लो-वोल्टेज और स्ट्रक्चर्ड केबलिंग टेकऑफ़
टेकऑफ़ के लिए लो-वोल्टेज कार्य को कैसे मापा जाता है: स्ट्रक्चर्ड केबलिंग और संचार (CSI Division 27) तथा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा एवं सिक्योरिटी (CSI Division 28)। यह संदर्भ मात्राओं, इकाइयों, रन सीमाओं, केबल लंबाई के नियमों, स्लैक और अपव्यय भत्तों, पाथवे, डिवाइस गणना, इनमें से प्रत्येक के पीछे के प्रकाशित मानकों और क्षेत्रीय अंतरों को कवर करता है।
लो-वोल्टेज टेकऑफ़ गणना-प्रधान और केबल-प्रधान होता है। अधिकांश मात्रा तीन समूहों में आती है: गिनी गई डिवाइस (आउटलेट, जैक, कैमरे, स्पीकर, एक्सेस पॉइंट, रीडर, डिटेक्टर, स्ट्रोब), प्रति ड्रॉप निकाली गई स्ट्रक्चर्ड-केबल लंबाई (प्रत्येक आउटलेट से वापस टेलीकॉम रूम तक का होम-रन), और प्रत्येक के रूप में गिने गए रैक और हेडएंड उपकरण, साथ ही वे पाथवे (केबल ट्रे, कंड्यूट, जे-हुक) जो केबल को ले जाते हैं।
यहाँ शामिल ट्रेड हैं CSI Division 27 के अंतर्गत स्ट्रक्चर्ड केबलिंग और संचार तथा CSI Division 28 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा एवं सिक्योरिटी। मापन सीमाएँ पावर-इलेक्ट्रिकल परंपराओं से ली गई हैं क्योंकि भौतिकी समान है, लेकिन कई नियम लो-वोल्टेज कार्य के लिए अनूठे हैं: मानक द्वारा निर्धारित एक कठोर केबल लंबाई सीमा, प्रत्येक ड्रॉप के दोनों सिरों पर स्लैक लूप, केबल से अलग मापे जाने वाले पाथवे, और डिवाइस गणनाएँ जो अक्सर किसी मापन मानक के बजाय डिज़ाइनर के कवरेज नियमों का पालन करती हैं। Exayard योजनाओं को पढ़ता है और इन मात्राओं को तैयार करने के लिए नीचे दिए गए नियम लागू करता है।
केबल रन को कैसे सीमित और रूट किया जाता है
केबल रन एक सेंटरलाइन पथ है जिसे एनक्लोज़र से एनक्लोज़र तक, आउटलेट से टेलीकॉम-रूम रैक तक मापा जाता है। इसे भवन संरचना के साथ समकोणीय रूप से रूट करें, सीधी-रेखा दूरी के बजाय समकोण पाथवे का अनुसरण करते हुए, उसी तरह जैसे पावर रेसवे को मापा जाता है। कनेक्टर, बॉक्स और ओपनिंग को रन लंबाई से नहीं घटाया जाता।
फ्लोर-प्लान ट्रेस केवल क्षैतिज खंड को पकड़ता है, इसलिए स्थापित लंबाई अधिक होती है। विकसित लंबाई पाने के लिए प्लान लंबाई में ऊर्ध्वाधर खंड जोड़ें: सीलिंग पाथवे से नीचे आउटलेट तक का ड्रॉप (आमतौर पर फिनिश्ड फ्लोर से लगभग 18 इंच ऊपर) और रैक पर राइज़र।
90 मीटर और 100 मीटर चैनल नियम
क्षैतिज स्ट्रक्चर्ड केबल की एक कठोर लंबाई सीमा मानक द्वारा निर्धारित होती है, परंपरा द्वारा नहीं। ANSI/TIA-568 (और समरूपित ISO/IEC 11801) के अंतर्गत, टेलीकॉम-रूम पैच पैनल से वर्क-एरिया आउटलेट तक का स्थायी लिंक 90 मीटर (295 फीट) से अधिक नहीं हो सकता, और पैच कॉर्ड सहित पूरा चैनल 100 मीटर (328 फीट) से अधिक नहीं हो सकता।
यह सीमा यह नहीं बदलती कि एकल ड्रॉप को कैसे मापा जाता है, लेकिन यह किसी भी एक रन की सीमा तय करती है, यह तय करती है कि अतिरिक्त टेलीकॉम रूम या मध्यवर्ती डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम कहाँ बैठने चाहिए, और यही कारण है कि केबल को निरंतर नेटवर्क लंबाई के बजाय प्रति ड्रॉप (प्रत्येक आउटलेट एक होम-रन) लिया जाता है। सीमा से अधिक के रन को फ़्लैग किया जाना चाहिए। फाइबर बैकबोन रन (राइज़र और अंतर-भवन) की अपनी अधिक रीच सीमाएँ होती हैं, जो फाइबर ग्रेड और इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्धारित होती हैं और 90 मीटर कॉपर सीमा से अलग रखी जाती हैं।
प्रति ड्रॉप केबल मापना
मानक फील्ड पद्धति यह है कि आउटलेट या ड्रॉप गिनें, प्रति ड्रॉप औसत केबल लंबाई से गुणा करें, दोनों सिरों पर स्लैक जोड़ें, फिर अपव्यय जोड़ें और रील में बदलें। केबल को प्रकार के अनुसार अलग किया जाता है (कैटेगरी 6 या 6A ट्विस्टेड पेयर, फाइबर, कोएक्स, सिक्योरिटी केबल)। ड्रॉप आमतौर पर प्रति आउटलेट या जैक एक होम-रन को मैप करते हैं, लेकिन आउटलेट शेड्यूल निर्णायक होता है: एक डबल डेटा आउटलेट दो ड्रॉप का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रति ड्रॉप औसत लंबाई एक ठेकेदार परंपरा है जिसके पीछे कोई तटस्थ मापन मानक नहीं है। इसे निर्धारित करने का विश्वसनीय तरीका है प्लान पर कई प्रतिनिधि रन मापना, उनके राइज़र और ड्रॉप ऊर्ध्वाधरों सहित, और उनका औसत निकालना, या सबसे लंबे और सबसे छोटे रन के मध्यबिंदु का उपयोग करना। यह एक समायोज्य इनपुट है, मानक-समर्थित आँकड़ा नहीं।
स्लैक और सर्विस लूप
स्लैक वास्तविक केबल है जिसे ऑर्डर करना ज़रूरी है, इसलिए यह खरीद मात्रा में शामिल होती है, भले ही कोई औपचारिक मापन पद्धति इसे तालिकाबद्ध न करती हो। उद्योग मार्गदर्शन प्रत्येक ड्रॉप के टेलीकॉम-रूम सिरे पर न्यूनतम 3 मीटर (10 फीट) सर्विस लूप की सिफ़ारिश करता है, कॉपर और फाइबर दोनों के लिए। वर्क-एरिया आउटलेट पर लूप माध्यम के अनुसार भिन्न होता है: ट्विस्टेड-पेयर कॉपर के लिए लगभग 0.3 मीटर (12 इंच), और ऑप्टिकल फाइबर के लिए लगभग 1 मीटर (3.3 फीट), जहाँ बड़ा फाइबर लूप अपने न्यूनतम बेंड रेडियस को समायोजित करता है।
ये भत्ते एक ही समय में जोड़े जाते हैं, एक टेलीकॉम-रूम सिरे पर और एक आउटलेट सिरे पर, और इन्हें अलग आँकड़ों के रूप में रखा जाता है ताकि आउटलेट-सिरे का लूप कभी न छूटे। न्यूनतम बेंड रेडियस यह भी सीमित करता है कि केबल पाथवे कोनों पर कितनी कसकर मुड़ सकती है और सर्विस लूप कितना ढीला कुंडलित किया जाता है।
पाथवे: ट्रे, कंड्यूट और जे-हुक
पाथवे को केबल से अलग, उसी मार्ग के साथ लिया जाता है, जो TIA-569 द्वारा शासित है। केबल ट्रे और कंड्यूट को रैखिक लंबाई में मापा जाता है। जे-हुक और अन्य गैर-निरंतर सपोर्ट को 1.5 मीटर (5 फीट) से अधिक की दूरी पर नहीं रखा जाता, इसलिए जे-हुक की गणना पाथवे लंबाई को 1.5 मीटर से विभाजित कर, ऊपर की ओर पूर्णांकित कर निकाली जाती है।
ट्रे और कंड्यूट का आकार फिल अनुपात द्वारा तय होता है। TIA-569 ट्रे फिल को 50 प्रतिशत पर सीमित करता है लेकिन भविष्य की केबल के लिए प्रारंभिक 25 प्रतिशत तक डिज़ाइन करने की सिफ़ारिश करता है; फिल पाथवे के आकार और क्रॉस-सेक्शन को प्रभावित करता है, केबल की लंबाई को नहीं। लो-वोल्टेज कार्य की सेवा करने वाली कंड्यूट को स्लीव और स्टब किया जाता है और इसे पावर रेसवे की तरह गिना और मापा जाता है।
