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Región de Murcia Consejería de Hacienda Secretaría Autonómica de Administración Pública
Servicio de Comunicaciones
Dirección General de Informática
Traslado CPD Flomesta
Requisitos en las Infraestructuras
Previsiones y necesidades
Referencia:
COM-info- 0506915 Traslado CPD Flomesta (1 1 TSAU).doc
Creación:
15 de junio de 2005
Autor(es):
DG. de Informática
Clasificación:
Documento interno
Requisitos en las Infraestructuras
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ÍNDICE 1. Objeto.........................................................................................................................4 2. Premisas operativas adoptadas ................................................................................. 4 2.1.
Redundancia de CPD ........................................................................................ 4
2.2.
Estabilidad acotada.......................................................................................... 4
2.3.
Servicios redundantes...................................................................................... 4
3. Decisiones adoptadas................................................................................................. 4 3.1.
Alcance ............................................................................................................. 4
3.2.
Selección de CPD.............................................................................................. 4
3.3.
Estabilización del remanente de Tte. Flomesta ............................................... 5
3.4.
Ampliar el conexionado entre CPDs................................................................. 5
4. Requisitos contemplados ........................................................................................... 5 4.1.
Escalabilidad .................................................................................................... 5
4.2.
Auditoria inicial ................................................................................................ 5
4.3.
4.2.1.
Mediciones de campos electromagnéticos .......................................... 5
4.2.2.
Mediciones de calidad de las tomas de tierra ..................................... 5
Criterios de espacio.......................................................................................... 5 4.3.1.
Armarios ó racks .................................................................................. 5
4.3.2.
Canalizaciones del Sistema de Cableado Estructurado (SCE)............. 7
4.3.3.
Mobiliario ............................................................................................. 9
4.4.
Criterios de iluminación ................................................................................... 9
4.5.
Criterios para el suelo técnico ......................................................................... 9
4.6.
Criterios de aislamientos ............................................................................... 10
4.7.
Criterios de conectividad ............................................................................... 11 4.7.1.
Elementos pasivos: ............................................................................ 11
4.7.2.
Elementos activos (electrónica asociada):........................................ 22
4.8.
Criterios de suministro eléctrico.................................................................... 22
4.9.
Criterios de seguridad física y de accesos ..................................................... 28
4.10. Esquemas de Ubicación de Dispositivos (EUD).............................................. 29 5. Planificación y ejecución .......................................................................................... 34 6. Anexos ...................................................................................................................... 35 6.1.
Reglamentos de aplicación. ........................................................................... 35
6.2.
Normativa de organizaciones de normalización para el diseño de obligado cumplimiento para este proyecto. ................................................................. 35 6.2.1.
Normativa de ámbito español AENOR ............................................... 35
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6.2.2.
Normativa de ámbito europeo CENELEC ........................................... 35
6.2.3.
Normativa de ámbito mundial ISO e IEC .......................................... 36
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1. Objeto Este informe recoge las previsiones y necesidades analizadas para la migración del CPD de Tte. Flomesta a San Antón.
2. Premisas operativas adoptadas 2.1.
Redundancia de CPD Esta premisa se basa en el concepto de redundancia de servicios (sistemas+comunicaciones) y por tanto en el concepto de CPD parcialmente redundado. Las condiciones de seguridad y espacio de un CPD son más exigentes que las de un nodo de comunicaciones.
2.2.
Estabilidad acotada Consiste en diversificar los riesgos de entorno (eléctricos, de seguridad, etc) de forma acotada y bien definida dentro de una misma ubicación. Las contramedidas adoptadas no deben ser generales sino acotadas y acotadas a un entorno preciso (rack ó conjuntos de racks). Para que esta premisa sea aplicable, las contramedidas adoptadas deben ser validadas y contrastadas para que originen un perímetro estable.
2.3.
Servicios redundantes Se contrapone al concepto de redundancia de componentes, pues la redundancia de servicio es un concepto más amplio y complejo. No siempre es aconsejable ó viable la dispersión del servicio para obtener su redundancia. Como ejemplo de un servicio redundante distribuido podríamos citar los sistemas de back-up en contraposición a los servicios de seguridad perimetrales que aconsejan más un escenario de componentes redundados en una misma ubicación física y bajo la premisa de estabilidad acotada.
