Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Анализ вариантов внутреведомственных сетей на предприятии

Дипломная Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Маркировка уменьшает вероятность перепутывания проводов при монтаже блоков и узлов, а это, в свою очередь, уменьшает возможность возникновения коротких замыканий, переход напряжений на нетоковедущие части оборудования и конструкцию. В процессе эксплуатации устройства необходимо осуществлять контроль состояния изоляции. В процессе эксплуатации состояние изоляции ухудшается — снижается… Читать ещё >

Анализ вариантов внутреведомственных сетей на предприятии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
    • 1. 1. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ
    • 1. 1. Принципы построения и современные требования к ведомственным сетям связи
    • 1. 2. Технология организации ведомственной сети
    • 1. 3. Основные сложности проектирования ведомственных сетей
  • ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
    • 2. 1. IP-телефония
    • 2. 2. Анализ IP-АТС для построения сети
    • 2. 3. Виды соединений в сети IP-телефонии
    • 2. 4. Перспективы развития ТфОП и IP-сетей
  • ГЛАВА 3. ВЫБОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
    • 3. 1. Анализ структуры корпоративных сетей
    • 3. 2. Конкретизация технического задания на разработку системы связи
    • 3. 3. Технические условия реализации проекта
  • ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ СЕТИ
    • 4. 1. Расчет объема трафика
    • 4. 2. Выбор сетевого оборудования
      • 4. 2. 1. Выбор коммутаторов
      • 4. 2. 2. Выбор сервера доступа
      • 4. 2. 3. Выбор VoIP шлюза
      • 4. 2. 4. Выбор УАТС
      • 4. 2. 6. Серверное оборудование
  • ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ СВЯЗИ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ
    • 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
      • 6. 1. Исходные данные для составления финансового плана
      • 6. 2. Расчет капитальных затрат на оборудование и строительно-монтажные работы
      • 6. 3. Объемы услуг и доходы от основной деятельности
      • 6. 4. Расчет эксплуатационных расходов
      • 6. 5. Формирование финансового результата
    • 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
  • ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    • 7. 1. Введение
    • 7. 2. Анализ опасных и вредных производственных факторов
    • 7. 3. Требования электробезопасности
    • 7. 4. Расчет освещения
    • 7. 5. Мероприятия пожарной безопасности
    • 7. 6. Экология и устойчивое развитие
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При множественном подключении не поддерживается шифрование для фрэймов типа multicast и broadcast, при линейном они возможны в некоторых конфигурациях. Рисунок 5.4 Линейный вариант подключения SafeNetEthernetEncryptorРисунок 5.5 Множественный вариант подключения SafeNetEthernetEncryptor6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА6.

1. Исходные данные для составления финансового плана.

Глава содержит расчет основных технико-экономических показателей, а также обоснование вложения инвестиций в строительство внутриведомственной сети. Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода (горизонта расчета), продолжительность которого охватывает временной промежуток с 2014 г. по 2018 г. Расчет технико-экономических показателей производится в ценах на момент составления проекта. [21] Исходные данные, необходимые для составления финансового плана, приведены в таблице 6.

1. Таблица 6.1 — Исходные данные.

Наименование показателя.

Значение показателя.

Число сотрудников физических лиц,, чел.

850Средняя норма амортизационных отчислений, %10,0НДС, %18,0Налог на имущество, %2,2Налог на прибыль, %20,0Отчисления на страховые взносы, %30,2Норма дисконта, %15,0Потребляемая оборудованием электроэнергия, кВт∙ч1,8Тариф на электроэнергию, руб./кВт∙ч3,56.

2. Расчет капитальных затрат на оборудование и строительно-монтажные работы.

К капитальным затратам относятся все затраты, вносимые на первоначальном этапе строительства сети, и имеющие единовременный характер. Сюда входят все затраты, предшествующие запуску системы в работу. Инвестиции в оборудование по проекту и на ввод оборудования в эксплуатацию складываются из следующих составляющих:

Стоимость оборудования;

Затраты на установку и монтаж оборудования;

Затраты на пусконаладочные работы;

Стоимость кабеля и линейного оборудования;

Затраты на строительство сети абонентского доступа;

Заготовительно-складские затраты;

Транспортные расходы (тара и упаковка, таможенные расходы);Прочие затраты (техническая документация, обучение специалистов, страховка);Прочие непредвиденные расходы. Размещение оборудования производится на существующих площадях, поэтому затраты на строительство новых зданий проектом не предусмотрены. Смета капитальных затрат на сетевое оборудование и пусконаладочные работы представлена в таблице 6.

2.Таблица 6.2 — Смета затрат на сетевое оборудование№Наименование.

Ед. Изм. Кол-во.Стоимостьед., руб. Стоимость, руб.

1Коммутатор CiscoWS-C3750−12Sшт.1216 6 002 166 002.

Коммутатор Cisco WS-C2960S-48FPD-Lшт.4128 5 005 140 003.

Коммутатор WS-C2960PD-8TT-Lшт.12 121 301 455 604.

Сервер доступа Cisco AS5350шт.

1286 2 860 005.

Модуль SFP-LX-1,25Gb-1300-LC шт.4 060 024 0006SafeNetEthernetEncryptorшт.512 700 635 007.

Голосовой шлюз Cisco ATA 186шт.

Сервер HP Proliant DL585шт.

14 165 004 165 009ИБП Eaton 5130i 1250 ВАшт.1 320 003 200 010.

Дополнительный батарейный блокшт.

Монтажный материалкомпл.

Документациякомпл.

Всего:

Транспортные в т. ч. таможенные расходы%10 186 616.

Строительно-монтажные расходы%30 559 848.

Пуско-наладочные работы%15 279 924.

Расходы на тару и упаковку%593 308.

Заготовительно-складские расходы%10 186 616.

Прочие непредвиденные расходы%10 186 616.

Всего:

Итого:

Таким образом затраты на материалы и оборудование составят 1866,1 тыс. руб. Затраты на строительство и пусконаладочные работы составят 1492,9 тыс. руб. Общие капитальные затраты К, тыс. руб., на реализацию проекта рассчитываются по формуле,(6.1)где КОБОРУД — затраты на приобретение оборудования и материалов, КСМР — затраты на строительные и пусконаладочные работы, тыс. руб.

Таким образом общие капитальные затраты с учетом НДС на реализацию проекта строительства сети VoIP составляют 3359,1 тыс. руб. Результат расчета суммы инвестиций по представленному проекту приведен в таблице 6.4 и равен сумме капитальных затрат с НДС и оборотных средств (2,1% от капитальных затрат).Таблица 6.4 — Расчет суммы инвестиций на реализацию проекта.

НаименованиеГод.

Итого20 132 014 201 520 160 768.

Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.

3359,10,000,000,000,3 359,1Оборотные средства, тыс. руб.

58,160,000,000,000,0058,16Всего3417,160,000,000,000,3 417,16Таким образом, инвестиционные затраты составляют 3417,16 тыс. руб. Источником финансирования являются собственные средства предприятия.

6.3 Объемы услуг и доходы от основной деятельности.

Расчет доходов от реализации услуг связи производится на основании количества предоставленных услуг по группам потребителей и тарифов, учитывающих средние цены на аналогичные услуги, сложившиеся в регионе. В данном случае доход составляет экономия средств за счет использования спроектированной сети VoIPвместо оплаты услуг по организации услуг связи между филиалами компании. Результаты расчета доходов от реализации услуг связи представлены в таблице 6.

6. Таблица 6.5 — Расчет объема услуг по годам.

Наименование показателя.

Год20 142 015 201 620 172 800.

Количество сотрудников, пользующихся услугами IP-телефонии300 500 700 850 850.

Тарифы для расчета доходов от предоставления услуг приведены в таблице 6.

6. Тарифы приведены без учета НДС. Таблица 6.6 — Тарифы для расчета доходов от предоставления услуг.

Наименование показателя.

Значение показателя.

Стоимость подключения к сети VoIPнового сотрудника, руб.

0Ежемесячная средняя стоимость услуг связи для одного сотрудника, руб430Расчет доходов от предоставления услуг за 2014 год: Доход от использования спроектированной сети составит разницу отстоимость оплаты телефонной связи для каждого сотрудника. Доход от использования сети VoIPвместо телефонной связи,(6.2)где .Ni — количество сотрудников, чел.; АП — средняя стоимость услуг связи в компании на одного сотрудника, руб; Т — количество расчетных периодов пользования услугой, мес. тыс. руб. Результат расчета доходов от предоставления услуг связи приведен в таблице 6.

7.Таблица 6.7 — Расчет доходов от предоставления услуг, тыс. руб. Наименование показателя.

ГодИтого20 142 015 201 620 172 800.

Предоставление услуг использования сети VoIPсотрудникам, тыс. руб15 482 580 361 243 865 244 499 968.

4 Расчет эксплуатационных расходов.

Эксплуатационные расходы представляют собой текущие затраты, связанные с эксплуатационной деятельностью проектируемого объекта. Эксплуатационные расходы рассчитаны по установленным статьям затрат.

1) Годовой фонд оплаты труда.

Расчет выполнен исходя из необходимости расширения штата обслуживающей организации, в связи с увеличением зоны обслуживания. Количество обслуживающего персонала составит 2 человека. Величина средней заработной платы рассчитана исходя из средней сложившейся в отрасли, с учетом районного коэффициента 80% и надбавок за стаж работы в районах Крайнего севера 80%.Исходные данные для расчета фонда заработной платы представлены в таблице 6.

8.Таблица 6.8 — Расчет фонда заработной платы.

Наименование должности.

Количество человек.

Средняя заработная плата, тыс. руб. Фонд заработной платы в месяц, тыс. руб. Инженер150,0050,00Электромонтер135,0035,00Итого:

285,00Величина затрат на оплату труда ЭФОТ, тыс. руб., рассчитывается по формуле,(6.3)где ЗМЕС — месячный размер оплаты труда работников, тыс. руб.;Nмес- количество расчетных периодов, мес. В результате расчета ФОТ за год составляет: тыс. руб.

2) Страховые взносы.

Сумма страховых взносов ЭСВ, тыс. руб, определяется годовым фондом оплаты труда и для отрасли связи составляет 30,2% от ФОТ. Расчет выполняем по следующей формуле,(6.4)Тогда:

тыс. руб.

3) Затраты на электроэнергию.

Расход электроэнергии потребляемой всем проектируемым оборудованием составляет 1,8 кВт/час. Тариф на оплату электроэнергии составляет 4,5 рубля за кВт/час.Расходы на потребляемую электроэнергию ЭW, тыс. руб., определяются по формуле,(6.5)где Кр — количество дней в году работы оборудования, день; ТW — тариф на оплату электроэнергии, руб.; NW — потребляемая оборудованием электроэнергия, кВт/час; 24 — продолжительность работы оборудования в сутки, час.

тыс. руб.

4) Амортизационные отчисления.

Величина амортизационных отчислений VAM, тыс. руб., рассчитывается по формуле,(6.6)где: SАМ. ОТЧ — средняя норма амортизационных отчислений на полное восстановление фондов, равна 10%.При определении остаточной стоимости ОПФ, стоимость ОПФ прошлых периодов уменьшают на размер накопленной амортизации. Рассчитанные значения стоимости ОПФ и величины амортизационных отчислений приведены в таблице 6.

9.Таблица 6.9 — Прирост ОПФ и расчет амортизации, тыс. руб.Наименование.

Год20 142 015 201 620 172 800.

Прирост ОПФ предприятия2203,010,000,000,000,00Остаточная стоимость ОПФ 1982,711 784,441606,1 445,401300,86Амортизационные отчисления 220,30 198,27178,44 160,60144,545) Прочие затраты и материальные затраты Прочие затраты включают в себя следующие статьи: страхование имущества, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования, общие хозяйственные расходы и т. д. Составляют 5% от общей суммы затрат. Материальные затраты включают в себя затраты на материалы и запчасти, затраты на электроэнергию со стороны непроизводственных нужд. Составляют 3% от общей суммы затрат. Определяются как отношение удельного веса затрат к прямым затратам, включающим расходы по оплате труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, затраты на оплату электроэнергии и амортизационные отчисления. В совокупности затраты составят 8% от общей суммы затрат. Величина затрат Э, тыс. руб., рассчитывается по формуле:(6.9)где dП — удельный вес затрат в общей структуре затрат, 8%; - сумма затрат по 6.4, пунктам 1−4, тыс. руб.

тыс. руб. Из них: Затраты на материалы и запасные части: 22,38 тыс. руб. Прочие затраты: 37,30 тыс. руб.

6) Аренда помещений и соединительного тракта ЭАРЕНД, тыс. руб. Учитывая среднюю сложившуюся стоимость аренды производственных помещений и соединительного тракта, предполагаю размер арендной платы на уровне 80 тыс.