टेलीकॉम रूम पर वॉल स्लीव और कोर पेनिट्रेशन पर फ्लोर स्टब को अपने स्वयं के पाथवे आइटम के रूप में गिना जाता है, और फायर-रेटेड दीवार या फर्श के माध्यम से प्रत्येक पेनिट्रेशन में एक फायरस्टॉप स्कोप होता है जिसे भवन और अग्नि कोड के अंतर्गत प्रति पेनिट्रेशन गिना जाता है।
डिवाइस और उपकरण गिनना
डिवाइस को प्रत्येक के रूप में गिना जाता है, प्रतीक या प्रकार टैग के अनुसार अलग किया जाता है (डेटा आउटलेट, वॉइस, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, कैमरा, स्पीकर, रीडर, डिटेक्टर, स्ट्रोब), प्रत्येक की अपनी गणना लाइन क्योंकि सामग्री, केबल और टर्मिनेशन भिन्न होते हैं। रैक और हेडएंड उपकरण को उसी तरह गिना जाता है: रैक, पैच पैनल, स्विच, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, एक्सेस-कंट्रोल पैनल और पावर सप्लाई। एक्सेस कंट्रोल को प्रति नियंत्रित दरवाज़े या ओपनिंग के अनुसार एक डिवाइस बंडल के रूप में गिना जाता है (रीडर, कंट्रोलर या डोर इंटरफ़ेस, लॉक, और पोज़िशन सेंसर)।
फायर अलार्म के लिए, NFPA 72 वास्तविक स्पेसिंग तय करता है जिसका उपयोग आकलनकर्ता एक खाली प्लान से गणना जाँचने या निकालने के लिए कर सकता है: स्पॉट स्मोक डिटेक्टर चिकनी समतल छतों पर केंद्र पर 30 फीट (9.1 मीटर) से अधिक की दूरी पर नहीं बैठते (प्रत्येक लगभग 900 वर्ग फीट, या 84 वर्ग मीटर) और दीवारों के 15 फीट (4.5 मीटर) के भीतर होते हैं। हीट-डिटेक्टर स्पेसिंग प्रत्येक डिवाइस की लिस्टिंग द्वारा निर्धारित होती है और अक्सर स्मोक की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, संकरी नहीं। दृश्य अधिसूचना उपकरण (स्ट्रोब) कैंडेला कवरेज तालिकाओं द्वारा रखे जाते हैं, जिसमें रूम या एरिया तालिका प्रमुख चालक होती है और कॉरिडोर स्पेसिंग एक उप-स्थिति होती है; श्रव्य उपकरण परिवेशी ध्वनि स्तर से ऊपर श्रव्यता लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं।
क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविज़न कैमरों और वाई-फाई एक्सेस पॉइंट के लिए कोई शासी कोड नहीं है। कैमरा गणना लेंस के दृश्य क्षेत्र और डिज़ाइन के कवरेज ज़ोन का अनुसरण करती है; एक एक्सेस पॉइंट सामान्य कार्यालय में नाममात्र कुछ हज़ार वर्ग फीट को कवर करता है और उच्च घनत्व पर बहुत कम। ये डिज़ाइन अनुमान-नियम हैं, इसलिए रखी गई डिवाइस गिनें और किसी भी कवरेज-व्युत्पन्न संख्या को एक अनुमान के रूप में लें।
नेट मापित बनाम ऑर्डर की गई मात्रा
दो अलग मात्राएँ रखें। नेट मापित मात्रा, बिना किसी स्लैक और अपव्यय के, बोली और प्रगति बिलिंग का समर्थन करती है, जिसमें मात्रा बिल (बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़) भी शामिल है। ऑर्डर की गई मात्रा दोनों सिरों पर स्लैक और एक अपव्यय प्रतिशत जोड़ती है। अपव्यय एक ठेकेदार भत्ता है जिसके पीछे कोई तटस्थ मानक नहीं है, जिसे नेट केबल लंबाई के ऊपर लागू किया जाता है और पूरी रील में पूर्णांकित किया जाता है (आमतौर पर 305 मीटर, या 1000 फीट, की रील)। यथास्थान बिल की गई मात्रा में कभी अपव्यय न जोड़ें।
