综合布线工程中配线架规模的计算

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弱电工程项目综合布线估算方法和公式

弱电工程项目综合布线估算方法和公式

弱电工程项目综合布线估算方法和公式弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用。

一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:•电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)•实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)•每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度•电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。

上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。

1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:•电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2•实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)•每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度•电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。

大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。

100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。

1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:•光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2•实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)•光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。

光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。

弱电工程项目综合布线估算方法和公式实用

弱电工程项目综合布线估算方法和公式实用

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。

一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。

上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。

1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度 =(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度 = 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数 = 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数 = IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。

大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。

100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。

1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。

光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。

楼层综合布线用线量计算

楼层综合布线用线量计算

教你快速准确的计算综合布线用线量(1)确定线缆的类型要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。

对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。

对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。

对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。

(2)确定电缆的长度要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。

每个楼层用线量的计算公式如下:C=[0.55(F+N)+6]×M其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。

整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。

应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。

解答:根据题目要求知道:楼层信息点数M=20最远点信息插座距管理间的距离F=60m最近点信息插座距管理间的距离N=10m因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m(3).订购电缆目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。

常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。

因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。

订购电缆箱数的公式应如下:订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。

例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱)什么是综合布线?综合布线系统(Premises Distributed System,简称PDS)是一种集成化通用传输系统,在楼宇和园区范围内,利用双绞线或光缆来传输信息,可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。

弱电智能化综合布线用量计算方法

弱电智能化综合布线用量计算方法
用户需要提供的资料
水平使用哪类线 缆?(预算和应 用来考虑)
各楼层的数据点 数、语音点数; (实际需求)
建筑物的平面图 (CAD图); (计算线缆距离)
核心机房在哪栋 楼或哪个楼层? (光纤走向和用 量)
建筑群使用多少 芯数的光纤? (无其它用处, 一般使用6芯)
工作区子系统材料计算
跳线=数据点数
注意:总点数=数据+语音
垂直区子系统材料计算
光纤或铜缆使用:
• 等于从楼宇的核心机房至各个楼层的距离
大对数电缆:
• 等于从楼宇的核心机房至各个楼层的距离
注意:大对数的使用多少看楼层内的语音数量
管理间子系统材料计算
1 数据配线架(包括模块): =楼宇数据总点数/24或48
2 110配线架(包括模块): =楼宇语音总点数/100
数据配线架 (包括模块): =管理间数/24
110配线架 (包括模块): =楼宇语音总点
数/100
理线架:=数据 配线架数*2 (交换机也要 用到)
RJ45转RJ11 鸭嘴跳线线:= 楼宇语音总点

数据跳线:=管 理间数
核心机房(垂直子系统为光纤时)材料计算
A 1、光纤配线架:=管理间数*光纤芯数 B 2、光纤跳线(ST-LC):=管理间数*光纤芯数 C 3、尾纤(ST):=管理间数*光纤芯数 D 4、耦合器(ST):=管理间数*光纤芯数
每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n
L:本楼层离管理间最 远的信息点距离
S:本楼层离管理间 最近的信息点距离
n:本楼层的信息点总 数
0.55:备用系数
6:端接容差
总体用线箱数计算
1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。

是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。

一、工程量计算规则1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。

电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。

电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。

电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。

预留长度两端各留2m。

2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。

3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。

4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。

5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。

6.布放尾纤以"根"计算。

7.室外架设架空光缆以"m"计算。

8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。

10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。

11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。

12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。

综合布线的工程量计算方法和技巧

综合布线的工程量计算方法和技巧

综合布线的工程量计算方法和技巧一、辅料的计算1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中;2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。

3、确定理由的走向;4、确定各处桥架的型号和长度。

计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。

注:如果分支理由有相同的桥架型号,则分别计算其长度,最后才统计该桥架型号的总长度。

5、ø25和ø20管的计算(通常ø25可以布6根线,ø20可以布4根线)。

计算时,以ø20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要ø20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要ø20的长度了,即B=A×(总点数/4),而实际在工程中,ø20=2/3×B,ø25=1/3×B。

6、龙骨(75×45)的计算。

龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。

7、角钢(30×30)的计算。

角钢的长度=30cm×(桥架的总长m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需要一根角钢。

8、底盒(86×86)的计算。

底盒的数量=总点数/29、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。

=总辅料价格×10%二、材料的计算1、线缆的计算。

(最远+最近)/2×点数×1.1/305说明:最远为从机房到信息点的最远点最近为机房内的信息点,一般为20米点数为从机房开始理由所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始理由所覆盖的信息点数,1.1中的0.1为富裕量,即10%。

