
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
377 МНОГОКРАТНОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ И ТЕЛЕФОНИРОВАНИЕ 378 несущими токами пользуются в большинст ве случаев воздушными линиями. Когда та кие- линии проходят через густо населенные районы, необходимо нек-рые участки воз душных линий убрать в кабели. Вследствие малого диаметра кабельных жил неблизкого взаимного расположения их затухание при высоких частотах достигает значительной ве личины даже и на сравнительно небольших участках кабеля. В связи с этим были пред ложены особые способы пупинизирования кабелей (см. Пупииизация), к-рые позволили значительно уменьшить затухание при вы соких частотах и благодаря к-рым волновое сопротивление кабельной цепи в значитель ной мере приближается к волновому сопро тивлению воздушных линий, вследствие че го уменьшаются потери от отражения. Этот факт имеет весьма существенное значение, так как волновое сопротивление воздушной цепи колеблется от 600 до 700 й, непупинизированный же кабель имеет волновое сопротивление порядка 130—150 й. Возни кающие при этом потери вследствие отражеиня достигают большой величины даже и на коротких участках нелупинизированных кабелей. В современных пупинизированных кабелях, применяемых для систем несущих токов, катушки (самоиндукция их ~ 3- Ю Н ) ставятся на расстоянии ~ 200 м. Пупинизированпые кабельные линии имеют волновое сопротивление, близкое к волно вому сопротивлению воздушной линии на всем диапазоне частот, применяемом для передачи несущими токами. Пупинизация уменьшает затухание кабеля для высокой частоты примерно вдвое. Д л я станционных кабелей и проводов и для очень коротких промежуточных и входных кабелей приме няются особые способы пупинизирования. Связь на несуших частотах почти не испы тывает мешающего влияния со стороны по сторонних токов. Однако это объясняется скорее устройством аппаратов и установок, чем свойствами токов высокой частоты. Паш опыт показал, что если не принимать спе циальных предохранительных мер, то мо гут возникнуть мешающие воздействия от следующих посторонних источников энер гии : а) высших гармоник силовых установок; -б) частот, производимых силовыми линиями, например в случаях возникновения дуги на изоляторах, при действии предохранителей различных видов, при работе электрич. ж. д., при групповом уличном освещении и т. д.; в) систем несущей частоты, применяе мых на линиях передачи электрич. энергии; г) мощных радиостанций. Силовые установ ки дают обычно гармоники, частота к-рых лежит вне того диапазона, к-рый применяет ся для системы несущих токов, вследствие чего эти системы испытывают значительно меньше помех со стороны гармоник сило вых установок, чем обыкновенные телефон ные линии тональной частоты. Однако в не которых случаях, например когда в системе группового уличного освещения, обслужи ваемой отдельными групповыми трансфор маторами или автотрансформаторами, пере горает лампа, то получающееся при этом насыщение магнитной цепи трансформато ра вызывает гармоники значительной силы, - 3 частота к-рых достигает 30 кц/ск. и выше, и к-рые вносят заметные помехи в систему телефонирования несущими токами. Более серьезным источником помех являются не исправности в силовых линиях, при к-рых получается образование дуги; сюда относят ся возникновение дуг на изоляторах, утечка через деревья, касающиеся проводов линии, действие громоотводов, ненормальное искре ние коммутатора или контактного кольца, переключение и т. д. Иногда телефонные системы несущих токов интерферируют с лежащими вблизи них силовыми линиями, используемыми для телефонной передачи несущими токами. Вследствие широкого распространения систем несущей частоты на силовых магистралях и в виду того, что применяемая в них мощность передачи во много раз превышает мощность описанных здесь систем, интерференция со стороны их могла бы стать источником более серьезных помех, если бы эти линии не работали на частотах более высоких, чем тот диапазон частот, к-рый применяется для телефонных линий. Радиотелеграфные станции, работа ющие на частотах, лежащих в диапазоне, используемом для установок многократного телефонирования, могут явиться источни ком помех там, где линии несущих токов проходят сравнительно близко от радио станций. Воздушные телефонные линии иг рают роль длинноволновых антенн и прини мают энергию, получаемую радиостанциями. Эта энергия попадает сначала в провод и затем уходит в землю. Но вследствие оста точной асимметрии линии часть энергии не избежно попадает в приемные аппараты в виде звуков, напоминающих гетеродинные сигналы в радиотелеграфном приемнике. Молния и другие статич. разряды являются главной причиной шумового фона, наблю дающегося во всех линиях несущей часто ты. Помехи эти обычно невелики, если не считать такие случаи, как гроза и т. д. Воздушные телефонные линии, располо женные в непосредственной близости друг от друга, при одновременной работе подвер жены взаимному влиянию (явлению подслу шивания) вследствие индуктивного и емко стного взаимодействия проводов. Д л я мно гопроводных воздушных линий этот воп рос имеет серьезное значение даже и в том случае, когда применяемые частоты не пре вышают тонального диапазона. Д л я устра нения переходных разговоров применяется скрещивание, транспозиция (см.) проводов. С повышением частот, используемых для передачи, мешающее влияние линий друг на друга усиливается. Поэтому транспози ции проводов линий, используемых для не сущих частот, устанавливаются значительно чаще, чем на линиях, работающих лишь низ кой частотой (в некоторых случаях даже че рез столб). Явление подслушивания можно значительно уменьшить следующими мера ми: 1) правильным установлением направле ний несущих частот; 2) выравниванием уров ней передачи между системами несущей ча стоты, работающими по линиям, которые идут параллельно на большом протяжении; 3) применением ступенчатого распределения частот (фиг. 17); 4) тщательной согласован-