Výkaz výměr slaboproudých a strukturovaných kabelových rozvodů
Jak se slaboproudé práce měří pro výkaz výměr: strukturovaná kabeláž a komunikace (CSI oddíl 27) plus elektronická bezpečnost a zabezpečení (CSI oddíl 28). Tato příručka pokrývá množství, jednotky, hranice tras, pravidla délky kabelu, rezervy a přídavky na prořez, kabelové trasy, počty zařízení, publikované normy stojící za každým z nich a regionální rozdíly.
Výkaz výměr slaboproudu je náročný na počty kusů i na kabeláž. Většina množství spadá do tří skupin: vyčíslená zařízení (zásuvky, konektory, kamery, reproduktory, přístupové body, čtečky, detektory, majáky), délka strukturovaného kabelu odvozená na jeden vývod (samostatný spoj od každé zásuvky zpět do telekomunikační místnosti) a racková a hlavicová zařízení počítaná po kusech, plus kabelové trasy (kabelové žlaby, chráničky, J-háky), které kabel nesou.
Profese, kterými se zde zabýváme, jsou strukturovaná kabeláž a komunikace podle CSI oddílu 27 a elektronická bezpečnost a zabezpečení podle CSI oddílu 28. Hranice měření přebírají konvence ze silnoproudé elektroinstalace, protože fyzika je stejná, ale několik pravidel je pro slaboproud jedinečných: pevný limit délky kabelu stanovený normou, rezervní smyčky na obou koncích každého vývodu, kabelové trasy měřené odděleně od kabelu a počty zařízení, které se často řídí pravidly pokrytí podle projektanta, nikoli měřicí normou. Exayard přečte výkresy a uplatní níže uvedená pravidla, aby tato množství vypočítal.
Jak se vymezuje a vede kabelová trasa
Kabelová trasa je dráha vedená po osové čáře měřená od skříně ke skříni, od zásuvky k racku v telekomunikační místnosti. Veďte ji ortogonálně podle konstrukce budovy, sledujte pravoúhlou trasu, nikoli vzdálenost po přímce, stejně jako se měří silnoproudé kabelové lišty. Konektory, krabice a otvory se od délky trasy neodečítají.
Obkreslení podle půdorysu zachytí pouze vodorovnou část, takže instalovaná délka je delší. Připočtěte svislé úseky k délce z výkresu, abyste získali rozvinutou délku: svod od stropní trasy dolů k zásuvce (obvykle kolem 18 palců nad dokončenou podlahou) a stoupačku u racku.
Pravidlo kanálu 90 m a 100 m
Vodorovný strukturovaný kabel má pevný limit délky stanovený normou, nikoli konvencí. Podle ANSI/TIA-568 (a harmonizované ISO/IEC 11801) nesmí trvalý spoj od patch panelu v telekomunikační místnosti k zásuvce v pracovní oblasti přesáhnout 90 m (295 ft) a celý kanál včetně propojovacích šňůr nesmí přesáhnout 100 m (328 ft).
Tento limit nemění způsob měření jednoho vývodu, ale omezuje jakoukoli jednotlivou trasu, určuje, kde musí být umístěny další telekomunikační místnosti nebo mezilehlé rozvodné rámy, a je důvodem, proč se kabel vykazuje po vývodech (každá zásuvka jeden samostatný spoj), nikoli jako souvislá délka sítě. Trasy překračující limit by měly být označeny. Páteřní optické trasy (stoupací a meziobjektové) mají vlastní delší limity dosahu dané typem vlákna a elektronikou a vedou se odděleně od měděného limitu 90 m.
Měření kabelu na jeden vývod
Standardní postup v terénu spočívá v tom, že se spočítají zásuvky nebo vývody, vynásobí se průměrnou délkou kabelu na vývod, přidá se rezerva na obou koncích, poté se připočte prořez a převede se na cívky. Kabel se rozděluje podle typu (kroucená dvojlinka kategorie 6 nebo 6A, optika, koax, bezpečnostní kabel). Vývody obvykle odpovídají jednomu samostatnému spoji na zásuvku nebo konektor, ale rozhoduje výkaz zásuvek: dvojitá datová zásuvka představuje dva vývody.
Průměrná délka na vývod je konvence zhotovitele, za níž nestojí žádná neutrální měřicí norma. Spolehlivý způsob, jak ji stanovit, je změřit ve výkresu několik reprezentativních tras včetně jejich stoupacích a svodových svislých úseků a zprůměrovat je, nebo použít střed mezi nejdelší a nejkratší trasou. Jde o nastavitelný vstup, nikoli o hodnotu podloženou normou.
Rezervy a servisní smyčky
Rezerva je skutečný kabel, který je nutné objednat, takže patří do množství pro nákup, přestože ji žádná formální metoda měření nezahrnuje. Oborová doporučení uvádějí minimální servisní smyčku 3 m (10 ft) na konci každého vývodu v telekomunikační místnosti, a to pro měď i optiku. U zásuvky v pracovní oblasti se smyčka liší podle média: přibližně 0,3 m (12 in) pro měděnou kroucenou dvojlinku a přibližně 1 m (3,3 ft) pro optické vlákno, přičemž větší optická smyčka respektuje jeho minimální poloměr ohybu.
Tyto přídavky se přidávají současně, jeden na konci v telekomunikační místnosti a jeden na konci u zásuvky, a vedou se jako samostatné hodnoty, aby se smyčka na straně zásuvky nikdy neztratila. Minimální poloměr ohybu rovněž omezuje, jak ostře se může kabel ohnout v rozích trasy a jak volně se navíjí servisní smyčka.
Kabelové trasy: žlaby, chráničky a J-háky
Kabelové trasy se vykazují odděleně od kabelu, po stejné trase, a řídí se normou TIA-569. Kabelové žlaby a chráničky se měří v běžné délce. J-háky a další nespojité podpory se rozmisťují s roztečí nejvýše 1,5 m (5 ft), takže počet J-háků je délka trasy dělená 1,5 m, zaokrouhlená nahoru.
Žlab a chránička se dimenzují podle stupně naplnění. TIA-569 omezuje naplnění žlabu na 50 procent, ale doporučuje navrhovat na počáteční hodnotu 25 procent kvůli budoucímu kabelu; naplnění ovlivňuje velikost a průřez trasy, nikoli délku kabelu. Chránička obsluhující slaboproud se opatřuje průchodkami a koncovkami a počítá se a měří jako silnoproudá kabelová lišta.
Stěnové průchodky u telekomunikačních místností a podlahové koncovky v prostupech jádrem se počítají jako samostatné položky trasy a každý prostup požárně dělicí stěnou nebo stropem zahrnuje rozsah protipožárního ucpávky počítaný na jeden prostup podle stavebních a požárních předpisů.
Počítání zařízení a vybavení
Zařízení se počítají po kusech, rozdělená podle symbolu nebo typového označení (datová zásuvka, hlasová zásuvka, bezdrátový přístupový bod, kamera, reproduktor, čtečka, detektor, maják), každé jako vlastní položka počtu, protože se liší materiál, kabel i zakončení. Racková a hlavicová zařízení se počítají stejně: racky, patch panely, přepínače, síťové videorekordéry, panely řízení přístupu a napájecí zdroje. Řízení přístupu se počítá jako svazek zařízení na jedny řízené dveře nebo otvor (čtečka, řídicí jednotka nebo dveřní rozhraní, zámek a polohové čidlo).
U požární signalizace stanovuje NFPA 72 konkrétní rozteče, které rozpočtář může použít ke kontrole nebo odvození počtu z holého výkresu: bodové kouřové detektory se umisťují s roztečí nejvýše 30 ft (9,1 m) na osu na hladkých rovných stropech (zhruba 900 ft² neboli 84 m² na jeden) a do vzdálenosti 15 ft (4,5 m) od stěn. Rozteč tepelných detektorů je dána certifikací každého zařízení a je často větší než u kouřových, nikoli menší. Optické signalizační prvky (majáky) se umisťují podle tabulek pokrytí v candelách, přičemž tabulka pro místnost nebo plochu je rozhodující a rozteč na chodbě je dílčím případem; akustické prvky se řídí požadavky na slyšitelnost nad úrovní okolního hluku.
