Телеграфные кабели
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: шпоры по физике, мировая экономика
Добавил(а) на сайт: Tolstoj.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
Тем временем ученые обнаружили некоторое расхождение в свойствах смол, получаемых из сока тропических деревьев. Натуральный каучуковый сок-
латекс-продукт дерева гевеи. А из сока деревьев изонандре- гутта и
гуонандра-перча, получалось родственное каучуку вещество- гуттаперча.
Каучук и гуттаперча- изомеры. Оба они высокомолекулярные полимеры изопрена
С5Н8, химические формулы записываются одинаково, но только метильные группы
СН3 в молекулах обеих изомеров расположены немного по разному: в гуттаперче
по одну сторону основной цепи, а в каучуке- по обе. В отличие от каучука
гуттаперча при нагревании до 70 градусов Цельсия становится мягкой, наподобие теста, а затем при охлаждение затвердевает, сохраняя форму, полученную в нагретом состоянии, и не становясь при этом хрупкой. Это
оказалось удобным для переработки.
В 1847 г. немецкий инженер В. Сименс сконструировал пресс для наложения гуттаперчевой изоляции на проволоку
Подземная прокладка не защищенных свинцовой оболочкой проводов даже с гуттаперчевой изоляцией вновь потерпела фиаско. Оказалось, что в присутствие кислорода воздуха и особенно при колебаниях температуры гуттаперча быстро окисляется, ссыхается и теряет свои физические и электрические свойства. К счастью, обнаружилось, что в воде гуттаперча чувствовала себя превосходно и способна была сохранять свои свойства длительное время.
В 1849 г. был предложен проект подводного кабеля через пролив Па-де-Кале.
Сделанный без всяких инженерных расчетов кабель был архипримитивен. Вес
кабеля оказался равен весу вытесненной воды, поэтому приходилось
привязывать к нему грузила.
Тогда еще не умели рассчитывать не условия передачи по телеграфной линии, ни электрические характеристики, или параметры кабеля. Поэтому первый морской опыт оказался неудачным. Несмотря на неудачу, все же была доказана принципиальная возможность телеграфирования по подводному кабелю.
На следующий год был изготовлен новый кабель, совершенно не похожий на
предыдущий. Он состоял из четырех медных жил диаметром 1,5 мм., изолированных каждая слоем гуттаперчи толщиной 2,5 мм. Изолированный жилы
скручивались между собой. Затем скрученный сердечник обматывался
просмоленной пенькой толщиной 2 мм. Главной же примечательностью кабеля
была стальная броня. Так в 1850 г. была изобретена броня подводных кабелей
из круглых стальных оцинкованных (во избежании коррозии проволок). Поверх
пеньки на кабель 1851 г. накладывались десять стальных проволок диаметром
7,5 мм. Все они располагались по спирали (как повив в стальном тросе) в
один слой, прилегая одна к другой и образуя сплошное защитное покрытие.
Наружный диаметр кабеля был 33 мм, его масса (4,5 кг/т) в тридцать с лишнем
раз превышало массу предыдущего кабеля. Новый кабель не нуждался в
дополнительных свинцовых грузилах. (рис.1)
Наконец появился настоящий кабель, содержащий три составные части: токопроводящую, изолирующую и защитную.
Второй морской кабель был проложен 25 сентября 1851 г. между Дувром и
местечком Санчат на глубине около 50 м. Первое время передача депеш между
Парижем и Лондоном длилась от получаса до часа. Целый год не решались
соединить подводную кабельную линию с наземной воздушной. Только 1 ноября
1852 г. было установлено прямое сообщение между обеими столицами. Успех
действующей морской телеграфной линии послужил мощным толчком к развитию
кабельного производства
III.Трансатлантические кабели.
Эпопея прокладки первого трансатлантического телеграфного кабеля длилась
10 лет- 1857 г. по 1866 г. Для того, что бы кабель соединил Европу с
Америкой понадобилось пять экспедиций. В 1854 г. Г. Филдом была основана
«Нью-Йорско-Ньюфаундлендская и Лондонская телеграфная компания». Ей
ставилась грандиозная задача: предстояло проложить кабель длиной около 4000
километров на океанских глубинах до 4500 м.
Что бы подготовить 4000 км. кабеля (с запасом на неровности океана по трассе), нужно было проволочить почти 30000 км. медной и свыше 500000 км. стальной проволоки.
Токопроводящая жила была не однопроволочной, а скручивалась из семи проволок, после чего покрывалась тремя тремя тонкими слоями гуттаперчивой изоляции. Сложной была конструкция брони: сначала семь тонких стальных проволок скручивались между собой в сренгу, затем 18 таких стренг накладывались на подушку из пропитанного джута. Весь кабель был изготовлен за полгода, следовательно производственная мощность составляла в среднем около 700 км в месяц. Жилу изолировала компания «Гутта Перча», бронировали кабель две другие фирмы.
Первая прокладка трансатлантического телеграфного кабеля началась из
маленькой бухты Валенсия в юго-западной части Ирландии 6 августа 1857г. и
окончилась неудачей из-за обрыва кабеля. Во время следующих прокладок
кабель неоднократно обрывался. Тем не менее, 5 августа 1858г. подводная
кабельная линия электросвязи длиной 3800 км была проложена. Наконец, электрический телеграф связал Европу с Америкой. Однако, уже 1 сентября
аппарат не смог принять ни одного ясного сигнала. Линия, работавшая крайне
неустойчиво, потеряла работоспособность и прекратила свое существование.
Причиной выхода кабеля из строя, скорей всего, стал пробой изоляции слишком
высоким для нее напряжением береговой питающей батареи-2000В. Напряжение
увеличивали, чтобы усилить передаваемые сигналы.
Несмотря на неудачи, был накоплен огромный опыт, позволивший в корне изменить конструкцию кабеля, поднять на совершенно новую ступень уровень его производства и испытаний, повысить требования к материалам и к качеству сращивания отдельных строительных длин. К составлению технических условий на новый кабель были привлечены научные учреждения и видные ученые и инженеры.
Основоположником теории конструирования телеграфных кабелей является
Уильям Томсон. Он вывел дифференциальные уравнения, определяющие значения
напряжения и тока в любой точке линии в зависимости от параметров кабеля.
Томсон первым предложил скручивать токопроводящую жилу из проволок для
увеличения ее гибкости. Он способствовал усовершенствованию технологии
кабельного производства, ужесточению контроля материалов, настоял на
применении проволок из меди высокой электропроводности.
По конструкции и свойствам кабель, разработанный в 1860-х г. заметно отличался от своего предшественника. (рис.2) Сечение кабеля было увеличено в трое, следовательно, втрое уменьшилось сопротивление жилы. Несмотря на некоторое увеличение емкости, постоянная времени кабеля уменьшилась в 2,5 раза. Соответственно увеличились скорости распространения тока и телеграфной передачи.
Изоляция жилы была выполнена не из трех, а из четырех слоев гуттаперчи, причем сама токопроводящая жила и каждый слой гуттаперчи покрывались
влагозащитным клейким компаундом, состоящим из трех частей гуттаперчи, одной части смолы и одной части гудрона. Изолированную жилу обматывали
слоем просмоленного джута и покрывали броней, насей раз из одиночных
стальных проволок. Новым явилось то, что каждая бронепроволока, в свою
очередь, была покрыта слоем пропитанного джута толщиной, около 3мм.
Делалось это главным образом для того, чтобы уменьшить вес кабеля при
погружении в воду. Благодаря усилению конструкции в целом разрывная
прочность кабелей 1865 и 1866 гг. по сравнению с кабелями 1857 и 1858гг.
возросла в 2,4 раза.
Береговые концы линии имели усиленную – двойную броню для защиты от повреждений при трении о камни во время приливов и отливов и при случайных ударах корабельных якорей. Для этого поверх глубоководного бронированного кабеля накладывалась подушка из пропитанного джута и дополнительная более мощная броня, состоявшая из 12 стальных стренг, каждая из которых была скручена из трех проволок.
Четвертая прокладка трансатлантического кабеля началась 23 июля 1865г. из
Ирландии. И снова возникли трудности. Приборы сигнализировали о повреждении
изоляции. Оказалось, что твердая сталь, из которой были изготовлены
проволоки брони, оказалась очень хрупкой и под действием тяжести
уложенных один на другой витков кабеля ломалась на куски. Такие куски
пропарывали изоляцию. Экспедиция закончилась неудачей.
Для следующей экспедиции был изготовлен новый кабель; на этот раз он
имел броню не из твердых, а из мягких стальных оцинкованных проволок.
Усовершенствовали приборы и механизмы на корабле.
Пятая экспедиция началась 13 июля 1866г. Она оказалась наиболее успешной.
27 июня 1866г. корабль бросил якорь в бухте Ньюфаундленда. Этот день
принято считать началом регулярной постоянной электрической связи между
Европой и Америкой.
Тогда же был поднят со дна океана кабель, затонувший ранее, испытан и сращен с запасным кабелем на судне. Таким образом, 8 сентября 1866г. второй кабель соединил оба материка.
Успех1866г. способствовал небывалому развитию техники подводных кабелей.
Еще 4 кабеля пересекли Атлантику. Кабели прокладывали в Тихом и Индийском
океанах, Средиземном море, Южной Атлантике.
Из отечественных подводных кабельных линий конца прошлого столетия
наиболее значительны Каспийская (1879г. Красноводск-Баку),
Сахалинская(1881г. залив Де-Кастри-Дуэ), Черноморские: Одесса-
Константинополь и Севастополь-Варна.
В 1880-е годы конструкция подводных кабелей была значительно усовершенствована. Токопроводящая жила скручивалась не из семи одинаковых проволок, а состояла из центральной медной проволоки диаметром 3-3,1 мм и повива из 12 медных проволок диаметром 1,05 мм. Диаметр такой жилы возрос всего на 35-40%, а ее сечение увеличилось вдвое. Сопротивление жилы постоянному току уменьшилось, следовательно, еще более возросли скорости распространения тока и телеграфной передачи. Усилена была броня кабеля, ее теперь составляли не 12, а 18 (и даже 24) проволок диаметром 2,1-2,4 мм.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по философии, контрольные 2 класс.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата