В данной курсовой работе кроссовая комната расположена на каждом этаже в северо-западной части здания. Для сокращения суммарной длины кабельных каналов кроссовую (и коммутационные шкафы) следует размещать ближе к середине здания. Это снизит расходы на материалы и позволит соблюдать требуемую стандартом длину кабеля для структурированной сети. Но технический план этажей не позволяет сделать это. Поэтому служебное помещение находится на максимальном удалении от канализации, чтобы уберечь дорогостоящее оборудование. Служебное помещение оборудовано коммуникационным шкафом, двухпортовой телекоммуникационной розеткой, для оборудования рабочего места сотрудника, который наблюдает за работой центрального оборудования ЛВС.
Также в ней размещается коммутационное оборудование СКС, сетевые устройства и другие вспомогательные элементы. В кроссовую этажа заводятся горизонтальные кабели рабочих мест, расположенных на том же этаже, а в кроссовую здания - внутренние магистральные кабели СКС, соединяющие ее с кроссовыми этажей.
7. Обоснование выбора системы кабель-каналов (емкость кабель-каналов, тип, фурнитура, производитель)
Горизонтальные каналы должны соединять между собой шкафы (по которым проходят на этажах вертикальные каналы), коммуникационные комнаты и иметь входы во все рабочие и служебные помещения.
Для горизонтальной и магистральной подсистемы будет использоваться неэкранированный медный кабель, 4 пары, категории 5е, для внутренней прокладки фирмы NeoMax. Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм. Это кабели с оболочкой LSZH. Она огнеупорная, низкодымящая, не содержит галогенов, при горении выделяется пониженное количество вредных веществ (нет дыма и сажи).
Для вертикальной подсистемы будет использоваться кабель ОВНВ фирмы Teldor F90040125B, предназначенный для использования в локальных компьютерных и структурированных сетях в качестве распределительного оптического кабеля. Диаметр кабеля составляет 8,5 мм.
Для того, чтобы определить какой кабель-канал надо будет использовать следует рассчитать площадь сечения кабеля, которая вычисляется по формуле (7.1):
(7.1)
где D - диаметр.
Площадь кабеля для горизонтальной и магистральной подсистемы равна 22,05 мм.
Максимальное количество кабелей в магистральном коробе - 33, в горизонтальном - 8. Прокладка кабелей и их количество представлено в приложении “План первого этажа главного здания кампуса”.
Также необходимо учитывать, что пространство между кабелями при соединении их в пучок теряется, поэтому возьмем дополнительно 3%. Тогда необходимое пространство для кабелей в количестве 33 штук будет равно:
мм2.
Необходимое пространство для кабелей в количестве 8 штук будет равно:
мм2.
Чтобы предусмотреть возможность роста локальной сети, необходимо оставить в резерве еще 40% кабель-канала. Таким образом, конечная площадь магистрального и горизонтального кабель-каналов будут равны:
Sк33 = S33+S33*0,6=1199,2 мм2;
Sк8 = S8+S8*0,6=290,72 мм2.
Таким образом, для горизонтальной и магистральной сети подходит кабельный канал 75х50мм фирмы Efapel. Этот кабель-канал состоит из основания и крышки 60мм. И представляет собой пластиковый короб с возможностью установки компьютерных розеток. Дополнительно заказываются и поставляются внутренний угол (Efapel 16012 ABR), внешний угол для короба (Efapel 16016 ABR), заглушка для короба (Efapel 16015 ABR).
Розетки имеют размер 45х45 и устанавливаются при помощи специальных суппортов (рамок). Фирма Efapel предоставляет суппорт Efapel 10986 45х45 для кабель-каналов 75х50мм.
В него вставляется лицевая вставка 45x45 для одного модуля формата Keystone Mosaic и лицевая вставка 45x45 для двух модулей формата Keystone Mosaic. Лицевые вставки (адаптеры) имеют шторку, тем самым предотвращают попадания пыли в розеточные гнёзда при отключенном коммутационном патч-корде. В комплекте со вставками прилагаются дополнительные иконки и площадка для маркировки с закрывающейся прозрачной съемной крышкой.
В лицевую вставку подключается модуль-вставка Keystone Jack RJ-45. Используется модуль-вставка Keystone Jack RJ-45 категории 5e. В коммутационных модулях-вставках Keystone Jack RJ-45 с одной стороны 8-ми контактное гнездо, с обратной универсальные врезные коннекторы с контактами IDC (Insulation Displacement Contact - заделка с прорезанием изоляции).
8. Обоснование выбора коммутационного шкафа и коммуникационного оборудования
Важным звеном ЛВС является коммутационный шкаф. Он позволяет компактно и эргономично установить активное оборудование и коммутационные панели. Монтажный шкаф - это закрытая 19-дюймовая конструкция, основу которой составляют корпус с дверями и монтажные направляющие. Выполняется он в настенном или напольном варианте.
Основные функции коммутационного шкафа:
– упрощает процесс тестирования кабеля;
– обеспечивает возможность простой реконфигурации рабочих мест сотрудников;
– увеличивает возможности расширения ЛВС;
– является переходом от одной среды передачи данных к другой;
– является местом коммутации различных типов сигналов;
– объединяет сигналы для передачи по высокоскоростным магистралям сети;
– предотвращает несанкционированное изменение конфигурации ЛВС или доступ к данным в системе.
На каждом этаже здания должны быть предусмотрены шкафы с изолированными стойками (коммутационными шкафами) для оборудования, что ограничит доступ посторонних лиц, повысит надежность и защищенность ЛВС. Система крепления (расключения) кабелей - типа 110, LSA Plus или иная.
В таблице 8.1 представлены элементы коммутационного шкафа с указанием количества юнитов на единицу оборудования.
Таблица 8.1 - Элементы коммуникационного шкафа
|
Наименование оборудования |
Кол-во элементов, шт. |
Юнитов на единицу оборудования, U. |
Юнитов на все единицы оборудования, U. |
|
|
Заглушки (резервное место) |
1 |
3 |
3 |
|
|
Коммутационная панель 24 RJ45 |
2 |
1 |
2 |
|
|
Органайзер для кабеля |
2 |
1 |
2 |
|
|
Заглушка |
2 |
2 |
4 |
|
|
Коммутатор кампуса |
1 |
1 |
1 |
|
|
Коммутатор здания |
1 |
1 |
1 |
|
|
Коммутатор этажа |
1 |
1 |
1 |
|
|
Органайзер для кабеля (для коммутаторов) |
3 |
1 |
3 |
|
|
Заглушка (резервное место) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Маршрутизатор |
1 |
1 |
1 |
|
|
Органайзер для маршрутизатора |
1 |
1 |
1 |
|
|
Оптическая коммутационная панель 12 ST |
1 |
1 |
1 |
|
|
Органайзер для кабеля (для оптической коммутационной панели) |
1 |
2 |
2 |
|
|
Заглушки (резервное место) |
1 |
4 |
4 |
|
|
ИБП |
1 |
3 |
3 |
|
|
Заглушки (резервное место) |
1 |
2 |
2 |
|
|
Блок розеток |
1 |
1 |
1 |
|
|
Итого |
23 |
|||
|
Итого с учетом резерва |
33 |
Из таблицы видно, что высота шкафа должна быть не менее 33 юнитов.
Резерв составляет 30%.
Шкафы в обязательном порядке должны быть укомплектованы: полным комплектом шин заземления, модулем вытяжной вентиляции и датчиком контроля температуры воздуха, фильтром входящего воздуха, средствами герметизации входящих кабелей, запорами с ключами.
Всем этим требованиям удовлетворяет коммутационный шкаф фирмы SYSMATRIX.
