Основы проектирования ЛС с металлическими жилами |
199 |
и защиты от поражения эксплуатационного персонала, обслуживаю щего промежуточные и оконечные пункты линий связи. Необслу живаемые усилительные пункты, которые питаются дистанционно по схеме «провод — провод» и в которых оканчивается цепь ди станционного питания оборудуются рабочим, защитным и линейно защитным заземляющими устройствами. НУП, которые питаются дистанционно по схемам «провод — провод» и «провод — земля» и в которых не оканчивается цепь дистанционного питания, оборуду ются двумя обособленными заземляющими устройствами — защит ным и линейно-защитным. Если защита металлических цистерн от почвенной коррозии не требуется, в НУП оборудуется одно зазем ляющее устройство.
По длине вертикальных заземляющих электродов различают три типа заземлений: нормальные (2...3 м), углубленные (3...10 м) и глубинные (свыше 10 м). Заземляющие электроды изготавливают ся из стальных прутов круглого сечения, угловой стали или сталь ных труб. Выбор конструкции заземляющих электродов определя ется сопротивлением грунта.
Содержание кабелей под избыточным давлением осуществляет ся в целях повышения надежности кабельных линий. В проектах определяется оборудование систем с автоматическим наполнением воздуха в кабеле и устройством для определения участка и места негерметичности в процессе эксплуатации кабельных линий связи.
Проектирование устройств ввода кабелей в оконечные и проме жуточные пункты производится с учетом обеспечения: минимальной длины прокладки кабеля внутри НУП или ОУП, надежного разде ления направлений передачи от взаимных влияний, герметичности кабеля в оконечных муфтах.
Системы снабжения кабельных магистралей электрической энер гией проектируются с разработкой следующих объектов и подсистем:
•объектов электроснабжения кабельных магистралей от внешних энергосистем — кабельных и воздушных ЛЭП, трансформатор ных подстанций;
•собственных подсистем и объектов электроснабжения; автомати зированных дизельных электростанций (АДЭС), предназначен ных в основном для аварийного энергоснабжения ЛСС и пред приятий связи;
•электропитающих установок (ЭПУ), необходимых для преобра зования переменного напряжения 400/230 В напряжения посто янного тока заданных номиналов. В состав ЭПУ входят аккуму ляторные батареи, обеспечивающие резервирование первичных
200 |
Г л а в а 6 |
источников питания, и вторичные источники питания, предна значенные для преобразования напряжения ЭПУ в другие ста билизированные напряжения постоянного тока;
•дистанционное питание (ДП) аппаратуры НУП, прилегающих к данной станции. В систему ДП входят вторичные источники пи тания, фильтры, устройства защиты и коммутации, устанавли ваемые на ОУП;
•силовое электрооборудование, предназначенное для освещения помещения ОУП, вентиляции, кондиционирования воздуха, а также для электроснабжения электродвигателей.
6.4. Распределение абонентов по территории города и выбор места
расположения станции
Вопросы проектирования ГТС начнем с изучения принципов рас пределения абонентов по территории города.
Общая проектируемая емкость ГТС распределяется по террито рии города, его кварталам и домовладениям согласно этапам разви тия сети. Распределение абонентов по территории, обслуживаемой проектируемой станцией, производится на основе материалов обсле дования, поданных заявок на установку телефонных аппаратов, на блюдений службы эксплуатации. Распределение телефонных устано вок производится с участием представителей городских организаций.
Обычно телефонные аппараты делятся на группы: промыш ленных предприятий, учреждений (административно-хозяйственных, культурных, социально-бытовых и др.) и квартирные.
Телефонные аппараты промышленных предприятий, админист ративно-хозяйственных, культурных и других учреждений распреде ляются в соответствии с размещением этих предприятий и учрежде ний. Квартирные аппараты распределяются в соответствии с жилой площадью, числом квартир, проектируемым развитием жилого фон да и принятым планом обеспечения телефонной связью населения.
