저전압 및 구조화 배선 적산

적산을 위해 저전압 공사를 측정하는 방법: 구조화 배선 및 통신(CSI Division 27)과 전자 안전 및 보안(CSI Division 28). 이 참고 자료는 물량, 단위, 경로 구간, 케이블 길이 규칙, 여유분과 손실 할증, 배선 경로, 장치 수량, 각 항목의 근거가 되는 공인 표준, 그리고 지역별 차이를 다룹니다.

저전압 적산은 수량 산정과 케이블 비중이 큽니다. 물량의 대부분은 세 가지 그룹으로 나뉩니다. 즉, 개수로 세는 장치(콘센트, 잭, 카메라, 스피커, 액세스 포인트, 리더기, 감지기, 스트로브), 드롭별로 산출하는 구조화 케이블 길이(각 콘센트에서 통신실까지 이어지는 홈런), 개별로 세는 랙 및 헤드엔드 장비, 그리고 케이블을 수용하는 배선 경로(케이블 트레이, 전선관, J-후크)입니다.

여기서 다루는 공종은 CSI Division 27의 구조화 배선 및 통신과 CSI Division 28의 전자 안전 및 보안입니다. 측정 경계는 물리적 원리가 동일하기 때문에 전력 전기 관행을 차용하지만, 저전압 공사에는 고유한 몇 가지 규칙이 있습니다. 표준이 정한 엄격한 케이블 길이 제한, 모든 드롭 양쪽 끝의 여유 루프, 케이블과 별도로 측정하는 배선 경로, 그리고 측정 표준이 아니라 설계자의 커버리지 규칙을 따르는 경우가 많은 장치 수량입니다. Exayard는 도면을 읽고 아래 규칙을 적용하여 이러한 물량을 산출합니다.

케이블 경로의 구간을 정하고 경로를 설정하는 방법

케이블 경로는 함체에서 함체까지, 콘센트에서 통신실 랙까지 측정하는 중심선 경로입니다. 전력 레이스웨이를 측정하는 방식과 동일하게, 직선 거리가 아니라 직각 경로를 따라 건물 구조물을 따라 직교 방향으로 배선합니다. 커넥터, 박스, 개구부는 경로 길이에서 공제하지 않습니다.

평면도 추적은 수평 구간만 포착하므로 실제 설치 길이는 더 깁니다. 전개 길이를 구하려면 평면 길이에 수직 구간을 더합니다. 즉, 천장 배선 경로에서 콘센트까지 내려오는 드롭(일반적으로 마감 바닥에서 약 18인치 높이)과 랙에서의 라이저입니다.

90m 및 100m 채널 규칙

수평 구조화 케이블에는 관행이 아니라 표준이 정한 엄격한 길이 상한이 있습니다. ANSI/TIA-568(및 이와 정합된 ISO/IEC 11801)에 따라, 통신실 패치 패널에서 작업 구역 콘센트까지의 퍼머넌트 링크는 90m(295ft)를 초과할 수 없으며, 패치 코드를 포함한 전체 채널은 100m(328ft)를 초과할 수 없습니다.

이 제한은 단일 드롭을 측정하는 방식을 바꾸지는 않지만, 개별 경로에 상한을 두고, 추가 통신실이나 중간 분배 프레임을 배치해야 할 위치를 결정하며, 케이블을 연속된 네트워크 길이가 아니라 드롭별(콘센트당 홈런 하나)로 적산하는 이유가 됩니다. 상한을 초과하는 경로는 표시해야 합니다. 광 백본 경로(라이저 및 건물 간)는 광섬유 등급과 전자 장비에 따라 정해지는 자체적인 더 긴 도달 거리 제한이 있으며, 90m 동선 상한과는 별도로 관리합니다.

