累計有效工作時間與規(guī)定工作時間之比。即

可用度(A)=累計有效工作/2a規(guī)定工作時間=累計有效工作時間/累計有效工作時間 累計中斷時間

有時也用不可用度U=1-A來表示。CCITT用非計劃的不可用度來反映交換機的固有可靠性。非計劃的不可用度指因各種故障引起的不可用度,這些故障包括硬件失效、軟件錯誤動作以及工作人員引起的意外故障,不考慮那些不影響呼叫處理的短時間故障。交換機的固有不可用度的平均累計固有中斷時間(MAIDT)來計算,對單個終端的MAIDT規(guī)定每年不超過30分鐘,對整個系統(tǒng)的MAIDT,CCITT未作具體規(guī)定。

程控數(shù)字交換機系統(tǒng)可靠性造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
數(shù)字程控交換機 50門 查看價格 查看價格

13% 深圳市索為資訊科技有限公司
數(shù)字程控交換機 C&C08 B2000 查看價格 查看價格

華麥

13% 廣州市華麥電子科技有限公司
數(shù)字程控交換機 Hipath3550,主機(2S0/8/4) 查看價格 查看價格

西門子

13% 上海贏訊信息科技有限公司
程控交換機 632AK 416 查看價格 查看價格

TCL

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程控交換機 632AK 624 查看價格 查看價格

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程控交換機 632BK 416 查看價格 查看價格

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程控交換機 128BK 8/80 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
高端交換機 萬兆光接口:≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2022年1季度信息價
高端交換機 萬兆光接口: ≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2021年4季度信息價
高端交換機 萬兆光接口: ≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2021年1季度信息價
高端交換機 萬兆光接口: ≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2020年2季度信息價
高端交換機 萬兆光接口:≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2019年3季度信息價
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廣東2019年1季度信息價
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廣東2022年3季度信息價
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廣東2020年4季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
程控交換機 程控交換機|1套 1 查看價格 廣州廣哈通信有限公司 廣西   2018-02-07
程控交換機 程控交換機|8臺 2 查看價格 廣州英博通訊設(shè)備有限公司 廣東   2019-08-21
程控交換機 500門程控交換機|1臺 1 查看價格 南京申甌通信設(shè)備有限公司 廣東   2022-11-15
程控交換機 1.名稱:程控交換機2.程控交換機1000門|1臺 3 查看價格 廣州賽瑞電子有限公司 廣東  惠州市 2022-05-30
數(shù)字程控交換機 含網(wǎng)絡(luò)交換機功能|1套 1 查看價格 深圳國威電子有限公司 全國   2022-09-26
程控交換機 4內(nèi)線100外線程控交換機|1臺 1 查看價格 南京申甌通信設(shè)備有限公司 廣東   2022-11-15
程控交換機PABX 程控交換機 PABX|2臺 3 查看價格 廣州熹尚科技設(shè)備有限公司 四川  成都市 2021-11-09
程控交換機PABX 程控交換機PABX|1臺 3 查看價格 廣州英博通訊設(shè)備有限公司 廣東   2017-08-31

程控交換機一般采用自檢技術(shù)和冗余技術(shù),因此可能由于自動切換或軟件初始化引起短時間的停止工作,但用戶不一定感受到這樣的故障,只要這些短時間的故障不影響呼叫的處理,不造成斷話或交換機無效試呼,可以認為交換機功能仍是完好的。當故障持續(xù)時間超過一定長度時將影響可靠性,造成中斷。中斷可分為用戶中斷和系統(tǒng)中斷。一個用戶由于交換機故障不能發(fā)出、接收呼叫的時間超過30秒稱為用戶中斷。一個交換機由于本身故障以致全局不能處理呼叫(對一個全分散控制的交換機,有50%的用戶或50%的中繼不能發(fā)出和接收呼叫)的時間超過30秒稱為系統(tǒng)中斷,中斷的指標是按所有大于30秒的中斷的每年分鐘數(shù)的長期平均值表示。用戶中斷時間每年不允許超過30分鐘,系統(tǒng)中斷時間每年不超過3分鐘。

對交換機系統(tǒng)可靠性的定量描述所用的參數(shù),各國不盡相同。我國用中斷時間,ccHrr建議采用可用度指標,美國除了用中斷時間外還用斷話、交換機無效試呼和故障率等參數(shù),而斷話(提前釋放)和機器無效試呼在我國和CCITT都列為交換機的性能指標。

程控數(shù)字交換機系統(tǒng)可靠性可用度常見問題

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又稱提前釋放。不是由于通話一方掛機而是由于交換機故障,造成已經(jīng)建立的通話連接被切斷。交換機在任1分鐘的間隔中出現(xiàn)斷話的概率應(yīng)小于2×10,相當于在累計70天的通話間隔中只允許出現(xiàn)2次斷話。

