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
По данным таблицы 1 строятся кривые стоимостей (рисунок 1), отнесённых к одному номеру сети: линейных сооружений (Сл), станционных сооружений (Сс) и суммарную (Со).
По
минимальному значению Со
выбирается ёмкость РАТС - m. Обычно
минимум Со получаем расплывчатым,
поэтому выбор делаем с учетам экономии
цветных металлов, то есть при меньших
затратах на линейные сооружения. В этом
случае целесообразно выбрать точку в
начале наступления минимума, а не в середине
его. Затем величина округляется до ближайшей
тысячи. В некоторых случаях округляем
так, чтобы суммарное значение емкости
РАТС соответствовало общей емкости сети
города Nо.
Рисунок
1 – Зависимость стоимости одного
номера сети от емкости РАТС
Таким образом, оптимальная емкость, рассчитанная графоаналитическим способом, дает m=10000 номеров. В этом случае целесообразно принять 2 станции по 8000 и 2 станции по 10000 номеров, чтобы в совокупности они дали емкость сети 36000 номеров.
Определив
емкости всех РАТС, поделим территорию
города на телефонные районы. Площадь
района Sр определяется по
приближённой формуле:
где Sгор - площадь территории города, при предполагаемой равномерно
распределенной телефонной
→ Sр = (4×2,5×10000)/36000 = 2,778 км2
На выбранной контурной карте в заданном масштабе откладываем ширину района (hр) и длину района (Ар).
По этим размерам
проводим границы района так, чтобы
рассчитанная площадь сохранилась
(Рисунок 2).
3.3 НАХОЖДЕНИЕ ЦЕНТРА ТЕЛЕФОННОЙ НАГРУЗКИ ПО РАСХОДУ
КАБЕЛЯ
Для
выполнения данного задания необходимо
на выбранном плане района нанести корпуса
жилых домов, здания службы обслуживания
(административно-
В данной курсовой работе можно предположить, что в новых районах современных городов жилые корпуса составляют: 40 % - 5-этажные по 80 квартир, 30 % - 9-ти этажные по 180 квартир, 20 % -12-ти этажные по 300 квартир и 10 % - 16-ти этажные по 400 квартир. Это в пересчёте на среднюю этажность даёт 100% - 9-ти этажных корпусов по 180 квартир.
Число 9-ти этажных корпусов, равномерно размещенных по району
составляет:
где 180 - число телефонов в корпусе, т.е. предполагается в каждой квартире по
одному телефону.
Число служебных зданий в районе, размещенных с некоторым приближением к центру города, определяется с вероятностью по следующей формуле:
где 90- число условно принятых телефонов в здании.
Далее у каждого жилого корпуса, служебного здания и промышленного предприятия проставляем цифры, показывающие число абонентских установок с учётом 2...4 % общедоступных телефонов-автоматов.
После указанной подготовительной работы определяем центр телефонной нагрузки, используя для этого графический метод деления номерной ёмкости РАТС пополам. Наложив на план района линейку вертикально и, передвигая, её справа налево до положения, когда число абонентских установок справа будет
m/2, проводим вертикальную ось, затем таким же образом проводят горизонтальную ось. Точка пересечения осей даёт место установки здания РАТС. Практически место установки телефонной станции может быть смещено из-за необходимости размещения её на углу квартала или на краю улицы.
3.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ И МЕСТА УСТАНОВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА
При
определении емкости
Таблица 2 - Номерные емкости распределительных шкафов
Типовая емкость Nшр | Фактически занимаемая емкость | Емкость магистральных кабелей | Емкость распределительных кабелей |
600 х 2 | 500 х 2 | 200 х 2 | 300 х 2 |
1200 х 2 | 1100 х 2 | 500 х 2 | 600 х 2 |
Выбор типовой емкости шкафа Nшр производится теоретически. Оптимальное значение Nшр можно рассчитать по формуле:
где f1 – средний коэффициент конфигурации шкафного участка, принимаемый
обычно равным 1,2;
ln – расстояние между РАТС и началом шкафного участка, м;
s - средняя телефонная плотность, определяемая по формуле (10)
где 1,1 – коэффициент, учитывающий эксплуатационный запас магистральных
(3%) и прямых (7%) линий.
→
По полученному результату выбираем типовую емкость Nшт = 600х2.
Теоретически
нет экономической
На карте кругом малого радиуса отмечено расстояние от РАТС 300м. Внутри этого радиуса осуществляется прямое питание. Кругом большего радиуса указанно расстояние от РАТС 600м.
3.5 РАЗРАБОТКА СХЕМ МАГИСТРАЛЬНОЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТЕЙ
Разработаем
схему магистральной сети для
магистрального кабеля, идущего от
РАТС в южном направлении.
Рисунок
3 - Схема магистральной сети магистрального
кабеля
Разработаем
схему распределительной
Распределительная сеть в большинстве случаев размещается в одном здании. Распределительные коробки, РК-10х2, располагаются на лестничных клетках в специально отведенных нишах. К такой коробке подключается кабель 10х2. Каждая коробка 10х2 обслуживает 8 квартир, а поскольку на этаже четыре квартиры, то коробки располагаются через этаж, т.е. одна – на два этажа.
На первом этаже коробка обслуживает вспомогательные помещения (мастерские, конторы). Схема такой распределительной сети представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 - Схема распределительной сети
Определим число
коробок в районе, исходя из следующего
условия:
3.6 РАСЧЁТ ДИАМЕТРА ЖИЛЫ И ВЫБОР ТИПА АБОНЕНТСКОГО
КАБЕЛЯ
Расчёт диаметра токопроводящей жилы абонентских или соединительных кабелей d0 производится по формуле:
где К1 — коэффициент, зависящий от материала жилы, расчетной частоты
и электрической ёмкости, К1 =0,65;
lа,с – максимальная длина абонентской или соединительной линии, км;
адоп – допустимое затухание рассчитываемого участка линии, дБ;
затухание абонентской линии адоп = 4,35 дБ, соединительной
линии адоп = 17,4 дБ.
Максимальная длина абонентской линии на территории, обслуживаемой АТС, может достигать величины, определяемой следующей формулой:
где ар и hр – стороны прямоугольника, эквивалентного территории района,
каждая из этих сторон
представленных соотношений:
где m - номерная ёмкость РАТС;
f1 - коэффициент конфигурации района, f1 = 1¸1.2;
s - телефонная плотность,
номеров / га, рассчитывается по формуле
(10).
→
→
Округляем
d0 = 0,238 мм до ближайшего стандартного
значения 0,32 мм
Рисунок 5 - Схема распределения затухания между абонентами телефонной сети
3.7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ
3.7.1
Выбор типа кабеля и системы
его уплотнения
В данном задании можно выбирать произвольное направление соединительных линий от рассматриваемой РАТС к другим АТС. При проектировании межстанционных соединительных линий, прежде всего, необходимо учитывать вопрос уплотнения цепей. Практикой установлено, что при длине соединительной линии lсл < 10 км уплотнение применять невыгодно (по заданию lсл =6 км).