Экранирующая система должна составлять .более 95 % поверх­ности. Для выполнения требований к сопротивлению контакта и экранированию рекомендуется использовать оплетку из луженой меди.

  1. Внешняя оболочка

  1. Любой материал оболочки должен удовлетворять специфи­кациям пп. 10.5.1 и 10.5.2.

  2. Для двух широких классов материалов может использовать­ся любой из двух размеров оболочки при условии выполнения спецификации, приведенной в п. 10.5.2.1.1:

  3. поливинилхлорид (например PVC) или его эквивалент, име­ющий наружный диаметр (4,9 ± 0,3) мм;

  1. фторополимер (например FEP, ECTFE) или его эквива­лент, имеющий наружный диаметр (4,8 ± 0,3) мм.

Кабель должен удовлетворять критериям невоспламеняемости и дымообразования, установленным местными или национальны­ми нормативами для рабочей среды (см. п. 10.8.3).

Могут соединяться различные типы кабельных секций (напри­мер с поливинилхлоридным и с фторополимерным диэлектриком) при условии выполнения требований секционирования, приведен­ных в п. 10.7.2.1.

  1. М а р к и р о в к а оболочки

По длине оболочки кабеля, по крайней мере, через каждый метр рекомендуется указывать его изготовителя и тип.

  1. Общее сопротивление шлейфа сегмента по постоянному току

Сумма сопротивлений центрального проводника, соединителей и экрана не должна превышать 10 Ом на сегмент. Каждая пара линейного соединителя или МСС должна вносить в это значение не более 10 мОм.

  1. Поскольку сегмент магистрального коаксиального кабеля со­стоит из нескольких кабельных секций, то все соединители и внут­реннее сопротивление экрана и центрального проводника долж­ны учитываться при измерении сопротивления шлейфа.Соединители коаксиального магистраль­ного кабеля

Магистральная коаксиальная среда должна иметь согласую­щие окончания и состоит из секций. Подключаемые к среде уст­ройства должны иметь средства соединения со средой. Эти сред­ства обеспечиваются адаптером BNC «Т», как показано на черт. 10.7.

Примеры изолирующего >покрытия соединителя (не является частью
стандарта, приведен только для пояснения)

./ — изоляция корпуса обжатием специальной заготовки; 2 — оболочка для изо­ляции вилки «Т» соединителя, надвигаемая со стороны ООД; 3 — изолирующая оболочка

Черт. 10.7

Соединители BNC должны иметь сопротивление постоянного типа 50 Ом. Для удовлетворения соглашений по сопротивлению шлейфа постоянного тока и надежности рекомендуется использо­вать высококачественные модификации этих соединителей (МЭК 169—8). В(се коаксиальные соединители должны удовлетворять требованиям, изложенным в п. 10.6.3.

  1. Линейный коаксиальный расширяющий соединитель

Все коаксиальные кабели должны оканчиваться штепселем со­единителя BNC. Для предотвращения контакта корпуса соедини­теля (который соединен с оболочкой кабеля) со строительными металлоконструкциями (заземлениями) или другими посторонни­ми проводниками должны быть предусмотрены специальные сред­ства.

Ь*

Подходящим средством является изолирующая муфта или обо­лочка, надеваемая на соединитель во время монтажа.

Линейные коаксиальные расширения должны выполняться со­единителями BNC, соединенными вместе гнездо-в-гнездо и обра­зующими один «цилиндр». Каждый собранный цилиндр должен иметь изолирующую муфту или оболочку.

  1. Терминатор коаксиального кабеля.

    1. Терминаторы коаксиального кабеля применяются, что­бы обеспечить оконечное сопротивление кабеля, равное его соб­ственному характеристическому сопротивлению и минимизировать тем самым отражение от концов кабеля. Терминаторы должны быть размещены внутри розетки или вилки соединителя. Полное сопротивление терминатора должно составлять 50 Ом ± 1 % на частотах от 0 до 20 МГц при угле фазы полного сопротивления, не превышающем 5°. Мощность рассеивания терминатора должна быть не менее 0,5 Вт. Для каждого терминатора должны быть предусмотрены средства изоляции.