드롭별 케이블 측정

표준적인 현장 방식은 콘센트 또는 드롭의 개수를 세고, 드롭당 평균 케이블 길이를 곱한 뒤, 양쪽 끝에 여유분을 더하고, 손실 할증을 더해 릴 단위로 환산하는 것입니다. 케이블은 유형(Category 6 또는 6A 트위스티드 페어, 광섬유, 동축, 보안 케이블)별로 구분합니다. 드롭은 일반적으로 콘센트 또는 잭당 홈런 하나로 매핑되지만, 콘센트 일람표가 기준이 됩니다. 즉, 더블 데이터 콘센트는 두 개의 드롭을 나타냅니다.

드롭당 평균 길이는 중립적인 측정 표준이 없는 시공자 관행입니다. 이를 신뢰할 수 있게 설정하는 방법은 도면에서 라이저와 드롭 수직 구간을 포함한 대표적인 경로 몇 개를 측정하여 평균을 내거나, 가장 긴 경로와 가장 짧은 경로의 중간값을 사용하는 것입니다. 이는 표준에 근거한 수치가 아니라 조정 가능한 입력값입니다.

여유분과 서비스 루프

여유분은 실제로 발주해야 하는 케이블이므로, 이를 집계하는 공식적인 측정 방법은 없지만 조달 물량에 포함됩니다. 업계 지침은 동선과 광섬유 모두에 대해 모든 드롭의 통신실 끝단에서 최소 3m(10ft)의 서비스 루프를 권장합니다. 작업 구역 콘센트에서는 매체에 따라 루프가 다릅니다. 즉, 트위스티드 페어 동선은 약 0.3m(12인치), 광섬유는 약 1m(3.3ft)이며, 광섬유 루프가 더 큰 것은 최소 굴곡 반경을 수용하기 위함입니다.

이러한 할증은 통신실 끝단에 하나, 콘센트 끝단에 하나로 동시에 더해지며, 콘센트 끝단 루프가 누락되지 않도록 별도의 수치로 유지합니다. 최소 굴곡 반경은 또한 배선 경로 모서리에서 케이블이 얼마나 급격하게 꺾일 수 있는지와 서비스 루프를 얼마나 느슨하게 감을 수 있는지도 제한합니다.

배선 경로: 트레이, 전선관, J-후크

배선 경로는 동일한 경로를 따라 케이블과 별도로 적산하며, TIA-569의 적용을 받습니다. 케이블 트레이와 전선관은 직선 길이로 측정합니다. J-후크 및 기타 비연속 지지물은 1.5m(5ft) 이하 간격으로 배치하므로, J-후크 개수는 배선 경로 길이를 1.5m로 나눈 뒤 올림한 값입니다.

트레이와 전선관은 충전율로 규격을 정합니다. TIA-569은 트레이 충전율을 50퍼센트로 제한하지만, 향후 케이블을 위해 초기 25퍼센트로 설계할 것을 권장합니다. 충전율은 케이블 길이가 아니라 배선 경로의 규격과 단면적에 영향을 줍니다. 저전압 공사에 쓰이는 전선관은 슬리브와 스터브 처리되며, 전력 레이스웨이와 동일하게 개수를 세고 측정합니다.

통신실의 벽체 슬리브와 코어 관통부의 바닥 스터브는 각각 별도의 배선 경로 항목으로 셉니다. 그리고 내화 벽체나 바닥을 통과하는 각 관통부는 건축 및 소방 규정에 따라 관통부별로 세는 방화 차폐(파이어스톱) 범위를 포함합니다.

장치 및 장비 수량 산정

장치는 개별로 세며, 기호 또는 유형 태그(데이터 콘센트, 음성, 무선 액세스 포인트, 카메라, 스피커, 리더기, 감지기, 스트로브)별로 구분합니다. 자재, 케이블, 단말 처리가 서로 다르기 때문에 각각 별도의 수량 항목으로 둡니다. 랙 및 헤드엔드 장비도 동일하게 셉니다. 즉, 랙, 패치 패널, 스위치, 네트워크 비디오 레코더, 출입 통제 패널, 전원 공급 장치입니다. 출입 통제는 통제 대상 출입문 또는 개구부당 장치 묶음(리더기, 컨트롤러 또는 도어 인터페이스, 잠금장치, 위치 센서)으로 셉니다.

