
- •1 Цель курсовой работы
- •2 Тематика курсовых работ
- •3 Структура и содержание курсовой работы
- •4 Методических указания по выполнению курсовой работы
- •4.1 Анализ технического задания
- •4.2 Общие сведения о создании линейных сооружений городской телефонной сети
- •4.3 Определение емкости сети и выбор коммутационного оборудования
- •4. 4 Определение местоположения коммутационной системы
- •4. 5 Проектирование распределительной и магистральной сетей
- •4.6 Электрический расчет линии
- •4. 6 .3 Расчет параметров взаимных влияний
- •4.5.4 Расчет волоконно-оптической соединительной линии
- •5 Оформление пояснительной записки
4. 4 Определение местоположения коммутационной системы
Коммутационную
систему (КС) необходимо разместить в
центре телефонной
нагрузки,
в точке, суммарное расстояние от которой
до каждого ПАД минимальна.
На
поле чертежа района проводятся
координатные оси.
В
полученной прямоугольной системе с
учетом масштаба определяются координаты
и
центра
телефонной нагрузки каждого дома, центр
телефонной нагрузки и его координаты
следует нанести на карту района
(приложение к техническому заданию).
Координаты центра телефонной нагрузки определяются по формулам:
,
(4.5)
где
-
Количество зданий в районе,
-
Количество жителей в i-й
здания.
Координаты
местоположения коммутационной системы
привести в метрах.
КС необходимо разместить в помещении. Желательно, чтобы это была административное здание (почта, школа). Такое помещение должно быть максимально приближенным к центру телефонной нагрузки. В случае необходимости следует привести несколько вариантов расположения КС, выбрать наиболее пригодный и обоснованный выбор. При количестве абонентов около 10000 сводится специальная здание.
4. 5 Проектирование распределительной и магистральной сетей
В Украине введена шкафной система построения городской телефонной сети. После определения места установки КС следует выделить зону прямого питания. Радиус этой зоны для многоэтажной застройки равна 200 м от КС в здание. Устройства абонентского доступа подключаются непосредственно к приборам коммутационной системы.
В дальнейшем необходимо выделить шкафные районы, в каждом из которых устанавливается распределительная шкаф (РШ). В распределительных шкафах выполняется кроссировки для подключения телефонных аппаратов, перераспределение магистральных и распределительных кабелей при ремонтных работах и изменении нагрузки по отдельным направлениям, а также выполняются электрические измерения на линиях.
Разбивка на шкафные районы начинается от границы территории микрорайона в направлении коммутационной системы. Территория шкафного района должна быть компактной, пределами района должны быть улицы, внутриквартальные дороги, естественные препятствия. Нормы загрузки приведены в табл. 4.3. Разбивка на шкафные районы проводится с учетом емкости существующих РШ.
Таблица 4.3 - Характеристики распределительных шкафов
Тип шкафа |
Емкость шкафа |
Предельное количество пар |
|
магистральных |
распределительных |
||
РШ-2000 |
2000 × 2 |
800 |
1000 |
РШ-1200 |
1200
|
500 |
600 |
РШ-600 |
600 2 |
250 |
300 |
Примечание: в емкости шкафа указана общее количество магистральных, межшкафное и распределительных пар, которые можно завести в шкаф. Емкость шкафа равна общей емкости магистральных, распределительных и резервных пар. Количество распределительных пар РШ всегда больше, чем магистральных. Остаточные пары создают резерв для проведения ремонтных работ, измерений и т.д..
РШ следует устанавливать в подъезде дома или в любом другом помещении в непосредственной близости к центру телефонной нагрузки шкафного района. Местоположение РШ в шкафном районе определяется так же, как и местоположение КС.
Р озташування РШ и границы шкафных районов согласовывается с руководителем курсовой работы. На основе выделения шкафных районов разрабатывается план обслуживания района КС, на котором содержатся:
- План размещения объектов, подлежащих телефонизации, который является частью технического задания;
- местоположение КС;
- границы шкафных районов;
- место установки РШ.
План обслуживания района КС необходимо нанести на карту микрорайона (приложение к техническому заданию). Данные по загрузке РШ свести в табл. 4.4.
В каждом шкафном районе необходимо предусмотреть установку телефонов-автоматов из расчета 0,005 от общего количества абонентов.
