综合布线的计算方法和技巧
综合布线的计算方法和技巧
综合布线的计算方法和技巧
2.线缆长度计算:综合布线的线缆长度也是十分重要的。
首先,根据
建筑物的平面图确定不同房间或楼层之间的距离。
然后,根据线缆布置的
路径,计算出线缆的实际长度。
在计算线缆长度时,需要考虑到道路、转角、楼梯等影响线缆走线的因素。
此外,还需考虑安全余量,以免线缆长
度不够。
3.布线路径规划:合理的布线路径规划对于综合布线的实施至关重要。
在规划时应尽量保持线缆的最短距离,并考虑到线缆的易布置性、易维护
性和收益性。
通常,可以选择走廊或顶棚作为主要的布线路径,尽量避免
走线混乱或交叉的情况。
4.布线区域划分:在大型建筑物中,可以根据不同的功能和需求将布
线区域划分为若干个独立的区域。
每个区域内的设备和线缆应尽量保持一
定的相关性,以便于管理和维护。
同时,布线区域的划分可以在安全方面
起到一定的作用,以免因故障或火灾引起的一处问题波及到整个建筑物。
5.电力需求计算:除了数据线缆,综合布线还包括电力供应。
根据不
同设备的功耗和需求,可以计算出每个房间或区域需要的电力容量。
在计
算电力需求时,还需考虑到设备的同时开启度和未来扩容的可能性,以免
电力不足。
总之,综合布线的计算方法和技巧是综合考虑各种因素,合理规划布线。
通过合理的线缆容量计算、线缆长度计算、布线路径规划、布线区域
划分、电力需求计算等,可以确保综合布线系统的性能和可靠性。
此外,
还需参考相关的标准和规范,进行线缆标识和记录,以便于管理和维护。
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。
综合布线的计算方法和技巧
综合布线的计算方法和技巧1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中(就是我们平时所讲的点位统计表);2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间(弱电井,如果同一楼层有多于一个弱电井的话要按照弱电井来统计相应区域的点位),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:300100,200100,100100,10050,5050,其它桥架都需要定做。
桥架穿线数量的计算公式为:(H*W)/(3.14*R2)*=N其中:H:桥架横截面宽W:桥架横截面长R:线缆的半径(本次设计使用六类非屏蔽双绞线,我们取3.1mm):桥架填充率(本次计算我们取=0.33,取值依据后附)N:线缆根数设计中我们选用的桥架规格为:300mm*100mm,由此可计算出敷设UTP6线缆的根数为:N=(300*100)/(3.14*3.12)*0.33328(根)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、?25和?20管的计算(通常?25可以布6根线,?20可以布4根线)。
计算时,以?20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要?20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要?20的长度了,即B=A(总点数/4),而实际在工程中,?20=2/3B,?25=1/3B。
6、龙骨(7545)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(3030)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(8686)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。
综合布线计算公式
综合布线计算公式综合布线是指在建筑物内部为各类用户提供电力、通信、数据等各种类别信号的传输服务的系统建设工程。
在进行综合布线计算时,一般需要考虑布线长度、电压降、通信速率等因素,以保证正常有效的信号传输。
下面将介绍一些常用的综合布线计算公式。
1.布线长度计算公式:布线长度=直线长度+弯曲长度直线长度为综合布线的总长,可以通过测量或者建筑平面图等方式获得。
弯曲长度根据拐弯的次数和拐弯的角度来计算,常见的弯曲长度计算公式如下:弯曲长度=拐弯的次数(转角)×弯曲系数弯曲系数根据布线方式的不同而不同,如水平布线一般取0.04,垂直布线取0.062.电压降计算公式:电压降=(电流×电阻×长度)/导线截面积电流为通过综合布线的电流值,单位为安培。
电阻为综合布线的电阻值,单位为欧姆。
长度为综合布线的长度,单位为米。
导线截面积为综合布线的导线横截面积,单位为平方毫米。
3.通信速率计算公式:通信速率=传输距离/传输时间传输距离为综合布线的长度,单位为米。
传输时间可以根据综合布线所使用的传输协议和设备性能来确定,单位为秒。
在实际计算中,还需要考虑其他因素,如信号衰减、干扰等,需要根据具体情况进行调整和修正。
综合布线计算公式的准确性和可靠性对于综合布线工程的设计和施工非常重要,因此在进行计算时,需要确保所采用的参数和公式的准确性,并参考相关标准和规范进行验证。
综合布线计算公式的应用可以帮助工程师确保综合布线系统的可靠性和性能,为用户提供稳定的电力和通信服务。
