Отличия провода СИП 5 от СИП 4
Что означает аббревиатура СИП? Это сокращение расшифровывается как – самонесущий изолированный провод. Именно провод, а не кабель как некоторые ошибочно его называют.
Изготавливать его должны по ГОСТ 31946-2012 (скачать).
СИП всегда состоит из алюминиевых жил или из алюминиевого сплава (фазные проводники), либо стального сердечника и алюминиевой оболочки (нулевой несущий проводник). Провода СИП никогда не бывают медными. Минимальное его сечение начинается от 16мм2.
Это абсолютно не новое изобретение, как считают некоторые, и известно оно уже более 50 лет.
Впервые СИП был применен в странах Северной Америки, а затем в Западной Европе еще в 1960-х годах.
Преимущества использования СИП
По сравнению с голыми ЛЭП у самонесущего изолированного провода просто масса преимуществ:
- высокая надежность
Из-за сплошной изоляции, исключены межфазные короткие замыкания и последующие обрывы провода. Соответственно на линии уже не будет наблюдаться такой печальной картины как многочисленные счалки в пролетах.
- можно применять опоры меньших габаритных размеров
Например, вместо опор СВ-110 и СВ-95 брать стойки СВ-85. Или вообще использовать деревянные.
- расстояния от СИП до зданий и сооружений уменьшены по сравнению с голыми ВЛ-0,4кв
Соответственно появляется больше вариантов использования ЛЭП в плотной жилой застройке.
- реконструкцию эл.сетей можно проводить с одновременной подвеской СИП на высоковольтных ЛЭП, существующих ВЛ-0,4кв, а также линий связи. Все это дает заметную экономию на опорах.
- обеспечение большей безопасности не только для персонала обслуживающего СИП, но и для потребителей, птиц и животных
- меньшие потери при передаче электроэнергии благодаря малому индуктивному сопротивлению
К примеру, для провода сечением 70мм2 индуктивное сопротивление у СИП, меньше почти в 4 раза!
- меньшая пожароопасность. Отсутствуют схлесты, значит нет искр при коротких замыканиях.
- применяя специальный комплект инструмента можно обслуживать СИП под напряжением, не прерывая подачу эл.энергии потребителям
- для надежной эксплуатации не требуется сплошная вырубка деревьев в охранной зоне ЛЭП. Даже при монтаже новой линии габариты просеки значительно уменьшаются в размерах.
- безаварийная работа при соблюдении правильного обслуживания от 30 лет и более
- доступность прокладки СИП по фасадам зданий
- нет лишних затрат на траверсы, изоляторы, крюки, колпачки, хомуты к траверсам
- безопасность работ вблизи линий СИП сторонних механизмов
Вероятность того, что автокран работающий в охранной зоне ЛЭП коснется стрелой проводов и окажется под напряжением минимальна.
Разновидности и марки проводов СИП
На сегодняшний день распространены четыре основные системы СИП:
- система пришедшая из Финляндии под названием Амка или современное обозначение СИП-1
В жилах СИП присутствует один неизолированный проводник, который одновременно является и несущим проводом. Еще встречается разновидность данной марки СИП-1А.
- Более модернизированная система Торсада, другое наиболее привычное нам название – СИП-2. Здесь несущий проводник уже изолирован. Необходимо это для применения в районах с загрязненным климатом для защиты нулевой жилы. Также ранее он назывался СИП-2А. На сегодня СИП-2 и СИП-2А абсолютные аналоги, о чем и говорят производители (ссылка).
Главное отличие СИП-1А от СИП-1 и СИП-2 заключается в материале изоляции провода.
У СИП-1А изоляция более дешевая и выполнена из термопластичного полиэтилена, а в СИП-1, СИП-2 из сшитого полиэтилена с улучшенными качествами термостойкости. Соответственно возрастают и допустимые токи нагрузки.
- высоковольтный провод марки СИП-3
Для линий электропередач до 35кв включительно. Провода уже не скручены в один жгут и идут по отдельности на каждую фазу.