  2. Соединение МСС — коаксиальный кабель

Адаптер BNC «Т» (штепсель, гнездо, штепсель) обеспечивает возможность подключения МСС к коаксиальному кабелю. Это соединение не должно существенно нарушать характеристики ли­нии передачи кабеля. Оно должно вносить малую шунтирующую емкость и, следовательно, иметь пренебрежимо короткую длину от­ветвления. Это достигается расположением МСС как можно бли­же к его кабельному соединению. Обычно МСС и соединитель рассматриваются как одно целое. При длинных (более 4 см) со­единениях между коаксиальным кабелем и входом МСС эта цель может быть не достигнута.

Общая производительность системы во многом зависит от ве­личины шунтирующей емкости соединения МСС — коаксиальный кабель.

Конструкция соединения должна удовлетворять электрическим требованиям, изложенным в п. 10.4.1.1, и надежности, определен­ной в п. 10.4.2.3. Использование адаптеров BNC «Т» и соедините­лей удовлетворяет этим требованиям. На черт. 10.7 показано под­ключение МСС к коаксиальному кабелю.

Для предотвращения контакта сборки соединителя (т. е. BNC «Т» плюс гнездовые соединители) с металлоконструкциями (име­ющими потенциал земли) или другими посторонними проводни­ками должны быть -предусмотрены специальные средства. Следо­вательно, после соединения должна устанавливаться изолирующая оболочка. Возможный вариант конструкции изображен на черт. 10.7. Изолирующее покрытие должно иметь следующие характе­ристики:

  1. защищать соединительную сборку от случайного заземле­ния;

  2. обеспечивать простоту подключения и отключения собран­ного «Т» соединителя к МСС без необходимости удаления соедиг цителей кабельной секции (т. е. обеспечивая целостность сег­мента) ;

  3. формироваться методом отливки, чтобы плотно облегать соединительную сборку.

  1. Системные соглашения

    1. Модель передающей системы

На физическую передающую среду наложены некоторые огра­ничения. Они связаны в основном с максимальной длиной кабеля (или максимальным временем распространения сигнала), посколь­ку она влияет на критические временные значения метода досту­па КДОН/ОК. Соответствующие максимальные значения с точки зрения времени распространения сигнала получены из описанной здесь модели физической конфигурации. Максимальная конфигу­рация представляет собой следующее:

  1. Магистральный коаксиальный кабель, нагруженный на каж­дом конце характеристическим сопротивлением, образует коакси­альный сегмент. Коаксиальный сегмент может содержать участок коаксиального кабеля максимальной длины 185 м (600 фут) и максимум 30 МСС. Минимальная скорость распространения сиг­нала в коаксиальном кабеле принимается равной 0,65 С (где С = ЗХ108 м/с). Максимальная задержка распространения сиг­нала между концами коаксиального сегмента составляет 950 нс.

  2. Для взаимосвязи сегментов требуются повторительные уста­новки, которые подключаются к коаксиальным сегментам на по­зициях подключения МСС и учитываются при подсчете максималь­ного числа МСС в коаксиальном сегменте. Повторительные уста­новки могут быть расположены в любом месте коаксиального сег­мента.

  3. Максимальный тракт передачи, допустимый между любы* ми двумя МСС, ограничен допустимым числом последовательно» соединяемых повторительных установок (т. е. четырьмя). Следо­вательно, максимальное число последовательно соединенных сег­ментов равно пяти (черт. 10.8), из которых не более трех должны быть ответвляемыми коаксиальными сегментами, а остальные — соединительными сегментами, как определено в п. 8.6.1.

Примечание. При расширении магистрального кабеля посредством по­вторителей (см. п. 10.7.2.5) необходимо тщательно выполнять требования бе­зопасности.

Передающая система может содержать также сегменты, включающие определенный в разд. 8 магистральный коаксиаль­ный кабель;Максимальный тракт передачи




у _ станция 1; // — станция 2; / — повторительная установка 1; 2 — повторительная
установка 2; 3 — повторительная установка 3: 4 — повторительная установка 4

Черт. 10.8

Минимальная конфигурация системы

/ — станция; 2 — коаксиальный кабель­ный сегмент (макс. 185 м); 3 — кабель ИМС (макс. 50 м); 4 — коаксиальный ка­бель; 5 — МСС и соединение с коакси­альным кабелем (макс. 30 м на сегмент)

Черт. 10.9

Минимальная конфигурация системы,
требующая повторительной уста-
новки

1 — коаксиальный сегмент 1; 2 — коак-
сиальный сегмент 2; 3 — повторитель-
ная установка

Черт. 10.1

0* Тип 10BASE5, f* Тип 10BASE2.


