Repositorio Institucional de Documentos
Abstract
Realización de la infraestructura común de telecomunicación o ICT de un edificio de 6 planta de obra nueva, con 2 locales (planta baja), 2 oficinas (planta 1ª) y 15 viviendas (plantas 2ª-6ª). Marca Fuertes, Rubén; Torres Portero, Miguel Ángel; Torres Portero, Manuel
Full text
I II I I II I I II I n nn n n nn n n nn n f ff f f ff f f ff f r rr r r rr r r rr r a aa a a aa a a aa a e ee e e ee e e ee e s ss s s ss s s ss s t tt t t tt t t tt t r rr r r rr r r rr r u uu u u uu u u uu u c cc c c cc c c cc c t tt t t tt t t tt t u uu u u uu u u uu u r rr r r rr r r rr r a aa a a aa a a aa a c cc c c cc c c cc co oo o o oo o o oo om mm m m mm m m mm mú úú ú ú úú ú ú úú ún nn n n nn n n nn n d dd d d dd d d dd de ee e e ee e e ee e t tt t t tt t t tt te ee e e ee e e ee el ll l l ll l l ll le ee e e ee e e ee ec cc c c cc c c cc co oo o o oo o o oo om mm m m mm m m mm mu uu u u uu u u uu un nn n n nn n n nn ni ii i i ii i i ii ic cc c c cc c c cc ca aa a a aa a a aa ac cc c c cc c c cc ci ii i i ii i i ii ió óó ó ó óó ó ó óó ón nn n n nn n n nn n R R RU U UB B BÉ É ÉN N N M M MA A AR R RC C CA A A F F FU U UE E ER R RT T TE E ES S S E E EI I IN N NA A A - - - 3 3 3º º º I I I. . .T T T. . .I I I. . . E E EL L LE E EC C CT T TR R RÓ Ó ÓN N NI I IC C CA A A C C CO O ON N NV V VO O OC C CA A AT T TO O OR R RI I IA A A: : : F F FE E EB B BR R RE E ER R RO O O 2 2 20 0 01 1 12 2 2
Í ÍÍ Í NDICE NDICENDICE NDICE INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN MEMORIA MEMORIAMEMORIA MEMORIA 1 11 1 DATOS GENERALES. 8 1.A 1.A1.A 1.A Datos del promotor. 8 1.B 1.B1.B 1.B Descripción del edificio o complejo urbano. 8 1.C 1.C1.C 1.C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. 11 1.D 1.D1.D 1.D Objeto del Proyecto Técnico. 11 2 22 2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIÓN. 12 2.A 2.A2.A 2.A Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres . 12 2.A.a Consideraciones sobre el diseño. 12 2.A.b Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras. 16 2.A.c Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. 20 2.A.d Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras. 21 2.A.e Plan de frecuencias. 22 2.A.f Número de tomas. 24 2.A.g Cálculo de parámetros básicos de la instalación: 25 2.A.g.1 Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados. 25 2.A.g.2 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz– 862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las distintas redes). 28 2.A.g.3 Respuesta amplitud frecuencia (variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y peor caso). 30 2.A.g.4 Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida). 31 2.A.g.5 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 34
2.A.g.6 Relación señal / ruido en la peor toma. 35 2.A.g.7 Productos de Intermodulación. 37 2.A.h Descripción de los elementos componentes de la instalación. 38 2.A.h.1 Sistemas captadores. 39 2.A.h.2 Amplificadores. 39 2.A.h.3 Mezcladores. 40 2.A.h.4 Distribuidores, derivadores, PAUs. 40 2.A.h.5 Cables. 40 2.A.h.6 Materiales complementarios. 40 2.B 2.B2.B 2.B Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite . 41 2.B.a Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite. 41 2.B.b Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite. 43 2.B.c Previsión para incorporar las señales de satélite. 43 2.B.d Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres. 44 2.B.e Cálculo de parámetros básicos de la instalación: 45 2.B.e.1 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, 950 MHz–2150 MHz. 45 2.B.e.2 Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz–2150 MHz (Variación máxima cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso). 47 2.B.e.3 Amplificadores necesarios. 48 2.B.e.4 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 54 2.B.e.5 Relación señal / ruido en la peor toma. 55 2.B.e.6 Productos de intermodulación. 58 2.B.f Descripción de los elementos componentes de la instalación. 60 2.B.f.1 Sistemas captadores. 61 2.B.f.2 Amplificadores. 61 2.B.f.3 Materiales complementarios. 61 2.C 2.C2.C 2.C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA). 62 2.C.a Redes de Distribución y de Dispersión. 62
2.C.a.1 Redes de Cables de Pares Trenzados. 63 2.C.a.1.1 Establecimiento de la topología de la red de cables de pares. 63 2.C.a.1.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables. 64 2.C.a.1.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 66 2.C.a.1.3.a Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares. 66 2.C.a.1.3.b Otros cálculos. 71 2.C.a.1.4 Estructura de distribución y conexión. 71 2.C.a.1.5 Dimensionamiento de: 73 2.C.a.1.5.a Punto de Interconexión. 73 2.C.a.1.5.b Puntos de Distribución de cada planta. 74 2.C.a.1.6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares. 74 2.C.a.1.6.a Cables 74 2.C.a.1.6.b Punto de interconexión 74 2.C.a.1.6.c Punto de distribución 75 2.C.a.1.6.d Conectores 75 2.C.a.1.6.e Puntos de acceso a usuario (PAU) 75 2.C.a.2 Redes de Cables Coaxiales. 76 2.C.a.2.1 Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales. 76 1.2.C.a.2.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables. 76 1.2.C.a.2.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 77 1.2.C.a.2.3.a Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. 77 1.2.C.a.2.3.b Otros cálculos. 78 1.2.C.a.2.4 Estructura de distribución y conexión. 79 1.2.C.a.2.5 Dimensionamiento de: 80 1.2.C.a.2.5.a Punto de Interconexión. 80 1.2.C.a.2.5.b Puntos de Distribución de cada planta. 82 1.2.C.a.2.6 Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. 82
1.2.C.a.2.6.a Cables. 82 1.2.C.a.2.6.b Elementos pasivos. 82 1.2.C.a.2.6.c Conectores. 82 1.2.C.a.2.6.d Puntos de acceso a usuario (PAU). 82 1.2.C.a.3 Redes de Cables de Fibra Óptica. 83 1.2.C.a.3.1 Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica. 83 1.2.C.a.3.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables. 84 1.2.C.a.3.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 86 1.2.C.a.3.3.a Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica. 86 1.2.C.a.3.3.b Otros cálculos. 87 1.2.C.a.3.4 Estructura de distribución y conexión. 87 1.2.C.a.3.5 Dimensionamiento de: 90 1.2.C.a.3.5.a Punto de Interconexión. 90 1.2.C.a.3.5.b Puntos de Distribución de cada planta. 91 2.C.a.3.6 Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica. 92 2.C.a.3.6.a Cables. 92 2.C.a.3.6.b Panel de conectores de salida. 93 2.C.a.3.6.c Cajas de segregación. 93 2.C.a.3.6.d Conectores. 93 2.C.a.3.6.e Puntos de Acceso a Usuario (PAU). 93 2.C.b Redes Interiores de Usuario. 93 2.C.b.1 Red de Cables de Pares Trenzados. 93 2.C.b.1.1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados. 94 2.C.b.1.2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 94 2.C.b.1.2.a Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados. 94 2.C.b.1.2.b Otros cálculos. 96 2.C.b.1.3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 96 2.C.b.1.4 Tipo de cables. 97
2.C.b.1.5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados. 98 2.C.b.1.5.a Cables 98 2.C.b.1.5.b Conectores 98 2.C.b.1.5.c. BATs 98 2.C.b.2 Red de Cables Coaxiales. 99 2.C.b.2.1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales. 99 2.C.b.2.2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 99 2.C.b.2.2.a Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales. 99 2.C.b.2.2.b Otros cálculos. 100 2.C.b.2.3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 100 2.C.b.2.4 Tipo de cables. 101 2.C.b.2.5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales: 101 1.2.C.b.2.5.a Cables 101 1.2.C.b.2.5.b Conectores 102 1.2.C.b.2.5.c BATs 102 2. 2.2. 2.D DD D Hojar Digital 102 2. 2.2. 2.E EE E Canalización e infraestructura de distribución. 103 2.E.a Consideraciones sobre el esquema general del edificio. 103 2. E.b Arqueta de Entrada y Canalización Externa. 106 2. E.c Registros de Enlace inferior y superior. 107 2. E.d Canalizaciones de enlace inferior y superior. 107 2. E.e Recintos de Instalaciones de Telecomunicación: 108 2.E.e.1 Recinto Inferior. 108 2. E.e.2 Recinto Superior. 109 2. E.e.3 Recinto Único. 109 2. E.e.4 Equipamiento de los mismos. 109 2. E.f Registros Principales. 114 2. E.g Canalización Principal y Registros Secundarios. 116 2. E.h Canalización Secundaria y Registros de Paso. 116 2. E.i Registros de Terminación de Red. 116 2. E.j Canalización Interior de Usuario. 117
2. E.k Registros de Toma. 118 2. E.l Cuadro resumen de materiales necesarios. 118 2.E.l.1 Arquetas. 118 2. E.l.2 Tubos de diverso diámetro y canales. 119 2. E.l.3 Registros de los diversos tipos. 119 2. E.l.4 Material de equipamiento de los recintos 120 2. 2.2. 2.F FF F Varios. 121 PLANOS PLANOSPLANOS PLANOS Y ESQUEMAS Y ESQUEMASY ESQUEMAS Y ESQUEMAS 1 11 1 PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO. 4 2 22 2 PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIÓN QUE CONSTITUYEN LA ICT. 2.A 2.A2.A 2.A Instalaciones de ICT en planta baja. 5 2.B 2.B2.B 2.B Instalaciones de ICT en planta tipo. 6 2.C 2.C2.C 2.C Instalaciones de ICT en planta singular (P.1) 7 2.D 2.D2.D 2.D Instalaciones de ICT en planta bajo-cubierta. 8 2.E 2.E2.E 2.E Instalaciones de ICT en planta cubierta 9 3. 3. 3. 3. ESQUEMAS DE PRINCIPIO. 3.A 3.A3.A 3.A Esquema general de la infraestructura para redes de alimentación, distribución y dispersión. 10 3.B 3.B3.B 3.B Esquemas de principio de redes de distribución y dispersión de RTV. 11 3.C 3.C3.C 3.C Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha. 3.C.a Esquema de principio de redes de distribución y dispersión de cable trenzado. 12 3.C.b Esquema de principio de redes de distribución y dispersión de cable coaxial. 13 3.C.c Esquema de principio de redes de distribución y dispersión de fibra óptica. 14 3.D 3.D3.D 3.D Esquemas de principio de redes interiores de usuario. 3.D.a Esquema de principio de redes interiores de usuario de las viviendas. 15 3.D.b Esquema de principio de redes interiores de usuario de las oficinas y locales. 16
3. 3.3. 3.E EE E Esquema de distribución de equipos enel interior del R.T.R. 3.E.a Esquema de distribución de equipos enel interior del R.T.R. para las viviendas 17 3.E.b Esquema de distribución de equipos enel interior del R.T.R. para las oficinas 18 3.E.c Esquema de distribución de equipos enel interior del R.T.R. para los locales 19 3. 3.3. 3.F FF F Esquema de distribución interior del RITI 20 3. 3.3. 3.G GG G Esquema de distribución interior del RITS 21 3. 3.3. 3.H HH H Esquema eléctrico de recintos 22 PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES 1 11 1 CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES. 4 1.A 1.A1.A 1.A Radiodifusión sonora y televisión. 5 1.A.a Condicionantes de acceso a los sistemas de captación. 5 1.A.b Características de los sistemas de captación. 5 1.A.c Características de los elementos activos. 9 1.A.d Características de los elementos pasivos. 14 1.B 1.B1.B 1.B Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA). 18 1.B.a Redes de cables de Pares o Pares Trenzados. 18 1.B.a.1 Características de los cables. 18 1.B.a.2 Características de los elementos activos (si existen). 19 1.B.a.3 Características de los elementos pasivos. 19 1.B.b Redes de Cables Coaxiales. 21 1.B.b.1 Características de los cables. 21 1.B.b.2 Características de los elementos pasivos. 22 1.B.c Redes de cables de Fibra Óptica. 25 1.B.c.1 Características de los cables. 25 1.B.c.2 Características de los elementos pasivos. 27 1.B.c.3 Características de los empalmes de fibra en la instalación 30 1.C 1.C1.C 1.C Infraestructuras de Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto). 31 1.D 1.D1.D 1.D Infraestructura. 31 1.D.a Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación. 31 1.D.b Características de las arquetas. 31
1.D.c Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario. 32 1.D.d Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos. 35 1.D.e Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y toma. 39 1.E 1.E1.E 1.E Cuadros de medidas. 43 1.E.a Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre, incluyendo también el margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz. 43 1.E.b Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha. 45 1.E.b.1 Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados. 45 1.E.b.2 Redes de Cables Coaxiales. 46 1.E.b.3 Redes de Cables de Fibra Óptica. 47 1.F 1.F1.F 1.F Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe). 47 1.F.a Descripción de los elementos y de su uso. 47 1.F.b Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos. 47 1.G 1.G1.G 1.G Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT. 48 2 22 2 CONDICIONES GENERALES. 51 2.A 2.A2.A 2.A Reglamento de ICT y Normas Anexas. 51 2.B 2.B2.B 2.B Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales. 52 2.C 2.C2.C 2.C Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos. 52 2.D 2.D2.D 2.D Secreto de las comunicaciones. 54 2.E 2.E2.E 2.E Normativa sobre gestión de residuos. 55 2.F 2.F2.F 2.F Normativa en materia de protección contra incendios. 55 PRESUPUESTO Y MEDIDAS PRESUPUESTO Y MEDIDASPRESUPUESTO Y MEDIDAS PRESUPUESTO Y MEDIDAS 1 11 1 INFRAESTRUCTURA Y REDES DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN. 4 1.A 1.A1.A 1.A Red de RTV 4 1.A.a Captación de señales de RTV. 4 1.A.b Cabecera de RTV 5 1.A.c Red de distribución de RTV 6
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 2 de 122 Í ÍÍ Í NDICE NDICENDICE NDICE MEMORIA MEMORIAMEMORIA MEMORIA 1 11 1 DATOS GENERALES. 8 1.A 1.A1.A 1.A Datos del promotor. 8 1.B 1.B1.B 1.B Descripción del edificio o complejo urbano. 8 1.C 1.C1.C 1.C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. 11 1.D 1.D1.D 1.D Objeto del Proyecto Técnico. 11 2 22 2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIÓN. 12 2.A 2.A2.A 2.A Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres . 12 2.A.a Consideraciones sobre el diseño. 12 2.A.b Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras. 16 2.A.c Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. 20 2.A.d Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras. 21 2.A.e Plan de frecuencias. 22 2.A.f Número de tomas. 24 2.A.g Cálculo de parámetros básicos de la instalación: 25 2.A.g.1 Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados. 25 2.A.g.2 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz– 862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las distintas redes). 28 2.A.g.3 Respuesta amplitud frecuencia (variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y peor caso). 30
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 3 de 122 2.A.g.4 Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida). 31 2.A.g.5 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 34 2.A.g.6 Relación señal / ruido en la peor toma. 35 2.A.g.7 Productos de Intermodulación. 37 2.A.h Descripción de los elementos componentes de la instalación. 38 2.A.h.1 Sistemas captadores. 39 2.A.h.2 Amplificadores. 39 2.A.h.3 Mezcladores. 40 2.A.h.4 Distribuidores, derivadores, PAUs. 40 2.A.h.5 Cables. 40 2.A.h.6 Materiales complementarios. 40 2.B 2.B2.B 2.B Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite . 41 2.B.a Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite. 41 2.B.b Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite. 43 2.B.c Previsión para incorporar las señales de satélite. 43 2.B.d Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres. 44 2.B.e Cálculo de parámetros básicos de la instalación: 45 2.B.e.1 Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, 950 MHz–2150 MHz. 45 2.B.e.2 Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz–2150 MHz (Variación máxima cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso). 47 2.B.e.3 Amplificadores necesarios. 48 2.B.e.4 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 54 2.B.e.5 Relación señal / ruido en la peor toma. 55 2.B.e.6 Productos de intermodulación. 58
