Проект городской телефонной сети нового микрорайона города Черновцы - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа

Проект городской телефонной сети нового микрорайона города Черновцы - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа




































Главная

Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Проект городской телефонной сети нового микрорайона города Черновцы

Методика и особенности проектировки магистральной и распределительной кабельной сети нового микрорайона г. Черновцы, а также соединительной линии между РАТС и МТС. Анализ защиты кабеля от определенных видов влияния в аварийных и нормальных режимах.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Міністерство транспорту та зв'язку України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА
Кафедра волоконно-оптичних ліній зв'язку
На тему: ПРОЕКТ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ НОВОГО МІКРОРАЙОНУ МІСТА ЧЕРНІВЦІ
1. Расчет параметров симметричного кабеля
1.1 Расчет конструктивных параметров кабеля
1.2.1 Расчет первичных параметров передачи
1.2.2 Расчет вторичных параметров передачи
2. Проектирование линейных сооружений РАТС
2.2 Выбор места установки проектируемой РАТС
2.3Выделение шкафных районов и выбор места установки шкафа
2.4Проект магистральной сети микрорайона
2.5 Проект распределительной сети выделенного шкафного района РШ5-03
2.6 Проект кабельной канализации данного микрорайона
2.7 Проектирование соединительной линии между АТС и МТС
3. Расчет соединительной линии между РАТС и АМТС
3.1 Структурная схема волоконно-оптической системы передачи
3.2 Определение размеров элементов конструкции кабеля ОКЛБг
3.3 Расчет оптических параметров кабеля
3.5 Расчет хроматической дисперсии ОВ
3.6 Расчет длины участка регенерации по затуханию и дисперсии
3.7 Расчет числа регенерационных пунктов устанавливаемых на одной СЛ
3.8 Диаграмма уровней энергетического потенциала для одного участка регенерации
4. Расчет параметров взаимного влияния
4.3 Расчет зависимости переходного затухания на ближнем конце от длины линии
5. Разработка вопросов защиты от внешних влияний
5.1 Расчет опасного электромагнитного влияния ЛЭП на кабельную ЛС
5.1.1 Расчет Е при опасном влиянии ЛЭП в аварийном режиме работы ЛЭП с помощью метода проб
5.1.2 Расчет опасного электромагнитного влияния ЛЭП в нормальном режиме
5.2 Расчет вероятности повреждения оптического кабеля молнией
5.3 Расчет защиты медного кабеля от электрокоррозии
6. Разработка вопросов строительства и монтажа линейных сооружений кабельной магистрали
7. Ведомость объема работ на строительство линейных сооружений
для студентов факультета «Информационные сети»
к курсовому проекту по дисциплине «Линии передачи»
на тему: «Проект городской телефонной сети нового микрорайона города»
Составить проект городской телефонной сети нового микрорайона города Черновцы
Емкость проектируемой АТС микрорайона N=5,000 номеров.
Произвести расчет элементов конструкции кабеля марки ТПппЗП-30Ч2Ч0,64; , .
Длина соединительной линии между проектируемой АТС микрорайона и МТС города км.
Используемая аппаратура уплотнения STM-1 на базе оптического кабеля марки ОКЛБг.
Показатель преломления сердцевины ОВ .
Показатель преломления оболочки ОВ .
Строительная длина оптического кабеля км.
Характеристики сближения соединительной линии с ЛЭП:
м;a2 = 24 м;a3 = 20 м;a4 = 30 м;a5 = 90 м;
l1 = 0,5 км l2 = 0,6 км l3 = 0,5 кмl4 = 1 км
Ток короткого замыкания в ЛЭП изменяется в пределах 00А.
Рабочий ток в ЛЭП изменяется в пределах А.
Проверить необходимость защиты волоконно-оптического кабеля от ударов молнии, если на соединительной линии среднегодовая грозодеятельность составляет Т=38 часов, а удельное сопротивления грунта равно , Ом.
Целью курсового проекта является приобретение навыков при проектировании телефонной кабельной сети микрорайона города Черновцы.
Произведем расчет первичных, вторичных параметров передачи и других параметров, направленных на защиту кабелей от внешних влияний.
В ходе курсовой работы я проектирую магистральную кабельную сеть и магистральную канализацию, распределительную кабельную сеть нового микрорайона города Черновцы, соединительную линию между РАТС, которые необходимо спроектировать, и МТС.
Ознакомлюсь с методами и приспособлениями строительства магистральной кабельной сети. Учитывая, что я буду иметь дело с симметричным кабелем и оптическим кабелем ОКЛБг, предусмотрю расчет параметров, определяющих защиту кабеля от определенных видов влияния. Должен буду просмотреть вопрос защиты от опасного электро-магнитного влияния ЛЭП в аварийных и нормальных режимах; защиты от коррозии и в случае повреждения молнией.
Заключительным расчетом является расчет затрат кабеля для построения городской телефонной сети.
1. Расчет параметров симметричного кабеля
Диапазон частот: fmin=0.6 кГц, fmax=3,2 кГц.
1.1 Расчет конструктивных параметров кабеля
Формулы для расчета конструктивных параметров приведены в [4, стр.42-48]
Диаметр токопроводящей жилы =0.64 мм.
Диаметр изолированной жилы определяем по формуле:
где - толщина пористой полиэтиленовой изоляции;
Расстояние между центрами жил (а) равно сумме диаметра жилы с изоляцией: а = d1= 1,24 мм
где n - количество пар в центральном повиве (в моем случае, когда в кабеле 30 пар, n = 4) ;
где tВЛ=0,2 мм - толщина влагозащитного слоя;
где tВО=1,21 мм - толщина влагозащитной оболочки без защитного покрова;
Толщина кабеля ТПппЗП 30х2х0,64 по ГОСТу составляет 17,8 мм.
Толщина кабеля, расчитанная нами, - 17,65 мм. Разница между значениями объясняется погрешностью округлений.
Нормированые значения я брала из сайта http://www.nevacables.ru/product/tppzp , сайт Невского кабельного завода “Невакабель”.
Таблица 1.1 - Спецификация кабеля ТПппЗП 30х2х0,64
Для изоляции токопроводящих жил от тока утечки, а также от электромагнитных влияний
Синтетическая полиамидная лента или полиэтиленовая бумага. Накладывается продольно либо поперечно.
Для термоизоляции и для сохранения первичных и вторичных параметров
Гидрофобный заполнитель, водоотталкивающая лента
Предотвращает проникновение влаги в кабель
Алюмополимерная лента. Накладывается либо спирально, либо продольно
Препятствует влиянию на токопроводящие жилы со стороны электромагнитных влияний
Для защиты от проникновения влаги и для механической прочности
Рисунок 1.1 - Эскиз поперечного сечения кабеля ТППппЗП 30x2x0,64 М 8 : 1
Спецификация конструкции элементов кабеля:
Формулы для расчета первичных и вторичных параметров передачи приведены в [3, стр. 27-32].
1.2.1 Расчёт первичных параметров передачи
К первичным параметрам передачи относятся:
R - удельное сопротивление [Ом/км];
L - удельная индуктивность [Гн/км].
По условию Fн =600 Гц и Fв=3200 Гц. Для построения зависимостей параметров передачи возьмём две промежуточные частоты и F=800 Гц:
Активное сопротивление проводника рассчитаем по формуле:
где ч - коэффициент укрутки, который показывает удлинение проводников цепи за счёт укрутки на 1км кабеля;
R0 -сопротивление по постоянному току, определяется как:
(с - удельное сопротивление металла (в моем случае - меди);
F(x) - составляющая, которая учитывает эффект близости,
- составляющая, которая учитывает поверхностный эффект,
- сопротивление, которое учитывает эффект близости металлических масс:
Rмм - дополнительное сопротивление, вносимое потерями в смежных четвёрках и оболочках;
p - коэффициент, учитывающий тип скрутки жил в элементарной группе, (для парной р=1);
F(x), H(x), G(x), Q(x) - псевдовыраженые функции Бесселя, для их нахождения используем таблицу значений и формулы для аппроксимации:
Таблица 1.2 - Значения функций Бесселя для х=0 и х=0,5.
