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 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。
|