Разработка проекта станционных сооружений центральной станции СТС с использованием оборудования цифровой АТС "Квант-Е"

Техническая характеристика используемой в качестве центральной станции цифровой системы коммутации "Квант-Е", выполняющей функции сельской АТС: технико-экономический расчёт и экономическая эффективность проекта реконструкции СТС на базе системы "Квант-Е".

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.02.2014
Размер файла 671,1 K

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.

Полнодоступное включение соединительных линий имеют АТС типа КВАНТ, АТСК 50/200 и все цифровые АТС и АМТС. Расчет числа входящих соединительных линий производится с помощью таблиц Пальма по известным значениям нагрузки и потерь. Результаты расчета помещаются в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 - Число соединительных линий на отдельных участках цепи

Исходящее направление

Нагрузка, Эрл

Потери

Число СЛ

ЦС - ОС1

ОС1 - ЦС

4,743

0,03

13

ЦС - ОС2

ОС2 - ЦС

2,121

2,622

0,02

0,02

6

7

ЦС - ОС3

ОС3 - ЦС

1,55

0,03

5

ЦС - ОС4

ОС4 - ЦС

4,977

0,03

13

ЦС - ОС5

ОС5 - ЦС

3,5

0,03

10

ЦС - ОС6

ОС6 - ЦС

3,5

0,03

10

ЦС - ОС7

ОС7 - ЦС

3,5

0,03

10

ЦС - ОС8

ОС8 - ЦС

3,389

3,929

0,02

0,02

8

9

ЦС - ОС9

ОС9 - ЦС

3,5

0,03

10

ЦС - АМТС, (ЗСЛ)

15,61

0,003

27

АМТС - ЦС, (СЛМ)

7,676

0,005

16

ЦС - УСС

3,38

0,001

11

6.5 Расчет числа сигнальных каналов ОКС 7 в направлении к АМТС

В данном дипломном проекте в направлении к АМТС используется ОКС. Необходимое число сигнальных каналов для данного направления с учетом резервирования определяется в соответствии с [7] по формуле:

ni = En[ 1,05 * Мi - 1/160 + 1 ] +1 (6.2)

где i - номер направления связи;

Мi - число сообщений в секунду, передаваемое в направлении связи:

En - знак целого числа.

Величина 160 учитывает максимальное число сообщений в секунду, которое может быть передано по одному сигнальному каналу. Коэффициент 1,05 учитывает производительность процессора, связанную с затратами на эксплуатационно-техническое обслуживание. Величина М i рассчитывается по формуле:

Мi = [A pi OKC /t cp]*12, (6.3)

где A pi OKC - общая суммарная (исходящая и входящая) нагрузка, обслуживаемая данным направлением;

t ср - среднее время удержания разговора = 120 с.

12 - среднее число сообщений, передаваемых по каналу сигнализации в прямом и обратном направлении для обслуживания одного соединения ( 6 сообщений в прямом направлении и 6 сообщений в обратном направлении).

М i = (19,5 / 120) * 12 = 2 сообщения

N i = En [(1,05*3-1)/ 160+ l]+1 = 2 звена сигнализации

Из двух рассчитанных звеньев сигнализации 1 является основным и 1 - резервным.

6.6 Расчет числа модулей УКС и ЦСЛЕ

Количество блоков УКС рассчитывается следующим образом:

SУКС = Еn[N-1/32 + 1], модуль (6.4)

где, N - количество всех групповых трактов, включая тракты для подключения ЦУУ, абонентских линий и таксофонов, цифровых АЛ (доступ 2В+D), тракт на сервер (для организации ОКС 7), внутренние связи УКС.

SУКС = 2 модуля

Оборудование ЦСЛ предназначено для стыковки АТС «Квант-Е» со встречными АТС по цифровым соединительным линиям. На линейной стороне ТЭЗ ЦСЛЕ реализует первичный групповой тракт на 2048 кбит/с (стык Е1).

Оборудование ЦСЛ может быть установлено в блок ЦСЛЕ или СКСЦ, которые состоят из двух полублоков, идентичных и рассчитанных на подключение до 8 комплектов ЦСЛ. Одна кассета ЦСЛ - 16 комплектов ЦСЛ. Количество блоков определим по формуле:

SЦСЛЕ = Еn[N-1/16 + 1], блоков (6.5)

где, N - количество потоков Е1 (8 потоков Е1)

SЦСЛЕ = 1 блок

Из них 2 блока ЦСЛЕ укомплектованы полностью по 16 комплектов и 3 ТЭЗа ЦСЛЕ принято разместить на кассете СКСЦ, которая позволяет подключить до 8-ми комплектов ЦСЛЕ.

6.7 Комплектация оборудования

В ходе расчетов определена следующая ёмкость АТС:

Количество аналоговых абонентских комплектов - 3040 ААЛ + 16 АЛ таксофонов.

Количество цифровых абонентских комплектов (ISDN) - 2В+D - 8 ЦАЛ лин. х 8 терм.

Количество цифровых линейных блоков с комплектами сопряжения с трактами ИКМ 30 (для внешних трактов) ЦСЛЕ - 35 потоков.

Количество цифровых линейных блоков с комплектами сопряжения с трактами ИКМ 30 (для внутренних связей) ЦСЛЕ - 7.

В соответствии с определившимся количеством коммутационных модулей разместим необходимое оборудование на стативах «Квант-Е».

В стативе размещается не более 6 кассет (блоков) высотой 6U или 12 кассет (блоков) высотой 3U.

В одной кассете (6U) размещается от 128 до 256 АК, один блок коммутации на 32 ИКМ тракта, от 32 до 128 комплектов аналоговых соединительных линий.

В одной кассете (3U) размещается до 16 комплектов цифровых соединительных линий.

Оборудование блока УКС имеет модульную структуру, обеспечивающее удобство эксплуатации, поиска и устранения неисправностей оборудования. В качестве модулей используются типовые элементы замены (ТЭЗы). Все ТЭЗы имеют маркировку. Каждый тип ТЭЗов устанавливается на свои строго определенные места в блоке. ТЭЗы одного типа взаимозаменяемы.

Фасады стативов «Квант-Е» представлены на рисунке 7.2, конфигурация и оборудование блоков БАЛД, УКС, СКСМ на рисунке 7.3 (а-ж).

Для организации межстанционной связи ОПТСЭ с различными типами РАТС, УПАТС, СТС в дипломном проекте применяется аппаратура

цифровых систем передач для уплотнения металлических и оптических кабелей связи. Оконечное каналообразующее оборудование ЦСП устанавливается в ЛАЦе ОПТСЭ-5 и на АТС соответствующих направлений.

Оборудование ЦСП, устанавливаемое в ЛАЦе ОПТСЭ-5:

Оборудование линейного тракта

ОЛТ-11 (ИКМ 30) позволяет организовать по медному кабелю стык каналообразующего оборудования с линией, осуществляет прием и передачу цифрового сигнала двух- четырех линейных трактов Е1. Габаритные размеры блока 240х599х223 мм. Устанавливается на стойку СКУ-01 (225 (238)х600х2600).

ОЛП-11 (ИКМ 30) оборудование линейных переключений на 30 пар кабеля, устанавливается на стойке СКУ-01;03. Габаритные размеры блока 218(229)х599х223 мм.

Аппаратура третичного временного группообразования для ЦСП-(ОТГ-35) - обеспечивает формирование одного (двух) групповых третичных цифровых потоков со скоростью 34368 кбит/с по волоконно-оптическому кабелю. Габаритные размеры 599х240х223 мм. Устанавливается на стойку СКУ-01.

ШКО - шкаф кроссовый оптический. Устанавливается на стойку СКУ-01.

В каркасы СКУ-01 можно установить до 11 типовых блоков, СКУ-03 - до 9 блоков и имеют шины питания и сигнализации.

Для защиты цепей питания от короткого замыкания и перегрузок и распределение цепей питания на стойке СКУ устанавливается блок рядовой защиты БРЗ-60М-7.

Для эксплуатационного обслуживания линейного и станционного оборудования аппаратуры ИКМ, отображение аварийной информации, организации служебной связи предназначен комплект УСО-01 - комплект унифицированного сервисного оборудования. Устанавливается на стойку СКУ.

Фасад стойки СКУ-03 и СDМ1 представлен на рисунке 7.4.

Аппаратура гибкого мультиплексора ОГМ-11, входящая в состав ОГМ-30, предназначена для формирования первичных цифровых сигналов электросвязи со скоростью 2048 кбит/с из цифровых сигналов со скоростью передачи 1024 кбит/с. Блок ОГМ-11 предназначен для установки сменных плат и ПО. Блок комплектуется платами ЦП-110 и ПН-110 и основными сменными платами ВС-110 и ПС 115. Фасад блока ОГМ-11 представлен на рисунке 7.5.

6.8 Разработка схемы кабельных соединений

На основе структурной схемы разрабатывается схема и таблицы кабельных межблочных соединений. Кабели, как и оборудование, выбираются из перечня соответствующей марки, ёмкости и сечения. Часть кабелей, соединяющих типовые блоки, поставляются совместно с оборудованием, часть кабелей, длина которых меняется, заказываются отдельно. Для этого в спецификацию вводятся в необходимом количестве разъемы, материалы кабелей и проводов.

Схема соединений разрабатывается на основе схемы расположения блоков в стативе, в соответствии с месторасположением стативов, стоек, вводно-коммутационных устройств в автозале и ЛАЦе.

На рисунке 7.8 представлена схема кабельных соединений основного линейно-коммутационного оборудования и таблица расчета кабелей и проводов 7.7.

6.9 Электроснабжение проектируемого оборудования

Для питания оборудования АТС, аппаратуры систем передачи ИКМ требуется опорное напряжение 60 В постоянного тока с заземленным положительным плюсом, обеспечивающее устойчивую работу оборудования в диапазоне питающих напряжений - 54 В … - 72 В.

Для электропитания проектируемого оборудования АТС дипломным проектом предусмотрена электропитающая установка ЭПУ типа УЭПС 60/100 производства ОАО Юрьев-Польский завод «Промсвязь» г. Юрьев-Польский, представляющую собой модульную электропитающую установку, собранную в одном шкафу. В состав устройства входят устройства ввода переменного тока, рабочие и резервно-зарядные выпрямители (ВБВ 60/50 - 3 шт), защиты аккумуляторов от короткого замыкания и глубоких разрядов, устройства рядовой защиты, устройства контроля, автоматики, сигнализации. Аккумуляторный отсек шкафа УЭПС рассчитан на размещение 2-х групп герметизированных аккумуляторов типа 12RG115 (по 5 шт в каждой группе) на 1 - 2 ч. автономной работы, поставляемой фирмой поставщика «Ольдам Франс».

Новое поколение аккумуляторов с внутренней рекомбинацией газов является экологически чистым оборудованием, срок службы составляет 11-14 лет. Электролит желеобразный, что исключает его утечку даже при повреждении корпуса. Пожаробезопасность обеспечена корпусом аккумуляторов, изготовленным из самогасящейся пластмассы, но главное достоинство этих аккумуляторов для эксплуатационного персонала состоит в том, что они полностью не обслуживаемые.

Схема ЭПУ ОПТСЭ-5 представлена на рисунке 7.9. Габаритные размеры УЭПС 60/100 - 2250х1000х500 мм.

6.10 Размещение оборудования

Оборудование ЦСК «Квант» устанавливается в стативах шкафного типа шириной 600 мм и глубиной 472 мм. На стативе размещается до шести кассет, которые, в зависимости от типа, имеют от 17 до 34 мест для типовых элементов замены (ТЭЗов). Габариты кассет и ТЭЗов соответствуют

Европейскому стандарту. Масса полностью укомплектованного статива 300 кг. В одном ряду устанавливается до десяти стативов, которые крепятся к полу и друг другу. Высота ряда с кабельростом - 2800 мм (2580 мм для ряда с одним стативом). Стативные ряды обслуживаются с обеих сторон и размещаются лицевыми или тыльными сторонами друг к другу на расстоянии 925 … 1185 мм. Результирующая нагрузка на перекрытие не превышает 450 кг/м2.

Расположение стативных рядов на плане помещения выполнено в масштабе.

При использовании типовых кабельростов расстояние между рядами (по осям) должно быть 1500 мм, расстояние от рядов до стены (в свету) 1000 мм. Размещение оборудования в автозале выполнено с учетом возможности дальнейшего расширения станции и обеспечивает беспрепятственный доступ обслуживающего персонала к блокам стативов.

Для защиты станционного оборудования от опасных напряжений и токов, для включения, коммутации, проведения электрических испытаний абонентских и неуплотненных соединительных линий проектом предусмотрено ВКУ напольного типа производства ООО «Интеркросс» г. Рязань на 3600 абонентских линий. Оборудование ЭПУ размещается совместно с оборудованием «Квант-Е».

План размещения оборудования в приспособленном помещении ОПТСЭ изображен на рисунке 7.10.

7. Технико-экономические показатели СТС после реконструкции

Цель данного дипломного проекта показать с помощью технико-экономического расчёта целесообразность и экономическую эффективность проекта реконструкции СТС на базе системы Квант-Е.

7.1 Расчёт капитальных затрат

Капитальные затраты на ввод в эксплуатацию новой станции складывается из:

· затрат на приобретение оборудования;

· затрат на транспортировку;

· затрат на монтаж;

· затраты на абонентскую сеть линейных сооружений;

· затраты на межстанционную сеть линейных сооружений;

· затраты на демонтаж старой станции.

Стоимость гражданских сооружений в сумму капитальных затрат для ЦС не входят, так как коммутационное оборудование будет установлено в уже имеющемся здании, в котором сейчас размещается оборудование

АТСК 100/2000, оборудование ЭПУ и другое.

Для оценки экономической эффективности необходимо знать суммарную величину капитальных затрат на реализацию проекта. Стоимость их определена в общей сумме по удельному весу.

Затраты на демонтаж старого оборудования ЦС компенсируются за счёт ликвидационной стоимости. Выносные модули (ВАМ) также будут установлены в существующих зданиях.

Стоимость электронного оборудования станции Квант-Е по данным отдела инвестиционной политики (с учётом затрат на транспортировку и монтаж) определена следующим образом:

7.2 Расчёт эксплуатационных расходов за год

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих основных затрат:

· заработная плата штата основной деятельности;

· единый социальный налог;

· амортизационные отчисления;

· расходы на материал и запчасти;

· затраты на электроэнергию для производственных нужд;

· прочие производственные и административно-управленческие расходы.

1) Для расчета годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата производственного персонала. При расчете численности можно использовать нормативы, но они носят чисто рекомендательный характер, по этому штат рассчитывается на основе опыта эксплуатации электронных станций данного типа.

Результаты расчета численности штата занесены в таблицу 7.1

Таблица 7.1-Результат расчёта численности штата

Наименование

должностей и

профессий

Штат для обслуживания УК

Штат для обслуживания коммутационного оборудования

Штат для обслуживания линейного оборудования

Всего человек

Инженер-электронщик

1

1

Инженер

1

1

Электромеханик

2

2

Электромонтер

2

2

Кабельщик

2

2

Итого:

8

2) Затраты на оплату труда можно рассчитать следующим образом:

З от = Т * 3 * 1,175 * 12, тысяч рублей (7.1)

где Т - численность работников

3 - среднемесячная заработная плата = 4000 рублей

1,175 - территориальный коэффициент

З от = 8 * 4000 * 1,175 * 12 = 451,2, тысяч рублей

3) Единый социальный налог составляет - 35,8%:

пенсионный фонд - 28%;

отчисления на социальные нужды - 4%;

обязательное медицинское страхование - 3,4% (территориальный фонд)

- 0,2% (федеральный фонд)

- 0,2% (страхование от несчаст- ного случая).

З есн = З от * 0,358 = 451,2 * 0,358 = 161,5, тысяч рублей (7.2)

4) Амортизационные отчисления рассчитываются по установленным нормам:

З а = Кj* аj / 100, рублей (7.3)

где Кj - первоначальная стоимость основных фондов j-го вида (составляет 97% от общих капитальных затрат);

аj - норма амортизационных отчислений:

- на станционное оборудование - 3,3%;

- на линейное оборудование - 7,7%.

5) Затраты на материалы рассчитываются исходя из величины 5 рублей на один номер монтированной ёмкости.

З м = 2304 * 5 = 11520 рублей

6) Затраты на электроэнергию для производственных нужд определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию. Для расчета можно воспользоваться следующей формулой:

З э = Т * [(I чнн * U * В *365) / (з * К чнн * 1000)], тысяч рублей (7.4)

где Т - тариф на электроэнергию (1 руб. за кВ/ч);

I чнн - расход тока в ЧНН до 1000 номеров (47А);

U - величина номинального станционного напряжения (60В);

В - число тысячных групп;

з - КПД выпрямительной установки (0,85);

К чнн - коэффициент концентрации нагрузки в ЧНН (0,1).

З э = 1 * [(60 * 47 * 2 * 365) / (0,85 * 0,1 * 1000 )] = 24,218 тыс.руб.

7) Затраты на прочие производственные, транспортные, управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы определяются укрупнёно в размере 10% в общей сумме затрат.

Результаты расчёта годовых эксплуатационных расходов сведены в таблицу 7.2

Таблица 7.2 - Годовые эксплуатационные расходы и их структура

Статья затрат

Сумма, тысяч рублей

Структура затрат, %

Оплата труда

Социальные нужды

Амортизация

Материалы

Электроэнергия

Прочие

Всего:

7.3 Расчёт выручки от реализации услуг

Расчёт выручки от реализации услуг производится на основании количества предоставленных услуг по группам потребителей и установленных тарифов на услуги телефонной связи.

Ввод в эксплуатацию новой станции на существующей СТС приводит к росту выручки.

Выручку различают на разовую и текущую. Разовую выручку предприятие получает сразу после ввода в эксплуатацию новой станции благодаря количеству новых установок, устройству прямых линий, охранной сигнализации и так далее. Эти доходы не включают в общую сумму среднегодовой выручки.

Текущая выручка включает в себя абонентскую плату и прочие доходы (5%), которые составляют 10% от суммы текущей выручки по данным эксплуатации. Результаты расчёта выручки от реализации услуг представлены в таблице 7.3.

Прирост номерной ёмкости составил 2304 номеров, структура потребителей определена спросом.

Прочие доходы включают в себя всевозможные ДВО, возможные перестановки, доходы в виде абонентской платы от цифровых абонентов.

Таблица 7.3 - Результат расчёта выручки от реализации услуг

Вид выручки

Тариф,

руб.

Количество услуг, ед.

Выручка

(с НДС), тыс. руб.

Выручка

(без НДС)

тыс. руб.

Разовая:

- от населения

- деловой сектор

Всего:

Текущая:

- абонентская плата от населения

- абонентская плата от организаций

Прочие доходы (10%)

Сумма за год

7.4 Расчёт показателей экономической эффективности

Основной показатель в оценке эффективности проекта - это годовая прибыль от вновь вводимой ёмкости, которая состоит из разницы между

выручки от реализации услуг и эксплуатационными расходами. Однако за счет разовой выручки сразу идет возмещение средств на развитие, поэтому годовую прибыль можно вычислить следующим образом:

Под = Vm - Э =

где Vm - выручка без НДС;

Э - эксплуатационные расходы.

Прибыль чистая при ставке налога 24% составит:

Пч = Под * 0,76 =

7.5 Расчет чистого дисконтированного дохода

Для определения эффективности инвестиционного проекта рассчитывается показатель - чистый дисконтированный доход (интегральный эффект).

Чистый дисконтированный доход определяется как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

т т

ЧДД = У (Vt - Эt)(1 - q н) * 1 / (1 + Е)t - У К * 1(1 + Е)t

t = 0 t = 0

В таблице 7.4 представлен вариант расчета, где источником возмещения капитальных затрат является чистая прибыль.

Таблица 7.4 - Результат расчета ЧДД по первому варианту

Шаг t

Vм

Пр=(Vm- Э)*0,8

К-Vр

1/(1+Е)t

Пр*

1/(1+Е)t

УПр

УК

1/(1+Е)t

ЧДД

ИД

0

1

2

3

4

5

6

В качестве источника финансирования для сокращения срока окупаемости возможно использовать сумму амортизационных отчислений.

Второй вариант расчета, где источником возмещения капитальных затрат является фонд накопления, включающий кроме чистой прибыли сумму амортизационных отчислений.

Расчет показателей экономической эффективности с учетом использования амортизационных отчислений приведен в таблице 7.5.

Таблица 7.5 - Результат расчета ЧДД по первому варианту

Шаг t

Vм

К-Vр

1/(1+Е)t

(Vm-Э)

1/(1+Е)t

УПр

УК

1/(1+Е)t

ЧДД

ИД

0

1

2

3

4

Расчет произведен при постоянной норме дисконта Е = 24% годовых в соответствии с рекомендацией ОАО «Гипросвязь».

В первом варианте расчета на 6-ом шаге показатель ЧДД становится положительным, а также ИД больше единицы. Следовательно, срок окупаемости дополнительных капитальных вложений с дисконтированием - 7 лет.

Во втором варианте расчета на 4-от шаге показатель ЧДД становится положительным, а также ИД больше единицы. Следовательно, срок окупаемости дополнительных капитальных вложений с дисконтированием - 5 лет.

Технико-экономические показатели, рассчитанные в данном разделе приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 - Технико-экономические показатели СТС после реконструкции

Показатели

По проекту

Проектная мощность, номер

Капитальные затраты, тыс. руб.

Себестоимость установки одного номера, руб.

Эксплуатационные затраты, тыс. руб.

В том числе амортизационные отчисления, тыс. руб.

Выручка от реализации услуг: - текущая, тыс. руб.

- разовая, тыс. руб.

Годовая прибыль, тыс. руб.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в динамике, год.

8. Безопасность жизнедеятельности

8.1 Требования к помещениям для размещения оборудования «Квант-Е»

1.1 Настоящее технологическое задание имеет цель дать необходимые исходные данные для приспособления помещений и проектирования вентиляции для АТС электронной системы.

1.2 Междуэтажные перекрытия над помещением аккумуляторной, кислотной должны быть газонепроницаемыми.

1.3 Не допускается прохождение через основные технологические помещения АТС труб водопровода, канализации, газопроводов теплоснабжения, а также прохождения силовых кабелей, проводов пожарной сигнализации, электроэнергии через помещение шахты-перчаточной.

1.4 Не допускается расположение технологических помещений АТС под санузлами, вышележащих этажей и под кондиционерными.

1.5 Технологические службы АТС должны отделяться от других помещений несгораемыми стенами и перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

1.6 Чистые полы в технических службах АТС должны располагаться на несгораемом основании (шлакобетон, керамзитобетон и т.п.).

В автозале с оборудованием рекомендуется антистатический пол, чтобы предохранить цифровую коммутационную систему от статического электричества.

Пригодным материалом для покрытия пола является линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы (ГОСТ 14632-79, Технические условия с изменением см. ИУС 5 1987 г.).

Может использоваться также линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе (ГОСТ 7251-77, технические условия). Линолеум не выделяет паров серы, хлора, фтора.

1.7 Все оборудование и материалы должны поступать через транзитное помещение (распаковочную) за пределами кросса и автозала.

Размеры дверных проемов в технологические помещения и для перемещения оборудования из распаковочной по коридору: 2,15 - высота; 1,8 - ширина.

1.8 В помещениях автозалов, где устанавливается оборудование, должны предусматриваться следующие пылезащитные мероприятия (с учетом прилагаемых «Рекомендаций»):

из соображения кондиционирования следует избегать окон в помещениях с оборудованием;

- герметизация окон и дверей, проходов через перекрытия, стены и перегородки;

устройство преимущественно гладких (без выступов и ребер поверхностей потолков и стен);

конструктивные мероприятия, исключающие скопление пыли при устройстве приборов отопления, вентиляционных коробов, приборов электроосвещения и т.п.;

выполнение отделки из материалов, исключающих пылевыделение или не способствующих её образованию.

1.9 В автозале, кроссе и операторской рекомендуется использование фальшпола по следующим соображениям:

для поддержания уровня и регулирования неровностей пола;

пространство глубиной порядка 30 см кабельной разводки позволяет проще и быстрее осуществить монтаж оборудования;

можно организовать эффективное охлаждение, так как пространство под фальшполом может использоваться для подачи холодного воздуха непосредственно в стативы:

лучше используется освещение зала, так как оно не закрывается кабельной разводкой.

1.10 Для доставки тяжелого и громоздкого оборудования в здание необходимо обеспечить следующие требования:

вход с двойной дверью - 2450 (высота) х 1900 (ширина);

должен быть доступ снаружи для транспорта;

в многоэтажном здании должно быть подъемное устройство грузоподъемностью не менее 1000 кг.

1.11 Двери оборудовать автоматическими замками.

1.12 Система вентиляции и кондиционирования должна обеспечить условия работы оборудования по заданным требованиям.

Требования на условия работы персонала могут быть более строгие, чем налагаемые оборудованием.

Оборудование может работать на предельных температурах только короткое время.

При выходе из строя системы управления температурным режимом в условиях, когда температура уже находится на верхнем пределе, неисправности из-за дальнейшего подъема температуры могут возникнуть до того, как дефект в системе будет устранен.

Узкий диапазон температуры позволяет производить техобслуживание или ремонт системы управления температурным режимом до выхода температуры на предельный уровень.

1.13 Низкая относительная влажность может привести к статическим разрядам, нарушающим работу оборудования. Высокая относительная влажность может вызвать ухудшение условий эксплуатации оборудования и привести к появлению конденсата на поверхности.

1.14 Необходимо иметь хорошую систему фильтрации для удаления пылевых частиц. Чтобы избежать загрязнения пылью в помещениях, прилегающих к помещениям станции, необходимо поддерживать минимальное избыточное давление в последних около 2 мм водяного столба

(со всеми закрытыми дверями). При открытых дверях мощности вентиляторов должно быть достаточно для поддержания воздушного потока.

1.15 В помещениях АТС требуется иметь достаточно воздуха из внешней среды для поддержания положительного давления относительно окружающего пространства. Проем для воздухозабора следует располагать не в помещении автозала и не на фасадной стороне здания.

1.16 Поскольку в помещениях персонала нет, или всего несколько человек в комнате, достаточно иметь норму 5% внешнего воздуха в час от общего циркулирующего и используемого воздуха, чтобы обеспечить комфорт персонала и положительное давление.

1.17 Оборудование воздухоснабжения должно работать с максимальным уровнем шума 50 дБ. Особое внимание должно уделяться хорошей защите от вибрации для предотвращения её передачи на оборудование станции. Вибрация оборудования не должна превышать 67 дБ.

1.18 Для оборудования воздухоснабжения важна высокая надежность. Должны быть обеспечена возможность устранения любой неисправности до того момента, как температура или влажность выйдет за допустимые пределы. Возможно, потребуется разделение функций воздухоснабжения между несколькими устройствами так, чтобы одна неисправность не привела к полному отказу в подаче воздуха.

Обязательным условием является то, чтобы коммуникации для подачи воды и нагрева, охлаждения и отвода конденсата не проходили непосредственно над оборудованием станции.

1.19 Для управления нормальной работой оборудования воздухоснабжения требуется автоматический сбор и запись данных по температуре и относительной влажности.

1.20 ЭАТС должна иметь свой отдельный наружный контур заземления и быть оборудована рабочим, защитным и измерительным заземлениями. Все заземления должны быть выведены на щиток заземления в соответствии с ГОСТ 464-79.

8.2 Противопожарные мероприятия

Причины пожаров и взрывов могут быть электрического и неэлектрического характера. К первым относятся искрение в электрических аппаратах, машинах, электростатические разряды и удары молнии, токи коротких замыканий, плохие контакты в местах соединения проводов и прочее.

Помещение электронной АТС подлежит оборудованию установкой обнаружения пожара (АУОП), которая реагирует на возникновение дыма, на повышения температуры в соответствии с НПБ 110-99.

В помещениях АТС по зданию должны быть организованы стандартные противопожарные мероприятия с установкой огнетушителей углекислотных - ОУ-2, ОУ-5,ОУ-8 в случае пожара.

При проектировании пожарной сигнализации необходимо учесть, что в автозале постоянно пребывание людей не предусматривается.

Помещение для станции газового пожаротушения (СГПТ) необходимо располагать в подвале или на 1 этаже, для облегчения транспортировки газовых баллонов. Допускается размещение станции выше первого этажа при наличии грузового лифта.

Выход из помещения станции ГП следует предусматривать на лестничную клетку, имеющую выход в вестибюль или в коридор при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выхода из помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения.

Все токоведущие части, распределительные приборы ,пусковые аппараты должны монтироваться на негорючих основаниях. Измерение сопротивления изоляции электросети должно производиться в помещении один раз в год. На случай возникновения пожара должны быть разработаны планы эвакуации людей.

8.3 Техника безопасности и производственная санитария

Проектом на гражданские и сантехнические устройства должны быть соблюдены правила охраны труда, техники безопасности и промсанитарии, в соответствии с ВСН, СНиП и «Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах ПОТ РО 45-007-96», Москва, 1997.

Все технологические отверстия в перекрытиях должны закрываться съемными крышками для безопасной работы людей в процессе монтажа и эксплуатации, нагрузка на эти крышки должна быть принята 350 кг/м2.

Съемная крышка должна закрывать все отверстия, но по мере монтажа и прокладки кабелей съемная часть крышки должна обеспечить возможность расширения отверстия до предела без снижения прочности.

На съемных крышках не допускается временная установка какого-либо оборудования.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими материалами и документами:

- «ПОТ РО 45-007-96. Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах».- М, 1997г.;

- «ВСН 604-III-87. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений».- М, 1988г.;

- «ПОТ РО 45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания».-М, 1996г.;

- Закон РФ «Об охране окружающей среды»;

- ОСТН 600-93, а так же другими руководящими материалами и документами, издаваемые в официальном порядке.

Комплекс оборудования и программного обеспечения ЭАТС «Квант-Е» имеет сертификат соответствия № ОС/1-Г-183 техническим требованиям и нормативной документации. Сертификат соответствия приложен в проекте.

8.4 Оценка воздействия запроектированных сооружений на окружающую среду

Технологический процесс в помещении ОПТСЭ протекает при нормальных условиях, с отсутствием вредных электромагнитных излучений, пылевыделений и создания шумов.

Проектируемое оборудование ЭАТС, ЭПУ, АСП размещается на стативах, стойках, в закрытых шкафах.

«Квант-Е» - «холодная» система с отводом тепла от оборудования за счёт естественной вентиляции воздуха. Выброс воздуха от оборудования не имеет никаких примесей и на состояние внешней среды не оказывает вредного влияния.

Применяемые в проекте герметизированные аккумуляторы типа 12RG 115 производства «Ольдам Франс» имеют экологический сертификат, не требуют отдельной вентиляции и могут устанавливаться непосредственно в помещении автозала.

Оборудование ЭАТС и ЭПУ устанавливается в одном технологическом помещении.

В связи с отсутствием факторов , влияющих на загрязнение окружающей среды, на основании ВСН 333-93, санитарно-защитные зоны для зданий подобного типа не предусматриваются. Проектные решения исключают воздействие запроектированных сооружений на окружающую среду.

8.5 Роль эргономики в обеспечении безопасности труда

Основным источником эргономических проблем, связанных с охраной здоровья людей, использующих в своей работе персональные компьютеры, являются дисплеи с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ). Они представляют собой источники наиболее вредных излучений, неблагоприятно влияющих на здоровье операторов. Существует два типа излучений, возникающих при работе монитора:

электростатическое;

электромагнитное.

Первое возникает в результате облучения экрана потоком заряженных частиц. Неприятности, вызванные им, связаны с пылью, накапливающейся на электростатически заряженных экранах, которая летит на пользователя во время его работы за дисплеем. Результаты медицинских исследований показывают, что такая электризованная пыль может вызвать воспаление кожи.

Электромагнитное излучение создается магнитными катушками отклоняющей системы, находящимися около цокольной части ЭЛТ Специальные измерения показали, что невидимые силовые поля появляются даже вокруг головы оператора во время его работы за дисплеем. Большинство проблем решаются при правильной организации рабочего места, соблюдении правил техники безопасности и разумном распределении рабочего времени.

При эргономической оценке рабочего места оператора важно, чтобы соблюдались следующие условия:

конструктивные свойства технических средств оператора должны быть согласованы с его возможностями выполнения операций;

организация рабочего места должна зависеть от характера решаемых задач и особенностей предметно-пространственного окружения, которые определяют рабочее положение тела оператора и возможность пауз для отдыха.

При работе сидя оптимальная рабочая поза обеспечивается соблюдением правильного соотношения высоты рабочей поверхности и сидения. Рекомендуются высоты рабочей поверхности: для очень точных работ - 900 - 1020 мм, точных - 800 - 900 мм, оптимальная разница между высотами рабочей поверхности и спинки рабочего сидения может быть плоской или профилированной с углами наклона спинки 4 - 5 градусов в сторону спинки.

Размещение технических средств и кресла оператора в рабочей зоне должно обеспечивать удобный доступ к основным функциональным блокам и узлам аппаратуры для проведения технической диагностики, возможность быстро занимать и покидать рабочую зону, исключение случайного приведения в действие средств управления и ввода информации. Алфавитно-цифровой дисплей (АЦД) должен размещаться на подставке так, чтобы расстояние наблюдения информации на экране не превышало 700 мм.

Пульт дисплея должен быть размещен на столе так, чтобы высота клавиатуры пульта по отношению к полу составляла 650 - 720 мм.

При размещении пульта на стандартном столе высотой 750 мм необходимо использовать кресла с регулируемой высотой сиденья и подставкой для ног.

Документ для ввода оператором данных рекомендуется располагать на расстоянии 450 - 500 мм от глаз оператора, преимущественно слева.

Угол между экраном АЦД и документом должен составлять 30 - 40 градусов, угол наклона клавиатуры должен быть равен 15 градусам. Экран должен быть защищен специальной экранированной сеткой. Экран АЦД, документы и клавиатуры пульта дисплея должны быть расположены так, чтобы перепад яркостей поверхностей не превышал 1:10.

У большинства пользователей дисплеев наблюдаются проблемы с фокусировкой зрения, что быстро приводит к утомляемости. В этих случаях необходимо:

поддерживать освещенность 2:3 от нормальной освещенности служебных помещений;

избавится от бликов с помощью штор, жалюзи - они позволяют ограничить световой поток. Чтобы избежать отражений, которые могут снизить четкость восприятия, не рекомендуется своё рабочее место располагать прямо под источником верхнего света;

избегать светлой или блестящей окраски на рабочем столе - она может стать источником беспокойств отражений;

через каждые два часа необходим десятиминутный перерыв.

8.6 Строительные требования

При разработке проекта необходимо использовать следующие нормативные документы и СНиП:

ВСН 333-93 Проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания;

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений;

ПУЭ-2000 Правила устройства электроустановок.

Заключение

В данном дипломном проекте рассмотрена цифровая система коммутации «Квант-Е», используемая в качестве центральной станции, выполняющая функции сельской АТС.

Для организации плавного перехода с аналоговых на цифровые сети применение ЦСК «Квант-Е» в Курьинском районе отвечает всем техническим требованиям и прекрасно подходит для телефонной сети общего пользования.

Модульная структура построения ЦСК «Квант-Е» с распределенным программным управлением позволяет создавать станции любой конфигурации и ёмкости, а так же наращивать сети по мере необходимости. Все возможности применения ЦСК «Квант» подтверждены расчетами и соответствующими схемами в данном дипломном проекте для реконструируемой сети Курьинского района.

В первой и второй главе проекта дана географическая характеристика района, анализ существующей сети и существующего оборудования, применяемого на сети Курьинского района, а так же дано обоснование необходимости реконструкции сети.

В третьей главе приводится техническая характеристика ЦСК «Квант-Е».

В четвертой главе разрабатывается структурная схема СТС, которая включает в себя вопросы проектирования сети СТС, нумерацию абонентских линий.

В пятой главе выполняются расчеты местных и междугородных нагрузок и на СТС Курьинского района. Разрабатывается схема распределения нагрузок на АТС.

В шестой главе осуществляется расчет объема проектируемого оборудования, который включает расчет соединительных линий. Дана характеристика комплектации оборудования ЦСК «Квант-Е», фасады стоек, блоков, приводится схема кабельных соединений, рассматривается вопрос электропитания и размещения оборудования.

В седьмой главе производится расчет технико-экономических показателей, обоснование целесообразности применения проектируемого оборудования и реконструкции сети.

При работе на станции с оборудованием необходимо учитывать и соблюдать меры предосторожности. Основные требования к помещениям, пожарной безопасности, охране труда отражены в восьмой главе дипломного проекта.

Литература

РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. НТП 112-2000.- М.: ЦНТИ «Информсвязь», 2000.- 168 с.

Система и план нумерации на сетях связи стран 7-й зоны всемирной нумерации.- М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1999.- 75 с.

Оборудование ЭАТС «Квант». Инструкция по проектированию. СКО.122.000ИП/Заводская инструкция.- Рига, 1998

Максимов Г.З. и др. Проектирование станционных сооружений сельских телефонных сетей: Учебник для техникумов/ Г.З. Максимов, А.П. Пшеничников, Е.Н. Харитонова; Под. ред. А.П. Пшеничникова.- М.: Радио и связь, 1989.- 240 с.

Быков Ю.П. и др. Справочные материалы по курсовому и дипломному проектированию/Ю.П. Быков, М.М. Егунов, Т.И. Ромашова.- Новосибирск: СибГУТИ, 2001.- 54 с.

Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. Том 1.- М.: Радио и связь, 1998.- 423 с.

Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах. ПОТ РО-45-007-96.- М.: Министерство связи РФ, 1997.- 133 с.

Инструкция по расчету нагрузок и объема оборудования сельских координатных АТС.- М.: Радио и связь, 1983.- 88 с.

Станционные сооружения городских телефонных сетей/Ю.Н. Корнышев, А.Я. Маркович, М.Н. Пискер, В.М. Романцов; Под. ред. Ю.Н. Корнышева: Учебник для рабочих связи.- М.: Радио и связь, 1987.- 304 с.

Бондарев В.Г. Методика расчета ГТС средней ёмкости на примере ОПТС типа Si-2000.- С-П.: ОАО Гипросвязь СПб, 2002.- 38 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общая характеристика цифровых автоматических телефонных станций, их преимущества и недостатки. Изучение цифровой системы коммутации "Квант-Е" и способы ее использования для развития и реконструкции сетей электросвязи сельских административных районов.

    дипломная работа [245,4 K], добавлен 25.04.2013

  • Проектирование цифровой АТС "Квант-Е" железнодорожного узла связи. Разработка плана нумерации узла связи. Расчёт телефонной нагрузки, объёма оборудования станции и коэффициента использования канала СПД для реализации IP-телефонии между ЖАТС-1 и ЖАТС-2.

    курсовая работа [680,3 K], добавлен 10.03.2013

  • Особенности цифровой системы коммутации "Квант-Е". Пропускная способность коммутационного поля. Соединительные линий и взаимодействия между станциями. Характеристики надёжности оборудования ЦСК "Квант". Особенности организации абонентского доступа.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 30.08.2010

  • Характеристика существующего фрагмента узлового района городской телефонной сети. Описание проектируемой цифровой системы коммутации. Характеристика коммутационного оборудования, анализ схемы организации связи. Технико-экономическое обоснование проекта.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 21.03.2014

  • Проектирование расширения коммутационной и абонентской станции для городской телефонной сети. Назначение и построение цифровой системы коммутации "Омега". Структура и принципы работы концентратора абонентской нагрузки, коммутатора цифровых сигналов.

    дипломная работа [956,9 K], добавлен 21.11.2011

  • Оборудование и использование электронной цифровой системы коммутации DX-200 модульной структуры с управлением по записанной программе. MSC-сценарий исходящего местного вызова к занятому абоненту. Нагрузка модельной автоматической телефонной станции.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.11.2012

  • Нагрузка в сети, создаваемая аналоговыми и цифровыми абонентами. Объем оборудования станции EWSD: число линейных групп, емкость коммутационного поля. Размещение оборудования станции EWSD в автозале: состав оборудования, кондиционирование, освещение.

    курсовая работа [230,8 K], добавлен 02.01.2013

  • Развитие телефонной связи в сельской местности Казахстана. Выбор цифровой системы коммутации. Расчет объема оборудования и надежности. Качество передачи речевого сигнала по каналам связи и анализ СМО с очередью. Техника безопасности. Бизнес-план проекта.

    дипломная работа [406,9 K], добавлен 22.10.2007

  • Разработка схемы организации связи районной АТС. Технические данные и состав цифровой системы коммутации DX200. Расчет интенсивностей телефонных нагрузок. Распределение потоков сообщений. Переход от средней нагрузки к расчетной. Комплектация оборудования.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 18.08.2013

  • Разработка структурной схемы сельской телефонной сети и нумерация абонентских линий. Распределение нагрузки на сети. Определение количества модулей MLC, RMLC на ЦС и распределение источников нагрузки на проектируемой цифровой системе типа SI 2000 V5.

    курсовая работа [692,3 K], добавлен 26.11.2011

  • Характеристика участка и станции. Комплект аппаратуры шкафа "Обь-128Ц". Резервирование систем связи и оценка ее технологических возможностей. Построение цифровой сети, установка и настройка оборудования, анализ надежности и направления ее повышения.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 28.05.2015

  • Разработка цифровой системы передач на базе оборудования РРЛ. Обоснование требований к основным узлам приемопередающего устройства. Проектирование узлов приемопередающего устройства (синтезатора частоты, модулятора). Основные проблемы и методы их решения.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.05.2015

  • Создание микропроцессорной системы на базе микроконтроллера, предназначенного для функциональной диагностики цифровых и интегральных микросхем. Разработка и расчёт блоков микроконтроллера, сопряжения, управления, питания, цифровой и диодной индикации.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 28.01.2016

  • Преимущества цифровых систем коммутации. Структурная схема проектируемой сельской телефонной сети. Прогноз структурного состава абонентов автоматической телефонной станции сети. Определение интенсивностей нагрузок на узловых и центральной станциях.

    курсовая работа [531,6 K], добавлен 18.10.2011

  • Особенности волоконно-оптических систем передачи. Выбор структурной схемы цифровой ВОСП. Разработка оконечной станции системы связи, АИМ-модуляторов. Принципы построения кодирующих и декодирующих устройств. Расчёт основных параметров линейного тракта.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 20.10.2011

  • Проектирование радиоэлектронной системы передачи непрерывных сообщений по цифровым каналам. Расчет и выбор параметров преобразования сообщения в цифровую форму, радиолинии передачи информации с объекта. Описание структурной схемы центральной станции.

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 07.07.2009

  • Цифровая последовательность из непрерывного сигнала с помощью алгоритмов работы систем IKM-30. Расчет количества абонентских модулей и плат на центральном узле и выносах. Структура узла связи на базе цифрового коммутационного оборудования SI-2000.

    контрольная работа [369,7 K], добавлен 28.03.2009

  • Разработка микроконтроллерной системы, выполняющей функциональный контроль цифровых интегральных микросхем. Технологические инструкции по эксплуатации микроконтроллерных систем, основные рекомендации по применению методов энерго- и материалосбережения.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.12.2012

  • Проектирование цифровой радиорелейной системы передачи. Выбор трассы и мест расположения радиорелейной станции. Построение продольного профиля. Определение азимутов антенн, частот приемника и передатчика. Расчёт мощности сигнала на входе приёмника.

    курсовая работа [480,6 K], добавлен 16.02.2012

  • Ознакомление с историей развития, структурой, процедурами регистрации, территориальным делением, маршрутизацией вызовов в сети "GSM Казахстан". Характеристика цифровой коммутационной системы AXE-10. Произведение расчета зоны покрытия базовой станции.

    дипломная работа [0 b], добавлен 25.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.