Строительство телекоммуникационной сети доступа между крупным населённым пунктом Юкки и коттеджным посёлком Юкки в Порошкино

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2013 в 06:08, дипломная работа

Описание работы

Абонент мультисервисной сети может получать любые виды услуг, ограниченные исключительно его платежеспособностью. При этом имеется возможность затребовать новую услугу или отказаться от используемой в любой момент. Именно в оперативном, безотказном и повсеместном выполнении этих требований и заключается основная задача функционирования мультисервисных сетей.
В соответствии с заданием к дипломному проекту требуется организовать волоконно-оптическую линию связи на участке Юкки - Порошкино Ленинградской области, которая и обеспечит население коттеджного посёлка всеми возможными телекоммуникационными услугами и даст возможность быстрого перехода к мультисервисным сетям связи.

Содержание

Введение
Описание посёлка
Предистория посёлка
Требования к услугам
План посёлка
Выбор топологии и сети доступа
Пассивные оптические сети
Сравнение возможных топологий сети
Физическая топология
Выбор топологии и сети
Расчёт расстояния до каждого абонента
Выбор оптического кабеля
Структура и типы оптических волокон
Основные параметры оптических волокон
Классификация оптических кабелей
Анализ существующих кабелей российского производства
Характеристики кабелей
Выбор оборудования
Выбор аппаратуры
Описание аппаратуры
Расчёт бюджета мощности
Затухание сигнала
Расчёты затухания
Расчёт затухания для максимально отдалённого дома
Рекомендации по строительству
Необходимая документация
Основные решения по строительству
Организация подготовительных работ
Технология строительства линейных сооружений связи
Транспортные работы
Подготовка автотранспорта
Механизированная кабелеукладочная колонна
Бригада по монтажно-измерительным работам
Размещение кабельных площадок на трассе
Входной контроль
Прокладка кабеля
Монтаж оптического кабеля
Мероприятия по БЖД
Анализ трудовой деятельности и производственной среды
Мероприятия по эргономическому обеспечению
Мероприятия по технике безопасности
Мероприятия по пожарной профилактике
Правила техники безопасности при прокладке ОВ
Защита кабеля от молний
Вывод
Технико-экономический расчёт
Расчёт капитальных вложений на строительство телекоммуникационной сети доступа
Расчёт годовых эксплуатационных расходов
Расчёт срока окупаемости капитальных вложений
Заключение
Список использованной литературы

Работа содержит 11 файлов

РЕФЕРАТ.doc

— 21.00 Кб (Открыть, Скачать)

Речь.doc

— 98.50 Кб (Открыть, Скачать)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.doc

— 21.00 Кб (Открыть, Скачать)

ТБ.doc

— 232.50 Кб (Открыть, Скачать)

БЖД.doc

— 76.50 Кб (Открыть, Скачать)

Введение.doc

— 34.00 Кб (Открыть, Скачать)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 22.00 Кб (Открыть, Скачать)

К защите.ppt

— 1.11 Мб (Открыть, Скачать)

мой диплом.doc

— 5.17 Мб (Скачать)

При отсутствие заводского паспорта на кабель, следует запросить  его дубликат у завода-изготовителя. Если дубликат не будет получен, то необходимо вызвать представителя  завода-изготовителя для производства паспортизации кабеля на месте в присутствии заказчика.

Входной контроль по затуханию. Входной контроль по затуханию производиться в сухих отапливаемых помещениях, имеющих освещение и розетки для подключения приборов. Перед измерением необходимо предварительно просветить оптические волокна (ОВ) любым источником света (например, гелиевым лазером). Если какие-нибудь ОВ не просвечиваются, то измерение затухания следует начинать с этих волокон. Наиболее удобно измерять затухание методом обратного рассеяния с помощью рефлектометра. Результаты измерения сравниваются с паспортными значениями. В случае превышения измеренных значений установленных норм для данного кабеля должен быть составлен акт и строительная длина должна быть возвращена заводу-изготовителю.

6.11. Прокладка кабеля

6.11.1 Разматывание кабеля с барабана или катушки

Прежде чем начать разматывать кабель с барабана, надо выбрать место установки барабана таким образом, чтобы при разматывании не возникло механических повреждений. Барабан либо поднимают на устройство для размотки (jack), либо на тележку для барабана, где он может вращаться. Кабель отматывается от вершины барабана посредством его вращения, а не только за счет натяжения. Следует контролировать вращение барабана, чтобы избежать ослабления натяжения кабеля, т.к. при этом верхние слои кабеля могут перепутаться и образовать ненужные петли. Все это увеличивает риск повреждения кабеля.

С катушек кабель разматывают  руками, держа катушку в горизонтальном положении. Если кабель с катушки разматывают прямым натяжением, возникает опасность скручивания. Однако, существуют кольцевые упаковки, допускающие прямую размотку кабеля. Все это надо проверить до прокладки.

6.11.2. Работа с кабелем при прокладке

При работе с кабелем  на всех стадиях его прокладки очень важно следовать инструкциям и не допускать превышения допустимых величин нагрузок, которые указаны производителем. Во время протягивания кабеля, при его сращивании и оконцовывании всегда необходимо заботиться о том, чтобы волокно не подвергалось растяжению, сдавливанию или изгибу, которые повредили бы его или ухудшили его оптические характеристики. Ухудшение характеристик в результате нарушения технологии прокладки и монтажа кабеля может сказаться не сразу, а спустя длительное время после прокладки. К наиболее важным ограничивающим факторам относятся:

  • Минимальный радиус изгиба
  • Минимальная температура прокладки кабеля
  • Максимальная сила натяжения
  • Максимальное сдавливающее усилие

В табл. 6.1 приведены основные характеристики волоконно-оптических кабелей, которые надо учитывать при прокладке.

Таблица 6.1. Типичные характеристики волоконно-оптических кабелей.

Характеристика

Внутренние  кабели

Наружные кабели

Максимальная 
сила натяжения

Кабель с 1 волокном: 100 Н

Кабель с 2 волокнами: 200 Н

Другие кабели: (500...750) Н

Кабели для прокладки в грунт  или кабельную канализацию: (1200...3000) Н

Бронированные подземные кабели: (5000...8000) Н

Воздушные кабели:            (6000..10000) Н

Сдавливающее усилие

- пластина 100 мм - 2000 Н

- оправка 25 мм - 1000 Н

- пластина 100 мм -             (4000...8000) Н

- оправка 25 мм -               (1000...2000) Н

Минимальный радиус изгиба:

- одновременно с натяжением

 

- статический изгиб

 

 

Кабели с 1 и 2 волокнами: 40 мм

Другие кабели: (20...30) D

Кабели с 1 и 2 волокнами: 30 мм

Другие кабели: 15 D

 

 

(20... 30) D

 

15 D

Минимальная t° кабеля при его  прокладке

 

-5…0° C

 

-15°C


D = внешний диаметр  кабеля, мм

Минимальный радиус изгиба указывается для того, чтобы предотвратить  повреждение кабеля при изгибе. Слишком резкий изгиб может повредить защитные покровы и нарушить работоспособность кабеля. Чрезмерный изгиб кабеля может вызвать дополнительное затухание в волокне, а в худшем случае может стать причиной разрыва волокна. Обычно дается два минимально допустимых радиуса изгиба:

  • При прокладке (при одновременном воздействии изгиба и натяжения).
  • После прокладки (в статических условиях).

Минимально допустимый радиус изгиба в статическом состоянии  меньше минимально допустимого радиуса  изгиба при прокладке. Допустимые величины зависят от конструкции кабеля и даются производителем для каждого типа кабеля.

Минимально допустимая температура окружающей среды при  прокладке кабеля определяется устойчивостью  к низким температурам используемых в кабелях пластмасс и других органических материалов, которые твердеют, теряют эластичность при низких температурах, и становятся склонными к трещинам и даже полному разрушению.

