弱電與結構化佈線估算
弱電工程估算的量測方式:結構化佈線與通訊(CSI 第 27 部門)以及電子安全與保全(CSI 第 28 部門)。本參考說明各項數量、計量單位、線路邊界、纜線長度規則、預留長度與耗損裕度、線路通道、設備數量,以及每一項背後所依據的公開標準與各地區差異。
弱電估算以計數和纜線為主。大部分數量可分為三類:逐一計數的設備(出線口、插孔、攝影機、揚聲器、無線基地台、讀卡機、偵測器、閃光燈),依各接線點推算的結構化纜線長度(每個出線口拉回電信機房的單獨拉線),以及逐台計數的機架與前端設備,再加上承載纜線的線路通道(電纜橋架、導管、J 型掛鉤)。
本文涵蓋的工種為 CSI 第 27 部門的結構化佈線與通訊,以及 CSI 第 28 部門的電子安全與保全。由於物理原理相同,其量測邊界沿用了強電的慣例,但有數項規則是弱電工程所獨有的:標準訂定的纜線長度硬性上限、每個接線點兩端的預留盤線、與纜線分開量測的線路通道,以及往往依設計者的涵蓋規則(而非量測標準)而定的設備數量。Exayard 會判讀圖面並套用下列規則來產出這些數量。
纜線路徑如何界定與佈設
纜線路徑是一條中心線路徑,從一個機箱量測至另一個機箱,亦即從出線口量測至電信機房的機架。應沿建築結構以正交方式佈設,依循直角的線路通道而非直線距離,與強電線槽的量測方式相同。接頭、接線盒及開孔不從路徑長度中扣除。
平面圖描繪只擷取到水平段,因此實際安裝長度會更長。在平面長度上加上垂直段,即可得到展開長度:從天花板線路通道往下拉到出線口的垂降段(通常在完成樓地板上方約 18 吋處)以及機架處的立管上升段。
90 公尺與 100 公尺通道規則
水平結構化纜線有一個由標準(而非慣例)訂定的硬性長度上限。依據 ANSI/TIA-568(以及與之協調一致的 ISO/IEC 11801),從電信機房配線架到工作區出線口的永久鏈路不得超過 90 公尺(295 呎),而包含跳線在內的完整通道不得超過 100 公尺(328 呎)。
此上限不會改變單一接線點的量測方式,但它會限制任一條路徑的長度、決定額外電信機房或中間配線箱的設置位置,也是纜線採逐接線點估算(每個出線口一條單獨拉線)而非以連續網路長度計算的原因。超過上限的路徑應加以標記。光纖主幹路徑(立管與棟間)有其自身較長的傳輸距離限制,由光纖等級與電子設備決定,與 90 公尺的銅纜上限分開計算。
依接線點量測纜線
標準的現場做法是計算出線口或接線點數量,乘以每個接線點的平均纜線長度,於兩端加上預留長度,再加上耗損並換算為線盤數。纜線依類型區分(第 6 類或 6A 類雙絞線、光纖、同軸纜線、保全纜線)。接線點通常每個出線口或插孔對應一條單獨拉線,但仍以出線口明細表為準:一個雙孔資料出線口代表兩個接線點。
每個接線點的平均長度是承包商的慣例,背後並無中立的量測標準。可靠的設定方式是在圖面上量測數條具代表性的路徑(含其立管與垂降垂直段)並取平均值,或採用最長與最短路徑的中間值。它是一項可調整的輸入值,而非有標準依據的數字。
預留長度與維修盤線
預留長度是必須採購的實際纜線,因此即使沒有正式的量測方法將其列入計算表,它仍應計入採購數量。業界指引建議在每個接線點的電信機房端保留至少 3 公尺(10 呎)的維修盤線,銅纜與光纖皆然。在工作區出線口端,盤線長度則因傳輸媒介而異:雙絞銅纜約 0.3 公尺(12 吋),光纖約 1 公尺(3.3 呎),較大的光纖盤線是為了配合其最小彎曲半徑。
這些裕度應同時加入,一處在電信機房端、一處在出線口端,並各自保留為獨立數字,以免遺漏出線口端的盤線。最小彎曲半徑也限制了纜線在線路通道轉角處可彎折的緊密程度,以及維修盤線可盤繞的鬆緊程度。
線路通道:橋架、導管與 J 型掛鉤