3. Decisiones adoptadas 3.1.
Alcance Atendiendo a las premisas adoptadas, se decide que en una primera fase (previa a la ejecución del nuevo pliego de Contratación Centralizada de Comunicaciones: en adelante C3), se migren todos los sistemas asociados a la Arquitectura ASA así como el conjunto de sistemas que tienden a su integración en ASA. En una fase posterior se migrarán todos los dispositivos de comunicaciones a estimar según el resultado definitivo de la topología obtenida por aplicación del pliego C3.
3.2.
Selección de CPD Además del CPD de San Antón y atendiendo a la premisa de CPD redundantes, se entiende que el segundo CPD que debe potenciar su conexionado corresponde al Hospital
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Reina Sofía, en donde se ubicarán determinados servicios corporativos redundados (sistemas de back-up y otros que se suscriban mediante los correspondientes acuerdos).
3.3.
Estabilización del remanente de Tte. Flomesta Atendiendo a la premisa de estabilidad acotada se decide crear un perímetro estable que agrupe a los dispositivos de comunicaciones más críticos que no se migren a San Antón. Entre las medidas a desarrollar cabe citar las siguientes: • Reagrupación física de dispositivos en torno a un conjunto de racks bien definidos • Potenciar las fuentes independientes asociadas
de
alimentación
redundantes
existentes
con
líneas
• Ampliar las medidas de suministro ininterrumpido de alimentación (SAI) • Contrastar y validar las medidas adoptadas
3.4.
Ampliar el conexionado entre CPDs Esta medida se refiere a establecer el enlace necesario entre los dos CPD corporativos, es decir además del enlace actualmente necesario entre San Antón y tte. Flomesta, se trazará el enlace entre San Antón y el Hospital Reina Sofía, con las especificaciones que se describan en este documento
4. Requisitos contemplados 4.1.
Escalabilidad Todas las necesidades se han de recoger con un porcentaje de holgura estimado en un 20% aproximadamente según las previsiones iniciales.
4.2.
Auditoria inicial
4.2.1.
Mediciones de campos electromagnéticos
Deberá comprobarse la inexistencia de campos electromagnéticos que afecten al funcionamiento normal de los dispositivos que se hospeden en el CPD. 4.2.2.
Mediciones de calidad de las tomas de tierra
Deberá implantarse un sistema de Tomas de Tierra, que cumpliendo las normas TIA/EIA 607, UNE-EN 50174, permita obtener una equipotencialidad entre todos los elementos instalados en CPD CARM
4.3.
Criterios de espacio
4.3.1.
Armarios ó racks
Se estima la necesidad de adquirir 6 armarios de 200x80x80 y de 43 unidades para encastrar componentes de 19” estándar. Requisitos en las Infraestructuras
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4.3.2. Canalizaciones del Sistema de Cableado Estructurado (SCE) Deberá contemplarse la necesidad de disponer de una bandeja guía de distribución superior de carácter perimetral (REJIBAND), con las siguientes características: Esta bandeja seguirá la misma forma que la sala con un recorrido perimetral, y tendrá uniones entre los centros de cada uno de los lados según se indica en los planos anexos. Esta bandeja guía deberá poseer las conexiones necesarias para la interconexión entre las distintas salas existentes en el CPD San Antón actuales y posibles ampliaciones futuras. Esta estructura de bandejas cumplirá los siguientes requisitos: .- 50 cm. de ancho con división-separación a 25 cm. .- Descolgado del techo a 70 cm. .- Bajantes del mismo material y ancho 25 cm. hasta las bandejas practicables de los rack de 200x80x80 que se instalaran. Las distancias de separación a paredes y entre bandejas se pueden deducir de los planos anexos, pues estos están a escala ISO.
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4.3.3.
