Устройства заземления
4. Устройства заземления
Центральный пост МПЦ (ЦП) и помещения МПЦ в горловинах станции (МОК) следует располагать не ближе 5м от контактного провода, что исключит возможность падения на них контактного провода в случае его обрыва. Это позволит не заземлять конструкции этих зданий и сооружений на рельс, а использовать индивидуальные контура защитного заземления. Использование одного контура для разных зданий, расположенных на расстоянии более 25 метров друг от друга, не допускается.
Сопротивление контура защитного заземления, для ЦП и МОК с электронным оборудованием, должно быть не более 5 Ом.
В данном разделе изложены основные технические решения по заземлению и занулению оборудования, устройству защиты от перенапряжения, используемые в системе микропроцессорной централизации.
На внешней стороне здания устанавливается медная шина сечением не менее 50мм2, к которой подключается защитное заземление, щиток трёх земель, установленный внутри здания, и заземляемая броня кабелей. Защитное заземление и щиток трёх земель соединяются с шиной медными проводниками сечением не менее 50мм2.
От щитка трёх земель внутри помещения прокладывается заземляющая магистраль из медной шины сечением не менее 50мм2, к которой присоединяются отдельными медными проводниками сечением не менее 25мм2 релейные и кроссовые стативы, шкафы с объектными контроллерами, шкаф с центральным процессором, щиты электропитания и другие устройства, требующие заземления. Сопротивление каждого проводника должно быть не более 0,1 Ом.
Заземлённая нейтраль фидеров электроснабжения (до изолирующего трансформатора) должна заземляться на контур трансформаторной подстанции и в других местах не должна иметь сообщения с землёй.
4.1. Защита от перенапряжения
Устройства защиты предназначены для защиты устройств МПЦ от опасного перенапряжения, способного повредить оборудование и (или) нарушить нормальную работу системы. К таким опасным влияниям относятся выбросы напряжения в результате неисправности системы электроснабжения и напряжения, возникающие в системе в результате грозовых разрядов.
Система защиты обеспечивает защиту всех кабелей МПЦ, кроме кабелей, соединяющих ОК, установленные в МОК, с напольным оборудованием, в связи с малой вероятностью возникновения опасных влияний со стороны этих кабелей.
4.2. Петля связи с использованием оптоволоконного кабеля
4.2.1. Среда передачи
Для обеспечения надежной передачи данных в условиях высокого уровня электромагнитных помех петля связи может быть устроена с использованием волоконно-оптического кабеля.
Рекомендуемые материалы
Средой передачи в этом случае является оптическое волокно. Тип оптического волокна выбирается исходя из требуемого расстояния и типа приемопередатчиков модемов. Обычно на короткие расстояния (до 2-3 км.) имеет смысл применение многомодового волокна 62,5/125 мкм, либо 50/125 мкм. Модемы на такое волокно имеют существенно более низкую цену. Для обеспечения связи на большие расстояния (до 20 – 25 км.) требуется применение одномодового волокна 9/125 мкм, либо 10/125 мкм.
4.2.2. Оборудование
Составными частями оптоволоконной системы передачи являются:
- оптические модемы;
- оптические кроссы;
- волоконно-оптический кабель (ВОК).
4.2.2.1. Оптические модемы
![]() |
Ниже приводится техническое описание оптических модемов CMN-CF8.
Описание
CMN – CF8 представляет собой плату оптического синхронно/асинхронного модема для установки в полку CMN-16. CMN – CF8 предназначен для дуплексной/полудуплексной передачи данных между различными устройствами по ВОК.
CMN – CF8 имеет диагностические режимы в соответствии со стандартом ITU V.54, включающие местный и удаленный тесты. Доступны две петли V.54: аналоговая петля (V.54 петля 3) и удаленная цифровая петля (V.54 петля 2). Диагностические режимы (петли) активизируются трехпозиционным переключателем на передней панели или через DTE интерфейс: сигнал 141 (контакт 18) и сигнал 140 (контакт 21). Включение диагностических режимов индицируется красным светодиодом TST на передней панели.
Асинхронная передача обеспечивается путем внутреннего преобразования асинх. à синх. В соответствии со стандартом V.22 bis. Различные асинхронные форматы выбираются переключателем.
В синхронном режиме, синхронизация может осуществляться от трех различных источников: внутренний генератор, внешний источник, синхронизация от принимаемого сигнала.
Несущая может быть включена постоянно (для схемы включения точка – точка) или управляться сигналом RTS (многоточечная схема включения).
CMN – CF8 может быть настроен для работы как DTE или DCE. Настройка осуществляется переключателем DCE/DTE.
Оптический модем позволяет использовать все преимущества волоконно-оптической техники:
- невосприимчивость к электромагнитным и радио помехам;
- безопасность передачи данных;
- не требуется защита от перенапряжения / грозозащита.
CMN –CF8 обеспечивает скорость передачи до 19,2 Кбит/сек, приемо-передающий тракт для одно - или многомодового кабеля (по заказу).
Параметры
- Скорость передачи выбирается вращением переключателя: 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4, 19.2 Кбит/сек.;
- Количество битов данных (в асинхронном режиме) - 8, 9, 10, 11 включая 1 старт и один стоп бит, с/без четностью/ти;
- Допуск частоты - возможность выбора укорачивания стоп бита при разбежке частот: 12,5% при – 2,5 -- +1,0%; 25,0% при – 2,5% -- +2,3%;
- Линия связи - два оптических волокна;
- Режимы передачи - синхронный или асинхронный, дуплекс или полудуплекс;
- Сигналы состояния: DCD - (сигнал 109) активен (ON), при получении принимаемого сигнала с линии; CTC (сигнал 106) активен (ON) по истечении 0, 8, 68 мсек. после активизации терминалом сигнала RTS (сигнал 105); DCR (сигнал 107) активен (ON), когда включено питание и модем в нормальном режиме или в режиме аналоговой диагностической петли. DSR неактивен (OFF), когда модем в режиме цифровой диагностической петли. TEST Mode (сигнал 142) активен (ON), когда модем находится в любом из диагностических режимов.
- Уровень выходного сигнала: - 30 dBm на волокно 100/140 мкм; 32 dBm на волокно 62,5/125 мкм; 36 dBm на волокно 50,0/125 мкм; 31 dBm на волокно 9/125 мкм;
- Чувствительность приемника: - 45 dBm для 850 нм; - 47 dBm для 1300 нм;
- Рабочая длина волны: многомодовое волокно - 850 нм; одномодовое волокно - 1300 нм;
- Индикаторы на передней панели: PWR – питание; XMT - передача данных; RCV - прием данных; DCD - обнаружена несущая; TST -диагностика включена;
- Управление: трехпозиционный переключатель на передней панели включает один из трех режимов: нормальный режим (NOR), местная аналоговая петля (ANA) и удаленная цифровая петля (REM);
- Интерфейс к устройствам: RS-232/ITU V.24; 25-ти контактный разъем D-sub (мама);
- Оптические соединители: SMA, ST или FC соединитель (по заказу);
- Питание: 0,1 VA на плату, потребляемых от источника питания CMN-16;
Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта - Дыхание растений.
- Размеры: длина - 196 мм; ширина - 69 мм; высота - 25 мм; вес - 106 грамм;
- Окружающая среда: температура - 0-50о С; влажность - до 95% (без конденсата).
4.2.2.2. Оптические кроссы
Для крепления и разделки оптического кабеля служат оптические кроссы. В большинстве случаев целесообразно применение готовых кроссов. При заказе следует указывать тип конструктива (19”, 23” или настенный), количество портов, тип оптического волокна, тип соединителя. Например: ШКО-С-19-ММ (62,5)-16-FC -- в МПК2 (на 16 портов) - кросс оптический в исполнении 19” на 16 портов, волокно 62,5/125, соединители типа FC.
4.2.2.3. Оптический кабель
МПЦ Ebilock 950 имеет функции автоматической реконфигурации линий передачи в случае обрыва кабеля. Для повышения живучести системы оптический кабель прокладывается двумя разными трассами.
Тип кабеля выбирается в зависимости от требуемого типа оптического волокна и вида прокладки кабеля. Например: ОКА-М6П-62,5-0,6-ХХ (8000 Н) - для подвески пор опорам контактной сети; ОКНБ-М6П-62,5-0,6-ХХ – для укладки в грунт.
ХХ – количество оптических волокон. При выборе оптического кабеля следует обращать внимание на такой важный параметр, как затухание. Типичными значениями являются: 3,5-4,0 дБ/км волокно 62,5/125 при длине волны 850нм. 0,4-0,5 дБ/км волокно 10/125 при длине волны 1300нм.
Применять оптический кабель с худшими параметрами не следует.