- четырех проводная система СИП 4. Сюда же входят его разновидности СИП 5, СИПс 4, СИПн 4, СИПт 4.
Здесь механическую нагрузку несут все 4 провода одновременно. И нулевой и фазные проводники изолированы, и нагрузка на них распределяется поровну.
Особенности разных марок самонесущих изолированных проводов
Провод СИП 4
технические характеристики и отличия
Жилы СИП состоят из скрученных алюминиевых проводников с последующим уплотнением. Все жилы одинакового сечения и с одинаковой изоляцией. Каждая жила покрыта изоляцией из светостабилизированного или термопластичного полиэтилена.
Маркировка СИП
Фазная маркировка обязательно наносится на изоляцию. Она осуществляется либо при помощи цветной продольной риски или полосы, либо с помощью цифровой маркировки.
Из личного опыта эксплуатации советую лучше приобретать СИП с цифровой маркировкой, хоть он и менее распространен.
Однажды приобрел провод, где маркировка была выполнена сплошными тонкими цветными линиями. Через 3 года эксплуатации весь СИП, который висел на улице, а это более 300 метров, пришел в негодность.
СИП попросту полопался и растрескался, именно по цветной полосе на всем протяжении линии. Сама черная изоляция была как новая. Видимо была продукция некачественного завода изготовителя. Но думаю, что с цифрами на изоляции, такого бы не произошло.
Проблема была именно в некачественном красителе, который имел обычные свойства и не защищал от ультрафиолетового воздействия оболочку провода.
- Возможные сечения жил для СИП-4 от 16 до 150мм2.
- Максимальное число жил в жгуте – 6шт
Все основные технические параметры — сечения, максимальные нагрузки по току, сопротивления, вес провода СИП-4 представлены в таблицах ниже:
Гололедооборазование на проводах СИП
Гололедообразование и налипание снега именно на проводах СИП-4 сведено к минимуму. Если мокрый снег или гололед все же налипает на провод, то в течении короткого периода времени происходит его автоматический сброс. Это достигается за счет нарушения состояния равновесия от дополнительной нагрузки, в виде налипшего льда и снега.
Вот короткое видео, наглядно показывающее гололедообразование на СИП-3 и его отсутствие на СИП-4, причем провода подвешены на одних и тех же опорах!
Сопротивление изоляции у СИП-4 должно быть одинаковым у всех жил и составлять не менее 0,5 мОм.
Испытание СИП 4 проводится мегаомметром на 1000 Вольт. Испытываются все фазные жилы между собой и на нулевую жилу. Высоковольтные заводские испытания проводов осуществляют в воде, напряжением от 2,5кВ до 4кВ в зависимости от марки СИП.
Разновидности СИП-4
Для повышенных нагрузок с сохранением прежнего сечения, можно воспользоваться проводом СИПс-4. У него изоляция выдерживает большую температуру нагрева. Соответственно и номинальный пропускной ток за счет этого увеличивается. Буква «с»-обозначает светостабилизированный сшитый полиэтилен.
В продаже можно встретить несколько разновидностей проводов СИП-4. Самые распространенные из них:
- указанный ранее СИПс-4
С изоляцией из сшитого полиэтилена или более по научному – атмосферостойкого полиэтилена с поперечными молекулярными связями. Кроме повышенных нагрузок по току, он еще и испытывается большим высоким напряжением, чем другие марки СИП.
Высоковольтное испытания для СИПс-4 производится U=4кв. Остальные марки должны выдерживать высокое напряжение не менее 2,5кв. Более того, СИПс-4 из сшитого полиэтилена более устойчив по своим физическим свойствам к продавливанию.
- провод СИПн-4
Буква ”н”- означает не распространяющий горение. Его нужно покупать для монтажа СИП внутри помещений.
- провод СИПт-4
Буква ”т” – это термопластичный полиэтилен. Она означает, что в случае короткого замыкания и нагреве до температуры плавления, изоляция жилы ”не потечет”, а перейдет в вязко-текучее состояние. После отключения КЗ и остывания, изоляция вновь должна вернуть свою форму.
