Принципы организации измерений кабеля — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Принципы организации измерений кабеля

2022-10-10 33
Принципы организации измерений кабеля 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ИНСТРУКЦИЯ

_______________________________________________________________________________

Временная инструкция по тестированию пар медножильных кабелей на сети абонентского доступа для предоставления широкополосного доступа по технологии хDSL. ____________________________________________________________________

 

Краснодар


 

Содержание

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 2

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.. 2

2. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.. 3

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 3

4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ КАБЕЛЯ.. 5

4.1 Задачи аудита абонентской кабельной сети. 5

4.2 Измерения абонентских местных линий. 9

4.3 Отбор пар в медножильных кабелях местной сети для максимальной загрузки линейно-кабельных сооружений под организацию широкополосного доступа. 10

4.4 Измерение ЛКС с помощью измерительного прибора AnCom A-7. 16

4.5 Измерение ЛКС с помощью измерительного прибора ТКП (тестер кабельных пар) 18

4.6 Заключение. 19

5. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ... 19

5.1. Замена плинтов с винтовым соединением на плинты с врезным контактом.. 19

5.2. Перемонтаж муфт. 20

5.3 Проведение работ по закачке кабелей жидким гидрофобным заполнителем (ГФЗ-К-НТ) с использованием УВК-ММ-2. 25

Приложение 1 Нормы электрические для абонентских линий. 29

Приложение 2 Основные технические данные и характеристики измерительных приборов 33

 


 

Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» Система управления качеством    Инструкция «Временная инструкция по тестированию пар медножильных кабелей на сети абонентского доступа для предоставления широкополосного доступа по технологии хDSL»   УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «ЮТК»   ______________ Г.А. Ромский   «_____» _____________2006г.

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная инструкция по тестированию пар медножильных кабелей связи на сети доступа ОАО «ЮТК» разработана с целью организации широкополосного доступа на существующих абонентских линиях, находящихся в длительной эксплуатации. В Инструкции рассматриваются вопросы измерений параметров линий связи, предложены методы доведения электрических параметров до нормы и даны рекомендации по отбору пар в многопарных кабелях для включения оборудования широкополосного доступа.

Настоящая Инструкция распространяется филиалы ОАО "ЮТК" основной производственной деятельности и подлежит обязательному исполнению.

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая Инструкция разработана на основании следующих нормативных документов:

­ Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003г. №126-ФЗ.

­ Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи; Управление электросвязи Госкомсвязи России, 05.06.1998г.

­ Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи РФ, Госкомсвязи России, 19.10.1998г. №187, книга 1.

­ ОСТ 45.82-96 Линии абонентские кабельные с металлическими жилами, сеть телефонная городская, Госкомсвязи России, 22.12.1996г. №6946.

­ ОСТ 45.83-96 Линии абонентские кабельные с металлическими жилами, сеть телефонная сельская, Госкомсвязи России, 22.12.1996г. №6946.

­ ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные, 01.01.1998г.

­ ГОСТ 15845-80 "Изделия кабельные. Термины и определения".

­ ГОСТ 19472-88 "Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. Термины и определения ".

­ ГОСТ Р 50-889-96 "Линейные сооружения местных телефонных сетей. Термины и определения ".

 

 

СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Инструкции применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Абонентская линия (АЛ) телефонной сети - по ГОСТ 19472.

Абонентская линия кабельная с металлическими жилами местной телефонной сети - линия кабельная с металлическими жилами, соединяющая оконечные абонентские устройства с телефонной станцией (далее абонентская линия местной телефонной сети).

Абонентская линия цифровая (АЛЦ) - абонентская линия, обеспечивающая передачу по электрическим цепям цифровых сигналов.

Абонентская проводка - участок линии от распределительной коробки до розетки телефонного аппарата.

Абонентская распределительная коробка (абонентская КР) -по ГОСТ Р 50-889.

Автоматическая телефонная станция (АТС) - по ГОСТ 19472

Асимметрия сопротивлений жил - разность электрических сопротивлений постоянному току жил кабельной линии, составляющих электрическую цепь.

