воздушных пузырей на испытуемой поверхности, покрытой мыльным раствором или залитой слоем воды.
     
     17.12. Герметичность кабеля оценивается после выравнивания давления вдоль кабеля. Давление считается выравненным, если его значения в кабеле, измеренные по концам испытываемого участка длиной до 5 км, равны, а для участков длиной свыше 5 км не отличаются друг от друга более чем на 0,002 МПа (0,02 кгс/см).
     
     17.13. При сравнении показаний манометра в начале испытаний и по истечении контрольного срока необходимо учитывать изменения атмосферного давления и температуры окружающей среды (воздуха, грунта) во время измерений давления в кабеле и вносить соответствующую поправку. Температуру окружающего воздуха следует измерять термометром с ценой деления не более 0,5 °С, а атмосферное давление - барометром с ценой деления не более 1 мм рт.ст.
     
     Величину изменения давления в кабеле (муфте, контейнере и т.д.), МПа (кгс/см), определяют по формуле ,
     
где  и  - избыточное манометрическое давление в начале и конце испытаний, МПа (кгс/см);  и  - атмосферное давление (барометрическое) в начале и конце испытаний, МПа (кгс/см); и  - температура окружающего воздуха, грунта в начале и конце испытаний, К (по шкале Кельвина, равная  и  где  и  в градусах Цельсия). При расчете необходимо учесть, что 1 мм рт.ст.=0,136·10 МПа (1,36·10 кгс/см).
     
     Все вычисления выполняются с точностью до четвертого знака после запятой при измерении давления в мегапаскалях и до третьего знака при измерении в килограмм-сила на сантиметр квадратный.
     
     17.14. Если в результате проверки установлена негерметичность оболочки проложенного кабеля, в нем следует поддерживать избыточное давление периодической подкачкой воздуха до проведения ремонта, чтобы не допустить попадания влаги в кабель.
     
     17.15. Во всех случаях, когда кабель в строительных длинах или смонтированных секциях и участках, а также в оконечных кабельных устройствах оказался без избыточного давления, нагнетание воздуха допускается только после измерений электрического сопротивления изоляции и соответствия ее установленным нормам. До нормы электрическое сопротивление изоляции может быть доведено путем продувки кабеля сухим воздухом.
     
     17.16. Смонтированные секции или отдельные части участков в процессе монтажа усилительных (регенерационных) участков должны содержаться под избыточным давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см).
     
     17.17. Места негерметичности в оболочке кабеля при строительстве линий следует обнаруживать с помощью хладона 22, изготовляемого по ГОСТ 8502-73. Указания о порядке обнаружения и устранения негерметичности даны в подразделе "Определение мест негерметичности кабеля в процессе строительства".
     
     17.18. Протоколы и акты испытания герметичности строительных длин кабеля, секций, пупиновских ящиков, оконечных кабельных устройств, смонтированных усилительных (регенерационных) участков с оконечными устройствами, контейнеров и оборудования для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением должны входить в состав исполнительной документации.
     
     17.19. Монтаж устройств и оборудования для содержания кабеля под избыточным воздушным давлением должен осуществляться лицами, прошедшими производственное обучение и сдавшими в соответствующем объеме экзамены по технике безопасности.
     
     При организации и выполнении работ следует руководствоваться указаниями по технике безопасности, изложенными в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ("Металлургия", 1972).
     
     

НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

     
     17.20. Герметичность кабелей, муфт, оконечных устройств и контейнеров оценивается в соответствии с нормами, приведенными в табл.17.1, а оборудования для содержания кабелей под постоянным избыточным воздушным давлением - в табл.17.2.
     
     

Таблица 17.1

Нормы для оценки герметичности кабелей, оконечных устройств и контейнеров

     

Объект испытаний

Испытательное давление, МПа (кгс/см)

Контрольный срок, ч

Норма герметичности (допустимое снижение давления), МПа (кгс/см), не более

Строительные длины кабеля:

поступившие под давлением

0,05-0,11
(0,5-1,1)

24

0

поступившие без давления, с давлением менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см) или без вентилей после пайки последних и накачки кабелей

0,08-0,1
(0,8-1)

24

0

подлежащие прокладке на речных переходах, в болотах и других труднодоступных местах

0,15-0,2
(1,5-2)

48

0

после прокладки (перед монтажом)

0,05-0,11
(0,5-1,1)

24

0

оказавшиеся с пониженным давлением

0,08-0,1
(0,8-1)

48

0

Пупиновские ящики, удлинители:

до монтажа

0,05
(0,5)

4

0

после монтажа

0,05
(0,5)

0,2-0,3

Отсутствие воздушных пузырьков при смачивании мыльным раствором

Муфты:

смонтированные (кроме пупиновских ящиков, удлинителей)

0,08-0,1
(0,8-1)

0,2-0,3

Отсутствие воздушных пузырьков при смачивании мыльным раствором

изолирующие типа МИС до монтажа

0,2
(2)

24

0

газонепроницаемые типа ГМС, ГМСИ

0,2

3

0

до монтажа

(2)

то же, типа КГС до монтажа

0,2

24

0

(2)

оконечные типа ОГКМ до монтажа

0,2-0,3
(2-3)

0,05

Отсутствие воздушных пузырьков при смачивании мыльным раствором

то же, после монтажа (с отрезком кабеля)

0,1
(1)

48

0

оконечные типа КАЕ со стабкабелем*

0,15
(1,5)

24

0,004
(0,04)

Устройства:

оконечные кабельные УОК со стабкабелем

0,075
(0,75)

0,25

Отсутствие воздушных пузырьков при погружении в воду

ввода кабелей в контейнеры ИКМ-480

0,075
(0,75)

0,25

оконечные, смонтированные с отрезками вводных кабелей

0,08-0,1
(0,8-1)

48

0,005
(0,05)

Вводные кабели с оконечными устройствами НУП К-60П-4

0,08-0,1
(0,8-1)

1

0

Смонтированные секции коаксиального кабеля длиной:

0,08-0,1
(0,8-1)

48

0

1,5 км при длине усилительного (регенерационного) участка 3 км;

2 км при длине усилительного участка 6 км

Смонтированные секции или кабели соединительные длиной до 6 км:

с пупиновскими ящиками

0,045
(0,45)

48

0

без пупиновских ящиков

0,08-0,1
(0,8-1)

48

0

Смонтированные усилительные участки:

с пупиновскими ящиками

0,045
(0,45)

240

0,005
(0,05)

без пупиновских ящиков

0,05-0,06
(0,5-0,6)

240

0,005
(0,05)

Контейнеры НУП системы передачи:

К-3600, К-1920П, К-24Р, СС и ТМ**

0,02±0,002
(0,2±0,02)

120

0,002
(0,02)

VLT-1920 с муфтой ААЕ до монтажа и после монтажа муфты КАЕ ИКМ-30

0,1
(1)
0,07
(0,7)

48

24

0,004
(0,04)
0

Устройство коммутации воздуховодов

0,07-0,08
(0,7-0,8)

0,3

0,005
(0,05)

________________
     * Испытание проводится, если муфты КАЕ поступили под избыточным давлением менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см).
     

     ** Испытание проводится, если контейнеры поступили под давлением менее 0,005 МПа (0,05 кгс/см).

     
     
Таблица 17.2

Нормы для оценки герметичности оборудования для содержания кабеля под давлением

     

Объект испытаний

Верхний предел измерений манометра, MПа (кгс/см)

Испытательное давление, МПа (кгс/см)

Контрольный срок, ч

Норма герметичности (допустимое снижение давления), не более, МПа (кгс/см)

УСКД-1М:

верхняя ступень

25
(250)

14±1
(140±10)

3

0,5
(5)

на выходе установки

0,16
(1,6)

0,05±0,002
(0,5±0,02)

3

0*

АУСКИД-1 (АУСКИД):

верхняя ступень

25
(250)

10±1
(100±10)

1

1
(10)

дозирующее устройство

0,6
(6)

0,2-0,23
(2-2,3)

1

0,01
(0,1)

на выходе установки

0,16
(1,6)

0,05±0,002
(0,5±0,02)

1

0**

АКОУ:

верхняя ступень

25
(250)

10±1
(100±10)

3

1
(10)

дозирующее устройство

0,6
(6)

0,15-0,2
(1,5-2)

1

0,01
(0,1)

на выходе установки

0,16
(1,6)

0,05±0,002
(0,5±0,02)

3

0*

РУ-6ДМ

0,16
(1,6)

0,1
(1)

0,3

0,005
(0,05)

УПК-2М

0,16
(1,6)

0,05
(0,5)

0,3

0,002
(0,02)

ПУВИГ

25
(250)

10±1
(100±10)

0,5

1
(10)

ВКП-1

0,16
(1,6)

0,1±0,02
(1±0,2)

0,5

0

Осушительное устройство (не смонтированное)

0,16
(1,6)

0,1
(1)

1

0,015
(0,15)

________________
     * Допускается повышение давления до 0,06 МПа (0,6 кгс/см).
     
     ** Допускается повышение давления до 0,065 МПа (0,65 кгс/см).

     
     

ИСПЫТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИНАХ

     
     17.21. Кабели, поступающие на складские пункты от заводов-поставщиков, должны находиться под избыточным давлением в пределах 0,05-0,11 МПа (0,5-1,1 кгс/см). В заводском паспорте должно быть указано избыточное давление.
     
     17.22. Кабели, поступившие на площадку с давлением не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см), но ниже указанного в паспорте более чем на 0,002 МПа (0,02 кгс/см) или без указанной в паспорте величины, должны проверяться на герметичность при имеющемся в кабеле давлении. Кабели считаются герметичными, если в течение одних суток давление не изменится.
     
     17.23. Кабели, поступившие на площадку с давлением ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см) или без вентиля, но под давлением, также должны быть испытаны на герметичность. В последнем случае в кабели необходимо впаять вентили. Давление в кабелях должно быть доведено до 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см). Кабели считаются герметичными, если давление после выравнивания в течение суток не изменяется.
     
     17.24. Кабели, поступившие на площадку без избыточного давления, должны быть накачаны воздухом и испытаны на герметичность согласно указаниям п.17.23. Кабели, не выдержавшие испытания на герметичность по пп.17.22-17.23, подлежат испытаниям, предусмотренным ГОСТ 24641-81 "Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия", с целью предъявления рекламаций заводу-поставщику.
     
     Согласно ГОСТ 24641-81 испытание герметичности металлических оболочек кабелей производится сухим инертным газом или воздухом под избыточным давлением не менее 0,3 МПа (3 кгс/см) и не более 0,5 МПа (5 кгс/см). Газ и воздух под давлением должен вводиться до тех пор, пока манометр, установленный на другом конце кабеля, не покажет указанное давление.
     
     Кабель считается герметичным, если на его конце при неизменной температуре давление после выравнивания остается постоянным в течение 3 ч.
     
     17.25. Кабели, выдержавшие испытание по пп.17.22-17.24, допускаются к прокладке. Непосредственно перед прокладкой кабеля необходимо измерить давление в нем и результаты измерения записать в протокол. Давление в кабеле должно соответствовать значению, зафиксированному при предыдущем испытании с учетом влияния температурных изменений.
     
     К прокладке допускаются кабели, находящиеся под избыточным давлением 0,05-0,1 МПа (0,5-1 кгс/см).
     
     17.26. Контроль за возможным нарушением герметичности оболочки кабеля в процессе прокладки следует производить путем проведения измерений давления в кабеле не менее чем через 24 ч после прокладки. Для доступа к концам кабеля (при механизированной прокладке) должны быть вырыты шурфы. При ручной прокладке кабеля испытание герметичности проводится до полной засыпки траншеи. В случае длительного перерыва между окончанием прокладки кабеля и началом его монтажа вентили следует обмотать смоляной лентой.
     
     17.27. Методы испытаний кабелей, прокладываемых на речных переходах, аналогичны методам испытания подземных кабелей. Однако кабели для речных переходов перед прокладкой должны быть испытаны давлением 0,15-0,2 МПа (1,5-2 кгс/см) в течение не менее 48 ч.
     
     17.28. Для обеспечения контроля за герметичностью оболочки кабеля при прокладке на речных переходах на одном или обоих его концах должны быть подключены манометры. В процессе прокладки подводный кабель должен находиться под давлением 0,1-0,12 МПа (1-1,2 кгс/см). После окончания прокладки манометры отсоединяют не раньше, чем через сутки.
     
     17.29. Проложенные длины кабеля перед монтажом необходимо снова проверить на герметичность. Давление в кабеле должно соответствовать полученному при измерении после прокладки с учетом влияния температурных изменений.
     
     В тех случаях, когда кабели перед монтажом оказываются под давлением, меньшим чем после прокладки, следует произвести испытания их герметичности давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см). Давление в кабелях не должно уменьшаться в течение двух суток. Если кабели перед монтажом оказываются без избыточного давления, то до испытания на герметичность необходимо проверить у них сопротивление изоляции. Кабели, выдержавшие испытания на герметичность, допускаются к монтажу.
     
     17.30. Результаты испытаний должны быть зафиксированы в протоколе по форме 4.2.
     
     

ИСПЫТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ,
ПУПИНОВСКИХ ЯЩИКОВ И УДЛИНИТЕЛЕЙ

     
     17.31. Каждая смонтированная свинцовая муфта после запайки должна быть проверена на герметичность. В муфту нагнетают сухой воздух под давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см) в течение 10-20 мин через предварительно впаянный вентиль (или свинцовую трубку).
     
     Герметичность муфты и места пайки после создания избыточного давления в ней проверяют смачиванием их мыльным раствором. Отсутствие воздушных пузырьков указывает на исправность муфты и герметичность запайки. После проверки герметичности муфты вентиль выпаивают, отверстие, в которое он был впаян, тщательно запаивают.
     
     17.32. На складские пункты пупиновские ящики и удлинители поставляются под давлением с впаянными вентилями.
     
     Герметичность пупиновских ящиков и удлинителей должна быть проверена на складском пункте в течение четырех часов (контрольный срок) под заводским давлением или после нагнетания сухого воздуха до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см). Пупиновский ящик или удлинитель считается герметичным, если по истечении контрольного срока давление в нем не понизилось (с учетом влияния температурных изменений).
     
     17.33. Пупиновские ящики и удлинители, выдержавшие испытание на герметичность, следует хранить под избыточным давлением и в таком виде подавать на трассу. Герметичность ящика перед монтажом проверяют вновь.
     
     17.34. Пупиновские ящики и удлинители после монтажа должны быть проверены на герметичность путем создания местного давления величиной 0,05 МПа (0,5 кгс/см) в течение 10-20 мин и смачивания мыльным раствором мест пайки.
     
     17.35. Результаты испытаний должны быть зафиксированы в протоколе по форме 4.3.
     
     

ИСПЫТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК КАБЕЛЕЙ В СЕКЦИЯХ
И НА СМОНТИРОВАННЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ
(РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ) УЧАСТКАХ

     
     17.36. Герметичность оболочек кабелей в смонтированных секциях испытывается давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см). Смонтированные секции считаются герметичными, если за время не менее 48 ч после накачки и выравнивания давление не изменилось. При оценке герметичности кабель может быть оставлен на повторный срок испытания.
     
     17.37. Герметичность оболочки смонтированных усилительных (регенерационных) участков кабеля испытывается давлением 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см), а пупинизированных кабелей с установленными пупиновскими ящиками - давлением 0,045 МПа (0,45 кгс/см). Давление в кабеле измеряется с обоих концов усилительного (регенерационного) участка. Смонтированные усилительные (регенерационные) участки кабеля с оконечными устройствами считаются герметичными, если в течение 10 суток давление снизится не более, чем на 0,005 МПа (0,05 кгс/см).
     
     17.38. Испытание герметичности оболочки кабеля на смонтированном усилительном (регенерационном) участке и постановку его под постоянное давление производят после выполнения монтажа оконечных устройств. Усилительные (регенерационные) участки, на которых не смонтированы оконечные устройства и оборудование для постановки кабеля под давлением, должны иметь на обоих концах кабеля вентили.
     
     17.39. Воздух в кабель следует нагнетать под давлением 0,1 МПа (1,0 кгс/см) с двух концов усилительного (регенерационного) участка и с одного конца смонтированной секции (без пупиновских ящиков), а в кабели с пупиновскими ящиками - под давлением 0,045 МПа (0,45 кгс/см).
     
     17.40. Продолжительность нагнетания воздуха зависит от типа кабеля. При изменении длины кабеля между точками нагнетания воздуха необходимое время нагнетания изменяется пропорционально квадрату изменения длины накачиваемого участка (длина накачиваемого участка - это половина расстояния между точками нагнетания, а при нагнетании кабеля с одной стороны - вся длина участка). Ориентировочные значения времени нагнетания воздуха в кабель приведены в табл.17.3.
     
     

Таблица 17.3

Ориентировочное время нагнетания воздуха в кабель

     

Тип кабеля

Длина кабеля, км

Время нагнетания воздуха* в кабель, ч

с двух сторон

с одной стороны

КМ-8/6

6

4,6

18,4

3

1,2

4,6

2

0,5

2,0

КМ-4

6

9,2

37,0

3

2,3

9,2

2

1,0

4,0

1,5

0,6

2,3

МКТ-4

6

16,3

65,0

2

1,80

7,2

МКС-4х4х1,2

20

45,4

182,0

5

2,80

11,2

МКС-7х4х1,2

20

24,80

100,0

5

1,60

6,2

________________
     * При начальном давлении, указанном в п.17.39.

     
     
     17.41. Нагнетание воздуха с одного конца кабеля следует прекращать, как только давление на дальнем конце достигнет 0,025-0,03 МПа (0,25-0,3 кгс/см). Отсутствие давления на дальнем конце по истечении времени, указанного в табл.17.3, свидетельствует о наличии мест негерметичности в оболочке кабеля.
     
     17.42. После окончания нагнетания воздуха в кабель вентили должны быть закрыты и проверены на герметичность, а кабель оставлен для выравнивания в нем давления. Давление считается выровненным, если его значения на концах участка кабеля длиной более 5 км, не отличаются друг от друга более чем на 0,002 МПа (0,02 кгс/см). Если разница в значениях давления превышает эту величину, то измерения давления должны быть повторены для секций и усилительных (регенерационных) участков не менее чем через 4-6 ч. При этом если давление в соответствующих точках сохраняется, процесс выравнивания можно считать законченным и кабель испытывают на герметичность.
     
     Ориентировочно срок выравнивания давления при нагнетании воздуха в кабель составляет:
     
     для смонтированных секций усилительных (регенерационных) участков коаксиального кабеля и регенерационных участков симметричного кабеля 24 ч,
     
     для усилительных участков симметричного кабеля 48 ч.
     
     17.43. Если в указанный срок давление не выравнивается и систематически понижается, необходимо принять меры по обнаружению мест негерметичности.
     
     17.44. Результаты испытания герметичности кабеля в секциях должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.1, а на смонтированном участке - оформлены актом по форме 17.2.
     
     

Форма 17.1

ПРОТОКОЛ
испытания герметичности металлической оболочки кабеля и смонтированных муфт на секции

Усилительный (регенерационный) участок ____________ кабель N ______

     

N п.п

Участок накачки (секция)

Длина, м

Число муфт на прове- ряемом участке

Накачка

Контроль 1

Контроль 2

Номера мано- метров

Заклю- чение о герме- тичности кабеля

Подпись

Дата накачки

Дав- ление, кгс/см

Дата конт- роля

Дав- ление, кгс/см

Дата конт- роля

Дав- ление, кгс/см

1

2

3

4

    
      

Руководитель работ по монтажу кабеля

(подпись, ф.и.о.)

     
     
Форма 17.2

АКТ
проверки герметичности кабеля

"____"________________19__г.
     

Объект

Участок ОУП (ОРП, НУП, НРП)

-НУП (ОУП, ОРП, НРП)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель рабочей комиссии

и представитель СМУ

треста

составили настоящий акт в том, что кабель с оконечными устройствами на усилительном (регенерационном) участке был поставлен под избыточное давление и опломбирован для испытания герметичности металлической оболочки. Результаты первичных измерений, произведенных "___"_______________19___г., даны в табл.1.
     
     

Таблица 1

Измерения со стороны

Номер кабеля

Измеренное
давление, кгс/см

Номер манометра

Шкала до, кгс/см

Цена деления, кгс/см

Подписи представителей СМУ и комиссии








     
     
     Результаты вторичных измерений, произведенных "___" ___________ 19___г., т.е. через _________ суток, даны в табл.2.
     
     

Таблица 2

     

Измерения со стороны

Номер кабеля

Измеренное давление, кгс/см

Номер манометра

Шкала до, кгс/см

Цена деления, кгс/см

Подписи представителей СМУ и комиссии









     
     
     На основании существующих норм кабель с оконечными устройствами на участке _______________ считать герметичным и установленным под избыточное давление.
     

Представитель рабочей комиссии

Представитель СМУ

(подпись, ф.и.о.)

(подпись, ф.и.о.)

     
     

ИСПЫТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВВОДНЫХ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

     
     17.45. К оконечным устройствам относятся:
     
     а) газонепроницаемые муфты симметричные ГМС и ПГМС для симметричных кабелей;
     
     б) газонепроницаемые муфты коаксиальные соединительные типа КГС для коаксиальных кабелей МКТ-4;
     
     в) оконечные газонепроницаемые коаксиальные муфты ОГКМ и ОГКМ-С;
     
     г) устройства оконечные кабельные УОК и КАЕ со стабкабелями.     
     
     17.46. В НУП и ОУП для монтажа следует поставлять оконечные устройства, проверенные на герметичность в условиях мастерских и удовлетворяющие требованиям действующих технических условий.
     
     17.47. Герметичность смонтированной муфты ГМС испытывают под избыточным давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см) в течение 10-20 мин. Вначале проверяют герметичность швов с линейной стороны и продольную герметичность муфты, для чего воздух в кабель подают через имеющийся в муфте воздуховод. Предварительно в конусе муфты со станционной стороны делают прокол диаметром не менее 1 мм. На проверяемые швы и прокол наносят мыльный раствор.
     
     Для проверки герметичности швов со станционной стороны в выполненный ранее прокол в конус впаять вентиль и через него в кабель подать воздух. На проверяемые швы нанести мыльный раствор. Отсутствие пузырьков воздуха указывает на герметичность муфты и места запайки. После проверки герметичности муфты вентиль выпаять, а отверстие, в которое он был впаян, тщательно запаять.
     
     17.48. Герметичность смонтированной муфты ПГМС испытывают под избыточным давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см) в течение 10-20 мин. Воздух в кабель подают через вентиль, впаянный на его конце. Предварительно в газонепроницаемой муфте со станционной стороны на расстоянии 12-15 мм от шва пайки делают прокол диаметром не менее 1 мм.
     
     На шов с линейной стороны и прокол наносят мыльный раствор. Отсутствие пузырьков воздуха указывает на герметичность муфты и места запайки. После проверки герметичности муфты прокол следует запаять.
     
     17.49. Смонтированную муфту КГС после запайки проверяют на герметичность по методике, изложенной в п.17.47. Воздух в муфту с линейной стороны следует подать через кабель-воздуховод.
     
     17.50. Для проверки герметичности смонтированной муфты ОГКМ в кабель со стороны открытого конца впаивают вентиль и кабель с муфтой ставят под давление 0,1 МПа (1 кгс/см). Муфта считается герметичной, если в течение 48 ч давление не изменяется.
     
     17.51. Смонтированные оконечные устройства с отрезками вводных кабелей проверяют на герметичность давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/см). Они считаются герметичными, если в течение 48 ч снижение давления не превышает 0,005 МПа (0,05 кгс/см).
     
     17.52. Устройство оконечное кабельное типа УОК со стабкабелем заполняют сухим воздухом под давлением 0,075 МПа (0,75 кгс/см). В защитное кольцо заливают воду до уровня 15-20 мм над разъемами. Если в течение 15 мин не наблюдается выход пузырьков воздуха, УОК считается герметичным.
     
     После проверки герметичности УОК разъемы осушают путем обдува их сухим воздухом.
     
     17.53. Результаты проверки УОК фиксируют в протоколе по форме 17.3.
     
     

Форма 17.3

ПРОТОКОЛ
проверки УОК

     

Заводской N

N чертежа

Дата выпуска

     
     
I. Внешний осмотр

(комплектность, отсутствие дефектов и т.д.)


     

     
     
II. Проверка герметичности

     

Измерения

Дата

Температура, °С

Давление воздуха в УОК, кгс/см

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Заводские (по паспорту)

Во время проверки

     
     

Результаты проверки: УОК

(герметично, негерметично, утечка воздуха)

     
     
III. Прозвонка УОК (между концами стабкабеля и разъемами)

а) коаксиальных пар

     

Номер коаксиальной пары

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2

3

4

5

6

Номер разъема

     
     
б) симметричных пар кабеля КМ-8/6

     

Номер вилки 2РМГ УОК

Номер жилы кабеля фактический (по документации) при прозвонке с контактов вилки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

(8а)

(8б)

(9а)

(9б)

(5ж)

(6ж)

(5a)

(5б)

(4a)

(4б)

2

(1ж)

(2ж)

(3ж)

(4ж)

(-)

(-)

(1a)

(1б)

(3а)

(3б)

3

(2а)

(2б)

(10а)

(10б)

(-)

(-)

(6a)

(6б)

(7а)

(7б)


     
в) звездных четверок кабеля КМ-4

     

Номер вилки 2РМГ УОК

Номер жилы кабеля фактический (по документации) при прозвонке с контактов вилки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

(-)

(-)

(6а)

(6б)

(-)

(-)

(5a)

(5б)

(-)

(-)

2

(7а)

(7б)

(8а)

(8б)

(-)

(-)

(1a)

(1б)

(3а)

(3б)

3

(2а)

(2б)

(10а)

(10б)

(-)

(-)

(4a)

(4б)

(9а)

(9б)

     
     
IV. Электрические измерения постоянным током (в нормальных климатических условиях)

     

Параметры

Норма

Результаты измерений соответствуют норме; если не соответствует, указать величину и номер пары (жилы)

Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальных пар, МОм, не менее

50000

Электрическое сопротивление каждой жилы относительно всех других жил, соединенных с экранами и оболочкой, МОм, не менее

1000

Испытательное напряжение, В, между:

внутренним и внешним проводниками коаксиальных пар (в течение 2 мин):

     2,6/9,4

3700

     1,2/4,6

2800

каждой жилой и всеми другими жилами, соединенными с внешними проводниками и оболочкой (в течение 1 мин)

1200

     
     

Заключение: УОК

предъявленным требованиям соответствует (не соответствует).

Испытания проводил

(подпись, ф.и.о.)

     
     

СПРАВКА

     

     УОК заводской номер ____________ номер чертежа ____________ перед монтажом проверен, соответствует требованиям и установлен на кабеле стороны ________________ в НУП ________________ .
          

     

Представитель строительно-монтажной организации

(подпись, ф.и.о.)

     
     
     17.54. Муфту КАЕ, поступившую на склад от завода, считают герметичной, если измеренное в каждом стабкабеле давление будет не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см).
     
     Муфта КАЕ, находящаяся под избыточным давлением ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см), испытывается на герметичность под избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см) в течение 24 ч. Муфта считается герметичной, если за контрольный срок (24 ч) уменьшение давления, подсчитанное по формуле, приведенной в п.17.13, не будет превышать 0,004 МПа (0,04 кгс/см).
     
     17.55. Результаты внешнего осмотра и проверки муфты КАЕ фиксируются в протоколе по форме 17.4.
     
     

Форма 17.4

ПРОТОКОЛ
проверки муфты КАЕ при входном контроле

     

Заводской N

Дата выпуска

Дата проверки

     
     
I. Внешний осмотр

(комплектность, отсутствие дефектов и т.д.)

II. Проверка давления в муфте _____________ кгс/см (норма не менее 0,5 кгс/см).


III. Испытание герметичности

Испытание

Давление воздуха в муфте, кгс/см

Температура окружающей среды

Атмосферное давление

Расчетная величина снижения давления за 24 ч, кгс/см

Этап

Дата

Время

°С

К

мм рт.ст.

кгс/см

Начало

Конец

     
     
     Избыточное давление воздуха в муфте при испытании составляет 1,5 кгс/см. Допустимая величина снижения давления не более 0,04 кгс/см за 24 ч.
     
     

IV. Проверка коаксиальных пар и жил звездных четверок на обрыв (прозвонка)

     
     Результаты прозвонки _____________________________________________________________

(обрывы имеются или отсутствуют)


V. Электрические измерения постоянным током (в нормальных климатических условиях)

     

Параметр

Норма

Результаты измерений соответствуют норме; если не соответствуют, указать величину и номер пары (жилы)

Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары, МОм, не менее

10000

Испытательное напряжение постоянного тока в течение 2 мин, В, между:

     внутренним и внешним проводниками коаксиальной пары

3700

     экранами коаксиальных пар

700

Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других жил, соединенных с экранами и свинцовой оболочкой, МОм, не менее

10000

Испытательное напряжение постоянного тока в течение 2 мин, В:

каждой жилы относительно других жил

1200

каждой жилы относительно всех соединенных экранов

700

     
     

Заключение: муфта КАЕ

предъявляемым требованиям соответствует (не соответствует).

Испытания проводили:

(подпись, ф.и.о.)



СПРАВКА

     Муфта КАЕ заводской номер ___________ перед монтажом проверена, соответствует требованиям и установлена в НУП _________________________

     

Представитель строительно-монтажной организации

(подпись, ф.и.о.)

     
     

ИСПЫТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНТЕЙНЕРОВ

     
     17.56. Контейнеры НУП К-3600, К-1920П, ТМ, ТМ с К-24 и СС, поступающие на склад от завода-изготовителя, должны находиться под избыточным воздушным давлением. Наличие избыточного давления воздуха в контейнере проверяется путем подключения к вентилю манометра МТИ на 0,06 МПа (0,6 кгс/см).
     
     Контейнер считается герметичным, если измеренное давление будет не менее 0,005 МПа (0,05 кгс/см).
     
     17.57. Контейнеры, поступившие с давлением менее 0,005 МПа (0,05 кгс/см) или без избыточного давления, испытываются на герметичность.
     
     Контейнер заполняется сухим воздухом до давления 0,02±0,002 МПа (0,2±0,02 кгс/см). Отключить источник воздуха и убедиться в отсутствии утечки воздуха в штуцерных соединениях, конце шланга и вентиле путем нанесения на них мыльного раствора.
     
     Выдержать контейнер в окружающей среде не менее 8 ч, измерить и зафиксировать значения избыточного давления воздуха в контейнере, температуры окружающего воздуха и атмосферного давления. Через пять суток повторно измерить и зафиксировать избыточное давление, температуру и атмосферное давление. Рассчитать величину изменения давления при испытании герметичности по формуле, приведенной в п.17.13.
     
     Контейнер считается герметичным, если за контрольный срок (пять суток) уменьшение давления, подсчитанное по формуле, не будет превышать 0,002 МПа (0,02 кгс/см). Если герметичность контейнера ниже указанной нормы, необходимо определить место негерметичности путем нанесения на швы и соединения мыльного раствора и, если возможно, устранить негерметичность.
     
     17.58. Результаты внешнего осмотра и испытания герметичности контейнеров должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.5.
     
     

Форма 17.5

ПРОТОКОЛ
проверки герметичности контейнера систем передачи К-1920П, К-3600 и VLT-1920
(предназначенных для установки в цистерне) при входном контроле

Марка контейнера

Заводской номер

Дата выпуска

Дата проверки

     

I. Внешний осмотр

(комплектность, отсутствие дефектов и т.д.)

     
     

     II. Проверка избыточного давления в контейнере_____________ кгс/см (норма не менее 0,05 кгс/см).

     
III. Испытание герметичности

     

Испытание

Давление воздуха в контейнере, кгс/см

Температура окружающей среды

Атмосферное давление

Расчетная величина снижения давления за испытательный срок, кгс/см

Этап

Дата

Время

°С

К

мм рт.ст.

кгс/см

Начало

Конец

     
     
     Допустимая величина снижения давления, не болee:
     
     0,02 кгс/см за пять суток для контейнеров системы передачи К-1920П и K-3600 и 0,04 кгс/см за двое суток для контейнеров VLT-1920.     
     

Заключение:

     

Испытания проводили:

(подписи, ф.и.о.)

     

     
     17.59. Контейнер VLU-1920 должен быть испытан на герметичность на складе. Для этого подать сухой воздух в контейнер через тройник, который подключить к среднему штуцеру воздуховода муфты КАЕ. На остальных штуцерах должны быть заглушки. К одному из выходов тройника при помощи гибкого шланга подключить манометр типа МТИ на 0,16 МПа (1,6 кгс/см) класса точности 1,0.
     
     Контейнер необходимо заполнить сухим воздухом до давления 0,1 МПа (1 кгс/см). Отключить источник воздуха и убедиться в отсутствии его утечки. Выдержать контейнер в окружающей среде не менее 8 ч, измерить и зафиксировать значения избыточного давления воздуха в контейнере, температуру и атмосферное давление.
     
     Через двое суток после начала испытаний повторно снять показания на манометре, термометре и барометре.
     
     Рассчитать величину изменения давления при испытании герметичности по формуле, приведенной в п.17.13. Контейнер считается герметичным, если за контрольный срок (двое суток) уменьшение давления, подсчитанное по формуле, не будет превышать 0,004 МПа (0,04 кгс/см).
     
     17.60. Результаты внешнего осмотра и испытания герметичности контейнеров должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.5.
     
     17.61. Контейнер VLU-1920, установленный в цистерне со смонтированной муфтой КАЕ, должен быть испытан на герметичность по методике п.17.59.
     
     17.62. Результаты испытаний герметичности контейнера VLU-1920, установленного в цистерне с муфтой КАЕ, должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.6.
     
     

Форма 17.6

ПРОТОКОЛ
испытания герметичности контейнеров VLU-1920 с установленной муфтой КАЕ в цистерне

Заводские номера: контейнера

муфты КАЕ

Объект

Номер НУП

     

Испытание

Давление воздуха в контейнере, кгс/см

Температура окружающей среды

Атмосферное давление

Расчетная величина снижения давления за двое суток, кгс/см

Этап

Дата

Время

°С

К

мм рт.ст.

кгс/см

Начало

Конец

     
     
     Допустимая величина снижения давления не более 0,04 кгс/см за двое суток.
     
     Заключение: контейнер считать герметичным, негерметичным (ненужное зачеркнуть).
     
     Испытания проводили:
          

представитель СМУ

(подпись, ф.и.о.)

Представитель заказчика

(подпись, ф.и.о.)

     
     
     17.63. Контейнеры ИКМ-30, сдаваемые в эксплуатацию, должны быть испытаны на герметичность избыточным воздушным давлением 0,07 МПа (0,7 кгс/см). Контейнер считается герметичным, если за контрольный срок (24 ч) не наблюдается снижения давления.
     
     17.64. Результаты проверки герметичности контейнера ИКМ-30 должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.7.
     
     

Форма 17.7

ПРОТОКОЛ
проверки герметичности контейнера ИКМ-30

     
"____"____________________19___г.
     

Настоящий протокол составлен представителями кабельного цеха
     

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны и монтажной организацией


(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны с целью определения герметичности контейнера типа _______ N ______

     

Дата и время первого измерения

Показание манометра, кгс/см

Дата и время второго измерения

Показание манометра, кгс/см

Измерения производились манометром N

Цена деления

            
     Заключение. На основании существующих норм контейнер считать герметичным, негерметичным (ненужное зачеркнуть).
     

Представитель подрядчика

(подпись, ф.и.о.)

Представитель заказчика

(подпись, ф.и.о.)

     
     

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
КАБЕЛЕЙ И КОНТЕЙНЕРОВ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

     
     17.65. В установке содержания кабеля под давлением УСКД-1М необходимо проверить:
     
     герметичность установки;
     
     давление на выходе установки;
     
     срабатывание обратного клапана установки;
     
     цвет силикагеля в индикаторе влажности;
     
     подачу сигнала об аварийном расходе воздуха;
     
     подачу сигнала о необходимости замены баллона.
     
     17.66. Герметичность и давление на выходе установки содержания кабеля под давлением УСКД-1М проверить в следующем порядке:
     
     закрыть заглушками штуцеры "Вход в кабель";
     
     открыть вентиль на баллоне и заполнить установку воздухом до давления 14±1 МПа (140±10 кгс/см);
     
     закрыть вентиль на баллоне и через 5 мин зафиксировать показания манометра на 25 МПа (250 кгс/см) и манометра на 0,16 МПа (1,6 кгс/см).
     
     Установка считается герметичной, если в течение трех часов снижение давления воздуха по манометру на 25 МПа (250 кгс/см) не превысит 0,5 МПа (5 кгс/см), а по манометру 0,16 МПа (1,6 кгс/см) давление будет не более 0,06 МПа (0,6 кгс/см).
     
     17.67. Срабатывание обратного клапана проверить в следующем порядке:
     
     наполнить установку воздухом;
     
     закрыть вентиль на баллоне;
     
     выпустить воздух из установки, открыв один из выходов, до давления 1-2,5 МПа (10-25 кгс/см), наблюдая по манометру на 25 МПа (250 кгс/см);
     
     закрыть выход воздуха из установки;
     
     отсоединить воздуховод от осушительной камеры высокого давления, предварительно выпустив из него воздух;
     
     нанести мыльный раствор на свободный штуцер осушительной камеры высокого давления и убедиться в отсутствии утечки воздуха при давлении в установке 1-2,5 МПа (10-25 кгс/см).
     
     17.68. Цвет силикагеля в индикаторе влажности проверить визуально; он должен быть темно-синим или синим. При посветлении силикагеля необходимо снять заглушку с одного из штуцеров "Вход в кабель" и выпускать воздух из установки в течение 10-15 мин до потемнения цвета силикагеля.
     
     17.69. Подачу сигнала об аварийном расходе воздуха проверить в следующем порядке:
     
     заполнить установку воздухом;
     
     подключить омметр ((или другой индикатор-звонок, лампочку) к штырям 3 и 4 разъема. Стрелка омметра должна показать обрыв цепи;
     
     снять заглушку с одного из штуцеров "Вход в кабель". Стрелка должна показать наличие цепи не позднее чем через 2 мин после того, как поплавок сигнализатора расхода перекроет отверстие в штоке;
     
     подключить омметр к штырям 5 и 4 разъема. Стрелка омметра должна показать наличие цепи;
     
     подключить омметр поочередно к штырям 3-6 и 5-6 разъема. В обоих случаях стрелка омметра должна показать обрыв цепи.
     
     17.70. Подачу сигнала о необходимости замены баллона проверить в следующем порядке:
     
     заполнить установку воздухом;
     
     подключить омметр к штырям 9 и 10 разъема (стрелка омметра должна показать обрыв цепи);
     
     закрыть вентиль баллона;
     
     снять заглушку со штуцера "Вход в кабель". Стрелка омметра должна показать наличие цепи, когда манометр на 25 МПа (250 кгс/см) покажет давление 4±1 МПа (40±10 кгс/см);
     
     подключить омметр к штырям 8 и 9 разъема. Стрелка омметра должна показать наличие цепи;
     
     подключить омметр поочередно к штырям 7, 10 и 7, 8 разъема. В обоих случаях стрелка омметра должна показать обрыв цепи.
     
     17.71. Результаты внешнего осмотра и проверки УСКД-1М должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.8.
     
     

Форма 17.8

ПРОТОКОЛ
проверки УСКД-1М при входном контроле и приемке в эксплуатацию

     
Заводской N _____________________ выпуска 19___ г.
     
Установлена на объекте _____________________ Номер усилительного (регенерационного) пункта ____________________
      

  Дата проверки: при входном контроле

при приемке в эксплуатацию

     
     
I. Внешний осмотр

а) при входном контроле

(комплектность, отсутствие

дефектов и т.д.)

б) при приемке в эксплуатацию

    

II. Проверка

     

Что проверяется

Норма

При входном контроле

При приемке в эксплуатацию

Герметичность установки

давление в верхней ступени, кгс/см

140±10*

давление на выходе, кгс/см

0,5±0,02*

время испытаний, ч

3

снижение давления в верхней ступени, кгс/см, не более

5

давление на выходе, кгс/см

0,6

Давление на выходе установки при закрытых вентилях, кгс/см

0,48-0,6

Срабатывание обратного клапана, кгс/см

10-25

Цвет силикагеля в индикаторе влажности

темно-синий

Сигнализация об аварийном расходе воздуха

срабатывает

Сигнализация о замене баллона, кгс/см

40±10

________________
     * Записывается спустя 5 мин после накачки.

     
     
III. Заключение по проверке УСКД-1М:

а) при входном контроле

б) при приемке в эксплуатацию

Проверку проводили:

     при входном контроле

(подпись, ф.и.о.)

(подпись, ф.и.о.)

     при приемке в эксплуатацию:
     

Представитель СМУ

(подпись, ф.и.о.)

Представитель заказчика

(подпись, ф.и.о.)

     
     
     17.72. В автоматической установке для содержания кабелей связи под избыточным газовым давлением АУСКИД-1 (АУСКИД) необходимо проверить: герметичность установки и давление на выходе установки; работу обратного клапана и сигнализации о понижении давления воздуха в баллоне; регистрацию доз и замыкание электрических контактов сигнальной системы.
     
     17.73. Герметичность и давление на выходе АУСКИД-1 (АУСКИД) проверить в следующем порядке:
     
     присоединить к входному штуцеру установки вентиль 1Д4.463.019 с трубопроводом 1Д4.471.071, взятым из комплекта ЗИП;
     
     присоединить к указанному вентилю при помощи трубопровода 1Д4.471.078 баллон с давлением воздуха 10±1 МПа (100±10 кгс/см);
     
     закрыть все вентили установки;
     
     установить в штуцер "Контроль" манометр на 0,6 МПа (6 кгс/см);
     
     открыть вентиль баллона;
     
     открыть дополнительный вентиль на несколько минут и закрыть его, после чего отсоединить от него баллон, предварительно закрыв его вентиль;
     
     открутить слегка заглушку штуцера "В атмосферу" и быстро заглушить его при наполнении резервуара дозирующего устройства. Манометр на 0,6 МПа (6 кгс/см) покажет давление 0,22-2,3 МПа (2,2-2,3 кгс/см);
     
     по истечении 5 мин зафиксировать показания трех манометров.
     
     Установка считается герметичной, если в течение одного часа снижение давления воздуха не превысит 1 МПа (10 кгс/см) на входе установки, а в дозирующем устройстве 0,01 МПа (0,1 кгс/см). На выходе установки давление должно быть не более 0,065 МПа (0,65 кгс/см).
     
     17.74. Работу обратного клапана и сигнализации о понижении давления воздуха в баллоне проверить в следующем порядке:
     
     закрыть все вентили установки;
     
     открыть на несколько минут вентиль баллона и закрыть его;
     
     подсоединить к контактам 4 и 5 разъема "Сигнал" омметр;
     
     открыть вентиль "Шунт" и слегка открутить заглушку штуцере "В атмосферу" для выхода воздуха;
     
     зафиксировать по манометру "Давление в баллоне" значения давления воздуха, при которых замкнутся контакты 4 и 5 разъема "Сигнал" и закроется обратный клапан (стрелка манометра установится). Замыкание контактов должно быть при понижении давления воздуха в баллоне до 4±1 МПа (40±10 кгс/см) и прекращение поступления воздуха в установку при падении давления воздуха в баллоне до 2,5-1 МПа (25-10 кгс/см).
     
