Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 18:54, контрольная работа
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.
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 ……………………………………….
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от ПС АТСЭ1
Эрл
Yå=40,037 + 71,804 + 86,684+ 2,158
= 200,68 Эрл
Интенсивность
исходящей нагрузки АТСКУ
Выполним расчёт исходящей нагрузки от АТСКУ к АТСКУ:
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от АТСКУ к АТСЭ1
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от АТСКУ к АТСЭ2
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от АТСКУ к АТСЭ3
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от АТСКУ к ПС
Эрл
Yå
= 40,037 + 45,856 + 52,415 + 1,87 = 252,915 Эрл
Интенсивность
входящей нагрузки АТСКУ
Выполним расчёт входящей нагрузки от АТСКУ к АТСКУ :
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от АТСЭ1 к АТСКУ
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от АТСЭ2 к АТСКУ
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от АТСЭ3 к АТСКУ
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от ПС к АТСКУ
Эрл
Yå=43,441 + 52, 102 + 62,899 + 1,566
= 295,951 Эрл
Интенсивность
исходящей нагрузки ПС
Выполним расчёт исходящей нагрузки от ПС к АТСКУ:
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от ПС к АТСЭ1
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от ПС к АТСЭ2
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от ПС к АТСЭ3
Эрл
Расчёт исходящей нагрузки от ПС к ПС
Эрл
Yå
= 1,566 + 2,158 + 2,472 + 2,825= 9,021 Эрл
Интенсивность
входящей нагрузки ПС
Выполним расчёт входящей нагрузки от АТСКУ к ПС :
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от АТСЭ1 к ПС
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от АТСЭ2 к ПС
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от АТСЭ3 к ПС
Эрл
Расчёт входящей нагрузки от ПС к ПС
Эрл
Yå=1,87 + 2,796 + 3,353 + 4,048 = 12,066 Эрл
Результаты расчетов интенсивностей входящей и исходящей нагрузок всех станций сети сведены в матрицу нагрузок (табл. 5)
Таблица 5
Интенсивностей входящей и исходящей нагрузок станций сети
Куда | АТСКУ,
Эрл |
АТСЭ1,
Эрл |
АТСЭ2,
Эрл |
АТСЭ3,
Эрл |
ПС,
Эрл |
УСС,
Эрл
|
АМТС Эрл | Сумма,
Эрл | |
--------- | |||||||||
Откуда | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | АТСКУ | 29,05 | 40,04 | 45,85 | 52,4 | 1,87 | 7,62 | 24,9 | 201,75 |
2 | АТСЭ1 | 43,44 | 59,87 | 68,57 | 78,4 | 2,8 | 12,03 | 39,3 | 304,4 |
3 | АТСЭ2 | 52,1 | 71,8 | 82,24 | 94 | 3,53 | 14,68 | 48 | 366,19 |
4 | АТСЭ3 | 62,89 | 86,68 | 99,28 | 113,45 | 4,04 | 22,86 | 74,7 | 463,96 |
5 | ПС | 1,56 | 2,16 | 2,47 | 2,8 | 0,1 | 0,39 | 1,26 | 10,77 |
6 | АМТС | 24,9 | 39,3 | 48 | 74,7 | 1,26 | 0 | 0 | 188,16 |
7 | СУММА | 213,96 | 299,85 | 346,42 | 415,8 | 13,43 | 57,6 | 188,16 | 1347 |
Рис.3. Схема распределения нагрузки на АТСЭ2 в Эрлангах
Из
схемы распределения нагрузки (рис.3) следует
что, по входящим на АТСЭ2 ЦСЛ поступает
интенсивность нагрузки Yвх.атсэ3=319,44
Эрл. На исходящие от АТСЭ2 ЦСЛ поступает
интенсивность нагрузки Yисх.атсэ3
=367,59 Эрл.
4.
Расчет интенсивности
нагрузки на модули
многочастотных
Для расчета нагрузки, поступающей на МЧПП, обслуживающие телефонные аппараты с частотным способом передачи номера, необходимо определить среднее время занятия МЧПП.
При связи с абонентами ГТС МЧПП занимается на время tсо и время набора абонентского номера:
t=tco+ ntпч.
При вызове спецслужб МЧПП занимается на время tco и время набора двух цифр:
t=tco+2tпч .
