Проектирование систем коммутации фирмы Alcatel 1000 C-12

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 18:54, контрольная работа

Описание работы

Определены структура сети, ёмкости входящих в нее станций, структурный состав источников нагрузки и параметры нагрузки. Рассмотрим структурную схему городской телефонной сети, имеющей три АТС: координатную АТСКУ емкостью NАТСКУ = 8300 номеров, цифровую АТСЭ1 емкостью NАТСЭ1=13100 номеров и цифровую АТСЭ2 емкостью NАТСЭ2=16000 номеров.

Содержание работы

1. Структурная схема сети…………………………………………….
2. Расчет поступающей от абонентов нагрузки………………………
3. Распределение интенсивности нагрузки по направлениям……...
4. Расчет интенсивности нагрузки на модули многочастотных приёмопередатчиков……………………………………………………
5. Расчёт объёма оборудования………………………………………
5.1. Расчёт числа каналов………………………………………………
5.2. Расчёт числа терминальных модулей ………………….…
5.2.1. Модули цифровых линий………………………………...
5.2.2. Модули абонентских линий…………………………...…
5.2.3. Модули многочастотных приёмопередатчиков………...
5.3. Определение числа плоскостей главной ступени ….…....
5.4. Расчет элементов коммутационного поля…………………
5.5. Расчет числа дополнительных элементов управления .….
6. Функциональная схема АТС ……………………………………….

Файлы: 1 файл

ратата.docx

— 347.77 Кб (Скачать файл)

Таблица 2

Результаты  расчётов интенсивности поступающей на АТС нагрузки

Категории источников нагрузки, типы ТА рр
Тk , c tk ,

c

Nk Yk ,

Эрл

1 народно-хоз.сектор

ТА с  декадным набором

ТА с  частотным набором

0,6 1,22 55,6 53,9

51,36

6275

4183

329,1

208,9

2 квартирный  сектор

ТА с  декадным набором

ТА с  частотным набором

0,6 1,17 99,6 80,09

77,7

6972

6972

100,82

97,82

3 таксофоны

ТА с  декадным набором

ТА с  частотным набором

0,6 1.19 144 107,56

105,23

149

349

33,4

76,4

Итого:                                                                                             24900 846,5

     В связи с тем, что цифры номера, поступающие от ТА, принимаются в  приемнике набора номера или терминальном модуле без занятия основного  цифрового коммутационного поля (ЦКП), то нагрузка на ЦКП будет меньше нагрузки, создаваемой абонентами, за счет меньшей продолжительности  занятия ЦКП. Для инженерных расчетов значение нагрузки на ЦКП  будет на 10% меньше, чем на АК: Yn=0,9 .       

     Суммарная интенсивность поступающей нагрузки распределяется по следующим направлениям:

     1. К спецслужбам нагрузка составляет величину порядка 0,03 от Yп:

     Ycп=0,03Yп .      

     2. Внутристанционная нагрузка к  абонентам своей стации: Yпп=Yп η ,  где η - коэффициент внутристанционного сообщения, который определяется по коэффициенту веса станции ηс - отношению интенсивности поступающей нагрузки на проектируемую АТС к интенсивности поступающей нагрузки от всех абонентов сети. Если принять, что структурный состав источников нагрузки всех станций одинаков, то коэффициент веса станции будет равен отношению емкости проектируемой станции Nn к емкости сети:  ηc=(Nп/Nсети) 100%.     

     3. Междугородная и международная исходящая нагрузка по заказно-соединительным линиям (ЗСЛ) от одного абонента в ЧНН принимается равной уm=0,0015...0,003 Эрл. Тогда интенсивность поступающей нагрузки на АМТС: .      

     4. Суммарная исходящая нагрузка  от проектируемой АТС к   другим станциям сети будет  равна: .     

     Таблица 3

     Зависимость коэффициента внутристанционного сообщения 

от коэффициента веса станции

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

16,0

18,0

18,7

19,0

19,2

19,4

19,7

20,0

20,2

20,4

20,7

21,0

21,7

22,6

23,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,1

10,5

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

20,0

25,0

30,0

24,2

25,1

25,8

26,4

27,4

27,6

28,3

30,0

31,5

32,9

33,3

38,5

42,4

46,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

50,4

54,5

58,2

61,8

66,6

69,4

72,8

76,4

80,4

81,3

88,1

92,2

95,1

100,0

     Интенсивность поступающей от абонентов нагрузки на другие станции с учетом того, что структурный состав источников нагрузки принят одинаковым, пропорционален емкостям станций:

      ,       

     где  j – индекс станции в сети. Согласно структурной схеме ГТС , значения индексов j составляют: j=1 для АТСКУ, j=2 для АТСЭ1, j=3 для АТСЭ2, j=4 для АТСЭ3, j=5 для ПС

     Приведем  данные расчёта для АТСКУ:

    

     Pасчёт для АТСЭ1:

    

     Pасчёт для АТСЭ2:

    

     Pасчёт для АТСЭ3:

    

     Pасчёт для ПС:

      

Таблица 4

Результаты  расчётов интенсивности внутристанционной  нагрузки, нагрузки к УСС и АМТС

 
j
Тип АТС Ёмкость

Эрл

Эрл

Эрл
Эрл
Эрл
1 АТСКУ 8300 282,18 13,23 32 81,3 7,62 24,9 142,2
2 АТСЭ1 13100 445,37 20,88 39 156,3 12,02 39,3 193,19
3 АТСЭ2 16000 543,9 25,5 42 205,6 14,68 42 221,26
4 АТСЭ3 24900 846,5 39,7 54 411,4 22,86 74,7 252,9
5 ПС 420 14,3 0,67 17 2,185 0,38 1,26 9,02
 

     3. Распределение интенсивности  нагрузки по направлениям 

     Интенсивность исходящей нагрузки АТСЭ3 

     Распределение нагрузки к встречным АТС, если не известны значения коэффициентов тяготения, производится пропорционально нагрузкам  данных станций:

      ,     

где m - число АТС на проектируемой сети. Для нашего примера, от АТСЭ3  к АТСКУ:

 Эрл

 
 

От АТСЭ3  к АТСЭ1:

Эрл

 
 

От АТСЭ3 к АТСЭ2:

 Эрл

 
 

От АТСЭ3 к ПС

Эрл

 
 

Yå = 62,899 +  86,684 + 99,284 + 4,048  = 252,9 Эрл 

 

Интенсивность входящей нагрузки АТСЭ3 

Выполним расчёт входящей нагрузки от АТСКУ к АТСЭ3 :

    

Эрл

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ1 к АТСЭ3 

    

Эрл

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ2 к АТСЭ3 

    

Эрл

 

Расчёт входящей нагрузки от АТСЭ3 к АТСЭ3 

    

Эрл

 

Расчёт  входящей нагрузки от ПС к АТСЭ3

     

Эрл

 

      

Yå = 52,415 + 78,379 + 94,005 + 2,825 = 227,62 Эрл

       Интенсивность исходящей нагрузки  АТСЭ2 

     Выполним  расчёт исходящей  нагрузки от АТСЭ2 к АТСКУ:

     

      Эрл

 
 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от  АТСЭ2 к  АТСЭ1

    

Эрл

 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от АТСЭ2 к АТСЭ2 

    

Эрл

 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от АТСЭ2 к АТСЭ3 

    

Эрл

 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от АТСЭ2 к ПС

Эрл

   

Yå= 52,102 + 71,804 + 94,005 + 3,353 = 209,5 Эрл 

Интенсивность входящей нагрузки АТСЭ2 

Выполним расчёт входящей нагрузки от АТСКУ к АТСЭ2 :

    

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ1 к АТСЭ2 

    

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ2 к АТСЭ2 

    

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ3 к АТСЭ2 

    

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от ПС к АТСЭ2

 
 

Yå=45,856 + 68,57 + 99,284 + 2,472=216,2 Эрл 
 

     Интенсивность исходящей нагрузки АТСЭ1 

Выполним расчёт исходящей  нагрузки от АТСЭ1 к АТСКУ:

    

 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от АТСЭ1 к АТСЭ1

    

 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от АТСЭ1 к АТСЭ2 

    

 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от АТСЭ1 к АТСЭ3 

    

 
 

Расчёт  исходящей нагрузки от АТСЭ1 к ПС

 

 

 Yå = 43,441 +  68,57 + 78,379 + 2,793 = 193,185 Эрл 

       Интенсивность входящей нагрузки  АТСЭ1 

Выполним расчёт входящей нагрузки от АТСКУ к АТСЭ1 :

    

Эрл

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ1 к АТСЭ1

    

Эрл

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ2 к АТСЭ1

    

Эрл

 
 

Расчёт  входящей нагрузки от АТСЭ3 к АТСЭ1 

Информация о работе Проектирование систем коммутации фирмы Alcatel 1000 C-12