建筑电气综合布线计算书

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综合布线工程设计中的常用计算公式

综合布线工程设计中的常用计算公式

综合布线工程设计中的常用计算公式1.电缆截面面积计算公式:电缆截面面积(mm²)= 导体直径(mm)× 导体直径(mm)× π / 42.电缆电阻计算公式:电缆电阻(Ω/km)= (电阻率(Ω·mm²/m)× 电缆长度(km)) / 电缆截面面积(mm²)3.线缆允许载流量计算公式:线缆允许载流量(A)=(截面导体最大允许电流(A)×线股数)/(1+引线影响系数)4.线缆电压降计算公式:线缆电压降(V)= (线缆电阻(Ω/km)× 电流(A)× 线缆长度(km)) / 线缆截面面积(mm²)5.地线截面面积计算公式:地线截面面积(mm²)= 地线直径(mm)× 地线直径(mm)× π / 46.单相电流计算公式:单相电流(A)=功率(W)/(电压(V)×功率因数)7.三相电压计算公式:三相电压(V)=线电压(V)×√38.电流密度计算公式:电流密度(A/mm²)= 总电流(A) / 电缆截面面积(mm²)9.建筑物用电负荷计算公式:用电负荷(kVA)=用电设备总功率(kW)/功率因数10.配线架容量计算公式:配线架容量(端子数)=(端子仪表板数+端子扩展模块数)×端子板容量除了上述列举的公式,综合布线工程设计中还有很多其他计算公式,如信号传输损耗计算公式、光缆损耗计算公式、电缆温升计算公式等等。

根据不同的工程需求和设计要求,可能会用到不同的计算公式。

因此,在进行综合布线工程设计时,需要根据具体情况选择适当的计算公式进行计算。

建筑电气-综合布线计算书

建筑电气-综合布线计算书

综合布线系统设计方法:1.1 了解建筑物的功能根据业主(用户)对综合布线系统的要求确定综合布线系统的配置。

1.2 根据建筑物内所涉及到各智能化系统(通信网络系统、计算机目络系统、建筑设备自动化系统及其它弱电子系统)的传输速率、带宽,接口等要求选择综合布线系统的等级(如c级、D级,E级,F级或光缆)。

2 工作区设计办公(写字)楼工作区的服务面积根据办公要求可分为以下三种类型。

第一种类型即用户终端较为密集的场所一个工作区的服务面积可按5~62m进行估算。

第二种类型即通常的用户办公区一个工作区的服务面积可按7~82m进行估算。

第三种类型即办公条件较宽敞一个工作区的服务面积可按9~102m进行估算。

公寓、住宅工作区的服务区域可按房间(书房、起居室、卧室等)划分每房间可按1个工作区估算百货商场一个工作区的服务面积可按502m,进行估算。

其它各种类型建筑物按用户性质与功能进行工作区面积的确定。

3.1 配线子系统设计所需的前期条件3.1.1 根据工程提出近期和远期的终端设备的类型要求;3.1.2 每层需要安装的信息插座数量及位置;3.1.3 一次性投资与分期建设的方案比较;3.1.4 从FD至信息插座之间的缆线(水平电缆、光缆)长度应不大于90m的要求确定各层弱电间的位置。

3.2 信息插座数量的计算3.2.1 根据建筑物工程平面图,分别计算出各层(区)工作区总面积(其中不包含公共走廊、电梯厅,楼梯间、卫生间等面积)。

3.2.2 根据各层(区)工作区总面积及一个工作区的服务面积,计算出各层(区)工作区的数量。

式中W n 为笫n 层(区)工作区的数量(取整数值);S n为n 层(区)工作区的总面积; S b 为一个工作区的服务面积。

3.2.3根据已选定的综合布线系统配置标准及各层(区)工作区的数量,计算出各层(区)信息插座的数量。

式中n T 为第n 层(区)信息插座的数量;T ∆为一个工作区内信息插座的数量(最低配置为2个)。

2024年电气工程算量手算要点总结范本

2024年电气工程算量手算要点总结范本

2024年电气工程算量手算要点总结范本如下:1. 计算用电量:根据建筑物的用途和设备需求,确定每个房间或区域的电气设备类型和功率,并计算出每个房间或区域的总用电量。