同时,计算结果也可以作为综合布线工程的参考依据,用于确定所需的材料规格和数量,以及制定施工方案和预算等。
因此,在进行综合布线工程设计和施工时,合理和准确地应用计算公式是十分重要的。
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。
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是指在建筑物内或大型设备的布置与维护中,通过对各类线缆和设备的有序架设与安装,实现信息传输、电力传输、控制和监视等功能。
进行综合布线工程量计算是为了合理规划和安排布线工程的资源,同时也是为了更好地掌握工程进度和成本,以下是综合布线工程量计算方法和技巧的详细介绍。
一、综合布线工程量计算方法1.需求调查:首先需要对整个项目的需求做调查和了解,包括各种布线的类型(如数据、电力、视频等)、数量、距离、设备类型等。
2.布线图纸:根据需求调查的结果,进行布线图纸的绘制。
布线图纸主要包括布线的路径、设备安装位置、各种线缆的走向和连接方式等。
布线图纸是进行工程量计算的基础。
3.线缆长度计算:根据布线图纸中各种线缆的走向和连接方式,计算出各个线缆的长度。
可以利用CAD软件等工具来进行计算,也可以手工测量。
4.线缆数量计算:根据各个线缆的长度计算出所需的线缆数量。
在计算线缆数量时,需要考虑线缆的规格、回路数、设备连接数等因素。
5.线槽、管道和配件数量计算:根据布线图纸中线缆的走向,计算出所需的线槽、管道和配件的数量。
在计算线槽和管道数量时,需要考虑线缆的直径、安装方式、走向等因素。
6.设备数量计算:根据布线图纸和需求调查的结果,计算出所需的设备数量。
在计算设备数量时,需要考虑设备的类型、功能、安装位置等因素。
7.资源计算:根据以上计算结果,对所需的各种资源进行计算,包括线缆、线槽、管道、配件、设备等资源的数量和规格。
8.人工计算:根据综合布线的实际情况,计算出所需的人工投入。
人工投入一般包括布线工程师、技术人员和劳动力等。
二、综合布线工程量计算技巧1.合理估算:在进行工程量计算时,需从实际情况出发,合理估算各项指标,不要过于乐观和悲观。
可以参考历史的类似项目经验,结合项目现场实际情况进行估算。
2.充分调研:为了准确计算工程量,需要进行充分的调研工作,包括需求调查、现场实地勘察、与相关专业人士的交流等。
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。
(完整word版)综合布线线量计算公式
综合布线线缆量一般的计算方法:
整幢楼的用线量=∑NC
N:楼层数
C:每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n 。
L:本楼层离水平间最远的信息点距离。
S:本楼层离水平间最近的信息点距离。
n:本楼层的信息插座总数
0.55:备用系数。
6:端接容差。
水平线缆长度计算公式:c=[0.55(f+n)+6]*n(m)
式中:c―每个楼层的用线量
f-最远的信息插座(io)离配线间的距离
n-最近的信息插座(io)离配线间的距离
n-为每层楼的信息插座(io)的数量
(f+n)也可称为平均距离
平均线缆长度:l=(l(min)+l(max))÷2 ×1.1 +2倍楼高
每箱线敷设的根数:n =305米÷l (取整)
所需线缆箱数:m =信息点数÷n (取整)
需要多少箱线:C÷305=箱数
还有这种计算方法,我也只是看到过,并没有用过。
其实计算方法都是大同小异,都是先计算出平均距离,然后计算出总量,在核算要多少箱,记住计算平均距离的时候是以每个配线点为范围的,就是说这里所说的平均距离是一个配线间所管理的信息点的平均距离。
网络综合布线垂直干缆用量
垂直主干线缆的计算方法:
垂直线缆长度(单位:米)=(距MDF层数×层高+电缆井至MDF距离+端接容限)×(每层需要根数)。
综合布线计算公式
综合布线计算公式1.计算电缆长度在综合布线过程中,需要计算各个区域所需电缆的长度,这主要根据建筑物的平面布局和需求来确定。
一般来说,可以通过以下公式计算电缆长度:电缆长度=(区域长度+区域宽度)*2+(楼层高度+楼层厚度)*楼层数*22.电源电流计算在综合布线中,为了保证设备能够正常工作,需要合理地计算电源电流。
一般可使用以下公式进行计算:电源电流=设备功耗/电源电压3.孔洞数量计算在综合布线过程中,为了放置电缆和电线,需要钻孔和开槽等工作。
为了减少布线工作量,需要合理计算孔洞数量。
一般可以使用以下公式进行计算:孔洞数量=电缆长度/平均孔洞间隔4.柱子安装数量计算综合布线中,为了支撑电缆和电线,需要安装柱子。
为了合理分布柱子位置,可以使用以下公式计算柱子数量:柱子数量=电缆长度/平均柱子间隔5.网络总线长度计算在办公场所中,为了提供数据通信功能,通常需要安装网络线缆。
为了合理布局网络线缆的长度,可以使用以下公式计算:网络总线长度=(工作站数量*工作站距离)/网线长度6.机房面积计算综合布线过程中,需要建立一个机房来放置网络设备等。
为了合理规划机房的面积,可以使用以下公式计算:机房面积=机房设备数量*设备平均占地面积7.系统断路器容量计算综合布线中,需要为设备提供电力供应,为了确保供电正常,需要合理计算系统断路器容量。