     17.75. Работу дозирующего устройства проверить в следующем порядке:
     
     перекрыть вентили выхода;
     
     открыть вентиль баллона и снять заглушку со штуцера "В атмосферу";
     
     при этом должно начать работу дозирующее устройство, на что будет указывать периодический выход воздуха через открытый штуцер установки;
     
     при наполнении резервуара дозирующего устройства (воздух через штуцер не выходит) счетчик должен увеличить свое показание на единицу, а контакты 1 и 2 разъема "Сигнал" должны быть замкнуты в течение не более 15 с, что проверяется при помощи омметра.
     
     17.76. Результаты внешнего осмотра и проверки АУСКИД-1 (АУСКИД) должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.9.
     
     

Форма 17.9

ПРОТОКОЛ
проверки АУСКИД-1 (АУСКИД) при входном контроле и приемке в эксплуатацию

     

     Заводской N _____________________ выпуска 19___ г.
     
     Установлена на объекте _______________________ Номер усилительного (регенерационного) пункта _________________
          

   Дата проверки: при входном контроле

при приемке в эксплуатацию

     
     
I. Внешний осмотр

а) при входном контроле

(комплектность, отсутствие

дефектов и т.д.)

б) при приемке в эксплуатацию

               

II. Проверка

Что проверяется

Норма

При входном контроле

При приемке в эксплуатацию

Герметичность установки:

а) давление, кгс/см:

в верхней ступени

100±10*

в дозирующем устройстве

2,0-2,3*

на выходе установки

0,5±0,02*

б) снижение давления, кгс/см, не более

в верхней ступени

10

в дозирующем устройстве

0,1

на выходе установки

0,65

Давление на выходе установки при закрытых вентилях, кгс/см

0,48-0,65

Регистрация доз и замыкание контактов (да, нет)

Да

Сигнализация о понижении давления в баллоне, кгс/см, не более

40±10

Срабатывание обратного клапана,
кгс/см

25-10

________________
     * Записывается спустя 5 мин после накачки.

     
     
III. Заключение по проверке АУСКИД-1 (АУСКИД):

а) при входном контроле

б) при приемке в эксплуатацию

Проверку проводили:

     при входном контроле

(подпись, ф.и.о.)

(подпись, ф.и.о.)

     при приемке в эксплуатацию:
     

Представитель СМУ

(подпись, ф.и.о.)

Представитель заказчика

(подпись, ф.и.о.)

     

     
     17.77. В распределительном устройстве РУ-6ДМ необходимо проверить: герметичность устройства; прохождение воздуха через устройство; давление воздуха на выходе устройства; величину давления, при которой срабатывает датчик - реле давления.
     
     17.78. Герметичность РУ-6ДМ проверить в следующем порядке:
     
     к одному из штуцеров, предназначенных для подключения к кабелям, подключить манометр типа МТИ с верхним пределом 0,1 МПа (1 кгс/см);
     
     все вентили устройства полностью открыть, а штуцеры вентилей закрыть заглушками;
     
     подключить к штуцеру "Из кабеля" источник воздуха и установить давление 0,1 МПа (1,0 кгс/см);
     
     закрыть вентиль, к штуцеру которого подключен источник воздуха, отключить источник воздуха, закрыть штуцер вентиля заглушкой и снова открыть вентиль;
     
     по манометру зафиксировать давление воздуха в устройстве.
     
     Устройство считается герметичным, если в течение 20 мин снижение давления воздуха не превысит 0,005 МПа (0,05 кгс/см).
     
     17.79. Прохождение воздуха через устройство проверить в следующем порядке:
     
     подключить источник воздуха к одному из двух штуцеров устройства, предназначенных для подключения к кабелям;
     
     подать воздух под давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см);
     
     открыть вентиль на воздуховоде, к которому подключен источник воздуха, остальные вентили на устройстве закрыть;
     
     поочередно открыть и закрыть вентили, фиксируя прохождение воздуха через проверяемый штуцер;
     
     подключить источник воздуха к штуцеру второго вентиля, предназначенного для подключения кабеля, и проверить прохождение воздуха через первый штуцер.
     
     17.80. Давление воздуха на выходе устройства проверить в следующем порядке:
     
     подключить источник воздуха к устройству и подать воздух под давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см);
     
     к штуцеру одного из вентилей, предназначенных для подключения контейнеров НУП, подключить манометр и открыть вентиль. Давление на манометре должно быть 0,01 МПа (0,1 кгс/см).
     
     17.81. Величину давления, при которой срабатывает датчик - реле давления, проверить в следующем порядке:
     
     подключить источник воздуха к устройству и подать воздух под давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см);
     
     к штуцеру одного из вентилей подключить манометр и открыть вентиль;
     
     подключить омметр к контактам 1 и 2 разъема. Цепь должна быть замкнута;
     
     плавно открыть один из вентилей, предназначенных для подключения контейнеров НУП, и выпустить воздух в атмосферу;
     
     зафиксировать давление по манометру в момент размыкания цепи оно должно составлять* 0,04±0,002 МПа (0,4±0,02 кгс/см).
________________
     * Текст соответствует оригиналу. - Примечание .
     
     
     17.82. Результаты внешнего осмотра и проверки РУ-6ДМ должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.10.
     
     

Форма 17.10

ПРОТОКОЛ
проверки РУ-6ДМ при входном контроле и приемке в эксплуатацию

     
     Заводской N __________ выпуска 19___г.
                   
     Установлена на объекте _______________________ Номер усилительного (регенерационного) пункта ________________
     

   Дата проверки: при входном контроле

при приемке в эксплуатацию

     
     
I. Внешний осмотр

а) при входном контроле

(комплектность, отсутствие

дефектов и т.д.)

б) при приемке в эксплуатацию

          

II. Проверка

     

Что проверяется

Норма

При входном контроле

При приемке в эксплуатацию

Герметичность устройства:

испытательное давление, кгс/см

1,0

время испытания, мин

20

снижение давления, кгс/см, не более

0,05

Давление на выходе устройства, кгс/см

0,1

Срабатывание датчика - реле давления, кгс/см

0,4±0,02

Прохождение воздуха (да, нет)

Да

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей, МОм, не менее

100

     
     
III. Заключение по проверке РУ-6ДМ:

а) при входном контроле

б) при приемке в эксплуатацию

Проверку проводили:

     при входном контроле

(подпись, ф.и.о.)

(подпись, ф.и.о.)

     при приемке в эксплуатацию:
     

представитель СМУ

(подпись, ф.и.о.)

представитель заказчика

(подпись, ф.и.о.)

     

          
     17.83. В устройстве пневматической коммутации УПК-2М необходимо проверить: герметичность устройства; прохождение воздуха через устройство; работу клапана устройства; величину давления, при которой срабатывает датчик - реле давления.
     
     17.84. Герметичность устройства пневматической коммутации УПК-2М проверить в следующем порядке:
     
     к одному из штуцеров, предназначенных для подключения к кабелям, подключить источник воздуха;
     
     остальные вентили устройства полностью открыть, а штуцеры вентилей закрыть заглушками;
     
     установить в устройстве давление 0,1 МПа (1 кгс/см);
     
     закрыть вентиль, к штуцеру которого подключен источник воздуха, отключить источник воздуха, закрыть штуцер вентиля заглушкой и снова открыть вентиль;
     
     по манометру зафиксировать давление воздуха в устройстве;
     
     устройство считается герметичным, если в течение 20 мин снижение давления воздуха не превысит 0,002 МПа (0,02 кгс/см).
     
     17.85. Прохождение воздуха через устройство проверить по методике, изложенной в п.17.79.
     
     17.86. Работу клапана устройства проверить путем нажатия на клапан, при этом из штуцера должен выходить воздух.
     
     17.87. Величину давления, при которой срабатывает датчик - реле давления, проверить в следующем порядке:
     
     подключить источник воздуха к устройству и подать воздух под давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см);
     
     подключить к контактам 1 и 2 разъема на устройстве омметр; при этом цепь должна быть разомкнута, а к контактам 2-3 замкнута;
     
     плавно открыть один из вентилей и выпустить воздух в атмосферу;
     
     зафиксировать давление по манометру в момент замыкания цепи (контакты 1-2) и размыкание цепи (контакты 2-3); оно должно составлять 0,04±0,002 МПа (0,4±0,02 кгс/см).
     
     17.88. Результаты внешнего осмотра и проверки УПК-2М должны быть зафиксированы в протоколе по форме 17.11.
     
     

Форма 17.11

ПРОТОКОЛ
проверки УПК-2М при входном контроле и приемке в эксплуатацию

     

    Заводской N __________ выпуска 19___г.
                   
     Установлена на объекте _______________________ Номер усилительного (регенерационного) пункта ________________
     

   Дата проверки: при входном контроле

при приемке в эксплуатацию

     
     
I. Внешний осмотр

а) при входном контроле

(комплектность, отсутствие

дефектов и т.д.)

б) при приемке в эксплуатацию

           

II. Проверка

     

Что проверяется

Норма

При входном контроле

При приемке в эксплуатацию

Герметичность устройства:

испытательное давление, кгс/см

1,0

время испытаний, мин

20

снижение давления, кгс/см, не более

0,02

Срабатывание датчика - реле давления, кгс/см

0,4±0,02

Прохождение воздуха (да, нет)

Да

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей, МОм, не менее

100

     

III. Заключение по проверке УПК-2М:

а) при входном контроле

б) при приемке в эксплуатацию

Проверку проводили:

     при входном контроле

(подпись, ф.и.о.)

(подпись, ф.и.о.)

     при приемке в эксплуатацию:
     

представитель СМУ

(подпись, ф.и.о.)

представитель заказчика

(подпись, ф.и.о.)

     
     

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КАБЕЛЯ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

     
     17.89. Монтажу подлежит только исправное оборудование, проверенное в соответствии с пп.17.65-17.88 настоящего Руководства, при наличии протоколов испытания.
     
     

Монтаж установки для содержания кабеля под давлением УСКД-1М

     
     17.90. В ОП (ОУП, ПОУП, ОРП) в соответствии с рабочими чертежами установить УСКД-1М на стене при помощи четырех анкерных болтов. Болты в комплект установки не входят.
     
     17.91. При монтаже установку необходимо выставить по уровню, закрепить и заземлить.
     
     17.92. Слева на расстоянии 400 мм от установки установить хомут для крепления баллона.
     
     17.93. Перед установкой баллона его следует наполнить сжатым воздухом до давления 14±1 МПа (140±10 кгс/см). Баллон имеет мембранный вентиль ВВ-1. Такие баллоны не должны обмениваться на заводах-наполнителях на баллоны, имеющие вентили другой конструкции.
     
     17.94. Баллон с воздухом установить на основание и закрепить стяжным хомутом.
     
     17.95. Воздуховод для подключения баллона к установке продуть, согнуть и сделать кольцевой виток так, чтобы после подключения кольцо находилось между баллоном и установкой. Креплений воздуховода к стене помещения не производить. Под накидную гайку, подсоединяемую к штуцеру вентиля баллона, необходимо установить одну или две (по необходимости) прокладки.
     
     17.96. Закрыть выходы воздуха из установки и открыть вентиль баллона. Манометр на 0,16 МПа (1,6 кгс/см) покажет давление на выходе установки 0,05±0,002 МПа (0,5±0,02 кгс/см).
     
     17.97. Проверить герметичность мест соединения воздуховода с установкой и с вентилем баллона путем нанесения мыльного раствора.
     
     17.98. Выложить воздуховоды к кабелям в пакет. На конец воздуховода, идущего к установке, надеть гайку Зт8.930.003 и ниппель Зт8.652.002 (входят в комплект монтажных частей). Развальцевать воздуховод при помощи развальцовочного устройства (рис.17.3) и продуть его. С одного конца воздуховод подпаять к кабелю, а с другого подключить к штуцеру вентиля установки. Аналогичным образом подключить и другие воздуховоды. Проверить герметичность мест соединения воздуховодов путем нанесения мыльного раствора. Свободные штуцеры установки "Вход в кабели" закрыть заглушками.
     
     

     

Рис.17.3. Развальцовочное устройство

     
     
     17.99. Подключить установку к системе телесигнализации, для чего конец кабеля сигнализации распаять на розетку 2РМ22КУН10Г1В1 (входит в комплект инструмента и принадлежностей) по схеме, указанной в рабочих чертежах.
     
     

Монтаж автоматической установки для содержания кабелей связи
под избыточным газовым давлением АУСКИД-1 (АУСКИД)

     
     17.100. В ОП (ОУП, ПОУП, ОРП) в соответствии с рабочими чертежами установить кронштейн и хомут, которые входят в комплект монтажных частей установки. Крепежные детали кронштейна и хомута предусмотрены для установки их в каменных или железобетонных стенах.
     
     17.101. Закрепить установку к кронштейну при помощи крепежных деталей, входящих в комплект монтажных частей, и заземлить.
     
     17.102. Требования по наполнению баллонов сжатым воздухом и подсоединению к установке аналогичны требованиям, указанным в пп.17.93-17.95.
     
     17.103. Монтаж воздуховодов (трубопроводов), соединяющих установку с кабелями, произвести в следующем порядке:
     
     закрыть на лицевой панели установки все вентили;
     
     подсоединить воздуховоды к выходным штуцерам установки;
     
     соединить воздуховоды рукавами и закрепить хомутиками;
     
     открыть вентиль баллона;
     
     открыть вентиль "Шунт" и один из вентилей подачи воздуха в кабель;
     
     продуть воздуховоды и вентиль закрыть.
     
     17.104. Таким же образом поочередно продуть и остальные воздуховоды.
     
     17.105. Концы воздуховодов подпаять к штуцеру кабелей, которые должны находиться под избыточным воздушным давлением. Перед пайкой необходимо открыть вентиль, соответствующий данному кабелю, а также снять заглушку со штуцера "В атмосферу". При этом воздух из кабеля будет выходить наружу, что позволит провести качественную пайку.
     
     17.106. Открыть вентиль баллона и все вентили к кабелям; при этом воздух через шунтирующее устройство будет подаваться в кабели. Проверить герметичность пайки воздуховодов путем нанесения мыльного раствора.
     
     17.107. Подключить установку к системе телесигнализации, для чего провода о повреждении кабеля (о работе дозирующего устройства) подпаять к контактам 1 и 2 вставки ШР20У5ЭШ10 и провода о понижении давления воздуха в баллоне - к контактам 4-5.
     
     17.108. Включение АУСКИД в систему электропитания необходимо производить в следующем порядке: взять из комплекта монтажных частей вставку ШР20У5ЭШ10; подпаять к вставке два провода; вторые концы подводящих проводов подсоединить к сети питания; сочленить вставку с колодкой "Сеть" на панели установки.
     
     При включении установки в сеть переменного тока напряжением 220 В подпаять провода к контактам 1 и 5 вставки, а при включении в сеть постоянного тока напряжением 27 В - к контактам 3 и 4 вставки.
     

     

Монтаж распределительного устройства РУ-6ДМ

     
     17.109. Закрепить устройство к каркасу НУП при помощи винтов, гаек и шайб, входящих в комплект монтажных частей, и заземлить.
     
     17.110. Выложить воздуховоды, в качестве которых использовать медные трубки M6х1-M3 ГОСТ 617-72. Подключить воздуховоды к устройству и к контейнерам, как указано в п.17.98.
     
     17.111. Подключить устройство к системе телесигнализации, для чего конец кабеля сигнализации распаять на розетку 2РМ14КУН4Г1В1 (входит в комплект инструмента и принадлежностей) по схеме, указанной в рабочих чертежах.
     
     

Монтаж устройства пневматической коммутации УПК-2М

     
     17.112. Для размещения в цистерне НУП двух УПК-2М (система передачи VLT-1920) на каркасе необходимо установить одну дополнительную планку и просверлить десять дополнительных отверстий. Эскиз доработки каркаса приведен на рис.17.4.
     
     

     

Рис.17.4. Эскиз доработки каркаса для размещения УПК-2М:

1 - планка 40х540 (лист); 2 - болт М10х25; 3 - гайка M10; 4, 5 -шайбы

Примечание. При установке УПК-2М на каркасе между устройством и планкой поз.1
проложить шайбы =9 мм, =16 мм, =4 мм

     17.113. Закрепить устройство к каркасу НУП при помощи винтов М8х16 (в комплект поставки не входят) и заземлить.
     
     17.114. Подключить воздуховоды к устройству и кабелям, a также распаять кабель сигнализации по схеме, указанной в рабочих чертежах.
     
     

Монтаж компрессорно-сигнальной установки КСУ

     
     17.115. Монтаж, подготовка к работе и испытание КСУ должны производиться согласно указаниям, изложенным в "Руководстве по содержанию кабельных линий ГТС под избыточным воздушным давлением" ("Радио и связь", 1982).
     
     

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ КАБЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общие положения

     
     17.116. Место негерметичности оболочки кабеля определяют в два этапа: сначала определяют район негерметичности, а затем уточняют место негерметичности.
     
     17.117. Район негерметичности оболочки кабеля определяют манометрическим методом или по расходу воздуха, подаваемого с обоих концов участка кабеля, при установившемся режиме давления в кабеле.
     
     Режим давления в кабеле устанавливается в течение нескольких суток в зависимости от типа и длины кабеля. Установившийся режим давления в кабеле характеризуется тем, что расход воздуха, подаваемого от установки, и распределение давления воздуха в кабеле постоянны.
     
     17.118. Место негерметичности оболочки кабеля уточняют с помощью индикаторного газа хладона-22 и галоидного течеискателя.
     
     17.119. До начала проведения работ по определению района негерметичности оболочки кабеля необходимо убедиться в герметичности оконечного кабельного устройства, газонепроницаемой муфты, воздуховодов и оболочки кабеля в помещении ввода кабелей с помощью мыльного раствора или небольшого количества индикаторного газа хладона-22.
     
     

Определение района негерметичности оболочки кабеля манометрическим методом

     
     17.120. Для определения района негерметичности оболочки на кабеле устанавливают несколько вентилей и измеряют давление по длине кабеля. По результатам измерения давления, при установившемся режиме, на миллиметровой бумаге в координатах (давление, длина кабеля) строят кривую распределения давления. Минимальное значение давления на кривой укажет вероятный район негерметичности оболочки кабеля.
     
     17.121. При односторонней подаче воздуха в кабеле измерить давление в трех измерительных пунктах (в пункте, где расположен источник воздуха , в муфте - , расположенной примерно посредине негерметичного кабеля, и на дальнем конце кабеля - ) и построить кривую распределения (рис.17.5, а). Все измерения необходимо проводить одним манометром по возможности без потерь воздуха. Замерить давление воздуха в кабеле через сутки, обеспечивая подачу воздуха в кабель под тем же давлением.
     
     

     

Рис.17.5. Кривая распределения давления воздуха по длине кабеля при постоянной подаче воздуха
с одного конца и наличии повреждения оболочки:

а - одного повреждения; б - то же двух; в - то же одного, но при  

     
     
     17.122. Через точки и , соответствующие давлению воздуха в измерительных пунктах 1 и 2, провести прямую. Через точку  провести прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с ранее построенной прямой. Точка пересечения прямых укажет на район негерметичности оболочки кабеля (рис.17.5, а).
     
     17.123. Если давление в измерительном пункте 3 равно нулю, то район негерметичности оболочки кабеля укажет точка пересечения прямой, проведенной через точки и , с осью абсцисс.
     
     17.124. Если давление воздуха в измерительных пунктах 2 и 3 одинаково, то для определения района негерметичности оболочки кабеля необходимо: через точки  и  провести прямую (рис.17.5, б); на половине расстояния между пунктами 1 и 2 впаять вентиль (пункт 4) и измерить давление воздуха , значение которого нанести на график; через точки  и  провести прямую до пересечения с прямой, проведенной через точки  и . Точка пересечения прямых укажет район повреждения оболочки кабеля.
     
     17.125. Если место негерметичности не обнаружено, то в ближайшую муфту в районе негерметичности необходимо впаять вентиль (пункт 4) и измерить давление воздуха , которое нанести на ранее построенный график.
     
     Если точка  будет находиться на кривой распределения давления, то в кабеле имеется только одна негерметичность. В противном случае следует предположить, что между пунктами 1 и 4, а также пунктами 3 и 4 находится, по крайней мере, по одной негерметичности.
     
     17.126. Чтобы определить места этих негерметичностей, в муфту кабеля следует впаять вентиль (пункт 5), находящийся примерно посредине между пунктами 2 и 4. Через точки  и  провести прямую до пересечения с ранее построенными прямыми (рис.17.5,в). Точки пересечения прямых укажут два района негерметичности оболочки кабеля.
     
     17.127. Район негерметичности оболочки кабеля при односторонней подаче воздуха можно определить также аналитически, при условии размещения источника воздуха в пункте, на котором медленнее снижается давление (на рис.17.5,а это пункт 1). Измерительный пункт 2 оборудуется в муфте на кабеле приблизительно на середине участка.
     
     Расстояние (км) до места негерметичности от пункта 1 определяется по формуле  где  - избыточное давление воздуха в кабеле в пунктах 1, 2 и 3 при установившемся режиме, МПа (кгс/см);  - расстояние между измерительными пунктами 1, 2 км.
     
     

Определение района негерметичности методом расхода воздуха

     
     17.128. На смонтированных усилительных участках кабель при наличии УСКД-1М или переносных подкачивающих устройств, обеспечивающих стабильное давление на входе в кабель, район негерметичности можно определить по расходу воздуха, подаваемого с обоих концов участка кабеля (с пунктов А и Б) с помощью ротаметров ВКП-1.
     
     17.129. К источнику воздуха подключить ВКП-1, отметить высоту подъема поплавка в делениях шкалы ротаметрической трубки и ждать наступления установившегося режима.
     
     17.130. На пунктах А и Б определить расход воздуха в условленных делениях шкалы ротаметра по верхней грани поплавка. Зафиксировать давление воздуха на входе в негерметичный кабель по манометру на 0,16 МПа (1,6 кгс/см), температуру окружающего воздуха и атмосферное давление.
     
     17.131. Перевести показания ротаметра с условных делений шкалы на расход по графику Qrp, приведенному в заводском паспорте на ротаметр.
     
     17.132. Определить поправочный коэффициент, учитывающий изменение температуры и атмосферного давления в пунктах А и Б, по формуле
     

,

     
где  - атмосферное давление (мм рт.ст) и температура (°С), при которых проводилась тарировка ротаметра (по паспорту);  - атмосферное давление (мм рт.ст) и температура (°С) в пункте измерения А (Б);  - избыточное давление воздуха на входе в кабель, кгс/см. При измерении расхода воздуха одним и тем же ротаметром  и .
     
     17.133. Действительные расходы воздуха (л/ч) определяют по формуле
     

.

     
     17.134. Расстояние от пункта А до места негерметичности оболочки кабеля (м) определяют по формуле , где  - длина кабеля между пунктами А и Б, м.
     
     Место негерметичности оболочки кабеля будет находиться на расстоянии не более ±500 м от рассчитанной точки.
     
     17.135. На смонтированных усилительных участках кабеля при наличии АУСКИД-1 (АУСКИД) район негерметичности можно определить по расходу воздуха, подаваемого с обоих концов участка кабеля (с пунктов А и Б) для компенсации возникшей утечки.
     
     17.136. На установках, расположенных по концам поврежденного кабеля, необходимо перекрыть вентили к герметичным кабелям и вентиль "Дроссель" (вентиль "Шунт" закрыт).
     
     Для определения расстояния до места повреждения оболочки кабеля необходимо фиксировать данные контроля за работой дозирующего устройства на пунктах А и Б (дата, время, величины давления, при которых срабатывает дозирующее устройство).
     
     17.137. Отсчет времени и показания счетчика следует производить сразу же после срабатывания дозирующего устройства.
     
     17.138. К определению места повреждения оболочки кабеля следует приступить после того, как за период установившегося режима с обоих пунктов в кабель будет подано не менее 100 доз.
     
     17.139. Установившимся режимом подачи воздуха в кабель следует считать режим, при котором время ввода одной дозы воздуха в кабель на обоих пунктах сохраняется постоянным при двух измерениях (отсчетах). Время ввода одной дозы воздуха в кабель определяется как отношение времени отсчета к количеству доз воздуха, поступившего в кабель.
     
     Для определения установившегося режима в кабеле снятие показаний счетчиков производят на ОУП 3-4 раза, а на НУП - не реже одного раза в сутки.
     
     17.140. Расстояние (км) до места повреждения оболочки кабеля от пункта  или определяется по формулам
     

, ,

где  и  - число доз воздуха (равное разности показаний счетчика), поданных в поврежденный кабель соответственно с пунктов А и Б в течение установившегося режима за одинаковое время ;  и  - приведенный объем воздуха (л); подаваемого установкой в поврежденный кабель соответственно в пунктах А и Б;  - длина кабельного участка (км).
     
     Так как практически отсчет показаний счетчиков производится в пунктах А и Б в разное время, а в формулах число доз необходимо учитывать за одинаковое время (например, за время ), то для одного из пунктов следует произвести пересчет числа доз.
     
     Если за период установившегося режима в кабель с пункта А за время  подано  доз, а с пункта Б, за время  доз, то приняв для расчета число доз на пункте , число доз воздуха, поступившего в кабель с пункта Б за время , необходимо рассчитывать по формуле
     

.

     
     Приведенные величины объемов доз воздуха (л), подаваемого в поврежденный кабель на пункте  и на пункте , определяются с учетом фактических величин пределов срабатывания дозирующего устройства  и  и температуры окружающего воздуха в помещении  и, где находятся установки. Например, для установки на пункте А расчет ведется по формуле
     

,


где 3,6 (3,0) - геометрический объем резервуара дозирующего устройства в АУСКИД-1 (АУСКИД), л;  и  - величины давления нижнего и верхнего пределов срабатывания дозирующего устройства на пункте А, кгс/см; 293 - температура по абсолютной шкале, к которой приводятся объемы доз на пунктах А и Б, К;  - температура в помещении пункта А с учетом знака, °С.
     
     Если величины давления при нескольких срабатываниях отличаются на 0,02-0,04 кгс/см, то для расчета в формуле следует брать из них среднеарифметическую величину.
     
     Место повреждения оболочки кабеля, определенное по формулам, может находиться на расстоянии не более ±500 м от рассчитанной точки.
     
     17.141. После определения места повреждения оболочки кабеля ранее перекрытые вентили к герметичным кабелям и вентиль "Дроссель" на обоих установках необходимо полностью открыть.
     
     При необходимости подачи до 40 л/мин воздуха в кабели нужно открыть вентиль "Шунт".
     

Определение места негерметичности оболочки кабеля

     
     17.142. Наиболее распространенным методом определения места негерметичности оболочки кабеля является метод с использованием индикаторного газа "Хладон-22". В районе негерметичности в кабель вводят под давлением "Хладон-22".
     
     Наибольшая концентрация индикаторного газа бывает непосредственно в месте выхода его из кабеля. Обнаружение индикаторного газа производится с помощью галоидного течеискателя (ГТИ-3 или БГТИ-5).
     
     17.143. Для определения места негерметичности оболочки кабеля с использованием индикаторного газа хладон-22 следует:
     
     а) в грунте на длине поврежденного участка над кабелем сделать шурфы диаметром 1,5-2 см, глубиной 30 см с интервалом 1,5-2м;
     
     б) обследовать трассу кабеля на поврежденном участке прибором ГТИ-3 или БГТИ-5 с целью установления величины естественного "фона", создаваемого в почве посторонними галоидосодержащими веществами, путем отбора проб воздуха в шурфах. Поверхность почвы, загрязненную галоидосодержащими испарениями, отметить и по возможности удалить. Правила пользования приборами изложены в инструкциях по их эксплуатации;
     
     в) определить муфту, ближайшую к месту повреждения, для ввода хладона в кабель, демонтировать чугунную муфту, удалить битум и впаять в свинцовую муфту вентиль. Через вентиль выпустить из кабеля воздух в течение 10 мин для снижения избыточного давления в кабеле;
     
     г) подготовить ПУВИГ для ввода газа хладон-22 в кабель согласно инструкции по эксплуатации ПУВИГ. Установить ПУВИГ у котлована с подветренной стороны;
     
     д) нагнетать в кабель смесь осушенного воздуха и хладона-22. В качестве смесительной камеры может быть использована свинцовая перчатка с впаянным вентилем, к которому подключается манометр. Один "палец" перчатки соединить с источником воздуха, второй "палец" подсоединить к ПУВИГ, а муфтовую часть перчатки соединить с вентилем, впаянным в муфту;
     
     е) подать в перчатку осушенный воздух под давлением 0,08 МПа (0,8 кгс/см), после чего подать хладон-22 до установления в перчатке давления 0,085 МПа (0,85 кгс/см). Затем прекратить подачу хладона-22. После снижения давления в перчатке до 0,08 МПа (0,8 кгс/см) снова подать хладон-22. Подачу смеси хладона с воздухом в кабель производить в течение примерно 30 мин;
     
     ж) отключить от кабеля шланг, закрыть вентиль и проверить его герметичность. Закопать котлован на половину высоты, чтобы при утечке в месте ввода хладона можно было обнаружить его течеискателем.
     
     Для ускорения прохождения хладона по кабелю в течение всего периода отыскания места негерметичности кабель подпитывают воздухом из баллонов или компрессоров, установленных по концам усилительного участка или в промежуточных точках (на границах района негерметичности), под давлением 0,05-0,10 МПа (0,5-1,0 кгс/см).
     
     17.144. Время прохождения хладона через почву к поверхности земли зависит от структуры почвы в данном месте. При песчаных почвах индикаторный газ проходит легко, а при тяжелых, например, глине, очень медленно.
     
     17.145. К отысканию места выхода хладона на поверхность земли при песчаных грунтах следует приступить через 12-15 ч после введения его в кабель, а при тяжелых грунтах - через сутки.
     
     17.146. При отсутствии внешних признаков появления хладона на поверхности земли или незначительном количестве выходящего хладона, легко рассеиваемого воздушным потоком, наличие хладона определяют в шурфах, где происходит его скапливание. Насадку щупа течеискателя подносят к шурфу и держат его над ним в течение 10-15 с.
     
     17.147. Над местом течи хладон распространяется на площади до 10 м. Максимальная концентрация наблюдается непосредственно над местом повреждения.
     
     17.148. При необнаружении места выхода хладона отыскание утечки повторяют в течение пяти-десяти суток (через одни-трое суток). Если в течение десяти суток место утечки не найдено, то необходимо вновь уточнить район повреждения, ввести новую порцию хладона в кабель и повторить работы по отысканию течи.
     
     17.149. После обнаружения места выхода хладона необходимо откопать кабель. Определить место выхода хладона из кабеля с помощью мыльного раствора, заливки воды в котлован с кабелем так, чтобы вода была на 3-5 см выше кабеля, или прибора (ГТИ-3 или БГТИ-5), а в помещении - с помощью мыльного раствора или прибора при небольших концентрациях индикаторного газа.
     
     17.150. При очень высокой концентрации хладона в помещении, колодце или котловане, определяемой течеискателем или по окраске пламени паяльной лампы в голубой цвет, вскрытие и ремонт кабеля можно производить только после хорошего проветривания места работы.
     
     17.151. После устранения негерметичности оболочки кабеля и проверки герметичности запаянных мест кабель необходимо вновь установить под воздушное давление.
     
     

УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Полевая нагнетательно-осушительная установка ПНОУ-3

     
     17.152. Установка ПНОУ-3 предназначена для осушки и нагнетания воздуха в кабели при работах на линии. Основные технические характеристики установки следующие:
     

Производительность, л/мин


10

Степень осушки воздуха, г/м


0,3

Давление на выходе, МПа (кгс/см)


0,02-0,12 (0,2-1,2)

Рабочий интервал температур, °С


-10-+50

Масса, кг


42

Габаритные размеры, мм:


основание с кожухом


580х510х300

чемодан с приборами

340х500х130

     
     Установка ПНОУ-3 изготавливается по техническим условиям ТУ 45-76 8д2.950.001 ТУ.
     
     

Установка компрессорная УК

     
     17.153. Установка предназначена для сушки и нагнетания воздуха при проверке герметичности муфт, оконечных устройств и контейнеров. Основные технические характеристики установки:
     

Производительность, л/мин.


20

Давление на выходе, МПа (кгс/см)


0,03-0,10
(0,3-1,0)

Электропитание:


напряжение, В


220±10%

частота, Гц


50

Потребляемая мощность, кВт


0,2

Габаритные размеры, мм


450х450х530

Масса, кг

40

     
     Установка компрессорная изготавливается по техническим условиям 1Д2.963.000 ТУ.
     
     

Баллоны

     
     17.154. Баллоны высокого давления являются наиболее приемлемыми источниками сжатого воздуха как экономичные и простые в эксплуатации.
     
     Размеры, емкость и масса баллонов приведены в табл.17.4.
     
     

Таблица 17.4

Размеры, емкость и масса баллонов, рассчитанных на давление 15 МПа (150 кгс/см)

Емкость, л

Диаметр корпуса, мм

Толщина стенки, мм

Длина корпуса, мм

Масса, кг

5

140

3,1

460

5,8

10

830

10,2

20

219

5,2

730

28,5

25

890

34,5

40

1350

51,5

     Примечание. Масса баллонов указана без вентилей, колпаков, колец и башмаков, общая масса которых составляет 8-10 кг.

     
     
     17.155. Баллоны изготавливаются по ГОСТ 949-73 и в зависимости от содержащегося в них газа должны иметь окраску и надписи, указанные в табл.17.5.
     
     

Таблица 17.5

Характеристика баллонов высокого давления

     

Цвет окраски баллона

Текст надписи

Цвет надписи

Цвет полосы

Материал корпуса вентиля

Черный

Азот

Желтый

Коричневый

Латунь

Сжатый воздух

Белый

-

Латунь

Голубой

Кислород

Черный

-

Латунь

Алюминиевый или светло-серый

Хладон (с указанием номера)

Черный

-

Сталь или латунь

     
     
     У всех перечисленных баллонов правое направление резьбы бокового штуцера.
     
     17.156. Количество сжатого воздуха, находящегося в баллоне, определяется произведением емкости баллона на величину избыточного давления. Например, объем воздуха () в баллоне емкостью 40 л () при избыточном давлении () 15 МПа (150 кгс/см) и атмосферном давлении () 0,1 МПа (1 кгс/см) определяют следующим образом:   или  л.


     Наполнение баллонов воздухом производится заводами-наполнителями или передвижными компрессорными установками, например, 8Г-33У или АКС-8М.
     
     17.157. Баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому освидетельствованию не реже, чем через каждые пять лет.
     
     Эксплуатация, транспортирование, хранение, ремонт и техническое освидетельствование баллонов должны производиться согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (см. п.17.19).
     
     

Установка для ручной накачки кабеля КЛ-67М

     
     17.158. Установка используется при небольших объемах работ, когда применение компрессорных установок или баллонов высокого давления нецелесообразно. Установка состоит из автомобильного насоса, осушительного баллона, индикатора влажности и манометра. Размер чемодана 285х215х120 мм, масса 8 кг.
     
     

Редукторы

     
     17.159. Редукторы предназначены для снижения давления воздуха, поступающего из компрессорной установки или баллона, до необходимой величины и автоматического поддержания его постоянным в заданных пределах.
     
     В стационарных и полевых условиях для понижения давления воздуха в баллонах применяют двухкамерные редукторы марки ДКД-8, изготовляемые по техническим условиям 26.05.235-70.
     
     Основные технические характеристики редуктора ДКД-8:
     

Рабочее давление, МПа (кгс/см):

     минимальное


0,05 (0,5)

     максимальное


0,8 (8)

Наибольшее давление на входе в редуктор, МПа (кгс/см)

20 (200)

Пропускная способность при нормальных условиях, м/ч, и давлении:

     0,05 МПа (0,5 кгс/см)


3

     0,8 МПа (8 кгс/см)

25

     
     17.160. Кислородные редукторы могут быть использованы для воздуха при условии окраски их корпусов в цвет, одинаковый с цветом баллонов (см. табл.17.5).
     
     

Осушительное устройство

     
     17.161. Осушительное устройство используется для осушки воздуха, подаваемого в кабель, муфты, оконечные устройства и контейнеры, и визуального контроля за его влажностью по изменению окраски силикагеля-индикатора. Наблюдение за цветом силикагеля ведут через окошко-вырез в металлическом чехле. Относительная влажность осушенного воздуха соответствует: до 8% (сухая среда) темно-синему цвету, до 20% - серому. Изменение темно-синего цвета на более светлый на входе индикатора свидетельствует о повышенной влажности.
     
     17.162. Осушительное устройство состоит из осушительной камеры (металлического цилиндра), заполненной техническим силикагелем, и индикатора влажности, заполненного силикагелем-индикатором.
     
     17.163. Наиболее распространенным и эффективным осушающим веществом, используемым при кабельных работах, является технический силикагель марок: КСМГ - крупный, мелкопористый, гранулированный; КСМК - крупный, мелкопористый, кусковой, изготовляемый по ГОСТ 3956-76. Силикагель поставляется в полиэтиленовых мешках по ГОСТ 17811-78. Перед использованием силикагель необходимо высушить. Силикагель-индикатор изготавливается по ГОСТ 8984-75.
     
     

Манометры

     
     17.164. Для измерения избыточного давления воздуха в кабелях, контейнерах и других устройствах при оценке их герметичности и определении негерметичности оболочки кабеля должны применяться манометры для точных измерений типа МТИ, изготовляемые по техническим условиям ТУ 25-05-1481-77.
     
     Для проверки рабочих манометров используются манометры пружинные образцовые типа МО, изготовляемые по техническим условиям ТУ 25-05-11664-74. Поверка манометров должна производиться не реже 1 раза в год, а дополнительная проверка рабочих манометров не реже 1 раза в шесть месяцев.
     
     17.165. Давление, измеряемое манометрами, не должно превосходить величины, соответствующей 3/4 шкалы при постоянной и 2/3 шкалы при переменной нагрузках.
     
     Основные технические характеристики манометров, используемых при строительстве и эксплуатации кабельных линий связи, и область их применения приведены в табл.17.6.
     
     

Таблица 17.6

Основные технические характеристики манометров и область их применения

     

Наименование и тип

Верхний предел измерений, МПа (кгс/см)

Класс точности

Область применения

Манометры для точных измерений:

     МТИ 1218

0,06(0,6)

0,6

Для измерения избыточного давления воздуха в контейнерах, устанавливаемых в цистерне систем передачи К-1920П и К-3600

0,10
(1,0)

0,6

Для измерения избыточного давления воздуха в кабеле при определении района негерметичности


     
     
     
МТИ 1511

0,16
(1,6)
0,25
(2,5)
0,60
(6,0)

Для измерения избыточного давления воздуха в кабеле и в контейнерах системы передачи VLT-1920
     

Манометры пружинные образцовые:

     МО 11202
     
     
     
     МО 11203

0,16
(1,6)
0,6
(6,0)
25
(250)

 

Для проверки рабочих манометров

     Примечания: 1. На манометрах типа МО шкала имеет 250 условных единиц.
     
     2. Манометры, указанные в таблице, имеют диаметр 160 мм.

     
     

Регенерационная установка РУ

     
     17.166. Установка предназначена для восстановления осушающих способностей силикагеля, находящегося в осушительных камерах.
     
     Стационарная регенерационная установка состоит из сушильного шкафа СНОЛ-35.35.35/3, установки компрессорной УК, работающей в режиме всасывания, и отстойника. Регенерационная установка изготавливается по техническим условиям 1Д2.989.000 ТУ.
     
     Разрежение в системе "компрессор-отстойник-осушительные камеры" должно быть не менее -0,05 МПа (0,5 кгс/см) и контролируется с помощью вакуумметра. Время регенерации составляет 8-10 ч.
     
     Основные технические характеристики сушильного шкафа и отстойника приведены в табл.17.7.
     
     

Таблица 17.7

Основные технические характеристики сушильного шкафа и отстойника

Характеристика

Сушильный шкаф

Отстойник

Напряжение источника тока, В

220±10%

-

Частота, Гц

50

-

Потребляемая мощность, кВт

2,0

-

Габаритные размеры, мм:

-

     длина

625

150

     ширина

660

140

     высота

760

480

Масса, кг

110

3

     
     
     17.167. При отсутствии РУ осушающие свойства силикагеля могут быть восстановлены в обычном термошкафу. Для этого увлажненный силикагель высыпают на противень слоем до 10 мм и держат в шкафу при температуре 200-210 °С в течение 3-4 ч. Затем после понижения температуры в шкафу и остывания силикагеля до 80-90 °С его засыпают в осушительные камеры. Осушительные камеры должны храниться и транспортироваться с закрытыми штуцерами.
     
     

Воздушный контрольный прибор ВКП-1

     
     17.168. Прибор предназначен для определения района нарушения герметичности оболочки по величине расхода воздуха, поступающего в кабель для восполнения аварийной утечки. Расход воздуха учитывается при помощи ротаметров. Основные технические характеристики прибора:
     

диапазон измерения расхода воздуха, см/мин

10-4200

Погрешность показаний количества расхода воздуха, %

не более ±2

Точность определения места повреждения (исчисленная от длины измеряемого участка), %

±2,5

Работоспособность прибора при , °С

-20-+50

Габаритные размеры, мм

405х130х285

Масса, кг

12

     
     

Галоидные течеискатели

     
     17.169. Галоидные течеискатели ГТИ-3 и БГТИ-5 (батарейный) предназначены для обнаружения мест утечки галоидосодержащих газов (хладона-22).
     
     Наличие примеси хладона-22 регистрируется стрелочным прибором и акустическим индикатором. Приборы состоят из выносного щупа и измерительного блока. К прибору БГТИ-5 в отдельной упаковке придается зарядное устройство. Для питания ГТИ-3 требуется бензоэлектрический агрегат АБ-1-0-230 мощностью 1 кВт, а БГТИ-5 - батарея из восьми аккумуляторов типа СЦ-25.
     
     Течеискатель БГТИ-5 изготавливается по техническим условиям ТУ 4-75 ЕХ2.882.000 ТУ. Его основные технические характеристики:
     

Чувствительность к утечке хладона, г/год

1,5

Количество диапазонов чувствительности усилителя

3

Отклонение стрелки от нуля до конца шкалы при токе входного сигнала, мкА:

     положение "1"

1

     положение "10"

10

     положение "100"

100

Рабочий интервал температур, °С, при аккумуляторах:

     КНГК-10Д

+5-+35

     СЦ-25

-10-+40

Относительная влажность рабочей среды, %

до 80 при 20±5°С

Габаритные размеры, мм:

     прибора

126х287х286

     выносного щупа

175х135х50

     ящика с имуществом

75х275х290

Масса прибора, кг

9

     в том числе:

     измерительного блока

2,5

     блока питания

6,5

Масса выносного щупа, кг

0,65

Масса зарядного устройства, кг

4

Масса ящика с имуществом, кг

4

     
     

Комплект оборудования для точного определения места негерметичности оболочки кабеля КО

     
     17.170. Комплект оборудования КО предназначен для точного определения места негерметичности оболочки кабеля непосредственно на трассе с помощью индикаторного газа хладон-22. Комплект оборудования изготавливается по техническим условиям ТУ 1Д2.700.000.С и поставляется в составе, приведенном в табл.17.8.
        
     

Таблица 17.8

Состав оборудования комплекта КО

     

Наименование

Количество, шт.