Приведём результаты расчётов в таблицу:
Таблица 1.3 - Значения функций Бесселя при определенных значениях х.
Активная индуктивность проводника определяется формулой:
ес - диэлектрическая проницаемость изоляции; (для пористого полиэтилена ес =1.5)
Активная проводимость определяется формулой:
tgд = 2·10-4 - тангенс угла диэлектрических потерь
После подстановки значений получим:
Таблица 1.4 - Первичные параметры передачи
Изобразим на графиках частотные зависимости первичных параметров передачи:
Рисунок 1.2 - График зависимости активного сопротивления кабеля от частоты
Рисунок 1.3 - График зависимости индуктивности от частоты
Рисунок 1.4 - График частотной зависимости ёмкости
Рисунок 1.5 - График частотной зависимости проводимости
С ростом частоты активное сопротивление возрастает за счет поверхностного эффекта и эффекта близости.
Индуктивность с ростом частоты уменьшается. Это обусловлено уменьшением внутренней индуктивности проводников за счет поверхностного эффекта.
Проводимость изоляции с ростом частоты линейно возрастает. Ее величина зависит от качества диэлектрика, используемого в кабеле и характеризуемого величиной угла диэлектрических потерь.
1.2.2 Расчёт вторичных параметров цепи
К вторичным параметрам передачи относятся:
б - коэффициент затухания [Нп/км] или [Дб/км];
г - коэффициент распространения [1/км];
ц - угол, показывающий на сколько вектор тока опережает вектор напряжения.
Коэффициент фазы и коэффициент затухания связаны между собой через коэффициент распространения:
где R, L, G, C - первичные параметры передачи цепи;
Коэффициент распространения г можно рассчитать по формуле:
Рассчитаем М1, М2, В1, В2 для наших четырёх частот:
Для нахождения б, в, Zв, ц, хф воспользуемся следующими формулами:
Вычислим модуль волнового сопротивления:
Результаты вычислений запишем в таблицу:
Таблица 1.5 - Вторичные параметры передачи
Приведем графики частотных зависимостей частотных параметров:
Рисунок 1.6 - Частотная зависимость коэффициента затухания
Рисунок 1.7 - Частотная зависимость коэффициента фазы
Рисунок 1.8 - Частотная зависимость ц
Рисунок 1.9 - Частотная зависимость волнового сопротивления
Рисунок 1.10 - Частотная зависимость фазовой скорости
Коэффициент затухания на постоянном токе определяется, как и поэтому вначале растет резко, а затем менее интенсивно.
Коэффициент фазы, растет от нуля почти по прямолинейному закону.
Модуль волнового сопротивления с изменением частоты убывает и сохраняет низкие значения в области высоких частот - . Это обусловлено снижением индуктивности с ростом частоты.
Фаза волнового сопротивления достигает пика при -45? градусов на частоте 800 Гц.
Фазовая скорость с увеличением частоты вначале резко возрастает, а затем постепенно приближается к скорости света, но не достигает ее.
2. Проектирование линейных сооружений РАТС
Адміністративний склад області.Чернівецька область, що відома під етнографічною назвою "Буковина", розташована на південному заході України. Площа, займана Чернівецькою областю, складає 8,1 тис. кв. км.
Область займає вигідне транспортно-географічне положення. Регіон граничить з Вінницькою, Івано-Франківською, Тернопільською та Хмельницькою областями. На півдні Чернівецької області проходить державний кордон з Молдовою і Румунією. Адміністративно-територіальний устрій області: 11 адміністративних районів: Кіцманський, Заставнівський, Хотинський, Новоселицький, Кельменецький, Сокирянський, Глибоцький, Сторожицький, Путивльський, Вижницький, а також місто Чернівці, 10 міст, 9 селищ міського типа, 398 сільських населених пунктів. Особливістю області є відсутність міст обласного підпорядкування, окрім центру області. Адміністративний центр - місто Чернівці.
