Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 11:46, дипломная работа
Для реализации поставленной в дипломном проекте цели, необходимо выполнить следующие задачи:
изучить теоретический материал по специфике внедрения и интеграции современных МСС;
провести детальный анализ проектируемой ИМСС;
выполнить расчёт нагрузок сети Новооскольского района
изучить меры безопасности, необходимые при работе на АТС;
выполнить технико-экономическое обоснование проекта ИМСС;
выполнить графический материал, отражающий результаты проектирования ИМСС.
Введение…………………………………………………………………………….5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………...…8
1.1 Описание основных понятий предметной области……………………….8
1.1.1 Общее описание интегрированной мультисервисной сети...........8
1.1.2 Описание концепции NGN (Next Generation Network)……………9
1.2 Анализ проектируемой ИМСС…………………………………………….10
1.2.1 Анализ состояния существующей ТфОП (телефонная сеть общего пользования)……………………………………………………..............10
1.2.2 Описание существующих федеральных программ развития инфокоммуникационного комплекса России……………………………..........12
1.2.3 Анализ предоставляемых услуг и тарифов………………………14
1.2.4 Описание технологии строительства NGN (Next Generation Network)…………………………………………………………………………….24
1.2.5 Обоснование выбора оборудования…………………………......29
1.2.6 Анализ электробезопасности……………………………………..36
1.2.7 Описание расчёта искусственного освещения автозала……......43
1.2.8 Описание норм пожарной профилактики на площадке АТС.................................................................................................................49
1.2.9 Описание мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в здании АТС……………………………………………………...59
2 РАСЧЁТ НАГРУЗОК СЕТИ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА....…………..61
2.1 Расчет количества абонентов с учетом их категорий……….……...61
2.2 Расчёт нагрузок для каждой АТС………………………………………...64
2.3 Оценка характеристик трафика……………………………………………70
2.4 Расчет параметров трафика телефонии…………………………………...72
2.5 Расчет трафика видеопотоков……………………………………………..76
2.6 Расчет характеристик проектируемой сети для предоставления услуг доступа глобальной сети Internet…………………………………………………….81
2.7 Расчет для Ethernet пакета………………………………………………….83
2.8 Расчет трафика передачи данных…………………………………………85
3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА……………...90
3.1 Оценка капитальных вложений в проект…………………………………90
3.2 Расчёт капитальных вложений на строительство и ввод в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений…………………………………………………….92
3.3 Калькуляция эксплуатационных расходов.……………………………...92
3.3.1 Расчет расходов на оплату труда………………………..….…….93
3.3.2 Расчет единого социального налога……………………...………95
3.3.3 Расчет амортизационных отчислений……………….….………..95
3.3.4 Расчет материальных затрат…………………………...………….96
3.3.5 Расчет прочих расходов………………………………...……......97
3.4. Определение тарифных доходов……………………………..……98
3.5. Определение оценочных показателей проекта…………………..101
Заключение………………………………………………………………………...105
Список использованных источников…………………………………………….107
h=H-(hсв+hрп)=6-(0,5+1,2)=4,3м
;
где α = arctg1 = 45о;
cosa=0.707;
cos3a=0.354.