線路通道與纜線分開估算,沿相同路徑計算,並依 TIA-569 規範。電纜橋架與導管以線性長度量測。J 型掛鉤及其他非連續式支撐的間距不超過 1.5 公尺(5 呎),因此 J 型掛鉤的數量為線路通道長度除以 1.5 公尺後無條件進位。
橋架與導管依填充率決定尺寸。TIA-569 將橋架填充率上限訂為 50%,但建議初期設計填充率為 25% 以保留未來佈線空間;填充率影響的是線路通道的尺寸與截面積,而非纜線長度。服務於弱電工程的導管採套管與短管接入方式,並比照強電線槽計數與量測。
電信機房處的牆面套管以及核心穿越處的樓板短管各自計為獨立的線路通道項目,而每一處貫穿防火牆或樓板的穿越孔,依建築與消防法規均含有按穿越孔逐一計數的防火填塞工項。
計數設備與器材
設備逐一計數,並依圖示或類型標籤區分(資料出線口、語音、無線基地台、攝影機、揚聲器、讀卡機、偵測器、閃光燈),各自獨立成一計數列,因為其材料、纜線與端接方式各不相同。機架與前端設備的計數方式相同:機架、配線架、交換器、網路錄影主機、門禁控制盤及電源供應器。門禁系統按每一道受控門或開口計為一組設備(讀卡機、控制器或門介面、門鎖及位置感測器)。
在火警方面,NFPA 72 訂定了實際間距,估算者可據此核對或從一張僅有平面的圖面推算數量:在平滑的平頂天花板上,點型煙霧偵測器的中心間距不超過 30 呎(9.1 公尺)(每具約涵蓋 900 平方呎,即 84 平方公尺),且距牆面在 15 呎(4.5 公尺)以內。熱偵測器的間距由各設備的認證規格決定,通常比煙霧偵測器更寬,而非更密。可見式警報設備(閃光燈)依燭光涵蓋表配置,其中以房間或區域表為主要依據,走廊間距則為次要情況;可聞式警報設備則依高於環境音量的可聞度目標配置。
閉路電視攝影機與 Wi-Fi 無線基地台並無管轄法規。攝影機數量依鏡頭視野範圍與設計的涵蓋區域而定;一台無線基地台在一般辦公室名義上可涵蓋數千平方呎,在高密度環境下則遠少於此。這些都是設計上的經驗法則,因此應計數圖上已配置的設備,並將任何由涵蓋範圍推算出的數字視為估計值。
淨量測數量與採購數量之別
應維持兩個各自獨立的數量。淨量測數量不含預留長度與耗損,用於投標與進度計價,包括工程數量清單。採購數量則於兩端加上預留長度與一個耗損百分比。耗損是承包商的裕度,背後並無中立標準,於淨纜線長度之上加計,並無條件進位至整數線盤(常見為 305 公尺即 1000 呎的線盤)。切勿在按實計價的數量上加計耗損。
在改造工程中,保留現有設施與拆除工項應分別界定範圍。未標示為再利用的廢棄纜線依 NEC 800.25 拆除,並單獨估算為一條拆除工項。依 TIA-607 進行的電信搭接與接地自成一個工項範圍:匯流排逐一計數,搭接導體則依長度量測。
地區差異
在美國並無法定的量測方法。各項以「件」計數,纜線以線性呎計量並以 1000 呎線盤採購,物理限制則由 TIA-568、TIA-569 及 NFPA 72 訂定。每個接線點的平均呎數與耗損百分比則為承包商慣例。
在英國與愛爾蘭,適用 RICS NRM2。出線口、接點、配件及設備以「數量」逐一計數,而佈線與容線設施(線槽、橋架、導管)則沿中心線以公尺量測,並依類型與尺寸描述,採用與 NRM2 強電工程章節相同的嚴謹標準。預留長度與耗損屬承包商裕度,不計入淨量測數量。
在加拿大,美式的物理規範做法(TIA 與 NFPA)搭配 CIQS 的逐項計數;圖面採公制,但纜線常以呎計量並以 1000 呎線盤採購。澳洲與紐西蘭遵循 ANZSMM 傳統:接點依出線口明細表逐一計數,纜線與容線設施以公尺量測,電信線路通道與佈線採用 AS/NZS 3084 與 3085,火災偵測採用 AS 1670。AS 1670.1 的煙霧偵測器間距採公制,且與 NFPA 的數值有實質差異,偵測器之間的間距約為 10 公尺,最多可達約 15 公尺。
