Реконструкция внутризоновой сети на базе радиорелейной связи

Характеристика существующих средств связи. Техническое описание радиорелейного оборудования "Радиус-ДС". Расчет высоты подвеса антенн и минимально-допустимого множителя ослабления. Замирания, вызванные рассеиванием электромагнитной энергии в дождях.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.11.2013
Размер файла 156,4 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.

Суммарный процент времени ухудшения качества связи рассчитаем по формуле:

T?(Vmin) = T0 (Vmin) + Tинт (Vmin) (9.3)

Определим суммарный процент времени ухудшения качества связи для первого интервала:

T?(Vmin) = 0 + 3,56 х 10-5 = 3,56 х 10-5%

Для второго интервала:

T?(Vmin) = 0 + 1,61 х 10-3 = 1,61 х 10-3%

10. РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СВЯЗИ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ РРЛ

Суммарный процент времени ухудшения качества связи на проектируемой РРЛ из-за глубоких замираний хотя бы на одном из интервалов определим по формуле:

T?(Vmin) = T0i(Vmin) + Tинт i(Vmin) = 0 + 3,56 х 10-5 + 1,61 х 10-3 = 1,65 х 10-3%

где T0i(Vmin) - суммарный процент времени ухудшения качества связи, вызванного рефракцией, и равный 0%;

Tинт i(Vmin) - суммарный процент времени ухудшения качества связи, вызванного интерференцией, и равный 1,65 х 10-3%.

Для ЦРРЛ произвольной протяженности допустимый процент времени Tдоп, в течение которого может быть ухудшение качества связи определяется по таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Зависимость Tдоп от длины линии

Протяженность линии, км

Tдоп при Pот = 10-3, %

1400

0,0735

600

0,0315

250

0,0315

Для реальных РРЛ длиной l, отличающихся от гипотетических эталонных цифровых линий длиной L, Tдоп, указанный в таблице 5.1 [3], следует умножить на коэффициент K:

K = = = 0,39

где l - протяженность участка, км;

L - длина гипотетической ЦРРЛ, равна 250 км.

Допустимый процент времени ухудшения качества связи для ЦРРЛ определяется:

Tдоп = 1,1х K х Tґдоп. = 1,1 0,39 х 0,0315 = 1,35 х 10-2, %.

Сравнивая расчетный и допустимый процент времени ухудшения качества связи, убеждаемся, что

T?(Vmin) < Tдоп,

то есть связь на расчетном участке РРЛ будет устойчивой.

11. РАСЧЕТ УРОВНЯ СИГНАЛОВ НА ПРОЛЕТАХ ПРОЕКТИРУЕМОЙ РРЛ

При проектировании и эксплуатации радиолинии целесообразно иметь диаграмму, которая характеризует изменение уровней сигнала на входе приемника при различных значениях множителя ослабления. Для этого рассчитываются средние значения мощности сигнала на входах приемников всех пролетов Pci и мощность сигнала на тех же входах, не превышающие в течение 20% времени любого месяца Pci(20%). Значение Pci позволяет оценить качество настройки аппаратуры и антенно-фидерного тракта, точность юстировки антенн, правильность построения профилей трассы.

Средняя мощность сигнала: = ,

где P0 ci - мощность сигнала на входе приемника при распространении радиоволн в свободном пространстве определяемая по;

Vi(50%) - значение множителя ослабления на i-том пролете при средней рефракции волн, т.е. при P(g) = P(g).

Значение мощности сигнала на входе приемника i-того пролета, не превышаемое в течение 20% времени:

= ,

где Vi(20%) - значение множителя ослабления на i-том пролете, ниже которого он может падать не более чем в 20% времени любого месяца.

В общем случае величина V(20%) определяется по графику [1] при

P(g) = P(g20%). Так как

На открытых трассах, если можно пренебречь отражениями от земной поверхности

V(50%), а V(20%), или - 6 дБ [2].

На диаграммах уровней пролета показывают все усиления и ослабления сигнала между передатчиками и приемниками. Мощность сигнала на входе приемника РРС определяется по формуле основного уравнения передачи:

где LУ - суммарные потери мощности сигнала;

Pп - мощность передатчика на входе передающего тракта.