Особливості географічного положення області та його вплив на економічний потенціал. Чернівецька область - це благодатний район багатопрофільного літнього і зимового гірничо-спортивного туризму, масового пізнавально-оздоровчого відпочинку, а також бальнеологічного лікування. За своїм географічним розташуванням, багатими рекреаційними ресурсами, економічним потенціалом Чернівецька область є привабливим регіоном для розвитку міжрегіональної та міжнародної співпраці. В 2005 році в туристичну галузь області інвестовано 45 мільйонів гривень, створено понад 800 робочих місць. Триває спорудження чотирьох туристичних комплексів в Придністров'ї - у селі Дністрівка Кельменецького району вже відкрито перший в області яхт-клуб, у січні 2006 запрацював комплекс «Зелена Діброва» в селі Валя Кузьмін Глибоцького району. Відкрито новий туристичний комплекс у селі Мигове Вижницького району. Оздоровчі та туристично-розважальні комплекси на Буковині функціонують у мікрорайоні Цецино в Чернівцях, в селі Горбове Герцаївського району, на перевалі Німчич Вижницького району та селі Глибочок Сторожинецького району. Туристів також приймають понад 60 об'єктів сільського туризму. У зовнішніх економічних зв'язках переважають експортно-імпортні операції суб'єктів підприємництва області з країнами далекого зарубіжжя. Основними торговими партнерами з цієї групи країн залишаються Німеччина, Італія, Болгарія, Польща. Активізувався товарообіг також з Австрією, Бельгією, Грецією, Іспанією, Португалією, Румунією, Сан-Маріно, Словенією, Угорщиною, Францією, Швецією, Югославією, Ізраїлем, Китаєм, Республікою Корея, Туреччиною, Канадою та США. Зовнішня торгівля здійснюється з такими партнерами, як Республіка Білорусь, Російська Федерація, Казахстан, Республіка Молдова, Таджикистан, Туркменістан.
У загальній структурі експорту товарів переважають: текстиль та текстильні вироби, деревина та вироби з неї, машини та устаткування, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, м'ясо і субпродукти харчові. У структурі імпорту товарів переважають: текстиль та текстильні вироби, машини та устаткування, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси, недорогоцінні метали та вироби з них.
Аналіз тенденції динаміки чисельності населення області. Чисельність наявного населення області упродовж січня-липня п.р. зменшилась на 1,3 тис. осіб і на 1 серпня 2007р., за оцінкою, становила 904,9 тис. осіб. Загальне скорочення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення - 1452 особи, у той час як міграційний приріст становив 115 осіб.
За січень-липень п.р. зареєстровано 3521 шлюб та 1954 розлучення, кількість шлюбів у порівнянні з відповідним періодом 2006р. зменшилася на 0,6%, кількість розлучень збільшилася на 7,7%.
Віковий склад населення Чернівецької області, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризувався такими даними: зменшення частки дітей в загальній чисельності населення одночасно з істотним збільшенням частки осіб старше за працездатний вік, значно ускладнює сучасну демографічну ситуацію в області і зумовлює старіння населення.
Особливістю національного складу є його багатонаціональна, так як розташований на перехресті магістральних шляхів Центральної, Південної та Східної Європи, цей клаптик української землі, в силу свого геополітичного становища тривалий час перебував у складі інших держав. За даними Всеукраїнського перепису населення, на території області проживали представники близько 80 національностей і народностей. У національному складі населення області переважна більшість українців, чисельність яких складала 75% від загальної чисельності населення, румуни - 12,5%, молдавани - 7,3%, росіяни - 4,1%, поляки - 0,4%, білоруси - 0,2%, євреї - 0,2%, інші національності - 0,4%.
Місто Чернівці розташовано в південно-західній частині України на р. Прут. У цілому клімат міста є помірно континентальним з м'якою зимою і теплим літом.
Середньорічна температура повітря становить 7,9 °С, найнижча вона у січні (мінус 4,9 °С), найвища - в липні (18,7 °С).
Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 15,2 °С) зафіксована в 1893 р., найвища (3,6 °С) - в 2007 р. Найнижча середньомісячна температура в липні (12,1 °С) спостерігалась у 1865 р., найвища (22,4 °С) - в 1936 р. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 31,5 °С) зафіксовано 11 січня 1940 р., абсолютний максимум (37,7 °С) - 20 серпня 1946 р. В останні 100-120 років температура повітря в Чернівцях, так само як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася щонайменше на 1,0 °С. Більшим у цілому є підвищення температури в першу половину року.
