Строительство волоконно-оптических линий передачи |
127 |
отметить все металлические подземные коммуникации, особенно газо и нефтепроводы, так как в практике встречаются случаи, когда в проекте не отмечаются точно подземные коммуникации. В резуль тате чего строители ВОЛП допускают порывы газо и нефтепрово дов, которые выводят кабельную технику из строя и даже вызы вают несчастные случаи.
|
Контрольные вопросы |
1. |
Какие организации осущ ествляю т строительство ВО Л П ? |
2. |
Чем обусловлены отличительные особенности строительства. ВО Л П ? |
3. |
Назовите основные виды работ, выполняемые в подготовительный период. |
4. |
Какие основные вопросы рассматриваю тся при составлении П ПР? |
5. |
К ак влияет подготовка специалистов на качество строительства ВО Л П ? |
6. |
К ак влияю т механические нагрузки на затухание оптических волокон? |
7. |
При какой температуре не разреш ается прокладывать ОК? |
8.Какие основные меры принимаются для защ иты от механических перегрузок при затягивании ОК в каналы кабельной канализации?
9.Какой способ затягивания ОК в канал телефонной канализации получил наибольшее применение?
10. В чем заклю чается подготовка, кабельной канализации к прокладке ОК?
11.Почему заготовку каналов наиболее целесообразно проводить при помощи стеклопластикового прутка?
12.Как осущ ествляется заготовка, каналов при помощи пневмопроходчика?
13.Какие устройства и приспособления применяются для прокладки ОК в ка нализации?
14.Технология прокладки ОК в канализации.
15.Технология прокладки ОК в грунт при помощи кабелеукладчика.
16. Д ля какой цели производится предварительная пропорка грунта?
17.Особенности прокладки ОК в условиях многолетнемерзлых грунтов.
18.Технология прокладки ОК методом задувки в предварительно проложен ную полиэтиленовую трубу.
19. В каких случаях отдают предпочтение ГН Б?
20.Назовите основные достоинства ГН Б.
21.Поясните принцип работы ГН Б.
22.Как осущ ествляется рекультивация земель при строительстве ВОЛП?
23.На опорах каких линий применяется подвеска ОК?
24. Технология раскатки и подвески кабелей О К ГТ и ОКСН.
25.Технология подвески кабеля ОКНН способом навива.
26.Какие устройства, используются для крепления ОК на опорах ж елезных дорог?
27.Какие достоинства, имеет технология микротрубок?
28.Назовите область применения и основные достоинства маловолоконных ка бельных систем.
29.Чем обусловлена целесообразность применения навивки ОК на провод низ ковольтной ЛЭ П ?
30.Какие современные технологии абонентского доступа применяются на мед ножильных абонентских линиях?
128 |
Г л а в а 2 |
31.Д айте характеристику медножильных кабелей, специально разработанных для технологии xD SL?
32.Назовите основные варианты построения сетей оптического абонентского доступа по технологии F T T x .
33. |
Какие особенности присущи О В для технологии F T T x ? |
34. |
Какие основные требования предъявляю тся к неразъемным (сварным) со |
|
единениям ОВ? |
35. |
К ак подготавливаю тся ОВ к сращиванию (сварке)? |
36. |
К ак осущ ествляется снятие защитного покрова О В при помощи стриппера? |
37. |
К ак осущ ествляется скол и какие требования предъявляю тся к сколу ОВ? |
38.К ак осущ ествляется сварка ОВ?
39.Какие сварочные аппараты получили наибольшее применение при строи тельстве и эксплуатации ВО Л П ?
40. К ак осущ ествляется защ ита О В в месте сварки?
41. К ак осущ ествляется соединение ОВ при помощи механических соедините лей?
42.Какие оптические муф ты применяются на российском рынке?
43.Д айте краткую характеристику оптической муфте МТОК-96.
44. Д ля какой цели необходимо проводить технадзор з а строительством ВО Л П ?
45.Зачем ежедневно нужно проверять участки трассы ВО ЛП при помощи ка-
белеискателя?
46.Какие основные виды работ подвергаются контролю в процессе строитель
ства ВОЛП?
47.Каков порядок выполнения входного контроля строительных длин ОК?
48.Каков порядок производства измерений при монтаже ОК?
49.Состав и порядок измерений на смонтированных ЭКУ.
50. Состав и объем измерений при приемо-сдаточных испытаниях на ЭКУ ВО ЛП .
Г л а в а 3
Техническая эксплуатация направляющих систем электросвязи
3.1.Основные положения по технической эксплуатации сетей электросвязи
Системы технической эксплуатации и управления первичных се тей ЕСЭ РФ, организуемые соответствующими операторами этих се тей, являются одними из основных систем обеспечения функциони рования первичных сетей. Основные термины и определения по тех нической эксплуатации приведены в Приложении 1.
Основной целью технической эксплуатации должна быть мини мизация как случаев возникновения, так и влияния отказов на каче ство функционирования объектов технической эксплуатации (ОТЭ).
Проектирование и техническая эксплуатация сети должны осу ществляться таким образом, чтобы затраты в течение всего срока эксплуатации были минимальны. Для определенного качества об служивания общие затраты складываются из:
•капитальных затрат;
•затрат на техническую эксплуатацию;
•потери доходов (или штрафов) за счет перерывов связи;
•штрафов за ухудшение качества функционирования.