रेट्रोफिट कार्य में, बने-रहने-वाले मौजूदा को हटाने वाले कार्य से अलग स्कोप करें। पुनः उपयोग के लिए टैग न की गई परित्यक्त केबल को NEC 800.25 के अंतर्गत हटाया जाता है, जिसे अपनी स्वयं की डिमोलिशन लाइन के रूप में लिया जाता है। TIA-607 के अंतर्गत दूरसंचार बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग अपना स्वयं का स्कोप है: बसबार को प्रत्येक के रूप में गिना जाता है और बॉन्डिंग कंडक्टर को लंबाई से मापा जाता है।
क्षेत्रीय अंतर
संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई वैधानिक मापन पद्धति नहीं है। गणनाएँ प्रत्येक के रूप में होती हैं, केबल रैखिक फीट में होती है जिसे 1000 फीट की रील में ऑर्डर किया जाता है, और TIA-568 तथा TIA-569 के साथ NFPA 72 भौतिक सीमाएँ निर्धारित करते हैं। प्रति ड्रॉप औसत फीट और अपव्यय प्रतिशत ठेकेदार परंपरा हैं।
यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में, RICS NRM2 लागू होता है। आउटलेट, पॉइंट, सहायक उपकरण और उपकरण को गिना जाता है (संख्या), जबकि केबलिंग और कंटेनमेंट (ट्रंकिंग, ट्रे, कंड्यूट) को सेंटरलाइन के साथ मीटर में मापा जाता है और प्रकार तथा आकार के अनुसार वर्णित किया जाता है, वही कठोरता जो NRM2 इलेक्ट्रिकल वर्क सेक्शन लागू करता है। स्लैक और अपव्यय ठेकेदार भत्ते हैं जिन्हें नेट मापित मात्रा से बाहर रखा जाता है।
कनाडा में, अमेरिकी भौतिक प्रथा (TIA और NFPA) को CIQS गणना के साथ जोड़ा जाता है; ड्रॉइंग मीट्रिक होती हैं लेकिन केबल अक्सर फीट और 1000 फीट की रील में ऑर्डर की जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ANZSMM परंपरा का अनुसरण करते हैं: पॉइंट को आउटलेट शेड्यूल से गिना जाता है और केबल तथा कंटेनमेंट को मीटर में मापा जाता है, टेलीकॉम पाथवे और केबलिंग के लिए AS/NZS 3084 और 3085 तथा फायर डिटेक्शन के लिए AS 1670 के साथ। AS 1670.1 स्मोक-डिटेक्टर स्पेसिंग मीट्रिक है और NFPA आँकड़े से काफ़ी भिन्न है, डिटेक्टरों के बीच लगभग 10 मीटर और लगभग 15 मीटर तक के क्रम में।
यूरोप में, ISO/IEC 11801 स्ट्रक्चर्ड-केबलिंग मानक है और इसमें वही 90 मीटर और 100 मीटर चैनल सीमाएँ हैं। राष्ट्रीय मापन पद्धतियाँ पॉइंट को गिनती हैं और कंटेनमेंट को मीटर में मापती हैं। EN 54 फायर डिटेक्शन प्लेसमेंट को शासित करता है, और EN 54-23 दृश्य अलार्म उपकरणों को NFPA के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली कैंडेला और कॉरिडोर पद्धति के बजाय कवरेज श्रेणी और एक घनाभ कवरेज आयतन द्वारा शासित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य के लिए वही ISO/IEC 11801 सीमाएँ और मीट्रिक गणना लागू होती हैं।
यह क्षेत्र के अनुसार कैसे भिन्न होता है
मापन के मानक बाज़ार के अनुसार भिन्न होते हैं। जब आप Exayard में अपना क्षेत्र सेट करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट बदल जाते हैं।
| क्या भिन्न होता है | क्षेत्र | डिफ़ॉल्ट | आधार |
|---|---|---|---|
| स्ट्रक्चर्ड-केबल/होम-रन ड्रॉप कहाँ शुरू और समाप्त होता है | यूनाइटेड किंगडम | वर्क-एरिया आउटलेट से टेलीकॉम-रूम रैक/पैच-पैनल केंद्र तक | RICS NRM2, सेवाओं को सेंटर लाइन के साथ नेट मापा जाता है; आउटलेट गिने जाते हैं, केबलिंग मीटर में |
| स्ट्रक्चर्ड-केबल/होम-रन ड्रॉप कहाँ शुरू और समाप्त होता है | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | वर्क-एरिया आउटलेट से टेलीकॉम-रूम रैक/पैच-पैनल केंद्र तक | AIQS/NZIQS ANZSMM, केबलिंग को डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम और पॉइंट के बीच मार्ग के साथ मापा जाता है |
| क्षैतिज चैनल/स्थायी-लिंक लंबाई सीमा (90 मीटर / 100 मीटर) | संयुक्त राज्य अमेरिका | 295 फीट | ANSI/TIA-568, 90 मीटर को 295 फीट के रूप में व्यक्त किया गया |
| क्षैतिज चैनल/स्थायी-लिंक लंबाई सीमा (90 मीटर / 100 मीटर) | यूरोप | 90 मीटर | ISO/IEC 11801, समरूपित 90 मीटर / 100 मीटर |
| क्षैतिज चैनल/स्थायी-लिंक लंबाई सीमा (90 मीटर / 100 मीटर) | अंतर्राष्ट्रीय | 90 मीटर | ISO/IEC 11801 |
| प्रति ड्रॉप औसत केबल लंबाई (होम-रन भत्ता) | यूनाइटेड किंगडम | 45 मीटर | ठेकेदार परंपरा; NRM2 नेट मापता है इसलिए यह केवल एक मूल्य-निर्धारण सहायक है |
| प्रति ड्रॉप औसत केबल लंबाई (होम-रन भत्ता) | यूरोप | 45 मीटर | ठेकेदार परंपरा |
| प्रति ड्रॉप औसत केबल लंबाई (होम-रन भत्ता) | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | 45 मीटर | ठेकेदार परंपरा |
| प्रति ड्रॉप औसत केबल लंबाई (होम-रन भत्ता) | अंतर्राष्ट्रीय | 45 मीटर | ठेकेदार परंपरा |
| ड्रॉप के टेलीकॉम-रूम सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप | संयुक्त राज्य अमेरिका | 10 फीट | BICSI TDMM, TR पर 3 मीटर को 10 फीट के रूप में व्यक्त किया गया |
| ड्रॉप के टेलीकॉम-रूम सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप | यूनाइटेड किंगडम | 3 मीटर | BICSI/ISO प्रथा; NRM2 नेट मापन स्लैक को एक ठेकेदार भत्ते के रूप में मानता है |
| आउटलेट सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप, ट्विस्टेड-पेयर (कॉपर) | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1 फीट | BICSI TDMM, आउटलेट पर 0.3 मीटर को ~12 इंच के रूप में व्यक्त किया गया (कॉपर) |
| आउटलेट सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप, ट्विस्टेड-पेयर (कॉपर) | यूनाइटेड किंगडम | 0.3 मीटर | BICSI/ISO प्रथा; NRM2 नेट मापन स्लैक को एक ठेकेदार भत्ते के रूप में मानता है |
| आउटलेट सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप, ऑप्टिकल फाइबर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3.3 फीट | BICSI TDMM, फाइबर आउटलेट पर 1 मीटर को ~3.3 फीट के रूप में व्यक्त किया गया |