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明计算综合布线系统工程量的规则和说明如下:1.明确布线系统的需求:在开始计算之前,需要明确综合布线系统的需求,包括网络传输带宽要求、用户数量、楼层数、布线路径、机房位置等。

根据这些需求,制定布线系统设计方案。

2.划分布线区域:根据建筑结构和布线系统需求,将整个建筑划分为不同的布线区域,如楼层、机房、办公室、会议室等。

每个区域具有不同的布线长度和设备数量,需要分别进行计算。

3.计算布线长度:根据布线路径和布线区域划分,测量每个布线区域的总长度。

布线长度包括水平布线和垂直布线,水平布线主要是从交换机到用户设备的布线,垂直布线主要是不同楼层之间的布线。

4.确定设备数量:根据布线系统的需求和设计方案,确定所需的设备数量,包括交换机、光纤配线架、衔接盒、模块插座等。

不同区域的设备数量各不相同,需要分别计算。

5.估算工程时间:根据布线系统的规模和复杂度,估算完成综合布线工程所需的工程时间。

工程时间包括布线材料的采购、布线施工的安装和测试等过程。

根据以往类似项目的经验和专业知识,合理估计工程时间。

6.考虑安全和备用:在计算工程量时,需要考虑安全因素和备用设备的数量。

例如,在计算光纤布线长度时,应考虑光纤的弯曲半径和衰减,合理增加一定长度的备用光纤。

7.进行工程量计算:根据以上的数据和规则,进行综合布线系统工程量的计算。

计算可以借助电脑软件进行,也可以通过手工计算表格进行。

综合布线系统工程量计算的目的是为了准确评估项目所需的材料、设备数量和工程时间,以便进行项目预算和指导工程施工。

在计算过程中,需要考虑布线系统的实际需求和安全要求,合理估计工程量,以确保项目能够按时完成并达到预期效果。

同时,计算过程中需要注意参考以往类似项目的经验和专业知识,以提高计算的准确性和可靠性。

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。

是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。

一、工程量计算规则1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。

电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。

电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。

电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。

预留长度两端各留2m。

2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。

3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。

4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。

5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。

6.布放尾纤以"根"计算。

7.室外架设架空光缆以"m"计算。

8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。

10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。

11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。

12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。

配线架的计算方法

配线架的计算方法

管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。

本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。

1语音配线架规模的计算在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。

常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。

下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。

1.1楼层配线间语音配线架规模的计算在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。

根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为:(1)蓝场4对线;(2)紫/橙场3对线;(3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算);按照上述端接线路的模块化系数,如果采用50对110配线架,每个楼层配线间蓝场的规模(需要的数量)应按照式(1)进行计算。

(1)式中:V1——每个楼层配线间中蓝场的规模;N——每个楼层配线间管理的语音点;12——一个50对110配线架可端接12个4对线。

紫/橙场的规模应按照式(2)进行计算。

(2)式中:V2——每个楼层配线间紫/橙场的规模;N——每个楼层配线间管理的语音点数;16——一个50对110配线架可端接16个3对线。

白场的规模应按照式(3)进行计算。

(3)式中:V3——每个楼层配线间白场的规模;N——每个配线间管理的语音点数;50——一个50对110配线架可端接50个1对线。

因此,如果语音系统采用50对110配线架,每个楼层配线间语音系统的配线架规模应按照式(4)进行计算。

(4)式中:V——每个楼层配线间语音配线架的规模;N——每个配线间管理的语音点数。

式(4)中最后的除法运算为整除运算(以下各式中最后的除法运算均为整除运算)。

在式(4)的推导过程中取近似值的实质是将白场的每一个50对配线架只使用48对,或者说是认为每50对中有2对是备用的,这里所说的近似运算不会对结果造成太大的影响,因为该式最后的计算结果是取整后加1,就已经决定了其结果是近似值。

楼层综合布线用线量计算

楼层综合布线用线量计算

楼层综合布线⽤线量计算教你快速准确的计算综合布线⽤线量(1)确定线缆的类型要根据综合布线系统所包含的应⽤系统来确定线缆的类型。

对于计算机⽹络和电话语⾳系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较⾼的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不⾼的场合应尽量选择4对⾮屏蔽双绞线电缆。

对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。

对于要求传输速⾼或保密性⾼的场合,应选择光缆作为⽔平布线线缆。

(2)确定电缆的长度要计算整座楼宇的⽔平布线⽤线量,⾸先要计算出每个楼层的⽤线量,然后对各楼层⽤线量进⾏汇总即可。

每个楼层⽤线量的计算公式如下:C=[0.55(F+N)+6]×M其中,C为每个楼层⽤线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施⼯时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。

整座楼的⽤线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层⽤线量。

应⽤⽰例:已知某⼀楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60⽶,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10⽶,请估算出整座楼宇的⽤线量。

解答:根据题⽬要求知道:楼层信息点数M=20最远点信息插座距管理间的距离F=60m最近点信息插座距管理间的距离N=10m因此,每层楼⽤线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m整座楼共6层,因此整座楼的⽤线量S=890×6=5340m(3).订购电缆⽬前市场上的双绞线电缆⼀般都以箱为单位进⾏订购。

常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。

因此在⽔平⼦系统设计中,计算出所有⽔平电缆⽤线总量后,应换算为箱数,然后进⾏电缆的订购⼯作。

订购电缆箱数的公式应如下:订购电缆箱数=INT(总⽤线量/305) ,INT()为向上取整函数。

例如,已知计算出整座楼的⽤线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱)什么是综合布线?综合布线系统(Premises Distributed System,简称PDS)是⼀种集成化通⽤传输系统,在楼宇和园区范围内,利⽤双绞线或光缆来传输信息,可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。

手把手教你综合布线系统线缆基本计算方法

手把手教你综合布线系统线缆基本计算方法

手把手教你综合布线系统线缆基本计算方法弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。

一、综合布线系统1.1水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+近来信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、近来信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。

上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。

1.2主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远IDF距离+近来IDF距离)/2实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数=每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数=IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、近来IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,重要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。

大对数电缆对数依照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。

100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。

1.3主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+近来IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、近来IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,重要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。

光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。

光纤配线架的计算

光纤配线架的计算

光纤配线架的计算
光纤配线架是连接光纤接插件,在综合布线中,出现光纤后才会出现光纤配线架。

而且一根光纤的两端一定会个有一个光纤配线架。

而光纤一般是出现于垂直子系统中的,通俗的说也就是从中心机房到各楼层配线间的数据主干。

以6芯室内多模光纤和24口光纤配线架为例:
假设有一个中心机房和5个楼层配线间,那么,可以确定的是有5条光纤。

此时的光纤配线架就是5(每楼层配线间一个)+1(中心机房一个)=6个
中心机房光纤配线架=4(4芯光纤)*5(5根光纤)=20,20<24,所以只用一个就够了,如果是10根光纤的话,那就是4*10=40,40<48,此时的中心机房需要2个光配了。

还有一种实际操作中经常碰到的情况,一楼即有中心机房也有楼层配线间,在这种情况下,如果所有东西在同一个机柜中,也可以将光纤合到同一个光配中。

举例说明。

6芯室内多模光纤和24口光纤配线架,一个中心机房和5个楼层配线间
如果中心机房和1楼的楼层配线间都在1层,这时,1楼的光纤点数有24个(4*5+4),刚好1个24口的光配够用,所以,这时,我们也可以用5个光配就能解决问题了。

综合布线常用公式及用量算法

综合布线常用公式及用量算法

综合布线常用公式及用量算法综合布线是指为建筑物或办公室等场所提供网络和通信连接的一种工程活动。

在进行综合布线时,需要考虑到电缆的长度、数量和类型,以及计算建筑物的需求和预算等因素。

本文将介绍综合布线常用的公式和用量算法。

1.电缆长度计算公式电缆长度是指从配线架到具体使用点的长度。

在计算电缆长度时,可以使用以下公式:电缆长度=实际线路长度+余量其中,实际线路长度是指从配线架到具体使用点的实际距离,余量是为了考虑到电缆安装时可能需要的额外长度。

2.电缆数量计算算法电缆数量是指在综合布线中需要使用的电缆的总数。

在计算电缆数量时,可以使用以下算法:电缆数量=(总长度*电缆使用的密度)/电缆长度其中,总长度是指从配线架到所有使用点的总长度,电缆使用的密度是指每个使用点需要使用的电缆数量(一般根据建筑物的需求和设计规范确定),电缆长度是指每根电缆的长度。