Mobiliario
El mobiliario será suministrado por TSAU y deberá soportar los siguientes elementos: Mobiliario de oficina para el personal de gestión de la sala (SGI-1) y en número de 5 mesas de trabajo con circuitos de corriente-datos, según se indica en plano adjunto. (4 tomas schuko sin SAI + 4 tomas de SAI + 4 tomas RJ45 En el interior de la sala, se instalaran un numero de bancos corridos para ubicación de ordenadores de mesa-suelo, tantos como sean necesarios para soportar estos equipos, según se indica en plano adjunto. Se implantará una mampara de cristal con rotura de puente térmico hacia el despacho de SGI-1, con una disposición tal que permita inspección visual de los frontales de las baterías de armarios rack. Incluirá dos puertas de acceso hacia el despacho del personal de SGI-1.
4.4.
Criterios de iluminación CPD CARM, deberá disponer de luminarias colocadas de forma y en cantidad necesaria para que no se produzcan zonas de sombra. Estas luminarias se instalaran de circuito eléctrico independiente del sistema eléctrico de los equipos de sistemas/comunicaciones, aunque cabe la necesidad de que, al menos una luminaria de cada fila a instalar, o bien dos, estén alimentadas por SAI para que, en caso de fallo en el suministro eléctrico de iluminación, o tareas de mantenimiento sobre este, la sala siga iluminada, si no en su totalidad, lo suficiente para poder observar el estado de los elementos allí ubicados. También se debe hacer notar que esta instalación de luminaria alternativa, alimentada por SAI, nos permitirá hacer una evacuación por el interior de la sala, en caso de producirse algún incidente que así lo requiera. Se deberá disponer de la iluminación reglamentaria, incluida la de emergencia. Si se instalan tubos fluorescentes, deben de tener antiparasitarios para evitar la aparición de perturbaciones electromagnéticas. No deben usarse interrupciones Dimmer (reguladores luminosos) en la sala del ordenador por su tendencia a generar ruido eléctrico.
4.5.
Comentario [LRL03Y1]: A revisar todo el epígrafe
Criterios para el suelo técnico El suelo técnico irá instalado sobre el suelo de cemento pulido o terrazo, pintados con pintura anti-polvo. Ha de estar bien nivelado, con las adecuadas protecciones para que sea fácil efectuar la limpieza. Deberá ir soportado sobre estructura metálica compuesta por pedestales de acero galvanizado regulables en altura y entrelazados por traviesas metálicas almohadilladas con láminas de PVC. Sobre este entramado se montarán paneles de dimensiones 600 x 600 o en su defecto adecuado a la distribución de dispositivos, revestimiento inferior de
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folio de aluminio, revestimiento superior PVC antiestático e ignífugo y capaz de soportar un mínimo de 1.000 Kg/m2 de carga. Todo el sistema irá conectado a la malla de tierra lógica del falso suelo, con pedestales alternativos de filas contiguas, conectados a su vez al circuito de tierras de la sala. La altura se ajustará a un mínimo de 50 cm. En todos los casos el suelo debe ser firme y no estar sometido a vibraciones. El sistema deber ser capaz de proporcionar un ajuste exacto a todo el perímetro de la sala, pero no descansar lateralmente en dicho perímetro, de tal manera que cualquier posible movimiento de asentamiento del edificio no repercuta en el suelo técnico. Deberán proporcionarse al menos dos ventosas para poder levantar las losetas, así como un 5% con agujero y tapa para poder realizar paso de cables de equipos. Estos agujeros deberán repartirse en las zonas adyacentes a los dispositivos y tomas de corriente, de tal forma que permita el conexionado de los enchufes tipo schuko de los dispositivos periféricos. Se colocará una rampa de entrada en la puerta de acceso principal de la sala del CPD, siendo esta practicable (quita y pon), con requerimientos similares a los del resto del suelo. Se deberán incluir un 15% de baldosas de rejilla metálica 600x600 abordable, o bien las que se estimen necesarias para salida de aire desde suelo técnico distribuidas en el total de la Sala.
4.6.