Kamery uzavřeného televizního okruhu a přístupové body Wi-Fi nemají žádný řídicí předpis. Počet kamer se řídí zorným polem objektivu a zónami pokrytí podle návrhu; přístupový bod nominálně pokryje několik tisíc čtverečních stop v běžné kanceláři a podstatně méně při vysoké hustotě. Jde o návrhové heuristiky, proto počítejte umístěná zařízení a jakékoli číslo odvozené z pokrytí berte jako odhad.
Čisté naměřené množství versus objednané množství
Veďte dvě odlišná množství. Čisté naměřené množství, bez rezervy a bez prořezu, podporuje nabídku a fakturaci podle postupu, včetně výkazu výměr. Objednané množství přidává rezervu na obou koncích a procento prořezu. Prořez je přídavek zhotovitele, za nímž nestojí žádná neutrální norma, uplatňuje se navíc k čisté délce kabelu a zaokrouhluje se na celé cívky (běžně cívky 305 m neboli 1000 ft). Nikdy nepřidávejte prořez k množství fakturovanému podle skutečného provedení.
Při rekonstrukcích vymezte stávající ponechané rozvody odděleně od demontáží. Opuštěný kabel neoznačený k opětovnému použití se odstraňuje podle NEC 800.25 a vykazuje se jako vlastní bourací položka. Telekomunikační pospojování a uzemnění podle TIA-607 je samostatný rozsah: přípojnice se počítají po kusech a pospojovací vodiče se měří podle délky.
Regionální rozdíly
Ve Spojených státech neexistuje zákonná metoda měření. Počty se uvádějí po kusech, kabel v běžných stopách objednávaných v cívkách po 1000 ft a fyzické limity stanovují TIA-568 a TIA-569 plus NFPA 72. Průměrné stopy na vývod a procento prořezu jsou konvencí zhotovitele.
Ve Spojeném království a Irsku se uplatňuje RICS NRM2. Zásuvky, body, příslušenství a zařízení se vyčíslují (počet), zatímco kabeláž a vedení (kabelové kanály, žlaby, chráničky) se měří v metrech po osové čáře a popisují podle typu a velikosti se stejnou důsledností, jakou uplatňuje oddíl elektrických prací v NRM2. Rezerva a prořez jsou přídavky zhotovitele, které se z čistého naměřeného množství vynechávají.
V Kanadě se fyzická praxe USA (TIA a NFPA) kombinuje s vyčíslením podle CIQS; výkresy jsou metrické, ale kabel se často objednává ve stopách a v cívkách po 1000 ft. Austrálie a Nový Zéland se řídí tradicí ANZSMM: body se vyčíslují z výkazu zásuvek a kabel i vedení se měří v metrech, přičemž AS/NZS 3084 a 3085 platí pro telekomunikační trasy a kabeláž a AS 1670 pro detekci požáru. Rozteč kouřových detektorů podle AS 1670.1 je metrická a podstatně se liší od hodnoty NFPA, řádově 10 m a až přibližně 15 m mezi detektory.
V Evropě je normou pro strukturovanou kabeláž ISO/IEC 11801 a nese stejné limity kanálu 90 m a 100 m. Národní metody měření vyčíslují body a měří vedení v metrech. EN 54 upravuje umístění detekce požáru a EN 54-23 upravuje optická signalizační zařízení podle kategorie pokrytí a kvádrového objemu pokrytí namísto metody candel a chodeb používané podle NFPA. Pro mezinárodní práce platí stejné limity ISO/IEC 11801 a metrické vyčíslení.
Jak se liší podle regionu
Normy měření se liší podle trhu. Tyto výchozí hodnoty se přepnou, jakmile si v Exayard nastavíte svůj region.
| Co se liší | Region | Výchozí | Základ |
|---|---|---|---|
| Kde začíná a končí vývod strukturovaného kabelu / samostatný spoj | Spojené království | Od zásuvky v pracovní oblasti ke středu racku / patch panelu v telekomunikační místnosti | RICS NRM2, instalace se měří čistě po osové čáře; zásuvky se vyčíslují, kabeláž v metrech |
| Kde začíná a končí vývod strukturovaného kabelu / samostatný spoj | Austrálie / NZ | Od zásuvky v pracovní oblasti ke středu racku / patch panelu v telekomunikační místnosti | AIQS/NZIQS ANZSMM, kabeláž se měří po trase mezi rozvodným rámem a body |
| Limit délky vodorovného kanálu / trvalého spoje (90 m / 100 m) | Spojené státy | 295 ft | ANSI/TIA-568, 90 m vyjádřeno jako 295 ft |
| Limit délky vodorovného kanálu / trvalého spoje (90 m / 100 m) | Evropa | 90 m | ISO/IEC 11801, harmonizovaných 90 m / 100 m |
| Limit délky vodorovného kanálu / trvalého spoje (90 m / 100 m) | Mezinárodní | 90 m | ISO/IEC 11801 |
| Průměrná délka kabelu na vývod (přídavek na samostatný spoj) | Spojené království | 45 m | Konvence zhotovitele; NRM2 měří čistě, takže jde pouze o pomůcku pro ocenění |
| Průměrná délka kabelu na vývod (přídavek na samostatný spoj) | Evropa | 45 m | Konvence zhotovitele |
| Průměrná délka kabelu na vývod (přídavek na samostatný spoj) | Austrálie / NZ | 45 m | Konvence zhotovitele |
| Průměrná délka kabelu na vývod (přídavek na samostatný spoj) | Mezinárodní | 45 m | Konvence zhotovitele |
| Rezerva / servisní smyčka na konci vývodu v telekomunikační místnosti | Spojené státy | 10 ft | BICSI TDMM, 3 m vyjádřeno jako 10 ft u TR |
| Rezerva / servisní smyčka na konci vývodu v telekomunikační místnosti | Spojené království | 3 m | Praxe BICSI/ISO; čisté měření podle NRM2 považuje rezervu za přídavek zhotovitele |
| Rezerva / servisní smyčka na konci u zásuvky, kroucená dvojlinka (měď) | Spojené státy | 1 ft | BICSI TDMM, 0,3 m vyjádřeno jako ~12 in u zásuvky (měď) |
| Rezerva / servisní smyčka na konci u zásuvky, kroucená dvojlinka (měď) | Spojené království | 0,3 m | Praxe BICSI/ISO; čisté měření podle NRM2 považuje rezervu za přídavek zhotovitele |
| Rezerva / servisní smyčka na konci u zásuvky, optické vlákno | Spojené státy | 3,3 ft | BICSI TDMM, 1 m vyjádřeno jako ~3,3 ft u optické zásuvky |
| Rezerva / servisní smyčka na konci u zásuvky, optické vlákno | Spojené království | 1 m | Praxe BICSI/ISO; čisté měření podle NRM2 považuje rezervu za přídavek zhotovitele |
| Měrná jednotka kabelu, rozdělení a zaokrouhlení na cívky | Spojené státy | Běžné stopy (LF), rozdělené podle typu kabelu; objednávané v cívkách po 1000 ft | Americké jednotky; cívky po 1000 ft |
| Měrná jednotka kabelu, rozdělení a zaokrouhlení na cívky | Kanada | Běžné stopy (LF), rozdělené podle typu kabelu; objednávané v cívkách po 1000 ft | Metrické výkresy, imperiální materiály; kabel ve stopách / cívkách po 1000 ft |
| Měrná jednotka kabelu, rozdělení a zaokrouhlení na cívky | Spojené království | Běžné metry (m), rozdělené podle typu kabelu; objednávané v cívkách po 305 m | RICS NRM2, metry |
| Měrná jednotka kabelu, rozdělení a zaokrouhlení na cívky | Austrálie / NZ | Běžné metry (m), rozdělené podle typu kabelu; objednávané v cívkách po 305 m | ANZSMM, metry |
| Měrná jednotka kabelu, rozdělení a zaokrouhlení na cívky | Evropa | Běžné metry (m), rozdělené podle typu kabelu; objednávané v cívkách po 305 m | Národní SMM, metry |
| Měrná jednotka kabelu, rozdělení a zaokrouhlení na cívky | Mezinárodní | Běžné metry (m), rozdělené podle typu kabelu; objednávané v cívkách po 305 m | ICMS / ISO, metry |
Klíčové pojmy
- Kde začíná a končí vývod strukturovaného kabelu / samostatný spoj
- Samostatný spoj strukturovaného kabelu je dráha vedená po osové čáře od zásuvky v pracovní oblasti (nebo zařízení) zpět k patch panelu v telekomunikační místnosti.
- Geometrie vedení kabelu (pravoúhle po trase vs. po přímce)
- Strukturovaný kabel se táhne po trasách (žlaby / J-háky), které jsou rovnoběžné s liniemi budovy a zatáčejí v rozích, nikoli úhlopříčně z bodu do bodu.
- Připočtěte svislé úseky (stoupačka racku, stropní svod k zásuvce) k trase z výkresu
- Obkreslení podle půdorysu zachytí pouze vodorovnou část.
- Limit délky vodorovného kanálu / trvalého spoje (90 m / 100 m)
- ANSI/TIA-568 (a ISO/IEC 11801) omezují trvalý spoj na 90 m (295 ft) a celý kanál včetně propojovacích šňůr na 100 m (328 ft) pro symetrickou kroucenou dvojlinku, nezávisle na kategorii.
- Metoda výkazu kabelu (podrobně po trasách vs. počet × průměr na vývod)
- Vedle sebe existují dvě legitimní metody.
- Průměrná délka kabelu na vývod (přídavek na samostatný spoj)
- Opakovaná strukturovaná kabeláž se běžně odhaduje jako paušální přídavek délky na vývod, nikoli obkreslováním.
- Rezerva / servisní smyčka na konci vývodu v telekomunikační místnosti
- BICSI TDMM / ANSI-BICSI N1 doporučují stočenou servisní smyčku na konci v telekomunikační místnosti pro budoucí opětovné zakončení, uplatňovanou jak pro kroucenou dvojlinku, tak pro optické vlákno.
- Rezerva / servisní smyčka na konci u zásuvky, kroucená dvojlinka (měď)
- BICSI TDMM doporučuje stočenou servisní smyčku u zásuvky v pracovní oblasti pro budoucí opětovné zakončení.
- Rezerva / servisní smyčka na konci u zásuvky, optické vlákno
- Optické vlákno potřebuje větší servisní smyčku na konci u zásuvky než měď kvůli svému minimálnímu poloměru ohybu.
- Faktor prořezu / odpadu kabelového materiálu
- Odstřižky z konce cívky, znehodnocení při tažení, chybná protažení a zbytky na cívkách znamenají, že objednaný kabel přesahuje naměřenou délku + rezervu.
- Měrná jednotka kabelu, rozdělení a zaokrouhlení na cívky
- Kabel je délkové množství, rozdělené podle typu (Cat 6/6A, počet/režim vláken, koax, bezpečnostní / stíněný), protože každý má jiné sazby za materiál i práci.
- Odpočty za konektory, krabice a otvory
- Měření kabelu po osové čáře probíhá přímo SKRZ každý protahovací bod a až do zásuvky / racku; konektory, konektorové vložky a krabice se počítají jako samostatné položky, nikdy se neodečítají od LF.
Odkazované normy
- ANSI/TIA-568.1-D (Norma telekomunikační kabeláže komerčních budov, obecné požadavky)
- RICS NRM2
- ANSI/TIA-569-E (Telekomunikační trasy a prostory)
- ANSI/TIA-568.2-D (Symetrická telekomunikační kabeláž a komponenty z kroucené dvojlinky)
- ISO/IEC 11801-1:2017 (Informační technologie, univerzální kabeláž zákaznických objektů)
- BICSI TDMM (Příručka metod telekomunikační distribuce)
- ANSI/BICSI N1 (Instalační postupy pro telekomunikační a ICT kabeláž)
- ANSI/BICSI 005 (Návrh a realizace systémů elektronické bezpečnosti a zabezpečení)
- NFPA 72 (Národní předpis pro požární signalizaci a hlášení)
- ANSI/TIA-569-E (neutrální přeformulování konsorcia), Maximální naplnění nepřesahující 50 procent
- ANSI/TIA-568 / ANSI/BICSI 005
- ANSI/TIA-568.3-D (Norma optické kabeláže a komponent)
- ISO/IEC 11801-1:2017 (Univerzální kabeláž zákaznických objektů)
- ANSI/TIA-568 (Norma telekomunikační kabeláže komerčních budov)
Často kladené otázky
Kde by měla slaboproudá kabelová trasa začínat a končit, od zásuvky / zařízení ke středu racku v telekomunikační místnosti, nebo od líce k líci?
