Техника безопасности и техническое обслуживание цифровых АТС

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2015 в 07:11, курсовая работа

Краткое описание

Целью курсового проектирования является разработка проекта модернизации станционных сооружений связи местной телефонной сети.
Исторически ведущим звеном в транспортной системе России является железнодорожный транспорт. Российское государство всегда с особым вниманием относилось к железнодорожному транспорту, понимая его системообразующую роль. Железные дороги служат нуждам всей страны и всегда были высокодоходным предприятием.

Содержание

Введение
6

1
Эксплуатационная часть
9

1.1
Характеристика существующей сети
9

1.2
Обоснование модернизации сети на базе цифровой АТС
10

1.2.1
Характеристика существующего оборудования
12

2
Техническая часть
14

2.1
Техническая характеристика SI-2000
14

2.2
Разработка структурной схемы проектируемой станции
30

2.2.1
Определение количества модулей ASM, RASМ
30

2.2.2
Распределение источников нагрузки по модулям ASM
31

2.3
Разработка системы нумерации
32

2.4
Расчет и распределение нагрузки
33

2.4.1
Расчет интенсивности абонентской нагрузки
35

2.4.2
Расчет и распределение интенсивности нагрузки от абонентов

сети
37

2.5
Расчет объема оборудования
40

2.5.1
Расчет абонентского оборудования
40

2.5.2
Расчет числа исходящих СЛ от проектируемой станции
40

2.5.3
Расчет числа двухсторонних СЛ между проектируемой

станцией и ОС
40

2.5.4
Расчет числа линий от АТС с неполнодоступным включением

СЛ
41

2.5.5
Расчет числа модулей ANM
42

2.5.6
Расчет числа модулей DNM
42



2.6
Составление спецификации оборудования
42

2.7
Комплектация оборудования
43

2.7.1
Размещение оборудования в автозале
43

2.7.2
Комплектация секций
44

3
Техника безопасности и техническое обслуживание цифровых

АТС
47

3.1
Микроклиматические условия
48

3.2
Требования к освещённости
49

3.3
Электробезопасность
50

3.4
Требования к пожарной безопасности
50

3.5
Требования охраны труда при работе с ЭВМ
52

Заключение
53

Список использованных источников

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовой проект.docx

— 307.22 Кб (Скачать документ)

Блок ADC находится в центральной секции статива.

Процессорный блок SCC.

Процессорный блок SCC - это центральный управляющий блок модуля ASM. Главной задачей этого блока является распознавание и управление сигналами на стороне периферии, установление и обслуживание тракта 2 Mбит/с, а также обмен данными между модулями ASM и MCA.

На передней стороне блока SCC находятся два переключателя и не фиксируемая кнопка. Переключатели S1 и S2 при нормальном режиме работы установлены в положение «1» (переключатель в нижнем положении). Остальные комбинации положений обоих переключателей используются при испытании съемного блока. Нефиксируемая кнопка RES служит для сброса и повторного запуска процессорного блока.

Универсальный интерфейс ИКМ UPI.

Съемный блок UPI предназначен для разговорного, информационного (для передачи данных) и сигнального соединения на скорости 2 Mбит/с с центральным модулем MCA в системе SI-2000.

На блоке UPI реализована синхронизация и генерирование тактовых сигналов, а также переключатель ИКМ, обеспечивающий произвольную коммутацию всех каналов через тракт 2 Mбит/с. Блок UPI находится в центральной секции статива.

Преобразователь постоянного тока в постоянный DC/DC.

Съемный блок DC/DC предназначен для электропитания съемных блоков в модуле ASM.

Преобразователь DC/DC питается постоянным током 48 В через батарею и обеспечивает питание модуля ASM с постоянным напряжением +5 В, -5 В, +12 В, -12 В и 48 В. Кроме того, преобразователь передает модулю ASM контрольные аварийные сигналы (сигналы слишком низкого напряжения на любом выходе).