Criterios de aislamientos Los cerramientos, tanto de pared como de techo, suelo y mampara de separación de ante sala a CPD CARM, deben tener resistencia al fuego, similar a RF120, así como tener aislamiento acústico. La puerta de acceso a la sala debe ser de ancho 160 cms (doble hoja) y de alto un mínimo de 214 cms, con objeto de poder entrar y salir equipos de grandes dimensiones. La puerta debe ser de alta seguridad, cortafuego RF120. Debe disponer de sistema antipánico. No deben existir canalizaciones de agua en el interior de la sala, salvo las reflejadas en los planos anexos y que vienen marcadas como bajantes de terraza. El arrendatario se compromete a proteger estas bajantes de forma que no puedan suponer un peligro para la continuidad de los servicios que en esta sala se proporcionan. Así mismo, se instalarán uno o más puntos de drenaje con sifón hacia la red de saneamiento como elemento de seguridad frente a inundación. Las ventanas existentes deben ofrecer las máximas garantías de estanqueidad y aislamiento.
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4.7.
Criterios de conectividad
4.7.1.
Elementos pasivos: Cableado Estructurado SCE
• Conexionado interno: se basa en un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) según la distribución detallada en los planos anexos Es necesario X (un número elevado) longitudes
de latiguillos bifibras LC-LC de distintas
TSAU proporcionará los latiguillos necesarios para la interconexión de la regleta “Interconexión RCS” hasta los equipos e-MUX implantados, tanto en cantidad como en formato. Es necesario X (unos pocos) conversores LC-SC de latiguillos bifibras.
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Comentario [LRL03Y2]: Ojo con interconexión x e-MUX en Tte. Flomesta y HRS
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a) DOCUMENTACIÓN
Se suministrará la documentación completa sobre los siguientes puntos: Información sobre Productos Instrucciones del fabricante Se pedirá “Certificado de Cualificación” Se adjuntará el correspondiente certificado de la empresa, como Instalador Autorizado por el fabricante del SCE. Se adjuntarán a la oferta, Certificados de Formación sobre Diseño e Ingeniería, y sobre Instalación del SCE propuesto. b) GARANTÍA
Garantía Extendida sobre Producto La Garantía sobre Producto deberá cubrir defectos del producto y asegurar que todos los componentes aprobados del sistema superan las especificaciones del TIA/EIA 568B, que exceden los requisitos de atenuación y NEXT del TIA/EIA TSB 67 e ISO/IEC IS 11801 para canales/enlaces de cableado y que la instalación supera los requisitos de ancho de banda y pérdidas del TIA/EIA TSB 67 e ISO/IEC IS 11801 para canales/enlaces de fibra. Esta garantía se aplicará a todos los componentes pasivos del SCE.
Garantía sobre Aplicaciones
La Garantía sobre Aplicaciones cubrirá el soporte por parte del sistema de cableado de las aplicaciones para las que fue diseñado, excluyendo los fallos de la electrónica o el software. Esta Garantía sobre Aplicaciones debe venir acompañada de un listado de Guías de Aplicaciones que detallen configuraciones y distancias soportadas por las aplicaciones incluidas en dicha garantía.
Garantía sobre EMC
La Garantía sobre EMC asegurará la no emisión y la inmunidad del sistema de cableado frente a interferencias electromagnéticas, según los límites establecidos en la Directiva Europea 89/336/EEC.
Certificación del Sistema
Tras la completa instalación del sistema y la correspondiente inspección, se proporcionará un certificado numerado, de la empresa fabricante, registrando la instalación.