根据建筑物的总用电量,计算出整个电气系统的总用电量。

2. 线路规划:确定每个房间或区域的电气设备之间的连接方式和距离,并根据电气设备的功率和工作条件,选择合适的电线尺寸和电线材料。

根据线路的长度和电流负载,计算出电线的电阻和电压降,并根据国家标准确定电线的安全系数。

3. 施工图绘制:根据电气系统的设计要求和规范,绘制出每个房间或区域的电气布置图,包括电源线路、开关、插座等设备的位置和连接方式,并标注出电线的规格和长度。

4. 负载平衡:根据每个房间或区域预计的电气设备使用情况,合理分配电气负载,确保电气系统的稳定运行。

根据每个房间或区域的用电量和电气设备的功率需求,计算出每个线路的负载,并根据电线的额定电流和安全系数,确定每个线路的额定电流和安全负载。

5. 线路保护:根据电气设备的类型和功率,选择合适的保护装置,如断路器、熔断器等。

根据设备的额定电流和保护装置的额定电流,计算出保护装置的选择和设置参数,确保电气系统的安全运行。

6. 功率因数改善:根据电气系统的功率因数和电气设备的功率因数要求,设计并选择合适的功率因数补偿装置,如电容器。

根据电气设备的功率因数和功率因数补偿装置的容量和工作电压,计算出功率因数补偿装置的安装位置和额定容量。

7. 外部电力接入:根据建筑物的需求和地理条件,计算出外部电力接入的电流需求和接入方式,如单相还是三相供电。

根据电力公司的规定和要求,计算出电力接入设备的规格和容量,并设计出合适的接线方案。

这些是2024年电气工程算量手算的要点总结范本,根据具体的项目和要求,还可以根据需要进行调整和补充。

综合布线施工方案设计

综合布线施工方案设计

一、施工流程方案1.1、施工内容与X围1.1.1、实施标准与规X本工程主要依据如下标准与文件进展设计。

《民用建筑电气设计规X》 JGJ/T16-96《工业企业通讯接地规X》 GB579-85《智能建筑设计规X》 DBJ08-47--95《扩声系统的声学特性指标与测量方法》 WH01-93《民用建筑隔声设计规X》 GBJ118-88《厅堂扩声系统声学特性指标》 GB4959-85《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112《语言清晰度指数的计算方法》 GB/T15485《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规X》 EIA/TIAT SB67 《视听视频和电视设备与系统音频盒式系统》 GB/T14220-93 1.1.2、施工内容1〕负责提出与系统技术方案与各子系统具体接口方案,以与与其他工程施工的接口要求和工作要求。

2〕负责系统的供货、施工安装、系统调试、人员培训、测试验收、系统试运行和售后服务工作。

3〕负责系统间和相关设备之间信息的集成与控制的实施工作,确保实施系统的正常运行。

4〕确保工程系统符合相关技术规X的要求,工程竣工后,通过有关部门的测试和验收。

5〕协助业主单位进展现场的组织、实施和管理工作,参与工程的质量验收和评定。

6〕负责提交完整的系统竣工档案和技术资料。

7〕系统调试后的行业验收由本专业系统配合业主共同组织进展。

1.2、工程质量、安全、工期目标根据业主的要求,我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。

1〕本工程质量目标:各系统达到优质工程标准。

系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标准。

质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。

2〕本工程安全目标:无安全事故,达到"文明安全施工工地"要求。

《建筑工程设计文件编制深度规定》2008版-电气部分

《建筑工程设计文件编制深度规定》2008版-电气部分

《建筑工程设计文件编制深度规定》2008版-电气部分关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的通知建质[2008]216号中华人民共和国住房和城乡建设部2008年11月26日?各省、自治区建设厅,直辖市建委(规划委、城乡建设交通委),国务院各有关部门:1?总则1.0.11.0.21.0.3范的规定,其中工程建设强制性标准必须严格执行。

1.0.4民用建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段;对于技术要求简单的民用建筑工程,经有关主管部门同意,并且合同中有不做初步设计的约定,可在方案设计审批后直接进入施工图设计。

1.0.5各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行(具体应执行第2、3、4章条款):1方案设计文件,应满足编制初步设计文件的需要;注:对于投标方案,设计文件深度应满足标书要求;若标书无明确要求,设计文件深度可参照本规定的有关条款。