Черт. 10.Ц


ГОСТ 34.913.3—91


















однако они должны подключаться через повторительные установ­ки. Такая комбинация сегментов может обеспечить большие дли­ны, чем указано выше в перечислении 3), максимальная конфигу­рация при этом ограничивается задержкой распространения сиг­нала. Сегменты типа 10BASE2 не должны использоваться для соединения двух сегментов типа 10BASE5.

На черт. 10.9, 10.10 и 10.11 показаны передающие системы раз­личных типов и размеров для иллюстрации ограничений, налага­емых на топологии в соответствии со спецификациями настояще­го раздела.

  1. Требования к передающей системе

    1. Секционирование кабеля

Коаксиальный кабельный сегмент максимальной длины 185 м (600 фут) состоит из нескольких кабельных секций. Так как от­клонение характеристического сопротивления кабеля от 50 Ом со­ставляет ± 2 Ом, то в худшем случае может возникнуть отраже­ние 4 % из-за рассогласования двух смежных кабельных секций. МСС будут увеличивать значение этого отражения, внося свое шунтирующее сопротивление.

Накопление такого отражения можно минимизировать, обес­печивая минимальное расстояние между МСС (и кабельными сек­циями). Для того, чтобы поддерживать отражение на приемлемом уровне, минимальная длина кабельной секции должна равнять­ся 0,5 м.

  1. Р а з м е щ е н и е МСС

Компоненты МСС и их соединения с кабелем вызывают отра­жения сигнала вследствие конечного значения их шунтирующего сопротивления. И если это сопротивление должно быть реализо­вано в соответствии с п. 10.6, то размещение МСС вдоль коаксиаль­ного кабеля также должно регулироваться, чтобы отражения от МСС сильно не накапливались.

Для подключения МСС должны использоваться коаксиальные •кабельные секции, как определено в п. 10.7.2.1. Это гарантирует минимальное расстояние между МСС — 0,5 м.

Общее число МСС на кабельном сегменте не должно превы­шать 30.

  1. 3 аз е м л е н и е магистральной кабельной системы

Экранный проводник каждого коаксиального кабельного сег­мента может иметь электрический контакт с эффективной земля­ной шиной1 в одной точке и не должен иметь электрического кон­такта с землей где-либо еще на таких объектах, как строительные '/металлоконструкции, желоба, водопроводные конструкции или другие посторонние провода. Чтобы выполнить это требование, должны использоваться изоляторы для покрытия всех коаксиаль­ных соединителей, используемых для соединения кабельных сек­ций и терминаторов. Допускается установка во время монтажа муфты или оболочки (см. п. 10.6.3).

  1. Ц е п ь статического разряда

Должна быть предусмотрена цепь статического разряда. Тре­буется, чтобы экран коаксиального кабеля был соединен с землей каждого ООД (внутри ООД) через резистор 1 МОм мощностью 0,25 Вт и напряжением не менее 750 В постоянного тока. •, 10.7.2.5. Условия эксплуатации

Настоящая спецификация предназначена для сетей, использу­емых внутри одного здания и в пределах зоны, обслуживаемой единой низковольтной распределительной системой электроэнер­гии. Применения, требующие межкорпусных соединений через внешние (наружные) средства, могут потребовать специальных соглашений1. Повторители и непроводящие компоненты IRL мо­гут обеспечить средства, удовлетворяющие этим специальным тре­бованиям.

Примечание. Устройства не должны работать при существенно раз­личных базовых потенциалах. Система 10BASE2 может оказаться неработо­способной при чрезмерных токах на землю.

  1. Внешние спецификации

    1. Требования безопасности

Разработчик должен учитывать национальные положения бе­зопасности, чтобы гарантировать соответствие соответствующим стандартам (справочный материал см. приложение 2).

  1. Монтаж

Если магистральный коаксиальный кабель должен монтиро­ваться в непосредственной близости от силовых электрических ка­белей, то нужно следовать соответствующим национальным пра­вилам монтажа (справочный материал см. в приложении 1).

  1. Заземление

Если национальные предписания требуют наличия заземления, то экран магистрального коаксиального кабеля должен быть эф­фективно заземлен только в одной точке всей длины кабеля. Эф­фективное заземление означает постоянное соединение с землей через земляной провод, имеющий низкое сопротивление и доста­точную токопроводимость для предотвращения возникающих на­пряжений, вызывающих повышенную опасность для подключен­ного оборудования и персонала.

  1. Электромагнитная среда

    1. У р о в н и восприимчивости