3.线缆容量计算公式线缆容量是指电缆可以传输的最大数据量或信号量。

在计算线缆容量时,可以使用以下公式:线缆容量=(电缆的带宽*电缆的传输速率)/8其中,电缆的带宽是指电缆可以传输的最大频率范围,电缆的传输速率是指电缆传输数据的速度。

4.网络用量计算公式网络用量是指在综合布线中需要用到的网络设备的数量。

在计算网络用量时,可以使用以下公式:网络用量=(总长度*设备的使用密度)/设备的覆盖范围其中,总长度是指从配线架到所有使用点的总长度,设备的使用密度是指每个使用点需要使用的网络设备的数量,设备的覆盖范围是指每个设备可以覆盖的最大距离。

综合布线的公式和用量算法可以根据具体的需求和设计规范进行调整和优化。

通过合理计算和计划,可以确保布线工程的高效和节约。

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。

是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。

一、工程量计算规则1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以 "m" 计算。

电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设 3 根各长 100m 的电缆,应按 300m 计算,以此类推。

电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。

电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上 (下)预留 1.5m;电缆中间接头盒。

预留长度两端各留2m。

2.制作跳线以 " 条" 计算,卡接双绞线缆以"对 "计算,跳线架、配线架安装 "条"计算。

3.安装各类信息插座、过线 (路)盒、信息插座的底盒 (接线盒 )、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。

4.双绞线缆测试,以 " 链路 ''或" 信息点 " 计算,光纤测试以 " 链路 "或"芯"计算。

5.光纤连接以 "芯"(磨制法 )以" 端口 "计算。

6.布放尾纤以 "根"计算。

7.室外架设架空光缆以 "m" 计算。

8.光缆接线以 "头"计算。

9.制作光缆成端接头以 "套" 计算。

10.安装漏泄同轴电缆接头以" 个"计算。

11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台 "计算。

综合布线的计算方法及技巧

综合布线的计算方法及技巧

综合布线的计算方法和技巧一、辅料的计算1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中;2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。

3、确定理由的走向;4、确定各处桥架的型号和长度。

计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。

注:如果分支理由有相同的桥架型号,则分别计算其长度,最后才统计该桥架型号的总长度。

5、ø25和ø20管的计算(通常ø25可以布6根线,ø20可以布4根线)。

计算时,以ø20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要ø20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要ø20的长度了,即B=A×(总点数/4),而实际在工程中,ø20=2/3×B,ø25=1/3×B。

6、龙骨(75×45)的计算。

龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。

7、角钢(30×30)的计算。

角钢的长度=30cm×(桥架的总长m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需要一根角钢。

8、底盒(86×86)的计算。

底盒的数量=总点数/29、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。

=总辅料价格×10%二、材料的计算1、线缆的计算。

(最远+最近)/2×点数×1.1/305说明:最远为从机房到信息点的最远点最近为机房内的信息点,一般为20米点数为从机房开始理由所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始理由所覆盖的信息点数,1.1中的0.1为富裕量,即10%。

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)

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弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。

一、综合布线系统1。

1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高) 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1。

1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度.上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。

1。

2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1。

1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。

大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。

100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。

1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离.光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。

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综合布线工程中配线架规模的计算
管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。

本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。

1语音配线架规模的计算
在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。

常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。

下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。

1.1楼层配线间语音配线架规模的计算
在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。

根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为:
(1)蓝场4对线;
(2)紫/橙场3对线;
(3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算);
按照上述端接线路的模块化系数,如果采用50对110配线架,每个楼层配线间蓝场的规模(需要的数量)应按照式(1)进行计算。

(1)
式中:
v1——每个楼层配线间中蓝场的规模;
n——每个楼层配线间管理的语音点;
12——一个50对110配线架可端接12个4对线。

紫/橙场的规模应按照式(2)进行计算。

(2)
式中:
v2——每个楼层配线间紫/橙场的规模;
n——每个楼层配线间管理的语音点数;
16——一个50对110配线架可端接16个3对线。

白场的规模应按照式(3)进行计算。

(3)
式中:
v3——每个楼层配线间白场的规模;
n——每个配线间管理的语音点数;
50——一个50对110配线架可端接50个1对线。

因此,如果语音系统采用50对110配线架,每个楼层配线间语音系统的配线架规模应按照式(4)进行计算。

(4)
式中:
v——每个楼层配线间语音配线架的规模;
n——每个配线间管理的语音点数。

式(4)中最后的除法运算为整除运算(以下各式中最后的除法运算均为整除运算)。

在式(4)的推导过程中取近似值的实质是将白场的每一个50对配线架只使用48对,或者说是认为每50对中有2对是备用的,这里所说的近似运算不会对结果造成太大的影响,因为该式最后的计算结果是取整后加1,就已经决定了其结果是近似值。