2初步设计文件,应满足编制施工图设计文件的需要。

3施工图设计文件,应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

对于将项目分别发包给几个设计单位或实施设计分包的情况,设计文件相互关联处的深度应1.0.61.0.71.0.8执1.0.92.2.1?2.1.1方案设计文件1设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等内容;对于涉及建筑节能的专业,其设计说明应有建筑节能设计专门内容;2总平面图以及建筑设计图纸(若为城市区域供热或区域煤气调压站,应提供热能动力专业的设计图纸,具体见2.3.3条);3设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。

2.1.2方案设计文件的编排顺序1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月;2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章;3设计文件目录;452.2?2.2.11书等。

2。

3456工程规模(如总建筑面积。

总投资、容纳人数等)和设计标准(包括工程等级、结构的设计使用年限、耐火等级、装修标准等)。

电气设计计算书

电气设计计算书

电⽓设计计算书XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX计算书专业:电⽓专业负责:审核:审定:设计:XXXX建筑⼯程设计有限公司2012.08⼀、⼯程概况该⼯程为地下⼀层,主体地上六层建筑,局部⼋层。

结构类型为框架结构。

地下室为库房、设备⽤房,⼀、⼆层为商业,三⾄六层为住宅、客房。

总建筑⾯积:6246.31m ,建筑⾼度22.10m。

属⼆类公共建筑。

⼆、主要设计依据及规范:1、《民⽤建筑电⽓设计规范》JGJ 16-2008;2、《低压配电设计规范》GB50045-95;3、《建筑照明设计标准》GB50034-2004;4、《供配电系统设计规范》GB50052-95;5、《住宅建筑规范》GB50368-2005;6、《建筑设计防⽕规范》GB50016-2006;7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2003);8、《建筑物电⼦系统防雷技术规范》(GB50343-2004);9、《建筑设计防⽕规范》(GB50016-2006)9、其他有关的国家及⾏业要求。

10、建筑专业提供的本建筑平、⽴、剖⾯图。

三、设计内容包括动⼒系统;照明系统;防雷接地系统;综合布线系统;有线电视系统;⽕灾⾃动报警系统;⽕灾漏电报警系统。

四、负荷等级本⼯程消防风机、消防⽔泵、防⽕卷帘、应急照明、消防控制室等消防负荷为⼆级负荷;其它均为⼆级负荷。

五、进线电源及电压等级1、供电电源:6(10)KV电源⾄⼩区⾼压室。

2、供电电压:为380/220V。

3、供电⽅式:采⽤树⼲式与放射式结合的供电⽅式。

六、照明系统1、照明光源:本商住楼所有灯具采⽤节能型灯、荧光灯;2、照度要求为:设备房、电梯机房、配电室200Ix,客房⾛道50Ix,门厅、商店300Ix。

3、照度计算:施⼯图中未设计的部位,均由⼆次装修确定,照度及功率密度应符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2004,且此部分不在计算照度。