Назначение

Полевая установка для ввода индикаторного газа ПУВИГ

1

Для ввода индикаторного газа и нагнетания осушенного воздуха в кабель

Галоидный течеискатель БГТИ-5

1

Для точного определения места негерметичности

Кабелеискатель в составе ГКИ и ИП-7 или ГИС и ИП-8

1

Для определения трассы прокладки кабеля

Манометры типа МО на 0,16; 0,6 и 25 МПа (1,6; 6,0 и 250 кгс/см)

3

Для проверки рабочих манометров

Баллон высокого давления на 15 МПа (150 кгс/см) емкостью 5 л

2

Для хладона-22 и сжатого воздуха

     
     
     17.171. Установка ПУВИГ выполнена в виде ящика с двумя откидными крышками. На передней панели установлено три манометра, индикатор влажности, регулятор давления, вентиль и штуцер. Внутри ПУВИГ помещаются осушительная камера и баллон емкостью 5 л с хладоном-22. При необходимости нагнетания в кабель воздуха баллон с хладоном заменяют на баллон с воздухом емкостью 5 л. Установка ПУВИГ имеет тройник, к которому можно подключить баллон с воздухом емкостью 40 л и давлением до 15 МПа (150 кгс/см) при помощи гибкого шланга, имеющегося в КО. Габаритные размеры ПУВИГ: длина - 700 мм, ширина - 390 мм, высота - 400 мм. Масса 40 кг.
     
     

Передвижные компрессорные станции

     
     17.172. Для наполнения воздухом баллонов высокого давления применяются компрессорные станции высокого давления типа 8Г-33У, смонтированные на автомобиле, типа АКС-8М, смонтированные на автоприцепе, или другие имеющиеся в распоряжении станции.
     
     Компрессорная станция состоит из следующих основных узлов: а) компрессоров высокого давления производительностью 90 м/ч, б) двигателя типа ЯАЗ-204 мощностью 60 л.с.; в) холодильников для охлаждения сжатого воздуха; г) ресиверов для сжатого воздуха; д) узла осушки воздуха; е) системы регенерации увлажненного алюмогеля; ж) комплекта шлангов высокого давления.
     
     Габаритные размеры установки 8Г-33У: длина - 6684 мм, ширина - 2395 мм, высота - 3305 мм. Масса 3250 кг. Полная масса станции с автомашиной 9400 кг.
     
     

Зарядная станция типа ЗС

     
     17.173. Зарядная углекислотная станция типа ЗС предназначена для перекачивания жидкого индикаторного газа (хладона) из транспортных баллонов в баллоны емкостью 5 л. Кроме того, она может использоваться для зарядки сжатым воздухом баллонов емкостью 5 л до давления 15 МПа (150 кгс/см).
     
     Она представляет собой переносную компрессорную станцию, состоящую из трех самостоятельных узлов: а) собственно станции; б) весов, упакованных в футляр; в) стойки для транспортных баллонов.
     
     17.174. При отсутствии ЗС переливание индикаторного газа производить в следующем порядке:
     
     положить баллон емкостью 5 л на весы;
     
     транспортный баллон разместить наклонно вентилем вниз на высоте 400-500 мм от баллона, лежащего на весах;
     
     соединить баллоны медной трубкой (ГОСТ 617-72) или резиновым шлангом (ГОСТ 10362-76), на концах которой должны быть соответствующие накидные гайки. Резиновый шланг должен быть рассчитан на рабочее давление не менее 2 МПа (20 кгс/см);
     
     контроль заполнения баллона индикаторным газом производить путем взвешивания баллона. На каждый литр вместимости баллона следует наполнять не более 1 кг жидкого хладона-22;
     
     по окончании переливания индикаторного газа закрыть вначале вентиль на транспортном баллоне и после выдержки в течение нескольких минут, необходимой для отекания хладона из соединительной трубки (шланга), закрыть вентиль на пятилитровом баллоне.
     

     

РАЗДЕЛ 18.
ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ ОТ КОРРОЗИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     18.1. Защита от коррозии вновь строящихся, действующих и реконструируемых сооружений связи должна осуществляться в строгом соответствии с рабочей документацией проекта. Изменение строительно-монтажной организацией проектных решений без ведома и санкции на это проектной организации запрещается.
     
     18.2. Устройство всех видов электромеханической защиты, предусмотренных рабочей документацией проекта, а также наладка, контрольные измерения и включение их в работу, должно осуществляться строительной организацией до сдачи подземных металлических сооружений связи в эксплуатацию.
     
     18.3. Если в процессе строительства подземных металлических сооружений связи выявилась ранее не предусмотренная проектом необходимость защиты их от коррозии или в процессе наладки защитных устройств, предусмотренных проектом, выявилась недостаточная эффективность защиты от коррозии, то дополнительное проектирование и строительство устройств защиты следует считать отдельным этапом работ, за исключением случаев, когда внесение изменений в проект и их реализация строителями могут быть выполнены до предъявления сооружений к сдаче в эксплуатацию и не ведет к срыву установленных сроков сдачи построенного объекта в эксплуатацию.
     
     18.4. Если разработка рабочей документации на защиту выполняется после прокладки и монтажа кабеля, устройство защиты осуществляется и принимается отдельным этапом.
     
     18.5. При выполнении работ по защите подземных металлических сооружений связи от коррозии необходимо:
     
     а) в процессе сращивания строительных длин кабеля в местах, предусмотренных проектом, оборудовать контрольно-измерительные пункты (КИП);
     
     б) после завершения монтажа кабеля, проложенного в зоне действия блуждающих токов, измерить разность потенциалов подземных металлических сооружений связи и рельсов по отношению к земле, а на участках пересечения подземного металлического сооружения связи с другими подземными металлическими сооружениями (трубопроводами, силовыми кабелями и рельсами) - соответственно разность потенциалов "сооружение связи - другое подземное сооружение" или "сооружение связи - рельсы".
     
     Примечание. Разность потенциалов "сооружение связи - рельсы" должна измеряться только при необходимости оборудования электродренажной защиты.
     

     
     18.6. Создаваемые устройствами защиты катодные (защитные) потенциалы на подземных металлических сооружениях связи по абсолютной величине должны соответствовать проектным данным и быть не менее значений, указанных в табл.18.1, и не более значений, указанных в табл.18.2.
     
     

Таблица 18.1

     
Минимальные значения защитных потенциалов

     

Металл сооружения

Потенциал по отношению к неполяризующемуся электроду, В

Среда

водородному

медно-сульфатному

Сталь

-0,55

-0,85

Любая

Свинец

-0,20

-0,50

Кислая

-0,42

-0,72

Щелочная

Алюминий

-0,55

-0,85

Любая

     
     
Таблица 18.2

     
Максимальные значения защитных потенциалов

     

Металл сооружения

Наличие и состояние защитного покрытия

Потенциал по отношению к неполяризующемуся электроду, В

Среда

водородному

медно-сульфатному

Сталь

С защитным покрытием

-0,80

-1,10

Любая

Без защитного покрытия

Не ограничивается

Не ограничивается

Свинец

С защитным покрытием

-0,80

-1,10

Кислая

Без защитного покрытия

-1,00

-1,30

Щелочная

Алюминий

С частично поврежденным покрытием

-1,08

-1,38

Любая

     Примечание. Величины минимального и максимального защитных потенциалов свинцовых оболочек кабелей связи должны быть равны соответственно -0,7 и -1,3 В по отношению к медно-сульфатному электроду сравнения в любой среде.

     
     
     18.7. Одновременно с регулировкой режима работы защитных устройств на подземных сооружениях связи должны быть измерены потенциалы на других, расположенных рядом, подземных металлических сооружениях.
     
     18.8. Установленные на подземных металлических сооружениях связи защитные устройства не должны оказывать на соседние подземные металлические сооружения вредного влияния, при котором уменьшается минимальная или увеличивается максимальная абсолютная величина защитного потенциала на соседних сооружениях (имеющих катодную поляризацию), а также не должны вызывать появления опасности электрохимической коррозии на соседних сооружениях, ранее не требовавших защиты от нее.
     
     18.9. Если при осуществлении катодной защиты нельзя избежать вредного влияния на соседние подземные металлические сооружения, должны приниматься другие меры, рекомендуемые проектной организацией, устраняющие вредное влияние (совместная защита, установка защитных устройств на соседнем сооружении, изменение режима работы защитных устройств на влияющем сооружении и т.д.).
     
     18.10. Временное заземление (анодное), используемое при пробном включении защитного устройства, должно располагаться на расстоянии, указанном в проекте для постоянного заземления.
     
     18.11. После окончания всех предусмотренных проектом работ по результатам контрольных измерений потенциалов на подземных металлических сооружениях связи, а также на соседних подземных металлических сооружениях при наличии последних должен быть составлен акт об эффективности работы защитных устройств, представляемый в числе других исполнительных документов приемочной комиссии.
     
     18.12. Устройства защиты от коррозии подземных металлических сооружений связи должны быть сданы в эксплуатацию строительно-монтажной организацией в составе всех работ, выполненных при строительстве объекта, предъявляемого к сдаче.
     
     

МОНТАЖ КИП

     
     18.13. Контрольно-измерительные пункты (КИП-1 и КИП-2) на сооружениях связи оборудуют в соответствии с проектом.
     
     18.14. Контрольно-измерительные пункты оборудуют на месте их установки одновременно с монтажом кабельной линии связи в такой последовательности:
     
     подключают соединительные провода к сооружению связи (оболочке, броне кабеля, заземлению и протектору);
     
     маркируют соединительные провода и клеммы на щитке;
     
     подключают соединительные провода к клеммному щитку;
     
     заливают нижнее отверстие канала КИП битумом;
     
     устанавливают столбик КИП, укладывают соединительные провода в траншею и последнюю засыпают.
     
     18.15. Оболочки и брони кабелей соединять с клеммным щитком КИП изолированными проводами.
     
     При монтаже клеммного щитка соединительные провода припаивают к наконечникам на лицевой стороне панели без применения кислоты.
     
     При креплении клеммного щитка в нише КИП предусматривать запас соединительных проводов на случай снятия щитка для профилактики и ремонта.
     
     Нижнюю часть отверстия продольного канала столбика КИП залить битумом БН-IV; перед заливкой отверстие закупорить сухой ветошью.
     
     18.16. Соединительные провода от КИП подключать к сооружениям связи в соответствии с руководствами и инструкциями по монтажу этих сооружений.
     
     18.17. На бронированных кабелях с защитными покровами типа Б, Бл и Б2л перепайка оболочки и брони в соединительных муфтах не производится. Выводы к клеммному щитку КИП от оболочки и брони кабелей должны производиться отдельными проводниками.
     
     При прокладке в одной траншее нескольких кабелей перепайка их оболочек и броневых покровов в муфтах также не производится. Соединение их, при необходимости, осуществляется в КИП.
     
     18.18. На небронированных кабелях с защитными покровами типа Шп соединительный проводник припаивают к соединительной муфте каждого кабеля, где предусмотрено устройство КИП, и выводят через шейку защитной муфты и канал столбика к клеммному щитку КИП-2 (рис.18.1).
     
     

     

Рис.18.1. Схема соединений в КИП для небронированных кабелей с защитными покровами типа Шп:

1 - щиток КИП-2; 2 - наружный шланг; 3 - оболочка кабеля; 4 - соединительная муфта

     
     
     На бронированных кабелях с защитными покровами типа Бп, БпШп выводные проводники должны быть припаяны к соединительной муфте и броне раздельно (рис.18.2).
     
     

     

Рис.18.2. Схема соединений в КИП для бронированных кабелей с защитными покровами типа Бп, БпШп:

1 - щиток КИП-2; 2 - пряжа или наружный шланг; 3 - броня; 4 - шланг; 5 - оболочка; 6 - соединительная муфта

     
     
     При монтаже соединительных выводных проводников следует обратить внимание на сохранность изоляции, особенно в местах вывода через шейку защитной муфты и при вводе в канал столбика.
     
     18.19. При необходимости проведения периодических измерений величин блуждающих токов, протекающих по оболочкам и броне, в местах, предусмотренных проектом, на расстоянии 1 м от соединительной муфты (в сторону А) оборудуют дополнительный вывод проводников от оболочки и брони к клеммному щитку КИП-2.
     
     При устройстве дополнительного вывода на кабеле вскрывают защитные покровы (пряжа и броня) и закрепляют их проволочными бандажами так же, как при разделке кабеля для монтажа муфт; под бандаж на броне подкладывают залуженный конец выводного проводника. Оболочку тщательно очищают и к ней припаивают выводной проводник.
     
     При прокладке в одной траншее нескольких кабелей от каждого из них выводят проводники, которые подключают к соответствующим клеммам щитка КИП (рис.18.3).
     
     

     

Рис.18.3. Схема соединений в КИП для бронированных кабелей с защитными покровами
типа Б, Бл, Б2л с устройством дополнительного вывода:

1 - щиток КИП-2; 2 - пряжа; 3 - броня; 4 - оболочка; 5 - соединительная муфта

     
     
     После подпайки выводных проводников восстанавливают защитные покровы путем покрытия оголенных участков оболочки и брони горячим битумом и обмотки кабельной лентой или стеклотканью. Затем устанавливают защитную муфту и заливают битумом.
     
     18.20. Столбик КИП устанавливают по окончании монтажа на расстоянии 0,1 м от оси трассы клеммным щитком в сторону кабеля. При установке столбика должна предусматриваться укладка около него соединительных проводов во избежание их натяжения и обрыва, а также для запаса при проведении возможного ремонта КИП. Соединительные провода укладывают в траншее на уровне низа подземной части столбика КИП. Крутые изгибы проводов не допускаются.
     
     18.21. Схемы соединений при монтаже КИП, устанавливаемых на изолирующих муфтах при прокладке двух кабелей в одной траншее, приведены на рис.18.4 и 18.5.
     
     

     

Рис.18.4. Схема соединений в КИП при установке изолирующих муфт на бронированных кабелях
с защитными покрытиями типа Б, Бл, Б2л:

1 - щиток КИП-2; 2 - пряжа; 3 - броня; 4 - оболочка; 5 - изолирующая муфта; 6 - изолирующие ленты

     
     

     

Рис.18.5. Схема соединений в КИП при установке изолирующих муфт между бронированным кабелем
с покровами типа Б, Бл или Б2л и бронированным кабелем с покровами типа Бп или БпШп:

1 - щиток КИП-2; 2 - пряжа; 3 - броня; 4 - оболочка; 5 - изолирующая муфта;
6 - внутренний шланг (по оболочке); 7 - пряжа (Бп) или наружный шланг (БпШп)

     
     
     При стыковании кабелей с защитными покровами типа Б, Бл и Б2л выводные проводники от оболочек и брони всех кабелей на каждой стороне изолирующей муфты подпаивают раздельно и подключают к соответствующим клеммам щитка КИП-2 (рис.18.4).
     
     При стыковании кабелей с различной конструкцией защитных покровов (Б, Бл, Б2л и Бп, БпШп) выводные проводники от оболочек и брони кабелей припаивают к изолирующей муфте и подключают к клеммам щитков КИП-2 в соответствии с рис.18.5. При этом до разработки щитка КИП с необходимым в данном случае количеством клемм для каждой из сторон изолирующей муфты оборудуют КИП-2.
     
     К клемме "Земля" КИП-2 подключают заземление, необходимость установки которого определяется проектом. Монтаж КИП при установке их около изолирующих муфт производится так же, как и при монтаже у прямых соединительных муфт.
     
     18.22. При оборудовании КИП на участках одновременной защиты кабелей связи от коррозии, ударов молнии и электромагнитных влияний следует руководствоваться требованиями, изложенными в разд.19.
     
     18.23. Столбик с клеммным щитком КИП должен быть установлен на расстоянии 0,1 м от оси трассы кабельной линии в сторону поля. Ниша, в которой расположен клеммный щиток, должна быть обращена в сторону кабеля.
     
     18.24. В местах оборудования КИП фиксационный замерный столбик не устанавливают. Номер муфты наносят на столбик КИП.
     
     

МОНТАЖ ИЗОЛИРУЮЩИХ МУФТ

     
     18.25. Изолирующие муфты на кабелях связи устанавливают: на стыках кабелей с разнородными металлическими оболочками; на вводах кабелей со шланговыми изолирующими покровами в НУП, ОУП, НРП и МТС; на стыках кабелей без изолирующих покровов с кабелями, имеющими шланговые изолирующие покровы; на каждом участке кабельной линии, защищаемом протекторами или катодными установками; на пересечении водных преград (при необходимости) по обоим концам перехода в незатопляемых местах; при вводе кабелей в тоннели метрополитена; на участках сближений и пересечений с рельсами электрифицированного транспорта; для изоляции цистерн НУП от вводимых в них кабелей.
     
     Места установки изолирующих муфт должны быть указаны в проекте.
     
     18.26. Смонтированные изолирующие муфты подлежат проверке на сопротивление изоляции (изолирующего пояска) и герметичность и должны соответствовать установленным требованиям.
     
     18.27. Технология изготовления и монтажа изолирующих муфт определяется их типом. Муфты типа МИ изготавливают непосредственно на магистрали; муфты типов ГМСИ и МИС изготавливают в заводских условиях, а на месте установки только монтируют.
     
     

ПЕРЕПАЙКА ОБОЛОЧЕК И БРОНИ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

     
     18.28. Для проведения электрических измерений, осуществления совместной защиты и устранения возможного влияния защищенных кабелей связи на соседние незащищенные, все кабели связи, проложенные в одной канализации или траншее, перепаивают между собой.
     
     18.29. Перепайку оболочек кабелей осуществляют:
     
     на магистральных, внутризоновых и других кабелях, проложенных в кабельной канализации - в шахте телефонной станции, во всех шкафных и разветвительных колодцах, в колодцах и подземных коробках при пересечении кабеля с рельсами электрифицированной железной дороги, в тех колодцах, где устанавливаются изолирующие муфты, а также через два-три колодца (или подземные коробки) на участках, где нет ответвлений;
     
     на магистральных, внутризоновых и других кабелях, проложенных непосредственно в земле - в местах расположения КИП и изолирующих муфт, а также в местах подключения защитных устройств (дренажей, катодных установок и пр.) и перемычек при осуществлении совместной защиты.
     
     18.30. В кабелях со свинцовыми оболочками, а также с защитными покровами шлангового типа соединение оболочки с броней должно производиться только через КИП.
     
     18.31. Перепайка голых свинцовых оболочек кабелей, прокладываемых в кабельной канализации, производится свинцовой лентой шириной 20-40 мм, толщиной 1-2,5 мм или медной проволокой диаметром 1,5-2 мм. Свинцовая лента и медная проволока должны иметь небольшой запас длины между двумя соседними пайками (рис.18.6).
     
     

     

Рис.18.6. Поперечная спайка свинцовых оболочек кабелей, прокладываемых в кабельной канализации:

1 - свинцовая полоса; 2 - кабель; 3 - места спайки

     
     18.32. Соединение между собой оболочек и бронепокровов нескольких кабелей, проложенных в грунте (в одной траншее), осуществляется только в КИП.
     
     

МОНТАЖ И УСТАНОВКА ПРОТЕКТОРОВ

     
     18.33. Протекторы, применяемые для защиты подземных металлических сооружений связи от почвенной коррозии и электрокоррозии, могут быть комплектными, поставляемыми в упакованном виде совместно с активатором, и некомплектными. Типы и размеры магниевых протекторов приведены в табл.18.3 и 18.4.
     
     

Таблица 18.3

Типы и размеры магниевых протекторов

     

Тип анода

Размеры, мм

Масса, кг

Рабочая поверхность, м

условный диаметр

длина

ПМ5

95

500

5

0,16

ПМ10

123

600

10

0,23

ПМ20

181

610

20

0,35

     
     
Таблица 18.4

Типы и размеры комплектных магниевых протекторов

     

Тип комплектного протектора

Размеры, мм

Масса, кг

диаметр

длина

ПМ5У

165

580

16

ПМ10У

200

700

30

ПМ20У

270

710

60

     
     
     Для некомплектных (неупакованных) протекторов, изготовляемыx на заводе или в мастерской, активаторы приготавливают на месте или заблаговременно. Состав активатора для магниевых протекторов приведен в табл.18.5.
     
     

Таблица 18.5

Состав активатора

     

Компоненты

Содержание, %

Гранулированный сернокислый натрий

25

Сернокислый кальций (строительный гипс)

25

Бентонитовая глина

50

     
     
     18.34. Протекторы могут устанавливаться с любой стороны защищаемого кабеля связи. Места установки протекторов определяются проектом.
     
     При параллельной прокладке нескольких кабелей протекторные установки следует располагать с той стороны защищаемого кабеля, где достигается максимальное удаление их от других подземных металлических сооружений.
     
     Расстояние между протекторной установкой и защищаемым сооружением связи должно быть: для одиночных протекторов - не менее 3 м, а для групповых протекторных установок - не менее 6 м. Расстояние между отдельными протекторами в группе должно быть не менее 3 м.
     
     18.35. При защите сооружений связи, проложенных непосредственно в земле, протекторы устанавливают в специально отрываемых шурфах, а при защите сооружений, проложенных в кабельной канализации, - вблизи телефонного колодца в местах, удобных для их эксплуатации.
     
     18.36. К монтажным работам, связанным с установкой пpoтекторов в грунте, относится:
     
     рытье шурфов и траншей для установки протекторов и pытье траншей для прокладки соединительных проводов;
     
     установка протекторов;
     
     припайка соединительных проводов к оболочке кабеля, изоляция мест пайки и засыпка шурфов и траншей;
     
     установка и монтаж КИП для протекторов.
     
     18.37. Соединительный провод, идущий от протектора к сооружению связи, укладывают в траншею глубиной 70 см и шириной 25 см.
     
     18.38. При установке неупакованного протектора в шурфе или траншее на дно предварительно укладывают заполнитель слоем толщиной 40-55 мм. После этого устанавливают протектор, вокруг которого укладывают заполнитель.
     
     18.39. При установке протектора в яме для равномерного распределения заполнителя вокруг протектора заполнитель укладывают в специальную форму из листовой стали в виде цилиндра диаметром 160-180 мм. Для удобства эта форма делается разъемной и с двумя ручками.
     
     После укладки в форму заполнителя яму засыпают землей до верхнего торца формы, землю трамбуют, а форму извлекают из земли.
     
     18.40. При установке упакованных протекторов отрывают шурф диаметром, превышающим диаметр протектора на 50 мм. После установки в шурфе протектор засыпают грунтом, который периодически уплотняют, а затем заливают водой.
     

     18.41. При подключении протекторов через КИП-2 провода, идущие от протекторов, подключают к клеммам 1-4, а от цистерны - к клемме 5 (рис.18.7, а, б).
     
     

     

Рис.18.7. Схема протекторной защиты НУП (а) и подключение протекторов к клеммному щитку (б):

1-4 - протекторы; 5 - цистерна; 6 - изолирующая муфта; 7 - кабели связи

     
     
     18.42. В состав монтажных работ, связанных с установкой протекторов для защиты цистерн НУП, кроме указанных в п.18.36, входят также установка щитка на стене в наземной части НУП и подсоединение к нему проводов, идущих от протекторов и корпуса НУП.
     
     18.43. Количество и места установки протекторов для защиты цистерн НУП определяются проектом.
     
     18.44. Протекторы для защиты НУП устанавливают в грунт на глубину 1,5 м от поверхности земли до верхнего торца протектора. Если промерзание грунта превышает 1,4 м, то глубина закопки соответственно увеличивается.
     
     18.45. Соединительный провод от щитка КИП подключают к специальному болту, который приварен к горловине цистерны.
     
     18.46. При оборудовании поляризованных протекторных установок их вентильные элементы (германиевые или кремниевые диоды) устанавливают на клеммном щитке КИП в соответствии с рабочей документацией проекта. Положительный полюс вентильного элемента подключают к клемме "Сооружения связи", а отрицательный - к клемме "Протектор".
     
     18.47. Монтаж КИП и подключение к ним проводов от протекторов и защищаемого сооружения производят согласно пп.18.19 и 18.20.
     
     18.48. Места установки протекторов отмечают на чертеже трассы кабеля. Сведения о протекторной защите заносят в форму 18.1.
     
     

Форма 18.1

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок НУП-НУП

НУП N

Между муфтами N

N

     
    

Сведения о протекторной защите

     

Место уста- новки протек- тора

Дата уста- новки

Мате- риал и марка протек- тора

Состав запол- нителя

Средняя глубина закопки протек- тора, м

Расстояние от протектора до защищаемого сооружения, м

Удельное сопротив- ление грунта , Ом·м

Потенциал сооружения относительно медно-сульфатного электрода, В

Приме- чание

до включения протектора

после включения протектора


     
     

Составил

Проверил

(подпись)

(подпись)


"____"________________ 19____ г.

     
     

МОНТАЖ КАТОДНЫХ УСТАНОВОК

     
     18.49. Место включения катодной установки указывается в рабочей документации проекта и при необходимости уточняется проектной организацией при пробном включении по результатам измерений разности потенциалов подземного металлического сооружения связи относительно земли в районе запроектированного места включения. Одновременно (при необходимости) должны быть уточнены места расположения анодного и защитного заземлений.
     
     18.50. К проведению монтажных работ приступают после уточнения мест подключения катодной станции и расположения анодного заземления.
     
     18.51. Монтажные работы проводят в такой последовательности: устанавливают катодную станцию; подводят питание к выпрямителю катодной станции; устраивают анодное заземление; прокладывают и монтируют дренажные кабели; устанавливают неполяризующий электрод сравнения долговременного действия (при оборудовании автоматических катодных установок).
     
     18.52. В зависимости от конкретных условий и типа катодной станции она может быть оборудована на наружной стене здания, деревянных, железобетонных или асбоцементных столбиках, железобетонной опоре или в специальном шкафу, устанавливаемом на фундаменте.
     
     18.53. К катодным станциям должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживающего персонала. Катодные станции крепят к наружной стене зданий на высоте 1-1,5 м от поверхности земли до нижнего основания кожуха катодной станции. На стенах кирпичных зданий катодную станцию крепят на предварительно устанавливаемых шпильках, а на деревянных крепление производят шурупами.
     
     18.54. Опоры для катодных станций должны устанавливаться в незатопляемых водой местах, а при расположении вблизи шоссейных дорог - на небольшом расстоянии от проезжей части (5-10 м от насыпи, полевой бровки кювета и т.д.). Конструкции опор для установки катодных станций показаны на рис.18.8.
     
     

     

Рис.18.8. Деревянная (а), асбоцементная (б) и железобетонная (в) опоры для катодных станций и электрических дренажей:

1 - отверстия для крепления; 2 - асбоцементная труба;  - расстояния между отверстиями крепления дренажного ящика

     18.55. Питание от сети переменного тока может быть подведено к выпрямителю катодной станции в зависимости от места его расположения путем: сооружения воздушной столбовой линии; прокладки подземного бронированного кабеля; прокладки изолированных проводов в стальных трубах или на изоляторах при расположении катодной станции на стенах зданий (в соответствии с действующими правилами и нормами). Тип проводки и сечение проводов должны соответствовать проекту.
     
     18.56. Анодные заземления для катодных установок, включая глубинные, оборудуют на запроектированной площадке в соответствии с расчетом и рабочими документами, приведенными в проекте.
     
     18.57. Работы по устройству анодного заземления производят в такой последовательности: подготавливают шурфы и траншеи для установки заземлителей и укладывают соединительные полосы; устанавливают заземлители (электроды); сваривают отдельные заземлители в контур и гидроизолируют места сварки; засыпают шурфы и траншеи.
     
     18.58. Сопротивление растеканию смонтированного анодного заземления не должно быть больше величины, указанной в проекте.
     
     18.59. Одновременно с устройством анодного заземления должно быть оборудовано защитное заземление. При этом к защитному заземлению присоединяют каркас и металлический шкаф катодной станции. Величина сопротивления защитного заземления должна соответствовать требованиям действующих правил по технике безопасности при эксплуатации электротехнических установок.
     
     18.60. Дренажный кабель от минусового зажима выпрямителя катодной станции до защищаемых кабелей связи следует прокладывать в соответствии с указаниями разд.6. Положительный зажим выпрямителя катодной станции соединяют с заземлением в соответствии с рабочей документацией проекта.
     
     18.61. Положительный и отрицательный зажимы катодной станции при защите кабелей связи, проложенных непосредственно земле, с анодным заземлением и с защищаемыми кабелями связи соединяют путем прокладки в земле кабелей со шланговыми покровами или бронированных кабелей.
     
     Конец дренажного кабеля от минусового зажима катодной установки должен присоединяться к защищаемому кабелю связи в соответствии с рабочей документацией проекта.
     

     18.62. На концы дренажных кабелей, подключаемых к положительному и отрицательному зажимам выпрямителя катодной станции, напаивают специальные наконечники.
     
     Конец кабеля от положительного зажима катодной станции припаивают к анодному заземлению, причем место пайки тщательно изолируют.
     
     Концы дренажных кабелей, подходящих к катодной станции, должны быть защищены от механических повреждений угловой сталью, некондиционными газовыми трубами, которые верхней частью входят в патрубок кожуха катодной станции. Нижние концы должны быть углублены в землю не менее чем на 40-50 см.
     
     18.63. Тип дренажных кабелей и сечение жил указывают в проекте. Применение кабелей иного типа или сечения должно быть согласовано с проектной организацией. Сведения о катодных установках заносятся в форму 18.2.
     
     

Форма 18.2

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок НУП-

НУП-

Место установки

    

Сведения о катодной установке

     

Дата записи

Завод- ской номер катод- ной уста- новки

Тип катод- ной уста- новки

Напря- жение пере- менного тока на зажи- мах катод- ной уста- новки, В

Напряжение постоянного тока на зажимах катодной установки, В, когда защищаемый кабель

Ток, потреб- ляемый катодной уста- новкой, А

Тип зазем- ления

Рас- стояние от катодной установки до зазем- ления, м

Сопро- тивление зазем- ления, Ом

Время обору- дования и вклю- чения катод- ной уста- новки

Наиме- нование, дата и номер документа, по кото- рому катодная установка принята в эксплуа- тацию

выклю- чен

вклю- чен


     
    

Составил

Проверил

(подпись)

(подпись)


"____"____________________19___ г.
     
     

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНЫХ УСТАНОВОК

     
     18.64. Место включения электродренажного устройства (прямого, поляризованного, автоматического, усиленного) указывается в рабочей документации проекта и при необходимости уточняется проектной организацией при пробном включении по результатам измерений разности потенциалов защищаемого сооружения связи относительно земли в районе запроектированного места включения дренажной установки. Электродренажное устройство может быть расположено на стене здания или на специальной опоре (см. рис.18.8).
     
     18.65. Для защиты места соединения дренажного кабеля с проводом, идущим от рельсового пути (средней точки путевого дросселя), служат чугунные соединительные муфты типа МЧ. Марка муфты определяется при проектировании. Монтаж чугунных муфт должен осуществляться в соответствии с действующими инструкциями и руководствами.
     
     18.66. Дренажные кабели в городах следует прокладывать в соответствии с указаниями разд.6.
     
     18.67. От места установки дренажа до защищаемых кабелей, отсасывающих пунктов или средних точек путевых дросселей дренажные кабели прокладывают непосредственно в земле.
     
     18.68. Подключение дренажного проводника к рельсам осуществляют организации, эксплуатирующие трамвай и электрифицированные железные дороги.
     
     18.69. К отсасывающему пункту на рельсовой сети трамвая дренажный кабель подключают в настенном коробе или в кабельном ящике, в который заведены кабели, идущие от тяговой подстанции трамвая и от рельсов. При отсутствии коробов и кабельных ящиков дренажный проводник присоединяют к минусовому фидеру у концевой муфты.
     
     Присоединять установки дренажной защиты к сборке линий тяговых подстанций трамвая допускается только в тех случаях, когда подключение дренажа к отсасывающему пункту не обеспечивает поддержание защитного потенциала на подземном сооружении связи.
     
     На электрифицированных железных дорогах дренажный кабель подключают к отсасывающему пункту, тяговому рельсу или к средней точке путевого дросселя. К средней точке "а" путевого дросселя дренажный кабель присоединяют под клемму питания или под специальный зажим в зависимости от конструкции соединений в дросселе (рис.18.9). Дренажный кабель может быть подключен к точке "а" или в точках 1 и 2 дросселя.
     
     

     

Рис.18.9. Схема подключения кабеля к средней точке путевого дросселя

     Дренажные кабели разрешается присоединять не в каждом, а через два на третий дроссельном пункте.
     
     18.70. Подключение дренажного кабеля к оболочке и броне междугородного кабеля показано на рис.18.10. Подключение дренажного кабеля производится в такой последовательности:
     
     на наружный слой кабельной пряжи защищаемого кабеля накладывают бандажи на расстоянии 150-200 мм друг от друга (рис.18.10, а);
     
     кабельную пряжу между бандажами срезают и удаляют (рис.18.10, б);
     
     ленты или проволоки брони на расстоянии 10-15 мм от обоих бандажей тщательно зачищают на длине 25-30 мм и облуживают. Затем отдельные проволоки или ленты брони перепаивают между собой путем наложения бандажа (четыре-пять витков) из двух медных проволок поперечным сечением 2-2,5 мм; внутренние концы медных проволок оставляют свободными на длину 100-150 мм (рис.18.10, в);
     
     броню между внутренними бандажами срезают ножовкой-бронерезкой, подушку из кабельной пряжи и кабельную бумагу удаляют (рис.18.10, г);
     
     к свинцовой оболочке кабеля припаивают свинцовую полосу необходимого поперечного сечения, к которой припаивают проводники от бандажа и жилы перемычки (рис.18.10, г);
     
     место соединения брони и свинцовой оболочки защищаемого кабеля и жил перемычки изолируют битумом марки БН-IV (рис.18.10, д), а затем помещают в чугунную муфту типа МО.
     
     

     

Рис.18.10. Подключение дренажного кабеля к бронированному кабелю:

1 - кабель; 2 - наружный бандаж; 3 - ленты брони; 4 - внутренний бандаж с пропайкой оловом;
5 - дренажный кабель; 6 - место спайки свинцовой полосы, концов
от внутреннего бандажа и жил; 7 - свинцовая полоса; 8 - изоляционный слой

     Площадь контакта в месте присоединения (в квадратных миллиметрах) численно должна быть не менее величины максимального тока дренирования (в амперах).
     
     18.71. В качестве дренажных кабелей целесообразно использовать кабели с наружными защитными покровами шлангового типа. При использовании кабелей с защитными покровами типа Б, Бл и Б2л должны применяться меры по защите их от коррозии.
     
     18.72. Тип дренажных кабелей и сечение жил указываются в проекте. Применение кабелей иного типа или сечения должно быть согласовано с проектной организацией. Сведения о дренажных установках заносятся в форму 18.3.
     
     

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок НУП-

НУП-

Место установки

     

Сведения о дренажной установке

     

Дата записи

Завод- ской номер дре- нажа

Разность потенциалов между кабелем и рельсами в точке присое- динения дренажа

Тип дре- нажа

Место присоединения дренажного кабеля к

Ток, проходящий в дренаже, А

Расстояние, м, от дренажного шкафа до места присоединения к

Время уста- новки дре- нажа

Наимено- вание, дата, номер документа, по которому установка принята в эксплуатацию

защищае- мому кабелю

рель- совой сети

мини- маль- ный

макси- маль- ный

защищае- мому кабелю

рель- совой сети


     
     

Составил

Проверил

(подпись)

(подпись)


"____"____________________19___ г.
     
     

МОНТАЖ ТОКООТВОДОВ

     
     18.73. Токоотводы оборудуются на подземных кабелях связи в соответствии с рабочей документацией проекта.
     
     18.74. В состав монтажных работ, связанных с оборудованием токоотвода, входят: устройство заземления, установка КИП, установка вентильного блока, прокладка и монтаж дренажных кабелей.
     
     18.75. Заземления для токоотводов оборудуются в соответствии с проектом, причем состав и порядок выполнения работ аналогичны описанному в п.18.57.
     
     18.76. При устройстве токоотводов применяется КИП-1. Расположение КИП определяется проектом, а монтаж их осуществляется в соответствии с пп.18.14-18.24. К клемме "Оболочка" подключают заземление токоотвода, а к клемме "Муфта" - проводник от защищаемого кабеля.
     
     При устройстве поляризованного токоотвода между клеммами КИП включают вентильный элемент на величину дренируемого тока. Если вентильный элемент не устанавливают, между клеммами КИП ставят перемычку. Тип вентиля указывается в рабочей документации.
     
     18.77. Тип и сечение дренажных кабелей должны соответствовать проекту. Прокладка их производится в траншее такой же глубины, как и у защищаемого кабеля.
     
     Дренажные кабели подключают к защищаемому кабелю согласно п.18.70, а к заземлению токоотвода - путем пайки.
     
     

МОНТАЖ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ

     
     18.78. После окончательного выбора мест установки дренажных устройств или катодных станций, а также перемычек между совместно защищаемыми сооружениями приступают к монтажу совместной защиты.
     
     18.79. В состав работ по устройству совместной защиты подземных сооружений связи от коррозии входит:
     
     рытье траншей для прокладки дренажных кабелей (проводов) и перемычек между совместно защищаемыми сооружениями;
     
     прокладка и подключение дренажных кабелей (проводов) и перемычек к защищаемым сооружениям;
     
     установка и подключение защитных устройств и блоков совместной защиты;
     
     оборудование заземлений;
     
     подача электропитания к катодным станциям;
     
     включение предохранителей, резисторов, разрядников и вентильных элементов в перемычки.
     
     18.80. Прокладку подземных дренажных кабелей (проводов) и перемычек следует выполнять в соответствии с разд.6.
     
     18.81. Подключение дренажного кабеля или перемычки к совместно защищаемым сооружениям осуществляется в соответствии с действующими правилами и нормами по монтажу этих сооружений.
     
     18.82. Монтаж катодных установок при совместной защите производить аналогично изложенному в пп.18.49-18.63, а монтаж дренажных установок при совместной защите - аналогично изложенному в пп.18.64-18.72.
     
     Блоки совместной защиты размещать рядом с устройствами защиты или на специальных железобетонных опорах.
     
     18.83. В случае необходимости допускается установка регулировочного реостата, включаемого в перемычку, в кожухе катодной станции.
     
     Предохранители, вентильные элементы и резисторы, включаемые в перемычки между совместно защищаемыми сооружениями, могут быть размещены в специальном кожухе или КИП, оборудуемых на сооружениях связи.
     
     18.84. Подключение перемычек между кабелем связи и совместно защищаемым сооружением должно выполняться в местах расположения соединительных муфт на кабелях связи.
     
     

УТОЧНЕНИЕ МЕСТ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Общие положения

     
     18.85. На подземных кабелях связи, находящихся в эксплуатации, защитные устройства должны монтироваться и включаться в точном соответствии с проектом защиты.
     
     Для вновь прокладываемых кабелей связи места включения защитных устройств намечаются проектом защиты этих сооружений, а затем в случае необходимости уточняются после прокладки кабелей путем пробных включений.
     
     

Уточнение места включения электродренажной установки

     
     18.86. Место включения электродренажного устройства (прямого, поляризованного, усиленного, автоматического усиленного) уточняется по результатам измерений потенциала сооружения и рельсов относительно земли в районе запроектированного места включения дренажной установки.
     
     18.87. Пробное включение электрических дренажей на кабельных линиях связи и источниках блуждающих токов производится:
     
     для прямых дренажей - в местах, где среднее измеренное значение потенциала кабеля связи по отношению к земле и рельсам является всегда положительным и по возможности должно быть максимальным;
     
     для поляризованных дренажей - в местах, где среднее измеренное значение положительного потенциала кабеля связи должно быть по возможности максимальным;
     
     для усиленных (автоматических усиленных) дренажей - в местах, где среднее измеренное значение положительного потенциала кабеля связи должно быть максимальным и имеется возможность подключения электроэнергии;
     
     на трамвайных сетях - к рельсам, отсасывающему пункту, отрицательной шине тяговой подстанции;
     
     на электрифицированных железных дорогах при двухниточных рельсовых цепях - к средним точкам путевых дросселей не чаще, чем через три рельсовые цепи (через два дроссельных стыка на третий), а при однониточных рельсовых цепях - к тяговой нити или к отрицательным шинам тяговых подстанций.
     
     18.88. С целью уменьшения затрат на дренажные кабели места включения дренажа на кабелях связи и рельсах должны находиться по возможности ближе друг к другу.
     
     Если места предполагаемого включения на кабелях связи и рельсах, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, находятся на значительном расстоянии друг от друга, то необходимо пробное включение осуществлять в других местах на кабелях связи и рельсах, расположенных ближе друг к другу.
     
     18.89. При пробном включении дренажа определяют зону защиты на кабеле связи, ток в цепи и сопротивление реостата дренажа.
     
     18.90. Протяженность зоны защиты дренажом и параметры дренажной защиты определяются на основании измерений потенциала кабеля связи относительно земли и тока в цепи дренажа при определенном сопротивлении дренажа. Схемы пробного включения дренажа показаны на рис.18.11.
     
     

     

Рис.18.11. Схемы пробного включения электрического дренажа на междугородном бронированном кабеле,
проложенном в земле (а) и на голом освинцованном кабеле, проложенном в кабельной канализации (б):

1 - дренаж; 2 - электрод сравнения; 3 - кабель; 4 - дренажные кабели

     Для пробного включения используется дренаж, предусмотренный проектом, а в качестве дренажного кабеля - такой изолированный проводник, площадь поперечного сечения которого по меди (алюминию) равна или близка площади сечения запроектированного дренажного кабеля.
     
     18.91. Ток в цепи дренажа и сопротивление реостата дренажа, необходимые для полной защиты кабеля связи, определяют в такой последовательности:
     
     включают дренаж;
     
     при помощи реостата дренажа устанавливают такую величину тока, при которой отрицательный потенциал на всей длине кабеля связи, подлежащей защите, будет не менее (по абсолютной величине) значения минимального защитного потенциала и не более максимально допустимого потенциала. Ток в цепи дренажа измеряют переносным амперметром (с нулем посередине шкалы), включаемым параллельно рубильнику или предохранителю, которые при измерении тока выключают;
     
     измеряют разность потенциалов "кабель связи - земля" на всем протяжении защищаемого участка. Если окажется, что анодная зона полностью не ликвидирована, то при помощи реостата; увеличивают величину тока в цепи дренажа, но не более предельно допустимого значения для данного дренажа и дренажного кабеля, а затем вновь измеряют разность потенциала "кабель связи - земля". Ток в цепи дренажа увеличивают до тех пор, пока во всех точках защищаемого участка кабель связи не приобретет катодного состояния, причем отрицательный потенциал на нем будет не менее (по абсолютной величине) значения минимального защитного потенциала и не более максимально допустимого потенциала (см. табл.18.1 и 18.2).
     
     18.92. Режимы работы усиленного и автоматического усиленного дренажей регулируют соответственно путем изменения выходного напряжения и величины поддерживаемого защитного потенциала на кабелях связи в точке дренирования.
     
     18.93. После выбора режима работы дренажа измеряют разности потенциалов на соседних подземных металлических сооружениях (если они имеются). После включения дренажной установки коррозионное состояние этих подземных сооружений не должно ухудшаться.
     
     Указанные измерения проводят при включенном и выключенном дренажном устройстве. Результаты измерений оформляют специальным актом, который подписывается также представителями организаций, в ведении которых находятся соседние подземные сооружения. Все измерения потенциалов проводят в соответствии с пп.18.108-18.117.
     
     18.94. Если при пробном включении дренажа в любом режиме его работы (т.е. при любом токе в цепи дренажной установки, не превышающем предельно допустимого значения для данной системы дренажа) протяженность зоны защиты окажется меньше протяженности анодной зоны (т.е. останутся участки, где не достигнуто значение минимального защитного потенциала), то дренаж включают в другом месте - справа или слева в зависимости от того, в какой стороне остается больший участок анодной (незащищенной) зоны.
     
     Если при изменении места включения дренажа анодная зона полностью не ликвидируется, то по согласованию с проектирующей организацией и при ее участии намечают дополнительные мероприятия по ликвидации оставшихся анодных зон: включение второй дренажной установки, включение дополнительной катодной установки, протекторов и т.д.
     
     18.95. После уточнения места включения дренажной установки и определения параметров защиты приступают к монтажу установки.
     
