Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Междугородные кабельные линии связи

..pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
15.62 Mб
Скачать

женными на этом участке. Кабельные переходы через судоходные реки охраняют специальные кабельные сторожа, которые одновре­ менно следят за исправностью сигнальных знаков на кабельных пе­ реходах.

База кабельного участка располагается на усилительной стан­ ции. В состав кабельного участка входят начальник участка, 2—3 спайщика, 2—3 подсобных рабочих и обходчики. Работник кабель­ ного участка обязан (периодически проводить измерения кабеля, сле­ дить за содержанием кабеля под воздушным давлением, определять места повреждения и быстро устранять повреждения, а также дол­ жен осуществлять осмотр трассы кабеля и ремонт.

10.2. УСТРОЙСТВО НУП

Для удешевления технического обслуживания кабельных маги­ стралей в настоящее время стремятся устраивать как можно боль­ ше необслуживаемых усилительных пунктов (НУП). При устрой­ стве НУП возникает много задач, связанных с обеспечением надёж­ ности работы усилителей: вопросы электропитания, регулирования, поддержания постоянства температуры и влажности и другие не ме­ нее важные вопросы. Все эти вопросы разрешаются при современ­ ном состоянии техники междугородной магистральной связи сле­ дующим образом.

Электропитание НУП осуществляется дистанционным способом, т. е. электроэнергия для питания усилительных элементов пере­ даётся по тем же жилам кабеля, по 'которым происходит передача сигналов связи. Для разделения передач, т. е. для отделения энер­ гии питания от сигналов связи, служат простейшие методы, осно­ ванные на применении дифференциальных систем и фильтров. Ре­ гулирование и управление усилителями происходит при помощи разделения цепей дистанционного электропитания, а также путём применения автоматических регуляторов — стабилизаторов.

Поддержание постоянства температуры и влажности обеспечи­ вается конструктивными решениями в части выбора материалов и места расположения усилительной аппаратуры. Для НУП устраи­ ваются небольшие помещения в виде подземных цистерн или кон­ тейнеров. Металлические стенки таких помещений создают герме­ тичность, а размещение их под землёй в сочетании с отдаваемым электронными лампами теплом обеспечивает стабильность темпе­ ратуры. Отпадает надобность в отапливании помещения и его про­ ветривании. Стенки металлических цистерн должны быть защище­ ны от электрокоррозии.

На рис. 10.1 показано помещение НУП, предназначенного для симметричного кабеля ёмкостью до 7 четвёрок. Двухстенная сталь­ ная цистерна устанавливается вертикально, с заполнением прост­ ранства между стенками теплоизоляционным материалом из мипоры. Усилительная аппаратура устанавливается на стойках, распо­ ложенных около стенок в виде восьмиугольной камеры. Доступ в

помещение НУП осуществляется через герметически закрывающий­ ся люк, расположенный сверху камеры; над цистерной устраивает­ ся будка, засыпанная землёй с небольшим проходом и утеплённой дверью.

Р ис. 10.1. П ом ещ ение Н У П для сим м етричного к абеля

На рис. 10.2 показано помещение НУП, предназначенного для комбинированного кабеля ёмкостью до 4 коаксиальных пар и 10 симметричных четвёрок. Стальная цистерна устанавливается го­ ризонтально и размещается на бетонном фундаменте. Для утепле­ ния помещения НУП внутренняя часть цистерны обшивается де­ ревянными досками. Усилительная аппаратура размещается на стойках, устанавливаемых в два ряда вдоль цистерны с проходом посередине. Доступ в помещение НУП осуществляется также через люк. Над люком цистерны устраивается деревянная или кирпичная будка с утеплённой дверью.

На рис. 10.3 показана камера для НУП, предназначенного для одночетвёрочного или малогабаритного кабеля с усилителями на полупроводниковых приборах. Корпус камеры выполнен в виде контейнера из винипласта. В верхней части контейнер имеет сталь-

Р ис. 10.2. П ом ещ ение Н У П для коаксиального кабеля

ной кожух в виде небольшого цилиндра с герметически закрываю­ щимся люком. Для предохранения винипластового стакана от меха­ нических повреждений контейнер размещается внутри кирпичного фундамента, который служит одновременно утепляющей стенкой

для НУП. Ввиду малых габаритов контейнера (118X1700 мм) сво­ бодный доступ внутрь отсутствует, имеется только возможность замены деталей через открывающийся люк.