下面的式(5)、式(6)都同样是在推导过程中取了近似值后得到的。

与此相似。

如果语音系统采用100对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(5)进行计算。

(5)
如果语音系统采用300对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(6)进行计算。

(6)
式(5)、式(6)中,各符号的含义与式(4)相同。

1.2设备间语音配线架规模的计算
语音干线多采用大对数电缆,语音干线的所有线对都要端接于配线架上。

所以设备间中语音系统的110配线架的规模应按照式(7)计算。

(7)
式中:v——设备间中语音配线架的规模;
sv——语音干线的线缆对数之和;
f——所采用的110配线架的规格。

如果采用50对110配线架,取f=100;其余依此类推。

按照该式计算的结果,一半用于与垂直干线的连接,一半用于与建筑群干线的连接。

式(7)的计算只考虑了设备间中的白场,如果设备间中还有其它交连场,需要按照相应交连场的计算方法计算出其规模并与式(7)的计算结果相加。

2数据配线架规模的计算
2.1楼层配线间中数据配线架规模的计算
在目前的综合布线工程中,数据系统的配线架大多采用快接式配线架。

常用的快接式配线架有24口、48口和96口等规格。

楼层配线中间数据系统包括的交连场一般有蓝场、紫/橙场和白场。

这些交连场端接线路的模块化系数分别为:
(1)蓝场4对线;
(2)紫/橙场4对线;
(3)白场按照每24个信息插座配1根4对双绞线作为干线进行计算(如果不是如此,可以按照与下述类似的方法进行计算)。

按照上述端接线路的模块化系数,如果数据系统采用24口快接式配线架,每个楼层配线间蓝场和紫/橙场的规模均应按照式(8)进行计算。

(8)
式中:d1——每个楼层配线间蓝场或紫/橙场的规模;
n——每个楼层配线间管理的数据点数。

白场的规模应按照式(9)进行计算。

(9)
式中:d2——每个楼层配线间白场的规模;
n——每个楼层配线间管理的数据点数。

因此,如果数据系统采用24口快接式配线架,每个楼层配线间数据系统的配线架规模应按照式(10)进行计算。

(10)
式中:d——每个楼层配线间数据配线架的规模;
n——每个配线间管理的数据点数。

与此相似,如果采用48口快接式配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(11)进行计算。

(11)
如果采用96口快接式配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(12)进行计算。

(12)
式(11)、式(12)中各符号的含义与式(10)相同。

2.2设备间中数据配线架规模的计算
如果采用双绞线作为数据干线,设备间中的配线架相应采用快接式配线架。

设备间中的快接式配线架用量按照式(13)计算。

(13)
式中:d——快接式配线架的规模;
sd——用作数据干线的4对双绞线的根数;
f——采用的快接式配线架的规格,取值方法与式(7)中f的取值方法相似。

按照该式计算的结果,一半用于与垂直干线连接,一半用于与建筑群干线连接。

如果数据干线采用光纤,就要相应采用光纤配线架。

光纤配线架的规模按照式(14)进行计
算。

(14)
式中:
df——光纤配线架的规模;
sf——用作数据干线的光纤的芯数之和;
f——所采用的光纤配线架的规格,取值方法与式(7)中f的取值方法相似。

由于在计算楼层配线间的配线架规模时没有考虑数据干线采用光纤的情况,按照该式计算的结果中有1/3用于楼层配线间;1/3用于设备间中与垂直干线的连接;1/3用于设备间中与建筑群干线的连接。

式(13)和式(14)的计算只考虑了设备间中的白场,如果设备间中还有其它交连场,需要按照相应交连场的计算方法计算出其规模并与式(14)的计算结果相加。

3 结束语
本文给出了典型的综合布线系统的配线架规模的计算公式。

如果采用了与文中所述结构不同的综合布线系统,或者楼层配线间(设备间)中的交连场的设置与文中的假设不同,可以按照文中所述方法自行推导其计算公式。

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