     

Уточнение места включения катодной установки

     
     18.96. Место включения катодной или автоматической катодной установки уточняется по результатам измерения потенциала кабеля связи относительно земли в районе запроектированного места включения.
     
     18.97. Пробное включение катодной установки производится в том месте, где средний положительный потенциал на кабеле связи имеет максимальную величину (при влиянии блуждающих токов), или в середине зоны, подлежащей защите (при действии почвенной коррозии).
     
     Схема пробного включения катодной установки при защите голых свинцовых кабелей, проложенных в кабельной канализации, приведена на рис.18.12. Аналогично производится уточнение места включения катодной установки при защите бронированных кабелей. Для пробного включения катодной установки используют катодную станцию, предусмотренную проектом.
     
     

     

Рис.18.12. Схема пробного включения катодной установки при защите голых свинцовых кабелей связи,
проложенных в кабельной канализации:

1 - катодная станция; 2 - электрод сравнения; 3 - защищаемые кабели;
4 - дренажные кабели; 5 - анодное заземление

     Временное заземление оборудуют из стальных труб, уголков или кусков рельсов, причем расстояние от заземлителя до кабеля связи должно соответствовать проекту. В качестве дренажных кабелей может быть использован любой изолированный проводник, рассчитанный на предполагаемую величину тока в цепи защиты.
     
     18.98. При пробном включении катодной установки определяют протяженность зоны защиты и величину защитного тока, необходимого для полной защиты. Величину защитного тока определяют в такой последовательности:
     
     оборудуют и включают временную катодную установку;
     
     устанавливают такую величину тока в цепи катодной станции, при которой отрицательный потенциал на кабеле связи в зоне действия катодной станции будет не менее (по абсолютной величине) значения минимального защитного потенциала и не более максимально допустимого защитного потенциала. Ток в цепи катодной станции измеряют при помощи амперметра, установленного на самой катодной станции, либо при помощи переносного амперметра;
     
     измеряют потенциалы кабеля связи на всем протяжении зоны, подлежащей защите. Если окажется, что зона, подлежащая защите, имеет потенциал меньше минимального защитного (по абсолютной величине), то осуществляется ряд мероприятий, направленных на обеспечение полной защиты (увеличение тока, изменение места размещения анодного заземления и др.).
     
     При этом на всем участке кабеля связи, подлежащем защите, абсолютная величина потенциала должна быть не менее значения минимального защитного и не более максимально допустимого защитного потенциала (см. табл.18.1 и 18.2).
     
     18.99. Если при пробном включении катодной установки и любом режиме ее работы протяженность защищенной зоны окажется меньше протяженности зоны, подлежащей защите, т.е. с одной из сторон остался незащищенный участок, то точка включения катодной установки и временное заземление переносят в сторону незащищенного участка, и вновь производят работы, предусмотренные в п.18.98.
     
     Если при любом режиме работы катодной станции не удается обеспечить защиту зоны, предусмотренную проектом, то по согласованию с проектной организацией и при ее участии намечают дополнительные мероприятия: включение двух катодных станций вместо одной, замена запроектированной станции на станцию большей мощности или дополнительное включение других защитных устройств.
     
     18.100. Режим работы автоматической катодной станции регулируют путем изменения величины поддерживаемого защитного потенциала на кабелях связи в месте защиты.
     

     После выбора режима работы катодной установки измеряют потенциал соседних металлических сооружений (если они имеются). После включения катодной установки коррозионное состояние этих подземных сооружений не должно ухудшаться.
     
     Измерения проводят при выключенной и включенной катодной станции. Результаты измерений оформляют актом, который подписывается также представителями организаций, в ведении которых находятся соседние подземные сооружения.
     
     18.101. После уточнения места включения катодной установки и определения защитного тока приступают к монтажным работам.
     
     

Уточнение мест включения электрических перемычек

     
     18.102. Места включения перемычек при осуществлении совместной защиты намечают в проекте и уточняют при пробных включениях.
     
     Пробные включения перемычек при совместной защите от электрокоррозии производят на кабелях связи в местах с максимальными положительными потенциалами по отношению к земле. При этом необходимо одновременно произвести измерение разности потенциалов между кабелями связи и подземным сооружением, с которым осуществляется совместная защита, а также измерение потенциала подземного сооружения по отношению к земле. Перемычки подключают к той точке на соседнем подземном сооружении, в которой имеется сравнительно большой отрицательный потенциал по отношению к земле и которая расположена на сравнительно небольшом расстоянии от точки включения перемычки на кабеле связи.
     
     Если две точки (на кабеле связи и соседнем сооружении), удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, находятся на значительном расстоянии друг от друга, необходимо перемычку включить в других точках, расположенных ближе друг к другу, потенциалы которых по отношению к земле наиболее соответствуют вышеуказанному требованию.
     
     В случае, когда после оборудования перемычек анодная зона на кабеле связи снимается неполностью или возникающий отрицательный потенциал по абсолютному значению меньше защитного потенциала, необходимо провести совместно или в отдельности следующие мероприятия:
     
     установить перемычки с увеличенным поперечным сечением (меньшего сопротивления);
     
     увеличить отрицательный потенциал на подземном сооружении, с которым осуществляется совместная защита, путем соответствующего регулирования защитных устройств на этом сооружении;
     
     увеличить число перемычек, устанавливая дополнительные перемычки в тех местах, где оставшиеся положительные потенциалы на кабеле связи имеют максимальную величину.
     
     При пробных включениях определяют величину защитного тока в перемычке, при которой достигается защита от коррозии.
     
     18.103. В результате пробного включения перемычек добиваются такого же расположения и режима работы устройств защиты, при которых обеспечивается совместная защита кабеля связи и соседнего подземного сооружения.
     
     

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ В ЗЕМЛЕ

     
     18.104. Наличие блуждающих токов в земле рекомендуется определять по результатам измерений разности потенциалов между проложенными в данном районе подземными металлическими сооружениями и землей.
     
     18.105. При отсутствии подземных металлических сооружений блуждающие токи в земле на трассе проектируемого подземного металлического сооружения связи целесообразно определять путем измерения разности потенциалов между двумя точками земли через каждые 1000 м по двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов на 100-200 м (рис.18.13).
     
     

     

Рис.18.13. Схема определения наличия блуждающих токов в земле

     18.106. При проведении измерений в обоих приведенных выше случаях следует использовать вольтметры с нулем посередине шкалы, имеющие внутреннее сопротивление не менее 20000 Ом на 1 В шкалы, с пределами измерений 75-0-75 мВ; 0,5-0-0,5 В; 1,0-0-1,0 В; 5,0-0-5,0 В или с другими близкими к указанным пределами.
     
     Контакт измерительных проводников с землей осуществляется при помощи неполяризующихся медно-сульфатных электродов, латунных, медных или стальных электродов.
     
     Показания вольтметра рекомендуется отмечать через каждые 5-10 с в течение 10-15 мин при измерении по каждому из направлений.
     
     18.107. Если измеряемая разность потенциалов изменяется по величине и знаку или только по величине, то это указывает на наличие в земле блуждающих токов электрифицированного транспорта. Если измеряемая разность потенциалов имеет устойчивый характер, то это указывает на наличие в земле токов почвенного происхождения, либо токов от линий передач постоянного тока или установок дистанционного питания усилителей, работающих по системе "провод-земля", если таковые имеются в данном районе.
     
     При наличии в обследуемом районе установок дистанционного питания или линий передачи энергии постоянного тока системы "провод-земля" необходимо выяснить места расположения рабочих заземлений этих установок.
     
     

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ

     
     18.108. Разность потенциалов "подземное сооружение связи - земля" измеряется с целью выявления опасности коррозионного разрушения подземных металлических сооружений связи, а также для определения эффективности действия применяемой электрохимической защиты.
     
     18.109. Измерение разности потенциалов между подземными металлическими сооружениями связи и землей производится контактным методом с применением (по возможности) самопишущих и интегрирующих приборов. Допускается производить измерения показывающими приборами с входным сопротивлением не менее 20 000 Ом на 1 В шкалы.
     
     18.110. При измерении разностей потенциалов между подземным металлическим сооружением связи и землей следует применять только неполяризующиеся электроды сравнения.
     
     18.111. Под разностью потенциалов подземного сооружения относительно земли понимается: разность потенциалов между кабелем связи (броня и оболочка перепаяны) и землей, между броней и землей, между оболочкой и землей, между корпусом НУП и землей и т.д.
     
     18.112. Измерения разности потенциалов подземного кабеля связи относительно земли могут быть (рис.18.14) выполнены в колодцах, КИП или в специально отрываемых шурфах.
     
     

     

Рис.18.14. Схема измерения разности потенциалов кабеля относительно земли
в колодце (а), в контрольно-измерительном пункте (б) и в шурфе (в):

1 - штанга со свинцовым электродом; 2 - кабель; 3 - неполяризующийся электрод;
4 - штанга с зубчатым электродом

     
     
     При этих измерениях положительную клемму прибора подключают к кабелю, а отрицательную - к электроду сравнения. Если стрелка прибора отклоняется влево, потенциал сооружения имеет отрицательное значение, если вправо - положительное.
     
     При использовании медно-сульфатного неполяризующегося электрода сравнения величина разности потенциалов между сооружением и землей может быть определена по формуле  где  - измеренная величина потенциала, В;  - стационарный потенциал металла в грунте (без внешней поляризации), В. Среднее значение  может быть принято: для стали - 0,55 В, для свинца - 0,48 В, для алюминия - 0,7 В.
     
     18.113. При необходимости измерения разности потенциалов кабеля относительно земли на участках между контрольно-измерительными пунктами используется метод выноса заземляющего электрода. Этот метод заключается в том, что в контрольно-измерительном пункте (колодце или шурфе) измерительный прибор подключают к кабелю, а электрод сравнения располагают или на поверхности земли над кабелем при измерениях на кабелях, проложенных в траншеях (рис.18.15, а), или в свободном канале при измерениях на кабелях, проложенных в канализации (рис.18.15, б). Электрод сравнения располагают в тех местах, где необходимо определить потенциал. Расстояние от точки подключения прибора к кабелю до точки выноса электрода сравнения не должно превышать 250 м.
     
     

     

Рис.18.15. Схема измерения разности потенциалов кабелей относительно земли
по методу выноса электрода, проложенных в грунте (а) и в канализации (б):

1 - контрольно-измерительный пункт; 2 - электрод сравнения; 3 - кабель; 4 - катушка с проводом;
5 - свободный канал; 6 - электрод со свинцовым наконечником

     
     
     18.114. При измерениях электроды сравнения устанавливают на дно колодца в случае измерений на кабелях, проложенных в канализации, и на поверхности земли над кабелем при измерениях на кабелях, проложенных непосредственно в земле.
     
     Примечание. Если дно колодца (или земля), с которым осуществляется контакт через электрод сравнения, сухое, то перед измерением его необходимо увлажнить.
     
     
     18.115. В зонах отсутствия блуждающих токов время измерения в каждой точке может быть ограничено 3-5 мин. Отсчеты должны производиться через каждые 15-20 с.
     
     В зонах влияния блуждающих токов трамвая отсчеты необходимо производить через 10-20 с в течение 5-10 мин, а при частом движении вагонов - через каждые 5-10 с.
     
     В зонах влияния блуждающих токов электрифицированных железных дорог отсчеты необходимо производить через каждые 10 с в течение 10-15 мин.
     
     Необходимо, чтобы за период измерений мимо пункта наблюдения прошло не менее, чем по два электропоезда (трамвая) в разных направлениях.
     
     При необходимости выполнения длительных измерений разностей потенциалов оболочек кабелей связи относительно земли целесообразно применять регистрирующие приборы типов Н-373, Н-39, Н-399 и др.
     
     18.116. Результаты измерений разностей потенциалов оформляются в виде протоколов по форме 18.4.
     
     

Форма 18.4

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок НУП-

НУП-

     

ПРОТОКОЛ
измерения потенциалов на оболочках кабеля

     

Марка кабеля

Номер колодца или контрольно-измерительного пункта

Дата ____________________ 19____ г.


Адрес пункта измерения

Время измерения: начало

конец

Интервал между отсчетами, с

Тип и номер прибора

Тип электрода

     

I. Результаты измерения потенциалов, В


     



     

Измерение проводил

(подпись)

     
     

II. Обработка измерений

Потенциал

Число измерений

Сумма измеренных величин одного знака, В

Максимальная величина, В

Минимальная величина, В

Средняя величина, В

Положительный

Отрицательный

     
     

Обработку выполнил

(подпись)

     
     
     18.117. При измерении разности потенциалов между камерой НУП и землей положительный зажим прибора присоединяют к камере НУП (или к выводу от нее на специальный щиток), а отрицательный - к электроду сравнения. Электрод сравнения устанавливают в землю вблизи НУП.
     
     Протокол измерений эффективности защиты должен заполняться по форме 18.5.
     
     

Форма 18.5

ПРОТОКОЛ
электрических измерений (проверки) эффективности протекторной защиты
 металлической цистерны НУП

     

Объект

Марка протекторов

Участок ОУП-

ОУП-

Количество протекторов

НУП N

Тип цистерны

Дата проверки "____"__________ 19__ г.

     

Сопротив- ление растека- нию тока цистерны, Ом

Сопротив- ление растеканию тока протек- торов (группы), Ом

Потенциал протектора относительно земли (медно-сульфатного электрода сравнения), В

Потенциал цистерна-земля (медно-сульфатный электрод сравнения), В

Сила тока в цепи защиты (протекторы- цистерна), мА

N 1

N 2

N 3

N 4

до вклю- чения протек- торов

после вклю- чения протек- торов


     
     

Измерения проводил представитель СМУ


Представитель заказчика

(подпись)

(подпись)

     
     

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЕМ СВЯЗИ
И РЕЛЬСАМИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА

     
     18.118. Разность потенциалов между сооружением связи и рельсами измеряют в колодцах, контрольно-измерительных пунктах или шурфах, отрываемых на расстоянии 10-30 м от рельс, на участках пересечений и сближений сооружений связи с рельсами для определения наиболее рациональных мест подключения электродренажной защиты.
     
     18.119. Как правило, измерение разности потенциалов "сооружение связи - рельс" производят одновременно с измерением разности потенциалов сооружения связи относительно земли на тех участках, где положительные потенциалы сооружения связи по отношению к земле максимальны, а также на участках пересечения сооружений связи с рельсами.
     
     18.120. Необходимо, чтобы за период измерений мимо пункта наблюдений прошло не менее, чем по два электропоезда (трамвая) в разных направлениях.
     
     18.121. Схема измерения разности потенциалов между кабелем и рельсами на участке пересечения показана на рис.18.16.
     
     

     

Рис.18.16. Схема измерения разности потенциалов между кабелем и рельсами на участке пересечения:

1 - колодец или КИП; 2 - кабель; 3 - рельсовые пути

     

     

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ ПОДЗЕМНЫМ СООРУЖЕНИЕМ
СВЯЗИ И СОСЕДНИМ ПОДЗЕМНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЕМ

     18.122. Измерение разности потенциалов между подземными сооружениями связи и другими подземными металлическими сооружениями (трубопроводами, силовыми кабелями и т.д.) производят в колодцах, контрольно-измерительных пунктах или шурфах, в местах пересечений и наибольших сближений между ними (рис.18.17). На основе этих измерений устанавливают возможность осуществления совместной защиты.
     
     

     

Рис.18.17. Схема измерения разности потенциалов между кабелем и соседним сооружением в колодцах:

1 - трубопровод; 2 - кабель; 3 - электрод со стальным наконечником; 4 - электрод со свинцовым наконечником

     При проведении измерений на силовых кабелях следует пользоваться оборудованными на них контрольно-измерительными пунктами и соблюдать действующие правила по технике безопасности.
     
     Измерения должны проводиться в присутствии представителей организаций, в ведении которых находятся соседние подземные металлические сооружения.
     
     18.123. Измерения разности потенциалов "подземное сооружение связи - соседнее сооружение" целесообразно проводить одновременно с измерением разности потенциалов сооружения связи относительно земли.
     
     18.124. Для создания контакта с подземными металлическими сооружениями, проложенными в канализации, используют электроды из того же металла, из которого сделано само сооружение.
     
     

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
И БРОНИ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

     
     18.125. Измерение величины сопротивления изоляции металлических оболочек кабелей связи (свинцовых, алюминиевых и стальных) и брони рекомендуется проводить только для тех типов кабелей, которые имеют специальные изолирующие покровы шлангового или ленточного типов, обладающие высокими диэлектрическими свойствами.
     
     18.126. Измерение величины сопротивления изоляции защитного покрова оболочек кабелей связи и брони, имеющих специальный защитный покров, следует проводить на постоянном токе на длине усилительного или выделенного участка с обоих его концов при помощи кабельных приборов типа ПКП, мостов типов КП-50, Р-334 и других или приборами MOM-3, M-4100.
     
     Перед началом измерений каждый обследуемый участок должен быть изолирован по концам. Броня и оболочка кабеля на обследуемом участке не должны соединяться между собой и со специально устраиваемыми заземлениями, НУП, аппаратурой и другими устройствами.
     
     Сопротивление изоляции оболочек бронированных кабелей следует измерять по отношению к их броне. Сопротивление изоляции оболочек кабелей без брони, а также сопротивление изоляции брони должны измеряться по отношению к заземлителю, расположенному на расстоянии 700-1000 м в направлении, перпендикулярном трассе кабеля. При таком расстоянии измеренные значения величины сопротивления изоляции наиболее точны. В случае уменьшения расстояния по отношению к заземлителю точность измерения снижается.
     
     

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРОВОВ

     
     18.127. Места повреждения наружных шланговых защитных покровов могут быть определены специальными приборами - искателями мест повреждения изоляции типа ИМПИ.
     
     

РАЗДЕЛ 19.
ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ ОТ ВЛИЯНИЯ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
И АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     19.1. Кабельные линии в случаях, когда это необходимо, оборудуют защитой от опасного и мешающего влияний линий высокого напряжения (высоковольтных линий (ВЛ), электрифицированных железных дорог и грозовых разрядов). Необходимость защиты и защитные мероприятия устанавливаются проектом.
     
     19.2. Мероприятия по защите от опасных и мешающих влияний ВЛ и электрифицированных железных дорог предусматриваются в тех случаях, когда кратковременно или длительно индуктируемые продольные ЭДС в жилах кабеля на участке сближения с влияющей линией превышают допустимые значения, что определяется расчетом при проектировании.
     
     19.3. Для защиты кабелей связи от влияния ВЛ и электрических железных дорог используют: кабели с повышенным и высоким экранирующим действием металлических покровов; разрядником для защиты от кратковременного влияния ВЛ; экранирующие, хорошо проводящие заземленные тросы; редукционные трансформаторы; защитные фильтры в цепях дистанционного питания и др.
     
     19.4. Защищенность кабеля от влияния ВЛ и электрических железных дорог характеризуется коэффициентом защитного действия (КЗД) металлических покровов, равным отношению ЭДС, индуктируемой в жилах кабеля, к ЭДС, индуктируемой в его металлических покровах. Коэффициент защитного действия хорошо заземленной оболочки называют идеальным, в остальных случаях - реальным. Наилучшим экранирующим действием металлических покровов обладают кабели в алюминиевой оболочке и с бронепокровом из стали с высокой магнитной проницаемостью. Защитное действие металлических покровов достигается за счет их заземления. Расстояние между заземлителями и требуемые величины их сопротивлений растеканию на участках сближения с ВЛ и электрифицированными железными дорогами определяются проектом.
     
     19.5. Минимальное допустимое расстояние между кабельной линией и ВЛ на участках параллельного или косого сближения определяется проектом. При этом должны соблюдаться следующие строительные нормы, установление которых связано с защитными мерами от возможного влияния ВЛ.
     
     При пересечении кабельной линии с ВЛ напряжением до 1000 В необходимо, чтобы:
     

     расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры (при переходе кабельной линии на воздушную) до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость было не менее высоты опоры ВЛ;
     
     расстояние от кабеля до заземляющего контура опоры ВЛ или до железобетонной опоры было не менее 3 м в населенной местности и 10 м в ненаселенной; это расстояние может быть уменьшено до 2 и 5 м соответственно при прокладке кабеля в стальной трубе или покрытии его швеллером или уголковой сталью по длине в обе стороны относительно опоры не менее 3 м для населенной местности и 9 м для ненаселенной;
     
     расстояние от подземного кабеля до незаземленной деревянной опоры ВЛ было в населенной местности не менее 2 м, в стесненных условиях - не менее 1 м, в ненаселенной местности - не менее 5 м. При этом защита кабеля от ударов молнии, осуществляемая с помощью троса, прокладываемого между кабелем и опорой, путем размещения кабеля в стальной трубе, покрытия его швеллером или уголковой сталью по длине в обе стороны относительно опоры на расстоянии 3 м, обязательна.
     
     При пересечении кабельной линии с ВЛ напряжением выше 1000 В расстояние от кабеля до заземлителя и подземной части опоры ВЛ должно быть не менее величин, приведенных в табл.19.1.
     
     

Таблица 19.1

Расстояние от кабеля до заземлителя и подземной части опоры ВЛ

     

Удельное сопротивление земли , Ом·м

Наименьшее расстояние, м, от кабеля до заземлителя и подземной части опоры ВЛ при напряжении ВЛ, кВ


до 35

110-500

750

До 100

0,83

10

15

101-500

10

25

25

501-1000

11

35

40

Более 1000

0,35

50

50

     Примечания: 1. В случае прокладки кабеля с целью экранирования в стальной трубе или под швеллером на длине, равной расстоянию между крайними проводами ВЛ плюс по 10 м с каждой стороны, допускается уменьшение указанных расстояний до 5 м. В этом случае при пересечении с ВЛ напряжением 110 кВ и выше металлические покровы кабеля соединяют со швеллером или трубой на обоих концах.
     
     2. Расстояния, указанные для ВЛ напряжением до 35 кВ, определены условиями грозозащиты кабеля.

     
     
     19.6. Расстояние между кабельной линией и параллельно расположенным ближайшим рельсом электрифицированной железной дороги должно быть не менее 10 м, а между кабелем и рельсом неэлектрифицированной железной дороги - 5 м.
     
     При пересечении кабеля с электрифицированной железной дорогой или линией трамвая расстояние между кабелем и подошвой рельса должно быть не менее 1 м.
     
     При пересечении кабельной линии (кабельной вставки) с контактными сетями электрифицированной железной дороги угол пересечения (в плане) должен быть близким к 90°, но не менее 45°. В зависимости от величины угла пересечения (в плане) расстояния по горизонтали от основания кабельной опоры кабельной вставки до ближайшего рельса электрифицированной железной дороги переменного тока должны соответствовать указанным в табл.19.2.
     
     

Таблица 19.2

Расстояние от кабельной опоры до ближайшего рельса электрифицированной железной дороги

     

Угол пересечения (в плане) подземного кабеля с рельсами эл. ж.д., °

90

75

60

45

Расстояние от кабельной опоры до ближайшего рельса эл. ж.д. переменного тока (по перпендикуляру к полотну железной дороги), м

20

50

80

100

     
     
     19.7. Защита кабелей от грозовых разрядов осуществляется в соответствии с действующим "Руководством по защите подземных кабелей связи от ударов молнии".
     
     19.8. Мероприятия по защите от грозовых разрядов предусматриваются в случаях:
     
     если вероятная расчетная плотность повреждений (вероятное число опасных ударов молнии в кабель) превышает допустимую (табл.19.3);
          
     если существующий кабель подвергался повреждениям от ударов молнии (защите подлежат участки протяженностью не менее 100 м в каждую сторону от места повреждения);
     
     при прокладке кабеля вдоль опушки леса;
     
     если вблизи кабеля (на расстоянии ) расположены отдельные деревья, опоры воздушных линий связи, радиофикации и электропередачи высотой 6 м); в районах с высоким удельным сопротивлением земли и в районах вечной мерзлоты (расстояние  в соответствии с проектом может быть увеличено).
     
     

Таблица 19.3

Допустимое расчетное число опасных ударов молнии на 100 км трассы в год

     


Тип кабеля

Допустимое расчетное число опасных ударов молнии на 100 км трассы в год

в горных районах и районах со скальным грунтом при удельном сопротивлении свыше 500 Ом·м и в районах вечной мерзлоты

в остальных районах

Симметричные одночетверочные и однокоаксиальные

0,2

0,3

Симметричные четырех- и семичетверочные

0,1

0,2

Многопарные коаксиальные

0,1

0,2

Подходы к НУП длиной 1 км (при длине участка 20 км)

0,05*)

-

Кабели зоновой связи

0,3

0,5

________________
     * Для районов со скальным грунтом при грозодеятельности свыше 80 ч в год, в районах вечной мерзлоты при грозодеятельности свыше 20 ч в год.

     
     
     Защита симметричных одночетверочных и однокоаксиальных кабелей ВКПА предусматривается: в районах с повышенной грозодеятельностью и высоким удельным сопротивлением земли, где отсутствуют ранее проложенные аналогичные кабели; в районах, где существующие одночетверочные и однокоаксиальные кабели подвергались повреждениям от ударов молнии чаще установленной нормы; в местах сближения с отдельно стоящими деревьями и опорами линий электропередачи и связи.
     
     19.9. К основным мерам защиты подземных кабелей от повреждений ударами молнии относятся:
     
     применение грозостойких кабелей (тип кабеля определяется проектом);
     
     прокладка параллельно кабелю подземных металлических хорошо заземленных проводов (тросов);
     
     включение малогабаритных разрядников между жилами и оболочкой (в специальных муфтах);
     
     использование воздушной линии, проходящей параллельно кабелю и оборудованной искровыми разрядниками с вынесенными заземлениями.
     
     19.10. Защите от ударов молнии не подлежат независимо от условий прокладки и удельного сопротивления земли:
     
     кабели в металлической оболочке без наружного шлангового покрова или группа таких кабелей, проложенных в одной траншее, если сопротивление постоянному току металлических покровов кабеля (или группы кабелей) не превышает 0,2 Ом/км (за исключением защиты от заземленных опор ВЛ напряжением 35 кВ и выше); для участков со скальным грунтом и в районах вечной мерзлоты указанное значение  в соответствии с проектом может быть уменьшено;
     
     кабели, проложенные в населенных пунктах с густой сетью подземных коммуникаций или проводов воздушных линий связи, радиофикации и электроснабжения (за исключением защиты от заземленных опор ВЛ напряжением 35 кВ и выше);
     
     кабели, проложенные вдоль полотна железной дороги или подземного трубопровода на расстоянии не более 10 м от них (за исключением защиты от опор ВЛ, ЛС (PC) и автоблокировки).
     
     19.11. Защита кабелей, проложенных на антенном поле радиостанций, обязательна вне зависимости от удельного сопротивления грунта и продолжительности гроз. Защиту осуществляют с помощью двух тросов ПС-70 или двух биметаллических проводов диаметром 4 мм, прокладываемых на расстоянии 0,8 м друг от друга. Тросы прокладывают на глубине 0,4 м симметрично относительно кабеля.
     
     19.12. В случае расположения отдельных деревьев, опор (подпор, оттяжек) ЛС или ЛЭП высотой 6 м на расстоянии  от трассы кабеля, между последним и деревом или опорой необходимо проложить шину, трос или провода сечением 12 мм по меди или 70 мм по стали. Для районов вечной мерзлоты или грунтов с высоким удельным сопротивлением расстояние  в соответствии с проектом может быть увеличено.
     
     Схемы прокладки защитных проводов (тросов) с целью перехвата токов молнии показаны на рис.19.1. Сопротивления заземлений должны быть не более значений, указанных в табл.20.4.
     
     

     

Рис.19.1. Схемы для перехвата токов молнии, попавших в дерево, с помощью зaщитного троса,
проложенного в земле между кабелем и деревом:

 - расстояние от центра дерева до кабеля;  - расстояние от оси, проходящей параллельна кабелю
через дерево, до заземления;  - глубина заложения кабеля;  - глубина заложения защитного троса
 (0,4 м<; 2 м, если 10 м; 5 м, если 510 м; 10 м, если 5 м)

     19.13. При невозможности проложить между деревом (опорой) и кабелем защитный трос (провод) рекомендуется на отдельно стоящем дереве (опоре) оборудовать молниеотвод. Молниеотвод должен выступать над верхней точкой дерева на 10-15 см. Выполняют его из стального оцинкованного провода диаметром 4 мм. На высоте 3-4 м от поверхности земли молниеотвод должен быть соединен с высоковольтным кабелем или проводом в шланге (толщина шланга не менее 4 мм). Другой конец соединительного кабеля (провода) подключают к заземлению, расположенному (рис.19.2) на расстоянии 25-30 м от защищаемого кабеля (в районах вечной мерзлоты и грунтов с высоким удельным сопротивлением это расстояние в соответствии с проектом может быть увеличено). Соединительный провод в шланге прокладывают на глубине не менее 0,5 м.
     
     

     

Рис.19.2. Устройство молниеотвода на дереве:

1 - защищаемый кабель; 2 - молниеотвод; 3 - дополнительная опора;
4 - соединительный кабель (провод); 5 - токоотводный спуск; 6 - заземлитель; 7 - лежень

     Сопротивление заземления молниеотвода не должно превышать значений, указанных в табл.20.3.
     
     19.14. Одновременная защита от ударов молнии, электромагнитных влияний и коррозии осуществляется в соответствии с "Рекомендациями по одновременной защите кабелей связи от коррозии, ударов молнии и электромагнитных влияний" ("Радио и связь", 1983).
     
     19.15. Защита кабелей связи с покровами типа Б, Бл, Б2л от ударов молнии при необходимости одновременной защиты от электрохимической коррозии осуществляется обычным образом, однако все соединения оболочки с бронепокровом выполняют только через КИП. При этом в перемычки между оболочкой и броней включают регулировочные элементы (резисторы), величина которых выбирается в процессе наладки защиты от коррозии и находится в пределах 0,5-5,0 Ом. Мощность резистора не менее 2 Вт, он шунтируется разрядником Р-35 или Р-63 (рис.19.3).
     
     

     

Рис.19.3. Схема соединений кабеля, имеющего покровы типов Б, Бл, Б2л, с устройством
электрохимической защиты ЗУ при однокабельной (а) и двухкабельной системе (б):

1 - клеммный щиток КИП-2; 2 - регулировочное сопротивление; 3 - разрядник; 4 - соединительная муфта;
5 - металлическая оболочка; 6 - пряжа; 7 - бронепокров; 8 - подушка; 9 - чугунная муфта

     19.16. Одновременная защита от ударов молнии и коррозии кабелей с изолирующими покровами типа Шп должна осуществляться протекторными установками. Линейно-защитные заземления в этом случае подключаются к кабелю в КИП-2 через разрядник Р-63 или Р-35 (рис.19.4).
     
     

     

Рис.19.4. Схема соединений кабелей типов МКСАШп и МКССтШп с линейно-защитным заземлением (ЛЗЗ)
и групповой протекторной установкой (ГПУ):

1 - клеммный щиток КИП-2; 2 - разрядник; 3 - соединительная муфта;
4 - металлическая оболочка; 5 - полиэтиленовый шланг; 6 - чугунная муфта

     19.17. Защита кабелей связи с внешними изолирующими покровами от ударов молнии и электромагнитных влияний при необходимости одновременной защиты от электрохимической коррозии осуществляется обычным порядком, однако в качестве линейно-защитных заземлений используются групповые протекторные установки, если они требуются по условиям защиты от коррозии. Если протекторные установки не требуются, то допускается прямое заземление металлических покровов.
     
     19.18. Одновременная защита от ударов молнии, электромагнитных влияний и электрокоррозии блуждающими токами осуществляется следующим образом:
     
     при защите от коррозии катодными установками, последние размещают вдоль трассы в соответствии с расчетом или по результатам пробных включений;
     
     при защите от коррозии электродренажными установками никаких специальных требований к устройствам защиты от влияния ЛЭП или электрифицированных железных дорог не предъявляют. Защита осуществляется обычным порядком.
     
     

ПРОКЛАДКА И СРАЩИВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДОВ

     
     19.19. Количество защитных проводов (тросов), их тип и способ прокладки определяются проектом.
     
     19.20. Основным типом защитного провода от влияния ВЛ и электрифицированных железных дорог является медный провод марки М-50 сечением 50 мм.
     
     19.21. Так как указанные в п.19.20 провода одновременно защищают кабель и от ударов молнии, то условия их прокладки должны быть такими же, как и при прокладке грозозащитных проводов (тросов) типа ПС-70 (п.19.24).
     
     19.22. Сращивание медных проводов М-50 или других аналогичных производится с помощью медных овальных соединителей и клещей (п.19.30).
     
     19.23. Основным типом защитного провода от ударов молнии является ПС-70 сечением 70 мм, состоящий из отдельных стальных оцинкованных проволок диаметром 1,8 мм. Наружный диаметр троса ПС-70 равен 9,4 мм. Тросы ПС-70 могут быть заменены стальными оцинкованными проводами меньшего диаметра или проводами (тросами) ПС-25, а также биметаллическими проводами диаметром 3-4 мм в соответствии с табл.19.4.
     
     

Таблица 19.4

Эквивалентное количество защитных проводов и тросов ПС-25

     

Количество тросов ПС-70

Эквивалентное количество защитных проводов и тросов

биметаллических диаметром 4 мм

стальных оцинкованных диаметром, мм:

ПС-25

6

5

4

1

1

2/2

2/2

3/3

2/2

2

2

2/3

3/3

3/4

3/4

     Примечание. В числителе указано количество проводов при прокладке кабеля по открытой местности и отсутствии отдельно стоящих деревьев, опор ЛЭП или ЛС; в знаменателе - при прокладке кабеля по открытой местности или вдоль опушки леса при наличии опор ЛЭП или ЛС.

     
     
     19.24. Тросы прокладывают на глубине (0,4-0,5) , где  - глубина закопки кабеля. Расстояния от троса до кабеля и между тросами определяются в проекте исходя из конкретных условий прокладки.
     
     При защите одним тросом на открытой местности его прокладывают над кабелем. При защите кабелей на открытой местности двумя тросами последние прокладывают симметрично по обе стороны от защищаемых кабелей на расстоянии, определяемом проектом. При защите кабелей, проложенных вдоль опушки леса, трос прокладывают на расстоянии 2-5 м от кабеля в сторону леса.
     
     Допускается отклонение от принятых в проекте расстояний между тросом и кабелем и между тросами в пределах ±15%.
     
     В случае прокладки одного троса над кабелем допускается отклонение в пределах до ±0,25 м от вертикальной плоскости, проходящей через ось кабеля.
     
     19.25. При прокладке вдоль опушки леса двух кабелей при расстоянии между ними 1,2-2,5 м следует соблюдать следующие правила:
     
     1) если трос один, то его прокладывают на расстоянии 2-5 м от кабеля, ближайшего к лесу;
     
     2) если два троса, то один прокладывают между кабелями, а другой - между лесом и кабелями на расстоянии 2-5 м от кабеля, ближайшего к лесу;
     
     3) если три троса, то два прокладывают со стороны леса, а один - посередине между кабелями.
     
     19.26. В скальных грунтах на открытой местности защиту осуществляют с помощью двух тросов ПС-70, прокладываемых симметрично по обе стороны от защищаемого кабеля на расстоянии, определяемом проектом. Глубина прокладки - не более 0,3-0,4 м. На дне траншеи, в которую укладывают трос, необходимо предварительно оборудовать песчаную подушку толщиной 5-10 см.
     
     19.27. Тросы с металлическими покровами защищаемого кабеля не перепаивают и не соединяют.
     
     19.28. Заземлители по концам защитных тросов, как правило, не оборудуют. Концы тросов отводят от кабеля на расстояние 15 м при удельном сопротивлении земли  до 100 Ом·м, 30 м при  от 101 до 500 Ом·м, 50 м при  от 501 до 1000 Ом·м и 100 м - при 1000 Ом·м. Если трос в сторону отвести нельзя, то следует заземлить его на специальное заземление с импульсным сопротивлением растеканию не более 10 Ом. Заземление должно быть расположено не далее 5 м от кабеля.
     
     19.29. При высоких удельных сопротивлениях земли, если переходное сопротивление троса по отношению к земле велико, следует оборудовать дополнительные заземления, к которым подключают грозозащитный трос. Сопротивления заземлений не должны превышать величин, указанных в табл.20.4.
     
     Грозозащитные тросы требуют оборудования дополнительных заземлений, если переходное сопротивление троса по отношению к земле превышает величины, указанные в табл.19.5.
     
     

Таблица 19.5

Переходное сопротивление троса по отношению к земле

     

Удельное сопротивление земли, Ом·м

До 100

100-500

500-1000

1000-2000

2000-5000

Переходное сопротивление троса, Ом·м

250

1250

2500

5000

12500

     
     
     19.30. Строительные длины стальных проводов (тросов) сращивают с помощью овальных соединителей и клещей (рис.19.5, 19.6). Концы биметаллических проводов соединяют при помощи медных трубок.
     
     

     

Рис.19.5. Схема сращивания проводов (тросов) ПС-70 с помощью овальных соединителей:

а - овальный соединитель; б - сросток после обжатия

     
     

     

Рис.19.6. Клещи типа МИ-31 для обжатия овальных соединителей:

1 - корпус; 2 - вкладыш; 3 - нажимной винт; 4 - регулировочный винт

     
     
     19.31. Монтаж проводов ПС-70 производят в следующем порядке:
     
     а) берут пару вкладышей, имеющих одинаковые порядковые номера;
     
     б) вкладыши устанавливают в соответствующие гнезда клещей, причем порядковые номера, выбитые на вкладышах, обязательно должны находиться на одной стороне;
     
     в) по окончании установки вкладыши закрепляют винтами;
     
     г) устанавливают упорный болт так, чтобы при упоре верхнего рычага клещей в болт между вкладышами оставалось расстояние 0,5 мм;
     
     д) соединяемые провода вставляют в соединитель с противоположных сторон так, чтобы концы проводов вышли из зажима на длину 15-20 мм;
     
     е) обжатие соединителя начинают с одного выпущенного конца провода, затем последовательно следует передвигаться к концу другого провода по рискам, нанесенным на поверхности зажима;
     
     ж) при обжатии соединитель следует устанавливать в нижнем вкладыше перпендикулярно рычагам клещей;
     
     з) при каждом обжиме после соприкосновения рычага с упорным болтом клещи в указанном положении выдерживают в течение 1 мин, после чего следует отжать винт и приступить к выполнению следующего обжима;
     
     и) место сращивания строительных длин изолируют битумом.
     
     19.32. При проведении работ на муфтах в котлованах нарушение целости троса не допускается.
     
     

УСТАНОВКА И МОНТАЖ РЕДУКЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

     
     19.33. Редукционные трансформаторы (РТ) предназначены для защиты цепей симметричных и однокоаксиальных кабелей от перенапряжений при опасном влиянии электрических железных дорог переменного тока и ВЛ.
     
     19.34. При включении РТ на участке сближения с влияющей линией достигается снижение наведенного напряжения в жилах кабеля за счет компенсирующего действия, создаваемого током, протекающим по первичной обмотке РТ.
     
     19.35. Марки кабелей защищаемых линий связи в зависимости от типа РТ приведены в табл.19.6, а габариты и масса РТ - в табл.19.7.
     
     

Таблица 19.6

Марки кабелей защищаемых линий связи в зависимости от типа РТ

     

Тип РТ

Марка кабеля РТ

Длина кабеля РТ*, м

Типы защищаемых кабелей

ОСГР-1х4/8-80УХЛ1

ЗКАШп-1х4х1,2

101,5

ЗКВ, ЗКП, ЗКАШп, МКСАШп, КСПП

ОСГР-4х4/8-80УХЛ1

МКСАШп-4х4х1,2

105

МКСАБпШп, МКСАБп, МКСАШп, МКСБпШп, МКСБл, МКСБп

ОСГР-1/8-80УХЛ1

ВКПАП-1

180,5

ВКПАП-1, ВКПАПт-1

________________
     * Длина кабеля РТ равна длине обмотки редукционного трансформатора

     
     
Таблица 19.7

Габариты и масса РТ

     

Тип РТ

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Примечание

ОСГР-1х4/8-80УХЛ1

1190х1020х550

520

На два кабеля

ОСГР-4х4/8-80УХЛ1

1190х990х650

700

На один кабель

ОСГР-1/8-80УХЛ1

1070х900х560

475

На один кабель

     
     
     19.36. Место установки РТ определяется проектом. Если требуется установка одного РТ на усилительном участке, то его располагают примерно посередине участка, если два, то по концам, при трех и более - равномерно на длине усилительного участка. В зависимости от местных условий конкретное место установки РТ в процессе строительства может быть перенесено на одну-две строительные длины кабеля в ту или другую сторону от расчетного, но в пределах одного и того же усилительного участка.
     
     На магистрали с кабелем емкостью 4х4 в каждом пункте устанавливают по два РТ типа ОСГР-4х4 (по одному на каждый кабель), а с кабелем емкостью 1х4 на оба кабеля при двухкабельной системе устанавливается один РТ типа ОСГР-1х4.
     
     19.37. Редукционные трансформаторы устанавливают в земле так, чтобы вводные патрубки трансформатора находились на глубине прокладки кабеля. При этом верхняя часть контейнера должна быть выше на 0,25 м максимального уровня грунтовых вод. Если оба условия одновременно обеспечить нельзя, то трансформатор устанавливают так, чтобы соблюдалось второе условие.
     
     19.38. Работу по установке и монтажу РТ производят в следующем порядке:
     
     1) намечают конкретные места установки РТ в соответствии с проектом. При этом минимальное расстояние от корпуса РТ (со стороны вводных патрубков) до оси кабельной линии допускается 1 м; РТ устанавливают в месте стыка строительных длин.
     
     На строящейся магистрали редукционные трансформаторы целесообразно включать до симметрирования кабелей на усилительных участках. При включении их в действующую линию необходимо в точке включения сохранить операторы скрещивания, имеющиеся в этой муфте;
     
     2) роют котлован для установки РТ. Размеры котлована определяют в каждом конкретном случае исходя из установочных размеров РТ и требований СНиП III-8-76;
     
     3) размещают редукционный трансформатор в котловане (рис.19.7);
     
     4) роют котлован в месте стыка строительных длин кабеля, демонтируют соединительные муфты, если РТ включается в действующую линию, или если муфты были смонтированы до начала проведения работ по установке РТ, и откапывают магистральный кабель от места стыка строительных длин до котлована РТ (участок MN на рис.19.8);
     
     5) роют траншею на участке от котлована РТ до магистрального кабеля (участок KN на рис.19.8);
     

     6) вытаскивают магистральные кабели на участке MN и укладывают их в траншею на участке KN;
     
     7) прокладывают дополнительные кабели на участке KNM с соблюдением допустимого минимального радиуса изгиба (рис.19.8);
     
     8) заземляют кожух РТ с помощью переносного заземлителя (сопротивление растеканию заземлителя должно быть не более 20 Ом);
     
     9) снимают крышку РТ;
     
     10) вывертывают заглушки проходных отверстий сальника;
     
     11) через сальники вводят поочередно концы кабелей, предварительно сняв бронепокров (в. случае бронированных кабелей) с части вводимого в РТ кабеля и надев на него защитный кожух, который входит в комплект РТ и соединяется с корпусом РТ при помощи болтов. При этом необходимо иметь в виду, что на трансформаторе кабель намотан аналогично намотке на барабан. Внешний конец кабеля обозначается концом А, а внутренний - концом Б. На конце А жилы звездной скрутки каждой четверки располагаются по часовой стрелке: красная, зеленая, желтая, синяя, а на конце Б жилы располагаются в том же порядке, но против часовой стрелки. Поэтому при установке РТ конец Б соединяемого кабеля подключают к концу А трансформатора, а конец А кабеля - к концу Б трансформатора;
     
     12) разделывают и подготавливают к монтажу соединяемые концы кабелей;
     
     13) соединяют концы магистральных кабелей и кабелей РТ прямыми соединительными муфтами внутри РТ;
     
     14) выбирают лишнюю длину кабеля через сальники, после чего последние уплотняют;
     
     15) закрепляют защитный кожух. Вводимые кабели закрепляют с помощью уголков 50х50 аналогично вводу кабеля в цистерну НУП (см. разд.16);
     
     16) крепят бронепокров к патрубку защитного кожуха с помощью бандажа;
     
     17) укладывают кабели внутри бака РТ, закрывают бак крышкой и затягивают болты. Необходимо следить, чтобы не было перекоса крышки;
     
     18) отключают переносной защитный заземлитель;
     
     19) против центра РТ в сторону поля на расстоянии 0,5 м от края корпуса РТ устанавливают замерный столбик. Если на этом расстоянии замерный столбик установить нельзя, то делают выноску замерного столбика, которую фиксируют в исполнительной документации. Кроме этого должно быть не менее двух привязок к постоянным ориентирам;     
     

     20) смонтированный усилительный участок вместе с РТ должен удовлетворять нормам ОСТ 45.1-76 по всем электрическим параметрам.
     