руб. ежемесячно.,(6.10)где АМЕС — ежемесячная стоимость аренды, тыс. руб.;TМЕС — количество расчетных периодов аренды.

тыс. руб. Аналогично рассчитываются затраты за 2014−2018г.

г. Полученные в результате выполненных расчетов значения эксплуатационных расходов по статям затрат приведены в таблице 6.

10. Таблица 6.10 — Планируемые эксплуатационные расходы, тыс. руб. Наименование показателя.

ГодИтого20 142 015 201 620 172 800.

Фонд оплаты труда340,1 020,001020,1 020,001020,4 420,00Страховые взносы102,68 308,04308,4 308,04308,41 334,84Затраты на электроэнергию 23,3071,0071,0071,0071,307,30Амортизационные отчисления220,30 198,27178,44 160,60144,54 902,15Материальные затраты22,3852,0951,4450,8650,33 227,10Прочие затраты37,3086,8185,7384,7683,89 378,49Арендная плата320,960,00960,960,00960,4 160,00Всего1065,962 696,212674,652 655,262637,811 729,9Структура прямых затрат представлена на рисунке 6.

1. Рисунок 6.1 — Структура прямых затрат6.

5 Формирование финансового результата.

Основной показатель в оценке эффективности проекта — это годовая прибыль от реализации предлагаемых услуг, которая состоит из разницы между выручкой от реализации услуг и эксплуатационными расходами. Организация, получившая прибыль, обязана часть ее перечислить в бюджет в виде налога. Прибыль до налогообложения рассчитывается как прибыль от реализации услуг за вычетом налога на имущество. Прибыль, которая осталась после платежей в бюджет в виде налога на прибыль, называется чистой прибылью организации. Прибыль от реализации услуг ПбРЕАЛ, тыс. руб., рассчитывается по формуле,(6.11)где Д — доходы от предоставления услуг, тыс. руб.;

ЭЭКСПЛ — эксплуатационные затраты, тыс. руб. Тогда прибыль от реализации услуг составит: тыс. руб. Налог на имущество НИМ, тыс, руб., рассчитываются по формуле,(6.12)где ФНГ (ФКГ) — стоимость ОПФ на начало (конец) года, тыс. руб.; 0,022 — ставка налога на имущество (2,2%).Тогда налог на имущество составит:

тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль ПбНО, тыс.

руб., рассчитываются по формуле,(6.13)Тогда налогооблагаемая прибыль составит: тыс. руб. Налог на прибыль НПБ, тыс. руб., рассчитывается по формуле,(6.14)где 0,20 — ставка налога на прибыль (20%).Чистая прибыль ПбЧ, тыс. руб, остающаяся на предприятии рассчитывается по формуле,(6.15)Тогда чистая прибыль, остающаяся на предприятии: тыс. руб. Результаты расчета показателей приведены в таблице 6.

11.Таблица 6.11 — Финансовый результат, тыс. руб. Наименование показателя.

ГодИтого20 142 015 201 620 172 800.

Доходы от предоставления услуг1 548 258 036 124 386 309 701 632.

Эксплуатационные расходы всего1065,962 694,212674,652 655,262637,811 769,9- в том числе сумма амортизации220,3198,27 178,44160,6144,54 902,15Прибыль от реализации услуг482,04−114,21 937,351730,741 748,24742,12налог на имущество21,8141,4337,2933,5630,21 164,3Прибыль до налогообложения460,23−155,64 900,061697,181 717,994577,82Налог на прибыль92,460 180,012339,436 343,598915,564Прибыль, остающаяся в предприятии368,184−155,64 720,0481357,741 374,393662,26Прибыль с учетом амортизации588,48 442,63898,4 881 518,341518,934 564,41Основные технико-экономические показатели за рассчитанный период приведены в таблице 6.

13.Таблица 6.13 — Основные технико-экономические показатели.

Наименование показателя.

ЗначениепоказателяКоличество сотрудников, чел.

850,0Капитальные затраты, тыс. руб.

3359,1Доходы от предоставления услуг, тыс. руб.

16 512,12 — среднегодовое значение, тыс. руб.

3302,4Эксплуатационные затраты, тыс. руб.

11 769,88 — среднегодовое значение, тыс. руб.

2353,98Прибыль от реализации услуг, тыс. руб.

4742,12Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

4577,82Прибыль, остающаяся в организации, тыс. руб.

3662,26Срок окупаемости проекта, лет1,377. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ7.

1.

Введение

.

В настоящее время остро встает проблема профессиональной безопасности и охраны труда на предприятиях. При проведении работ следует руководствоваться типовой инструкцией по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний. Типовые инструкции носят межотраслевой характер. На основании этих инструкций на предприятиях и в организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, должны разрабатываться и утверждаться в установленном порядке инструкции по охране труда для работников, связанных с эксплуатацией электроустановок, выполнением строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, проведением электрических испытаний и измерений, с учетом местной специфики условий обслуживания электрооборудования. Основной деятельностью по обеспечению функционирования системы является работа электромеханика обеспечивающего безаварийную и надежную работу устройства. В соответствии с конституцией РФ каждый гражданин РФ имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляет одну из главных забот человеческого общества. Обращается внимание на необходимость широкого применения прогрессивных форм научной организации труда, создание обстановки, исключающей профессиональные заболевания и производственный травматизм. Помещение, в котором происходит рабочий процесс, в данном случае, где располагается оборудование управления, должно соответствовать санитарным правилам и нормам .

7.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов.

К опасным относят производственные факторы, воздействие которых на работающих в определённых условиях приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья. Вредными считают производственные факторы, воздействие которых на работающих в определённых условиях к заболеванию или снижению работоспособности. Согласно ГОСТ 12.

0.003−74 системы стандартов безопасности труда опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на физические, химические, биологические, психофизиологические. К наиболеечасто встречающимся опасным и вредным производственным факторам, которые связаны с работой аппаратуры управления, относятся: недостаточное освещение рабочих мест; производственный шум; электрический ток и электрические поля; повышенная запылённость воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная влажность воздуха, его подвижность; патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие) и макроорганизмы (растения и животные); физические и нервно-психические перегрузки. К опасным и вредным факторам следует отнести: — опасный уровень напряжения в электрической цепи, напряжение питания 24,0−25,0 В, замыкание которой может произойти через тело человека;- повышенная или пониженная температура, влажность в зонетехнического обслуживания системы. В процессе изготовления, настройки и исследовании параметров сети на человека могут воздействовать следующие факторы: недостаточность освещения, и поражение электрическим током. Питающие напряжения являются опасным фактором, так как могут стать причиной поражения электрическим током. Воздействие напряжений на организм человека может произойти по следующим причинам:

случайное прикосновение к токоведущим частям устройства;

— появление напряжения на металлических деталях конструкции устройства. Рисунок 7.1- Опасные и вредные производственные факторы при работе с устройствами автоматизации.