В дальнейшем, в связи с 'применением полупроводниковых при­ боров и малогабаритных устойчивых в работе деталей, НУП кон­ тейнерного типа будут, видимо, изготовляться в виде соединитель­ ной муфты, размещаемой непосредственно в земле, подобно тому, как это делается теперь при установке симметрирующих или пупиновских муфт.

10.3. Д И С ТА Н Ц И О Н Н О Е

П И ТА Н И Е

ПО СИ М М ЕТРИЧН ОМ У

 

 

 

 

КА БЕЛЮ

 

 

 

 

 

Д истанц ион ное питание

Н У П

осущ ествляю т

постоянны м или

переменны м то ­

ком. П итание постоянны м

током

п р ои зводя т тогда, кодда нагрузка

не м еняется

с течением ■времени. В этом

случае

рассчитанны е напряж ения

д л я

цепей накала

и анода остаю тся стабильны ми, что

и обеспечивает ‘норм альную р а б о т у усили те­

лей. П итани е перем енны м

током

 

ц елесообр азн о п р оизводи ть в т ех

случаях, когда

нагрузка с течением врем ени м еняется [подклю чение паяльника,

приборов

авто­

матической регулировки уровня

(А Р У ), автом атических искателей

и т. л.]. В

этом

случае п о линии п ер едаётся

вы сокое напряж ение, котор ое в точках

потребления

при пом ощ и обычных тр ан сф орм атор ов п р еобр азуется в требуем ое

напряж ение;

при этом «временное подклю чение дополнительной нагрузки весьма незначительно

изм еняет нап ряж ени е в .вы соковольтной части цепи.

 

 

 

 

П ри вы боре способа

дистанционного питания учиты вают,

что

переменны й

ток оказы вает м еш аю щ ее

дей стви е

на каналы ,

близко распол ож енн ы е по ч асто ­

те к 50 гц. Гармоники от тока

частотой 50 гц оказы ваю т влияние,

например, на

тональны й канал . Р я д каналов,

располож енны х

выше тонального,

так ж е п одвер ­

гаю тся частичном у влиянию

со

 

стороны токов

питания. П остоянны й ток

почти

не оказы вает влияния на тональны й и см еж ны е с ним каналы; кром е того, величи­

на постоянного тока на усилительном участке почти

н е м еняется по

дл и н е

к а б е ­

ля, не требуется вы прям ителей д л я

анодного

напряж ения и т. п. О днако п остоян ­

ный

ток

н еу д о б ен д л я

получения

различны х

напряж ений,

особен но,

к огда

н еоб ­

ходи м о питать параллельно несколько

Н У П .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П оэтом у в практике установилось

такое

пол ож ен и е:

на

коаксиальны х

к абе ­

лях,

на

которы х

Н У П

располож ены

близко

д р у г о т

др уга

и

«между соседним и

ОУП

их

р асп ол ож ен о

 

много,

дистанционное

питание

осущ ествляю т

переменны м

током. П ри этом

тональны й и

см еж ны е к

н ем у

каналы в

коаксиальном

кабеле

не использую тся

и з-за

низкого .п ереходн ого

затухан и я, следовател ьно, влияния

со

стороны

напряж ения

питания

на

 

телеф онны е

каналы опасаться

не

сл едует.

В симметричны х

к абел ях, где

Н У П

располагаю т сравнительно д ал ек о

д р у г

от

друга, дистанци онн ое питание осущ ествляю т

обы чно с пом ощ ью

постоянного

тока.

П ри

использовании

постоянного

тока

д л я

дистанционного

питания

« а

сим ­

метричных к абел я х усилительны е

пункты

(У П )

распол агаю т

д р у г

от др уга

на

расстоянии 2 0 — 40 км. О бслуж и ваем ы е У П р азм ещ аю т приблизительно через к а ж ­

ды е

120

км . Д оп усти м ое

рабоч ее напряж ение

д л я сим м етричного кабеля

равн о

450

в . И сходя из этого,

м ож но бы ло

бы

расстоян ие

м е ж д у

соседн и м и О У П

н е ­

сколько увеличить, одн ак о, приним ая в о

внимание возм ож н ость дальнейш его

у п ­

лотнения

симметричны х

кабелей,

при

котором

Н У П

б у д у т устанавливать

чащ е,

а так ж е

учиты вая необходи м ость

совм ещ ения

О У П

для

ком бинированного

к а б е ­

ля, расстояние м е ж д у

О УП на симметричном к абеле принято равны м 120— 127 км>

т. е. таким ж е, как и

на

коаксиальном

кабеле.