     

     

Рис.19.7. Расположение редукционных трансформаторов:

1 - котлован для установки РТ; 2 - редукционные трансформаторы; 3 - защищаемые кабели;
4 - котлован для соединительной муфты

     
     

     

Рис.19.8. Монтаж редукционных трансформаторов:

1 - котлован для РТ; 2 - редукционные трансформаторы; 3 - защищаемые кабели;
4 - дополнительные кабели; 5 - переносной заземлитель; 6 - клемма заземления

     19.39. Для защиты корпуса РТ от коррозии применяют битумно-полимерное или битумно-минеральное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.015-74 (см. п.3.2.14).
     
     Перед нанесением защитных покрытий необходимо поверхность очистить от ржавчины и промыть бензином.
     
     Если удельное сопротивление грунта меньше 20 Ом·м, необходимо применить дополнительную защиту в виде протектора, подключенного через щиток КИП к болту заземления РТ. В этом случае вместо замерного столбика устанавливают столбик КИП (рис.19.9). Установка протекторов и контроль эффективности их действия осуществляются в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 16.
     
     

     

Рис.19.9. Схема включения протектора для защиты корпуса РТ от коррозии:

1 - редукционные трансформаторы; 2 - болт заземления; 3 - щиток КИП; 4 - протекторы

     На кабелях с наружным защитным покровом типа Бп защищать корпус РТ от коррозии не требуется, так как он будет защищен одновременно с защитой бронепокрова.
     
     19.40. Для обеспечения защитного действия редукционных трансформаторов по концам защищаемого участка оборудуют заземляющие устройства, которые подключают к металлическим покровам кабеля через щиток КИП-2. Сопротивления растеканию заземляющих устройств определяются проектом. В качестве заземляющих устройств для РТ могут быть использованы защитные заземления на НУП при условии, что их сопротивления растеканию удовлетворяют определенным проектом значениям.
     
     19.41. Подключать промежуточные заземления, а также соединять металлические оболочки с бронепокровом (на кабелях с наружным защитным покровом типа Бп) на участках, где установлены РТ, допускается только на щитке КИП-2 через разрядник Р-76.
     
     19.42. Симметрирование кабелей производят после установки и монтажа РТ.
     
     19.43. После монтажа РТ и проверки электрических параметрров цепей на смонтированном усилительном участке проверяют сопротивление изоляции экрана или металлической оболочки кабеля по отношению к земле, а также целостность экрана или металлической оболочки на защищаемом участке с помощью прибора типа ПКП. Экран и металлическая оболочка на всем протяжении защищаемого участка должны быть непрерывны и однородны.
     
     На участках сближения кабеля с электрифицированной железной дорогой переменного тока эти измерения проводят до включения электротяги. Если РТ устанавливают на линии связи, подверженной влиянию электрифицированной железной дороги, то измерения проводят в периоды отсутствия электропоездов на участке сближения по договоренности с управлением железной дороги.
     
     19.44. На участках сближения кабеля с ЛЭП для проверки исправности РТ необходимо провести измерения тока, протекающего по оболочке защищаемого кабеля, по схеме, изображенной на рис.19.10. Для этого на НУП с одной стороны защищаемого участка следует сначала подключить между оболочкой кабеля и землей источник напряжения 220 В частотой 50 Гц (например, бензоагрегат АБ-1) и амперметр, затем отсоединить от оболочки заземление и включить напряжение. При этом необходимо пользоваться защитными изолирующими средствами, применяемыми при работах на электроустановках напряжением до 1000 В. Результаты измерения тока передают организации, которая будет эксплуатировать кабельную линию. Эти данные послужат в процессе эксплуатации основанием для оценки исправного действия РТ (ток в процессе эксплуатации не должен изменяться более, чем на 20%).
     
     

     

Рис.19.10. Схема измерения тока после монтажа РТ:

1 - жилы кабеля; 2 - оболочка; 3 - редукционный трансформатор; 4 - защищаемый участок кабеля

     19.45. Все работы по установке и монтажу РТ на участках сближения с электрифицированными железными дорогами переменного тока необходимо проводить до включения электротяги. При этом необходимо соблюдать общие требования по безопасности, изложенные в "Правилах техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания".
     
     19.46. Если работы проводят на действующем кабеле, и в жилах последнего длительно индуктируется повышенная ЭДС, или кабель прокладывают вдоль действующей электрифицированной железной дороги переменного тока, то необходимо соблюдать следующие дополнительные требования.
     
     Демонтаж соединительных муфт на действующих магистральных кабелях, откопка магистральных кабелей от места стыка строительных длин до котлована РТ, укладка магистральных кабелей к РТ, соединение концов магистральных кабелей и кабелей РТ прямыми соединительными муфтами внутри РТ, соединение дополнительных и магистральных кабелей в котловане (п.19.38) осуществляют с обязательным соблюдением требований техники безопасности, изложенных в разд.16 и "Инструкции по строительству и ремонту кабельных линий связи, на жилах которых индуктируется напряжение 400 В частотой 50 Гц". Установки РТ проводят в следующем порядке:
     
     1) откапывают котлован для РТ (котлован А), подготавливают РТ, откапывают траншею от указанного котлована до магистральных кабелей;
     
     2) роют котлован в месте нахождения соединительных муфт на магистральных кабелях (котлован Б);
     
     3) откапывают магистральные кабели;
     
     4) оборудуют временные заземления в котлованах Б и А;
     
     5) отключают магистральные кабели на боксах по концам усилительного участка, демонтируют соединительные муфты, если работы проводят на действующем кабеле, или муфты были смонтированы до начала работ по установке РТ, укладывают магистральные кабели в траншею до РТ;
     
     6) укладывают дополнительные кабели и подключают их к РТ;
     
     7) соединяют концы магистральных кабелей с кабелями РТ;
     
     8) соединяют дополнительные кабели и магистральные в котловане Б;
     
     9) выполняют все заключительные работы по монтажу, отключению временных заземлений и т.д.
     
     19.47. При проведении монтажа РТ следует пользоваться индикаторами напряжения: сначала высоковольтным (ИВН), затем низковольтным (ИНН).
     
     19.48. Проверка сопротивления изоляции экрана или металлической оболочки кабеля по отношению к земле, а также целостности экрана или металлической оболочки после установки и монтажа РТ в условиях влияния электрифицированной железной дороги переменного тока должна производиться с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персонала от поражения электрическим током в случае внезапного появления индуктированного высокого напряжения при проведении измерений. Эти меры должны соблюдаться независимо от договоренности с управлением железной дороги (п.19.43).
     
     Перед подключением измерительного прибора к металлической оболочке (экрану) должно быть проверено отсутствие напряжения на оболочке (экране) с помощью индикатора напряжения.
     
     

УСТРОЙСТВО ИСКРОВЫХ ПРОМЕЖУТКОВ

     
     19.49. При прокладке кабелей вдоль существующих воздушных линий связи на расстоянии не более , где  - высота опор линии, последние могут быть использованы для защиты кабеля от ударов молнии. На опорах этих линий оборудуют искровые промежутки величиной 20-30 мм с выносными заземлителями (рис.19.11 и 19.12). Искровые промежутки устраивают через интервалы, определяемые проектом.
     
     

     

Рис.19.11. Схема защиты подземного кабеля от ударов молнии путем использования
существующей воздушной линии связи, проходящей вдоль трассы кабеля

     
     

     

Рис.19.12. Схема устройства выносного заземления при оборудовании искровых промежутков
на опоре линии связи:

а - при использовании в качестве заземлителя оттяжки; б - при оборудовании заземлителя около опоры

     
     
     19.50. На линии траверсного профиля искровые промежутки оборудуются на всех проводах верхней траверсы между отогнутым концом рессоры и штырями изоляторов, соединенными с токоотводным проводом (рис.19.13) или между концом рессоры и токоотводным проводом, проложенным на скосе траверсы.
     
     

     

Рис.19.13. Устройство искровых промежутков на верхней траверсе:

а - между концами рессор и штырями изоляторов; б - между концами рессор и токоотводным проводом,
проложенным на скосе траверсы

     Устройство рессоры для искровых промежутков показано на рис.19.14.
     
     

     

Рис.19.14. Устройство рессоры для оборудования искровых промежутков:

а - между рессорой и штырями изоляторов; б - между рессорой и токоотводным проводом

     
     
     19.51. На линиях крюкового профиля искровые промежутки оборудуют на трех верхних проводах так, как показано на рис.19.15.
     
     

     

Рис.19.15. Устройство прямых (а) и угловых (б) промежутков на опорах крюкового профиля:

1 - скоба; 2 - токоприводный спуск; 3 - искровой промежуток

     
     
     19.52. Искровой промежуток соединяют с заземлителем любым из трех способов, указываемых в проекте:
     
     высоковольтным кабелем на напряжение не менее 35 кВ (рис.19.16);
     
     двумя стальными проводами диаметром 4 мм, заключенными в полиэтиленовый шланг толщиной не менее 4 мм;
     
     двумя стальными проводами диаметром 4-5 мм, подвешенными между воздушной линией и дополнительной опорой. В этом случае провода можно располагать под траверсами (см. рис.19.12) или на скосе вершины опоры (рис.19.17).
     
     

     

Рис.19.16. Соединение искровых промежутков с заземлением при помощи высоковольтного кабеля:

1 - защищаемый кабель связи; 2 - соединительный высоковольтный кабель;
3 - токоотводный провод; 4 - заземление

     
     

     

Рис.19.17. Устройство на вершине основной опоры выноса стальных проводов
к дополнительной опоре (1 - заземляющие провода)

     
     
     Дополнительная опора и заземлитель (контур заземления) должны находиться от защищаемого кабеля на расстоянии не менее 25-30 м (на участках с высоким удельным сопротивлением грунта и в районах вечной мерзлоты это расстояние в соответствии с проектом может быть увеличено).
     
     Вдоль дополнительной опоры оборудуют токоотводный спуск, выполняемый стальным проводом диаметром 4-5 мм и подсоединяемый к заземлителю. Токоотводный спуск на дополнительной опоре должен иметь разрыв 20-30 мм на высоте 1,5±0,2 м от земли. Для укрепления дополнительной опоры может быть оборудована металлическая оттяжка, используемая одновременно в качестве токоотводного спуска.
     
     19.53. Если дополнительная опора не может быть установлена по ту же сторону от кабеля, что и опора существующей линии связи, то заземление оборудуют по другую сторону от кабеля с обязательным соблюдением указанного выше расстояния между заземлителем и кабелем.
     
     19.54. Если опора существующей воздушной линии связи имеет металлическую оттяжку, то ее заменяют на деревянную подпору.
     
     19.55. Если на опоре существующей воздушной линии связи оборудован молниеотвод, то заземление молниеотвода переносят на указанное расстояние от кабеля путем установления дополнительной опоры. При этом если заземлитель выполнен в виде проволоки, то последняя должна быть направлена в противоположную от кабеля сторону.
     
     19.56. Сопротивления заземлений искровых промежутков не должны превышать значений, указанных в табл.20.3.
     
     19.57. Если по каким-либо причинам установить дополнительную опору невозможно (пахотные земли, стесненные условия), то может быть применена сконтуровка опор перехватывающей шиной или проводом ПС-70 так, как показано на рис.19.18. Заземление для искровых промежутков выполняется в данном случае в виде провода, проложенного в противоположную от кабеля сторону внутри охватывающего опору ВЛС контура. Сопротивление заземления охватывающего контура не должно превышать значений, указанных в табл.20.4.
     
     

     

Рис.19.18. Схема защиты кабеля от ударов молнии без устройства дополнительной опоры:

1 - защищаемый кабель; 2 - защитный перехватывающий контур (трос ПС-70) или стальная шина сечением
не менее 70 мм; 3 - токоотводный спуск; 4 - заземление для искровых промежутков; 5 - заземление

     
     

РАЗДЕЛ 20.
УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     20.1. Места оборудования заземлений, их сопротивления, количество и размещение заземлителей в контуре заземляющего устройства определяются проектом.
     
     20.2. Назначение, количество и места расположения заземляющих устройств на усилительных пунктах кабельных магистралей с дистанционным питанием приведены в табл.20.1.
     
     

Таблица 20.1

Назначение, количество и места расположения заземляющих устройств на усилительных пунктах
кабельных магистралей с дистанционным питанием

     

Пункт магистрали

Схема дистанционного питания УП

Наиме- нование зазем- ляющего устройства

Число зазем- ляющих устройств

Назначение заземляющего устройства

Расположение заземляющего устройства

Сечение соедини- тельного провода, мм

мед- ного

сталь- ного

ОУП

"Провод-земля" с заземленным плюсом источника тока

Рабочее

1

Для подключения: полюса электропитающей установки; экранов аппаратуры и станционных кабелей; контактов блокирующих устройств

Не далее 20 м от станции и не ближе 20 м от кабелей и заземлителей защитного и измерительного заземлений

16

25

Защитное

1

Для подключения: нейтрали обмоток трансформаторов силовых трансформаторных подстанций; металлических частей силового, стативного и коммутаторного оборудования; металлических труб водопровода, центрального отопления и других металлических конструкций внутри здания; металлических оболочек кабелей; элементов схем защиты, молниеотводов; установок для содержания кабелей под давлением

Не далее 20 м от станции

16

25

Измери- тельное

1

Для измерения сопротивления растеканию рабочего и защитного заземляющих устройств
     

Не ближе 40 м от кабелей и 20 м от заземлителей рабочего и защитного заземлений

4-6

10

"Провод-земля" с заземленным минусом источника тока

Рабоче- защитное

1

Такое же, как для рабочего и защитного заземляющих устройств при дистанционном питании по схеме "провод- земля" с заземленным плюсом источника тока

Не далее 20 м от станции и 20 м от междугородных кабелей

16

25

Измери- тельное

2

Для измерения сопротивления растеканию рабоче-защитного заземляющего устройства

Не ближе 40 м от кабелей и 20 м от заземлителей рабоче-защитного заземления

4-6

10

"Провод-провод"

Защитное

1

Такое же, как для рабоче-защитного заземляющего устройства

Не далее 20 м от станции

16

25

Измери- тельное

2

Для измерения сопротивления растеканию защитного заземляющего устройства

Не ближе 40 м от кабелей и 20 м от заземлителей защитного заземления

4-6

10

НУП, в котором заканчи- вается цепь ДП по схеме "Провод- земля"

"Провод-земля"

Рабочее

1

Для подключения: цепи ДП; экранов аппаратуры и станционных кабелей; контактов блокирующих устройств

От кабелей и металлического корпуса НУП не ближе, чем на расстояниях, указанных в табл.20.2.

16

25

Защитное

1

Для подключения: разрядников; металлических корпусов НУП; бронепокрова и металлических оболочек кабелей; каркасов стоек; установок для содержания кабелей под давлением

Не далее 10-15 м от металлического корпуса НУП и не ближе 20 м от заземлителей рабочего заземления

16

25

Линейно- защитное

1

Для заземления бронепокрова и металлических оболочек кабеля

3-5 м от кабеля

16

25

НУП или НРП, в котором не заканчи- вается цепь ДП по схеме "Провод- земля"

Любая

Защитное

1

Для подключения: экранов аппаратуры и станционных кабелей; разрядников; элементов схем защиты; бронепокрова и металлических оболочек кабелей; каркасов стоек; металлических корпусов НУП (НРП); установок для содержания кабелей под давлением

Не далее 10-15 м от металлического корпуса НУП (НРП)

16

25

Линейно- защитное

1

Для заземления бронепокрова и металлических оболочек кабелей

3-5 м от кабеля

16

25

     
     
     20.3. Контур рабоче-защитного заземляющего устройства при наличии цепей дистанционного питания должен иметь по условиям техники безопасности два самостоятельных ввода в здание (до щитка заземления).
     
     20.4. Металлическую оболочку и бронепокров кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
     
     20.5. Минимально допустимые расстояния между заземлителями рабочего заземляющего устройства НУП и кабелем или другим подземным металлическим сооружением приведены в табл.20.2.
     
     

Таблица 20.2

Минимально допустимые расстояния между заземлителями рабочего
заземляющего устройства и кабелем

     

Рабочий ток дистанционного питания, А

0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

Минимально допустимое расстояние, м

15

20

30

40

60

100

     
     
     20.6. В месте установки НУП, в котором оканчивается полусекция дистанционного питания по схеме "провод-земля" с последовательным включением питающих устройств НУП, оборудуют два обособленных заземляющих устройства: рабочее и защитное (или линейно-защитное).
     
     При расположении НУП в грунтах с удельным сопротивлением менее 20 Ом·м оборудуют отдельное линейно-защитное заземление, а в качестве защитного используют анодные электроды (протекторы), устанавливаемые для защиты металлической цистерны НУП от почвенной коррозии; общее сопротивление растеканию анодных электродов должно быть не более 10 Ом.
     
     Если установленных протекторов (4 шт.) недостаточно для обеспечения требуемого сопротивления защитного заземления, то размещают дополнительные протекторы типа ПМ-10У или ПМ-20У на расстоянии не менее 3 м от НУП и установленных ранее протекторов. При этом клемму защитного заземления аппаратуры соединяют с металлической цистерной НУП кабелем НРГ-660 сечением 1х16 мм; жилу кабеля НРГ припаивают к вводному патрону.
     
     20.7. Линейно-защитные заземления оборудуют на вводах в НУП (НРП), ОУП (ОРП) и ОП, а также вдоль кабелей, имеющих наружный изолирующий шланг для обеспечения достаточного реального коэффициента защитного действия металлических покровов.
     
     При удельном сопротивлении земли выше 20 Ом·м и отсутствии необходимости защиты металлического корпуса НУП от почвенной коррозии, когда анодные электроды не устанавливают, а также для неметаллических корпусов НУП (НРП) оборудуют только одно объединенное защитное заземление.
     
     20.8. Нейтраль обмоток трансформаторов силовой трансформаторной подстанции и собственной электростанции, питающей оборудование усилительного пункта, должна быть присоединена к защитному или рабоче-защитному заземлению. При этом заземляющее устройство УП или ОП и трансформаторной подстанции может быть общим, если последняя расположена на территории УП или ОП.
     
     Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали обмоток генераторов и трансформаторов, при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м не должно быть более 2 Ом для электроустановок напряжением 660/380 В, 4 Ом для электроустановок напряжением 380/220 В и 8 Ом - для электроустановок напряжением 220/127 В.
     
     При удельном сопротивлении грунта более 100 Ом·м допускается повышать величину сопротивления заземляющего устройства, но не более, чем в 10 раз и не более указанных ниже значений.
     
     Указанные величины сопротивлений должны быть обеспечены с учетом использования естественных заземлителей (проложенные под землей металлические трубы, металлические конструкции, арматура зданий и др., за исключением трубопроводов горючих и взрывоопасных смесей, канализации центрального отопления и бытового водопровода, расположенных вне здания предприятия связи).
     
     

НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

     
     20.9. Сопротивление рабочих или рабоче-защитных заземляющих устройств ЛАЦ и ОУП, питающих дистанционно НУП по схеме "провод-земля", определяется проектом. Эти сопротивления должны быть не более значений, указанных в п.20.8.
     
     20.10. Сопротивление рабочего заземляющего устройства для НУП, питаемых дистанционно по схеме "провод-земля", должно быть не более 10 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом·м и не более 30 Ом для грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом·м. При этом падение напряжения, создаваемое токами дистанционного питания на сопротивлении заземляющего устройства, должно быть не более 12 В для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом·м и не более 36 В для грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом·м.
     
     20.11. Сопротивление защитных заземляющих устройств промежуточных пунктов, не имеющих электропитающих установок, должно быть не более 10 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом·м и не более 30 Ом для грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом·м.
     
     20.12. Сопротивления заземляющих устройств искровых разрядников, устанавливаемых на проводах воздушных линий связи для защиты подземных кабелей от ударов молнии, тросов и металлических оболочек кабелей, подвешенных на опорах воздушных линий, молниеотводов с вынесенными заземлителями, должны быть не более значений, указанных в табл.20.3.
     
     

Таблица 20.3

Сопротивление заземляющих устройств для искровых разрядников

     

Удельное сопротивление грунта, Ом·м

До 100

101-300

301-500

501-1000

Свыше 1000

Сопротивление заземляющего устройства, Ом, не более

20

30

35

45

55

     
     
     20.13. Сопротивления линейно-защитных заземляющих устройств для металлических оболочек кабелей, защитных проводов (тросов) или шин, проложенных в грунте при защите кабеля от ударов молнии, должны быть не более значений, указанных в табл.20.4.
     
     

Таблица 20.4

Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для металлических оболочек кабелей,
защитных проводов или шин, проложенных в грунте

     

Удельное сопротивление грунта, Ом·м

До 100

101-300

301-500

501-1000

Свыше 1000

Сопротивление заземляющего устройства, Ом, не более

10

20

30

50

60

     
     
     Сопротивления линейно-защитных заземляющих устройств для оболочек кабелей, оборудуемых на НУП (НРП), при защите кабелей от ударов молнии должны быть не более значений, указанных в табл.20.5.
     
     

Таблица 20.5

Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для оболочек кабелей,
оборудуемых на НУП (НРП)

Удельное сопротивление грунта, Ом·м

До 100

101-500

501-1000

Свыше 1000

Сопротивление заземляющего устройства, Ом, не более

10

20

30

50

     
     

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Многоэлектродные заземлители

     
     20.14. Контуры заземляющих устройств могут быть однорядными, замкнутыми, многорядными, в виде прямой или креста. Примеры однорядных контуров показаны на рис.20.1. Номограммы для расчета сопротивления растеканию однорядных замкнутых контуров, составленных из заземлителей из угловой стали 50х50х5 мм длиной 2,5 м (верхний конец стержней углублен на 0,5-0,7 м) приведены на рис.20.2.
     
     

     

Рис.20.1. Однорядные контуры заземления прямоугольной конфигурации
( - число электродов в контуре,  - общая длина контура)

     
     

     

Рис.20.2. Номограммы сопротивления растеканию однорядных замкнутых контуров прямоугольной
конфигурации без обработки грунта солью и учета коэффициента промерзания:

а - при удельном сопротивлении грунта  до 1000 Ом·м;
б - при удельном сопротивлении грунта  до 200 Ом·м ( - число электродов в контуре)

     Примеры многорядных контуров показаны на рис.20.3, а номограмма сопротивления растеканию - на рис.20.4.
     
     

     

Рис.20.3. Многорядные контуры заземления прямоугольной конфигурации
( - число электродов в ряду;  - общая длина контура; П - число электродов в контуре)

     
     

     

Рис.20.4. Номограмма сопротивления растеканию многорядных замкнутых контуров
прямоугольной конфигурации без обработки грунта солью и учета коэффициента промерзания
 ( - число электродов в контуре)

     
     
     Расположение заземлителей в ряд, в форме креста и круга доказано на рис.20.5.
     
     

     

Рис.20.5. Расположение электродов заземления:

а - в ряд; б - в форме креста; в - в форме круга ( - длина одиночного электрода)

     
     
     20.15. В качестве заземлителей (электродов) допускается использовать угловую сталь 50х50 мм и некондиционные трубы диаметром 2-2,5 дюйма. Допускается прутковая сталь диаметром 15-16 мм, забиваемая на глубину 5-6 м.
     
     20.16. Устройство заземления из одной трубы показано на рис.20.6. Перед вбиванием электродов заземляющего устройства в грунт к каждому из них должна быть приварена или припаяна стальная проволока диаметром 4-5 мм. Приварка или припайка проволоки к трубке (уголку) может производиться следующим образом: на расстоянии 50 и 80 мм от края в трубе или поле уголка просверливают сквозные отверстия; наружную поверхность трубы (уголка) на длине примерно 30 мм по обе стороны верхнего отверстия очищают и залуживают; конец проволоки на длине 100 см залуживают и пропускают через верхнее отверстие в трубе (уголке) на длину 50 см; залуженной частью проволоки делают пять оборотов вокруг трубы (уголка) по обе стороны верхнего отверстия; верхний конец проволоки закрепляют хомутом из проволоки диаметром 2 мм, а нижний конец пропускают через нижнее отверстие и загибают; место соединения проволоки с трубой тщательно приваривают или пропаивают и покрывают асфальтовым лаком или каким-либо другим кислотоупорным составом.
     
     

     

Рис.20.6. Устройство заземления из одной трубы:

1 - труба стальная; 2 - конец трубы смят; 3 - проволока стальная диаметром 4-5 мм;
4 - хомутик из перевязочной проволоки диаметром 2 мм; 5 - витки пропаять

     20.17. Чтобы не повредить края трубы при забивке в грунт, в верхний конец ее вставляют стальной вкладыш с головкой, которая опирается своими заплечиками на срез трубы (см. рис.20.7). Нижний конец трубы, забиваемый в грунт, предварительно сплющивают, как показано на рис.20.6.
     
     

     

Рис.20.7. Стальной вкладыш для забивки труб:

1 - труба; 2 - вкладыш

     20.18. Перед забивкой электродов в грунт для каждого из них копают яму глубиной 0,8 м. Электрод забивают в центре ямы так, чтобы верхний конец возвышался над уровнем дна ямы на 10 см.
     
     20.19. Для соединения электродов между ними прорывают траншею шириной 20-30 см и глубиной 0,5-0,7 м, на дно которой укладывают соединительные провода или шины. В качестве соединительных могут быть использованы стальные шины сечением 40х4, 30х4, 25х4. Шины укладывают на ребро и приваривают к уголковым или трубчатым электродам. Вместо стальных шин можно применять стальные провода ПС-70 или биметаллические сталемедные провода диаметром 4-6 мм.
     
     20.20. Соединение электродов из уголков с помощью стальной шины показано на рис.20.8, а, с помощью проводов - на рис.20.8, б. Соединение трубчатых заземлителей проводами показано на рис.20.9. Если количество соединительных проводников превышают два, то их свивают между собой с шагом скрутки 0,1-0,25 м.
     
     

     

Рис.20.8. Заземления для защиты кабелей от ударов молнии:

а - соединение с заземлением провода ПС-70 или шины для защитных контуров;
б - соединение с заземлением проводов для искровых промежутков:

1 - хомутик из перевязочной проволоки; 2 - стальная проволока диаметром 4-5 мм; 3 - витки пропаять

     
     

     

Рис.20.9. Соединение трубчатых электродов проводами:

1 - проволока стальная диаметром 4-5 мм; 2 - проволока перевязочная диаметром 2 мм;
3 - восемь витков пропаять

     20.21. При устройстве рабочих заземлений во всех грунтах, а защитных - в агрессивных, соединительные провода на всем протяжении до выхода на поверхность изолируют от земли двухслойным покрытием асфальтового лака. После выполнения указанных работ траншею засыпают землей.
     
     20.22. Заземлители для искровых промежутков рекомендуется соединять с токоотводным проводом двумя проводами диаметром 4-5 мм (см. рис.20.8, б).
     
     20.23. В процессе выполнения строительных работ число электродов в контуре может уточняться по результатам измерений сопротивления растеканию тока при последовательном наращивании устанавливаемых электродов. При этом число электродов, необходимое для обеспечения нормы сопротивления заземления, может отличаться от проектируемого как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
     
     20.24. Конфигурацию контура определяют исходя из количества электродов и местных условий.
     
     

Заземлители в местах с высоким удельным сопротивлением грунта

     
     20.25. В местах с высоким удельным сопротивлением грунта рекомендуется обрабатывать грунт солью, что позволяет снизить сопротивление растеканию тока заземлителя в 2,5-8 раз.
     
     Примерная конструкция котлована при обработке грунта солью показана на рис.20.10. Работа проводится в следующем порядке. В месте, где должен быть забит электрод, вырывают котлован глубиной 2,5 м, диаметром 0,8-1,0 м и сечением 1х1 м. В котлован укладывают поочередно слои грунта и вдвое тоньше слои соли. Соль смачивают водой и утрамбовывают. Для обработки следует применять соли, не увеличивающие коррозию стали: нитрат натрия и гидрат окиси кальция, не следует применять хлористый натрий, хлористый кальций, купоросы и т.д. Траншею для соединительной полосы солью не обрабатывают.
     
     

     

Рис.20.10. Конструкция котлована при обработке грунта солью для установки заземлителя из угловой стали

     20.26. Снижения сопротивления растеканию можно добиться путем установки стержневого электрода в котлован с насыпным грунтом. С этой целью для каждого электрода делают котлован радиусом 1,5-2,5 м и глубиной, равной длине забиваемого стержня плюс 0,8 м (рис.20.11). После установки электрода (уголка, трубы) котлован заполняют грунтом с небольшим удельным сопротивлением и грунт утрамбовывают. При устройстве многоэлектродного контура электроды соединяют после неполной засыпки котлована.
     
     

     

Рис.20.11. Устройство заземлителя в грунте с высоким удельным сопротивлением:

1 - провод ПР или ПРЖ сечением 6-10 мм; 2 - заземлитель; 3 - насыпной грунт; 4 - основной грунт

     В качестве грунта заполнителя может быть применен любой грунт, имеющий удельное сопротивление в 5-10 раз меньше удельного сопротивления основного грунта. Например, если заземление устраивают в песчаном или каменистом грунте, то заполнителями могут быть глина, торф, чернозем, суглинок, шлак, коксовая мелочь и т.д.
     
     20.27. В скальных и других грунтах, где рытье отдельных котлованов практически невозможно, рекомендуется путем применения взрывных работ делать один общий котлован для всего контура заземления. Размеры котлована зависят от количества электродов. Наиболее целесообразно в таких случаях оборудовать многорядовые контуры.
     
     Котлованы засыпают мягким привозным грунтом с обработкой всего контура солью из расчета 8 кг на 1 м грунта.
     
     20.28. В местах с большим удельным сопротивлением допускается оборудование выносных заземлителей, экономическая целесообразность и возможность строительства которых определяются проектом.
     
     

Заглубленные и глубинные заземлители

     
     20.29. Заглубленные (от 3 до 10 м) и глубинные (свыше 10 м) заземлители оборудуют в тех случаях, когда посредством многоэлектродного заземления не удается добиться требуемой величины сопротивления растеканию или оборудование многоэлектродного заземления слишком дорого.
     
     20.30. Заглубленные заземлители длиной до 10 м целесообразно выполнять из прутка диаметром 10-20 мм и погружать в землю путем ввертывания с помощью переносных вращательных станков, например, электродрели с редуктором, двигателя от пилы "Дружба" и др. Для облегчения ввертывания заземлителя конец прутка заостряют (рис.20.12).
     
     

     

Рис.20.12. Нижний конец прутка для ввертывания заглубленного заземлителя

     20.31. Глубинные заземлители длиной от 10 до 15 м выполняют секционными. Длина каждой секции от 1,5 до 2,5 м.
     
     Работу начинают с забивки первого электрода, затем к нему присоединяют второй и т.д. Для забивки используют вибромолот, например типа ВМ-2. Секции соединяют либо путем сварки (рис.20.13) в случае электродов из уголков, либо свинчивания, если в качестве электрода используется пруток. В последнем случае на секциях заземлителей заранее нарезают резьбу.
     
     

     

Рис.20.13. Сварка секций глубинного заземлителя с помощью отрезка уголка:

1 - заостренный конец; 2 - отрезок уголка

     При сочленении секций для обеспечения их надежного электрического контакта внутрь высверленного отверстия закладывают свинец. При забивке заземлителя свинец растекается по поверхности, обеспечивая механическое и электрическое соединения. В этом случае наиболее целесообразно применять пруток диаметром 18-20 мм. На верхний конец секции надевают съемный боек, предохраняющий торец прутка от расплющивания.
     
     20.32. В каменистых и скальных грунтах устройство глубинных заземлителей возможно лишь после предварительного бурения скважины, в которую устанавливается обсадная труба длиной примерно 3 м.
     
     Заземлитель выполняют из стальной полосы сечением 40х4 мм, которую опускают в скважину под действием груза в виде удлиненной болванки массой 40-50 кг, укрепленной на конце полосы (рис.20.14). Саму скважину заполняют тонкодисперсной смесью глины и соли. Влажность смеси доводят до такой степени, при которой еще не теряется свойство сыпучести.
     
     

     

Рис.20.14. Устройство заземлителя в скальном или каменистом грунте
с использованием скважины и обсадной трубы:

1 - каменистый или скальный грунт; 2 - скважина; 3 - груз;
4 - стальная полоса 40х4 мм; 5 - обсадная труба


     Для бурения скважин применяют бурильные агрегаты СБУ-150-ЗИФ, СБУ-300-ЗИФ (на автомашинах), УТБ-50, АВБ-TM-100, БТС-50, БТС-100, БТС-150 (на тракторах), станок ударно-канатного бурения БУ-20М и др.
     
     

Заземлители в районах вечной мерзлоты

     
     20.33. Основные решения по оборудованию заземлителей в местах с вечномерзлым грунтом принимаются проектной организацией после проведения предпроектных изысканий.
     
     20.34. При оборудовании заземлителей в первую очередь следует, если это возможно, использовать естественные заземлители. В качестве естественных заземлителей могут служить: существующие обсадные и водоподъемные трубы скважин, проложенные в земле водопроводные трубы и другие металлические непокрытые изоляцией подземные сооружения (за исключением трубопроводов горючих жидкостей, а также взрывчатых газов), железобетонные фундаменты сооружений, металлические неизолированные оболочки кабелей, металлические ограды, имеющие надежное соединение с землей и т.д. Сопротивление их во многих случаях достаточно мало из-за больших линейных размеров.
     
     20.35. В районах с вечномерзлыми грунтами рекомендуется оборудовать выносные заземлители. Выносное заземление устраивают при наличии вблизи заземляемого объекта водоема, рудной жилы, таликов в тонкодисперсных отложениях и других мест с грунтом, имеющим значительно меньшее сопротивление, чем в месте установки объекта.
     
     Длина соединительного провода до выносного защитного заземления не должна превышать 25-30 м, а при оборудовании рабочего заземления - 500-800 м.
     
     20.36. В качестве электродов при устройстве выносного заземления используют:
     
     листы железа с минимальной площадью 0,75 м и толщиной 5 мм;
     
     сетку размером 5х5 и 10х10 м, сваренную из стальных полос 40х4 мм с размером ячейки 40х40 см;
     
     стержни, выполненные из профильной стали или труб длиной 1,5-2 м с минимальной площадью сечением 0,75 м и толщиной стенок 4 мм.
     
     20.37. В непромерзающих водоемах оборудуют заземлители согласно рис.20.15. Заземлитель не рекомендуется располагать непосредственно у берега водоема.
     
     

     

Рис.20.15. Листовой (а) и стержневой (б) заземлители на дне водоема:

1 - заземлитель; 2 - заземляющий проводник; 3 - груз; 4 - дно водоема

     20.38. При отсутствии близкорасположенных естественных водоемов для оборудования выносного заземления можно вырыть искусственный водоем глубиной не менее 2 м. Размеры водоема определяются условиями его промерзания. Зимой на поверхности водоема рекомендуется делать снегозадержание.
     
     20.39. При невозможности оборудовать выносное заземление в мощных мерзлых грунтах тонко- и среднедисперсных пород следует устанавливать глубинные (трубчатые) заземлители при соответствующей обработке грунта. Устройство глубинного трубчатого заземлителя показано на рис.20.16. Оптимальная длина рабочей части заземлителя 15-20 м, диаметр трубы от 3/4" до 5''. Трубы малого диаметра (до 1") соединяют в параллельные плети и сваривают по длине в четырех-пяти местах. Для повышения эффективности заземлителя трубу в нижней части на длине 5 м необходимо перфорировать (20-25 отверстий диаметром 0,8- 1,5 см на погонный метр трубы).
     
     

     

Рис.20.16. Глубинный трубчатый заземлитель в мерзлом грунте:

1 - обсадная труба; 2 - труба-насадка для заливки раствора; 3 - теплоизолятор; 4 - полоса для вывода
 заземлителя; 5 - тонкодисперсный грунт; 6 - тело заземлителя - труба с перфорацией;
 7 - пеновоздушная подушка; 8 - талые породы; 9 - мерзлые грунты

     Внутрь заземлителя для постоянной эксплуатации вставляют трубу-насадку длиной 2-3 м, которая в нижней части должна иметь теплоизоляцию (несколько слоев полиэтиленовой пленки, кабельный пластикат), предохраняющую от интенсивного промерзания грунта в верхней части скважины.
     
     Через трубу-насадку внутрь заземлителя заливают горячий раствор соли (25-40 кг на трубу) для оттаивания ледяных пропластков между фракциями породы в нижней части скважины. Нельзя заливать горячий раствор в пространство между стенкой скважины и перфорированной трубой, так как в этом случае возможны обвалы стенок скважины. В зависимости от категории мерзлого грунта и мощности ледяных включений и пустот в нижней части скважины требуется от 100 до 150 л горячего раствора соли.
     
     Пространство между стенками скважины и телом заземлителя заполняют смесью горячего солевого раствора (10-15%) с просеянными тонкодисперсными породами (гумусированные грунты, мелкий песок, суглинки, глина). Во избежание резкого увеличения сопротивления заземлителя перемешивание смеси и заполнение пространства между трубой и грунтом следует производить при положительной температуре. Влажность смеси доводят до такой степени, при которой еще не теряется свойство сыпучести (должна образоваться творожистая масса, исключающая возможность прилипания к стенкам скважин).
     
     Верхнюю часть скважины (1,5-2 м от поверхности земли) засыпают без заполнения грунта сухими тонкодисперсными породами.
     
     Для глубинного заземлителя скважину бурят на глубину, превышающую рабочую длину заземлителя на 1,5-2 м. При механическом бурении с обсадными трубами в сыпучемерзлых грунтах трубы извлекают только после засыпки тела заземлителя на 1/2 длины. Допускается в верхней части скважины оставлять обсадную трубу на длине примерно 3-5 м от поверхности земли. Во избежание образования каверн и пустот в скважине должна производиться утрамбовка грунта (при заполнении скважины).
     
     20.40. При мощных мерзлых горизонтах грубодисперсных пород и слабом снеговом покрове удовлетворительные результаты могут быть получены при установке глубинных заземлителей длиной 20-100 м в скважины, пробуренные через толщи мерзлого грунта до талого грунта.
     
     Оборудование таких глубинных заземлителей допускается выполнять без солевой обработки грунта.
     

     При бурении скважины необходимо периодически контролировать сопротивление растеканию опущенного в забой бурового снаряда, которое приблизительно равно сопротивлению заземлителя, установленного в скважине. При снижении сопротивления до заданной величины бурение можно прекратить.
     
     Для бурения скважин применяют бурильные агрегаты, указанные в п.20.32.
     
     20.41. При необходимости следует оборудовать несколько глубинных заземлителей, соединяя их стальной полосой сечением не менее 40х4 мм или стальным прутком диаметром 12 мм, привариваемым к электродам на глубине 0,8-1 м.
     
     Наиболее благоприятное время производства работ по оборудованию заземлителей - сентябрь и первая половина октября (до появления первых морозов).
     
     20.42. С целью предотвращения интенсивного промерзания грунта площадку для оборудования заземлителей следует покрывать сверху искусственным теплоизолирующим материалом: древесными опилками, шлаком толщиной 0,5-0,6 м; поливинилхлоридной пленкой толщиной 0,08-0,1 мм; водовоздушной пеной толщиной 1 м, которая создается, например, эмульгатором "Волгонат" и позволяет уменьшить глубину промерзания грунта в 2,5 раза.
     
     Работы по утеплению площадки для установки заземлителей следует проводить в сентябре-октябре, до первых морозов.
     
     20.43. В качестве заземления при защите от ударов молнии в ранне-весенний период следует оборудовать протяженные горизонтальные заземлители в виде стальной полосы толщиной не менее 3-4 мм с площадью поперечного сечения не менее 80 мм и длиной 80-100 м.
     
     Полосу длиной не менее 50 м укладывают в траншею глубиной 0,1-0,3 м в деятельном слое и засыпают смесью тонкодисперсного грунта с солью (10-12 кг на 50 м траншеи). Остальную часть полосы укладывают на поверхность земли, очищенную от растений, и крепят металлическими скобами (костылями) к грунту, а сверху засыпают слоем тонкодисперсного грунта толщиной до 5 см (рис.20.17).
     
     

     

Рис.20.17. Крепление стальной полосы горизонтального заземлителя к грунту:

1 - стальная полоса; 2 - металлическая скоба; 3 - насыпной тонкодисперсный грунт

     
     

Ввод кабелей от заземляющих устройств в НУП

     
     20.44. Контур объединенного защитного или линейно-защитного заземления подключается кабелем ВРГ (НРГ)-660 сечением 1х16 мм к щитку КИП в наземной части НУП.
     
     Схемы ввода кабелей от заземляющих устройств в НУП систем передачи К-3600 и К-1920П приведены на рис.20.18 и 20.19.
     
     

     

Рис.20.18. Схема ввода заземляющих устройств в НУП систем передачи К-3600 и К-1920П с использованием
кабеля без изолирующего покрова при удельном сопротивлении земли 20 Ом·м (а) и 20 Ом·м (б):

1 - наземная часть; 2 - цистерна; 3 - щиток КИП-2; 4 - линейно-защитное заземление; 5 - объединенное
защитное заземление; 6 - кабель ВРГ (НРГ)-660 сечением 1х16; 7 - болт заземления; 8 - изолирующая муфта
типа МИСк2 для кабеля КМ-4 или МИСк-3 для кабеля КМ-8/6; 9 - два кабеля ПРППМ-1х2х1,2;
 10 - магистральные кабели; 11 - восемь кабелей ПРППМ-1х2х1,2

     
     

     

Рис.20.19. Схема ввода заземляющих устройств в НУП систем передачи К-3600 и К-1920П
с использованием кабеля в изолирующем защитном покрове
при удельном сопротивлении земли 20 Ом·м (а) и 20 Ом·м (б):

1 - наземная часть; 2 - цистерна; 3 - щиток КИП; 4 - линейно-защитное заземление; 5 - объединенное
защитное заземление; 6 - кабель ВРГ (НРГ)-660 сечением 1х16; 7-четыре кабеля ПРППМ-1х2х1,2;
 8 - восемь кабелей ПРППМ-1х2х1,2; 9 - болт заземления; 10 - изолирующая муфта МИСк-2 или МИСк-3;
11 - магистральные кабели (к клеммам 2 и 3 щитков КИП-2 подключаются металлические
оболочки кабелей, к клеммам 1 и 4 - бронеленты кабелей)

     Схемы ввода в НУП К-60П приведены на рис.20.20.
     