При автоматической внутризоновой и междугородной связи МЧПП занимается на время: слушания ответа АТС, набора индекса выхода на АМТС (цифры 8), слушания ответа АМТС, набора индекса внутризоновой связи (цифра 2) и семизначного зонового номера при внутризоновой связи или набора десятизначного междугородного номера при междугородной связи. Нагрузка, поступающая на АМТС, делится примерно поровну между внутризоновой и междугородной сетями. Без большой погрешности можно считать, что в интенсивности нагрузки, поступающей на автоматически коммутируемую междугородную сеть, учтена и нагрузка, поступающая на международную телефонную сеть. С учетом сказанного время занятия МЧПП определяется согласно выражению:
Интенсивность
нагрузки, поступающей на МЧПП, обслуживающие
телефонные аппараты с тональным
набором номера, определяется из выражения:
где
tаб - среднее время занятия
модуля абонентских линий МАЛ:
,
а
кч - доля интенсивности нагрузки,
поступающей от абонентов, имеющих телефонные
аппараты с тональным набором номера:
.
Для рассматриваемого примера получим:
с
Эрл
МЧПП, обслуживающие входящие и исходящие соединительные линии, занимаются после набора кода АТС n1, определяющего направление к выбранной АТС, на время передачи остальных цифр номера:
;
где при пятизначной нумерации n1 = 1.
Нагрузка на МЧПП от входящих и исходящих ЦСЛ пропорциональна входящей и исходящей нагрузке с учётом пересчёта времени занятия:
;
где Yисх.атсэ2 и Yвх.атсэ2 - исходящая и входящая нагрузка на проектируемую АТСЭ2 по ЦСЛ. Для нашего примера:
tцсл=(5-1) 0,8=3,2 с;
=(3,2/102,95) (463,96+415,81) =27,34
Эрл.
5.
Расчёт объёма оборудования
Расчёт
объёма оборудования состоит из определения
числа каналов в каждом направлении,
числа необходимых модулей
5.1.
Расчёт числа каналов
Расчёт числа исходящих каналов от АТСЭ2 производится по первой формуле Эрланга при потерях р=10 % для каналов между АТС, р=3 % для ЗСЛ, р=2 % для СЛМ и р=1 % для каналов к УСС:
V31=E(Y31; 10%)=E(64,4;10%)=64 каналов;
Vзсл=E(Yзсл;3%)=E(75,9;3%
Vслм=E(Yслм;2%)=E(75,9;2%
Vсп=E(Yсп; 1%)=E(23,24;1%)=34 каналов.
Связь между АТСЭ1 и АТСЭ3 осуществляется по каналам с двухсторонним занятием:
V42+V24=E(Y42+Y24;10%)=E(
Связь между АТСЭ2 и АТСЭ3 осуществляется по каналам с двухсторонним занятием:
V43+V34=E(Y43+Y34;10%)=E(
Число каналов между подстанцией и АТСЭ3 определяется при р=1%:
V54+V45=Е(Y54+Y45;1%)=Е(
От
АТСКУ число каналов
,
где - интенсивность полнодоступного коммутационного блока, которая согласно первой формуле Эрланга в нашем случае для р=10 % составляет . Используя (23), получим для нашего примера:
Суммарное число исходящих и входящих каналов, включённых в проектируемую АТСЭ2, равно:
Vисх.атсэ2+Vвх.атсэ2= V13+V31+ V42+V43+Vзсл+Vcп+ V45 +Vслм=
=64+84+88+34+160+188+24+
Каждая линия ИКМ содержит 30 информационных каналов, поэтому число линий ИКМ для каждого направления будет равно:
;
Например, требуемое количество трактов ИКМ в нашем примере при межстанционном обмене информацией между АТСЭ2 и АТСКУ составляет :
N31+N13=Int (64 + 68)/30=5.
Результаты
расчёта числа каналов и линий
ИКМ приведены в таблице 6. В числителе
приведено число каналов V3j+Vj3,
а в знаменателе - число линий ИКМ N3j.
Таблица 6
Результаты расчёта числа каналов и линий ИКМ
АТСКУ | АТСЭ1 | АТСЭ2 | АМТС | УСС | ПС | Всего |
(68+64)/5 | 160/6 | 188/7 | (84+88)/6 | 34/2 | 34/2 | 720/28 |
Информация о работе Проектирование систем коммутации фирмы Alcatel 1000 C-12