 

 

 

 

 

 

 

 

П ер едач у электроэнергии «на Н У П

осущ ествляю т по

двум

систем ам : д в а

п р о -

в о д а — зем л я и п р о в о д п р о во д .

Д и станц ион ное

питание

по

систем е д в а

п р о в о ­

да — зем л я применяю т, к огда -на п р о в о д а х к абел я

нет индуктированны х н а п р я ж е ­

ний

за счёт влияния

вы соковольтны х

линий или

за

счёт воздействи я магнитны х

бурь . С истема п р о в о д — п р о в о д м ож ет применяться во 'всех сл уч ая х, однак о она

тр ебует

повы ш енного рабочего напряж ения, так как сопротивление обратн ого пр о­

в о д а ,

естественно, входит -в цепь питания. С хем а дистанционного питания по

с и ­

стем е

д в а п р о во д а — зем л я приведен а на рис.

10.4. Как видно из рисунка, цепь

питания

обр азуется из

одной р абоч ей пары с

использованием средн и х точек

ли-

 

 

вкс высокого

ВМС низно­

 

 

 

 

уровня

Линия го уровня

Усилителе

 

 

 

 

 

тттг

 

;IСДПЧ'

\+1Ш

АРМ

титн.

Троссель

| Линия

гттт

 

 

 

 

 

Усилитель

 

 

 

 

 

 

 

ВМС низного

 

ВМС высокого

 

 

 

 

 

 

 

 

уровня

 

уровня

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.4. С хем а

дистанционного питания по

систем е

д в а

п р о в о д а

 

 

 

 

 

 

 

зем л я

 

 

 

 

 

 

 

нейны х

трансф орм аторов . О сновны ми

устройствам и

дистанци онн ого питания

яв­

ляю тся

угольны й автоматический регулятор 'напряжения

( А Р Н ) , реле

Р ,

авто ­

матически переклю чаю щ ее

п р ов ода, п о которы м п о д а ёт ся

ток

 

питания,

в

случае

обры ва

.постоянно

действую щ ей цепи

(на рис. 10.4 — .нижняя

 

п а р а ), дроссель и

реостат,

сл у ж а щ и е

для

установления

анодн ого напряж ения

и

сглаж ивани я

н е ­

стационарны х процессов. А н одн ое нап ряж ени е обы чно равн о

140 в.

 

 

 

С хем а дистанционного

питания

п о систем е п р о в о д — п р о во д пр иведен а

на

рис. 110.5. П о этой схем е

цепь питания

обр азуется -из д в у х рабоч и х пар: одн а пара

Рис. 10.5. С хем а дистанционного питания по систем е п р о в о д - п р о в о д

сл уж и т прямым

провалом , а д р угая —

обратны м . О братны й п р о в о д вносит в цепь

такое ж е

сопротивление,

что и

прямой

провод. Э то является

недостатком

схемы ,

однак о -получаемая при

данной -схеме сим м етрия

питаю щ ей

цепи

обесп еч ивает

устойчивую работу всей дистанционной установки

д а ж е

при наличии м агнитного

воздействия « а

неё внеш них источников

тока. Основными устройствам и

д и ст а н ­

ционного

питания

по

этой

схем е являю тся те ж е

устройства, что

и по

систем е

д ва

п р о в о д а зем ля.

П ри

отсутствии

резервны х

проводов реле Р исклю чается

(как

пок азано

на

рис.

10.5),

при

этом

теряется возм ож н ость резервирования

в дистанционном

питании. А н одн ое

напряж ение

при

этой

схем е

так ж е равно

140

в.