Городская телефонная сеть (ГТС) - по ГОСТ 19472.

Групповая абонентская линия (ГАЛ) - АЛ, соединяющая удаленный. абонентский мультиплексор с модулем абонентской концентрации.

Магистральный участок АЛ ГТС - участок линии от кросса АТС до распределительного шкафа или от кросса АТС до распределительной коробки при прямом питании.

Переходное затухание на ближнем конце - отношение напряжения (тока) во влияющей электрической цепи линии к напряжению (току.), наведенному вследствие электоромагнитной связи, в электрической цепи линии, подверженной влиянию, на конце линии, где влияющая цепь подключена к источнику энергии.

Распределительный кабельный шкаф (РШ) - по ГОСТ Р 50-889.

Распределительный участок АЛ ГТС - участок линии от распределительного шкафа до распределительной коробки.

Цифровая абонентская сеть - совокупность технических средств, обеспечивающих доведение цифрового потока до каждого абонента.

Электрическая цепь - по ГОСТ Р 50-889.

УАМ - удаленный абонентский мультиплексор.

МАК - модуль абонентской концентрации.

ЦСП - цифровая система передачи.

ЦСИО – цифровая система интегрального обслуживания.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ определяет последовательность проведения эксплуатационных измерений в процессе массового внедрения ADSL. Под массовым внедрением ADSL понимается масштаб, охватывающий более 5% номерной емкости городской телефонной сети в год. Особенностью массового внедрения ADSL является то, что в процессе такого внедрения оказывается практически невозможным проводить настройку каждого абонента и тем обеспечивать полный контроль качества предоставляемых услуг. Как следствие невозможности измерений каждого абонента большинство операторов России в условиях массового внедрения ADSL отказываются от проведения измерений, ориентируясь на стратегию неподконтрольного внедрения ADSL.

Отечественный опыт массового неподконтрольного внедрения технологии ADSL выявляет следующие негативные факторы:

1. В случае неподконтрольного внедрения технологии ADSL, высокоскоростные
сигналы ADSL оказывают негативное влияние на качество традиционной телефонии.
В условиях массового внедрения ADSL поток жалоб от традиционных абонентов
также становится массовым, что может вызвать коллапс маркетинговой политики.

2. В процессе неподконтрольного внедрения ADSL вновь вводимые подключения
влияют на качество установленных прежде подключений, в результате качество по
совокупности абонентов ADSL падает.

3. В условиях отсутствия контроля качества абонентского кабеля оператор не может
оценить спектр услуг, доступных пользователю при подключении его к сети по ADSL.
Услуги нового поколения (Triple Play, IPTV...), требующие не просто реализации
подключения, а определенного уровня качества канала обмена, неизбежно начинают
отказывать. Для их продвижения оператор вынужден предлагать двухшаговый процесс внедрения новых услуг: сначала подключение пользователя к сети с базовым набором услуг VoIP+Internet, затем анализ качества полученного канала по статистике скорости на DSLAM и оценка возможности и уровня качества услуг нового поколения. Такая маркетинговая стратегия является заведомо ошибочной и приводит к отставанию сетей традиционных операторов от конкурентных решений (кабельное телевидение DOCSIS, Metro Ethernet, WiMAX, Wi-Fi и пр.)

Настоящая Инструкция позволяет свести к минимуму все перечисленные негативные факторы, устанавливая частичный контроль над процессом массового внедрения ADSL. Установление частичного контроля над процессом массового внедрения ADSL позволяет найти компромисс между дорогими решениями, направленными на полный контроль ADSL-подключений и стратегией неподконтрольного внедрения ADSL.

Весь процесс массового внедрения технологии ADSL на сети связи разделяется на три этапа в соответствии с этапами самого внедрения. На каждом этапе выполняется комплекс измерений, обеспечивающий успешное выполнение этапа и успех всего процесса массового внедрения ADSL в целом.

