Новая функция кросса АТС
Изучение функций кросса АТС - необходимого элемента системы телефонной связи. Схема протекания разговорного тока. Принцип работы системы контроля за наличием посторонних напряжений с применением сенсорных датчиков, компьютеров и микропроцессоров.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.09.2013 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Новая функция кросса АТС
Д.Е. Терентьев,
генеральный директор НПО
"Инженеры электросвязи"
Функции кросса АТС
Кросс -- необходимый элемент системы проводной и особенно телефонной связи. Чтобы производить, выбирать и использовать любой элемент технической системы, необходимо четко определить его функции. В качестве примера можно вспомнить набор функций абонентского комплекта аналоговой абонентской линии BORSCHT.
ОСТ 45.169-2000 определяет кроссовое оборудование систем электросвязи (кросс) как оборудование, предназначенное для соединения и переключения электрических цепей станционных и линейных кабелей с металлическими жилами всех видов линий (аналоговых и цифровых абонентских, соединительных, прямой связи), передающих сигналы электросвязи.
Кросс АТС служит элементом сопряжения коммутационного оборудования и линий телефонной сети и выполняет при этом следующие функции:
соединение и переключение электрических цепей станционных и линейных кабелей;
обеспечение возможности проведения измерений линейных цепей;
защита коммутационного оборудования от опасных электромагнитных влияний со стороны линейных кабелей.
Опыт эксплуатации АТС показывает, что зачастую, несмотря на применение защитных устройств, избежать повреждений коммутационного оборудования не удается. К сожалению, мы пока не имеем, обоснованных методов, опираясь на которые можно принять экономически и технически оптимальное решение. Очевидно, что широкое применение защитных устройств, которые с вероятностью, например, 99 % не допустят повреждения оборудования, сбоев в его работе и возникновения пожара, экономически нецелесообразно из-за высокой их стоимости.
Рис. 1. Протекание разговорного тока
Кроме того, существует еще одно соображение. Предположим, на кроссе установлены элементы защиты, которые при попадании сетевого напряжения в абонентскую линию защитят оборудование с вероятностью 99 %. Во время пожара в подъезде одновременно на провода а и Ь всех 50 пар поступает напряжение 220 В относительно земли.
Безусловно, корреляция между событиями своевременного срабатывания различных модулей существует. Так как оценить ее без проведения большого количества экспериментов и обработки их результатов невозможно, попытаемся определить вероятность своевременного срабатывания 50 модулей, используя формулу умножения вероятностей.
Произведя вычисления, получаем следующие результаты:
0,605 при вероятности срабатывания одного модуля 0,99;
0,077 при вероятности срабатывания одного модуля 0,95.
Можно привести и другие доводы, доказывающие, что при стечении обстоятельств даже самые лучшие защитные элементы не смогут предотвратить выход из строя оборудования при протекании опасных токов.
Поэтому предлагается ввести еще одну функцию, четвертую -- контроль за наличием постороннего напряжения в линейных цепях. Система, позволяющая реализовать ее, описана ниже.
Ее внедрение позволит немедленно получать информацию о протекании опасных токов через элементы кросса и АТС. И предотвратить таким образом пожар. Определение кабеля, времени возникновения и характера воздействия даст возможность соотнести их со сбоями в работе или повреждением оборудования и принять необходимые меры.
Например, система контроля может быть установлена на кроссе за несколько месяцев перед заменой электромеханической АТС на электронную, что позволит определить кабели, наиболее подверженные опасным влияниям.
Четкое определение функций требуется, прежде всего, для подготовки нормативных документов, разработки и производства кроссового оборудования, проектирования объектов электросвязи.
При разработке и производстве кроссов должна предусматриваться возможность выполнения всего набора функций. Если при проектировании одна из них не предусматривается или предусматривается в урезанном виде, то проектировщиком должны быть даны четкие обоснования этого. Например, защитные устройства могут не применяться, если возможный уровень электромагнитных влияний позволяет выполнить данную функцию схеме защиты, которая встроена в абонентский комплект.
Система контроля за наличием посторонним напряжений
На практике широко применяется индикация срабатывания элемента защиты при воздействии длительно действующего постороннего напряжения. Такая индикация имеет следующие недостатки:
обнаруживаются только те воздействия посторонних напряжений, при которых происходит нагревание и переход позистора в высокоомное состояние или срабатывание термоконтакта разрядника;
не обнаруживаются импульсные помехи;
невозможно определить время возникновения и продолжительность воздействия постороннего напряжения;
отсутствует возможность документирования;
требуется постоянное наличие персонала в помещении кросса и наблюдение за состоянием элементов защиты;
элемент индикации, встроенный в модуль защиты, может применяться только с определенным видом кроссового оборудования;
существуют ограничения применения индикации нагревания и перехода позистора в высокооомное состояние в зависимости от типа АТС (например для комплектов АКР АТСКЭ "Квант").
Более совершенная схема применена в модуле защиты LPA 08L (производства фирмы "Искра Защита"), однако и ей свойственны все перечисленные выше недостатки, кроме первого.
В НПО "Инженеры электросвязи" разработаны принципы построения, основные элементы и концепция применения системы контроля за наличием постороннего напряжения в абонентских и физических соединительных линиях СТС и ГТС. Система включает в себя датчики, устройства регистрации, микроконтроллер и персональный компьютер.
Конструктивно датчик представляет собой хомут из материала, имеющего определенные магнитные свойства, со встроенным электронным устройством. Хомут одевается поверх оболочки кабеля и подключается к устройству регистрации по двум проводам. Принцип работы датчика -- измерение магнитного поля, возникающего при протекании электрического тока в одном или нескольких проводах кабеля.
В качестве примера рассмотрим два случая.
По линии протекает разговорный ток (рис. 1) Как видно из рисунка, векторы магнитного поля а и.ft, возникающие вокруг проводов абонентской линии-„а и ft, расположенных близко друг к другу, равны по величине и противоположны по направлению.
Следовательно, суммарный вектор магнитного поля а + b равен нулю и датчик магнитного поля срабатывать не будет. Посылка вызова абсолютно идентична случаю протекания разговорного тока.
Как показывает статистика, наиболее распространенным является случай попадания постороннего напряжения на оба провода одновременно (например, во время пожара). Т. е. аварийный ток течет по обоим проводам в одном направлении в сторону АТС и далее через схему АК на землю (рис. 2). Вектора а и ft будут иметь одинаковое направление, а вектор суммарного магнитного поля а + ft -- определенную величину, регистрируемую датчиком.
Рис. 2. Попадание постороннего напряжения на оба провода одновременно
В том случае, если в кроссе установлен модуль защиты с замыканием на землю (например разрядник с термоконтактами), то аварийный ток будет протекать на землю не через АТС, а через замкнувшиеся термоконтакты разрядника и так же будет зарегистрирован. Очевидно, что все описанные случаи относятся не только к стационарным установившимся процессам, но и к воздействию импульсных перенапряжений.
Принцип работы системы контроля состоит в следующем (рис. 3): датчик Д фиксирует попадание сторонних напряжений в один или несколько проводов кабеля и реагирует на это. Устройство регистрации (УР), связанное с датчиком интерфейсом "токовая петля", фиксирует сигнал от датчика и определяет его номер, а соответственно и номер кабеля на который произведено воздействие. Каждое УР может собирать информацию с нескольких датчиков (например с восьми). Данные с УР передаются микроконтроллеру (МК). Для связи УР и МК используется интерфейс RS-485, что позволяет подключать несколько УР на один порт RS-485 микроконтроллера. МК может иметь несколько портов RS-485. Информация, полученная по RS-485, передается микроконтроллером на персональный компьютер (ПК) по интерфейсу RS-232. Данная архитектура позволяет гибко конфигурировать систему и имеет практически безграничные возможности по наращиванию. кросс телефонная связь функция
Цели и принципы применения сенсорных датчиков, компьютеров и микропроцессоров при эксплуатации кабелей электросвязи описаны в рекомендации МСЭ-Т "Применение компьютеров и микропроцессоров при строительстве, прокладке и защите кабелей электросвязи". Хотя такая система в рекомендации не рассматривается, она полностью соответствует требованиям, предъявляемым МСЭ-Т.
Датчики, устройства регистрации и микроконтроллеры могут монтироваться на кроссе или в кабельной шахте. При емкости станции 10 тыс, номеров, емкости линейной стороны кросса 12 тыс. пар и условии использования одного датчика на 100-пар-ный кабель для контроля за всеми физическими линиями потребуется 120 датчиков, 15 устройств регистрации и один микроконтроллер.
Как показано выше, с помощью такой системы возможно определять вид опасного воздействия, его продолжительность, время возникновения как при контакте телефонного кабеля с электропитающей сетью, так и при импульсных помехах. Это даст возможность, как оперативно принять меры (не допустив, например, возникновения пожара), так и получить документированную информацию для дальнейшего анализа.
Предположим, что при грозе из-за помех в распределительной сети абонентские комплекты остались целы, но произошел сбой в работе АТС или же вышел из строя другой ТЭЗ. Система контроля позволит соотнести появление помехи в одном из кабелей и возникновение неполадок и принять необходимые меры.
Архитектура системы позволяет применять ее как отдельно, так и в составе центров технической эксплуатации.
Рис. 3. Архитектура системы контроля за наличием постороннего напряжения в линиях СТС и ГТС
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изобретение и развитие микропроцессоров. Микроконтроллеры различных типов. Принципиальная схема микропроцессорной системы. Выбор датчиков Расчет основных элементов МПС. Составление алгоритма работы схемы, программы для нее. Сборка МПС в программе Proteus.
курсовая работа [387,3 K], добавлен 25.04.2016Общая структурная линия связи, использующей мультимедийные услуги. Выбор оконечного оборудования и трассы для прокладки линии связи. Расчет количества сварок и общего затухания. Технология пневматической задувки кабеля. Внешний вид кросса ШКО-С-1U-16.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 28.07.2015Принцип эффекта Фарадея в работе волоконно-оптических датчиков тока. Разработка и исследование микроструктурных оптических волокон. Сравнение оптоволоконного датчика и трансформатора тока. Потенциальные сферы применения оптоволоконных датчиков тока.
реферат [934,2 K], добавлен 12.11.2015Структурная схема микропроцессорной системы управления. Разработка принципиальной схемы блока чтения информации с датчиков. Алгоритм работы блока обмена данными по последовательному каналу связи. Электрические параметры системы, листинг программы.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.11.2013Критерии эффективности и обоснование выбора базисных элементов для записи отсчетов от 16 аналоговых датчиков в область памяти. Функциональная схема компьютерной системы управления железнодорожным переездом. Алгоритм работы микропроцессорной системы.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.06.2016Вычисление количества коммутаторов, необходимых для нормального функционирования устройства. Схема группообразования блока. Установление разговорного тракта между абонентами телефонной станции. Процесс установления внутристанционного соединения.
контрольная работа [435,0 K], добавлен 15.11.2014Проект районной автоматической телефонной станции электpонной системы коммyтации (АТСЭ) для ГТС. Схема организации связи ГТС. Разработка структурной схемы проектируемой АТСЭ. Расчет телефонной нагрузки и определение объема основного оборудования.
курсовая работа [223,7 K], добавлен 09.06.2010Составные элементы системы автоматики. Функции индуктивного датчика. Характеристики магнитного усилителя и регулировка коэффициента обратной связи. Электромагнитная и магнитная муфты, их классификация и принцип работы. Устройство сравнения и его схема.
курсовая работа [881,5 K], добавлен 21.12.2011Принцип действия телефонной сети. Классификация внутриучрежденских телефонных систем, их достоинства. Некоторые правила телефонного общения секретаря с клиентом. Основные стандарты сотовой радиотелефонной связи. Особенности и удобство факсимильной связи.
реферат [25,9 K], добавлен 30.05.2009Проектирование микропроцессорной системы для управления освещением в помещении. Отличительные черты универсальных, сигнальных микропроцессоров. Микроконтроллеры типа MCS51, ARM, AVR. Выбор датчиков. Составление алгоритма работы схемы и программы для МК.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.04.2016Принцип действия формирователя импульса тока для запуска лазером и требуемые параметры его работы. Принцип работы таймера в схеме одиночного запуска. Каскад Дарлингтона. Операционный усилитель и схема с транзистором VT1. Принципиальная схема устройства.
курсовая работа [119,3 K], добавлен 07.04.2008Особенности обеспечения функций промышленного здания с точки зрения работы системы лифтов, эскалаторов, трансформаторной подстанции, качества телефонной связи. Оценка сбоев и степени надежности работы оборудования на основе теории нечетких множеств.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 28.01.2014Алгоритмы работы электронной управляющей системы узла коммутации, методы их описания. Состав коммутационных программ. Автоматизация процессов сбора статистических данных о параметрах поступающей телефонной нагрузки, качестве обслуживания вызовов.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 13.11.2016Проблемы и направления развития отрасли связи на железнодорожном транспорте. Особенности концепции учрежденческой автоматической телефонной станции. Возможности интегрированной системы "МиниКом DX-500 ЖТ". Расчет интенсивности телефонной нагрузки.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 30.08.2010Принципы построения систем сотовой связи, структура многосотовой системы. Элементы сети подвижной связи и блок-схема базовой станции. Принцип работы центра коммутации. Классификация интерфейсов в системах стандарта GSM. Методы множественного доступа.
реферат [182,3 K], добавлен 16.10.2011Изучение состава и структуры междугородной телефонной сети, плана распределения каналов вторичной сети. Анализ схемы разговорного тракта между телефонными аппаратами разных местных сетей. Расчет путей, сечений и надежности коммутируемой телефонной сети.
курсовая работа [300,1 K], добавлен 19.03.2012Особенности организации телефонной связи на железнодорожном транспорте. Схема местной телефонной сети железнодорожного узла. Расчет телефонной нагрузки по каждому исходящему и входящему направлению. Расчет входящих и исходящих соединительных линий.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.05.2014Модель частичного описания дискретного канала, модель Пуртова Л.П. Структурная схема системы с РОСнп и блокировкой и структурная схема алгоритма работы системы. Построение схемы кодера для выбранного образующего полинома и пояснение его работы.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 19.10.2010Передаточная функция, блок-схема системы управления, состоящей из последовательно соединенных регулятора и объекта. Определение коэффициентов усиления. Параметры системы при различных регуляторах. Расчет электрической схемы с учетом разрешенных элементов.
лабораторная работа [290,1 K], добавлен 12.07.2013Система техобслуживания и эксплуатации коммутационной системы C&C 08. Базовые и дополнительные услуги телефонной сети общего пользования. Договор на оказание услуг телефонной связи. Порядок предъявления претензии абоненту. Заявка на установку телефона.
дипломная работа [74,8 K], добавлен 17.11.2011