Kabelanlegg Side: 1 av 5



Like dokumenter
Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt:

KRAV TIL SIKKERHET...

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMENSOPPGAVE FAG: IAD DATAKOMMUNIKASJON OG SIGNALOVERFØRING LÆRER: ERLING STRAND

Bilag 1 Beskrivelse av leveransen

INNLEDNING. Tilpassede kurs og kurs hos kunde krever minst 3 deltagere.

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Bane Regler for vedlikehold Utgitt:

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon

NGU TFEM, METODE- OG INSTRUMENTBESKRIVELSE

Kabelanlegg Side: 1 av 16

LABJOURNAL BIRD WATTMETER

Fiberoptisk kvalitet Standardene som sikrer at signalene kommer fram.

EKSAMEN. Emne: Datakommunikasjon

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

TFEM, METODE OG INSTRUMENTBESKRIVELSE

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Dynamiske systemer DATO: OPPG.NR.: DS4 FREKVENS OG SPRANGRESPONSANALYSE

TJENESTEBESKRIVELSE MØRK FIBER /v1.6

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

TJENESTEBESKRIVELSE MØRK FIBER /v1.6

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 0 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5

Det trengs to personer for operere begge utrustningene.

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4

Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 8

Dok.nr.: JD 550 Utgitt av: BTP Godkjent av: BT

Løsningsforslag til ukeoppgave 12

JDSU OTDR - Oppdaterte løsninger for Tele, FTH, LAN

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen

Kunsten å forstå Retningskoblere.

METODEBESKRIVELSE TURAM

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Dynamiske systemer DATO: OPPG.NR.: DS4E. FREKVENS OG SPRANGRESPONSANALYSE Med ELVIS

Dok.nr.: JD 550 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Fredrikstadgruppen av NRRL, Postboks 208, 1601 Fredrikstad Kurs for radioamatører ved LA6PB

JDSU OTDR INSTRUMENTER

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMENSOPPGAVE FAG: IAD DATAKOMMUNIKASJON OG SIGNALOVERFØRING LÆRER: ERLING STRAND

Figur 2 viser spektrumet til signalet fra oppgave 1 med 20% pulsbredde. Merk at mydaqs spektrumsanalysator 2

VIAVI OTDR FOSS AS En oppdatering

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

Eskeland Electronics AS

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Prestvatnet studentbarnehage / Maja Røstberg Olastien Tromsø

Kabel med ProBeam feltkontakt, felttrommel

Utendørs kobberkabel Mai Nexans Produktsortiment Kobberkabel

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral

g m = I C / V T = 60 ms r π = β / g m = 3k3

g m = I C / V T g m = 1,5 ma / 25 mv = 60 ms ( r π = β / g m = 3k3 )

Forelesning nr.14 INF 1410

Emnenavn: Fysikk og kjemi. Eksamenstid: 9:00 til 13:00. Faglærer: Erling P. Strand

UTSETT EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier...

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4.b Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Driftsprøveprotokoller - Automatisk linjeblokk - Strekning Rev.

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Tiltak Hørselsvern. Øret. St.Olav 4. feb Odd Kr. Ø. Pettersen Forskningsjef SINTEF IKT Professor II NTNU IKT IKT

Bølgeledere. Figur 1: Eksempler på bølgeledere. (a) parallell to-leder (b) koaksial (c) hul rektangulær (d) hul sirkulær (e) hul, generell form

Lab 8 Resonanskretser, serie og parallell. Båndbredde (B W ) og Q-faktor.

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Nordjordet barnehage Skøyenveien 36b 0378 Oslo

Måleavvik og sporbarhet

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Steinerskolen, Nesoddtangen. Målingen utført av: Øystein Sølvberg, overing. FK, Post- og teletilsynet

Installasjon IDT 120. Art. nr:

Generelle tekniske krav Side: 1 av 10

Vanlige problemer i en antenneinstallasjon kan deles inn i følgede faktorer:

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2018

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 1 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5

Følgende gjelder når du skal gjøre din første måling:

Prosjektoppgave i Ingeniørfaglig yrkesutøving og arbeidsmetoder - orientering om prosjektet

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

= 10 log{ } = 23 db. Lydtrykket avtar prop. med kvadratet av avstanden, dvs. endring ved øking fra 1 m til 16 m

OPPGAVE 1. u a. Signal. Støy. u b. Instrumenteringsteknikk Øving 5, Løsningsforslag 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Eskeland Electronics AS

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Strinda Vel v/geir Skylstad Kinnveien Trondheim

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Otto Blehrsvei 59, 1397 Nesøya. Morten Stenersen/Nesøya sameie. Otto Blehrsvei 59, 1397 Nesøya.

