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23_20240213 THK Vorgaben_zur_Planung_IT V2.0.pdf

Bau der Infrastruktur am Foyerplatz der Technischen Hochschule Köln, Campus Deutz

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 05.10.2026, 11:30 (Europe/Berlin)

Herkunft: evergabe.blb.nrw.de

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Vorgaben zur Planung von

anwendungsneutralen

Kommunikationsnetzwerken der TH Köln

Version 2.0.0, 13.02.2024

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Inhalt

Impressum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  1. Struktur eines Verkabelungssystems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Primärbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Sekundärbereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3. Übertragungsverfahren und Technologien für Lichtwellenleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.4. Redundanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.5. Tertiärbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  2. Übertragungsmedien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1. Lichtwellenleiter (LWL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2. Twisted Pair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.3. Drahtlose Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.4. Verteiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.5. Sondernetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  3. Energieübergtragung über Datenleitungen Power over Ethernet (PoE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.1. Grundlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.2. Anwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.3. Technische Risiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  4. Systembegleitende technische Komponenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.1. Allgemein Stromversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.2. Leitungsverlegung, Kanalsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.3. Elektromagnetische Verträglichkeit, Schirmung und Potentialausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.4. Sicherheitstechnische Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.5. Lüftung / Kühlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  5. Systembegleitende bauliche Komponenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5.1. Allgemeines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5.2. Verteilerräume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  6. Messungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.1. Allgemeines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.2. Lichtwellenleiterkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.3. Kupferkabel des Tertiärnetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.4. Ableitfähige Fußböden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  7. Bedarfsermittlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.1. Definition der Anforderungen und Schnittstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.2. Arbeitsplatzausstattung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.3. Datenvernetzung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.4. Datenverteilerräume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  8. Abnahme, Betrieb, Kennzeichnung und Dokumentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1. Abnahme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.2. Betrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.3. Kennzeichnung von Plänen, Kabeln, Verteilern und Dokumentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  9. Kontaktdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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Impressum 1

Impressum

TH Köln Gustav-Heinemann-Ufer 54 50968 Köln

Herausgeber: Campus IT

Stand: 13.02.2024

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Einleitung 2

Einleitung

Für die Planung von anwendungsneutralen Kommunikationsnetzwerken der TH Köln gelten grundsätzlich die Empfehlungen des Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV)[1], welche in dem Dokument Planung, Bau und Betrieb von anwendungsneutralen Kommunikationsnetzwerken in öffentlichen Gebäuden (LAN 2021)[2] zusammengetragen sind, als Vorgaben der TH Köln.

Quelle: https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/LAN%202021/

Im Folgenden werden Abweichungen, Ergänzungen und Spezifikationen zu diesem Dokument für die TH Köln definiert.

Die Kapitelnummern in diesem Dokument sind bis einschließlich Kapitel 8  identisch zum Dokument LAN 2021. Leere Kapitel bedeuten, dass die Empfehlungen des Dokumentes LAN 2021 unverändert als Vorgaben übernommen werden.  Es ist bei der Campus IT der TH Köln anzufragen, ob es eine neuere Version dieses Dokumentes gibt.

[1] https://www.amev-online.de/ [2] https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/LAN%202021/AMEV_LAN_2021.pdf

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  1. Struktur eines Verkabelungssystems 3

1. Struktur eines Verkabelungssystems

1.1. Primärbereich

1.2. Sekundärbereich

Generell sollen überall nur Einmodenfasern verlegt werden. siehe: Grundlagen LWL

1.3. Übertragungsverfahren und Technologien für Lichtwellenleiter

1.3.1. Übertragungsverfahren für Lichtwellenleiter

1.3.2. WDM (Wavelength Division Multiplex) oder Wellenlängenmultiplex

1.4. Redundanz

1.5. Tertiärbereich

1.5.1. Installations- und Übertragungsstrecken

1.5.2. Kommunikations-Anschlüsse Kupfer in Räumen mit möglicher Büronutzung

Es soll Option a) Ausstattung in Abhängigkeit der Arbeitsplätze angewandt werden.