П рн необходим ости

питания

от

одного

О УП

одноврем енно д в у х или

трёх

Н У П , располож енны х

с одной

его

стороны , м огут прим еняться

схемы

пар ал ­

лельного или последовательного (включения. П ри

этом

нап ряж ени е

дистанци он ­

ного

питания в озр астает

почти

прям о

пропорционально

числу усилителей, вклю ­

чённых

с

одной

стороны

О У П ,

однак о

оно н е до л ж н о превы ш ать доп усти м ое н а ­

пряж ение

450 в , п ередач а которого

гарантируется

по сим м етричном у кабелю .

 

При работах на симметричном кабеле, п о котором у организовано ди стан ц и он ­

ное питание, необходи м о соблю дать

правила техники безопасности .

 

 

10.4. ДИСТАНЦИОННОЕ

ПИТАНИЕ ПО КОАКСИАЛЬНОМУ

 

 

КАБЕЛЮ

 

 

 

П ри использовании

коаксиального

кабеля, им ею щ его

разм еры

пары 2 ,52/9,4,

дистанционное питание

осущ ествляю т

переменны м таком

частотой 50 гц. У сили­

тельны е пункты (У П ) р асп ол агаю т один -от д р угого на

расстоянии

б — 7,5 км . О б ­

служ и ваем ы е У П располагаю т с

пром еж уткам и до 127

км (через

16 Н У П ). П о ­

следн ее расстояние определяется

допустим ой величиной

рабочего

напряж ения и

величиной

м ощ ности, потребляем ой усилительной

аппаратурой

Н У П . Д оп усти м ое

рабоч ее нап ряж ени е для

коаксиального кабеля

установлено

1000 в. Величина

м ощ ности,

потребляем ой

одним усилителем ,

приведена в табл .

10.1.

 

 

 

 

 

[Т а б л и ц а Ю Л

 

М ощ ность, потр ебляем ая

одним усилителем

 

Наименование потребителя

Анодные цепи

Накальные цепи

Хозяйственные нуж ды

Напряжение

в

250 пост.

160 »

7 перем ен .

ОО О

 

Мощность, ва

усилитель без

усилитель с АРУ

АРУ

27

 

2 0 ,8

12

 

2 3 ,5

2 1

,5

2 6 .2

4

 

4

 

И т о г о

6 4 ,5

7 4 ,5

И сходя из данны х табл .

10.1, м е ж д у «двумя см еж ны ми О У П

на коаксиальны х

кабелях

«можно

вклю чать

16 Н У П , т. е. питать п о

8

Н У П

с к аж д о го О УП

(рис. 10.6). Д л я

питания усилительной аппаратуры О У П

и 16 Н У П (8 вправо и

8 влево)

на ком бинированном к абеле с четырьмя коаксиальны м и

парам и требуется

генератор перем енного тока м ощ ностью 20 кет.

П ередач а электроэнергии « а Н У П осущ ествляется п о (внутренним проводни кам коаксиальны х пар с использованием -внешних проводников в качестве общ ей ней­

трали (рис. 10.7).

П ри такой схем е электропередачи

в озм ож н о организовать пита*

ние усилительной

аппаратуры к а ж д о й

коаксиальной

цепи независим о от

др уги х

цепей в кабеле.

 

 

 

 

П ер ех о д от трёхф азной системы к

одноф азн ой осущ ествляется при

пом ощ и

тран сф орм аторов, включённых сто сх ем е С котта. Д л я

получения напряж ения 800 в

 

 

 

НУП

105+121км

 

 

 

ОУП /

 

 

в ? 8

9 10 П 12 15

10 1В Ю Пип

г

а/ Ь

ъ

»

4

*

4

4

 

 

 

 

 

 

Направление передачах

 

 

 

 

 

 

питания на НУП

М

 

 

 

Рис. 10.6. С хем а

распределения Н УП

м еж д у О УП

использую т индивидуальны е

(для

к аж дой

стары)

одноф азн ы е

трансф орм аторы .

Эти трансф орм аторы

обеспечиваю т в озм ож н ость

ком м утации

цепей питания на

стороне низкого напряж ения

(220 в).