| आउटलेट सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप, ऑप्टिकल फाइबर | यूनाइटेड किंगडम | 1 मीटर | BICSI/ISO प्रथा; NRM2 नेट मापन स्लैक को एक ठेकेदार भत्ते के रूप में मानता है |
| केबल मापन इकाई, पृथक्करण, और रील पूर्णांकन | संयुक्त राज्य अमेरिका | रैखिक फीट (LF), केबल प्रकार के अनुसार पृथक्कृत; 1000 फीट की रील में ऑर्डर की गई | अमेरिकी प्रचलित; 1000 फीट की रील |
| केबल मापन इकाई, पृथक्करण, और रील पूर्णांकन | कनाडा | रैखिक फीट (LF), केबल प्रकार के अनुसार पृथक्कृत; 1000 फीट की रील में ऑर्डर की गई | मीट्रिक ड्रॉइंग, इम्पीरियल सामग्री; केबल फीट/1000 फीट की रील में |
| केबल मापन इकाई, पृथक्करण, और रील पूर्णांकन | यूनाइटेड किंगडम | रैखिक मीटर (m), केबल प्रकार के अनुसार पृथक्कृत; 305 मीटर की रील में ऑर्डर की गई | RICS NRM2, मीटर |
| केबल मापन इकाई, पृथक्करण, और रील पूर्णांकन | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | रैखिक मीटर (m), केबल प्रकार के अनुसार पृथक्कृत; 305 मीटर की रील में ऑर्डर की गई | ANZSMM, मीटर |
| केबल मापन इकाई, पृथक्करण, और रील पूर्णांकन | यूरोप | रैखिक मीटर (m), केबल प्रकार के अनुसार पृथक्कृत; 305 मीटर की रील में ऑर्डर की गई | राष्ट्रीय SMM, मीटर |
| केबल मापन इकाई, पृथक्करण, और रील पूर्णांकन | अंतर्राष्ट्रीय | रैखिक मीटर (m), केबल प्रकार के अनुसार पृथक्कृत; 305 मीटर की रील में ऑर्डर की गई | ICMS / ISO, मीटर |
मुख्य शब्द
- स्ट्रक्चर्ड-केबल/होम-रन ड्रॉप कहाँ शुरू और समाप्त होता है
- स्ट्रक्चर्ड-केबल होम-रन वर्क-एरिया आउटलेट (या डिवाइस) से वापस दूरसंचार रूम में पैच पैनल तक का एक सेंटरलाइन पथ है।
- केबल रूटिंग ज्यामिति (पाथवे के साथ समकोण बनाम सीधी-रेखा)
- स्ट्रक्चर्ड केबल को पाथवे (ट्रे/जे-हुक) के साथ खींचा जाता है जो भवन रेखाओं के समानांतर होते हैं और कोनों पर मुड़ते हैं, न कि विकर्ण रूप से पॉइंट-टू-पॉइंट।
- प्लान रन में ऊर्ध्वाधर खंड (रैक राइज़र, सीलिंग से आउटलेट तक ड्रॉप) जोड़ें
- फ्लोर-प्लान ट्रेस केवल क्षैतिज खंड को पकड़ता है।
- क्षैतिज चैनल/स्थायी-लिंक लंबाई सीमा (90 मीटर / 100 मीटर)
- ANSI/TIA-568 (और ISO/IEC 11801) संतुलित ट्विस्टेड-पेयर के लिए, श्रेणी से स्वतंत्र रूप से, स्थायी लिंक को 90 मीटर (295 फीट) पर और पैच कॉर्ड सहित पूरे चैनल को 100 मीटर (328 फीट) पर सीमित करते हैं।
- केबल टेकऑफ़ पद्धति (विस्तृत प्रति-रन बनाम गणना x औसत-प्रति-ड्रॉप)
- दो वैध पद्धतियाँ साथ-साथ मौजूद हैं।
- प्रति ड्रॉप औसत केबल लंबाई (होम-रन भत्ता)
- दोहरावदार स्ट्रक्चर्ड केबलिंग का सामान्यतः ट्रेस करने के बजाय प्रति ड्रॉप एक समतल लंबाई भत्ते के रूप में आकलन किया जाता है।
- ड्रॉप के टेलीकॉम-रूम सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप
- BICSI TDMM / ANSI-BICSI N1 भविष्य के पुनः-टर्मिनेशन के लिए टेलीकॉम-रूम सिरे पर एक कुंडलित सर्विस लूप की सिफ़ारिश करते हैं, जो ट्विस्टेड-पेयर और ऑप्टिकल फाइबर दोनों पर लागू होता है।
- आउटलेट सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप, ट्विस्टेड-पेयर (कॉपर)
- BICSI TDMM भविष्य के पुनः-टर्मिनेशन के लिए वर्क-एरिया आउटलेट पर एक कुंडलित सर्विस लूप की सिफ़ारिश करता है।
- आउटलेट सिरे पर स्लैक / सर्विस लूप, ऑप्टिकल फाइबर
- अपने न्यूनतम बेंड रेडियस के कारण ऑप्टिकल फाइबर को कॉपर की तुलना में आउटलेट-सिरे पर बड़ा सर्विस लूप चाहिए।
- केबल सामग्री अपव्यय/स्क्रैप कारक
- रील-सिरे की कटाई, खींचने में बर्बादी, ग़लत खिंचाव और रील अवशेष का अर्थ है कि ऑर्डर की गई केबल मापित + स्लैक लंबाई से अधिक होती है।
- केबल मापन इकाई, पृथक्करण, और रील पूर्णांकन
- केबल एक रैखिक मात्रा है, प्रकार के अनुसार पृथक्कृत (Cat 6/6A, फाइबर संख्या/मोड, कोएक्स, सिक्योरिटी/शील्डेड) क्योंकि प्रत्येक की भिन्न सामग्री/श्रम दरें होती हैं।
- कनेक्टर, बॉक्स और ओपनिंग के लिए कटौतियाँ
- सेंटर-लाइन केबल मापन प्रत्येक पुल पॉइंट के आर-पार सीधे और आउटलेट/रैक के भीतर चलता है; कनेक्टर, जैक और बॉक्स को अलग आइटम के रूप में गिना जाता है, LF से कभी घटाया नहीं जाता।
संदर्भित मानक
- ANSI/TIA-568.1-D (वाणिज्यिक भवन दूरसंचार केबलिंग मानक, सामान्य आवश्यकताएँ)
- RICS NRM2
- ANSI/TIA-569-E (दूरसंचार पाथवे और स्थान)
- ANSI/TIA-568.2-D (संतुलित ट्विस्टेड-पेयर दूरसंचार केबलिंग और घटक)
- ISO/IEC 11801-1:2017 (सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक परिसर के लिए सामान्य केबलिंग)
- BICSI TDMM (दूरसंचार वितरण पद्धति मैनुअल)
- ANSI/BICSI N1 (दूरसंचार और ICT केबलिंग के लिए स्थापना प्रथाएँ)
- ANSI/BICSI 005 (इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन और कार्यान्वयन)
- NFPA 72 (राष्ट्रीय फायर अलार्म और सिग्नलिंग कोड)
- ANSI/TIA-569-E (तटस्थ संघ पुनर्कथन), अधिकतम फिल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं
- ANSI/TIA-568 / ANSI/BICSI 005
- ANSI/TIA-568.3-D (ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग और घटक मानक)
- ISO/IEC 11801-1:2017 (ग्राहक परिसर के लिए सामान्य केबलिंग)
- ANSI/TIA-568 (वाणिज्यिक भवन दूरसंचार केबलिंग मानक)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लो-वोल्टेज केबल रन कहाँ शुरू और समाप्त होना चाहिए, आउटलेट/डिवाइस से टेलीकॉम-रूम रैक केंद्र तक, या फेस-टू-फेस?
स्ट्रक्चर्ड-केबल होम-रन वर्क-एरिया आउटलेट (या डिवाइस) से वापस दूरसंचार रूम में पैच पैनल तक का एक सेंटरलाइन पथ है। आउटलेट-केंद्र से रैक/पैनल-केंद्र तक मापना (बॉक्स फेस तक नहीं) परंपरा को इस अनुरूप रखता है कि केबल वास्तव में कैसे खींची जाती है और इन-रैक तथा इन-बॉक्स स्टब के नुकसान से बचाता है। यह Division 26 के conduit_run_length बॉक्स-केंद्र नियम को प्रतिबिंबित करता है।
क्या केबल लंबाई को समकोण पाथवे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, या आउटलेट और रैक के बीच की सीधी-रेखा दूरी का?
