Расчет кабельной системы СКС и коммутационных каналов — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Расчет кабельной системы СКС и коммутационных каналов

2021-04-18 134
Расчет кабельной системы СКС и коммутационных каналов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Прокладка магистрального кабель канала Legrand LEG-L/30048(130x50) будет происходить в коридорах здания на высоте 2,8м от уровня пола. Прокладка кабель канала LEG-L/30027(40x20)в кабинетах будет происходить на высоте 0,4м от уровня пола. Прокладка вблизи дверных проемов будет происходить непосредственно над ними, вблизи оконных проемов под ними. Прохождение кабеля на этажах зданий изображена в приложении (лист 5). Прокладка кабельной системы в подвальном помещении в специальный стальной короб КОРОБОВ КСК (20x20) УТ1,5 на высоте 0.8 м от уровня пола. Внешняя кабельная система предназначенная для связи зданий будет происходить с специальной коммутационной трассе по ее стенам, крепление происходит на скобы.

В канал до коммуникационного колодца укладывается труба ПВХ соответствующего диаметра. В месте смены типа кабеля ставится муфта оптическая МОГ-С-33-1К48-4525 (МОГ-М-01-IV).

Крепление кабель канала происходить дюбель гвоздем. При прокладке кабеля

Отверстие в комнату сверлиться непосредственно по плану прокладки кабеля, в отверстие вкладывается гофротруба соответствующего диаметра и длины.

Монтаж розеток происходит непосредственно в кабель канал, что позволяет обеспечить простоту монтажа, и легкий доступ к ним, а так же сохранить эстетику помещения.

10.1 Расчет общей длины кабеля горизонтальной кабельной системы

Так как оптический кабель имеет жесткую структуру необходимо учесть минимальный радиус изгиба кабеля при переходе угла.

Расчет общей длины кабеля производиться по следующей формуле:

, (10.1)

где L – общая длина кабеля;

S – длина фактического маршрута прокладки;

– спуски и подъемы кабельной системы;

– толщина стен;

– количество углов при прохождении маршрута;

– длина поворота кабеля;

– длина пигтейла для коммутации.

Коэффициент 1,05 выбирается в связи с просадкой кабеля, запас 5м для коммутации в стойке.

В таблице 10.1. представлены расчеты горизонтальной подсистемы кабеля. Кабель проводиться непосредственно до двухпортовой розетки, откуда соединяется с рабочим местом.

 

Таблица 10.1 – Расчет длины горизонтальной подсистемы СКС

Номер рабочего места/ номер комнаты 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
1 35 30 25 16 13,2 20,6 20,8 47,8 43,8 23,8 19,4
2 37,5 24,5 31 27

41,3 35,8 29,3 19,4
3 38 23,5 33 21 37,8

4 40,5 26 18,6 17,6 31,8
Связной колодец 46

Итого: 197 104 107,6 81,6 13,2 20,6 20,8 158,7 79,6 53,1 38,8

Итого по этажу:

875

Итого по зданию:

1750

Итого по кампусу:

5250

Для прокладки будем использовать ранее выбранный нами кабель Teldor 95M056A02B (ВО кабель внутренний, 2 модовый, 62,5/125)

10.2 Расчет общей длины кабеля вертикальной кабельной системы

В состав вертикальной кабельной системы входит:

– межэтажная коммутация стоек;

– коммутация главной стойки здания с оптической муфтой.

Прокладка кабеля осуществляется:

– в подвале на высоте 1,5м от уровня пола, в специальном коробе КОРОБОВ КСК (20x20) УТ1,5. Прокладка осуществляется по подвальному помещению непосредственно до межэтажного коммутационного стояка, отмеченного на общем плане;

– прокладка кабеля в межэтажном пространстве осуществляется в общем коммутационном стояке с другими коммуникациями здания, до соответствующих стоек.

Короб КОРОБОВ КСК (20x20) УТ1,5 полностью защищает кабель от негативных внешних воздействий, а так же удобен для монтажа оптоволоконного кабеля, так как иметься широкий набор углов поворота.

Для прокладки используем кабель Teldor 95M356A08B (полностью диэлектрический кабель для локальных сетей, общего применения, внутренней прокладки, оптимизирован для применения в подсистеме внутренних магистралей, включая прокладку в стояках, в рамках структурированных кабельных систем (TSB-72), организация разводки на небольшие и средние рассто-яния, использование в горизонтальной подсистеме, 8 жил, 62,5/125).


 

Таблица 10.2 – Расчет длины кабеля межэтажной подсистемы

Маршрут Длина кабеля, м
Соединение с общим каналом 46
Межэтажная система 18,2
Итого: 64,2

10.3 Расчет длины кабеля для внешней коммутации

Для соединения зданий между собой служит кабельная система внешней коммутации. Она пролегает в коммутационном канале, расположенном под землей, и соединяет все здания нашего кампуса. Так же осуществляется передача информация по беспроводной технологии по радиоканалу, при помощи системы ЛАНтастИка и подвесными волоконно-оптическими линиями связи.

Прокладка кабеля в коммутационном канале, расположенном под землей осуществляется по стенам коммутационного канала кабелем Hyperline FO-AD-OUT-62-16-ARM (Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие усиленный, бронированный, влагостойкий, для внешней прокладки).

