Организация работ по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

Тенденция развития оптических сетей связи. Анализ состояния внутризоновой связи Республики Башкортостан. Принципы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи. Выбор оборудования, оптического кабеля, организация работ по строительству.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.10.2011
Размер файла 3,1 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.

Данная оптическая муфта предназначена для монтажа оптического кабеля в грунте, она обеспечивает надежную фиксацию проволочной брони кабелей, продольную герметизацию вводов кабелей в муфту "холодным способом", ввод проводов заземления КИП от брони каждого из сращиваемых ОК. Муфта выполнена в пластмассовом корпусе и с целью дополнительной защиты при прокладке в земле поставляются в комплекте с защитными чугунными кожухами. Муфты МТОК 96-01 предназначены для сращивания строительных длин магистральных кабелей любого типа с любыми бронепокровами. Выпускаются с несколькими вариантами комплектации, предназначенными для кабелей определенного типа и определенных условий эксплуатации.

Условия проведения монтажа ОК

К работе допускается только персонал, прошедший специальное обучение по монтажу и измерениям ОК.

Монтаж соединительных муфт ОК должен производится в специально оборудованной монтажно-измерительной машине (лаборатории). Лаборатория измерения и монтажа ОК представляет собой специальный автомобиль внутриведомственного использования, состоящий из автомашины ЗИЛ - 131, на котором установлен кузов закрытого типа марки КУНГ-1.

Внутри кузова устанавливается монтажный стол, оборудованный приспособлениями для закрепления концов монтируемых ОК, устройством для сварки ОВ и монтажными инструментами. Предусмотрены места для развертывания и транспортировки комплекта измерительных приборов. Электропитание от бортовой сети автомобиля напряжением 12 вольт или от бензоэлектростанции.

Для осуществления оперативной связи в процессе монтажа машина должна быть оборудована радиостанцией.

Машину устанавливают по возможности непосредственно возле котлована. Концы ОК, очищенные от грязи, подают в монтажно-измерительную машину. Затем производят закрепление концов ОК в монтажном станке, разделку их в соответствии с технологическими картами и картами трудовых процессов, разработанными для конкретных типов ОК.

После сварки ОВ, не вынимая сростка из крепления сварочного устройства, производят контроль качества сварки рефлектометром обратного рассеивания, установленного в начале строительной длины кабеля. Затухание должно быть не более 0,2 дБ.

6.3 Рекомендации по организации строительно-монтажных работ и разработка план - графика

Строительство волоконно-оптической линии передачи предусматривается осуществить индустриальным методом с максимальным применением средств механизации. Основанием для начала строительства является наличие ПОС - проекта организации строительства и утвержденная проектно-сметная документация.

В ПОС отражаются следующие вопросы.

Прокладка кабеля вне населенных пунктов выполняется бестраншейным способом с применением кабелеукладчика КНВ-1К и составляет более 80%.

Вручную кабель прокладывается, в основном, при пересечении дорог, коммуникаций, рек и в пределах населенных пунктов.

Общий объем немеханизированной прокладки составляет 10%

в том числе:

в кабельной коммуникации - 10%

в траншее при механизированной разработке грунта

в траншее для разработки грунта вручную - 3% -7%

Рытье траншей и котловалов осуществляется экскаваторами с обратной лопатой емкостью ковша 0,25-0,4м3 и траншейным эскаватором. Под шоссейными дорогами и ж/д путями кабель прокладывается методом прокола. Перевозка барабанов с кабелями производится автомашинами.

Монтаж конструкций, погрузочно-разгрузочные работы осуществляют кранами на автоходу грузоподъемностью 10-15т.

В составе ПОС также разрабатывается ведомость основных машин, механизмов и транспортных средств.

Станционные сооружения монтируется методом шефмонтажа специалистами фирмы "Marconi" с участием заранее подготовленных и обученных специалистов узлов связи.

Работы по монатжу стационарного оборудования следует вести в соответствии с:

"инструкцией по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения" ВСН-600-81;

технической документацией аппаратуры, поставляемой фирмой изготовителем;

с.1.330-2-96 Аппаратура синхронно-цифровой иерархии.

Проектом организации строительства решаются основные вопросы охраны труда, а конкретные решения по охране труда, производственной санитарии и техники безопасности в объеме требований строительных норм и правил (СНИП III-4-80) разрабатываются на стадии проекта производства работ (ППР).

При осуществлении работ вблизи действующих ж/д путей следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации железных дорог".

Особое внимание должно быть обращено на работу механихмов вблизи ЛЭП. При выполнении работ вблизи действующих коммуникаций на место работ должны вызываться представители соответствующих эксплуатационных организаций.

проходы и проезды должны обеспечивать возможность удобного и безопасного доступа людей, машин и механизмов по всем рабочим местам.

В ПОС также оговариваются вопросы размещения бригад с учетом решения вопросов санитарно-гигиенической обслуживания работающих (гардеробные, умывальные, сушилки, помещения для обогрева, туалеты и др.), медицинского и культурно-бытового обслуживания, а также охрана окружающей среды.

Для выполнения строительно-монтажных работ в их строго-определенной последовательности и определенные строки, установленные нормативами. Разрабатывается план-график строительства или календарный план в котором указывается:

1. Общая продолжительность строительства, которая разбивается по нормативного срока. В т. ч. - подготовительный период.

2. Линейные сооружения в том числе:

а) прокладка ВОК

б) строительство телефонной канализации

3. Станционные сооружения.

4. Прочие работы и затраты.

Распределение объемов СМР (строительство - монтажных работ) указывается в денежном выражении по месяцам. Распределение работающих под указанные объемы в соответствии с нормами выработки на 1 работающего указывается в человеко-днях.

6.4 Рекомендации по проведению приемно-сдаточных испытаний

Приемосдаточные испытании производятся представителями строительной организации и организации, принимающей построенную линию связи в эксплуатацию. Приемка осуществляется путем соответствующих измерений параметров передачи ОВ на полностью смонтированных участках между оконечными разъемами ОК. Нормы и объемы обязательных измерений определяются техническими требованиями и зависят от конструкции ОК, назначения ВОЛП|и организуемой по ВОЛП системы передачи.

На ВОЛП с большой пропускной способностью. ОК которых состоят из градиентных или одномодовых ОВ. измеряют вносимое затухание и дисперсию всех ОВ регенерационного участка (РУ). Измерения производят при условиях, наиболее близких к рабочим но спектру измеряемых сигналов и ширине полосы источников излучения, методам ввода и вывода оптических сигналов.

Измерения затухания и дисперсии ОВ проводят в обоих направлениях передачи РУ от пункта Ак Б и от Б к А. что позволяет учесть различия значений измеряемых параметров, обусловленные неоднородностью ВОЛП а также выбрать оптимальный вариант использования ОВ на данном РУ. Таким образом, для проведения приемочных испытаний необходимо на обоих концах РУ иметь полные комплекты измерительной аппаратуры (передающую и приемную части).

Данные измерений в обоих направлениях передачи заносят в соответствующие таблицы паспорта ВОЛП. По полученным данным определяют статистические характеристики ОК на измеряемом РУ.

При наличии в ОК проводников для организации дистанционною питания измеряют их сопротивление и проверяют электрическую прочность изоляции между жилами и землей.

Кроме параметров передачи ОВ часто, особенно для магистральных ВОЛД, определяют функцию распределения неоднородностей ОВ по длине линии. Измерения производят с обоих концов РУ ВОЛП с помощью оптических рефлектометров. Данные измерений наносят на кальку и заносят в паспорт РУ ВОЛП.

В случае нахождения ОК под избыточным газовым давлением при приемке РУ ВОЛП проверяют герметичность защитных покровов ОВ.

В паспорт РУ ВОЛП включают схему соединения ОВ в каждой соединительной муфте, где производилось группирование. Существенной особенностью паспорта ВОЛП особенно при отсутствии в конструкции ОК металлических проводников, являются повышенные требования к точности карты прохождения ВОЛП. Пели в обычных кабельных линиях трасса прохождения кабеля определяется с помощью кабелеискателей, то н ОК без металлических проводников подобный принцип отыскания трассы неприемлем. Поэтому трасса прохождения кабеля и данные о расстоянии между конкретной точкой ОК и реперными точками трассы ОК (обычно НРП. замерными столбиками ОК или близко расположенной дороги, отдельными ориентирами на местности и др.) должны быть нанесены на карте трассы ОК с погрешностью не более ± (0.3.0.4) м. Такая точность нанесения трассы ОК достигается путем использования точных геодезических приборов или е помощью оптических лазерных дальномеров. В процессе технической эксплуатации волоконно-оптической кабельной линии (ВОКЛ) производятся следующие основные виды операций:

1) для ВОСП и АСП измерение диаграммы уровней оптических трактов а для ЦСП вероятность ошибки или отношение сигнал-шум:

2) измерения в трактах ВОКЛ Для контроля технического состояния ВОЛП:

3) аварийные измерения, предназначенные для определения характера и места повреждения ОК и трактов ВОКЛ

4) послеаварийные и профилактические измерения параметров передачи ОВ для контроля техническою состояния БОЛО и прогнозирования отказов.

Указанные измерения производят различными методами и аппаратурой, обеспечивающей измерение предусмотренных техническими условиями параметров ОК и других компонентов ВОЛП с допустимой ТУ погрешностью. Наиболее распространены следующие виды измерений:

в заводских условиях (в процессе изготовления) затухания и дисперсии; в процессе строительства затухания. Рассмотрим методы измерения параметров подробнее.

Метод обратного рассеяния

Данный метод измерения параметров ВОЛП нашел широкое распространение в практике строительства и эксплуатации ВОЛП ввиду возможности одновременного измерения нескольких параметров ОВ, относительно высокой скорости проведения измерений с одного конца ОВ, а также достаточной для большинства измерительных задач точности.

Принцип измерения параметров ОВ методом обратного рассеяния (ОР) основан на наблюдении потока обратного рассеяния в ОВ, возникающего при прохождении по нему зондирующего сигнала вследствие отражения от рассеянных и локальных неоднородностей.

Данный метод позволяет измерять затухание ОВ, функции распределения затухания по длине ОВ и распределения локальных неоднородностей, включая место обрыва ОВ, оценивать значение дисперсии ОВ и затухания в соединительных муфтах ВОЛП Периодические измерения в процессе эксплуатации указанных параметров позволяют прогнозировать отказы ВОЛП.

Этот метод измерений осуществляется с помощью рефлектометров с временной разверткой. На рисунке 5.1 показана схема измерения затухания методом обратного рассеяния.

В основу метода положено измерение мощности светового потока обратного рассеяния, обусловленного рассеянием Рэлея и Френеля.

Управляющее устройство 2 генератора электрических импульсов вырабатывает периодические импульсы длительностью 10.20 не, которые через схему накачки лазера 1 превращаются в световые импульсы той же длительности. Одновременно происходит запуск генератора развертки электронного осциллографа 8. Световые импульсы вводятся в ОВ 5 через оптический ответвитель 3 и устройство ввода 4. Рассеянное назад излучение поступает через ответвитель на чувствительный фотоприемник 6 и преобразуется в электрическое напряжение. Это напряжение подается через устройство обработки сигнала 7 на регистрирующее устройство 8 (вход электронного осциллографа), вызывая в каждый момент времени отклонение луча на экране осциллографа, пропорциональные мгновенному значению уровня мощности потока обратного рассеяния (ПОР). Электрическое напряжение ПОР подается на вход У. Ось у электронного осциллографа (ЭО) обычно градуируется в децибелах, и отклонение луча по горизонтальной оси X происходит под действием пилообразного напряжения генератора развертки ЭО. Вследствие этого положение электронного пучка по оси X изменяется в зависимости от времени t запаздывания сигнала. Зная групповую скорость распространения света в сердцевине ОВ (Vrp), нетрудно проградуровать ось X в единицах длинны измеряемого ОВ: X = 0,5 х Vrp x t, где коэффициент 0.5 учитывает, что ПОР проходит двойной путь по волокну. В результате на экране получают осцилограмы (кривые) зависимости интенсивности ПОР от расстояния. Типичная осциллограма приведена на рисунке 5.2.

Начальный выброс мощности светового потока обусловлен потоком отражения от торца волокна и неидеальностью направленного ответвителя. Отдельные всплески на кривой соответствуют отражению светового импульса от локальных неоднородностей, которые возникают в соединительных муфтах ОК или в волокне. Последний всплеск кривой вызван отражением светового потока от торца световода.

По кривой обратного рассеяния можно определить среднее значение коэффициента километрического затухания. лБ / км. волокна на длине (x1-x2):

(6.5.1)

Можно также построить функцию распределения затухания а (х), дБ / км, по длине измеряемого ОВ:

(6.5.2)

Собственный динамический диапазон современных рефлектометров обычно равен 80.90 дБ, что позволяет измерять потери в линии с затуханием аизм "10.15 дБ. Для увеличения аизм осуществляют дискретизацию и накопление сигналов ПОР, что приводит к возрастанию времени измерения до нескольких минут, а также применяют сложные зондирующие сигналы. Динамический диапазон измеряемых затуханий ВОЛС современными оптическими рефлектометрами составляет 15.30 дБ.

Учитывая, что мощность ПОР зависит от направления прохождения зондирующего импульса, измерение ОК осуществляют с двух сторон, что повышает точность измерений потерь при относительно коротких длинах ОК. Если в результате измерения были получены значения затухания ai2 для передачи зондирующего импульса в направлении от конца 1 к концу 2, и а2| для передачи от конца 2 к концу 1, то результирующее значение измеренного затухания определяется как среднее геометрическое а из двух измерений:

Инструментальные погрешности метода в основном определяются погрешностью отсчета по осциллограме уровней измеряемого потока рассеяния, которая составляет ± (0,1.0,3) дБ, а также значений расстояний xi и х2.

Измерение дисперсии этим методом осуществляется при коротком зондирующем импульсе путем наблюдения на электронном осциллографе входного и выходного импульсов.

Схема измерения дисперсии приведена на рисунке 5.3 Электронный осциллограф должен иметь достаточную скорость развертки, позволяющую наблюдать импульсы нано - и пикосекундной длительности. На конце измеряемого OB BOJlП устанавливается зеркало, отражающее световой импульс с коэффициентом отражения, близким к единице. При измерении дисперсии электронный осциллограф работает в режиме ждущей развертки. Частота следования импульсов определяется генератором. Входной импульс Рвх, отраженный от торца ОВ, фиксируется на экране осциллографа. За время прохождения импульса до конца измеряемой линии и возвращения его после отражения к каналу осциллограф вновь входит в режим ожидания. Поэтому отраженный импульс Рвых тоже фиксируется на экране.

Управление работой электронного осциллографа осуществляется с помощью блока задержки синхронизации и управления входными импульсами. Необходимость такого блока обусловлена тем, что длительность измеряемых импульсов для широкополосных систем передачи составляет 3.8 не, что на 3.4 порядка больше времени задержки моментов приходи входного и выходного импульсов. Поэтому для одновременного наблюдения обоих импульсов необходимо иметь прецизионную практически плавную регулируемую линию задержки (РЛЗ). которая обеспечивала бы задержку входного импульса на время, равное задержке выходного сигнала в ОК. Линии с цифровой задержкой позволяют изменять задержку с очень малым шагом, что дает возможность совмещать моменты поступления измеряемых импульсов на вход осциллографа и наблюдать на экране одновременно два импульса. Для выравнивания амплитуд импульсов по оси У экрана, устройством регулирования, осуществляется ослабление амплитуды входного сигнала и усиление выходного сигнала. Эти регулировки производят вручную ступенями так, чтобы оба импульса были видны на экране осциллографа.

Значение дисперсии (уширение импульса) определяют как корень квадратный половины разности квадратов длительностей этих импульсов, отнесенной к удвоенной линии, с / км;

(6.5.4)

Данный метод позволяет определить групповое время прохождения сигнала в ВОЛО как сумму значений задержки в цифровой линии связи и отсчета интервала времени между входным и выходным импульсами на экране электронного осциллографа, с.

