
- •Задание
- •Технические характеристики аппаратуры и кабелей связи
- •Электрические кабели, используемые в цифровых системах передач (цсп).
- •1 Расчет длины участка регенерации
- •1.1 Расчет местного участка сети
- •1.2 Расчет внутризонового участка сети
- •2 Расчет напряжения дистанционного питания
- •3 Разработка схемы организации связи и выбор оборудования
- •4 Расчет требуемой защищенности на входе регенератора
- •5 Расчет ожидаемой защищенности на входе регенератора
- •5.1 По симметричным кабелям
- •5.2 По коаксиальным кабелям
- •6 Расчет требуемого числа уровней квантования
- •7 Расчет шумов оконечного оборудования
- •8 Расчет надежности цсп
2 Расчет напряжения дистанционного питания
Дистанционное питание линейных регенераторов в основном осуществляется стабилизированным постоянным током по схеме “провод-провод” с использованием фантомных цепей симметричного кабеля или центральных жил коаксиальных пар. При этом НРП включаются в цепь ДП последовательно.
Дистанционное питание подается в линию от блоков ДП, устанавливаемых либо на стойках ДП, либо на стойках оборудования линейного тракта, которые размещаются на оконечных (ОП) и промежуточных обслуживаемых регенерационных пунктах (ОРП). При этом на секции ОРП-ОРП (или ОП – ОРП), называемой секцией дистанционного питания, организуется два участка дистанционного питания: половина НРП обеспечивается питанием от одного ОРП, а вторая половина – от другого ОРП.
При расчете напряжения на выходе блока ДП следует учитывать падение напряжения на участках кабеля и на НРП:
Uдп = Iдп*R0*lдп +Uнрп*n, (2.1)
где Iдп – ток дистанционного питания, А;
R0– километрическое сопротивление цепи кабеля, используемой для передачи ДП постоянному току, Ом/км;
lдп – длина участка ДП, км;
n – число НРП питаемых от одного ОП (или ОРП);
Uнрп – падение напряжения на одном НРП, В;
R0 для ТП-0,7 = 45 Ом/км;
R0 для МКС-4х4х1,2 = 15,85 Ом/км;
lдп (ИКМ-30) = 54 км, Iдп = 110 мА, n = Lмест/ Lусил.уч= 85/1,74=47,
n = (54*47)/85 = 30;
lдп (ИКМ-120) = 200 км, Iдп = 125 мА, n = Lвнз/ Lусил.уч= 550/6,87=78,
n = (200*78)/550 = 29;
где Lмест, Lвз - длины участков между ОП и ОРП (ОРП и ОРП),
Lусил.уч - длина усилительного участка ЦСП, т.е длина участка регенерации, км:
для ИКМ-30 Lусил.уч = 1,74 км;
для ИКМ-120 Lусил.уч = 6,87 км;
Таким образом,Uдп равен:
Uдп (ИКМ-30) = 110*10-3*45*54+9.8*30=561,3 В,
LДП = LДП / 2
n = NНРП / 2
Uдп (ИКМ-30) = 110*10-3*45*27+9.8*15=280,65 В,
LДП = LДП / 2
n = NНРП / 2
Uдп (ИКМ-30) = 110*10-3*45*13,5+9.8*8=145,225 В,
Uдп (ИКМ-120) = 200*10-3*15,85*200+24*29=1330 В,
LДП = LДП / 2
n = NНРП / 2
Uдп (ИКМ-120) = 200*10-3*15,85*100+24*15=677 В,
3 Разработка схемы организации связи и выбор оборудования
На основе технических данных ЦСП, полученных значений lР, NОРП,NНРП и расчета цепи ДП, осуществляется размещение НРП и ОРП в каждом из проектируемых участков сети. В результате составляется схема организации связи с указанием числа ОРП и НРП, длин регенерационных участков в секции дистанционного питания.
Рисунок 1- Структура линии местного участка
Рисунок 2 - Структура линии внутризоновой сети
На основе этой схемы рассчитывается (для каждого участка) максимальное число организуемых каналов (при полной загрузке кабеля) и составляется комплектация необходимого оборудования.
При составлении комплектации необходимо выбрать стойки оборудования, которые входят в состав проектируемой системы передачи.
Таблица 3 – Комплектация оборудования
|
САЦО (САЦК) |
СВВГ |
СТВГ |
СЧВГ |
СОЛТ |
НРП |
Мест. сеть |
2 |
- |
- |
- |
4 |
47 |
Внз. сеть |
2 |
2 |
- |
- |
4 |
78 |
САЦО – стойка аналого-цифрового оборудования, содержит 4 комплекта АЦО и рассчитана на 120 каналов ТЧ.
САЦК – стойка аналого-цифровой коммутации (аналог САЦО, имеет немного другую конструкцию).
СВВГ – стойка вторичного временного группообразования, содержит 8 комплектов ВВГ и рассчитана на 960 каналов ТЧ.
СТВГ – стойка третичного временного группообразования, содержит 4 комплекта ТВГ и рассчитана на 1920 каналов ТЧ.
СЧВГ – стойка четверичного временного группообразования, содержит 4 комплекта ЧВГ и рассчитана на 1920х4 каналов ТЧ.
НРП – необслуживаемый регенерационный пункт, содержит от 2 до 12 двухсторонних линейных регенераторов.