Перейти к содержимому

Лаз в связи что это

  • автор:

что означает аббревиатура ЛАЗ? в цехе электросвязи висит табличка с надписью ЛАЗ. что она означает?

Линейно-аппаратный зал:
В этом зале необходимо ознакомиться с назначением связи (магистральная, дорожная,
диспетчерская и др. ) Ознакомиться с оборудованием вводов, размещением аппаратуры.
Изучить назначение, типы, структурные схемы:
— вводно-коммутационной, контрольно-испытательный и коммутационной
аппаратуры;
— применяемых оконечных и промежуточных систем передачи;
— аппаратуры технологической связи.
Изучить схемы прохождения цепей по ЛАЗу. Научиться пользоваться имеющейся
измерительной аппаратурой.
В процессе прохождения практики студенты должны освоить график
технологического процесса и обязанности электромеханика ЛАЗа:
— вопросы технической эксплуатации;
— включение, настройку и регулировку аппаратуры;
— замену цепей и каналов;
— организацию транзитных соединений;
— организацию совещаний;
— методику отыскания и устранения повреждений в цепях и аппаратуре.

Проектирование ЛАЗа заданного узла связи

По заданию необходимо спроектировать линейно-аппаратный зал (ЛАЗ) для одного из пунктов магистрали. В нем необходимо предусмотреть установку аппаратуры управления. Кроме этого, в ЛАЗе нужно разместить вводно-коммутационную и испытательную аппаратуру, стойки электропитания.

В зависимости от объема оборудования следует рассчитать площадь помещения ЛАЗа. После этого необходимо составить план помещений ЛАЗа с размещением в них оборудования. На плане указать размеры проходов между аппаратурой, показать окна и двери, а также составить схему прохождения цепей и каналов.

В заключение в ЛАЗе предусмотреть мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной технике.

Линейно-аппаратный зал (ЛАЗ) оборудуют в домах связи, узлах связи для размещения в нем аппаратуры многоканальной и оперативно-технологической связи. Объединение всей аппаратуры в одном помещении позволяет оперативно производить переключение и обслуживание каналов, производить профилактические работы и измерения.

Аппаратура в ЛАЗе устанавливается рядами, соединение стоек между собой осуществляется по кабельростам сверху и по желобам в полу внизу. В первом ряду размещают вводно-кабельные стойки ВКС-Н, ВКС-В, предназначенные для включения вводимых в ЛАЗ цепей кабелей, уплотненных аналоговыми системами передачи в диапазоне до 252 кГц. На стойке размещаются кабельные боксы и платы вводно-кабельного оборудования с линейными трансформаторами, разрядниками и коммутационные гнезда.

Ввод в ЛАЗ цепей воздушных линий связи, подверженных поражению грозовыми разрядами, осуществляется через вводную стойку ВС. На стойке устанавливаются разрядники, предохранители, коммутационные гнезда.

Рядом с ВКС или ВС устанавливается испытательная стойка ИС или упрощенная вводно-испытательная ВИС. Они предназначены для переключения, отключения каналов или физических цепей по двух- или четырехпроводным схемам для проведения испытаний и периодического контроля каналов.

Для подключения каналов или двухпроводных телефонных цепей от АТС используется испытательно-транзитная стойка ИСТ-М. Через нее осуществляется передача каналов в другие службы ЛАЗа или дома связи.

Для переключения каналов ТЧ между отдельными стойками в ЛАЗе используется промежуточная стойка переключателей ПСП.

В других рядах устанавливаются стойки дифсистем и тонального вызова. В отдельном ряду размещают аппаратуру вторичного уплотнения.

Аппаратуру цифровых систем передачи СЛО, СВВГ, АЦО размещают в отдельном ряду вблизи вводно-кабельных стоек. Для уменьшения влияния импульсных помех АТС на ЦСП одночетверочные кабели заводят непосредственно на стойку СЛО.

Взаимоотношение стоек внутри систем должно соответствовать типовым схемам прохождения цепей и выбирается с учетом минимальных длин межстоечного монтажа.

Аппаратура электропитания САРН устанавливается непосредственно в рядах с питаемой аппаратурой. Ширина проходов должна обеспечивать удобство эксплуатации аппаратуры, возможность последующего демонтажа оборудования.

4.2 Составление схем прохождения цепей в помещении ЛАЗ

На рисунке 7 изображена схема прохождения цепей, уплотненных системой передачи ИКМ-120.