SYSMATRIX TR 6033.712 - серверный 19" напольный шкаф 33U, со встроенным модулем из четырех вентиляторов и системой управления AIR CONTROL SYSTEM, габариты - 600x1000x1605мм, объём - 0.32 м3, вес - 109.8 кг, дверь из стекла (блок термоконтроля, четыре вентилятора).
Характеристики шкафа:
– модуль из четырех вентиляторов (воздушный поток 440 м3/час) установлен в крыше шкафа;
– блок термоконтроля (дисплей с настройкой температуры) встроен в крышу шкафа;
– щеточные вводы с органайзером для завода кабеля установлены сверху и снизу;
– передние и задние монтажные оцинкованные профили имеют юнитовую (U) разметку;
– передняя и задняя взаимозаменяемые двери оснащены замками с ключом;
– боковые панели съёмные и оснащены боковыми защёлками и замками с ключом;
– регулируемые роликовые опоры 4шт с фиксатором тормозом (нагрузка 250кг на ролик);
– набор крепежа для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, квадратная гайка - все в количестве пятидесяти штук);
– прочный собираемый профильный каркас, статическая нагрузка: 800 кг;
– поставляется в разобранном виде (4 части), для удобства хранения и транспортировки.
9. Описание схемы соединений
В схеме соединений представлена взаимосвязь всего оборудования в кампусе на примере одного здания. В ней показаны типы линий связи между первым и вторым этажами здания, между главным и вторым зданием, между главным и третьим, а также между главным зданием и провайдером. Показана топология подключения абонентских сетевых розеток и иного пассивного сетевого оборудования в коммутационных шкафах.
В первой таблице соединений содержится информация о портах коммутационной панели, которые соединены соответствующим кабелем с соответствующими портами розеток рабочих мест.
Вторая таблица соединений показывает соединение коммутационного шкафа главного здания с коммутационным шкафом второго этажа, с оптическими муфтой в подвальном помещении, которая содержит соединение со вторым зданием, с оптической муфтой на чердачном помещении, которая соединяется с провайдером и с третьим зданием посредством системы ЛАНтастИКа.
Схема соединений и таблица соединений представлены в приложениях “Схема соединений” и “Таблица соединений”.
10. Описание задания на электропитание
Электропитание коммутационного шкафа выполняется по 1 категории надежности согласно ПУЭ и осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц. Максимальная потребляемая мощность для шкафа 33U - 2200 Вт.
Электроприемники 1 категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой повреждение дорогостоящего основного оборудования, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов хозяйства. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
11. Тестирование элементов СКС
Тестирование элементов СКС проводится для проверки работоспособности системы и для выявления возможных дефектов с целью дальнейшего их устранения. Только после успешного проведения полного тестирования всей системы делается вывод, что элемент структурированной кабельной системы прослужит весь срок предстоящей эксплуатации.
Протокол тестирования кабеля UTP показывает, что данный канал связи работает исправно, ошибок и дефектов не выявлено. В протоколе тестирования видно, что суммарное заключение PASS получили все параметры, участвовавшие в тестировании, поэтому суммарное заключение теста - PASS. Схема разводки, показывающая состояние всех соединений, включая экран, прошла тест (PASS). Длина и допустимый предел прошли тест (PASS). Вносимые потери, а также возвратные потери успешно прошли тест (PASS).
Все жилы соединены друг с другом в правильном порядке, длина кабеля не превышает норму, затухание по разным парам тоже не превышает норму, имеется некоторый запас, сопротивление наводкам на ближнем конце кабеля также в пределах нормы.
Тестирование волоконно-оптических компонентов и систем включает в себя измерение нескольких основных характеристик: данные о вносимых потерях и оптической длине.
Результаты тестирования не должны превышать значений, указанных в ГОСТе Р 53246-2008 “Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания”: 850 и 1300 нм для одномодового волокна. В протоколе указано, что длина волны (Wavelength) равна 1300 нм, а вносимые потери равны 5,7 дБ, что является нормой.