ВРК DWDM Виноградова (1195024), страница 7
Текст из файла (страница 7)
ФОТг = ФЗП ·Nм·Пр·Кр· Квр, (9.1)
где ФЗП – основной фонд заработной платы, ФЗП = 50 000 руб.;
Nм – количество месяцев в году, Nм = 12;
Пр – размер премии, Пр = 1,25 (25%);
Кр – районный коэффициент, Кр = 1,15;
Квр – коэффициент, учитывающий доплату за работу с опасными условиями труда, Квр = 1,04.
ФОТг = 50000 · 12 · 1,25 · 1,15 · 1,04 = 897 000 (руб.).
Страховые взносы (СВ) в государственные внебюджетные фонды составляет 30% от ФОТ [22]:
CВ = ФОТг· 0,3 (9.2)
СВ = 897000 · 0,3 = 269 100 (руб.)
9.5 Расчет материальных затрат
Величина материальных затрат (Мз) включает в себя оплату электроэнергии для производственных нужд [23].
Мз = Т · 24 · 365 · Р, (9.3)
Тариф на электроэнергию на 2013 год, Т = 2,89руб./кВт/час,
где Т – тариф на электроэнергию;
Р – мощность оборудования = 16,6 кВт.
Мз = 2,89 · 24 · 365 · 16,6 = 420 252, 40 (руб.)
9.6 Расчет амортизационных исчислений
Амортизационные отчисления (А) на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле [23]:
А = Косн.i·На.i, (9.4)
где Косн.i – первоначальная стоимость основных фондов (Косн.i приравнивается к капитальным вложениям);
На.i – норма амортизационных отчислений основных фондов, На.i = 8%.
А = 22 563 436 · 0,08 = 1 805 075(руб.).
Результаты годовых эксплуатационных расходов приведены в таблице 9.6.
Таблица 9.6 - Годовые эксплуатационные расходы
| Виды расходов | Сумма расходов, руб. |
| Фонд оплаты труда годовой (ФОТг) | 897 000 |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (СВ) | 269 100 |
| Материальные затраты (Мз) | 420 252 |
| Амортизационные отчисления | 1 805 075 |
| Итого | 3 391 426 |
9.7 Расчет доходов от услуг связи
Суммарный доход деятельности будет складываться из дохода от предоставления мультисервисных услуг населению, таких как доступ в интернет, IP-TV, а так же от сдачи 2 оптических каналов в аренду другим провайдерам связи.
Доход от предоставления абонентам доступа в интернет.
При количестве абонентов около 25 000;
Ди1=Ти*Аи1=25 000*500= 12 500 000; (9.5)
По данным провайдера, планируется увеличение числа абонентов на 5% в год.
Ди2=Ти*Аи2=26 250*500=13 125 000;
Ди3=Ти*Аи3=27 562*500=13 781 000;
Ди4=Ти*Аи4=28 940*500=14 470 000.
Доход от предоставления абонентам услуги IP-TV.
При количестве абонентов около 2 700;
Дtv1=Ttv*Atv1=2 700*960=2 592 000;
По данным провайдера, планируется увеличение числа абонентов на 25% в год.
Дtv2=Ttv*Atv2=2 835*960=2 721 600;
Дtv3=Ttv*Atv3=2 976*960=2 856 960;
Дtv4=Ttv*Atv4=3125*960=3 000 000.
Доход от сдачи в аренду оптических каналов.
Да1=Tа*Аа1=1 000 000*4=4 000 000;
Да2=Tа*Аа2=1 000 000*4=4 000 000;
Да3=Tа*Аа3=1 000 000*4=4 000 000;
Да4=Tа*Аа4=1 000 000*4=4 000 000.
Суммарный доход, от предоставления услуг интернет, IP-TV и сдачи 4 оптических каналов, составит:
Доб= Ди+ Дtv+ Да; (9.7)
- первый год: 12 500 000+2 592 000+4 000 000=19 092 000;
- второй год: 13 125 000+2 721 600+4 000 000=19 846 600;
- третий год: 13 781 000+2 856 960+4 000 000=20 637 960;
- четвертый год: 14 470 000+ 3 000 000+4 000 000=21 470 000
Прибыль от реализации проекта (или прибыль от основной деятельности) представляет собой разницу между тарифными доходами и эксплуатационными расходами и рассчитывается по формуле [23]:
Пр = Dобщ - Рэк, (9.8)
Пр =19 092 000 – 5 823 656=13 268 344 (руб.). в первый год
Пр =19 846 600 – 5 823 656=14 022 944 (руб.). в второй год
Пр =20 637 960 – 5 823 656=14 814 304 (руб.). в третий год
Пр =21 470 000 – 5 823 656=15 646 344 (руб.). в четвертый год
Чистая прибыль характеризует прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия: она определяется путем исключения из прибыли от реализации проекта суммы налога на прибыль. Размер налога на прибыль равен 20%.
