проект реконструкции ВОЛС на участке ТС Тихвин- Петрозаводск с организацией канала управления
Заказать уникальную дипломную работу- 65 65 страниц
- 47 + 47 источников
- Добавлена 20.03.2022
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 8
1.ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ 10
2. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 22
2.1 Описание трассы выбор кабеля, способа прокладки 22
2.2 Мультиплексор/демультиплексор 28
2.3 Транспондеры 30
2.4 Оптический усилитель 31
2.5 Мультиплексор ввода-вывода 32
2.6 Аттенюатор 33
2.7 Компенсатор дисперсии 33
3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА 35
3.1Расчет максимальной длины регенерационного участка по хроматической дисперсии 35
3.2 Расчет модулей компенсации дисперсии (DCM) для каждого кабельного участка ВОЛС 37
3.3 Расчёт затухания на каждом кабельном участке проектируемой ВОЛС 39
4. НАСТРОЙКА И ПУСК ОБОРУДОВАНИЯ 44
5.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА И ОХРАНА ТРУДА 47
5.1. Характеристика объекта проектирования и условий его эксплуатации 47
5.2. Мероприятия по технике безопасности 49
5.3. Мероприятия противопожарной защиты 51
6. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 55
6.1 Технико- экономическое обоснование затрат при создании проекта 55
6.2.Экономическая эффективность внедрения 56
6.3. Расчет затрат на оплату труда 58
6.4 Стоимость разработки проекта 59
6.5 Расчет экономического эффекта проекта 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 62
п.);– возможность появления или образования в зоне работы ядовитых, взрыво- и пожароопасных сред;– работа на действующем или рядом с действующим оборудованием, без отключения или с отключением дистанционного питания;– работа вблизи железнодорожных путей;– работа в охранной зоне нефтепроводов и газопроводов;– работа на территории действующих предприятии;– недостаточная освещённость рабочего места;Работы на кабельных линиях запрещаются выполнять в следующих случаях:– во время грозы;– при температуре наружного воздуха ниже нормы, которые заданы местными органами власти.Требования к обслуживающему персоналуВ соответствии с СТО 56947007 – 33.180.10.172-2014: «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше» к работам по монтажу и обслуживанию кабельных линий связи допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда.Весь персонал, занимающийся обслуживанием линий связи, работающий в электроустановках должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III:– в электроустановках до 1000В группы с III-IV;– в электроустановках выше 1000В группы с IV-V.Строительно-монтажные работы производят в соответствии с указанием генерального директора, заместителя генерального директора, которым определяются: виды работ, место и сроки проведения работ, состав бригады, назначается ответственный за производство работ (старший бригады).Работники, занятые строительством и монтажом кабельных линий связи, обязаны:– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;– пройти обучение безопасным методам труда в объеме технологии ведения работ;– знать и соблюдать правила по охране труда в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать Ш группу по электробезопасности;– знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и другое), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);– выполнять только ту работу, которая определена указанием на производство работ, инструкциями по монтажу и наладке оборудования, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;– уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;– соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности;– о каждом несчастном случае на производстве немедленно извещать непосредственного руководителя.5.2. Мероприятия по технике безопасностиК организационным мероприятиям можно отнести:разработку и утверждение правил и инструкций по использованию технических средств и средств индивидуальной и коллективной защиты;инструктаж работников и контроль выполнения норм и правил охраны.Технические мероприятия заключаются в обеспечение работников техническими средствами и средствами индивидуальной и коллективной защиты.Защитные средстваДля защиты персонала от поражения электрическим током в нормальном режиме применяются следующие меры защиты человека от прямого прикосновения:обеспечение основной изоляции токоведущих частей;ограждение электроустановок;размещение электроустановок вне зоны досягаемости;применение сверхнизкого (малого) напряжения (СНН);защитное электрическое разделение цепей;наличие заземления обязательно, корпуса всех устройств должны быть заземлены, сопротивление защитного заземления в любое время года не должно превышать четырех Ом.Заземляющие провода должны быть видны, а их соединения должны быть закреплены винтами. Для защиты персонала в случае повреждения изоляции токоведущих частей при косвенном прикосновении применяются следующие меры защиты:защитные заземления и зануления металлических корпусов электроустановок;автоматическое отключение электропитания;выравнивание потенциалов;двойная или усиленная изоляция токоведущих частей;сверхнизкие (малые) напряжения;защитное электрическое разделение цепей.Индивидуальные средства защиты необходимо разделить на группы – до 1000 В и выше 1000 В.В электроустановках до 1000 В:основные изолирующие защитные средства:диэлектрические перчатки;указатели напряжения;электроизмерительные клещи;ручной изолирующий инструмент;изолирующие штанги всех видов;монтерский инструмент с изолированными рукоятками;токоискатели;дополнительные изолирующие защитные средства:диэлектрические ковры и изолирующие подставки;диэлектрические галоши;изолирующие колпаки, покрытия и накладки;лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.Нормирование и средства защиты от электромагнитных полейВредным фактором, оказывающим негативное влияние на организм человека, является электромагнитное поле.Электромагнитное поле характеризуется частотой излучения f, измеряемой в герцах, или длинной волны , измеряемой в метрах. Электромагнитная волна распространяется в вакууме со скоростью света (3108 м/с), и связь между длинной и частотой электромагнитной волны определяется зависимостью:, (5.1)где с – скорость света.Скорость распространения волн в воздухе близка к скорости распространения волн в вакууме. На рисунке 5.2 представлен частотный спектр электромагнитных волн.Рис. 5.2 – Частотный спектр электромагнитных волнМетодами защиты от электромагнитных полей и излучений являются следующие:увеличение расстояния от источника излучения;уменьшение времени пребывания в поле и под воздействием излучения;экранирование излучения.Техника безопасности при работе на высотеОсновные требования, регулирующие правила выполнения работ на высоте, установлены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782-н «Об утверждении Правил охраны труда при выполнении работ на высоте». [24] Правила охраны труда и техники безопасности обязывают обеспечить всех рабочих средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Работодатель должен обеспечить СИЗ работников бесплатно согласно [25]. Перечень СИЗ устанавливается в зависимости от вида работы, сезона, а также места проведения монтажных или ремонтных работ. Работники без СИЗ или с СИЗ, которые повреждены и не могут выполнять свои функции к работе не допускаются. Согласно [24], при выполнении монтажных работ на высоте к устройствам безопасности относятся, помимо прочего, и удерживающие системы, системы позиционирования, системы обеспечения страховки. Помимо этого, на рабочих местах должны быть системы спасения и эвакуации. Работодатель обязан назначить лиц, ответственных за организацию работы, проверку оборудования безопасности и выдачу разрешений.К работе на высоте допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение, аттестацию, инструктаж по охране труда, стажировку, обеспеченные необходимыми исправными СИЗ.Работники, выполняющие работы на высоте, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу), а также периодические медицинские осмотры. Данным сотрудникам выдается разрешение на выполнение работ после прохождения: инструктажей по охране труда; обучение безопасным методам и приемам работы; обучение и проверка знаний требований нормативных документов, регламентирующих охрану труда поданному направлению. К работам на высоте, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, относятся работы при: есть риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более; работник выполняет подъем, превышающий на высоту 5 м или спуск, превышающий на высоту 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 750; работы ведутся на участках на расстоянии менее 2 м от неогороженных перепадов на высоте более 1,8 м, а также при высоте ограждения этих участков менее 1,1 м; существуют риски, связанные с возможным падением рабочего с высоты менее 1,8 м, если работа ведется на машинах или механизмах, водной поверхности или выступающих предметах.Обучение правилам охраны труда при работе на высотеПравила [24] регламентируют основные требований охраны труда при работе на высоте, а именно наличие у работников соответствующей квалификации и опыта работы. Также данный документа содержит перечень особенностей образовательного процесса и требования к обучению.Работник, допущенный к работе на высоте, обязан:Выполнять только ту работу, которая определена рабочей или должностной инструкцией.