Минимальная температура  прокладки указывается именно для  кабеля, а не для окружающей среды. Если кабель надо прокладывать при низкой температуре окружающей среды или температура кабеля ниже допустимой для прокладки из-за наружного хранения, то перед прокладкой надо поместить кабель в теплое помещение. Температура кабеля на барабане увеличивается очень медленно, и для нагрева может потребоваться до 20 часов. Это время зависит от размера барабана, длины и типа кабеля, а также от разницы температур. Размотанный кабель охлаждается значительно быстрее, так что прокладку кабеля при температуре окружающей среды ниже допустимой температуры кабеля надо делать быстро, без малейшего промедления. Обычно минимальная температура прокладки составляет -15°C для наружного кабеля и -5 °C – для внутреннего.

Максимально допустимое натяжение определяется силовым  элементом волоконно-оптического кабеля. Сами волокна механической деформации не выдерживают, так что кабель должен быть сконструирован так, чтобы к волокнам механические усилия не прикладывались. Сила натяжения должна равномерно прикладываться к силовому элементу кабеля в соответствии с рекомендациями изготовителя. Рекомендуется использовать специальную головку для протягивания кабеля. Эта головка может быть вмонтирована в кабель в процессе изготовления. Максимальная сила натяжения зависит от конструкции кабеля и указывается производителем для всех типов кабеля. При максимально допустимой величине натяжения не должна возникать деформация волокна, которая может ухудшать характеристики волокна или приводить к его повреждениям. Максимальная длина протяжки оптического кабеля, например, при прокладке в кабельной канализации, может быть рассчитана, если известна максимально допустимая сила натяжения, масса кабеля и коэффициент трения. Можно считать одним из лучших способов прокладки кабеля его задувку в трубу (пневмопрокладку).

Чрезмерное сдавливание может повредить структуру кабеля. Особенно это относится к подземным кабелям, которые испытывают большие сдавливающие усилия, как при прокладке, так и при эксплуатации. Чрезмерное сдавливание волокон приводит к механическим напряжениям и микроизгибам, уменьшающим срок службы волокна и увеличивающим в нем потери. Величина максимально допустимой силы сдавливания зависит от конструкции кабеля и указывается производителем для каждого типа. Сдавливающее усилие представляет собой силу, с которой пластина или цилиндрическая оправка давит на кабель, лежащий на плоском основании. Длина пластины составляет 100 мм, а диаметр оправки - 25 мм.

В течение всего времени  работы с кабелем и его прокладки  необходимо следить за тем, чтобы  не допускать:

  • чрезмерных сдавливаний
  • нажимов на кабель острыми углами и гранями
  • ударов и рывков
  • трения об острые грани, грубые поверхности и т.п.
  • чрезмерного скручивания кабеля
  • лишних петель в кабеле

6.11.3. Практическая прокладка кабелей

Существуют следующие  методы прокладки наружных кабелей:

  • Прокладка в кабельной канализации, включая помимо существующей кабельной канализации и специально прокладываемые подземные трубы
  • Прокладка кабеля непосредственно в землю (подземная прокладка), включая прокладку прямо в землю кабелеукладчиком или в предварительно вырытую траншею.
  • Воздушная прокладка на опорах
  • Подводная прокладка, включая прокладку по дну морей, озер или рек.

6.11.4. Прокладка кабеля в грунт

При прокладке кабеля в грунт его укладывают в траншею  либо используют механизированную прокладку с помощью кабелеукладчика. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В случае необходимости его следует выровнять, досыпав песок. В песке не должно быть слишком больших камней, которые могут повредить кабель. Чтобы уменьшить вероятность повреждения проложенного кабеля землеройными машинами, рекомендуется проложить в земле над кабелем предупреждающую ленту.