Чистая прибыль (Пч) определяется по формуле [23]:
Пч = Пр – 0,2·Пр (9.9)
Пч1 =13 268 344-0,2*13 268 344=10 614 676 в первый год (руб.).
Пч2 =14 022 944-0,2*14 022 944=11 218 356 в второй год (руб.).
Пч3 =14 814 304-0,2*14 814 304=11 851 444 в третий год (руб.).
Пч3 =15 646 344-0,2*15 646 344=12 517 076 в четвертый год (руб.).
9.8 Расчет показателей экономической эффективности
Экономическая эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и финансовых результатов реализации проекта. Затраты и результаты проекта в расчетах экономической эффективности выражаются в виде денежного потока CF(cash flow), который рассчитывается по формуле [23]:
, (9.10)
где, П- чистая прибыль в t-ом году, А -амортизационные отчисления в t-ом году от новых активов(вводимых за счет инвестиций).
CF_1=10 614 676+5 823 656=16 438 332
CF_2=11 218 356+5 823 656= 17 042 012
CF_3=11 851 444+5 823 656=17 675 100
CF_4=12 517 076 +5 823 656=18 340 732
При оценке экономической эффективности инвестиций, соизмерение денежных потоков, образующихся в различные моменты времени осуществляется путем их привидения (дисконтирования) к планируемому году. В расчетах ТЭП принимается, что планируемого года не проводится.
Ставка (норма) годового дисконта принимается равной 15%.
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле [23]:
(9.11)
б_1=1/(1+0,15)^1 = 0,87
б_2=1/(1+0,15) ^2= 0,756
б_3=1/(1+0,15) ^3= 0,658
б_3=1/(1+0,15) ^4= 0,572
Для определения экономической эффективности инвестиций используют следующую систему показателей.
Чистый дисконтированный (приведенный ) поток NPV(net Present Value) – сумма дисконтированных годовых денежных потоков (CF) за весь период расчета проекта [21]:
, (9.12)
где, КЗ – капитальные затраты на модернизацию сети, D- ставка (норма) дисконта %, N- период расчета, лет ,t-порядковый номер года.
NPV_1 = -22 563 436+16 438 332*0,87= -8 262 087
NPV_2 = -54 321 299+16 438 332*0,87+17 042 012 *0,756=4 621 674
NPV_3 =-54 321 299+16 438 332*0,87+17 042 012*0,756+
+17 675 100*0,658=16 251 890
NPV_4 =-54 321 299+16 438 332*0,87+17 042 012 *0,756+
+17 675 100*0,658+18 340 732*0,572=26 742 788
Дисконтный срок окупаемости инвестиций DPP –выражается в единицах времени и является количественной оценкой промежутка времени, в течении которого происходит полное возмещение инвестиции, т.е времени от начала реализаций ИП до момента, когда дисконтная сумма поступлений денежных средств от реализации ИП достигает величины инвестиций (т.е до момента, когда нарастающий VPN достигает нулевого значения) [21].
, срок окупаемости (9.13)
Для анализа экономической эффективности были использованы два показателя: ЧДД и срок окупаемости. По данным расчета, ЧДД при горизонте 4 года составил 26,7 млн. руб., а срок окупаемости проекта получился около 1 лет 7 месяцев. Следовательно инвестирование данного проектного решение считается целесообразным. сзь сеть
Заключение
В данном дипломном проекте был рассмотрен проект модернизации участка магистральной сети оператора связи на базе оборудования плотного волнового спектрального мультиплексирования.
В ходе дипломного проектирования была проанализирована существующая линия связи, логическая топология сети. Выбор оборудования основывался на расчетах параметров линии и проектируемой нагрузки на канал связи. Проект разрабатывался с учетом необходимости модернизации магистрали в связи с ростом числа абонентов, предоставлением новых услуг, а так же улучшения качества уже существующих. Проект опирается на новейшие технологии магистральных сетей передачи данных, а именно на семейство технологий WDM, которые по основным показателям превосходят классические PDH и SDH технологии. В экономической части рассмотрены основные показатели эффективности проекта, а так же оптимизацию плана работ с помощью сетевого планирования.
В заключении приведены основные выводы по проделанной работе:
В сравнений с технологиями семейства TDM, такими как SDH и PDH, технологии WDM основаны на принципе волнового мультиплексирования, что позволяет с легкостью наращивать скорость передачи данных просто добавляя новые волны в спектр. Так же данная система обладает большой гибкостью, масштабируемостью и, что немаловажно в нашем случае, позволяет использовать уже существующие оптические волокна.
На существующей линии используется оборудование SMS-600V, SMS-150C, которое работает по технологии точка-точка. При существующей физической и логической топологии «кольцо», скорость передачи данных ограничивалась 10 Гбит/с которые распределялись между всеми узлами сегмента сети. В ходе модернизации логическая топология линии меняется на топологию «Последовательная линейная цепь» типа «уплощенное кольцо» с защитой 1+1. физическая топология сохраняется. Данное преобразование позволит выделить резервный канал на случай обрыва линии передачи.
Для модернизации было выбрано оборудование фирмы Huawei OSN 8800. Данное решение было основано на том, что вся транспортная сеть оператора связи построена на основе оборудования данного вендора. Применение вышеуказанного оборудование полностью удовлетворит требованиям по совместимости и полной интеграции модернизируемого участка сети.
Основные элементы системы DWDM, характеристики которых зависят от расчетных параметров линии связи и канала передачи данных, были выбраны на основе соответствующих расчетов. Расчет регенерационных участков на основе трех факторов: поляризационной и хроматической дисперсии, затухания показал, что сооружение дополнительных регенерационных пунктов не требуется. На основе расчета нагрузки на канал связи и оборудование были выбраны транспондеры TOA и TDX, позволяющие передавать до 10 Гбит/с на одной волне, что полностью удовлетворяет потребности абонентов.
Данный проект имеет право на жизнь только в случае его экономической эффективности. Проведенные расчеты основных показателей экономической эффективности позволяют говорить о выгодности данного проекта модернизации. При ЧДД в 26,7 млн. рублей, срок окупаемости проекта составил 1 год и 6 месяцев, что при среднем сроке эксплуатации оборудования в 4 года, является хорошим показателем по сравнению с аналогичными проектами.
Список сокращений
| Термин, сокращение | Описание |
| МССС | Мультисервисная сеть связи |
| ПУ | Периферийный узел МССС |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РС | Региональный Сегмент |
| УА | Узел агрегации |
| УД | Узел доступа |
| ЧНН | Час наибольшей нагрузки |
| ЦУ | Центральный узел регионального сегмента МССС |
| ШПД | Широкополосный доступ к услугам МССС |
| DSL | англ.Digital subscriber line цифровая абонентская линия |
| DSLAM | англ.Digital subscriber line access concentrator - концентратор цифровых каналов абонентского доступа |
| DWDM | Dense Wavelength-division multiplexing. Плотные системы Спектрального уплотнения каналов. Системы с разносом каналов не менее 100 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 32 каналов |
| FTTx | англ. Fiber To The x - подмножество технологий построения сетей доступа, обеспечивающих подключение абонентов с использованием оптоволоконного кабеля |
| GE | англ.Gigabit Ethernet расширение стандарта IEEE 802.3 Ethernet |
| HD | High definition – видео высокой четкости |
| IETF | англ. Internet Engineer Task Force организация по развитию сети Интернет |
| IP | англ. Internet Protocol Интернет протокол |
| IP-TV | Телевещание по сетям IP |
| IP VPN | англ. Virtual Private Network - Виртуальная частная сеть 3-го уровня OSI |
| ISP | англ. Internet Service Provider - Сервис-провайдер Интернет услуг |
| ITU-T | International Telecommunications Union-Telecommunications standardization sector - Международный Союз Электросвязи - Сектор стандартизации для телекоммуникаций; выпускает "рекомендации" для стандартных протоколов. |
| OSI | Open Systems Interconnection – взаимодействие открытых систем. |
| QoS | Quality of Service - Качество обслуживания - Концепция, обеспечивающая выделение сетевых ресурсов, необходимых для работы приложения. |