Суммарные потери мощности сигнала состоят из постоянных потерь Lпост, не меняющихся во времени от условий распространения и дополнительных потерь, зависящих от условий распространения радиоволн и меняющихся во времени по случайному закону.

LУ = Lпост + Lдоп (11.1)

Постоянные потери мощности сигнала на пролете РРЛ определяются потерями мощности в тракте распространения (L0), то есть потерями в свободном пространстве и потерями в антенно-фидерном тракте Lафт.

Проведем расчеты для пролета п. Ванино - п. Заветы Ильича.

L0 = = = 5,42х 10-13 ед.

L0 = 10 х lg (5,42х 10-13) = - 122,66 дБ.

По техническим данным для аппаратуры «Радиус - ДС» мощность передатчика:

Pпер = - 4 дБ.

Потери в элементах фидера на пролете отсутствуют, так как приемопередатчик конструктивно выполнен возле антенны, коэффициент усиления антенн 26 дБ.

Мощность на входе приемника при V(50%) = 0 равна:

Pпр(50%) = Pп +L0 + V(50%) + Gпер + Gпр = - 4 - 122,66 + 0 + 26 + 26 = - 74,66 дБ.

Мощность на входе приемника при Vmin= - 21,67 дБ равна:

Pпр min = - 4 - 122,66 - 21,67 + 26 + 26 = - 96,33 дБ.

Рассчитаем мощность сигнала на входе приемника при V(20%) = - 6:

Pпр(20%) = - 4 - 130,61 - 6 + 26 + 26 = - 88,61 дБ.

На рисунках 11.1 и 11.2 приведены диаграммы уровней сигналов на пролетах.

12. РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РРЛ

Качество передачи цифровых сигналов в заданный момент времени определяют вероятностью появления ошибок, то есть находится в зависимости от отношения числа ошибок к числу переданных символов.

При передаче символов предполагается, что высокое качество передачи обеспечивается при вероятности ошибок менее чем 10E-6. Если вероятность появления ошибок составляет приблизительно 10E-3, то система выходит из строя.

Для расчета качества передачи найдем необходимый запас на замирания:

Aо = Pс.пор - Pо.пор (12.1)

где Pс.пор - пороговая мощность сигнала на входе приемника при вероятности ошибок 10E-3;

Pс.пор = - 117 дБ;

Pо.пор - мощность сигнала на входе приемника при распространении радиоволн в свободном пространстве.

Для интервала п. Ванино - п. Заветы Ильича:

Aо = - 117 - (- 74,66) = - 42,34 дБ.

Для интервала п. Заветы Ильича - г. Совгавань:

Aо = - 117 - (- 82,61) = - 34,39 дБ.

Учитывая принцип построения ЦРРЛ, можно считать, что вероятность появления ошибок на участке равна сумме появления ошибок на каждом интервале:

Pош = (12.2)

где P0 - протяженность интервала, км;

f - частота диапазона, ГГц.

Для интервала п. Ванино - п. Заветы Ильича:

Pош = =

Для интервала п. Заветы Ильича - г. Совгавань:

Pош = =

Суммарная вероятность:

Pош.сум = Pош.1 + Pош.2 =

13. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ

Прием и передача сигналов на радиорелейных станциях производится на различных частотах во избежание возникновения паразитных связей между входами приемника и выходом передатчика и между антеннами.

Следовательно, для передачи сигналов по одному радиостволу в одном направлении связи необходимо использовать две частоты (двухчастотная система), либо две другие частоты (четырехчастотная система).

Двухчастотная система экономична с точки зрения использования полосы частот, выделенной для радиорелейной станции в данном диапазоне, но требует высоких защитных свойств антенн от приема сигналов с обратного направления. При двухчастотной системе используется рупорно - параболическае, асимметричные высококачественные антенны и другие типы антенн, имеющие хорошие частотные свойства.

Четырехчастотная система допускает использование более простых, дешевых антенных систем. Однако количество дуплексных радиостволов, которое может быть образовано в данной полосе частот при четырехчастотной системе, в два раза меньше, чем при двухчастотной системе. Как правило, в современной радиорелейной аппаратуре применяется двухчастотная система. Станции, на которых прием осуществляется на более низкой частоте, а передача на более высокой частоте, обозначается как «НВ», а станции, на которых прием осуществляется на более высокой частоте, а передача на более низкой частоте, обозначается как «ВН». Повторение через интервал РРЛ одних и тех же частот допустимо, так как в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн при отсутствии прямой видимости между антеннами радиорелейных станций, расположенных через три интервала, ослабление сигнала, как правило, достаточно велико.