Глубина прокладки оптического  кабеля в земле составляет (0,4…1,0) м в зависимости от качества грунта, использования поверхности земли, а также с учетом промерзания. Глубокая прокладка (больше 1 м) может потребоваться при прокладке под фермерскими полями и при пересечении дорог. В холодном климате кабель надо укладывать до наступления морозов. Детальные требования изложены в стандарте EN 50174-3.

На рис. 6.1. приведены примеры методов защиты и глубины прокладки кабеля прямо в землю.

Рис. 6.1. Примеры способов защиты и рекомендуемые глубины прокладки кабеля в грунт.

Механизированная прокладка  кабеля непосредственно в грунт с помощью кабелеукладчика это самый быстрый и экономичный способ, пригодный в местах с подходящим грунтом. Вот почему этот способ стал очень распространенным. При этом способе прокладки работа ведется равномерно, кабель не подвергается чрезмерным механическим нагрузкам. При механизированной прокладке возможна прокладка кабеля, предварительно помещенного в защитную пластмассовую трубу, с одновременной прокладкой предостерегающей ленты. На рис. 6.2. показана схема механизированной прокладки кабеля с помощью кабелеукладчика.

Требования, предъявляемые  к глубине прокладки кабеля механизированным способом, такие же, как и при  укладке в траншею. Конструкция  кабеля должна выдерживать нагрузки, возникающие при механизированной прокладке. Особенно важны предельно допустимые значения сдавливания и растяжения.

Для точной фиксации трассы кабеля при механизированной прокладке  можно использовать GPS оборудование. Информацию о местоположении кабеля необходимо сохранить и задокументировать. Используя специальную полевую базовую станцию GPS  и антенну, установленную на кабелеукладчике, координаты трассы можно фиксировать с точностью до нескольких сантиметров.

Рис. 6.2. Схема механизированной прокладки кабеля. (Рис.: Lancier Cable GmbH).

 

По мере развития конструкций  оптических кабелей, различия между  кабелями, предназначенными для прокладки  в кабельной канализации и  непосредственно в грунт, стали  стираться. Кабели стали дешевле  и пригодны для укладки обоими описанными в этом разделе способами. Уменьшилось использование кругло проволочной брони. Достаточной прочности кабеля можно достичь, используя соответствующие конструкции сердечника, силового элемента и внешней оболочки.

При прокладке кабеля непосредственно в землю, герметичные  муфты укладываются прямо в землю или монтируются в колодцы или шкафы. Эти варианты представлены на рис.6.3.

Рис. 6.3. Возможные размещения кабельных муфт при прокладывании кабеля в землю

6.11.5. Прокладка кабеля в кабельной канализации

Каналы кабельной связи, состоящие из труб и кабельных  колодцев, особенно распространены в  городах и других поселениях городского типа (рис. 6.4). Типичный наружный диаметр такой трубы – это 100 или 50 мм. Обычно кабельная канализация прокладываются под тротуарами, газонами и только в крайних случаях под проезжей частью дороги. В колодцах кабельной канализации размещают разветвительные муфты, в которых кабель с большим количеством волокон соединяется с несколькими кабелями, имеющими меньшее количество волокон и расходящимся в разных направлениях. Кабельные колодцы также используются для установки новых муфт и для выполнения работ по техническому обслуживанию сети.

Прокладывать кабель в специальные подземные трубы  легче, чем в существующие каналы кабельной связи. Этот способ подходит к сельской местности и к районам, где не существует кабельной канализации или в ней нет необходимости. Подземные трубы прокладывают в грунт с помощью кабелеукладчика так же, как прокладывают кабель. Если грунт не пригоден для механизированной прокладки, то можно использовать экскаватор. Обычный диаметр труб для механизированной прокладки составляет 40 мм.

Моя экономика.doc

— 143.00 Кб (Открыть, Скачать)

Реф и сод.doc

— 76.00 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Строительство телекоммуникационной сети доступа между крупным населённым пунктом Юкки и коттеджным посёлком Юкки в Порошкино