在歐洲,ISO/IEC 11801 為結構化佈線標準,並採用相同的 90 公尺與 100 公尺通道限制。各國的量測方法以「數量」計數接點,並以公尺量測容線設施。EN 54 規範火災偵測的配置,EN 54-23 則以涵蓋類別與立方體涵蓋體積規範視覺警報裝置,而非 NFPA 所採用的燭光與走廊計算方法。國際工程同樣適用 ISO/IEC 11801 的限制與公制計數。
各地區的差異
量測標準因市場而異。當您在 Exayard 中設定所在地區後,這些預設值會隨之切換。
| 差異項目 | 地區 | 預設值 | 依據 |
|---|---|---|---|
| 結構化纜線/單獨拉線接線點的起訖位置 | 英國 | 工作區出線口至電信機房機架/配線架中心 | RICS NRM2,機電工程沿中心線按淨值量測;出線口逐一計數,佈線以公尺計 |
| 結構化纜線/單獨拉線接線點的起訖位置 | 澳洲/紐西蘭 | 工作區出線口至電信機房機架/配線架中心 | AIQS/NZIQS ANZSMM,佈線沿配線箱與接點之間的路徑量測 |
| 水平通道/永久鏈路長度限制(90 公尺/100 公尺) | 美國 | 295 呎 | ANSI/TIA-568,90 公尺表示為 295 呎 |
| 水平通道/永久鏈路長度限制(90 公尺/100 公尺) | 歐洲 | 90 公尺 | ISO/IEC 11801,協調一致的 90 公尺/100 公尺 |
| 水平通道/永久鏈路長度限制(90 公尺/100 公尺) | 國際 | 90 公尺 | ISO/IEC 11801 |
| 每個接線點的平均纜線長度(單獨拉線裕度) | 英國 | 45 公尺 | 承包商慣例;NRM2 採淨值量測,故此項僅作為計價輔助 |
| 每個接線點的平均纜線長度(單獨拉線裕度) | 歐洲 | 45 公尺 | 承包商慣例 |
| 每個接線點的平均纜線長度(單獨拉線裕度) | 澳洲/紐西蘭 | 45 公尺 | 承包商慣例 |
| 每個接線點的平均纜線長度(單獨拉線裕度) | 國際 | 45 公尺 | 承包商慣例 |
| 接線點電信機房端的預留長度/維修盤線 | 美國 | 10 呎 | BICSI TDMM,電信機房處 3 公尺表示為 10 呎 |
| 接線點電信機房端的預留長度/維修盤線 | 英國 | 3 公尺 | BICSI/ISO 做法;NRM2 淨值量測將預留長度視為承包商裕度 |
| 出線口端的預留長度/維修盤線,雙絞線(銅纜) | 美國 | 1 呎 | BICSI TDMM,出線口處 0.3 公尺表示為約 12 吋(銅纜) |
| 出線口端的預留長度/維修盤線,雙絞線(銅纜) | 英國 | 0.3 公尺 | BICSI/ISO 做法;NRM2 淨值量測將預留長度視為承包商裕度 |
| 出線口端的預留長度/維修盤線,光纖 | 美國 | 3.3 呎 | BICSI TDMM,光纖出線口處 1 公尺表示為約 3.3 呎 |
| 出線口端的預留長度/維修盤線,光纖 | 英國 | 1 公尺 | BICSI/ISO 做法;NRM2 淨值量測將預留長度視為承包商裕度 |
| 纜線計量單位、分類與線盤進位 | 美國 | 線性呎(LF),依纜線類型分類;以 1000 呎線盤採購 | 美制單位;1000 呎線盤 |
| 纜線計量單位、分類與線盤進位 | 加拿大 | 線性呎(LF),依纜線類型分類;以 1000 呎線盤採購 | 公制圖面、英制材料;纜線以呎/1000 呎線盤計 |
| 纜線計量單位、分類與線盤進位 | 英國 | 線性公尺(m),依纜線類型分類;以 305 公尺線盤採購 | RICS NRM2,公尺 |
| 纜線計量單位、分類與線盤進位 | 澳洲/紐西蘭 | 線性公尺(m),依纜線類型分類;以 305 公尺線盤採購 | ANZSMM,公尺 |
| 纜線計量單位、分類與線盤進位 | 歐洲 | 線性公尺(m),依纜線類型分類;以 305 公尺線盤採購 | 各國量測標準,公尺 |
| 纜線計量單位、分類與線盤進位 | 國際 | 線性公尺(m),依纜線類型分類;以 305 公尺線盤採購 | ICMS/ISO,公尺 |
關鍵詞彙
- 結構化纜線/單獨拉線接線點的起訖位置
- 結構化纜線的單獨拉線是一條中心線路徑,從工作區出線口(或設備)拉回電信機房內的配線架。
- 纜線佈設幾何(沿線路通道的直角 vs 直線)
- 結構化纜線沿與建築線平行並在轉角處轉折的線路通道(橋架/J 型掛鉤)佈設,而非點對點對角拉設。
- 在平面路徑上加上垂直段(機架立管、天花板至出線口的垂降段)
- 平面圖描繪只擷取到水平段。
- 水平通道/永久鏈路長度限制(90 公尺/100 公尺)
- 對於平衡式雙絞線,ANSI/TIA-568(以及 ISO/IEC 11801)將永久鏈路限制為 90 公尺(295 呎),包含跳線在內的完整通道限制為 100 公尺(328 呎),且不因類別而異。
- 纜線估算方法(逐路徑詳算 vs 計數 × 每接線點平均)
- 兩種合理的方法並存。
- 每個接線點的平均纜線長度(單獨拉線裕度)
- 重複性的結構化佈線通常以每個接線點的固定長度裕度估算,而非逐一描繪。
- 接線點電信機房端的預留長度/維修盤線
- BICSI TDMM/ANSI-BICSI N1 建議在電信機房端盤繞一段維修盤線以供未來重新端接,雙絞線與光纖皆適用。
- 出線口端的預留長度/維修盤線,雙絞線(銅纜)
- BICSI TDMM 建議在工作區出線口盤繞一段維修盤線以供未來重新端接。
- 出線口端的預留長度/維修盤線,光纖
- 由於光纖的最小彎曲半徑,其出線口端所需的維修盤線比銅纜更大。
- 纜線材料耗損/廢料係數
- 線盤端的切除料、拉設損耗、拉錯線及線盤殘餘,意味著採購纜線會超過量測長度加預留長度的總和。
- 纜線計量單位、分類與線盤進位
- 纜線為線性數量,依類型分類(第 6/6A 類、光纖芯數/模式、同軸、保全/遮蔽),因為每一種的材料/人工費率各不相同。
- 接頭、接線盒與開孔的扣除
- 中心線纜線量測會直接穿越每一個拉線點並進入出線口/機架;接頭、插孔與接線盒計為獨立項目,絕不從線性呎中扣除。
參考標準
- ANSI/TIA-568.1-D(商用建築電信佈線標準,一般要求)
- RICS NRM2
- ANSI/TIA-569-E(電信線路通道與空間)
- ANSI/TIA-568.2-D(平衡式雙絞線電信佈線與元件)
- ISO/IEC 11801-1:2017(資訊技術,用戶建築群通用佈線)
- BICSI TDMM(電信佈線方法手冊)
- ANSI/BICSI N1(電信與資通訊佈線安裝實務)
- ANSI/BICSI 005(電子安全與保全系統設計與實施)
- NFPA 72(國家火警與信號規範)
- ANSI/TIA-569-E(中立聯盟重述版), 最大填充率不超過 50%
- ANSI/TIA-568/ANSI/BICSI 005
- ANSI/TIA-568.3-D(光纖佈線與元件標準)
- ISO/IEC 11801-1:2017(用戶建築群通用佈線)
- ANSI/TIA-568(商用建築電信佈線標準)
常見問題
弱電纜線路徑應在何處起訖,是出線口/設備至電信機房機架中心,還是面對面量測?