Однако, при некоторых условиях распространения радиоволн, например при повышенной рефракции, возможен прием от станции, отстоящей на три интервала, что приведет к значительным искажениям передаваемых сигналов. Во избежание этого станции РРЛ должны располагаться на ломаной линии так, чтобы паразитный сигнал ослабился за счет направленных свойств антенн.

Планы распределения частот для многоствольных РРЛ разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму интерференционные помехи, возникающие при одновременной работе нескольких приемников и передатчиков на общий антенно-фидерный тракт. Во всех современных радиорелейных системах применяются планы радиочастот, в которых частоты приема размещаются в одной половине отведенной полосы частот, а частоты передач - в другой половине. В данном дипломном проекте можно применить двухчастотный план, так как требуется всего один ствол.

Аппаратура РРЛ «Радиус - ДС» работает в диапазоне 8 ГГц. Номинальное значение частоты ствола (fн, МГц), в нижней половине диапазона определяется по формуле:

(13.1)

а в верхней половине диапазона (fв, МГц), по формуле:

(13.2)

где fо = 8157 МГц - частота несущей;

n = 1 - номер ствола.

С учетом вышеуказанного на рисунке 13.1 изображен план распределения частот на участке п. Ванино - г. Совгавань для аппаратуры «Радиус - ДС».

14. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В данном пункте доказывается экономическая целесообразность модернизации РРЛ, путем сравнения со строительством КЛС.

14.1 Расчет строительства РРЛ

Капитальные затраты на строительство радиорелейной линии складываются из затрат на строительство зданий и затрат на оборудование и его монтаж.

Капитальные затраты на строительство зданий учитываться не будут, так как новое оборудование будет размещено в уже существующих, что существенно позволит сэкономить материальные ресурсы.

Капитальные затраты на оборудование и его монтаж определяются исходя из цен завода изготовителя данного оборудования и существующих стандартных расценок монтажных работ. В связи с тем, что на всем протяжении радиолинии отсутствуют мачты для подвеса антенн, а к ПРС уже подведены ЛЭС, в данные расчеты не вносятся расчет стоимости энергоустановок, а также металлоконструкции для вышек и их монтажа.

Смета затрат на оборудование и его монтаж приведены в таблице 14.1

Таблица 14.1

Наименование работ или затрат

Количество единиц

Сметная стоимость (тыс. руб.)

Ед.

Общая

1

2

3

4

А. Затраты на оборудование «Радиус - ДС»

Радиус - ДС для информационного потока 8448 Кбит/с.

4

214,77

859,08

Комплект ОВВГ

1

314,77

314,77

Итого:

1173,85

Стоимость неучтенного оборудования, %

10

117,38

Итого:

1291,23

Тара и упаковка (от стоимости оборудования), %

0,3

3,87

Транспортные расходы, %

13,1

169,15

Итого:

1464,25

Заготовительно - складские расходы, %

5,5

80,53

Итого по разделу А:

1544,79

Б. Монтаж и настройка оборудования, %

23,9

369,2

Всего по смете (А + Б)

1913,99

Капитальные затраты на подставки для антенн и их монтаж определяется исходя из цен завода изготовителя данного оборудования и существующих стандартных расценок монтажных работ. Смета затрат на антенные устройства и их монтаж приведены в таблице 14.2

Таблица 14.2

Наименование работ или затрат

Количество единиц

Сметная стоимость (тыс. руб.)

Ед.

Общая

1

2

3

4

А. Приобретение подставок для антенн

Подставка

3

37,33

111,99

Итого:

111,99

Тара и упаковка (от стоимости оборудования), %

0,3

3,36

Транспортные расходы, %

13,1

14,67

Итого:

127,01

Заготовительно - складские расходы, %

5,5

6,99

Итого по разделу А:

133,99

Б. Строительные и монтажные работы, %

23,9

32,02

Всего по смете (А + Б)

166,02

Общие капитальные затраты на реконструкцию зоновой сети представлены в таблице 14.3.