Всоответствии с Рекомендацией МСЭ-Т М.20 объект техни ческой эксплуатации предназначен для выполнения определенных функций между стыками передачи (рис. 3.1). Рабочая характеристи ка, контролируемая встроенным устройством обнаружения отказов, сообщается по стыку технической эксплуатации либо автоматически после возникновения отказа, либо по запросу об информации тех нической эксплуатации.
Кроме того, другие функции эксплуатации и управления могут выполняться с помощью стыка технической эксплуатации в соот
Техническая эксплуатация направляющих систем |
131 |
плуатационный контроль; оперативно-технический контроль; РВР и РНР; измерение рабочих характеристик.
Управляемое техническое обслуживание (УТО) включает в себя: непрерывный эксплуатационный контроль; оперативно-технический контроль; операции управления и переключения на резерв.
На современном этапе развития средств электросвязи и се ти управления электросвязью доминирующее значение приобретает УТО, которое по сравнению с ПТО и КТО позволяет обнаружить и устранить намечающийся отказ, а в ряде случаев осуществить и восстановление без прекращения связи. Современные средства элек тросвязи, например ЦСП СЦИ, практически ориентированы именно на применение УТО и во взаимодействии со средствами сети управле нию электросвязью (СУЭ) обеспечивают техническую эксплуатацию на новом качественном уровне, в соответствии с концепцией МСЭ-Т.
Управление сетью ЦСП СЦИ осуществляется на основе ис пользования многоуровневого распределенного процесса управления сеть управления электросвязью — сеть управления ЦСП — подсеть управления ЦСП (СУЭ-СУ-ПСУ). Каждый уровень предопределяет уровень возможностей сетевого управления. Нижнему уровню этой организационной модели управления (рис. 3.2) соответствуют СЭ ЦСП СЦИ, обеспечивающие услуги транспортного уровня. Приклад ная функция управления (ПФУ) в пределах СЭ участвует в обмене и обеспечивает поддержку управления в направлении равноправных СЭ и узлов взаимодействия/операционных систем (УВ/ОС).
Процесс связи обеспечивается посредством функций обмена со общений (ФОС) в пределах каждого логического объекта.
В ПФУ каждого логического объекта могут входить только аген ты или только менеджеры, или как агенты, так и менеджеры. Ло гические объекты, в которые входят менеджеры, могут управлять другими объектами.
Каждый уровень многоуровневой организационной модели мо жет обеспечить дополнительные возможности управления. Однако структура сообщений должна оставаться одной и той же. Менеджер в СЭ ЦСП СЦИ может подавлять аварийную сигнализацию, создава емую одним или более управляемыми СЭ при возникновении общего отказа, и заменять ее другим сообщением аварийной сигнализации, направляемым к ОС/УВ, идентифицирующим источник аварии.
Формат нового сообщения аварийной сигнализации согласован с другими сообщениями аварийной сигнализации. Формат сообще ния сохраняется при транспортировании сообщений вверх по иерар хии, т.е. сообщения СЭ ЦСП СЦИ к другому СЭ ЦСП СЦИ будут
Техническая эксплуатация направляющих систем |
133 |
иметь такую же структуру, как сообщения СЭ ЦСП СЦИ к УВ и сообщения УВ к ОС.
Доступ к ПСУ обеспечен посредством функционального блока сетевого элемента ЦСП СЦИ. Сетевой элемент ЦСП СЦИ может быть подключен к другим участкам сети СУЭ через следующие со вокупности стыков:
•рабочая станция (стык F);
•устройство взаимодействия (стык Q);
•операционная система (стык Q).
Функция обмена сообщениями сетевого элемента ЦСП СЦИ за канчивает сообщения (в смысле более низких уровней протокола), маршрутизируют его, или с ее помощью осуществляется обработка сообщений во встроенном канале управления ВКУ, или осуществля ется ее соединение через внешний Q-стык, таким образом:
•все сетевые элементы могут быть необходимы для маршрутиза ции сообщений ВКУ между портами в соответствии с информа цией управления маршрутизацией, содержащейся в сетевом эле менте, т.е. некоторые сетевые элементы могут потребоваться для выполнения функций промежуточной системы;
•сетевые элементы могут также потребоваться для поддержки стыков типа Q и F;
•линия передачи между сетевыми элементами, расположенными
вгеографически разнесенных местах, или межстанционная связь между сетевыми элементами ЦСП СЦИ обычно организуется по встроенным каналам управления (ВКУ);
•связь между сетевыми элементами ЦСП СЦИ, находящимися
водном месте расположения оборудования, организуется через внутристанционный канал ВКУ или через локальную сеть пе редачи (ДСП).
Каждая ПСУ должна иметь по меньшей мере один СЭ, кото рый подключен к ОС/УВ. При применении на сети оператора свя зи ЦСП СЦИ разных производителей может возникнуть проблема взаимодействия между ПСУ разных фирм. В этом случае в центре управления сетью (СУ) рекомендуется установить головные устрой ства обеих ПСУ, а оператор в центре управления, обслуживающий эти устройства, должен усвоить два набора команд и процедур (либо нужно иметь двух операторов). Взаимодействие самих подсетей ЦСП СЦИ, т.е. связь между СЭ разных подсетей ЦСП СЦИ, в этом случае возможна лишь путем обмена компонентными потоками ЦСП ПЦИ.
Для ЦСП и ВОЛИ важным является выполнение требований по параметрам цифрового сетевого стыка в соответствии с ГОСТ