На лицевой стороне преобразователя находится переключатель (выключение/включение) для повторного запуска преобразователя, а также светодиоды для показа нормальной работы или отказа преобразователя. Преобразователь DC/DC находится в центральной секции статива.

 Коммутационный модуль GSM.

      GSM является одним  из центральных модулей системы  SI-2000 и выполняет следующие функции:

− межпроцессорная связь;

− коммутация ИКМ;

− синхронизация.

На рисунке 3  представлена блок схема группового переключателя GSM.  Состав модуля:

− TS – временной переключатель (Time Switch);

− ASS – контроль за аварийными сигналами и питанием (Alarm and Supply Supervision);

− MLI I – интерфейс MLI;

− CPU I – интерфейс CPU;

− CB – управляющая шина (Control Bus);

− PI – периферийный интерфейс (Peripheral Interface);

− IR – приемник прерываний (Interrupt Receiver);

− SFM – синхронизация и частотные измерения (Synchronization and Frequency Measurement);

− DM – динамическое запоминающие устройство (Dynamic Memory);

− AB – адресная шина (Address Bus);

− DB – шина данных (Data Bus);

− IL – тракт прерываний (Interrupt Link);

− TSI – интерфейс временных переключателей (ИКМ) (Time Switch Interface);

− SSL – тракт синхронизации и тракт ИКМ (Synchronization and Switch Link);

− ML – межмодульный тракт (Module Link)

Рисунок 3 -  Блок схема группового переключателя GSM

Описание работы.

GSM состоит из двух одинаковых  частей. Обе части GSM вместе образуют  функционально единое целое, однако  работать можно и с одной  частью. Дублирование GSM выполнено так, что по отношению к остальным  модулям обе части работают  полностью независимо друг от  друга. Для модулей дублированность GSM незаметна. Модули соединены с GSM посредством межмодульных трактов, подключенных к обеим частям GSM. К одному блоку MLI идет 8 межмодульных  трактов, в результате чего получается 16 таких блоков для каждой части GSM. Межмодульный тракт на блоке MLI сначала идет на линейную  схему. На линейной схеме выполняется  фазовая синхронизация. Далее все  каналы ИКМ, синхронизированные  по фазе, поступают на синхронную  шину. Кроме того, линейная схема  выполняет все остальные функции  надзора и контроля межмодульного  тракта. Синхронный тракт затем  подключается к интерфейсу с  коммутационным полем. В этом  месте в 0-й канал вставляются  данные, полученные от контролеров HDLC. После вставки выполняется  преобразование 8-ми последовательных  каналов 2048 кбит/с в один последовательный  канал 16384 кбит/с. Аналогичная процедура  выполняется в обоих направлениях  передачи. Далее каналы ИКМ со  всех блоков MLI идут на коммутационное  поле через его тракты. Емкость  коммутационного поля составляет 16 блоков MLI или 128 модулей или 4096 каналов  ИКМ. Кроме коммутации каналов  ИКМ коммутационное поле обеспечивает  также установление конференц-связи. Коммутационным полем управляет  процессор через интерфейс CPU и  периферийную шину на блоке SSL. Процессорная шина GSM представляет  собой удлиненную шину блока CPU. Удлинение выполняется по принципу  возврата сигнала готовности. Цикл  процессора не завершается до  тех пор, пока из периферии  не поступит подтверждения.                                                                                                                                                                             На блоке SSL выполняется синхронизация  на внешние эталонные сигналы. Эти сигналы могут быть выделенными  тактовыми сигналами, поступающими  либо по цифровым сетевым трактам  либо от источников эталонных  тактовых частот. В случае пассивной  работы пассивная часть GSM, должна синхронизироваться от активной части, что выполняется посредством тракта 8кГц, связывающего обе части. Синхронная часть содержит также измерения частоты источников эталонной тактовой частоты в отношении к тактовой частоте сети и коррекции этой частоты в случае холостого хода станции в течение суток. Кроме того блок SSL генерирует аварийные сигналы и выполняет контроль за устройствами электропитания. Электропитание осуществляется для каждой части GSM отдельно посредством стандартного устройства электропитания.