Рисунок 7 – Схема прохождения цепей, уплотненных системой передачи ИКМ-120

Схемы прохождения цепей в ЛАЗе отображают взаимное соединение отдельных стоек, необходимых для создания различных каналов связи с транзитными соединениями, обеспечивая при этом нормальную эксплуатацию цепей и каналов.

Проводка электропитания выполняется шинами вдоль главного прохода, размещаемыми на кабельростах, а в рядах стативов – кабелем.

4.3 Размещение оборудования в ЛАЗе

На рисунке 8 изображено расположение оборудования в ЛАЗе.

Рисунок 8 – План размещения оборудования в ЛАЗе

5 Оценка надёжности магистрали

Интенсивность отказов системы определяется по формуле:

где , , , – соответственно интенсивности отказов одного
километра кабеля, оборудования ОП, ОУП и НУП,

– длина кабеля на магистрали,

, , – соответственно количество ОП, ОУП, и НУП на
магистрали,

Время восстановления для системы определяется по формуле:

где , , , – среднее время восстановления одного
километра кабеля, оборудования ОП, ОУП и НУП,

Ориентировочные значения интенсивностей отказов и среднего времени восстановления ОП, ОУП, НУП и кабеля приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Ориентированные значения интенсивностей отказов и
среднего времени восстановления ОП, ОУП, НУП и
кабеля

Интенсивность отказов в системе передачи

Среднее время восстановления, ч

6 Правила строительства и монтажа устройств МКС

6.1 Строительство ВОЛС

Особенности прокладки ОКС заключаются в меньших допустимых значениях механических нагрузок на кабель. При нарушении допустимых значений тяговых усилий в процессе прокладки ОКС, увеличении затухания или дисперсии оптических волокон (0В) на строительных длинах, а также некачественном соединении 0В в муфтах значения параметров передачи регенерационных участков ВОЛС не будут соответствовать нормам. Поэтому при организации строительства ВОЛС необходимо четкое метрологическое обеспечение процесса прокладки и монтажа ОКС и контроль параметров передачи 0В.

ОКС прокладывается с помощью обычной кабелеукладочной техники с использованием технологий, предназначенных для прокладки электрических кабелей. При ручных работах кабель прокладывается способом "петли". При прокладке ОКС строительной длины с обоих его концов необходимо предусмотреть запас кабеля длиной 8. 10 м. Его сворачивают в бухту и укладывают в приямок.

Прокладку и монтаж кабелей допускается проводить при температуре не ниже -10°С. Кабель должен выдержать усилие на растяжение не менее 2000 Н/см и на сжатие не менее 1000 Н/см.

При получении кабеля на заводе-изготовителе выполняют входной контроль каждого 0В с помощью рефлектометров.

После получения кабеля с завода представители строительной организации в присутствии представителя заказчика выявляют состояние кабеля с помощью сварочного агрегата (КСС-111) и оптического тестера (ОМКЗ-76); места конкретных повреждений кабеля определяются рефлектометром (ОГК-12). Проверка производится с двух концов строительной длины ОКС.

Контроль осуществляется на всех этапах строительства.

Оптический кабель может прокладываться с помощью кабелеукладчика (бестраншейная прокладка). В этом случае ножом кабелеукладчика в грунте прорезается узкая щель и кабель укладывается на ее дно. При этом механические нагрузки достаточно высоки, так как кабель на пути от барабана до выхода из кабеля направляющей кассеты подвергается воздействиям продольного растяжения, поперечного сжатия и изгиба, а также вибрационному воздействию в случае применения вибрационных кабелеукладчиков. Глубина прокладки 0,9. 1,2 м.

Траншейный способ прокладки оптических кабелей в грунт аналогичен прокладке электрических кабелей. Ширина траншей наверху 0,3м, на дне 0,1. 0,2 м. Глубина прокладки кабеля 1,2 м.

Кабель прокладывают с барабанов, установленных на кабельные транспортеры или автомашины, оборудованные козлами-домкратами. Но мере движения транспорта (автомашины) и вращения барабана кабель сматывают и укладывают непосредственно в траншею или вдоль нее по бровке, а затем в траншею.

Засыпка траншеи осуществляется специальными траншее засыпщиками, бульдозерами или вручную.

Чисто диэлектрические ОКС без металлических оболочек могут прокладываться в пластмассовой трубе. Достоинством таких кабелей является стойкость против электромагнитных воздействий (грозы, высоковольтных линий и т.д.). Но они уязвимы для грызунов и менее механически прочны. Размещение оптического кабеля в пластмассовом трубопроводе позволяет повысить механическую прочность и влагостойкость кабеля и защитить его от грызунов.