В процессе изготовления, а также ремонта разрабатываемого устройства производится изготовление печатных плат в растворе хлорного железа, пайка радиоэлементов посредством использования оловянно-свинцовых припоев и бескислотных флюсов. При этом возникает опасность отравления организма парами флюса и свинца. В проектируемом устройстве применяются микросхемы в пластиковых корпусах, что является причиной появления электризации элементов. Одна из самых распространенных мер по предупреждению неблагоприятного воздействия наработающих опасных и вредных производственных факторов использование средств индивидуальной защиты. Таким образом, на основании проведенного анализа опасными и вреднымипроизводственными факторами являются:

опасность поражения электрическим током;

наличие или выделение вредных веществ при производстве, ремонте илитехническом обслуживании устройства;

наличие статического электричества;

неправильная компоновка элементов конструкции устройства. Освещение объектов работы имеет большое практическое значение, т.к. плохое освещение не только угнетает организм, отрицательно действуя на нервную систему человека, но и приводит к быстрой утомляемости и снижению работоспособности. Освещенность должна быть достаточной для быстрого и легкого различения объектов работы, соответствовать характеру производственных функций; не меняться во времени; быть равномерной, без резких теней; между объектом рассмотрения и фоном, на котором рассматривается объект, необходима некоторая контрастность; источник света не должен создавать бликов на объекте рассмотрения и ослеплять работающего. Шумом называютзвуки, мешающие восприятию полезных звуков или нарушающие тишину, а также звуки, оказывающие вредное или раздражающее действие на организм. Шум является одним из наиболее распространенных факторов внешней среды, неблагоприятно воздействующих на организм человека. Шум вредно действует не только на органы слуха, но и на весь организм через центральную нервную систему. Постоянный шум повышает нервное напряжение, вызывает преждевременное утомление работающих и на 10−15% снижает производительность труда. Характеристикой постоянного шума являются уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000.

Гц. Характеристикой непостоянного шума является интегральный критерий — эквивалентный (по энергии) уровень звука, дБА. Снижение шума, создаваемого на рабочих местах внутренними источниками, а также шума, проникающего извне, осуществляется следующими методами: уменьшением шума в источнике — замена устаревшего оборудования; акустической обработкой помещений; рациональной планировкой помещения. Опасное воздействие электрического напряжения определяется током, протекающим через тело человека под воздействием этого напряжения, который принято измерять в миллиамперах (мА). Электрический ток, проходя через тело человека, может оказывать следующие виды воздействий: биологическое (раздражает и возбуждает живые ткани), тепловое (вызывает ожоги тела), механическое (приводит к разрыву тканей), химическое (приводит к электролизу крови).Характер воздействия электрического тока на человека и тяжесть поражения пострадавшего зависят от многих факторов, таких как величина, длительность воздействия и род тока (постоянный или переменный), его частота и путь прохождения (схема включения в электрическую цепь), окружающая среда и др. Предельно допустимые уровни для электрического поля (ЭП) токов промышленной частоты устанавливаются ГОСТ 12.

1.002−84. Максимально допустимый уровень напряженности ЭП устанавливается равным 25кВ/м. Пребывание в ЭП напряженностью больше 25кВ/м без средств защиты не допускается. Пребывание в ЭП напряженностью до 5кВ/м допускается в течение всего рабочего дня. При напряженности ЭП свыше 20 до 25кВ/ч время пребывания в нем не должно превышать 10мин. Электробезопасность должна обеспечивается: конструкцией электроприборов; организационными и техническими мероприятиями; техническими способами и средствами защиты. К ним относятся: защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; малое напряжение; электрическое разделение сетей; защитное отключение; изоляция токоведущих цепей; изолирующие защитные средства и т. п.Эффективным средством защиты от воздействия электромагнитных излучений является экранирование источников излучения и рабочего места с помощью экранов, поглощающих или отражающих электромагнитную энергию. Электроустановки высокого напряжения постоянного тока создают электростатические поля, которые оказывают негативное влияние на людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля. Основными мерами защиты являются: устройство электропроводящих полов или заземленных зон, помостов и рабочих площадок, заземление ручек дверей. Влияние электромагнитных полей на организм человека определяется согласно ОСТ 54−3-2622.

75−2000.

Предельно допустимое значение плотности потока мощности не должно превышать следующего воздействия на персонал:

в течение рабочего дня — 1Вт/м2;10Вт/м2 — не более двух часов за рабочий день. По данному показателю устройство позиционирования двух координатной платформы соответствует требованиям и может применяться в рабочем процессе. Так же при разработке мер по технике безопасности при эксплуатации устройства управления руководствуемся требованиями нормативно-технической документации ГОСТ 13.

1.030−81 (1996) «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; ГОСТ 12.

1.038−82 (2001) «ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов».Разработанное устройство (УПДП)не использует СВЧ-энергии, опасного электрического тока и не требует применения индивидуальных средств защиты, так как, не оказывает вредного влияния на здоровье человека, но при соблюдать все технических правил и норм работы с данным устройством. Эксплуатация разработанного УПДП должна осуществляться инженерно-техническим составом предприятия, имеющим специальную подготовку и допуск (сертификат) к работе на данном виде техники, прошедшем инструктаж по охране труда. Порядок проведения инструктажа на предприятиях регламентирован ГОСТ 120.

004−90. 7.

3. Требования электробезопасности.