結構化纜線的單獨拉線是一條中心線路徑,從工作區出線口(或設備)拉回電信機房內的配線架。從出線口中心量測至機架/配線架中心(而非接線盒面),可使量測慣例與纜線實際拉設方式一致,並避免遺漏機架內與接線盒內的短管段。此做法與第 26 部門的 conduit_run_length 接線盒中心規則一致。
纜線長度應依循直角的線路通道路徑,還是出線口與機架之間的直線距離?
結構化纜線沿與建築線平行並在轉角處轉折的線路通道(橋架/J 型掛鉤)佈設,而非點對點對角拉設。直線量測會系統性地低估實際安裝路徑;沿線路通道的正交佈設方式才符合實際,並為中心線量測的基礎。
垂直段(從天花板線路通道往下至出線口的垂降段,以及機架處的立管上升段)是否應加入二維平面長度?
平面圖描繪只擷取到水平段。纜線還會從天花板橋架/J 型掛鉤沿牆面往下垂降至出線口(資料出線口約在完成樓地板上方 18 吋,攝影機/無線基地台位於天花板處或上方時則有所不同),並上升進入機架。這些垂直段在平面圖上看不到,是最常被漏算的纜線數量;展開(安裝)長度應將其納入。
單一水平纜線路徑應以多少長度為上限,超過者是否應加以標記?
對於平衡式雙絞線,ANSI/TIA-568(以及 ISO/IEC 11801)將永久鏈路限制為 90 公尺(295 呎),包含跳線在內的完整通道限制為 100 公尺(328 呎),且不因類別而異。超過此長度的路徑無法以單一拉線完成,必須增設電信機房/中間配線箱。估算者應標記超長的接線點並確認電信機房的配置位置;此規則限制了每條路徑的長度並將佈線系統分段。
結構化纜線應如何量測,是逐一描繪每條單獨拉線,還是計數接線點再乘以每個接線點的平均長度?
兩種合理的方法並存。詳算法逐一描繪每條從出線口到機架的單獨拉線(最準確,但耗時)。計數 × 平均法則計數接線點、抽樣數條代表性路徑以求得每個接線點的平均長度、相乘後再加上預留長度與耗損,對重複性佈線而言快得多,代價是精確度。選擇依用途而異:採購/成本控管用詳算法,早期投標則可接受計數 × 平均法。
使用計數 × 平均法時,每個接線點應假設多少平均纜線長度?
重複性的結構化佈線通常以每個接線點的固定長度裕度估算,而非逐一描繪。此數值會因建築規模、天花板高度、電信機房位置與密度而有極大差異,上限受 90 公尺鏈路限制所約束,但並無中立標準可循。誠實的做法是在圖面上抽樣 5 至 10 條代表性路徑(路徑加垂直段)並取平均值,或採用(最長路徑+最短路徑)/2。應將其呈現為可調整、低信心度的預設值。
相關指南
自動量測此工種
Exayard 會判讀您的圖面,並依內建的這些規則產出含價估算。設定您的所在地區,系統便會套用正確的標準。
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