Таблица 14.3

Наименование капитальных затрат

Капитальные затраты, тыс. руб.

Структура капитальных затрат, %

Оборудование

1913,99

92,02

Мачтовые устройства

166,02

7,98

Всего

2080,01

100

Затраты на производство услуг связи

Радиорелейные станции “Радиус” рассчитаны на работу без постоянного обслуживающего персонала. Исходя из технических данных аппаратуры, с любой станции с помощью систем телеуправления и телесигнализации можно контролировать до 64 станций. Поэтому, для текущего обслуживания всех РРС необходимо предусмотреть персонал для постоянного контроля, за всей линией РРЛ, а также выездную бригаду.

Для постоянного контроля планируется использовать существующих работников МТС состоящего из сменного персонала: пять человек, в должности электромеханик и дневные работники, один человек инженер и один человек электромеханик.

На участке г. Совгавань - п. Бяуде работает РРЛ. Поэтому для проекта будем использовать уже существующую выездную бригаду, состоящую из четырех человек: антеннщик-мачтовик, ст. инженер по автоматике и телеобслуживанию, а также руководитель аварийно-профилактической группы, инженер по обслуживанию аппаратуры СВЧ. Итого для обслуживания всей РРЛ численность работников составит 12 человек.

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

материальные затраты;

амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ;

прочие расходы.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, обслуживающих проектируемый объект не будет учитываться, так как будем использовать существующих работников.

Отчисления на социальные нужды определяются в процентах от годового ФОТ.

Затраты на материалы и запчасти (Зм) находятся из расчета 1,5% от стоимости оборудования [2].

где Соб - стоимость оборудования, тыс. руб.

Расходы на электроэнергию со стороны производственных нужд определяются:

По одноставочному тарифу для большинства предприятий в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один КВТ-час, установленного для определённой энергосистемы:

где Ni - количество единиц оборудования определенного вида;

Wi - мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

ti - время действия оборудования за год - 8760 часов.

? - КПД электропитающей установки - 0,8

m - тариф - 1,65 руб. за 1 кВт-час.

По двухставочному тарифу (при условии, что установленная мощность трансформатора более 750 кВт). В этом случае затраты на электроэнергию определяются по двум тарифам:

а. За 1 кВт установленной мощности трансформатора (как гарантируемый минимум оплаты).

б. За 1 кВт-час потребляемой электроэнергии по счетчику.

Установленная мощность трансформатора на пунктах меньше 750 кВт.

Амортизационные отчисления на полное восстановление (А) определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов и норм на полное восстановление по формуле:

(6,6)

где Фосн.i - стоимость основных производственных фондов i-го вида;

ni - действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, в процентах.

Таблица 14.4 - Расчет амортизационных отчислений

Виды производственных фондов

Стоимость производственных фондов, тыс. руб.

Норма амортизации, %

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

Оборудование

1913,99

6,7

128,24

Антенно-мачтовые устройства

166,02

5

8,3

Всего

2080,01

136,54

Результаты затрат сведем в таблицу 14.5.

Таблица 14.5 - Структура эксплуатационных затрат

Наименование статей затрат

Сумма затрат, тыс. руб.

Структура затрат в % к итогу

Фонд оплаты труда

1728,00

61,75%

Отчисления на социальные нужды

618,62

22,11%

Амортизационные отчисления

136,54

4,88%

Затраты на материалы и запчасти

28,71

1,03%

Затраты на электроэнергию

6,504

0,23%

Прочие расходы

279,82

10,00%

Итого

2798,20

100%

14.2 Доходы услуг связи

Доходы (Д) рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи (Сi) и средней, доходной таксе по видам услуг связи (di).

Доходы от услуг связи по группам потребителей, определяются по прилагаемой схеме расчетов (рис.2 МУ). В качестве исходных данных используется суммарное количество оконечных каналов в СС и СУ.

Суммарное количество каналов в СС и СУ:

Nкан.СС,СУ = 120 + 0 = 120 каналов.

Количество арендованных каналов:

где qар. - удельный вес арендуемых каналов - 10%.

Доходы от сдачи каналов в аренду.

где dар - средний доход от одного арендуемого цифрового канала (64 Кбит/с, на расстоянии 14 км) за месяц - 5833 руб.

Количество телефонных каналов.

где - qтлф - удельный вес телефонных каналов - 90%

Количество входящих и исходящих телефонных каналов.

Исходящий междугородний обмен за год:

где - qмаг= 100%

Смаг.разг/кан- среднее количество разговоров на 1 канал, для внутризоновой связи - 49008000 раз./кан.

Среднее количество разговоров предоставляемых населению:

Доход от разговоров, предоставляемых населению:

где р - среднедоходная такса (средняя стоимость одного междугороднего разговора по группам потребителей).

От населения - 12,027,2 руб/разг.

От хоздоговорных предприятий - 27,038,0 руб/разг.

От госбюджетных предприятий 24,231,2 руб/разг.

Среднее количество разговоров предоставляемых предприятиям:

Доход от разговоров предоставляемых предприятиям:

Хоздоговорные предприятия:

Госбюджетные предприятия:

Рассчитанная величина доходов (Д) увеличивается на 10 %, в которые входят доходы от услуг, не определяемые прямым счетом при проектировании, и прочие доходы.

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений на исходящем, транзитном, входящем этапе (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть).

Так как длина проектируемого участка (Lуч) существенно отличается от средней протяженности связи (Lср = 1000 км), учитываемой через средне доходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемый участок производиться по формуле:

14.3 Расчет показателей экономической эффективности

Удельные, капитальные вложения показывают величину капитальных затрат в расчете на 1 канал или 1 канало-километр. Расчет этого показателя необходим при определении сравнительной эффективности, нескольких вариантов строительства участков первичной сети. Расчет удельных, капитальных затрат производят по формулам:

Куд.кан=Кобщ/N,

где Куд.кан - удельные, капитальные вложения на 1 канал, тыс. руб.

Кобщ - общая сумма капитальных вложений, тыс. руб.

N - количество каналов

, Куд.кан/км=Кобщ/N·L,

где Куд.кан/км - удельное, капитальное вложение на 1 канало-километр, тыс. руб

L - длина участка, км

Куд.кан/км=

При сравнении вариантов строительства участка сети помимо показателя удельных кап вложений применяется показатель удельных затрат на производство услуг связи. Его расчет производится по формулам:

Зуд.кан=З/N= 2798,20/120= 23,32 тыс.руб

где З - затраты на производство услуг связи

Зуд.кан - удельные затраты на производство услуг связи на канал, тыс. руб. кан.

Зуд.кан/км=З/N·L=2798,20/120·14=1,67 тыс. руб.

где Зуд.кан/км - удельные затраты на производство услуг связи в расчете на 1кан/км

Себестоимость единицы продукции - это общая сумма затрат на производство услуг связи, приходящаяся на 100 руб. доходов участка сети. Этот показатель показывает соотношение величины затрат и чистого дохода с прибыли. Снижение себестоимости единицы продукции влечет за собой экономию в расходе материальных, трудовых денежных ресурсов. Чем ниже этот показатель, тем выше эффективность производства. Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле:

Сед=З/Ду·100,

где Сед - себестоимость единицы продукции, руб/100 руб. доходов

З - затраты на производство услуг связи, тыс. руб.

Ду - доходы участка, тыс.руб

Сед= (руб/100 руб)

Прибыль - это абсолютный показатель эффективности производства. Его расчет производится по формуле:

= (4309,55 - 2798,20)- (4309,55 - 2798,20)0,24 = 1148,63 тыс. руб.

где Пч - прибыль от оказания услуг, тыс. руб.

Ду - доходы участка сети, тыс. руб.

З - затраты на производство услуг связи, тыс. руб.

Рентабельность производства, это относительный показатель эффективности производства. Расчет ведется по формуле:

Р=,

где Р - рентабельность производства, %

Пч - прибыль от оказания услуг, тыс. руб.

З - затраты на производства услуг связи, тыс. руб.

Показатель фондоотдачи характеризует степень использования основных фондов. Фондоотдача определяется отношением выручки Ду к среднегодовой стоимости основных фондов

Показатель фондовооруженности характеризует степень оснащенности работников средствами производства. Чем выше Фв, тем выше техническая оснащенность производства. Фв определяется отношением среднегодовой стоимости ОПФ к среднегодовой численности работников:

тыс.руб/чел

Уровень производительности труда определяется в денежном выражении по формуле:

тыс. руб/чел

Расчет основных экономических показателей абсолютной эффективности приведен в итоговой таблице 14.6.