| RFC | англ. Request for Comments, RFC — документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и Стандарты |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy – Синхронная цифровая иерархия |
| STM | Synchronous Transfer Mode - Синхронный транспортный модуль |
| STM-1 | Synchronous Transfer Mode STM-1 (155 Mb/s, SDH) - Синхронный транспортный модуль STM-1 (155 Мбит/с, SDH) |
| STM-4 | Synchronous Transfer Mode STM-4 (622 Mb/s, SDH) - Синхронный транспортный модуль STM-4 (622 Мбит/с, SDH) |
| STM-16 | Synchronous Transfer Mode STM-16 (2,5 Gb/s, SDH) - Синхронный транспортный модуль STM-16 (2,4 Гбит/с, SDH) |
| STM-64 | Synchronous Transfer Mode STM-64 (10 Gb/s, SDH) - Синхронный транспортный модуль STM-64 (10 Гбит/с, SDH) |
| TCP | Transmission Control Protocol - Протокол 4-го уровня ЭМВОС. |
| TDM | Time-division multiplexing – Временное мультиплексирование |
| UTP | англ. Unshielded twisted pair - незащищенная витая пара |
| VoD | Видео по требованию |
| VoIP | Voice over IP. Технология передачи голосовых сигналов по протоколу IP. |
| VLAN | Virtual Local Ara Network - Виртуальная частная сеть |
| VoIP | англ. Voice over IP— система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сетям IP |
| VPN | Virtual Private Network. Виртуальная частная сеть — название семейства технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например Интернет). |
| WAN | Wide Area Network - Глобальная сеть. |
Библиографический список
-
Бахаревский А. / DWDM сети нового поколения: [Электронный ресурс] // Сайт Ciscoexpo. – URL:
-
Бессонов Л.А. Теоритические основы электротехники. Электрические цепи: учебник/ Л.А. Бессонов. – М.: Высшая школа, 1996. – 580 с.
-
Гаврилов А.В. Цифровые системы передачи: методические указания / А.В. Гаврилов. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 148 с.
-
Жирар, А. Руководство по технологии и тестированию систем WDM / А. Жирар; пер. с англ. под ред. А.М. Бродниковского, Р.Р. Убайдуллаева, А.В. Шмалько. / Общая редакция А.В. Шмалько. – М.: EXFO, 2001. – 264 с.
-
Кошелев А. Оптоволоконные сети и технологии DWDM /А. Кошелев, А. Фильчаков
-
Методика расчета нагрузки на каналы и оборудование мультисервисной сети связи. – Отдел развития ОАО «Уралсвязьинформ», 2010. – 16 с.
-
ОСТН 600-93. Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи.
-
Павлов И.П. Системы DWDM: особенности и применение / И.П. Павлов
-
Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. - М.: Энергия, 1992. – 192 с.
-
Приказ Минздрава РФ от 14.08.1997 №244. О проведении обязательных при приёме на работу и периодических медицинских обследованиях.
-
Семенов А.С. Интегральная оптика для систем передачи и обработки информации/ А.С. Семенов, В.Л. Смирнов, А.В. Шмалько — М.: Радио и связь, 1990. — 224 с.
-
Серегин З. Тестирование DWDM / З. Серегин
-
Старков Ю.В. Экономическое обоснование дипломных проектов: методическое указание / Ю.В. Старков, Тимофеева Г.А., Богданова Г.А. – Пермь: Изд.-во Перм. Гос. Тех. Ун.-та, 2009. – 52 с.
-
Убайдуллаев, Р.Р. Волоконно-оптические сети/ Р.Р. Убайдуллаев. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 267 с.
-
Фокин В.Г. Оптические системы передачи и транспортные сети. Учебное пособие./В. Г. Фокин. - М.: Эко-Трендз, 2008. – 288 с.
-
iManager U2000 Unified Network Management System. Operation Guide for WDM End-to-End Management. - Huawei Technologies Co., Ltd., 2010–228с.
-
Introduction to DWDM Technology: Cisco Systems, Inc., 2001. – 66 с.
-
Optical interfaces for multichannel systems with optical amplifiers: Recommendation ITU-T G.692/ ITU-T, 2005. – 8 c.
-
OptiX OSN 8800/6800/3800. Alarms and Performance Events Reference. - Huawei Technologies Co., Ltd., 2010. – 1040 с.
-
OptiX OSN 8800/6800/3800: Hardware Description. - Huawei Technologies Co., Ltd., 2010. – 2012 с.
-
Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces Recommendation ITU-T G.703/ ITU-T, 2001. – 62 c.
-
Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid: Recommendation ITU-T G.694.1/ ITU-T, 2012. – 20 c.
Размеще
Приложение А
Карта модернизируемого участка Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре
Приложение Б
Приложение б
Топология «Последовательная линейная цепь» типа «уплощенное кольцо» с защитой 1+1
Приложение В
Схема модернизируемого участка сети передачи данных
59