Этап подготовки сети оператора к массовому внедрению технологии ADSL обеспечивает понимание оператором состава оборудования своей сети и возможных практических ограничений на процесс внедрения. Этап включает в себя несколько задач и связанных с ними методик:

1. Анализ сетевой инфраструктуры оператора, который позволяет гарантировать
успешное внедрение ADSL и выявляется технические ограничения на масштабы
внедрения. Эта задача разделяется на две группы методик:

• Аудит абонентской кабельной сети, который позволяет оценить оператору степень готовности кабельной сети к внедрению ADSL;

• Аудит сетевой инфраструктуры оператора, который позволяет оценить готовность сети к переносу высокоскоростного трафика, а также трафика, связанного с новыми услугами, например, трафика Multicast.

2. Анализ параметров оборудования ADSL, выбранного для данной сети. Целью этой
группы измерений является проверка готовности оборудования для передачи/приема
трафика новых услуг (например, трафика тройного применения - Triple Play) и
выявление возможных ограничений на уровне оборудования.

Этап массового внедрения ADSL включает в себя стратегию внедрения ADSL, которая должна гарантировать оператора от критического ухудшения качества традиционной телефонии и обеспечить частичный контроль над процессом внедрения. Для этого в рамках настоящей инструкции для данного этапа разработаны две группы решений:

1. Методики штатного внедрения ADSL, куда включается минимальный объем
контрольных функций при включении каждого нового абонента.

2. Методики поиска и устранения неисправностей, которые используются в случае
возникновения проблемы с подключением нового абонента.

Г


БД с первичными данными

Служба эксплуатации


Служба эксплуатации


ПО для

обработки данных с прибора


БД ЮТК по техническому учету


Рис.2. Схема организации аудита кабельной системы

 

Основным звеном для сбора данных о состоянии кабеля является служба эксплуатации. Для проведения измерений служба использует измерительный модуль в составе анализатора ADSL с функцией SELT и компьютера с ПО автоматизации измерений.


 

Инженер службы эксплуатации обеспечивает в ручном режиме подключение прибора к каждой паре. После подключения инженер нажимает соответствующую команду на ПО автоматизации, которая запускает полный сценарий организации измерений. По окончании теста пары данные сохраняются в файле с номером, соответствующим коду пары (например, код пары на кроссе).

В результате, по окончании серии измерений, в компьютере с ПО автоматизации формируется база данных в виде файловой системы, которая представляет собой сырые данные аудита кабельной сети.

Полученная файловая система соединяется с системой технического учета ЛКС, в результате чего формируется система техучета абонентов ADSL.

После проведения измерений и формирования актуальных данных в БД технического учета, служба маркетинга, посредством специализированного ПО, может получить необходимые данные для подключения абонента (возможность подключения по ADSL, предоставление различных тарифных планов, возможность предоставления видеоуслуг и т.д.).

Данные БД техучета абонентов ADSL также подвергаются аналитической обработке. В результате оператор получает макростатистику по качественным и количественным показателям абонентской кабельной сети и перечень параметров, критичных для подключения абонентов к сети ADSL. Такие параметры будут важны для этапа массового внедрения ADSL, т.к. именно их целесообразно контролировать в процессе каждого нового подключения абонента. Таким образом, результатом аудита являются:

• Макростатистика, определяющая допустимый уровень массового внедрения ADSL

• База данных технического учета, содержащая все параметры кабельной сети

• Перечень наиболее критичных параметров абонентской сети.

Ниже приведены формы отчетности и варианты использования данных аудита.

Формирование отчетов о состоянии кабельной сети

Сформированные специализированным ПО отчеты являются соединением данных аудита и данных системы абонентского учета. В отчетах содержатся следующие важные для работы маркетинговой службы данные:

• Координаты владельца телефона;

• Номер телефона в традиционной сети;

• Код пары в системе линейного техучета;

• Маркировка пары на кроссе;

• Индикатор пригодности/непригодности пары;

• Количественная характеристика параметров линии (скорость передачи).

В процессе подготовки к массовому внедрению ADSL выполняется большой комплекс работ по аудиту кабельной сети. Однако даже в случае масштабного аудита нельзя полностью исключить возможность проявления негативного влияния со стороны ADSL на сеть традиционной телефонии.

Методика организации аудита, рассмотренная в данном разделе, ориентирована на проведение измерений последовательно, тогда как при подключении абонентов имеет место параллельное использование пар в кабеле. Фактор взаимного влияния абонентов, который не может быть выявлен в ходе аудита, может привести к следующим негативным последствиям:

• Влияние ADSL-сегмента на сеть традиционной телефонии, что приведет к появлению массового потока жалоб от населения;

• Влияние абонентов ADSL друг на друга, что приведет к последовательному
ухудшению качества доступа, нарушению со стороны оператора требований SLA и
массовому отказу от услуги.


 

 

 

 


 

Рис. 3. Рекомендованная блок схема методики выбора пар в кабелях связи под широкополосный доступ по технологии ADSL

 

Вместе с тем, провести параллельные измерения параметров абонентского кабеля на этапе аудита представляется технически невозможным, особенно в условиях наличия на сети 100-парных абонентских кабелей.

По этой причине этап массового внедрения услуги ADSL целесообразно разделить на два этапа. В ходе первого этапа в процессе массового внедрения выявляется ограничения, связанные с взаимовлиянием пар друг на друга. Такой этап называется начальным этапом массового внедрения. В ходе его оператор получает эмпирические данные по уровню взаимовлияния пар друг на друга и вносятся коррективы в план массового внедрения и индекс масштабности проникновения ADSL. На втором этапе проверка взаимовлияния не проводится, поскольку сам план внедрения откорректирован в соответствии с эмпирическими данными начального этапа. В основе работы алгоритма лежит принцип учета взаимовлияния пар друг на друга на уровне шумов. При последовательном подключении абонентов ADSL на многопарном кабеле уровень шумов в результате наводок на кабели традиционной телефонии растет, приближаясь к критической отметке, связанной с маской предельно допустимых значений по шумам для технологии ADSL2+. Перед включением каждого нового абонента осуществляются измерения параметров пары по методу SELT со станционного кросса. Затем данные об уровне шумов сопоставляются с данных БД технического учета, полученными в результате аудита. В результате оценивается добавочный уровень шумов, связанный с уже подключенными абонентами ADSL. По мере достижения параметра шумов маски предельно допустимых значений принимается решение о прекращении подключений абонентов на данном многопарном кабеле без проведения ремонтных работ и делаются соответствующие изменения в прикладной БД службы маркетинга. Последовательный мониторинг уровня шумов позволяет прогнозировать перспективный объем подключений на данном многопарном кабеле.

 

 

Заключение

По опыту предприятий предоставляющих услуги широкополосного доступа (Дойче Телеком - Германия, МГТС - Москва), без проведения комплекса подготовительных работ на линейно-кабельном хозяйстве пригодно только 5% пар, для предоставления данных услуг. После проведения подготовительных работ на линейном хозяйстве, количество пар пригодных для предоставления услуг широкополосного доступа возрастает до 10-30%.

Таким образом, без проведения ремонтно-восстановительных (подготовительных) работ предоставление абонентам данных услуг ограничивается. Для выполнения необходимого количества плановых установок, допускается производить установки без проведения комплекса мероприятий по подготовке линейно кабельных сооружений, проведения отбора пар, по методикам описанным ниже, при этом необходимо внести в план текущего и капитального ремонта на следующий период, проведение всего комплекса работ, после выполнения которых необходимо обновить базу данных.

 

 

Перемонтаж муфт

Для перемонтажа муфт рекомендуется использовать кабельные монтажные комплекты отечественных и зарубежных поставщиков: Кросс-Контакт, Связьстройдеталь, 3М, Тайко-Электроникс, и др.

 Рассмотрим перемонтаж муфт на примере использования термоусаживаемой универсальной муфты ТУМ-К для местных кабелей связи (ТППэп, ТППэп3, ТГ) производства ООО "Кросс-Контакт".

Термоусаживаемые универсальные муфты TУМ-К для местных кабелей (ТППэп, ТППэп3, ТГ)

Муфты ТУМ-К производства компании КроссКонтакт предназначены для монтажа кабелей связи, содержащихся под избыточным давлением воздуха, кабелей без давления и кабелей с гидрофобным заполнением емкостью от 10 до 600 пар.

Основные характеристики:

- Монтаж прямых и разветвительных муфт

- Возможность заполнения гидрофобным составом

-Надежная герметизация и экранирование сростков кабелей

- Простой и быстрый монтаж 

- Высокая стойкость к механическим воздействиям и условиям окружающей среды

- Лучшее соотношение "цена/качество" 

- Сертифицированы по системе ССС

 

Описание

Данные муфты производятся компанией КроссКонтакт на основе отечественных компонентов и импортных термоусаживаемых трубок (ТУТ). Высококачественные трубки ТУТ с подклеивающим слоем по всей длине обеспечивают надежную защиту кабельных сростков. Коэффициент усадки трубок 3,5:1, а толщина стенок после усадки до 4,5 мм (в зависимости от размера). Для обеспечения жесткости и экранирования сростка в качестве каркаса муфты используется ламинированный картон с нанесенным слоем фольги.

Технология монтажа муфт ТУМК не требует высокой квалификации кабельщика-спайщика и полностью соответствует требованиям "Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи", утвержденных МС РФ 21 декабря 1995 г.

 

1. Кабель связи

2. Термоусаживаемая трубка с подклеивающим слоем

3. Изоляционная лента ПВХ

4. Каркас из ламинированного картона и наклеенной алюминиевой фольгой

5. Сросток жил кабеля

6. Медный изолированный провод (шина), соединяющий экраны кабелей

7. Клемма, подсоединяющая шину к экрану кабеля

Монтажный комплект № 1

1. Подготовьте концы кабеля для сращивания согласно п.п. 11.27 _ 11.35 "Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи" утвержденных зам. МС РФ 22.12.1995г.

Внимание! Наденьте ТУТ на один из концов кабеля до начала сращивания.

2.Вставьте нижние части соединителей экранов между поясной изоляцией и экраном каждого кабеля. Наденьте экранную шину на винты соединителей экранов и закрепите гайками. В разветвительной муфте все концы кабелей с одной стороны соединить экранной перемычкой.

 

3. Произведите сращивание жил. Сросток выполненный

многопарными модулями стяните нейлоновыми

стяжками.

 

4. В разветвительных муфтах, со стороны разветвления, необходимо наложить по одному витку мастичной ленты на каждый кабель и один общий виток поверх всех

кабелей.

 

 

5. Оберните вокруг сростка защитный экран фольгой наружу и зафиксируйте его при помощи ПВХ изоленты.

Для гелезаполненных муфт предварительно сделайте в экране два отверстия (для муфт емкостью 10х2 - 100х2) диаметром 4-5 мм на расстоянии 10-15 мм от конусов и три отверстия для муфт емкостью 200х2 - 600х2 (третье отверстие в центре каркаса).

6. Концы экранной луженой проволоки по спирали намотайте друг другу навстречу по фольге поверх экрана и в середине срастите ручной скруткой.

7.Экран обмотайте ПВХ изолентой по всей

длине одним слоем с 50% перекрытием.

Конуса обматываются 3_5 слоями.

Внимание! Аккуратно сформируйте

Монтажный комплект № 2

В монтажном комплекте № 2 отсутствует муфтовый гидрофоб и мастичная лента.

Исключаются операции по пробиванию отверстий в защитном экране, обматывание мастичной лентой кабелей в разветвительных муфтах, полное обматывание экрана лентой ПВХ и закачка заполнителя.