设备房间照度计算见下表七、电⽓负荷计算:变压器低压侧负荷计算表变压器选型(不计消防负荷)《民⽤建筑电⽓设计规范》JGJ 16-2008:参考⼿册:《⼯业与民⽤配电设计⼿册》第三版:变压器S1的回路:S1负荷:【计算公式】:Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)Ijs = Sjs / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pjs: 388.13⽆功功率Qjs: 203.73视在功率Sjs: 438.35有功同时系数kp:0.90⽆功同时系数kp:0.97计算电流Ijs: 666.00总功率因数: 0.78有功补偿系数α:0.75⽆功补偿系数β:0.80补偿前功率因数COSφ1: 0.76补偿后功率因数COSφ2: 0.9计算补偿容量QC1: 110.00(kvar)实际补偿容量QC2: 120(kvar)【计算过程(加⼊补偿容量)】:Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)=388.13(kW)Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) - QC1=203.73(kvar)Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)=438.35(kVA)Ijs = Sjs / (√3 * Ur)=666.00(A)【补偿容量】:COSφ1 =1/√[1+(β* Qjs/α* Pjs)2]=0.76COSφ2=0.9QC1=α* Pjs*(tgφ1- tgφ2)=110.00【变压器容量】:变压器系列:SB10负荷率:80额定容量:630(KW)2、消防负荷计算电流《民⽤建筑电⽓设计规范》JGJ 16-2008:参考⼿册:《⼯业与民⽤配电设计⼿册》第三版:负荷:【计算公式】:Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)Ijs = Sjs / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pjs: 97.38⽆功功率Qjs: 95.86视在功率Sjs: 136.65有功同时系数kp:0.90⽆功同时系数kp:0.97计算电流Ijs: 207.61总功率因数: 0.71【计算过程(不计⼊补偿容量)】:Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)=97.38(kW)Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)=95.86(kvar)Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)=136.65(kVA)Ijs = Sjs / (√3 * Ur)=207.61(A)消防负荷额定电流为207.61A3、发电机选型柴油发电机额定容量计算:柴油发电机容量【计算公式】:Pe = K* Kx * Pn/η式中Pe---------发电机组额定容量(kW)K---------可靠系数(取1.1~1.2)Kx--------需⽤系数Pn--------总设备容量(kW)η--------并联机组不均匀系数,⼀般取0.9,单台时取1.0 Pe=1.2*0.7*97*1 =89.88KW发电机效验后功率112.35KW2.3、综合2.1及2.2条计算结果,本设计选⽤I100-GFZ型柴油发电机,额定功率为120KW,额定电流为217A.《民⽤建筑电⽓设计规范》JGJ 16-2008:参考⼿册:《⼯业与民⽤配电设计⼿册》第三版:变压器的回路:消防负荷消防电梯S1负荷:【计算公式】:Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)Ijs = Sjs / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pjs: 191.52⽆功功率Qjs: 110.36视在功率Sjs: 221.04有功同时系数kp:0.90⽆功同时系数kp:0.97计算电流Ijs: 335.84总功率因数: 0.68有功补偿系数α:0.75⽆功补偿系数β:0.80补偿前功率因数COSφ1: 0.66补偿后功率因数COSφ2: 0.9计算补偿容量QC1: 93.62(kvar)实际补偿容量QC2: 120(kvar)【计算过程(加⼊补偿容量)】:Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)=191.52(kW)Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) - QC1 =110.36(kvar)Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)=221.04(kVA)Ijs = Sjs / (√3 * Ur)=335.84(A)【补偿容量】:COSφ1 =1/√[1+(β* Qjs/α* Pjs)2]=0.66COSφ2=0.9QC1=α* Pjs*(tgφ1- tgφ2)=93.62因消防时切断⾮消防负荷,所以补偿容量120>93.62,满⾜节能要求。

楼层综合布线用线量计算

楼层综合布线用线量计算

教你快速准确的计算综合布线用线量(1)确定线缆的类型要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。

对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。

对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。

对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。

(2)确定电缆的长度要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。

每个楼层用线量的计算公式如下:C=[0.55(F+N)+6]×M其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。

整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。

应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。

解答:根据题目要求知道:楼层信息点数M=20最远点信息插座距管理间的距离F=60m最近点信息插座距管理间的距离N=10m因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m(3).订购电缆目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。

常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。

因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。

订购电缆箱数的公式应如下:订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。

例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱)什么是综合布线?综合布线系统(Premises Distributed System,简称PDS)是一种集成化通用传输系统,在楼宇和园区范围内,利用双绞线或光缆来传输信息,可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。

民用建筑电气计算

民用建筑电气计算

民用建筑电气设计计算1.计算内容包括:1.1供配电所负荷计算、短路电流计算与高低压电器选择、谐波的计算、电气照明计算、建筑物防雷与接地计算等。

其中建筑电气设计最常用的包括供配电所负荷计算、电气照明计算、建筑物防雷计算。

1.1.1供配电所负荷计算,包括设备功率的确定、计算负荷的确定、单相负荷计算、尖峰电流计算、年电能消耗计算、供电系统功率损耗计算、供电系统电能损耗计算、无功功率补偿计算、变电所负荷计算、变压器容量计算、柴油发电机容量计算、UPS和EPS电源容量计算、太阳能光伏电源系统容量计算、谐波计算等。

1.1.2短路电流计算与高低压电器选择计算,包括高低压系统短路电流计算、柴油发电机供电系统短路电流计算、高压电器选择、中性点接地设备选择、电流互感器选择、电压互感器选择、低压电器选择等。

1.1.3电线电缆的截面选择计算,包括导线、电缆选择的一般条件、按发热条件选择导线和电缆截面、按经济电流密度选择经济截面、按电压损失校验截面、按短路热稳定条件校验截面、低压配电系统中性线、保护线和保护中性线截面、硬母线截面选择等。

1.1.4常用用电设备计算,包括电动机、电梯的配电设计计算。

1.1.5电气照明计算,包括利用系数法的照度计算、概算曲线法的照度计算、逐点计算法的照度计算等。

1.1.6建筑物防雷与接地计算,包括建筑物年预计雷击次数计算、接闪杆的保护范围计算、接地电阻的计算等。

1.1.7弱电工程常用计算,包括安防、广播扩声、有线电视、综合布线等弱电系统常用的计算。

2.计算要点与示例计算2.1供配电所负荷计算其中以设备功率的确定、计算负荷的确定、变压器容量计算、柴油发电机容量计算最为常用。

2.1.1设备功率计算要点:(1) 进行负荷计算时,需要将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率,它是变配电所负荷计算的基础资料和依据。

(2) 每台用电设备的铭牌上都标有额定功率或额定容量,由于用电设备的额定工作条件不同,可分为连续工作制、短时或周期工作制,其设备功率的计算不能简单地将这些设备的额定功率直接相加。

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综合布线系统设计方法:1.1 了解建筑物的功能根据业主(用户)对综合布线系统的要求确定综合布线系统的配置。

1.2 根据建筑物内所涉及到各智能化系统(通信网络系统、计算机目络系统、建筑设备自动化系统及其它弱电子系统)的传输速率、带宽,接口等要求选择综合布线系统的等级(如c级、D级,E级,F级或光缆)。

2 工作区设计办公(写字)楼工作区的服务面积根据办公要求可分为以下三种类型。

第一种类型即用户终端较为密集的场所一个工作区的服务面积可按5~62m进行估算。

第二种类型即通常的用户办公区一个工作区的服务面积可按7~82m进行估算。

第三种类型即办公条件较宽敞一个工作区的服务面积可按9~102m进行估算。

公寓、住宅工作区的服务区域可按房间(书房、起居室、卧室等)划分每房间可按1个工作区估算百货商场一个工作区的服务面积可按502m,进行估算。

其它各种类型建筑物按用户性质与功能进行工作区面积的确定。

3.1 配线子系统设计所需的前期条件3.1.1 根据工程提出近期和远期的终端设备的类型要求;3.1.2 每层需要安装的信息插座数量及位置;3.1.3 一次性投资与分期建设的方案比较;3.1.4 从FD至信息插座之间的缆线(水平电缆、光缆)长度应不大于90m的要求确定各层弱电间的位置。

3.2 信息插座数量的计算3.2.1 根据建筑物工程平面图,分别计算出各层(区)工作区总面积(其中不包含公共走廊、电梯厅,楼梯间、卫生间等面积)。

3.2.2 根据各层(区)工作区总面积及一个工作区的服务面积,计算出各层(区)工作区的数量。

W S S n n b =÷式中W n 为笫n 层(区)工作区的数量(取整数值);S n为n 层(区)工作区的总面积; S b 为一个工作区的服务面积。

3.2.3根据已选定的综合布线系统配置标准及各层(区)工作区的数量,计算出各层(区)信息插座的数量。

T n n T W =⨯∆式中n T 为第n 层(区)信息插座的数量;T ∆为一个工作区内信息插座的数量(最低配置为2个)。

pm n dn T T T =+式中pm T 为第n 层(区)支持语音(电话)的信息插座的数量; dn T 为第n 层(区)支持数据(计算机]的信息插座的数量;3.2.4 根据各层(区)信息插座的数量,计算出建筑物内信息插座的总数量。