 

 

 

 

Трансформаторы

 

Повышающие

 

 

 

 

Скотта 2208

 

трансформаторы 2201800В

 

 

 

Рис. 10.7. С хем а дистанционного

питания Н У П

 

 

Н а

Н У П электропитаю щ ую установку подклю чаю т к линии параллельн о

при

пом ощ и

специального устройства ком м утации

цепей дистанци онн ого

питания

(рис. 10.8). Э лектропитаю щ ая установка Н У П

д л я

одной коаксиальной

пары

с о ­

стоит из следую щ и х элем ентов:

 

 

 

 

 

Фильтр питания (ФП)

 

Фильтр питания (ФЙ)

 

а)

д в у х фильтров литания для разделени я

ш ирокополосного вч кан ала связи

и нч канала дистанционного питания

(50 гц )\

 

б)

одного блока

питания, сл уж ащ его дл я

получения стабилизированны х на ­

пряж ении, указанны х

в табл . 10.1;

 

 

 

в)

одного устройства

ком м утации

цепей дистанционного питания.

В се

эти устройства

м онтирую т

на

д в у х

платах, разм ещ аем ы х на стойках

вм есте

с

усилителям и .

 

 

 

 

 

В

состав блока литания

(рис.

10.9)

.входя т.сл едую щ и е устройства:

 

 

 

а)

ф еррорезонансны й стаби л и затор

напряж ения;

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

контур

для ком пенсации колебания

напряж ения

на

вы ходе стаби л и затор а

от изм енения частоты

(частотны й к о м п ен са то р );

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•в)

(промежуточны й трансф орм атор;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г)

два вы прямительны х мостика;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<д)

д*ва

сглаж и ваю щ и х

ф ильтра,

вклю чаем ы х

в

цепь

литания

анодов

лам п

усилителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О бщ ий

коэф ф иц иент полезного

действия блока

литания составляет прим ер­

но 0,55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П оскольку

-по коаксиальны м парам одноврем енно

с

сигналам и

связи

пер е­

даётся

вы сокое

нап ряж ени е

дистанционного электропитания, (при р а б о т а х на

ли ­

нии

н ео б х о д и м о собл ю д ать

'правила

техники безопасности, которы е зап рещ аю т

какую -либо работу на

к абел е

б е з предварительного

выключения токов питания.

 

Принцип электропитания

Н У П

на

м алогабаритном

к а б ел е

несколько

отли ­

чается

от

вы ш еописанной систем ы .

П оскольку допустим ое .напряж ение дл я

м а ­

логабаритного

к абел я

состав л я ет -всего

лишь 430

в

эф ф .,

переменны й ток

вы со­

кого

напряж ения

д л я

электропитания

у ж е

нельзя

применить. К ром е того, усили ­

тельные элем енты

в Н У П , как у ж е

указы валось, вы полнены на

п ол упроводн ик о­

вых

приборах,

сл едовател ьн о,

для

их

работы требуется

ни зк ое

напряж ение,

п о ­

рядка

24

в.

П оэтом у

электропитание

Н У П

на м алогабаритном

к абел е так

ж е,

как

и

н а

о д н о четвёрочном сим м етричном кабеле,

осущ ествляется н а

постоянном

токе

с общ им м аксим альны м

напряж ением

около

600 в

(430 1 ^ 2 ) .

 

 

 

 

В

отличие

от

систем ы

электропитания

Н У П

с

ламповы ми

приборам и,

 

опи ­

санной

в р а зд .

10.3, си стем а,

прим еняем ая

для электропитания

усилителей

с

п о ­

лупроводниковы м и .приборами, построен а на принципе последовательного вклю че­

ния Н У П , т. е. аналогично

систем е, прим еняем ой

на трансатлантическом кабеле.

П аден и е

нап ряж ения в 24

в с о зд а ёт ся

н а сам ом

НУ.П

и п о д а ёт ся на соответст ­

вую щ ие

электроды полупроводниковы х

приборов .

П ри

падении н ап ряж ени я на

ж и л ах кабеля около 6 в число усилителей, вклю чаем ы х в одн о плечо питания, д о ­ сти гает дв адц ати , а .м еж ду О У П -всегда им ею тся дв а плеча электропитания; сл е ­

довательно, о б щ ее число Н У П

м еж д у смеж ны м и О У П «может доходи ть д о 40. П ри

этом

коэф ф ициент .полезного

дей стви я новой -системы электропитания дости гает

0,80

вм есто 0,55 при систем е

перем енного тока.