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c) CUALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA La Empresa deberá estar certificada por la empresa fabricante en todos los aspectos del diseño, ingeniería, instalación y comprobación de los productos descritos en el estudio. La Empresa deberá estar inscrita en el Registro de instaladores de telecomunicaciones (tipo “A” ó “B”), según el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación (RD 279/1999) La Empresa deberá tener experiencia en todos los aspectos del trabajo a realizar y se le debería solicitar que demuestre la experiencia directa en sistemas recientes de tipo y tamaño parecido. La Empresa deberá poseer y mantener las herramientas y equipos necesarios para la instalación y comprobación adecuadas de los sistemas de distribución ópticos y de Categoría 6. Dispondrá asimismo de personal cualificado para el uso de dichas herramientas y equipos. 4.7.2.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA (SCE)
a) Sistema de Cableado Estructurado (SCE). Todos los canales de comunicaciones de cobre del Sistema de Cableado Estructurado serán de Clase E/Categoría 6. Los canales de Clase E/Categoría 6 permitirán el uso de 4 conexiones machohembra con un margen NEXT mínimo garantizado de 6 dB, y 6 conexiones macho-hembra con un margen NEXT mínimo garantizado de 4 dB. El sistema utilizará una red de cables de fibra óptica y UTP. Los cables y sus terminaciones se proveerán y emplazarán en las cantidades y ubicaciones indicadas en los planos. Todas las terminaciones de cables de cobre cumplirán las prestaciones de canal de los estándares de Categoría 6 y se verificará este cumplimiento. b) Prestaciones del Cableado de Cobre La solución de cableado propuesta será considerada en cuanto a prestaciones como un sistema en su conjunto, en lugar de considerar individualmente las prestaciones de cada uno de sus componentes. Este es un parámetro de medida más útil al tener en cuenta la combinación de los componentes requeridos para llevar la señal desde el armario de aplicación hasta el armario de interconexión, de esta manera se garantiza la calidad de la señal total. El sistema deberá satisfacer o superar los valores de prestaciones del canal abajo indicados para los casos de canal de 4 conexiones y de canal de 6 conexiones (100 metros de canal con 4 o 6 conexiones, con latiguillos y punto de consolidación). Este punto resulta esencial y por tanto, se garantizará por escrito que los canales de Clase E/Categoría 6 permitirán el uso de 4 conexiones macho-hembra con un margen NEXT mínimo garantizado de 6 dB, y 6 conexiones macho-hembra con un margen NEXT mínimo garantizado de 4 dB. No se admitirán en la definición de prestaciones los valores típicos o medios, ya que no aseguran el correcto funcionamiento del sistema instalado. Requisitos en las Infraestructuras
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El sistema en su conjunto deberá cumplir o mejorar los siguientes valores garantizados de funcionamiento:
Prestaciones Garantizadas del Canal de Categoría 6 con 4 conexiones Frecuencia (MHz) Pérdidas de Inserción (Db) NEXT(dB) ACR (dB) PSNEXT (dB) PSACR (dB) ELFEXT (dB) PSELFEXT (dB) Pérdidas de Retorno (dB) Retardo (ns) Retardo Diferencial (ns)
1 2.0 78.7 76.6 77.8 75.8 69.3 68.3 23.0 580 30
4 3.8 69.0 65.2 68.0 64.2 57.2 56.2 23.0 562 30
8 5.4 64.2 58.8 63.1 57.7 51.2 50.2 23.0 557 30
10 6.0 62.6 56.6 61.5 55.5 49.3 48.3 23.0 555 30
16 7.6 59.2 51.6 58.1 50.4 45.2 44.2 22.0 553 30
20 8.6 57.6 49.1 56.5 47.9 43.2 42.2 21.5 552 30
25 9.6 56.0 46.4 54.8 45.2 41.3 40.3 21.0 551 30
31.25 10.8 54.4 43.6 53.2 42.4 39.4 38.4 20.5 550 30
62.5 15.6 49.4 33.7 48.1 32.4 33.3 32.3 18.0 549 30
Prestaciones Garantizadas del Canal de Categoría 6 con 6 conexiones Frecuencia (MHz) Pérdidas de Inserción (dB) NEXT(dB) ACR (dB) PSNEXT (dB) PSACR (dB) ELFEXT (dB) PSELFEXT (dB) Pérdidas de Retorno (dB) Retardo (ns) Retardo Diferencial (ns)
1------>31,25 ---------------------------------------------------
62.5 15.8 47.4 31.6 46.1 30.3 31.3 30.3 16.0 549 30
100 20.4 43.9 23.5 42.6 22.1 27.3 26.3 14.0 548 30
200 30.3 38.8 8.5 37.4 7.1 21.2 20.2 11.0 547 30
250 34.5 37.1 2.6 35.7 1.2 19.3 18.3 10.0 546 30
El margen de prestaciones sobre los valores indicados por el estándar (según tabla anterior) que el fabricante garantice se considerarán un importante valor añadido y una mejora respecto al mínimo requerido por el presente pliego de especificaciones. Las diversas soluciones se compararán teniendo en cuenta los márgenes garantizados sobre el estándar. c) Prestaciones del cableado de fibra óptica (Multimodo) El cable de fibra óptica multimodo (50 micras) ha de tener unas pérdidas máximas de 3.5 dB/Km. a 850 nm. Los conectores de fibra óptica deben tener unas pérdidas de inserción medias de 0.1 dB y una desviación estándar de 0.1 dB. Las pérdidas de inserción calculadas para esta combinación son sólo de 1.7 dB, con un margen de 0.8 dB Éste enlace operará con seguridad sobre Gigabit Ethernet a una distancia de 300 metros. Para soportar aplicaciones multigigabit en distancias superiores a unas decenas de metros, el fabricante deberá disponer de fibra multimodo de nueva generación (conocida como OM3 en la 2ª edición de la Norma IS 11801). Ver tablas 3, 4 y 5.