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 4 de 122 2.B.f Descripción de los elementos componentes de la instalación. 60 2.B.f.1 Sistemas captadores. 61 2.B.f.2 Amplificadores. 61 2.B.f.3 Materiales complementarios. 61 2.C 2.C2.C 2.C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA). 62 2.C.a Redes de Distribución y de Dispersión. 62 2.C.a.1 Redes de Cables de Pares Trenzados. 63 2.C.a.1.1 Establecimiento de la topología de la red de cables de pares. 63 2.C.a.1.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables. 64 2.C.a.1.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 66 2.C.a.1.3.a Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares. 66 2.C.a.1.3.b Otros cálculos. 71 2.C.a.1.4 Estructura de distribución y conexión. 71 2.C.a.1.5 Dimensionamiento de: 73 2.C.a.1.5.a Punto de Interconexión. 73 2.C.a.1.5.b Puntos de Distribución de cada planta. 74 2.C.a.1.6 Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares. 74 2.C.a.1.6.a Cables 74 2.C.a.1.6.b Punto de interconexión 74 2.C.a.1.6.c Punto de distribución 75 2.C.a.1.6.d Conectores 75 2.C.a.1.6.e Puntos de acceso a usuario (PAU) 75 2.C.a.2 Redes de Cables Coaxiales. 76 2.C.a.2.1 Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales. 76
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 5 de 122 1.2.C.a.2.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables. 76 1.2.C.a.2.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 77 1.2.C.a.2.3.a Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. 77 1.2.C.a.2.3.b Otros cálculos. 78 1.2.C.a.2.4 Estructura de distribución y conexión. 79 1.2.C.a.2.5 Dimensionamiento de: 80 1.2.C.a.2.5.a Punto de Interconexión. 80 1.2.C.a.2.5.b Puntos de Distribución de cada planta. 82 1.2.C.a.2.6 Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. 82 1.2.C.a.2.6.a Cables. 82 1.2.C.a.2.6.b Elementos pasivos. 82 1.2.C.a.2.6.c Conectores. 82 1.2.C.a.2.6.d Puntos de acceso a usuario (PAU). 82 1.2.C.a.3 Redes de Cables de Fibra Óptica. 83 1.2.C.a.3.1 Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica. 83 1.2.C.a.3.2 Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables. 84 1.2.C.a.3.3 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 86 1.2.C.a.3.3.a Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica. 86 1.2.C.a.3.3.b Otros cálculos. 87 1.2.C.a.3.4 Estructura de distribución y conexión. 87 1.2.C.a.3.5 Dimensionamiento de: 90 1.2.C.a.3.5.a Punto de Interconexión. 90 1.2.C.a.3.5.b Puntos de Distribución de cada planta. 91
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 6 de 122 2.C.a.3.6 Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica. 92 2.C.a.3.6.a Cables. 92 2.C.a.3.6.b Panel de conectores de salida. 93 2.C.a.3.6.c Cajas de segregación. 93 2.C.a.3.6.d Conectores. 93 2.C.a.3.6.e Puntos de Acceso a Usuario (PAU). 93 2.C.b Redes Interiores de Usuario. 93 2.C.b.1 Red de Cables de Pares Trenzados. 93 2.C.b.1.1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados. 94 2.C.b.1.2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 94 2.C.b.1.2.a Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados. 94 2.C.b.1.2.b Otros cálculos. 96 2.C.b.1.3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 96 2.C.b.1.4 Tipo de cables. 97 2.C.b.1.5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados. 98 2.C.b.1.5.a Cables 98 2.C.b.1.5.b Conectores 98 2.C.b.1.5.c. BATs 98 2.C.b.2 Red de Cables Coaxiales. 99 2.C.b.2.1 Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales. 99 2.C.b.2.2 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 99 2.C.b.2.2.a Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales. 99 2.C.b.2.2.b Otros cálculos. 100 2.C.b.2.3 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 100
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 7 de 122 2.C.b.2.4 Tipo de cables. 101 2.C.b.2.5 Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales: 101 1.2.C.b.2.5.a Cables 101 1.2.C.b.2.5.b Conectores 102 1.2.C.b.2.5.c BATs 102 2. 2.2. 2.D DD D Hojar Digital 102 2. 2.2. 2.E EE E Canalización e infraestructura de distribución. 103 2.E.a Consideraciones sobre el esquema general del edificio. 103 2. E.b Arqueta de Entrada y Canalización Externa. 106 2. E.c Registros de Enlace inferior y superior. 107 2. E.d Canalizaciones de enlace inferior y superior. 107 2. E.e Recintos de Instalaciones de Telecomunicación: 108 2.E.e.1 Recinto Inferior. 108 2. E.e.2 Recinto Superior. 109 2. E.e.3 Recinto Único. 109 2. E.e.4 Equipamiento de los mismos. 109 2. E.f Registros Principales. 114 2. E.g Canalización Principal y Registros Secundarios. 116 2. E.h Canalización Secundaria y Registros de Paso. 116 2. E.i Registros de Terminación de Red. 116 2. E.j Canalización Interior de Usuario. 117 2. E.k Registros de Toma. 118 2. E.l Cuadro resumen de materiales necesarios. 118 2.E.l.1 Arquetas. 118 2. E.l.2 Tubos de diverso diámetro y canales. 119 2. E.l.3 Registros de los diversos tipos. 119 2. E.l.4 Material de equipamiento de los recintos 120 2. 2.2. 2.F FF F Varios. 121
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 8 de 122 1 11 1 D DD D ATOS ATOS ATOS ATOS G GG G ENERALES ENERALESENERALES ENERALES 1.A 1.A1.A 1.A D DD D ATOS DEL P ATOS DEL PATOS DEL P ATOS DEL PROMOTOR ROMOTORROMOTOR ROMOTOR - Nombre Instalaciones Marca, S.A. - NIF A18039943 - Dirección C.\ Pedro Arnal Cavero n° 2 – 3º B - Población Huesca - C. P. 22001 - Teléfono 974226143 - Fax 974226143 1.B 1.B1.B 1.B D DD D ESCRIPCIÓN DEL EDIFI ESCRIPCIÓN DEL EDIFIESCRIPCIÓN DEL EDIFI ESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO CIOCIO CIO El edificio, situado en Zaragoza, consta de un bloque plurifamiliar de 6 plantas distribuidas en planta baja, una planta para oficinas y 5 plantas para viviendas, además que consta de 15 viviendas, 2 oficinas y 2 locales. El acceso al edificio se realiza desde el exterior mediante un portal. Para acceder a las diferentes plantas se utiliza un ascensor o escaleras, menos para la planta cubierta que ha de realizarse por las escaleras de la última planta. El acceso a los locales situados en la planta baja se realiza mediantes entradas independientes al portal. La distribución por plantas es la siguiente: Plantas PlantasPlantas Plantas Tipo de Planta Tipo de PlantaTipo de Planta Tipo de Planta Número NúmeroNúmero Número Total TotalTotal Total 6 Viviendas 3 (A, B y C) 15 viviendas 5 Viviendas 3 (A, B y C) 4 Viviendas 3 (A, B y C) 3 Viviendas 3 (A, B y C) 2 Viviendas 3 (A, B y C)
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 9 de 122 1 Oficinas 2 (A y B) 2 oficinas Planta Baja Locales 2 (A y B) 2 locales Cada planta de viviendas consta de 2 tipos de viviendas diferentes, la A y C de 96 m² (iguales) y la B de 84 m². Tanto la planta de oficinas como la de locales constan de 2 oficinas y 2 locales iguales, 138 m² cada uno los primeros y 120 m² cada uno los segundos. Las dependencias de cada una de las viviendas, de las oficinas y de los locales se detallan en la siguiente tabla: VIVIENDAS Viviendas A Viviendas A Viviendas A Viviendas A (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª)(Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) Salón SalónSalón Salón Baños BañosBaños Baños Cocina CocinaCocina Cocina Dormitorios DormitoriosDormitorios Dormitorios Otras estancias Otras estanciasOtras estancias Otras estancias M MM M² ²² ² 1 2 1 3 NO 96 Viviendas ViviendasViviendas Viviendas B (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) B (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª)B (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) B (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) Salón SalónSalón Salón Baños BañosBaños Baños Cocina CocinaCocina Cocina Dormitorios DormitoriosDormitorios Dormitorios Otras estancias Otras estanciasOtras estancias Otras estancias M MM M² ²² ² 1 2 1 3 NO 84 Viviendas ViviendasViviendas Viviendas C (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) C (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª)C (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) C (Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) Salón SalónSalón Salón Baños BañosBaños Baños Cocina CocinaCocina Cocina Dormitorios DormitoriosDormitorios Dormitorios Otras estancias Otras estanciasOtras estancias Otras estancias M MM M² ²² ² 1 2 1 3 NO 96 OFICINAS Oficina A Oficina A Oficina A Oficina A (Planta (Planta(Planta (Planta 1 11 1ª ªª ª) )) ) Recepción RecepciónRecepción Recepción Baños BañosBaños Baños Despachos DespachosDespachos Despachos Trastero TrasteroTrastero Trastero- -- -Almacén AlmacénAlmacén Almacén Otras estancias Otras estanciasOtras estancias Otras estancias M MM M² ²² ² 1 2 3 1 NO 138
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 10 de 122 Oficina B Oficina B Oficina B Oficina B (Planta 1ª) (Planta 1ª)(Planta 1ª) (Planta 1ª) Recepción RecepciónRecepción Recepción Baños BañosBaños Baños Despachos DespachosDespachos Despachos Trastero TrasteroTrastero Trastero- -- -Almacén AlmacénAlmacén Almacén Otras estancias Otras estanciasOtras estancias Otras estancias M MM M² ²² ² 1 2 3 1 NO 138 LOCALES Local A (Planta Baja) Local A (Planta Baja)Local A (Planta Baja) Local A (Planta Baja) Estancia EstanciaEstancia Estancia Trastero TrasteroTrastero Trastero- -- -Almacén AlmacénAlmacén Almacén Otras estancias Otras estanciasOtras estancias Otras estancias M MM M² ²² ² 1 1 NO 120 Local B (Planta Baja) Local B (Planta Baja)Local B (Planta Baja) Local B (Planta Baja) Estancia EstanciaEstancia Estancia Trastero TrasteroTrastero Trastero- -- -Almacén AlmacénAlmacén Almacén Otras estancias Otras estanciasOtras estancias Otras estancias M MM M² ²² ² 1 1 NO 120 Despues de definir las dependencias de las viviendas, locales y oficinas, detallamos el número de estancias de los mismos en la siguiente tabla: Plantas PlantasPlantas Plantas Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de planta plantaplanta planta Número de estacias por vivienda, local Número de estacias por vivienda, localNúmero de estacias por vivienda, local Número de estacias por vivienda, local u u u u oficina oficinaoficina oficina A AA A B BB B C CC C 6 Viviendas 5 5 5 5 Viviendas 5 5 5 4 Viviendas 5 5 5 3 Viviendas 5 5 5 2 Viviendas 5 5 5 1 Oficinas 4 4 - Planta Baja Locales 1 1 -
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 11 de 122 1. 1.1. 1.C CC C A AA A PLICACIÓN DE LA LEY PLICACIÓN DE LA LEY PLICACIÓN DE LA LEY PLICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZON DE PROPIEDAD HORIZONDE PROPIEDAD HORIZON DE PROPIEDAD HORIZONTAL TALTAL TAL La edificación objeto de éste proyecto le es aplicable la Ley 49/1960 de 21 de Julio de Propiedad Horizontal, modificada por la Lley 8/1999 de 6 de Abril. No se prevé la utilización de elementos no comunes del inmueble. Además, no existirán servidumbres de paso a ninguna de las viviendas, para los servivios de instalación y mantenimiento de la ICT. 1.D 1.D1.D 1.D O OO O BJETO DEL PROYECTO BJETO DEL PROYECTOBJETO DEL PROYECTO BJETO DEL PROYECTO El objeto de éste proyecto es la de establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT en adelante) del edificio descrito en el apartado anterior, para garantizar a los usuarios los siguientes servicios: 1 – Servicio de radiodifusión sonora y televisión terrestre. 2 – Servicio de radiodifusión sonora y televisión por satélite. 3 – Servicio de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA). El proyecto da cumplimiento al Real Decreto-Ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establece los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden ITC/1644/2011 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 10 de junio de 2011 que desarrolla citado reglamento. El proyecto ha sido redactado conforme lo establecido en el Artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y desarrollado en el Anexo I de la Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio de 2011.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 18 de 122 Popular TV Popular TVPopular TV Popular TV 31 554 Local - Zaragoza TV Zaragoza TVZaragoza TV Zaragoza TV 31 554 Local - TVE HD TVE HDTVE HD TVE HD 46 674 Nacional Emisión en HD. Emisión en pruebas. TDP TDPTDP TDP 46 674 Nacional Emisión en 16:9. Radio Clásica HQ Radio Clásica HQRadio Clásica HQ Radio Clásica HQ 46 674 Nacional Radio Radio 3 Radio 3Radio 3 Radio 3 46 674 Nacional Radio Boing BoingBoing Boing 54 738 Nacional Emisión en 16:9. Telecinco HD Telecinco HDTelecinco HD Telecinco HD 54 738 Nacional Emisión en HD. La 10 La 10La 10 La 10 54 738 Nacional - MTV MTVMTV MTV 54 738 Nacional Emisión en 16:9. ABC Punto Radio ABC Punto RadioABC Punto Radio ABC Punto Radio 54 738 Nacional Radio. La 1 La 1La 1 La 1 61 794 Nacional Emisión en 16:9. La 2 La 2La 2 La 2 61 794 Nacional Emisión en 16:9. 24 Horas 24 Horas24 Horas 24 Horas 61 794 Nacional - Clan ClanClan Clan 61 794 Nacional Emisión en 16:9. Radio Nacional Radio NacionalRadio Nacional Radio Nacional 61 794 Nacional Radio Radio 5 Todo Radio 5 TodoRadio 5 Todo Radio 5 Todo Noticias NoticiasNoticias Noticias 61 794 Nacional Radio
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 19 de 122 Aragón TV Aragón TVAragón TV Aragón TV 63 810 Autonómico Emisión en 16:9. Aragón Aragón Aragón Aragón 2 HD 2 HD2 HD 2 HD 63 810 Autonómico Emisión en HD. Aragón Radio Aragón RadioAragón Radio Aragón Radio 63 810 Autonómico Radio Aragón Radio 2 Aragón Radio 2Aragón Radio 2 Aragón Radio 2 63 810 Autonómico Radio TEA FM TEA FMTEA FM TEA FM 63 810 Autonómico Radio Cuatro CuatroCuatro Cuatro 67 842 Nacional Emisión en 16:9. Divinity DivinityDivinity Divinity 67 842 Nacional Emisión en 16:9. Gol Televisión Gol TelevisiónGol Televisión Gol Televisión 67 842 Nacional Señal codificada. Emisión en 16:9. La Tienda en Casa La Tienda en CasaLa Tienda en Casa La Tienda en Casa 67 842 Nacional Servicio adicional. laSexta laSextalaSexta laSexta 67 842 Nacional Emisión en 16:9. laSexta3 laSexta3laSexta3 laSexta3 67 842 Nacional Emisión en 16:9. Telecinco TelecincoTelecinco Telecinco 68 850 Nacional Emisión en 16:9. La Siete La SieteLa Siete La Siete 68 850 Nacional Emisión en 16:9. FDF FDFFDF FDF 68 850 Nacional Emisión en 16:9. Disney Disney Disney Disney Channel ChannelChannel Channel 68 850 Nacional Emisión en 16:9. Intereconomía IntereconomíaIntereconomía Intereconomía 68 850 Nacional Emisión en 16:9. Radio Radio Radio Radio Intereconomía IntereconomíaIntereconomía Intereconomía 68 850 Nacional Radio esRadio esRadioesRadio esRadio 68 850 Nacional Radio