由于交換機故障而使正確的試呼沒有完成。這種故障可能是硬件失效、軟件差錯、局數(shù)據(jù)錯誤或程序性錯誤,用戶撥號錯誤或撥號不全不屬于本參數(shù)范圍。交換機無效試呼的概率應(yīng)小于4×10,即在1萬次試呼中最多允許出現(xiàn)4次無效呼叫。交換機應(yīng)能自動統(tǒng)計所有的交換機無效呼叫。

系統(tǒng)可靠性是設(shè)計、制造交換機應(yīng)考慮的重要因素,也是電信部門衡量交換機性能和比較不同交換機性能的重要因素。交換機可靠性的確定是通過采集運行中交換機的各項數(shù)據(jù)進行評定和分析的,得到各項可靠性參數(shù)的值,其精確度決定于收集的數(shù)據(jù)量。研究程控數(shù)字交換機的系統(tǒng)可靠性應(yīng)考慮引起整機或部件故障的各種因素,包括硬件失效、軟件差錯、局數(shù)據(jù)差錯、人為因素(如維護管理工作的程序性錯誤)等。程控數(shù)字交換機一般具有龐大復雜的軟件和多種多樣的維護管理功能,軟件的可靠性對系統(tǒng)可靠性具有重要影響,甚至超過硬件,而人為因素引起的故障也不容忽視。據(jù)統(tǒng)計,在程控空分交換機中出現(xiàn)的持續(xù)時間超過2分鐘的故障,由人為因素引起的占42%,由軟件引起的占32%,而由硬件引起的只占26%。程控數(shù)字交換機的軟件更加復雜、功能更多,人為因素和軟件引起故障所占的比重更大。

是在現(xiàn)有元器件水平的基礎(chǔ)上,從系統(tǒng)的總體設(shè)計、元器件適用、電路選擇、結(jié)構(gòu)工藝、軟件設(shè)計以及維修等各方面,盡量采取各種措施以實現(xiàn)系統(tǒng)既定的可靠性。程控交換機的可靠性,要在設(shè)計、制造和管理等方面進行研究,才能得到保證。設(shè)計階段是重要的一環(huán),尤其是軟件的可靠性在很大程度上決定于設(shè)計。進行交換機的可靠性設(shè)計,判斷所設(shè)計的交換機是否能滿足可靠性要求,需要作可靠度預計。首先要研究系統(tǒng)可靠性的有關(guān)定量指標和指標間的關(guān)系,在確定各部件的可靠度(或失效率)之后,根據(jù)交換機的可靠性結(jié)構(gòu)模型來計算系統(tǒng)的失效率,進而分析部件和系統(tǒng)間的關(guān)系,研究如何在給定的部件可靠度的基礎(chǔ)上提高系統(tǒng)的可靠性。要作出準確的可靠度預計,其基礎(chǔ)是要掌握各部件的失效率數(shù)據(jù)。程控數(shù)字交換機的可靠性不僅受硬件失效的影響,還受軟件差錯和人為因素的影響,而軟件差錯和人為因素引起的故障不經(jīng)過大量的現(xiàn)場試驗是難以預計的,這些因素要從硬件失效中分離出來??捎玫姆椒ㄊ前严到y(tǒng)可靠性指標的一部分分配給硬件,再用上述可靠度預計方法計算硬件的失效率是否滿足所分配的指標,以判斷交換機是否滿足系統(tǒng)可靠性指標。硬件失效率占系統(tǒng)失效率的比例根據(jù)對已有程控交換機進行大量統(tǒng)計調(diào)查的經(jīng)驗數(shù)據(jù)來確定。

程控數(shù)字交換機系統(tǒng)可靠性可用度文獻

程控數(shù)字交換機基本結(jié)構(gòu) 程控數(shù)字交換機基本結(jié)構(gòu)

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程控數(shù)字交換機基本結(jié)構(gòu)

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程控數(shù)字交換機硬件介紹 程控數(shù)字交換機硬件介紹

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評分: 4.6

程控數(shù)字交換機硬件介紹

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可靠性工程

reliability engineering

衡量系統(tǒng)可靠性有三個重要指標。①保險期:系統(tǒng)建成后能有效地完成規(guī)定任務(wù)的期限,超過這一期限系統(tǒng)可靠性就會逐漸降低。②有效性:系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)能正常工作的概率。概率的大小取決于系統(tǒng)故障率的高低、發(fā)現(xiàn)故障部分的快慢和故障修復時間的長短。③狹義可靠性:由結(jié)構(gòu)可靠性和性能可靠性兩部分組成。前者指系統(tǒng)在工作時不出故障的概率,后者指系統(tǒng)性能滿足原定要求的概率。

系統(tǒng)可靠性不能僅僅依靠對系統(tǒng)的檢驗和試驗來獲得,還必須從設(shè)計、制造和管理等方面加以保證。首先,設(shè)計是決定系統(tǒng)固有可靠性的重要環(huán)節(jié),制造部門力求使系統(tǒng)達到固有的可靠性,而管理則是保證系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、試驗、制造、使用等階段都按科學的程序和規(guī)律進行,即對整個系統(tǒng)研制實行嚴格的可靠性控制。