Переход в здание осуществляется через ПВХ трубу, которая соединяет подвальное помещение и коммутационный колодец необходимого диаметра. Далее кабель внешней разводки проводиться до оптической муфты.

Длины кабеля для соединения представлены в таблице10.3.1.

Таблица 10.3.1 – Расчет длины кабеля внешней подсистемы

Маршрут Длина кабеля, м
Здание 1- Здание 2 20,2
Итого 20,2

Прокладка кабеля при использовании технологии ЛАНтастИКа и беспроводной технологии осуществляется кабелем Teldor 95M356A08B. Длины кабеля для соединения с коммутационными шкафами указаны в таблице 10.3.2. Длина кабеля указана для одного здания.

Таблица 10.3.2 – Расчет длины кабеля внешней подсистемы для технологийЛАНтастИК и радиоканала.

Маршрут Длина кабеля, м
1 этаж – 2 этаж 13,4
2 этаж – чердачное помещение 4,9
Итого 18,3

Прокладка кабеля при использовании технологии ВОЛС осуществляется так же кабелем Teldor 95M356A08B. Длины кабеля для соединения с коммутационными шкафами указаны в таблице 10.3.3. Длина кабеля указана для одного здания.

Таблица 10.3.3 – Расчет длины кабеля внешней подсистемы для технологии ВОЛС.

Маршрут Длина кабеля, м
1 этаж -2 этаж 13,4
2 этаж – чердачное помещение 3,8
Итого 17,2

10.4 Расчет системы коммутационных каналов

Для прокладки кабеля внутри здания используются специально подобранные короба. Они отвечают основным требованиям противопожарной безопасности, не нарушают эстетики здания, обеспечивают защиту кабеля от внешних воздействий, а так же упрощает процесс монтажа кабеля. Кабель канал крепиться на дюбель-гвоздь.

Для обеспечения нужного угла применяются переменные углы и гибкие крышки, что обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля.

Таблица 10.4 – Расчет системы коммуникационных каналов

Номер комнаты Длина короба, м Тип короба Внешний угол, шт Заглушка, шт Внутренний угол, шт

1-101

27

Комнатный

0

5

2

1-102

20

Комнатный

0

6

2

1-103

30

Комнатный

0

5

3

1-104

24

Комнатный

0

6

3

1-105

11

Комнатный

0

2

2

1-106

4

Комнатный

0

2

0

1-107

4

Комнатный

0

2

0

1-108

24

Комнатный

0

5

3

1-109

16

Комнатный

0

3

2

1-110

9

Комнатный

0

4

1

1-111

6

Комнатный

0

3

1

Итого

175

       

Коридор

41,8

Магистральный

1

2

4

Подвал

1,5

Подвальный

0

0

0

Итого

218,3

  1 45 23

Для прокладки кабеля нам дополнительно потребуется:

– гофра 12 шт.;

– внешний угол 1шт.;

– 45 заглушек;

– 23 внутренних углов.


Выбор коммутационных шкафов

В коммутационных шкафах размещено все оборудование, необходимое для полноценного функционирования сети. Важно обеспечить надежную и упорядоченную коммутацию оборудования внутри сети, а так же возможность установки дополнительного оборудования. Это означает использование большого коэффициента запаса.

На каждом этаже здания должны быть предусмотрены шкафы с изолированными стойками (коммутационными шкафами) для оборудования, что ограничит доступ посторонних лиц, повысит надежность и защищенность ЛВС.

Необходимо подбирать оборудование одного производителя, для обеспечения совместимости и возможности простой конфигурации оборудования. Функциональность оборудования должна быть максимальной, а так же должна присутствовать возможность гибкой конфигурации оборудования.

Основываясь на нашей принципиальной схеме, выберем необходимое оборудование.

Конфигурация каждого шкафа включает:

– оптический органайзер HyperLine CM-1U-ML-COV2, 5 шт. (1U);

– оптический кросс 19" 1U-SC/SM-16 портов для коммутации оборудования, 5 шт. (1U);

– IBM Оптический коммутатор System Storage SAN24B-4 Express, 5 шт. (1U);

– ИБП Powerware Eaton PW9130i6000T-XL, 1 шт.(6U).

В главный шкаф главного здания дополнительно устанавливаются:

– маршрутизатор The Cisco 7606 Router, 1 шт.;

– оптический кросс 19" 1U-SC/SM-16 портов для коммутации оборудования, 1 шт. (1U);

– кампусный коммутатор CiscoCatalyst 6506-E Switch(6U), 1 шт. (6U);

– коммутатор здания CiscoCatalyst 6506-E Switch(6U), 1 шт. (6U);

Для размещения активного оборудования будем использовать напольный шкаф ЦМО ШТК-М-42.6.10.

В комплект поставки шкафа входят: модуль вентиляторный (1 шт.), комплект для заземления (1 шт.), комплект винтов, гаек и шайб (6 шт.), ролики для шкафов и стоек (4 шт.).

Запас юнитов позволяет легко установить дополнительное оборудование.

План размещения оборудования в серверной комнате приведен в приложении, лист 6.


 


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.04 с.