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 20 de 122 Antena 3 Antena 3Antena 3 Antena 3 69 858 Nacional Emisión en 16:9. Neox NeoxNeox Neox 69 858 Nacional Emisión en 16:9. Nova NovaNova Nova 69 858 Nacional Emisión en 16:9. Veo Veo Veo Veo TV TVTV TV 69 858 Nacional - AXN AXNAXN AXN 69 858 Nacional Señal codificada. Emisión en 16:9. Radio Marca Radio MarcaRadio Marca Radio Marca 69 858 Nacional Radio Vaughan Radio Vaughan RadioVaughan Radio Vaughan Radio 69 858 Nacional Radio Las medidas se han realizado con un medidor de intensidad de campo y una antena patrón de medida en los edificios colindantes y a nivel de tierra del edificio a construir. Los valores mostrados en el cuadro de arriba son valores captados de los edificios colindantes, las variaciones de intensidad de campo esperadas son mínimas ya que las características de solar hacen que no haya problemas de visibilidad directa hacia el el centro emisor de La Muela. En el momento de redactar el Acta de Replanteo se comprobará los programas con título habilitante, por si desde el momento de la reacción de este proyecto se hubieran producido nuevas concesiones de dicho título. En caso de que así fuera se reflejarán en el correspondiente Anexo o Proyecto Modificado. 2 22 2.A. .A..A. .A. C C C C S SS S ELECCIÓN DE EMPLAZAM ELECCIÓN DE EMPLAZAMELECCIÓN DE EMPLAZAM ELECCIÓN DE EMPLAZAMIENT IENTIENT IENTO Y PARÁMETROS DE LA O Y PARÁMETROS DE LAO Y PARÁMETROS DE LA O Y PARÁMETROS DE LAS ANTENAS RECEPTORAS S ANTENAS RECEPTORASS ANTENAS RECEPTORAS S ANTENAS RECEPTORAS El emplazamiento de las antenas receptoras, de los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales, se instalarán en el tejado tal y como se indican en el plano de Planta de cubierta 2.E. Los soportes de las antenas receptoras estarán formados por una torreta de un solo tramo de 2,5 metros de longitud, sobre ella se situará un mastil de 3 metros de longitud y 40 mm. de diámetro con un espesor de 2 mm. que soportará las antenas.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 21 de 122 Se utilizarán 3 antenas para la recepción de señales FM, VHF y UHF cuyas especificaciones completas se encuentran en el Pliego de condiciones (apartado 1.A.b). Las parámetros más destacados de las mismas son las siguientes: SERVICIO SERVICIOSERVICIO SERVICIO FM – Radio DAB (VHF) AM-TV (UHF) y COFDM-TV (UHF) Tipo Circular Directiva Directiva Ganancia 0 dB 10 dB 18 dB Carga del viento 23 Newtons <60 Newtons <100 Newtons Dimensiones Ø = 500 mm. 1065x140x110 mm. 1200x405x185 mm. Los cables que unen las antenas con las cabeceras situadas en el RITS serán coaxial de tipo 1 (de 75 Ω de impedancia). La entradas de los cables al interior del edificio se realizará mediantes pasamuros independientes para cada cable (ver Pliego de condiciones, apartado 1.A.b.) 2 22 2.A. .A..A. .A. D D D D C CC C ÁLCULO DE LOS SOPORT ÁLCULO DE LOS SOPORTÁLCULO DE LOS SOPORT ÁLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA ES PARA LA ES PARA LA ES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS A INSTALACIÓN DE LAS AINSTALACIÓN DE LAS A INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS NTENAS NTENAS NTENAS RECEPTORAS RECEPTORASRECEPTORAS RECEPTORAS Tanto las antenas como los elementos anexos (mástil, soportes, anclajes…) serán de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos y cuyas características se especifican en el Pliego de condiciones (apartado 1.A.b). Como las antenas y los elementos del sistema captador de señales se encontrarán a una altura superior a 20 m. del suelo, aguatarán velocidades de viento de hasta 150 km/h. Los cálculos para la selección de los mismos se han realizado teniendo en cuenta dicho punto. Para calcular la estructura que soportará las antenas, habrá que calcular cual es la carga al viento total de las 3 antenas y elegir una estructura adecuada que la soporte. - Carga al viento de antena FM – Radio = 23 Newtons
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 22 de 122 - Carga al viento de antena DAB (VHF) = 56 Newtons - Carga al viento de antena AM-TV (UHF) y COFDM-TV (UHF) =90 Newtons Total carga de viento = 23 + 56 + 90 = 169 Newtons La estructura elegida aguantará una carga al viento de 510 Newtons (según indican las características del fabricante), más que suficiente para soportar las 3 antenas. Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el sistema que sujetará a las antenas estará formado por: 1 - Torreta metálica de un solo tramo de 2,5 metros de longitud. 2 - Una placa base compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre la cubierta del edificio mediante una zapata de hormigón. 3 - Mástil de 3 metros de longitud y 40 mm. de diámetro con un espesor de 1,5 mm. que se fijará a la torreta con los anclajes pertinentes. La zapata de hormigón en la que se apoyará la estructura tendrá unas dimensiones y composición, a definir por el arquitecto, y será capaz de soportar los esfuerzos y momentos indicados en el Pliego de condiciones (apartado 1.A.b) cuya ubicación se puede observar en el plano 2.E. 2 22 2.A. .A..A. .A. E E E E P PP P LAN DE FRECUENCIAS LAN DE FRECUENCIAS LAN DE FRECUENCIAS LAN DE FRECUENCIAS En este apartado se incluirá, además de los programas que disponen de título habilitante, todos los canales utilizados, todos los que corresponden a los programas planificados, para evitar que puedan ser ocupados para la distribución de otras señales. A continuación se detalla en la tabla siguiente el plan de frecuencias a seguir en la ICT, de acuerdo con los canales recibidos en el emplazamiento del edificio.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 23 de 122 BANDA BANDABANDA BANDA CANALES CANALES CANALES CANALES UTILIZADOS UTILIZADOSUTILIZADOS UTILIZADOS CANALES CANALES CANALES CANALES UTILIZABLES UTILIZABLESUTILIZABLES UTILIZABLES SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO RECOMENDADO RECOMENDADORECOMENDADO RECOMENDADO 5 55 5- -- -55 MHz 55 MHz55 MHz 55 MHz Ninguno B I Ninguno B II Fm-Radio S SS S Baja BajaBaja Baja Ninguno De S2 aS10 TV SAT A/D Alta AltaAlta Alta Ninguno De S11 aS20 TV SAT Analógica B III B IIIB III B III (C5-C12) C8, C9, C10, C11 Resto de canales Radio Digital Terrestre Hiperbanda HiperbandaHiperbanda Hiperbanda Ninguno De S21 a S41 TV SAT Analógica B IV B IVB IV B IV (C21-C37) C22, C30, C31 Resto de canales TV A/D Terrestre B V B VB V B V (C38-C69) C46, C54, C61, C63, C67, C68, C69 Resto de canales TV A/D Terrestre FI 950 FI 950FI 950 FI 950- -- -2150 MHz 2150 MHz2150 MHz 2150 MHz Todos 950-1446 MHz TV SAT A/D (FI) 1452-1492 MHz Radio Digital Terrestre 1494-2150 MHz TV SAT A/D (FI) Las zonas que aparecen sombreadas corresponden al plan de frecuencias específico para éste edificio. No se hará para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres conversión de canales, ni siquiera dentro de la misma banda de frecuencias. Las señales comprendidas en las bandas 195 a 223 y 470 a 862 y que correspondan a servicios de radiodifusión sonora y televisión digital terrenal son servicios de carácter prioritario, por lo que no se podrá reclamar protección contra interferencias que puedan producir dichas señales.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 24 de 122 2 22 2.A. .A..A. .A. F F F F N NN N ÚMERO DE TOMAS ÚMERO DE TOMAS ÚMERO DE TOMAS ÚMERO DE TOMAS El número de bases de acceso terminal (BAT) que se instalarán en el interior de las viviendas, oficinas y locales serán de una por estancia , al estar definida la distribución en planta. Cada BAT estará formada por una toma de usuario de radiodifusión sonora y televisión terrestre. Plantas PlantasPlantas Plantas Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Tipo de vivienda Tipo de viviendaTipo de vivienda Tipo de vivienda A AA A B BB B C CC C Estancias EstanciasEstancias Estancias Tomas TomasTomas Tomas Estancias EstanciasEstancias Estancias Tomas TomasTomas Tomas Estancias EstanciasEstancias Estancias Tomas TomasTomas Tomas 6 Viviendas 5 5 5 5 5 5 5 Viviendas 5 5 5 5 5 5 4 Viviendas 5 5 5 5 5 5 3 Viviendas 5 5 5 5 5 5 2 Viviendas 5 5 5 5 5 5 1 Oficinas 4 4 4 4 - - P.Baja Locales 1 1 1 1 - - La distribución de las mismas será: Planta Tipo de planta Tipo de estancia Nº de BATs Nº de tomas 6 - 5 - 4 - 3 - 2 Vivienda A,B y C Cocina 1 1 Comedor 1 1 Dormitorio 1 1 1 Dormitorio 2 1 1 Dormitorio 3 1 1 1 Oficinas A y B Recibidor 1 1 Despacho 1 1 1 Despacho 2 1 1 Despacho 3 1 1 P. Baja Local A y B Tienda 1 1
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 25 de 122 El número total de tomas en las viviendas, oficinas y locales será el siguiente: Total tomas en viviendas Total tomas en viviendasTotal tomas en viviendas Total tomas en viviendas 75 Total tomas en oficinas Total tomas en oficinasTotal tomas en oficinas Total tomas en oficinas 8 Total tomas en locales Total tomas en localesTotal tomas en locales Total tomas en locales 2 TOTAL TOMAS TOTAL TOMASTOTAL TOMAS TOTAL TOMAS 85 8585 85 2 22 2.A. .A..A. .A. G G G G C CC C ÁLCULO DE PARÁMETROS ÁLCULO DE PARÁMETROSÁLCULO DE PARÁMETROS ÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTAL BÁSICOS DE LA INSTALBÁSICOS DE LA INSTAL BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN 2 22 2.A. .A..A. .A. G GG G .1 .1.1 .1 N NN N ÚMERO DE REPARTIDORE ÚMERO DE REPARTIDOREÚMERO DE REPARTIDORE ÚMERO DE REPARTIDORES SS S , ,, , DERIVADORES DERIVADORESDERIVADORES DERIVADORES , ,, , SEGÚN SU UBICACIÓN E SEGÚN SU UBICACIÓN ESEGÚN SU UBICACIÓN E SEGÚN SU UBICACIÓN EN LA RED N LA REDN LA RED N LA RED , ,, , PAU PAUPAU PAU Y SUS CARACTERÍSTICA Y SUS CARACTERÍSTICAY SUS CARACTERÍSTICA Y SUS CARACTERÍSTICAS SS S , ,, , ASÍ COMO LA DE LOS C ASÍ COMO LA DE LOS CASÍ COMO LA DE LOS C ASÍ COMO LA DE LOS CABLES UTILIZADOS ABLES UTILIZADOSABLES UTILIZADOS ABLES UTILIZADOS . .. . Como el nivel de las señales de radiodifusión sonora y televisión que se recibirá en el emplazamiento del edificio será óptimo, no será necesario la amplificación en éste punto, por lo que las señales irán directamente desde las antenas receptoras hasta la cabecera, situada en el RITS de la planta cubierta (ver plano 3.B). En la cabecera, las señales pasarán por unos amplificadores y su salida irá conectada a un repartidor (distribuidor 1) de una entrada y dos salidas. Cada salida irá a un mezclador de dos entradas (cuya función será la de mezclar las señales VHF/UHF y FI/SATÉLITE) y una salida, teniendo así a la salida éstos dos cables coaxiales con las señales terrestres y satélite Terr + SAT1 y Terr + SAT2. Como ya se ha mencionado en el punto 1.1.A.A, estas señales serán iguales ya que solo tenemos un elemento captador de señales por satélite, por lo que las denominaremos Terre + SAT. Cada cable se conectará en cada planta con un derivador (de 4 o de 2 salidas), situado en los registros secundarios, uniendo sus salidas con los PAUs de cada planta (una salida de cada derivador por PAU). Los PAUs estarán situados en los registros de terminación de red y habrá uno por vivienda, local y oficina, ubicados en el interior de los mismos. La salida de los PAU se unirán a un distribuidor de 6 salidas conectando, posteriormente, sus salidas a los BAT de cada vivienda, local u oficina (configuración en estrella).
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 26 de 122 Como se ha comentado en el punto 1.1.A.a, a las tomas de los derivadores, distribuidores y PAUs que no se utilicen y que se dejarán en previsión, se les conectará una carga resistiva de 75 Ohmios (Ω) de impedancia, que asegurará el correcto funcionamiento de las redes de distribución y dispersión. En el caso de los PAUs, las carga resistiva de 75 Ohmios (Ω) se encontrará en su interior. Todo lo explicado anteriormente puede observarse en el plano 3.B. El cable que se utilizará para la red de captación, distribución y dispersión será coaxial de tipo 1 . Las principales características de los repartidores, mezcladores, derivadores, PAUs distribuidores y cables se detallan a continuación. El resto de características se se pueden observar en el Pliego de condiciones (apartado 1.A.c y 1.A.d). Elemento ElementoElemento Elemento Nº Nº Nº Nº Entradas EntradasEntradas Entradas Nº Nº Nº Nº Salidas SalidasSalidas Salidas Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de atenuación atenuaciónatenuación atenuación Frecuencias FrecuenciasFrecuencias Frecuencias 5 55 5- -- -862 862 862 862 MHz MHzMHz MHz 862 862862 862- -- -2300 2300 2300 2300 MHz MHzMHz MHz Repartidor 1 2 Distribuición (dB) 4 5 Mezclador 2 1 Inserción (dB) 1 1 Derivador 1 1 4 Derivación (dB) 16 16 Paso (dB) 2,3 3,4 Derivador 2 1 4 Derivación (dB) 19 20 Paso (dB) 1,5 2,5 Derivador 3 1 2 Derivación (dB) 12 12 Paso (dB) 2,5 2,6 PAU 2 1 Derivación (dB) 0,5 0,5 Distribuidor 1 6 Distribución (dB) 4,5 6 Cable coaxial - - dB/100m 4,7 a 18,1 18,1 a 30,3
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 27 de 122 La relación de los mismos puede verse en la tabla que se muestra a continuación: Planta PlantaPlanta Planta Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de planta plantaplanta planta Elemento ElementoElemento Elemento Cantidad CantidadCantidad Cantidad Cubierta - Repartidor (Distribuidor) 1 Mezclador 2 6 Viviendas Derivador tipo 2 2 PAU 3 Distribuidor 3 5 Viviendas Derivador tipo 2 2 PAU 3 Distribuidor 3 4 Viviendas Derivador tipo 2 2 PAU 3 Distribuidor 3 3 Viviendas Derivador tipo 2 2 PAU 3 Distribuidor 3 2 Viviendas Derivador tipo 1 2 PAU 3 Distribuidor 3 1 Oficinas Derivador tipo 3 2 PAU 2 Distribuidor 2 Planta Baja Locales Derivador tipo 3 2 PAU 2 Distribuidor 2
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 34 de 122 Como se observa en la tabla, las señales que llegarán a todas tomas de usuario tendrán una intensidad óptima, según lo establecido en el puntos 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril, como ya se ha comentado anteriormente. A continuación se muestra los amplificadores con los que contará la cabecerá . Sus características se se pueden observar en el Pliego de condiciones (apartado 1.A.c ). - Amplificadores BII-FM con un nivel máximo de salida de 109 dBµV y una ganancia de 53 dB. - Amplificadores BIII-DAB con un nivel máximo de salida de 118,5 dBµV y una ganancia de 50 dB. - Amplificadores monocanales para BIV y BV de UHF para los canales 22, 30, 31, 46, 54, 61, 63, 67, 68 y 69 con un nivel máximo de salida de 123 dBµV y una ganancia de 30 dB. 2 22 2.A. .A..A. .A. G GG G .5 .5.5 .5 N NN N IVELES DE SEÑAL EN T IVELES DE SEÑAL EN TIVELES DE SEÑAL EN T IVELES DE SEÑAL EN TOMAS DE USUARIO EN E OMAS DE USUARIO EN EOMAS DE USUARIO EN E OMAS DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR CASO L MEJOR Y PEOR CASOL MEJOR Y PEOR CASO L MEJOR Y PEOR CASO Para saber los niveles de señal (dBµV) en las tomas en el mejor y peor caso para la banda comprendida entre 15 – 862 MHz es necesario utilizar la tabla de Atenuaciones en las tomas de usuario a diferentes frecuencias, del punto 1.1.A.g.2, y la tabla de Señales reales a la salida de los amplificadores, , , , del punto anterior. El cálculo sería el siguiente: Nivel de señal = Señal real a la salida de los amplificadores – Atenuación toma Con lo que los niveles de señal real en la mejor y peor toma de usuario del edificio a diferentes frecuencias serán:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 35 de 122 Señal SeñalSeñal Señales eses es REALES en la mejor y peor toma de usuario ( REALES en la mejor y peor toma de usuario (REALES en la mejor y peor toma de usuario ( REALES en la mejor y peor toma de usuario (dB dBdB dBµ µµ µV VV V) )) ) Tomas TomasTomas Tomas Frecuencias FrecuenciasFrecuencias Frecuencias (MHz) (MHz)(MHz) (MHz) 15 100 210 470 862 Mejor Mejor Mejor Mejor toma tomatoma toma Cocina, viviendas A,B y C, planta 6 58,25 58,04 57,62 68,45 63,1 Peor Peor Peor Peor toma tomatoma toma Dormitorio 3, viviendas A,B y C, planta 3 53,04 52,64 51,92 62,03 55,89 2 22 2.A. .A..A. .A. G GG G .6 .6.6 .6 R RR R ELACI ELACIELACI ELACIÓN SEÑAL ÓN SEÑALÓN SEÑAL ÓN SEÑAL - -- - RUIDO EN LA PEOR TOM RUIDO EN LA PEOR TOMRUIDO EN LA PEOR TOM RUIDO EN LA PEOR TOMA AA A (S (S(S (S/N) /N)/N) /N) La relación señal-ruido indica la calidad de la señal una vez que ésta ha sido demodulada. La relación señal-ruido obtenida, dependiendo del tipo de modulación utilizado es función del nivel de la portadora de la señal modulada, con respecto al nivel de ruido en el punto donde se realice la medida, en este caso la toma de usuario. De esta forma, la obtención de una relación portadora-ruido (C/N) determinada en la toma de usuario, garantiza una determinada relación señal-ruido (S/N) de la señal remodulada en este punto. Por comodidad en los cálculos, el nivel de ruido en la toma de usuario suele referirse al nivel de ruido a la salida de la antena. Todas las tomas de usuario deberán reunir las siguientes características según el Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril, Anexo I punto 4.5: Relación Port./Ruido aleatorio Relación Port./Ruido aleatorioRelación Port./Ruido aleatorio Relación Port./Ruido aleatorio Parámetro ParámetroParámetro Parámetro Unidad Banda de frecuencias 47 Banda de frecuencias 47 Banda de frecuencias 47 Banda de frecuencias 47 - -- - 862MHz 862MHz862MHz 862MHz C/N FM-RADIO dBµV ≥ 38 C/N AM-TV dBµV ≥ 43 C/N COFDM-DAB dBµV ≥ 18 C/N COFDM TV dBµV ≥ 25
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 36 de 122 En el caso de radiodifusión terrestre, se supone despreciable la potencia de ruido captado por la antena y se considera únicamente el ruido generado en el sistema receptor. La fórmula que se debe de aplicar es la siguiente: S/N (dB) = C (dBµV) – 2 dB – Fsis (dB) Donde: C(dBµV): Potencia de señal entregada por la antena. Fsis (dB) : Factor de ruido del sistema receptor. Necesitaremos saber el factor de ruido fsis del sistema, que viene determinado por la fórmula de Friis, para calcular Fsis: fsis = a 1 + (f 2 – 1) * a 1 + [(a 3 – 1) * a 1 ] / g 2 Donde: a 1 : atenuación del cable de bajada de la antena hasta el amplificador de cabecera. f 2 : factor de ruido del amplificador de antena. a 3 : atenuación de la red de edificio g 2 : ganancia del amplificador de cabecera. El sistema corresponde al siguiente esquema: Para obtener Fsis (dB) y C calcularemos las siguientes expresiones: Fsis (dB) = 10 * log (fsis) Denominada: Figura de ruido del sistema C (dBµV) = E (dBµV/m) – 20 * log F (MHz) + Ga (dBi) + 31,54 para 75 Ohm Donde:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 37 de 122 E (dBµV/m): intensidad de campo de la señal. F (MHz): frecuencia de la señal. Ga (dBi): ganancia de la antena respecto a la antena isotrópica. A continuación se expresan los valores calculados con las ecuaciones anteriormente mencionadas para la peor toma de usuario. Frecuencias FrecuenciasFrecuencias Frecuencias FM FMFM FM DAB DABDAB DAB UHF UHFUHF UHF 100 210 470 862 S/N S/NS/N S/N 54,66 49,09 47,28 34,38 Como se puede observar, los valores obtenidos de la relación señal-ruido en la peor toma cumplen con los límites establecidos por el Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril, Anexo I apartado 4.5. 2 22 2.A. .A..A. .A. G GG G .7 .7.7 .7 P PP P RODUCTOS DE INTERMOD RODUCTOS DE INTERMODRODUCTOS DE INTERMOD RODUCTOS DE INTERMODULACIÓN ULACIÓNULACIÓN ULACIÓN De manera teórica, los productos de intermodulación de tercer orden pueden estimarse para señales de modulación AM-TV (intermodulación simple), pero no para otros tipos de modulación como 64 QPSK-TV, QPSK-TV o COFDM-TV ya que no existen expresiones contrastadas. La intermodulación simple se define como la relación entre el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden provocados por las tres portadoras presentes en el canal (vídeo, audio y color) y el nivel de la portadora de un canal (la de vídeo) en dB, cuando la cabecera está formada por amplificadores monacales (como es el caso de nuestra instalación ICT del edificio). Al no haber amplificadores multicanal en la instalación del edificio no hay intermodulación múltiple. La relación viene dada por la expresión: C/I simple (dB) = (C/I simple ) amp + 2 (Vo max – Vo- Perdidas) Donde: C/I simple (dB): Nivel de intermodulación simple en dB.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 38 de 122 (C/I simple ) amp : Nivel de intermodulación simple del amplificador. Vo max: Nivel de referencia de salida máxima del amplificador, obtenido por el método de dos portadoras. Vo: Nivel de tensión real a la salida del amplificador. En los amplificadores de cabecera que se utilizarán en la ICT de este proyecto, se tiene los siguientes valores: (C/Isimple)amp = 54 dB. Vo max = 123 dBµV (amplificadores AM-TV monocanales utilizados) Vo = 108 dBµV (para el peor caso de los amplificadores AM-TV monacales utilizados) Por tanto: C/Isimple (dB) = 54 + 2 (123 - 108) = 84 dB El valor que resulta está por encima de los 54 dB especificados en el apartado 4.5 del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril. El cálculo de los valores de intermodulación para la modulación COFDM-TV no pueden calcular como ya se ha comentado antes, pero los valores estarán dentro de los margenes (≥30 dB), establecidos en el mismo punto del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril, ya que los amplificadores monocales que se emplearán se utilizarán dentro de los límites y características establecidos por el fabricante. 2 22 2.A. .A..A. .A. H H H H D DD D ESCRICIÓN DE LOS ELE ESCRICIÓN DE LOS ELEESCRICIÓN DE LOS ELE ESCRICIÓN DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES D MENTOS COMPONENTES DMENTOS COMPONENTES D MENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN E LA INSTALACIÓN E LA INSTALACIÓN E LA INSTALACIÓN A continuación se describirán los elementos que componen la instalación para la captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres. Para un mayor detalle de dichos elementos consultar Pliego de condiciones, apartados 3.1.A.c y 3.1.A.d
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 39 de 122 2 22 2.A. .A..A. .A. H HH H .1 .1.1 .1 S SS S ISTEMAS CAPTADORES ISTEMAS CAPTADORESISTEMAS CAPTADORES ISTEMAS CAPTADORES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9000040 Antena FM Omnidireccional, G = 0 dB 1 9000063 Antena VHF (DAB), G = 10 dB 1 9000195 Antena UHF, G = 18 dB 1 9980051 Torreta metálica de 2,5m de longitud 1 9980007 Mástil telescópico de 3 m. de longitud 1 P1 Placa base para unión torreta 1 T1 Tornillería para unión de mástil 1 S1 Silicona para sellado de la tornillería 1 9100021 Metro lineal cable coaxial tipo 1 para exteriores 8 CU1 Metro lineal cable de CU aislado para conexión a tierra de 25 mm² 8 B1 Conjunto de bridas plásticas para sujeción de cable 10 9980062 Cable de vientos 2 mm. Acero trenzado 1 2 22 2.A. .A..A. .A. H HH H .2 .2.2 .2 A AA A MPLIFICADORES MPLIFICADORESMPLIFICADORES MPLIFICADORES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9050035 Amplificador monocanal FM, G =53 dB 1 9050106 Amplificador monocanal DAB, G =50 dB 1 9050022 Amplificadores monocanales UHF, G =52 dB 10 9050083 Fuente de Alimentación, 750 mA. 1 9050052 Puente de interconexión 19 9050136 Cofre sin fondo para 18 módulos 1 9050125 Marco soporte para alimentador y 18 módulos 1 A1 Accesorios varios (Cargas, conectores F, etc) 1
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 40 de 122 2 22 2.A. .A..A. .A. H HH H .3 .3.3 .3 M MM M EZCLADORES EZCLADORESEZCLADORES EZCLADORES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9020015 Mezclador FM/TV-SAT 2 2 22 2.A. .A..A. .A. H HH H .4 .4.4 .4 D DD D ISTRIBUIDORES ISTRIBUIDORESISTRIBUIDORES ISTRIBUIDORES , ,, , DERIVADORES DERIVADORESDERIVADORES DERIVADORES , ,, , PAU PAUPAU PAU S SS S REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9060036 Distribuidor tipo 1 de 2 salidas 1 9060061 Distribuidor tipo 2 de 6 salidas 19 5142 Derivador tipo 1 de 4 salidas 2 5143 Derivador tipo 2 de 4 salidas 8 5130 Derivador tipo 3 de 2 salidas 4 85390 PAUs de 2 entradas y 2 salidas 19 9050004 Carga de 75 Ohm 48 2 22 2.A. .A..A. .A. H HH H .5 .5.5 .5 C CC C ABLES ABLESABLES ABLES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9100021 Metro lineal cable coaxial tipo 1, red de distribución 46 9100021 Metro lineal cable coaxial tipo 1, red de dispersión 162 9100021 Metro lineal cable coaxial tipo 1, red interior de usuario 772 2 22 2.A. .A..A. .A. H HH H .6 .6.6 .6 M MM M ATERIALES COMPLEMENT ATERIALES COMPLEMENTATERIALES COMPLEMENT ATERIALES COMPLEMENTARIOS ARIOSARIOS ARIOS REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9070062 Bases de toma de usuario individuales RTV-SAT 85 9070063 Embellecedor para base de toma RTV-SAT 85 9120039 Conector F. 332
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 41 de 122 2 22 2.B .B.B .B D DD D ISTRIBUCIÓN DE RADIO ISTRIBUCIÓN DE RADIOISTRIBUCIÓN DE RADIO ISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TE DIFUSIÓN SONORA Y TEDIFUSIÓN SONORA Y TE DIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN POR SATÉLIT LEVISIÓN POR SATÉLITLEVISIÓN POR SATÉLIT LEVISIÓN POR SATÉLITE E E E 2 22 2.B. .B..B. .B. A A A A S SS S ELECCIÓN DEL EMPLAZA ELECCIÓN DEL EMPLAZAELECCIÓN DEL EMPLAZA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS MIENTO Y PARÁMETROS MIENTO Y PARÁMETROS MIENTO Y PARÁMETROS DE LAS ANTENAS RECEP DE LAS ANTENAS RECEPDE LAS ANTENAS RECEP DE LAS ANTENAS RECEPTORAS TORAS TORAS TORAS DE LA SEÑAL DE SATÉL DE LA SEÑAL DE SATÉLDE LA SEÑAL DE SATÉL DE LA SEÑAL DE SATÉLITE ITEITE ITE . .. . El emplazamiento del soporte de la antena para el servicio de radiodifusión sonora y televisión por satélite estará situdado en la cubierta del edificio, como puede verse en el plano 2.E. El lugar elegido, dentro de la cubierta del edificio, será elegido teniendo en cuenta la orientación necesaria para la correcta orientación de la antena. La dirección del espacio a la que quedará orientada la antena estará libre de obstáculos, permitiendo así la correcta visibilidad radioeléctrica entre el satélite y la antena receptora. En la actualidad, los dos satélites más comunes a los que las antenas receptoras de la señal de satélite se suelen orientar, en España, son el Hispasat y el Astra. El Astra tienes más canales que el Hispasat, pero sin embargo son la gran mayoría en Alemán. Mientras que el Hispasat posee una amplia selección de canales en Español por lo que orientaremos la antena a éste último. Para orientar nuestra antena al satélite seleccionado (Hispasat) se necesitan tres datos: azimut, elevación, y polarización del LNB. - Azimut: Es la posición del plato horizontal respecto del norte. Se mide en grados. - Elevación: Es la inclinación en la que llega el haz de señal del satélite hasta la parabólica. Se mide en grados y valiéndonos de lo que venga marcado en el soporte del plato. - Polarización: Es la rotación que debe tener el LNB respecto de la vertical del suelo. Se mide en grados. Desde la misma página web del satélite www.hispasat.com y dando los datos de situación en la que se encuentra el edificio (España, Zaragoza), nos indican los datos anteriormente mencionados con los que orientaremos la antena, así como la situación del mismo. Los datos obtenidos son los siguientes:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 42 de 122 ORIENTACIÓN ANTENA ORIENTACIÓN ANTENAORIENTACIÓN ANTENA ORIENTACIÓN ANTENA SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN SITUACIÓN EDIFICIO EDIFICIOEDIFICIO EDIFICIO Acimut AcimutAcimut Acimut Elevación ElevaciónElevación Elevación Polarización PolarizaciónPolarización Polarización Latitud LatitudLatitud Latitud Longitud LongitudLongitud Longitud 220° 33,5° -30° 41,66° -0,88° Debido a que el satélite se distribuye en una órbita geoestacionaria, la posición del satélite con respecto a cualquier punto de la tierra no variará con el tiempo, por lo que solo necesitamos orientar la antena la primera vez. Cuando se habla de Hispasat, en realidad se refiere a la señal que emiten las plataformas, pues en realidad existen muchos satélites emitiendo lo mismo en distintas posiciones para cubrir la mayor superficie terrestre posible. Hispasat está formado por tres satélites para Europa, el Hispasat 1B, 1C y 1D, concretamente, el edificio se orientará hacia el Hispasat 1C, dato que también se nos muestra en la página web anteriormente mencionada. El satélite Hispasat mantiene plataformas de TV digital con la transmisión de señales moduladas en QPSK-TV (ancho de banda 36 MHz). Se utilizará una antena parabólica para la recepción de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, cuyas especificaciones completas se encuentran en el Pliego de condiciones (apartado 1.A.b). El cable que une la antena con las cabeceras situada en el RITS será coaxial RG-6 de tipo 1 (de 75 Ω de impedancia). La entrada del cable al interior del edificio se realizará mediantes pasamuros independientes para cada cable.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 43 de 122 2 22 2.B. .B..B. .B. B B B B C CC C ÁLCULO DE LOS SOPORT ÁLCULO DE LOS SOPORTÁLCULO DE LOS SOPORT ÁLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACI ES PARA LA INSTALACIES PARA LA INSTALACI ES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA RECE ÓN DE LA ANTENA RECEÓN DE LA ANTENA RECE ÓN DE LA ANTENA RECEPTORA DE PTORA DE PTORA DE PTORA DE LA SEÑAL DE SATÉLITE LA SEÑAL DE SATÉLITELA SEÑAL DE SATÉLITE LA SEÑAL DE SATÉLITE La antena y los elementos del sistema captador de señales serán de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos y cuyas características se especifican en el Pliego de condiciones (apartado 1.A.b). Los elementos de tornillería se protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona. El pie que sujeta la parábola en el suelo de la cubierta es de tipo “T” galvanizado de 1 metro de longitud. No será necesario la obturación de la parte superior del pie (para impedir el paso del agua) ya que viene previsto de fábrica. Dichos elementos soportarán una presión de viento del 1100 N/m² a una velocidad de 150 km/h (según indica el fabricante) , es decir, lo que debe de soportar al encontrarse a una altura superior a 20 m. del suelo, según se indica en el apartado 4.2.2 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril. Los cálculos para la selección de los mismos se han realizado teniendo en cuenta dicho punto. El sistema que sujetará a la antena estará formado por: 1 - Pie que sujeta la parábola en el suelo de la cubierta. 2 - Tornillería protegida de la corrosión. 3 - Soporte que sujeta la parábola con el pie. Todos los elementos que componen el sistema captador estarán conectados a la toma de tierra más cercana del edificio, mediante la utilización de un conductor de cobre de 25 mm² de sección. 2 22 2.B. .B..B. .B. C C C C P PP P REVISIÓN PARA INCORP REVISIÓN PARA INCORPREVISIÓN PARA INCORP REVISIÓN PARA INCORPORAR LAS SEÑALES DE ORAR LAS SEÑALES DE ORAR LAS SEÑALES DE ORAR LAS SEÑALES DE SATÉLITE SATÉLITESATÉLITE SATÉLITE La instalación de ICT del edificio estará diseñada para poder transmitir señales tanto terrenales (5 - 862 MHz) como de satélite (950 - 2150 MHz), es decir, señales dentro de la banda comprendida entre 5 y 2150 MHz.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 50 de 122 El el nivel que deberá suministrar el amplificador de señales FI-SAT deberá de estar comprendido entre 120,9 y 107,5 por lo que se elegirá un nivel de salida de 110 dB ya que es el nivel máximo que está permitido sacar según nos indica el Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril, como ya se ha comentado antes. Hay que destacar que se utilizará un repartidor (distribuidor) para obtener dos cables con señales de satélite y, así, llevarlos a los mezcladores y tener 2 cables coaxiales bajantes con señales Terr + SAT1 y Terr + SAT2 (iguales) ya que el amplificador de señales FI-SAT tendrá solo una salida. Dicho repartidor tiene 4 dB de atenuación. Si en un futuro se desea incorporar nueva señal de satélite , bastará con prescindir del repartidor y conectar directamente las señales desde los amplificadores de las señales de satélite a los mezcladores. Así se obtendrá dos cables coaxiales bajantes con señales Terr + SAT1 y Terr + SAT2 (diferentes). Una vez calculado el nivel de señal a la salida del amplificador, y con la tabla de Atenuaciones en las tomas de usuario a diferentes frecuencias, del punto 1.1.B.e.1, se puede calcular el nivel de las señales (dBµV) reales , para la banda comprendida entre 950 – 2150 MHz, que llegarán a cada una de las tomas. El cálculo sería el siguiente: Nivel de señal = Señal real a la salida de los amplificadores – Atenuación toma Con lo que el nivel de las señales (dBµV) reales de las tomas de usuario serán:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 51 de 122 Niveles de intensidad REALES en las tomas de usuario ( Niveles de intensidad REALES en las tomas de usuario (Niveles de intensidad REALES en las tomas de usuario ( Niveles de intensidad REALES en las tomas de usuario (dB dBdB dBµ µµ µV) V)V) V) Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Tipo de estancia Tipo de estanciaTipo de estancia Tipo de estancia Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz)Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz) 950 950950 950 2150 21502150 2150 Planta 6 Vivienda A,B y C Cocina 66,10 62,95 Comedor 65,10 61,44 Dormitorio 1 65,10 61,44 Dormitorio 2 65,10 61,44 Dormitorio 3 64,90 61,13 Planta 5 Vivienda A,B y C Cocina 63,00 59,54 Comedor 62,00 58,03 Dormitorio 1 62,00 58,03 Dormitorio 2 62,00 58,03 Dormitorio 3 61,80 57,73 Planta 4 Vivienda A,B y C Cocina 59,90 56,13 Comedor 58,90 54,62 Dormitorio 1 58,90 54,62 Dormitorio 2 58,90 54,62 Dormitorio 3 58,70 54,32 Planta 3 Vivienda A,B y C Cocina 56,80 52,73 Comedor 55,80 51,21 Dormitorio 1 55,80 51,21 Dormitorio 2 55,80 51,21 Dormitorio 3 55,60 50,91 Planta 2 Vivienda A,B y C Cocina 57,70 53,32 Comedor 56,70 51,80 Dormitorio 1 56,70 51,80 Dormitorio 2 56,70 51,80 Dormitorio 3 56,50 51,50 Planta 1 Oficina A y B Recibidor 57,70 53,01 Despacho 1 56,70 51,49 Despacho 2 56,70 51,49 Despacho 3 56,50 51,19 Planta Baja Local A y B Tienda 54,50 49,50
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 52 de 122 Como se observa en la tabla, las señales que llegarán a todas tomas de usuario tendrán una intensidad óptima, según lo establecido en el puntos 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril, como se puede comparar con la primera tabla de este apartado. Una vez establecida el nivel de señal a la salida de los amplificadores, determinaremos su nivel de ganancia , para ello se calcula primero el nivel de señal a la entrada de los mismos. Lo primero que se tiene que calcular es la distancia a la que se encuentra el satélite Hispasat: D = 35786 [ 1 + 0,41999 ( 1 - cos φ)] 1/2 Donde : φ = arc cos (cos χ • cos δ) δ = β - α α : longitud de la órbita geoestacionaria del satélite (-30º). β : longitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora (-0,88º). χ : latitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora (41,66º). Con estos datos podemos obtener D: δ = β - α = -0,88 - (-30) = 29,12 φ = arc cos (cos χ • cos δ) = arc cos (cos 41,66 • cos 29,12) = 49,2567º D = 35786 [ 1 + 0,41999 ( 1 - cos φ)] 1/2 = 35786 [ 1 + 0,41999 ( 1 - cos 49,2567 )] 1/2 D = 36856,45 km . Ahora se necesita calcular la potencia de la portadora en la salida de la antena, la expresión es la siguiente: C(dBW) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4πD) – A (dB) Donde: PIRE (dBW): es la potencia isótropa radiada aparente del satélite hacia el emplazamiento de la antena en dBW. Teniendo en cuenta que la ubicación de la antena receptora es la peninsula ibérica, dicho valor es 52 dBW para Hispasat.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 53 de 122 Ga: es la ganancia de la antena receptora, en dBi, elegido en un principio. Es el parámetro característico de la antena. 20 log (λ/4πD): es la atenuación correspondiente al trayecto de propagación entre el conjunto de satélites y la antena receptora en dB. λ: es la longitud de onda de las señales. λ = 25 cm que corresponde a una frecuencia de 12 GHz, ya que es el caso más desfavorable. D: es la distancia del emplazamiento a los satélites, que ya hemos determinado previamente. A: es un factor de atenuación debido a los agentes atmosféricos (lluvia, granizo, nieve, etc). Su valor se determina de manera estadística, siendo de aproximadamente 1,8 dB para el 99% del tiempo en que el valor de portadora calculado será superado. Con lo que C(dBW) será igual a: C(dBW) = 52 + 40,4 - 205,35 - 1,8 = -114,75 dBW Por lo tanto, a la salida de los LNB (de ganancia 55 dB) la potencia de la señal tendrá un valor de: C´= -114,75 + 55 = -59,75 dBW Habrá que tener en cuenta las perdidas sufridas por el cable coaxial que une la antena receptora con el amplificador. La distancia del mismo será de 8 metros por lo que las perdidas serán de 2,42 dB (a 2150 MHz). La potencia de la señal a la entrada del amplificador será de: C´= -62,17 dBW expresado en Watios C´= 6,067 10 -7 W Teniendo en cuenta que en todo el sistema se trabaja con 75 Ohmios resitivos de impedancia, y que todos los elementos están adaptados, la tensión a la entrada del amplificador FI-SAT tiene un valor: V = ¶(P * R) = ¶(6,067 10 -7 * 75) = 6,745 mV Expresado en dBµV quedará:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 54 de 122 V (dBµV) = 76,58 dBµV Por lo tanto, la ganancia a la que se debe de ajustar el amplificador FI-SAT de cabecera será: G = 110 - 76,58 = 33,42 dB El amplificador FI-SAT que se utilizará estará dotado de un sistema de ecualización ajustable de 0 a 20 dB tal y como se establece en el apartado 3.1.A.c del Pliego de Condiciones. El ajuste de ecualización de los amplificadores de FI-SAT se realizará de forma que los niveles de señal en la mejor y peores tomas de usuario de ambas instalaciones, sea lo más semejante posible a la frecuencia más alta de la instalación (2150 MHz) y a la más baja (950 MHz). Para conseguirlo, se realizarán mediciones en una y otra toma alternativamente, reajustando los valores de ganancia y ecualización hasta conseguir la mayor plenitud posible en la respuesta en frecuencia, y consiguiendo que quede equilibrada en ambas tomas dicha respuesta. El valor medio de salida del amplificador, se ajustará a un valor lo más cercano posible a los valores de salida indicados anteriormente. 2 22 2.B. .B..B. .B. E EE E .4 .4.4 .4 N NN N IVELES DE SEÑAL EN T IVELES DE SEÑAL EN TIVELES DE SEÑAL EN T IVELES DE SEÑAL EN TOMA DE USUARIO EN EL OMA DE USUARIO EN ELOMA DE USUARIO EN EL OMA DE USUARIO EN EL MEJOR Y PEOR Y PEOR MEJOR Y PEOR Y PEOR MEJOR Y PEOR Y PEOR MEJOR Y PEOR Y PEOR CASO CASOCASO CASO Para los calculos de los niveles de señal reales se han tenido en cuenta las atenuaciones de la red, en la mejor y peor toma de usuario, y los niveles de señal a la salida de los amplificadores. A continuación se detallan los niveles de intensidad reales de las señales de satélite en la mejor y peor toma de usuario del edificio, extraidos de la tabla de niveles de intensidad reales del apartado anterior:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 55 de 122 NIVELES DE NIVELES DE NIVELES DE NIVELES DE SEÑAL SEÑALSEÑAL SEÑAL REALES EN LA MEJOR Y PEOR TOMAS DE USUARIO ( REALES EN LA MEJOR Y PEOR TOMAS DE USUARIO (REALES EN LA MEJOR Y PEOR TOMAS DE USUARIO ( REALES EN LA MEJOR Y PEOR TOMAS DE USUARIO (dB) dB)dB) dB) Tipo de toma Tipo de tomaTipo de toma Tipo de toma Planta PlantaPlanta Planta Tipo d Tipo dTipo d Tipo de planta e plantae planta e planta Tipo de estancia Tipo de estanciaTipo de estancia Tipo de estancia Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz)Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz) 950 950950 950 2150 21502150 2150 Mejor toma Planta 6 Viviendas A,B y C Cocina 66,10 62,95 Peor toma Planta Baja Local A y B Tienda 54,50 49,50 2 22 2.B. .B..B. .B. E EE E .5 .5.5 .5 R RR R ELACIÓN SEÑAL ELACIÓN SEÑAL ELACIÓN SEÑAL ELACIÓN SEÑAL / // / RUIDO EN LA PEOR TOM RUIDO EN LA PEOR TOMRUIDO EN LA PEOR TOM RUIDO EN LA PEOR TOMA AA A (S/N) (S/N)(S/N) (S/N) Como ya se indicó en el apartado 1.1.A.g.6 , la relación señal-ruido indica la calidad de la señal una vez que ésta ha sido demodulada. Dicha relación, según el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril deberá de ser: Relación Relación Relación Relación Señal SeñalSeñal Señal/Ruido /Ruido/Ruido /Ruido Parámetro ParámetroParámetro Parámetro Unidad UnidadUnidad Unidad Banda de frecuencias Banda de frecuencias Banda de frecuencias Banda de frecuencias 950 950 950 950 - -- - 2150 21502150 2150MHz MHzMHz MHz C/N QPSK-TV dB ≥ 11 La relación señal / ruido en la toma de usuario referida a la antena, viene determinada por la expresión: C/N(dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log ( λ /4 π D) – A (dB) - 10 log(k Tsis B) Donde: PIRE (dBW): es la potencia isótropa radiada aparente del satélite hacia el emplazamiento de la antena en dBW. PIRE (dBW) = 52 dBW (para Hispasat) Ga: es la ganancia de la antena receptora, en dBi. Ga = 40,4 (a 11,75 GHz) 20 log (λ/4πD): es la atenuación correspondiente al trayecto de propagación entre el conjunto de satélites y la antena receptora en dB. λ = es la longitud de onda de las señales. λ = 25 cm D = es la distancia del emplazamiento a los satélites. D = 36856,45 km.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 56 de 122 A: es un factor de atenuación debido a los agentes atmosféricos. A = 1,8 dB (para el 99% del tiempo) k: constante de Boltzman. k = 1,38 x 10 –23 W/HzºK B: ancho de banda considerado. B = 36 MHz (QPSK-TV) Tsis = temperatura de ruido del conjunto del sistema en ºK Para calcular la relación señal / ruido en la toma de usuario referida a la antena, calcularemos el ruido del sistema Tsis, dado que es el único dato que falta por saber de la expresión anterior. La expresión para calcular Tsis es la siguiente: Tsis = Ta + To (fsis – 1) Donde: Ta: es la temperatura equivalente de ruido de la antena. Ta = 70 ºK To: es la temperatura de operación del sistema (17º C) To = 290 ºK fsis : es el valor del factor de ruido del sistema. Para una instalación cuyo esquema responde a la figura siguiente:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 57 de 122 El factor de ruido viene dado por la expresión de Friis: fsis = f 1 + [(a 1 – 1) / g 1 ] + [(f 2 – 1) a 1 / g 1 ] + [(a 2 – 1) / (g 1 g 2 )] Los terminos de la expresión de Friis [(a 1 – 1) / g 1 ], [(f 2 – 1) a 1 / g 1 ] y [(a 2 – 1) / (g 1 g 2 )] tienen muy poco peso o casi ninguno en el valor de fsis, ya que sus denominadores (g 1 y g 1 g 2 ) son muy elevados: g 1 = 316227 para un valor de ganancia del LNB de 55 dB. g 2 =100000 para un valor de ganancia del amplificador de FI de 40 dB. Por esa razón, se puede afirmar que fsis es casi igual que f1, asi que optaremos que: fsis= f1 Dado que en nuestro caso la figura de ruido del LNB es igual a 0,70 dB, el factor de ruido será f1 = 1,1748: fsis = f1 = 1,1748 Ahora se podrá calcular la temperatura de ruido del sistema Tsis. Tsis = Ta + To (fsis – 1) = 70 + 290 (1,1748 - 1) = 120,69º K En la tabla que se muestra a continuación, se observan los cálculos realizados para calcular la relación señal / ruido en la toma de usuario referida a la antena, ya que conocemos todos los datos de la expresión : C/N(dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20 log (λ/4πD) – A (dB) - 10 log(k Tsis B)
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 58 de 122 Parámetro ParámetroParámetro Parámetro Unidad UnidadUnidad Unidad Banda de frecuencias Banda de frecuenciasBanda de frecuencias Banda de frecuencias Frecuencia señal de la red Frecuencia señal de la red Frecuencia señal de la red Frecuencia señal de la red MHz MHzMHz MHz 950 950950 950 1550 15501550 1550 1750 17501750 1750 2150 21502150 2150 Frecuencia señal del satélite Frecuencia señal del satélite Frecuencia señal del satélite Frecuencia señal del satélite MHz MHzMHz MHz 10700 1070010700 10700 11300 1130011300 11300 12350 1235012350 12350 12750 1275012750 12750 PIRE dBW 52 Ga dBi 39,6 40,1 41 41,1 λ m 0,28037383 0,2654867 0,242915 0,2352941 D m 36856450 A dB 1,8 K W/HzºK 1,38 x 10 –23 Tsis ºK 120,69 B MHz 36 x 10 6 Relación C/N para QPSK Relación C/N para QPSKRelación C/N para QPSK Relación C/N para QPSK- -- -TV TV TV TV dB dBdB dB 37,66 37,65 37,74 37,53 Como se puede observar en la tabla, y comparándola con la primera tabla de este punto, la relación señal / ruido (C/N) supera ampliamente las especificaciones mínimas (≥ 11dB) a diferentes frecuencias. 2 22 2.B. .B..B. .B. E EE E .6 .6.6 .6 P PP P RODUCTOS DE RODUCTOS DE RODUCTOS DE RODUCTOS DE INTERMODULACIÓN INTERMODULACIÓNINTERMODULACIÓN INTERMODULACIÓN El amplificador de FI-SAT que se utilizará amplificará unas 40 portadoras simultaneamente, por lo que estará sujeto a posibles efectos de intermodulación multiple (de tercer órden) entre las diferentes señales a amplificar. Los niveles de tercer orden son producidos en la amplificación en banda ancha de diversas señales con modulación digital ( QPSK-TV…) . La intermodulacion múltiple solo se calcula para canales analógicos cuando hay amplificacion en banda ancha, tanto para AM-TV(terrestre) como para FM-TV (satelite), siguiendo la siguiente expresion: C/XM = C/XMref + 2 (Smax amp – S amp) – 15 log (N – 1)
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 59 de 122 Donde: C/XM: relación portadora-productos de intermodulación múltiple. C/Xm ref : valor de referencia de la relación portadora-productos de intermodulación múltiple a la salida del amplificador(para el nivel de salida máximo del mismo) cuando sólo se amplifican dos canales. Smax amp: nivel máximo de salida del amplificador para el cual se especifica C/Xm ref . S amp: valor de la señal de portadora a la salida del amplificador. N: número de canales. Hoy en día, para calcular el nivel interferente de los productos de intermodulación en las señales de satélite no hay expresiones contrastadas para su cálculo, por lo tanto no se calcula, o mejor dicho, no se puede calcular. Pero se utiliza la expresión anterior para su cálculo aproximado. Los datos del amplificador FI-SAT para realizar el cálculo son: C/Xmref = 40 dB Smax amp = 120 dBuV S amp = 110 dBuV N = 40 canales Con lo que la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación múltiple producidos por “n” canales, en la peor circunstancia será: C/XM = C/XMref + 2 (Smax amp – S amp) – 15 log (N – 1) C/XM = 40 + 2 (120 – 110) – 15 log (40 – 1) = 36,13 dB Hay que tener en cuenta los efectos combinados en la intermodulación del amplificador FI-SAT y del LNB. El comportamiento del LNB ante los productos de intermodulación producidos a su salida siempre será mejor que el del amplificador FI-SAT, ya que el módulo LNB puede diseñarse con muy alta ganancia y unos índices de linealidad muy elevados, debido a los niveles tan bajos de señal con los que deberá de trabajar.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 66 de 122 2.C. A .1.3 C ÁLCULO DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.3. .1.3..1.3. .1.3. A A A A C CC C ÁLCULO DE LA ATENUAC ÁLCULO DE LA ATENUACÁLCULO DE LA ATENUAC ÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DE LAS REDES DE IÓN DE LAS REDES DE IÓN DE LAS REDES DE IÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DISPE DISTRIBUCIÓN Y DISPEDISTRIBUCIÓN Y DISPE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE RSIÓN DE RSIÓN DE RSIÓN DE CABLES DE PARES CABLES DE PARESCABLES DE PARES CABLES DE PARES ATENUACIÓN La atenuacion mide la disminución de la intensidad de la señal a lo largo de un cable (expresada en dB) debido a la impedancia y a la perdida por radiación al ambiente. Es medida en cada par a diferentes frecuencias segun la clase considerada. Es una medida critica de la calidad del cable. Se mide en dB. Los cables de pares trenzados categoría 6 pueden transmitir datos con una velocidad de hasta 10 Gigabits (10GBase-T). A esta velocidad, afectan diversos factores que causan atenuaciones en el sistema: 1 - Características eléctricas del cable. 2 - Materiales y construcción. 3 - Perdidas de inserción debido a terminaciones y imperfecciones. 4 - Reflejos por cambios en la impedancia. 5 - Frecuencia (las perdidas son mayores a mayor frecuencia). 6 - Temperatura. 7 - Longitud del enlace. 8 - Humedad. 9 - Envejecimiento. Los principales son la longitud de enlace y la frecuencia a la que se trabaja, ya que son los que más atenuaciones producen. Las atenuaciones de las redes de distribución y dispersión, es decir, desde el punto de distribución (interconexión) situado en la planta baja hasta los PAUs de cada vivienda, oficina y local, son:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 67 de 122 ATENUACIONES (dB) ATENUACIONES (dB)ATENUACIONES (dB) ATENUACIONES (dB) Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Distancia DistanciaDistancia Distancia (m) (m)(m) (m) F FF Frecuencias recuencias recuencias recuencias (MHz) (MHz)(MHz) (MHz) 1 11 1 10 1010 10 20 2020 20 100 100100 100 175 175175 175 250 250250 250 6 Viviendas A 25 0,55 1,63 2,33 5,43 7,38 9,00 B 25 0,55 1,63 2,33 5,43 7,38 9,00 C 25 0,55 1,63 2,33 5,43 7,38 9,00 5 Viviendas A 22 0,48 1,43 2,05 4,77 6,49 7,92 B 22 0,48 1,43 2,05 4,77 6,49 7,92 C 22 0,48 1,43 2,05 4,77 6,49 7,92 4 Viviendas A 19 0,42 1,24 1,77 4,12 5,61 6,84 B 19 0,42 1,24 1,77 4,12 5,61 6,84 C 19 0,42 1,24 1,77 4,12 5,61 6,84 3 Viviendas A 16 0,35 1,04 1,49 3,47 4,72 5,76 B 16 0,35 1,04 1,49 3,47 4,72 5,76 C 16 0,35 1,04 1,49 3,47 4,72 5,76 2 Viviendas A 13 0,29 0,85 1,21 2,82 3,84 4,68 B 13 0,29 0,85 1,21 2,82 3,84 4,68 C 13 0,29 0,85 1,21 2,82 3,84 4,68 1 Oficinas A 10 0,22 0,65 0,93 2,17 2,95 3,60 B 10 0,22 0,65 0,93 2,17 2,95 3,60 Planta Baja Locales A 7 0,15 0,46 0,65 1,52 2,07 2,52 B 7 0,15 0,46 0,65 1,52 2,07 2,52 ATENUACIÓN DIAFÓNICA La diafonía es un tipo de interferencia ( crosstalk ) -acoplamiento electromagnéticoentre pares de un mismo cable. La señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se mide en dB. La atenuación diafónica es la capacidad de un par para resistir una perturbación provocada por otro par (diafonía) medida para cada par del mismo lado del cable (6
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 68 de 122 mediciones para un cable de 4 pares), a diferentes frecuencias según la clase considerada. Permite medir la calidad del tendido del cable y de las conexiones. Se mide en los dos extremos del cable: 1- NEXT ( Near-End Crosstalk ) o paradiafónica en el extremo emisor. 2- FEXT ( Far-End Crosstalk ) o telediafónica en el receptor. El NEXT suele ser mayor que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta. Como lo que se mide es la “perdida” de la señal inducida, el valor de la atenuación paradiafónica deberá ser lo más alto posible. Es necesario limitar el destrenzado de los conductores a 13 mm como maximo para evitar el fenómeno de la paradiafonia. El nivel de NEXT calculado a diferentes frecuencias en nuestro edificio es: NIVEL DE NEXT (dB) NIVEL DE NEXT (dB)NIVEL DE NEXT (dB) NIVEL DE NEXT (dB) Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Distancia DistanciaDistancia Distancia (m) (m)(m) (m) Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz)Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz) 1 11 1 10 1010 10 20 2020 20 100 100100 100 175 175175 175 250 250250 250 6 Viviendas A 25 18,18 14,15 12,90 9,98 9,38 9,00 B 25 18,18 14,15 12,90 9,98 9,38 9,00 C 25 18,18 14,15 12,90 9,98 9,38 9,00 5 Viviendas A 22 15,99 12,45 11,35 8,78 8,25 7,92 B 22 15,99 12,45 11,35 8,78 8,25 7,92 C 22 15,99 12,45 11,35 8,78 8,25 7,92 4 Viviendas A 19 13,81 10,75 9,80 7,58 7,13 6,84 B 19 13,81 10,75 9,80 7,58 7,13 6,84 C 19 13,81 10,75 9,80 7,58 7,13 6,84 3 Viviendas A 16 11,63 9,06 8,26 6,38 6,00 5,76 B 16 11,63 9,06 8,26 6,38 6,00 5,76 C 16 11,63 9,06 8,26 6,38 6,00 5,76 2 Viviendas A 13 9,45 7,36 6,71 5,19 4,88 4,68 B 13 9,45 7,36 6,71 5,19 4,88 4,68 C 13 9,45 7,36 6,71 5,19 4,88 4,68
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 69 de 122 1 Oficinas A 10 7,27 5,66 5,16 3,99 3,75 3,60 B 10 7,27 5,66 5,16 3,99 3,75 3,60 Planta Baja Locales A 7 5,09 3,96 3,61 2,79 2,63 2,52 B 7 5,09 3,96 3,61 2,79 2,63 2,52 RELACIÓN ATENUACIÓN-DIAFONÍA (ACR: Attenuation/Crosstalk Ratio) Determina la calidad de la transmision en el cableado y es la relación entre la atenuación y NEXT (la atenuación de la diafonía del extremo cercano o paradiafonía). Su expresión es: ACR (dB) = NEXT (dB) - Atenuación (dB) El valor de ACR ha de ser lo mayor posible ya que eso implica una NEXT elevada y una baja atenuación. El ACR ayuda a definir el ancho de banda de una señal al establecer la máxima frecuencia útil donde la relación señal/ruido es suficiente para soportar ciertas aplicaciones (aquella en que ACR=0). Se alcanza (aproximadamente) para Cat. 6 con 250 MHz. A continuación se muestra el ACR en nuestro edificio calculado a diferentes frecuencias:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 70 de 122 NIVEL DE ACR (dB) NIVEL DE ACR (dB)NIVEL DE ACR (dB) NIVEL DE ACR (dB) Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Distancia DistanciaDistancia Distancia (m) (m)(m) (m) Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz)Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz) 1 11 1 10 1010 10 20 2020 20 100 100100 100 175 175175 175 250 250250 250 6 Viviendas A 25 17,63 12,53 10,58 4,55 2,00 0,00 B 25 17,63 12,53 10,58 4,55 2,00 0,00 C 25 17,63 12,53 10,58 4,55 2,00 0,00 5 Viviendas A 22 15,51 11,02 9,31 4,00 1,76 0,00 B 22 15,51 11,02 9,31 4,00 1,76 0,00 C 22 15,51 11,02 9,31 4,00 1,76 0,00 4 Viviendas A 19 13,40 9,52 8,04 3,46 1,52 0,00 B 19 13,40 9,52 8,04 3,46 1,52 0,00 C 19 13,40 9,52 8,04 3,46 1,52 0,00 3 Viviendas A 16 11,28 8,02 6,77 2,91 1,28 0,00 B 16 11,28 8,02 6,77 2,91 1,28 0,00 C 16 11,28 8,02 6,77 2,91 1,28 0,00 2 Viviendas A 13 9,17 6,51 5,50 2,37 1,04 0,00 B 13 9,17 6,51 5,50 2,37 1,04 0,00 C 13 9,17 6,51 5,50 2,37 1,04 0,00 1 Oficinas A 10 7,05 5,01 4,23 1,82 0,80 0,00 B 10 7,05 5,01 4,23 1,82 0,80 0,00 Planta Baja Locales A 7 4,94 3,51 2,96 1,27 0,56 0,00 B 7 4,94 3,51 2,96 1,27 0,56 0,00
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 71 de 122 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.3. .1.3..1.3. .1.3. B B B B O OO O TROS CÁ TROS CÁTROS CÁ TROS CÁLCULOS LCULOSLCULOS LCULOS En un principio no será necesario la realización de más cálculos en la instalación inicial, ya que los cálculos para que los cables cumplan la norma UNE-EN 50288-6-1 (cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios) deberán de realizarlos el fabricante de los mismos, y garantizar su cumplimiento. 2.C. A .1.4 E STRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN La estructura de distribución y conexión de los cables se realizará en la caja de conexión de la red de pares trenzados de 24 puertos, situado en el punto de interconexión. Cada uno de estos puertos, tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable de la red de distribución, y el otro lado estará formado por un conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45) de tal forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la red de alimentación o de los latiguillos de interconexión. Los conectores cumplirán la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina). Se realizará un registro de asignación de cables que permitirá la instalación de la red y su posterior mantenimiento. Habrá una copia de dicho registro en el punto de interconexión, así como en todos los registros secundarios del edificio. Cada cable estará identificado tanto en el punto de interconexión como en los puntos de distribución. El registro de asignación de los cables de pares trenzados es el que se muestra a continuación:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 72 de 122 Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Identificación de cables Identificación de cablesIdentificación de cables Identificación de cables 7 Ascensor T-7-A-15 6 Viviendas A T-6-A-13 B T-6-B-14 C T-6-C-16 5 Viviendas A T-5-A-11 B T-5-B-17 C T-5-C-18 Reserva T-5-R-12 4 Viviendas A T-4-A-9 B T-4-B-10 C T-4-C-19 3 Viviendas A T-3-A-7 B T-3-B-20 C T-3-C-21 Reserva T-3-R-8 2 Viviendas A T-2-A-5 B T-2-B-6 C T-2-C-22 1 Oficinas A T-1-A-3 B T-1-B-23 Reserva T-1-R-4 Planta Baja Locales A T-0-A-1 B T-0-B-24 Reserva T-0-R-2
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 73 de 122 2.C. A .1.5 D IMENSIONAMIENTO DE : 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.5. .1.5..1.5. .1.5. A AA A P PP P UNTO DE INTERCONEXIÓ UNTO DE INTERCONEXIÓUNTO DE INTERCONEXIÓ UNTO DE INTERCONEXIÓN NN N El punto de interconexión estará formado por un armario de conexión para cables de pares trenzados, que alojará tantos puertos como cables que constituyen la red de distribución (24), y las entradas de cables de alimentación de los distintos operadores. Dichas entradas estarán unidas al panel de conexiones mediante latiguillos o puentes. El panel que aloja los puertos indicados será de material metálico, permitiendo la fácil inserción-extracción en los conectores y la salida de los cables de la red distribución, dotado con cierre de seguridad para evitar la manipulación por personas no autorizadas. Como ya se ha comentado antes, en su interior habrá una copia del registro en el punto de interconexión. Las medidas del panel o armario rack de 19” serán de: 239 (alto) x 600 (ancho) x 239 (fondo) mm. Las especificaciones completas del panel se encuentran en el Pliego de condiciones (apartado 1.B.a.3). .. . A continuación se muestra el esquema del punto de interconexión:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 74 de 122 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.5. .1.5..1.5. .1.5. B BB B P PP P UNTO DE DISTRIBUCIÓN UNTO DE DISTRIBUCIÓNUNTO DE DISTRIBUCIÓN UNTO DE DISTRIBUCIÓN DE CADA PLANTA DE CADA PLANTADE CADA PLANTA DE CADA PLANTA Los cables de pares trenzados suben desde el punto de interconexión, mediante un tubo de Ø50 mm, y van pasando por los puntos de distribución de cada planta, donde se dispersan los cables necesarios para cada PAU. Cada punto de distribución estará formado por una caja de registro secundarios, o de enlace, fabricada en acero con placa en galvanizado, provista de tapa metálica giratoria con cierre homologado. Al tener una topología en estrella, el punto de distribución coincidirá con el de interconexión y se quedarán las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la red de dispersión. En las plantas 5, 3, 1 y planta baja se encontrará, en el interior de cada caja de registro secundario, un cable de pares trenzados de reserva con longitud suficiente para llegar al PAU más alejado de la planta. Como se ha comentado en el apartado 1.2.C.a.1.2, dichos cables se utilizarán para prever posibles averías de alguna acometida o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas. 2.C. A .1.6 R ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED DE CABLES DE PARES 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.6. .1.6..1.6. .1.6. A AA A C CC C ABLES ABLESABLES ABLES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD CWLM62 Metro lineal de cable de 4 pares trenzados UTP, clase E (categoría 6) 300 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.6. .1.6..1.6. .1.6. B BB B PUNTO DE INTERCONEXI PUNTO DE INTERCONEXIPUNTO DE INTERCONEXI PUNTO DE INTERCONEXIÓN ÓNÓN ÓN REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD WK11 Armario Rack de 19" de acero, 239 (alto) x 600 (ancho) x 239 (fondo) mm. 1 100372 Panel de conexión con 24 puertos RJ45 hembras. 1 PLRD51 Conectores hembra RJ 45 19
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 75 de 122 SPC603-06 Latiguillo TechChoice Cat6 RJ45,/RJ45, Azul, 0,9 mts. Bolsa de 10 1 E1 Etiquetas para identificar cables 24 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.6. .1.6..1.6. .1.6. C CC C PUNTOS DE DISTRIBUCI PUNTOS DE DISTRIBUCIPUNTOS DE DISTRIBUCI PUNTOS DE DISTRIBUCIÓ ÓÓ ÓN NN N REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 7037 Caja de registro secundarios de acero con placa en galvanizado 7 B1 Conjunto de bridas plásticas para sujeción de cables 28 E1 Etiquetas para identificar cables 125 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.6. .1.6..1.6. .1.6. D DD D C CC C ONECTORES ONECTORESONECTORES ONECTORES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD PLRD51 Conector RJ45 macho UTP, Categoría 6 48 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .1.6. .1.6..1.6. .1.6. E EE E P PP P UNTOS DE ACCESO A US UNTOS DE ACCESO A USUNTOS DE ACCESO A US UNTOS DE ACCESO A USUARIO UARIO UARIO UARIO ( (( ( PAU PAUPAU PAU ) )) ) REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD RI44 Roseta de pares trenzados hembraminiatura de 8 vias (RJ45) 19 MUX1 Multiplexor pasivo de 8 salidas 19
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 82 de 122 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .2.5. .2.5..2.5. .2.5. B B B B P PP P UNTOS DE DISTRIBUCIÓ UNTOS DE DISTRIBUCIÓUNTOS DE DISTRIBUCIÓ UNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE CADA PLANTA N DE CADA PLANTAN DE CADA PLANTA N DE CADA PLANTA Como ya se ha comentado en el apartado 1.2.C.a.2.1, la red de cables coaxiales tendrá una topología en estrella (al tener menos de 20 PAUs), con lo que el punto de distribución coincidirá con el de interconexión y se quedarán las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carecerá de implementación física. 2.C. A .2.6 R ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE LOS CABLES COAXIALES 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .2.6. .2.6..2.6. .2.6. A A A A C CC C ABLES ABLESABLES ABLES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9100021 Metro lineal cable coaxial RG-6 300 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .2.6. .2.6..2.6. .2.6. B B B B E EE E LEMENTOS PASIVOS LEMENTOS PASIVOSLEMENTOS PASIVOS LEMENTOS PASIVOS REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 5141 Derivador tipo 1 de 4 salidas 1 5146 Derivador tipo 2 de 8 salidas 2 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .2.6. .2.6..2.6. .2.6. C C C C C CC C ONECTORES ONECTORESONECTORES ONECTORES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9120039 Conector F 38 E1 Etiquetas para identificar cables 125 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .2.6. .2.6..2.6. .2.6. D D D D P PP P UNTOS DE ACCESO A US UNTOS DE ACCESO A USUNTOS DE ACCESO A US UNTOS DE ACCESO A USUARIO UARIO UARIO UARIO (PAU) (PAU)(PAU) (PAU) REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9060036 Distribuidor de 2 salidas 19 9050004 Cargas de 75 Ohm. 8
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 83 de 122 2 22 2.C. .C..C. .C. A AA A .3 .3.3 .3 R RR R EDES DE CABLES DE FI EDES DE CABLES DE FIEDES DE CABLES DE FI EDES DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA BRA ÓPTICABRA ÓPTICA BRA ÓPTICA En los siguientes puntos se va a analizar tanto el diseño de la red como la definición de los elementos de la red de cables de fibra óptica para servicios de TBA. 2.C. A .3.1 E STABLECIMIENTO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA La red interior del edificio, para el servicio de banda ancha de cables de fibra óptica, es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos activos que son necesarios instalar para establecer la conexión entre los BAT (Bases de Acceso de Terminal) y la red exterior de alimentación. En la instalación inicial, se realizará la instalación desde el punto de interconexión, situado en el R.I.T.I., hasta la rosetas de fibras, situadas en el registro de terminación de red (R.T.R.). Tanto la red de interior de usuario como los BAT necesarios para establecer la conexión lo realizarán los operadores del servicio cuando los contrate el usuario. La red de distribución de los cables de fibra óptica estará formado por un tubo de 50 mm. de diámetro y su distribución será en estrella, cumpliendo así lo establecido en el apartado 3.3.4 del Anexo II del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril. El tubo albergará el cable multifibra normalizado de 48 fibras. El punto de distribución estará formado por una caja de segregación en las que se dejarán almacenados, únicamente, los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de esa planta. La red de dispersión de los cables de fibra óptica estará formada por 1 tubo de 25 mm. de diámetro que llevarán los cables de acometida hasta las roseta de fibras, situadas en el registro de terminación de red (R.T.R.) como ya se ha comentado anteriormente, que servirá como “medio de corte” y “punto de prueba” de cada vivienda, oficina y local. El esquema que tendrá la red de cables de fibra óptica es el siguiente:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 84 de 122 2.C. A .3.2 C ÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y TIPOS DE CABLES El número de acometidas del edificio será de uno por vivienda, local y oficina , con lo que se cumple lo establecido en el apartado 3.1.4 del Anexo II del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril. Cada acometida estará formada por dos fibras ópticas y serán monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y estarán definidas en la Recomendación UIT-T G.657 "Características de las fibras y cables ópticos monomodo insensibles a la pérdida por flexión para la red de acceso". Las fibras ópticas serán ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652 "Características de las fibras ópticas y los cables monomodo". Las especificaciones completas de fibras ópticas utilizadas se encuentran en el Pliego de condiciones (apartado 1.B.c.1).
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 85 de 122 Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.3.4 del Anexo II del Real Decreto 346/2011 del 1 de Abril, se dimensionará la red de distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2 , lo que asegura una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna acometida o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas. La demanda prevista de acometidas y fibras será la siguiente: Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de planta plantaplanta planta Nº de Nº deNº de Nº de viviendas/locales/ viviendas/locales/ viviendas/locales/ viviendas/locales/ oficinas oficinasoficinas oficinas Acometidas AcometidasAcometidas Acometidas por porpor por viviendas/oficinas/ viviendas/oficinas/ viviendas/oficinas/ viviendas/oficinas/ locales localeslocales locales Fibras FibrasFibras Fibras por porpor por viviendas/oficinas/ viviendas/oficinas/ viviendas/oficinas/ viviendas/oficinas/ locales localeslocales locales Total Total Total Total acometidas acometidasacometidas acometidas Total Total Total Total fibras fibrasfibras fibras Viviendas 15 1 2 15 30 Oficinas 2 1 2 2 4 Locales 2 1 2 2 4 Total acometidas a utilizar 19 38 Factor multiplicador 1,2 1,2 TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓNTOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN 23 46 Como se ha comentado en el punto anterior, en los registros secundarios se almacenará los 4 bucles de los cables de fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de esa planta. La distribución de los mismos se realizará de manera uniforme, el primero se almacenará en el registro secundario (R.S.) de la planta baja, el segundo en el R.S. de la planta 1ª, el tercero en el R.S. de la planta 3ª y el cuarto en el R.S. de la planta 5ª.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 86 de 122 2.C. A .3.3 C ÁLCULO DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .3.3 .3.3.3.3 .3.3. .. . A A A A C CC C ÁLCULO DE LA ATENUAC ÁLCULO DE LA ATENUACÁLCULO DE LA ATENUAC ÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DE LAS REDES DE IÓN DE LAS REDES DE IÓN DE LAS REDES DE IÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DISPE DISTRIBUCIÓN Y DISPEDISTRIBUCIÓN Y DISPE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE RSIÓN DE RSIÓN DE RSIÓN DE CABLES CABLES CABLES CABLES DE DE DE DE FIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICA Las pérdidas más importantes a las que estan sometidas las fibrás ópticas son 4: 1 - Fusión. 2 - Fusión mecánica. 3 - Conectorización. 4 - Fibra (distancia). En este caso, las pérdidas que sufre las fibras son la fusión (una en cada registro secundario), la conectorización SC/APC (una en el RITI y otra la conexión con el usuario) y la distancia desde el punto de interconexión hasta cada PAU. Las pérdidas totales que sufriran las fibras ópticas serán: Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Distancia (m) Distancia (m)Distancia (m) Distancia (m) Atenuaciones (dB) Atenuaciones (dB)Atenuaciones (dB) Atenuaciones (dB) 6 Viviendas A 29 1,115 B 29 1,115 C 29 1,115 5 Viviendas A 26 1,113 B 26 1,113 C 26 1,113 4 Viviendas A 23 1,112 B 23 1,112 C 23 1,112 3 Viviendas A 20 1,110 B 20 1,110 C 20 1,110 2 Viviendas A 17 1,109
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 87 de 122 B 17 1,109 C 17 1,109 1 Oficinas A 14 1,107 B 14 1,107 Planta Baja Locales A 11 1,106 B 11 1,106 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .3.3 .3.3.3.3 .3.3. .. . B B B B O OO O TROS CÁLCULOS TROS CÁLCULOSTROS CÁLCULOS TROS CÁLCULOS En un principio no será necesario la realización de más cálculos en la instalación inicial. Si fuera necesario la colocación de diversos elementos como amplificadores de señal, los cálculos y la colocación de los mismos serán a cargo de la empresa suministradora del servicio. 2.C. A .3.4 E STRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN La red de distribución empieza en el registro principal óptico, situado en el RITI, y acaba en los registros secundarios (R.S.). Estará formada por un cable multifibra de 48 fibras formado por 12 micromódulos de 4 fibras cada uno , de las que se utilizarán 46 fibras como ya se ha calculado antes. Los micromódulos serán de material termoplástico elastómero de poliester, impregnado con compuesto bloqueante al agua, coloreados de la forma siguiente: Micromódulo MicromóduloMicromódulo Micromódulo Color ColorColor Color Micromódulo MicromóduloMicromódulo Micromódulo Color ColorColor Color 1 Verde 7 Marrón 2 Rojo 8 Naranja 3 Azul 9 Amarillo 4 Blanco 10 Rosa 5 Gris 11 Turquesa 6 Violeta 12 Verde claro
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 88 de 122 Las 4 fibras que componen los 12 micromódulos estarán coloreados para su edintificación: Fibra FibraFibra Fibra Color ColorColor Color Fibra FibraFibra Fibra Color ColorColor Color 1 Verde 3 Azul 2 Rojo 4 Blanco En el registro principal óptico se realizará la interconexión entre los cables de la red de alimentación de los operadores y la red interior del edificio. En el registro secundario se realizará la segregación, de las cuales saldrán las acometidas hacia los PAU. Dichas acometidas dispondrán de refuerzos para garantizar tracción de 450N y tendrán un diámetro aproximado de 4 mm. En su interior dispondrá cada acometida de 2 fibras ópticas: - Fibra 1: Verde - Fibra 2: Roja Se realizará un registro de asignación de las acometidas de los cables de fibra óptica, identificandolas con el PAU al que dan servicio. Esto permitirá la instalación de la red y su posterior mantenimiento. Habrá una copia de dicho registro en el punto de interconexión, así como en todos los registros secundarios del edificio. Cada cable estará identificado tanto en el punto de interconexión como en los puntos de distribución. El registro de asignación de los cables fibra óptica será el siguiente:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 89 de 122 Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Identificación de Identificación de Identificación de Identificación de acometidas acometidasacometidas acometidas Micromódulos MicromódulosMicromódulos Micromódulos 6 Viviendas A F-6-A-13 12 B F-6-B-14 11 C F-6-C-15 5 Viviendas A F-5-A-11 10 B F-5-B-16 C F-5-C-17 9 Reserva F-5-R-12 4 Viviendas A F-4-A-9 8 B F-4-B-10 C F-4-C-18 7 3 Viviendas A F-3-A-7 B F-3-B-19 6 C F-3-C-20 Reserva F-3-R-8 5 2 Viviendas A F-2-A-5 B F-2-B-6 4 C F-2-C-21 1 Oficinas A F-1-A-3 3 B F-1-B-22 Reserva F-1-R-4 2 Planta Baja Locales A F-0-A-1 B F-0-B-23 1 Reserva F-0-R-2
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 90 de 122 2.C. A .3.5 D IMENSIONAMIENTO DE : 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .3 .3.3 .3.5. .5..5. .5. A A A A P PP P UNTO DE INTERCONEXIÓ UNTO DE INTERCONEXIÓUNTO DE INTERCONEXIÓ UNTO DE INTERCONEXIÓN NN N El punto de interconexión estará situado en el registro prinpial óptico que se encuentra en el RITI. Estará formado por una caja de interconexión de cables de bibra óptica y, en su interior, habrá un módulo de salida (básico) formado por un armario de fibra óptica en formato pach panel de 48 puertos de fibra óptica SC de 2U. Fabricado en plástico y metal de color negro y totalmente cerrado para proteger y gestionar el sobrante de cable de fibra óptica en el interior de la carcasa. En la parte posterior dispone de dos orificios pasacables con protector de goma en las aristas y tapa metálica removible. En el interior dispone de fijaciones para los cables y de dos paneles desmontables para enrollar y gestionar el cable de fibra óptica sobrante. El frontal dispone de tapa removible para acceder al panel de conectores SC, además de 4 orificios pasacables con protección de goma en las aristas. Contará con bridas, marcadores de conectores y cables, sujeta-cables y otros útiles accesorios para gestionar el cableado de fibra óptica en el interior de este armario en formato patch panel. De la instalación de los módulos de entrada se encargarán los operadores del servicio. Los cables de alimentación de los operadores entrarán al punto de interconexión y que realizará las conexiones necesarias con el cable multifibra, que saldrá a los diferentes Registros Secundarios (R.S.). Las medidas del armario de fibra óptica serán: 88 (altura) x 480 (anchura) x 323 (profundidad) mm. Las especificaciones completas de la caja de interconexión se encuentran en el Pliego de condiciones (apartado 1.D.e). A continuación se muestra el esquema del punto de interconexión de los cables de fibra óptica:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 91 de 122 2.C. 2.C.2.C. 2.C. A AA A .3 .3.3 .3.5. .5..5. .5. B B B B P PP P UNTOS DE DISTRIBUCIÓ UNTOS DE DISTRIBUCIÓUNTOS DE DISTRIBUCIÓ UNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE CADA PLANTA N DE CADA PLANTAN DE CADA PLANTA N DE CADA PLANTA El punto de distribución que une las redes de distribución y dispersión estará situado en el Registro secundario (R.S.). Como las fibras de la red de distribución serán iguales a las fibras de la red de dispersión, el punto de distribución será un punto de paso. Estará formado cada punto por una caja de segregación en las que se situarán los bucles de las fibras de reserva cuya longitud alcance el PAU más lejano de la planta. Las fibras de reserva, como ya se ha comentado anteriormente, estarán situadas en los R.S. de la planta baja, planta 1, planta 3 y planta 5. Las dimensiones de la cajas de distribución serán de: 210 (altura) x 175 (anchura) x 45 (profundidad) mm
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 98 de 122 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios) y UNE-EN 50288-6-2 (Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado). Las especificaciones completas de los cables utilizados se encuentran en el Pliego de condiciones (apartado 1.B.a.1). 2.C. B .1.5 R ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES DE PARES TRENZADOS 2.C. 2.C.2.C. 2.C. B BB B .1.5. .1.5..1.5. .1.5. A A A A C CC C ABLES ABLESABLES ABLES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD CWLM62 Metro lineal de cable de pares trenzados UTP, de 4 pares, clase E (categoría 6) 1154 2.C. 2.C.2.C. 2.C. B BB B .1.5. .1.5..1.5. .1.5. B B B B C CC C ONECTORES ONECTORESONECTORES ONECTORES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD RD51 Conector RJ45 macho UTP, Categoría 6 125 2.C. 2.C.2.C. 2.C. B BB B .1.5. .1.5..1.5. .1.5. C C C C BAT BATBAT BAT S SS S REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD RD52 Toma RJ45 hembra UTP Cat.6, con embellecedor 125 6625 Caja registro de toma empotrable universal 64x64x42 mm. 125
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 99 de 122 2 22 2.C. .C..C. .C. B BB B .2 .2.2 .2 R RR R EDES DE CABLES COAXI EDES DE CABLES COAXIEDES DE CABLES COAXI EDES DE CABLES COAXIALES ALESALES ALES En los siguientes apartados se va a analizar, calcular y se diseñar la red de interior de usuario de los cables coaxiales para las viviendas, locales y oficinas del edificio. 2.C. B .2.1 C ÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES COAXIALES La red interior de usuario de cables coaxiales estará formada por acometidas de cables independientes del tipo RG-59 que enlazarán el PAU con las tomas de usuario. En el caso de las viviendas , el número de registros registros de toma, equipados con la correspondiente toma, será de dos, situados en las dos estancias principales, es decir, en el comedor y dormitorio principal (dormitorio 1). El esquema de la instalación se puede ver en los planos 2.B y 3D.a. En el caso de las oficinas y locales , no se instalará red interior de usuario tal y como se especifica en el Anexo II, apartado 3.5.2 del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la red de cableado coaxial, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias. El dimensionado de la red de interior de usuario de pares trenzados cumplirá con lo establecido en el apartado 3.5 del Anexo II del Real Decreto 346/2011 de 1 de Abril. 2.C. B .2.2 C ÁLCULO DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN 2.C.B.2.2.A 2.C.B.2.2.A2.C.B.2.2.A 2.C.B.2.2.A C CC C ÁLCULO DE LA ATENUAC ÁLCULO DE LA ATENUACÁLCULO DE LA ATENUAC ÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DE LA RED DE INT IÓN DE LA RED DE INTIÓN DE LA RED DE INT IÓN DE LA RED DE INTERIOR DE USUARIO DE ERIOR DE USUARIO DE ERIOR DE USUARIO DE ERIOR DE USUARIO DE CABLES CABLES CABLES CABLES COAXIALES COAXIALESCOAXIALES COAXIALES La atenuación de los cables coaxiales RG-59 dependerá de la distancia que habrá del PAU a las tomas de usuario de las viviendas, oficinas y locales.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 100 de 122 A continuación se calculará las atenuaciones de la red de interior de cables coaxiales a diferentes frecuencias. Para simplificar el cálculo, como las estancias de las viviendas A, B y C, de las cinco plantas, se encuentran a la misma distancia del PAU para todas las viviendas, el cálculo se realizará en un mismo bloque. En el caso de las oficinas y locales, no se calculará las atenuaciones ya que no habrá red de interior de usuario. Atenuación de los cables coaxiales (dB) a diferentes frecuencias Atenuación de los cables coaxiales (dB) a diferentes frecuenciasAtenuación de los cables coaxiales (dB) a diferentes frecuencias Atenuación de los cables coaxiales (dB) a diferentes frecuencias Planta PlantaPlanta Planta Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de planta plantaplanta planta Tipo de estancia Tipo de estanciaTipo de estancia Tipo de estancia Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz)Frecuencias (MHz) Frecuencias (MHz) 15 1515 15 100 100100 100 210 210210 210 470 470470 470 862 862862 862 950 950950 950 2150 21502150 2150 6 - 5 - 4 - 3 - 2 Vivienda A,B y C Comedor 0,37 1,12 1,61 2,40 3,57 3,81 6,74 Dormitorio 1 0,37 1,12 1,61 2,40 3,57 3,81 6,74 2.C.B.2.2. 2.C.B.2.2.2.C.B.2.2. 2.C.B.2.2. B B B B O OO O TROS CÁLCULOS TROS CÁLCULOSTROS CÁLCULOS TROS CÁLCULOS En un principio no será necesario la realización de más cálculos en la instalación inicial. 2.C. B .2.3 N ÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS BASES DE ACCESO TERMINAL A continuación, con los datos del apartado 1.2.C.b.2.1, se va a calcular el número de las bases de acceso terminal (BATs) de cables de cables coaxiales, el de acometidas independientes (cada una formada por un cable coaxial RG-59) y el número de tomas por vivienda, oficina y local, además del número total de las mismas: Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de planta plantaplanta planta Nº de Nº deNº de Nº de viviendas/oficina viviendas/oficinaviviendas/oficina viviendas/oficinas ss s / / / / local locallocal locales eses es BAT BATBAT BATs ss s por porpor por v vv vivienda iviendaivienda iviendas ss s/ // /oficina oficinaoficina oficina/ / / / local locallocal locales eses es Acometidas AcometidasAcometidas Acometidas por porpor por v vv vivienda iviendaivienda iviendas ss s/ // /oficina oficinaoficina oficinas ss s/ / / / local locallocal locales eses es Tomas TomasTomas Tomas por porpor por v vv vivienda iviendaivienda iviendas ss s/ // /oficina oficinaoficina oficina / / / / local locallocal locales eses es Viviendas 15 2 2 2 Oficinas 2 0 0 0 Locales 2 0 0 0 TOTAL TOTALTOTAL TOTAL 30 3030 30 30 3030 30 30 Las distribución de los BATs y de las tomas de usuario en las viviendas será:
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 101 de 122 Planta PlantaPlanta Planta Tipo de planta Tipo de plantaTipo de planta Tipo de planta Tipo de estancia Tipo de estanciaTipo de estancia Tipo de estancia Nº de BATs Nº de BATsNº de BATs Nº de BATs Nº de tomas Nº de tomasNº de tomas Nº de tomas 6 - 5 - 4 - 3 - 2 Vivienda A,B y C Cocina 0 0 Comedor 1 1 Dormitorio 1 1 1 Dormitorio 2 0 0 Dormitorio 3 0 0 2.C. B .2.4 T IPOS DE CABLES Los cables utilizados para la red interior de usuario de cables coaxiales serán de tipo RG- 59 y cumplirán los requisitos de dimensiones, características eléctricas y mecánicas especificadas en el apartado 5.1.1.c del Anexo II del Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo, es decir, cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1 (Cables coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución por cable. Cables de interior para la conexión de sistemas funcionando entre 5 MHz y 1.000 MHz) y de la Norma UNE-EN 50117-2-2 (Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz – 1.000 MHz). Las especificaciones completas de los cables utilizados se encuentran en el Pliego de condiciones (apartado 1.B.b.1) 2.C. B .2.5 R ESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES COAXIALES 2.C. 2.C.2.C. 2.C. B BB B .2.5. .2.5..2.5. .2.5. A A A A C CC C ABLES ABLESABLES ABLES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD RG5900 Metro lineal de cable coaxial RG-59, Diámetro exterior 6,2 mm. 300
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 102 de 122 2.C. 2.C.2.C. 2.C. B BB B .2.5. .2.5..2.5. .2.5. B B B B C CC C ONECTORES ONECTORESONECTORES ONECTORES REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 9120039 Conector F macho 30 2.C. 2.C.2.C. 2.C. B BB B .2.5. .2.5..2.5. .2.5. C C C C BAT BATBAT BAT S SS S REFERENCIA REFERENCIAREFERENCIA REFERENCIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD 6021 Bases de toma coaxial individuales, con embellecedor 30 6625 Caja registro de toma empotrable universal 64x64x42 mm. 30 2.D 2.D2.D 2.D H HH H OGAR OGAR OGAR OGAR D DD D IGITAL IGITALIGITAL IGITAL Se define el “hogar digital” como el lugar donde, mediante la convergencia de infraestructuras, equipamientos y servicios, son atendidas las necesidades de sus habitantes en materia de confort, seguridad, ahorro energético e integración medioambiental, comunicación y acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, formación y ocio. Para atender estas necesidades, el “hogar digital” requiere de un conjunto de infraestructuras y equipamientos que faciliten el acceso a muchos servicios existentes y faciliten la incorporación de otros que llegarán en el futuro próximo. Básicamente estas infraestructuras y equipamientos consisten en: una línea de acceso de banda ancha, redes domésticas para la interconexión de los dispositivos de la vivienda y una Pasarela Residencial (Función Pasarela) que es el elemento, o conjunto de elementos, que integra las redes domésticas y las interconecta con el exterior a través del acceso de banda ancha. En este proyecto se ha estudiado la instalación del acceso de banda ancha en apartados anteriores, pero no contempla la instalación de redes domésticas para la interconexión de los dispositivos de la vivienda y una Pasarela Residencial.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 103 de 122 2 22 2.E .E.E .E C CC C ANALIZACIÓN E INFRAE ANALIZACIÓN E INFRAEANALIZACIÓN E INFRAE ANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIB STRUCTURA DE DISTRIBSTRUCTURA DE DISTRIB STRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN UCIÓNUCIÓN UCIÓN En los siguientes apartados se realizará el estudio de la canalización e infraestructura de distribución del edificio y el cálculo de todos los elementos que la componen (arquetas, registros, canalizaciones y recintos). 2 22 2. .. .E EE E. .. . A A A A C CC C ONSIDERACIONES SOBRE ONSIDERACIONES SOBREONSIDERACIONES SOBRE ONSIDERACIONES SOBRE EL ESQUEMA GENERAL D EL ESQUEMA GENERAL DEL ESQUEMA GENERAL D EL ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO EL EDIFICIOEL EDIFICIO EL EDIFICIO La infraestructura común de telecomunicaciones que se instalará en el inmueble, para dar servicios de telecomunicación, responderá a los esquemas reflejados en los planos incluidos en el apartado 2 (Planos) de este proyecto. Las redes redesredes redes de las que estará formada la ICT del edificio serán: 1 - Red de alimentación. 2 - Red de distribución. 3 - Res de dispersión. 4 - Red interior de usuario. 1 - La red de alimentación será la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables que unirán las centrales o nodos de comunicaciones con la edificación. Se introducirán en la ICT de la edificación a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encontrará el punto de entrada general, y de donde partirá la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se ubicará el punto de interconexión. Incluirá todos los elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la edificación las señales de servicio, en condiciones de ser distribuidas. 2 - La red de distribución será la parte de la red formada por los cables, de pares, de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos que prolongan los cables de la red de alimentación, distribuyéndolos por la edificación para poder dar el servicio a cada posible usuario. Partirá del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentrará en el RITI y, a través de la canalización principal, enlazará con la red de dispersión en los puntos
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 104 de 122 de distribución situados en los registros secundarios. La red de distribución será única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación. 3 - La red de dispersión será la parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares trenzados, de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que unirán la red de distribución con cada vivienda, oficina o local. Partirá de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios y, a través de la canalización secundaria, enlazará con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros de terminación de red de cada vivienda, oficina o local. 4 - La red interior de usuario será la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales y demás elementos que transcurrirán por el interior de cada domicilio de usuario, soportando los servicios de telefonía disponible al público y de telecomu-nicaciones de banda ancha. Dará continuidad a la red de dispersión de la ICT comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario configurada en estrella, finalizando en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma. Los puntos de unión o terminación puntos de unión o terminaciónpuntos de unión o terminación puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente serán: 1 - Punto de interconexión (Punto de terminación de red). 2 - Punto de distribución. 3 - Punto de acceso a usuario (PAU). 4 - Base de acceso terminal (BAT). 1 - El punto de interconexión realizará la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las redes de distribución de la ICT de la edificación, y delimitará las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad de la edificación. Se situará en el registro principal, en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicación inferior del edificio (RITI), y estará compuesto por una serie de paneles de conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de alimentación de los distintos operadores de servicio, por una serie de paneles
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 105 de 122 de conexión o regletas de salida donde finalizará la red de distribución de la edificación, y por una serie de latiguillos de interconexión que se encargarán de dar continuidad a las redes de alimentación hasta la red de distribución de la edificación en función de los servicios contratados por los distintos usuarios. El punto de interconexión de la ICT será único para cada una de las redes incluidas en la misma. En el Plano 3.F del presente proyecto se incluye un esquema con los diferentes elementos que constituyen el punto de interconexión 2 - El punto de distribución realizará la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT de la edificación. Se alojará en los registros secundarios. 3 - En punto de acceso a usuario (PAU) realizará la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la edificación. Permitirá la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en el registro de terminación de red (RTR) situado en el interior de cada vivienda, oficina o local. 4 - Las bases de acceso terminal (BAT) sirvirá como punto de acceso de los equipos terminales de telecomunicación del usuario final del servicio a la red interior de usuario multiservicio. Se situará en los registros de toma de cada una de las viviendas, oficinas y locales. Atendiendo al dominio en el que estarán situados los distintos elementos que formarán la ICT, se puede establecer que existinrá tres trestres tres z zz zonas onasonas onas: 1 - Zona privada del inmueble, será la formada por los elementos que conforman la red interior de usuario. 2 - Zona común del inmueble, será la formada por los elementos de la ICT comprendidos entre los puntos de acceso a usuario y el punto de entrada general al inmueble. 3 - Zona exterior del inmueble, será la formada por la canalización externa y la arqueta de entrada.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 106 de 122 2 22 2. .. .E EE E. .. . B B B B A AA A RQUETA DE ENTRADA Y RQUETA DE ENTRADA Y RQUETA DE ENTRADA Y RQUETA DE ENTRADA Y CANALIZACIÓN EXTERNA CANALIZACIÓN EXTERNACANALIZACIÓN EXTERNA CANALIZACIÓN EXTERNA La arqueta de entrada será el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación de la edificación. Se encontrará en la zona exterior de la edificación, como puede verse en los planos 2.2.B y 2.3.A, y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT de la edificación. Las dimensiones de la arqueta de entrada serán de 400 (b) x 400 (a) x 600 (c) mm y deberá de cumplir las condiones del Pliego de condiciones, apartado 3.1.D.b, de este proyecto.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 107 de 122 La canalización externa estará constituida por 4 tubos de pared lisa de 63 mm de diámetro, que discurrirán por la zona exterior de la edificación desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. Será la encargada de introducir en la edificación las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores. La utilización de los mismos será de 1 tubo para servicios de cable, 1 tubo para telefonía y los 2 restantes de reserva. Los tubos se embutirán en un prisma de hormigón enterrado a 45 cm de profundidad. Todos los conductos estarán dotados de el correspondiente hilo-guía de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura, y que sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y permanecerá aún cuando se produzca la primera o las siguientes ocupaciones de la canalización. La distancia entre la canalización externa y la arqueta de entrada será superior a 100 mm. 2 22 2. .. .E EE E. .. . C C C C R RR R EGISTROS DE ENLACE I EGISTROS DE ENLACE IEGISTROS DE ENLACE I EGISTROS DE ENLACE INFERIOR Y SUPERIOR NFERIOR Y SUPERIORNFERIOR Y SUPERIOR NFERIOR Y SUPERIOR Habrá dos registros, el registro de enlace inferior , encargado de realizar la unión entre la canalización externa, proveniente de la arqueta de entrada, y la canalización de enlace. El superior estará al haber un cambio de sentido. Sus situaciónes puede observarse en el plano 2.A y 2.D del proyecto. Las medidas serán: 450(alto) x 450(ancho) x 120(profundo) mm y 360(alto) x 360(ancho) x 120(profundo) mm respectivamente. Deberán de cumplir las especificaciones del Pliego de condiciones, apartado 3.1.D.e, del presente proyecto. 1.2 1.21.2 1.2. .. .E EE E. .. . D D D D C CC C ANALIZACIÓN DE ENLAC ANALIZACIÓN DE ENLACANALIZACIÓN DE ENLAC ANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR Y E INFERIOR YE INFERIOR Y E INFERIOR Y SUPERIOR SUPERIORSUPERIOR SUPERIOR La canalización de enlace inferior será la que soportará los cables de la red de alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI). Estará compuesta por 4 tubos de 63 mm de diámetro, de material plástico no propagador de la llama de pared lisa, con la siguiente utilización: 1 tubo para servicios de cable, 1 tubo para telefonía y los 2 restantes de reserva. Puede verse en los planos 2.A y 3.A del presente proyecto.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 114 de 122 Las características técnicas de los materiales a instalar en los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se atendrán a lo especificado en el Pliego de condiciones del presente proyecto. 2 22 2. .. .E EE E. .. . F F F F R RR R EGISTROS PRINCIPALES EGISTROS PRINCIPALESEGISTROS PRINCIPALES EGISTROS PRINCIPALES El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar los pares de las redes de alimentación y los paneles de conexión de salida; en el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares (para todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo una y media veces el número de conectores de los paneles de salida. Dicho registro se ha detallado anteriormente en el apartado 1.2.C.a.1.5.a, Punto de Interconexión. El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir la instalación de elementos de reparto (derivadores o distribuidores) con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión. El registro se ha detallado anteriormente en el apartado 1.2.C.a.2.5.a, Punto de Interconexión. El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para alojar el repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión y el panel de conectores de salida. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida (19) que se instalen en el punto de interconexión. Dicho registro se ha detallado anteriormente en el apartado 1.2.C.a.3.5.a, Punto de Interconexión. 2 22 2. .. .E EE E. .. . G G G G C CC C ANALIZACIÓN ANALIZACIÓN ANALIZACIÓN ANALIZACIÓN P PP P RINCIPAL Y RINCIPAL Y RINCIPAL Y RINCIPAL Y R RR R EGISTROS EGISTROS EGISTROS EGISTROS S SS S ECUNDARIOS ECUNDARIOSECUNDARIOS ECUNDARIOS La canalización principal será rectilínea, vertical y de una capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación de la edificación. Estará formada por 6 tubos de 50 mm de diámetro exterior, por donde pasarán los cables de los
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 115 de 122 diferentes servicios para el tramo vertical y para los tramos horizontales. La utilización de los mismos será la siguiente: - 1 tubo para RTV. - 1 tubo para cables de pares trenzados. - 2 tubos para cables coaxiales. - 1 tubo para cables de fibra óptica. - 1 tubo de reserva. La canalizacion principales unirá los recintos superior (RITS) e inferior (RITI). La canalización discurrirá próxima al hueco de ascensores o escalera como puede comprobarse en los planos 2.A, 2.B, 2.C y 3.A. Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y estarán dotados con el correspondiente sistema de cierre y dispondrán de llave que deberá estar en posesión de la propiedad de la edificación. Los registros dispondrán de espacios delimitados para cada uno de los servicios. Alojarán los derivadores de la red de RTV, así como las regletas o cajas de segregación que constituyen el punto de distribución de cables de fibra óptica y el paso de cables de pares trenzados, coaxiales y de fibra óptica. Sus dimensiones serán de 450 (altura) x 450 (anchura) x 150 (profuncidad) mm. Los detalles de los registros secundarios ya se han comentado en los apartados 2.C.a.1.5.b, 2.C.a.2.5.b y 2.C.a.3.5.b, Puntos de Distribución de cada planta, del presente proyecto. Todos elementos de la canalización principal y los de los registros secundarios cumplirán con las especificaciones técnicas del Pliego de condiciones del presente proyecto.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 116 de 122 2 22 2. .. .E EE E. .. . H H H H C CC C ANALIZACIÓN SECUNDAR ANALIZACIÓN SECUNDARANALIZACIÓN SECUNDAR ANALIZACIÓN SECUNDARIA Y IA Y IA Y IA Y R RR R EGISTROS DE EGISTROS DE EGISTROS DE EGISTROS DE P PP P ASO ASOASO ASO Del registro secundario saldrán las canalizaciones secundarias que tendrán la capacidad suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación de las viviendas a las que sirvan. Estará formada por 4 tubos de 25 mm de diámetro que se destinarán a lo siguiente: - 1 tubo para cables de pares trenzados. - 1 tubo para cables coaxiales de servicios de TBA. - 1 tubo para cables coaxiales de servicios de RTV. - 1 tubo para cables de fibra óptica. El recorrido de las canalizaciones secundarias puede observarse en los planos 2.A, 2.B, 2.C y 3.A. Los elementos de la canalización secundaria cumplirán con las especificaciones técnicas del Pliego de condiciones. No se necesitarán registros de paso empotrado ya que la distancia de las canalizaciones secundarias es inferior a 15 m de longitud. 2 22 2. .. .E EE E. .. . I I I I R RR R EGISTROS DE EGISTROS DE EGISTROS DE EGISTROS DE T TT T ERMINACIÓN DE ERMINACIÓN DE ERMINACIÓN DE ERMINACIÓN DE R RR R ED EDED ED Los Registros de Terminación de Red (RTR) serán los elementos que conectarán las canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. Estarán en el interior de la vivienda, local y oficina de la edificación y empotrados en la pared. En dichos registros se albergará los PAU de los diversos servicios. Dispondrán de las entradas necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. Las dimensiones del mismo serán de 500 (altura) x 600 (alchura) x 80 (profundidad) mm. Se instalarán dos tomas de corriente o bases de enchufe en cada registro.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 117 de 122 En las envolventes se instalarán los diversos elementos de su interior de tal forma que quede un volumen libre de cables y dispositivos para la futura instalación. Las envolventes de los registros serán de material resistente que soporte las temperaturas derivadas del funcionamiento de los dispositivos que se instalen en su interior. Las tapas de las envolventes de los registros, serán de fácil apertura con tapa abatible. Todas las envolventes se instalarán a una distancia mínima de 200 mm y máxima de 2.300 mm del suelo. Los registros de terminación de red cumplirán con las especificaciones técnicas del Pliego de condiciones. 2 22 2. .. .E EE E. .. . J J J J C CC C ANALIZACIÓN ANALIZACIÓN ANALIZACIÓN ANALIZACIÓN I II I NTERIOR DE USUARIO NTERIOR DE USUARIONTERIOR DE USUARIO NTERIOR DE USUARIO La canalización interior de usuario unirá los registros de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante tubos independientes de 20 mm de diámetro exterior. En este caso, no será necesaria la utilización de registros de paso ya que no superará los 15 m la distancia entre los registros de terminación de red y los registros de toma del inmueble, en ningún caso. Los tubos serán de material plástico corrugado y utilizará configuración en estrella, con tramos horizontales y verticales. Serán serán rígidos o curvables e irán empotrados por el interior de la vivienda. Los tubos de la canalización interior de usuario cumplirán con las especificaciones técnicas del Pliego de condiciones de este proyecto.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 118 de 122 2 22 2. .. .E EE E. .. . K K K K R RR R EGISTROS DE TOMA EGISTROS DE TOMAEGISTROS DE TOMA EGISTROS DE TOMA Los registros de toma son los que alojan las Bases de Acceso Terminal (BAT), o tomas de usuario. En la instalación inicial, tanto en viviendas, locales y oficinas, los registros de toma irán empotrados en la pared, aunque en locales u oficinas, podrán ir también empotrados en el suelo o montados en torretas. Estas cajas o registros dispondrán de los medios adecuados para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario). La distribución de los registros de toma ya se indicó en los apartados anteriores 1.2.A.f, 1.2.C.b.1.3 y 1.2.C.b.2.3. Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base de enchufe. Los registros de toma cumplirán con las especificaciones técnicas del Pliego de condiciones de este proyecto. 2 22 2. .. .E EE E. .. . L LL L C CC C UADRO RESUMEN DE MAT UADRO RESUMEN DE MATUADRO RESUMEN DE MAT UADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS ERIALES NECESARIOSERIALES NECESARIOS ERIALES NECESARIOS 2 22 2. .. .E EE E. .. . L LL L .1 .1.1 .1 A AA A RQUETAS RQUETASRQUETAS RQUETAS CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 1 Arqueta de entrada y tapa con cierre de seguridad. Protección IP 55. Dimensiones 400 (long) x 400 (anch) x 600 (prof) mm
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 119 de 122 2 22 2. .. .E EE E. .. . L LL L .2 .2.2 .2 T TT T UBOS DE DIVERSO DIÁM UBOS DE DIVERSO DIÁMUBOS DE DIVERSO DIÁM UBOS DE DIVERSO DIÁMETRO Y ETRO Y ETRO Y ETRO Y CANALES CANALESCANALES CANALES CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD METROS METROSMETROS METROS DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 4 2 Metro lineal tubo plástico ø63 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización externa) 4 20 Metro lineal tubo plástico ø63 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización de enlace Inferior) 2 6 Metro lineal tubo plástico ø40 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización de enlace Superior) 6 24 Metro lineal tubo plástico ø50 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización Principal) 4 137 Metro lineal tubo plástico ø25 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización Secundaria) 1 1 1 772 1.154 300 Metro lineal tubo plástico ø20 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización interior de usuario para RTV -> Cable coaxial) Metro lineal tubo plástico ø20 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización interior de usuario para STDP+TBA -> Pares trenzados) Metro lineal tubo plástico ø20 mm , pared inteior lisa, ignífuga (Canalización interior de usuario para TBA -> Cable coaxial) 2 22 2. .. .E EE E. .. . L LL L .3 .3.3 .3 R RR R EGISTROS DE LOS DIVE EGISTROS DE LOS DIVEEGISTROS DE LOS DIVE EGISTROS DE LOS DIVERSOS TIPOS RSOS TIPOSRSOS TIPOS RSOS TIPOS CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 1 Registro Principal. Dimensiones 2.000 (long) x 1.000 (anch) x 500 (prof) mm. 8 Registro Secundario de cada planta. Dimensiones 450 (long) x 450 (anch) x 150 (prof) mm. 19 Registro de Terminación de Red para RTV, STDP+TBA y TBA. Dimensiones 500 (long) x 600 (anch) x 80 (prof) mm. 85 125 30 Registro de toma. Dimensiones 64 (long) x 64 (anch) x 42 (prof) mm: - Para RTV - Para STDP+TBA - Para TBA 19 Registro de toma configurable 64 (long) x 64 (anch) x 42 (prof) mm.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 120 de 122 2 22 2. .. .E EE E. .. . K KK K .4 .4.4 .4 M MM M ATERIAL DE EQUIPAMIE ATERIAL DE EQUIPAMIEATERIAL DE EQUIPAMIE ATERIAL DE EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS NTO DE LOS RECINTOSNTO DE LOS RECINTOS NTO DE LOS RECINTOS CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 2 Barra colectora de Cu toma de tierra. 42 Metro lineal de cable Cu 25 mm² de sección, aislante 450/750 kV para puesta a tierra de RIT. 42 Metro lineal de cable Cu 2x6+T mm sección, aislante 450/750 kV para acometidas. 42 Metro lineal de cable Cu 2x2,5+T mm sección, aislante 450/750 kV, alumbrado/enchufes. 52 Metro lineal tubo corrugado ø 32 mm para acometidas eléctricas. 2 Cuadro eléctrico de protección para empotrar, 18 módulos, protección IP4x+IK05. 2 Regletero de conexión para puesta a tierra de cuadro eléctrico. 2 Interruptor magnetotérmico 230/400 V, I = 10 A, corte 4,5 kA. 3 Interruptor magnetotérmico 230/400 V, I = 16 A, corte 4,5 kA. 2 Interruptor general automático 230/400 V, I = 25 A, corte 4,5 kA. 2 Interruptor diferencial 230/400V, 50 Hz, Ip = 25 A, Id = 30 mA, Rc = 4,5 kA. 8 Base de enchufe para empotrar 240 V con TT 16 A y registro. 2 Interruptor para empotrar 240 V / 5 A para punto de luz y registro. 2 Aparato iluminación autónoma emergencia 8 W (>300 lux). 2 Aspirador estático ventilación 260 mm. 2 Placa identificación de la ICT ignífuga de 200 x 200 mm.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 121 de 122 2 22 2. .. .F FF F V VV V ARIOS ARIOS ARIOS ARIOS 2 22 2. .. .F FF F. .. . A A A A R RR R EQUISITOS DE SEGURID EQUISITOS DE SEGURIDEQUISITOS DE SEGURID EQUISITOS DE SEGURIDAD ADAD AD RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Los adaptadores de montaje de los conectores ópticos de la roseta, dispondrán en la cara situada en el exterior de la roseta de una tapa abatible, accionada mediante un, de tal forma que permita el cierre y protección del adaptador cuando no esté alojado ningún conector óptico en dicha cara exterior de la roseta. Para evitar el peligro de lesiones personales por la manipulación de los cables de fibra óptica de las redes ópticas de la ICT por parte de personal no experto o con cualificación técnica inadecuada, las puertas o tapas de las cajas de interconexión, de las cajas de segregación y de las rosetas ópticas, exhibirán de forma perfectamente visible en su exterior las correspondientes marcas y leyendas, de acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE-EN 60825-1 (Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación de los equipos y requisitos). REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de: - 100 mm para trazados paralelos. - 30 mm para cruces. Excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.
D EP : Electrónica T IPO : P ROYECTO ICT A SUNTO : MEMORIA P ROYECTO : Infraestructura común de telecomunicación P ROYECTO : Rubén Marca Fuertes Fecha Rev : 14/02/2012 N º R EV : 5 Página 122 de 122 REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Conformidad a normas : Con carácter general tanto la ICT como los elementos y dispositivos que la compondrán cumplirán, en aquellos aspectos en los que resulte de aplicación, lo dispuesto en lo dispuesto en el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, modificado por Real Decreto 154/1995, de 3 febrero, y el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Disposición relativa de cableados : Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, las entradas al edificio de los cables de alimentación de las redes de acceso de comunicaciones electrónicas y los de alimentación de energía eléctrica se realizarán a través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio. Interconexión equipotencial y apantallamiento : Cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y demás estructuras metálicas accesibles), se creará una red mallada de equipotencialidad que conecte las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble. Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio serán apantallados, y el extremo de su pantalla estará conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 metros de distancia. Descargas atmosféricas : En función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra. La determinación de la necesidad de estas protecciones y su diseño, suministro e instalación, será responsabilidad de los operadores de servicio.