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.5.3. Мероприятия противопожарной защитыПричинами возникновения пожаров являются: 1. неосторожное обращение с огнем или высокотемпературными приборами (паяльник, неисправная аппаратура, короткие замыкания в сетях электрического тока и в аппаратуре); 2. несоблюдение правил эксплуатации оборудования; 3. самовозгорание веществ и материалов, как результат вступления в химическую реакцию окисления с кислородом воздуха пыли, паров горючих веществ и пр.;4. короткие замыкания;5. перегрузка проводов;6. искры на элементах коммутации и других;7. возникновение электрической дуги;8. избыточное выделение тепла;9. использование горючих материалов при конструировании;10. электростатическое электричество. Возгорание электропроводки (системы кабельных линий и проводов, по которым идет ток) часто происходит из-за технических неисправностей, отсутствия устройства защитного отключения, низкого качества соединений контактов.Короткие замыкания возникают в результате нарушения правил эксплуатации электроустановок, ошибок при монтаже оборудования, старении или повреждении изоляции. Ток короткого замыкания зависит от мощности источника тока. Токовые перегрузки могут возникать при подключении к сети дополнительных потребителей энергии или в случаях снижения напряжения в сети. Длительные перегрузки приводят к нагреву проводов и их возгоранию, поэтому в пожароопасных помещениях допускается применение только защищенных электрических проводов. Сечение проводов выбирается в соответствии с токовыми нагрузками (…мм2 на 1 А), допустимой температурой нагревания и падением напряжения в сети электрического тока.Для защиты от статического электричества необходимо: 1) заземлять электрическое оборудование и металлические резервуары с горючими жидкостями; 2) увлажнять воздух в помещениях до 75% относительной влажности;3) ионизировать воздух в помещениях в целях увеличения его электропроводности.К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества относятся:заземляющие устройства, нейтрализаторы, увлажняющие устройства, экранирующие устройства, антиэлектростатические вещества.(ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»).Средства пожаротушенияЭлектроустановкиобладают высокой пожароопасностью, так как имеют в своем устройстве большое количество легковоспламеняющихся материалов (изоляция кабелей, горючие масла и др.) и источников зажигания. Источники зажигания могут возникать в результате коротких замыканий, перепадов напряжения, перегрузок в электросети, возникновения электрических дуг, искрения.При организации тушения пожара в электроустановках важно прекращение подачи электрического тока в сеть.Если установка обесточена, то ее можно тушить огнетушителями любого типа. Ликвидация возгорания оборудования, находящегося под напряжением, производится с учетом мощности электрической сети, к которой оно подключено. В зависимости от параметров применяют:хладоновые,порошковые, углекислотные. До 400В -хладоновые огнетушители. В отличие от углекислотных баллонов, исключено получение термического ожога. Минимальное расстояние при работе с хладоновымогнетушителем – 1 метр от источника горения. Работать рекомендуется в диэлектрических перчатках.До 1000 Вольт- порошковые огнетушители. При этом необходимый уровень безопасности можно достичь только при длине струи не менее метра. До 10000 В - углекислотные огнетушители, имеющие следующие параметры: влаги в газе должно быть не боль 0.006%;длина струи огнетушителя не меньше трех метров.Отсутствие механического повреждения оборудования от использования углекислоты (газообразное состояние) увеличивает эффективность применения углекислотных огнетушителей при тушении электрических приборов, которые в последующем необходимо будет восстановить (компьютеры, оргтехника, серверы и т.д.). Запрещено для тушения возгораний электроустановок, находящихся под напряжением, использовать пенное огнетушение, так как пена является достаточно хорошим проводником электричества. Можно использовать асбестовые одеяла, брезент, кошму, которыми закрывается очаг возгорания и этим прекращается доступ кислорода воздуха к очагу возгорания.Для ликвидации возгораний в помещениях предприятий связи целесообразно использовать систему автоматического газотушения, при которой в случае возникновения пожара в помещение поступает газ, препятствующий горению. В этих случаях помещения должны иметь хорошую изоляцию, а персонал – противогазы и возможность быстро покинуть помещения, герметично закрыв двери.При пожаротушении электрического оборудования важно соблюдать безопасную дистанцию. В противном случае, если оборудование находится под напряжением, есть риск поражения током:электрической дугой;через токоведущий раструб или струю;через статический заряд.Регламентировано безопасное расстояние:пограничный минимум – 1 метр, это вне зависимости от напряжения;для установок с показателем напряжения до 1000 В – 1,5 метра;для установок с показателем до 10000 В – 2 метра.Специалисты рекомендуют придерживаться расстояния в 2-3 метра, если позволяет длина струи огнетушителя.