可靠性數(shù)學

用來定量描述系統(tǒng)可靠性的數(shù)學工具。常用的度量指標主要有可靠度、故障率、平均無故障工作時間和平均故障修復時間等。①可靠度R():系統(tǒng)在規(guī)定工作時間內(nèi)無故障的概率。如數(shù)字電壓表工作 24小時的可靠度為0.9,即意味著多次抽取一定數(shù)量的該產(chǎn)品樣品,在規(guī)定條件下工作24小時,平均有90%能保持全部產(chǎn)品性能處于有效的工作狀態(tài)。相應(yīng)地,系統(tǒng)在時間內(nèi)發(fā)生故障的概率用F()表示,稱為不可靠度,與可靠度R()的關(guān)系為R()=1-F()。②故障率λ:系統(tǒng)工作到 時刻時單位時間內(nèi)發(fā)生故障的概率。系統(tǒng)在正常工作狀況下,其故障率趨于穩(wěn)定,可靠度與故障率的關(guān)系為R()=。③平均無故障工作時間:系統(tǒng)在相鄰兩次故障間隔內(nèi)有效工作時的平均時間。④平均故障修復時間:系統(tǒng)出現(xiàn)故障后到恢復正常工作時的平均時間。

可靠性工程可靠性工程

衡量系統(tǒng)可靠性有三個重要指標。①保險期:系統(tǒng)建成后能有效地完成規(guī)定任務(wù)的期限,超過這一期限系統(tǒng)可靠性就會逐漸降低。②有效性:系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)能正常工作的概率。概率的大小取決于系統(tǒng)故障率的高低、發(fā)現(xiàn)故障部分的快慢和故障修復時間的長短。③狹義可靠性:由結(jié)構(gòu)可靠性和性能可靠性兩部分組成。前者指系統(tǒng)在工作時不出故障的概率,后者指系統(tǒng)性能滿足原定要求的概率。

系統(tǒng)可靠性不能僅僅依靠對系統(tǒng)的檢驗和試驗來獲得,還必須從設(shè)計、制造和管理等方面加以保證。首先,設(shè)計是決定系統(tǒng)固有可靠性的重要環(huán)節(jié),制造部門力求使系統(tǒng)達到固有的可靠性,而管理則是保證系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、試驗、制造、使用等階段都按科學的程序和規(guī)律進行,即對整個系統(tǒng)研制實行嚴格的可靠性控制。

可靠性工程可靠性數(shù)學

用來定量描述系統(tǒng)可靠性的數(shù)學工具。常用的度量指標主要有可靠度、故障率、平均無故障工作時間和平均故障修復時間等。①可靠度R():系統(tǒng)在規(guī)定工作時間內(nèi)無故障的概率。如數(shù)字電壓表工作 24小時的可靠度為0.9,即意味著多次抽取一定數(shù)量的該產(chǎn)品樣品,在規(guī)定條件下工作24小時,平均有90%能保持全部產(chǎn)品性能處于有效的工作狀態(tài)。相應(yīng)地,系統(tǒng)在時間內(nèi)發(fā)生故障的概率用F()表示,稱為不可靠度,與可靠度R()的關(guān)系為R()=1-F()。②故障率λ:系統(tǒng)工作到 時刻時單位時間內(nèi)發(fā)生故障的概率。系統(tǒng)在正常工作狀況下,其故障率趨于穩(wěn)定,可靠度與故障率的關(guān)系為R()=。③平均無故障工作時間:系統(tǒng)在相鄰兩次故障間隔內(nèi)有效工作時的平均時間。④平均故障修復時間:系統(tǒng)出現(xiàn)故障后到恢復正常工作時的平均時間。

程序數(shù)字交換機由上述諸功能機構(gòu)組成。各種功能機構(gòu)都已實現(xiàn)了模塊化(硬件軟件均如此),因此可以根據(jù)不同的用途和容量,選取所需要的功能模塊,拼配疊加組成各種專用交換機,例如國際、長途、市話匯接、匯接兼市話端局、市話端局、受控子局和遠端集線裝置等交換系統(tǒng)。其容量范圍也很寬。

程控數(shù)字交換機的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),因用途不同而有差異,但必須具有接續(xù)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。接續(xù)系統(tǒng)是以數(shù)字交換網(wǎng)絡(luò)為核心,圍繞連接各種終端功能模塊而構(gòu)成的??刂葡到y(tǒng)是由中央處理機及外圍設(shè)備組成的。

隨著微處理機的廣泛應(yīng)用,控制功能逐漸分散化,控制功能滲透到末梢機構(gòu),最終取消中央處理機,終端接口功能和控制功能合成一體,結(jié)構(gòu)更加簡化。

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