Выбор топологии включения станций проектируемой сети SDH г. Темиртау

Разработка схемы и выбор топологии включения станций в проектируемую сеть SDH города Темиртау. Выбор типа оборудования, расчет транспортной сети, схема мультиплексирования сигнала. Описание проекта. Мероприятия по снижению опасных и вредных факторов.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 08.03.2012
Размер файла 4,1 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.

До 20

10

Значения, приведенные в скобках, допускаются в порядке исключения для сельской местности. Необходимо обеспечить ограничение длительности работ и заземление машин, а также провести инструктаж населения.

При проектировании жилых и административных зданий, расположенных в зонах действия ЭМП, следует принимать во внимание экранизирующую способность «Э» (дБ) строительных конструкций:

, (7.3)

где ППЭ ПАД и ППЭ ВТР - соответственно площадь потока энергии на внешней и внутренней поверхностях конструкции.

Ослабление (экранирование) электромагнитных излучений строительными конструкциями приведено в таблице 7.3.

Материалы стен (в том числе и окрасочные) и перекрытий зданий в различной степени поглощают и отражают электромагнитные волны. Масляная краска, например, создает гладкую поверхность, отражающую до 30% электромагнитной энергии сантиметрового диапазона. Известковые покрытия

Таблица 7.3 - Ослабление электромагнитных излучений в зависимости от материала конструкций

Материал и элементы конструкции

Ослабление потока мощности, дБ, при длине волн

л=3 см

л=10 см

Кирпичная стена толщиной 70 см

21

16

Междуэтажное перекрытие

22

2

Окна с двойными рамами

18

7

Оштукатуренная стена здания

12

8

Материалы стен (в том числе и окрасочные) и перекрытий зданий в различной степени поглощают и отражают электромагнитные волны. Масляная краска, например, создает гладкую поверхность, отражающую до 30% электромагнитной энергии сантиметрового диапазона. Известковые покрытия имеют малую отражательную способность, поэтому для уменьшения отражения потолок целесообразно покрывать известковой или меловой краской.

Для защиты от электрических полей промышленной частоты необходимо увеличивать высоту подвеса фазных проводов, уменьшать расстояние между ними. При правильном подборе геометрических параметров можно в 1,6 - 1,8 раз снизить напряженность поля вблизи воздушных линий, применением экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Машины и механизмы на пневматическом ходу, находящиеся в санитарно-защитных зонах, должны быть заземлены. В качестве заземлителя допускается использовать металлическую цепь, соединенную с рамой или кузовом и касающуюся земли.

Напряженность электрического поля в зданиях, оставляемых в санитарно-защитных зонах напряжением 330-500 кВ и имеющих неметаллическую кровлю, может быть снижена установкой заземленной металлической сетки на крыше этих зданий (заземлять сетку нужно в двух местах). Металлические кровли должны быть заземлены не менее чем в двух местах, сопротивление заземления не нормируется. На открытых территориях, расположенных в этих зонах, напряженность электрического поля можно снизить установкой экранирующих перегородок (железобетонных заборов, тросовых экранирующих устройств) или посадкой деревьев и кустарника высотой не менее 2 м.

При проведении строительно-монтажных работ в санитарно-защитных зонах необходимо заземлить протяженные металлические объекты (трубопроводы, кабели, провода линий связи и пр.) не менее чем в двух точках. Сопротивление заземления не нормируется.

В период проведения сельскохозяйственных и других работ вблизи ВЛ лица, ответственные за их осуществление, должны проводить инструктаж с работающими и обеспечивать выполнение мер защиты от воздействия ЭМП, регламентируемых Санитарными нормами и правилами.

На территории санитарно-защитных зон напряжением 750 кВ и выше запрещается проведение сельскохозяйственных и других работ лицами в возрасте до 18 лет.

Для ограничения уровня ЭМП, воздействующих на окружающую среду, от промышленных источников могут быть использованы средства, стандартизированные ГОСТ 12.1.006-84 и применяемые для снижения уровня ЭМП непосредственно в цехах предприятий: экранирование оборудования (источника поля), использование поглотителей мощности (специальные облицовки потолка и стен рабочих помещений на основе материалов с большим содержанием углерода). Особенно важен для снижения излучаемой мощности поля правильный выбор типа оборудования, генерирующего электромагнитное излучение.

Измерение электрической и магнитной составляющих напряженности ЭМП производят приборами типа ИЭМП. Возможно также использование компараторной приставки с приемником Р-309 или прибора NFM-1. Для измерения плотности потока энергии применяют приборы ПЗ-9, ПЗ-15, ПЗ-16, ПЗ-17 и радар-тестеры ГК 4-14 и ГК 4-3А.

Оценку напряженности постоянных магнитных полей производят микровиброметром, с помощью которого измеряют величину магнитного потока Ф, и, зная площадь поперечного S сечения катушки прибора, определяют магнитную индукцию B, значение которой для воздушной среды численно равно напряженности поля Е.

Измерения уровней ЭМП должны производить:

- при приемке в эксплуатацию новых или реконструированных объектов (источников ЭМП) (измерения производят владельцы этих объектов с участием представителей органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы);

- при приемке в эксплуатацию общественных зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к источникам ЭМП (измерения производят представители органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы с участием представителей владельца указанного объекта);

- в порядке текущего санитарного надзора (измерения производят представители органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы с участием представителей владельца источника ЭМП).

Уровни ЭМП, создаваемые радиолокационными средствами, определяются по методикам, утвержденным Министерством здравоохранения и изложенным в следующих документах: «Методические указания по определению плотности потока энергии электромагнитного поля, размеров санитарно-защитных зон и размещению метеорологических радиолокаторов» 1910-77; «Методические указания по определению уровней электромагнитного поля и гигиенические требования к размещению ОВЧ, УВЧ и СВЧ радиотехнических средств гражданской авиации» № 2284-81.

Заключение

Проект разработки транспортной сети связи г. Темиртау на основе технологии SDH является важнейшим шагом в развитии межстанционной сети города, который не может не отразится на качестве общегородской телефонии.

В данную транспортную сеть включены самые крупные и стратегически важные станции города, обслуживающие центральные районы, где помимо жилых массивов находится значительная часть учреждений.

Кольцо SDH позволит эффективно использовать защиту потоков Е1 - 1+1, тем самым до минимума снизив количество простоев связи. Повысит качество синхронизации межстанционной сети на несколько порядков, что наилучшим образом скажется на качестве связи. Центр управления сети eNM позволит легко управлять сетью и автоматически производить постоянный мониторинг.

Немаловажным является выбор оборудования SDH. Здесь отдано предпочтение китайской фирме Huawei, так как наряду с качеством и реализацией цифровой кросс-коммутации, а также возможностью пропускать по транспортной сети передачу данных, оборудование имеет значительно низкие цены в сравнении с аналогичными разработками конкурирующих компаний.

Помимо этого SDH позволит в силу своей гибкости и управляемости постоянно развивать сеть, охватывая все более удаленные участки города. Стоит также упомянуть, что прокладка оптики в центре города, для включения станций в кольцо, повышает возможности всех телекоммуникаций города.

На основе перечисленных достоинств можно сделать вывод, что данный проект оправдан и подлежит внедрению в городе Темиртау.

Список использованных источников

1 Слепов, В.В. SDH: учебное пособие / В.В. Слепов - М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2008. - 142с.

2 Стрелинг Д.Д. Техническое руководство по волоконной оптике: учебное пособие /Д.Д. Стерлинг - М.: Лори, 2008. - 125 с.

3 Скляров О.К. Современные ВОЛС, аппаратуры и элементы: учебное пособие / О. К. Скляров - М.: Салон-Р, 2006. - 212 с.

4 Гроднев И. И. Волоконно-оптические линии связи: учебное пособие / И.И. Гроднев - М.: Радио и связь, 2010. - 256 с.

5 Попов, А.Д. Линии связи: учебное пособие /А.Д. Попов - М.: Радио и связь, 2010. - 198 с.