     

     

Рис.20.20. Схемы ввода заземляющих устройств в НУП системы передачи К-60П:

а - кабели без изолирующих покровов, удельное сопротивление земли <20 Ом·м;
б - кабели без изолирующих покровов, удельное сопротивление земли >20 Ом·м;
в - кабели с изолирующими покровами, удельное сопротивление земли < 20 Ом·м;
г - кабели с изолирующими покровами, удельное сопротивление земли >20 Ом·м:

1 - наземная часть; 2 - цистерна; 3 - щиток КИП-2; 4 - щиток КИП-1; 5 - линейно-защитное заземление;
 5' - место приварки защитного заземления; 6 - объединенное защитное заземление; 7 - рабочее заземление;
 8 - изолирующие муфты; 9 - один кабель ВРГ (НРГ)-660 сечением 1х16; 10 - два кабеля ВРГ (НРГ)-660
сечением 1х16; 11 - восемь кабелей ПРППМ-1х2х1,2; 12 - четыре кабеля ПРППМ-1х2х1,2;
13 - магистральные кабели

     В схеме рис.20.20, а к клеммам 1, 2, 3, 4 щитка КИП-2 подключают металлические оболочки, перепаянные с бронепокровом. В схеме рис.20.20, б к клеммам щитка КИП-1 подключают объединенное заземление и металлическую цистерну НУП. В схеме рис.20.20, в к клеммам 2 и 3 щитков КИП-2 подключают металлические оболочки, а к клеммам 1 и 4 - бронеленты. В случае ввода кабелей без бронепокрова в НУП устанавливают два щитка КИП-2 вместо трех и металлические оболочки подключают к одному щитку КИП к клеммам 1-4. В схеме рис.20.20, г к клеммам 2 и 3 щитков КИП-2 подключают металлические оболочки, а к клеммам 1 и 4  - бронепокров. В случае ввода в НУП кабелей без бронепокрова в последнем должны быть установлены один щиток КИП-2 и один щиток КИП-1; при этом к клеммам 1-4 КИП-2 подключают металлические оболочки, а к одной из клемм КИП-1 - защитное заземление.
     
     Рабочее заземление оборудуют только для НУП, в котором заканчивается полусекция дистанционного питания.
     
     20.45. Контур рабочего заземления (в системах передачи с дистанционным питанием по схеме "провод-земля" подключают к клемме "Рабочее заземление" ВКШ-1 или боксового щита (каркаса) двумя кабелями ВРГ (НРГ)-660 сечением 1х16 мм, которые прокладывают от двух различных точек контура. В НУП оба кабеля ВРГ (НРГ) подключают параллельно к клемме "Рабочее заземление", расположенной в верхней части ВКШ-1 или боксового каркаса при помощи наконечников.
     
     20.46. Кабель ВРГ (НРГ) подключают к контуру заземления путем припайки к соединительной шине между электродами или к самому электроду с обязательной изоляцией места соединения с помощью битумной массы.
     
     Щиток КИП соединяют кабелем ВРГ (НРГ)-660 сечением 1Х16 мм с болтом, приваренным к горловине цистерны.
     
     20.47. Кабели рабочего заземления вводят в цистерну НУП через патрубок (вводный патрон), как показано на рис.20.21. При этом необходимо предварительно на вводимый конец кабеля одеть свинцовую оболочку кабеля МКСБ-4х4х1,2 по длине вводного патрубка и залить битумно-резиновой мастикой. После затвердения мастики монтируют во вводном патроне аналогично кабелю МКСБ-4х4х1,2.
     
     

     

Рис.20.21. Ввод кабеля рабочего заземления в цистерну НУП:

1 - вводимый кабель ВРГ (НРГ)-660 сечением 1х16; 2 - свинцовая трубка; 3 - вводной патрон;
 4 - свинцовые кольца толщиной 1,2-1,5 мм; 5 - свинцовый конус; 6 - битумно-резиновая мастика;
7 - смоляная лента; 8 - кабельная масса; 9 - цистерна; 10 - фланец; 11 - хомут

     20.48. В цистерне НУП проводка рабочего и защитного заземлений должна иметь различную расцветку: синий цвет - рабочее заземление; желтый цвет - защитное заземление.
     

     

РАЗДЕЛ 21.
СТРОИТЕЛЬСТВО НУП И НРП

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     21.1. На магистральных кабельных линиях связи (с симметричными и коаксиальными кабелями) применяются НУП, устанавливаемые между ОУП. Тип, конструкция и место установки НУП определяются проектом в зависимости от типа кабеля, системы передачи и уровня грунтовых вод.
     
     21.2. Необслуживаемый усилительный пункт состоит из наземной и подземной части. Наземная часть представляет собой металлическую будку размером 1800х1800х2400, изготавливаемую в заводских условиях и отправляемую на трассу в собранном или разобранном виде. Наземная часть НУП может также состоять из пяти железобетонных панелей, монтируемых на месте установки. Все конструкции при сборке наземной части из панелей соединяются электросваркой.
     
     Подземная часть в зависимости от типа кабеля и системы передачи может представлять одностенную цистерну или контейнер соответствующих размеров. Примеры установки НУП в зависимости от типа кабеля и оборудования приведены на рис.21.1-21.3.
     
     

     

Рис.21.1. Подземный заглубленный НУП для кабелей 4х4 с использованием аппаратуры типа К-60П при:
 низком (а), высоком (б) уровне грунтовых вод и песчаной подушке при низком уровне грунтовых вод (в):

1 - цистерна; 2 - наземная часть; 3 - фундаментные блоки Ф-1; 4 - песчаная подушка;
5 - насыпной грунт; 6 - лестница; 7 - расчетный уровень грунтовых вод

     
     

     

Рис.21.2. Подземный, регулирующий и корректирующий НУП на кабеле КМБ-8/6:

1 - цистерна; 2 - наземная часть; 3 - фундаментальные блоки Ф-1; 4 - петля монтажная;
5 - стальная труба  75 мм =1500 мм для ввода проводов защиты;
 6 - расчетный уровень грунтовых вод

     
     

     

Рис.21.3. Подземный НУП на кабелях МКСБ, КМБ-4 и КМБ-8/6 (см. обозначения на рис.21.2)

     21.3. Основанием под цистерну или контейнер может служить комплект железобетонных фундаментных блоков Ф-1. Цистерна может устанавливаться также на дренирующий грунт без фундамента.
     
     21.4. Засыпка пазух вокруг цистерны должна осуществляться слоями по 20-30 см с трамбованием. Особенно хорошо должен быть утрамбован грунт под уголками или под асбестоцементными трубами, по которым осуществляется ввод кабеля в НУП. Вокруг НУП устраивают обваловку, одерновку и благоустраивают территорию.
     
     

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

     
     21.5. Строительство НУП подразделяется на подготовительный и основной периоды работ.
     
     21.6. В подготовительный период выполняются работы по уточнению мест строительства НУП. Производится заготовка и комплектация всех необходимых изделий и конструкций, перевозка цистерн, сборного железобетона, материалов, конструкций.
     
     21.7. В основной период выполняются работы по строительству НУП в соответствии с графиком ППР на строительство кабельной магистрали связи в следующем порядке:
     
     а) привязка и разбивка места для установки НУП в соответствии с проектом;
     
     б) рытье котлована под цистерну с рекультивацией грунта;
     
     в) укладка фундаментных блоков (в варианте с фундаментом);
     
     г) установка и закрепление цистерны НУП;
     
     д) засыпка котлована. Устройство специальных слоев и обсыпки (в варианте без фундамента);
     
     е) установка и закрепление уголков и асбоцементных труб для ввода кабелей;
     
     ж) установка и закрепление наземной части НУП, устройство пола, укладка ступеней;
     
     з) благоустройство территории, одерновка откосов.
     
     21.8. Колонна по строительству НУП может быть самостоятельной единицей, подчиненной руководству участка строительства кабельной магистрали, и может находиться в составе механизированной колонны по прокладке кабеля. В первом случае колонна полностью оснащается всем необходимым для строительства; во втором случае при подходе мехколонны к месту строительства НУП из ее состава выделяется часть механизмов (бульдозер, автокран, электросварочный агрегат, автомашина) и специалистов для рытья котлована и строительства НУП.
     
     21.9. Самостоятельно работающая колонна по строительству НУП представляет собой комплексную бригаду, работающую по бригадному подряду, и состоящую из шести-семи рабочих следующих профессий: автокрановщик, экскаваторщик, бульдозерист, шоферы, монтажники конструкций, электросварщик, кабельщик-спайщик. Для сокращения численного состава бригады целесообразно использовать специалистов, владеющих смежными профессиями.
     
     21.10. В составе колонны должны быть следующие машины и механизмы: автомашины для перевозки цистерны, фундаментных блоков, тяжей, наземной части НУП и других материалов; автомашины-самосвалы для перевозки грунта; автомашина для перевозки личного состава; автокран; бульдозер; экскаватор; сварочный агрегат. Колонна или бригада по строительству НУП должна быть обеспечена жилищно-бытовыми передвижными вагончиками и культурно-бытовым и хозяйственным инвентарем.
     

     21.11. В зависимости от организации и условий производства работ на объекте строительство НУП может осуществляться до или после прокладки магистрального кабеля.
     
     

ПРИВЯЗКА И РАЗБИВКА МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НУП

     
     21.12. Привязка НУП заключается в уточнении места его установки. При этом особое внимание должно быть обращено на места возможных пересечений и сближений с другими подземными сооружениями и коммуникациями, ориентирование НУП относительно трассы кабеля, подъездных дорог, уровня грунтовых и паводковых вод, соответствие группы грунта проектной, сохранение зеленых насаждений и удобства эксплуатации сооружений.
     
     21.13. Разбивку места для установки НУП должен, как правило, выполнять производитель работ с помощью рулетки, разбивочного шнура, колышков и вешек. По контуру котлована (с учетом откосов и глубины), ограниченному шнуром, лопатой необходимо четко наметить размеры котлована, вынести с помощью нивелира на временный репер отметку дна котлована и ознакомить с разбивочными ориентирами машиниста экскаватора.
     
     21.14. По стройгенплану (в составе ППР на строительство НУП) разбивают места для складирования конструкций, цистерн, материалов, грунта, извлекаемого из котлована, место ввода кабеля, подъездные пути, места для отдыха, стоянки автомашин и механизмов. Определяется способ отвода паводковых вод.
     
     21.15. Перенос места строительства НУП без ведома проектной организации запрещается. В случае обнаружения отклонения фактических условий строительства от проектных должен быть вызван представитель проектной организации.
     
     

РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ЦИСТЕРНУ

     
     21.16. Размеры котлована в плане определяются размерами подземной части НУП (рис.21.4). Глубина заложения подземной части НУП зависит от уровня грунтовых вод и определяется проектом.
     
     

     

Рис.21.4. Размеры котлованов для НУП при полном заглублении цистерны длиной 4000 мм (а) и 2400 мм (б)

     21.17. Рытье котлована под НУП на глубину до 3 м в грунтах до III группы целесообразно выполнять экскаватором типа ЭО-2621А с ковшом объемом 0,25 м при работе обратной лопатой. При рытье котлована глубиной до 4 м и под удлиненные цистерны (4-4,95 м) целесообразно применять экскаватор ЭО-3311Г с ковшом объемом 0,4 м на пневмоколесном ходу. Для работы на мягких грунтах целесообразно использовать экскаватор Э-304Г (Э-304Б) с ковшом объемом 0,4 м, имеющий уширенно-удлиненный гусеничный ход, прямую и обратную лопаты, драглайн, грейфер и кран. В грунтах скальной породы котлованы разрабатывают с применением отбойных молотков и взрывным способом с выбросом грунта в отвал соответствующим экскаватором.
     
     21.18. Котлован для установки цистерн НУП должен быть защищен от стока поверхностных вод путем: устройства водоотводной канавы с нагорной стороны выемки; планировки территории; устройства специальной земляной дамбы; размещения отвала грунта с нагорной стороны выемки.
     
     21.19. Для работы сварщика в котловане необходимо вдоль цистерны от фундаментного блока до подошвы откоса оставлять проход не менее 0,5 м. Ширина котлована по низу при этом составит не менее 3600 мм.
     
     21.20. Стенка котлована, где осуществляется ввод кабеля, должна быть максимально приближена к торцу цистерны, чтобы ввод кабеля осуществлялся на материковом грунте. Уголок, подкладываемый под кабель, должен опираться одним концом на хомут и патрубок цистерны, а другим лежать на твердом основании.
     
     У противоположной торцевой стены котлована у основания откоса должен быть проход для сварщика и монтажников шириной не менее 0,5 м. Откосы должны иметь допустимую крутизну.
     
     21.21. Если основание котлована подлежит уплотнению, при разработке должен быть сделан недобор грунта на 0,25-0,6 м. Величину недобора следует уточнять опытным уплотнением на месте работ.
     
     

УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

     
     21.22. Фундаментом для цистерны НУП служат железобетонные блоки Ф-1 массой 2850 кг каждый, которые укладываются на песчаную подушку толщиной 50 мм. Блоки Ф-1 служат основанием для сооружения НУП и удерживающей силой от всплытия цистерны в период весенне-осенних паводков. Для укороченной цистерны НУП (2,4 м) основанием служат три блока Ф-1, а для удлиненной (4 м) - четыре блока Ф-1. Общая высота от подошвы Ф-1 до горловины цистерны НУП составляет 3860 м.
     
     21.23. Для укладки фундаментных блоков в котлован применяются автомобильные краны соответствующей грузоподъемности с учетом вылета стрелы и высоты подъема крюка. Наиболее удобным для выполнения этой работы является автокран CMК-10, который одновременно может быть использован для разгрузки железнодорожных вагонов с конструкциями НУП и на монтаже сооружения НУП.
     
     21.24. Перемещение, установка и работа машин вблизи котлована с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.
     
     При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин следует принимать по табл.21.1.
     
     

Таблица 21.1

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м

     

Глубина выемки, м

Грунт

песчаный

супесчаный

суглинистый

глинистый

1,0

1,5

1, 25

1,00

1,00

2,0

3,0

2,40

2,00

1,50

3,0

4,0

3,60

3,25

1,75

4,0

5,0

4,40

4,00

3,00

5,0

6,0

5,30

4,75

3,50

     
     
     21.25. Фундаментные блоки скрепляют между собой металлическими тяжами (диаметром 20 мм ст.A-III), продетыми в подъемные петли цистерны и приварены к ним* (рис.21.5).
________________
     * Текст соответствует оригиналу. - Примечание .
     
     

     

Рис.21.5. Схемы крепления цистерн НУП к фундаментным блокам Ф-1:

1 - цистерна; 2 - фундаментные блоки Ф-1; 3 - тяжи; 4 - хомуты; 5 - монтажные петли; 6 - петли на цистерне

     21.26. Работы по рытью котлована и монтажу конструкций должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания", "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".
     
     

УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЦИСТЕРНЫ НУП

     
     21.27. Перед установкой цистерны НУП на фундамент необходимо:
     
     проверить правильность установки блоков Ф-1, засыпать грунтом пазухи до верха блоков и оформить акт на скрытые работы по устройству фундамента;
     
     произвести внешний осмотр цистерны, восстановить поврежденную гидроизоляцию;
     
     проверить укомплектованность цистерны НУП (крышки люка, лестницы, кронштейны, болты и т.д.).
     
     21.28. В грунте, насыщенном грунтовыми водами, необходимо работы по монтажу фундаментов и цистерны производить при непрерывном водоотливе сразу после окончания рытья котлована на проектную глубину. Также без перерыва во времени произвести тщательную засыпку котлована с послойным трамбованием грунта.
     
     21.29. Цистерна НУП должна быть закреплена на фундаменте при помощи металлических хомутов, охватывающих нижние подъемные петли на цистерне и тяжи на фундаментных блоках. Сварку всех закрепляющих цистерну узлов с фундаментом необходимо производить с помощью электродов Э-42.
     
     21.30. При всех вариантах установки цистерны НУП на трассе ее горловина должна быть выше верхнего уровня паводковых вод не менее чем на 250 мм над уровнем земли и не менее 100 мм над уровнем пола наземной части.
     
     21.31. На установку цистерны должен быть составлен акт на скрытые работы.
     
     

ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА

     
     21.32. Засыпка подземной части НУП производится в присутствии представителя заказчика после оформления актов на скрытые работы. Засыпка котлована должна производиться слоями толщиной 15-20 см с трамбованием. Особенно тщательно трамбовать грунт необходимо при установке цистерн НУП в сырых местах, а также под металлическими уголками или трубами для ввода кабелей.
     
     21.33. Вводы кабелей в подземную часть НУП необходимо выполнять одновременно с засыпкой котлована. Кабели связи на вводе укладывают на металлические уголки 75х75х7, которые одним концом закрепляют хомутами на патрубках цистерны НУП, а другим опираются на материковый грунт дна траншеи (рис.21.6). Уголки и хомуты из полосовой стали 30х4 изготавливаются в мастерских строительных организаций и поставляются на трассу в комплекте.
     
     

     

Рис.21.6. Ввод кабеля в подземную часть НУП:

1 - цистерна; 2 - патрубок цистерны; 3 - уголок; 4 - хомут из полосовой стали 30х4;
5 - кабель; 6 - стягивающий болт; 7 - материковый грунт

     21.34. Засыпка вводных кабелей должна производиться с большой осторожностью, чтобы не допустить их повреждений. Тщательно должна быть засыпана и уплотнена траншея на подходе кабеля к НУП для исключения возможности поступления воды по траншее под цистерну НУП.
     
     21.35. При выполнении работ в зимний период запрещается производить засыпку мерзлым грунтом. Одерновку и посев многолетних трав произвести после оттаивания грунта, проверив предварительно состояние котлована вокруг цистерны.
     
     21.36. Уклон откоса обваловки НУП принят 1:1 при насыпи из мелкого камня. При глинистых, суглинистых и песчаных грунтах уклон откоса обваловки принимать 1:1,25. Обваловка производится местным грунтом с последующим одернением.
     
     

СТРОИТЕЛЬСТВО НУП С УСТАНОВКОЙ ЦИСТЕРНЫ НА ГРУНТ БЕЗ ФУНДАМЕНТА

     
     21.37. Данный вариант строительства НУП осуществляется на основании привязки типового проекта к условиям местности.
     
     21.38. Привязка типового проекта НУП к местным условиям заключается в том, что в зависимости от природных условий, группы грунта и уровня грунтовых вод выбирается один из следующих вариантов установки цистерны: заглубленный (рис.21.7); полузаглубленный (рис.21.8) или наземный (рис.21.9).
     
     

     

Рис.21.7. Заглубленный вариант установки цистерны НУП без фундамента при низком уровне грунтовых вод:

1 - цистерна; 2 - наземная часть; 3 - кронштейн; 4 - максимальный уровень грунтовых вод;
5 - взрыхленный грунт =30 см

     
     

     

Рис.21.8. Полузаглубленный вариант установки цистерны НУП без фундамента
при среднем уровне грунтовых вод:

1 - цистерна; 2 - наземная часть; 3 - асбестоцементные трубы  612 мм; 4 - кронштейн;
 5 - максимальный уровень грунтовых вод, 6 - взрыхленный грунт =30 см;
 7 - металлическая труба  76 мм и =1500 мм

     
     

     

Рис.21.9. Наземный вариант установки цистерны НУП без фундамента при высоком уровне грунтовых вод
 (см. обозначения к рис.21.8)

     При строительстве НУП без фундамента особые требования предъявляются к площадке строительства. Она должна быть горизонтальной, грунт должен быть сухим, непросадочным и однородным. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 1 м от дна цистерны.
     
     При строительстве в районах горных выработок, вечной мерзлоты и на просадочных грунтах в проектных решениях должны учитываться дополнительные меры, обеспечивающие устойчивость цистерны.
     
     21.39. Во всех трех вариантах установки цистерны как основание под цистерну, так и ее засыпка выполняются из однотипных слоев грунта.
     
     21.40. Профилированное основание под цистерну должно выполняться вручную с помощью шаблона-сегмента, передвигаемого по направляющим из деревянных брусков. Основание устраивается из слоя взрыхленного грунта толщиной 30 см под всей цистерной по длине и по периметру цистерны.
     
     21.41. Цистерну засыпают четырьмя специальными слоями:
     
     нижний слой толщиной 800 мм (по 400 мм в обе стороны от оси цистерны) из щебня или гальки с послойным уплотнением;
     
     средний слой толщиной 500 мм насыпается послойно (15-20 см) и уплотняется;
     
     верхний слой состоит из неуплотненного насыпного грунта;
     
     затем укладывают дерн или насыпают растительный грунт толщиной 15 см и сеют многолетние травы с развитой корневой системой.
     
     21.42. При высоком уровне грунтовых вод нижний слой толщиной 500 мм устраивается из послойно уплотненного грунта. Остальные слои насыпаются по приведенной выше схеме. Уплотнение маловлажных грунтов должно вестись с поливкой водой.
     
     21.43. Для обеспечения плотного прилегания грунта к поверхности цистерны засыпку следует устраивать из однородного грунта: песка, супесей, легких и средних суглинков.
     
     21.44. При использовании для засыпки тяжелых суглинков и глин необходимо комья в грунте, используемом для уплотненного слоя, предварительно размельчать.
     
     21.45. При наличии на площадках илистых грунтов или мощного слоя растительного грунта необходимо насыпь возводить из привозного грунта.
     
     21.46. Для отвода поверхностных вод от сооружения по контуру засыпки устраивают водоотводной лоток глубиной до 0,3 м со сбросом в пониженную часть окружающей местности. Откосы лотка должны отстоять от границы засыпки на 0,8-1 м.
     
     

УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ НУП

     
     21.47. Перед установкой наземной части НУП должна быть проверена укомплектованность ее кронштейнами, болтами и другими деталями.
     
     21.48. Наземная часть НУП монтируется после засыпки пазухи котлована до уровня земли. Установка наземной части НУП производится автокраном. Монтаж наземной части НУП из отдельных металлических панелей может производиться вручную.
     
     21.49. Внутри наземной части НУП устраивают деревянный щитовой пол из щитов, уложенных на хорошо утрамбованную глинобитную подготовку. Защитный слой грунта над цистерной должен быть не менее 790 мм.
     
     21.50. После выполнения всех монтажных работ в НУП следует благоустроить прилегающую к нему территорию.
     
     

ЗАЩИТНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ НУП

     
     21.51. Для ограждения металлического корпуса НУП К-60П-4 (кабель 1х4) от механических повреждений предусматривается устройство защитного колодца.
     
     Защитный колодец для НУП может быть выполнен из кирпича (рис.21.10, а) или железобетона (рис.21.10, б).
     
     

     

Рис.21.10. Кирпичный (а) и железобетонный (б) защитный колодец на НУП аппаратуры К-60-4:

1 - наземная часть; 2 - винипластовый стакан; 3 - асбестоцементная труба  325 мм и =1400 мм;
 4 - бетонная подушка М100; 5 - металлическая труба  25 мм и =350 мм; 6 - защитный уголок 75х75х7;
 7 - кабель; 8 - железобетонные бруски Б-24; 9 - отмостка; 10 - монтажная петля;
11 - скрутка из арматурной стали  6 мм; 12 - кирпичный колодец; 13 - железобетонное кольцо;
 14 - люк; 15 - лапки; 16 - железобетонный пояс; 17 - уплотненный насыпной грунт

     21.52. Защитный колодец для металлического корпуса НУП возводят из красного кирпича М-75, толщина стен 250 мм. Основанием для кирпичных стен служат сборные брусковые железобетонные перемычки. В кладку по верху колодца вмуровывают лапки из угловой стали 75х75 длиной 100 мм, к которым приваривают чугунный люк легкого типа с помощью электродов Э-42. Толщина шва при этом должна быть 6 мм. По контуру люк армируют тремя прутками из арматурной стали диаметром 6 мм, соединяемыми через 150 мм поперечными стержнями из арматурной стали того же диаметра. Конструкцию заполняют бетонным раствором М200.
     
     21.53. Защитный колодец снаружи оштукатуривают, дважды обмазывают горячим битумом и на всю высоту устраивают обваловку из уплотненного грунта, поверх которого укладывают одерновку или растительный слой толщиной 15 см. Затем сеют многолетние травы и устраивают обмостку в нижней части обваловки. На внутренней поверхности колодца заделывают швы.
     
     21.54. Защитный колодец из сборного железобетонного кольца устраивают по тому же принципу, что и кирпичный. Основанием также служат сборные брусковые перемычки. Наружные стенки и сборные железобетонные бруски, соприкасающиеся с землей, обмазывают битумом.
     
     21.55. Корпус НУП крепится к основанию фундамента арматурной сталью диаметром 6 мм (рис.21.10, а, в, узел А). После окончания монтажных работ защитный колодец закрывают плитой перекрытия и вокруг него устраивают обваловку из местного грунта и отмостку.
     
     21.56. Контейнер НУП системы К-300 устанавливают на железобетонную плиту. Крышка контейнера должна быть выше верхнего уровня паводковых вод и находиться не менее 250 мм от уровня земли. Корпус контейнера НУП закрепляют на фундаменте стяжкой из арматурной стали диаметром 6 мм (рис.21.11, узел А).
     
     

     

Рис.21.11. Подземный НУП для кабеля МКТС с аппаратурой уплотнения К-300:

1 - контейнер; 2 - наземная часть; 3 - железобетонная опорная плита; 4 - столбчатый фундамент;
5 - петля монтажная; 6 - монтажная петля контейнера; 7 - подъемная петля опорной плиты;
8 - скрутка из арматурной стали  6 мм

     21.57. Для защиты контейнера от внешних воздействий над ним устанавливают наземную металлическую будку, изготовленную из тонколистовой стали (стены, перекрытия). Все металлические части НУП должны быть защищены от коррозии.
     
     21.58. Наземную металлическую часть НУП устанавливают на сборный железобетонный столбчатый фундамент.
     
     21.59. Полы в наземной части НУП изготавливают из деревянных щитов ЦП-1, уложенных на утрамбованное глинобитное основание.
     
     21.60. Перед входом в НУП укладывают на песчаную подушку железобетонные плиты.
     
     

РАЗДЕЛ 22.
СОСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     22.1. Состав, объем и формы исполнительной технической документации должны соответствовать требованиям, изложенным в данном Руководстве, а также другим утвержденным Министерством связи СССР документам по составлению исполнительной документации.
     
     22.2. Исполнительная документация составляется подрядной организацией и представляется ею заказчику для проверки рабочими комиссиями готовности к сдаче в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) линейных сооружений магистральных и внутризоновых КЛС.
     
     22.3. Исполнительная документация должна быть подписана главным инженером организации, выполнявшей строительно-монтажные работы, а также лицами, ответственными за достоверность приведенных в документах данных (соответствие откорректированных чертежей выполненным работам в натуре, результаты измерений и испытаний), - старшим прорабом, прорабом, измерителем и др.
     
     22.4. Результаты электрических измерений, испытаний и прозвонок должны фиксироваться в протоколах (ведомостях) по установленным формам. Кроме результатов измерений в протоколах должны быть указаны: участок (объект, пункт) измерений, длина измеряемого участка, тип и номер кабеля, тип оборудования (устройства), дата измерений, температура окружающей среды, тип и номер измерительного прибора.
     
     22.5. Исполнительная техническая документация по строительству кабельной канализации и проложенным в ней кабелям должна составляться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководстве по составлению исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными организациями комиссиям по приемке в эксплуатацию законченных строительством линейных сооружений городских телефонных сетей" (ССКТБ, 1980).
     
     22.6. Исполнительная техническая документация представляется в одном экземпляре.
     
     

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

     
     22.7. Исполнительная техническая документация по линейным сооружениям должна представляться рабочим комиссиям в следующем составе: паспорт трассы, электрический паспорт, монтажная документация, рабочая документация.
     
     22.8. В состав паспорта трассы должны входить:
     
     а) титульный лист (формы 22.1-22.3);
     
     б) откорректированная строительно-монтажной организацией в соответствии с фактическим исполнением рабочая документация проекта (чертежи трассы прокладки кабеля, кабельной канализации), переходов через реки (водоемы), шоссейные и железные дороги, вводных и оконечных устройств, установки и монтажа оборудования для содержания кабеля (контейнеров) под постоянным избыточным давлением, защиты кабеля (цистерн НУП) от коррозии, ударов молнии и внешних электромагнитных влияний, устройств АРУ, заземляющих устройств, строительства НУП (НРП) и другая в объеме, полученном от заказчика, с нанесенными на чертежах муфтами, замерными столбиками, КИП и т.д.;
     
     в) картограмма глубины заложения кабеля в грунте (рис.22.1);
     
     г) схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на усилительном участке (рис.22.2).
     
     

Форма 22.1

Исполнительная документация по линейно-кабельным сооружениям

____________________________________________________
____________________________________________________

АКТЫ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок НУП (НРП)-

НУП (НРП)-

     
     

     Главный инженер СМУ-

     Начальник участка


"____"____________ 19___ г.

     
     

Форма 22.2

ПАСПОРТ
трассы кабельной линии связи

Объект

ОУП-

ОУП-

Тип кабеля

Длина трассы

Длина кабеля

     в том числе в грунте

     в кабельной канализации

     под водой

Марки кабеля:

км

км

км

км

Год прокладки ______________ 19___ г.

Главный инженер СМУ-

Начальник участка

     
"____"________________19___ г.
     
     

Форма 22.3

Состав исполнительной технической документации

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок НУП (НРП)-

НУП (НРП-

     

N п.п.

Наименование документов

Номера страниц

1. Паспорт трассы

1

2

3

4



... 12


     
     
     Составил _______________
     
     "____"__________________ 19___ г.
     
     

     

Рис.22.1. Картограмма глубины заложения кабеля в грунте

     
     

     

Рис.22.2. Схема расположения строительных длин и смонтированных муфт на усилительном участке

     22.9. В состав электрического паспорта по симметричным КЛС должны входить:
     
     а) титульные листы (формы 22.1, 22.3, 22.4);
     
     б) протокол электрических измерений постоянным током (см. форму 16.1а);
     
     в) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце (см. форму 16.2);
     
     г) протокол электрических измерений защищенности цепей на дальнем конце (см. форму 16.3);
     
     д) ведомость симметрирования четверок скрещиванием (см. форму 16.4);
     
     е) ведомость симметрирования четверок скрещиванием при выравнивании рабочих емкостей (см. форму 16.5);
     
     ж) протоколы измерений характеристического сопротивления цепей с дополнительной индуктивностью, в том числе частотной зависимости (см. форму 16.6);
     
     з) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля (форма 18.4), если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии;
     
     и) протокол проверки эффективности протекторной защиты цистерны НУП (см. форму 18.5).
     
     

Форма 22.4

Электрический паспорт линейных сооружений КЛС

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок: НУП (НРП)-

НУП (НРП)-

Длина трассы

Длина кабеля

Тип кабеля

Кабель N

     
     
Дата составления паспорта "____"___________19__ г.
     

     Главный инженер СМУ-


     Начальник участка

     
"____"_____________19__ г.
     

     
     22.10. В состав электрического паспорта по коаксиальным КЛС должны входить:
     
     а) титульные листы (формы 22.1, 22.3, 22.4);
     
     б) протокол электрических измерений постоянным током (см. формы 16.1б-д);
     
     в) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между симметричными цепями кабелей типа КМ-4 (КМ-4-60) (см. форму 16.7);
     
     г) протокол измерений характеристического сопротивления симметричной цепи с дополнительной индуктивностью (см. форму 16.6);
     
     д) протокол измерения электрической длины смонтированных усилительных участков (см. форму 16.8);
     
     е) протоколы измерений потенциалов (см. форму 18.4) на оболочке кабеля, если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии;
     
     ж) протоколы проверки эффективности протекторной защиты цистерн НУП (см. форму 18.5).
     
     22.11. В состав монтажной документации должны входить:
     
     а) титульные листы (формы 22.5 и 22.3);
     
     б) паспорта на монтаж муфт (см. формы 8.1-8.3);
     
     в) протоколы прозвонки кабеля на усилительном участке (формы 22.6а-в);
     
     г) акты проверки герметичности кабеля на смонтированном усилительном участке (см. форму 17.2);
     
     д) протоколы испытаний герметичности и работоспособности оборудования, контейнеров, устройств пневматической коммутации, оконечных устройств (УОК, КАЕ) (см. формы 17.3-17.11);
     
     е) двусторонние акты на дополнительные и накладные муфты с обоснованием причин, вызвавших их монтаж;
     
     ж) сведения о смонтированных катодных и электродренажных установках и протекторной защите (см. формы 18.1-18.3).
     
     

Форма 22.5

Монтажная документация линейных сооружений КЛС

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок НУП (НРП)-

НУП (НРП)-

Тип кабеля

Кабель N

     
     

Главный инженер СМУ-

Начальник участка

     
"____"_____________19__ г.
     
     

Форма 22.6а

ПРОТОКОЛ
прозвонки симметричного кабеля

Объект

Тип (марка) кабеля

ОУП-

ОУП-

Кабель N

Усилительный участок

Дата ________________ 19___ г.

между

I. Расцветка четверок и жил

Счетные четверки (пары) в повивах

Жилы в четверке (паре)

Примечание

центральном

1

2

3

1

2

8

22

1

2

3

4



     
II. Данные прозвонки

Номера четверок и пар со стороны

Нумерация жил

Схема соединения

Примечание

А

Б

1

2

3

4

    


 


     

 


 

     
     

Измеритель

Спайщик

     
     
Форма 22.6б

ПРОТОКОЛ
прозвонки коаксиального кабеля типа КМ-4, МКТ-4

Объект

Тип (марка) кабеля

ОУП-

ОУП-

Кабель N

Усилительный участок

Дата "____" ____________ 19___ г.

между

     

Номера четверок (пар) со стороны

Нумерация жил

Схема соединения

Номера коаксиальных пар со стороны

А

Б

1

2

3

4

А

Б

1

 

I(1)

2

 

II(2)

3

 

III(3)

4

 

IV(4)

5

 

-

     
     

Измеритель

Спайщик

     
     
Форма 2.6в

ПРОТОКОЛ
прозвонки коаксиального кабеля типа КМ-8/6

Объект

Кабель N ___________________


ОУП-


ОУП-


 Дата "____" ____________ 19___ г.


Усилительный участок


между

     
Коаксиальные пары 2,6/9,4

А

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Б



Коаксиальные пары 1,2/4,6

А

1

2

3

4

5

6

Б


     
Симметричные пары и жилы

А

Схема соединения

Б

А

Б

пары

жилы

жилы

пары

жилы

1

1

 

1

2

2

3

 

2

4

3

1

 

3

2

4

1

 

4

2

5

1

 

5

2

6

1

 

6

2

7

2

 

2

8

1

 

2

9

1

 

2

10

1

 

2

     
     

Измеритель

Спайщик

     
     
     22.12. В состав рабочей документации входят:
     
     а) титульные листы (формы 22.7 и 22.3);
     
     б) заводские протоколы измерений строительных длин кабеля;
     
     в) протоколы испытаний строительных длин кабеля и пупиновских ящиков (в процессе строительства) (см. формы 4.2 и 4.3);
     
     г) ведомости группирования строительных длин (см. форму 4.4);
     
     д) укладочные ведомости (см. форму 4.5);
     
     е) заводские паспорта на оборудование (ВКШ, УСКД-1М, АУСКИД, УОК, УПК-2М, РУ-6М, контейнеры, цистерны НУП, катодные и дренажные установки и др.);
     
     ж) ведомость замеров глубины заложения кабеля (форма 22.8);
     
     з) акты на скрытые работы (формы 22.9-22.16);
     
     и) ведомость определения физической длины смонтированного кабеля (форма 22.17).
     
     

Форма 22.7

Рабочая документация линейных сооружений КЛС

Объект

ОУП-

ОУП-

Участок: НУП (НРП)-

НУП (НРП)-

Тип кабеля

Кабель N


     Главный инженер СМУ-

     
     Начальник участка

     
"____"_____________19__ г.
     
     

Форма 22.8
(с примером заполнения)

ВЕДОМОСТЬ
замеров глубины заложения кабеля в грунте на участке НУП (НРП)-__________

НУП (НРП)-________________________________

Тип прибора

 

Объект

Номер прибора

 

Глубина по проекту

м

     

Дата замера

Поряд- ковый номер замера

Номер строитель- ной длины по укла- дочной ведомости

Между муфтами

Номер план- шета рабочих черте- жей

Расстояние, м, от

Факти- ческая глубина, м

Метод проверки

начала строительной длины (муфты)

предыдущего места замера

25.06.85

8

2

M-1-M-2

3

100

100

1,22

Кабелеискателем

"

9

2

"

3

200

100

1,20

"

10

2

"

4

300

100

1,10

Кабелеискателем и шурфованием

"

11

2

"

4

240

50

1,20

Кабелеискателем

"

12

2

-

4

260

10

1,15

"

13

2

"

4

270

10

1,13

"

14

2

"

4

290

10

1,10

"

15

2

"

4

310

20

1,15

"

16

2

"

4

320

10

1,20

"

17

2

"

4

350

30

1,20

"

18

2

"

4

450

100

1,25

     
     

Представитель заказчика

( ________________ )

Представитель СМУ-

( __________________ )

"____"_________________19___ г.

     
     
Форма 22.9

АКТ
на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов

Объект

     Дата

Участок

     

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _____________________________ и представитель СМУ- __________ произвели освидетельствование выполненных работ по прокладке кабелей и защитных проводов и установили:

     1. Проложены кабель марки ____________________ производства завода _____________ от _________________ до __________________ протяженностью __________ км и кабель марки __________________ от _________________ до ____________________________ км. Всего ____________________ км.
     

     2. Способ прокладки

(кабелеукладчиком, вручную)

     3. Глубина прокладки по проекту _____________________________ м, фактически, не менее _____ ________________ м.
     

     4. Шаги пупинизации находятся в пределах

м.

     5. Перекрытие концов на стыке строительных длин

м.

     6. Выполнены переходы через дороги местного значения*

(указать способ прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком, вручную, количество труб и т.д. по каждому переходу)

     7. Выполнены переходы через малые реки и ручьи*

     8. Произведена защита кабеля кирпичом (железобетонными плитами) на участке ________________ общей протяженностью ___________________ м.
     

     9. Выполнены работы по устройству постели (из привозного песка, мягкого грунта) на участке ______________________________ в объеме _______________________________________________
     

     10. Кабель проложен "змейкой" на крутых склонах

     11. Проложены защитные провода марки

от

до

общей протяженностью

км

на глубину

     
     12. Сращивание защитных проводов выполнено способом

     13. Установлены замерные столбики на углах, переходах, концах защитных проводов ______________________ в количестве ____________________ шт.

     
     Работы выполнены в период с ________________ до _______________ в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами.

     Оценка качества работ: по прокладке кабеля

по прокладке проводов

Представитель заказчика

Представитель СМУ

________________
     * На переходы через железные и автомобильные дороги, а также на переходы через крупные или сложные водные преграды, на которые выданы отдельные рабочие чертежи, акты на скрытые работы должны составляться по специальным формам 22.11 и. 22.12.
     


     Форма 22.10

АКТ
на скрытые работы по монтажу муфт

Объект

Кабель N

Участок

Дата

Тип кабеля

      Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _____________________________ и представитель СМУ- ____________ произвели освидетельствование выполненных работ по монтажу муфт и установили:
     

     

1. Общие данные

Номер муфты

Назначение муфты

Марка кабеля

Способ монтажа оболочки

Способ сращивания проволочной брони

Способ восстановления изолирующего покрова

Тип защитной муфты

1

Прямая

Пайка

-

-

МЧ-65

2

Прямая

КМБл-4

-

-

3

Стыковая

-

-

МЧ-75

.

 

.

.

6

Прямая

КМКл

Стяжная муфта

-

-

7

Прямая

КМАБп-4

Клеевой

-

ТУТ

МЧ-85

8

Прямая

-

9

Стыковая

-

     
     

     2. Запас кабеля при выкладке в котловане, не менее

     3. Все защитные муфты залиты битумной массой

     4. КИП оборудованы на муфтах N

     5. Замерные столбики установлены на всех муфтах кабеля N 1

шт. и на муфтах N

кабеля N 2.

     
     6. Номера дополнительных муфт

     7. Номера накладных муфт

     8. Газонепроницаемые (изолирующие) муфты типа

установлены:

     9. Засыпка котлованов выполнена

     10.

     11. Монтажные работы выполнены в соответствии с действующими
     правилами _______________________________

     12. Оценка качества монтажных работ

     
     Представитель заказчика ( ________________________________ )
     
     Представитель СМУ- ( __________________________________ )
     
     

Форма 22.11

АКТ
на скрытые работы по устройству переходов через автомобильные и железные дороги

Объект

Дата

Участок

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

и представитель СМУ

_______________________________ произвели освидетельствование работ по устройству переходов и установили:

     
     
     1. Общие данные
     

Место перехода, номер чертежа

Пересекаемое сооружение

Характеристика труб

Способ выполнения работ

Примечание

материал

диаметр

длина

число каналов






     
     

     2. Проверка проходимости каналов

     3. Покрытие труб битумной массой на пересечениях электрифицированных дорог

     4. Способ заделки стыков труб

     5. Заделка концов труб

     6. Установка столбиков около концов труб

     7. Восстановление откосов, кюветов

     8.

     9.

     Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами ____________________________________________________

     

          

     Оценка выполненных работ

( ______________________ )

     Представитель заказчика

( ______________________ )

     Представитель СМУ-

     
     
Форма 22.12

АКТ
на скрытые работы по устройству перехода через водную преграду

Объект

Дата

Участок

Тип преграды

     

     Мы, нижеподписавшиеся, представители заказчика

и представители  

_______________________________ произвели освидетельствование выполненных работ по устройству кабельного перехода и установили:

     
    
     1. Общие данные
     

Показатель

Верхний створ

Нижний створ

по проекту

фактически

по проекту

фактически

Марка кабеля

Расстояние между разветвительными муфтами, м

Способ разработки траншеи:

в береговой (пойменной) части

в русле (подводной части)

Способ рыхления скального грунта:

в береговой части

в подводной части

Способ прокладки кабеля:

в береговой части

в подводной части

Минимальная глубина траншеи, м:

в береговой части

в подводной части

Минимальная глубина прокладки кабелеукладчиком, м

Способ засыпки траншей:

в береговой части

в подводной части

Количество смонтированных муфт

Способ сращивания брони

Способ восстановления шланга

Электрические измерения кабеля

См. протоколы от

Испытание герметичности оболочки

См. протоколы от

Период производства работ:

а) водолазное обследование:

до начала работ

после окончания работ

б) прокладка кабеля кабелеукладчиком

в) разработка подводных траншей

г) прокладка кабеля в подводную траншею

д) монтаж муфт

е) замыв грунта

     
     

     2. Кабель уложен "змейкой" на склоне

(левого, правого)

берега на протяжение

м.

     3. Глубина заложения кабеля во всех контрольных точках (местах проверки) соответствует проекту

     

(если не соответствует - указать, на сколько отклоняется и на каком участке)

     4.

     5.

     6.

     Работы выполнены в соответствии с проектом и действующими правилами

     
     Оценка выполненных работ

     
     
     Представитель заказчика ( ___________________________ )
     
     Представитель генподрядчика ( _______________________ )
     
     Представитель субподрядчика ( _______________________ )
     
     

Форма 22.13

АКТ
на скрытые работы по строительству НУП

Объект

НУП (НРП)

Дата

     

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

и представитель СМУ

произвели освидетельствование работ по устройству переходов и установили:

               

     1. Место установки НУП соответствует рабочим чертежам проекта

     2. Основание под цистерну (контейнер, корпус) выполнено из

     3. Анкеровка цистерны выполнена посредством анкеров и тяжей из

     4. Гидроизоляция (противокоррозионное покрытие) повреждений не имеет

     5. Анкера, тяжи, хомуты, закладные детали защищены от коррозии

(указать способ)

     6.

