Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2011 в 16:13, курсовая работа
Относительно высокая стоимость линейных сооружений и кабеля обуславливает необходимость их наиболее эффективного использования, что осуществляется с помощью систем передачи. Последние обеспечивают высококачественную и надежную передачу по одной цепи большого числа однородных и разнородных сигналов электросвязи практически на любые расстояния (телефонных, видеотелефонных, телеграфных, факсимильных и измерительных сигналов, текста центральных газет, сигналов дискретной информации и телеуправления в автоматизированных системах управления).
Введение 3
1 Задание 4
2 Исходные данные индивидуального задания 5
3 Выполнение курсовой работы 6
3.1 Расчёт общей номерной ёмкости ГТС 6
3.2 Определение оптимальной номерной ёмкости РАТС 7
3.3 Нахождение центра телефонной нагрузки по расходу кабеля 11
3.4 Определение ёмкости и места установки распределительного шкафа 12
3.5 Разработка схем магистральной и распределительной сетей 13
3.6 Расчет диаметра жилы и выбор типа абонентского кабеля 15
3.7 Проектирование межстанционных соединительных линий 16
3.7.1 Выбор типа кабеля и системы его уплотнения 16
3.7.2 Расчет параметров передачи и взаимного влияния 17
3.8 Проектирование телефонной кабельной канализации 22
3.9 Проверочный расчет показателей надежности линейных сооружений ГТС 24
Заключение 26
Список литературы 27
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
Кафедра
ТКС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
По дисциплине
«Направляющие системы
Алматы 2006
СОДЕРЖАНИЕ
Введение | 3 |
1 Задание | 4 |
2 Исходные данные индивидуального задания | 5 |
3 Выполнение курсовой работы | 6 |
3.1 Расчёт общей номерной ёмкости ГТС | 6 |
3.2 Определение оптимальной номерной ёмкости РАТС | 7 |
3.3 Нахождение центра телефонной нагрузки по расходу кабеля | 11 |
3.4 Определение ёмкости и места установки распределительного шкафа | 12 |
3.5 Разработка схем магистральной и распределительной сетей | 13 |
3.6 Расчет диаметра жилы и выбор типа абонентского кабеля | 15 |
3.7 Проектирование межстанционных соединительных линий | 16 |
3.7.1 Выбор типа кабеля и системы его уплотнения | 16 |
3.7.2 Расчет параметров передачи и взаимного влияния | 17 |
3.8 Проектирование телефонной кабельной канализации | 22 |
3.9 Проверочный расчет показателей надежности линейных сооружений ГТС | 24 |
Заключение | 26 |
Список литературы | 27 |
ВВЕДЕНИЕ
Все возрастающий культурный уровень населения, создание координационных и вычислительных центров требует быстрого увеличения объема информации, прогресса в области науки и техники, передаваемой средствами связи.
Средством передачи информации служит физическая среда. Такой средой могут быть кабель, радиорелейные линии, оптический кабель, воздушные линии и др. Наибольшее распространение получили кабельные и радиорелейные линии, а в последнее время в основном используется оптический кабель.
Относительно
высокая стоимость линейных сооружений
и кабеля обуславливает необходимость
их наиболее эффективного использования,
что осуществляется с помощью систем передачи.
Последние обеспечивают высококачественную
и надежную передачу по одной цепи большого
числа однородных и разнородных сигналов
электросвязи практически на любые расстояния
(телефонных, видеотелефонных, телеграфных,
факсимильных и измерительных сигналов,
текста центральных газет, сигналов дискретной
информации и телеуправления в автоматизированных
системах управления).
1 ЗАДАНИЕ
При выполнении курсовой работы необходимо проработать следующие вопросы:
а) расчёт общей номерной ёмкости ГТС;
б)
определение оптимальной
в) нахождение центра телефонной нагрузки по расходу кабеля;
г) выбор ёмкости и места установки распределительного шкафа;
д) разработка схем магистральной и распределительной сетей;
е) расчет диаметра жилы и выбор типа абонентского кабеля;
ж) проектирование межстанционных соединительных линий с разработкой вопросов:
- выбор типа кабеля и системы его уплотнения;
- расчет параметров передачи и взаимного влияния;
- выбор
мер защиты соединительных
электромагнитных полей и блуждающих токов;
проектирование телефонной кабельной канализации;
з) проверочный расчёт показателей надёжности линейных сооружений ГТС.
