3 Пояснительная записка (1207939), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Среднее время восстановления связи находим из выражения:
(5.11)
где - время восстановления ОРП
- время восстановления НРП
- время восстановления кабеля
В связи с отсутствием НРП, расчет среднего времени восстановления также производится по упрощенной формуле:
(5.12)
5.1 Расчет надежности на проектированном участке от здания КДП до здания ПРЦ
Произведем расчет надежности кабельной магистрали на участке КДП – ПРЦ. Длина магистрали равна 3 км.
В соответствии с формулой (5.9) произведем расчет величины интенсивности отказов:
.
Расчет среднего времени восстановления произведем по формуле (5.12):
.
Среднее время безотказной работы системы определяется формулой (5.7):
.
По формуле (5.8), коэффициент готовности равен:
.
По формуле (5.6) определим вероятность безотказной работы системы в течение суток, в течение месяца и в течение года.
Вероятность безотказной работы системы в течение суток (t1 = 24 ч):
.
Вероятность безотказной работы системы в течение месяца (t2 = 720 ч):
.
Вероятность безотказной работы системы в течение года (t3 = 8760 ч):
.
Основные показатели надежности запишем в таблицу 5.1.1.
Таблица 5.1.1.
Участок | 10-6, | ч | |
|
| ||
в сутки | в месяц | в год | |||||
КДП -ПРЦ | 3,5 | 2,43 | 2,857 | 0,9999991 | 0,9999916 | 0,999748 | 1,003070 |
6 ВЫБОР АППАРАТУРЫ
6.1 Мультисервисный мультиплексор СМК-30
В качестве приемо-передающего устройства выбран мультисервисный мультиплексор СМК-30. Этот мультиплексор зарекомендовал себя своей высокой надежностью и многофункциональностью. Всего будет установлено два мультиплексора СМК-30, один будет расположен на третьем этаже в линейно-аппаратном зале здания аэровокзала. Второй в аппаратном зале передающего радиоцентра. Мультиплексоры будут расположены в 19 дюймовых сетевых линейных шкафах TS8. Структурная схема расположения аппаратуры показано на рисунке 6.1
Рисунок 6.1 - Структурная схема расположения аппаратуры
В выпускной квалификационной работе мультиплексор СМК-30 будет использоваться в качестве первичного мультиплексора СПД-ОТН, так как необходимо организовать прямой канал связи с аналоговыми и цифровыми окончаниями для систем передачи сигналов телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС). Также на базе сети СПД-ОТН будет создана в помещениях ПРЦ распределенная система охранной и пожарной сигнализации с централизованным управлением.
Мультисервисный мультиплексор СМК-30 – это единая технологическая платформа, способная комплексно решать телекоммуникационные задачи на современном уровне. Так же он может использоваться как комплексное решение со всеми видами связи, так и выборочно с отдельными системами в любых комбинациях в зависимости от потребности. СМК-30 изображен на рисунке 6.1
Рисунок 6.1 - Мультисервисный мультиплексор СМК-30
6.1.1 Назначение и применение изделия
Мультисервисный мультиплексор-концентратор СМК-30 предназначен для работы в качестве многофункциональной каналообразующей аппаратуры с гибким конфигурированием, многопротокольного маршрутизатора IP пакетов с функциями передачи речевой информации, аппаратуры систем передачи синхронной цифровой иерархии (SDH), малой коммутационной станции по технологии ISDN.
Мультиплексор СМК-30 применяется для построения первичных сетей связи SDH уровней STM-1и STM-4, организации сети первичных мультиплексоров n·64 кбит/с по кабельным и воздушным линиям связи с различными канальными окончаниями и дополнительными технологическими возможностями, организации сети маршрутизаторов 2-го и 3-го уровней с протоколами TCP/IP и голосовыми VoIP шлюзами, построения сети коммутационных телефонных станций общетехнологического назначения, организации сети связи совещаний, организации сети распорядительных и исполнительных станций оперативно-технологической связи, систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации. На базе мультиплексора СМК-30 строится единая технологическая платформа, обеспечивающая высокую надежность связи и современный уровень предоставляемых услуг.
Мультисервисный мультиплексор СМК-30 возможно использовать в качестве:
-
мультиплексора синхронной цифровой иерархии для работы по волоконно-оптическому кабелю,
-
первичного мультиплексора сети передачи данных оперативно-технологического назначения (СПД-ОТН),
-
оборудования DSL для работы по медному кабелю,
-
аппаратуры связи совещаний,
-
маршрутизатора TCP/IP,
-
оборудования уплотнения телеграфных каналов.
6.1.2 Система охранной и пожарной сигнализации
Сетевой мультиплексор-концентратор СМК-30 позволяет организовать распределенную систему охранной и пожарной сигнализации (ОПС) в помещениях на основе сети СПД-ОТН. Эта возможность реализуется специализированным оборудованием – модулем СМОПС охранно-пожарной сигнализации мультиплексора СМК-30 и специализированным программным обеспечением – АРМ оператора системы охранно-пожарной сигнализации.
