Проектирование линейного тракта цифровой ВОСП PDH

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 11:04, курсовая работа

Краткое описание

В курсовом проекте необходимо разработать участок единой сети связи РФ с применением систем плезиохронной цифровой иерархии (PDH), которая является основой существующих цифровых сетей на базе ВОСП. Рассчитать число потоков всех уровней PDH, выбрать тип и марку оборудования, его комплектацию. Также необходимо выбрать тип кабеля. Разработать схему взаимодействия оборудования на линейном участке и в линейно-аппаратном цехе (ЛАЦ), рассчитать и выбрать источник питания оборудования; разработать схему синхронизации аппаратуры связи.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………..1
1. Преобразование информационных сигналов в стандартные уровни PDH...3
2. Расчет количества цифровых потоков всех уровней PDH между заданными пунктами…………………...……………………………………...…8
3. Выбор ЦСП между заданными пунктами.…………………..……………….9
4. Проектирование линейного тракта цифровой ВОСП PDH………………..22
4.1. Выбор оптического кабеля……………………………………………...23
4.2. Расчет длины участка регенерации…………………………………….25
4.3. Размещение регенераторов…………………………………………..…29
4.4. Проверка правильности размещения регенераторов на участках сети………………………………………………………………………………..30
5. Разработка схемы организации связи………………………………………..32
6. Выбор аппаратуры электропитания ………………………………………....33
7. Разработка схемы синхронизации оборудования…………………………...36
8.Принципы организации служебной связи, сигнализации, контроля и управления……………………………………………………………………….37
9. Вспомогательное оборудование………………………………………..…….38
10.Комплектация оборудования…………..…………………………………….41
11.Схема прохождения цепей по ЛАЦ ……………………………………...…42
Заключение………………………………………………………………...……..43
Список используемой литературы………

Содержимое работы - 1 файл

PDH курсовик.doc

— 3.27 Мб (Скачать файл)
 

Таблица 6.6 Расчет мощности электропитающей установки в пункте Е.

№ п/п Наименование  мультиплексора Потребляемая  мощность, Вт Число мультиплексоров Суммарная мощность, Вт
1. OGM - 30Е 72 12 864
2. ТЛС – 32 27 7 189
Суммарная мощность:
1053 Вт
Суммарная мощность: 1,5
1580 Вт
 

    Полученные  результаты расчета мощности в каждом пункте и выбор аппаратуры электропитания оформим в виде таблицы 7.

 

Таблица 6.7 Мощность и типы источников электропитания в сетевых станциях.

Сет. станция А Б В Г Д Е
Р,Вт 4401 2862 567 3024 1391 1580
Тип источника  питания УЭПС-2 24/200-44 УЭПС-2 24/120-44 УЭПС-2 60/15-33-1 УЭПС-2 24/120-44 УЭПС-2 24/60-33 УЭПС-2 24/120-44
 

Краткая характеристика устройств  электропитания УЭПС-2:

 

     Производитель: ООО «Промсвязьдизайн» 
 
Назначение УЭПС-2:

  Преобразование переменного напряжения 220В в постоянное напряжение 24, 48 или 60 В постоянного тока в буфере с аккумуляторной батареей или без нее. Предназначен для электропитания телекоммуникационного оборудования различного назначения.

 

    Устройства  УЭПС-2 обеспечивают:

  • одновременное питание нагрузки и заряд (непрерывный подзаряд) аккумуляторной батареи;
  • защиту аккумуляторной батареи от разряда ниже допустимого уровня;
  • защиту от короткого замыкания батарейных цепей, выходных цепей любого из выпрямителей и цепей на любом выводе для подключения нагрузки;
  • селективное отключение любого неисправного выпрямителя;
  • защиту устройств от длительного ухода напряжения сети переменного тока за допустимые пределы;
  • местную и дистанционную сигнализацию.
 

    УЭПС-2 рассчитаны на подключение двух групп аккумуляторных батарей. При необходимости устройства могут комплектоваться дополнительными аккумуляторными шкафами, которые заказываются отдельно.

 

    Электропитание УЭПС-2 осуществляется от четырех- или пятипроводной сети трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В или от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частоты (50±2,5) Гц с допустимыми отклонениями напряжения сети в рабочем диапазоне для трехфазной сети 304-456 В или 176-264 В для однофазной сети; в расширенном диапазоне соответственно 277-502 В и 160-290 В. , а электропитание УЭПС-2 с выпрямителями типа ВБВ 48/60-2 и ВБВ 60/50-2 - только от трехфазной сети с номинальным напряжением 380 В с допустимыми отклонениями напряжения 323-418 В. 
 
В расширенном диапазоне максимальная выходная мощность уменьшается не более чем на 20 %. Установившееся отклонение выходного напряжения не превышает ±1%. 
 
Пульсации напряжения на выходе устройств (при работе на активную нагрузку) не более:

  • 50 мВ - по действующему значению суммы гармонических составляющих, в диапазоне частот от 25 Гц до 150 кГц;
  • 50 мВ - по действующему значению п-ой гармонической составляющей, в диапазоне частот до 300 Гц включительно;
  • 7 мВ - по действующему значению п-ой гармонической составляющей, в диапазоне частот выше 300 Гц до 150 кГц; 2 мВ – по псофометрическому значению.
 

Таблица 6.7 Параметры электропитающих устройств ООО «Промсвязьдизайн».

Тип устройства Номинал. выходное напряжение,

В

Imax нагр

А

Макс.  
вых. мощн.

Вт

Тип ВБВ, входящей в УЭПС Количество Габариты, мм
УЭПС-2 24/200-44 60 200 5600 ВБВ 24/50-2К 1 1950х600х600
УЭПС-2 24/120-44 60 120 3360 ВБВ 24/30-2К 3 300х500х450
УЭПС-2 60/15-33-1 60 12 864 - 1 132,5х482х290
УЭПС-2 24/60-33 60 60 1500 ВБВ 24/20-2 1 1300х500х450
 

7 Разработка схемы синхронизации оборудования.

 

    Проблема  синхронизации цифровых сетей является глобальной  проблемой создания цифровых систем передачи на базе PDH.

    Для синхронизации оборудования разрабатываемой  сети PDH выбираем главную станцию – пункт А. Считаем, что задающий генератор (ЗГ) мультиплексора наивысшего уровня этой станции обладает наименьшей относительной нестабильностью. Данный ЗГ питает распределитель тактовой частоты (РТЧ) в данном пункте, который в свою очередь синхронизирует мультиплексоры остальных уровней этого пункта.

    Остальные пункты проектируемой сети синхронизируются линейными сигналами, полученными от главной станции и выделенные с помощью выделителя тактовой частоты, который в свою очередь питает РТЧ данного пункта. РТЧ пунктов в свою очередь, синхронизирует все оборудование данного пункта.

 

    Схема синхронизации сети в приложении 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Принципы организации служебной связи сигнализации контроля и управления.

    В каждой из применяемой в проекте  ВОСП PDH предусмотрены возможности для организации служенной связи, сигнализации, телеконтроля и управления.

    Чаще  всего служебная связь осуществляется по специальным выделенным ОЦК.

Так же выделяются каналы для передачи данных. Для  мониторинга и управления применяют  специальные комплекты программного обеспечения (КПО), которые снабжают мультиплексоры.

    Выделенные  служебные каналы всех видов образуют сервисную сеть ( сеть служебной  связи), которая может охватывать сотни узлов связи на значительной по размерам территории.

     

Таблица 8.1 Параметры  проектируемой сети служебной связи 

Направление Количество  ОЦК для служебной связи Количество  ТК и управления Число каналов  передачи данных Наличие КПО Число пультов  для управления Тип вызова Интерфейс обслуживания и управления
А - Б 2 1 1(V35) есть н\д тональный RS-232
А - Г 2 1 1(V35) есть н\д тональный RS-232
А - В 2 1 1(V35) есть н\д тональный RS-232
Д- А 2 1 1(V35) есть н\д тональный RS-232
Е - Б 2 1 1(V35) есть н\д тональный RS-232
Д - Е 2 1 1(V35) есть н\д тональный RS-232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Вспомогательное оборудование.

 

    К вспомогательному оборудованию сетевых станций относятся оптические (ODF), цифровые высокочастотные (DDFвч), цифровые низкочастотные (DDFнч) кроссы, а также стандартные стойки, на которых размещается оборудование мультиплексоров.

Кроссовое оборудование:

 

    Стойка EN8778

 

    Предназначена для установки на нее кроссового оборудования (кросса EN8778FC, кросса EN8778JA, кросса EN8778GD).

     Стойка производятся в следующих исполнениях по габаритам:

240х225х2600 мм, масса  24 кг; 
240х225х2200 мм, масса 21 кг; 
240х225х2167 мм, масса 20.5 кг; 
240х225х2100 мм, масса 20 кг; 
240х225х2000 мм, масса 19 кг; 
240х225х1650 мм, масса 14 кг
.

Магистральный кросс EN8778JA

 
   

Магистральный кросс EN8778JA    устанавливается в кроссовую стойку серии EN8778. 
    Кросс предназначен для вывода оптических волокон магистрального кабеля на станционный оптический кросс EN8778GD. Кросс обеспечивает вывод до 48 оптических волокон магистрального кабеля. На кроссе можно монтировать до 4-х магистральных кабелей.

 

  Технические данные

 
  Габаритные размеры: 240х105х420мм
 Вес:  5,5 кг
  Количество подключаемых оптических 
  волокон:
 до 48
 
 
 

    Кросс EN8778GD

       Кросс EN8778GD устанавливается в кроссовую стойку серии EN8778. Кросс предназначен для подключения и перекоммутации оптических сигналов. Устанавливается между оконечной аппаратурой волоконно-оптических линий связи и волоконно-оптическим кабелем. Кросс оснащен оптическими адаптерами для подключения пигтейлов, идущих от волоконно-оптического кабеля, и патчкордов от оптической аппаратуры.

1 плинт –  6 каналов 

1 стойка –  13 плинтов – 78 каналов 

 

    Технические данные

  Габаритные размеры: 240х105х170 мм
 Вес:  3,0 кг
  Количество оптических соединителей:  до 10 
 

    Кросс EN8778FC

Производитель: ФГУП ЭЗАН.

    Устанавливается в кроссовую стойку серии EN8778. Кросс  предназначен для подключения и перекоммутации от одного до пяти цифровых потоков по коаксиальным кабелям в направлении передачи и от одного до пяти цифровых потоков в направлении приема. Кросс позволяет также производить отключение потоков и подключение тестовых приборов.

1 плинт –  4 канала;

1 стойка –  18 плинтов – 72 канала.

 

Технические данные

    Габаритные  размеры:     240х105х170 мм
    Вес:     1,7 кг
    входящих     до 5
    выходящих     до 5
    Скорость  передачи подключаемых потоков 2048 кбит/с, 8448 кбит/с, 34368 кбит/с, 139264 кбит/с
    Входное/выходное сопротивление:     75 Ом
 
 
 

Электрические кроссы стоечные

Производитель: ССКТБ "ТОМАСС"

    Назначение: размещение плинтов LSA-PROFIL в 19" конструктиве. 
 
Характеристики:

    Обозначение: СР-19" - 3U;

Информация о работе Проектирование линейного тракта цифровой ВОСП PDH