Таблица 4. 4 - Загрузка РШ
Номер РШ
|
Емкость РШ
|
Количество линий РШ |
Емкость кабелей РШ |
|||
Квартирная. сектор |
колект. абоненты |
таксофон |
магистральных |
розподиля-ющих |
||
1 |
1200 2 |
524 |
6 |
3 |
500 |
600 |
2 |
2000 2 |
895 |
0 |
5 |
800 |
1000 |
3 |
2000 2 |
869 |
0 |
5 |
800 |
1000 |
Проектирование распределительной сети выполняется для одного шкафного района. Этот район определяется руководителем курсовой работы на основе определения шкафных районов. Проектирование распределительной сети начинается с размещения распределительных коробок в зданиях. Конечно РК имеют по 10 пар входных и выходных контактов, следовательно, к ЖК можно подключить до 10 абонентов. С учетом запаса к каждой ЖК подключаются не более 8 абонентов. Кабели РК (кабельные вводы) группируются в кабеле емкостью не более 100x2, вводимых в распределительные боксы РШ. Группировка целесообразно проводить от границы шкафного района в распределительного шкафа. Недопустимо большое количество разветвителей, а также питание одного дома от двух кабелей. РК в жилых домах устанавливается по одной на этаж между этажами. Типы кабелей целесообразно использовать для распределительной сети, приведены в табл. 4.5, в которой знак - Это знак умножения.
Таблица 4.5 - Типы кабелей ТПП
ТПП 5 |
50 2 0,32 |
400 2 0,32 |
800 2 0,32 |
1400 2 0,32 |
10 2 0,32 |
100 2 0,32 |
500 2 0,32 |
900 2 0,32 |
1600 2 0,32 |
20 2 0,32 |
200 2 0,32 |
600 2 0,32 |
1000 2 0,32 |
1800 2 0,32 |
30 2 0,32 |
300 2 0,32 |
700 2 0,32 |
1200 2 0,32 |
2000 2 0,32 |
* Примечание: также кабели с диаметрами токопроводящих жилок 0,32; 0,4; 0,5; 0,64.
После разработки схем и распределительной сети подсчитывается общее количество распределительных пар в районе обслуживания концентратора и сравнивается с теоретической количеством распределительных пар, которая рассчитывается по выражению
(4.6)
где
-
Абонентская емкость района вне зоны
прямого питания;
-
Количество
таксофонов;
-
Количество прямых проводов;
1
-
коэффициент,
учитывает
запас проектирования (
1
=
1,15 ... 1,20).
Прямыми
проводами обслуживаются некоторые
организации (узлы связи, милиция, почта
и т.д.).
Принять
.
Общее количество пар распределительной сети должна быть не менее рассчитанной согласно (4.6).
На схеме распределительной сети необходимость но привести размещение зданий в шкафном районе, количество подъездов и количество этажей, номера и места установки распределительных коробок, емкость подведенных кабелей. Пример схемы распределительной сети приведен на рис. 4.2.
Рисунок 4.2 - Схема распределительной сети
Магистральная сеть проектируется по шкафной системе с использованием прямого питания. Количество магистральных пар для шкафного района определяется
=
(
+
+
)
,
(4.7)
где
-
Коэффициент, учитывающий запас
проектирование магистральной сети (
=
1,02
...
1,03).
Сущность
остальных параметров такая же, как в
(4.6).
В зоне прямого питания количество магистральных пар равна
=
(
+
+
)
,
(4.8)
где - Коэффициент запаса для зоны прямого питания ( = 1,02 ... 1,05), сущность других параметров такая же, как в (4.6).
Общая емкость магистральной сети равна
=
+
(4.9)
После выполнения расчетов необходимо составить схему магистральной сети. Трассы каб элей магистральной сети наносятся на план района. Разработка схемы следует начать с отдаленных от КС распределительных шкафов по направлению к нему. Кабельные линии, отходящие от шкафов, объединяются в мощные с учетом кратчайшего пути и направляются к концентратору. Линии от нескольких шкафных районов объединяются в одну магистраль и разных направлений подходят к зданию, где расположена коммутационная система.
Схема магистральной сети выполняется без масштаба, но следует учитывать взаимное расположение РШ и направлений. На схеме распределительные шкафы нумеруются, указывается номер коммутационной системы и порядковый номер шкафа. Номер КС соответствует номеру варианта. Нумерация шкафов увеличивается от КС до границ района, последовательность нумерации должна идти по ходу часовой стрелки. Пример магистральной сетей и приведен й на рис. 4.3. Емкость кабеля на участке КС-РШ не должно превышать количества магистральных пар.