(Действующий) ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

8 Методы контроля

8.1 Общие требования

8.1.1 Все испытания и измерения проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, если иное не указано при изложении конкретного метода.
8.1.2 Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.
8.1.3 Образцы кабелей при измерении электрических параметров должны быть расположены одним из следующих способов:
а) на диэлектрической поверхности не менее чем в 25 мм от проводящей поверхности;
б) в воздухе с минимальным расстоянием между витками 25 мм;
в) наматывают одним слоем открытой спирали на неметаллический барабан с расстоянием между витками не менее 25 мм.
Способы расположения а), б) и в) необязательны для экранированных кабелей.
Измеренные значения рабочей емкости, переходного затухания, волнового сопротивления и коэффициента затухания могут быть до 10% выше в случае, если измерения были проведены на кабеле, намотанном на барабан или смотанном в бухту. Это происходит в результате плотной упаковки кабеля на барабане и в бухте и межвитковых эффектов. Упаковка в коробки также может отрицательно повлиять на затухание отражения, переходное затухание, волновое сопротивление при полном или частичном восстановлении параметров кабелей после смотки с барабанов или из бухт и коробок.
При арбитражных проверках измерение электрических параметров кабелей должно быть выполнено на образце кабеля вне барабана, бухты, коробки.
Резисторы несимметричной цепи пары кабеля при измерении электрических параметров должны быть следующими:
- 0 Ом - для кабелей с отдельно экранированными элементами;
- 25 Ом - для кабелей с общим экраном;
- 45-50 Ом - для неэкранированных кабелей.

8.2 Проверка конструкции

8.2.1 Проверку конструкции и конструктивных размеров кабелей (4.2; 4.3; 5.2.1.1-5.2.1.13) проводят по ГОСТ 12177 и внешним осмотром.
8.2.2 Проверку герметичности изоляции (5.2.1.4) проводят по ГОСТ 2990 испытанием на проход напряжением переменного тока номинальной частотой не менее 50 Гц следующих пиковых значений: 4 кВ - для сплошной изоляции; 2 кВ - для полувоздушной, пористой, пленко-пористой и пленко-пористо-пленочной изоляции.
8.2.3 Проверку сплошности оболочки (5.2.1.12) экранированных кабелей проводят по ГОСТ 2990 испытанием на проход при пиковом напряжении 4,2 кВ переменного тока номинальной частотой не менее 50 Гц, неэкранированных кабелей - внешним осмотром.
8.2.4 Проверку отсутствия обрывов жил, экранов, контактной проволоки, а также контактов между жилами и между жилами и экраном (5.2.1.14) проводят с помощью любого индикаторного прибора или сигнальной лампы при напряжении не более 42 В постоянного тока или не более 36 В переменного тока.