Тушение электропроводкиПри возгорании электропроводки, в первую очередь, необходимо отключить ток. Тушить обесточенную электропроводку можно любым огнетушителем, кроме пенного, а также подручными средствами – водой, землей, песком.Если же источник тока отключить не удалось, пожар тушится только порошковым (при напряжении до 1000 В) или углекислотным огнетушителем (при напряжении до 10000 В) с расстояния не меньше одного метра.Ни в коем случае горящую электропроводку нельзя тушить пеной из-за высокой опасности вступления в химическое взаимодействие компонентов пены и изоляционных компонентов электропроводки.Тушение электрооборудованияЭлектрооборудование промышленного значения (генераторы, реакторы) оснащено автоматическими установками пожаротушения, которые срабатывают, если происходит превышение заданных параметров сети, при возникновении пожара и после автоматического обесточивания оборудования. Если автоматическая установка пожаротушения отсутствует, то возникший пожар необходимо тушить огнетушителями. Принципы выбора огнетушителя для устранения возгорания электрооборудования те же, что и при тушении пожаров на электроустановках: обесточенные приборы можно тушить любым огнетушителем и подручными средствами, приборы под напряжением до 10000 В – углекислотными и порошковыми огнетушителями,приборы под напряжением до 10000 В – только углекислотными, при условии, что паров воды в углекислом газе содержится не более 0,006%, а длина струи превышает 3 метра.6. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙПроектирование любой современной ВОЛС должно быть оправдано с экономической точки зрения. Так как прокладка кабеля является очень дорогим мероприятием, использование готовой системы планируется не только в рамках сети АСДТУ. Сводные данные по расчету капитальных затрат на создание транспортной сети приведен в таблице6.1.Разработав волоконно-оптическую линию связи, необходимо подсчитать трудоёмкость разработки данного проекта, эксплуатационные расходы, капитальные затраты на приобретение материалов, оборудования, накладные расходы, затраты на сопровождение и адаптацию проекта.В данном проекте предусматривается строительство участка магистральной сети ВОЛС с использованием системы спектрального уплотнения DWDM из г. Петрозаводск в г. Тихвин с выделением канала управления. Магистраль составляет 342 км. Так как прокладка кабеля является дорогим мероприятием, то использование готовой ВОЛС планируется не только в рамках сети АСДТУ, но и для сдачи свободных волокон в аренду другим организациям и телекоммуникационным компаниям. 6.1 Технико- экономическое обоснование затрат при создании проектаВеличина капитальных вложений (КВ) рассчитывается по формуле (6.1):КВ = Соб + Смр + Стр, (6.1)где Соб– стоимость оборудования;Смр – стоимость монтажных и настроечных работ;Стр – транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования. Таблица 6.1Стоимость оборудования ОборудованиеКоличество, шт.Цена за единицу, руб.Всего, руб.Блок агрегатораTD-10E2875 0001750000Блок мультиплексора OADM – 1/1240 04080080Блок мультиплексоров ОADMD – 1/1273 220146440Блок демультиплексораOD-40-A2171 920343840Блок мультиплексора ОМ – 40 – AV - PM2756 3501512700Модуль SFPD+MR-80-F862 510500080Модуль CFP2 -100 G/MSA4790 0003160000Блок оптического усилителя 8117 650941200Шасси платформы «Волга»435 000140000Итого стоимость оборудования:8574340Модуль SFP+MR-104016 310652 400Фиксированный оптический аттенюатор12175021 000Итого стоимость оборудования:673 400Собор = 8 574 340 + 673 400 = 9 247 740руб.Произведя соответствующие расчеты, можно оценить экономическую эффективность данного проекта.Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода (горизонта расчета), продолжительность которого охватывает временной промежуток в 6 лет. Расчет технико-экономических показателей производится в ценах на момент строительства объекта. Стоимость монтажных и настроечных работ составляет 5 % от стоимости оборудования:Смр = 0,05 ⋅ Собор, (6.2) Смр = 0,05 ⋅ 9 247 740= 462 387руб.Стоимость транспортных расходов, связанных с доставкой оборудования составляет 10 % от стоимости оборудованияСтр = 0,10 ⋅Собор, (6.3)Стр = 0,10 ⋅ 9 247 740= 924774 руб.Таким образом, при реализации внедрения капитальные затраты составят:КВ = Соб + Смр + Стр, (6.4)КВ = 9 247 740+ 462 387+ 924 774= 10 634 901руб6.2Экономическая эффективность внедренияПри оценке экономической эффективности внедрения наряду с капитальными вложениями годовые эксплуатационные расходы имеют важное значение.Суммарная годовая стоимость эксплуатационных затрат Cэз рассчитывается по формуле:Cэз = СТО + СМК + Агод + СЭЭ, (6.5)где СТО - затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования, руб.,СМК – затраты на материалы и комплектующие, руб.,Агод - годовые амортизационные отчисления, руб.СЭЭ - годовая стоимость электроэнергии, руб.,Затраты на техническое обслуживание и ремонт (СТО) составляют 3 % от стоимости оборудования:СТО = 0,03 ⋅ Собор, (6.6)СТО = 0,03 ⋅ 9 247 740= 277432,2Затраты на материалыи комплектующие (Смк): Таблица 6.2Расчет затрат на материалыМатериалыЕдиница измеренияКол-воЦена за единицу,руб.ВсегоКомпьютер персональный шт165 00065 000Принтер шт115 00015 000Кабель ОКГТ Ц км386140 00071 680 000Оптические муфты шт801 162,391 520Устройство для подвеса муфты и намотки запаса кабеля на опору ЛЭП шт802 460196 800Шкаф для монтажа оборудования шт512 50062 500Набор инструментов для монтажа оптического оборудования шт430 000120 000Набор инструментов для сварки оптического кабеля шт1150 000150 000Итого:72 380 820Амортизационные отчисления, процесс постепенного перенесения стоимости средств по мере их физического и морального износа.Амортизационные отчисления (Агод) производятся по установленным нормам амортизации, выражаются, в процентах к стоимости оборудования и рассчитываются по формуле (7):Агод = Собор ⋅(НА / 100), (6.8)где Cобор – стоимость оборудования; НА – норма амортизацииНА – норма амортизации, которая рассчитывается по формуле (8):НА = 100 / Тнорм,(8), гдеТнорм – нормативный срок службы (Тнорм = Тнорм = 5-10-20 лет)Тнорм = 15 лет НА = 100 / 15 = 6,66Агод= 10 085 010 ⋅ (6,66/100) = 671 667,9Стоимость электроэнергии вычисляется по формуле (6.9):СЭЭ = M × kз × Fэф × Сквт.ч × КС, (6.9)где M – мощность оборудования, КВт;kз – коэффициент загрузки, учитывающий использование оборудования по времени (0,8);Fэф – эффективный фонд рабочего времени (от 1 700 – 2000 час);Cквт.ч – стоимость 1 квт-час электроэнергии для промышленных предприятий (от 6,93 - 7,46 руб./квт) по состоянию на сентябрь 2021 года);КС - коэффициент, учитывающий потери в сети (Kc=1,05).СЭЭ = 0,22 ⋅ 0,8 ⋅ 1800 ⋅ 7 ⋅ 1,05 = 2 328,48 рубСуммарная годовая стоимость эксплуатационных затрат Cэз рассчитывается по формуле:Cэз = СТО + СМК + Агод + СЭЭ,Cэз = 302 550,3 + 72 380 820 + 671 667,9, 7 + 2 328,48 = 73 357 360,48 руб.6.3 Расчет затрат на оплату трудаЗатраты на оплату труда (ФОТ - фонд оплаты труда) включают затраты на оплату труда и отчисления от фонда заработной патыЗатраты на оплату труда разработчика складывается из двух составляющих: основной заработной платы и дополнительной заработной платы.Основная заработная плата рассчитывается в руб. по формуле (6.10):Зосн = ∑ t × (ТС МЕС / КЧР) ×ТК, (6.10)где ∑ t – суммарные затраты труда, час;ТСМЕС – месячная тарифная ставка, руб.;КЧР – среднемесячная расчетная норма рабочего времени (среднее количество часов работы в месяц), час;ТК – тарифный коэффициент, соответствующий разряду работ разработчика.∑ t – суммарные затраты труда, вычисляемые по формуле:∑ t = tоп + tис + tлт + tсх + tоп + tд, Таблица 6.3Расчет суммарных затрат времени инженера разработчика проектаВид работТрудоемкость в часахПодготовка и описание задач - схем - tоп24Подготовка обоснования выбора трассы, топологии, технологии - tис32Расчет параметров линейного тракта - tлт40Подбор оборудования передачи - tпо16Разработка структурной схемы - tсх16Подготовка и оформление документов - tд24Итого ∑ t:152∑ t = 24 + 32 + 40 + 16 + 24 + 24 = 160Зосн = 160 (8 643/164) ⋅ 2,68 = 22 71,68,9 руб.Дополнительная заработная плата составляет 20% от основной заработной платы, рассчитывается по формуле (6.11):Здоп = 0,2 × Зосн,Здоп = 0,2 ⋅ 22 71,68,9 = 4519,78 руб.(6.11)Затраты на оплату труда в рублях (ФОТ - фонд оплаты труда) представляет собой сумму основной и дополнительной заработной платы и рассчитывается по формуле (6.12):ФОТ = Зосн + Здоп,ФОТ = 22 71,68,9 + 4519,78 = 27 118,68 руб. (6.12)Отчисления от фонда оплаты труда включают страховые взносы: Таблица 6.4Страховые взносы оплаты трудаВзносыСтавка Пенсионное страхование 22%Социальное страхование 2,9%Медицинское страхование5,1%Всего30 %Отчисления от фонда оплаты труда (ОФОТ) рассчитываются по формуле (6.13):ОФОТ = 0,3 х ФОТ, (6.13)ОФОТ = 0,3 ⋅ 27 118,68 = 8 135,6 руб.Затраты на оплату труда разработчика рассчитываются по формуле (6.14):ЗОТ = ФОТ + ОФОТ, (6.14)ЗОТ = 27 118,68 + 8 135,6 = 25 254,28 руб.Накладные расходы, связанные с управлением, организационными расходами и прочими дополнительными затратами, составляют 70% от фонда оплаты труда, вычисляются по формуле (6.15): Cнакл = 0,7× ФОТ, (6.15)Cнакл = 0,7 ⋅ 27 118,68 = 18 983,1 руб.6.4 Стоимость разработки проекта Таблица 6.5Стоимость проекта№п/пНаименование статей затратОбозначениеСумма, руб.1Годовая стоимость эксплуатационных затратСэз73 357 360,482Фонд оплаты трудаФОТ27 118,683Отчисления от фонда оплаты трудаОФОТ8 135,64Накладные расходыCнакл18 983,15Себестоимость проекта без учета расходов на сопровождение и адаптациюп.1+п.2+п.3+п.473 411 71,67,96Расходы на сопровождение и адаптацию10% от п. 57 341 171,6,87Полная (плановая) себестоимость проекта Спол.= п.5 + п.680 752 757,78Капитальные затраты 10 634 9016.5 Расчет экономического эффекта проектаОтпускная цена проекта, представляет собой не цену за единицу продукции, а цену проекта вместе с его исходными кодами и документацией, за которую его можно продать и получить определенную выгоду. Прогнозируемая отпускная цена (ЦПО) с учетом НДС рассчитывается по формуле (16):ЦПО = , (6.16), где ЦПО - прогнозируемаяотпускная цена проекта;Сполн – полная (плановая) себестоимость проекта, руб., (из таблицы 6); П – прибыль разработчика проекта, руб.; СТНДС – ставка налога на добавленную стоимость =20%Прибыль закладывается в цену исходя из уровня рентабельности, расчет производится по формуле (17):П = , (6.17),гдеП – прибыль, руб;R – уровень рентабельности ≈ 20%-30% Сполн – полная (плановая) себестоимость проекта, руб., (из таблицы 6),П = = 16 150 551, 5 руб.Прогнозируемая отпускная цена (ЦПО) с учетом НДС рассчитывается по формуле (6.16):ЦПО = = 96 903 310,4 руб.По полученным данным проводим расчет экономического эффекта от применения проекта. Для этого рассчитывается срок окупаемости капитальных вложений.Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле (6.18):Ток = , (6.18), гдеТок – срок окупаемости капитальных вложений, лет;КВ – капитальные вложения, руб; П – прибыль, руб;Ток = = 10 634 901/ 16 150 551, 5 = 0,67 годаТаким образом, можно выполнить проект по рассчитанной цене 96 903 310,4 руб, что покроет затраты 80 752 757,7 руб. и обеспечит получение прибыли 16 150 551, 5 руб. Срок окупаемости капитальных вложений составит 0,67 года.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ данной выпускной работе был разработан проект модернизации волоконной линии связи на участке Петрозаводск-Тихвинс применением технологии DWDMВ ходе выполнения данного проекта был проведен анализ существующей системы связи на участке Петрозаводск-Тихвин. На основе анализа был сделан вывод, что существующая система связи не отвечает предъявляемым к ней требованиям и требует модернизации. При выполнении реконструкции решено использовать современные технологии спектрального уплотнения DWDM, позволяющая существенно повысить производительность оптических систем связи. Именно этот вариант выбран для реконструкции как наиболее эффективный.В качестве современного оборудования поддерживающего указанную технологию выбрана система платформы Волга, отвечающая всем требованиям. Внедрение данной системы дает возможность существенно увеличить производительность системы связи с возможностью последующей модернизации.Далее в работе произведен расчет реконструируемой линии связи, расчет усилительных участков, защищенности и надежности проектируемой оптической линии связи.Таким образом, реконструкции оптической линии связи на участке Петрозаводск- Тихвинс внедрением технологии спектрального уплотнения DWDM позволит обеспечить требуемую производительность оптической линии связи на заданном участке и при этом обеспечит необходимый запас с учетом дальнейшего развития и роста сети связи.СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИБирюков Н.Л., Стеклов В.К. Транспортные сети и системы электросвязи. Системы мультиплексирования: Учебник для студентов вузов по специальности «Телекоммуникации» – К.: 2003. – 352 с.:ил.Брокаренко Е. В. Волоконно-оптические линии связи.-Казань.: ХИИК ГОУ ВПО "СибГУТИ", 2011.- 68с.Бутусов М.М., Верник С.Л., Галкин С.Л. Волоконно - оптические системы передач. Учебник для ВУЗов. – М.: Радио и связь, 1992г. – 128с.Вайспапир В.Я., Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. Единая система конструкторской документации в студенческих работах. Учебное пособие - Казань: СибГУТИ.Васин, Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов/Н.Н.Васин. - М.: Интернет-университет информационных технологий, 2016. Гауэр Дж. "Оптические системы связи".-M.: Радио и связь, 1989Гитлиц М.В., Лев А.Ю. "Теоретические основы многоканальной связи": Учебное пособие для ВУЗов связи. – М.: Радио и связь, 1985.Голубицкая Е.А. Экономика связи. - М.: Ириас, 2006. - 488 сГорлов Н.И., Микиденко А.В., Минина Е.А. Оптические линии связи и пассивные компоненты ВОСП. - Новосибирск, 2003г. – 229с.Горлов Н.И., Михайловская Ж.А., Первушина Л.В. Проектирование магистральных и внутризоновых ВОЛП. Методические указания. 2002г. – 231 с.ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения.Гребешков, А.Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации/А.Ю.Гребешков. - М.: Горячая Линия–Телеком, 2015. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа - М.: Эко-Трендз, 2005. - 384 с.Гроднев И.И. "Оптические кабели: Конструкции, характеристики, производство и применение." - М.: Радио и связь, 1991.Дворецкий, И.М. Мультисервисный абонентский доступ и NGN/ И.М. Дворецкий // Журнал технологии и средства связи. Специальный выпуск Системы абонентского доступа.- 2007 - Т III. - 2. - С. 7 - 3.Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа: учебное пособие / Оливер Ибе. - Саратов: Профобразование, 2017. Иванова В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи : Учебное пособие / под ред. Иванова В.И. – М: Горячая линия – Телеком – 2003Ионов А.Д. Волоконно-оптические линии передачи. Учебное пособие – Новосибирск, 1999г. – 132с.Кенин, А. Практическое руководство системного администратора/А.Кенин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013.Кузин, А.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/ А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учрежд. СПО /Н.В.Максимов, И.И.Попов. - М.: ФОРУМ, 2017.Назаров, А.В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студентов учреждений СПО/А.В.Назаров. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. Направляющие системы электросвязи. В 2-х т. Т. 2. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация:учебник для вузов/В.А. Андреев, А.В. Бурдин, Л.Н. Кочановскийи др.; под ред. В.А. Андреева. - М.:Горячая линия-Телеком, 2010. ОСТ 45.104-97. Стыки оптических систем передачи синхронной цифровой иерархии. Классификация и основные параметры.Паклина, О.В. Организация производственной деятельности на предприятиях инфокоммуникационных технологий и систем связи: учебник для студ. учрежд. СПО/О.В.Паклина. – М.: Академия, 2016. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи, их монтаж и измерения: учебное пособие для вузов/Э.Л.Портнов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания. – М.: Связь, 1979г. – 150с.Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей: учебное пособие для вузов/Е.Б.Алексеев, В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев и др.; под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого.- М.: Горячая линия-Телеком, 2012. РД 45.047-93. Линии передачи волоконно-оптические на магистральных и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация. - М.,2000г. – 68с.Рекомендации МСЭ-Т G.652. Характеристики одномодового волоконно-оптического кабеля.Рекомендации МСЭ-Т G.957. Оптические интерфейсы для оборудования и систем, относящихся к синхронной цифровой иерархии.Рекомендация МСЭ-Т G.691. Оптические интерфейсы для одноканальных STM-64 и других систем СЦИ с оптическими усилителями.Рекомендация МСЭ-Т G.692. Оптические интерфейсы для многоканальных систем с оптическими усилителями. Исправление 2.Рекомендация МСЭ-Т G.694.1 Спектральные сетки для приложений WDM: сетка частот DWDM. - февраль 2012.Родина,О.В. Волоконно-оптические линии связи: практическое руководств/О.В.Родина.- М.: Горячая линия-Телеком, 2012. РошанПеджман, Лиэри Джонатан. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11.: Пер.с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 304 с..Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи. – М.: 1993г. – 197 с.Симакова Н.Н. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Учебное пособие - Казань: СибГУТИ, 2007 г.Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи – М.: Лань, 2010. - 272 с. Слепов Н.Н. Характеристики промышленных оптических кабелей.// Вестник связи, 2000г. - №4 95-97с.Стрекалов, А.В. Физические основы волоконной оптики: учебное пособие / А.В. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: РИОР: Инфра-М, 2013. Таненбаум, Э. Компьютерные сети/Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2014. Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и ATM /В.И.Власов, Э.В.Новиков, М.М.Птичников, Д.В.Сладких; под ред. М.М.Птичникова. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. Технические требования РД 45.286-2002. Аппаратура волоконнооптической системы передачи со спектральным разделением.Чернышев, Е.И. Линейные сооружения связи: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/Е.И.Чернышев.-Волгоград: Ин-Фолио, 2010. Шаньгин, В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.Шокина Л.Г. Охрана труда на предприятиях связи. - М.: Радио и связь, 2001.-17 с.: ил.
1. Бирюков Н.Л., Стеклов В.К. Транспортные сети и системы электросвязи. Системы мультиплексирования: Учебник для студентов вузов по специальности «Телекоммуникации» – К.: 2003. – 352 с.:ил.
2. Брокаренко Е. В. Волоконно-оптические линии связи.-Казань.: ХИИК ГОУ ВПО "СибГУТИ", 2011.- 68с.
3. Бутусов М.М., Верник С.Л., Галкин С.Л. Волоконно - оптические системы передач. Учебник для ВУЗов. – М.: Радио и связь, 1992г. – 128с.
4. Вайспапир В.Я., Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. Единая система конструкторской документации в студенческих работах. Учебное пособие - Казань: СибГУТИ.
5. Васин, Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов/Н.Н.Васин. - М.: Интернет-университет информационных технологий, 2016.
6. Гауэр Дж. "Оптические системы связи".-M.: Радио и связь, 1989
7. Гитлиц М.В., Лев А.Ю. "Теоретические основы многоканальной связи": Учебное пособие для ВУЗов связи. – М.: Радио и связь, 1985.
8. Голубицкая Е.А. Экономика связи. - М.: Ириас, 2006. - 488 с
9. Горлов Н.И., Микиденко А.В., Минина Е.А. Оптические линии связи и пассивные компоненты ВОСП. - Новосибирск, 2003г. – 229с.
10. Горлов Н.И., Михайловская Ж.А., Первушина Л.В. Проектирование магистральных и внутризоновых ВОЛП. Методические указания. 2002г. – 231 с.
11. ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения.
12. Гребешков, А.Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации/А.Ю.Гребешков. - М.: Горячая Линия–Телеком, 2015.
13. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа - М.: Эко-Трендз, 2005. - 384 с.
14. Гроднев И.И. "Оптические кабели: Конструкции, характеристики, производство и применение." - М.: Радио и связь, 1991.
15. Дворецкий, И.М. Мультисервисный абонентский доступ и NGN/ И.М. Дворецкий // Журнал технологии и средства связи. Специальный выпуск Системы абонентского доступа.- 2007 - Т III. - 2. - С. 7 - 3.
16. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа: учебное пособие / Оливер Ибе. - Саратов: Профобразование, 2017.
17. Иванова В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи : Учебное пособие / под ред. Иванова В.И. – М: Горячая линия – Телеком – 2003
18. Ионов А.Д. Волоконно-оптические линии передачи. Учебное пособие – Новосибирск, 1999г. – 132с.
19. Кенин, А. Практическое руководство системного администратора/А.Кенин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
20. Кузин, А.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/ А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.
21. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студ. учрежд. СПО /Н.В.Максимов, И.И.Попов. - М.: ФОРУМ, 2017.
22. Назаров, А.В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник для студентов учреждений СПО/А.В.Назаров. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017.
23. Направляющие системы электросвязи. В 2-х т. Т. 2. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация:учебник для вузов/В.А. Андреев, А.В. Бурдин, Л.Н. Кочановскийи др.; под ред. В.А. Андреева. - М.:Горячая линия-Телеком, 2010.
24. ОСТ 45.104-97. Стыки оптических систем передачи синхронной цифровой иерархии. Классификация и основные параметры.
25. Паклина, О.В. Организация производственной деятельности на предприятиях инфокоммуникационных технологий и систем связи: учебник для студ. учрежд. СПО/О.В.Паклина. – М.: Академия, 2016.
26. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи, их монтаж и измерения: учебное пособие для вузов/Э.Л.Портнов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012.
27. Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания. – М.: Связь, 1979г. – 150с.
28. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей: учебное пособие для вузов/Е.Б.Алексеев, В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев и др.; под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого.- М.: Горячая линия-Телеком, 2012.
29. РД 45.047-93. Линии передачи волоконно-оптические на магистральных и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация. - М.,2000г. – 68с.
30. Рекомендации МСЭ-Т G.652. Характеристики одномодового волоконно-оптического кабеля.
31. Рекомендации МСЭ-Т G.957. Оптические интерфейсы для оборудования и систем, относящихся к синхронной цифровой иерархии.
32. Рекомендация МСЭ-Т G.691. Оптические интерфейсы для одноканальных STM-64 и других систем СЦИ с оптическими усилителями.
33. Рекомендация МСЭ-Т G.692. Оптические интерфейсы для многоканальных систем с оптическими усилителями. Исправление 2.
34. Рекомендация МСЭ-Т G.694.1 Спектральные сетки для приложений WDM: сетка частот DWDM. - февраль 2012.
35. Родина,О.В. Волоконно-оптические линии связи: практическое руководств/О.В.Родина.- М.: Горячая линия-Телеком, 2012.
36. Рошан Педжман, Лиэри Джонатан. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11.: Пер.с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 304 с..
37. Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи. – М.: 1993г. – 197 с.
38. Симакова Н.Н. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Учебное пособие - Казань: СибГУТИ, 2007 г.
39. Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи – М.: Лань, 2010. - 272 с.
40. Слепов Н.Н. Характеристики промышленных оптических кабелей.// Вестник связи, 2000г. - №4 95-97с.
41. Стрекалов, А.В. Физические основы волоконной оптики: учебное пособие / А.В. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: РИОР: Инфра-М, 2013.
42. Таненбаум, Э. Компьютерные сети/Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2014.
43. Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Основные принципы и технические средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и ATM /В.И.Власов, Э.В.Новиков, М.М.Птичников, Д.В.Сладких; под ред. М.М.Птичникова. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012.
44. Технические требования РД 45.286-2002. Аппаратура волоконно¬оптической системы передачи со спектральным разделением.
45. Чернышев, Е.И. Линейные сооружения связи: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/Е.И.Чернышев.-Волгоград: Ин-Фолио, 2010.
46. Шаньгин, В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.
47. Шокина Л.Г. Охрана труда на предприятиях связи. - М.: Радио и связь, 2001.-17 с.: ил.