Диплом: Организация корпоративных информационных систем на примере ИП "МАРИНА"

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
57
Достигается это за счет технологии построения СКС, в которой заложены
принципы универсальности и избыточности.
В целом, проект на СКС должен отвечать требованиям (не всем
одновременно) стандартов: ЕIА/ТIА-568B и/или ISO/IEC 11801-2002, ЕIА/ТIА-
569А, ЕIА/ТIА-606A, национальных и местных нормативов.
Целью данной главы является построение структурированной кабельной
системы для производственной компании Казымское ЛПУ МГ.
Исходные данные для проектирования и предварительные замечания.
Предприятие состоит из нескольких зданий и корпусов:
Офисное здание (2 этажа);
Отдел №2;
Отдел №1;
Отдел №3;
Склад сырья и материалов;
Удаленный склад готовой продукции.
Внутристенные каналы во всех зданиях отсутствуют. Стены помещений
допускают установку на них декоративных кабельных каналов. В коридорах и
кабинетах офисного здания и лаборатории имеется подвесной потолок. В
зданиях имеется сеть бытового энергоснабжения.
Проектирование СКС должна обеспечивать функционирование
оборудования ЛВС и внутренней телефонной сети организации.
В СПД применяется оборудование, выбранное в главе 1 выпускной
квалификационной работы.
Проектируемая СКС устанавливается в зданиях, в которых соблюдаются
необходимые условия окружающей среды, в том числе обеспечена нормальная
электромагнитная обстановка. Кроме того, характер работы, выполняемой
пользователями, требует их подключения к СПД предприятия по каналу связи с
пропускной способностью не более 1000 Мбит/с.
Отсюда немедленно вытекает, что
СКС может быть построена по классической схеме с использованием в
горизонтальной подсистеме симметричного кабеля;
58
Для построения горизонтальной подсистемы СКС целесообразно
привлечение неэкранированной элементной базы категории 5е.
Рядовому пользователю сети передачи данных предоставляется доступ к
ресурсам СПД и телефонная связь, т.е. целесообразно применять 2-портовые
информационные розетки (ИР).
2.2.2 Расчет структурированной кабельной системы
Прокладка горизонтальной кабельной подсистемы для офисного здания
представлена на рисунках 2.1 и 2.2.
Расчет числа информационных розеток и определение структуры СКС.
По поэтажному плану рассчитывается общая площадь здания:
S
общая
= 975 м
2
.
В качестве первичной оценки рабочей площади здания можно принять
S
рабочая
= 975*0,6 = 585 м
2
.
Количество рабочих мест на первом этаже равно 33+2 сетевых принтера,
на втором – 45+2. Однако для достижения избыточности СКС на каждый этаж
следует сделать 48 розеток (48 – количество портов коммутатора уровня доступа
на этаже).
Аппаратную и кроссовые целесообразно оставить в тех же помещениях,
где они и располагались. Диаметр обслуживаемой рабочей области не превысит
75 м из-за меньшей длины здания. Очевидно, что помещение должно выполнять
условия как для кроссовой этажа, так и для аппаратной.
Согласно нормам площадь аппаратной должна быть не менее 14 м
2
и
длина ее короткой стены должна быть не менее 3 м. Площадь кроссовой
выбирается исходя из нормы в 0,07 м
2
на одно рабочее место и не должны быть
меньше 6 м
2
. ИР равномерного распределены по площади этажа, т.е.
располагаем техническое помещение по возможности ближе к геометрическому
центру этажа.
59
Рисунок 2.1 Схема горизонтальная кабельной подсистемы 1 этажа
офисного здания
60
Рисунок 2.2 Схема горизонтальная кабельной подсистемы 2 этажа
офисного здания
61
Для подключения пользовательских рабочих станций ЛВС
предусматриваем коммутационные шнуры. Их общее количество с учетом
реально задействованных розеток составит 78*2=156 шт., кроме того, заложим в
ЗИП 10 % шнуров длиной 5 м, т.е. 16 шнуров. Все указанные шнуры имеют
категорию 5е.
Для расчета требуемого количества горизонтального кабеля требуется
выполнить 5-шаговую процедуру для каждого этажа.
1 этаж
Ближайшая ИР располагается в комнате 11. Самая дальняя ИР находится в
комнате 2. Считаем, что монтажный шкаф расположен в центре помещения КЭ
на расстоянии 1 м от глухой стены.
Шаг 1. Принимаем, что в шкафу находится 3 м горизонтального кабеля.
Из чертежа имеем L
max
= 63,2 м, L
min
= 21,5 м. Правило 12/70 (отношение L
min
к
L
max
не должно быть меньше отношения 12/70) выполнено и L
max
не превышает
90 м, поэтому можно непосредственно воспользоваться следующей формулой:
 
????