Существуют два способа прокладки кабеля в пластмассовой трубе:

— Прокладка ОК в предварительно проложенный в земле пластмассовый трубопровод диаметром 25. 40 мм;

— Прокладка ОК, встроенного в пластмассовую трубу в заводских условиях и образующего единое целое "кабель-труба".

Полиэтиленовый трубопровод можно прокладывать имеющимися в настоящее время в строительно-монтажном поезде кабелеукладчиками. При этом прокладку трубопровода для ОКС можно совместить при необходимости с одновременной прокладкой кабелей автоматики, телемеханики и связи.

6.2 Монтаж оптических кабелей

Монтаж подразделяется на постоянный (стационарный) и временный (разъемный). Постоянный монтаж выполняется на стационарных кабельных линиях, прокладываемых на длительное время, а временный на линиях, где приходится неоднократно соединять и разъединять строительные длины кабелей.

Соединители оптических волокон представляют собой арматуру, предназначенную для юстировки и (фиксации соединяемых волокон, а также для механической защиты сростка.

Основными требованиями к ним являются: простота конструкций, малые переходные потери, устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям, надежность. Дополнительно к разъемным соединителям предъявляется требование неизменности параметров при повторной стыковке.

Для неразъемного соединения оптических волокон применяются соединительные трубки, квадратные трубки, роликовые соединения, металлические наконечники, пластины с канавками, электродуговая сварка.

Разъемные соединения волокон осуществляются с помощью, штекерного разъемного соединителя.

Для монтажа муфт, разделки кабеля и сварки оптических волокон применяется сварочный агрегат типа КСС-111 с комплектом инструмента для разделки концов.

6. Организация линейно-аппаратного зала и состав оборудования.

На одной из крупных станций при управлении или отделении дороги требуется спроектировать линейно-аппаратный зал для размещения оборудования систем передачи и оперативно-технологической связи (ЛАЗ), которые обычно расположены в зданиях домов связи.

В зданиях домов связи и других служебно-технических зданиях железнодорожной инфраструктуры должны предусматриваться основные помещения для размещения технологического оборудования узлов связи.

Взаимное расположение помещений должно обеспечивать экономию расхода кабеля и удобство эксплуатации.

Площади помещений определяются составом и расположением оборудования с учетом перспективы развития.

Перечень основных помещений для размещения технологического оборудования узлов связи указан в таблице 8.

Таблица 8 — Перечень основных помещений для размещения технологического оборудования узлов связи

Здания домов связи

Участковых и крупных ж.д. станций

Линейно-аппаратный зал аппаратуры систем передачи и оперативно-технологической связи (ЛАЗ-СП)

Линейно-аппаратный зал аппаратуры телеграфных каналов (ЛАЗ-ТК)

Узел автоматической коммутации (УАК) дальней телефонной связи

Стативная автоматической станции

Продолжение таблицы 8

коммутации каналов (СКК) телеграфной связи и передачи данных

Коммутаторная автоматической станции телеграфной связи и передачи данных

Аппаратная станции телеграфной связи и передачи данных

Междугородная телефонная станция ручного способа управления (РМТС)

Автоматный зал местной автоматической телефонной станции (ЖАТС)

Помещение ввода кабеля

Региональный центр управления волоконно-оптическими линиями связи (РЦУ)

Региональная производственная лаборатория (РПЛ)

Эксплуатационно-технологический цех (ЭТЦ)

1. Допускается размещение технических средств (локальных или сетевых терминалов) по обслуживанию аппаратуры волоконно-оптических систем передачи при условии непостоянного режима работы технического персонала.

2. Аппаратура телеграфных каналов устанавливается в ЛАЗ-СП.

3. При конечной емкости ЖАТС до 300 номеров кросс устанавливается в автоматном зале.

4. Допускается размещение аппаратуры электропитающей установки 24/48/60В в помещении ЛАЗ-СП и 48/60В в помещении ЖАТС, в т.ч. совместно с аккумуляторной батареей при условии применения герметизированных аккумуляторов.