Монтажный комплект № 3

В монтажном комплекте № 3 отсутствует муфтовый гидрофоб, мастичная лента и соединители жил кабеля.

Монтажный комплект №2

Комплект №2 отличается от комплекта №1 отсутствием в нем муфтового гидрофобного заполнителя.

 

Монтажный комплект №3 Комплект № 3 отличается от комплекта №2 отсутствием в нем соединителей жил кабеля.

 

Частота, кГц

d =0,32мм

d =0,4мм

 

d =0,5мм

d=0,7мм

z в, Ом

α, дБ/км

z в, Ом

α, дБ/км

z в, Ом

α, дБ/км

z в, Ом α, дБ/км пара четверка пара четверка пара четверка пара четверка пара четверка пара четверка 0,8 1383,0 1,92 1109,0 1109,0 1,54 1,53 892,7 892,7 1,23 1,22 631,3 631,4 0,86 0,85 3 714,6 3,66 573,0 573,6 2,92 2,91 461,6 461,8 2,33 2,31 327,2 327,8 1,60 1,57 8 552,9 4,70 444,0 444,2 3,73 3,70 357,7 358,2 2,94 2,92 254,7 256,1 1,99 1,94 10 391,6 6,49 314,8 315,6 5,12 5,03 254,7 256,0 3,98 3,89 185,2 188,6 2,57 2,48 20 278,4 8,77 225,2 227,3 6,81 6,57 185,1 188,4 5,15 4,97 142,2 149,4 3,11 2,90 50 182,4 12,4 152,6 159,1 9,12 8,51  133,3  141,1 6,48 6,04 117,9 129,5 3,58 3,34 100 141,4 14,8 125,7 136,5 10,3 9,55  118,0  128,6 7,17 6,82 112,5 125,4 4,22 4,15 150 128,2 15,9 118,3 130,9 11,1 10,2  114,2  125,2 7,82 7,74 100,7 123,9 4,85 4,88 200 122,4 16,6 115,4 128,7 11,6 10,9  112,6  124,4 8,56 8,68 109,7 122,9 5,55 5,61 250 119,2 16,9 113,7 127,5 12,2 11,7  111,6  123,6 9,21 9,47 108,7 122,1 6,14 6,30 300 117,5 17,6 112,8 126,7 12,9 12,6  110,8  123,0 9,90 10,2 108,2 121,6 6,69 6,80 400 115,5 18,7 111,4 125,6 14,2 14,1  109,6  121,9 11,2 11,8 107,0 120,6 7,67 7,94 500 114,4 20,1 110,5 124,9 15,6 15,5  108,8  121,1 12,4 13,2 106,2 119,9 8,60 8,86 600 113,4 21,2 109,7 124,3 16,9 17,0  108,1  120,4 13,4 14,2 105,8 119,4 9,38 9,64 700 113,1 22,5 109,1 123,8 18,2 18,2  107,4  119,9 14,6 15,5 105,3 119,0 10,2 10,2 800 112,6 23,6 108,6 123,3 19,4 19,4  107,0  119,5 15,8 16,7 104,8 118,7 10,7 10,9 900 112,1 24,8 108,1 122,8 20,3 20,6  106,6  119,1 16,4 17,6 104,6 118,4 11,6 11,7 1000 111,7 26,3 107,7 122,5 21,7 21,6  106,3  118,3 17,2 18,7 104,4 118,2 12,1 12,4 1200 111,0 28,0 107,2 122,0 23,6 23,7 105,7 118,4 19,0 20,2 104,0 117,8 13,2 13,6 1500 110,1 32,0 106,3 121,2 25,4 25,9 105,0 117,7 21,3 22,5 103,5 117,4 14,5 15,1 2000 109,2 37,5 105,6 120,5 30,0 30,9 104,4 117,0 24,1 25,9 103,0 117,0 16,7 17,2 2500 108,5 45,3 104,8 120,0 33,4 33,9 103,8 116,6 27,4 29,4 102,7 116,7 18,8 19,4

 


 

 

Тестер кабельных пар ТКП

Габаритные размеры ТКП должны быть не более (без учета выступающих присоединительных элементов):

   длина – 195 мм;

   ширина – 260 мм;

   высота – 85 мм.