Таблица 14.6 - Технико-экономические показатели эффективности

Наименование показателей

Условные обозначения или расчетная формула

Количество

1

Протяженность трассы, км

L

14

2

Количество каналов, кан

N

120

3

Капитальные затраты, тыс.руб

К

2080.01

4

Удельные капитальные затраты:

КУД.

на кан., руб/кан

КУД. (кан)

17,33

на кан.км, руб/кан.км

Куд. (кан-км)

1,24

5

Затарты на производство, тыс.руб

З

2798,20

6

Удельные затраты на производство:

Зуд.

на кан., руб/кан

Зуд. (кан)

23,32

на кан.км, руб/кан.км

Зуд. (кан-км)

1,67

7

Доходы от услуг связи, тыс.руб

Дучаст.

5386,94

8

Доходы чистые, тыс. руб.

Дч

4309,55

9

Себестоимость 100 руб доходов, руб

С

64,93

10

Прибыль, тыс.руб

П

1511,35

11

Прибыль чистая, тыс. руб.

Пч

1148,63

12

Рентабельность %

Р

55,22%

13

Фондоотдача на 100 руб ОПФ, руб

Фотдача

2,07

14

Количество работников, ед

Ч

12,00

15

Производительность труда одного работника, тыс.руб/чел

Птр

359,13

16

Фондовооруженность, руб/чел.

Фвоор.

173,33

17

Срок окупаемости, лет

Ток

1,81

15. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К эксплуатации технических средств радиорелейных линий допускаются лица, прошедшие проверку «Правил техники безопасности», технически подготовленные на данном оборудовании.

Периодически, согласно правилам техники безопасности, должно проводится переосвидетельствование знаний «Правил техники безопасности», а также соответствия производственных помещений и комплектации защитных средств необходимым нормам. Данная обязанность, как правило, возлагается на инженера по техники безопасности и главного инженера предприятия. Перечислим некоторые требования техники безопасности.

Защита персонала от электромагнитных полей. Для защиты обслуживающего персонала от электромагнитных полей, высокочастотное оборудование должно быть экранировано так, чтобы в местах нахождения персонала, интенсивность облучения не превышала предельно допустимые величины:

при облучении в течении всего рабочего дня 0,01 мВт/см2;

при облучении не более двух часов за рабочий день 0,1 мВт/см2;

при облучении не более 15-20 минут за рабочий день 1 мВт/см2.

В аппаратных радиорелейных станций не реже одного раза в год проводят измерения интенсивности излучения. Они должны производиться производственной лабораторией или специально обученными лицами, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

Оборудование должно эксплуатироваться при закрытых дверцах стоек высокой частоты. При настройке, испытаниях таких стоек необходимо пользоваться средствами защиты от поражения током и облучения СВЧ, работать только при обесточенной аппаратуре.

Электроинструмент. Электроинструмент должен быть безопасным в работе, его напряжение должно быть до 220 В, и до 42 В в помещениях с повышенной опасностью, причем он должен иметь зажим для присоединения заземляющего провода. Инструмент должен быстро включаться и отключаться от электросети.

Их штепсели должны быть без доступных для прикосновения токоведущих частей и соответствовать нормам конструкций для различных напряжений. Для прикосновения электроинструмента к сети должен применяться шланговый или гибкий многожильный провод. Провода должны по возможности подвешиваться.

Защитные средства. Рабочие помещения и персонал должны быть обеспечены защитными средствами, под которыми подразумеваются: приборы, аппараты, переносные и перевозные приспособления, устройства, а также отдельные части, служащие для защиты персонала от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и продуктов ее горения. Защитные средства должны храниться в соответствии с правилами, они подвергаются периодическому контрою и учитываются. Персонал должен быть ознакомлен с правилами пользования защитными средствами.

К основным защитным изолирующим средствам до 1000 В относятся: диэлектрические перчатки, инструмент с изолируемыми ручками, указатели напряжения, штанги, клещи.

К дополнительным защитным изолирующим средствам до 1000 В относятся: диэлектрические галоши, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки, заземления, плакаты и знаки.