При проектировании помещений ЛАЗ необходимо выполнить следующие основные требования. Перекрытия рассчитываются, исходя из нагрузки 750 Н/м 2 . Высота ЛАЗ от пола до низа прогона балки или потолка выбирается не менее 3,3 м, ширина не мене 6м, а длина определяется количеством устанавливаемой аппаратуры. Его площадь рассчитывается с учетом перспективы развития узла связи с запасом 15-20%.пол покрывается линолеумом или паркетом. Потолок и стены окрашиваются в светлые тона масляной краской. В ЛАЗ предусматривается как минимум два выхода с размерами дверей: высота — не менее 3,3 м, ширина – не менее 1,5 м. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией объемом воздуха не менее 40м 3 /ч на человека и центральным водяным отоплением низкого давления. Относительная влажность воздуха должна быть 40-75% при температуре окружающей среды +15+30 о С. Естественное освещение определяется отношением площадей окон и пола (1/5 – 1/6), а искусственное – освещенностью не менее 75 лк при нормальном режиме и не менее 20 лк – при аварийном. Помещение ЛАЗ должно содержать необходимое противопожарное.

Состав и объем вводно-коммутационной, коммутационно-испытательной и каналообразующей аппаратуры ЛАЗ определяется на основании проектного задания исходя из типов и количества линий и систем передачи, схемы связи.

Расположение оборудования в ЛАЗ обеспечивать удобство её эксплуатации и технического обслуживания, возможность последующего монтажа оборудования в процессе развития узла связи. Поэтому аппаратура устанавливается рядами перпендикулярно главному проходу и стене с окнами. Ряды аппаратуры размещаются попарно лицевыми сторонами друг к другу с одной или двух сторон (при длине ряда более 4м) от главного прохода с соблюдением следующих норм: ширина главного прохода при одностороннем расположении рядов – не менее 1,2 м, при двустороннем – 1,6 м. расстояние между монтажными (задними) сторонами рядов, а также между стеной и монтажной стороной должно быть не менее 0,7м. Переход рядами с вводно-коммутационной или измерительной аппаратурой должен быть как минимум 1,3м, а между выступающими частями лицевых сторон – 1,1м.

Все стойки ЛАЗ крепятся к полу и специальному каркасу из уголковой стали болтами. На нем находятся воздушные желоба или кабельросты, предназначенные для укладки кабелей межстоечного монтажа, линейной или токораспределительной проводки. В одном из главных желобов или кабельростов размещаются линейные или монтажные провода, а в другом – токораспределительные.

В этом разделе следует привести план размещения аппаратуры в ЛАЗ с разделением по стойкам на основное и вспомогательное. По периметру в ЛАЗ установить контур заземления. Указать тип оборудования. Пример размещения аппаратуры ЛАЗ дорожного узла связи представлен на рисунке 6 [6, с.682].

Рисунок 6 — Размещение аппаратуры ЛАЗ дорожного узла связи

Оптическое кроссовое оборудование и блоки ввода оптического кабеля устанавливаются, как правило, в начале ряда (место 1.1 со стороны главного прохода), вблизи от точки ввода цепей. Ряды целесообразно комплектовать аппаратурой идентичных систем передачи с учетом направлений действия связи. Поэтому далее в первом ряду (место 1.2) размещается шкаф с аппаратурой СЦИ магистральной сети с комплектом гарантированного питания. Затем — шкафы с аппаратурой СЦИ и ПЦИ дорожной сети связи (места 1.3, 1.4), также оборудованной комплектом гарантированного питания. В этом же ряду на местах 1.5, 1.6 располагаются шкафы с кроссовым станционным оборудованием для цифровых сигналов ПЦК со скоростью передачи 2 Мбит/с. Коммутация парных линейных и станционных цепей аппаратуры, а также измерение параметров потоков выполняется обслуживающим персоналом со стороны, указанной на рис. 17.6 пунктирной стрелкой.

Взаимное расположение систем СЦИ, ПЦИ и каналообразующей аппаратуры определяется схемами прохождения цепей цифровых потоков и каналов (см. п. 17.4). Оно выбирается исходя из требования минимальной длины кабелей межстоечного монтажа, линейной и токораспределительной проводки. Аппаратура, между которой необходимо обеспечить большое число соединений, располагается возможно ближе друг к другу. Таким образом, во 2- и 3-м рядах размещаются шкафы с каналообразующим оборудованием для оперативно-технологической (места 2.1÷2.5) и общетехнологической сетей (места 3.1÷3.6), а также мультиплексоры и аппаратура абонентского доступа местной сети связи. В шкафах 2- и 3-го ряда предусматривается установка комплектов гарантированного питания.