 Административный  ADM и тарификационный модуль CHM.

Административный модуль.

В SI-2000 ADM выполняет функцию загрузки и изменения ПО и данных во всех модулях (связь человек система). Модуль обеспечивает связь станции с главным центром технического обслуживания – OMC. На станциях с числом абонентов 2000, модуль ADM может выполнять также функции тарификации и функционально заменить модуль CHM.

Модуль ADM выполняет следующие функции общего назначения:

− загрузку программ и данных; 

− вывод сообщений об ошибках или отказах (диагностика);

− административное управление (считывание и изменение баз данных модулей);

− измерение нагрузки и статическое наблюдение за событиями; 

− связь человека со станцией; 

− главные часы реального времени;

− связь с центром OMС; 

− контроль внешних аварийных сигналов; 

− хранение и вывод тарифных данных в случаях, когда этот модуль использовался в качестве логического модуля CHM; 

− связь и передача тарифных сообщений на терминал ОМТ.

Модуль тарификации CHM.

Используется для учета стоимости телефонных разговоров. Модуль записывает показания тарифных счетчиков на магнитную ленту с целью их дальнейшей обработки. Аппаратные средства модуля CHM идентичны аппаратным средствам модуля ADM.

Модуль CHM выполняет следующие функции:

− прием тарифных данных по каждому установленному соединению из отдельных модулей; 

− хранение в памяти показаний тарифных счетчиков для всех абонентов станции; 

− хранение в памяти событий и неисправностей, сопровождавших процесс учета стоимости; 

− установка тарифной кассеты;

− защита тарифных данных; запись показаний тарифных счетчиков на кассету;

− запись на кассету сообщений о согласовании показаний тарифных счетчиков;

− запись данных подробного учета стоимости разговора на OMT.

 Аналоговый сетевой модуль  ANM.

Модуль ANM обеспечивает соединение станции с аналоговой сетью посредством линейных комплектов. Емкость модуля: 30 линейных комплектов.

Аппаратные средства модуля обеспечивают: подключение 30 аналоговых соединительных линий с одинаковой или различной сигнализацией к GSM; обработка сигналов управления; непосредственный доступ (без концентрации) всех линейных комплектов передача прием сигналов управления МЧК; передачу акустических сигналов;  АЦП и ЦАП;  переход с 2-х проводного соединения на 4-х проводное и наоборот;  межпроцессорная связь и обработка соединений.

 Цифровой сетевой  модуль DNM.

DNM обеспечивает соединение АТС  SI-2000 с цифровой окружающей средой через стандартный тракт 2 Мб/с. Содержит те же элементы что и ANM, за исключением аналоговых линейных комплектов.

Аппаратные средства модуля обеспечивают:

− подключение 30-ти канальной стандартной системы передачи ИКМ (2048 кбит/с) к GSM; 

− обработку сигналов управления; 

− обработку синхронизированного и сигнального каналов; 

− непосредственный доступ всех каналов к GSM (без концентрации);

− межпроцессорная связь; синхронизацию на GSM; 

− синхронизацию GSM на частоту входного сигнала;

− обработку соединений.

Процесс установления соединения.

Полный цикл установления соединения на АТС состоит из нескольких этапов обслуживания вызовов, распределенных во времени. Число  таких вызовов не зависит от типа АТС,  а определяется сложившимся алгоритмом взаимодействия  между абонентом и АТС,  в результате которого выбирается соединительный  путь и устанавливается соединение с линией требуемого абонента.

Этот алгоритм, который пригоден при установлении соединения на любом типе АТС, в общем виде можно представить следующим образом:

1. Вызов станции, поскольку любое соединение  начинается с поступления от абонента на станцию сигнала вызова.

2. Ответ станции, являющийся приглашением к набору номера.

3. Набор номера и его анализ, в результате чего выбирается соединительный путь и устанавливается требуемое соединение.