화재 경보의 경우, NFPA 72은 적산자가 도면만으로 수량을 확인하거나 산출할 수 있는 실제 간격을 정합니다. 즉, 스폿형 연기 감지기는 평탄한 천장에서 중심 간격 30ft(9.1m) 이하(각각 약 900ft², 즉 84m²)로, 벽으로부터 15ft(4.5m) 이내에 배치합니다. 열 감지기 간격은 각 장치의 인증 사양에 따라 정해지며, 연기 감지기보다 더 좁은 것이 아니라 더 넓은 경우가 많습니다. 시각적 통보 기기(스트로브)는 칸델라 커버리지 표에 따라 배치하며, 실 또는 구역 표가 주된 결정 요인이고 복도 간격은 부수적인 경우입니다. 음향 기기는 주변 소음 수준을 넘어서는 가청도 목표를 따릅니다.

폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 카메라와 Wi-Fi 액세스 포인트에는 적용되는 규정이 없습니다. 카메라 수량은 렌즈 화각과 설계의 커버리지 구역을 따릅니다. 액세스 포인트는 일반적인 사무실에서 명목상 수천 제곱피트를 커버하며, 고밀도 환경에서는 훨씬 적습니다. 이는 설계 경험칙이므로, 배치된 장치를 세고 커버리지에서 산출한 수치는 추정치로 취급합니다.

순 측정 물량 대 발주 물량

두 가지 별개의 물량을 유지하십시오. 여유분과 손실 할증이 없는 순 측정 물량은 수량 명세서(BOQ)를 포함한 입찰과 기성 청구의 근거가 됩니다. 발주 물량은 양쪽 끝의 여유분과 손실 할증률을 더합니다. 손실 할증은 중립적인 표준이 없는 시공자 할증으로, 순 케이블 길이에 더해 적용하며 릴 단위(일반적으로 305m, 즉 1000ft 릴)로 올림합니다. 현장에서 기성으로 청구하는 물량에는 절대 손실 할증을 더하지 마십시오.

개보수 공사에서는 존치 기존물을 철거물과 별도로 산정합니다. 재사용 표시가 없는 폐기 케이블은 NEC 800.25에 따라 철거하며, 별도의 철거 항목으로 적산합니다. TIA-607에 따른 통신 본딩 및 접지는 자체적인 범위입니다. 즉, 부스바는 개별로 세고 본딩 도체는 길이로 측정합니다.

지역별 차이

미국에는 법정 측정 방법이 없습니다. 수량은 개수로, 케이블은 직선 피트로 측정하여 1000ft 릴 단위로 발주하며, TIA-568과 TIA-569 그리고 NFPA 72가 물리적 제한을 정합니다. 드롭당 평균 피트와 손실 할증률은 시공자 관행입니다.

영국과 아일랜드에서는 RICS NRM2가 적용됩니다. 콘센트, 포인트, 부속물, 장비는 개수(number)로 산정하며, 배선과 수용재(트렁킹, 트레이, 전선관)는 중심선을 따라 미터로 측정하고 유형과 규격으로 기술합니다. 이는 NRM2 전기 공사 항목에 적용되는 것과 동일한 엄밀성입니다. 여유분과 손실 할증은 순 측정 물량에서 제외되는 시공자 할증입니다.

캐나다에서는 미국식 물리 관행(TIA 및 NFPA)이 CIQS 개수 산정과 결합됩니다. 도면은 미터법이지만 케이블은 흔히 피트와 1000ft 릴 단위로 발주합니다. 호주와 뉴질랜드는 ANZSMM 전통을 따릅니다. 즉, 포인트는 콘센트 일람표에서 개수로 산정하고, 케이블과 수용재는 미터로 측정하며, 통신 배선 경로 및 배선에는 AS/NZS 3084와 3085, 화재 감지에는 AS 1670을 적용합니다. AS 1670.1의 연기 감지기 간격은 미터법이며 NFPA 수치와 실질적으로 달라, 감지기 사이 간격이 약 10m이며 최대 약 15m에 이릅니다.

유럽에서는 ISO/IEC 11801이 구조화 배선 표준이며 동일한 90m 및 100m 채널 제한을 적용합니다. 각국의 측정 방법은 포인트를 개수로 산정하고 수용재를 미터로 측정합니다. EN 54는 화재 감지 배치를 규정하고, EN 54-23은 NFPA에서 쓰는 칸델라 및 복도 방식이 아니라 커버리지 등급과 직육면체 커버리지 체적으로 시각 경보 장치를 규정합니다. 국제 공사에는 동일한 ISO/IEC 11801 제한과 미터 단위 개수 산정이 적용됩니다.

지역별 차이

측정 표준은 시장마다 다릅니다. Exayard에서 지역을 설정하면 이러한 기본값이 전환됩니다.

달라지는 항목지역기본값근거
구조화 케이블/홈런 드롭이 시작하고 끝나는 지점영국작업 구역 콘센트에서 통신실 랙/패치 패널 중심까지RICS NRM2, 설비는 중심선을 따라 순물량으로 측정. 콘센트는 개수로 산정, 배선은 미터 단위
구조화 케이블/홈런 드롭이 시작하고 끝나는 지점호주 / 뉴질랜드작업 구역 콘센트에서 통신실 랙/패치 패널 중심까지AIQS/NZIQS ANZSMM, 배선은 분배 프레임과 포인트 사이의 경로를 따라 측정
수평 채널/퍼머넌트 링크 길이 제한 (90m / 100m)미국295ftANSI/TIA-568, 90m를 295ft로 표기
수평 채널/퍼머넌트 링크 길이 제한 (90m / 100m)유럽90mISO/IEC 11801, 정합된 90m / 100m
수평 채널/퍼머넌트 링크 길이 제한 (90m / 100m)국제90mISO/IEC 11801
드롭당 평균 케이블 길이 (홈런 할증)영국45m시공자 관행. NRM2는 순물량으로 측정하므로 이는 단가 산정 보조 자료일 뿐
드롭당 평균 케이블 길이 (홈런 할증)유럽45m시공자 관행
드롭당 평균 케이블 길이 (홈런 할증)호주 / 뉴질랜드45m시공자 관행
드롭당 평균 케이블 길이 (홈런 할증)국제45m시공자 관행
드롭의 통신실 끝단 여유분 / 서비스 루프미국10ftBICSI TDMM, 통신실(TR)에서 3m를 10ft로 표기
드롭의 통신실 끝단 여유분 / 서비스 루프영국3mBICSI/ISO 관행. NRM2 순물량 측정은 여유분을 시공자 할증으로 취급
콘센트 끝단 여유분 / 서비스 루프, 트위스티드 페어(동선)미국1ftBICSI TDMM, 콘센트에서 0.3m를 약 12인치로 표기(동선)
콘센트 끝단 여유분 / 서비스 루프, 트위스티드 페어(동선)영국0.3mBICSI/ISO 관행. NRM2 순물량 측정은 여유분을 시공자 할증으로 취급
콘센트 끝단 여유분 / 서비스 루프, 광섬유미국3.3ftBICSI TDMM, 광섬유 콘센트에서 1m를 약 3.3ft로 표기
콘센트 끝단 여유분 / 서비스 루프, 광섬유영국1mBICSI/ISO 관행. NRM2 순물량 측정은 여유분을 시공자 할증으로 취급
케이블 측정 단위, 구분, 릴 단위 올림미국직선 피트(LF), 케이블 유형별 구분. 1000ft 릴 단위로 발주미국 관용 단위. 1000ft 릴
케이블 측정 단위, 구분, 릴 단위 올림캐나다직선 피트(LF), 케이블 유형별 구분. 1000ft 릴 단위로 발주미터법 도면, 야드파운드법 자재. 케이블은 피트/1000ft 릴 단위
케이블 측정 단위, 구분, 릴 단위 올림영국직선 미터(m), 케이블 유형별 구분. 305m 릴 단위로 발주RICS NRM2, 미터
케이블 측정 단위, 구분, 릴 단위 올림호주 / 뉴질랜드직선 미터(m), 케이블 유형별 구분. 305m 릴 단위로 발주ANZSMM, 미터
케이블 측정 단위, 구분, 릴 단위 올림유럽직선 미터(m), 케이블 유형별 구분. 305m 릴 단위로 발주각국 표준 측정 방법(SMM), 미터
케이블 측정 단위, 구분, 릴 단위 올림국제직선 미터(m), 케이블 유형별 구분. 305m 릴 단위로 발주ICMS / ISO, 미터

핵심 용어

구조화 케이블/홈런 드롭이 시작하고 끝나는 지점
구조화 케이블 홈런은 작업 구역 콘센트(또는 장치)에서 통신실의 패치 패널까지 이어지는 중심선 경로입니다.
케이블 경로 형상 (배선 경로를 따른 직각 대 직선)
구조화 케이블은 지점 간 대각선이 아니라, 건물 선과 평행하게 이어지고 모서리에서 꺾이는 배선 경로(트레이/J-후크)를 따라 포설합니다.
평면 경로에 수직 구간(랙 라이저, 천장에서 콘센트까지의 드롭)을 더하기
평면도 추적은 수평 구간만 포착합니다.
수평 채널/퍼머넌트 링크 길이 제한 (90m / 100m)
ANSI/TIA-568(및 ISO/IEC 11801)은 카테고리와 무관하게 평형 트위스티드 페어에 대해 퍼머넌트 링크를 90m(295ft), 패치 코드를 포함한 전체 채널을 100m(328ft)로 제한합니다.
케이블 적산 방법 (경로별 상세 대 개수 × 드롭당 평균)
두 가지 타당한 방법이 공존합니다.
드롭당 평균 케이블 길이 (홈런 할증)
반복적인 구조화 배선은 일반적으로 추적하지 않고 드롭당 일률적인 길이 할증으로 산정합니다.
드롭의 통신실 끝단 여유분 / 서비스 루프
BICSI TDMM / ANSI-BICSI N1은 향후 재단말 처리를 위해 통신실 끝단에 감은 서비스 루프를 권장하며, 이는 트위스티드 페어와 광섬유 모두에 적용됩니다.
콘센트 끝단 여유분 / 서비스 루프, 트위스티드 페어(동선)
BICSI TDMM은 향후 재단말 처리를 위해 작업 구역 콘센트에 감은 서비스 루프를 권장합니다.
콘센트 끝단 여유분 / 서비스 루프, 광섬유
광섬유는 최소 굴곡 반경 때문에 동선보다 콘센트 끝단 서비스 루프가 더 커야 합니다.
케이블 자재 손실/폐기 할증
릴 끝단 절단분, 포설 손상, 잘못된 포설, 릴 잔여분으로 인해 발주 케이블은 측정 길이와 여유분을 합한 길이를 초과합니다.
케이블 측정 단위, 구분, 릴 단위 올림
케이블은 직선 물량이며, 유형(Cat 6/6A, 광섬유 코어 수/모드, 동축, 보안/차폐)별로 구분합니다. 각각 자재/인건비 단가가 다르기 때문입니다.
커넥터, 박스, 개구부의 공제
중심선 케이블 측정은 모든 풀 포인트를 곧장 통과하여 콘센트/랙까지 이어집니다. 커넥터, 잭, 박스는 별도 항목으로 세며, 직선 피트(LF)에서 절대 공제하지 않습니다.

참조 표준

자주 묻는 질문

저전압 케이블 경로는 콘센트/장치에서 통신실 랙 중심까지, 아니면 면 대 면 중 어디서 시작하고 끝나야 합니까?