(6.5.5)

Метод вносимого затухания

Данный метод получил наибольшее распространение при строительстве и эксплуатации ВОЛО, а также и в процессе приемосдаточных испытаний. Вносимым затуханием линии называют разность уровней мощностей, воспринимаемых приемником при его непосредственном подключении к генератору, и мощности, получаемой приемником при его включении на выходе измеряемого ОВ. Таким образом, в отличии от собственного затухания ОВ ас, во вносимое затухание линии ави входят потери на входе авх и выходе a Bb,x измеряемой ВОЛП:

(6.5.6)

На рисунке 5.4 показана структурная схема оптического тестера (ОТ), предназначенного для измерения вносимого затухания ОК, в процессе строительства и эксплуатации ВОЛП

Оптический измерительный передатчик вырабатывает световые сигналы, модулированные по интенсивности (МИ) по синусоидальному закону. Частота модуляции выбирается некратной частоте сети (с целью уменьшения помех от системы электропитания). В ОТ fM = 3675 Гц.

Уровень выходного сигнала устанавливается током накачки лазера. Его значение показывает цифровой или стрелочный прибор, проградуированный в единицах уровней мощности светового сигнала. Генераторный блок имеет два выхода. Один выход с типовым разъемом предназначен для измерения затухания смонтированных ВОЛП на НРП и ОРП, а также на оконечных станциях. Другой выход предназначен для ввода излучения непосредственно в ОВ. Он используется в процессе строительства и монтажа ОК, а также на заводе во время технологических измерениях.

В приемном устройстве прибора фотодиод преобразует входной оптический сигнал в электрическое напряжение, которое многократно усиливается в узкополосном усилителе, настроенным на частоту fM. После детектирования это напряжение измеряется цифровым или стрелочным вольтметром. Результат измерения выдается в относительных единицах уровня мощности излучаемого светового сигнала. Динамический диапазон ОТ по оптическому сигналу составляет 40.50 дБ, а погрешность измерения ± 0,1 дБ.

Метод измерения вносимого затухания может использоваться и в случае измерений переходных влияний между ОВ специальных ОК. состоящих из большого числа близко расположенных друг к другу ОВ с очень тонким защитным покровом.

VII. Технико-экономические показатели

7.1 Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты рассчитываются:

· На оборудование ЛАЦ оконечных пунктов, КЛАЦ;

· На линейные сооружения КЛИН;

Расчет капитальных затрат на гражданские сооружения в данном проекте не выполняются, так как оборудование предусмотрено разместить в существующих зданиях. Расчет затрат на приобретение оборудования электропитания так же не выполняется, так как устанавливаемое оборудование запитывается от существующих источников электропитания ЛАЦ.

Схема затрат на оборудование ЛАЦ.

Обоснование принятой стоимости

Наименование работ или затрат

Единицы измерения

Количество единиц

Сметная стоимость (тыс. ру.)

1

2

3

4

5

6

В соответствии с прайс листами поставщиков

1. Оборудование ЛАЦ

Мультиплексоры МS 1\4

Шт.

5

49,9

249,5

RMR

--||--

5

124,8

624,2

SWM4M-24

--||--

7

93,03

655,4

LM-4 (1300)

--||--

6

187,26

1123,6

LM-1 (1550)

--||--

1

187,26

187,26

AM-2

--||--

4

10,0

10,0

DE-2

--||--

5

31,2

156,0

DK-64-2048

--||--

5

31,0

155,0

CPM-PRM

--||--

5

46,82

234,0

CPM-SWM

--||--

4

46,82

187,28

CPM-LM4

--||--

4

46,82

187,28

CPM-LM1

--||--

1

46,82

46,82

CPM-LM2

--||--

4

46,82

187,28

AM-STM-1 опт. (1550)

--||--

1

78,0

78,0

ШКО-24

--||--

4

46,82

187,28

Программное обеспечение

комплект

5

74,9

374,52

Итого

4946,79

Стоимость не учтенного оборудования

10%

494,679

ИТОГО

5441,469

Укрупненный показатель Гипросвязи

Тара и упаковка от стоимости оборудования

0,3 %

16,324

Транспортные расходы от стоимости оборудования

13,1 %

712,832

ИТОГО

6170,625

Заготовительно-складские расходы

5,5 %

339,384

ИТОГО

6510,009

Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений

30%

1953,003

Всего по смете

8463,012

С учетом коэффициента инфляции

1,13

9563,2

Таблица 7.2 Смета затрат на линейные сооружения (в текущих ценах)

Обоснование принятой единичной стоимости

Наименование

работ или затрат

Единицы

измерения

Количество

единиц

Сметная стоимость тыс. руб.

един.

общ.

Цены завода изготовителя

А. Приобретение оптического кабеля OKЛК 0,22-16

км

12

45, 456

546,792

-- // --

Тоже ОКЛК - 0,22-8

км

220

30,274

6660,28

-- // --

Приобретение

оптических

муфт

Шт.

56

5,5

308

ИТОГО

7515,07

Укрупненный показатель Гипросвязи

Тара и упаковка

Транспортные

расходы

0,3%

28%

22,545

2104,22

ИТОГО

9641,83

Заготовительно-складские

расходы

5,5%

530,3

ИТОГО по

разделу А

10172,13

Б. Строительные и монтажные работы по прокладке (с учетом транспортирования кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений

Укрупнено от

предыдущего

итога

150%

15258,2

Всего по смете

(А+Б)

24821,4

Таблица 7.3 Расчет капитальных затрат

Наименование капитальных затрат

Капитальные затраты тыс. руб.

Структура капитальных затрат в % к итогу

I. Каналообразующая аппаратура

9563,2

38,53

2. Кабельная линия

15258,2

61,47

ВСЕГО

24821,4

100

7.2 Доходы от услуг связи

Доходы (Д) рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи (С,) и доходной средней таксы за минуту (d):

Д=Сi x di для республики Башкортостан d=4 руб.

Количество предоставляемых услуг связи (число разговоров С,) рассчитывается с учетом количества организуемых разговорных каналов N и коэффициента использования каналов (q,).

C = Nканi x qi;

где,

N канi - количество каналов, выделяемых в г. Учалы, Белорецк, Баймак, р. ц. Аскарово для исходящего междугородного обмена.

q - коэффициент использования каналов.

В данном проекте предусмотренна организация 320 телефонных кана

лов выделяемых в городах Учалы, Белорецк, Баймамк, р. ц. Асккарово, усрудненный коэффициент использования для этих каналов равен 0,1.

Собщ. МТС=320 х 0,1 = 28,8

Определим доход от рассчитанных выше услуг связи:

Д'общ. МТС=28.8 х 4 х 60 х 24 х 365=60549,12 тыс. руб.

Так же в данном проекте заложено Е 1 потоков для сдачи в аренду под сеть Internet и сотовую связь, тогда доход от этих потоков засчитывается по следующей формуле:

Даренд,=КЕ1х82600х12, (7.4) где

nE1 - количество арендуемых потоков Е1;

82600 - месячная такса за один поток Е1;

тогда

Даренд =6 х 82600x12= 5947,2 тыс. руб

Итоговый годовой доход составит:

Д''=Д'+Даренд= 60549,12+5947,2=60555,06

Учитывая статистические данные, по которым 40 % доходов составляют зоновые услуги связи, а 60% доходов - это услуги магистральной связи которая не вносит вклад в окупаемость линии. По этому доход соСТАВИТ.

Д= Д" х 40% = 60555,06 x 40%=24222,02 тыс. руб.

7.3 Расчет численности производственных работников

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка необходимо рассчитать производственный персонал:

по обслуживанию систем передач в ЛАЦ;

по обслуживанию линейных сооружений;

Численность работников рассчитываются по "Нормам времени на техническое обслуживание и текущий ремонт станционного оборудования и линейных сооружений ЭТУС" Москва 1990 года.

Численность работников по обслуживанию кабельной линии или ЛАЦ СУ определим по формуле:

Ч каб (су) = Ni x Hi x h / Фмес; (7.5)

где,

Ni - протяженность i - го типа кабеля в км (или количество оборудования);

Hi - норматив обслуживания в чел - час в месяц для i - го типа кабеля или оборудования;

Фмес. - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц);

h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска.

Чнуп = Nнуп x h/H; (7.6)

где,

nнуп, - количество обслуживаемых НУП,

Н - норматив обслуживания, в расчете на одного работника (НУП / чел).

Таблица 7.4 Расчет трудовых затрат на обслуживание ОП

тип оборудования

количество оборудования

норматив обслуживания чел-час в мес.

трудовые затраты чел-час в мес.

MS 1/4

5

50

250

ВСЕГО

250

Чоп=250 х 1,08/164=1,65 ед.

Принимаем Чоп=2 т.е.2 единицы электромеханики

Чкаб=220 х 1,08 х 6/164=8,69 ед.

Принимаем Чкааб=9 ед.1 начальник участка ЛКС; 1 - электромеханик ЛКС; 4 кабельщика спайщика; 2 водителя; 1 электромантер.

Численность работников по обслуживанию ЭПУ в данном проекте не рассчитывается т.к. оборудование ЭГУ используется существующее.

Рассчитаем общее количество работников по следующей формуле:

Чобщ= Чоп+Чкаб+Чнрп

Т.к. НРП в данном проекте отсутствует Чнрп=0

Чобщ=2+9=11 человек.

7.4 Затраты на производство услуг связи

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

годовой фонд оплаты труда;

единый социальный налог;

материальные затраты;

амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ);

прочие расходы.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, обслуживающих проектируемый объект, рассчитаем по формуле:

ФОТ = Ч х Зпл х k терр х k х 1 2, (7.8) где,

Ч - численность работников, определенная по действующей методике расчета;

Зпл - среднемесячная заработная плата, сложившаяся в эксплуатационных предприятиях аналогичного типа;

k терр - территориальный коэффициент.

k - коэффициент премии.

ФОТ =11х 3700x1,5 х 1,1 5 х 12 =842,490 тыс. руб.

Единый социальный налог определяется в процентах от годового и составляет 35,8 %. Эти отчисления составляют 301,611 тыс. руб.

Оесн=ФОТ х 0,358=301,611 тыс. руб.

Материальные затраты включают:

а) затраты на материалы и запчасти;

б) расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.

Расходы на материалы и запчасти определяются по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях, в данном проекте примем эти затраты в размере 8 % от общей суммы затрат.

Затраты на электроэнергию определяются по одноставочному тарифу в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один кВт - час.

Мощность потребляемую оборудованием определим по формуле:

W=S Ni Wi ti /n, (7.9)

где,

Ni - количество единиц оборудования определенного вида; Wi - мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт; ti - время действия оборудования за год в часах (365 х 24); n - коэффициент полезного действия электропитающей установки (0,8)

Таблица 7.5 Мощность потребляемая оборудованием

Оборудование

Мощность потребляемая ед. оборудования

Количество оборудования

Потребляемая мощность, Вт

MS 1/4

253

5

265

ВСЕГО

1265

W =1265 х 365 х 24/0,8 =13851,75 КВт

Затраты на электроэнергию определим по формуле:

Зэ/э=WT (7.10)

где,

W - установленная мощность, кВт,

Т - тариф за 1 кВт установленной мощности силовых трансформаторов,

руб.

Зэ/э=13851,75 х 0,72 = 9,97 тыс. руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов (кабельных линий связи, аппаратуры систем передачи, ЭПУ) и норм амортизации на полное восстановление по формуле:

А = ЗФосн. п, (7.11) где,

Фосн - стоимость основных производственных фондов,> п - нормы амортизации на полное восстановление соответствующего ви да ОПФ, в процентах. Нормы амортизации утверждены для применения с 1.01.1991 г.

Таблица 7.6 Амортизационные отчисления

Виды основных производственных фондов

Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

Нормы амортизации на полное восстановление

Амортизационные отчисления тыс. руб.

Оборудование СП

9563,2

6,7

640,7

Клс

15258,2

5,6

854,5

Всего

24821,4

1495,2

Прочие расходы определяются по удельному весу этих затрат на аналогичных предприятиями составляют 15 %.

Опрочие=З х 0,15=23316,6 х 0,15=3947,49

3 - сумма всех затрат.

Таблица 7.7 Затраты на производство услуг связи (обслуживание участка кабельной магистрали)

Наименование статей затрат

Сумма затрат тыс. руб.

Структура затрат на производство, в % к итогу

Годовой фонд оплаты труда

842,490

Отчисления на социальные нужды

301,611

Амортизационные отчисления

1495,2

Затраты на электроэнергию

9,97

ВСЕГО

2679,27

Затраты на материалы и запчасти

280,71

Прочие затраты

394,749

ВСЕГО

3324,73

П=Д-ФОТ-ОЕСН-А-ОМАТ-Опроч. =80734,539-842,49-301,611-280,71-394,749

Побщ=14774,64 тыс. руб.

С учетом налога на прибыль (30%):

П=Побщ х 0,7=14774,64 х 0,7=10342,25 тыс. руб.

7.5 Оценка экономической эффективности капитальных вложений на проектируемый объект

Таблица 7.8 Оценка экономической эффективности

Наименование показателей

Условные обозначения

Показатели

1. Протяженность трассы, км

L

220

2. Количество каналов, кан.

N

320

3. Капитальные затраты

К

24821,4

4. Затраты на производство, тыс. руб.

3

3324,73

5. Доходы от услуг связи, тыс. руб.

д

80734,539

6. Прибыль с учетом вычета налогов, тыс. руб.

п

10342,25

7. Количество работников, ед.

ч

11

8. Срок окупаемости, лет

Ток 1 ок

2,4

Срок окупаемости Т=К/П=24821,4/10342,25=2,4

VIII. Техника безопасности и охрана окружающей среды

Устройство защитного заземления. При разработке проекта линии связи необходимо особое внимание уделить требованиям техники безопасности и охраны труда при строительстве и эксплуатации ВОЛС.

Для аппаратуры должна быть выполнена сеть защитного заземления. Проводка защитного заземления выполняется стальной неизолированной шиной размером 4 х 20 мм и идет от щитка заземления ЛАЦ, устанавливаемого в выпрямительной и далее вдоль помещения по металлоконструкциям. Вдоль рядов аппаратуры прокладывается провод марки АПВ-380 и сечением 16 мм2.

Соединения стальных шин на стыках и отверстиях должны осуществляться при помощи сварки. Отводы от рядовых проводов до клемм "земля" стоек должны выполняться проводом АПВ сечением 6мм2.

Сеть защитного заземления должна иметь общую точку с рабочим "плюсом" только в одном месте на щитке заземления.

Электропроводка ЛАЦ должна быть выполнена в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации".

Строительно-монтажные работы и эксплуатация сооружений связи должны осуществляться с обязательным соблюдением действующих правил безопасности, изложенных в следующих нормативных документах:

1) Снип Ш-4.80 "Техника безопасности в строительстве";

2) "Правила техники безопасности на телефонных и телеграфных станциях". М. "Связь" 1984г.;

3) "Правила устройства электроустановок" М. Энергия 1976 г.;

4) ”Правила технической эксплуатации электроустановок" М. Энергоатомиздат 1967г.;

5) "Правила пожарной безопасности по объектам Министерства связи" М. Связь 1975 г.;

6) "Инструкция по технике безопасности при обслуживании аппаратуры систем ИКМ" М. Связь 1977г.;

7) "Положение об организации по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии на предприятиях и организациях Министерства связи" (приказ МС СССР №341 от 2.07.74.;

8) "Пункты усилительные необслуживаемые" ОСТ 45.14.78.

В соответствие с упомянутыми документами, а также инструкциями по эксплуатации аппаратуры необходимо соблюдать следующие правила:

1) Сварочные работы должны выполняться с учетом мер предосторожности и соблюдения противопожарных мер, строительных норм и правил;

2) Все строительно-монтажные работы производятся только при отключенном от стоек питании и при снятых дужках на плинтах блоков ОСП;

3) Замену плат в блоках и осмотр монтажа производить только при отключенном напряжении;

4) Измерительные приборы при работе заземлять, для чего использовать клеммы на стойках;

5) В ЛАЦ должны быть предусмотрены следующие мероприятия по технике безопасности:

а) применение специальных стремянок при обслуживании аппаратуры, расположенной в верхней части стоек;

б) применение местного освещения стоек;

в) использование понижающего ремонтного напряжения 36 вольт;

г) заземление металлических каркасов;

д) аварийное освещение;

е) применение защитных средств: диэлектрических перчаток, ковриков.