Масса ТКП с аккумуляторной батареей должна быть не более 2,5 кг.

ТКП обеспечивает в автоматическом режиме выполнение следующих операций:

· проверку исправности испытуемых цепей на соответствие сопротивления шлейфа значению от 150 до 1500 Ом и отбраковку цепей, сопротивление шлейфа которых не укладывается в указанный диапазон, включая короткое замыкание и обрыв;

· проверку переходного затухания на ближнем конце между цепями кабеля, отобранными по сопротивлению шлейфа, на соответствие заданной норме (порогу А0) 60, 65, 70, 75, 80, 85 или 90 дБ на фиксированной частоте влияющего синусоидального сигнала 40, 80, 160, 320, 512 или 1024 кГц;

· отображение результатов проверки переходного затухания в одном из двух видов:

а) в виде одной из возможных комбинаций, включающей наибольшее число пар, для которых переходное затухание на ближнем конце выше установленной нормы при проверке каждой пары с каждой для всех пар, вошедших в данную комбинацию;

b) в виде относительного показателя, показывающего в процентах число пар успешно прошедших проверку на электромагнитную совместимость (т.е. для которых, переходное затухание на ближнем конце выше установленной нормы) по отношению к общему числу проведенных испытаний каждой пары с каждой;

· хранение во внутренней энергонезависимой памяти результатов проведенных испытаний (до 1024 записей), включающих номер записи /блока/, дату проведения испытаний, номера пар, отобранных по сопротивлению шлейфа, частоту и норму переходного затухания (порога А0) и номера пар, отобранных по переходному затуханию;

· вывод результатов проведенных испытаний на жидкокристаллический индикатор;

· вывод результатов проведенных испытаний из внутренней памяти на персональную ЭВМ. ТКП производит проверку испытуемых цепей по сопротивлению шлейфа и отбор пар по электромагнитной совместимости в автоматическом режиме, и при этом обеспечивает:

- проверку сопротивления шлейфа испытуемых цепей на соответствие заданной норме с погрешностью не более ± 10%;

- формирование влияющего синусоидального сигнала с погрешностью установки частоты не более ± 5% и коэффициентом гармоник не более 15%;

· проверку переходного затухания между цепями кабеля на ближнем конце на соответствие заданной норме с погрешностью не более ± 2 дБ. Собственное переходное затухание ТКП не ниже:

- на частотах 40, 80 и 160 кГц - 100 дБ;

- на частотах 320, 512 и 1024 кГц - 85 дБ.

· ТКП обеспечивает контроль напряжения встроенного автономного источника питания на соответствие заданной норме; напряжение срабатывания сигнализации разряда аккумуляторной батареи 10,5 ± 0,2 В.

Обмен информацией между ТКП и персональной ЭВМ осуществляется с помощью стандартного асинхронного интерфейса RS-232 (СOM port).

Время установления рабочего режима ТКП не более 1 минуты.

Вход и выход ТКП (подключение к линии) выполнен по симметричной схеме.

Средняя наработка на отказ ТКП не менее 5000 часов.

Средний срок службы ТКП не менее 3-х лет.

 

Подготовка к работе и порядок эксплуатации: Перед эксплуатацией ТКП проверяется визуально. При этом особое внимание должно быть обращено на маркировку органов управления, отсутствие видимых повреждений.

Если перед включением ТКП длительное время хранился в неотапливаемом помещении в условиях повышенной влажности, то необходимо выдержать его до начала работы не менее 12 часов при комнатной температуре. После этого необходимо произвести контроль состояния аккумуляторных батарей и, при необходимости, выполнить их подзарядку.