구조화 케이블 홈런은 작업 구역 콘센트(또는 장치)에서 통신실의 패치 패널까지 이어지는 중심선 경로입니다. 박스 면이 아니라 콘센트 중심에서 랙/패널 중심까지 측정하면, 케이블이 실제로 포설되는 방식과 관행이 일관되게 유지되고 랙 내부 및 박스 내부 스터브 손실을 피할 수 있습니다. 이는 Division 26의 conduit_run_length 박스 중심 규칙과 동일합니다.

케이블 길이는 직각 배선 경로를 따라야 합니까, 아니면 콘센트와 랙 사이의 직선 거리를 따라야 합니까?

구조화 케이블은 지점 간 대각선이 아니라, 건물 선과 평행하게 이어지고 모서리에서 꺾이는 배선 경로(트레이/J-후크)를 따라 포설합니다. 직선 측정은 설치 경로를 일관되게 과소 산정합니다. 배선 경로를 따른 직교 경로가 실제와 일치하며 중심선 측정의 근거가 됩니다.

수직 구간, 즉 천장 배선 경로에서 콘센트까지의 드롭과 랙에서의 라이저를 2D 평면 길이에 더해야 합니까?

평면도 추적은 수평 구간만 포착합니다. 케이블은 또한 천장 트레이/J-후크에서 벽을 따라 콘센트까지 내려오고(데이터 콘센트는 마감 바닥 위 약 18인치, 천장 또는 그 위의 카메라/무선 액세스 포인트는 다름) 랙으로 올라갑니다. 이러한 수직 구간은 평면에서는 보이지 않으며 가장 자주 누락되는 케이블 물량입니다. 전개(설치) 길이에는 이들이 포함됩니다.

단일 수평 케이블 경로의 상한이 되는 최대 길이는 얼마이며, 이를 초과하는 경로는 표시해야 합니까?

ANSI/TIA-568(및 ISO/IEC 11801)은 카테고리와 무관하게 평형 트위스티드 페어에 대해 퍼머넌트 링크를 90m(295ft), 패치 코드를 포함한 전체 채널을 100m(328ft)로 제한합니다. 이를 초과하는 경로는 하나의 홈런으로 시공할 수 없으며, 추가 통신실 / 중간 분배 프레임이 필요합니다. 적산자는 길이를 초과하는 드롭을 표시하고 통신실(TR) 배치를 확인합니다. 이는 각 경로에 상한을 두고 배선 설비를 구간으로 나눕니다.

구조화 케이블은 모든 홈런을 추적하여 측정해야 합니까, 아니면 드롭을 세고 드롭당 평균 길이를 곱해야 합니까?

두 가지 타당한 방법이 공존합니다. 상세(DETAILED) 방식은 각 콘센트-랙 홈런을 추적합니다(가장 정확하지만 느림). 개수 × 평균(COUNT x AVERAGE) 방식은 드롭을 세고, 대표 경로 몇 개를 표본으로 추출하여 드롭당 평균 길이를 구한 뒤 곱하고, 여유분과 손실 할증을 더합니다. 반복적인 배선에 훨씬 빠르지만 정밀도는 희생됩니다. 선택은 목적에 따라 달라집니다. 조달/원가 관리에는 상세 방식, 초기 입찰에는 개수-평균 방식이 적합합니다.

개수 × 평균 방식을 사용할 때 드롭당 평균 케이블 길이는 얼마로 가정해야 합니까?

반복적인 구조화 배선은 일반적으로 추적하지 않고 드롭당 일률적인 길이 할증으로 산정합니다. 이 수치는 건물 규모, 천장 높이, 통신실(TR) 위치, 밀도에 따라 크게 달라지며 90m 링크 제한이 상한이 됩니다. 이에 대한 중립적인 표준은 없습니다. 정직한 관행은 도면에서 대표 경로 5~10개(경로 + 수직 구간)를 표본으로 추출하여 평균을 내거나, (가장 긴 경로 + 가장 짧은 경로)/2를 사용하는 것입니다. 조정 가능한 저신뢰도 기본값으로 노출하십시오.

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