स्ट्रक्चर्ड केबल को पाथवे (ट्रे/जे-हुक) के साथ खींचा जाता है जो भवन रेखाओं के समानांतर होते हैं और कोनों पर मुड़ते हैं, न कि विकर्ण रूप से पॉइंट-टू-पॉइंट। एक सीधी-रेखा मापन व्यवस्थित रूप से स्थापित रन को कम आँकता है; पाथवे के साथ समकोणीय रूटिंग वास्तविकता से मेल खाती है और सेंटर-लाइन मापन का आधार है।
क्या ऊर्ध्वाधर खंडों को, सीलिंग पाथवे से नीचे आउटलेट तक का ड्रॉप और रैक पर राइज़र, 2D प्लान लंबाई में जोड़ा जाना चाहिए?
फ्लोर-प्लान ट्रेस केवल क्षैतिज खंड को पकड़ता है। केबल सीलिंग ट्रे/जे-हुक से दीवार के नीचे आउटलेट तक भी गिरती है (~18 इंच AFF डेटा आउटलेट, सीलिंग पर/के ऊपर कैमरों/WAP के लिए भिन्न होता है) और रैक में ऊपर चढ़ती है। ये ऊर्ध्वाधर खंड प्लान पर अदृश्य होते हैं और सबसे अधिक छूटी जाने वाली केबल मात्रा हैं; विकसित (स्थापित) लंबाई में ये शामिल होते हैं।
एकल क्षैतिज केबल रन को किस अधिकतम लंबाई पर सीमित किया जाना चाहिए, और क्या उससे अधिक के रन को फ़्लैग किया जाना चाहिए?
ANSI/TIA-568 (और ISO/IEC 11801) संतुलित ट्विस्टेड-पेयर के लिए, श्रेणी से स्वतंत्र रूप से, स्थायी लिंक को 90 मीटर (295 फीट) पर और पैच कॉर्ड सहित पूरे चैनल को 100 मीटर (328 फीट) पर सीमित करते हैं। जो रन इससे अधिक होते हैं वे एक होम-रन पर बनाए नहीं जा सकते, उन्हें एक अतिरिक्त टेलीकॉम रूम / मध्यवर्ती डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम चाहिए। आकलनकर्ता अति-लंबाई ड्रॉप को फ़्लैग करता है और TR प्लेसमेंट की पुष्टि करता है; यह प्रत्येक रन को सीमित करता है और केबलिंग प्लांट को खंडित करता है।
स्ट्रक्चर्ड केबल को कैसे मापा जाना चाहिए, प्रत्येक होम-रन को ट्रेस करें, या ड्रॉप गिनें और प्रति ड्रॉप औसत लंबाई से गुणा करें?
दो वैध पद्धतियाँ साथ-साथ मौजूद हैं। विस्तृत (DETAILED) पद्धति प्रत्येक आउटलेट-से-रैक होम-रन को ट्रेस करती है (सबसे सटीक, धीमी)। गणना x औसत (COUNT x AVERAGE) पद्धति ड्रॉप गिनती है, प्रति ड्रॉप औसत लंबाई पाने के लिए कुछ प्रतिनिधि रन के नमूने लेती है, गुणा करती है, फिर स्लैक और अपव्यय जोड़ती है, जो परिशुद्धता की कीमत पर दोहरावदार केबलिंग के लिए कहीं तेज़ है। चुनाव उद्देश्य के अनुसार बदलता है: खरीद/लागत-नियंत्रण के लिए विस्तृत, प्रारंभिक बोली के लिए गणना-औसत स्वीकार्य।
गणना x औसत पद्धति का उपयोग करते समय, प्रति ड्रॉप कौन-सी औसत केबल लंबाई मानी जानी चाहिए?
दोहरावदार स्ट्रक्चर्ड केबलिंग का सामान्यतः ट्रेस करने के बजाय प्रति ड्रॉप एक समतल लंबाई भत्ते के रूप में आकलन किया जाता है। यह आँकड़ा भवन के आकार, सीलिंग ऊँचाई, TR स्थान और घनत्व के अनुसार बहुत अधिक भिन्न होता है, और ऊपर से 90 मीटर लिंक सीमा द्वारा बँधा होता है, इसके लिए कोई तटस्थ मानक नहीं है। ईमानदार प्रथा प्लान पर 5-10 प्रतिनिधि रन (मार्ग + ऊर्ध्वाधर) के नमूने लेती है और उनका औसत निकालती है, या (सबसे लंबा + सबसे छोटा रन)/2 का उपयोग करती है। एक समायोज्य, निम्न-विश्वास वाले डिफ़ॉल्ट के रूप में प्रदर्शित करें।
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