     7.

     8.

     Все работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими

правилами

     
     Оценка выполненных работ

     

     Представитель заказчика

     
     Представитель СМУ-



Форма 22.14

АКТ
на скрытые работы по устройству заземлений

     Объект

     Место оборудования заземления

     Дата

          

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

и представитель СМУ -

________________ произвели освидетельствование выполненных работ по устройству заземлений и установили:

          

I. Общие данные

Показатель

Назначение заземления

Рабочее

Защитное

Линейно-защитное

1. Материал электродов

2. Число электродов, шт.

3. Длина электродов, м

4. Материал шин

5. Длина шин, м

6. Марка соединительного кабеля (провода)

7. Длина соединительного кабеля, м

8. Глубина забивки электродов, м

9. Глубина прокладки шин, м

10. Способ соединения электродов

11. Дата устройства заземления


     
II. Измерение электрического сопротивления заземления

1. Дата измерения

2. Тип и номер прибора

3. Группа и состояние грунта

4. Сопротивление заземления, Ом

     
III. Качество и оценка выполненных работ

     1. Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами

     2. Оценка выполненных работ

     

     Представитель заказчика

( __________________________ )

     
     Представитель СМУ-


( __________________________ )

     
     
Форма 22.15

АКТ
на скрытые работы по строительству кабельной канализации - прокладке трубопроводов

Объект

Участок

Номер (шифр) населенного пункта

Дата

     

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

и представители

(генподрядчика, субподрядчика)

произвели освидетельствование выполненных работ по прокладке (докладке) трубопроводов кабельной канализации согласно рабочим чертежам

N

по ул.

от колодца N

(дом N

)

до колодца N

(дом N

)

и установили:


1. Общие данные (с примером заполнения)
     

Между колодцами

Длина пролета

Характеристика труб

Число каналов

Число стыков

Примечание

Материал

Длина, м

Внутренний диаметр, мм

N 5 - N 6

108

Асбоцемент

3

100

16

35

N 6 - N 7

99

"

3

100

16

32

     
          

2. Способ соединения стыков труб

3. Глубина заложения подошвы блока

4. Промежутки между трубами засыпаны

5. Наличие и достаточность уклонов трубопровода

6. Качество заделки стыков труб

7. Проходимость каналов

     
     Работы выполнены в соответствии с проектом и действующими правилами.
     

     Оценка выполненных работ

     Представитель заказчика

     Представитель СМУ

               

Форма 22.16

АКТ
на скрытые работы по строительству кабельной канализации - смотровых устройств (колодцев)

Объект

Участок

Наименование (шифр) населенного пункта

Дата

          

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

и представители

(генподрядчика, субподрядчика)

произвели освидетельствование  работ по строительству колодцев кабельной канализации по ул.

согласно рабочим чертежам проекта N

и установили:

     
  
1. Общие данные

N п.п.

Номер колодца по проекту

Тип колодца

Материал

Период строительства

Примечание




     
          

2. Глубина котлованов для колодцев

3. Гидроизоляция колодцев выполнена


4. Засыпка котлована выполнена с послойным уплотнением

5.

     6.

     
     
     Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта

     
     Оценка выполненных работ

     Представитель заказчика

     Представитель СМУ-

    

Форма 22.17
(с примером заполнения)

ВЕДОМОСТЬ
определения физической длины кабеля

Объект

Участок

Кабель N

Тип кабеля

          

Номер муфты или НУП

Сторона

Данные на мерной ленте при ее расположении в кабеле

Средняя длина кабеля по данным мерных лент, м

Номер строительной длины по укладочной ведомости

Длина по паспорту

Приме- чание

под оболочкой

поверх коаксиальных пар

2,6/9,4

1,2/4,6

НУП-2/5

Б

240

580

1

593

1

А

6040

Б

40

604

2

605

2

А

6080

Б

50

600

3

601

3

А

6050

Б

10

602

4

604

4

А

6030

Б

120

596

5

598

А

6080

5

Б

30

598

6

600

А

6010

6

Б

170

588

7

599

А

6050

8

Б

40

596

8

598

А

6000

9

Б

100

592

9

594

А

6020

592

9

594

Б

20

500

10

601

НУП-3/5

А

5020

Итого

5856

-

5993

     
     
Составил ( ____________________________ )

Проверил ( ____________________________ )

"____"____________________ 19___ г.
     
     

КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

     
     22.13. Все рабочие чертежи на строительство линейных сооружений КЛС должны быть откорректированы в соответствии с фактическим выполнением работ и с нанесением всех элементов сооружений, не указанных в чертежах: муфт, пупиновских ящиков, замерных столбиков и т.д.
     
     22.14. В случаях, когда работы выполнены в полном соответствии с рабочими чертежами (при отсутствии изменений и дополнительных элементов, например расположение вводных устройств в УП или НУП, расшивка кабеля на боксах и т.д.), строительная организация должна сделать на этих чертежах (планшетах, листах) соответствующую надпись, заверенную производителем работ.
     
     22.15. Корректировка рабочих чертежей, т.е. фиксация трассы проложенного кабеля и защитных проводов, мест расположения муфт и других элементов линейных сооружений, должна осуществляться в процессе выполнения работ до засыпки траншей и котлованов. Предварительная (черновая) корректировка должна быть сделана простым карандашом на экземпляре рабочих чертежей, используемом непосредственно исполнителями при разбивке трассы и выполнении других работ.
     
     22.16. После завершения строительно-монтажных работ данные корректировки переносят тушью на чистый экземпляр рабочих чертежей. При корректировке рабочих чертежей следует соблюдать принятые в них условные обозначения.
     
     22.17. Все подземные сооружения (кабель, муфты, защитные провода, трубы и т.д.) должны иметь привязки к постоянным ориентирам или замерным столбикам. В качестве постоянных ориентиров следует использовать шоссейные и железные дороги, здания, мосты, опоры воздушных линий связи и ЛЭП и другие долговременные сооружения. Как правило, муфты и углы поворотов трассы должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную), позволяющих определять место их расположения.
     
     22.18. На всем протяжении трасса проложенного кабеля должна быть подвергнута тщательному продольному промеру. Кроме того, на прямолинейных участках трассы должны быть сделаны поперечные привязки: в загородных условиях через 100 м и в населенных пунктах через 20 м, а также около каждой муфты и вершины угла поворота.
     
     Для промеров расстояний между отдельными элементами подземных сооружений, а также между последними и постоянными наземными ориентирами должны применяться стальные мерные ленты. Погрешность промеров не должна превышать 1%.
     

     22.19. При осуществлении продольных замеров в процессе предварительной (черновой) корректировки рабочих чертежей непосредственно после прокладки кабеля (до его монтажа) следует обратить особое внимание на соблюдение принятых в проекте шагов пупинизации.
     
     22.20. Продольные замеры должны производиться после каждой муфты, каждого поворота трассы (вершины угла) с новым отсчетом. Так, если на загородной трассе между муфтами 1 и 2 расстояние составляет 475 м, то от муфты 1 следует сделать четыре продольных замера по 100 м. Затем на чертеже указать расстояние до муфты 2 (75 м). От муфты 2 вновь следует сделать продольные замеры через 100 м и т.д. Против каждого из продольных замеров нужно сделать поперечный замер до оси дороги.
     
     22.21. Если в одной траншее прокладывается несколько кабелей, то трасса их на чертежах наносится только одной линией и на ней указываются муфты, смонтированные на всех кабелях. В нижней части чертежа дается схема расположения всех кабелей (каждый отдельной линией) с указанием расположения муфт на каждом из них (рис.22.3).
     
     

     

Рис.22.3. Пример корректировки планшета рабочих чертежей

     22.22. На загородных участках трассы и в населенных пунктах при прокладке кабелей в грунте против каждой муфты и около вершины угла поворота трассы, на переходах через водные преграды (вблизи выхода кабеля из воды на береговую часть), на концах труб при пересечении автомобильных и железных дорог, продуктопроводов, водопровода и канализации (только в загородной части), воздушных и кабельных линий электропередачи и связи, в точках подключения шин линейно-защитных заземлений, на концах защитных проводов и около блоков термодатчиков, должны быть установлены замерные столбики (рис.22.4).
     
     

     

Рис.22.4. Замерный столбик

     Столбик устанавливается на расстоянии 0,1 м от оси трассы кабеля в сторону поля против середины муфты на кабеле N 1 или против вершины угла поворота.
     
     В местах оборудования КИП замерный столбик не устанавливается, привязка муфты производится к столбику КИП.
     
     22.23. При прокладке нескольких кабелей в одной траншее и расположении муфт в разных местах замерные столбики около муфт (кроме кабеля N 1) устанавливаются, если расстояние до ближайшего столбика более 100 м. При расстоянии до 100 м муфта "привязывается" к ближайшему столбику.
     
     22.24. На прямолинейных участках трассы, при строительных длинах более 400 м, через каждые 250-300 м должны быть установлены дополнительные (направляющие) замерные столбики.
     
     22.25. Если трасса проходит по пахотным землям, по требованию землепользователей замерные столбики должны устанавливаться по границе пашни; при этом расстояние от муфты (угла поворота) должно быть указано на исполнительном чертеже.
     
     22.26. Номера муфт в смотровых устройствах кабельной канализации должны быть "привязаны" к номерам этих устройств.
     
     22.27. Нанесенный на столбик номер муфты или знак (перехода, поворота, направления и т.д.) должен быть, как правило, обращен к дороге, вдоль которой проложен кабель. При отсутствии дороги столбики следует устанавливать слева от кабеля, если смотреть в сторону возрастания номеров. При этом знак наносится на стороне, обращенной к кабелю. (В этих случаях выкладка запаса и муфты должны также находиться слева от кабеля.)
     
     

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАММЫ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ КАБЕЛЯ

     
     22.28. Составление картограммы предусматривает усиление контроля за глубиной прокладки кабеля в процессе строительства КЛС, а также фиксацию фактической глубины залегания кабеля (см. пп.6.3-6.5).
     
     22.29. После прокладки кабеля должны быть составлены картограммы глубины его залегания на основании замеров, произведенных при помощи кабелеискателя. Замеры должны производиться представителями технадзора и строительной организации через 100-200 м. На сложных участках трассы (горные условия, каменистые грунты, пересеченная местность) замеры следует производить через 50 м, а на открытой равнинной местности при грунтах I-II группы - через 250-300 м. Результаты замеров фиксируются в ведомости по форме 22.8.
     
     22.30. Картограммы глубины залегания кабеля должны составляться строительной организацией на основании ведомости замеров одновременно с фиксацией трассы и муфт на каждый усилительный (регенерационный) участок (НУП-НУП, НРП-НРП) на миллиметровой бумаге в продольном масштабе 1:5000 (1 см =50 м) и поперечном масштабе 1:10 (1 см =10 см).
     
     22.31. При выявлении глубины залегания менее допустимой замеры следует производить чаще с целью более точного определения границы участка, где заглубление кабеля отклоняется от нормы. На этих участках замеры глубины следует наносить на картограмму в масштабе 1:2000.
     
     22.32. До начала и в процессе выполнения замеров необходимо определить и периодически контролировать погрешность кабелеискателя путем контрольных шурфований и сопоставления показаний прибора с фактической глубиной. При шурфований следует руководствоваться требованиями п.8.28 (рис.8.7).
     
     22.33. Глубина прокладки кабелей считается нормальной, если по результатам контрольных замеров она отклоняется в сторону уменьшения от проектной не более чем на 10 см (в скальном грунте глубина залегания кабеля должна быть не менее 0,4 м).
     
     22.34. В случаях, когда прокладка кабеля механизированным способом (кабелеукладчиком) запроектирована на глубину 1-1,2 м, но должна осуществляться с помощью ножа, предназначенного для глубины прокладки 1,2 м, заглубление проложенного кабеля считается нормальным, если по данным замеров оно не менее 1 м.
     
     22.35. На участках трассы, где согласно картограмме глубина залегания кабеля менее допустимой, необходимость выполнения работ по доуглублению определяется заказчиком и подрядчиком в зависимости от степени отклонения от допустимой глубины, группы грунта, характера местности (лес, пашня, болото), интенсивности движения и вероятности повреждения кабеля в процессе эксплуатации. В случае разногласий между заказчиком и подрядчиком окончательное решение принимается вышестоящими организациями.
     

     22.36. Ответственность за своевременное и правильное составление ведомости замеров и картограммы глубины залегания кабеля в равной степени несут представители технадзора (эксплуатационной организации) и строительной организации.
     
     22.37. Картограммы глубины залегания кабеля являются неотъемлемой частью исполнительной технической документации и предъявляются вместе с актами на скрытые работы при сдаче линейных сооружений в эксплуатацию.
     
     22.38. Вместо контроля глубины залегания кабеля при помощи мерной ленты и кабелеискателя, а также составления картограммы может использоваться установленный на кабелеукладчике (или на прицепе) специальный механизм, позволяющий фиксировать (записывать) фактическую глубину заложения кабеля.
     
     

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

     
     22.39. Исполнительная документация по линейным сооружениям магистральных и внутризоновых КЛС, должна, как правило, комплектоваться по участкам ОУП-ОУП (ОРП-ОРП).
     
     В тех случаях, когда в соответствии с проектом эксплуатационное обслуживание построенной КЛС должно осуществляться двумя ТЦУМС (ОПТУС) и граница обслуживания расположена не на ОУП или ОРП (например, на НУП, речном переходе и т.п.), исполнительная документация должна комплектоваться раздельно для каждого ТЦУМС (ОПТУС) с учетом границы обслуживания
     
     22.40. Паспорт трассы комплектуется из выданных заказчиком и откорректированных строительной организацией рабочих чертежей. В папку с чертежами прокладки кабеля на загородных участках (перед ситуационной схемой трассы ОУП-ОУП) следует вложить (подшить) титульные листы: "Исполнительная документация" (форма 22.1), "Паспорт трассы" (форма 22.2), "Состав документов" (форма 22.3).
     
     В отдельную папку следует сброшюровать (подшить) картограммы глубины заложения кабеля, составленные по усилительным (регенерационным) участкам (ОУП-НУП, НУП-НУП), расположив их в порядке возрастания нумерации НУП (муфт).
     
     22.41. Электрический паспорт комплектуется из протоколов электрических измерений (испытаний) по усилительным (регенерационным) участкам основной системы передачи (ОУП-НУП; НУП-НУП) в соответствии с требованиями пп.22.9-22.10. Перед протоколами измерений помещают титульный лист "Электрический паспорт" (форма 22.4) на данный усилительный участок.
     
     Электрические паспорта всех усилительных участков секции ОУП-ОУП укладываются в одну общую папку в порядке возрастания нумерации НУП.
     
     При большом количестве усилительных участков и, следовательно, документов (например, при системе передачи К-3600) электрические паспорта могут быть уложены в две-три лапки (например, часть I - ОУП-1 НУП-20/1); часть II - НУП-20/1 - НУП-40/1 и т.д.); в каждой из папок должен быть титульный лист "Электрический паспорт" (форма 22.4) с указанием участков измерений.
     
     22.42. Монтажная документация комплектуется по усилительным участкам основной системы передачи (ОУП-НУП, НУП-НУП) в соответствии с составом и в последовательности, изложенными в п.22.11. При этом паспорта на монтаж муфт, акты на дополнительные или накладные муфты должны быть подшиты (сброшюрованы) в такой последовательности, как они расположены в натуре и показаны на схеме (см. рис.22.2), т.е. в порядке возрастания номеров.
     
     Монтажная документация на все усилительные участки секции ОУП-ОУП укладывается в одну общую папку в порядке возрастания нумерации НУП. При большом объеме документов они могут быть уложены в две-три папки. В этих случаях на обложках каждой папки должна быть соответствующая надпись, например: "Монтажная документация по линейным сооружениям на участке ОУП-1 НУП-15/1".
     

     22.43. Рабочая документация комплектуется по усилительным участкам (ОУП-НУП, НУП-НУП) в соответствии с составом и в последовательности, изложенными в п.22.12.
     
     При этом заводские паспорта электрических измерений и испытаний строительных длин кабеля (сертификаты) и протоколы испытаний строительных длин кабеля в процессе строительства (форма 4.2) должны быть подшиты в такой последовательности, как эти длины вписаны в укладочные ведомости, ведомости группирования строительных длин и фактически проложены на трассе.
     
     Рабочая документация на все усилительные участки секции ОУП-ОУП укладывается в одну общую или в несколько папок в порядке возрастания нумерации НУП (муфт).
     
     22.44. В отдельных случаях, по согласованию с эксплуатационной организацией, осуществляющей (по поручению заказчика) технический надзор за строительством, допускаются частичные изменения приведенных выше требований по комплектации исполнительной документации, например сосредоточение всех документов по протекторным, катодным, электродренажным установкам, измерениям потенциалов и другим материалам защиты в одной папке на участок ОУП-ОУП; то же по испытаниям герметичности оболочки, паспортам на монтаж прямых муфт и др.
     
     22.45. На кабельных линиях связи небольшой протяженности, соединительных линиях, при каблировании воздушных линий связи, на речных переходах и подходах к узлам связи в городах, кабельных вставках на пересечениях с ЛЭП, электрический паспорт, монтажная и рабочая документации могут быть скомплектованы в одной папке.
     

     

РАЗДЕЛ 23.
ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     
     23.1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи должна осуществляться в соответствии с требованиями главы СНиП III-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения", "Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения - ВСН-600-81", а также в соответствии с руководствами и программами приемки, утвержденными Министерством связи СССР.
     
     23.2. Приемке в эксплуатацию подлежат объекты в целом или их отдельные очереди (пусковые комплексы), на которых организованы каналы связи, осуществлена передача программ радиовещания, газетных полос и т.д.
     
     23.3. Законченные строительством в соответствии с проектом и подготовленные к эксплуатации линейные сооружения принимаются в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в установленном порядке.
     
     23.4. До предъявления к приемке в эксплуатацию линейные сооружения должны быть проверены и приняты рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиком. Рабочие комиссии устанавливают готовность сооружений к приемке в эксплуатацию.
     
     23.5. Предъявление линейных сооружений к освидетельствованию и приемке рабочим комиссиям производится генподрядчиком а к приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями - заказчиком.
     
     23.6. В тех случаях, когда заказчиком объекта является организация, которая не будет осуществлять эксплуатацию КЛС после ее ввода в действие (например, выделенная дирекция строительства), предъявление объекта государственной приемочной комиссии производится заказчиком с участием назначенной эксплуатационной организации.
     
     23.7. С момента подписания акта рабочей комиссией заказчик несет ответственность за сохранность сооружений, принятых от генерального подрядчика рабочими комиссиями. В случаях, указанных в п.23.6, эту ответственность несет назначенная эксплуатационная организация.
     
     23.8. Дополнительные работы, не предусмотренные в проекте и рабочей документации, не являются причиной для задержки приемки законченных строительством сооружений.
     
     23.9. Приемка в эксплуатацию сооружения (очереди, пускового комплекта), на котором применена вновь осваиваемая технология, должна производиться независимо от достижения нормативных показателей, при условии, что все работы выполнены в соответствии с проектом.
     

     23.10. В отдельных случаях (например, несвоевременная поставка заказчиком технологического оборудования, отсутствие по вине заказчика, энергоснабжения и т.д.) законченные строительством линейно-кабельные сооружения на участке ОУП-ОУП (ОП-ОУП) должны приниматься на ответственное хранение и техническое обслуживание эксплуатационной организацией по акту рабочей комиссии, назначенной заказчиком и эксплуатационной организацией.
     
     На ответственное хранение и техническое обслуживание могут быть переданы линейно-кабельные сооружения при условии их соответствия проекту и действующим требованиям, наличии исполнительной технической документации, составленной в установленном объеме (согласно разд.22) и установки кабеля под избыточное воздушное давление (если это предусмотрено проектом).
     
     23.11. Строительно-монтажные работы, выполненные с отступлениями от проекта, не согласованными с заказчиком и проектной организацией, а также с отступлениями от требований нормативно-технической документации, могут быть приняты лишь при условии, что указанные отступления не снижают надежность и срок службы сооружения.
     
     В случаях неприемки работ (сооружений) рабочая комиссия должна составить обоснованное заключение с указанием причин отказа от приемки и представить его органу, назначившему комиссию.
     
     23.12. Эксплуатация построенных сооружений, не принятых государственной приемочной комиссией, не допускается.
     
     23.13. Строительные и монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, надлежащее качество этих работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки, а также своевременный ввод в действие объектов.
     
     

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ РАБОТ

     
     23.14. Для осуществления технического надзора за строительством, промежуточного освидетельствования объема и качества выполненных работ, актирования в процессе строительства скрытых работ дирекция строительства или другая организация, выполняющая обязанности заказчика, приказом (распоряжением) назначает своих ответственных представителей и ставит об этом в известность строительную организацию-подрядчика.
     
     В качестве представителей заказчика дирекцией строительства (заказчиком) могут быть назначены специалисты, выделенные эксплуатационными организациями.
     
     23.15. Представитель заказчика обязан в процессе строительства освидетельствовать в натуре следующие работы:
     
     а) разбивку трассы, ее соответствие рабочим чертежам;
     
     б) проверку кабеля на кабельной площадке, группирование строительных длин;
     
     в) прокладку кабеля;
     
     г) устройство переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги;
     
     д) устройство кабельной канализации;
     
     е) строительство НУП (НРП);
     
     ж) монтаж муфт, пупиновских ящиков, удлинителей;
     
     з) оборудование вводов и монтаж оконечных устройств;
     
     и) испытание герметичности оболочки кабеля, монтаж и наладку оборудования для содержания кабеля под постоянным избыточным давлением;
     
     к) устройство защиты кабелей и НУП от всех видов коррозии, ударов молнии и других опасных влияний, наладку катодных станций и дренажных установок;
     
     л) устройство заземлений;
     
     м) симметрирование и электрические измерения;
     
     н) составление исполнительной технической документации.
     
     23.16. Выявленные в процессе строительства и промежуточного освидетельствования дефекты строительно-монтажная организация должна устранять немедленно или в сроки, согласованные с представителем заказчика (технадзора).
     
     23.17. Представитель заказчика обязан контролировать точное соблюдение проектных решений и при необходимости согласовывать на месте (в процессе работ) незначительные отступления от проекта, вызванные местными условиями и не влияющими на качество работ и надежность сооружения.
     
     Если эти отступления существенно изменяют принципы принятого проектного решения или удорожают строительство и при этом заказчик согласен с этими отступлениями, он должен согласовать их с проектной организацией до начала выполнения работ.
     

     23.18. Представитель заказчика должен контролировать качество применяемых на строительстве материалов, кабеля, оборудования, принимать участие в их проверке подрядчиком и составлении актов-рекламаций.
     
     

СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

     
     23.19. Все работы, по мере выполнения скрываемые последующими работами и конструкциями, подлежат приемке заказчиком (его официальным представителем) с составлением актов освидетельствования по формам, приведенным в разд.22. Для приемки таких работ подрядчик (строительная организация) обязан вызвать представителя заказчика. В случае неявки представителя заказчика в указанный подрядчиком срок подрядчик составляет односторонний акт.
     
     Вскрытие работ в этом случае по требованию заказчика производится за его счет.
     
     Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций (установка мачт для вантовых кабельных переходов через водные преграды, установка конструкций на мостах, в патернах и тоннелях для прокладки кабелей и т.д.) передаются подрядчиком рабочим комиссиям.
     
     23.20. При освидетельствовании скрытых работ и составлении актов должны быть проверены и отражены следующие основные показатели качества исполнения:
     
     а) при прокладке подземного кабеля - глубина, устройство постели (если оно предусмотрено проектом), защита кирпичом (плитами), достаточность перекрытия концов строительных длин для монтажа, наличие "змейки" на крутых склонах и берегах рек;
     
     б) при прокладке защитных проводов - материал и диаметр (сечение) проводов, их число, глубина укладки, правильность расположения относительно кабеля, способ и качество сращивания;
     
     в) при переходах через водоемы - глубина подводной траншеи (до прокладки кабеля), правильность прокладки кабелей, наличие запаса кабеля для монтажа, засыпка траншеи, глубина прокладки в береговой зоне, глубина прокладки кабеля кабелеукладчиком;
     
     г) при переходах через автомобильные и железные дороги - глубина заложения труб, длина и качество труб, способ и качество заделки стыков, проходимость каналов, герметизация свободных и занятых каналов, покрытие труб битумной массой на пересечениях электрифицированных ж.д.;
     
     д) при строительстве кабельной канализации - глубина траншей, наличие и достаточность уклонов трубопроводов, расположение труб и стыков, способ и качество заделки стыков, проходимость каналов, глубина котлованов для колодцев, гидроизоляция;
     
     е) при монтаже муфт - глубина и правильность укладки кабеля и муфт в котлованах, достаточность запаса, качество сращивания сердечника кабеля, способ и качество монтажа оболочек и защитных покровов, наличие защитных чугунных муфт, качество их заливки массой;
     

     ж) при защите от коррозии - количество и марка протекторов (глубина их установки, состав заполнителя, марка дренажного кабеля и глубина его прокладки, тип и количество КИП, марка выводных проводников КИП;
     
     з) при устройстве заземляющих устройств - тип (контур, протяженное, глубинное), материал (уголок, труба, стержень), размеры и количество электродов (заземлителей), их качество, глубина заглубления, глубина траншеи для соединительных шин, материал и сечение соединительных шин (проводов), способ и качество соединения электродов и шин, обработка грунта (солью, коксовой мелочью и т.д.);
     
     и) при строительстве необслуживаемых усилительных пунктов - глубина котлована, тип фундамента (основания), состояние гидроизоляционного слоя цистерн, способ и качество крепления цистерн к фундаменту, правильность засыпки котлована, качество сварки закладных деталей, гидроизоляция наружных железобетонных панелей надземной части (при обваловке).
     
     23.21. Техническими документами, характеризующими электрическое состояние смонтированной кабельной линии, являются протоколы электрических измерений и испытаний (в том числе симметрирования), выполненные в присутствии (при участии) представителя заказчика, подписанные им и имеющие силу актов на скрытые работы.
     
     

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧИХ КОМИССИЙ

     
     23.22. Рабочие комиссии по освидетельствованию и приемке законченных строительством линейно-кабельных сооружений назначаются приказом заказчика не позднее, чем в пятидневный срок после получения от генерального подрядчика письменного извещения о готовности объекта (пускового комплекса, сооружений, очереди) к сдаче.
     
     23.23. В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (председатель комиссии), генерального подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатационной организации, органов государственного санитарного и пожарного надзора, проектной организации, технической инспекции труда совета профсоюза, профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации.
     
     23.24. Рабочими комиссиями принимаются для предъявления государственной приемочной комиссии отдельные законченные строительством части сооружений по мере их готовности;
     
     а) участки ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) магистральных и внутризоновых кабельных линий связи;
     
     б) соединительные кабельные линии различного назначения;
     
     в) переходы через крупные водные преграды (судоходные, сплавные);
     
     г) построенная или реконструированная кабельная канализация (со смотровыми устройствами) в городах.
     
     В случае эксплуатационного обслуживания участка ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) двумя предприятиями допускается приемка законченных строительством сооружений по участкам в пределах границ обслуживания.
     
     23.25. Одновременно с предъявлением построенных сооружений к приемке генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии исполнительную техническую документацию в составе и объеме предусмотренном разд.22.
     
     Кроме того, генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии список субподрядных организаций, принимавших участие в строительстве, с указанием выполненных ими работ.
     
     23.26. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком в зависимости от протяженности линии. Однако сроки ее работы должны исходить из расчета: не более 12 км трассы в день для коаксиальных и 20 км - для симметричных кабелей.
     
     При значительной протяженности трассы КЛС и сжатых сроках приемки заказчиком могут быть организованы две рабочие комиссии (для приемки сооружений на разных участках).
     

     23.27. Рабочая комиссия рассматривает и утверждает согласованный с генподрядчиком календарный план-график своей работы в соответствии с технической программой приемки (табл.23.1), намечает состав и объем выборочных проверок, испытаний и измерений, при необходимости создает подкомиссии для освидетельствования отдельных видов работ и элементов принимаемых сооружений (например, по прокладке кабеля, монтажу муфт, строительству НУП, электрическим измерениям, фиксации трассы и т.д.).
     
     

Таблица 23.1

Техническая программа приемки построенных (реконструированных) линейных сооружений
магистральных и внутризоновых кабельных линий связи

Наименование проверяемых работ, сооружений, документов, характеристик

Объем проверок

Состав и методы проверок

Примечание

1

2

3

4

Проектно-сметная документация

По усмотрению комиссии

Рассматривается рабочая документация проекта. При необходимости производятся выписки для проверки выполнения работ в натуре

Исполнительная техническая документация

По усмотрению комиссии

Проверяется: представленная генподрядчиком исполнительная документация, ее состав, содержание, качество и соответствие требованиям СНиП и разд.22 "Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи" (в дальнейшем Руководства). Анализируются характеристики электрических измерений и испытаний, их соответствие нормам

Трасса кабельной линии: внешний осмотр

100% трассы (в том числе 5-10%  пешком)

Проверяется: соответствие трассы рабочей документации; наличие и достаточность замерных столбиков; устройство КИП; качество засыпки траншей, котлованов, расчистки и планировки трассы, а также очистки просек

Внешний осмотр должен быть произведен, как правило, до образования снежного покрова

проверка глубины прокладки кабеля и защитных проводов

Три-пять точек при длине усилительного участка до 10 км, пять-десять точек при длине до 20 км

Проверяется кабелеискателем, а при необходимости уточнения - шурфованием*. При обнаружении заглубления менее допустимого проверка производится в объеме, необходимом для определения и фиксации границ недостаточного заглубления

Частота проверок определяется комиссией в зависимости от условий трассы

фиксация подземных элементов линейных сооружений

Пять точек на усилительном участке

Проверяется наличие и правильность привязок конструктивных элементов (кабеля, муфт, проводов защиты и т.д.) к постоянным ориентирам или замерным столбикам

При обнаружении привязок с погрешностью более 1% проверка удвоенного количества точек

пересечения автомобильных и железных дорог

Один-два перехода на участке ОУП-ОУП

Проверяется соответствие рабочим чертежам: глубины заложения труб, их количество и длины; расстояния от концов труб до границы насыпи или бровки кювета; заделки концов занятых и свободных каналов; восстановления нарушенных сооружений; выкладки кабеля на выходе из труб; наличия замерных столбиков

пересечения проложенного кабеля с другими подземными коммуникациями

10%, но не менее одного пересечения

Проверяется: глубина залегания кабеля; соответствие расстояния по вертикали между пересекаемыми сооружениями установленным нормам; наличие предусмотренной проектом защиты кабеля от механических повреждений

Проверяется только в местах, не имеющих твердых покрытий (асфальта, бетона и т.д.)

пересечение водных преград

Все переходы внешним осмотром; глубина залегания кабеля проверяется выборочно по усмотрению комиссии

Проверяется соответствие рабочим чертежам; заглубления кабеля в берегах и подводной части; планировки крутых берегов (до прокладки); укрепления берегов; наличия замерных столбиков и оградительных створных знаков, осветительных устройств; расположения разветвительных или прямых муфт на стыке с подводным кабелем; глубины залегания кабеля у уреза воды

На судоходных реках проверка глубины залегания кабеля в подводной части производится с участием представителя технического участка речного пароходства

Кабельная канализация, в том числе смотровые устройства

100% протяженности трассы, все смотровые устройства (внешний осмотр); 10 % из числа свободных каналов, но не менее одного канала

Проверяется: состояние трассы; восстановление уличных покровов; соблюдение уклонов трубопроводов; глубина укладки труб; количество каналов и выборочно их проходимости; заделка концов занятых и свободных каналов; оборудование смотровых устройств ершами, кронштейнами, консолями, приспособлениями для запора; выкладка кабеля и муфт; соответствие типов смотровых устройств рабочей документации; протяжка кабелей в каналы, предусмотренные рабочими чертежами

Глубина заложения трубопровода проверяется выбoрочно на незамощенных участках трассы

Строительство НУП (НРП)

Внешний осмотр всех пунктов

Проверяется: соответствие места установки рабочим чертежам проекта; отклонения по вертикали и горизонтали; сопряжение узлов наземной части; качество обваловки и одерновки; заделка вводных труб; качество отделки наземной части; планировка площадки; наличие замерных столбиков; плотность люка; наличие лестницы и защитных средств

Заземляющие устройства

100% внешним осмотром; вскрытие - по усмотрению комиссии одного-двух контуров на участке ОУП-ОУП

Проверяется: соответствие места расположения рабочим чертежам; выборочно глубина прокладки и качество соединения стальных шин и вводного кабеля; наличие замерных столбиков

Оборудование вводов и монтаж оконечных устройств в ОУП (ОП) и НУП (НРП)

100% пунктов внешним осмотром; вскрытие вводных патронов и концов труб на одном-двух пунктах по усмотрению комиссии на участке ОУП-ОУП

Проверяется: соответствие рабочим чертежам; герметизация вводного блока в ОУП (ОП); заделка вводных патронов в НУП; выкладка кабелей по металлоконструкциям: расположение и крепление оборудования и устройств; качество монтажа (без вскрытия); монтаж цепей сигнализации и телеуправления

Монтажные работы: проверка состояния кабеля и муфт в котловане (колодце) без демонтажа муфт

1% от общего количества муфт

Проверяется: глубина залегания муфт и кабеля в котловане; выкладка кабеля; правильность расположения замерного столбика; монтаж защитной чугунной муфты (выборочно)

Проверка производится путем вскрытия котлована

то же, с демонтажом свинцовой муфты

По усмотрению комиссии вскрытие одной муфты на участке ОУП-ОУП

То же, и качество заливки защитной муфты, залуживания и пайки бандажей на броне, выводных проводников КИП, клеевых швов или запайки свинцовой муфты (внешний вид), упаковки сростка, скрутки и пропайки жил и проводников, расположение прорезей на внешних проводниках и экранах коаксиальных пар, соответствие схемы соединения жил, наличие и правильность заполнения паспорта, и т.д.

Испытание герметичности и установка кабеля под постоянное избыточное давление:

осмотр оборудования для содержания кабеля под давлением

В каждом пункте

Проверяется: соответствие установленного оборудования рабочим чертежам; качество установки, крепления и монтажа оборудования и воздуховодов; протоколы испытаний герметичности и работоспособности оборудования, произведенных заказчиком при входном контроле

проверка герметичности кабелей

Все кабели

Анализ протоколов испытаний и сопоставление данных с установленными нормами

Защитные устройства линейных сооружений:

осмотр катодных и электродренажных установок, токоотводов, электрических перемычек

100% установок и выборочно токоотводов и перемычек

Проверяется: внешнее состояние оборудования, качество установки, крепления и монтажа, соответствие рабочим чертежам и обоснованность измерений

Эффективность защиты определяется по потенциалам на кабеле после включения устройств защиты

протекторные установки и КИП

100% НУП и 3-10% общего числа точек на кабеле по усмотрению комиссии

Анализируются протоколы проверки эффективности защиты кабеля и цистерн НУП; выборочные измерения потенциалов (до и после подключения протекторов), см. форму 18.5

Проверка качества монтажа КИП производится при проверке качества монтажа муфт. Качество установки протекторов определяется внешним осмотром при выборочном вскрытии (шурфовании)

устройство искровых промежутков

3-5%

Проверяется соответствие мест оборудования искровых промежутков рабочим чертежам и качество монтажа

сращивание концов защитных проводов

3-5% стыков по усмотрению комиссии

Проверяется качество сращивания (пайки, сварки)

Проверка правильности прокладки проводов производится при проверке трассы кабеля (п.3)

Электрические измерения

По усмотрению комиссии 5-10% общего количества усилительных (регенерационных участков)

Анализируются представленные протоколы измерений и испытаний. Проверяются соответствия измеренных значений установленным нормам и выборочно отдельные параметры

________________
     * При шурфовании под глубиной прокладки кабеля следует понимать расстояние от дна траншеи (щели) до естественной поверхности грунта или от последней до кабеля плюс его наружный диаметр. Если трасса проходит вдоль склона, за глубину принимается среднеарифметическая величина верхней и нижней бровок траншеи

     
     
     23.28. В обязанности рабочей комиссии входит:
     
     а) ознакомление с проектно-сметной документацией;
     
     б) проверка исполнительной технической документации;
     
     в) освидетельствование выполненных работ и проведение при необходимости выборочных контрольных измерений в соответствии с технической программой приемки;
     
     г) проверка соответствия выполненных работ проекту и требованиям действующей нормативно-технической документации;
     
     д) оценка качества выполненных работ (см. пп.23.41-23.43);
     
     е) проверка готовности линейно-кабельных сооружений к эксплуатации;
     
     ж) составление акта рабочей комиссии о приемке от генподрядчика сооружения и его готовности для предъявления государственной приемочной комиссии.
     
     23.29. При рассмотрении исполнительной технической документации следует проверить:
     
     а) правильность привязки трассы кабельной линии, муфт, подземных устройств защиты, заземлений, блоков термодатчиков АРУ к замерным столбикам и постоянным ориентирам;
     
     б) правильность нумерации муфт, и надписей на замерных столбиках или опознавательных знаках;
     
     в) соответствие натуре откорректированных чертежей трассы, речных переходов, пересечений с другими сооружениями и т.д.;
     
     г) соответствие схемы монтажа муфт (соединения цепей в муфтах) протоколам прозвонки;
     
     д) соответствие рабочим чертежам схемы включения элементов кабеля в оконечные устройства и правильность их расположения.
     
     23.30. Акты рабочей комиссии должны составляться по форме 23.1 в шести экземплярах (три - заказчику, два - генподрядчику и один - эксплуатационной организации) и подписываться председателем и всеми членами комиссии.
     
     

Форма 23.1

АКТ
рабочей комиссии о готовности законченных строительством линейных сооружений КЛС
для предъявления государственной приемочной комиссии

Гор.

"____"________________ 19___ г.

     

     Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации-заказчика

(застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от "____"______________ 19___ г. в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)

(ф.и.о., должность)

членов комиссии-представителей:
     

     генерального подрядчика

(ф.и.о., должность)

     субподрядных организаций

     эксплуатационной организации

     генерального проектировщика

     органов государственного санитарного надзора

     
     органов государственного пожарного надзора

     технической инспекции труда совета профсоюзов

     профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации

     

руководствуясь правилами, изложенными в гл. СНиП III-3-81, а также разд.23 "Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи", установила:

     

     1. Генеральным подрядчиком

(указать наименование

и ведомственную подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченные строительством

входящие в состав

(наименование сооружений)

(наименование объекта)

     2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

(указать виды работ)

и его субподрядными организациями

(указать наименование организаций, их ведомственную подчиненность)

выполнившими

(указать виды работ)

     3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями

(указать наименование проектных организаций и их ведомственную подчиненность)

     4. Строительство осуществлялось по проекту

(указать N проекта, N серии (по типовым проектам)

     5. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

"____"______________ 19___ г. приказом (распоряжением) N

     6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ

(месяц, год)

окончание работ

(месяц, год)

     7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном СНиП III-3-81 и разд.22 "Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи", перечисленная в приложении к настоящему акту.

     
     8. Предъявленные сооружения имеют следующие показатели:

(указать мощность, производительность, производственную площадь, протяженность,

вместимость и т.д.)

     9. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявляемому зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

(указать кратко технические характеристики по основным материалам и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию)

     10. Оборудование установлено в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

     Всего по проекту предусмотрена установка ______________ единиц оборудования. Фактически установлено ______________________ единиц оборудования.

     11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
      

     12. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к настоящему акту.

     13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
     
     всего ________________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ___________ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря _______________ тыс. руб.

     14. На основании осмотра предъявленных сооружений в натуре и ознакомления с проектной и исполнительной документацией в соответствии с "Инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ" (СН-378-77) и разд.23 "Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи" устанавливаются следующие оценки качества выполненных строительно-монтажных работ:
     
     прокладка кабеля (в том числе защитные мероприятия, пересечения, установка столбиков, планировка и т.д.

     строительство НУП (НРП)

     строительство кабельной канализации

     переходы через сложные водные преграды (судоходные, сплавные и горные реки)

     
     монтажные работы

     электрические параметры

     общая оценка работ по линейным сооружениям

     
Решение рабочей комиссии

(наименование здания, сооружения)

считать принятым от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии.

     
     

Приложение к акту

     1.
     
     2.
     
     3.
     
     4.
     
     и т.д.
     

     Председатель рабочей комиссии

(подпись)

     члены комиссии

(подписи)

     
     

Сдали (представители генерального
подрядчика и субподрядных организаций)

Приняли (представители заказчика (застройщика))


     

(подписи)

(подписи)

     
     
     23.31. Акты и протоколы рабочей комиссии, а также вся исполнительная техническая документация, представленная генподрядчиком, передаются заказчику для последующего предъявления государственной приемочной комиссии.
     
     

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ

     
     23.32. Государственные приемочные комиссии назначаются органом, утвердившим проект строительства объекта и сводный сметно-финансовый расчет. При сметной стоимости строительства объекта 3 млн. руб. и выше государственная комиссия назначается Министерством связи СССР.
     
     23.33. Государственные приемочные комиссии назначаются не позднее чем за три месяца до установленного срока ввода объекта (очереди, пускового комплекса) в эксплуатацию. Председатель государственной приемочной комиссии должен своевременно организовать подготовку к приемке (изучение документации и объекта, подбор необходимых материалов для приемки и т.д.). Комиссия должна приступить к приемке в пятидневный срок после получения извещения от заказчика о готовности объекта к сдаче.
     
     23.34. При предъявлении законченной строительством КЛС к приемке в эксплуатацию заказчик представляет государственной приемочной комиссии всю исполнительную техническую документацию, полученную рабочими комиссиями от генподрядчика и, кроме того, дополнительно:
     
     а) акты рабочих комиссий по приемке линейных сооружений от генподрядчика;
     
     б) утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-экономических показателях принимаемых сооружений;
     
     в) справку об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочими комиссиями;
     
     г) справку о подготовленности объекта, его очереди или пускового комплекса к эксплуатации;
     
     д) ведомости и паспорта на установленное оборудование, а также ведомости на запасное имущество, передаваемые эксплуатационной организации;
     
     е) список проектных организаций, участвовавших в проектировании объекта;
     
     ж) документы об отводе земельных участков, геодезической разбивке и геологии, генеральные планы участков с нанесенными изменениями против проекта;
     
     з) справку о соответствии вводимых в действие мощностей и фактической стоимости строительства объекта (его очереди, пускового комплекса) утвержденному проекту, а также о продолжительности строительства в сопоставлении с действующими нормативами.
     
     23.35. В обязанности государственных приемочных комиссий входит:
     

     а) проверка готовности объекта к приемке в эксплуатацию (в том числе проверка устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией);
     
     б) проверка наличия и содержания актов рабочих комиссий;
     
     в) проверка представленных заказчиком справок о вводимых мощностях и фактической стоимости строительства в сопоставлении с утвержденной проектно-сметной документацией;
     
     г) оценка качества строительно-монтажных работ и законченного строительства объекта в целом;
     
     д) составление акта приемки объекта в эксплуатацию (по установленной форме, см. СНиП III-3-81).
     
     23.36. Государственная приемочная комиссия при необходимости организует специализированные подкомиссии для приемки отдельных сооружений и работ.
     
     23.37. Для проверки качества принимаемых сооружений государственная приемочная комиссия в необходимых случаях назначает дополнительные испытания и измерения в выборочном порядке согласно технической программе приемки.
     
