Направляющие системы электросвязи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2011 в 11:42, курсовая работа

Краткое описание

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).

Содержание

Введение………………………………………………………………………….3
Задание к курсовой работе……………………………………………………...4
1 Расчет общей номерной емкости ГТС ……………………………………....6
2 Определение оптимальной номерной емкости районной АТС………….....7
3 Нахождение центра телефонной нагрузки по расходу кабеля ……….……10
4 Определение емкости распределительного шкафа ……………… ….…......11
5 Разработка схем магистральной и распределительной сетей ……….…......12
6 Расчет диаметра жилы и выбор типа абонентского кабеля………….…......13
7 Проектирование межстанционных соединительных линий………….…….14
7.1 Выбор типа кабеля и системы его уплотнения………………….….……..14
7.2 Расчёт параметров передачи и взаимного влияния…………………….....15
8 Проектирование телефонной кабельной канализации………………….......19
9 Проверочный расчёт показателей надёжности линейных сооружений ГТС…………………………………………………………………………….....20
Заключение………………………………………………………………………23
Список литературы………………………………………………………….......24

Вложенные файлы: 1 файл

Направляющие системы электросвязи 81.doc

— 1.20 Мб (Скачать файл)

      СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………….3

Задание к курсовой работе……………………………………………………...4

1 Расчет общей номерной емкости ГТС ……………………………………....6

2 Определение  оптимальной номерной емкости  районной АТС………….....7

3 Нахождение  центра телефонной нагрузки по расходу кабеля ……….……10

4 Определение  емкости распределительного шкафа  ……………… ….…......11

5 Разработка  схем магистральной и распределительной  сетей ……….…......12

6 Расчет  диаметра жилы и выбор типа  абонентского кабеля………….…......13

7 Проектирование межстанционных соединительных линий………….…….14

7.1 Выбор  типа кабеля и системы его  уплотнения………………….….……..14

7.2 Расчёт  параметров передачи и взаимного  влияния…………………….....15

8 Проектирование  телефонной кабельной канализации………………….......19

9 Проверочный расчёт показателей надёжности линейных  сооружений ГТС…………………………………………………………………………….....20

Заключение………………………………………………………………………23

Список  литературы………………………………………………………….......24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ВВЕДЕНИЕ

       Все возрастающий культурный уровень населения, создание координационных и вычислительных центров  ведут к быстрому увеличению объема информации, прогресс в области науки и техники, передаваемой средствами связи. Для 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 начал использоваться 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Общее задание

       При выполнении курсовой работы необходимо проработать следующие вопросы:

       а) расчёт общей номерной ёмкости ГТС;

       б) определение оптимальной номерной ёмкости РАТС;

       в) нахождение центра телефонной нагрузки по расходу кабеля;

       г) выбор ёмкости и места установки распределительного шкафа;

       д) разработка схем магистральной и  распределительной сетей;

       е) расчёт 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  линий ГТС от воздействия внешних  электромагнитных полей и блуждающих токов;

       з) проектирование телефонной кабельной  канализации;

       и) проверочный расчёт показателей надёжности линейных сооружений ГТС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Исходные  данные индивидуального  задания 

       Население в текущем году: H0 = 70000 чел  

       Численность рабочих и служащих, занятых на предприятиях народного хозяйства  на перспективу:  Hp = 7000 чел, 

       Длина и ширина района:     а = 2,5 км,   h = 2,5 км, 

       Интенсивность отказов:      l = 6,5×10-7/(час×км), 

       Максимальная  длина соединительной линии:  lсл max = 10 км. 

       Среднее время восстановления:  tв =5,6 часа 

       Номер контурной карты:   9 

       Тип соединительного кабеля: СК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 Расчёт общей номерной  ёмкости 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:

         тыс. чел.   (1)

       p - средний годовой прирост населения в %, p = 3%;

       t - период перспективного проектирования, t = 5 лет.

        тыс. чел.

       Количество  самодеятельного населения Нс, занятого в сфере обслуживания

        , тыс. чел.   (2)

                               Hc = 0,3×70,11 = 21,033 тыс. чел.

       Суммарная доля занятого населения 

       

       

       Общая ёмкость ГТС определяется по формуле:

        , тыс. ном.     (3)

       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. 

       N0 = 21033+700 + 4206,6 + 420,66 = 26360,26 26,5 тыс.  номеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2 Определение оптимальной  номерной ёмкости  РАТС 

 

       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 соответственно;

       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.

  1. для m = 2000 тыс. номеров

       

  1. для m = 4000 тыс. номеров

       

  1. для m = 6000 тыс. номеров

       

  1. для m = 8000 тыс. номеров

       

  1. для m = 10000 тыс. номеров

         

       Для удобства анализа результаты расчёта  следует свести в таблицу №1. В  этой же таблице помещается заданная средняя стоимость станционных  сооружений, включая стоимость зданий 

       Таблица №1 – Средняя стоимость линейно-кабельных  и станционных 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. 26,281 31,946 36,603 40,497 43,869
Стоимость станционных сооружений на один номер  сети, Сс, у.е. 332 260 233 218 202
Суммарная стоимость на один номер сети, С0, у.е. 358,281 291,946 269,603 258,497 245,869
 
 

       По  данным таблицы №1 строятся кривые стоимостей, отнесённых к одному номеру сети: линейных сооружений (Сл), станционных сооружений (Сс) и суммарную (Со). По минимальному значению Со выбирается ёмкость РАТС - m.

         

       Рисунок 1 – Стоимость одного номера сети как функция от емкости РАТС. 

       Из  графика видно, что начало минимума Со приходится на m=10000.

       Тогда N0=26500 округлим до 30000 и выберем 3 РАТС по 10 тыс. номеров каждая, с общей емкостью 30000 номеров. 

       Определив, таким образом, ёмкости всех РАТС, территория города делится на телефонные районы.

       Площадь района Sр определяется по приближённой формуле:

                    (5)

       где Sгор - площадь территории города, при этом предполагается, что телефонная плотность в городе более или менее равномерна.

       Sр = (2,5×2,5×10000)/26500 = 2,358 км2

       На  выбранной контурной карте в  заданном масштабе откладываем ширину района (hр) и длину района (Ар).

       Длина и ширина района     (6)

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3 Нахождение центра телефонной нагрузки по расходу кабеля 

       Для этого на выбранном плане района наносим корпуса жилых домов, здания службы обслуживания (административно-управленческие учреждения, гостиницы, больницы и т.п.) и территории заводов и фабрик и т.п. 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 в районе будет составлять:

        ,                                                                                        (7)

Информация о работе Направляющие системы электросвязи