Данный комплекс технических средств обеспечивает выполнение всех необходимых задач, присущих современным системам охранной и пожарной сигнализации и обладает рядом расширенных возможностей. Комплексно решаются следующие основные задачи:
своевременное обнаружение тревожной ситуации;
скорейшее оповещение обслуживающего персонала локального и/или центрального поста охраны;
дистанционное видеонаблюдение в охраняемых помещениях;
автоматическое включение исполнительных устройств пожаротушения, системы оповещения и др.;
дистанционное управление: диагностика, мониторинг и реконфигурация модулей, шлейфов и датчиков; - регистрация всех происходящих событий.
В составе системы охранной и пожарной сигнализации модуль СМОПС может выполнять различные функции в зависимости от способа применения. На рисунке 6.2 показана схема, в которой модуль полноценно выполняет функции контрольного пульта: осуществляет сбор информации с шлейфов извещателей, формирует управляющие команды исполнительным устройствам, осуществляет обмен информацией с центральным постом охраны – АРМ оператора ОПС.
Рисунок 6.2 - Структура системы охранно-пожарной сигнализации
Для централизованного управления системой сигнализации служит специализированное программное обеспечение – АРМ оператора охранной и пожарной сигнализации. АРМ позволяет дистанционно получить оперативный доступ к модулям СМОПС мультиплексора, отдельным шлейфам и датчикам для мониторинга, диагностики и реконфигурации, использовать возможности видеонаблюдения. В сети мультиплексоров СМК-30 может работать как один, так и несколько АРМ оператора, позволяя разделить сеть на зоны, контролируемые разными операторами. Программа разработана для ОС Windows и имеет удобный графический интерфейс, который отображает структуру системы, список устройств, названия железнодорожных станций, названия зон охраны, состояния шлейфов сигнализации и управления, адресных датчиков, журналы происходящих событий. Компьютер с ПО АРМ оператора ОПС подключается непосредственно к мультиплексору по интерфейсу RS-232. Передача служебных данных осуществляется в общем канале сигнализации, который может занимать 16-й или любой другой канальный интервал магистрального потока. Возможно интегрирование функций АРМ оператора ОПС в глобальную систему управления, работающую по протоколу SNMP.
6.2 Шкаф кроссовый оптический стоечный
Шкаф кроссовый оптический стоечный получил самое широкое распространение в качестве коммутационного оборудования, используемого при прокладке ВОЛС. ШКО-С-1U-08 изображен на рисунке 6.2
Рисунок 6.2 - Шкаф кроссовый оптический стоечный ШКО-С-1U-08.
В данной работе будут использоваться два 8 портовых оптических стоечных шкафа ШКО-С-1U-08 -SC. Так как в проектировании ВОЛС используется 8 жильный оптический кабель. Располагаться они будут также в 19 дюймовых сетевых линейных шкафах.
Шкаф кроссовый оптический, состоит из стального кроссового шкафа высотой 1U с окнами для установки планок с отверстиями под необходимый тип разъема, либо заглушек. Планки устанавливаются на быстросъемные клипсы многоразового использования. Сверху кроссовый шкаф защищен съемной крышкой. Боковые кронштейны 19" могут устанавливаться на различной глубине так, чтобы плоскость монтажа оптических разъемов совпадала с плоскостью крепления кроссового шкафа, либо с понижением на 60 мм, для защиты разъемов и оптических шнуров. Крепление входящего оптического кабеля осуществляется прижимными планками и стяжками (стяжки не входят в комплект поставки). Запас оптического кабеля размещается внутри кроссового шкафа и фиксируется стяжками. Поставка возможна как пустых кроссовых шкафов, так и полностью укомплектованных оптических кроссов с необходимым количеством портов, типом портов, типом полировки.
6.2.1 Назначение и конструктивные особенности
Шкаф оптический стоечный используется для концевой заделки, разделения и коммутации линейного оптоволоконного кабеля. Оптические шкафы обеспечивают возможность построения сети путем коммутации линейного кабеля с оборудованием. Главным отличием оптических шкафов стоечного типа является то, что они устанавливаются в специальных монтажных стойках или шкафах.
6.2.2 Основные преимущества
Популярность стоечных оптических шкафов, наиболее распространенной разновидностью которых является шкаф ШКО, основана на целом ряде преимуществ, среди которых можно подчеркнуть следующее:
-
шкафы ШКО отличаются компактными размерами и малым весом;
-
шкаф оптический ШКО имеет большое максимальное количество оптических портов;
-
шкаф кроссовый оптический стоечный ШКО позволяют одновременно подсоединять большое количество оптических кабелей;
-
поддерживаются практически все применяемые типы оптических портов;
-
предусмотрены необходимые технические решения для надежного и безопасного крепления кабелей.
Таким образом, стоечные шкафы типа ШКО сочетают в себе высокую функциональность и надежность с компактностью и удобством эксплуатации.[8]
6.3 Сетевой линейный шкаф
Размещения аппаратуры будет осуществляться в 19 дюймовых сетевых линейных шкафах TS8 компании Rittal, которые будут устанавливаться в аппаратных залах. Шкаф TS8 изображен на рисунке 6.3 [9]
Рисунок 6.3 - Сетевой линейный шкаф Rittal TS8.
Для сравнения с другими сетевыми шкафами был выбран 19 дюймовый монтажный шкаф компании LANDE серии EURObox изображенный на рисунке 6.4 [10]