2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ
Население
в текущем году: H0
= 100000 чел
Численность
рабочих и служащих, занятых на
предприятиях народного хозяйства
на перспективу: Hp
= 10000 чел
Длина и ширина района: а = 4 км
Интенсивность
отказов: l = 8×10-7/(час×
км)
Максимальная
длина соединительной линии: lсл
max=6 км
Среднее
время восстановления: Тв
=5,2 часа
Номер
контурной карты: 7
Тип соединительного кабеля: симметричный кабель
3.1 РАСЧЕТ ОБШЕЙ НОМЕРНОЙ
ЕМКОСТИ ГТС
Расчёт общей номерной ёмкости ГТС производится исходя из данных населения города с учетом перспективы на 5 лет. Население в перспективном году определим по формуле:
где H0- население в текущем году;
p - средний годовой прирост населения в %, p = 3%;
t -
период перспективного проектирования,
t = 5 лет
Количество самодеятельного населения Нс, занятого в сфере обслуживания
Суммарная доля занятого населения
Общая
ёмкость ГТС определяется по формуле:
где n1 - средний норматив телефонной плотности по квартирному сектору
25...30% от общего числа жителей, т.е. n1 = 0,25...0,3;
n2 - то же по народнохозяйственному сектору, n2 = 0,1...0,15
n3 - то же по сектору обслуживания, n3 = 0,15...0,2;
Na - число таксофонов - 2...4% от числа телефонов квартирного сектора.
n1×Ht = 0,26 ×115927 = 30141 номеров
n2×Hp = 0,1×10000 = 1000 номеров
n3×Hc = 0,15×28982 = 4347 номеров
Na = 30141× 0,03 = 904
→
N0 = 30141+1000+4347+904 = 36392
3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
Определение оптимальной номерной ёмкости РАТС осуществляется по данным общего числа телефонов в городе N0 из формулы (3) и конфигурации территории района города, т.е. по данным a и h (длина и ширина территории).
Для
этого сложную конфигурацию территории
района приводят к эквивалентному по
площади прямоугольнику со сторонами
a и h. Зная полупериметр a+h, можно определить
среднюю стоимость линейных сооружений,
отнесённую на один номер сети, Cл
по формуле:
, у.е. (4)
где - расход кабеля на один номер сети в километро-парах по абонентским
и соединительным линиям
С1 - средняя стоимость одного километро-пары проводов с учётом средней
стоимости телефонной канализации, С1 = 50 у.е./ км;
m - искомая номерная ёмкость РАТС;
N0 - общая номерная ёмкость сети города;
a1 и b1 - постоянные коэффициенты: a1 =2,1, b1 =2, применяемые при определении числа СЛ для соединения РАТС по принципу «каждая с каждой»;
у1 - средняя нагрузка в ЧНН на каждого абонента сети в часо-занятиях (Эрлангах), у1= 0,05.
Переменной
величиной при расчётах по формуле
(4) является m-исходная емкость РАТС, которой
надо задаваться.
у.е.
у.е.
у.е.
у.е.
у.е.
Для удобства анализа
сведем результаты расчётов в таблицу
1
Таблица
1 - Средняя стоимость линейно-
сооружений, отнесённая
к одному номеру сети
Емкость РАТС m, номеров | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Стоимость линейно кабельных сооружений на один номер сети, Сл, у.е. | 31,74 | 37,63 | 42,83 | 47,24 | 51,09 |
Стоимость станционных сооружений на один номер сети, Сс, у.е. | 332 | 260 | 233 | 218 | 202 |
Суммарная стоимость на один номер сети, С0, у.е. | 363,74 | 297,63 | 275,83 | 265,24 | 253,09 |