Подсчёт объёмов слаботочных систем и структурированных кабельных систем

Как слаботочные работы измеряются при подсчёте объёмов: структурированные кабельные системы и связь (CSI Раздел 27), а также электронные системы безопасности и охраны (CSI Раздел 28). В этом справочнике рассматриваются объёмы, единицы измерения, границы трасс, правила определения длины кабеля, запасы на петли и отходы, кабельные трассы, подсчёт устройств, опубликованные стандарты, лежащие в основе каждого из них, и региональные различия.

Подсчёт объёмов слаботочных систем строится прежде всего на счёте устройств и на длине кабеля. Основная часть объёма распределяется по трём группам: подсчитываемые устройства (розетки, разъёмы, камеры, динамики, точки доступа, считыватели, извещатели, оповещатели), длина структурированного кабеля, рассчитываемая на одну точку подключения (магистральный кабель от каждой розетки до кроссовой), а также стойки и головное оборудование, подсчитываемые поштучно, плюс кабельные трассы (кабельные лотки, короба, J-крюки), по которым прокладывается кабель.

Здесь рассматриваются виды работ по структурированным кабельным системам и связи в рамках CSI Раздела 27 и по электронным системам безопасности и охраны в рамках CSI Раздела 28. Границы измерений заимствованы из правил для силовых электросетей, поскольку физика та же, однако ряд правил уникален для слаботочных работ: жёсткий предел длины кабеля, установленный стандартом, петли запаса на обоих концах каждой точки подключения, кабельные трассы, измеряемые отдельно от кабеля, и подсчёт устройств, который часто следует правилам покрытия, заданным проектировщиком, а не стандарту измерения. Exayard читает чертежи и применяет приведённые ниже правила для получения этих объёмов.

Как ограничивается и трассируется кабельная трасса

Кабельная трасса — это путь по осевой линии, измеряемый от корпуса к корпусу, от розетки до стойки в кроссовой. Трассируйте его ортогонально вдоль строительных конструкций, следуя пути под прямым углом, а не по прямой линии, так же как измеряются силовые кабельные каналы. Соединители, коробки и проёмы не вычитаются из длины трассы.

Трассировка по плану этажа учитывает только горизонтальный участок, поэтому фактически проложенная длина больше. Добавьте к длине по плану вертикальные участки, чтобы получить развёрнутую длину: спуск от потолочной трассы вниз к розетке (обычно около 18 дюймов над уровнем чистого пола) и подъём у стойки.

Правило канала в 90 м и 100 м

Горизонтальный структурированный кабель имеет жёсткий предел длины, установленный стандартом, а не общепринятой практикой. Согласно ANSI/TIA-568 (и согласованному с ним ISO/IEC 11801), стационарная линия от патч-панели в кроссовой до розетки на рабочем месте не может превышать 90 м (295 футов), а полный канал, включая коммутационные шнуры, не может превышать 100 м (328 футов).

Этот предел не меняет порядок измерения отдельной точки подключения, но ограничивает любую отдельную трассу, определяет, где должны размещаться дополнительные кроссовые или промежуточные распределительные пункты, и является причиной того, что кабель считается по точкам подключения (каждая розетка — одна магистральная трасса), а не как непрерывная длина сети. Трассы, превышающие предел, следует помечать. Магистральные волоконно-оптические трассы (вертикальные и межкорпусные) имеют собственные, бóльшие пределы дальности, определяемые типом волокна и оборудованием, и рассматриваются отдельно от предела в 90 м для медного кабеля.

Измерение кабеля по точкам подключения

Стандартный полевой метод состоит в том, чтобы подсчитать розетки или точки подключения, умножить на среднюю длину кабеля на одну точку, добавить запас на обоих концах, затем добавить отходы и пересчитать в бухты. Кабель разделяется по типам (витая пара категории 6 или 6A, оптоволокно, коаксиал, кабель систем безопасности). Точки подключения обычно соответствуют одной магистральной трассе на розетку или разъём, но определяющей является спецификация розеток: двойная информационная розетка представляет собой две точки подключения.

Средняя длина на одну точку подключения — это принятая подрядчиками практика, за которой не стоит нейтрального стандарта измерения. Надёжный способ её определить — измерить несколько репрезентативных трасс на плане, включая их вертикальные участки подъёма и спуска, и усреднить их, либо взять середину между самой длинной и самой короткой трассой. Это настраиваемый исходный параметр, а не подкреплённая стандартом величина.

Запас и сервисные петли

Запас — это реальный кабель, который необходимо заказать, поэтому он входит в закупочный объём, даже если ни один формальный метод измерения его не учитывает. Отраслевые рекомендации предписывают сервисную петлю минимум 3 м (10 футов) на конце каждой точки подключения в кроссовой, как для меди, так и для оптоволокна. На розетке рабочего места петля различается в зависимости от среды передачи: около 0,3 м (12 дюймов) для медной витой пары и около 1 м (3,3 фута) для оптического волокна, причём бóльшая петля для волокна обеспечивает соблюдение его минимального радиуса изгиба.

Эти запасы добавляются одновременно — один на конце в кроссовой, другой на конце у розетки — и учитываются как отдельные величины, чтобы петля на конце у розетки никогда не была упущена. Минимальный радиус изгиба также ограничивает, насколько круто кабель может поворачивать на углах трассы и насколько свободно сворачивается сервисная петля.

Кабельные трассы: лотки, короба и J-крюки

Кабельные трассы подсчитываются отдельно от кабеля, по тому же маршруту, и регламентируются TIA-569. Кабельный лоток и короб измеряются в погонной длине. J-крюки и другие прерывистые опоры устанавливаются с шагом не более 1,5 м (5 футов), поэтому количество J-крюков равно длине трассы, делённой на 1,5 м, с округлением вверх.

Лоток и короб подбираются по коэффициенту заполнения. TIA-569 ограничивает заполнение лотка 50 процентами, но рекомендует проектировать с исходным заполнением 25 процентов в расчёте на будущий кабель; заполнение влияет на размер и сечение трассы, а не на длину кабеля. Короб, обслуживающий слаботочные работы, оснащается гильзами и выводами и подсчитывается и измеряется как силовой кабельный канал.

Стеновые гильзы в кроссовых и напольные выводы в местах прохода через основные конструкции подсчитываются как отдельные элементы трассы, а каждый проход через противопожарную стену или перекрытие влечёт за собой работы по огнезащитному уплотнению, подсчитываемые на каждый проход в соответствии со строительными и противопожарными нормами.

Подсчёт устройств и оборудования

Устройства подсчитываются поштучно, разделяясь по условному обозначению или типовой маркировке (информационная розетка, голосовая, беспроводная точка доступа, камера, динамик, считыватель, извещатель, оповещатель), каждое в собственной строке подсчёта, поскольку материал, кабель и оконцевание различаются. Стойки и головное оборудование подсчитываются так же: стойки, патч-панели, коммутаторы, сетевые видеорегистраторы, панели контроля доступа и источники питания. Система контроля доступа подсчитывается как комплект устройств на каждую контролируемую дверь или проём (считыватель, контроллер или дверной интерфейс, замок и датчик положения).

Для пожарной сигнализации NFPA 72 устанавливает реальные расстояния, которые сметчик может использовать для проверки или вывода количества из чистого плана: точечные дымовые извещатели располагаются с шагом не более 30 футов (9,1 м) по осям на гладких плоских потолках (примерно по 900 фут², или 84 м², на каждый) и не далее 15 футов (4,5 м) от стен. Расстояние между тепловыми извещателями определяется сертификацией каждого устройства и часто больше, а не меньше, чем у дымовых. Видимые приборы оповещения (оповещатели) размещаются по таблицам покрытия в канделах, причём таблица для помещения или зоны является основным определяющим фактором, а расстановка в коридорах — частным случаем; звуковые приборы следуют целевым показателям слышимости выше уровня окружающего шума.

Камеры систем видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi не регламентируются каким-либо нормативом. Количество камер определяется углом обзора объектива и зонами покрытия по проекту; точка доступа номинально покрывает несколько тысяч квадратных футов в обычном офисе и значительно меньше при высокой плотности. Это проектные эвристики, поэтому подсчитывайте размещённые устройства, а любое число, полученное из расчёта покрытия, рассматривайте как оценочное.

Чистый измеренный объём против заказного объёма

Ведите два различных объёма. Чистый измеренный объём, без запаса и без отходов, служит основой для предложения и для актирования выполненных работ, включая ведомость объёмов работ. К заказному объёму добавляются запас на обоих концах и процент на отходы. Отходы — это надбавка подрядчика, за которой не стоит нейтрального стандарта; она применяется поверх чистой длины кабеля и округляется до целых бухт (обычно бухты по 305 м, или 1000 футов). Никогда не добавляйте отходы к объёму, актируемому по факту выполнения.

При работах по реконструкции выделяйте остающиеся существующие элементы отдельно от демонтажа. Заброшенный кабель, не помеченный для повторного использования, удаляется в соответствии с NEC 800.25 и подсчитывается отдельной демонтажной строкой. Уравнивание потенциалов и заземление телекоммуникаций по TIA-607 — это самостоятельный объём работ: шины подсчитываются поштучно, а проводники уравнивания потенциалов измеряются по длине.

Региональные различия

В Соединённых Штатах не существует законодательно установленного метода измерения. Устройства считаются поштучно, кабель измеряется в погонных футах и заказывается бухтами по 1000 футов, а TIA-568 и TIA-569 вместе с NFPA 72 устанавливают физические пределы. Среднее число футов на точку подключения и процент на отходы — это принятая подрядчиками практика.

В Соединённом Королевстве и Ирландии применяется RICS NRM2. Розетки, точки, аксессуары и оборудование подсчитываются поштучно (количество), тогда как кабель и кабеленесущие системы (кабель-каналы, лотки, короба) измеряются в метрах по осевой линии и описываются по типу и размеру — с той же строгостью, что и в разделе NRM2 по электромонтажным работам. Запас и отходы — это надбавки подрядчика, не входящие в чистый измеренный объём.

В Канаде физическая практика США (TIA и NFPA) сочетается с подсчётом по правилам CIQS; чертежи метрические, но кабель часто заказывается в футах и бухтами по 1000 футов. Австралия и Новая Зеландия следуют традиции ANZSMM: точки подсчитываются по спецификации розеток, а кабель и кабеленесущие системы измеряются в метрах, при этом AS/NZS 3084 и 3085 регламентируют телекоммуникационные трассы и кабель, а AS 1670 — пожарную сигнализацию. Расстояние между дымовыми извещателями по AS 1670.1 задаётся в метрических единицах и существенно отличается от показателя NFPA, составляя порядка 10 м и до примерно 15 м между извещателями.

В Европе стандартом для структурированных кабельных систем является ISO/IEC 11801, в котором действуют те же пределы канала в 90 м и 100 м. Национальные методы измерения подсчитывают точки поштучно и измеряют кабеленесущие системы в метрах. EN 54 регламентирует размещение средств пожарной сигнализации, а EN 54-23 регламентирует устройства визуального оповещения по категории покрытия и кубоидному объёму покрытия, а не по методу канделл и коридоров, применяемому в NFPA. Для международных работ применяются те же пределы ISO/IEC 11801 и метрический поштучный подсчёт.

Как это различается по регионам

Стандарты измерения различаются в зависимости от рынка. Эти значения по умолчанию меняются, когда вы указываете свой регион в Exayard.

Что различаетсяРегионПо умолчаниюОснование
Где начинается и заканчивается точка подключения структурированного кабеля / магистральная трассаСоединённое КоролевствоОт розетки на рабочем месте до центра стойки / патч-панели в кроссовойRICS NRM2, инженерные системы измеряются по чистому объёму вдоль осевой линии; розетки подсчитываются поштучно, кабель — в метрах
Где начинается и заканчивается точка подключения структурированного кабеля / магистральная трассаАвстралия / Новая ЗеландияОт розетки на рабочем месте до центра стойки / патч-панели в кроссовойAIQS/NZIQS ANZSMM, кабель измеряется по маршруту между распределительным пунктом и точками
Предел длины горизонтального канала / стационарной линии (90 м / 100 м)Соединённые Штаты295 футовANSI/TIA-568, 90 м, выраженные как 295 футов
Предел длины горизонтального канала / стационарной линии (90 м / 100 м)Европа90 мISO/IEC 11801, согласованные 90 м / 100 м
Предел длины горизонтального канала / стационарной линии (90 м / 100 м)Международный90 мISO/IEC 11801
Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу)Соединённое Королевство45 мПринятая подрядчиками практика; NRM2 измеряет чистый объём, поэтому это лишь вспомогательное средство для ценообразования
Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу)Европа45 мПринятая подрядчиками практика
Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу)Австралия / Новая Зеландия45 мПринятая подрядчиками практика
Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу)Международный45 мПринятая подрядчиками практика
Запас / сервисная петля на конце точки подключения в кроссовойСоединённые Штаты10 футовBICSI TDMM, 3 м, выраженные как 10 футов в кроссовой
Запас / сервисная петля на конце точки подключения в кроссовойСоединённое Королевство3 мПрактика BICSI/ISO; при измерении чистого объёма по NRM2 запас рассматривается как надбавка подрядчика
Запас / сервисная петля на конце у розетки, витая пара (медь)Соединённые Штаты1 футBICSI TDMM, 0,3 м, выраженные как ~12 дюймов у розетки (медь)
Запас / сервисная петля на конце у розетки, витая пара (медь)Соединённое Королевство0,3 мПрактика BICSI/ISO; при измерении чистого объёма по NRM2 запас рассматривается как надбавка подрядчика
Запас / сервисная петля на конце у розетки, оптическое волокноСоединённые Штаты3,3 футаBICSI TDMM, 1 м, выраженный как ~3,3 фута у оптической розетки
Запас / сервисная петля на конце у розетки, оптическое волокноСоединённое Королевство1 мПрактика BICSI/ISO; при измерении чистого объёма по NRM2 запас рассматривается как надбавка подрядчика
Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухтСоединённые ШтатыПогонные футы (пог. фут), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 1000 футовПринятые в США единицы; бухты по 1000 футов
Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухтКанадаПогонные футы (пог. фут), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 1000 футовМетрические чертежи, имперские материалы; кабель в футах / бухтами по 1000 футов
Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухтСоединённое КоролевствоПогонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 мRICS NRM2, метры
Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухтАвстралия / Новая ЗеландияПогонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 мANZSMM, метры
Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухтЕвропаПогонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 мНациональные методы измерения, метры
Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухтМеждународныйПогонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 мICMS / ISO, метры

Ключевые термины

Где начинается и заканчивается точка подключения структурированного кабеля / магистральная трасса
Магистральная трасса структурированного кабеля — это путь по осевой линии от розетки (или устройства) на рабочем месте обратно к патч-панели в телекоммуникационном помещении.
Геометрия трассировки кабеля (под прямым углом вдоль трассы против прямой линии)
Структурированный кабель прокладывается вдоль трасс (лотки / J-крюки), которые идут параллельно строительным осям и поворачивают на углах, а не по диагонали от точки к точке.
Добавляйте к трассе по плану вертикальные участки (подъём у стойки, потолочный спуск к розетке)
Трассировка по плану этажа учитывает только горизонтальный участок.
Предел длины горизонтального канала / стационарной линии (90 м / 100 м)
ANSI/TIA-568 (и ISO/IEC 11801) ограничивают стационарную линию 90 м (295 футов), а полный канал, включая коммутационные шнуры, — 100 м (328 футов) для сбалансированной витой пары, независимо от категории.
Метод подсчёта кабеля (детальный по каждой трассе против количества × среднего на точку)
Сосуществуют два правомерных метода.
Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу)
Повторяющиеся структурированные кабельные системы обычно оцениваются как фиксированный запас длины на одну точку подключения, а не трассируются.
Запас / сервисная петля на конце точки подключения в кроссовой
BICSI TDMM / ANSI-BICSI N1 рекомендуют свёрнутую сервисную петлю на конце в кроссовой для будущего переоконцевания, применяемую как к витой паре, так и к оптическому волокну.
Запас / сервисная петля на конце у розетки, витая пара (медь)
BICSI TDMM рекомендует свёрнутую сервисную петлю у розетки на рабочем месте для будущего переоконцевания.
Запас / сервисная петля на конце у розетки, оптическое волокно
Оптическому волокну требуется бóльшая сервисная петля на конце у розетки, чем меди, из-за его минимального радиуса изгиба.
Коэффициент отходов / обрезков кабельного материала
Обрезки на концах бухт, порча при протяжке, ошибочные протяжки и остатки на бухтах означают, что заказываемый кабель превышает измеренную длину плюс запас.
Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухт
Кабель — это линейный объём, разделяемый по типу (Cat 6/6A, число волокон / режим оптоволокна, коаксиал, безопасность / экранированный), поскольку для каждого действуют разные расценки на материал и труд.
Вычеты на соединители, коробки и проёмы
Измерение кабеля по осевой линии проходит прямо СКВОЗЬ каждую точку протяжки и в розетку / стойку; соединители, разъёмы и коробки подсчитываются как отдельные элементы и никогда не вычитаются из погонной длины.

Упоминаемые стандарты

Часто задаваемые вопросы

Где должна начинаться и заканчиваться слаботочная кабельная трасса: от розетки/устройства до центра стойки в кроссовой или от грани к грани?

Магистральная трасса структурированного кабеля — это путь по осевой линии от розетки (или устройства) на рабочем месте обратно к патч-панели в телекоммуникационном помещении. Измерение от центра розетки до центра стойки/панели (а не до грани коробки) сохраняет соответствие тому, как кабель прокладывается в действительности, и позволяет не потерять выводы внутри стойки и внутри коробки. Это повторяет правило центра коробки для conduit_run_length из Раздела 26.

Должна ли длина кабеля следовать маршруту трассы под прямым углом или расстоянию по прямой между розеткой и стойкой?

Структурированный кабель прокладывается вдоль трасс (лотки / J-крюки), которые идут параллельно строительным осям и поворачивают на углах, а не по диагонали от точки к точке. Измерение по прямой систематически занижает проложенную трассу; ортогональная трассировка вдоль трассы соответствует действительности и лежит в основе измерения по осевой линии.

Следует ли добавлять к длине по плоскому плану вертикальные участки — спуск от потолочной трассы вниз к розетке и подъём у стойки?

Трассировка по плану этажа учитывает только горизонтальный участок. Кабель также спускается от потолочного лотка / J-крюка вниз по стене к розетке (~18 дюймов над уровнем чистого пола для информационной розетки, иначе для камер / точек доступа на уровне потолка или выше) и поднимается в стойку. Эти вертикальные участки невидимы на плане и являются наиболее часто упускаемым объёмом кабеля; развёрнутая (проложенная) длина их учитывает.

Какая максимальная длина должна ограничивать одну горизонтальную кабельную трассу и следует ли помечать трассы, её превышающие?

ANSI/TIA-568 (и ISO/IEC 11801) ограничивают стационарную линию 90 м (295 футов), а полный канал, включая коммутационные шнуры, — 100 м (328 футов) для сбалансированной витой пары, независимо от категории. Трассы, превышающие этот предел, невозможно реализовать одной магистральной трассой, для них требуется дополнительная кроссовая / промежуточный распределительный пункт. Сметчик помечает точки подключения с превышением длины и подтверждает размещение кроссовых; это ограничивает каждую трассу и сегментирует кабельную инфраструктуру.

Как следует измерять структурированный кабель: трассировать каждую магистральную трассу или подсчитывать точки подключения и умножать на среднюю длину на одну точку?

Сосуществуют два правомерных метода. ДЕТАЛЬНЫЙ трассирует каждую магистральную трассу от розетки до стойки (наиболее точный, медленный). Метод КОЛИЧЕСТВО × СРЕДНЕЕ подсчитывает точки подключения, выборочно измеряет несколько репрезентативных трасс для получения средней длины на одну точку, умножает, а затем добавляет запас и отходы — гораздо быстрее для повторяющихся кабельных систем ценой точности. Выбор меняется в зависимости от цели: детальный для закупок / контроля затрат, метод количество-среднее приемлем для предварительного предложения.

При использовании метода количество × среднее какую среднюю длину кабеля на одну точку подключения следует принимать?

Повторяющиеся структурированные кабельные системы обычно оцениваются как фиксированный запас длины на одну точку подключения, а не трассируются. Эта величина чрезвычайно сильно зависит от размера здания, высоты потолка, расположения кроссовой и плотности и ограничена сверху пределом линии в 90 м; нейтрального стандарта для неё НЕТ. Добросовестная практика — выборочно измерить 5-10 репрезентативных трасс на плане (маршрут + вертикальные участки) и усреднить их либо использовать (самая длинная + самая короткая трасса)/2. Выводите как настраиваемое значение по умолчанию с низкой степенью достоверности.

Связанные руководства

Просмотрите все термины в глоссарии по подсчёту строительных объёмов.

Измеряйте этот вид работ автоматически

Exayard читает ваши чертежи и формирует подсчёт объёмов с ценами на основе этих встроенных правил. Укажите свой регион — и программа применит нужный стандарт.

Попробуйте Exayard бесплатно

Узнайте об Exayard для подсчёта объёмов работ по Подсчёт объёмов слаботочных систем и структурированных кабельных систем