Первый слайд презентации
Тема 2.2. ПОДСИСТЕМЫ СКС 2.2.1. Топология СКС. 2.2.2. Внешние кабельные трассы и ввод в здание. 2.2.3. Кабельные трасы подсистем внутренних магистралей и горизонтальной подсистемы. 2.2.4. Требования к проектированию аппаратных и кроссовых. 2.2.5. Расположение оборудования в технических помещениях. 2.2.6. Подвод кабелей к рабочим местам. 2.2.7. Влияние силовых кабелей и электромагнитного излучения. 1
Слайд 2
2 2.2.1. ТОПЛОГИЯ СКС В основу любой полномасштабной СКС положена древовидная топология, которую также называют структурой иерархической звезды. Функции узлов структуры выполняет коммутационное оборудование различного вида. Коммутационное оборудование соединяется между собой электрическими и волоконно-оптическими кабелями различных видов.
Слайд 3
3 КОМПОНЕНТЫ СКС Линейно-кабельное оборудование подсистемы внешних магистралей СКС Коммутационное оборудование подсистемы внешних магистралей Линейно-кабельное оборудование подсистемы внутренних магистралей Коммутационное оборудование подсистемы внутренних магистралей Линейно-кабельное оборудование горизонтальной подсистемы Коммутационное оборудование горизонтальной подсистемы Точки перехода Информационные розетки
Слайд 4
4 Коммутационное оборудование Панели различных видов, которые образуют групповое коммутационное поле Индивидуальные информационные розетки, которые эксплуатируются пользователями кабельной системы КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Слайд 5
5 ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОДСИСТЕМ СКС Согласно международному стандарту ISO/IEC 11801 СКС состоит из трёх подсистем. Подсистема внешних магистралей Подсистема внутренних магистралей Горизонтальная подсистема
Слайд 6
6 Подсистема внешних магистралей Состоит из внешних магистральных кабелей, коммутационного оборудования, к которому подключаются внешние магистральные кабели и коммутационных шнуров. Подсистема внутренних магистралей Содержит проложенные между кроссовыми здания и кроссовыми этажа внутренние магистральные кабели, подключенное к ним коммутационное оборудование, а также часть коммутационных шнуров.
Слайд 7
7 Горизонтальная подсистема Образована горизонтальными кабелями между кроссовой этажа и розеточными модулями информационных розеток рабочих мест, самими информационными розетками, а также коммутационным оборудованием в кроссовой этажа, к которому подключаются горизонтальные кабели.
Слайд 9
9 2.2.2. ВНЕШНИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ И ВВОД В ЗДАНИЕ Правила прокладки внешних кабельных трасс. Пересечение улицы кабельными трассами осуществляется под углом 90˚ к её продольной оси; только при невозможности этого допускается отклонение от прямого угла в пределах не более 30 ˚. Пересечение рельсовых путей (железнодорожных, трамвайных и прочих) должно осуществляться только под углом 90 ˚. В садах, парках и скверах разбивка трас производится с учётом наименьших повреждений зелёных насаждений.
Слайд 10
10 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ Волоконно-оптический и симметричный электрический кабели подсистемы внешних магистралей вне зданий прокладывают в большинстве случаев в телефонной канализации. Подземная канализация данной разновидности представляет собой совокупность трубопроводов, шахт, колодцев и иных смотровых устройств. Линейную часть кабельной канализации образуют круглые трубы различного диаметра. Вторым основным элементом кабельной канализации являются колодцы, которые устанавливаются на трассе через определённые расстояния.
Слайд 11
11 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (продолжение) Для изготовления труб кабельной канализации используются асбоцемент, бетон и пластмасса (полиэтилен или винипласт). Типы труб Минимальное расстояние от поверхности до верхней трубы, м. Под пешеходной частью Под проезжей частью Асбоцементная, полимерная 0,4 0,6 бетонные 0,5 0,7 стальные 0,2 0,4 Таблица 1. Минимально допустимое заглубление трубопроводов кабельной канализации связи.
Слайд 12
12 ВЫВОД КАБЕЛЯ НА НАРУЖНУЮ СТЕНУ ЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОКЛАДКИ Вывод кабеля на наружную стену может осуществляться как от воздушной, так и от подземной кабельной трассы.
