Материал: Направляющие системы электросвязи. Т. 2 Проектирование, строительство и техническая эксплуатация

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

342

Г л а в а 10

оматериал и толщина стен, перегородок;

оматериал и толщина межэтажных перекрытий;

оналичие подвесных потолков и фальшполов в коридорах и комнатах;

оконфигурация и расположение радиаторов системы цен­ трального отопления;

•расположение распределительных узлов и вертикальных стоя­ ков систем водопровода, центрального отопления, канализации, пожаротушения, сети питания электрических устройств большой мощности, источников сильных электромагнитных полей;

•кроссовые и аппаратные:

оналичие технических помещений и их готовность для разме­ щения оборудования СКС и смежных систем;

оразмеры этих помещений;

•наличие и состояние кабельной канализации, эстакад, столбов

идругих аналогичных сооружений для укладки или подвески кабелей внешней прокладки;

•наличие и параметры кабельного ввода в здание:

отипы и емкости вводимых кабелей, а также информация о их владельце;

оиспользование устройств электрической защиты в составе кабельного ввода;

оналичие свободных каналов кабельного ввода и их состоя­ ние;

•каналы для прокладки вертикальных участков кабелей:

отипы и состояние элементов прохода межэтажных перекры­ тий;

отипы и состояние элементов перехода от вертикальных к го­ ризонтальным участкам кабельных трасс;

•каналы для прокладки горизонтальных участков кабелей:

оналичие и состояние кабельных лотков за подвесным по­ толком;

оналичие и состояние закладных кабельных каналов в полу;

оналичие и степень заполнения декоративных коробов в по­ мещениях;

•особенности интерьера;

•электроснабжение объекта:

окатегория надежности по электроснабжению;

осхема подвода, питающих фидеров к объекту;

•заземление:

оналичие заземляющего контура;

Основные принципы проектирования СКС

343

оналичие защитного зануления;

оструктура системы заземления здания.

Полученные исходные данные обязательно контролируются на соответствие архитектурным и планировочным требованиям стандар­ та TIA/EIA-569. При наличии существенных расхождений следует известить заказчика, подготовить предложения и рекомендации по внесению изменений в строительный проект здания и проконтроли­ ровать их выполнение.

Требования к кабельной системе. В процессе формирования требований к СКС необходима следующая информация:

•виды сетевого оборудования, которое будет использовать СКС для организации информационного обмена:

ос локальной вычислительной сетью;

отелефонной сетью;

осистемой безопасности;

осистемой управления технологическим оборудованием зда­ ния (лифты, системы вентиляции, кондиционирования и т.д.);

одругими системами;

•требования заказчика к телекоммуникационным характеристи­ кам системы:

опропускная способность;

оемкость подсистемы внутренних и внешних магистралей;

оперспективы расширения системы;

•требования заказчика к методам прокладки кабелей и совмести­ мости с существующим интерьером;

•требования заказчика к совместимости оборудования, которое предполагается установить в здании;

•другие требования.

Состав розеток на рабочих местах. В составе блока розеток

на рабочих местах могут находиться:

•информационные розетки (ИР), подключаемые к симметрично­ му электрическому кабелю;

•ИР, подключаемые к волоконно-оптическому кабелю;

•силовые розетки, подключенные к системе гарантированного электроснабжения;

•силовые розетки, подключенные к системе бытового электро­ снабжения.

Наличие и количество розеток каждого вида определяется в со­ ответствии с требованиями и пожеланиями заказчика.

В соответствии со стандартом IS0/1 ЕС 11801 на каждом рабо­ чем месте следует устанавливать не менее двух ИР. Минимум одна

344

Г л а в а 10

ИР должна подключаться к кабелю категории 3 или выше. Осталь­ ные розетки обслуживаются кабелем категории 5 или оптическим кабелем. С целью обеспечения универсальности кабельной системы рекомендуется применять ИР категории 5. В отдельных случаях, обусловленных местными условиями и спецификой рабочих мест, по требованию заказчика допустимо отклонение от рекомендаций стан­ дартов как в сторону изменения количества розеток, так и их кате­ гории. Данный факт следует зафиксировать в техническом задании с указанием причины.

Проектирование подсистемы рабочего места. Основными задачыми этой стадии проектирования являются разработка, согла­ сование и утверждение плана расположения информационных и си­ ловых розеток кабельной системы, а также определение типа и ко­ личества оконечных шнуров, адаптеров, переходников и других ана­ логичных элементов.

Места установки розеток отмечаются на планах этажей здания. При выборе мест расположения информационных розеток следу­ ет исходить из равномерного распределения рабочих мест по площади

помещения (по СНиП 2.09.04-87, раздел 3.2, одно рабочее место зани­ мает минимум 4 м2 рабочей площади; стандарт ISO/IEC 11801 в ре­ дакции 2 0 0 0 года дает норму в 1 0 м2, хотя оговаривает желательность минимизации этого параметра и возможность применения националь­ ной нормативной базы). Дополнительно учитываются возможность прокладки кабеля к предполагаемому месту установки розетки, а также возможность монтажа в нем розеток того или иного вида.

