1. РАТС – КР в зоне прямого питания;
2. РАТС – ШР вне зоны прямого питания.
В зоне прямого питания уплотнение магистральных линий неэффективно, поэтому расчет потребного количества пар магистральных кабелей выполняется без спаренного включения телефонных аппаратов. Расчет потребности магистральных пар, выведение из кросса РАТС, для зоны прямого питания выполняется по следующей формуле:
M1 = (Nкв + Nуч -0.5Nквс + Nта + Nпп) × Y = (900 + 5 + 3 + 8) ×1.1 = 1008 (5),
где Nкв и Nуч - количество телефонов квартирного и учережденческого секторов в зоне прямого питания, Nкв = 900, Nуч = 5;
Nта и Nпп - количество таксофонов и прямых проводов в зоне прямого питания Nта = 9, Nпп = 10;
Y - коэффициент, учитывающий проектируемый запас для ЗПП, Y = 1.1.
Расчет необходимого количества магистральных пар вне зоны прямого питания выполняется по следующей формуле:
M2 = (Nкв + Nуч - 0.5Nквс + Nта + Nпп + Nсл) × Y = (4560 + 205 + 9 + 10 + 45)× 1.02 = 4926 (6),
где - количество спаренных телефонных аппаратов квартирного сектора;
Nсл - количество соединительных линий с УАТС, Nсл = 45;
Y - коэффициент, учитывающий проектируемый запас для магистральной сети не ЗПП, Y = 1.02.
Общая емкость проектируемой магистральной сети определяется как:
M = M1 + M2 = 1008 + 4926 = 5934 ≈ 6000 (7)
3.2 Кабели, применяемые при проектировании магистральной сети
При выборе типа кабелей для проектирования магистральной сети следует исходить из того, что в настоящее время наиболее распространены два типа кабелей: кабели с бумажной изоляцией токопроводящих жил в свинцовой оболочке типа Т и с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке типа ТП.
Городские телефонные кабели типа ТП с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке марки ТПП наиболее подходит для данной магистральной сети. Токопроводящие жилы кабеля типа ТПП изготовляются с разным диаметром и имеют полиэтиленовую изоляцию жил. Скрутка изолированных жил в группы – парная. Система скрутки сердечника – пучковая; для кабелей с числом пар до 100 допускается повивная скрутка.
Электрические параметры кабелей типа ТП представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Параметр | Единица измерения | Частота, кГц | Нормированная величина |
Коэффициент затухания цепи с жилами диаметром, мм: 0,32 0,4 0,5 0,7 | дБ/км | 0,8 | 1,92 1,54 1,23 0,86 |
3.3 Построение схемы магистральной сети
Магистральная сеть проектируется в границах зоны проектируемой РАТС исходя из количества связей, определены для каждого шкафного района и зоны прямого питания.
Трассы прокладки магистральных кабелей должны удовлетворять следующим условиям:
· быть наикратчайшими;
· иметь наименьшее количество подводных переходов и пересечений с железнодорожными и трамвайными путями;
· обеспечивать максимальную возможность применения механизмов при строительстве;
· иметь минимум пересечений с различными подземными сооружениями.
Ведомость распределения магистральных пар по шкафным районам и зоне прямого питания представлена в таблице 4.
Таблица 5.