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100 20.2 45.9 25.7 44.6 24.3 29.3 28.3 16.0 548 30
20 30 40 10 39 9.4 23 22 13 54 30
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Tabla 2: Prestaciones de Pérdidas de Inserción en un canal Gigabit Ethernet para varios Sistemas de Cable/Conector Opción Canal Canal pérd/conexión: 0,1 pérd/conexión: 0,1 pérd cable máx: 3,5 (dB/Km. a 850 nm)
Canal Típico pérd/conexión: 0,2 pérd/conexión: 0,25 pérd cable máx: 3,75 (dB/Km. a 850 nm)
Canal Bajo Coste pérd/conexión (Econ.): 0,5 pérd/conexión (Econ.): 0,2 pérd cable máx: 3,75 (dB/Km. a 850 nm)
Número de conexiones*
2
3
4
5
6
Pérdidas de inserción en el canal (Db máximo)
1.5
1.7
1.8
2.0
2.1
Factor de Seguridad (dB de margen)
1.0
0.8
0.7
0.5
0.4
Pérdidas de inserción en el canal (dB máximo)
2.2
2.6
2.9
3.2
3.5
Factor de Seguridad (dB de margen)
0.3
-0.1
-0.4
-0.7
-1.0
Pérdidas de inserción en el canal (dB máximo)
2.7
3.3
3.9
4.5
5.1
Factor de Seguridad (dB de margen)
-0.2
-0.8
-1.4
-2.0
-2.6
Las prestaciones y características de la fibra OM3, tal y como las recoge la norma IS 11801-2ª edición, se adjuntan en la tabla 3. Las distancias soportadas por la fibra OM3 para 10 Gigabit Ethernet vienen recogidas en las tablas 4 y 5. Tabla 3. Ancho de Banda Modal para los distintos tipos de fibra óptica Ancho de Banda Modal Mínimo (MHz·km) Tipo de Fibra Óptica
Diámetro del Núcleo en micras
OM1 OM2 OM3
50 50 50
Ancho de Banda en Saturación MHz·km 850 nm 1300 nm 200 500 500 500 1500 500
Ancho de Banda Láser Eficaz MHz·km 850 nm No especificado No especificado 2000
Tabla 4. Distancias de transmisión 10-Gigabit Ethernet sobre OM3 con conexiones LC Distancia en metros en función del número de empalmes y de conexiones Conexiones 0 Empalmes 1 Empalme 2 Empalmes 3 Empalmes 4 Empalmes 2 300 300 300 300 290 3 300 300 300 290 280 4 300 290 280 0 0 5 290 280 0 0 0 Requisitos en las Infraestructuras
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d) PRODUCTOS
Productos equivalentes
Los productos equivalentes deben ser considerados como sustitutos de aquellos especificados; sin embargo, la equivalencia entre los productos especificados y sus equivalentes deberá ser acreditada. La documentación, entre otros puntos, incluirá: demostraciones del producto, características técnicas y datos de medidas reales. La solicitud de sustitución de productos y la documentación correspondiente será entregada por escrito antes de cerrar el contrato. La sustitución de los productos por otros equivalentes debe incluirse en la oferta.