Слайд 13
13 ПОДЗЕМНЫЙ ВВОД В ЗДАНИЕ Подземный ввод в здание в случае не проседающих грунтов
Слайд 14
14 ВОЗДУШНЫЙ ВВОД В ЗДАНИЕ Ввод подвесного кабеля в здание через крышу со стоечной линии
Слайд 16
16 ВВОД НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ Правила ввода кабелей на лестничную клетку и его прокладки по внутренним стенам
Слайд 17
17 2.2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ ПОДСИСТЕМ ВНУТРЕННИХ МАГИСТРАЛЕЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ Разновидности конструкций для формирования трасс на вертикальных участках
Слайд 18
18 СЛОТЫ Слот − проём достаточно больших габаритов прямоугольной формы, выполненный в междуэтажном перекрытии помещения кроссовой и примыкающий вполтную к одной из её стен.
Слайд 19
19 РУКАВ Рукав − короткий отрезок трубы диаметром не выше 100 мм, вмонтированный в междуэтажное перекрытие.
Слайд 20
20 ЗАКЛАДНЫЕ ТРУБЫ Закладные трубы − отличаются от рукавов практически только большей длиной.
Слайд 21
21 КАБЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ В конструкциях пола Под потолком В настенных каналах (кабельных коробах) Открытая настенная прокладка Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы осуществляется
Слайд 22
22 ЯЧЕИСТЫЕ ПОЛЫ Ячеистые полы − одна из разновидностей подпольных каналов и представляют собой систему непрерывных полостей в бетонных плитах конструкции пола.
Слайд 23
23 ФАЛЬШПОЛЫ Фальшполы − образуются квадратными плитками различного размера, устанавливаемыми впритык друг к другу на металлических стойках.
Слайд 24
24 ЗАКЛАДНЫЕ ТРУБЫ Сеть закладных металлических или пластмассовых труб различного диаметра устанавливается в структуре междуэтажного перекрытия перед «чистой заливкой» пола.
Слайд 25
25 2.2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АППАРАТНЫХ И КРОССОВЫХ Основные требования и расчёты при проектировании аппаратных: Размещение аппаратной Площадь аппаратной Условия окружающей среды в аппаратной Особенности организации системы питания в аппаратной Требования к конструкции и оборудованию аппаратной Правила монтажа телекоммуникационного оборудования
Слайд 26
26 Основные требования и расчёты при проектировании кроссовых: Размещение кроссовых Площадь кроссовых Одна кроссовая на этаж Несколько кроссовых на этаж Условия окружающей среды в кроссовых Общие требования к конструкции и оборудованию кроссовых Прочие варианты строительной реализации коммутационных узлов Ниши для установки коммутационного и сетевого оборудования Открытая и закрытая установка шкафов
Слайд 27
27 ПЛОЩАДЬ АППАРТНОЙ Размеры помещения аппаратной прямо определяются составом размещаемого в ней оборудования. Если данная информация отсутствует, то рассчитывают 0,7% от всей рабочей площади, но не менее 14 м². Таблица 2. Площадь аппаратной в зависимости от организуемых рабочих мест (для зданий с низкой плотностью устанавливаемых розеток) согласно стандарта TIA/EIA-569 A Количество рабочих мест Площадь аппаратной ≤100 14 100-400 37 400-800 74 800-1200 111
Слайд 28
28 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АППАРАТНОЙ Температура воздуха 18÷24 ˚ C. Влажность воздуха 30÷55%. Освещённость не менее 500 лк. Уровень вибрации 5÷22 Гц. Напряжённость электрического поля не выше 3 В/м во всём спектре частот. Запылённость воздуха не должна превышать 0,75 мг/м³.
Слайд 29
29 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ В АППАРАТНОЙ Согласно рекомендациям BICSI для питания сетевого и прочего оборудования, установленного в аппаратной, предусматривается минимум две сдвоенные силовые розетки стандартного и сетевого напряжения, рассчитанные на максимальный ток в 20 А. Питание этих розеток должно осуществляться от двух независимых фидеров. Фидер − передающая линия, электрическое устройство, по которому осуществляется направленное распространение электромагнитных колебаний от источника к потребителю в системах их передачи и распределения.