????
 
  (2.1)
где K
1
запас резерва;
X – запас для выполнение разделки кабеля.
Подстановка в нее рассчитанных численных значений параметров при X =
0,6 м дает среднюю длину проброса горизонтального кабеля в
((63,2 + 21,5)/2)*1,1 + 0,6 = 47,2 м.
Шаг 2. Одной 305-метровой заводской упаковки горизонтального кабеля
достаточно в среднем для реализации N
cl
= 305 м/47,2 м = 6,46 пробросов.
Шаг. 3. Общее количество пробросов на этаже составляет 192 (численно
совпадает с количеством розеточных модулей).
Шаг 4. Для реализации линейной части горизонтальной подсистемы на
рассматриваемом этаже потребуется в общей сложности N
box
= 192/6,46 = 30
упаковок кабеля длиной по 305 м (выполняется округление до ближайшего
целого вверх).
Шаг 5. Для реализации линейной части горизонтальной подсистемы на
рассматриваемом этаже потребуется L
= 30*305 = 9150 м кабеля.
2 этаж
62
Ближайшая ИР располагается в комнате 6. Самая дальняя ИР находится в
комнате 2. Считаем, что монтажный шкаф расположен в центре помещения КЭ
на расстоянии 1 м от глухой стены.
Шаг 1. Принимаем, что в шкафу находится 3 м горизонтального кабеля.
Из чертежа имеем L
max
= 63,2 м, L
min
= 17,7 м. Правило 12/70 выполнено и L
max
не превышает 90 м, поэтому можно непосредственно воспользоваться
следующей формулой:
 
????



????
 