Prosjektering og oppgradering av styring til Hortentunnelen. -Prosjekteringsdel-

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Arnfinn Nygård Trondheimsveien 5d 0560 Oslo

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Fysisk Lag. Den primære oppgave

Forslag til løsning på Eksamen FYS1210 våren 2008

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s og kap. 16, s.

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet.

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Akustisk prosjektering og kontrollmåling i Dokkhuset

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 4

KONTAKTLEDNINGSANLEGG

TRANSISTORER Transistor forsterker

Måling av trafikkstøy Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand.

Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 7

Termination circuit board. Figur 2: Termineringer (Ott: Noise reduction in electronic systems, second edition, s 58, 59).

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER

EKSAMEN. Informasjon om eksamen. Emnekode og -navn: ITD13012 Datateknikk. Dato og tid: timer. Fagansvarlig: Robert Roppestad

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5.n Banedivisjonen Regler for kontroll Utgitt: Protokoll for kontroll av automatisk linjeblokk NSB-78 (blokkpost)

Kulelinser. Delbart grensesnitt. Expanded Beam prinsippet

UNIVERSITETET I OSLO.

X 1 X 1 X 1 RI-D440-C RI-D440-G-C. RTU over RS485. Pulse O/P BRUKERMANUAL RI-D440 SPESIFIKASJONER MÅLENØYAKTIGHET OP022 / V01

FYS Forslag til løsning på eksamen våren 2014

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.

Forslag B til løsning på eksamen FYS august 2004

Transkript:

Kabelanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MÅLEMETODER... 3 2.1 Kobberkabel... 3 2.1.1 Karakteristisk impedans... 3 2.1.2 Dempning/dempningsforvrengning... 3 2.1.3 Faseforvrengning... 3 2.1.4 Isolasjon... 3 2.1.5 Krysstaledempning... 3 2.2 Fiberkabel... 4 2.2.1 Dempning... 4 2.2.2 Skjøtetap... 4 3 INSTRUMENTER... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Måleinstrumenter for kobberkabel... 5 3.3 Måleinstrument for fiberkabel... 5

Kabelanlegg Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Det vil her gis en kort innføring i hvordan de spesifiserte målingene kan utføres i praksis. I tillegg er det gitt tips om hva slags instrumenter som kan benyttes til de ulike målingene. Det er kun kommentert utstyr som finnes ved Jernbaneverket.

Kabelanlegg Side: 3 av 5 2 MÅLEMETODER 2.1 Kobberkabel 2.1.1 Karakteristisk impedans Karakteristisk impedans måles mot paret. Paret må være avsluttet i enden med sin karakteristiske impedans. Det skal måles direkte på kabelhode, dvs. på 1100 Ω siden av eventuelle trafoer. 2.1.2 Dempning/dempningsforvrengning Det skal måles dempningsforvrengning per km relativt til dempning ved 800 Hz. Dersom instrument som foretar slik måling ikke er tilgjengelig, kan beregning av dempningsforvrengning utføres på bakgrunn av nivå-måling. Måling av nivå foretas ved å sende en kjent signaleffekt ved aktuell frekvens ut på paret, og måle nivået i fjern-enden av paret. (Eventuelt koble to par i loop og måle på samme sted.) Nivåmåling skal utføres i frekvensområdet 300-3500 Hz. Det skal måles over hele området med step på 100 Hz. Deretter beregnes dempning for hver enkelt frekvens. (Utsendt effekt - mottatt effekt). La dempningen ved 800 Hz få relativt nivå 0 db, og beregn for hver enkelt frekvens forskjellen i dempningen ved den aktuelle frekvens og dempningen ved 800 Hz. Denne verdien deles på antall km kabel (lengde på målestrekning), og plottes deretter inn i kurve. 2.1.3 Faseforvrengning Det skal måles faseforvrengning per km relativt til laveste målte gruppetids-forsinkelse. Dersom instrument som foretar slik måling ikke er tilgjengelig, kan faseforvrengning måles på følgende måte: Gruppetidsforsinkelse skal måles for frekvensområdet 300-3500 Hz med step på 100 Hz. Målingen foretas ved å sende et kjent signal ved aktuell frekvens ut på paret, og måle gruppetidsforsinkelsen i motsatt ende. (Eventuelt koble to par i loop og måle på samme sted.) Med andre ord; tidsforsinkelsen fra signalet sendes ut til det mottas skal måles for hver enkelt frekvens. La laveste målte gruppetidsforsinkelse få relativt nivå 0 ms. (Denne frekvensen vil være referanse for videre beregninger.) Beregn for hver enkelt frekvens forskjellen i gruppetidsforsinkelse ved den aktuelle frekvens og ved referansefrekvensen. Denne verdien deles på antall km kabel (lengde på målestrekning), og plottes deretter inn i kurve. 2.1.4 Isolasjon Isolasjon måles ved å sette en kraftig spenning (250 V) over to ledere som er åpne i motsatt ende. Isolasjonen skal måles mellom hver enkelt leder og jord, og mellom lederne innbyrdes. 2.1.5 Krysstaledempning Krysstaledempingen måles ved å sende ut et kjent signal på et par, og måle nivå på et ledig nabopar. Målingene skal skje ved 1 khz.

Kabelanlegg Side: 4 av 5 Utsendt effekt på par 1 Krysstaledemping = 10 log (-----------------------------------) Målt effekt på par 2 Det skal måles krysstaledemping mellom alle par i en kabel. 2.2 Fiberkabel 2.2.1 Dempning Dempning måles når fiberkabelen er ferdig skjøtt og terminert. Det sendes ut signal med kjent optisk effekt, og måles mottatt effekt imotsatt ende av fiberen. Dempningen skal angis i db/km. Ved beregning av dempning per km skal man trekke fra tap i konnektorer. For hver konnektor av type FC/PC som befinner seg mellom målepunktene kan man trekke 0,5 db fra den totale dempningen. (Total dempning = dempning over hele den målte strekningen.) For hver konnektor av type FC som befinner seg mellom målepunktene kan man trekke 1,0 db fra den totale dempningen. 2.2.2 Skjøtetap Måle tap i hver enkelt skjøt ved 1300nm bølgelengde. Det benyttes optisk reflektometer. (Se instrumentbeskrivelse.)

Kabelanlegg Side: 5 av 5 3 INSTRUMENTER 3.1 Generelt Det vil her bli gitt enkle tips i forbindelse med hva slags instrumenter som kan benyttes til de ovennevnte målinger. 3.2 Måleinstrumenter for kobberkabel For alle målingene som er spesifisert for kobberkabel untatt isolasjonsmåling, kan man benytte et instrument fra Siemens. (Siemens K1190). Dette brukes på følgende måte: Karakteristisk impedans: Dempningsforvrengning: Faseforvrengning: Krysstaledemping: Støymåling: Impedansmåling over talespekteret. Nivåmåling over hele talespekteret. Beregning av dempingsforvrengning per km utføres i henhold til kap. 2. Måler faseforvrengningen relativt til 1000Hz. Beregning av faseforvrengning per km utføres i henhold til beskrivelser i kap. 2. Benytt sender og mottaker separat. Måling utføres i henhold til beskrivelser i kap. 2. Nivåmåling. Kan få både psofometrisk måling, uveiet måling i frekvensområdet 0,3-20 khz, og impulse-teller måling der det telles antall pulser over et visst nivå. Målingene kan bare innstilles på maks 35 min av gangen. Ved langtidsmåling må man benytte andre typer instrumenter. For isolasjonsmåling benyttes 250 Volts megger. 3.3 Måleinstrument for fiberkabel For dempingsmåling blir det benyttet optisk sender og optisk effektmeter. Det finnes idag denne type utstyr for 1300 nm bølgelengde i alle regioner. For måling av tap i skjøter benyttes OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Dette er en måling som kun foretas fra en ende. Metoden bygger på Rayleigh-sprednings fenomenet. Måleinstrumentet måler tilbakespredt lys i forhold til tid, og kan utifra disse opplysningene avgjøre variasjoner i dempningen langs fiberen og hvor de enkelte punktene er. Fra graf vil man direkte kunne lese av dempingen i en skjøt og hvor skjøten ligger.