Проектирование ВОЛС на участке Комсомольск-на-Амуре - Владимировка (1207934), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Герметичныеаккумуляторы критичны к любым отклонениям напряжения, превышающим3%, защищаясь от слишком низкого или высокого напряжения сети, выключа54тель часто отключается, и это наносит ущерб батареям и снижает надежностьсистемы.Преимущества свинцово-кислотных батарей: дешевизна и простота производства; отработанная, надежная и хорошо понятная технология обслуживания; малый саморазряд; низкие требования по обслуживанию, не требует доливки электролита; допустимы высокие токи разряда.Недостатки свинцово-кислотных батарей: не допускается хранение в разряженном состоянии; низкая энергетическая плотность; допустимо лишь ограниченное количество циклов полного разряда; при неправильном заряде возможен перегрев.Определим мощность, потребляемую оборудованием распределительногоузла, а так же максимальное время автономной работы телекоммуникационногооборудования при заданной нагрузке от источника бесперебойного питанияEaton Powerware 9140.Расчетная мощность показывает потребление электроэнергии оборудованиемпри наибольшей нагрузке и определяется по формуле (7.1):(7.1)где– номинальная мощность, указанная в техническом паспорте оборудова-ния;– коэффициент спроса;Полная мощность рассчитывается по формуле (7.2):(7.2)Сила тока рассчитывается по формуле (7.3):где– напряжение питающей цепи;– коэффициент мощности.55В таблице 7.1 отражен состав всего энергопотребляющего оборудования системы связи и потребляемая мощность каждого устройства.Таблица 7.1 – Состав всего энергопотребляющего оборудованияНаименование Кол-вооборудованияN, штTC-MC-D1E110011000,85851,8FlexGain165016500,8555311,5121000,5511550,859824,46162017,76FOM10GL2КондиционерИтого1905Для полного расчета комплектации энергообеспечения необходимо определить время автономной работы оборудования при заданной нагрузке по формуле (7.4):∑∑где ∑– суммарная емкость аккумуляторных батарей в последовательной се-ти;– КПД преобразователя в соответствии с паспортом ИБП;– коэффициент глубины разряда в соответствии с паспортомИБП;– коэффициент доступной емкости.Таким образом, достигнуто время автономной работы оборудования сети4,5 ч, что является достаточным для оперативного реагирования и устранениянеполадок системы электропитания.568 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИНадежность – способность системы сохранять во времени в установленныхпределах значения всех параметров, характеризующих выполнение функции взаданных режимах и условиях применения.
Надежность является комплекснымсвойством, которое в зависимости от условий строительства и эксплуатацииможет включать различные свойства или их сочетания. В соответствии с руководящим техническим материалом «Линии передачи волоконно-оптические намагистральных и внутризоновых первичных сетях России» при проектированииВОЛП должны быть заданы требования по надежности: коэффициент готовности(тем выше, чем ниже плотность поврежденийи меньше время их устранения); срок службы – календарная продолжительность рабочего состояния кабеля с момента ввода в эксплуатацию до момента перехода в предельноесостояние, то есть в состояние, при котором дальнейшая эксплуатацияОК недопустима или нецелесообразна.
В среднем срок службы ОК равен25 годам; среднее время восстановления(время устранения отказов ОК); среднее время между отказами.Требуемыми показателями надежности магистральной первичной сети являются: коэффициент готовности; среднее время между отказами среднее время восстановления;; среднее число отказов за счет внешних повреждений на 100 км кабеля вгод.Интенсивность отказа кабеля за 1ч на 353 км трассы определяется по формуле (8.1):гдекм – длина кабеля;578760 – количество часов в году.Интенсивность отказов линейного тракта определяется по формуле (8.2):где– интенсивность отказов на ОП в час;– количество ОП;– интенсивность отказов на ОРП в час;– количество ОРП.Наработка на отказ линейного тракта определяется по формуле (8.3):Среднее время восстановления линейного тракта определяется по формуле(8.4):где– среднее время восстановления одного километра кабеля;– среднее время восстановления повреждения на ОП;– среднее время восстановления повреждения на ОРП.58Коэффициент простоя определяется по формуле (8.5):Коэффициент готовности линейного тракта определяется по формуле (8.6):Рассчитанный коэффициент готовности соответствует заданному в требованиях к системе передачи.59ЗАКЛЮЧЕНИЕВ данной выпускной квалификационной работе была рассмотрено проектирование волоконно-оптической системы передачи на участке Комсомольск-наАмуре – Владимировка.Было произведено обоснование целесообразности создания данной ВОСП,рассчитаны основные параметры сети (расчет параметров оптического кабеля,длина усилительного участка).