T=1N n n T=∑式中T 为建筑物内信息点的总数量;N 为建筑物的层(区)数。

相关技术资料3.4配线子系统缆线选择配线子系统在通常情况下.水平电缆采用铜芯4对对绞电缆。

配线子系统在有高速率应用合.应采用光缆。

配线设备交叉连接的跳线应选用综合布线专用的插接软跳线.在电话应用时也可选用双芯跳线或3类1对电缆。

3.4配线子系统信息插座选用原则信息点应采用8位模块式通用插座或光缆插座。

信息插座面板的口数有单口,双口、四孔或多口等多种类型.可以根据工程需要确定面板的口数(即类型)。

3.5配线子系统线路设计确定配线子系统缆线(水平电缆,光缆)的路由、根数、敷设方式及敷设要求。

3.6配线子系统缆线用量计算3.6.1配线子系统水平电缆用量计算配线子系统水平电缆各部分之间的相互关系见图配线子系统水平电缆各部分之间的相互关系1.根据弱电问及各信息插座的位置.计算出建筑物内配线子系统水平电缆用量。

1)配线子系统水平电缆的平均长度12()h h h L L L =+÷2⨯1.1+6式中h L 为建筑物内水平电缆的平均长度;1h L 为弱电问至最近信息插座水平电缆的长度; 2h L 为弱电问至最远信息插座水平电缆的长度;式中中的0.1为在电缆布放时预留长度量.一般按1O %冗余考虑; 6为在弱电问电缆预留长度.单位:m 。

2)建筑物内配线子系统水平电缆的总长度hz h n L L =⨯T式中hz L 为建筑物内水平电缆的总长度。

2.根据建筑物内配线子系统水平电缆的总长度,计算出配线子系统水平电缆的总用量。

305h hz X L =÷式中h X 为建筑物内配线子系统水平光缆的总用量(取整数值)。

单位:箱; 305为每箱电缆的长度.单位:m 。

3.6.2配线子系统水平光缆用量计算配线子系统水平光缆各部分之间的相互关系见图配线子系统水平光缆各部分之问的相互关系1.根据弱电间及计算机插座的位置,计算出建筑物内配线子系统水平光缆的平均长度。

1(2)2(3~5)6fh fh fh L L L =+÷++式中fh L 为建筑物内水平光缆的平均长度; 1fh L 为弱电间至该层(区)最近光纤信息插座水平光缆的长度;2fh L 为弱电间至该层(区)最远光纤信息插座水平光缆的长度; 3~5为光缆布放中预留长度,单位:m 。

6为在弱电间缆线水平光缆预留长度,单位:m 。

2.根据建筑物内配线子系统水平光缆的平均长度,计算出配线子系统水平光缆的总用量。

fhz fh d L L T =⨯式中fhz L 为建筑物内配线子系统水平光缆的总用量: d T 为建筑物内光纤信息插座的总数量。

3.7楼层配线设备_FD 类型及容量的确定3.7.1 FD 配线设备的类型FD 配线设备可由IDC 配线模块、RJ45配线模块和光纤配线模块三大类型组成,在工程设计中,通常采用IDC 支持语音配线,RJ45或光纤连接器件(ST 、SC)支持数据配线,也可根据工程需要和工程造价情况而定。

1.IDC 配线模块IDC (110)配线模块通常用于支持语音配线。

IDC 配线模块的基本单元规格一般为100对卡接端子,由4个25对为一组组成。

采用5对卡接模块时,1个规格为100对基本单元的IDC配线模块在至水平电缆侧可接20根4对对绞电缆(即可支持20个信息插座)。

采用4对卡接模块时,1个规格为100对基本单元的IDC配线架在至水平电缆侧可接24根4对对绞电缆(即可支持24个信息插座)。

1个规格为100对基本单元的IDC配线模块在干线电缆侧可接1根100对对绞电缆或2根50对对绞电缆或4根25对对绞电缆。

2.RJ45配线模块RJ45配线模块通常用于支持数据配线。

RJ45配线模块的基本单元规格为24口,在至水平(或干线)电缆侧每个端口可扭根4对对绞电缆(即可支持1个信息插座)。

3.光纤配线连接盘光纤配线连接盘用于支持数据配线。

光纤配线连接盘的基本单元规格为24口,每口可接1芯光纤的单工连接器。

在至水平光缆侧每2口可支持1个双工或2个单工光纤插座。

4.支持语音FD配线设备的配置方案支持语音FD配线设备的配置方案有二大类型:支持语音FD配线设备采用IDC配线模块:支持语音FD配线设备采用IDC配线模块和RJ45配线模块。

