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 различается | Регион | По умолчанию | Основание |
|---|---|---|---|
| Где начинается и заканчивается точка подключения структурированного кабеля / магистральная трасса | Соединённое Королевство | От розетки на рабочем месте до центра стойки / патч-панели в кроссовой | RICS 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 трасса | Австралия / Новая Зеландия | От розетки на рабочем месте до центра стойки / патч-панели в кроссовой | AIQS/NZIQS ANZSMM, кабель измеряется по маршруту между распределительным пунктом и точками |
| Предел длины горизонтального канала / стационарной линии (90 м / 100 м) | Соединённые Штаты | 295 футов | ANSI/TIA-568, 90 м, выраженные как 295 футов |
| Предел длины горизонтального канала / стационарной линии (90 м / 100 м) | Европа | 90 м | ISO/IEC 11801, согласованные 90 м / 100 м |
| Предел длины горизонтального канала / стационарной линии (90 м / 100 м) | Международный | 90 м | ISO/IEC 11801 |
| Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу) | Соединённое Королевство | 45 м | Принятая подрядчиками практика; NRM2 измеряет чистый объём, поэтому это лишь вспомогательное средство для ценообразования |
| Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу) | Европа | 45 м | Принятая подрядчиками практика |
| Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу) | Австралия / Новая Зеландия | 45 м | Принятая подрядчиками практика |
| Средняя длина кабеля на одну точку подключения (запас на магистральную трассу) | Международный | 45 м | Принятая подрядчиками практика |
| Запас / сервисная петля на конце точки подключения в кроссовой | Соединённые Штаты | 10 футов | BICSI TDMM, 3 м, выраженные как 10 футов в кроссовой |
| Запас / сервисная петля на конце точки подключения в кроссовой | Соединённое Королевство | 3 м | Практика BICSI/ISO; при измерении чистого объёма по NRM2 запас рассматривается как надбавка подрядчика |
| Запас / сервисная петля на конце у розетки, витая пара (медь) | Соединённые Штаты | 1 фут | BICSI TDMM, 0,3 м, выраженные как ~12 дюймов у розетки (медь) |
| Запас / сервисная петля на конце у розетки, витая пара (медь) | Соединённое Королевство | 0,3 м | Практика BICSI/ISO; при измерении чистого объёма по NRM2 запас рассматривается как надбавка подрядчика |
| Запас / сервисная петля на конце у розетки, оптическое волокно | Соединённые Штаты | 3,3 фута | BICSI TDMM, 1 м, выраженный как ~3,3 фута у оптической розетки |
| Запас / сервисная петля на конце у розетки, оптическое волокно | Соединённое Королевство | 1 м | Практика BICSI/ISO; при измерении чистого объёма по NRM2 запас рассматривается как надбавка подрядчика |
| Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухт | Соединённые Штаты | Погонные футы (пог. фут), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 1000 футов | Принятые в США единицы; бухты по 1000 футов |
| Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухт | Канада | Погонные футы (пог. фут), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 1000 футов | Метрические чертежи, имперские материалы; кабель в футах / бухтами по 1000 футов |
| Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухт | Соединённое Королевство | Погонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 м | RICS NRM2, метры |
| Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухт | Австралия / Новая Зеландия | Погонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 м | ANZSMM, метры |
| Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухт | Европа | Погонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 м | Национальные методы измерения, метры |
| Единица измерения кабеля, разделение по типам и округление до бухт | Международный | Погонные метры (м), с разделением по типу кабеля; заказывается бухтами по 305 м | ICMS / 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
- ANSI/TIA-568.1-D (Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий, общие требования)
- RICS NRM2
- ANSI/TIA-569-E (Телекоммуникационные трассы и помещения)
- ANSI/TIA-568.2-D (Телекоммуникационные кабельные системы и компоненты на основе сбалансированной витой пары)
- ISO/IEC 11801-1:2017 (Информационные технологии. Универсальные кабельные системы для помещений заказчика)
- BICSI TDMM (Руководство по методам распределения телекоммуникаций)
- ANSI/BICSI N1 (Практики монтажа телекоммуникационных и ИКТ-кабельных систем)
- ANSI/BICSI 005 (Проектирование и внедрение электронных систем безопасности и охраны)
- NFPA 72 (Национальный свод правил по пожарной сигнализации и оповещению)
- ANSI/TIA-569-E (нейтральное изложение консорциума), Максимальное заполнение не должно превышать 50 процентов
- ANSI/TIA-568 / ANSI/BICSI 005
- ANSI/TIA-568.3-D (Стандарт оптоволоконных кабельных систем и компонентов)
- ISO/IEC 11801-1:2017 (Универсальные кабельные системы для помещений заказчика)
- ANSI/TIA-568 (Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий)
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
- Подсчёт объёмов бетонных работ
- Подсчёт объёмов металлоконструкций
- Подсчёт объёмов каменных работ
- Подсчёт объёмов плотницких и каркасных работ
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