     23.38. Приемка в эксплуатацию объекта государственной приемочной комиссией должна быть закончена в срок, установленный органом, назначившим комиссию.
     
     23.39. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта государственной приемочной комиссией.
     
     23.40. Акт приемки объекта в эксплуатацию утверждается органом, назначившим государственную приемочную комиссию, в месячный срок после его представления.
     
     

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

     
     23.41. Оценка качества выполненных строительно-монтажных работ дается по следующим основным элементам линейных сооружений КЛС:
     
     а) кабелю (в том числе соответствие трассы и глубины залегания кабеля и защитных проводов рабочей документации проекта, строительство кабельной канализации, пересечения автомобильных и железных дорог, установка замерных столбиков, засыпка траншей и планировка трассы и т.п.);
     
     б) НУП (НРП);
     
     в) монтажным работам (в том числе монтаж муфт, устройств АРУ, оборудование вводов и монтаж оконечных устройств, герметичность кабеля, монтаж оборудования защиты кабеля и содержания кабеля под избыточным давлением);
     
     г) переходам через водные преграды;
     
     д) электрическим параметрам кабеля.
     
     Кроме того, дается общая оценка по линейным сооружениям.
     
     23.42. При оценке качества выполненных работ следует, как правило, руководствоваться следующими критериями:
     
     а) оценка "отлично" дается, если работы выполнены в соответствии с проектом и техническими показателями, превосходящими нормативные. При этом оценка "отлично" дается в случаях, когда значения фактически достигнутых величин (показателей) выше (лучше) нормативных хотя бы по одному из нормируемых параметров, а все остальные параметры (требования) соответствуют норме, и при условии, что все работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта;
     
     б) оценка "хорошо" дается, если все работы выполнены в соответствии с проектом и нормативными документами и при устранении выявленных незначительных недоделок в период работы рабочей комиссии или в установленные ею сроки до начала работы госкомиссии;
     
     в) оценка "удовлетворительно" дается, если все основные работы выполнены в соответствии с проектом и нормативными документами при наличии на отдельных участках незначительных дефектов (недоделок), не влияющих на эксплуатационную надежность сооружения и не требующих значительных затрат на их устранение.
     
     23.43. Определение общей (комплексной) оценки качества по нескольким конструктивным элементам, видам работ, сооружениям (например: усилительные участки; прокладка кабеля; НУП) производится по формуле:
     

,

где  - средневзвешенная комплексная оценка;  - число показателей (участков, видов работ, сооружений), качество которых соответственно оценено баллами 5, 4 и 3. При этом дробная оценка округляется до ближайшей по значению целой.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

     

Наименование

ГОСТ, ТУ, чертеж

Назначение

Аппарат служебной связи АСС-2

-

Организация связи между НУП и котлованами

Аптечка индивидуальная

ГОСТ 23267-78

Оказание первой помощи

Баллон с силикагелем

Черт. М-133-00 ОМЗ треста МТС

Осушка воздуха

Элементы прямоугольные марганцево-кислые (1,5 В)

ГОСТ 3316-81

Электропитание микротелефонной трубки

Батарея аккумуляторная, 6 В

Освещение котлована, колодца

Бачок для воды, 10 л

ГОСТ 20558-82

Обеспечение питьевой водой

Ведро оцинкованное

ГОСТ 20558-82

Опускание паяльной лампы в колодец, удаление воды из котлована или колодца

Ведро заливочное с носиком и крышкой

-

Разогрев и заливка масс

Вентилятор со шлангом ВППК-5

ТУ 45-77
7д2.964.002 ТУ

Вентиляция колодцев

Воронка заправочная

ГОСТ 20558

Заправка паяльной лампы бензином

Газоанализатор ПГФ-2М1

ГОСТ 7018-75

Проверка загазованности колодцев

Горелка газовая с баллонами ЭГ-1

ТУ 45-76

Спаечные работы

СБ2.977.000 ТУ

Проверка качества пайки муфт

Зеркало вогнутое

-

Предупреждение об опасности при выполнении работ

Знаки предупредительные

ГОСТ 12.4.026-76*

______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание .

Игла для чистки форсунок паяльных ламп

-

Чистка форсунок паяльных ламп

Канистра стальная на 20 и 3 л

ГОСТ 5105-76

Перевозка и хранение бензина

Клеенка резино-тканевая

ГОСТ 3251-80

Раскладка инструмента

Клещи строительные

ГОСТ 14184-69

Расшивка барабанов, крепление стен котлованов и траншей

Ключ гаечный раздвижной

ГОСТ 7275-75

Монтаж защитных муфт, установка оборудования

Ключи гаечные 16/18, 22/25, 28/32

ГОСТ 10112-80

То же

Коврик резиновый

ГОСТ 4997-75

Техника безопасности при электроизмерениях и испытаниях

Козлы:

монтажные

Чертеж изготовителя

Укладка концов кабеля при монтаже для установки палатки

разборные

То же

Козлы-домкраты с осью для барабана

То же

Размотка кабеля с барабана

Колено кабельное

ТУ 45-79 АХШИ42.00.000 ТУ

Протяжка кабеля в канализацию

Комплект монтажных инструментов:

     МКИ-1

ТУ 45-81

Монтаж кабеля типа МКТ-4

     МКИ-2

АХП0.407.000 ТУ

То же, кабеля типа КМ-4

     МКИ-3

То же, кабеля типа КМ-8/6

Компрессор переносной

-

Нагнетание воздуха в кабель

Контейнер-ларь

Черт. М-44-00.ОМЗ МТС

Хранение инструмента

Кувалда кузнечная

ГОСТ 11401-75

Установка и выемка ножевых пальцев кабелеукладчика

Кусачки торцовые

ГОСТ 7282-75

Разделка и монтаж кабеля

Кусачки боковые

ТУ 45.346-72

Монтаж кабеля

Лампа паяльная на 0,5-1,0 и 2 л

ТУ 45343-72

Спаечные работы, разогревание массы

Лом стальной

ГОСТ 1405-72

Рыхление грунта

Лопата стальная строительная копальная остроконечная

ГОСТ 3620-76

Разработка грунта

Лопата подборочная

ГОСТ 3620-76

Разработка грунта

Лопатка деревянная или стеклянная

-

Нанесение клея или компаунда

Манометр показывающий с диаметром корпуса100 мм, верхним пределом измерений 1,6 и ценой деления 0,02 кгс/см типа МТИ, модель 1218

ГОСТ 8625-77 и 2405-80,
ТУ 2505-1481-77

Измерение давления воздуха в кабеле, контейнерах

То же, с пределом измерений 4 и ценой деления 0,05 кгс/см типа МТИ, модель 1511

То же

То же

Манометр образцовый с пределом измерений 1,6 и ценой деления 6 кгс/см типа МО, модель 1202

ГОСТ 6521-72,
ТУ 2505-1664-74

Проверка исправности рабочих манометров

Машина комплексная КМ-170 в составе:

Черт. БГ-3-00

Устройство переходов через железные и автомобильные дороги; откачка воды из котлована

     пресса гидравлического

     БГ-ЗМ

     насоса водоотливного

Метр складной

РСТ 149-76

Разметка разделки концов кабеля

Молоток слесарный

ГОСТ 2310-77

Разные работы

Молоток деревянный

Черт. изготовителя

Формовка конусов свинцовых муфт

Напильник трехгранный

ГОСТ 1465-80

Надрезка брони кабеля

Напильник плоский 300 мм

ГОСТ 1465-80

Зачистка брони кабеля

Насос автомобильный, ручной

ТУ 37.055.296-78

Подкачка баллонов кабелеукладчика

Насос диафрагмовый со шлангом

-

Откачка воды из котлована, колодца

Нож кабельный

-

Снятие оболочки кабеля

Нож монтерский

ТУ 36 1950-76

Разделка и монтаж кабеля

Обжим винтовой

ТУ 45.1449-77

Монтаж кабеля клеевым способом

Ограждения-барьеры

Черт. изготовителя Д-7-00
     

Ограждение рабочего котлована колодца

Отвертка универсальная

Разные работы

Очки защитные

ГОСТ 12.4.001-80

Защита глаз при выполнении работ (размотка кабеля, разогревание и заливка массы и др.)

Палатка брезентовая монтерская ПМБ-2, ПМБ-3

ТУ 45.116-80

Защита рабочего места в котловане от атмосферных осадков

То же, колодезная ПБК-2

ТУ 45.115-74

То же, при работе в колодце

Пассатижи

ГОСТ 17438-72,
ГОСТ 5547-75
     

Разделка концов и монтаж кабеля

Паяльник универсальный

ТУ 45.521-72

Спаечные работы

Паяльник электрический

-

То же

Паяльник стаканчиковый

Черт. изготовителя

Пропайка скрутки жил

Перчатки резиновые диэлектрические

ТУ 38.105.977-76

Защита от электротока

Пила поперечная

ГОСТ 979-70

Устройство креплений котлованов и траншей

Плоскогубцы

ГОСТ 7236-73

Монтажные работы

То же, с удлиненными губками

ГОСТ 17440-72

То же

Полотно ножовочное по металлу

ГОСТ 6645-68

Обрезка концов кабеля

Противень металлический

Черт. изготовителя

Сбор отходов припоя, массы

Пояс спасательный с веревкой

ГОСТ 5718-77

Извлечение пострадавщего из колодца

Рулетка измерительная металлическая 20-50 м

ГОСТ 11900-66

Для промеров при выполнении работ и составлении исполнительной документации

Рукавицы брезентовые

ГОСТ 12.2.010-75

Защита рук при выполнении работ

Светильник переносной со шнуром, защитной сеткой и лампой 12 В/100 Вт

ГОСТ 7110-69

Освещение рабочего места

Станок ножовочный

ГОСТ 17270-71

Обрезка концов кабеля

Сумка монтерская

Черт. изготовителя

Хранение и переноска инструмента

Табурет складной

То же

Оборудование рабочего места в котловане, колодце

Термометр со шкалой 0-300 °С

ГОСТ 2045-71

Измерение температуры нагревания массы

Топор строительный

ГОСТ 1399-73

Крепление стен траншей и котлованов, расшивка барабанов с кабелем

Трансформатор понижающий 220(127)12 В

ГОСТ 1983-77Е

Освещение колодцев от электросети

Трафарет букв, цифр и знаков

Чертеж изготовителя

Нанесение надписей на столбиках

Трубка микротелефонная МГ-1

РГО 384.403

Проверка целости жил и прозвонка кабеля

Уровень строительный с рейкой УС2-700

ГОСТ 9416-76

Установка гидропресса, фундаментов, цистерн, наземной части НУП

Установка нагнетательная КЛ-67

Черт. ОМЗ МГСС

Нагнетание воздуха в кабель

Установка комплексная передвижная АКМ-4 в составе:

АХП2.968.000 ТУ

Откачка воды, вентиляция колодца, освещение рабочего места

а) насоса водоотливного ППН НДМ-4, "ГНОМ10-10" "Лягушка"

-

б) вентилятора ВППК-5

ТУ 45-77
     
7д2.964.002 ТУ
     

в) трансформатора понижающего 220(127)12 В

ГОСТ 1983-77Е

Фонарь электрический аккумуляторный ЭФ-3

ТУ 45-78     
6e2.424.000 ТУ
     

Освещение рабочего места

Фонарь электрический сигнальный красный

ГОСТ 23529-79

Обозначение места работ в ночное время

     
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И АРМАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

     

Наименование материалов

Тип, марка

ГОСТ, ТУ

Основное назначение

1

2

3

4

Арматура герметизирующих устройств

АГУ

ТУ 45-81

Для герметизации вводов кабелей предприятий связи

АХПО.215.000 ТУ

Азот газообразный и жидкий

-

ГОСТ 9293-74

Для ремонта полиэтиленовых оболочек кабеля

Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 20 МПа (200 кгс/см)

-

     ГОСТ 249-73

Для заполнения азотом, сжатым воздухом, хладоном

Барабаны кабельные

-

ГОСТ 5151-79Е

Для намотки, размотки, транспортировки и хранения кабелей

Батареи сухие

Разные

ГОСТ 12333-74

Для электропитания приборов, переговорного устройства

Бензин

Б-70

ГОСТ 1012-72

Для заливки паяльных ламп

Белила цинковые

-

ГОСТ 202-76

Для нанесения надписей по трафарету

Битумы нефтяные изоляционные

N 4

ГОСТ 9812-74

Для гидроизоляционных работ, заливки латунных крышек ящиков индуктивности

Бланки технической документации

Формы исполнительной документации

В соответствии с разд.22 настоящего Руководства

Для фиксации результатов испытаний, измерений и монтажа

Боксы кабельные телефонные

БМ2-3

БМ1-2

ГОСТ 23052-78

Для включения симметричных кабелей и установки на вводных кабельных стойках или в шкафах кабелей междугородных типа ШКМ

БМ2-2

БМ1-1

БМ2-1

БМВ1-2

Для включения симметричных кабелей и установки в шкафах вводов типа ВКШ-1

Бризол

ГОСТ 17176-71

Для обмотки стыка при стыковании асбоцементных труб монтажным способом

Бумага масштабно-координатная

-

ГОСТ 334-73

Для составления исполнительной документации

Бумага чертежная

-

ГОСТ 597-73

То же

Бумага чертежная прозрачная

-

ГОСТ 20363-74

"

Бумага кабельная

-

ГОСТ 645-79

Для упаковки сростков кабеля

Вазелин технический

ВТВ-1

ТУ 38.101.180-76

Для смазки кабеля при затяжке в канализацию

Вентиль для пневматических камер и шин постоянного давления

Р-5

ГОСТ 8107-75Е

Для накачки кабеля при испытании на герметичность

Ветошь обтирочная

-

ГОСТ 5354-79

Для протирки муфт и инструментов во время монтажа

Воздух сжатый (см. баллоны стальные)

-

-

Для испытания герметичности оболочки кабелей

Вставки медно-алюминиевые

"Купаль"

-

Для сращивания медных проводов с алюминиевыми жилами

Втулка опорная стальная

-

Черт. Л42-35-00 ЦНИИС

Для восстановления алюминиевой оболочки кабеля методом опрессования

Гидроизол

-

ГОСТ 7415-74

Для обмотки стыка при стыковании асбоцементных труб монтажным способом

Гильзы бумажные

-

ТУ 45-79

Для изоляции скруток кабельных жил

АХШИ 29.00 000 ТУ

Гильзы полиэтиленовые и кольца групповые

-

ТУ 451444-77

То же

Канифоль

-

ГОСТ 19113-73

Для пайки медных жил в качестве флюса

Катушки индуктивности

КИ

ЯЭО.005.080 ТУ

Для монтажа пупинизируемых цепей

Кислота соляная травленая

-

ГОСТ 857-78

Для залуживания стальной брони

Кислота стеариновая техническая

Стеарин

ГОСТ 6484-64

Для охлаждения свинцовых оболочек кабелей при запайке муфт или концов

Кирпич и камни керамические

М-75

ГОСТ 530-80

Для строительства смотровых устройств

Клей

ВК-9

Изготовление по рецептуре

Для восстановления алюминиевых оболочек кабелей

"Сборника руководств по приготовлению материалов, не поставляемых в централизованном порядке"
ТУ 45-81
АХПО.107.001 ТУ

Комплект монтажных деталей

КМД-1

Для кабеля МКТ-4

КМД-2

Для кабеля КМ-4

КМД-3

Для кабеля КМ-8/6

Комплект деталей и материалов для монтажа муфт

ТУ 16-538
309-77

M1

Для монтажа муфт ВЧ кабеля типа ЗКП

М1кп

Комплект полный для монтажа муфт ВЧ кабеля типа ЗКП (В) комбинированным способом

М2

Комплект для монтажа муфт одночетверочных кабелей типа КСПП с номинальным диаметром жилы 0,9 и 1,2 мм

М3

Комплект для монтажа муфт ВЧ кабеля типа ЗКА

М3кп

Комплект полный для монтажа муфт ВЧ кабеля типа ЗКА комбинированным способом

М4

Комплект для монтажа муфт коаксиального кабеля типа ВКПА

М5

Комплект для монтажа муфт НЧ кабеля с пористой полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке типа ТЗПА

М6

Комплект для монтажа муфт ВЧ кабеля с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой или стальной оболочках типа МКС

М6кп

Комплект полный для монтажа муфт ВЧ кабеля с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой или стальной оболочке типа МКС комбинированным способом

Компаунд полиизобутиленовый липкий

ЛПК

Изготовление по рецептуре "Сборника руководств по приготовлению материалов, не поставляемых в централизованном порядке"

Для восстановления алюминиевых оболочек кабеля, а также стальных гофрированных

Компаунд

КБ-ТУТ

То же

Для нанесения подслоя на термоусаживаемые трубки для кабелей в алюминиевой и стальной гофрированной оболочках

Компаунд на основе битумно-резиновой мастики

МБР-К

"

Для восстановления холодным способом защитных покровов кабелей с металлической оболочкой и полиэтиленовым шлангом

Консоли

ГОСТ 8850-80

Для установки на кронштейнах в шахтах и колодцах

Конденсаторы симметрирующие

КТИ

ГОСТ 23860-79Е

Для симметрирования кабеля

Кронштейны кабельные в сборе с болтами

КК

ГОСТ 8487-80

Для оборудования смотровых устройств

Лак битумный БТ-577

-

ГОСТ 5631-79

Для нумерации замерных столбиков

Лента стеклотканевая

ЭСЛБ

ГОСТ 5937-81

Для восстановления изолирующих покровов и пластмассовых оболочек

Лента полиэтиленовая

-

ГОСТ 10354-82

Для монтажа кабелей с полиэтиленовой оболочкой

Лента полиэтиленовая с липким слоем

ГОСТ 20477-75

Для изоляции стальной и алюминиевой оболочек

Лента из поливинилхлоридного пластика

-

ГОСТ 17617-72

Для монтажа кабелей с поливинилхлоридной оболочкой

Лента изоляционная

-

ГОСТ 5937-81

Для изоляции стыков электрокабелей

Люки чугунные с крышками

-

ГОСТ 8591-76

Для строительства телефонных колодцев

Масса кабельная прошпарочная

МКП

ТУ 38.101.329-78

Для прошпарки бумажных гильз, колец

Масса кабельная заливочная светлая

МКС

ТУ 38.101.329-78

Для заливки боксов, оконечных муфт

Масса кабельная заливочная

МКС-6

ТУ 38.101.328-78

Для заливки газонепроницаемых муфт

Масса заливочная битумная МБ 70/60

МКБ

ГОСТ 6997-77

Для заливки чугунных муфт

Масса кабельная битумная

МБ 70/60

ГОСТ 6997-77

Для заливки чугунных муфт

Мастика битумно-резиновая

МБР

ГОСТ 15836-79

Для восстановления изолирующих покровов при монтаже кабеля типа МКСА

Манжеты стальные

-

ТУ 45.1455-77

Для стыкования асбоцементных труб

Муфты полиэтиленовые

МПТ

ТУ 45-76 АХПО.447 00 ТУ

То же

Муфты свинцовые соединительные

МС, МСк

ТУ 1461-78

Для монтажа кабелей со свинцовыми и алюминиевыми оболочками

Муфты разветвительные ПРКМ

-

ТУ 45-74
     
2д0.634.000 ТУ
     

Для установки в местах разветвления кабеля

Муфты полиэтиленовые

-

ТУ 45.1477-80

Для монтажа кабелей с полиэтиленовой оболочкой

Муфты газонепроницаемые

ГМС

ТУ-677-72

Для установки симметричных кабелей под давление

Муфты оконечные, газонепроницаемые коаксиальные

ОГКМ

-

То же, коаксиальных кабелей

Муфты изолирующие

МИ

ТУ 45-76
     
3a4.232.000 ТУ

Для изоляции оболочки одной части кабеля от другой

Муфты газонепроницаемые изолирующие

ГМСИ

ТУ 45-677-72

То же, при одновременной установке кабелей под давлением

Муфты чугунные

МЧ

ГОСТ 7764-75

Для защиты свинцовых муфт от механических повреждений

Муфты газонепроницаемые

КГС и КГСП

ТУ 45 1368-74

Для стыка кабелей МКТ-4 и МКТСБ-4; МКТСБ-4 и МКТСШв-4

Муфты изолирующие соединительные газопроницаемые

МИСс

ТУ 45-76
3a4.232.000 ТУ

Для симметричных кабелей типа МКС

МИСт

Для кабелей типа ТЗ

МИСк

Для кабелей коаксиальных типа КМ

Мыло хозяйственное

-

МРТУ 18/233-80

Для мытья рук и образования мыльной пены при проверке герметичности оболочки и муфт

Нитки суровые или капроновые

N 9

ГОСТ 14961-77

Для перевязки жил и сростков муфт при монтаже кабеля

Паста паяльная

ПМКН-40

Изготовление по рецептуре "Сборника руководства по приготовлению материалов, не поставляемых в централизованном порядке"

Для залуживания стальных гофрированных оболочек кабелей

Паста

ПБК-26М

То же

Для использования в качестве флюса при залуживании стальных бронелент всех типов кабелей связи и припайки опорных втулок к экранным лентам на кабеле МКТСБ-4

Паста кварцевазелиновая

ПКВ

ТУ 36-513-Г-69

Для зачистки алюминиевой оболочки при опрессовании

Пластификатор

ПХ-12

ГOCT 8728-77Е

Для монтажа кабеля с поливинилхлоридной оболочкой

Плинты кабельные телефонные

ПМ

ГОСТ 23025-78

Для распайки кабелей

Полимер этилена с винилацетатом

Сэвилен

ТУ 6-05-1636-73

Для намотки на полиэтиленовый шланг кабеля под термоусаживаемую трубку

Пробки деревянные

-

Каталог
ОТСС, 1971, стр.77

Для закрытия свободных каналов трубопровода
     

Провод стальной

ПС-70

ТУ 14-4-661-75

Для защиты кабеля от ударов молнии

Провод

ПРВПМ-2х2х1,2

МРТУ 16.505.755-75

Для устройства КИП

Припой

ПОССу-30-2

ГОСТ 21931-76

Для запайки свинцовых муфт

Припой

ПОССу-40-2

ГОСТ 21931-76

Для спайки медных жил

Припой

ПОССу-61-0,5

ГОСТ 21931-76

Для спайки коаксиальных пар

Проволока стальная диаметром 1-2,5 мм

-

ГОСТ 1668-73

Для устройства бандажей на джуте

Проволока медная диаметром 1,2 мм

-

ГОСТ 2112-79

Для перепайки стальной брони

Проволока биметаллическая

БСМ-1

ГОСТ 3822-79

Для защиты кабеля от ударов молнии

Протекторы магниевые

ПМ-5У

ТУ 48

Для защиты кабеля от коррозии


ПМ-10У

10-28.74


ПМ-20У



ПМ-20У


Резисторы

МЛТ

ГОСТ 7113-77

Для симметрирования кабеля

Силикагель технический

-

ГОСТ 3956-76

Для осушки воздуха, поступающего в кабель

Силикагель индикаторный

-

ГОСТ 8984-75

Для контроля за состоянием влажности воздуха

Спирт этиловый технический

-

ГОСТ 17299-78

Для разведения канифоли и очистки контактов перед пайкой

Сплав цинково-оловянный

ЦОП-40

Изготовление по рецептуре "Сборника руководств по приготовлению материалов, не поставляемых в централизованном порядке"

Для залуживания алюминиевой оболочки

Столбики замерные кабельные

СБ-1

ТУ-45-1404-81

Для фиксации муфт и трассы кабеля

Трубы асбоцементные

-

ГОСТ 1839-80

Для устройства кабельных трубопроводов

Трубы полиэтиленовые

-

ГОСТ 18599-73

То же

Трубка алюминиевая соединительная

-

ГОСТ 18482-79
     
Черт. Л 42-36-00 ЦНИИС

Для восстановления алюминиевой оболочки кабеля методом опрессования

Удлинители

БУ БУЭ

ЯЭО.467-000-ТУ

Для дополнения шагов и полушагов пупинизированных кабелей

Хладон

Ф-22

ГОСТ 8502-73

Для обнаружения мест негерметичности оболочек

Цемент

200-600

ГОСТ 10178-76

Для строительства трубопроводов, колодцев и изготовления железобетонных изделий

Ящики индуктивности (пупиновские)

ЯИЧ

ЯЭО.005.068 ТУ

Для установки на пупинизируемых кабельных линиях

     
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕСКИСЛОТНОЙ ПАСТЫ (ФЛЮСА) ПБК-26М

     
     Паста ПБК-26М предназначена для использования в качестве флюса при залуживании стальных бронелент кабелей связи, а также для припайки опорных втулок к экранным лентам малогабаритных коаксиальных пар 1,2/4,6 в кабелях типа МКТ-4 и КМ-8/6 при монтаже муфт.
     
     1. Состав пасты в весовых частях:
     

Вазелин медицинский ГОСТ 3582-52

480

Диэтиламин солянокислый (ГОСТ 13279-67)

25

Канифоль сосновая, марок А, В (ГОСТ 19113-73)

450

Глицерин (ГОСТ 6824-54)

25

Триэтаноламин (ТУ 6-02-916-74)

20

     
     2. Для приготовления пасты необходимо подготовить: весы, емкость из нержавеющей стали с крышкой для смешивания компонентов, ступку для измельчения канифоли, сито с отверстием не более 0,8 мм для просеивания канифоли, вытяжной шкаф, тубы.
     
     3. Способ приготовления пасты:
     
     а) загрузить расчетное количество вазелина в емкость, предназначенную для приготовления пасты;
     
     б) ввести в емкость расчетное количество диэтиламина, перемешать смесь в течение 7-10 мин со скоростью 40-50 об/мин;
     
     в) ввести в емкость тремя-пятью порциями расчетное количество канифоли, просеянной через сито; после введения последней порции канифоли перевешивать смесь в течение 7-10 мин;
     
     г) ввести в емкость расчетное количество глицерина и перемешивать смесь в течение 7-10 мин;
     
     д) ввести в смесь расчетное количество триэтаноламина, после чего перемешивать смесь 20 мин;
     
     е) степень готовности пасты определяется по однородности цвета и отсутствию сгустков и комков.
     
     Флюсующие свойства пасты следует проверить путем опытного залуживания брони кабеля. Качество флюса оценивается по растекаемости припоя - расплавленный припой должен быстро и хорошо смачивать место залуживания, смазанное пастой.
     
     Расфасовку пасты в тубы следует производить не позднее двух дней после ее приготовления.
     
     4. Согласно технике безопасности приготовление пасты ПБК-26М необходимо производить в помещении, оборудованном вытяжным устройством, а при просеивании канифоли необходимо пользоваться респиратором.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ФЛЮСОВ ДЛЯ ПАЙКИ (ОСТ4.ГО.033.200)

     
     1. Химический состав
     

Марка флюса

Составляющие

Стандарт, ТУ

Содержание, %

Внешний вид

ФКСп

Канифоль сосновая А или Б

ГОСТ 19113-73

10-60

Жидкость светло- коричневого цвета


Спирт этиловый технический

ГОСТ 17299-78

90-40

ФКЭт

Канифоль сосновая А или Б

ГОСТ 19113-73

10-60

То же

Этилацетат

-

90-40


     
     
     2. Способ приготовления: растертую канифоль растворить в этиловом спирте или этилацетате и перемешать.
     
     Примечание. Флюс марки ФКЭт следует применять для пайки проводников, имеющих изоляцию в виде трубок и изделий с повышенным требованием по сопротивлению изоляции, а также для пайки проводников с изоляцией.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ ПМКН-40

     

     1. Состав пасты (в весовых частях):
     

Порошок оловянный марки ПО-1 (ГОСТ 9723-73)

310

Порошок свинцовый марки ПС-1 (ГОСТ 16138-70)

470

Глицерин сырой (сорт первый, второй) (ГОСТ 6823-54)

170

Аммоний хлористый, чистый (ГОСТ 3773-72)

6

Кислота бензойная, чистая для анализов (ГОСТ 10521-72)

6

Спирт поливиниловый марки ПВС 5/3 (ГОСТ 10779-69)

4

Вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72)

34

     
     2. Приготовление пасты:
     
     а) отвесить исходные материалы;
     
     б) поместить в сосуд поливиниловый спирт и при постоянном помешивании залить соответствующим количеством дистиллированной воды;
     
     в) полученный раствор нагреть на водяной бане. Сосуд с раствором не должен касаться воды;
     
     г) влить полученный раствор в сосуд с глицерином и тщательно перемешать;
     
     д) порошки олова, свинца, аммония хлористого и бензойной кислоты ссыпать вместе и перемешать до получения однородной смеси;
     
     е) влить раствор глицерина с поливиниловым спиртом в смесь порошков и тщательно перемешать до получения однородной массы;
     
     ж) разложить приготовленную пасту в тару с герметично закрывающейся крышкой. Паста готова к использованию через 24 ч после приготовления.
     
     Примечание. Перед использованием пасту следует перемешать.
     
     
     3. Срок хранения пасты при температуре от -40 до +40 °С - 12 месяцев со дня изготовления.
     
     4. Все работы по приготовлению пасты должны производиться в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией. При работе с открытым пламенем необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРИПОЯ ЦОП-40

     
     1. Припой цинково-оловянный марки ЦОП-40 состоит из следующих компонентов (в весовых частях): цинк марки Ц-1 или Ц-2 - 40 и олово марки О-1 или О-2 - 60.
     
     2. Для приготовления припоя необходимо:
     
     а) тщательно очистить тигли (графитовые или фарфоровые);
     
     б) отвесить олово и цинк в необходимых пропорциях;
     
     Примечание. Следует приготовлять припой в количестве не менее 1 кг, так как при малых количествах припоя может произойти изменение состава за счет продуктов окисления.
     
     
     в) нагреть олово примерно до 150 °С в термостате или другом нагревательном приборе; контроль температуры осуществлять техническим термометром до 500 °С;
     
     г) поместить в тигель цинк и расплавить его в муфельной вертикальной печи;
     
     д) ввести в расплавленный цинк, нагретый до 450 °С, отдельными порциями олово, нагретое до 150 °С. Тщательно перемешивать сплав после каждой добавки олова графитовой или фарфоровой мешалкой (стержнем);
     
     е) после расплавления металлов сплав тщательно перемешать до получения однородного состава и рафинировать порошкообразной канифолью (марки А, В) из расчета 0,015% по весу от массы припоя, находящегося в тигле;
     
     ж) дать сплаву отстояться, снять шлак и разлить расплавленный припой в алюминиевые угольники.
     
     3. Во избежание разбрызгивания и газонасыщения металла не допускается загружать в расплавленный металл материалы, покрытые влагой, а также применять холодные материалы и приспособления. Работы должны производиться в спецодежде и защитных очках.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВОЙ ПАСТЫ ПКВ

     
     1. Состав пасты (в весовых частях): вазелин медицинский ГОСТ 3582-52 - 100, кварц молотый пылевидный марки КП-2 ГОСТ 9077-59 - 100.
     
     2. Способ приготовления:
     
     а) отвесить исходные материалы;
     
     б) загрузить отвешенные в необходимом количестве вазелин и кварц в сосуд и тщательно перемешать до получения однородной массы; однородность пасты проверяется по равномерности распределения кварцевой пыли в вазелине путем нанесения ее тонким равномерным слоем на обрезок оконного стекла и осмотром в проходящем свете; распределение песчинок по всему полю должно быть равномерным, в противном случае следует продолжить перемешивание до получения однородной пасты;
     
     в) после приготовления паста готова к использованию;
     
     г) разложить пасту в тару с герметично закрываемой крышкой.
     
     3. Срок хранения пасты в закрытых сухих помещениях при температуре не выше 40°С - не более 12 месяцев со дня приготовления.
     
     4. Приготовление пасты должно производиться в закрытых сухих помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИПКОГО ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВОГО КОМПАУНДА ЛПК

     
     1. Состав ЛПК (в весовых частях): полиизобутилен марки П-20 - 240, полиизобутилен марки П-85 - 20, бензин Б-70 - 160.
     
     2. Способ приготовления:
     
     а) нарезать полиизобутилен марки П-20 кусочками по 5 г, а П-85 - массой до 1 г;
     
     б) отвесить исходные материалы;
     
     в) загрузить в разные емкости нарезанные в необходимой пропорции П-20 и П-85;
     
     г) разлить бензин: в сосуд с полиизобутиленом П-20 - 118 в.ч., а в сосуд с П-85 - 42 в.ч.; плотно закрыть сосуды крышкой (пробкой) или завязать полиэтиленовой пленкой и поставить в вытяжной шкаф;
     
     д) в течение трех-четырех дней 2 раза ежедневно тщательно перемешивать содержимое обоих сосудов;
     
     е) полностью растворенный (без комков) полиизобутилен марок П-20 и П-85 соединить вместе и тщательно перемешать до получения однородной массы; поставить смешанную массу в плотно закрытой емкости в вытяжной шкаф на одни сутки;
     
     ж) готовый компаунд должен быть однородным по цвету, не иметь комков и сгустков.
     
     Примечание. При использовании компаунда, хранящегося более одного месяца, необходимо взвесить емкость с компаундом и сравнить вес с весом брутто, указанным на этикетке. В случае разницы масс необходимо долить в емкость бензин в таком количестве, чтобы масса емкости с компаундом стала равна массе, указанной на этикетке. Затем поставить содержимое в плотно закрытой емкости в вытяжной шкаф на двое суток. На вторые сутки 2-3 раза тщательно перемешать содержимое емкости.
     
     3. Компаунд расфасовывать в тару с герметично закрываемой крышкой.
     
     4. Приготовление ЛПК следует производить в вытяжном шкафу или в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.
     
     5. При работе с бензином следует соблюдать правила пожарной безопасности.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛЕЯ ВК-9

     
     1. Компоненты клея хранить в сухом прохладном месте.
     
     2. Срок хранения компонентов клея - три месяца с момента их изготовления.
     
     3. По истечении срока хранения компонентов необходима предварительная проверка клея на "жизнеспособность" и склеивающую способность на опытном образце муфты (при разрыве образца последний должен разрушаться по свинцу). Под жизнеспособностью клея понимается время от момента его приготовления - смешивания всех компонентов - в течение которого клеющая способность его не ухудшается.
     
     4. Смешивание компонентов клея необходимо производить на месте потребления непосредственно перед применением вследствие его ограниченной жизнеспособности. Следует при этом иметь в виду, что при температуре от 0 до -5 °С увеличивается жизнеспособность клея до 30 ч, а при температуре выше +21 °С она уменьшается.
     
     5. Нельзя допускать на поверхности склеиваемых изделий масляных и других загрязнений.
     
     6. Прогрев клеевых швов следует вести через металлический кожух в установленном режиме до полного затвердения; просушка клеевых швов открытым пламенем запрещена.
     
     7. В процессе запайки свинцовой и установки чугунной муфты необходимо соблюдать особую осторожность, не допуская на места соединения механических нагрузок, так как клеевой шов к этому времени еще не достигает полной прочности, а также в связи с опасностью надлома свинцового конуса.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПАУНДА КБ-ТУТ
И НАНЕСЕНИЕ ЕГО НА ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ

     
     1. Назначение - нанесение подслоя на термоусаживаемые трубки (ТУТ), используемые для восстановления защитных покровов при монтаже кабелей.
     
     2. Состав компаунда (в весовых частях):
     
     бензин Б-70 (растворитель ГОСТ 1012-72 - 100, битумно-резиновая мастика БР-20 ПИ-3-02-68 - 60, полидиен марки Б (ТУ 38-103-35-70) - 4.
     
     3. Оборудование и приспособления:
     
     а) емкость металлическая для приготовления компаунда;
     
     б) весы;
     
     в) пробки (резиновые, корковые, деревянные) под размеры ТУТ;
     
     г) лопатка, шпатель для перемешивания компаунда;
     
     д) емкость металлическая с герметично закрываемой крышкой для хранения компаунда;
     
     е) материал протирочный.
     
     4. Способ приготовления:
     
     а) загрузить расчетное количество бензина и полидиена в емкость для приготовления;
     
     б) ввести в приготовленную смесь расчетное количество мастики БР-20, нарезанной кусочками по 5-7 г;
     
     в) перемешивать смесь в течение 5-10 мин и закрыть емкость крышкой. Периодически, через 20-30 мин перемешивать массу для ускорения растворения мастики;
     
     Примечание. Для приготовления 1-1,5 кг компаунда при периодическом перемешивании требуется 5-6 ч, а без перемешивания - 20-30 ч.
     
     
     г) готовый компаунд должен быть однородным по цвету и консистенции, не иметь сгустков и комков;
     
     д) слить приготовленный компаунд в герметично закрываемую металлическую емкость для хранения. Емкость с компаундом должна быть снабжена этикеткой, на которой указывается: наименование компаунда, дата изготовления, вес брутто.
     
     5. Компаунд должен храниться в металлической и герметично закрытой емкости при температуре не выше +25 °С, вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м). Срок хранения компаунда не более пяти суток.
     
     При использовании компаунда, хранящегося более пяти суток, необходимо взвесить емкость с компаундом и сравнить массу с весом брутто, указанным на этикетке. В случае разницы необходимо долить в емкость бензин до массы, указанной на этикетке, и тщательно перемешать. Закрыть емкость герметичной крышкой.
     
     6. Нанесение компаунда на ТУТ:
     

     а) обезжирить ТУТ бензином, для чего закрыв пробкой трубку на одном конце, залить в нее бензин и вылить его через 20-30 с или поместить ТУТ в эмалированный или стеклянный сосуд с бензином на 1-2 мин. Выдержать ТУТ на воздухе в вертикальном положении не менее 30 мин до полного испарения бензина;
     
     б) перемешать компаунд до получения однородной массы, предварительно проверив массу компаунда (брутто), которая должна соответствовать надписи на этикетке;
     
     в) залить компаунд в ТУТ, с одного конца закрытую пробкой, выдержать 20-30 с, вылить компаунд, удалить пробку и положить ТУТ горизонтально до улетучивания бензина из компаунда (2-4 ч); ускорить процесс сушки можно путем обдува ТУТ подогретым воздухом;
     
     г) проверить качество нанесения подслоя внешним осмотром и в случае обнаружения мест, не покрытых компаундом, повторить работы, изложенные в п.6в;
     
     д) уложить ТУТ в коробки или упаковать в пленку из полимерных материалов и в таком виде хранить или доставлять к месту использования. Хранить ТУТ на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, не допуская механических повреждений и воздействия прямых солнечных лучей.
     
     7. Техника безопасности:
     
     а) все работы по приготовлению и нанесению компаунда на ТУТ должны выполняться в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией;
     
     б) к приготовлению и нанесению компаунда допускаются лица, ознакомленные с правилами работы с легковоспламеняющимися веществами;
     
     в) при работе с компаундом необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности: в помещении запрещается курить и пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями или открытым пламенем (горелки, паяльные лампы, спички и т.д.). При возникновении пожара использовать песок, асбестовую кошму, углекислый огнетушитель.
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИТУМНЫХ КОМПАУНДОВ МАРОК Б-1 И Б-2

     
     1. Составы компаундов:
     

Марка компаунда

Компоненты (в весовых частях)

Масса МБ-70

Диоктилсебацинат

Б-1

100

3,0-3,5

Б-2

100

9,5

     
     
     2. Приготовление компаундов:
     
     а) загрузить расчетное количество битумной массы МБ-70 в емкость, предназначенную для приготовления компаунда;
     
     б) расплавить массу МБ-70, нагревая ее до 230+5 °С; прогревать массу далее при этой температуре до исчезновения пены;
     
     в) ввести расчетное количество диоктилсебацината, смесь перемешать и прогреть при температуре 130±5 °С при периодическом перемешивании в течение 20-30 мин;
     
     г) проверить готовность компаунда. Компаунд считают готовым, если на его поверхности отсутствуют пена и муаровые разводы. Поверхность готового компаунда должна быть однородной и блестящей;
     
     Примечание. В случае наличия указанных признаков неготовности необходимо продолжить прогревание компаунда при 130±5 °С и периодическом перемешивании до получения однородной, блестящей поверхности.
     
     
     д) все работы по приготовлению заливочного компаунда необходимо производить в помещении, оборудованном вытяжным устройством;
     
     е) при приготовлении и применении компаунда необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами и предохранительными очками;
     
     ж) при работе с электронагревательными приборами, газовыми горелками и растворителями соблюдать правила пожарной безопасности.
     
     

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

     
     1. Правила охраны линий связи. Условия производства работ в пределах охранных зон и просек на трассах линий связи и радиофикации. - М.: Связь, 1970. - 16 с.
     
     2. Инструкция по обеспечению сохранности междугородных кабельных линий связи. - М.: Минсвязи СССР, 1979. - 63 с.
     
     3. Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. Ведомственные строительные нормы. ВСН-600-81*. - М.: Радио и связь, 1985. - 288 с.
     
     4. Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания. - М.: Связь, 1979. - 160 с.
     
     5. Мероприятия по обеспечению безопасности и сохранности газонефтепроводов при прокладке линий связи в охранных зонах трубопроводов. - М.: Мингазпром СССР, 1983. - 4 с.
     
     6. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Мингазпрома СССР. ВСН-51-1-80. - М.: Мингазпром СССР, 1982. - 23 с.
     
     7. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Миннефтепрома. ВСН-31-81. - М.: Миннефтепром СССР, 1981. - 13 с.
     
     8. Правила охраны магистральных трубопроводов. - М.: Мингазпром СССР, 1982. - 23 с.
     
     9. ОСТ 45.01-76. Линии кабельные междугородной и внутризоновой связи и соединительные линии ГТС. Нормы электрические на смонтированные усилительные участки. - М.: Связь, 1977. - 16 с.
     
     10. ОСТ 45.07-77. Линии передачи кабельные. Нормы электрические на смонтированные регенерационные участки вторичной цифровой системы передачи. - М.: Связь, 1978. - 8 с.
     
     11. Руководство по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений связи. - М.: Связь, 1978. - 216 с.
     
     12. Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. - М.: Связь, 1975. - 64 с.
     
     13. Рекомендации по одновременной защите кабелей связи от коррозии, ударов молнии и электромагнитных влияний. - М.: Радио и связь, 1983. - 12 с.
     
     14. Временное руководство по содержанию кабелей дальней связи под газовым давлением. - М.: Связь, 1969. - 128 с.
     
     15. Справочник строителя кабельных сооружений/Д.А.Барон, Б.И.Гершман, И.И.Гроднев и др.: - М.: Связь, 1979. - 704 с.
     

     16. Общая инструкция по строительству линейных сооружений ГТС. - М.: Связь, 1978. - 432 с.
     
     17. Технические указания по проектированию, строительству и эксплуатации кабельных линий связи в районах вечной мерзлоты. - М.: Мин-во связи СССР, 1981. - 83 с.
     
     18. Инструкция по прогреву кабелей связи для прокладки их при отрицательных температурах. - М.: КОНИИС, 1984. - 56 с.
     
     19. Руководство по симметрированию кабелей связи. - М.: Связьиздат, 1959. - 84 с.
     
     20. Руководство по симметрированию кабелей связи в широком диапазоне частот. - М.: Связь, 1965. - 61 с.
     
     21. Строительство и монтаж сооружений связи/Под ред. В.И.Максимова и В.С.Ромбро. - М.: Радио и связь, 1981. - 320 с.
     
     22. Ведомственные нормы технологического проектирования. Проводные средства связи. Линейно-кабельные сооружения. ВНТП-116-80. - М.: Радио и связь, 1982. - 48 с.
     
     23. СНиП III-3-81, Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. - М.: Стройиздат, 1981. - 46 с.
     
     24. Руководство по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания. - М.: Радио и связь, 1985. - 48 с.



Текст документа сверен по:
нормативно-производственное издание
/ Министерство связи СССР. -
М.: Радио и связь, 1986