4. Посылка вызова вызываемому абоненту и сигнала «Контроля посылки вызова» - вызывающему.

5. Ответ вызываемого абонента, после которого устанавливается  разговорное состояние  соединительного тракта  и происходит телефонный разговор.

6. Отбой и разъединение, в результате чего происходит освобождение линии  и функциональных блоков АТС.

Полный цикл процесса установления соединения на SI-2000  соответствует этапам обслуживания вызовов, рассмотренных ранее. Управление соединением  и контроль за его ходом выполняется при помощи выдержек времени, обеспечивающих правильный во времени процесс установления соединения. После перехода  в разговорное состояние  соединение  становится стабильным и им управляют только участники разговора.

1. Сигнал вызова на станции отмечается изменением состояния контрольной точки включения абонентской линии абонента А и выявляется в процессе сканирования их процессором  SCC модуля  ASM  и  там записывается. SCC  выдает команду на включение сигнала «Ответ станции» в интерфейс SIN  соответствующей секции модуля и готовится к приему цифр абонентского номера, выявляя тип абонентской линии, категорию абонента А и т. д.

2. Сигнал «Ответ станции» подключается к вызвавшему абоненту от источника зуммерных сигналов – генератора. Абонент А приступает к набору номера  и после приема первой цифры выдача сигнала «Ответ станции» прекращается.

3. Если информация о набираемом номере поступает в виде декадного кода, то SIN, взаимодействуя с процессором, осуществляет подсчет, прием и запоминание бестоковых импульсов, а если информация поступает  в виде многочастотного кода «2» из «6» то SCC  выдает команду на подключение приемника  DTMF, который принимает многочастотные импульсы, преобразует их и отправляет для запоминания  в ЗУ. По номеру вызываемого абонента ЦУУ определяет  состояние его абонентской линии и создает  в коммутационном поле разговорный тракт  A-ASM-GSM-ASM- абонент Б.

4. Взаимодействие  УУ модуля ASM c УУ группового переключателя GSM осуществляется по 16-му каналу. GSM выбирает модуль ASM  в который включена линия вызываемого абонента  и выдает команду в УУ соответствующих модулей  ASM  на выдачу сигнала «Посылка вызова» абоненту  Б и «Контроль посылки вызова» абоненту А. В процессе постоянного сканирования  определяется момент ответа абонента  Б и по команде УУ выдача данных сигналов прекращается.

В коммутационном поле телефонной станции сохраняется раннее созданный разговорный тракт: А –ASM-GSM-ASM – абонент Б.

Если вызываемый абонент свободен  в течение определенного периода времени  не ответит, вызываемому абоненту из ASM  передается акустический сигнал «Занято при перегрузке».

5. При ответе абонента Б сохраняется ранее созданный разговорный тракт, а цепи питания микрофонов абонентов А и Б создаются  из АК соответствующих блоков ASM. Таким состояние коммутационной системы остается на все время разговора.

6. Если один из участвующих в разговоре абонентов даст отбой, процессор абонентского модуля выдает команду на разрушение разговорного тракта  и освобождение станционных приборов. Другой  абонент в это время получает сигнал «Занято».

При установлении соединения абоненты могут воспользоваться предоставленными им дополнительными услугами.

Система обеспечивает два вида освобождения  в зависимости  от отбоя  абонентов, а именно: одностороннее и двухстороннее освобождение. При этом основным видом является односторонний отбой.

При одностороннем отбое  если абонент А первым дает отбой, то разговорный тракт освобождается. АК абонента А также освобождается и абонент Б получает сигнал «Занято» из своего АК. Если абонент Б первым даст отбой, то его АК освободится, но соединение сохраняется   и абонент А получает  сигнал «Занято» со стороны абонента Б. Соединение сохраняется  10 минут и разъединяется после отбоя абонента А. По истечении этой выдержки времени соединение разъединяется      принудительно и  повторный вызов невозможен.

Информация о работе Техника безопасности и техническое обслуживание цифровых АТС