6) При работе с ОВ, его отходы при разделке необходимо собирать в отдельный ящик и после окончании монтажа освобождать ящик в специально отведенном месте или закапывать в грунт. Следует избегать наличие остатков ОВ на одежде, поэтому работу с ОВ следует проводить в клеенчатом фартуке. Монтажный стол и пол после каждой смены следует обрабатывать пылесосом а затем протиркой мокрой тряпкой;?) При работе с устройством для сварки ОВ необходимо соблюдать следующие требования:

а) все подключения и отключения приборов, требующие разрыва электрических цепей или соединения с высоковольтными цепями проводить при полностью снятом напряжении;

б) сварочное устройство должно быть заземлено;

в) во время наладочных работ следует помнить, что трансформатор, высоковольтные провода, электроды в режиме сварки находятся под высоким напряжением;

г) запрещается эксплуатация устройства со снятым кожухом блока электродов;

д) не реже одного раза в неделю производить проверку изоляции высоковольтных проводов, при поврежденной изоляции работать запрещается;

е) к работе со сварочным устройством допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с последующей проверкой знаний и имеющие группу по электробезопасности не ниже третьей.

8) В комплекте измерительных приборов использованы маломощные оптические излучатели закрытого типа и в соответствии с Санитарными

нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров, утвержденными Минздравом СССР от 24.02.82г., комплект по степени опасности относится к первому классу;

9) Запрещается визуально наблюдать генерируемое излучение.

При строительстве объектов связи чаще всего приводят к травмам и создают опасность жизнедеятельности людей несчастные случаи при погрузке-разгрузке материалов и оборудования. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо соблюдать следующие основные требования техники безопасности:

1) тяжелые и громоздкие грузы, грузят и разгружают под ру ководством специально выделенного работника из линейно- технического персонала, обязанного следить за использованием безопасных способов погрузки, разгрузки и перемещения грузов;

2) данные работы выполняются механизированным способом с помощью кранов, погрузчиков и других машин,, а при незначительных объемах средствами малой механизации;

3) к строповке и растроповке допускаются рабочие, прошедшие соответствующие курсы и имеющие право на выполнение этих работ;

4) площадки для погрузочно-разгрузочных работ планируются с уклоном не более 5°. В зимнее время их следует регулярно очищать от снега и льда, посыпать песком, золой, или шлаком;

5) перемещать тяжелые ящики с грузами следует с помощью специальных ломов и других приспособлений.

6) погрузо-разгрузочные операции с грузами круглой фор мы следует выполнять механизированным способом, в исключи тельных случаях с использованием наклонных площадок с удер жанием грузов канатами с противоположной стороны;

7) все работы при погрузке-разгрузке выполняются в рукавицах.

При прокладке кабеля в кабельную канализацию должны соблюдаться следующие требования:

а) при работах в смотровых устройствах кабельной канализации, их люки должны быть открыты для проветривания за час до начала работы, кроме того, должны быть открыты люки соседних колодцев;

б) при открывании люков следует соблюдать особую осторожность, чтобы не получилось искры от удара ломом, молотком и т.п.;

в) до спуска людей в колодец необходимо убедиться в отсутствии в нем газа;

г) запрещается курить во всех смотровых устройствах.

При прокладке кабеля кабелеукладчиком обслуживающему персоналу запрещается находиться на кабелеукладчике или в кузове автомобиля при транспортировке.

Если между трактором и кабелеукладчиком, или другими механизмами находятся люди, запрещается приводить комплекс в движение.

Запрещается следить за прокладкой кабеля, стоя на раме кабелеукладчика (не на специальной площадке), выполнять работы под трактором при работающем моторе.

Предприятия и сооружения связи в отличии от химических, металлургических, целлюлозно-бумажных и других подобных предприятий и сооружений по отрицательному воздействию на атмосферу и гидросферу можно отнести к сравнительно чистым.

Однако в процессе сооружения объектов связи, хотя и не на значительной площади поверхности земли но происходит нарушение экологического баланса. Технологические процессы и оборудование, используемые в связи, все же являются источником определенного количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу и попадающих в гидросферу.

Кроме этого, значительное число предприятий и сооружений связи являются мощным источником электромагнитных полей, охватывающих большие пространства.

При проектировании сооружений связи необходимо предусмотреть экономичное использование земли и эффективное средство защиты окружающей среды от загрязнения.

Помимо этого должны быть решены вопросы, связанные с восстановлением земельного участка и приведением его в состояние, пригодное для дальнейшее использование в сельском, лесном хозяйствах. При возникновении опасности нарушения плодородного почвенного покрова, необходимо его снимать и хранить с целью нанесения в последующем.

Для кабельной линии связи ширина полосы отвода земли равна 6 метрам.

Заключение

В данном дипломном проекте разработана высокоскоростная волоконно-оптическая линия зоновой связи между населёнными пунктами Учалы - Белорецк - Баймак с использованием SDH оборудования STM-1 и STM-4.

Была дана характеристика перечисленных выше населённых пунктов, существующей сети связи, приведено обоснование и расчёт числа каналов. Охарактеризована транспортная система, а также произведён расчёт основных параметров линейного тракта, рассмотрены основные вопросы проектирования и строительства. Сеть сконфигурирована по реально - кольцевому принципу, организовано управление сетью связи, осуществлена маршрутизация транспортных потоков и организация служебной связи. Разработана цепь электропитания и токораспределительная сеть.

В результате выполненной работы выбрана трасса прокладки оптического кабеля (ОК), система передачи и тип ОК. Проектом предусмотрено использовать оборудование FlexPlex MS1-С FlexPlex MS1/4 фирмы "Marconi" и оптический кабель типа ОКЛС. Прокладка ОК предусмотрена с применением кабелеукладочной техники КУ-120.