Систему передачи на этом участке было решенопроизводить на оборудовании, использующем принцип плотного волновогомультиплексирования DWDM. Была использована система TC-MC-D1E откомпании Telcon, что удовлетворяет возрастающим потребностям по количеству и качеству предоставляемых каналов.Таким образом, мультиплексирование по длине волны, или WDMуплотнение, является весьма перспективной волоконно-оптической технологией, которая предлагает очень эффективный и достаточно недорогой способрасширения диапазона рабочих частот сети для телекоммуникационной индустрии.
Эта технология позволяет телекоммуникационным операторам удовлетворить постоянно растущие потребности заказчиков в новых видах услуг иобъеме передаваемой информации. Однако проектирование, инсталляция итехническое обслуживание сетей WDM-уплотнения требуют более пристального внимания к контролируемым параметрам.60БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК1Жирар А. Руководство по технологии и тестированию систем WDM / Пер.
сангл. А.М. Бродниковского, Р.Р. Убайдуллаева; под ред. А.В. Шмалько. –М.: EXFO, 2001. – 560 с.229 ITU-T Recommendation G.692. Optical interfaces for multichannel systemswith optical amplifiers. – Telecommunication standardization sector of ITU,1998. – 41 с.3Кудашова Л. В., Кудашов В. Н. Электрический расчет линейного тракта Волоконно-оптической системы передачи с применением ЭВМ.
Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию многоканальных системпередачи – Хабаровск, 2005.4Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи – М.: Техносфера, 2003 –440 с.5Скляров Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетейсвязи – М.: Радио и связь, 2003 – 468 с.6Официальный сайт ООО «Инкаб»: http://incab.ru/in-air/aramid/dpt/7РД 45.286-2002.
Аппататура волоконно – оптической системы передачи соспектральным разделением. Технические требования. – Введ. 01.12.02. – М.:ЦНТИ «Информзвязь», 2002. – 32 с.8Убайдулаев P.P. Волоконно-оптические сети. – М.: Экотрендз, 1998.9Потапов В.Т. DWDM-технологии – основа террабитных коммуникаций оптических сетей будущего – М.: Фотон-Экспресс, 2001.10 Электропитание устройств и систем инфокоммуникаций – Сост.: А.В.
Попова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014. – 106 с.11 Давыдов Б.И. Расчѐт надѐжности волоконно-оптической системы передачи.Методическое пособие по выполнению дипломного проекта / Б.И. Давыдов.– Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009. – 19 с.61ПРИЛОЖЕНИЕ АТаблица А.1 – Частотный план ITU-T распределения каналов C-диапазонаНомер канала12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940Центральнаячастота(ТГц)196,05196,00195,95195,90195,85195,80195,75195,70195,65195,69195,55195,50195,45195,40195,35195,30195,25195,20195,15195,10195,05195,00194,95194,90194,85194,80194,75194,70194,65194,60194,55194,50194,45194,40194,35194,30194,25194,20194,15194,10Рабочая длина волны(нм)1529,161529,551529,941530,331530,721531,121531,511531,901532,291532,681533,071533,471533,861534,251534,641535,041535,431535,821536,221536,611537,001537,401537,791538,191538,581538,981539,371539,771540,161540,561540,951541,351541,751542,141542,541542,941543,331543,731544,131544,53Номер канала41424344454647484050515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980Центральнаячастота(ТГц)194,05194,00193,95193,90193,85193,80193,75193,70193,65193,60193,55193,50193,45193,40195,35193,30193,25193,20193,15193,10193,05193,00192,95192,90192,85192,80192,75192,70192,65192,60192,55192,50192,45192,40192,35192,30192,25192,20192,15192,10Рабочая длина волны(нм)1544,921545,321545,721546,121546,521546,921547,321547,721548,111548,511548,911549,321549,721550,121550,521550,921551,321551,721552,121552,521552,931553,331553,731554,131554,541554,941555,341555,751556,151556,551556,961557,361557,771558,171558,581558,981559,391559,791560,201560,6162.