В 4-м ряду, на месте 4.1, устанавливается кросс напольный 2-сторонний КСД. Он представляет собой кроссовое оборудование направлений передачи для подключения организованных каналов к линиям потребителей узла связи (А ТС, ДЦ, структурных подразделений). КСД выполнен на основе плинтов «KRONA» и имеет открытую конструкцию для удобства работы обслуживающего персонала как на его станционной, так и линейной стороне.

В 5-м ряду размещаются шкафы с кроссовым станционным оборудованием для подключения и коммутации низкочастотных цепей каналов ТЧ (места 5.1÷ 5.6). Указанное взаимное расположение кроссового оборудования в 4 и 5-м рядах обеспечивает удобный подход к его перемычкам и измерительным гнездам.

Кроме того, в ЛАЗ может быть установлено оборудование распределителя синхросигнала, которое размещается ближе к проходу и рабочему месту обслуживающего персонала (например, место 2.6).

Нормы технологического проектирования цифровых телекоммуникационных сетей на федеральном железнодорожном транспорте (НТП ЦТКС-ФЖТ-2002).

Общие требования к оформлению текстовых и графических документов [Текст]: методические указания к оформлению курсовых проектов, расчетно-графических и курсовых работ, рефератов для студентов всех форм обучения электротехнических специальностей. В 2 ч. Часть 1, Часть 2 / Лариса Александровна Плешакова. – Самара: СамГУПС, 2007. – 56 с.: ил. – 500 экз.

Атлас. Железные дороги: Россия. Страны СНГ. Прибалтика. 2002. – 255 с.

Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы. Учебник для вузов. – М: Горячая линия – Телеком, 2005. – 416 с.: ил.

Телекоммуникационные технологии на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов железнодорожного транспорта / Г.В. Горелов, В.А. Кудряшов, В.В. Шмытинский и др., Под ред. Г.В. Горелова. М.: УМК МПС России, 1999. – 576 с.

Шмытинский В.В, Глушков В.П., Казанский Н.А. Многоканальная связь на железнодорожном транспорте. Учебник для вузов железнодорожного транспорта. / Под ред. Шмытинского В.В. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008. – 704 с.

Виноградов В.В., Котов В.К., Нуприк В.Н. Волоконно-оптические линии связи. – М.: НПК «Желдориздат», 2002. – 278 с.

Р. Фриман. Волоконно-оптические системы связи. 4-е, дополнительное издание. Москва: Техносфера, 2007. – 512 с.

Никульский И.Е. Оптические интерфейсы цифровых коммутационных станций и сети доступа. Москва: Техносфера, 2006. – 256 с.

Дэвид Бейли, Эдвин Райт. Волоконная оптика: Теория и практика. / Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-пресс, 2008. – 320 с.

ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЙ ЗАЛ (ЛАЗ)

помещение междугородной телефонной станции, где сосредоточены аппаратура для ввода и коммутации проводов, усилительная аппаратура, аппаратура многократного телефонирования и телеграфирования, а также измерительная и токораспределительная. Л.-а. з. имеет большое значение для бесперебойной работы связи, т. к. в нем сосредоточено основное станционное оборудование дальней связи. Аппаратура Л.-а. з. размещается на стандартных стойках, наз. соответственно назначению. Вводная стойка служит для включения в станцию междугородной линии и защиты ее от опасного влияния высоковольтных линий и атмосферного электричества. Испытательная стойка служит для определения исправности или непригодности линий к эксплуатации, стойка линейных фильтров—для образования нескольких каналов при уплотнении проводов многократной связью и т. д. Пройдя соответствующие стойки, телефонные или телеграфные цепи поступают соответственно в коммутаторный или аппаратный зал для эксплуатации.

Технический железнодорожный словарь. — М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство . Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941 .

Смотреть что такое «ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЙ ЗАЛ (ЛАЗ)» в других словарях:

линейно-аппаратный зал — ЛАЗ — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы ЛАЗ EN line equipment room … Справочник технического переводчика

ЛАЗ — Львовский автобусный завод; автомобиль, автокран этого завода авто, г. Львов, транспорт ЛАЗ Львовский автобусный завод в маркировке автомобилей; автокранов авто, в маркировке, г. Львов, транспорт Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений… … Словарь сокращений и аббревиатур

ЛАЗ — линейно аппаратный зал Львовский автобусный завод Львовский автомобильный завод … Словарь сокращений русского языка

Список аббревиатур —   Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы.   Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии … Википедия

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *