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Montaje de cuarto de
telecomunicaciones.
1. Sistema de cableado estructurado
DESCRIPCIÓN	
  GENERAL	
  DE	
  INFRAESTRUCTURA	
  DE	
  UN	
  S.C.E.	
  	
  
	
  
La	
   arquitectura	
   y	
   topología	
   de	
   la	
   Red	
   de	
   Datos	
   Genérica	
   sigue	
   el	
   esquema	
  
jerárquico	
  en	
  árbol	
  que	
  describe	
  la	
  norma	
  UNE	
  EN	
  50173	
  y	
  se	
  configura	
  en	
  tres	
  
subredes:	
  	
  
	
  
• Subsistema	
  de	
  Campus	
  (SC)	
  (troncal	
  o	
  backbone	
  de	
  edificios),	
  que	
  permite	
  la	
  
interconexión	
  de	
  edificios.	
  	
  
• Subsistema	
   Ver@cal	
   (SV)	
   (troncal	
   o	
   backbone	
   del	
   edificio),	
   que	
   permite	
   la	
  
unión	
  de	
  las	
  diferentes	
  plantas	
  del	
  edificio.	
  	
  
• Subsistema	
   Horizontal	
   (SH),	
   que	
   permite	
   conectar	
   el	
   distribuidor	
   de	
   planta	
  
con	
  el	
  Terminal	
  de	
  usuario.	
  
Los elementos funcionales de una infraestructura genérica de cableado
estructurado son los siguientes:
• Distribuidor de Campus (DC): es el elemento en el que se concentran
las redes de todos los edificios del Campus, así como las conexiones de
la Red Corporativa de Comunicaciones y las conexiones con las redes de
los operadores públicos de telecomunicaciones.
• Cableado troncal de Campus: es el conjunto de cables que se utiliza
para realizar las conexiones entre el Distribuidor de Campus y los
Distribuidores de Edificios
• Distribuidor de Edificio (DE): es el elemento que sirve para interconectar
las comunicaciones del edificio con la red troncal del Campus.
2. Descripción de los
elementos funcionales
2. Descripción de los
elementos funcionales
• Cableado Vertical o troncal de Edificio: es el conjunto de cables que se
utiliza para realizar la interconexión entre el Distribuidor de Edificio y los
Distribuidores de Planta existentes en el edificio.
• Distribuidor de Planta (DP): es el elemento que sirve para interconectar
los usuarios con los equipos de acceso de la red de comunicaciones y con
el backbone vertical del edificio.
• Cableado Horizontal: es el conjunto de cables que se utiliza para
interconectar el Distribuidor de Planta con las Tomas de Usuario, para
proporcionarles el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
• Punto de Consolidación (CP): se utiliza para adaptar distintos tipos de
cable horizontal.
• Toma de Usuario (TU): es el dispositivo fijo de conexión que sirve para
conectar el equipo de usuario a la red de comunicaciones de voz y datos.
2. Descripción de los
elementos funcionales
3. Tecnología en el
medio de transmisión
Cable par trenzado
El cable par trenzado se configura por pares de de hilos trenzados. Este trenzado
mantiene estable las propiedades eléctricas a lo largo de toda la longitud del cable y
reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes.
Existen tres tipos de cable par trenzado:
• No apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair) Consta de uno o más pares
trenzados,
aislados con un recubrimiento plástico, no incorpora pantalla metálica. Este cable posea
una menor protección frente a interferencias electromagnéticas externas y es flexible
y manejable para la instalación.
• ƒApantallado (STP, Shielded Twisted Pair)
Consta de pantalla metálica que rodea los pares trenzados protegiéndolos frente a
interferencias electromagnéticas.
3. Tecnología en el medio de transmisión
Cable par trenzado
• Pantalla Global (FTP, Foiled Twisted Pair)
Consiste en hilos de cobre aislados por una cubierta plástica y
entrelazada entre sí.
Debido a que puede haber acoples entre pares, estos se
trenzan con pasos diferentes.	
  
4. Canalizaciones Horizontales
La siguiente imagen muestra los requisitos máximos que debe
existir desde una estación de trabajo y un cuarto de
comunicaciones.
5. Tipos de canalizaciones
Ductos bajo piso
Ductos bajo piso elevado
Ductos Perimetrales
	
  
Los ductos aparentes o canaletas deben
ser rígidos
cuando deseamos tender el cableado
horizontal
6. Recordando la norma ANSI/TIA/EIA-569
• Evitar ubicar la sala de equipos en lugar dónde puede haber filtraciones de
agua, ya sea por el techo o por las paredes
• Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño.
• La estimación de espacio para esta sala es de 0.07 m2 por cada 10 m2 de
área utilizable del edificio. (Si no se dispone de mejores datos, se puede estimar
el área utilizable como el 75% del área total). En edificios de propósitos
específicos, como ser Hoteles y Hospitales, el área utilizable es generalmente
mucho más grande que el área efectiva de trabajo. En estos casos, el cálculo
puede hacerse en función del área efectiva de trabajo. En todos los casos, el
tamaño mínimo recomendado de 13.5 m2 (es decir, una sala de unos 3.7 x 3.7
m).
• Es recomendable que esté ubicada cerca de las canalizaciones
“montantes” (back bone), ya que a la sala de equipos llegan generalmente una
cantidad considerable de cables desde estas canalizaciones.
1.1.3 Canalizaciones de “Back-Bone”: Se distinguen dos tipos de canalizaciones de
“back-bone”: Canalizaciones externas entre edificios y canalizaciones internas al
edificio.
a) Canalizaciones externas entre edificios Las canalizaciones externas entre
edificios son necesarias para interconectar “Instalaciones de Entrada” de varios
edificios de una misma corporación, en ambientes del tipo “campus”. La recomendación
ANSI/TIA/EIA-569 admite, para estos casos, cuatro tipos de canalizaciones:
Subterráneas, directamente enterradas, aéreas, y en túneles.
b) Canalizaciones internas Las canalizaciones internas de “backbone”, generalmente
llamadas “montantes” son las que vinculan las “instalaciones de entrada” con la “sala de
equipos”, y la “sala de equipos” con las “salas de telecomunicaciones”. Estas
canalizaciones pueden ser ductos, bandejas, escalerillas portacables, etc. Es muy
importante que estas canalizaciones tengan los elementos “cortafuegos” de acuerdo a
las normas corporativas y/o legales.
6. Recordando la norma ANSI/TIA/EIA-569
1.1.4 Salas de Telecomunicaciones: Las salas de telecomunicaciones
(anteriormente “armarios de telecomunicaciones”) se definen como los espacios
que actúan como punto de transición entre las “montantes” verticales (back bone) y
las canalizaciones de distribución horizontal. Estas salas generalmente contienen
puntos de terminación e interconexión de cableado, equipamiento de control y
equipamiento de telecomunicaciones (típicamente equipos “activos” de datos, como
por ejemplo switches). No se recomienda compartir la sala de telecomunicaciones
con equipamiento de energía
La ubicación ideal de la sala de telecomunicaciones es en el centro del área a la
que deben prestar servicio. Se recomienda disponer de por lo menos una sala de
telecomunicaciones por piso
6.	
  Recordando	
  la	
  norma	
  	
  ANSI/TIA/EIA-­‐569
1.1.5 Canalizaciones horizontales
Las “canalizaciones horizontales” son aquellas que vinculan las salas de
telecomunicaciones con las “áreas de trabajo”. Estas canalizaciones
deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en
la norma TIA-568, entre los que se incluyen el cable UTP de 4 pares, el
cable STP y la fibra óptica.
6. Recordando la norma ANSI/TIA/EIA-569
7. Recordando la norma TIA-607
El propósito de este documento es brindar los criterios de diseño e instalación
de las tierras y el sistema de aterramiento para edificios comerciales, con o sin
conocimiento previo acerca de los sistemas de telecomunicaciones que serán
instalados. Este estándar incluye también recomendaciones acerca de las
tierras y los sistemas de aterramientos para las torres y las antenas.
1.2.1 TMGB (Barra principal de tierra para telecomunicaciones): Los
aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones parten del aterramiento
principal del edificio (aterramiento eléctrico, jabalinas, etc). Desde este punto, se
debe tender un conductor de tierra para telecomunicaciones hasta la “Barra
principal de tierra para telecomunicaciones” (TMGB = “Telecomunications Main
Grounding Busbar”). Este conductor de tierra debe estar forrado,
preferentemente de color verde, y debe tener una sección mínima de 6 AWG
7. Recordando la norma TIA-607
1.2.3 TGB (Barras de tierra para telecomunicaciones) En la Sala de Equipos
y en cada Sala de Telecomunicaciones debe ubicarse una “Barra de tierra para
telecomunicaciones” (TGB= “Telecommunications Grounding Busbar”. Esta
barra de tierra es el punto central de conexión para las tierras de los equipos de
telecomunicaciones ubicadas en la Sala de Equipos o Sala de
Telecomunicaciones. De forma similar a la TMGB, la TGB debe ser una barra de
cobre, con perforaciones roscadas según el estándar NEMA. Debe tener como
mínimo 6 mm de espesor, 50 mm de ancho y largo adecuado para la cantidad
de perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables que lleguen
desde los equipos de telecomunicaciones cercanos y al cable de interconexión
con el TMGB.
7. Recordando la norma TIA-607
1.2.3 TBB (Backbone de tierras)
Entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para
telecomunicaciones (TGB) debe tenderse un conductor de tierra, llamado TBB
(Telecommunications Bonding Backbone). El TBB es un conductor aislado,
conectado en un extremo al TMGB y en el otro a un TGB, instalado dentro de
las canalizaciones de telecomunicaciones. El diámetro mínimo de esta cable es
6 AWG
7. Recordando la norma TIA-607
Vaquera	
  Valencia,	
  Lourdes.	
  2015.	
  Proyecto	
  de	
  cableado	
  estructurado	
  para	
  un	
  
edificio	
  de	
  oficinas	
  :	
  Escuela	
  Técnica	
  Superior	
  de	
  Ingeniería	
  Universidad	
  de	
  
Sevilla.	
  Recuperado	
  de:	
  
h[p://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90425/fichero/Proyecto+de+cableado
+estructurado+para+un+edificio+de+oficinas.pdf	
  
	
  
Referencias

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  • 1. Montaje de cuarto de telecomunicaciones.
  • 2. 1. Sistema de cableado estructurado DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  UN  S.C.E.       La   arquitectura   y   topología   de   la   Red   de   Datos   Genérica   sigue   el   esquema   jerárquico  en  árbol  que  describe  la  norma  UNE  EN  50173  y  se  configura  en  tres   subredes:       • Subsistema  de  Campus  (SC)  (troncal  o  backbone  de  edificios),  que  permite  la   interconexión  de  edificios.     • Subsistema   Ver@cal   (SV)   (troncal   o   backbone   del   edificio),   que   permite   la   unión  de  las  diferentes  plantas  del  edificio.     • Subsistema   Horizontal   (SH),   que   permite   conectar   el   distribuidor   de   planta   con  el  Terminal  de  usuario.  
  • 3. Los elementos funcionales de una infraestructura genérica de cableado estructurado son los siguientes: • Distribuidor de Campus (DC): es el elemento en el que se concentran las redes de todos los edificios del Campus, así como las conexiones de la Red Corporativa de Comunicaciones y las conexiones con las redes de los operadores públicos de telecomunicaciones. • Cableado troncal de Campus: es el conjunto de cables que se utiliza para realizar las conexiones entre el Distribuidor de Campus y los Distribuidores de Edificios • Distribuidor de Edificio (DE): es el elemento que sirve para interconectar las comunicaciones del edificio con la red troncal del Campus. 2. Descripción de los elementos funcionales
  • 4. 2. Descripción de los elementos funcionales • Cableado Vertical o troncal de Edificio: es el conjunto de cables que se utiliza para realizar la interconexión entre el Distribuidor de Edificio y los Distribuidores de Planta existentes en el edificio. • Distribuidor de Planta (DP): es el elemento que sirve para interconectar los usuarios con los equipos de acceso de la red de comunicaciones y con el backbone vertical del edificio. • Cableado Horizontal: es el conjunto de cables que se utiliza para interconectar el Distribuidor de Planta con las Tomas de Usuario, para proporcionarles el acceso a los servicios de telecomunicaciones. • Punto de Consolidación (CP): se utiliza para adaptar distintos tipos de cable horizontal. • Toma de Usuario (TU): es el dispositivo fijo de conexión que sirve para conectar el equipo de usuario a la red de comunicaciones de voz y datos.
  • 5. 2. Descripción de los elementos funcionales
  • 6. 3. Tecnología en el medio de transmisión Cable par trenzado El cable par trenzado se configura por pares de de hilos trenzados. Este trenzado mantiene estable las propiedades eléctricas a lo largo de toda la longitud del cable y reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes. Existen tres tipos de cable par trenzado: • No apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair) Consta de uno o más pares trenzados, aislados con un recubrimiento plástico, no incorpora pantalla metálica. Este cable posea una menor protección frente a interferencias electromagnéticas externas y es flexible y manejable para la instalación. • ƒApantallado (STP, Shielded Twisted Pair) Consta de pantalla metálica que rodea los pares trenzados protegiéndolos frente a interferencias electromagnéticas.
  • 7. 3. Tecnología en el medio de transmisión Cable par trenzado • Pantalla Global (FTP, Foiled Twisted Pair) Consiste en hilos de cobre aislados por una cubierta plástica y entrelazada entre sí. Debido a que puede haber acoples entre pares, estos se trenzan con pasos diferentes.  
  • 8. 4. Canalizaciones Horizontales La siguiente imagen muestra los requisitos máximos que debe existir desde una estación de trabajo y un cuarto de comunicaciones.
  • 9. 5. Tipos de canalizaciones Ductos bajo piso Ductos bajo piso elevado Ductos Perimetrales   Los ductos aparentes o canaletas deben ser rígidos cuando deseamos tender el cableado horizontal
  • 10. 6. Recordando la norma ANSI/TIA/EIA-569 • Evitar ubicar la sala de equipos en lugar dónde puede haber filtraciones de agua, ya sea por el techo o por las paredes • Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño. • La estimación de espacio para esta sala es de 0.07 m2 por cada 10 m2 de área utilizable del edificio. (Si no se dispone de mejores datos, se puede estimar el área utilizable como el 75% del área total). En edificios de propósitos específicos, como ser Hoteles y Hospitales, el área utilizable es generalmente mucho más grande que el área efectiva de trabajo. En estos casos, el cálculo puede hacerse en función del área efectiva de trabajo. En todos los casos, el tamaño mínimo recomendado de 13.5 m2 (es decir, una sala de unos 3.7 x 3.7 m). • Es recomendable que esté ubicada cerca de las canalizaciones “montantes” (back bone), ya que a la sala de equipos llegan generalmente una cantidad considerable de cables desde estas canalizaciones.
  • 11. 1.1.3 Canalizaciones de “Back-Bone”: Se distinguen dos tipos de canalizaciones de “back-bone”: Canalizaciones externas entre edificios y canalizaciones internas al edificio. a) Canalizaciones externas entre edificios Las canalizaciones externas entre edificios son necesarias para interconectar “Instalaciones de Entrada” de varios edificios de una misma corporación, en ambientes del tipo “campus”. La recomendación ANSI/TIA/EIA-569 admite, para estos casos, cuatro tipos de canalizaciones: Subterráneas, directamente enterradas, aéreas, y en túneles. b) Canalizaciones internas Las canalizaciones internas de “backbone”, generalmente llamadas “montantes” son las que vinculan las “instalaciones de entrada” con la “sala de equipos”, y la “sala de equipos” con las “salas de telecomunicaciones”. Estas canalizaciones pueden ser ductos, bandejas, escalerillas portacables, etc. Es muy importante que estas canalizaciones tengan los elementos “cortafuegos” de acuerdo a las normas corporativas y/o legales. 6. Recordando la norma ANSI/TIA/EIA-569
  • 12. 1.1.4 Salas de Telecomunicaciones: Las salas de telecomunicaciones (anteriormente “armarios de telecomunicaciones”) se definen como los espacios que actúan como punto de transición entre las “montantes” verticales (back bone) y las canalizaciones de distribución horizontal. Estas salas generalmente contienen puntos de terminación e interconexión de cableado, equipamiento de control y equipamiento de telecomunicaciones (típicamente equipos “activos” de datos, como por ejemplo switches). No se recomienda compartir la sala de telecomunicaciones con equipamiento de energía La ubicación ideal de la sala de telecomunicaciones es en el centro del área a la que deben prestar servicio. Se recomienda disponer de por lo menos una sala de telecomunicaciones por piso 6.  Recordando  la  norma    ANSI/TIA/EIA-­‐569
  • 13. 1.1.5 Canalizaciones horizontales Las “canalizaciones horizontales” son aquellas que vinculan las salas de telecomunicaciones con las “áreas de trabajo”. Estas canalizaciones deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en la norma TIA-568, entre los que se incluyen el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. 6. Recordando la norma ANSI/TIA/EIA-569
  • 14. 7. Recordando la norma TIA-607 El propósito de este documento es brindar los criterios de diseño e instalación de las tierras y el sistema de aterramiento para edificios comerciales, con o sin conocimiento previo acerca de los sistemas de telecomunicaciones que serán instalados. Este estándar incluye también recomendaciones acerca de las tierras y los sistemas de aterramientos para las torres y las antenas.
  • 15. 1.2.1 TMGB (Barra principal de tierra para telecomunicaciones): Los aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones parten del aterramiento principal del edificio (aterramiento eléctrico, jabalinas, etc). Desde este punto, se debe tender un conductor de tierra para telecomunicaciones hasta la “Barra principal de tierra para telecomunicaciones” (TMGB = “Telecomunications Main Grounding Busbar”). Este conductor de tierra debe estar forrado, preferentemente de color verde, y debe tener una sección mínima de 6 AWG 7. Recordando la norma TIA-607
  • 16. 1.2.3 TGB (Barras de tierra para telecomunicaciones) En la Sala de Equipos y en cada Sala de Telecomunicaciones debe ubicarse una “Barra de tierra para telecomunicaciones” (TGB= “Telecommunications Grounding Busbar”. Esta barra de tierra es el punto central de conexión para las tierras de los equipos de telecomunicaciones ubicadas en la Sala de Equipos o Sala de Telecomunicaciones. De forma similar a la TMGB, la TGB debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas según el estándar NEMA. Debe tener como mínimo 6 mm de espesor, 50 mm de ancho y largo adecuado para la cantidad de perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables que lleguen desde los equipos de telecomunicaciones cercanos y al cable de interconexión con el TMGB. 7. Recordando la norma TIA-607
  • 17. 1.2.3 TBB (Backbone de tierras) Entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para telecomunicaciones (TGB) debe tenderse un conductor de tierra, llamado TBB (Telecommunications Bonding Backbone). El TBB es un conductor aislado, conectado en un extremo al TMGB y en el otro a un TGB, instalado dentro de las canalizaciones de telecomunicaciones. El diámetro mínimo de esta cable es 6 AWG 7. Recordando la norma TIA-607
  • 18. Vaquera  Valencia,  Lourdes.  2015.  Proyecto  de  cableado  estructurado  para  un   edificio  de  oficinas  :  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Universidad  de   Sevilla.  Recuperado  de:   h[p://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90425/fichero/Proyecto+de+cableado +estructurado+para+un+edificio+de+oficinas.pdf     Referencias