一般可使用以下公式计算:断路器容量=电源电流*系统设备数量以上是综合布线计算中的一些基本公式,不同工程项目的计算方法可能会有所不同。
在实际应用中,还需要根据具体的情况进行调整和优化。
综合布线常用公式及布线用量计算方式
综合布线常用公式及布线用量计算方式综合布线常用公式:1、RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%•m:表示RJ-45接头的总需求量•n:表示信息点的总量•n*4*15%:表示留有的富余2、信息模块的需求量:m=n+n*3%•m:表示信息模块的总需求量•n:表示信息点的总量•n*3%:表示富余量3、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4、在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×35、工作区水平布线计算:A:最近信息点距离;B:最远信息点距离;C:每层工作区信息点数量每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱6、每个楼层的用线量C=[0.55(F+N)+6]Xn(m)•C:每个楼层的用线量•F为最远信息插座离配线间的距离•N为最近的信息插座离配线间的距离•n为每层信息插座的数量如何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。
综合布线常用计算公式
综合布线常用计算公式综合布线是指基于计算机和通信设备进行信息传输的网络布线系统,包括电缆、传输设备和配线设备等。
在进行综合布线的设计和规划时,需要考虑传输媒介、传输距离、传输速率、网络容量等因素。
下面是一些综合布线常用的计算公式。
1.传输距离计算:在综合布线系统中,需要计算各种传输媒介的传输距离,以确定信号是否能够正常传输。
1.1电缆传输距离计算:电缆传输距离取决于电缆类型和传输速率。
常见的计算公式如下:传输距离=(速率×系统容差)/[(延迟值/长度)+驱动器和接收器的延迟]其中,速率为设备传输速率,系统容差为一个经验修正系数(通常取0.8到0.9之间),延迟值为电缆的延迟时间,长度为电缆的总长度,驱动器和接收器的延迟为设备的延迟时间。
1.2光纤传输距离计算:光纤传输距离取决于光纤类型、传输速率以及使用的光模块的类型。
常见的计算公式如下:传输距离=光纤损耗预算-光模块损耗光纤损耗预算为根据光纤类型和传输速率计算得出的最大允许损耗值,光模块损耗为光纤模块的传输损耗。
2.传输速率计算:传输速率是指数据在综合布线系统中传输的速度,常用的单位为bps (位/秒)。
需要根据网络需求和设备要求来计算传输速率。
传输速率=信号速率×信号传输位数信号速率为数据信号传输的速率,一般由设备决定,单位为Hz(赫兹);信号传输位数为每个数据信号需要传输的位数。
3.网络容量计算:网络容量是指综合布线系统能够承载的最大数据量,通常以带宽衡量。
需要通过计算每个设备的带宽需求来确定网络容量。
网络容量=Σ设备带宽需求其中,Σ为求和符号,设备带宽需求为每个设备在网络中所需的带宽。
4.总线长度计算:在综合布线中,总线长度是指综合布线系统中各设备之间的直线距离。
总线长度=Σ(设备间距离+设备长度+输入端功率+输出端功率)其中,设备间距离为设备之间的直线距离,设备长度为设备的长度,输入端功率为设备输入端的功耗,输出端功率为设备输出端的功耗。
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。
综合布线设计中的常用计算公式
综合布线设计中的常用计算公式在综合布线设计中,常用的计算公式包括:路径长度计算、链路损耗计算、带宽需求计算、电缆选择计算等。
以下是这些公式的详细解释:1.路径长度计算:路径长度计算是为了确定需要多少电缆来连接两个设备之间的距离。
计算公式为:路径长度=√(x²+y²+z²),其中,x、y、z分别表示两个设备之间在X、Y、Z轴上的距离。
2.链路损耗计算:链路损耗计算是为了确定信号在传输过程中的损耗情况,以保证信号质量。
计算公式为:链路损耗(dB) = 10log10(P_2 / P_1),其中,P_2表示输出信号功率,P_1表示输入信号功率。
3.带宽需求计算:带宽需求计算是为了确定所需的传输带宽,以满足系统的数据传输需求。
计算公式为:带宽需求=数据速率/系统效率,其中,数据速率表示单位时间内的数据传输量,系统效率表示数据传输过程中的开销。
4.电缆选择计算:电缆选择计算是为了选择适当的电缆,以满足系统的传输要求。
计算公式为:电缆容量=(x1+x0)/2×L×f×c,其中,x1表示最大信号幅度,x0表示最小信号幅度,L表示电缆长度,f表示频率,c表示传输速度。
除了以上常见的计算公式外,综合布线设计还需要考虑其他因素,如传输延迟、信号衰减、信号干扰等。
这些因素的计算公式相对较为复杂,需要根据具体情况进行详细的计算和分析。
在综合布线设计中,计算公式的使用可以帮助工程师准确地确定系统的需求和基本参数,以便选择合适的设备和电缆,保证系统的稳定性和可靠性。
然而,设计过程中还需考虑实际环境因素和技术标准的要求,并结合经验进行合理的调整和综合判断,以满足实际的工程需求。