Включение ТКП и порядок работы с ним

Подключение ТКП к распределительной коробке с помощью переходного кабеля производится в следующей последовательности:

- произвести отключение абонентской проводки от распределительной коробки;

- испытуемые цепи на кроссе АТС отключить от станции и нагрузить нагрузочными резисторами;

- со стороны распределительной коробки проверить отсутствие напряжения в испытуемых цепях;

- произвести подключение переходного кабеля к распределительной коробке в соответствии с цветовой маркировкой нумерации пар;

- произвести подключение переходного кабеля к прибору, при этом к левому разъему, относительно маркировки «КАБЕЛЬ» на лицевой панели прибора, должны быть подключены пары с первой по пятую, а к правому – пары с шестой по десятую.

Внимание! Конструкция прибора такова, что до начала любого измерения (с помощью пункта меню ”Пуск”, см. описание работы с прибором) его выходные цепи (все контакты разъемов ”Кабель”) соединены между собой и ”приборной землей”. Это соединение сохраняется даже при выключенном питании прибора. Таким образом, статическое напряжение на линии будет снято при подключении переходного кабеля к прибору.

Работа с ТКП проводится в полном соответствии с техническим описанием прибора.

 

 

Измеритель

Тип соединителей и собственные сопротивления, Ом

симметрично коаксиально симметрично коаксиально 100,120,135,150,600

75

100,120,135,150,600

75

низкоомно <7 высокоомно >20000 Подключение

Двухпроводное, четырехпроводное. Трехпроводное для измерения асимметрии

Технические характеристики

Диапазоны рабочих частот анализатора

Может быть выбрана одна из 11-и полос рабочих частот анализатора, кГц

0,040…4

В выбранном диапазоне рабочих частот формируются измерительные сигналы и производятся измерения.
В границах выбранной полосы рабочих частот оперативно задается диапазон частот анализа (полоса селекции); дополнительно может быть применен взвешивающий фильтр. Частотная характеристика взвешивания задается в табличной форме как зависимость затухания взвешивания от частоты и выбирается оператором из библиотеки:

Библиотека частотных
характеристик взвешивания:
- Psophometric-filter (VFC, rec.O.41),
- C-filter (VFC, rec. O.41, annex A),
- D-filter (VFC),
- Sound-filter (rec. J.16),
- E-filter (DSL, ISDN),
- F-filter (HDSL),
- G-filter (ADSL)v

Библиотека характеристик взвешивания может неограниченно пополняться пользователем

0,040…8
0,040…16
0,080…32
0,156…64
0,313…128
0,625…256
1,25…512
2,5…1024
5…2048
10…4096

Измерительные сигналы и их назначение

Гармонический Измерение затухания, защищенности; счет случайных событий,…
Двухчастотный Измерение нелинейных искажений и изменения (сдвига) частоты в канале
Многочастотный Измерение частотных характеристик; счет случайных событий
Псевдослучайный Рефлектометрические измерения

Представление результатов измерений

Формы представления результатов измерений

Табличная

с устанавливаемым разрешением представления числа
с отображением соответствия нормам

Графическая

с отображением норм-шаблонов
оперирование измерительными курсорами

Дополнительные возможности

усреднение текущих результатов измерений

задание опорных уровней (дБмо)

протоколирование результатов измерений (формат HTML)

Нормирование результатов измерений

Нормирование скалярных результатов (затухание, сигнал/шум,…)

определение факта удовлетворения нормам (соотв./не соотв.) и количественное определение запаса удовлетворения совокупности норм

Нормирование характеристик (АЧХ, ГВП, селективные уровни, рефлектограмма,…) путем определения неограниченного количества шаблонов, ограничивающих нормируемую характеристику снизу и сверху

Управление удаленным анализатором

Управление обеспечивается при двух- и четырехпроводном подключениях по измеряемой линии (каналу) путем прерывания измерительного процесса

Сигнал прерывания измерений представляет собой последовательность двухчастотных сигналов
Передача управляющих пакетов данных выполняется посредством командного м

Поделиться с друзьями:

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.164 с.