8.3 Проверка электрических параметров

8.3.1 Определение электрического сопротивления жилы (5.2.2.1) проводят по ГОСТ 7229.
8.3.2 Омическую асимметрию, , %, в рабочей паре (5.2.2.2) определяют по результатам измерений электрического сопротивления токопроводящих жил по формуле
, (11)
где - максимальное из измеренных значений сопротивления жил в паре, Ом;
- минимальное из измеренных значений сопротивления жил в паре, Ом.
8.3.3 Омическую асимметрию жил , %, между парами (5.2.2.3) определяют по результатам измерений электрического сопротивления токопроводящих жил по формуле
363 × 49 пикс.     Открыть в новом окне
, (12)
где и - максимальные из измеренных значений сопротивления жил в -й и -й парах, Ом;
и - минимальные из измеренных значений сопротивления жил в -й и -й парах, Ом;
, - номера пар.
8.3.4 Определение электрического сопротивления изоляции жил (5.2.2.4) проводят по ГОСТ 3345.
8.3.5 Испытание напряжением (5.2.2.5) проводят по ГОСТ 2990.
8.3.6 Измерение рабочей емкости (5.2.2.6) проводят по ГОСТ 27893. Измерение должно быть проведено без погружения кабеля в воду.
8.3.7 Емкостную асимметрию пар , пФ/км, по отношению к земле (5.2.2.7) определяют по результатам измерения емкости одиночных жил в паре по ГОСТ 27893 (метод 3) по формуле
, (13)
где - емкость между жилой " " и жилой " ", соединенной со всеми остальными жилами и с экраном, при его наличии, и землей, пФ/км;
- емкость между жилой " " и жилой " ", соединенной со всеми остальными жилами и с экраном, при его наличии, и землей, пФ/км.
Измерение должно быть проведено без погружения кабеля в воду.
8.3.8 Сопротивление связи (5.2.2.8) экранированных кабелей определяют методом "триаксиальной линии" на образцах кабеля длиной не более 1,5 м.
Схема "триаксиальной линии" приведена на рисунке 2.
Рисунок 2 - Схема "триаксиальной линии"
528 × 221 пикс.     Открыть в новом окне
1 - металлическая труба с высокой электропроводностью из немагнитного материала; 2 - генератор сигналов; 3 - измерительный приемник; 4 - цепь согласования генератора с измеряемым кабелем (трансформатор сопротивлений); 5 - экранированный резистор ; 6 - резистор ; 7 - экран (экраны) кабеля; 8 - оболочка кабеля; 9 - токопроводящие жилы кабеля; 10 - экран резистора
Рисунок 2 - Схема "триаксиальной линии"
Все токопроводящие жилы и все экраны кабеля должны быть соединены вместе на обоих концах испытуемого образца, формируя внутреннюю квазикоаксиальную цепь кабеля.
Образец кабеля и металлическая труба из немагнитного материала, короткозамкнутая со стороны генератора с экраном, формирующие соответственно внутреннюю (возбуждающую) и внешнюю (возбуждаемую) квазикоаксиальные цепи, должны быть концентричны. Внутренний диаметр трубы должен быть не менее 40 мм.
Длина образца внутри триаксиальной линии должна быть не более 0,5 м.
Сопротивление связи , мОм/м, определяют по формуле
209 × 55 пикс.     Открыть в новом окне
, (14)
где - резистор, значения сопротивления которого должны отличаться от модуля волнового сопротивления , Ом, внутренней квазикоаксиальной цепи образца кабеля не более чем на 10%, Ом
, (15)
где и - волновое сопротивление внутренней квазикоаксиальной цепи кабеля, измеренное соответственно в режимах "короткого замыкания" и "холостого хода" на частоте , Ом.
Значение частоты , МГц, при которой проводят измерение, определяют по формуле
, (16)
где - скорость света в вакууме, равная 3·10 м/с;
- эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции внутренней квазикоаксиальной цепи кабеля;
- резистор, значение сопротивления которого определяют по формуле
, (17)
где - эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость внешней квазикоаксиальной цепи;
- внутренний диаметр трубы, мм;
- наружный диаметр экрана кабеля, мм;
- затухание между выходом генератора и входом приемника, дБ;
- затухание, вносимое соединительными кабелями, цепью согласования, адаптерами, усилителями мощности и аттенюаторами при их использовании в схеме измерений, измеряемое при калибровке, дБ;
- коэффициент передачи цепи согласования по напряжению.
Цепь согласования, состоящую из последовательно включенного и параллельно включенного резисторов, включают в схему измерений, если коэффициент отражения между волновыми сопротивлениями внутренней квазикоаксиальной цепи кабеля и выходным сопротивлением генератора более 0,2.
Если и меньше 50 Ом, то цепь согласования должна соответствовать указанной на рисунке 3.
Рисунок 3 - Цепь согласования при Z(к) менее 50 Ом
Рисунок 3 - Цепь согласования при менее 50 Ом
Значения сопротивления резисторов и , Ом, и коэффициента передачи цепи определяют по формулам
; (18)
; (19)
. (20)
Если и больше 50 Ом, то цепь согласования должна соответствовать указанной на рисунке 4.
Рисунок 4 - Цепь согласования при Z(к) более 50 Ом
Рисунок 4 - Цепь согласования при более 50 Ом
Значения сопротивления резисторов и , Ом, и коэффициента передачи цепи определяют по формулам ; (21)
; (22)
. (23)
8.3.9 Определение затухания излучения (5.2.2.9) кабелей проводят одним из нижеуказанных методов.