Электрический ток, протекая через живую ткань человека, вызывает тепловое и биологическое воздействие. Тепловое воздействие проявляется главным образом в ожогах наружных участков тела, биологическое — в нарушении электрических процессов, протекающих в живой материи, с которыми связана ее жизнедеятельность. Различают два вида электротравм — внешние и внутренние. К внешнимэлектротравмам относятся: электрический ожог, металлизация кожи, электрические знаки. Величина тока, протекающего через тело человека, является основным фактором, определяющим исход поражения. Эффективным средством защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям являются электрические и механические блокировочные устройства, а также маркировка проводов, кабелей и жгутов для обозначения их принадлежности к той или иной системе электроснабжения. Маркировка уменьшает вероятность перепутывания проводов при монтаже блоков и узлов, а это, в свою очередь, уменьшает возможность возникновения коротких замыканий, переход напряжений на нетоковедущие части оборудования и конструкцию. В процессе эксплуатации устройства необходимо осуществлять контроль состояния изоляции. В процессе эксплуатации состояние изоляции ухудшается — снижается ее электрическая и механическая прочность из-за нагревания от протекающего электрического тока и токов короткого замыкания; механического повреждения при ударах, растяжениях, вибрациях; воздействиях низких и высоких температур воздуха, химически активных веществ, топлив, спец. жидкостей, большой влажности или, наоборот, сухости.

Для контроля состояния изоляции необходимо использовать мегометры, которые позволяют определить состояние изоляции под номинальным и повышенным напряжением, т. е. в условиях, соответствующих реальным условиям эксплуатации изделий. Для защиты электроблоков и антенной системы при возникновении коротких замыканий и перегрузок, которые приводят к повреждению изоляции и переходу напряжения на нетоковедущие части оборудования, применяются предохранители и автоматы защиты сети. Помещение лаборатории согласно ПУЭ является помещением с повышенной опасностью электропоражения, т.к. имеется возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электрооборудования и имеющим хороший контакт с землей металлоконструкциям, батареям отопления. В лаборатории применяется схема электропитания с глухозаземленнойнейтралью. По периметру помещения проложен контур заземления с паспортным измеренным сопротивлением заземления Rз=1.5 Ом, удовлетворяющим требования ГОСТ 12.

1.030−81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».Персональные компьютеры относятся к классу 1 по способу защиты человека от поражения электрическим током. То есть это «изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и элемент заземления». Шнуры электропитания содержат отдельную жилу заземления, и вилку, предназначенную для включения только в розетки, имеющие контакт заземления. Поскольку в помещении лаборатории сеть электропитания с глухозаземленнойнейтралью, то для защиты от поражения электрическим током необходимо применить зануление. Зануление выполняется для того, чтобы при замыкании на корпус или нулевой проводник, возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя. В цепях нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников, отключают также все проводники, находящиеся под напряжением. Сопротивление заземляющего устройства, к которому подсоединены выводы однофазного источника электропитания, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода не более 2,4 Ом. Нулевые рабочие проводники, а также заземляющее устройство применяемые в лаборатории полностью удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. При выполнении работ в помещениях с повышенной опасностью не разрешается:

Ремонтировать оборудование и сети, находящиеся под напряжением, эксплуатировать оборудование при неисправном защитном заземлении. Оставлять открытыми двери помещений, отделяющих взрывоопасные помещения от других. Работы в условиях повышенной опасности следует осуществлять вдвоем. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром следует осуществлять на полностью обесточенной установке. Перед измерением убедиться в отсутствии напряжения на испытываемом оборудовании. (Запрещается измерение во время грозы).

7.4 Расчет освещения.

Показатели микроклимата воздуха рабочей зоны при обслуживании: температура, относительная влажность, интенсивность теплового излучения должны соответствовать Сан.

ПиН 2.

2.4. 548−96 «Санитарным нормам микроклимата в производственных помещениях».Производственное освещение также является одним из факторов, определяющих благоприятные условия труда. Проектируемое устройство используется в лабораторных условиях. Микроклиматические условия производственных помещений должны удовлетворять требования ГОСТ 12.

1.005−88 (2001) «Общие санитарно-гигиенические требования ССБТ, воздух рабочей зоны».Применяют кондиционирование и обогрев воздуха. Необходимая температура + 23 °C; влажность — 70%. В помещении разрешается устанавливать светильники мощностью 40 или 36Вт с использованием ламп с цветовой температурой 3500−4000 градусов К. Стены в помещении должны иметь антистатическое покрытие. Расчет необходимой освещенности помещения. Этот метод даёт возможность подсчитать световой поток источников света, необходимый для создания нормированной освещённости расчётной горизонтальной поверхности при равномерном распределении светильников с симметричным распределением света. Данные для расчётов: Е — минимальная нормируемая освещённость, лк;К — коэффициент запаса (для люминесцентных ламп);S — площадь помещения кв. м;Z — средний коэффициент неравномерности распределения освещённости (для люминесцентных ламп);N — количество светильников;

Расчётное уравнение метода коэффициента использования имеет вид: (7.

1.) — находится в зависимости от величины индекса помещения i-коэффициентов отражения от потолка, пола и стен, а также от типа принятого светильника. Индекс помещения определяется по формуле: (7.

2.)где h — высота; А иВ — длина и ширина помещения. Для расчёта освещённости негоризонтальных поверхностей, а также локализованного и наружного освещения производится различными методами. К ним относится метод удельной мощности, точечный, комбинированный, изолюкс. Наиболее распространённым в проектной практике является расчёт освещения по методу коэффициента использования светового потока. Одним из главных факторов, влияющих на производительность труда, является освещение рабочей зоны. Освещение соответствующее СНиП II 4−79 (2002) необходимое условие производственной санитарии. Платы изделия имеют большое количество элементов на малой площади, что требует при техническом обслуживании дополнительную освещенность рабочей зоны. Средняя освещенность рассчитывается по формуле: (7.

3.)где n — количество ламп, шт.;FЛ — световой поток, лм;К — коэффициент запаса;- коэффициент использования светового потока;Sk — площадь рабочей зоны;Z — поправочный коэффициент. Особое место в процессе проектирования занимают требования эргономики и эстетики согласно ГОСТ 12.

2.043−80 (1999). Общие требования эргономики: необходимо учитывать закономерности психических и физиологических процессов, лежащих в основе проектируемого устройства. Удобное размещение устройства в лабораториях, рабочих местах аэропортов, создание благоприятных санитарно-технических условий рационального размещения, дизайн и другие факторы влияют на психологическое состояние персонала и в конечном итоге на качество технического обслуживания.

7.5 Мероприятия пожарной безопасности.