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства должны устанавливаться в специальных помещениях с выходом через отдельный тамбур. В близи должен быть водопроводный кран, оборудована приточно-вытяжная вентиляция, освещаться лампами накаливания, установленной во взрывозащищенной арматуре, отапливаться калориферным устройством, расположенным вне данного помещения. Температура должна быть не ниже +160 С. Кислотные и щелочные аккумуляторы должны размещаться в разных помещениях. Персонал должен работать в защитной одежде в соответствии с нормами. На дверях аккумуляторной должны быть крупные, предупреждающие об опасности надписи,

Антенно-мачтовые сооружения. Антенно-мачтовые сооружения и фидерные линии должны быть выполнены в соответствии с утвержденным проектом, учитывающим требования правил техники безопасности.

Запрещается подниматься на мачты и башни и работать с антенными и фидерными устройствами во время грозы или при ее приближении, при силе ветра более 6 баллов, гололеде, сильном дожде и снегопаде. Во время грозы и при ее приближении запрещается находиться около заземлителей. Работать на антенном поле необходимо прекратить, а людей перевести в помещение. На местах заземлителей должны быть предупредительные знаки.

Перед пуском в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в год подъемные устройства и приспособления для подъема людей должны подвергаться техническому освидетельствованию и испытанию, которые проводит техническая комиссия.

Опасной зоной вокруг опор (мачт и башен) при работе на них и гололеде считается зона, граница которой отстоит от основания опоры на 0,3 ее высоты. При работах на опорах запрещается подходить к ее основанию на расстояние ближе 0,3 высоты опоры.

Перед каждым подъемом на мачту подъемную лебедку осматривают, проверяя состояние храпового механизма, шестерен, защелки, крепления лебедки к раме и рамы к якорю; осматривают подъемный канат по всей длине: для этого концы каната временно сращивают и перетягивают его через верхний блок.

При подъеме на мачту антенщик - мачтовик должен быть прикреплен к люльке испытанным предохранительным поясом. Во время подъема и работы на мачте расстегивать пояс и его карабин запрещается.

Поднимаясь на мачты и башни по лестнице, необходимо соблюдать следующие правила: мачтовик должен иметь при себе исправный монтерский пояс и во время работы прикрепляться цепью к конструкции мачты; подниматься по лестницам не имеющих площадок для отдыха; подниматься по лестницам без предохранительных ограждений, можно лишь в аварийных случаях и каждый раз по письменному распоряжению главного инженера и под его непосредственным наблюдением.

Настройку антенно-фидерных устройств передающих радиоцентров и измерения на них, связанные с подключением приборов к частям антенны или фидера, находящихся под напряжением, должны выполнять не менее двух человек, один из которых должен иметь 4 группу по электробезопасности, а другой -3.

Пожарная безопасность. Весь пожарный инвентарь и противопожарное оборудование должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видном месте с беспрепятственным доступом, они должны периодически проверяться и испытываться. Во избежание возгораний при использовании электрическими паяльниками необходимо иметь подставку из несгораемого материала. Отверстия в перекрытиях для прохода кабеля должны быть закрыты цементным раствором и алебастром. Прокладка силовых кабелей должна производиться под наблюдением лица, ответственного за пожарную безопасность. Охрана окружающей среды. Современные технологические процессы и оборудование, используемые в связи, являются источниками отрицательного воздействия на окружающую среду. Большие мощности передатчиков и высокие коэффициенты усиления антенн могут создавать биологически опасные зоны для живых организмов. Наиболее значительна интенсивность излучения вблизи антенн. Установлены следующие предельно- допустимые величины напряженности полей:

-для частот от 60 кГц до 30 МГц Е=20 В/м;

-для частот от 30 МГц до 300 МГц Е=5В/м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте рассмотрена реконструкция внутризоновой сети на базе РРЛ. Из результатов проведенных расчетов видно, что РРЛ обеспечивает высокое качество и надежность связи с наименьшими затратами на капитальное вложение, что подтверждает технико-экономический расчет.

Так же из технико-экономического расчета видно, что цель проекта (уменьшение затрат на эксплуатацию внутризоновой сети) достигнута с отличным показателем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Справочник по радиорелейной связи. Каменский Н.Н., Модель А.Н., Надененко Б. С. и др. под ред. С. В. Бородича. - изд. Второе, перераб. и доп. - М.: Радио и Связь, 1981. - 416 с.

