Проектирование СКС - стадии проектирования
Проектирование систем телекоммуникаций современных офисов и СКС разделяются на две основные стадии: архитектерную и телекоммуникационную.
Основной задачей архитектурной стадии проектирования СКС является определение общей структуры, оптимальной по комплексу технико-экономических характеристик в процессе создания и последующей эксплуатации. Она проходит на этапе разработки проекта нового или реконструированного здания. На этой стадии в проект закладываются вертикальные стояки, помещения кроссовых и аппаратных, пути и способы прокладки кабелей как внутри, так и снаружи здания (кабельная канализация). Основными исходными данными для этого этапа являются:
- форма, этажность, архитектурные, планировочные и другие особенности, геометрические характеристики здания или их комплекса, а также прилегающей территории; строительные и другие нормативные документы на проектирование служебных помещений систем телекоммуникаций и кабельных трасс; нормативая документация по СКС (стандарты); дополнительные требования заказчика.
На архитектурной стадии работы по проектированию СКС проводятся специализированными проектными организациями с учетом требований подрядчика, который потом будет реализовывать СКС.
Телекоммуникационная стадия проектирования СКС иногда начинается по окончании архитектурной, но обычно она выполняется после завершения капитальных строительно-монтажных работ. На ней разрабатывается конкретная структура СКС, составляется перечень необходимого оборудования, планы его размещения и т. д. На данном этапе работы к проектированию привлекаются фирмы, специализирующиеся в области сосдания СКС и ситемной интеграции. Также они обычно выполняют большую часть монтажных и пусконаладочных работ, которые, как правило, по времени проводятся одновременно с отделкой внутренних помещений или сразу же после ее завершения. Исходными данными для этой стадии являются:
- результаты обследования здания и прилегающей территории или их проект выполненный на архитектурной стадии проектирования СКС; нормативная документация ао СКС (стандарты); дополнитьельные требования заказчика, например, количество и размещение рабочих мест, число информационных розеток на них, требования к их производительности, надежности, безопастности и т. д.
Проектирование СКС - этапы создания СКС
В настоящее время в нашей стране не существует стандарта, который определяет структурированую кабельную систему (СКС) ка технический объект, и тем более отсутсвуют правила ее проектирования. Поэтому проектные работы по реализации системы ведутся с использованием других руководящих материалов. Наиболее близким нормативным документом, который часто используют системные интеграторы про реализации CRC? является ГОСТ 34.601-90. Согласно этому документу создание СКС разбивается на этапы и фазы:
|
Этап |
Фаза |
|
Формирование требований |
1.1 Обследование объекта |
|
1.2 Формирование требований пользователя к системе | |
|
Техническое задание |
2.1 Разработка и утверждение технического задания на создание системы |
|
Эскизный проект |
3.1 Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям |
|
3.2 Разработка пояснительной записки и локальной сметы эскизного проекта | |
|
Технический проект |
4.1 Разработка проектных решений по системе и ее частям |
|
4.2 Разработка документации на систему и ее части | |
|
4.3 Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектовании\я ситемы | |
|
Рабочая документация |
5.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части |
|
Ввод в действие |
6.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в действие |
|
6.2 Подготовка и обучение персонала | |
|
6.3 Комплектация поставляемыми изделиями | |
|
6.4 Строительно-монтажные работы | |
|
6.5 Пуско-наладочные работы | |
|
6.6 Проведение опытных испытаний | |
|
6.7 Проведение опытной эскплуатации | |
|
6.8 Прведение приемочных испытаний | |
|
Сопровождение ситемы |
7.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами |
|
7.2 Послегагантийное обслуживание |
Работы по проектированию выполняются на этапах эскизный проект, технический проект и рабочая документация. Кроме того, на момент ввода в действие должна быть разработана эксплуатационная документация, учитывающая изменения, внесенные в рабочую документацию в процессе строительно-монтажных и пусконаладочных работ, опытной эксплуатации и приемочных испытаний. Эксплуатационная документиация также включает в себя руководства по использованию и поддержке системы в процессе ее использования.
В зависимости от конкретной ситуации в работе с заказчиком та или иная стадия создания СКС может быть опущена, если это заведомо не приведет к снижению качества.
Оформление текстовой документации ведется в соответствии с РД 50-34.698.90. "Информационная технология. Методические указания. Комплекс стандартов на атоматизированные ситемы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов."
Планы, схемы и чертежи выполняются в соответствии со стандартами серии "Система Проектной Документации для Строительства (СПДС) - ГОСТ 21.ххх.
Для подготовки чертежей могут быть использованы системы автоматизированного пректирования.
Проектирование СКС - исходные данные
Основной исходной информацией для проектирования являются сведения, полученные в процессе предпроектного обследования объекта, нормы стандартов и технические требования заказчика. Технические требования в современных условиях часто оформляются в виде приложения к приглашению для участия в тендере. Документом, обобщающим исходную информациюи являющимся итогом совметной работы заказчика и исполнителя на предпроектной стадии, является утвержденное сторонами Техническое Задание (ТЗ). ТЗ составляется в соответствии со стандартом ГОСТ 34.602-89. В документе следует четко оговорить окончательные характеристики системы, чтобы избежать возможного взаимонепонимания в процессе создания СКС. Основную работу по подготовке ТЗ выполняет Исполнитель в тесном контакте с представителеми Заказчика, в случае необходимости к его составлению может привлекатся третья сторона, достаточно квалифицированная для подготовки такого документа.
В процессе разработки ТЗ проекту присваивается шифр в соответствии с ГОСТ 34.301-89.
Проектирование СКС - эскизный проект
Цель работы на этом этапе состоит в разработке предварительных проектных решений. Эскизный проект часто называют техническим предложением. Документпция этого этапа имеет общий характер и небольшой объем, может содержать несколько вариантов решения задачи, краткий анализ вариантов и рекомендации по выбору. Достаточно часто техническое предложение предоставляется заказчику еще до заключения официального договора на проектирование и поэтому иногда называется коммерческим или бюджетным предложением.
|
№ |
Этап |
Наименование документа |
Шифр документа |
Наличие в составе | |
|
п/п |
Эксплуатационной документации | ||||
|
1 |
ТЗ |
Техническое задание |
ТЗ |
+ | |
|
2 |
ЭП, ТП |
Схема структурная комплекса технических средств |
С1 |
+ | |
|
3 |
ТП |
Ведомость технического проекта |
ТП |
+ | |
|
4 |
Ведомость покупных изделий |
ВП |
+ | ||
|
5 |
Пояснительная записка к техническому проекту |
П2 |
+ | ||
|
6 |
План расположения |
С8 | |||
|
7 |
Ведомость оборудования и материалов |
- |
+ | ||
|
8 |
Локальный сметный расчет |
Б2 |
+ | ||
|
9 |
РД |
Ведомость держателей подлинников |
ДП |
+ | |
|
10 |
Ведомость эксплуатационных документов |
ЭД |
+ | ||
|
11 |
Спецификация оборудования |
В4 |
+ | ||
|
12 |
Ведомость машинных носителей информации |
ВМ |
+ | ||
|
13 |
Локальная смета |
Б3 |
+ | ||
|
14 |
Техническая инструкция |
И2 |
+ | ||
|
15 |
Инструкция пользователя |
И3 |
+ | ||
|
16 |
Инструкция по эксплуатации КТС |
ИЭ |
+ | ||
|
17 |
Схема соединения внешних проводок |
С4 |
+ | ||
|
18 |
Схема подключения внешних проводок |
С5 |
+ | ||
|
19 |
Таблица соединений и подключений |
С6 |
+ | ||
|
20 |
План расположения оборудования и проводок |
С7 |
+ | ||
|
21 |
Общее описание системы |
ПД |
+ | ||
|
22 |
Программа и методика испытаний |
ПМ |
+ | ||
|
23 |
Паспорт |
ПС |
+ | ||
|
24 |
Чертеж формы документа |
С9 |
+ |
Шифр документа обозначен в соответствии с требованиями ЕСКД.
На этапе эскизного проектирования разрабатывается структурная схема СКС и конфигурация рабочего места, производится выбор среды передачи сигнала и методов прокладки кабелей.
В состав документации могут включатся следующие документы:
- пояснительная записка к эскизному проекту (код документа П1); Схема структурная комплекса технических средств (код С1) , может включатся в состав документа П1; оценка стоимости создания системы (код Б0).
Правила оформления перечисленных документов содержатся в руководящем документе РД 50-34.698.80
Проектирование СКС - Технический проект
Цель работ на данной стадии проектирования СКС заключается в глубокой разработке и обосновании проектных решений по системе в целом и по ее отдельным частям. Под проектными решениями следует понимать принципы работы системы, а также решение конкретных задач и проблем, связанных с созданием СКС для конкретного объекта.
В состав документации, разрабатываемой в процессе технического проектирования, включаются следующие документы:
- - ведомость технического проекта (код ТП, оформляется в соответствии с ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы); - пояснительная записка к техническому проекту (код П2); - структурная схема комплекса технических средств (С1); может быть включена в состав документа П2; - ведомость (спецификация) оборудования и материалов; - Локальный сметный расчет (Б2).
В качестве рекомендации можно предложить оформление локального сметного расчета производить отдельно, не подшивая его в книгу технического проекта.
Проектирование СКС - Разработка рабочей документации
Цель на стадии рабочей документации состоит в подготовке точных четежей, схем и таблиц, которыми будут руководствоватся монтажники при проведении работ по созданию СКС. Рабочая документация обеспечивает детельную привязку компонентов системы к объекту, содержит чертежи, таблицы соединений и подключений, планы расположения оборудования и проводок, другие аналогичные документы.
В состав рабочей документации, сосдаваемой на этом этапе, входят следующие основные дополнения:
- - Схемы размещения оборудования и проводок (код документа С7); - таблица соединений и подключений (С6) - Сборочные чертежи
Проектирование СКС - Архитектурная стадия - Цели и задачи
Основным нормативным документом, регламентирующим выполнение архитектурной стадии проектирования, является стандарт TIA/EIA 569 "Стандарт коммерческих зданий на кабельные пути и закладные телекоммуникационных кабелей". Его появление было обусловлено осознанием того факта, что построение СКС, оптимальной по технико-экономическим характеристикам, невозможно в здании, для которого не выполнен ряд архитектурных и планировочных требований. Стандартом регламентируются правила организации:
- - аппаратных - кроссовых - кабельных трасс горизонтальной подсистемы - кабельных трасс подсистемы внутренних магистралей - области ввода в здание подсистемы внешних магистралей - кабельных трасс подсистемы внешних магистралей
Приводятся также требования к системе электропитания, отопления, вентиляции и кондиционирования здания в той части, которая имеет отношение к построению телекоммуникационной инфраструктуры.
Целью и задачей архитектурной стадии проектирования СКС является создание предпосылок для выполнения телекоммуникационной стадии. Тщательная проработка проектных решений, принимаемых на этом этапе, позволяет добится заметного снижения стоимости создаия и эксплуатации СКС. Кроме того, принципы заложенные в архитектурный проект, оказывают непосредственное влияние на параметры надежности и безопастности эксплуатации кабельной системы.
На практике процесс проектирования на архитектурной стадии часто существенно осложняется тем, что многие здания даже административного назначения создавались в то время, когда существовала потребность только в двух основных видах кабельной проводки - электрической силовой и телефонной. При этом согласно действующим нормам телефон планировался максимум один на комнату, а не на каждое рабочее место как сейчас. Другие старые здания строились совсем для других целей (например для жилья), а не для размещения в них офисов и лишь позже были перепрофилированы владельцами или арендаторами. В целом можно констатировать, что при работе в зданиях старой постройки проектировщик часто сталкивается с проблемой недостаточной емкости кабельных трасс, что приводит к необходимости постройки новых кабельных стояков, расштрения емкости горизонтальных кабельных лотков на этажах, а также выполнения внутренних перепланировок большего или меньшего объема для организации аппаратных и кроссовых.
Обычно снизить эти проблемы до минимума позволяет реконструкция старых зданий с учетом новых требований, однако она связана со значительными капитальными вложениями и не всегда возможна. В промышленно развитых странах данная проблема была решена радикальным способом: старые здания были просто снесены, и на их месте построены новые, так как такой подход к проблеме оказался экономически более выгодным по ставнению с перепланировкой. К сожалению приходится констатировать, что даже многие новые офисные здания, построенные в нашей стране в последнее время, весьма слабо приспособлены для построения систем телекоммуникаций с интенсивным обменом данными.
Проектирование СКС - Архитектурная стадия - Аппаратные
Аппаратные представляют собой технические помещения, в которых располагается сетевое оборудование коллективного использования (УАТС, серверы, коаммутаторы ЛВС и сетевые концентраторы). Аппаратные являются помещениями, повышенного внимания со стороны проектировщиков и служб эксплуатации информационной системы здания ввиду специфики находящегося в них оборудования. это связано с тем, что нормальная работа большинства организаций, являющихся владельцами или арендаторами зданий, напрямую завилит от оперативного доспупа к информации, хранящихся в электронном виде, и от качества внешних и внутренних телекоммуникаций. Невозможнось доступа к информации или потеря связи с внешним миром сопровождается большими финансовыми убытками и отрицательно сказывается на имидже, а в наиболее тяжелых случаях может привести к банкротству компании. Поэтому стандартом де-факто является организация в аппаратных систем пожаротушения, кондиционирования и контроля доступа.
Размещение аппаратных
При выборе места расположения следует руководствоватся следующими приципами:
- аппаратная должна быть совмещена или по крайней мере максимально приближена к КЗ для минимализации длины соединяющих их кабелей.
- для облегчения контроля доступа помещение необходимо располагать недалеко от постов службы безопастности здания
- желательно, чтобы оно не имело окон и даже не примыкало вплотную к внешним стенам здания
- при размещении аппаратной в подвале позникает риск заливания грунтовыми водами, и в результате аварии систем водопровода и канализации долны быть сведены к минимуму специальными строительными решениями (дополнительная гидроизоляция, соответствующий выбор трасс прокладки трубопроводов и т. д.)
- не рекомендуется располагать помешение аппаратной на верхних этажах здания, так как это затрудняет ввод в нее кабелей внешних коммуникаций. Крому того, верхние этажи сильнее страдают во время пожара и заливаются, если протекают крыши
- крайне нежелательно размещать аппаратную рядом с внутренними конструкциями здания: лифтовыми шахтами, лестничными маршами, вентиляционными камерами и т. д., ограничивающими ее возможное расширение в перспективе.
- Запрещается располагать аппаратную рядом с помещениями для хранения огнеопасных или агрессивных химических материалов
- следует избегать близкого расположения источников электрических или магнитных полей, а также оборудования, которое может вызвать повышенную вибрацию
- недалеко от аппаратной должны находится грузовые лифты
Площадь аппаратной
Размеры аппаратной определяются составом размещаемого в ней оборудования. Если такая информация отсутствует, то при проектировании обычных офисных зданий следует исходить из расчета 0,7% от всей рабочей площади, но не менее 14 кв. м. Для зданий с низкой плотностью рабочих мест (гостинницы, больницы, магазины) площадь аппаратной выбирают в зависимости от числа рабочих мест:
|
Количество рабочих мест |
Площадь аппаратной кв. м. |
|
менее 100 |
14 |
|
101-400 |
37 |
|
401-800 |
74 |
|
111 |
Следует учитывать и то обстоятельство, что на практике аппаратная часто совмещается с кроссовой этажа и/или внутренних магистралей. Таким образов, кроме оборудования коллективного использования при таком совмещении помещений в аппаратной размещаются кроссы и сетевое оборудование, которые обслуживают телекоммуникационные розетки рабочих мест соседних помещений офиса на том же этаже.
При выборе строительного решения необходимо иметь в виду, что создание одной большой аппаратной дешевле нескольких маленьких той же суммарной площади.
Условия окружающей среды в аппаратной
Соответствующим выбором архитектурно-планировочных решений, а также систем инженерного обеспечения функционирования здания в аппараной должны быть обеспечены следующие условия окружающей среды.
Температура воздуха от 18 до 24оС при измерении на высоте 1,5м от пола. Максимальная скорость ее изменения не должна превышать 3оС в час. При повышении температурой верхнего граничного значения большинство видов сетевого оборудования сохраняют работоспособность, однако это сопровождается ускоренным старением электронных компонентов и приводит к преждевременным отказам.
Влажность воздуха от 30 до 55% без конденсации влаги при изменении на высоте 1,5м от пола. Скорость изменения влажшости воздуха не более 6% в час.
Освещеннось не менее 450 лк при измерении на высоте 1 м от уровня пола на свободном от оборудования пространстве. Источники света должны иметь определенную мощность и быть расположены таким образом, чтобы обеспечить равномерную освещенность всего пространства аппаратной. Наличие хорошего освещения особенно важно вов время проведения монтажных работ. При этом любой вид работ должен производится без использования дополнительных ламп и светильников.
Уровень вибрации. В диапазоне частот 5-22 Гц амплитуда колебаний не должна превышать 0,12 мм, а в диапазоне 22-500 Гц максимальное ускорение не должно быть более 2,5 м/с2
Напряжение электрического поля не выше 3 В/м во всем спектре частот.
Содержание в воздухе загрязняющих веществ не должно превышать предельных значений, приведенных в таблице
|
Вещество |
Содержание |
|
Хлор, ppm (промилле) |
0,01 |
|
Сероводород, ppm |
0,05 |
|
Окислы азота, ppm |
0,1 |
|
Двуокись серы, ppm |
0,3 |
|
Пыль, г/м3 сутки |
10-6 |
|
Углеводороды, г/м3 сутки |
10-6 |
Дополнительно стандарт IEK-721 требует, чтобы отводимая тепловая мощность у сетевого оборудования составляла не менее 2,5 кВт. Значение этого параметра нормируется из тех соображений, что помещение аппаратной обчно не имеет окон, и значение величины выделяемого тепла позволяет правильно спроектировать систему кондиционирования.
Требования к конструкции и оборудованию аппаратной
Наиболее оптимальной формой помещения аппаратной является квадратная комната или близкая к ней с длиной короткой стены не менее 3 м. Расстояние между полом (фальшполом) и потолком (фальшпотолком) должно быть не менее 2,5м.
Пол аппаратной проектируется таким образом, чтобы выдерживать распределенную нагрузку не менее 12 кПа и точечную 4,4 кПа. Для прокладки кабелей желателен фальшпол с минимальной высотой 0,25 м из легкосплавных металлических плит, который обеспечивает ввод кабельных жгутов в 19-дюймовый конструктив снизу с соблюдением минимального радиуса изгиба каждого отдельного кабеля. Конструкция и материал стен выбираются с учетом возможности их обшивки метеллическими экранирующими панелями и крепления к ним аппаратуры массой не менее 100 кг.
В случае размещения сетевого оборудования и коммутационных панелей в 19-дюймовом конструктиве крайне желательно располагать отдельные шкафы и стойки таким образом, чтобы обеспечить доступ к из передним и задним частям.
Вход в аппаратную снабжается металлической дверью, открываемой наружу, размером не менее 2,0 х 0,9 м. В дверном проеме устанавливается порог для предотвращения попадания воды из коридора в случае аварии водопровода или канализации в прилегающих помещениях. материал и конструкция межэтажных перекрытий, стен и дрери выбираются с учетом обеспечения огнестойкости не менее 45 мин.
Аппаратная должна быть оборудована системами:
- охранной сигнализации
- пожарной сигнализации
- пожаротушения
- кондиционирования и освещения
- аварийного освещения
- защитного и телекоммуникационного заземления, причем должна быть обеспечена возможность подключения непосредственно к главной пластине заземления
Кроме того, в аппаратной предусматривается установка одного или нескольких телефонных аппаратов. Как показывает практика, при организации различного рода профилактических работ, измерения параметров, исправлениях неполадок и т. д. существенную помощь оказывает система громкоговорящей связи.
Сетевой оборудование размещаемое в аппаратной получает электропитание от ИБП, которое по возможности должен имет два независимых подключения к городской электрической сети с автоматическим переключением с основной силивой магистрали на резервную. Питание охранной и пожарной сигнализации также очуществляется от двух систем.
В аппартную вводятся кабели городской телефонной сети и других операторов связи. При наличии с СКС подсистемы внешних магистралей в аппаратную заводятся и ее кабели. Ввод может производится из кабельной канализации, коллектора, с эстакад, столбов (при воздушной подвеске) и других аналогичных сооружений. В некоторых ситуациях, определяемых местными условиями, для ввода кабелей выделяется отдельное помещение. В нем монтируется монтируется соответствующее кроссовое оборудование, и оно отдельными кабелями внутренней прокладки соединяется с аппаратной.
Проектирование СКС - Архитектурная стадия - Кроссовые
Кроссовые подразделяются на кроссовые внешних магистралей (КВМ), здания (КЗ) и этажа (КЭ). На практике RDV и КЗ часто совмещают друг с другом, а также с одной из аппаратных, поэтому будеи рассматривать только КЭ. Все приводимые для них положения равным образом действуют в отношении остальных кроссовых.
Крососовая этажа представляет собой служебное помещение, в которое вводятся кабели подсистемы внутренних магистралей СКС и кабели горизонтальной подсистемы СКС этажа. В нем монтируется коммутационное, сетевое и другое вспомогательное оборудование. В кроссовых нельзя размещать оборудование, не имеющее отношения к тем функциям, для выполнения которых организуется кроссовая этажа, например силовые распределительные щиты электропитания этажа. Так же ка и аппаратные, кроссовые являются помещениями, требующими повышенного внимания со стороны проектировщиков и служб эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры. Однако, если отказ сетевого оборудования, расположенного в аппаратной, приводит к полному или частичному прекращению функционирования информационной системы всего здания, то отказ оборудования в Кэ обычно означает остановку работы только обслуживаемых ею рабочих мест. Поэтому к конструкции и оборудованию кроссовой этажа в большинстве случаев выдвигаются менее жесткие требования по сравнению с аппаратными.
Размещение кроссовых
Привыборе места расположения кроссовой этажа следует руководствоватся следующими принципами:
- кроссовую этажа можно совместить с одной из кроссовых здания на том же самом этаже.
- кроссовая этажа должна быть на каждом этаже здания. Часто применяемое в российских условиях решение на основе кроссовой которая обслуживает соседние этажи здания, нельзя назвать удачным, так как оно существенно ограничивает возможности расширения и модернизации кабельной системы.
- кроссовая этажа должна быть максимально приближена к вертикальным стоякам, по которым прокладываются кабели подсистемы внутренних магистралей СКС; идеально, если стояк проходит непосредственно через нее
- в тех случаях, когда рабочая площадь этажа превышает 1000 кв. м. или если необходимы дополнительные кроссовые для обепечения кабелей горизонтальной подсистемы, не превышающие своей предельной длины 90м, на каждом этаже допускается организация более одной кроссовой этажа
- для минимализации длины кабелей и соответственно стоимости горизонтальной подсистемы следует располагать кроссовую этажа как можно ближе к геометрическому центру обслуживаемой рабочей зоны
- для облегчения режима контроля доступа выделенная для кроссовой комната не должна иметь окон, быть проходной или совмещатся с другими производственными помещениями
- следует избегать близкого размещения мощных источников электрических и/или магнитных полей, а также оборудования, которое может вызвать повышенную вибрацию в кроссовой.
Если на этаже предусмотрено несколько кроссовых, то желательно, чтобы все они обслуживались разными вертикальными стояками. В этом случае удается избежать горизонтальной прокладки кабелей подсистемы внутренних магистралей СКС и существенно повысить ее живучесть. При нарушении этого условия допускается, чтобы часть кроссовых этажа была подключена к кроссовой здания транзитом через другие кроссовые этажа.
Площадь кроссовых
Обычно к коммутационному оборудованию в кроссовой этажа подключаются рабочие места, которые расположены на том же самом этаже. Площадь рабочих помещений, обслуживаемых кроссовой, согласно стандартам ISO/IEC 11801 и EN 50173 не должна превосходить 1000 кв. м., то есть одна кроссовая обслуживает максимум 100-250 рабочих мест. Площадь камой кроссовой зависит от состава размещаемого в ней оборудования, но в любом случае она не должна быть менее 6 кв. м.
Условия окружающей среды в кроссовой
Система инженерного обеспечения функционирования здания должна быть спроектирована и реализована таким способом, чтобы создавать в любой кроссовой следующие условия окружающей среды.
Температура воздуха от 10 до 30оС при измерении на высоте 1,5 метра от уровня пола.
Влажность воздуха от 30 до 55% без конденсации влаги на высоте 1,5 м от уровня пола.
Освещенность не менее 540 лк при измерении на высоте 1 м от уровня пола на свободном от оборудования пространстве. Принципы реализации и выбора типа, количества и размещения светильников полностью соответствуют аналогичным правилам для аппаратных.
Уровень вибрации не выше предельно допустимого значения для установленного в кроссой оборудования.
Напряженность электрического поля не более 3 В/м во всем спектре частот.
Содержание в воздухе загрязняющих веществ не должно превышать предельно допустимых санитарных норм.
Требования к конструкции и оборудованию кроссовых
Наиболее оптимальной кроссовой является квадратная или близкая к ней по форме комната, у которой минимальная длина короткой стены составляет 2 м. Высота помещения должна быть не менее 2,5 м. Конструкция и материал стен выбираются с учетом возможности их обшивки металлическими экранирующими панелями и креплением к ним аппаратуры массой не менее 100 кг.
В случае прокладки вертикального стояка непосредственно через кроссовую, в ней не должно быть фальшпотолка и фальшпола, а дверь должна располагатся на смежной со стояком стене. Остальные требования к дверии к дверному проему кроссовых идентичны требованиям к аппаратных. Материал и конструкция межэтажных перекрытий, стен и двери выбираются таким образом, чтобы обеспечить огнестойкость не менее 45 мин.
Кроссовая обязательно оборудуется системами:
- пожарной и охранной сигнализации
- вентиляции и освещения, обеспечивающих требования изложенные в данной статье
- защитного и телекоммуникационного заземления
В кроссовой предусматривается информационная розетка, соединенная с УАТС. Требования к системе электропитания идентичны требованиям для аппаратных. при необходимости кроссовые могут быть оборудованы системами пожаротужения, кондиционирования и аврийного освещения.
Проектирование СКС - Кабельные трассы внешних магистралей
Волоконно-оптический и электрический кабель подсистемы внешних магистралей вне здания прокладываются в большинстве случаев в телефонной канализации. Ее основу составляют круглые трубы с внутренним диаметром 100 мм из асбоцемента, бетона или пласмассы. Канализация прокладывается на глубине от 0,4 до 1,5 м и состоит из отдельных блоков, герметично состыкованных между собой. Черезм на трассе размещаются смотровые колодцы, на стенах которых монтируются консоли для укладки кабеля и соединительных муфт.
Некоторые производители для создания кабельной канализации предлагают специально разработанные пластиковые трубы малых диаметров.
На промышленных предприятиях для прокладки кабелей внешних магистралей широко применяются технологические эстакады, на которых организуется система лотков, поддерживающих кронштейнов и других элементов для укладки кабелей.
Воздушная подвеска кабелей не получила широкого распространения главным образом из-за сложности реализации. Она применяется в основном в тех ситуациях, когда прокладка другим способом невозможна. Для подвески на столбах используются большей частью специальные подвесные или самонесущие кабели, а сам процесс подвески происходит с использованием специальной крепежной и натяжной арматуры. Вполне допустима подвеска обычных кабелей на несущем тросике с использованием навивки или специальными хомутами. Шаг крепления в последнем случае выбирается равным примерно 0,7 м.
Иногда используется укладка кабеля непосредственно в грунт. Для защите его в зимний период от повреждений деформацией, вызванной низкой температурой, настоятельно рекомендуется выполнять укладку в песчаную подушку.
Кабельные трассы внутренних магистралей
Кабельные трассы подсистемы внутренних магистралей предназначены для прокладки по ним кабелей для связи между кроссовыми и аппаратнмыми, а также кроссовыми между собой. Также по ним прокладываются внешние магистрали от ввода в здание до кроссовой.
Магистральые кабели рассматриваемой подсистемы могут прокладыватся вертикально и горизонтально. Конструкции для прохода горизонтальных участков ничем не отличаются от конструкций, применяемых для организации горизонтальной подсистемы, и зачастую используются обоими видами одновременно. Для прохода вертикальных участков обычно применяются выделенные для этого стояки и шахты различного вида.
Размеры выбираются исходя из соотношения: стояк сечением 8000 мм2 позволяет проложить магистральные кабели, которые обслуживают 2500 м2 рабочей площади. При этом в указанную площадь следует включать все этажи, обслуживаемые кабелями прохордящими по данной трассе. Полученный результат полезного сечения рекомендуется увеличить в три раза для создания резерва под будущее расширение.
Функции стояков для магистральных кабелей могут выполнять слоты, рукава и закладные трубы.
|
Краткое описание |
Достоинства |
Недостатки | |
|
трубы |
Вертикально установленные вдоль стены кроссовой огнестойкие трубы |
- хорошая защита от проникновения в соседние этажи воды, пыли, пламени |
- ограниченная гибкость |
|
рукава |
Вертикально установленные в перекрытии вдоль стены кроссовой короткие отрезки труб из негорючего материала |
- хорошая защита от проникновения в соседние этажи воды, пыли, пламени |
- обеспечиваем меньшую емкость и гибкость использования по сравнению со слотами |
|
слоты |
Прямоугольные проемы с бортиком в межэтажном перекрытии. Часто используются вместе с вертикильно установленными проволочными лотками |
- гибкость использования |
- сложность выполнения норм пожарной безопастности |
Слот представляет собой прямоугольный проем в межэтажном перекрытии кроссовой (необязательно рядом с одной из стен при использовании вертикальных кабельных лотков). Этот элемент обязательно снабжается бордюром, который предотвращает от падения в него посторонних предметов и протекания воды. Магистральные кабели, проходящие сквозь слот, крепятся к стене кроссовой специальной арматурой. По окончании прокладки кабелей проем слота должен быть заделан огнеупорной заглушкой.
Трубчатые элементы вертикальных стояков представлены рукавами и закладными трубами.
Под рукавом понимается относительно короткий отрезок трубы, вмонтированный в межэтажное перекрытие. Концы рукава должны выступать с обеих сторон перекрытия минимум на 25 мм.
Закладные трубы отличаются от рукавов в основном только большей длиной.
Рекомендуемый внутренний диаметр труб и рукавов для прокладки магистральных кабелей составляет 100 мм. При использовании этих элементов необходимо тщательно контролировать величину их заполнения, так как вслучае превышения предельного значения возникают проблемы как с прокладкой нового кабеля вообще, так и с допустимыми усилиями протяжки из-за повышенного трения. Кроме диаметра трубы и числа прокладываемых кабелей определенного внешнего диаметра на величину усилия протяжки существенное влияние оказывает также количество изгибов и их радиус. Ни одна из закладных труб не должна иметь более двух изгибов с углами поворота, не превышающими 90о каждый.
|
Диаметр трубы "в свете" мм. |
Площадь трубы "в свете" мм. |
Максимально заполняемая площадь мм2 при использовании |
Минимальный радиус изгиба для кабелей со стальными упрочняющими элементами, мм |
Минимальный радиус изгиба для других кабелей, мм | ||
|
одного кабеля |
двух кабелей |
трех кабелей | ||||
|
20,9 |
345 |
183 |
107 |
138 |
210 |
130 |
|
26,6 |
559 |
296 |
173 |
224 |
270 |
160 |
|
35,1 |
973 |
516 |
302 |
389 |
350 |
210 |
|
40,9 |
1322 |
701 |
410 |
529 |
410 |
250 |
|
52,5 |
2177 |
1154 |
675 |
871 |
530 |
320 |
|
62,7 |
3106 |
1646 |
963 |
1242 |
630 |
630 |
|
77,9 |
4794 |
2541 |
1486 |
1918 |
780 |
780 |
|
90,1 |
6413 |
3399 |
1988 |
2565 |
900 |
900 |
|
102,3 |
8268 |
4382 |
2563 |
3307 |
1020 |
1020 |
|
128,2 |
12984 |
6882 |
4025 |
5194 |
1280 |
1280 |
|
154,1 |
18760 |
9943 |
5816 |
7504 |
1540 |
1540 |
В зависимости от размеров и архитектурных особенностей здания в нем может быть один или несколько стояков. Решение с одним вертикальным стояком используется в тех случаях, если из этой кроссовой могут быть проложены горизонтальные кабели длиной не более 90 м. до всех информационных розеток на данном этаже. Во всех остальных случаях следует проектировать несколько стояков. Другим вариатном является организация дополнительных кроссовых без выделенных стояков, но связанных с другими благодаря магистральным кабелям, прокладываемым горизонтально. Для увеличения живучести внутренней магистральной подсистемы СКС ее желательно выполнять с использованием двух или более пространственно разнесенных стояков.
Для прокладки магистрального кабеля на горизонтальном участке используются способы и методы прокладки горизонтальной подсистемы.
Особое внимание при проектировании кабельных трасс внутренней магистральной подсистемы должно быть уделено пожарной безопастности. Все металлические конструкции кабельных трасс - трубы, рукава, лотки и короба должныбыть надежно заземлены.
Кабельные трассы горизонтальной подсистемы
Они предназначены для прокладки по ним кабелей от кроссовых до рабочих мест, которые большую часть трассы находятся в горизонтальном положении. Также могут встречатся вертикальные участки не пересекающие межэтажных перекрытий. Кабели горизонтальной подсистемы прокладываются:
- в конструкциях пола;
- под потолком;
- в настенных каналах (кабельных коробах).
Каждое из этих решени й имеет несколько вариантов. Общим требованием, предъявляемым к рассматриваемым конструкциям, является необходимость заземления всех их металлических элементов: труб, лотков, коробов и т. д.
Кабельные трассы в конструкциях пола
Для скрытой прокладки кабелей горизонтальной подсистемы в полах зданий специальной постройки предусматриваются разнообразные конструкции, создаваемые в процессе строительства, реконтструкции или капитального ремонта. к их числу принадлежат:
• подпольные каналы
• фальшполы
• закладные трубы
Общим свойством этих конструкций является скрытность прокладки и обеспечение эффективной защиты уложенных в них кабелей от механических воздействий.
Подпольные каналы
Подпольные каналы представляют собой специализированные металлические или пластиковые конструкции в основном с прямоугольным поперечным сечением, устанавливаемые в структуре межэтажного перекрытия перед чистой заливкой пола. Позволяют получить эффективную механическую защиту, уменьшают уровень внешних наводок и электромагнитного излучения, обеспечивают скрытость прокладки. Как недостаток такого решения отмстим высокую стоимость реализации, необходимость завершения монтажа до окончания строительно-монтажных работ и применения специальных напольных коробок для доступа к электрическим и информационным розеткам, а также увеличение массы пола.
Подпольные каналы обычно образуют структуру, в которой можно выделить магистральную и распределительную подсистемы.
По магистральным каналам прокладываются горизонтальные кабели от кроссовых, распределительные каналы используются для отвода кабелей от магистральных каналов до рабочих мест. На пересечении магистральных и распределительных каналов монтируются вытяжные (иначе протяжные) коробки. Такие же коробки предусматриваются в случаях значительной длины канала. Расстояние между коробками не должно превышать 6 м. В точках размещения рабочих мест устанавливаются напольные коробки с посадочными местами для монтажа информационных и силовых розеток. Крышки коробок должны располагаться на одном уровне с поверхностью чистого пола. В некоторых случаях распределительные каналы продолжаются из-под пола в настенные коробки, крышки которых располагаются заподлицо с поверхностью стены. Не исключается также комбинированный вариант прокладки, согласно которому кабель выводится из подпольного канала у стены и дальнейшая его прокладка до рабочих мест выполняется в настенных коробах.
На практике находит использование три разновидности подпольных каналов:
• одноуровневые;
• двухуровневые;
• открытые.

В системе одноуровневых подпольных каналов магистральные и распределительные каналы расположены на одном уровне относительно поверхности межэтажного перекрытия и отличаются друг от друга только площадью поперечного сечения. Это позволяет устанавливать их в зданиях с толщиной "чистого пола» от 63 мм и больше.
В системе двухуровневых подпольных каналов магистральные и распределительные каналы располагаются на разных уровнях. Распределительные каналы обычно прокладываются выше магистральных. Для организации двухуровневых каналов толщина «чистого» пола должна быть не менее 100 мм.
В системе открытых каналов, которые можно рассматривать как вырожденный вариант одноуровневых каналов, их верхние поверхности, а также крышки коробок расположены на одном уровне с поверхностью чистого нала. Это позволяет устанавливать их в зданиях с минимальной толщиной чистого пола 25 мм. Данный вид каналов наиболее прост в организации и обслуживании, но в то же самое время обеспечивает минимальный уровень защиты проложенных в них кабелей от механических повреждений, заливания водой и несанкционированного доступа.
Иногда подпольные каналы разделяются на несколько секций, в которые укладываются кабели различного назначения (информационные, силовые и т. д.).
Каждые 10 кв. м. рабочей площади здания должны обслуживаться магистральными и распределительными каналами с площадью поперечного сечения 650 кв. мм.
В офисных зданиях расстояние между параллельными распределительными каналами следует выбирать в пределах от 1520 до 1825 мм, тогда как расстояние от внешней стены здания или несущей колонны до ближайшего распределительного канала должно составить 450-600 мм. Количество, трассы прокладки и емкость магистральных каналов определяются по результатам проектирования распределительных канатов. Обычно расстояние между параллельными магистральными каналами принимается равным 18 м. Не исключается возможность формирования одного или нескольких главных магистральных каналов, каждый из которых обслуживает несколько обычных и обеспечивает ввод прокладываемых по ним кабелей в кроссовую или аппаратную.
Окончание кабельных канатов в помещении кроссовой проектируется таким образом, чтобы обеспечивать удобство вывода кабелей и их подключении к панелям коммутационного оборудования.
Фальшполы
Фальшпол традиционной конструкции образуется квадратными плитками различного размера, устанавливаемых на металлических стойках с возможностью регулировки высоты или укладываемых на решетку каркаса. Плитки обычно изготавливаются из литого металла и имеют верхнее покрытие из линолеума.
Фальшполы обеспечивают быстроту доступа к каналам прокладки кабеля, практически не накладывают ограничений ни на количество укладываемых кабелей, ни на направление их прокладки. В качестве дополнительного достоинства отметим их сравнительно высокую механическую прочность, которая достигает 1500 кг/кв. м и более. Как недостаток этого решения укажем уменьшение высоты помещения, возможность появления неприятных акустических эффектов и необходимость использования для прокладки специальных пожаробезопасных кабелей, так как пространство под фальшполом в подавляющей большинстве случаев относится к классу Premium-полостей.
Для прокладки кабелей под фальшполом достаточно часто применяются каналы в виде полностью закрытых металлических лотков относительно малого поперечного сечения с крышками. Отвод к напольным и подпольным коробкам различного вида для установки розеток в этом случае выполняется с использованием металлорукава. Применение такого решения позволяет существенно снизить требования к уровню пожаробезопасности кабельных изделий.
Закладные трубы
Сеть закладных металлических или пластмассовых труб различного диаметра аналогично подпольным каналам устанавливается в структуре межэтажного перекрытия перед «чистой заливкой» пола. Может делиться на две подсистемы: магистральную и распределительную. Выгодно отличается от рассмотренных выше решений своей низкой стоимостью, однако обладает ограниченной гибкостью и малой емкостью.
Сеть закладных труб проектируется таким образом, чтобы в ней отсутствовали секции, имеющие более двух изгибов под прямым утлом между точками вытяжки кабелей или промежуточными вытяжными коробками, а также с длиной свыше 30 м.
При установке закладных труб обязательно учитываются минимальные радиусы изгиба. Внутренний радиус изгиба должен составлять как минимум шесть внутренних диаметров трубы. Для труб с внутренним диаметром более 50 мм внутренний радиус изгиба выбирается равным не меньше 10 внутренних диаметров трубы. В случае использования труб для прокладки оптических кабелей внутренний радиус изгиба всегда должен составлять не менее 10 внутренних диаметров трубы. Для решения проблемы соблюдения минимального радиуса изгиба кабелей иногда практикуется ввод закладных труб в протяжную коробку под углом 45° вместо обычных 90.
В процессе монтажа закладных труб в них оставляются протяжки из стальной проволоки. Концы труб не должны иметь острых краев и заусенцев во избежание повреждений оболочки кабеля, а каждая труба маркируется с обоих концов уникальным идентификатором с указанием длины. В случаях если:
• длина трассы прокладки закладной трубы превышает 30 м;
• на трасе прокладки закладной трубы между точками вытяжки кабелей имеется более двух изгибов под прямым углом;
• в какой-либо точке требуется разветвление системы закладных труб;
• обязательно используется вытяжная коробка. Общим требованием к конструкции коробки является наличие на ее крышке замка или хотя бы простой задвижки, а также резинового или другого уплотнителя для зашиты от попадания внутрь пыли.
Длина вытяжной коробки для прямого протягивания должна составлять не менее восьми внутренних диаметров самой большой входящей в нее трубы. Дополнительные требования к вытяжной коробке для протягивания с поворотом или петлей включают в себя следующие положения:
• расстояние между каждым выходом закладной трубы и противоположной стенкой коробки должно составлять не менее шести внутренних диаметров самой большой трубы;
• расстояние между торцами закладных труб, предназначенных для одного и того же кабеля, выбирается равным не менее шести внутренних диаметров большей трубы;
• если закладная труба входит в днище вытяжной коробки, то глубина последней должна быть не меньше суммы внутреннего диаметра самой большой трубы, выходящей в днище, и шести внешних диаметров самого толстого кабеля.
Кабельные трассы в конструкциях потолка
Для прокладки кабелей горизонтальной подсистемы под потолком в обычных помещениях, а также в помещениях и коридорах, оборудованных подвесными потолками, используются следующие виды кабельных каналов:
• перфорированные или сплошные кабельные лотки без верхней крышки шириной не более 150 мм;
• кабельные траверсы, которые образованы двумя боковыми продольными несущими рельсами, трубчатыми или проволочными несущими элементами, соединенными поперечными перекладинами; траверсы из проволочных элементов являются единственными из рассматриваемых конструкций, которые обладают высокой гибкостью и поэтому очень эффективны для применения в стесненных условиях;
• желоб со сплошным или перфорированным дном;
• закрытые кабельные лотки со съемной верхней крышкой и перфорированным или сплошным дном.
Все перечисленные выше каналы могут иметь аксессуары: углы, переходники между каналами различного сечения, крышки, отводы, адаптеры к трубам и т. д.
Площадь эффективного поперечного сечения кабельных каналов выбирается из расчета 650 мм2 на каждые 10 м2 рабочей площади. Указанное значение относится к случаю наличия на этой площади одного рабочего места с тремя розетками. В случае большей плотности размещения сотрудников и/или другого количества розеток приведенная выше ориентировочная величина должна быть соответствующим образом скорректирована.
Крепление кабельных каналов осуществляется по двум основным схемам: с помощью боковых кронштейнов (крепление к стене), трапециевидных, П-образных или Г-образных скоб (креатение к потолку). Крепежные элементы должны быть установлены не реже чем через 1500 мм, если иное не оговорено в технических условиях.
В процессе проверки готовности кабельных каналов к укладке кабеля особое внимание необходимо уделить контролю отсутствия на внутренней поверхности острых углов и заусенцев, на которых происходит повреждение оболочки кабеля. Из аналогичных соображений запрещается разрывать кабельные каналы при прокладке через проемы в стенах. По окончании прокладки оставшиеся свободными части проемов заделываются огнеупорным материалом. Силовые кабели и кабели СКС желательно прокладывать по разным кабельным каналам и контролировать их разнос в соответствии с действующими нормами. Металлические элементы кабельных каналов обязательно должны быть заземлены на телекоммуникационную шину заземления в кроссовой.
Высота свободного пространства между каналом и капитальным потолком выбирается равной не менее 300 мм, а доступ к кабельным каналам не должен ограничиваться конструкциями других инженерных систем здания (например, вентиляционными коробами).
Аналогично магистральным кабелям при прокладке пучка горизонтальных кабелей допускается их непосредственное крепление к стене или потолку с помощью пластиковой стяжки и дюбель-колье или анкер-клина. Иногда для этой цели используют кабельные траверсы. В качестве основы данного элемента достаточно часто используются короткие отрезки тавровой балки, которая фиксируется к потолку с помощью двух стальных прутьев с резьбой на концах под крепежную гайку. При этом балка должна обязательно располагаться полкой вверх для предотвращения эффекта передавливания провода. Особенно жестко данное требование должно соблюдаться в отношении кабелей UTP категории 6, отличающихся большой чувствительностью электрических параметров к внешним механическим воздействиям. В случае прокладки одиночного провода в качестве элемента фиксации возможно использование самоклеящейся или снабженной отверстиями для крепежного винта площадки с проушиной под стяжку, клипсы, а также специального кабельного фиксатора в форме прижима.
Методы подвода кабелей к рабочим местам
При прокладке кабелей горизонтальной подсистемы за подвесным потолком должны быть выполнены следующие основные условия:
• Подвесные потолки имеют разборную конструкцию и высоту не более 3,4 м от уровня пола.
• За подвесным потолком имеется достаточно свободного места для установки вспомогательных конструкций и выполнения операций протяжки кабелей (в частности, высота свободного пространства между кабельным каналом и перекрытием должна составлять не менее 300 мм).
• Обеспечено наличие кабельных каналов для прокладки кабеля и/или хотя бы чистой поверхности стен или потолка для крепления к ней одиночных кабелей и их связки.
• В процессе прокладки запрещается фиксация кабелей или их жгутов за элементы крепления подвесного потолка, а также укладка кабеля на ячейки или рельсы подвесного потолка.
В случае выполнения этих положений кабели могут прокладываться к рабочим местам четырьмя основными способами.
Согласно зонному методу, обслуживаемая площадь разбивается на зоны площадью до 72 кв. м. Информационные розетки монтируются по одному из четырех способов с использованием вертикальных коробов или колонн, которые верхним своим концом выводятся в пространство над фальшпотолком. В каждой зоне организуется точка перехода, до которой прокладывается многопарный кабель. От точки перехода горизонтальный кабель обычно по кратчайшему расстоянию доводится до короба или колонны и далее до розетки.
Достоинством метода является простота его реализации и достаточно высокая гибкость. Как недостаток отметим сложность реализации в тех случаях, когда в пространстве над фальшпотолком присутствует значительный объем оборудования других инженерных систем здания и системы освещения.
Отличительной особенностью метода прокладки связки кабелей является формирование пучка кабелей, вводимых в помещение. Последний укладывается вдоль мест установки коробов или колонн с креплением к стене или к потолку. При проходе мимо короба или колонны из связки ответвляется один или несколько кабелей, которые спускаются до информационных розеток.
Достоинством рассматриваемого решения является его высокая гибкость, простота реализации и уменьшение наводок от ламп дневного света в тех случаях, когда прокладка выполняется вдоль стен. Основными недостатками считаются необходимость использования Plenum-кабелей и прокладка связки в защитных трубах, так как в противном случае не удается выдержать нормы противопожарной безопасности.
Метод прокладки в кабельных лотках предполагает, как это следует из названия, наличие в помещении системы кабельных лотков. Пучок кабелей укладывается на лоток и, в случае необходимости, крепится к нему пластиковыми стяжками. При проходе розеток аналогично предыдущему методу из пучка отделяется один или несколько кабелей. К достоинствам метода относятся эффективная защита кабелей от механических воздействий и простота прокладки дополнительных кабелей. Как недостаток укажем на сложность реализации и повышенный вес потолочных конструкций, поэтому данный метод применяется в основном в служебных помещениях и при прокладке в коридорах.
При использовании метода прокладки через перекрытие кабель на рабочее место протягивается через отверстие в межэтажном перекрытии с подвесного потолка нижнего этажа. Из-за уменьшения огнестойкости здания и снижения механической прочности перекрытий такое решение может применяться только в крайних случаях, когда прокладка остальными способами невозможна по тем или иным причинам или сопряжена со значительными трудностями.
Дополнительно отметим, что кроме рассмотренных выше основных способов прокладки на практике на различных участках трассы часто используется те или иные их комбинации, выбор которых определяется конкретными местными условиями.
Прокладка кабелей в настенных каналах
Настенные кабельные каналы предназначены для прокладки кабелей до информационных розеток, установленных на стене помещения на удобной для использования высоте. В некоторых случаях накладные настенные кабельные каналы применяются для прокладки жгутов горизонтальных кабелей на участке от выхода из кроссовой до входа в помещение с информационными розетками. Могут быть использованы следующие разновидности настенных кабельных каналов:
• накладные кабельные каналы, декоративные короба или плинтусы.
• скрытые кабельные каналы, которые монтируются в толще стены таким образом, чтобы на ее поверхность выходили только информационные и/или силовые розетки.
Обычно заполнение коробов кабелями не превышает 30-60% площади их поперечного сечения, конкретное значение зависит от допустимого минимального радиуса изгиба кабелей, способа монтажа розеток и перспектив расширения кабельной системы в месте установки короба. На практике при отсутствии априорной информации о количестве кабелей, укладываемых в короб, обычно принимают значение коэффициента заполнения равным 0,5. Для определения требуемой емкости декоративных коробов суммируют площади сечений всех прокладываемых кабелей и делят на коэффициент заполнения. Скрытые кабельные каналы в большинстве случаев реализуются на основе гибких пластмассовых трубок различного диаметра и при определении их параметров применимы все положения, изложенные в статье, в отношении закладных труб.
Телекоммуникационная стадия проектирования СКС - Общая часть
На телекоммуникационной стадии проектирования выполняется расчет количества компонентов, необходимых для создания кабельной системы. Для облегчения проектирования целесообразно применить несколько отличное от стандарта ISO/IEC 11801 и более мелкое деление СКС и оборудования, непосредственно взаимодействующего с ней, на отдельные подсистемы:
1) подсистема рабочего места;
2) горизонтальная подсистема;
3) магистрали кабельной системы;
4) подсистема кабелей оборудования;
5) административная подсистема.
Несложно убедиться в том, что согласно предлагаемому делению, в классической древовидной структуре СКС (см. рис. 1 и рис. 2) в отдельные подсистемы выделены как узлы, так и ветви дерева.
Проектирование отдельных подсистем СКС выполняется последовательно. Рекомендуемая очередность их разработки совпадает с указанным в списке порядком.
Результаты расчетов по каждой из подсистем представляются в табличной форме. Данные этих таблиц используются в качестве исходной информации для проектирования следующих подсистем. На заключительном этапе проектирования по этим таблицам готовятся спецификации оборудования.
Формы таблиц могут быть любыми, удобными для разработчика. Допускается использование как бумажных бланков, так и их электронных вариантов. В последнем случае существенно облегчается и ускоряется процесс подготовки окончательной спецификации оборудования. В параграфах, посвященных проектированию отдельных подсистем, приведены рекомендованные формы таблиц, которые можно модифицировать в соответствии с нуждами проектирования.
Исходные данные для проектирования - Строительные решения
В составе исходных данных для проектирования кабельных систем важную роль играют сведения о строительных решениях, предусмотренных проектом здания в части, касающейся СКС. В тех случаях, когда проектирование кабельной системы ведется через архитектурную фазу, работа на телекоммуникационной фазе несколько облегчается.
Если проектирование СКС выполняется с телекоммуникационной фазы, то в качестве исходных данных для выполнения проектных работ используются:
1. Линейные размеры здания или поэтажные планы здания с указанием линейных размеров.
2. Общая и/или используемая площадь помещений (доступная для размещения персонала, оборудования и мебели).
3. Высота этажей.
4. Структура отдельных этажей:
a) система размещения помещений: коридорная, открытые или сотовые офисы;
b) наличие архитектурно выделенных зон и их размеры;
c) расположение лестничных маршей;
d) наличие технических помещений.
5. Строительные решения:
a) материал и толщина стен и перегородок;
b) материал и толщина межэтажных перекрытий;
c) наличие подвесных потолков и фальшполов в коридорах и комнатах;
d) конфигурация и расположение радиаторов системы центрального отопления.
6. Расположение распределительных узлов и вертикальных стояков систем водопровода, центрального отопления, канализации, пожаротушения, сети питания мощных электрических устройств, источников мощных электромагнитных полей.
7. Кроссовые и аппаратные:
a) наличие технических помещений и их готовность для размещения оборудования СКС и смежных систем;
b) размеры этих помещений.
8. Наличие и состояние кабельной канализации, эстакад, столбов и других аналогичных сооружений для укладки или подвески кабелей внешней прокладки.
9. Наличие и параметры кабельного ввода в здание:
a) типы и емкости вводимых кабелей, а также информация о их владельце;
b) наличие устройств электрической защиты в составе кабельного ввода;
c) наличие свободных каналов кабельного ввода и их состояние.
10. Каналы для прокладки вертикальных участков кабелей:
a) типы и состояние элементов прохода межэтажных перекрытий;
b) типы и состояние элементов перехода от вертикальных к горизонтальным участкам кабельных трасс.
11. Каналы для прокладки горизонтальных участков кабелей:
a) наличие и состояние кабельных желобов за подвесным потолком;
b) наличие и состояние закладных кабельных каналов в полу;
c) наличие и занятость декоративных коробов в помещениях.
12. Особенности интерьера.
13. Электроснабжение объекта:
a) категория надежности по электроснабжению;
b) схема подвода питающих фидеров к объекту.
14. Заземление:
a) наличие заземляющего контура;
b) наличие защитного зануления;
c) структура системы заземления здания.
Полученные исходные данные обязательно контролируются на соответствие архитектурным и планировочным требованиям стандарта TIA/EIA-569. При наличии существенных расхождений следует оповестить об этом заказчика, подготовить предложения и рекомендации по внесению изменений в строительный проект здания и проконтролировать их выполнение.
Исходные данные для проектирования - Требования к кабельной системе
В процессе формирования требований к СКС необходима информация о:
1. Видах сетевого оборудования, которое будет использовать СКС для организации информационного обмена:
a) локальная вычислительная сеть;
b) телефонная сеть;
c) системы безопасности;
d) системы управления технологическим оборудованием здания (лифтами, системой вентиляции и кондиционирования, другими);
e) другое.
2. Требованиях заказчика к характеристикам производительности системы:
a) пропускной способности;
b) емкости подсистемы внутренних и внешних магистралей;
c) перспективы расширения системы;
d) другое.
3. Требованиях заказчика к методам прокладки кабелей и совместимости с существующим интерьером.
4. Требованиях заказчика по совместимости с оборудованием, которое предполагается установить в здании.
5. Других требованиях заказчика.
Исходные данные для проектирования - Состав розеток на рабочих местах
В составе блока розеток на рабочих местах могут находиться:
• телекоммуникационные розетки (ТР), подключаемые к медному симметричному кабелю;
• ТР, подключаемые к волоконно-оптическому кабелю;
• силовые розетки, подключенные к системе гарантированного электроснабжения;
• силовые розетки, подключенные к системе бытового электроснабжения. Наличие и количество розеток каждого вида определяется в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика.
В соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 на каждом рабочем месте следует устанавливать не менее двух ТР. Минимум одна ТР должна подключаться к кабелю категории 3 или выше. Остальные розетки обслуживают кабель категории 5 или оптический кабель. С целью обеспечения универсальности кабельной системы рекомендуется применять ТР категории 5. В отдельных случаях, обусловленных местными условиями и спецификой рабочих мест, по настоянию Заказчика допустимо отклонение от рекомендаций стандартов, как в сторону изменения количества розеток, так и их категории. Данный факт следует зафиксировать в техническом задании с указанием причины.
Проектирование подсистемы рабочего места
Основной задачей этой стадии проектирования является разработка, согласование и утверждение плана расположения информационных и силовых розеток кабельной системы, а также определение типа и количества оконечных шнуров, адаптеров, переходников и других аналогичных элементов.
Места установки розеток кабельной подсистемы отмечаются на планах этажей здания. Основная информация об этих розетках заносится в соответствующие графы табл. Эта таблица заполняется также в тех случаях, когда планов здания не существует или на имеющихся не представляется возможным отметить точные места их расположения. В такой ситуации она является основным документом, описывающим подсистему рабочего места и позволяющим спроектировать горизонтальную подсистему.
При выборе мест расположения розеток следует исходить из равномерного распределения рабочих мест по площади помещения (по СНиП 2.09.04-87, пункт 3.2, одно рабочее место занимает минимум 4 м2 рабочей площади). Дополнительно учитывается возможность прокладки кабеля к предполагаемому месту установки розетки, а также возможность монтажа в нем розеток того или иного вида.
По настоянию Заказчика возможно размещение розеток в соответствии с планами размещения мебели (рабочих мест). В большинстве случаев это позволяет несколько снизить стоимость кабельной системы в основном за счет уменьшения количества розеток. Однако подобное решение в неявном виде нарушает принцип структурированности, фактически привязывает кабельную систему к планам размещения офисной мебели, за счет этого значительно снижает ее гибкость, и должно использоваться только в самых крайних случаях. Заказчик обязательно должен быть предупрежден о существенных негативных последствиях применения такого решения как в смысле эксплуатационной гибкости, так и затрат на текущее обслуживание. Отрицательные последствия могут проявиться уже через два-три года после начала эксплуатации СКС или даже ранее при первом более или менее массовом перемещении сотрудников, а также при установке новой мебели.
Как компромиссный вариант, позволяющий несколько снизить разовые затраты на создание кабельной системы и в то же самое время сделать процесс организации новых рабочих мест в случае перемещения мебели или переезда сотрудников менее болезненным, может быть использован следующий подход. Все архитектурные решения (емкость кабельных коробов, количество и габариты стояков и т. д.) проектируются и реализуются на полную емкость кабельной системы, а количество рабочих мест на первом этапе организуется с привязкой к фактическому размещению сотрудников. При таком подходе прокладка (в случае необходимости) нескольких дополнительных кабельных линий не превращается в трудоемкую операцию, вполне может быть выполнена сотрудниками службы эксплуатации за короткое время (в том числе и в выходные дни) и не оказывает существенного влияния на деятельность остальных структурных подразделений организации. Заметим только, что все сказанное выше справедливо только в том случае, если процесс прокладки дополнительных кабельных линий не превращается в перманентную операцию, то есть количество устанавливаемых сразу розеток равно их количеству в соответствии с площадью помещения.
Количество соединительных шнуров выбирается равным количеству единиц того сетевого компьютерного оборудования (рабочие станции, сетевые принтеры и другие аналогичные устройства), которое будет подключено к СКС сразу же после сдачи системы в эксплуатацию. Для учета перспективы расширения ЛВС и поддержки текущей эксплуатации некоторое число дополнительных шнуров (до 10 процентов, иногда больше) закладывается в ЗИП.
Соединительные шнуры для подключения телефонных и факсимильных аппаратов к информационным розеткам обычно входят в комплект их поставки. Поэтому они не учитываются при подготовке спецификации.
Длина соединительных шнуров для подключения компьютерного оборудования выбирается в зависимости от размеров помещений, которые обслуживает кабельная система. Для небольших помещений с равномерным распределением розеток достаточно соединительных шнуров одной длины — от 2 до 3 м. В больших помещениях или же в помещениях, в которых розетки установлены в соответствии с планами размещения мебели, может потребоваться увеличение длины до 8 м. Применение более длинных соединительных шнуров противоречит требованиям действующих стандартов (ISO/IEC 11801 и др.). В любом случае до 10% общего количества соединительных шнуров должно иметь длину более 3 м.
Использование самодельных соединительных шнуров не рекомендуется, так как большинство изготовителей СКС не сертифицируют подобные решения.
В тех случаях, когда заранее известно, что к части розеток кабельной системы будет подключаться специальное активное оборудование, необходимо предусмотреть в спецификации рабочего места соответствующие переходники, балуны и адаптеры, осуществляющие согласование и/или преобразование параметров кабельного и приборного интерфейсов.
Проектирование горизонтальной подсистемы
Процесс проектирования горизонтальной подсистемы является наиболее сложным и ответственным этапом разработки СКС. Принятые на этом этапе решения являются определяющими для технико-экономической эффективности создаваемой системы. Данный факт определяется тем, что именно в горизонтальной подсистеме сосредоточена основная масса оборудования СКС как по номенклатуре и количеству, так и по стоимости.
В процессе проектирования осуществляется:
• привязка отдельных рабочих мест к кроссовым;
• выбор типа телекоммуникационных розеток;
• выбор типа и категории кабеля с расчетом его количества;
• проектирование точек перехода (при необходимости их применения).
Сразу же отметим, что излагаемый далее материал относится к случаю обычного офиса, так как именно в такой конфигурации создается подавляющее большинство кабельных систем в нашей стране. При необходимости проектирования кабельной разводки открытого офиса все приводимые положения легко адаптируются к его особенностям с учетом технических параметров применяемой для этого элементной базы.
В соответствии с принятым делением на данном этапе выполняется выбор типа и расчет количества всех элементов передачи сигнала, но без оборудования, устанавливаемого в кроссовых и аппаратных. Это оборудование относится к административной подсистеме.
Привязка отдельных рабочих мест к кроссовым
Процесс проектирования горизонтальной подсистемы начинается с привязки отдельных рабочих мест к кроссовым. Количество кроссовых и места их расположения задаются решениями, принятыми на архитектурной стадии проектирования. В небольших и средних СКС, когда предусматривается одна кроссовая на этаж, процесс привязки превращается в формальность и заключается в переносе суммарных данных по количеству розеток из соответствующих граф табл. В тех случаях, когда на этаже имеется несколько кроссовых, необходимо соблюдать следующие условия:
• максимальная длина горизонтального кабеля не должна превышать 90 м;
• при прочих равных условиях рекомендуется минимизировать количество кабельных пробросов (кабельных трасс) длиной свыше 70 м;
• каждая кроссовая должна по возможности обслуживать примерно одинаковое количество рабочих мест;
• при прочих равных условиях распределение отдельных рабочих мест по кроссовым должно производиться по критерию минимизации средней длины кабельного проброса.
Соблюдение данных правил полезно также в тех ситуациях, когда в силу каких-либо архитектурных или организационных особенностей нарушается условие наличия на каждом этаже хотя бы одной кроссовой.
Выбор вида телекоммуникационных розеток
Выбор вида и категории телекоммуникационных розеток (ТР) однозначно задается решениями, принятыми в процессе разработки и последующей защиты эскизного проекта и определяющими тип среды передачи сигнала. Основные данные по розеткам систематизируются в процессе проектирования подсистемы рабочего места. В процессе проектирования горизонтальной подсистемы производится конкретизация:
• количества розеток на рабочих местах;
• принципов их крепления.
На выбор типа телекоммуникационных розеток существенное влияние оказывает их конструктивное исполнение и возможность реализации того или иного способа крепления в точке установки.
На рабочем месте могут быть использованы розеточные модули с одной или двумя (реже тремя) телекоммуникационными. Основная масса ТР реализуется с двумя розеточными модулями, формально предназначенными для обслуживания телефона и компьютера. Корпуса емкостью от одного до двенадцати розеточных модулей более эффективны при обслуживании явно выраженной группы рабочих мест. Подобное решение достаточно часто применяется при размещении пользователей в залах большой площади или же при создании кабельной системы в помещениях, попадающих под действие определения открытого офиса.
Механизм крепления розеточных модулей выбирается с учетом метода прокладки кабелей горизонтальной подсистемы.
Расчет горизонтального кабеля
Выбор типа и категории
Выбор типа и категории кабеля горизонтальной подсистемы зависит от решений, принятых в процессе разработки эскизного проекта и определяющих тип среды передачи сигнала.
Согласно стандарту ISO/IEC 11801 для организации горизонтальной подсистемы СКС могут быть использованы симметричный электрический и оптический кабели.
Категория симметричных кабелей из витых пар определяется в зависимости от максимальной частоты передаваемого сигнала. На ранних этапах развития техники СКС в нашей стране достаточно часто практиковалось формальное следование минимальным требованиям действующих редакций стандартов 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 горизонтальной подсистемы позволяет несколько снизить общую стоимость СКС за счет меньшей цены кабеля и розетки категории 3. Тем не менее такая схема не рекомендуется, так как нарушает принцип универсальности и ограничивает функциональную гибкость. На практике ведущие системные интеграторы в подавляющем большинстве случаев прокладывают до рабочего места два кабеля категории 5 и устанавливают соответствующие розеточные модули в розетках.
В случаях двухпортовых рабочих мест некоторая экономия затрат на формирование горизонтальной подсистемы достигается применением сдвоенных кабелей, которые позволяют довести за один цикл протяжки до рабочего места сразу два четырехпарных элемента. Массовое внедрение этого решения сдерживается как некоторым неудобством протяжки такого кабеля за счет его несимметричной формы, так и отсутствием сдвоенных конструкций в производственной программе многих фирм — производителей кабельной продукции.
Многопарные или многоэлементные кабели прокладываются непосредственно до рабочих мест только при использовании упомянутых выше шести - и двенадцатипостовых розеточных модулей. Во всех остальных случаях необходимо проектировать точки перехода. Доведение витых пар многопарного кабеля до индивидуальных розеток без точек перехода не допускается.
Стандарты запрещают запараллеливание пар электрических кабелей и применение муфт для их сращивания. При необходимости использования кабельной разводки СКС для обеспечения работы сетевого оборудования, подключаемого по схеме многоточки, следует применять соответствующие адаптеры.
Расчет количества
При расчете длины горизонтального кабеля учитываются следующие очевидные положения. Каждая телекоммуникационная розетка связывается с коммутационным оборудованием в кроссовой этажа одним кабелем. В соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 длина кабелей горизонтальной подсистемы не должна превышать 90 м. Кабели прокладываются по кабельным каналам. Принимаются во внимание также спуски, подъемы и повороты этих каналов.
Существует два метода вычисления подсистемы:
• метод суммирования;
• эмпирический метод.
количества кабеля для горизонтальной
Метод суммирования заключается в подсчете длины трассы каждого горизонтального кабеля с последующим сложением этих длин. К полученному результату добавляется технологический запас величиной до 10%, а также запас для выполнения разделки в розетках и на кроссовых панелях. Достоинством рассматриваемого метода является высокая точность. Однако при отсутствии средств автоматизации и проектировании СКС с большим количеством портов такой подход оказывается чрезмерно трудоемким, что практически исключает, в частности, просчет нескольких вариантов организации кабельной системы. Он может быть рекомендован для использования только в случае наличия у разработчика специализированных программ автоматического проектирования (например, пакета CADdy), когда выполнение рутинных операций учета всех спусков, поворотов и т. д., а также подсчета общей длины каждого проброса перекладывается на средства вычислительной техники.
Эмпирический метод реализует на практике положение известной центральной предельной теоремы теории вероятностей и, как показывает опыт разработки, дает хорошие результаты для кабельных систем с числом рабочих мест свыше 30. Его сущность заключается в применении для подсчета общей длины горизонтального кабеля, затрачиваемого на реализацию конкретной кабельной системы, обобщенной эмпирической формулы.
На основании сделанных предположений средняя длина Lav кабельных трасс принимается равной:

где L min и L max — длина кабельной трассы от точки ввода кабельных каналов в кроссовую до телекоммуникационной розетки соответственно самого близкого и самого далекого рабочего места, рассчитанная с учетом особенностей прокладки кабеля, всех спусков, подъемов, поворотов, межэтажных сквозных проемов (при их наличии) и т. д.;
K s — коэффициент технологического запаса — %);
X = Х1 + Х2 — запас для выполнения разделки кабеля. Со стороны рабочего места (Х1) он принимается равным 30 см. Со стороны кроссовой — Х2 — он зависит от ее размеров и численно равен расстоянию от точки входа горизонтальных кабелей в помещение кроссовой до самого дальнего коммутационного элемента опять же с учетом всех спусков, подъемов и поворотов. Далее рассчитывается общее количество Ncr кабельных пробросов, на которые
хватает одной катушки кабеля:
![]()
где Lcb — длина кабельной катушки (стандартные значения 305, 500 и 1000 м), причем результат округляется вниз до ближайшего целого. На последнем шаге получаем общее количество кабеля Lc, необходимое для
создания кабельной системы:
![]()
где Nt0 — количество телекоммуникационных розеток.
Приведенный алгоритм может быть использован в электронной таблице Excel. Используемая формула имеет вид:
![]()
где Nt0, Lcb, Lav, X — числовые значения, или ссылки на ячейки, в которых содержатся цифровые значения соответствующих параметров.
Проектирование точек перехода
Под точкой перехода понимается то место горизонтальной подсистемы, в которой происходит изменение типа используемого кабеля без изменения передаточных характеристик. Согласно стандарту ISO/IEC 11801, в точке перехода плоский кабель соединяется с обычным круглым кабелем или выполняется ветвление многопарного кабеля на несколько четырехпарных (существенно более часто встречающийся на практике вариант). Как крайний случай точка перехода может быть использована для сращивания двух одинаковых кабелей, например при необходимости наращивания длины. Данное решение не сертифицируется производителем СКС и при первой же возможности такой проброс следует заменить на непрерывный кабель.
В точке перехода устанавливается коммутационное оборудование, но оно не предназначено для выполнения операций администрирования кабельной системы и подключения различных активных сетевых устройств. Опыт реализации проектов показывает, что в качестве кроссового оборудования наиболее удобно использовать панели типа ПО в различных вариантах конструктивного исполнения. Наиболее предпочтительно применение панелей с запараллеленными контактами. В случае использования обычных панелей кабели, приходящие со стороны кроссовой этажа, разводятся на неразъемных сторонах контактов, а для разводки кабелей, соединяющих точки перехода с розеткой на рабочем месте, используются разъемные стороны контактов с обязательной их дополнительной механической фиксацией таких кабелей, для чего необходимо предусматривать дополнительные технические средства. Таким образом, емкость коммутационного оборудования для точки перехода рассчитывается только по количеству пар в кабеле от кроссовой этажа.
Обычно для проектирования СКС предприятия, локальной вычислительной сети (ЛВС) и телефонной сети заказчику необходимо предоставить следующую информацию:
• Поэтажный план размещения рабочих мест с доступом к телефонной сети и сети ЛВС.
• Наличие сервера, активного оборудования (коммутаторов), рабочих станций – для ЛВС и наличие офисной АТС.
• Предполагаемое место размещения сервера и коммутационного оборудования ЛВС, кросса и офисной АТС.
• Информация о планируемом количестве портов и прогнозирование их увеличения на ближайшее время.
• Определение категории планируемой кабельной системы, бренд.
• Задачи, для которых создается ЛВС – работа с SQL-программами, передача мультимедиа информации и т. п.
• Количество городских линий для подключения офисной АТС, на какие рабочие места требуются системные телефоны.
• Места возможного подключения к сети электропитания здания.
• Поэтажный план инженерных коммуникаций здания.