Провод СИП 1
технические характеристики и отличия
СИП-1 состоит из алюминиевых многопроволочных токоведущих жил круглой формы. Нулевая жила выполняет роль несущего проводника. Изготавливается она из стального сердечника, вокруг которого уплотненными повивами расположены проволоки из алюминия или алюминиевого сплава.
Сверху ТОЛЬКО токопроводящих жил нанесена изоляция из светостабилизированного полиэтилена. Нулевая жила остается голой, не изолированной.
Все изолированные жилы скручены вокруг нулевой. Провод СИП-1 может быть как двухжильным, так и четырех жильным, сечением до 240мм2. Также в СИП-1 могут быть вплетены провода с дополнительными изолированными жилами до 25мм2, предназначенными например для уличного освещения.
Провод СИП 2
технические характеристики и отличия
В проводах СИП-2 нулевая несущая жила также изготавливается из стального сердечника с алюминиевыми проводами снаружи.
Отличие СИП-2 от СИП-1 заключается в наличии изоляции на нулевой несущей жиле. У фазных жил изоляция одинакова и выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Таблица технических характеристик, токи нагрузки, вес, активное сопротивление для СИП-2:
Провод СИП 3
технические характеристики и отличия
СИП-3 выпускается сечением от 25мм2 до 240мм2. Изоляция у него выполнена из сшитого полиэтилена. Внутри жилы идет стальной сердечник, вокруг которого повиты алюминиевые проволоки.
Сип-3 рассчитанный для подвески на ВЛ напряжением до 20кв, имеет толщину изоляции в 2,3мм. У проводов рассчитанных для монтажа на ВЛ-35кв, изоляция уже больше – толщиной 3,5мм.
Провод СИП 5
технические характеристики и отличия от СИП 4
СИП-5 очень сильно похож на СИП-4. Даже специалист не сразу отличит эти марки проводов. Главное его отличие – другая изоляция жил. А именно – силанольносшитый светостабилизированный полиэтилен.
У данного материала масса преимуществ:
- Температура нагрева без потери основных изоляционных свойств больше – 90-130 градусов в течение 8 часов.
- Кратковременная температура перегрева при коротком замыкании – 250 градусов.
- Такая изоляция обладает ”памятью”. То есть, после деформации при сдавливании или перегреве она способна вернуть свое первоначальное состояние.
- Лучшая устойчивость к пониженным температурам. Соответственно менее капризен при прокладке в морозы и риск повредить изоляцию при монтаже и изгибах минимален.
Выпускается также СИП-5 с маркой “нг”, что означает – не горючий. Выбирайте именно этот вариант СИП, если вам необходимо его завести внутрь дома, непосредственно до щитовой или в сам счетчик.
Остальные марки СИП категорически запрещено прокладывать внутри зданий, и следует всегда делать переход с СИПа на медный кабель на фасаде дома или внутри распредшкафа на наружней стене.
Как лучше выполнить такой переход можно ознакомиться в статье ”Соединение проводов СИП” и ”Подключение СИП к автомату”.
Затраты на монтаж линии проводом СИП
Как уже говорилось, у самонесущих проводов масса преимуществ перед обычными голыми воздушными линиями электропередач. Причем это не только выгодно по надежности, но и эффективно с экономической точки зрения. Применяя новые технологии и арматуру, трассы линий можно спроектировать совсем по другим схемам.
Вот сравнительная таблица затрат на монтаж воздушной линии 0,4кв протяженностью 1км с помощью голых проводов и марок СИП различных систем. Анализ был проведен ЗАО НИЦ ”СтарИнфо” (взято отсюда).
В таблице указаны затратная часть в процентном соотношении на каждые элементы ВЛ и непосредственно на сам монтаж. А в конце подведен итог. Опять же в процентах показана разница стоимости монтажа той или иной системой. Затраты на монтаж воздушной ВЛ-0,4кв голыми проводами, условно взяты за 100%.
Затраты | ||||
---|---|---|---|---|
Провод | ||||
Опоры | ||||
Линейная арматура | ||||
Подготовка трассы | ||||
Монтажные работы | ||||
Прочие затраты | ||||
Всего |
Затраты | ||||
---|---|---|---|---|
Разница в стоимости монтажа (исходя из затрат на ВЛ-0,4кв) | (+6,91%) | (+16,26%) | (+2,5%) |
Как видно из итоговых результатов переход с воздушной линии на СИП-4 не является труднозатратным мероприятием и сопоставим со строительством такой же ВЛ голыми проводами. Зато в дальнейшей эксплуатации, все преимущества которыми обладает самонесущий изолированный провод, будут только экономить ваши средства и ресурсы.
Характеристики СИП и отличительные черты
Провод СИП сегодня нашёл широкое применение в энергетической промышленности и смежных отраслях. Он представлен на рынке во многих вариациях, которые имеют незначительные отличия в конструкции и характеристиках. Далее мы попытаемся определить характерные свойства и различия между наиболее популярными проводами марок СИП-4, СИП-5, СИП-5нг (AsXSn).
СИП 4 – самонесущий изолированный провод с алюминиевой токопроводящей жилой в изоляции из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляционный материал обладает высокой устойчивостью к воздействиям ультрафиолета и озона. Несущая жила отсутствует. Конструкция провода представляет собой жгут из токопроводящих и нулевой жилы правого направления с шагом скрутки не более 450 мм. Рабочее напряжение СИП – до 0,6кВ/1кВ с частотой до 50 Гц.
Провод данной марки используется при монтаже воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки. Линия из такого провода может идти по стенам и фасадам сооружений, как производственных, так и жилых. Обладая высокой термоустойчивостью (от -60 °С до +50 °С), провод СИП чаще всего используется в регионах с холодным и умеренным климатом и может прослужить до 25 лет.
СИП 5 – самонесущий изолированный провод с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Токопроводящая жила выполнена из алюминия, несущая жила отсутствует. В целом провод полностью повторяет основные характеристики СИП-4, с отличиями лишь в свойствах изоляции и более высокой допустимой температурой нагрева (при перегрузке – +130°С, при коротком замыкании – +250°С). Провода этой марки так же нашли применение при прокладке воздушных силовых и осветительных сетей с переменным напряжением 0,66/1 кВ и номинальной частотой 50Гц.
СИП-5нг – самонесущий изолированный провод с токопроводящими жилами из алюминия. Основной характеристикой изоляционного материала, светостабилизированного сшитого полиэтилена, является то, что он не поддерживает горение. Провод СИП-5нг по большинству характеристик соответствует проводу AsXSn , производимому на европейском оборудовании. Он применяется, аналогично другим проводам марки СИП, в строительстве ЛЭП и воздушных электромагистралей, но только в регионах с умеренным климатом, так как он не столь устойчив к низким температурам.
Как видим, провода марки СИП могут быть выполнены с незначительными отличиями в характеристиках отдельных элементов конструкции. Однако, основные функции и области применения являются общими для всех вариантов. Провода этой марки имеют ряд преимуществ, свойственных только им.
Компания «УкрПровод». Кабельно-проводниковая продукция. Монтажные работы.
Бронированный, силовой, контрольный кабель. Провод для ЛЭП, опоры ЛЭП. Комплектующие.
Карта сайта
Информация для поставщиков
УкрПровод, Киев, 2009—2023
Опишите характеристики SIP и объясните, когда его использовать
Экзамен: Cisco 642-437 — Cisco Voice over IP (CVOICE)
SIP означает протокол инициации сеанса. Это протокол голосового обслуживания, который соединяет различные системы и сети VoIP. Sip был подготовлен в качестве замены H.323 IEFT (инженерная рабочая группа по Интернету). Выполнение SIP очень упрощено. Он в основном используется со шлюзами и прокси-серверами. SIP был подготовлен для выполнения функций сигнализации и управления сеансом.
Основная функция, на которой работает sip, — это приглашения на сеанс, основанные на HTTP. Sip приглашает участников в установленные сеансы. Sip включает прокси-серверы для определения местоположения участников сеанса и других функций. SIP быстрый. Это устройство, которое создает, изменяет и завершает сеансы независимо от типа сеанса. SIP использует текстовые сообщения ASCII для связи по сравнению с H.323. Он анализирует содержимое сигналов и позволяет легко устранять неполадки.
Сигнализация и развертывание
Существует пять методов, которые используются для установления и завершения мультимедийной связи. Установление и завершение мультимедийной связи приводит к дополнительным результатам, как показано ниже, в функциях, которые может обеспечить SIP:
- SIP помогает в сопоставлении имен, разрешении адресов и перенаправлении вызовов.
- Определение мультимедийных возможностей целевой конечной точки : SIP обеспечивает определение наименьшего уровня общих услуг, существующих между конечными точками. Мультимедийные возможности, поддерживаемые конечными точками, используются для организации конференций.
- Определение доступности целевой конечной точки: В случае недоступности целевой конечной точки SIP берет на себя определение того, подключена ли сторона, которой был сделан вызов, к вызову или не ответила на вызов в пределах указанного номера колец. Как только причина недоступности определена, возвращается сообщение с тем же сообщением.
- Установление сеанса между исходящей и целевой конечными точками: В случае, если вызов может быть завершен, SIP устанавливает сеанс между исходящей и целевой точками. Также можно вносить изменения в середине разговора. Например, конечная точка может быть введена во время вызова.
- Управление передачей и завершением вызовов: SIP позволяет передавать вызовы между конечными точками.
Уровни в сеансе называются пользовательскими агентами. У UA может быть два типа ролей
- Клиент агента пользователя — это относится к началу SIP-запроса
- Сервер агента пользователя — он связывается с пользователем при получении SIP-приглашения и отвечает обратно источнику.
Пользовательский агент может одновременно играть любую из указанных выше ролей. Он не может функционировать в обоих направлениях в данный момент времени. В основном UAC начинает сеанс, а UAS завершает сеанс.
Физические компоненты сгруппированы, как указано ниже
.- Клиенты-
- Телефон — IP-телефон действует как UAS или UAC на сеансовой основе
- Шлюз — он действует как UAS или UAC и обеспечивает поддержку управления вызовами
- Серверы — регистратор, прокси, перенаправление и местоположение
SIP-серверы
- Сервер регистрации — также расположен рядом с сервером определения местоположения, основной целью которого является регистрация текущего местоположения.
- Прокси-сервер — это промежуточный компонент, который получает SIP-запрос и передает его следующему SIP-серверу в сети. Следующим сервером может быть другой прокси-сервер или UAS.
- Сервер перенаправления. Как следует из названия, он перенаправляет клиенту сообщение о следующем переходе.
- Location Server — это реализация механизма разрешения адресов.
Компоненты SIP
Характеристики поведения трафика SIP (VoIP)
11.4
В этом разделе мы применяем общую методологию профилирования, представленную в предыдущем разделе, для анализа трассировок SIP, чтобы проиллюстрировать характеристики трафика SIP в реальном VoIP
и использовать их для обоснования статистики и функций, которые мы использовали для профилирования поведения SIP-трафика. В частности, мы показываем, что в нормальных операционных средах поведение SIP-трафика имеет тенденцию быть очень стабильным как с точки зрения различных типов SIP-сообщений, регистрации пользователей, вызовов и других связанных действий.
11.4.1
В этом разделе мы в основном используем TRACE II и server-1 в качестве примера для иллюстрации результатов. На рис. 11.4а показано количество сообщений запроса и ответа, полученных (REQin, RESin) и отправленных (REQout, RESout) сервером-1 за 5-минутные интервалы времени трассировки SIP. Мы удаляем первые и последние 5 минут сегмента, чтобы избежать граничного эффекта. На рис. 11.4b показаны, соответственно, отношения REQin к RESout, REQout к RESin и REQin к REQout за один и тот же 5-минутный интервал времени. Мы видим, что в целом общее количество сообщений запросов и ответов, полученных и отправленных SIP-сервером, существенно не различается. В частности, на каждое одно сообщение запроса, полученное/отправленное SIP-сервером, в среднем приходится примерно одно отправленное/полученное им ответное сообщение — это обычно ожидается. SIP-сервер получает примерно в два раза больше сообщений-запросов, чем отправляет. Как мы вскоре увидим, это в первую очередь связано с сообщениями REGISTER, которые составляют большую часть всех сообщений запросов, полученных SIP-сервером. В отличие от многих сообщений запроса SIP других методов (например, INVITE), сообщение запроса REGISTER не инициирует SIP-сервер для создания другого сообщения запроса, кроме сообщения ответа.
Мы разбиваем сообщения SIP-запросов по типу метода и подсчитываем их количество за 5-минутные интервалы времени. На рисунках 11.5a и b показаны пропорции сообщений-запросов каждого типа метода, полученных и отправленных сервером SIP, соответственно. Как отмечалось ранее, сообщения запроса REGISTER составляют почти 60% от общего количества сообщений запроса, полученных сервером SIP, а сообщения запроса SUBSCRIBE составляют 40% из них. В частности, SIP-сервер не получает сообщений с запросом NOTIFY. Напротив, сообщения NOTIFY состоят из 90% от общего количества сообщений-запросов, отправленных SIP-сервером, при этом сообщений-запросов REGISTER нет вообще. Более подробное изучение полученных сообщений SUBSCRIBE и сообщений NOTIFY, отправленных сервером SIP, показывает, что
РИСУНОК 11.4 Анализ типов сообщений для сервера.
РИСУНОК 11.5 Анализ разветвлений на входе и выходе для сервера.
существует примерно однозначное соответствие между полученными сообщениями SUBSCRIBE и отправленными сообщениями NOTIFY: этого следует ожидать, так как SUBSCRIBE, полученное сервером SIP, вызовет одно (и, возможно, несколько) сообщений NOTIFY, отправленных сервером. SIP-сервер. Как в сообщениях запроса, полученных, так и отправленных сервером SIP, сообщения запроса SIP, связанные с вызовом, такие как INVITE, BYE и CANCEL, составляют лишь небольшую часть от общего количества сообщений запроса, полученных/отправленных сервером.
На рис. 11.6 показана метрика UAD для всех сообщений SIP (как полученных, так и отправленных) сервером SIP за 5-минутный интервал времени, а также для сообщений SIP-запросов, полученных и отправленных отдельно. Мы видим, что показатели UAD близки к 1 на всех 5-минутных интервалах времени и достаточно стабильны. Как видно из следующего подраздела, это в первую очередь вызвано периодическим обменом сообщениями запросов REGISTER, SUBSCRIBE и NOTIFY и их ответами между сервером SIP и пользователями. Наши результаты показывают, что совокупность
РИСУНОК 11.6 Разнообразие действий пользователя на сервере.
Поведение SIP-трафика в целом довольно стабильно, и совокупная статистика/функции, выбранные в нашей методологии профилирования, дают хорошее представление об этих стабильных характеристиках. Те же наблюдения справедливы и для сервера-2 (который обрабатывает относительно меньшую часть SIP-сообщений в TRACE II), а также для TRACE III (где сервер-2 обрабатывает большую часть SIP-сообщений, а сервер-1 обрабатывает относительно меньшую часть сообщений). их часть). С другой стороны, TRACE I содержит интересную аномалию, обнаруженную нашей методологией профилирования. Мы обсудим и проанализируем эту аномалию более подробно в Разделе 11.5.1.
11.4.2
Характеристики поведения регистратора
Теперь мы сосредоточимся на сообщениях запроса REGISTER и их ответах сервера-1 (функционирующего в роли регистратора), и, в частности, на изучении того, как сообщения REGISTER генерируются пользователями. На рис. 11.5а показано, что сообщения REGISTER составляют 60% от общего количества сообщений-запросов, полученных SIP-сервером (регистратором). Кроме того, отношение количества сообщений с запросом REGISTER к их ответам примерно равно 1. Мы наблюдаем, что показатель разнообразия активности пользователей для сообщений с запросом REGISTER близок к 1, что указывает на то, что нет отдельных пользователей, которые доминируют в генерации REGISTER. Сообщения. Проверяется количество уникальных пользователей, замеченных в сообщениях REGISTER (поле FROM) за заданные интервалы времени. Общее количество (различных) пользователей, наблюдаемых в TRACE II, составляет 17 800, что почти равно количеству пользователей, наблюдаемых за 15-минутные интервалы, а количество пользователей, наблюдаемых за временной интервал продолжительностью T (< 15 мин), равно примерно 17 800 X (T/15). Как мы увидим, это в первую очередь связано с периодами регистрации и процессом прибытия РЕГИСТРАЦИИ.
Чтобы дополнительно проиллюстрировать, как генерируются сообщения REGISTER, мы вычисляем интервалы времени между двумя последовательными сообщениями REGISTER от каждого пользователя, распределение которых показано на рис. 11.7a. Распределение ясно показывает, что пользователи генерируют сообщения REGISTER примерно периодически со средним значением 15 минут. kx, где X=0,27. Таким образом, мы видим, что количество сообщений REGISTER, которые видит SIP-сервер (регистратор), примерно соответствует пуассоновскому процессу. Мы также изучаем характеристики сообщений SUBSCRIBE и NOTIFY, которые часто следуют за сообщениями REGISTER 9.0082
РИСУНОК 11.7 Анализ поведения регистраторов.
те же пользователи. Мы проводим углубленный анализ количества типов сообщений, времени между поступлениями и соперниками между запросами, периодов ПОДПИСКИ от каждого пользователя, и такие результаты включены в [11]. Большое количество сообщений и их регулярность заставляют нас подозревать, что эти сообщения SUBSCRIBE и NOTIFY отправляются для подписки и уведомления системных ресурсов, таких как голосовые почтовые ящики.
11.4.3
Теперь мы анализируем характеристики вызовов и действий пользователей, связанных с вызовами. По сравнению с количеством сообщений REGISTER, SUBSCRIBE и NOTIFY мы видим, что сообщения, связанные с вызовами, составляют гораздо меньшую часть, что указывает на то, что, несмотря на то, что в сети присутствует большое количество пользователей (или, что более точно, SIP-телефонов), только очень небольшое количество пользователей действительно звонит по телефону в определенный период. Это наблюдение дополнительно подтверждается на рис. 11.8а, на котором показано количество уникальных вызывающих абонентов (пользователей, отображаемых в поле FROM сообщений INVITE) и вызываемых абонентов (пользователей, отображаемых в поле TO) за каждый 5-минутный интервал. Напомним, всего в сегменте трассировки 17 800 уникальных пользователей. На рис. 11.8б представлена диаграмма рассеивания, показывающая количество сделанных вызовов и количество полученных вызовов на пользователя за 5-минутные интервалы. Опять же, мы видим, что на уровне отдельных пользователей количество сделанных и полученных вызовов, как правило, очень мало и постоянно. С точки зрения разнообразия звонков, сделанных пользователями, рисунок 11.9a показывает метрики UAD вызывающих абонентов (FROM), вызываемых абонентов (TO) и пар вызывающий-вызываемый (FROM-TO), как определено в разделе 11.3.2. Мы видим, что действия по вызову довольно случайны, и в них не доминирует какой-либо конкретный пользователь (будь то вызывающий или вызываемый).
Количество различных типов вызовов (текущих, завершенных, неудачных и отмененных вызовов) за 5-минутный интервал показано на рис. 11.9b. Мы видим, что количество вызовов в типичном 5-минутном интервале довольно мало, а количество неудачных вызовов относительно велико из-за мобильности пользователя или состояний получателя (занят или недоступен). На рис. 11.10 показано, что время между поступлениями вызовов распределено примерно по экспоненциальному закону (процесс поступления вызова примерно пуассоновский). Мы наблюдаем, что продолжительность вызова обычно составляет от 0 до 3 минут, в то время как неудачные и отмененные вызовы, как правило, длятся очень недолго.