Anders als im Dokument LAN 2021 zu sehen, werden keine Dosen mit drei Ports verwendet. Eine ungerade Anzahl von Kommunikationsanschlüssen wird auf eine gerade Anzahl aufgerundet, um Datendoppeldosen voll zu bestücken.

Daraus ergibt sich, dass für einen Arbeitsplatz 4 Kommunikationsanschlüsse (zwei Doppeldosen) geplant werden. Für jeden weiteren Arbeitsplatz eine weitere Doppeldose.

Die Kabel sind so lang zu bemessen, dass die Anschlussdosen für die Instandhaltung nach vorne herausgezogen werden können. Die Kabelreserve liegt in der Regel im Kabelkanal oder auf der Kabeltrasse. In Trockenbauwänden verbleibt die Reserve in der Dämmung/Hohlraum. Generell sollen Unterputzgeräteeinbaudosen für Kommunikationsanschlüsse eine Einbautiefe von mindestens 60 mm haben. In Brüstungskanälen sollen halboffene Geräteeinbaudosen für Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen mit Tragringen oder Tragstegen verwendet werden. Diese sollen eine vertikale und horizontale Montage der Kommunikationsanschlussdosen ermöglichen.

Ergänzend zum Dokument LAN 2021 sind auch Installationen für folgende Funktionen zu berücksichtigen:

• Validierer und Aufwerter des Studierenden Werks • Wanduhren in Seminarräumen und Hörsälen • Wandtelefone in Seminarräumen und Hörsälen • Etagendrucker und Kartenlesegerät (zwei Anschlüsse) • Infodisplays • digitale Türbeschilderung • potenziellen Ausstellungsflächen (Foyer, Lobby) • Durchsagelautsprecher • Funksender für Schließsystem • Ladesäulen für E-Mobilität • Schranken • Gegensprechanlagen (Eingänge und Einfahrten)

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  1. Struktur eines Verkabelungssystems 4

• Kartenlesegeräte • Medientechnik • Kassensysteme (z.B. in Mensa) • Verkaufsautomat

Generell ist in jedem Raum mindestens eine Datendoppeldose vorzusehen.

Kommunikationsanschlüsse auf Dächern

Kommunikationsanschlüsse werden auch auf Dächern vermehrt benötigt.

Zum Beispiel für:

• Richtfunkantenne • LoRaWAN-Gateway • WLAN für Techniker • Wetterstation und andere Sensoren • Überwachungskamera • GPS-Antenne für zentralen Zeitserver • Satellitenschüssel ("Sat-over-IP")

Aus diesen Gründen ist auf dem Dach eines neuen Gebäudes jeweils eine wetterfeste Box (IP67) mit folgenden Anschlüssen vorzusehen:

• 4x Kupfer-Anschlüsse (RJ45-Buchse) • 6x Einmoden-LWL-Fasern (3x LC-Buchse) • 1x 230V/16A-Stromanschluss (2x Schukosteckdose) • 1x 50mm Leerrohr als Reserve

Alle Leitungen müssen UV-geschützt verlegt werden. Die Anschlüsse und das Leerrohr sollen zum nächsten Etagenverteiler gelegt werden. Die Stromversorgung soll über USV und Notstrom realisiert werden, weil Richtfunkstrecken besonders ausfallsicher sein müssen. Wenn eine zentrale USV nicht vorhanden ist, kann eine dezentrale USV, vom Notstrom versorgt, im Etagenverteiler verwendet werden. Die Anschlussbox sollte zudem "überdacht" sein, um Schneeablagerungen und direkter Sonneneinstrahlung vorzubeugen. Zum Beispiel mit einem gekantetem Blech.

Des Weiteren sind Kommunikationsanschlüsse in Steuerschränken von Geräten der Gebäudetechnik auch auf dem Dach vorzusehen, um diese ggf. über das Datennetzwerk überwachen und steuern zu können. Aber auch, damit Techniker bei Wartungen Zugriff auf das Datennetz haben.

Es ist mit der Campus IT abzustimmen, ob und an welcher Stelle Antennenmasten geplant werden sollen. Diese müssen in den Blitzschutz integriert werden.

1.5.3. LWL im Tertiärbereich

1.5.4. Single Pair Ethernet

1.5.5. Umweltklassen

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  1. Übertragungsmedien 5

2. Übertragungsmedien

2.1. Lichtwellenleiter (LWL)

2.1.1. Grundlagen

Im Sekundärbereich sowie im Primärbereich werden Einmoden-LWL-Fasern der Kategorie OS2 verlegt. Dadurch können die Kosten für Lager- und Ersatzteilhaltung gering gehalten werden. Zudem ermöglicht eine einheitliche LWL-Verkabelung das Durchpatchen vom Sekundärnetz durch das Primärnetz und erhöht damit die Flexibilität der Nutzung dieser Leitungen. In der Regel sind Multimode-Fasern nicht mehr erforderlich.

Zwischen einem Gebäudeverteiler und einem Etagenverteiler sollen 24 LWL-Fasern verlegt.

2.1.2. Mechanische Eigenschaften von Lichtwellenleiterkabeln

2.1.3. Optische Eigenschaften von Lichtwellenleiterkabeln

2.1.4. Berechnung der Dämpfung

2.1.5. Rangierfelder LWL

Es werden sowohl für Einmodenfasern als auch für Mehrmodenfasern einheitliche Duplex-Stecker des Typs LC/UPC verwendet.

Beispiel: LWL-Patchfelder: 19"-Patchfeld 1HE mit 12x LC/UPC-Duplex-Adapter (blau)

Die Kabelreserve soll im Schrank mindestens 5 m zzgl. Spleißkassette betragen.

In speziellen LWL-Verteilerräumen können auch 19"-Patchfeld 1HE mit 24x LC/UPC-Duplex-Adapter (blau) eingebaut werden, um Platz zu sparen.

Es sind Picktails nach mindestens IEC 61753 Grad B zu verwenden.

2.1.6. Anschlussdosen LWL

2.1.7. Rangier- und Anschlusskabel LWL

2.2. Twisted Pair

2.2.1. Grundlagen

Es wird kein Link-Zertifikat gefordert.

Stattdessen soll eine Testinstallation zu Beginn der Installationsarbeiten durchgeführt werden, die von der Campus IT abgenommen werden muss, bevor die weiteren kommunikationstechnischen Installationsarbeiten durchgeführt werden. Dadurch sollen Fehler und Unstimmigkeiten bei der Umsetzung frühzeitig erkannt und behoben werden.

2.2.2. Eigenschaften Datenkabel (Installationskabel)

Damit jede Datenleitung für PoE genutzt werden kann, soll immer AWG 22 Kabel eingesetzt werden.

2.2.3. Eigenschaften Komponenten und Netze

Für neue Installationen sollen Kabel der Kategorie 7 (mindestens 1000 MHz) verwendet werden. A

2.2.4. Patch- bzw. Rangierfeld

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  1. Übertragungsmedien 6

2.2.5. Anschlussdosen

Es werden grundsätzlich Anschlussdosen mit zwei RJ45-Steckverbindern (Datendoppeldosen) verwendet und komplett beschaltet. Die Steckverbinder sollen mit Keystone-Modulen mit integrierter selbsttätig schließender Staubschutzklappe ausgestattet sein. (vgl. Abbildung 3, “Beschriftung von Netzwerkdosen”) Beispiel: Corning Dose 2x Cat6A PL 180 UP/UPK RAL9010

2.2.6. Rangier- und Anschlusskabel

2.3. Drahtlose Kommunikation

2.3.1. Drahtlose Kommunikation zwischen Gebäuden

2.3.2. Drahtlose Kommunikation im Gebäude (WLAN im Tertiärnetz)

Die Positionen der WLAN-Access Points sollen unter einhaltung folgender Vorgaben geplant werden:

• das WLAN ist flächendeckend für Voice-Übertragung zu planen • im 5GHz-Band ist eine theoretische Signalstärke von mindestens -67 dBm vorzusehen • aktuell verwendete Access Point-Modelle (Stand 2024) ◦ für normale Nutzungsdichte wie Flure und Büros: Cisco Catalyst 9164I[1] ◦ für hohe Nutzerdichte wie Hörsäle und Seminarräume: Cisco Catalyst 9166I[2] • Die Access Points sollen einen Abstand von mindestens 1 m zu anderen Funksystemen (zum Beispiel des Schließsystems) haben • Eine Montage unter der Decke ist aus technischen Gründen vorzuziehen und vom Hersteller empfohlen ◦ Wenn die Decke dies nicht zulässt, kann auch eine Montage des Access Point an der Wand (20 cm UKFD zu Oberkante Access Point) in Betracht gezogen werden ▪ Mindesthöhe Unterkante Access Point 2,5 m OKFF ▪ ggf. wird der Access Point dann mir einem Winkel montiert, um weiterhin die optimale Ausrichtung zu haben • Die Endgültigen Positionen müssen mit der Campus IT abgestimmt werden.

2.4. Verteiler

Nach Rücksprache mit der Campus IT kann in der Regel der jeweilige Gebäudeverteiler mit einem Etagenverteiler zusammengelegt werden.

2.4.1. Datenverteilerschrank als Standortverteiler bzw. Gebäudeverteiler

Diese Vorgaben gelten ebenfalls für Etagenverteiler

• Schranktiefe in Standort-, Gebäude und Etagenverteilern: 1000 mm • Schranktiefe in Serverräumen: 1200 mm • Die Schrankbelüftung erfolgt passiv • Vorne und hinten sind doppelflüglige perforierte Türen zu installieren. • Je Verteilerraum genügt eine abschließbare Dokumentenschublade (2 HE) und ein Geräteboden mit Griff und Teleskopschienen (1 HE) im ersten aktiven Schrank • Die Einbauhöhe der Teleskopschiene soll etwa 105-120 cm OKFF betragen • Ein Schwerlastgeräteboden ist nicht erforderlich • Patchfelder und Geräte werden mit Käfigmuttern der Größe M6 und passenden Torx-Schrauben mit Unterlegscheiben befestigt.

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  1. Übertragungsmedien 7

Patchfelder

Die Patchfelder sollen die gleichen Anschlussmodule (Keystone) wie die zugehörigen Anschlussdosen verwenden. (siehe: Kapitel 2.2.5, “Anschlussdosen”) Beispiel: 3M K6 Modular Patchpanel 24 Ports Cat.6A ISO/IEC 11801 Klasse EA 500MHz

Ragierfeld

Zwischen je zwei Patchfeldern (Kupfer und LWL) kommt eine 19" 2HE Kabelführung mit Metallbügeln. Nicht 1HE. Die Bügel der Kabelführung haben eine offene Ausführung nach oben und eine mindestgröße von 90 x 80 mm. Beispiel: Knürr 05.040.101.X

Bestückung der Verteilerschränke

Diese Vorgaben gelten für alle Verteilerschränke (Standort, Gebäude, Etage)

• von oben nach unten auffüllen • die erste HE von oben bleibt frei oder wird für Management/Monitoring-Geräte verwendet • dann kommen ggf. LWL-Patchfelder des Primärbereiches und dann des Sekundärbereiches (Backbone) ◦ jeBereich zuerst Single-Mode ◦ dann ggf. Multi-Mode • darunter kommen die Kupfer-Patchfelder • An den beiden vorderen vertikalen Führungsschienen sollen Rangierbügel mit Metallbügeln im Abstand von 8 HE montiert werden Beispiel: Knürr 05.040.233.9 ◦ Bündig zur Oberkante eines Patchfeldes ◦ Die Kabelbügel haben eine offene Ausführung nach vorne und eine mindestgröße von 90 x 70 mm • Es werden nur Steckdosenleisten mit Schuko-Buchsen verwendet. Keine Kaltgerätekupplungen. • Im Schrank ist kein Rauchmelder erforderlich, sofern einer im Raum vorhanden ist. • Kabelbinder müssen bündig abgeschnitten werden, um Verletzungen zu vermeiden. Zum Beispiel mit einem Elektronik-Seitenschneider.

Abbildung 1. Kabelbinder bündig abschneiden

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  1. Übertragungsmedien 8

Abbildung 2. Anordnung und Beschriftung von Patchfeldern

2.4.2. Datenverteilerschrank als Etagenverteiler

siehe Kapitel 2.4.1, “Datenverteilerschrank als Standortverteiler bzw. Gebäudeverteiler”

2.4.3. 19"-Kleinverteiler

2.5. Sondernetze

Sondernetze sind nur nach Absprache mit der Campus IT zu planen.

[1] Cisco Catalyst 9164-Datenblatt: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9164-series-access- points/catalyst-9164-series-access-points-ds.html [2] Cisco Catalyst 9166-Datenblatt: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9166-series-access- points/catalyst-9166-series-access-points-ds.html

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  1. Energieübergtragung über Datenleitungen Power over Ethernet (PoE) 9

3. Energieübergtragung über Datenleitungen Power over

Ethernet (PoE)

3.1. Grundlagen

3.1.1. Fernspeisung von Endgeräten

3.1.2. Verkabelungssysteme für Fernspeisung (PoE)

3.2. Anwendungen

3.2.1. Beleuchtung

3.3. Technische Risiken

3.3.1. Leitungserwärmung

3.3.2. Kontaktbelastung

3.3.3. Gleichstrom Widerstand-Unsymmetrie

3.3.4. Patchkabel

3.3.5. Belastbarkeit aktiver Komponenten

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  1. Systembegleitende technische Komponenten 10

4. Systembegleitende technische Komponenten

Durchführungen, durch die Kabel in und aus einem Verteilerraum kommen, sowie an Haupttrassen, sollen mit nachbelegbaren Brandschotten (Brandschottboxen oder ähnliches) versehen werden.

4.1. Allgemein Stromversorgung

4.1.1. Stromversorgung für Datenverteilerräume

Die Elektrounterverteilungen für Standort,- Gebäude- oder Etagenverteiler sind im jeweiligen Verteilerraum selbst zu verorten.

Beleuchtung

Wenn der Raum über eine Stromversorgung einer zentralen USV verfügt (zum Beispiel bei Serverräumen), soll die Beleuchtung zur Hälfte über diese versorgt werden. Bei zwei zentralen USVen erfolgt die Beleuchtung zur Hälfte je von einer USV, so dass der Raum beim Ausfall oder Wartung einer USV weiter komplett beleuchtet ist.

Auf eine akkubetriebene Handleuchte kann verzichtet werden.

Steckdosen

Die drei Phasen müssen gleichmäßig und einheitlich auf die Schränke aufgeteilt werden. Die Stromkreise in einem Schrank müssen von unterschiedlichen Phasen gespeist werden.

In größeren Verteilerräumen mit mehr als einem Schrank sind zwei Stromkreise 230 V 16 A je Schrank erforderlich. Ein Stromkreis wird nicht auf mehrere Schränke aufgeteilt. Für kleine Verteilerräume mit nur einem Schrank sind drei Stromkreise 230 V 16 A erforderlich.

Um im Fehlerfall größere Ausfälle zu minimieren und aus betrieblichen Gründen müssen FI/LS mit einer Auslösechrakteristik C und einem Auslösefehlerstrom von 30 mA für jeden Stromkreis separat eingesetzt werden.

Alle Stromkreise, Abzweigdosen, Steckdosen sowie deren Steckdosenleisten sind mit der Automatenbezeichnung und deren Phase zu beschriften.

Beispiel: F13 L2

Die Automaten in der Unterverteilung sind mit ihrer Automatenbezeichnung über dem Automaten und der jeweiligen Schrankbezeichnung (z.B. S.03.2) unter dem Automaten, in welchem sie enden, zu beschriften.

USV-Konzept  Ein konkretes USV-Konzept muss im Einzelfall mit der Campus IT abgestimmt werden, weil dies vom Gebäudekonzept abhängig ist.

Generell sollen alle EDV-Unterverteilungen eines Gebäudes (vor allem Serverräume) von zwei zentralen EDV-Hauptverteilung unterbrechungsfrei (Integration in ein zentrales USV- und NEA- Konzept) versorgt werden. ("A/B-Versorgung") Sollte es kein zentrales USV- und NEA-Konzept geben, muss eine Nachrüstung in der EDV- Hauptverteilung möglich sein. Ebenso ist eine Noteinspeisung vorzusehen, wenn keine Netzersatzanlage (NEA) angeschlossen ist.

4.1.2. Stromversorgung für Büroräume

Genaue Vorgaben zur Stromversorgung in Büroräumen kommen vom Technischen Gebäudemanagement des Referat 10.

4.2. Leitungsverlegung, Kanalsysteme

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  1. Systembegleitende technische Komponenten 11

4.3. Elektromagnetische Verträglichkeit, Schirmung und Potentialausgleich

4.3.1. Elektromagnetische Verträglichkeit

4.3.2. Erdung und Potentialausgleich

4.4. Sicherheitstechnische Maßnahmen

4.4.1. Schutz vor unberechtigtem Zutritt zu den Datenverteilerräumen

4.4.2. Zusätzliche Schutzmaßnahmen

4.5. Lüftung / Kühlung

4.5.1. Datenverteilerräume

Die Kühlung in den Datenverteilerräumen soll folgende Parameter einhalten.

Datenverteilerräume mit lokaler USV: Soll-Temperatur: 21 °C Relative Luftfeuchte: nicht über 80 % Datenverteilerräume ohne lokale USV: Soll-Temperatur: 25 °C Relative Luftfeuchte: nicht über 80 %

Es sollte nur ein möglichst geringer Luftaustausch stattfinden, um wenig Staub und Schmutz in die Technikräume zu ziehen. Im besten Fall wird der Luftaustausch nur bei Bedarf eingeschaltet. Zum Beispiel gekoppelt mit der Beleuchtung.

4.5.2. Datenverteilerschränke

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  1. Systembegleitende bauliche Komponenten 12

5. Systembegleitende bauliche Komponenten

5.1. Allgemeines

5.2. Verteilerräume

5.2.1. Größe und Lage

Vor und hinter jedem Schrank muss mindestens 1 m Abstand zur Wand sein. Die, der Eingangstür zugewandte Seite der Schränke, soll die Vorderseite der Schränke sein. Um Platz zu sparen, soll der erste Schrank einer Reihe wenn möglich seitlich an der Wand stehen.

Mindestens ein Verteiler pro Standort soll zusätzlich mit einem Tisch (60 x 120 cm) und zwei Stühlen ausgestattet werden. Hierfür ist der Verteiler entsprechend größer zu dimensionieren. Der Raum ist mit der Campus IT abzustimmen.

5.2.2. Bauliche Gestaltung

Wände müssen gestrichen oder versiegelt sein.

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  1. Messungen 13

6. Messungen

6.1. Allgemeines

Die Messungen erfolgen nach der höchsten gemeinsamen Klassifizierung der Einzelkomponenten.

Eine Strecke mit Kabel (1000 MHz, Kategorie 7 bzw. Klasse F ) und Anschlussdosen (500 MHz, A A Kategorie 6 bzw. Klasse E ) werden demnach nach EN 50173-1 Klasse E (500 MHz) gemessen. A A A

Die Messungen müssen mit den endgültigen Anschlussbezeichnungen durchgeführt und dokumentiert werden. Die Messgeräte müssen aktuell geeicht sein. In der Regel nicht älter als zwei Jahre.

Die Messprotokolle müssen vor der Abnahme in digitaler Form als PDF an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden.

infrastruktur@campus-it.th-koeln.de

6.2. Lichtwellenleiterkabel

Für Einmoden-Lichtwellenleiter sind die Messungen bei Wellenlängen von 1310 nm und 1550 nm durchzuführen.

6.3. Kupferkabel des Tertiärnetzes

6.4. Ableitfähige Fußböden

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  1. Bedarfsermittlung 14

7. Bedarfsermittlung

7.1. Definition der Anforderungen und Schnittstellen

7.1.1. Installationsspezifikation

7.1.2. Qualitätsplan

7.2. Arbeitsplatzausstattung

7.3. Datenvernetzung

7.4. Datenverteilerräume

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  1. Abnahme, Betrieb, Kennzeichnung und Dokumentation 15

8. Abnahme, Betrieb, Kennzeichnung und Dokumentation

8.1. Abnahme

Je Bauprojekt soll bei Beginn der Arbeiten eine Musterinstallation (ein Büroraum) inklusive Messungen durchgeführt werden, die von der Campus IT vorab geprüft und freigegeben werden muss. Dies soll verhindern, dass Kommunikations- oder Verständnisprobleme zu Serienfehlern im gesamten Bauvorhaben führen.

Vor der Übergabe der fertigen Verteilerräume müssen diese gereinigt werden und staubfrei sein. Zudem müssen die Räume abschließbar sein (Türschloss und Schlüssel vorhanden).

Diese Vorgaben gelten ebenso, wenn eine vorzeitige bzw. provisorische Inbetriebnahme während der Baumaßnahme erfolgen muss.

8.2. Betrieb

8.2.1. Organisatorische Regelungen

8.2.2. Schutz vor unberechtigtem Zugriff

8.2.3. Instandhaltung

8.3. Kennzeichnung von Plänen, Kabeln, Verteilern und Dokumentation

8.3.1. Kennzeichnung von Plänen, Kabeln und Verteilern

Tertiärbereich

Die TH Köln verwendet die folgende Regelung für die Benennung von Verteilern, Verteilerschränken und Anschlussdosen.  Die Beschriftung ist im Vorfeld unbedingt nochmal mit der Campus IT abzustimmen, weil das System in nächster Zeit geändert werden könnte.

Syntax: Gebäude . Verteilerraum . Schrank . Patchfeld . Portnummer

Beispiel: S.05.1.B.12 oder S.12.3.H.05

S.05.2.C.14zulässige Zeichen
SGebäudeA-Z
05Verteiler01-99 (führende Null)
2Schrank1-99 (führende Null nur bei mehr als 9 Schränken im Raum)
CPatchfeldA-H, J-N, P-Z
14Port01-24

 Wie im AMEV-Dokument erwähnt, entfallen die Buchstaben I und O, wegen Verwechslungsgefahr mit J und 1 bzw. 0

Die Beschriftungen müssen gut lesbar sein und maschinell (mit Beschriftungsgerät oder Drucker) erstellt werden.

Die Datendosen werden von links nach rechts fortlaufend durchnummeriert. Dies bezieht sich auch auf die Anordnung im Raum (im Uhrzeigersinn ab Eingangstür).

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  1. Abnahme, Betrieb, Kennzeichnung und Dokumentation 16

Der Gebäudebuchstabe und die Verteilerraumnummern werden von der Campus IT festgelegt.

In der Regel sollen die schränke, von der Eingangstür gesehen, linksbündig im Raum stehen. Nur, wenn noch Platz für weitere Schränke ist, kann die Nummerierung auch von rechts nach links erfolgen, um später eine fortlaufende Nummerierung zu gewährleisten. Verteilerschränke werden mit den ersten drei Stellen der Portbezeichnung beschriftet.

Beispiel: S.05.3

Die Beschriftungen werden so aufgebracht, dass sie bei offener und geschlossener Schranktür auch auf Fotos gut lesbar sind. Die Beschriftung muss dauerhaft sein und darf sich nicht vom Schrank ablösen. Für die Schrankbeschriftung sind gravierte Schilder zu verwenden. Buchstabengröße mindestens 8 mm.

Wenn es einen Verteiler mit zehn oder mehr Schränken gibt, werden alle Schranknummern (auch auf der Anschlussdosenbezeichnung) mit zwei Ziffern dargestellt.

Beispiel: S.05.03 und S.05.10 bzw. für Anschlussdosen S.05.01.B.12

Die Rangierfelder (LWL und Kupfer) werden auf der linken Seite fortlaufend mit Buchstaben von oben nach unten beschriftet.

Auf die Beschrifftung der Rangierfelder mit Raumnummern kann verzichtet werden.

Ebenso ist kein Zusatzbuchstabe bei Doppeldosen notwendig. Stattdessen wird durch die letzte Zahl der Anschlussdosenbezeichnung eine Eindeutigkeit hergestellt.

Beispiel: Beschriftung einer RJ45-Doppeldose

Die abgebildeten Anschlussdosen sind im Verteilerraum beschaltet auf: Gebäude A, Verteilerraum 05, Schrank 4, Patchfeld C, Port 05 bis 10.

Abbildung 3. Beschriftung von Netzwerkdosen

Die genaue Bezeichnung des Patchfeldes (Punkt am Ende beachten: A.05.4.C.) steht bei Doppeldosen zentriert zwischen den beiden zweistelligen Portnummern (z.B.: 07 bzw. 08; führende Null beachten). Diese befinden sich jeweils links- bzw. rechtsbündig mit etwas Abstand (z.B. zwei oder drei Leerzeichen) zur Patchfeldbezeichnung über den jeweiligen Ports.

Beispiel: 07 A.05.4.C. 08  Bei Unklarheiten und Sonderfällen (z.B. bestehende Komponenten) muss Rücksprache mit der Campus IT getroffen werden.

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  1. Abnahme, Betrieb, Kennzeichnung und Dokumentation 17

8.3.2. Dokumentation

Zudem ist an die Campus IT eine Liste (in digitaler Form als Excel-Datei) mit allen verbauten Anschlussdosen inkl. zugehöriger Raumbezeichnung zu übergeben. Bei versteckten Anschlussdosen soll eine Bemerkung ergänzt werden, um die Anschlussdosen besser zu finden.

Beispiel:

AnschlussdoseRaumBemerkung
A.01.1.C.13004
A.01.1.C.14315in abgehangener Decke
C.03.2.E.07HO-1-06
C.03.3.B.08HO-2-14hinter Säule
T.01.4.F.231.502Bodentank
T.01.2.A.012.419
H.01.3.B.07E KG 003Elektrounterverteilung
S.02.05.C.13G 02 004Doppelboden

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  1. Kontaktdaten 18

9. Kontaktdaten

infrastruktur@campus-it.th-koeln.de

Christoph Wempe E-Mail: christoph.wempe@th-koeln.de Telefon: +49 221 8275 2667

Patric Rotscheroth E-Mail: partic.rotscheroth@th-koeln.de Telefon: +49 221 8275 2491

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