  (2.2)
где K
1
запас резерва;
X – запас для выполнения разделки кабеля.
Подстановка в нее рассчитанных численных значений параметров при X =
0,6 м дает среднюю длину проброса горизонтального кабеля в
((63,2 + 17,7)/2)*1,1 + 0,6 = 45,1 м.
Шаг 2. Одной 305-метровой заводской упаковки горизонтального кабеля
достаточно в среднем для реализации N
cl
= 305 м/47,2 м = 6,76 пробросов.
Шаг. 3. Общее количество пробросов на этаже составляет 192 (численно
совпадает с количеством розеточных модулей).
Шаг 4. Для реализации линейной части горизонтальной подсистемы на
рассматриваемом этаже потребуется в общей сложности N
box
= 192/6,76 = 29
упаковок кабеля длиной по 305 м (выполняется округление до ближайшего
целого вверх).
Шаг 5. Для реализации линейной части горизонтальной подсистемы на
рассматриваемом этаже потребуется L
= 29*305 = 8845 м кабеля.
Проектируемая СКС предназначена для поддержки функционирования
преимущественно ЛВС и телефонной сети предприятия. На магистральном
уровне с учетом обеспечения гальванической развязки работа оборудования
выполняется по медной витой паре категории 5e.
Так как в проектируемой системе кроссовая этажа и аппаратная
совпадают, то расстояние между ними будет равно расстоянию между двумя
соседними шкафами (3+3+0,8 = 6,8м). До кроссовой второго этажа расстояние
будет равно расстоянию до потолка плюс расстояния от шкафов до стен
(3+3+3,5+1,5+1,5=12,5).
63
С учетом малой длины стационарных линий подсистемы внутренних
магистралей для расширения функциональных возможностей проектируемой
СКС применим 100-процентное дублирование линий связи. Таким образом,
общая длина магистральных кабелей удваивается и становится равна
(6,8+12,5)*2=38,6 м. Для организации таких линий потребуется одна стандартная
305-метровая упаковка кабеля.
Сформируем коммутационное поле кроссовой этажа, используя для этого
схему его построения в форме интерконнекта.
В данном случае используем по одному монтажному шкафу высотой 24U
размером 800х800 мм на этаж. Оставшаяся монтажная высота может быть
задействована в процессе эксплуатации ИВС [10].
В конструктивах на этажах будут размещаться коммутаторы, наборные
панели RJ-45, органайзеры.
Результат формирования коммутационного поля приведен на рисунке 2.3.
1
48-портовая коммутационная панель
2
3
Органайзер 1U
4
48-портовая коммутационная панель
5
6
Органайзер 1U
7
Коммутатор D-Link DGS-1210-52/ME
8
Органайзер 1U
9
Коммутатор D-Link DES-3200-52P
10
Органайзер 1U
11
…..
…….
22
23
ИБП Voltguard HR1101L
24
Рис 2.3 Коммутационное поле в кроссовых этажах
64
Для формирования трактов передачи в кроссовой этажа привлекаются
коммутационные шнуры следующих разновидностей:
шнуры RJ45-RJ45 для подключения коммутаторов к панелям
горизонтальной подсистемы (всего 96 + 10 % = 106 шнуров);
оптические многомодовые дуплексные шнуры с вилками LC длиной 3 м
для подключения портов коммутатора уровня распределения к оптическим
полкам (всего 10 + 10% = 11 шнуров).
В аппаратной используем один шкаф высотой 48U, в который ставим
панели оптической подсистемы, обеспечивающей подключение к центральному
коммутатору.
В качестве основы функциональной секции оптической подсистемы
выберем 12-портовые полки с розетками разъемов LC. Потребуется одна такая
полка. Для монтажа потребуется по 10+10%=11 монтажных шнура 50/125 с
вилками LC и 10+10%=11 защитных гильзы КДЗС.
Оставшееся в шкафу после установки оптических полок и центрального
коммутатора место будет задействовано серверами и другим оборудованием под
нужды ИВС компании.
Результат формирования коммутационного поля в аппаратной приведен
на рисунке 2.4.
65
1
12-портовая оптическая полка LC
2
Органайзер 1U
3
24-портовая коммутационная панель RJ-45
4
Органайзер 1U
5
Шлюз Juniper SRX300
6
Коммутатор D-link DGS-3120-24SC/B1AEI
7
Коммутатор D-link DGS-3120-24PC
8
Органайзер 1U
9
Сервер 1
10
11
Сервер 2
12
13
Сервер 3
14
15
Сервер 4
16
17
Сервер 5
18
19
Сервер 6
20
21
Сервер 7
22
23
Сервер 8
24
25
IP АТС Panasonic KX-NCP500RU
26
27
46
47
ИБП Voltguard HR1103L
48
Рисунок 2.4 Коммутационное поле в аппаратной
66
2.2.3 Окончательная спецификация оборудования СКС
Окончательная спецификация оборудования СКС приведена в Таблице 2.1.
Таблица 2.1
Спецификация оборудования СКС
Наименование техническая характеристика
Ед.изм.
Кол-во
Оборудование рабочего места
Розеточный модуль кат. 5е, 2-портовый, Т568В
шт.
119
Адаптер 45*45 мм для установки в рамки
шт.
119
Коммутационный шнур кат. 5е с разъемами RJ45-RJ45, 2 м
шт.
24
Коммутационный шнур кат. 5е с разъемами RJ45-RJ45, 4 м
шт.
170
Коммутационный шнур кат. 5е с разъемами RJ45-RJ45, 5 м
шт.
16
Коммутационный шнур кат. 5е с разъемами RJ45-RJ45, 6 м
шт.
6
Горизонтальный кабель
Кабель витая пара кат. 5е, 4 пары
м
19 215
Подсистема внутренней магистрали
Кабель оптический многомодовый 50/125 волокна в PVC-
оболочке
м
1679
Кабель витая пара кат. 5е, 4 пары
м
305
Коммутационное оборудование в кроссовой
(аппаратной) этажа
Коммутационная панель RJ45 кат. 5е, 24-портовая
шт.
2
Коммутационная панель RJ45 кат. 5е, 48-портовая
шт.
4
Оптическая коммутационная полка 19’’-1U-LC-MM-12
шт.
2
Горизонтальный организатор, 1U
шт.
14
Коммутационные и монтажные шнуры в кроссовой
(аппаратной) этажа
Коммутационный шнур кат. 5 с разъемами RJ45, 1 пара, 1.0 м
шт.
84
Коммутационный шнур кат. 5 с разъемами RJ45, 1 пара, 1.5 м
шт.
25
Монтажный оптический шнур с разъемом LC-MM, 50/125, 3 м
шт.
13
Оптический шнур с разъемами SC-MM, 50/125, дуплексный,
3.0 м
шт.
13

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран