Проектирование структурированной кабельной системы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2013 в 00:18, курсовая работа

Описание работы

Цель курсового проекта заключается в получении практических навыков по проектированию структурированной кабельной системы на примере 4-этажного здания офисного назначения.

Файлы: 1 файл

Поясн.doc

— 702.50 Кб (Скачать файл)

Способ крепления  информационных и силовых розеток  – кабель-канал.

Для комнат общего применения нужно не менее 1 рабочего места на 5 кв. метров площади помещения, оборудованного необходимыми розеточными  модулями для подключения минимального набора организационной техники (типовое рабочее место). Помимо этого одно из рабочих мест должно быть оборудовано дополнительными розеточными модулями для подключения набора организационной техники (усиленное рабочее место).

 

Типовое рабочее(рис 3.1.1) место оборудуется:

  • две информационные розетки тип RJ-45 5-й категории (одна сдвоенная);
  • две розетки ВЭПС (одна сдвоенная);
  • одна бытовая электрическая розетка.

Усиленное рабочее  место – рабочее место, оборудованное  дополнительными розеточными модулями для подключения набора организационной техники. Вид усиленного рабочего места изображен на рисунке 3.1.2.

Усиленное рабочее  место оборудуется:

  • две информационные розетки тип RJ-45 5-й категории (одна сдвоенная);
  • одна телефонная розетка тип RJ-11;
  • четыре розетки ВЭПС (две сдвоенные);
  • одна бытовая электрическая розетка.

 

Рисунок 3.1.1 – Типовое рабочее место

 

 

Рисунок 3.2.2– Усиленное рабочее место

В таблице 3.1.1 приведена  информация о количестве информационных и силовых розеток в помещениях здания

 

пп

№ помеще

ния

Пло

Щадь (м2)

Кол-во раб. Мест (шт)

Розеточные  модули

Силовые розетки

Оконечные шнуры (шт)

RJ-11 (шт)

2*RJ-45 (шт)

Опт. (шт)

2*ВЭПС (шт)

Бытовые (шт)

1

101

40

8

1

8

 

9

8

8

2

102

32

6

1

6

 

7

6

6

3

103

40

8

1

8

 

9

8

8

4

104

32

6

1

6

 

7

6

6

5

105

40

8

1

8

 

9

8

8

6

106

40

8

1

8

 

9

8

8

7

107

14

3

1

3

 

4

3

3

8

108

35

7

1

7

 

8

7

7

9

109

35

7

1

7

 

8

7

7

10

110

42

8

1

8

 

9

8

8

11

111(аппаратная/кроссовая)

20

1

1

1

1

2

1

1

12

112

25

5

1

5

 

6

5

5

13

113

25

5

1

5

 

6

5

5

14

114 (не исп-ать)

               

15

115 (не исп-ать)

               

16

201

40

8

1

8

 

9

8

8

17

202

32

6

1

6

 

7

6

6

18

203

40

8

1

8

 

9

8

8

19

204

32

6

1

6

 

7

6

6

20

205

40

8

1

8

 

9

8

8

21

206

40

8

1

8

 

9

8

8

22

207

14

3

1

3

 

4

3

3

23

208

35

7

1

7

 

8

7

7

24

209

35

7

1

7

 

8

7

7

25

210

42

8

1

8

 

9

8

8

26

211(кроссовая)

20

1

1

1

1

2

1

1

27

212

25

5

1

5

 

6

5

5

28

213

25

5

1

5

 

6

5

5

29

214 (не исп-)

16

             

30

215 (не исп-ать)

12

             

31

301

40

8

1

8

 

9

8

8

32

302

32

6

1

6

 

7

6

6

33

303

40

8

1

8

 

9

8

8

34

304

32

6

1

6

 

7

6

6

35

305

40

8

1

8

 

9

8

8

36

306

40

8

1

8

 

9

8

8

37

307

14

3

1

3

 

4

3

3

38

308

35

7

1

7

 

8

7

7

39

309

35

7

1

7

 

8

7

7

40

310

42

8

1

8

 

9

8

8

41

311(кроссовая)

20

1

1

1

1

2

1

1

42

312

25

5

1

5

 

6

5

5

43

313

25

5

1

5

 

6

5

5

44

314 (не исп-ать)

               

45

315 (не исп-ать)

               

46

401

40

8

1

8

 

9

8

8

47

402

32

6

1

6

 

7

6

6

48

403

40

8

1

8

 

9

8

8

49

404

32

6

1

6

 

7

6

6

50

405

40

8

1

8

 

9

8

8

51

406

40

8

1

8

 

9

8

8

52

407

14

3

1

3

 

4

3

3

53

408

35

7

1

7

 

8

7

7

54

409

35

7

1

7

 

8

7

7

55

410

42

8

1

8

 

9

8

8

56

411(кроссовая)

20

1

1

1

1

2

1

1

57

412

25

5

1

5

 

6

5

5

58

413

25

5

1

5

 

6

5

5

59

414 (не исп-ать)

               

60

415 (не исп-ать)

               
 

Всего

   

52

320

4

372

320

320*


*С учетом  процента на развитие (10%) количество  патч-кордов будет равно 352. При помощи них осуществляется подключение к розеточным модулям информационных розеток сетевого оборудования.

 

3.2 Горизонтальная  подсистема

Горизонтальная  подсистема предназначена для связи подсистемы управления с рабочим местом  и характеризуется очень большим количеством ответвлений кабеля. Горизонтальная подсистема СКС будет строиться на основе неэкранированных 4-парных кабелей категории 5е, проложенных по два к каждому блоку розеток.

Для расчета  количества кабеля, необходимого для  реализации подсистемы, применяются  два основных  метода: метод суммирования и статический метод.

Метод суммирования заключается в подсчете длины  трассы  каждого  горизонтального  кабеля с последующим  сложением найденных таким образом значений.

Требуемое количество кабеля рассчитано с использованием статистического метода. Данный метод  выбран, исходя их того, что на каждом этаже имеется свыше 12 информационных розеток и рабочие места распределены по обслуживаемой площади равномерно.

 

 

Статистический  метод предполагает:

  1. Вычисление средней длины (Lcp) кабельных трасс по формуле:

Lcp =(Lmax+Lmin)/2,

где Lmin и Lmax – длины кабельной трассы от точки размещения кроссового оборудования до информационного разъема самого близкого и самого далекого рабочего места, посчитанные с учетом технологии прокладки кабеля, всех спусков, подъемов, поворотов и особенностей здания.

  1. При определении длины трасс необходимо добавить технологический запас величиной 10% от Lcp и запас Х для процедур разводки кабеля в распределительном узле и информационном разъеме; так что длина трасс L составит:

L= (1,1Lcp+X)*N ,

где N – количество розеток на этаже.

 

 Произведем расчет количества кабеля, необходимого для каждого этажа и здания в целом.

Для каждого  этажа:

Lmin = 10 м.;  Lmax = 58 м.; N = 80, k=10% .

Средняя длина (Lcp) кабельных трасс:

Lcp =(Lmax+Lmin)/2 = (58+10)/2=34 м.

Длина трасс L составит:

L= (k*Lcp+X)*N =(1,1*34+2)*80 = 3152 м.

Итого для горизонтальной подсистемы необходимо:

Lобщ = L *4= 12608 метров кабеля.

В бухте 305 метров кабеля. Тогда для создания горизонтальной подсистемы необходимо 42 (12608/305=41.338) бухт, или 12810 метров кабеля (42*305=12810).

Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы на этажах  осуществляется в кабель-канале, который крепится на стену.

Спецификация на кабельную продукцию для организации горизонтальной системы находится в таблице в приложении. Схемы горизонтальной подсистемы СКС 1-4 этажей изображены на графическом листе 2.

 

  • Кабель-канал , 35x80 мм – для прокладки к рабочему месту;
  • Лоток 100х50 мм – для прокладки трассы к аудитории;
  • Лоток 100х80 мм – для прокладки трассы по коридору от кроссовой.

 

3.3 Вертикальная  подсистема

Магистральная (вертикальная) система здания обеспечивает соединение кроссовой каждого из этажей здания  с аппаратной здания.

В зависимости  от степени (высокой, средней или  низкой) интеграции  в здании, длины  тракта магистральной подсистемы и  необходимой скорости передачи данных, для монтажа вертикальной подсистемы СКС могут применяться оптоволоконный   кабель, неэкранированная или экранированная витая пара.

Учитывая первичную  оценку емкости магистральных кабелей, выбираем высокую степень интеграции. Данная конфигурация включают в себя два или более розеточных модуля на информационную розетку с соответствующим  количеством горизонтальных кабелей на рабочее место. Характерной чертой этой конфигурации является использование волоконно-оптического кабеля для организации внутренней магистрали.

Число оптических жил магистральной кабельной  системы определяется с учетом 100% резервирования, поэтому при прокладке магистральной кабельной сети проектом предусматриваются две различные трассы (основная и резервная), идущие  от центральной аппаратной, где установлено коммутационное оборудование, до этажных шкафов (граф лист 3). Резервирование будем производить с использованием витой пары категории  5е. 

Общая высота здания составляет 12 метров. Через технические помещения проходят каналы стояка, то есть максимальная длина магистрального кабеля составит примерно 25 м

Произведем  расчет кабелей, согласно принципу высокой интеграции. Принимаем, что на каждое рабочее место во внутренней магистрали здания следует предусмотреть  0,2 волокна и соответственно на каждый этаж: 16 (80*0,2=16)  для основной трассы и 16 (80*0,2=16)   для резервной трассы оптических волокн. В общем на здание необходимо 64 оптических волокн для основной трассы и 64 для 100% резервирования.

В качестве основы магистрали для передачи сигналов ЛВС  следует использовать многомодовый волоконно-оптический кабель внутренней прокладки с волокнами традиционной конструкции типа 62,5/125.

 

Таблица 3.3.1 - Кабели подсистемы внутренних магистралей

№ пп

Начало

Конец

Тип кабеля

Кол-во пар/волокон

Кол-во кабелей

Длина кабеля м

Назначение

1

3

4

5

6

7

8

9

1

111

211

Опт.62,5/125

16

1

9

ЛВС

2

111

311

Опт.62,5/125

16

1

17

ЛВС

3

111

411

Опт.62,5/125

16

1

25

ЛВС


 

Суммируя полученные значения, получаем требуемое количество кабеля для реализации подсистемы внутренней магистрали проектируемой кабельной  проводки:

  • 52м 16-волоконного оптического кабеля для основной трассы и 52м 16-волоконного оптического кабеля для резервной трассы .

Для прохода  вертикальных участков обычно применяются  выделенные для этого стояки или  шахты различных видов. Эти проходы  на практике реализуются в форме слотов, рукавов и закладных труб.

Для прокладки  кабелей подсистемы внутренних магистралей  проектируемой CKC будем использовать вертикальные трубчатые элементы типа рукавов диаметром 100мм, расположенные  вдоль стены технического помещения  и выполняющие функции каналов стояка.

 

3.4 Подсистема  управления

В помещениях подсистемы управления размещают активное и  пассивное оборудование компьютерных, телефонных, сигнальных и других видов  сетей с целью организации  выхода во внешние информационные сети.

В общем случае технические помещения подсистемы управления делятся на:

  • аппаратные;
  • кроссовые    

В проектируемой  системе с учетом общего количества обслуживаемых рабочих мест примем следующую схему размещения оборудования:

  • в помещениях кроссовых устанавливаются монтажные конструктивы типа шкафов;
  • в помещении аппаратной применяется смешанный вариант монтажа.

Коммутационные  панели различного назначения, смонтированные в каждой кроссовой этажа, выполняют  поддержку функционирования активного  сетевого оборудования, подключаемого  к 80 рабочим местам. В помещениях аппаратной и кроссовых этажей используется центральное размещение шкафа с круговым подходом к нему.

Коммутация  рабочих мест осуществляется при  помощи специальных кросс-кабелей  между панелями на главном кроссе. Применение такой схемы обеспечивает безопасный метод коммутации активного оборудования.

В помещении  аппаратной (№111) устанавливается:

- №1 - 19” шкаф на 28 юнита (28U), в который помещается:

  • 4 оптоволоконных  коммутатора Shanghai BDCOM L2 S2228F на 24 порта; (5U)
  • 4 оптоволоконных коммутационных панелей, 19'', с 24 дуплексными адаптерами; (6U)
  • 4 горизонтальных кабельных органайзеров;(6U)
  • серверное оборудование (6U);
  • Источник бесперебойного питания GE M 2200 19’’ с мощностью – 2,2 кВт, напряжением - 140 В. ~ 305 В., количество выходных розеток (IEC 320) – 9;(3U).

 

- №2 - 19” шкаф на 32 юнитов (32U), в который помещается:

  • 5 коммутаторов D-Link DES-3200-28  на 24 порта RJ-45 и 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
  • 5 коммутационных панелей, 19'', с 24 дуплексными адаптерами;(7U)
  • 8 горизонтальных кабельных органайзеров;(10U)
  • Источник бесперебойного питания GE M 2200 19’’ с мощностью – 2,2 кВт, напряжением - 140 В. ~ 305 В., количество выходных розеток (IEC 320) – 9;(3U).

В помещении  кроссовых (№211,311 и 411) устанавливается 19” шкаф на 32 юнита:

  • 5 коммутаторов D-Link DES-3200-28  на 24 порта RJ-45 и 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
  • 5 коммутационных панелей, 19'', с 24 дуплексными адаптерами;(7U)
  • 8 горизонтальных кабельных органайзеров;(10U)
  • Источник бесперебойного питания GE M 2200 19’’ с мощностью – 2,2 кВт, напряжением - 140 В. ~ 305 В., количество выходных розеток (IEC 320) – 9;(3U).

Комплектация  и монтаж шкафа аппаратной 1 этажа выполняется в следующей последовательности (для шкафа 28U,сверху вниз):

  • 1 U - оптический коммутатор Shanghai BDCOM L2 S2228F на 24 порта;
  • 1 U - Оптическая панель Zet ODF 1U 24 SC/FC/Duplex LC 24 порта;
  • 1 U - органайзер для кабеля;
  • 1 U - оптический коммутатор Shanghai BDCOM L2 S2228F на 24 порта;
  • 1 U - Оптическая панель Zet ODF 1U 24 SC/FC/Duplex LC 24 порта;
  • 1 U - органайзер для кабеля;
  • 1 U - оптический коммутатор Shanghai BDCOM L2 S2228F на 24 порта;
  • 1 U - Оптическая панель Zet ODF 1U 24 SC/FC/Duplex LC 24 порта;
  • 1 U - органайзер для кабеля;
  • 1 U - оптический коммутатор Shanghai BDCOM L2 S2228F на 24 порта;
  • 1 U - Оптическая панель Zet ODF 1U 24 SC/FC/Duplex LC 24 порта;
  • 1 U - органайзер для кабеля;
  • 1 U - заглушка, (резервное место);
  • 6 U – серверное оборудование;
  • 1 U - заглушка, (резервное место);
  • 1 U - заглушка, (резервное место);
  • 1 U - заглушка, (резервное место);
  • 1 U - заглушка, (резервное место);
  • 1 U - заглушка, (резервное место);
  • 1 U - заглушка, (резервное место);
  • 3 U – источник бесперебойного питания GE M 2200 19’’ (2,2кВ).

Информация о работе Проектирование структурированной кабельной системы