Рассмотрены вопросы монтажа, измерений кабеля, охраны труда и техники безопасности.

Оценка экономической эффективности проекта подтверждает целесообразность строительства данной ВОЛС.

Срок окупаемости проекта около 3,4 года.

Список литературы

1. Волоконно-оптические Системы Передач (ВОСП) М.М. Бутусов, С.М. Верник и др.М. "Радио и связь" 1992 г.

2. Волоконно-оптические Линии Связи (ВОЛС) И.И. Гроднев М. "Радио и связь" 1990 г.

3. ВОЛС Л.М. Андрушко, И.И. Гроднев, И.П. Панфилов М. "Радио и связь" 1984 г.

4. ВОЛС С.М. Верник, В.С. Иванов, Л.Н. Кончаловский Ленинград 1982 г.

5. Волоконно-оптическая техника: история, достижения, перспективы. Под редакцией С.А. Дмитреева, Н.Н. Слепова. М. "Connect" 2000 г.

6. Оптические Кабели Связи (ОКС) С.М. Верник, В.Я. Гитин, В.С. Иванов М. "Радио и связь" 1988 г.

7. Оптические системы передачи / Б.В. Скворцов, В.И. Иванов, В.В. Крухмалёв; Под ред.В.И. Иванова. - М.: Радио и Связь, 1994. - 224 с.

8. Охрана труда Г.Ф. Денисенко М. "Высшая школа" 1985 г.

9. Охрана труда на предприятиях связи Н.И. Баклашов М. "Радио и связь" 1985 г.

10. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. - Москва, 1997. - 149 с.

11. Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи / В.А. Андреев, В.А. Бурдин, Б.В. Попов, А.И. Польников; Под ред. Б.В. Попова. - М.: Радио и Связь, 1995. - 198 с.

12. Демина Е.В. и др. Организация, планирование и управление предприятием связи. - М.: Радио и Связь, 1990. - 352 с.

13. Электропитание устройств связи Ю.Д. Козляев М. "Радио и связь" 1998г.

14. Электропитающие оборудование для предприятий связи. М. АООТ "ЦКБ - связь".

15. Савченкова Т.В. Концепция внедрения СЦИ. Вестник связи. - 1994. - № 5. - с.11.

16. Ким Л.Т. Синхронная цифровая иерархия. Электросвязь. - 1991. - № 3. - с.2-6.

17. Ким Л.Т. Линейные тракты СЦИ. Электросвязь. - 1991. - № 11. - с. 20-23.

18. Слепов Н.Н. Архитектура и функциональные модули сетей SDH/Сети и системы связи. - 1996. - № 1 - с.88-95.

19. Слепов Н.Н. Маркировка оптических кабелей. Вестник связи. - 2000. - № 9. - с.63.

20. Шарле Д.Л. Оптические кабели российского производства. Вестник связи. - 2000. - № 9. - с.68.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Схема строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с использованием подвески оптического кабеля на осветительных опорах. Особенности организации по ВОЛС каналов коммерческой связи. Расчет длины регенерационных участков по трассе линии связи.

    курсовая работа [778,1 K], добавлен 29.12.2014

  • Основная задача развития электрической связи. Расчет характеристик передачи по оптическим волокнам. Строительство волоконно-оптической линии связи, монтаж оптического кабеля и работа с измерительными приборами. Охрана труда и техника безопасности.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 24.04.2012

  • Сущность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), их преимущества и недостатки. Выбор и обоснование трассы прокладки ВОЛС между Новосибирском и Куйбышевым. Расчет параметров оптического кабеля и составление сметы на строительство и монтаж линии связи.

    дипломная работа [166,4 K], добавлен 06.11.2014

  • Линии автоматики, телемеханики и связи на участке железной дороги. Организация общетехнологической телефонной связи. Выбор типа и емкости волоконно-оптического кабеля. Расчет длины элементарного участка и надежности оптической и электрической линии связи.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.02.2014

  • Характеристика действующей волоконно-оптической линии связи в Павлодарской области, распложенной вдоль реки Иртыш. Анализ отрасли телекоммуникации в Республике Казахстан. Организация защищенного транспортного кольца волоконно-оптической линии связи.

    отчет по практике [25,7 K], добавлен 15.04.2015

  • Общая характеристика волоконно-оптической связи, ее свойства и области применения. Проектирование кабельной волоконно-оптической линии передач (ВОЛП) способом подвески на опорах высоковольтной линии передачи. Организация управления данной сетью связи.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 23.01.2011

  • Основные особенности трассы волоконно-оптических систем. Разработка аппаратуры синхронной цифровой иерархии. Расчёт необходимого числа каналов и выбор системы передачи. Выбор типа оптического кабеля и методы его прокладки. Надёжность линий связи.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 06.01.2015

  • Особенности оптических систем связи. Физические принципы формирования каналов утечки информации в волоконно-оптических линиях связи. Доказательства уязвимости ВОЛС. Методы защиты информации, передаваемой по ВОЛС - физические и криптографические.

    курсовая работа [36,5 K], добавлен 11.01.2009

  • Разработка схемы организации инфокоммуникационной сети связи железной дороги. Расчет параметров волоконно-оптических линий связи. Выбор типа волоконно-оптического кабеля и аппаратуры. Мероприятия по повышению надежности функционирования линий передачи.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 28.05.2012

  • Волоконно-оптическая линия связи как вид системы передачи, при котором информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, знакомство с особенностями проектирования. Анализ этапов расчета параметров кабеля и длины регенерационного участка.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 28.04.2015

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.