Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2011 в 11:42, 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
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
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………
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
5 Разработка
схем магистральной и
6 Расчет
диаметра жилы и выбор типа
абонентского кабеля………….….....
7 Проектирование межстанционных соединительных линий………….…….14
7.1 Выбор типа кабеля и системы его уплотнения………………….….……..14
7.2 Расчёт
параметров передачи и
9 Проверочный
расчёт показателей надёжности линейных
сооружений ГТС………………………………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список
литературы……………………………………………………
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
в) нахождение центра телефонной нагрузки по расходу кабеля;
г)
выбор ёмкости и места
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
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.
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.
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-
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-
,