6 Иванов, А.Б. Контроль соответствия в телекоммуникациях и связи. Измерения, анализ, тестирование, мониторинг: учебное пособие /А.Б. Иванов - М.: Радио и связь, 2006. - 207 с.

7 Баклашов, Н. И. Охрана труда на предприятиях связи: учебник для ВУЗов /Н.И. Баклашов - М.: Радио и связь, 2005. - 259 с.

8 Республика Казахстан. Законы. О труде: закон РК: [принят парламентом 23 декабря 2006 г.] // Казахстанская правда - 2006. - 29 декабря

9 Республика Казахстан. Законы. О безопасности и охране труда: закон РК: [принят парламентом 28 февраля 2006 г. // Казахстанская правда - 2006. - 14 марта

10 Белов С.В. Охрана окружающей среды: учебник для ВУЗов / С.В. Белов - М.: Высшая школа, 2007. - 208 с.

11 Сратеонов О.С. Экономика связи: учебник для ВУЗов / О.С. Сратенов - М.: Высшая школа, 1974. - 325 с.

Размещено на www.allbest.ru


Подобные документы

  • Проектирование подсистем базовых станций сети стандарта GSM-900. Частотно-территориальное планирование сети для города среднего размера. Выбор типа, высоты и ориентации антенн. Распределение частот между базовыми станциями. Расчет оборудования сети.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 07.08.2013

  • Разработка транспортной оптической сети: выбор трассы прокладки и топологии сети, описание конструкции оптического кабеля, расчет количества мультиплексоров и длины участка регенерации. Представление схем организации связи, синхронизации и управления.

    курсовая работа [4,9 M], добавлен 23.11.2011

  • Расчет объема межстанционного трафика проектируемой сети. Разработка и оптимизация топологии сети, а также схемы организации связи. Проектирование оптического линейного тракта: выбор оптических интерфейсов, расчет протяженности участка регенерации.

    курсовая работа [538,8 K], добавлен 29.01.2015

  • Современные технологии доступа в сети Интернет. Беспроводные системы доступа. Оптико-волоконные и волоконно-коаксиальные системы. Существующие топологии сетей. Выбор топологии, оптического кабеля и трассы прокладки. Экономическое обоснование проекта.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 17.04.2014

  • Выбор трассы и расстановка цифровой радиорелейной линии ЦРРЛ. Расчет и построение профилей интервалов радиорелейных линий. Выбор типа и состава оборудования. Разработка схемы организации связи по проектируемой ЦРРЛ. Построение диаграммы уровней сигнала.

    дипломная работа [631,5 K], добавлен 01.10.2012

  • Разработка структурной схемы и нумерации существующей аналогово-цифровой сети. Расчет возникающих и межстанционных нагрузок, емкости пучков связей. Оптимизация топологии кабельной сети. Расчет скорости цифрового потока и выбор структуры цифровой сети.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.08.2013

  • Выбор уровня STM по участкам, разработка схемы организации линейной и кольцевой сети, выбор оборудования. Проектирование схемы восстановления синхронизации при аварии. Расчет длины регенерационного участка. Схема размещения регенераторов и усилителей.

    курсовая работа [890,4 K], добавлен 01.10.2012

  • Создание локальной вычислительной сети по топологии "Звезда" для предприятия, занимающегося недвижимостью. Расчет необходимого количества пассивного и активного сетевого оборудования. Выбор компьютеров для пользователей с обоснованием и выбор сервера.

    курсовая работа [381,7 K], добавлен 11.07.2012

  • Методы оптимизации кольцевой топологии локальной вычислительной линии и топологии типа общая шина-звезда. Разбиение рабочих станций на группы, расположение концентраторов в "центрах тяжести" групп. Расчет расстояния между парами точек по теореме Пифагора.

    контрольная работа [299,2 K], добавлен 16.01.2015

  • Организация предоставления коммерческих услуг на базе магистральной мультисервисной транспортной сети. Состав оборудования. Расчет параметров проектируемой сети, срока окупаемости проекта. Организационно-технические мероприятия по технике безопасности.

    курсовая работа [923,4 K], добавлен 04.03.2015

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.