Значение силы света направления угла (Ia) представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 - Значения силы света направления угла
Тип светильника |
Мощность лампы, Вт |
Сила света, Ia ,кд | ||||||||||
0 |
5 |
15 |
25 |
35 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
90 | ||
ДРЛ |
250 |
431 |
390 |
380 |
340 |
305 |
297 |
185 |
101 |
80 |
40 |
7 |
a = 450; Ia = 297кд;
;
l1= l2= l6= 17
в=10,5м; с=2,5м; d=10.794м;
; a = 68о; cosa=0.375; cos3a=0.053;
Ia=94 кд;
;
в=17,5м; с=2,5м; d=17,678м;
; a = 76о; cosa=0.236; cos3a=0.013;
Ia=84 кд;
;
в=24,5м; с=2,5м; d=24,627м;
; a = 80о; cosa=0.172; cos3a=0.005;
Ia=62 кд;
;
l3=l8;
l4=l9;
l5=l8;
в=7,5м; с=3,5м; d=8,276м;
; a = 63о; cosa=0.460; cos3a=0.097;
Ia=108 кд;
;
в=3,5м; с=7,5м; d=8,276м;
; a = 63о; cosa=0.461; cos3a=0.098;
Ia=108 кд;
;
в=10,5м; с=7,5м; d=12,903м;
; a = 72о; cosa=0.316; cos3a=0.032;
Ia=868 кд;
;
в=17,5м; с=7,5м; d=19,039м;
; a = 77о; cosa=0.220; cos3a=0.011;
Ia=72 кд;
;
в=24,5м; с=7,5м; d=25,622м;
; a = 80о; cosa=0.166; cos3a=0.005;
Ia=62 кд;
;
Условная суммарная
Согласно формуле 1.11, условная суммарная освещенность, создаваемая всеми светильниками, в осматриваемой точке равна:
(1.12)
Метод коэффициента использования
Для ДРЛ-250:
Расчетная высота подвеса:
h=6-(1,2+0,5)=4,3м;
Наивыгоднейшее расстояние между светильниками определяется следующим образом:
где λ = 1,2 = 1,4.
Индекс помещения i определяется по следующей формуле:
; (1.14)
Коэффициент использования η=66%;
Коэффициент запаса Кз=1,5.
Эти значения подставляем в следующую формулу и определяем количество люминесцентных ламп:
;
;
где S – освещаемая площадь, м2;
Z – коэффициент неравномерности освещения. Z=1.1=1.2;
лампы.
А для другого, например ЛД-40, IV разряда (конструкторского):
Коэффициент использования η=58%;
Коэффициент запаса Кз=1,5;
Е=200 лк.
Следовательно, количество люминесцентных ламп для ЛД-40, IV разряда равняется:
лампы.
Фл=2340лм.
1.2.8 Описание норм пожарной профилактики на площадке АТС
Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей.
Пожарная опасность
Для отвода теплоты от ЭВМ и телекоммуникационного оборудования в производственных помещениях площадки АТС постоянно действует мощная система кондиционирования. Кондиционирование воздуха осуществляется и во вспомогательных, и в служебно-бытовых помещениях. Поэтому кислород, как окислитель процессов горения, имеется в любой точке помещений площадки АТС.
Источниками зажигания на площадке АТС могут оказаться электронные схемы ЭВМ и телекоммуникационного оборудования, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционеры воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорание горючих материалов.
Следует рассмотреть особенности возникновения и развития пожара на площадке АТС.
Особенностью современного ЭВМ и телекоммуникационного оборудования является высокая плотность расположения элементов электронных схем. При прохождении электрического тока по проводникам и деталям выделяется тепло, что в условиях их высокой плотности может привести к перегреву.
Монтажные платы ЭВМ и устройств телекоммуникационного оборудования изготовлены из гетинакса, текстолита, полиамидных материалов. Пожарная опасность этих материалов невелика, они относятся к группе трудногорючих и могут воспламениться только при длительном воздействии огня высокой температуры, при горении стен, перегородок, перекрытий зданий или мебели расположенной рядом.
Серьезную опасность представляют различные электроизоляционные материалы, используемые для защиты от механических и других воздействий отдельных радиодеталей.
Оборудование АТС питается от сети переменного тока, напряжением 127, 220, 380 В. Номиналы напряжения необходимые для работы узлов и схем 12 В, получают в выпрямителях. Электропитание к устройствам АТС подается по кабельным линиям.
В качестве изоляции проводов и кабелей применяют полиэтилен, являющийся горючим материалом. Если монтажные провода с такой изоляцией соприкоснуться с сильно нагретой деталью, то изоляция расплавится, провод оголится и произойдет короткое замыкание. Под действием электрической искры изоляция проводов может загореться.
Рассмотрим способы и средства тушения пожара в вычислительном центре.
К тушению пожара следует приступать в начальном периоде, умело применяя огнегасительные средства.
К средствам тушения пожаров
предназначенным для локализаци
В зданиях АТС пожарные краны устанавливаются в коридорах, на площадках лестничных клеток и входов. Пожарные краны располагаются на высоте 1,35 метра от пола в наиболее доступных и безопасных местах. Пожарный кран снабжен рукавом диаметром 50 мм и длиной 10-20 метров. В защищенном помещении должно быть не менее двух пожарных кранов.
Подача воды осуществляется от объединенного хозяйственно – противопожарного водопровода. Необходимый напор во внутреннем пожарном водопроводе определяют из условия подачи от внутренних пожарных кранов струй, радиус действия компактной части которых будет достаточным для обслуживания наиболее удаленной и возвышенной части здания, но не менее 6 метров. При недостаточном напоре наружной водопроводной сети в месте ввода в здание АТС устанавливаются насосы – повысители, для включения которых в нишах пожарных кранов предусмотрены специальные кнопки «Пуск пожарных насосов». В соответствии с нормами расход воды на тушение пожара обеспечивается двумя струями по 0,0025 м3/с.
Применение воды на площадке АТС, ввиду опасности повреждения или полного выхода из строя дорого электронного оборудования возможно в исключительных случаях, когда пожар угрожает принять крупные размеры. При этом количество воды, подаваемой на тушение должно быть минимальным, а ЭВМ и телекоммуникационное оборудование необходимо защищать от попадания воды, накрывая их брезентом или полотном.
Для тушения пожара в начальной стадии его возникновения широко применяются огнетушители. По виду используемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на следующие группы:
На площадке АТС применяют главным образом углекислотные огнетушители, достоинствами которых являются высокая эффективность тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в том случае, когда не удается обесточить электроустановку сразу. Углекислотные огнетушители бывают ручные передвижные и стационарные.
К средствам обеспечения пожарной безопасности относится пожарная сигнализация. Системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) позволяют обнаружить начальную стадию загорания, быстро и точно оповестить службу пожарной охраны. Кроме того, они могут самостоятельно приводить в действие установки пожаротушения, когда пожар еще не достиг больших размеров. Системы АПС состоят из пожарных извещателей линий связи и приемных пультов (станций).
Пожарные извещатели – это приборы,
устанавливаемые
Эффективность применения систем АПС определяются правильным выбором типа пожарных извещателей и мест их установки.
В соответствии с правилами пожарной безопасности для АТС помещения для ЭВМ и телекоммуникационного оборудования необходимо оборудовать дымовыми пожарными извещателями. В помещении АТС в начале пожара при горении различного рода пластмассы, изоляционных материалов выделяется значительное количество дыма и мало теплоты.
При проектировании систем пожаротушения площадки АТС важным моментом является разработка и расчет оросителей (распылителей) и распределительных сетей трубопроводов. Требуемое для помещения количество дренчерных (равно как и спринклерных) оросителей и их установка производится с учетом их технических характеристик, равномерности орошения защищаемой площади и огнестойкости помещения.
Помещения АТС относятся к категории «В» взрывопожарной безопасности и второй степени огнестойкости. В таблице 1.6 представлены параметры установок пожаротушения, а в таблице 1.7 – время работы установки с пеной средней кратности.
Таблица 1.6 - Параметры установок пожаротушения
Группа помещений |
Интенсивность орошения, л/ (с×м2), не менее |
Площадь, защищаемая одним сплинкерным оросителем или легкоплавким замком, м2 |
Площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, м2 |
Продолжи-тельность работы установок водяного пожароту-шения, мин |
Расстояние между сплинкерными оросителями или легкоплавкими замками, м | |
водой |
раствором пенообразователя | |||||
1 2 3 4 |
0,08 0,12 0,24 0,3 |
– 0,08 0,12 0,15 |
12 12 12 12 |
120 240 240 360 |
30 60 60 60 |
4 4 4 4 |
Таблица. 1.7 - Время работы установки с пеной средней кратности
Горючие материалы защищаемого производства |
Коэффициент разрушения пены k2 |
Продолжительность работы установки, мин |
Твердые Жидкие |
3 4 |
25 15 |
Определены следующие
Для расчета примем следующие значения:
Информация о работе Интегрирование МСС в существующую ТфОП Новооскольского района