Проектирование горизонтальной подсистемы — наиболее сложный и ответственный этап разработки СКС (рис. 10.34). Приня­ тые на этом этапе решения являются определяющими для технико­ экономической эффективности создаваемой системы. Данный факт объясняется тем, что именно в горизонтальной подсистеме сосредо­ точена основная масса оборудования СКС как по номенклатуре и количеству, так и по стоимости. В процессе проектирования осу­ ществляются:

•привязка отдельных рабочих мест к кроссовым;

•выбор типа телекоммуникационных розеток;

•выбор типа и категории кабеля с расчетом его количества;

•проектирование точек консолидации (при необходимости их при­ менения) .

Привязка отдельных рабочих мест к кроссовым. Процесс проектирования горизонтальной подсистемы начинается с привязки отдельных рабочих мест к кроссовым. Количество кроссовых и места

346 Г л а в а 10

Выбор типа информационных розеток. Выбор вида и ка­ тегории информационных розеток (ИР) однозначно задается пара­ метрами, принятыми в процессе разработки и последующей защиты эскизного проекта и определяющими тип среды передачи сигнала. Основные данные по розеткам систематизируются в процессе проек­ тирования рабочего места. В процессе проектирования горизонталь­ ной подсистемы конкретизируются количество розеточных модулей на рабочих местах и принципы их крепления.

На выбор типа информационных розеток существенное влияние оказывает их конструктивное исполнение и возможность применения того или иного способа крепления в точке установки.

На рабочем месте могут быть использованы информационные ро­ зетки с одним или двумя (реже тремя) розеточными модулями. Ос­ новная масса ИР реализуется с двумя розеточными модулями, фор­ мально предназначенными для обслуживания телефона и компью­ тера. Корпуса емкостью от четырех до двенадцати розеточных мо­ дулей более эффективны при обслуживании явно выделенной груп­ пы рабочих мест. Такой подход часто применяется при размещении пользователей в залах большой площади или же при создании СКС в помещениях, попадающих под определение открытого офиса.

Метод крепления информационных розеток выбирается с учетом способа прокладки кабелей горизонтальной подсистемы.

Расчет горизонтального кабеля

Выбор типа и категории кабеля горизонтальной подсистемы зависит от решений, принятых в процессе разработки эскизного про­ екта и типа среды, в которой будет передаваться сигнал.

Согласно стандарту ISO/IEC 11801 для организации горизон­ тальной подсистемы СКС могут быть использованы симметричные электрический и оптический кабели.

Категория симметричных кабелей из витых пар зависит от мак­ симальной частоты передаваемого сигнала. На ранних этапах разви­ тия техники СКС в нашей стране достаточно часто практиковалось формальное следование минимальным требованиям редакций стан­ дартов (по состоянию на 1995 год) и доведение до рабочего места одного кабеля категории 5 и одного кабеля категории 3. Первый из них предназначался для подключения к компьютеру, второй — телефонного аппарата. Применение такого варианта построения го­ ризонтальной подсистемы позволяет несколько снизить общую сто­ имость СКС за счет меньшей цены кабеля и розетки категории 3. Тем не менее такая схема не рекомендуется, так как нарушает прин­ цип универсальности и ограничивает функциональную гибкость. На

Основные принципы проектирования СКС

347

практике ведущие системные интеграторы в подавляющем большин­ стве случаев прокладывают до каждого рабочего места два кабеля категории 5 и устанавливают соответствующие розеточные модули.

В случаях двухпортовых рабочих мест некоторая экономия за­ трат на формирование горизонтальной подсистемы достигается при­ менением сдвоенных кабелей, которые позволяют довести за один цикл протяжки до рабочего места сразу два 4-парных элемента. Мас­ совое внедрение этого решения сдерживается как некоторым неудоб­ ством протяжки такого кабеля за счет его несимметричной формы, так и отсутствием сдвоенных конструкций в производственной про­ грамме многих фирм-производителей кабельной продукции.

Стандарты запрещают как запараллеливание пар электрических кабелей, так и применение муфт для их сращивания. При необхо­ димости использования кабельной разводки СКС для обеспечения работы сетевого оборудования, подключаемого по принципу «мно­ готочки» и требующего для своего функционирования нагрузочных резисторов, следует применять соответствующие адаптеры.

Расчет количества. При расчете длины горизонтального кабе­ ля учитываются следующие очевидные положения. Каждый модуль информационной розетки связывается с коммутационным оборудова­ нием в кроссовой этажа одним кабелем. Следует напомнить, что его длина в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 не должна пре­ вышать 90 м. Кабели прокладываются по каналам без образования бухт и петель. Принимаются во внимание также спуски, подъемы и повороты этих каналов.

Существует два метода вычисления количества кабеля для го­ ризонтальной подсистемы: суммирования и эмпирический.

Первый заключается в подсчете длины трассы каждого горизон­ тального кабеля с последующим сложением этих длин. К получен­ ному результату добавляется технологический запас не более 1 0 %, а также запас для выполнения разделки в розетках и на кроссовых па­ нелях. Достоинство рассматриваемого метода — высокая точность.

Средняя длина Lav кабельных трасс принимается равной

Т

_ Д п ах — Д ш п

, v

J ^ a v

—

^

^ s "т" -Л ,

где Lm'm и I/max — длины трассы от точки ввода кабельных каналов в кроссовую до розеточного модуля информационной розетки самого близкого и самого далекого рабочих мест соответственно, рассчитан­ ных с учетом особенностей прокладки кабеля, всех спусков, подъ­ емов, поворотов, сквозных межэтажных проемов (при их наличии) и т.д; K s — коэффициент технологического запаса, равный 1,1 (10 %);

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/75585