Проект кабельной линии автоматики, телемеханики и связи на участке железной дороги Аткарск – Сенная (Приволжская ж/д)

Анализ карты проектируемого участка железной дороги. Особенности выбора арматуры для монтажа кабельной магистрали. Этапы расчета длины регенерационного участка по затуханию. Способы защиты кабеля и аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 06.02.2013
Размер файла 1,1 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.

Непременным условием для постоянного содержания кабеля под давлением является предварительная герметизация оболочки на всём протяжении кабеля, а также на вводах в усилительные и оконечные пункты.

Герметизированный участок магистрального кабеля образует газовую секцию. Практически длину газовой секции принимают равной длине усилительного участка.

Особенностью магистральных кабелей, прокладываемых для связи МПС, является большое число параллельных ответвлений. Содержание последних под непрерывным избыточным давлением практически невозможно, поэтому все ответвления изолируют от магистрали газонепроницаемыми муфтами.

Постоянное избыточное давление в кабеле поддерживается оборудованием для автоматической подкачки воздуха. Нагнетательные установки, которые монтируют во всех усилительных и оконечных пункта, состоят из баллона со сжатым воздухом (или компрессора), измерительных и регулировочных приборов, элементов, осушающих воздух, и системы пневмопроводов с запорными вентилями.

До настоящего времени для содержания магистральных кабелей под постоянным избыточным давлением используется аппаратура типа АКОУ - автоматическая контрольно-осушительная установка, предназначенная для обслуживания четырёх кабелей. Также существует специальное вспомогательное оборудование, такое как:

1) регенерационная установка РУ - применяется для восстановления осушительной способности селикогеля;

2) установка ПУВИГ - предназначена для подачи индикаторного газа в кабель при определении места повреждения оболочки и для нагнетания осушенного воздуха во время строительства и эксплуатации магистрали;

3) галлоидный течеискатель ГТИ-3 - прибор для обнаружения мест негерметичности при помощи галоидосодержащих газов (фреон);

4) переносная электростанция АБ-1-0/230;

5)полевая зарядная углекислотная станция ПЗУС - станция предназначена для переливания жидких газов из транспортных баллонов в малолитражные;

6) установка передвижная высокого давления 8Г-33 - используется для наполнения воздухом баллонов высокого давления.

10. Расчёт длины регенерационного участка для волоконно-оптической линии связи

10.1 Теоретические сведения

В настоящее время в волоконно-оптических системах передачи общего пользования используется унифицированная каналообразующая аппаратура цифровых систем передачи (ЦСП) различных уровней иерархии.

Согласно заданию необходимо организовать 300 каналов магистральной связи и 210 дорожной.

По заданию дан волоконно-оптический кабель фирмы Corning марки SMF-DS (тип волокна - DSF). Этот кабель работает в окне прозрачности .

10.2 Расчет длины регенерационного участка по затуханию

Определяем длину регенерационного участка по затуханию:

, (10.1)

где А - допустимые потери, по заданию:

А = 29,8 дБ для магистральной линии связи,

А = 25 дБ для местной линии связи;

n - число разъемных соединителей, n = 4 (2 на передатчике и 2 на приёмнике);

- затухание одного разъемного соединителя, ар = 0,4 дБ;

Аз - запас на потери, Аз = 4 дБ;

- километрическое затухание, дБ/км, выбираем дБ/км;

- прирост затухания при температуре от -600С до +550/850С,

LСД - строительная длина, LСД = 4 км;

- число разъемных соединителей (число мест сварки), ;

- затухание неразъемных соединителей, = 0,1 дБ;

Получаем, что длина регенерационного участка для магистральной линии связи:

(км);

для местной линии связи:

(км)

Теперь необходимо осуществить проверку правильности расчетов. Для этого необходимо вычислить общее затухание по всей длине регенерационного участка для магистральной и дорожной связи, а затем полученные значения сравнить с заданными в курсовом проекте.

, (10.2)

Для магистральной линии связи:

(дБ)

Для местной линии связи:

(дБ)

Затухания, полученные при проверке для рассчитанных регенерационных участков, меньше заданных значений, следовательно, рассчитанные длины удовлетворяют заданию.

10.3 Расчет длины регенерационного участка по дисперсии

Произведем расчет длины регенерационного участка по дисперсии:

, (10.3)

где - скорость передачи информации:

= 622 Мбит/с - для магистральной связи,

= 155 Мбит/с - для местной связи;

- длина волны излучения, = 1 нм;

- хроматическая дисперсия, < 2,7 , выбираем

= 2,5 .

Для магистральной линии связи:

(км)

Для местной линии связи:

(км)

Таким образом, сравнивая длины регенерационных участков, полученных при вычислении по затуханию и по дисперсии, выбираем наименьшие, то есть длина регенерационного участка для магистральной связи составляет 76,825 км, а для местных линий связи - 61,6 км.

Очевидно, что ВОЛС более приемлема для проектируемой линии связи, т.к. оптический кабель не требует специальных мер защиты от мешающих и опасных влияний, позволяет передать большее число каналов в широком спектре частот, а также увеличивается промежуток между усилительными участками. Недостатком ВОЛС является то, что она не приемлема для НЧ цепей. Для этого параллельно ВОЛС прокладывают НЧ кабель, от которого делаются отпаи на аппаратуру СЦБ.

Заключение

В результате проделанной работы была спроектирована двухкабельная линия связи на участке железной дороги Актарск - Сенная, на которой обеспечено 300 каналов магистральной связи, 210 каналов дорожной связи и различные виды отделенческой связи. При проектировании учитывались физико-географические данные участка, его административно-хозяйственная структура; выбран кабель типа МКПАБ 741,05+520,7+10,7- для основной магистрали, ТЗБ 441,2 - для создания ответвлений, описан выбор арматуры для монтажа кабельной магистрали, произведена разработка схемы связи с размещением оконечных и промежуточных усилительных пунктов. Также были произведены расчеты мешающих и опасных влияний от контактных сетей железных дорог и линии электропередачи, приведены описания методов защиты от влияний, приведены схемы защиты аппаратуры связи. Приведена методика симметрирования, целью которой является уменьшение взаимных влияний. Произведен расчёт длины регенерационного участка для волоконно-оптической системы передачи информации.

Выполнение данного курсового проекта способствовало закреплению теоретических знаний по курсу линий железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, и появлению практических навыков, необходимых при эксплуатации проектировании, разработке и усовершенствовании устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

Список использованных источников

1) Требина Е. Г., Костиков В. У. Электромагнитные влияния высоковольтных линий на цепи связи: Методические указания к дипломному и курсовому проектированию. / Омский ин-т инж. ж.-д. транспорта. Омск, 1980.-- 34 с.

2) Атлас География России / Федеральная служба геодезии и картографии Росси - Омская картографическая фабрика, 2004. - 72 с.

3) Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Методические указания по курсовому проекту - М: 1988 - 40 с.

4) Советский энциклопедический словарь - М.: Советская энциклопедия, 1980. - 1598 с.

5) Горбачев Н.С., Купряшин И.А. Расчет параметров волоконно-оптических кабелей: Методические указания к дипломному и курсовому проектированию по дисциплине «Многоканальная связь на железнодорожном транспорте» / Омский ин-т инж. ж.-д. транспорта. Омск, 2002.-- 35 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

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.