因此,在综合布线设计中,公式的使用只是设计过程的一部分,综合考虑各个方面的因素才能得到最佳的设计方案。
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。
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。
、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)实际电缆平均长度二电缆平均长度X 1.1+(端接容限,通常取 6)每箱线缆布线根数二每箱电缆长度/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:电缆平均长度二(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度二电缆平均长度X 1. 1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数二每轴电缆长度/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X 1.1+(端接容限,通常取 6)光缆需要总量=IDF的总数X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。
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%。
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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)×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、?25和?20管的计算(通常?25可以布
6根线,?20可以布4根线)。
计算时,以?20为
准,平均某一信息点从桥架到终端需要?20的长
度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需
要?20的长度了,即B=A×(总点数/4),而实
际在工程中,?20=2/3×B,?25=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/),即每根角钢的平均长
度为30cm,每隔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/2
9、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×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,
中的为富裕量,即10%。
305为每箱线的长度为305米。
如果有子配线间,则应该分别计算,公式是一致的。
即:中心机房覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间到中心机房级联线所需的线缆数量。
2、模块的计算。
为信息点的数量
3、双口面板的数量:总点数/2
4、48口配线架的计算。
总点数/48,如果
有子配线间应分别计算,即各自覆盖的信息点数/48,然后相加,4U
5、线管理器的计算。
48口配线架不需要
线管理器(自带),主要是给交换机,如有子配线间应分别计算。
1U
6、机柜跳线(2m)。
从配线架跳接到交换
机的跳线+交换机之间的级联线。
7、工作站的跳线。
总点数的数量,
8、RJ45头。
(机柜跳线+工作站跳线)×
2×
9、RJ45头护套。
为RJ45头的数量
10、三类大对数的数量。
从弱电井通过桥架
到机房的距离+富裕量(大一些,因为大对数不
能连接的),
11、110DW2-100FT配线架(2U)。
一个
为100对
12、110过线槽。
与110配线架的数量一致
13、110背板(4U)。
为:110DW2-100FT
配线架数量/2
14、110C4连接块(每包10个)。
110DW2-100FT配线架为100对,即100部电话,它由四部分组成,每一部分为25对,即由5个C4连接块和1个C5连接块组成(5×4+1×5=25),也就是说,100对大对数需要20个C4连接块和4个C5连接块。
15、110C5连接块(每包10个)。
同前
16、电话跳线(盘/100米)。
每根电话跳线
需要米。
17、RJ11头。
有电话的数量决定,如200
部电话(200对大对数)需要200个RJ11头(另
一端直接打在RJ11配线架上)
18、电话柜(200回)。
根据电话点数决定
19、机柜(42U,24U)。
计算48口配线架、
线管理器,RJ11配线架、交换机、服务器等的高
度(U),
电话跳线(快速插,鸭嘴):AVAYA---110T2J2 (2芯) ¥50;国产¥20
三、光纤的配置
说明:二层有一中心机房,另外有一子配线间,是4和7层还各有一个子配线间,3个子配线间各放置6芯室内多模光纤。
模接方式:需要光纤耗材和ST多模光纤连接器;
熔接方式:需要单芯片多模ST尾纤,不需要光纤耗材和ST多模光纤连接器;
AVAYA没有6口光纤配线架.。