Место расположения телефонной станции выбирается так, что бы сумма расстояний от нее до каждого аппарата была наименьшей. Телефонная станция, расположенная в точке, называемой телефон ным центром, позволяет построить сеть с наименьшими капитальны ми затратами (при прочих равных условиях), а также с наименьшими последующими расходами при эксплуатации. Для нахождения теле фонного центра на практике используют или методы, основанные на использовании ЭВМ, или весьма простой способ, который сводится к следующему. На план города с указанием размещения абонентов
Основы проектирования ЛС с металлическими жилами |
201 |
кладут линейку параллельно преобладающему направлению улиц и передвигают ее параллельно самой себе до тех пор, пока она не раз делит общее число абонентов примерно на две равные части. Линия, проведенная по линейке, в этом месте соответствует одной коорди натной оси. Поместив линейку перпендикулярно этой оси и повторив процесс, получают вторую координатную ось. Точка пересечения осей укажет теоретический телефонный центр.
Теоретический телефонный центр не всегда может быть избран для расположения здания станции. На практике место постройки здания телефонной станции зависит от целого ряда условий: на личия свободного для застройки участка, удобства выхода кабеля, общей планировки района, возможностей использования существую щего здания, вида оборудования и т.п.
На районированных сетях кроме абонентских следует учитывать соединительные линии, которые оказывают влияние на выгодное ме стоположение телефонной станции, смещая его в сторону преобла дающего направления этих линий.
6.5.Выбор емкости шкафа
ипроектирование распределительной
сети ГТС
Для составления схемы распределительной кабельной сети пред варительно требуется выбрать емкость распределительных шкафов
иместа их установки, а также определить границы шкафных райо нов. На ГТС применяются шкафы емкостью 1200x2; 600x2; 300x2 и 150x2. При этом номинальная емкость, предназначаемая для вклю чения магистральных пар, составляет соответственно 500; 250; 130
и70.
При проектировании ГТС перед проектировщиком возникает за дача выбора шкафов для различных районов сети наиболее целе сообразной емкости. Эта задача решается таким образом, чтобы в результате были получены минимальные расходы на строительство сети и ее эксплуатацию.
При установке шкафов малой емкости общая длина распредели тельной сети будет меньше, а магистральной — больше, в связи с чем расходы на распределительную сеть уменьшатся, а на магистральную — возрастут. Но одновременно возрастут расходы на установ ку и оборудование самих шкафов, так как при меньшей емкости их число будет большим. Величина эксплуатационного запаса кабеля также будет большей при меньшей емкости шкафов, что приведет
204 |
Г л а в а 6 |
водимых в шкаф пар приходится округлять до целого числа соответ ственно стандартной емкости боксов.
6.6. Проектирование магистральной кабельной сети и канализации ГТС
Выбор типа кабеля по емкости (числу пар) на каждом участке определяется числом пар, которое должно пройти по данному участ ку, и стандартной емкостью кабеля. Прокладка кабелей большей емкости выгодна как по стоимости самих кабелей (один кабель все гда стоит меньше, чем два той же общей емкости), так и по стоимости канализации, поскольку, чем крупнее кабели, тем более эффективно
используются каналы канализации.
Схема кабельной канализации составляется на основе схемы ма
гистральной сети. Число каналов канализации на отдельных участ ках определяют исходя из количества и емкости кабелей, при этом учитываются потребное число каналов для кабелей соединительных
линий и обычно один канал для распределительных кабелей. В за
висимости от местных условий на отдельных участках могут потре боваться дополнительные каналы для междугородных кабелей, ка белей сигнализации и т.п. Как правило, предусматривается один за пасной канал на случай перетягивания кабеля при повреждении.
Число каналов и размеры кабельных колодцев на каждом участ ке выбираются с учетом будущего развития сети. Выбранные на правления и емкости канализации наносятся на схему кабельной канализации.
6.7. Многоканальные соединительные линии ГТС
С развитием районированных телефонных сетей растет число районных станций и увеличиваются расстояния между станциями, часто превышающие десятки километров. Поэтому на соединитель ных линиях между районными АТС и особенно между районными АТС и МТС, где норма затухания значительно меньше, приходит ся принимать дополнительные меры по снижению затухания линии. Наиболее эффективным способом создания соединительных линий между АТС и также АТС и МТС является применение ВЧ систем передачи. Такие системы позволяют получать мощные экономичные пучки каналов на требуемые дальности.
В настоящее время на ГТС широко внедряется оптическая связь. Для этой цели применяется оптический кабель. Малые габаритные