№ ШР | Емкость ШР | Количество проектируемых пар для | Количество магистральных пар, включаемых в ШР | ||||
телефонов квартирного сектора | телефонов учережденческого сектора | таксофонов | Прямых проводов | всего | |||
1 | 1200х2 | 270 | - | 3 | 7 | 280 | 300 |
2 | 1200х2 | 270 | - | 3 | 7 | 280 | 300 |
3 | 1200х2 | 270 | 10 | 3 | 8 | 291 | 300 |
4 | 1200х2 | 280 | - | 4 | 8 | 292 | 300 |
5 | 1200х2 | 270 | 5 | 3 | 8 | 286 | 300 |
6 | 600х2 | 120 | - | 1 | 4 | 125 | 200 |
7 | 600х2 | 120 | - | 1 | 4 | 125 | 300 |
8 | 1200х2 | 280 | 5 | 4 | 6 | 255 | 300 |
9 | 1200х2 | 240 | 5 | 2 | 6 | 253 | 300 |
10 | 1200х2 | 240 | - | 2 | 6 | 248 | 300 |
11 | 600х2 | 150 | 5 | 2 | 6 | 163 | 200 |
12 | 1200х2 | 270 | - | 3 | 8 | 281 | 300 |
13 | 600х2 | 150 | - | 2 | 4 | 156 | 200 |
14 | 600х2 | 150 | - | 2 | 4 | 156 | 200 |
15 | 600х2 | 150 | - | 2 | 4 | 156 | 200 |
16 | 1200х2 | 240 | 5 | 2 | 6 | 253 | 300 |
17 | 1200х2 | 240 | - | 2 | 6 | 248 | 300 |
18 | 1200х2 | 270 | 5 | 3 | 8 | 286 | 300 |
19 | 600х2 | 100 | - | 1 | 4 | 105 | 200 |
20 | 600х2 | - | 150 | 5 | 10 | 165 | 200 |
21 | 1200х2 | 240 | 6 | 2 | 6 | 254 | 300 |
22 | 1200х2 | 240 | 6 | 2 | 6 | 254 | 300 |
Зона прямого питания | 900 | 20 | 9 | 10 | 939 | 300/300 | |
300/100 | |||||||
Всего | 5460 | 225 | 63 | 154 | 5902 | 6900 |
3.4 Выбор марки и диаметра токопроводящих жил магистральных кабелей
Марки магистральных кабелей определяется в следующем порядке:
1. выбирают тип кабеля;
2. выбирают тип оболочки и при необходимости тип броневого защитного покрова;
3. рассчитывают минимально допустимый диаметр токопроводящих жил;
4. определяют емкости (число элементарных групп) кабелей связи, на основе схемы магистральной сети.
После выбора типа кабеля и его защитного покрова определяют минимально допустимый диаметр токопроводящих жил по допустимому километрическому затуханию
aλ = ан / l = 4/3.2 = 1.25 (8),
где ан – нормированное значение собственного затухания абонентской линии;
l – длина абонентской линии наиболее удаленного абонентского пункта, км., l = 3.2 км.
По найденному значению аu из таблице 3 подбираем ближайшее меньшее или равное значение километрического затухания, т.е. 1.23 ≤ 1.25. Из этого следует, что для удаленных районов необходимо применять провод с диаметром жил 0,5мм и коэффициент затухания 1,23дБ/км.Проверочный расчет показал, что минимально допустимый диаметр жил для линии наиболее удаленного абонентского пункта превышает 0,32мм, вследствие, этого экономически выгодно выделить на кабельной сети зоны: вблизи РАТС – зону с применением жил диаметром 0,32мм, а для удаленных групп абонентов – зоны с минимально допустимыми большими диаметрами жил.
4. Проектирование соединительной линии между РАТС
4.1 Выбор марки кабеля для соединительной линии
Для построения сети соединительных линий между РАТС используются следующие типы кабелей: городские телефонные кабели типа Т и ТП, междугородные кабели типа МКС и оптические кабели связи, типа ОК.
Кабель типа ТП наиболее выгодно подходит к использованию в качестве соединительной линии.
Для кабеля типа ТП нормируется следующие электрические характеристики: сопротивление токопроводящих жил - Ом/км; сопротивление изоляции жил – не менее 5000
; рабочая емкость – не менее
нФ/км.
... - квартирный сектор, 70% - учреждения, 30% 100 150 809 346 80900 51900 Итого: 1155 132800 Всего: 557931,2 1.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта Срок окупаемости рассчитывается по формуле: Tокуп = К Драз / (Дтек – Э) × (1 – Нп), где К – капитальные затраты, р. Драз – доходы разовые, р. ...
... оконечной станции. Спектр линейного сигнала симметричный и достаточно высокочастотный, присутствуют также низкочастотные и постоянная составляющие. Постановка задачи Проведя анализ по модернизации существующих сооружений сети телекоммуникаций района АТС-38, ставим задачу для нашего дипломного проектирования: 1.Увеличить номерную емкость района АТС-38 заменой существующей РАТС типа АТСКУ 10000, ...
... в сторону абонентского пункта, что облегчает поиск неисправностей. К недостаткам шкафной системы построения абонентских линий следует отнести: - снижение надежности работы линейных сооружений связи за счет включения дополнительных промежуточных распределительных устройств; - экономичность шкафной системы проявляется только при максимальных значениях проектируемого эксплуатационного запаса. В ...
... и перейти на более высокий качественный уровень обслуживания абонентов. Использование современных технологий, принципов построения станций, надежности оборудования открывает широкие перспективы для развития предприятий и в частности сельской связи. Раздел 2. Исходя из количества заявлений поступивших за период 1998-1999г.г., в таблице 2.1 рассчитаем спрос в услугах связи ...
0 комментариев