Samostatný spoj strukturovaného kabelu je dráha vedená po osové čáře od zásuvky v pracovní oblasti (nebo zařízení) zpět k patch panelu v telekomunikační místnosti. Měření od středu zásuvky ke středu racku / panelu (nikoli k líci krabice) udržuje konvenci v souladu s tím, jak se kabel skutečně táhne, a zabraňuje ztrátě koncovek v racku a v krabici. To odpovídá pravidlu středu krabice u conduit_run_length v oddílu 26.
Měla by délka kabelu sledovat pravoúhlou trasu, nebo vzdálenost po přímce mezi zásuvkou a rackem?
Strukturovaný kabel se táhne po trasách (žlaby / J-háky), které jsou rovnoběžné s liniemi budovy a zatáčejí v rozích, nikoli úhlopříčně z bodu do bodu. Měření po přímce systematicky podhodnocuje instalovanou trasu; ortogonální vedení po trase odpovídá skutečnosti a je základem měření po osové čáře.
Měly by se svislé úseky, svod od stropní trasy dolů k zásuvce a stoupačka u racku, připočítávat k délce z 2D výkresu?
Obkreslení podle půdorysu zachytí pouze vodorovnou část. Kabel rovněž klesá od stropního žlabu / J-háku po stěně dolů k zásuvce (~18 in nad podlahou u datové zásuvky, liší se u kamer / WAP umístěných na stropě nebo nad ním) a stoupá do racku. Tyto svislé úseky jsou na výkresu neviditelné a jsou nejčastěji opomíjeným množstvím kabelu; rozvinutá (instalovaná) délka je zahrnuje.
Jaká maximální délka by měla omezovat jednu vodorovnou kabelovou trasu a měly by se trasy ji překračující označovat?
ANSI/TIA-568 (a ISO/IEC 11801) omezují trvalý spoj na 90 m (295 ft) a celý kanál včetně propojovacích šňůr na 100 m (328 ft) pro symetrickou kroucenou dvojlinku, nezávisle na kategorii. Trasy, které tento limit překračují, nelze vybudovat jedním samostatným spojem, vyžadují další telekomunikační místnost / mezilehlý rozvodný rám. Rozpočtář označí příliš dlouhé vývody a potvrdí umístění TR; to omezuje každou trasu a segmentuje kabelážní soustavu.
Jak by se měl strukturovaný kabel měřit, obkreslit každý samostatný spoj, nebo spočítat vývody a vynásobit průměrnou délkou na vývod?
Vedle sebe existují dvě legitimní metody. PODROBNÁ obkreslí každý samostatný spoj od zásuvky k racku (nejpřesnější, pomalá). Metoda POČET × PRŮMĚR spočítá vývody, na vzorku několika reprezentativních tras získá průměrnou délku na vývod, vynásobí a poté přidá rezervu a prořez, což je u opakované kabeláže mnohem rychlejší za cenu přesnosti. Volba se mění podle účelu: podrobná pro nákup / kontrolu nákladů, počet × průměr přijatelný pro raný odhad nabídky.
Jakou průměrnou délku kabelu na vývod předpokládat při použití metody počet × průměr?
Opakovaná strukturovaná kabeláž se běžně odhaduje jako paušální přídavek délky na vývod, nikoli obkreslováním. Tato hodnota se nesmírně liší podle velikosti budovy, výšky stropu, umístění TR a hustoty a shora je omezena limitem spoje 90 m, NEEXISTUJE pro ni žádná neutrální norma. Poctivá praxe odebere ve výkresu vzorek 5–10 reprezentativních tras (trasa + svislé úseky) a zprůměruje je, nebo použije (nejdelší + nejkratší trasa) / 2. Zveřejněte jako nastavitelnou výchozí hodnotu s nízkou jistotou.
Související příručky
- Výkaz výměr betonu
- Výkaz výměr ocelových konstrukcí
- Výkaz výměr zdiva
- Výkaz výměr tesařských prací a dřevěných konstrukcí
Projděte si všechny pojmy ve slovníku stavebního výkazu výměr.
Změřte tuto profesi automaticky
Exayard přečte vaše výkresy a vytvoří oceněný výkaz výměr s těmito pravidly zabudovanými. Nastavte svůj region a aplikace použije správnou normu.
Vyzkoušejte Exayard zdarma