Работа по пожарной охране строится в соответствии с «Наставлением по пожарной охране предприятий, организаций и учреждений». Это Наставление определяет основные положения организации и проведения пожарно-профилактической работы, а также обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов и содержанию средств тушения пожара. Основной задачей профилактической работы на объектах является: устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожара; осуществление мероприятий, ограничивающих распространение пожара в случае его возникновения; создание условий для успешной эвакуации людей, ВС, имущества и оборудования при пожаре; проведение мероприятий, обеспечивающих успешную ликвидацию пожара подразделениями пожарной охраны. При работе с УПДП основными причинами пожара в соответствии со статистическими данными являются:

неисправность оборудования и нарушения технологического процесса;

— неисправность и перегрузка (перегрев) отдельных блоков УПДП;

— неосторожное обращение с огнем (курение и применение открытого огня в запрещенных местах, оставление без присмотра электронагревательных приборов и т. д.);В узлах и блоках УПДП, пожарную опасность могут создавать нагревающиеся радиотехнические элементы (транзисторы, резисторы, трансформаторы и т. д.). Они нагревают окружающую среду и близко расположенные детали и проводники. Все это может привести к разрушению изоляции, коротким замыканиям и возгоранию указанных элементов. Возможной причиной перегрева и воспламенения оборудования может быть нарушение норм и правил монтажа блоков, приводящее к некачественному выполнению соединений электрических цепей. Поэтому при выполнении монтажных работ на борту ВС необходимо уделять повышенное внимание надежности соединений электрических разъемов. Дополнительно для обеспечения пожарной безопасности оборудования применяется вентиляция для удаления избытков тепла из внутреннего пространства блока, а также применение негорючих изоляционных материалов (например, политетрафторэтилена).К числу опасных и вредных факторов, возникающих при пожарах, относятся: открытый огонь, искры, дым, токсичные продукты горения, высокая температура воздуха и оборудования, снижение концентрации кислорода, образование или выход из поврежденной аппаратуры вредных веществ, превышающих предельно допустимые значения.

7.6 Экология и устойчивое развитие Экологическое наследство, нельзя назвать удачным. Деятельность тяжелой промышленности, в том числе отраслей, добывающих нефть и минеральные ресурсы, приводит к тяжелейшему отравлению почвы и воды металлами и химическими токсинами. Начиная с 60-х годов, неверная сельскохозяйственная политика и практика привели к быстрому снижению плодородия земель и загрязнению рек. Ядерные испытания и захоронение токсичных и радиоактивных отходов породили целый ряд экологических бедствий. Однако, при решении экологических проблем необходим взвешенный подход, всесторонний научный и экономический анализ, позволяющие решить с наименьшими потерями и финансовыми затратами экономико-экологические противоречия, возникающие в хозяйственной деятельности любого промышленного предприятия.

Наиболее яркий пример, подтверждающий последнее положение, представляет собой экономическая катастрофа, произошедшая в 1989;1991 гг. в Армении. Действительно, экология, традиционно рассматривая проблемы взаимоотношений животного и растительного мира со средой обитания с выраженным, естественно, биологическим подходом, с начала 20-х г. ХХ века приобретает все более отчетливую социальную направленность.

На рубеже 80−90-х г. понятие &# 171;Устойчивое развитие" носят взаимодополняющий характер и акцентируют внимание на различных тенденциях развития, то целевая установка трактуется довольно однозначно. Наличие разветвленной сети железных и автомобильных дорог и обслуживающих предприятий, обуславливает негативное воздействие наземного транспорта на окружающую среду. В настоящее время планета опутана густой сетью путей сообщения. Протяженность магистральных автомобильных дорог мира с твердым покрытием превышает 11,5млн. км, железных дорог-1,3 млн.

км. Огромен парк локомотивов, автомобилей и других самодвижущихся единиц и стационарных энергетических установок, работающих на транспорте. Вредное воздействие на природу начинается со строительства дорог. Вырубаются просеки в лесах, разрушаются и уничтожаются плодородные почвы. Серьезный ущерб наносится площадям временного отвода, включая территории карьеров, резервов, промплощадок, баз, складов, стоянок техники.

Эти территории так и остаются в бросовом состоянии, при этом страдает флора и фауна. Выполнение технологических процессов по устройству насыпей, выемок, разработке карьеров и др. земляных работ приводит к изменению гидрологического режима прилегающих территорий на расстоянии от десятков до сотен метров от места производства работ. Например, выемки оказывают мощное осушающее действие, приводящее к ухудшению условий произрастания растений и изменению освещенности в этих зонах.

В результате способность воспроизводства растений на расстоянии от 7 до 25 м от места производства работ уменьшается в два раза. Зачастую, поваленные деревья, выкорчеванные пни и срезанные кустарники сдвигаются бульдозерами в кучи на границе полосы отвода, перемешиваются с засыпанным грунтом, что создает условия для распространения различных вредителей, поражающих здоровые деревья и растения. Объективный анализ показывает, что, несмотря на острые противоречия мирового развития, реально действует система мер, способствующих их преодолению. Переход мирового сообщества на модель устойчивого развития — процесс длительный, обусловленный, с одной стороны, противоречиями современного развития глобальной системы, не позволяющими в необходимом объеме реализовать соответствующую стратегию, а с другой стороны, динамизмом мирового развития. В широком смысле «устойчивое развитие» трактуется как процесс, обозначающий новый тип функционирования цивилизации, основанный на радикальных изменениях ее исторически сложившихся параметров (экономических, социальных, экологических, культурологических и другие).В мировой динамике принципы экологического развития практически не опознавались. Более того, именно НТР середина ХХ века, привела к резкому обострению мировой социально-экологической ситуации, что и вынудило развитие страны. Принципиальным образом пересмотреть стратегию глобального экономического развития.

Одним из главных факторов, влияющих на экологию, являются выделение вредных веществ, в процессе изготовления. Так процесс пайки сопровождается загрязнением парами свинца, окрашивания — парами различных растворителей. Для уменьшения влияния вредных факторов на работников и экологию производственные помещения должны быть оснащены местной вентиляцией. Оценка влияния измерительных приборов на экологию состоит в анализе вредных факторов, проявляющихся в процессе ее работы или ее эксплуатации техническим и летным персоналом, неблагоприятно воздействующих на окружающую среду. В процессе эксплуатации системы M-200 возможен выход из строя отдельных элементов принципиальной схемы. Это требует их замены и утилизации отказавшего оборудования или его элементов, что может привести к дополнительному загрязнению внешней среды.