Слайд 30
30 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЮ АППАРАТНОЙ Системы устанавливаемые в аппаратной Охранная сигнализация Пожарная сигнализация Система пожаротушения Системы кондиционирования и освещения Система аварийного освещения Система защитного и телекоммуникационного заземления
Слайд 31
31 ПЛОЩАДЬ КРОССОВОЙ Размеры помещения кроссовой прямо определяются составом размещаемого в ней оборудования. Если данная информация отсутствует, то рассчитывают 0,07% на одно стандартное рабочее место, но не менее 6 м². Таблица 3. Рекомендуемые размеры кроссовой этажа в зависимости от обслуживаемой ею рабочей площади Обслуживаемая рабочая площадь, м² Габаритные размеры кроссовой этажа, м. ≤ 1000 3,0×3,4 ≤ 800 3,0×2,8 ≤ 500 3,0×2,2
Слайд 32
32 РАЗМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ При выборе места расположения кроссовой этажа руководствуются следующими принципами: Кроссовые здания можно совместить с одной из кроссовых этажа на том же самом этаже. Кроссовая этажа должна быть на каждом этаже здания. Кроссовая этажа должна быть максимально приближена к стоякам, по которым прокладываются кабели подсистемы внутренних магистралей СКС. Кроссовая этажа не должна иметь окон, быть проходной или совмещаться с другими производственными помещениями. Следует избегать близкого размещения мощных источников электрических и/или магнитных полей, а также оборудования, которое может вызвать повышенную вибрацию. ОДНА КРОССОВАЯ НА ЭТАЖ
Слайд 33
33 РАЗМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ НЕСКОЛЬКО КРОССОВЫХ НА ЭТАЖ Необходимость организации двух или более кроссовых или их функциональных аналогов на каждом этаже возникает обычно в тех случаях, когда: Рабочая площадь этажа превышает 1000 м². Дополнительные кроссовые необходимы для обеспечения предельной длины кабелей горизонтальной подсистемы в 90 м.
Слайд 34
34 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КРОССОВЫХ Освещённость не менее 540 лк. Уровень вибрации 5÷22 Гц. Напряжённость электрического поля не выше 3 В/м во всём спектре частот. Тип помещения Температура, ˚ C Влажность, % При наличии в помещении кроссовой активного сетевого оборудования 18-24 30-55 При отсутствии в помещении кроссовой активного сетевого оборудования 10-35 Не выше 85 Таблица 4. Температура и влажность воздуха в помещении кроссовой
Слайд 35
35 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЮ КРОССОВОЙ Системы устанавливаемые в кроссовой Охранная сигнализация Пожарная сигнализация Системы кондиционирования и освещения Система защитного и телекоммуникационного заземления
Слайд 36
36 2.2.5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ Коммутационное оборудование СКС и активные сетевые устройства могут быть смонтированы тремя основными способами: 1. На стене помещения с использованием штатных монтажных элементов (скоб, ножек, оснований кроссовых башен и т.д.) самих коммутационных панелей и прочих изделий или неглубоких монтажных конструктивов типа рам. 2. В 19-дюймовом монтажном конструктиве стандартной глубины, функции которого на практике наиболее часто выполняет монтажный шкаф. 3. По смешанному варианту монтажа.
Слайд 37
37 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Способ размещения Число обслуживающих рабочих мест Способ коммутации На стене технического помещения ≤ 24 Коммутационное подключение, существенно реже коммутационное соединение В 19-дюймовом конструктиве : 1 конструктив 2 конструктив ≤ 120 100-300 Коммутационное соединение Коммутационное подключение Смешанный вариант > 300 Коммутационное подключение Связь между кроссами
Слайд 43
43 2.2. 7. ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Силовые кабели различного назначения Антенные системы радиопередатчиков большой мощности и радаров Флуоресцентные лампы дневного света Мощные электродвигатели и силовые трансформаторы Линейные кабели систем радиовещания, громкоговорящей связи и звукового оповещения Внешние источники электромагнитного излучения
Слайд 44
44 МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Пространственное разнесение источников электромагнитных помех и кабелей СКС. Ограничение длины совместной прокладки информационных и силовых кабелей. Применение экранирования в индивидуальном и групповом вариантах.