1)支持语音FD配线设备采用IDC配线模块有二种方案.2)支持语音FD配线设备次啊用IDC配线模块和RJ45配线模块方案5.支持数据FD配线设备的配置方案支持数据FD配线设备的配置方案有二大类型:支持数据FD配线设备采用RJ45配线模块;支持数据FD配线设备采用光纤配线连接盘。

1)支持数据FD配线设备采用RJ45配线模块有5中方案,这五种为2)支持数据FD配线设备采用光纤配线连接盘有两种方案,这二种方案为3.7.2 IDC 型FD 配线模块容量的确定IDC 型FD 配线模块各部分之间的关系为1. 至水平电缆侧支持语音FD 的IDC 型基本单元(100对)数量 20(24)hipn pn M T =÷式中hipn M 为第n 层(区)楼层配线设备FD 至水平电缆侧支持语音IDC 的基本单元数量(取整数值);pn T 为第n 层(区)的电话插座数量;20(24)为采用4(5)对卡接模块时,1个规格为100对基本单元的IDC 模块可支持20(24)个电话插座及水平电缆的卡接。

2. 至干线电缆侧支持语音FD 的IDC 型基本单元(100对)数量 100bipn pn M T D =⨯÷式中bipn M 为第n 层(区)楼层配线设备FD 至干线电缆侧支持语音IDC 型基本单元数量(取整数值);D 为每个语音信息点传输使用电缆对数,取D=1语音干线电缆的总对数pn T D ⨯也可考虑一定的冗余,一般可为10%。

3. FD 的IDC 型配线架的总容量(总对数)()100in hipn bipn P M M =+⨯式中in P 为第n 层(区)楼层配线设备FD 支持语音(电话)IDC 的总容量。

3.7.3 支持数据和电话FD 的RJ45型配线模块容量(24口模块)的确定RJ45型FD 配线模块各部分之间的关系详见图1. 至水平电缆侧FD 的RJ45型基本单元(24口RJ45模块)数量 2424hrdn dn hrpn pn M T M T =÷=÷式中hrdn M 、hrpnM 为第n 层(区)楼层配线设备FD 至水平电缆侧支持数据和电话RJ45的基本单元数量(取整数值)。

2. 至HUB 侧FD 的RJ45型基本单元数量()24rn hrdn brdn hrpn P M M M =++⨯式中rn P 为第n 层(区)楼层配线设备FD 支持数据和电话RJ45的总容量。

3.7.4 支持数据FD 的光线配线模块容量的确定光线型FD 配线模块各部分之间的关心为1. 至TO 侧光纤FD 的基本(12口双工连接器)数量12htn dn M T =÷式中htn M 为第n 层(区)楼层配线设备FD 至TO 侧支持数据光纤配线架的基本单位数量(取整数值);dnT 为第n 层(区)的光线插座(双工)的数量。

2. 至BD 侧光纤FD 的基本单元数量btn htnM M =式中btn M 为第n 层(区)楼层配线设备FD 至BD 侧支持数据光纤配线模块(双工)的基本单元数量(取整数值)。

3. FD 的光纤配线模块总容量()12(24)tn htn btn P M M =+⨯式中tn P 为第n 层(区)楼层配线设备FD 支持数据双工(电工)光纤配线架的总容量。

5设备问及弱电问设计5.1确定设备间与计算机机房,程控电话交换机机房的关系; 5.2确定弱电问与网络设备系统及其他弱电系统的关系; 5.3确定设备问及弱电问的位置及大小;5.4向相关专业提出设备问及弱电问的工艺要求(如环境、消防、安防、楼板荷载,层高、门窗、接地等要求)。

6管理设计6.1对设备间,弱电间和工作区的配线设备、缆线、信息插座等设 施.按一定模式进行标识和记录.宜符合下列规定。

6.1.1规模较大的综合布线系统宜采用计算机进行管理.规模较小的综合布线系统宜按图纸资料进行管理。

6.1.1综合布线的每条电缆,光缆、配线设备、端接点,安装通道和安装空间均应给定唯一的标志。

标志中可包括名称、颜色、编号,字符串或其他组合。

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