Р асстоя н и е м еж д у

О У П при

40 ИУ,П на

м алогабаритном к а б ел е дости гает

величины 240 юн, т. е. в

два р а з а

больш е, чем «три систем е

перем енного тока. П ри ­

м ерно такая

ж е систем а

электропитания прим еняется на

симметричном

к абел е,

уплотнённом

аппаратурой

К -24п-2, работаю щ ей

на полупроводниках. Н а

си м м ет ­

ричном к абел е расстояние м еж ду

О У П м ож ет

быть

ещ ё

больш е, так как

длин а

усилительного участка .'в этом случае прим ерно

в три

раза больш е, чем

на

м ал о ­

габаритном

коаксиальном

к абеле.

 

 

 

 

 

 

10.5. СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖ ДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Чтобы обеспечить постоянный контроль за состоянием изоляции жил в магистральном кабеле, на междугородной кабельной сети применяют 'систему сигнализации, действующей при понижении изоляции. Схема панели этой сигнализации приведена на рис. 10.10.

Рис. 10.10. С хем а сигнализатора

пониж ения сопротивления изо­

ляции жил кабеля

 

Такие панели устанавливают на

каждом промежуточном

и око­

нечном усилительном пункте кабельной магистрали.

сопро­

Сигнализация приходит в действие в случае понижения

тивления изоляции кабеля до 10—60 Мом. В схемах сигнализации применён малогабаритный пентод Л, включённый как обычный три­ од и работающий в режиме детектирования.

Нерабочие жилы кабеля или среднюю точку линейной обмотки трансформатора рабочей пары подключают к зажимам Я. В диаго­ наль моста включают сетку—катод лампы, а плечи моста подби­ рают таким образом, чтобы на сетку лампы при нормальном сопро­ тивлении изоляции кабеля поступал отрицательный потенциал, рав­ ный половине напряжения батареи. В этом случае лампа Л будет заперта, и ток в её анодной цепи отсутствует. Если же сопротивле- <ние изоляции кабеля уменьшится, равенство плеч моста нарушится и потенциал на сетке возрастёт. Лампа откроется, и появится анод­ ный ток, который заставит сработать релеРь Контакт этого реле, замкнувшись, включит сигнальную лампу СЛ.

При дальнейшем понижении изоляции на сетку лампы будет подан нулевой потенциал. В результате анодный ток возрастёт до величины, достаточной для срабатывания реле Р<ъ которое вклю­ чает тревожную сигнализацию (звонок Зв).

В настоящее время в этом приборе электронная лампа заменена транзистором, но принцип работы остался тем же.

Достоинством данной системы сигнализации является возмож­ ность немедленно узнать о повреждении и принять срочные меры по его устранению.

Вместе с тем, данная сигнализация имеет существенные недо­ статки. При наличии в кабеле системы дистанционного электропи­ тания между последней и системой сигнализации возникает вредное взаимодействие, вследствие чего появляются ложные сигналы. Кро­ ме того, указанная сигнализация констатирует только факт повреж­ дения, а какого-либо указания на место повреждения она не даёт. После получения сигнала приходится затрачивать много времени для определения места повреждения путём электрических измере­ ний.

В настоящее время Киевским отделением ЦНИИС (КОНИИС) разработана новая система сигнализации, в которой устранены ука­ занные недостатки. Система состоит из двух основных приборов: сигнализатора повреждения изоляции .и счётчика сигналов с необ­ ходимым источником электропитания.

Сигнализатор повреждения изоляции (СПИ) собран по схеме, показанной на рис. 10.11. Он включается в любой муфте между изо­ лированной сигнальной жилой в кабеле (—) и землёй (+ ). По изо­ лированной жиле подаётся напряжение ^о=180 в от источника электропитания, установленного на ОУП. В схеме основным эле­ ментом является малогабаритный тиратрон с холодным катодом типа ТХ-ЗБ, соединённый последовательно с электромагнитным ре­ ле Р\ типа РЭС-9. Параллельно с ними подключён конденсатор С* ёмкостью 4 мкф.

В нормальном сотоянии тиратрон не горит, а конденсатор С4 на­ ходится под зарядом; зарядный ток проходит через # 3= 6,8 Мом.

160