2. Тимищенко М.Г. Проектирование радиорелейных линий. Учеб. пособие для техникумов связи. М.: «Связь», 1976 - 240 с.

3. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1987. - 192 с.

4. Системы связи и радиорелейные линии. Учебник для электротех. институтов связи. Под ред. Н.И. Калашникова. М.: «Связь», 1977. - 392 с.

5. Немировский А.С., Рыжков Е.В. Системы связи и радиорелейные линии. Учебник для электротехнических институтов связи. - М.: «Связь», 1980. - 432 с.

6. Проектирование и расчет радиорелейных линий связи. Учебное пособие для вузов связи. Под ред. Е.В. Рыжков. - М.: «Связь», 1975. - 264 с.

7. Инженерно - технический справочник по электросвязи. Радиорелейные линии. - М.: «Связь», 1971. - 440 с.

8. Козлов М.Г. Экономика связи. М.: «Связь», 1971.

9. Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий. - М.: Радио и связь, 1995.

10. Правила техники безопасности при устройстве и эксплуатации станций радиотрансляционных узлов. - М.: Радио и связь, 1987.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Краткая характеристика региона прохождения РРЛ-трассы, обоснование е выбора. Выбор радиотехнического оборудования. Разработка схемы организации связи на проектируемой линии. Расчет минимально допустимого множителя ослабления, устойчивости связи антенн.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 06.10.2013

  • Характеристика аппаратуры Радиус-15М с планом распределения частот. Построение профиля пролёта. Выбор высот подвеса антенн. Расчёт потерь, вносимых волноводным трактом. Расчёт минимально допустимого множителя ослабления и уровней сигнала на пролётах.

    курсовая работа [199,1 K], добавлен 30.01.2011

  • Расчет пролёта радиорелейной линии. Выбор оптимальных высот подвеса антенн. Ухудшения связи, вызванные дождем и субрефракцией радиоволн. Энергетический расчет линии "вниз" и "вверх" для спутниковой системы связи. Коэффициент усиления антенны приемника.

    курсовая работа [801,4 K], добавлен 28.04.2015

  • Особенности выбора трассы и структуры проектируемой радиорелейной линии связи. Изучение требований, предъявляемых при выборе трассы РРЛ. Определение количества интервалов на участке РРЛ. Методы определения высоты подвеса антенн для устойчивости связи.

    курсовая работа [67,4 K], добавлен 06.06.2010

  • Структурная схема радиорелейной линии. Оптимальные высоты подвеса антенн на пролётах ЦРРЛ. Расчёт устойчивости связи на ЦРРЛ с учётом резервирования. Применение волн с различным типом поляризации, принципа зигзагообразности при размещении станций.

    курсовая работа [12,4 M], добавлен 16.08.2010

  • Проект создания магистральной высокоскоростной цифровой связи. Разработка структурной схемы цифровой радиорелейной линии. Выбор радиотехнического оборудования и оптимальных высот подвеса антенн. Расчет устойчивости связи для малых процентов времени.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.10.2013

  • Выбор оборудования для радиорелейной линии связи. Нормы на качественный показатель и готовность РРЛ. Определение потерь распространения радиосигнала в свободном пространстве и с учетом препятствий и его ослабления в атмосфере. Анализ интервала трассы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.03.2015

  • Разработка проекта строительства радиобашни высотой Н=75 м для развития сети сотовой связи стандарта GSM, описание ее конструкции. Состав и размещение оборудования базовой станции. Электроснабжение, освещение, светоограждение, защитное заземление объекта.

    курсовая работа [35,6 K], добавлен 01.12.2010

  • Выбор оптимальной трассы и мест расположения трассы РРЛ. Частотный план и выбор поляризации на интервалах. Расчет запаса на замирание, количества времени ухудшения связи из-за дождя, вызванного субрефракцией радиоволн, оптимизация высоты подвеса антенн.

    курсовая работа [682,9 K], добавлен 10.04.2011

  • Расчет характеристик электромагнитных волн в свободном пространстве и в проводящих средах. Изучение качественных показателей телефонных и телевизионных каналов на участке радиорелейного канала связи. Расчет конструктивно-энергетических параметров трасс.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 06.06.2010

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.