В настоящее время одним из путей борьбы с загрязнением окружающей среды является создание производства с замкнутым технологическим циклом на основе комбинирования производств различных отраслей народного хозяйства. Этот путь организации производства предполагает использование отходов (например, вышедших из строя микросхем, резисторов, конденсаторов и других элементов) в качестве сырья для другого производства. В настоящее время с помощью новых технологических процессов вышедшие из строя элементы РЭО перерабатываются и используются далее для других технологических процессов. Вопросы охраны окружающей среды регламентируются «Системой стандартов в области охраны природы», направленной на обеспечение комплексной регламентации воздействия основных отраслей народного хозяйства на окружающую среду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем дипломном проекте был проведен анализ принципов построения, особенностей функционирования и функциональных требований, предъявляемых к ведомственным (корпаративным) сетям связи. Также в ходе выполнения проекта были рассмотрены вопросы проектирования ведомственной сети с использованием оборудования компании Cisco. Внедрение подобной сети по сравнению с традиционными решениями имеет следующие преимущества:

экономия на международных и междугородных звонках;

— экономия на связи между филиалами компании;

— сокращение затрат на эксплуатацию телефонной сети и сети передачи данных;

— большое число дополнительных услуг (конференции, запись разговоров и т. д.).IP-телефония и традиционная не исключают, а дополняют друг друга. Ключевым отличием пакетных технологий и ТфОП заключается в явном разделении доступа и услуг. В современное время большинство компаний используют IP-телефонию как отдельный экономичный канал для международных и междугородных переговоров. Шлюзы IP-телефонии обрабатывают трафик, поступающий от других телефонных устройств и шлюзов. Другой тип автономных устройств представляют пограничные устройства, в которых шлюз объединен с удаленным доступом и пулом модемов. При построении узлов корпоративной сети передачи данных было выбрано оборудование фирмы CiscoSystems. Оборудование этой компании позволяет получить полный набор компонентов для создания масштабируемых сетей и серверов доступа, имеющих единую операционную систему с единым пользовательским интерфейсом и независящих от физического уровня сети (будь то оптическое волокно или RadioEthernet) с расширяемой функциональностью. Это оборудование дает возможность удаленно настраивать отдельные сегменты сети и повысить надежность сети, так как она перестает зависеть от местных операторов связи. Даже в случае отказа оборудования резервирование осуществляется по коммутируемым линиям. Отказ одного из сегментов сети не приводит к выходу из строя всей системы в целом.

Оно позволяет получить такие услуги, как единая ведомственная телефонная сеть (Voice-over-IP) и видеоконференцсвязь. Расчет основных технико-экономических показателей в экономической части проекта показал, что мероприятия по реализации проекта экономически обоснованы. Спроектированный узел связи обеспечит: — улучшение качества связи;

— увеличение числа каналов;

— снижение эксплуатационных расходов;

— гибкость сети для решения новых задач без значительных затрат;

— увеличение сервиса услуг абонентов;

расширения сети. Таким образом, проект выполнен в полном соответствии с заданием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco = CiscoNetworkingEssentials/ Вито Амато; Пер. с англ. А. А. Голубченко — М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 976 с.: ил. Вегешна, Ш. Качество обслуживания в сетях IP = IP QualitofService/ Шринивас.

Вегешна.; Пер. с англ. А. А. Борисенко, А. В. Журавлева; Под ред. А. В. Журавлева. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. — 386 с.: ил. Гургенидзе, Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа / Гургенидзе.

— М.: Издательство «Лори», 2002. — 324 с. 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 — 9. Аваков Р. А., Шилов О. С., Исаев В. И. Основы автоматической коммутации. — М.: Радио и связь, 2006.

— 288с. Эксплуатация координатных АТС на промышленных предприятиях. М. А Бернгард., В. П. Любавский — М.: Радио и связь, 2005. 160с. Соколов Н. А. Эволюция местных телефонных сетей. — Пермь: Книга, 2005. — 375с. Волоцкий А. Н. Производственная телефонная связь, электрическая сигнализация.

2-е изд., перераб. и дол — М.: Радио и связь, 2009. 232с. Гольдштейн Б.С.и др. IP-телефония. М.: Радио и Связь, 2001 — 336с. Лутов М. Ф., Жарков М. А., Юнаков П. А., Квазиэлектронные и электронные АТС. — 2-е изд., перераб.

и доп — М.: Радио и связь, 2008. 264с. Шарипов Ю. К., Кобляков В. Н. Отечественные электронные АТС. — М.:Лотос, 2006. 416с. Веллинг А. В. Учрежденческие АТС для малых и средних предприятий // Технологии и средства связи, 2004. № 3. — С.

6−12.Гойхман В. Ю. Учрежденческие АТС: классификация, емкость, интерфейсы // Технологии и средства связи, 2005.

Спец. выпуск: АТС — С. 34−38.Руководящий технический материал. Описание и работа Efore 48. — М. :Информтехника, 2008.

Шмалько А. В. Цифровые сети связи. М.:Эко-Трендз, 2001.

Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации. 2008.

Каграманзаде А. Г. Прогнозирование и проектирование телекоммутационных сетей. Баку: Бакинский университет, 2008. 242с. Дружинин Г. В. Надежность автоматизированных систем. ;

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 2006. 536с. Расчет и проектирование электронных АТС. Ю. Ф. Кожанов — М.: Радио и связь, 2006.

144с.Лебединский А. К., Павловский А. А., Юркин Ю. В. Системы телефонной коммутации. — М.: Маршрут, 2005. — 496с. Запорожченко Н. П., Карташевский В. Г., Мишин Д. В. Цифровые АТС для сельской связи — М: Эко-Трендз, 2005 — 288сМетодические указания по разработке экономической части дипломных проектов для студентов специальности «Тепловозы» /Под. Ред.

Серина. — М.: РГОТУПС, 2005. 61с. Ершов, В. А. Мультисервисные телекоммуникационные сети:/В.А. Ершов, Н. А. Кузнецов. — М.: Изд-во МГТУ им.

М.Э. Баумана, 2003. — 432 с.: ил. Бакланов И. Г. SDH, NGSDH: практический взгляд на развитие транспортных сетей. М.:Метротек, 2006. — 736 с. Скляров О. К. Современные волоконно-оптические системы передачи, аппаратура и элементы. М.:Политех-4, 2004 — 234 с. Сидоров Ю. П.

Основы кондиционирования воздуха на предприятиях ж. д. Транспорте. — М.: Транспорт 2004 г.-145с.Карпов И. В., Климович С.

Г., Хляпова Л. И. Экономика, организация и планирование хозяйства сигнализации и связи. — М.: Желдориздат, 2002;273с. Уэнстром, М. Организация защиты сетей Cisco = ManagingCiscoNetworkSecurity / М.

Уэнстром.; Пер. с англ. и ред. А. Г. Сивака — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 768 с.: ил. Телекоммуникационные системы и сети.

Современные технологии: Учебное пособие/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов; под ред. профессора В. П. Шувалова. — Изд. 3-е, испр. и доп. -.

М.: Горячая линия-Телеком, 2003. — 647 с.: ил.. — Т.1 — 3.Легичев.

С.К.Отделение стройся // Гудок, 2006. № 2. -с.

15.www.cisco-system.ru — сетевое оборудование CiscoКулаков Ю.А., Омелянский С. В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. Киев: Издат. ЮНИОР, 1999, 544с.Ю.Баклашова Н. И. Охрана труда на предприятии связи и охрана окружающей средыМ.: Радио и связь — 1990, 255с. Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения.

СПб.: Питер, 2003,464 с. Дэвидсон Д. и др. Основы передачи голосовых данных по сетям IP. C iscoPress. М.:Вильямс, 2007 — 400с. Меггелен Д., Мадсен Л., Смит Д. A sterisk: будущее телефонии.

Символ, 2009 -656с.Проф. кэн Л. А. Сафонова, Г. Н. Смоловик. Экономическая эффективность инвестиционных проектов. Методология и инструментарий оценки. Монография — Новосибирск: Сиб.

ГУТИ. — 2007 г. — 160 с.

http://www.prise.ru — Цены на телекоммуникационное оборудование.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Амато, Вито. Основы организации сетей Cisco = Cisco Networking Essentials/ Вито Амато; Пер. с англ. А. А. Голубченко — М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 976 с.: ил.
  2. , Ш. Качество обслуживания в сетях IP = IP Qualit of Service/ Шринивас Вегешна.; Пер. с англ. А. А. Борисенко, А. В. Журавлева; Под ред. А. В. Журавлева. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. — 386 с.: ил.
  3. Гургенидзе, Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа / Гургенидзе. — М.: Издательство «Лори», 2002. — 324 с.
  4. , 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 — 9.
  5. Р.А., Шилов О. С., Исаев В.И.Основы автоматической коммутации. — М.: Радио и связь, 2006. — 288с.
  6. Эксплуатация координатных АТС на промышленных предприятиях. М. А Бернгард., В. П. Любавский — М.: Радио и связь, 2005. 160с.
  7. Н.А. Эволюция местных телефонных сетей. — Пермь: Книга, 2005. — 375с.
  8. А.Н. Производственная телефонная связь, электрическая сигнализация. 2-е изд., перераб. и дол — М.: Радио и связь, 2009. 232с.
  9. Гольдштейн Б.С.и др. IP-телефония. М.: Радио и Связь, 2001 — 336с.
  10. М.Ф., Жарков М. А., Юнаков П. А., Квазиэлектронные и электронные АТС. — 2-е изд., перераб. и доп — М.: Радио и связь, 2008. 264с.
  11. Ю.К., Кобляков В. Н. Отечественные электронные АТС. — М.:Лотос, 2006. 416с.
  12. А.В. Учрежденческие АТС для малых и средних предприятий // Технологии и средства связи, 2004. № 3. — С. 6−12.
  13. В.Ю. Учрежденческие АТС: классификация, емкость, интерфейсы // Технологии и средства связи, 2005. Спец. выпуск: АТС — С. 34−38.
  14. Руководящий технический материал. Описание и работа Efore 48. — М. :Информтехника, 2008.
  15. А.В. Цифровые сети связи. М.:Эко-Трендз, 2001
  16. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации. 2008.
  17. А.Г. Прогнозирование и проектирование телекоммутационных сетей. Баку: Бакинский университет, 2008. 242с.
  18. Г. В. Надежность автоматизированных систем. -3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 2006. 536с.
  19. Расчет и проектирование электронных АТС. Ю. Ф. Кожанов — М.: Радио и связь, 2006. 144с.
  20. А.К., Павловский А. А., Юркин Ю. В. Системы телефонной коммутации. — М.: Маршрут, 2005. — 496с.
  21. Н.П., Карташевский В. Г., Мишин Д. В. Цифровые АТС для сельской связи — М: Эко-Трендз, 2005 — 288с
  22. Методические указания по разработке экономической части дипломных проектов для студентов специальности «Тепловозы» /Под. Ред. Серина. — М.: РГОТУПС, 2005. 61с.
  23. , В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети:/В.А. Ершов, Н. А. Кузнецов. — М.: Изд-во МГТУ им. М. Э. Баумана, 2003. — 432 с.: ил.
  24. Бакланов И.Г. SDH, NGSDH: практический взгляд на развитие транспортных сетей. М.:Метротек, 2006. — 736 с.
  25. О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи, аппаратура и элементы. М.:Политех-4, 2004 — 234 с.
  26. Ю. П. Основы кондиционирования воздуха на предприятиях ж. д. Транспорте. — М.: Транспорт 2004 г.-145с.
  27. И. В., Климович С. Г., Хляпова Л. И. Экономика, организация и планирование хозяйства сигнализации и связи. — М.: Желдориздат, 2002−273с.
  28. , М. Организация защиты сетей Cisco = Managing Cisco Network Security / М. Уэнстром.; Пер. с англ. и ред. А. Г. Сивака — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 768 с.: ил.
  29. Телекоммуникационные системы и сети. Современные технологии: Учебное пособие/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов; под ред. профессора В. П. Шувалова. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Горячая линия-Телеком, 2003. — 647 с.: ил.. — Т.1 — 3.
  30. Легичев С. К. Отделение стройся // Гудок, 2006. № 2. -с.15.
  31. www.cisco-system.ru — сетевое оборудование Cisco
  32. Ю.А., Омелянский С. В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. Киев: Издат. ЮНИОР, 1999, 544с.
  33. Ю.Баклашова Н. И. Охрана труда на предприятии связи и охрана окружающей среды -М.: Радио и связь — 1990, 255с.
  34. М. Компьютерные сети. Практика построения. СПб.: Питер, 2003,464 с.
  35. Д. и др. Основы передачи голосовых данных по сетям IP. Cisco Press. М.:Вильямс, 2007 — 400с.
  36. Д., Мадсен Л., Смит Д. Asterisk: будущее телефонии. Символ, 2009 -656с.
  37. Проф. кэн Л. А. Сафонова, Г. Н. Смоловик. Экономическая эффективность инвестиционных проектов. Методология и инструментарий оценки. Монография — Новосибирск: СибГУТИ. — 2007 г. — 160 с.
  38. http://www.prise.ru — Цены на телекоммуникационное оборудование.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