Температура повітря по місяцях, (°С)
У середньому за рік у Чернівцях випадає 660 мм атмосферних опадів, найменше - у жовтні та січні-лютому, найбільше - у червні-липні.
Мінімальна річна кількість опадів (323 мм) спостерігалась у 1882 р., максимальна (1025 мм) - в 1933 р. Максимальну добову кількість опадів (117 мм) зафіксовано в липні 1910 р. У середньому за рік у місті спостерігається 150 днів з опадами; найменше їх (9) у вересні, найбільше (14) - у грудні. Щороку в Чернівцях утворюється сніговий покрив, проте його висота незначна.
Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 77%, найменша вона у квітні-травні (69-70%), найбільша (85%) - у грудні.
Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша - у грудні.
Менше 5 балів нижнього ярусу, або хмар середнього ярусу, що просвічують, або будь-яка кількість хмар верхнього ярусу - невелика хмарність.
Від 1-3 до 6-9 балів або 3-8 балів хмар нижнього ярусу або щільних хмар середнього ярусу - мінлива хмарність.
Від 8-10 до 0-3 балів хмар нижнього ярусу - хмарно з проясненнями.
7-10 балів хмар нижнього ярусу - хмарно.
10 балів хмар нижнього ярусу - похмуро.
Найбільшу повторюваність у місті мають вітри з північного заходу, найменшу - з північного сходу.
Повторюваність вітру різних напрямків, (%)
Найбільша швидкість вітру - у січні-квітні, найменша - у серпні-вересні. У січні вона в середньому становить 4,0 м/с, у липні - 3,3 м/с.
Середня температура води в р. Прут біля міста становить: травень - 15 °С, червень - 18 °С, липень - 20 °С, серпень - 20 °С, вересень - 16 °С. В окремі дні температура води сягає 26-27 °С.
2.2 Выбор места установки проектируемой РАТС
В Приложении 1 изображен план района с РАТС-5, к которой подключено 5000 абонентов. РАТС установим в телефонном центре района, так как именно в таком случае добиваются минимального расхода кабеля на устройство сети.
Для нахождения приближенного центра телефонной нагрузки мы используем следующий способ: линейку двигаем горизонтально до тех пор, пока не разделим число абонентов наполовину. Аналогично делим количество абонентов по вертикали. Точка пересечения двух линий и будет являться центром телефонной нагрузки. Сразу же была обозначена ЗПП - зона прямого питания, в которой объекты подключаются непосредственно к РАТС.
2.3 Выделение шкафных районов и выбор места установки ШР
В данной курсовой работе мы взяли план нового микрорайона города Черновцы, для составления на его основе плана подключения новых объектов жилого и народно-хозяйственного значения к РАТС. Номер данной РАТС -5.
Емкость РАТС выбиралась исходя из количества абонентов данного района. При этом предусматривался запас до 20%,что составило 1000 номеров, 5% предусматривалось на развитие таксофонной линии (250 номеров).
Далее был произведен расчет количества шкафных районов (ШР).
Емкость РАТС - 5000 номеров. В зону прямого питания попадает 756 абонентов. Поэтому на все шкафные районы приходится 3750-756=2994 номеров. Исходя из того, что в одном шкафном районе 400 абонентов получаем количество шкафных районов: 2994/400 = 8 шкафов.
Зная размеры района a = 5 км и h = 4,1 км можно найти его площадь. Вычтя из нее площадь ЗПП = 1 км2 и поделив на количество ШР получаем среднюю площадь одного шкафного района которая составляет 2,5 км2.
Теперь можно обозначить шкафные районы и расставить на них распределительные шкафы. Нумерация распределительных шкафов начинается с верхнего левого угла.
В завершение вывели из РАТС-5 к АМТС междугороднюю связь оптическим кабелем ОКЛБг.
2.4 Проект магистральной сети микрорайона
Приложение 2 - это магистральная сеть микрорайона.На магистральную сеть микрорайона перенесем изображения распределительных шкафов с указанными номерами и емкостями.
Кабели идущие от распределительных шкафов объединим в магистрали. Максимальный объем магистрали 1200 пар. Магистрали пронумеруем, измерим их длины, а также емкости кабелей по участкам и подпишем на схеме (Приложение 2).
Магистрали формировались таким образом:
Магистраль 01 была образована путем объединения двух РШ: РШ 5-01(00-399), РШ 5-02(400-799). К РАТС подводим кабель800х2.
Магистраль 02 образована путем объединения трех РШ: РШ 5-03(800-1199), РШ 5-04(1200 -1599), РШ 5-05(1600-1999). К РАТС подводится кабель емкостью 1200х2.
Магистраль 03 образована РШ 5-06(2000 - 2399), РШ 5-07(2400-2799), РШ 5-08(2800-3199). К РАТС подводится кабель емкостью 1200х2.
Магистраль 04 образуется с помощью ЗПП емкостью 756 абонентов.
Магистраль 05 идет на соединение с АМТС.
Расход кабеля посчитан и занесен в ведомость объема работ по прокладке кабелей магистральной сети и установке распределительных шкафов.
На месте РАТС расположим таблицу «Кросс РАТС-5», в которую введем все магистрали по номерам, зону прямого питания и соединительную линию к АМТС. Для каждой магистрали приведем номера защитных полос исходя из емкости магистрали; укажем марку кабеля. Для кабеля ТПппЗП рассчитаем диаметр токопроводящей жилы, который почитаем по формуле:
где l=3310 м - расстояние до максимально удаленного шкафа.
Значит следует использовать кабель с диаметром жил мм.
Таблица 2.1 - Ведомость объема работ по прокладке кабелей магистральной сети и установке распределительных шкафов
Прокладка в ТК кабелей с числом пар (четверок, м)
2.5 Проект распределительной сети выделенного шкафного района ШР 5-03
В шкафном районе РШ 5-03 расположены два дома: один - девятиэтажный, 192 абонента; второй - пятиэтажный, 180 абонентов.
Суть проектирования распределительной сети одного шкафного района заключается в предварительном ориентировочном наброске схемы распределительной сети с целью определения точек подхода магистрального кабеля. Это позволит, путем расчетов, определить место установки шкафа в выделенном шкафном районе. Основным фактором размещения распределительно шкафа на плане проекта распределительной сети является минимизация затрат кабеля при подключении к распределительному шкафу объектов жилого и народно-хозяйственного значения.
Укажем на плане шкафного района контура домов, количество квартир в каждом доме (поскольку у нас идеальный случай примем, что кол-во абонентов равно кол-ву квартир).
Процесс составления схемы распределительной сети состоит в следующем. Продвигаясь от крайних домов шкафного района к распределительному шкафу, производится группировка распределительных кабелей для прокладки в кабельную канализацию. Кабельная канализация проектировалась следующим образом: по пути прокладки кабелей, прежде всего, были расставлены угловые и стыковые ККС. А потом на промежуточных участках были расставлены промежуточные ККС исходя из того, что расстояния между двумя соседними ККС не может превышать 70 м. На распределительной сети шкафного района использовались ККС-1, в месте подключения магистрали к распределительному шкафу был установлен ККС-3. От кабелей подведенных к домам была сделана разводка по этажам. На каждые 2 этажа ставилась распределительная коробка связи на 10 пар. Незадействованные пары подведенного кабеля были сведены в заглушку.
Таблица 2.2-Ведомость объема работ по распределительной сети ШР
2.6 Проект кабельной канализации данного микрорайона
Основой для составления схемы телефонной канализации является схема магистральной сети. Внешне схемы телефонной канализации и магистральной сети во многом подобны, что неслучайно, поскольку магистральные кабели прокладываются в каналах телефонной канализации.
Основной задачей проектирования телефонной канализации - это определение числа каналов на каждом участке магистральной сети. Определение типов и размещение смотровых устройств.
Общее число каналов телефонной канализации на каждом участке состоит из каналов магистральных кабелей, для распределительных кабелей и для межстанционных кабелей, а также из спецканалов и запасных каналов.
При проектировании учитывался пятидесятипроцентный запас по количеству каналов и выбор необходимого колодца кабельной связи производился исходя из следующих норм:
- в колодец малого типа (ККС-3) вводится от 3 до 6 каналов;
- в колодец среднего типа (ККС-4) вводится от 7 до 12 каналов;
- в колодец большого типа (ККС-5) вводится не более 24 каналов.
Колодцы ставятся на границах участков и внутри участков. Расстояния между колодцами зависят от конкретных условий на трассе, но не должно превышать 150 метров.
Рассмотрим принцип построения канализации и расчеты количества каналов на участках, и выбор нужного типа ККС. Построение канализации основано на построении магистральной сети, так как кабель прокладывается непосредственно в канализации.
При построении канализации, идущей от шкафа учитываем 1 магистральный канал, 1 распределительный, а также пятидесяти процентный запас от количества каналов на данном участке на запас и, если в шкафном районе необходима спецсвязь - для нее также нужно предусмотреть канал. На участках канализации, в которых прокладывается не одна, а несколько магистралей мы увеличили число магистральных каналов по числу магистралей. Число распределительных каналов также возрастало. Также в зависимости от числа каналов были выбраны соответствующие ККС.
На участках канализации 10 и 11 в общее число каналов были включены также 2 канала для ОКЛБг, который идет от нашей РАТС-5 к АМТС. Каналы для ОКЛБг суммируются с общим количеством каналов на данном участке. При проектировании кабельной канализации в нашем микрорайоне мы учитывали следующие условия:
- один магистральный кабель в канал;
- 3 распределительных кабеля в канал.
С учетом этих свойств была спроектирована канализация нашего микрорайона, и на его основе составлена ведомость числа каналов и колодцев телефонной канализации.
Магистраль 01 включает в себя 3 участка. Участки 1,2,3 содержат 1 магистральный, 1 распределительный и 1 запасной каналы. На данных участках используются ККС-3. Участок №1 имеет длину 1960 м и 5 канала, участок №2 - 110 м и 3 канала, участок №3 - 610 м и 3 канала.
Магистраль 02 содержит 5 участков. Участок №4 имеет длину 900 м и 7 каналов, участок №5 имеет длину 80 м и 3 канала, участок №6 - 1400 м и 5 каналов, участок №7 - 980 м и 3 канала, участок №8 - 660 м и 3 канала.
Магистраль 03 состоит из 5 участков. Участок №9 имеет длину 600 м и содержит 9 каналов. Участок №10 имеет длину 700 м и 3 канала, участок №11 - 820 м и 5 каналов, участок №12 - 50 м и 3 канала, участок №13 - 790 м и 3 канала.
Таблица 2.3 - Ведомость расчета числа каналов и колодцев КК
2.7 Проектирование соединительной линии между АТС и МТС
Наш телефонный аппарат подсоединен к коммутационному оборудованию районной ATC с помощью одной витой пары проводов многопарного кабеля -- это соединение называется абонентской линией. Остальные пары кабеля отданы другим абонентам. Когда вы набираете номер и, устанавливаете соединение, сигнал от коммутационного оборудования вашей станции к ATC собеседника проходит по другой витой паре проводов, называемой соединительной линией. Соединительные линии между АТС -- это групповые элементы сети, и само оборудование АТС в большей степени также является групповым, поскольку используется абонентами сети совместно. На АТС есть и индивидуальное оборудование (абонентские комплекты), которое непосредственно связано с каждой абонентской линией, и в частности реагирует на поднятие абонентом трубки. Число пар соединительного кабеля между двумя АТС зависит от величины предполагаемого трафика, т. е. от вероятного числа совпадающих соединений средней продолжительности за определенный интервал времени. Обычно число таких пар равно трем, шести и более десяткам. Если расстояние между ними больше, тогда используют аппаратуру многоканального уплотнения, с помощью которой организуют несколько десятков телефонных соединительных каналов по каждой паре соединительного кабеля.
Если АТС находятся в разных городах, тогда в цепи соединения появляются еще три звена: две междугородные телефонные станции (МТС) коммутации и один междугородный канал связи. АТС связана с городской МТС другими соединительными каналами. Междугородный канал -- это один из каналов многоканальной магистральной системы уплотнения, соединяющих две МТС между собой. Физическая среда передачи магистральной многоканальной системы может быть любой, например витой парой (в многопарном магистральном симметричном кабеле), коаксиальной парой (в коаксиальном магистральном кабеле), оптическим кабелем или радиостволом (радиорелейная линия, спутниковый канал). При этом число каналов на одной паре зависит от типа кабеля, а их число в радиостволе -- от типа ствола.
В данном курсовом проекте для соединения АТС с МТС используется оптический кабель марки ОКЛБг 4-х модульной конструкции с центральным силовым элементом.
3. Расчет параметров оптического кабеля
3.1 Структурная схема волоконно-оптической системы передачи
На рисунке 3.1 изображена структурная схема ВОСП на STM-1.
ВОСП - совокупность активных и пассивных устройств, предназначенных для передачи информации на расстояние с помощью оптических волн (мод) и сигналов. Оптическим сигналом служит оптическое (световое) излучение лазера и СД, переносимое в ОЛП в виде совокупности собственных оптических волн (мод) этих ЛП.
Под типом моды следует понимать э/м образ, характеризующийся своим особым распределением электро-магнитного поля этой моды в световоде и своей скоростью распространения.
На структурной схеме, изображенной на рисунке 3.1, представлены 2 комплекта оконечного оборудования и волоконно-оптический линейный тракт. Оконечное оборудование размещается в пунктах А и Б, и состоит из стандартной канало- и группообразующей ИКМ аппаратуры и оборудования стыка с оптическим трактом. Оборудование стыка содержит:
ПК - преобразователь кода и оптоэлектронные модули - ПОМ - передающий и ПРОМ - приёмный, ЛР - линейный регенератор. ПК в пункте А преобразует биполярный квазитроичный сигнал (например HDB-3) в униполярный код (например CM1), подходящий для передачи по ОВ.
ПОМ преобразует электрические импульсы этого кода в оптические. На приемном конце в пункте Б оптические импульсы превращаются в ПРОМ в электрические, которые регенерируются в ЛР, а затем в приемном ПК преобразуются в электрические импульсы квазитроичного кода, поступающие в ИКМ. Аналогично из Б в А.
Волоконно-оптический линейный тракт содержит минимум 2 ОВ в ОК, которые подключаются к аппаратуре с помощью разъёмных оптических соединителей (РОС). Через определенные участки, называемые регенерационными, включаются НРП или ОРП, предназначенные для регенерации импульса, искажённого впоследствии потерь и дисперсии в тракте.
Длина участка регенерации зависит от величины потерь и дисперсии в ОВ, скорости и требуемого качества передачи и электрических показателей ПОМ и ПРОМ.

Проект городской телефонной сети нового микрорайона города Черновцы курсовая работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Контрольная работа: Защита прав авторов на музыкальные произведения
Дипломная работа по теме Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики
Лекция На Тему Предмет І Завдання Вивчення Гістології З Цитологією Та Ембріологією
Курсовая работа: Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. Скачать бесплатно и без регистрации
Сочинение Про Героя Великой Отечественной Войны
Реферат: Матеріальна і духовна культура східних слов'ян
Доклады На Тему Технология Приготовления Бутербродов
Дипломная работа по теме Система обучения и развития ТЭСЦ 'Высота-239'
Реферат по теме Клиника и лечение трихомониаза у мужчин (Доклад)
Реферат по теме Протестантская этика и 'дух капитализма'
Доклад по теме Огарев Н.П.
Сочинение История Жизни Владимира Дубровского 6 Класс
Реферат: Политическая система Канады
Реферат по теме Становление личности в подростковом и юношеском возрасте
Курсовая работа по теме Методи дослідження споживачів
Реферат На Тему Oc Linux
Реферат по теме Русская идея: прошлое и настоящее (концепция евразийства)
Реферат Прием Мяча В Волейболе
Реферат по теме Интернет в сфере интересов историка
Реферат: Инвестиционная политика Российской Федерации 2
Бюджетное прогнозирование и планирование: сущность, методы и роль в организации бюджетного процесса - Государство и право курсовая работа
Правовое регулирование договора розничной купли-продажи - Государство и право дипломная работа
Гендерные исследования в современной лингвистике - Иностранные языки и языкознание реферат


Report Page