Cableado de cobre Categoría 6, UTP de 4 Pares. Los cables horizontales de datos se extenderán entre cada armario de parcheo y su replica en el primer armario y consistirán en cables UTP de 4 pares, con cobre de 22 AWG. de diámetro unifilares, terminados en conectores modulares de 8 pines. El cable de 4 pares UTP será LSZH.
Cableado de fibra óptica
Todo el cableado de fibra de un enlace debe ser del mismo fabricante y tipo de fibra.
Especificaciones de Fibras Multimodo Los cables de fibra multimodo especificados para soporte de 10 Gigabit Ethernet hasta 300 m cumplirán las especificaciones de la clase óptica OM3 y estarán compuestos de fibras de índice gradual con núcleo de 50 micras.
Sistema de interconexión modular. PATCH PANEL RJ45 El sistema de interconexión modular Patch Panel RJ45 debe cumplir las siguientes condiciones: El panel tendrá bocas RJ45 en la parte frontal y Conectores por Desplazamiento de Aislante (IDC) en la parte posterior. Para los paneles modulares deberá haber disponibles módulos de distribución de fibra óptica con acopladores integrados para montar seis conexiones ST, seis SC o doce LC, además de soportes traseros para recoger el exceso de cable de fibra. Los módulos de distribución de fibra óptica permitirán el acceso frontal o posterior y se montarán, extraerán y rotarán (para el acceso frontal) sin ayuda de herramientas. El panel estará disponible en versiones de 24 y 48 puertos. El panel de 24 puertos tendrá 4.45 cm. (1 U) de altura. Se admitirá el doble de altura si el panel incorpora pasahilos. El panel de 48 puertos tendrá 8.9 cm. (2 U) de altura. Se admitirá el doble de altura si el panel incorpora pasahilos. Las bocas modulares tendrán un ciclo de vida mínimo de 750 inserciones/extracciones. Requisitos en las Infraestructuras
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Latiguillos de cobre Han de proporcionarse los latiguillos correctos para cada puerto de los repartidores. Los latiguillos pueden ser modulares (RJ45) Los latiguillos modulares deben cumplir las siguientes condiciones: El cordaje de Categoría 6 estará formado por conductores multifilares de cobre 24-AWG, trenzados en pares, de manera que exceda los requisitos de la Categoría 6 (TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173) y cumpla con los mínimos propuestos para la Categoría 6. Es imprescindible y requisito para la Certificación posterior de la instalación que todos los latiguillos (modulares) hayan sido manufacturados y verificados en fábrica para garantizar su fiabilidad y sus prestaciones. e) Mano de obra La instalación de los componentes del sistema SCE deberá llevarse a cabo de una forma ordenada y apropiada. Los códigos de color del cableado serán rigurosamente observados y las terminaciones habrán de ser uniformes a lo largo de todo el sistema. Los sistemas y las marcas de identificación serán también uniformes. Para todo el cableado SCE se usarán como estándares las directrices de administración del TIA/EIA 606. La Empresa tendrá en cuenta los requisitos del radio de curvatura y del esfuerzo de tracción del cable de 4 pares UTP así como del cable de fibra, durante el manejo y la instalación del mismo. Cada tirada de cable será continua, sin juntas ni empalmes. El cable de 4 pares UTP será LSZH ó del tipo CM, CMR, o CMP de la lista de los Laboratorios Underwriter’s. f)
Subsistema de Administración
El Subsistema de Administración enlaza todos los subsistemas entre sí. Constará del etiquetado para la identificación de los circuitos y de los latiguillos o cables utilizados para crear las conexiones cruzadas entre circuitos. El subsistema de administración consta de los paneles modulares RJ45 para la terminación de los cables de cobre, o bandejas de combinación de 1 unidad para la terminación de la fibra óptica Se crearán campos de terminación independientes para las aplicaciones de voz, datos y de servicios.
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g) INSTALACIÓN Todas las instalaciones serán realizadas de acuerdo a los estándares EIA/TIA 568B, IS11801 y EN 50173 y cumplirán los requisitos de las directrices de instalación EIA/TIA 569, EN50174 e IS 14763. Se debe prestar especial atención para asegurar que el trenzado de los pares se mantiene apretado hasta el punto de conexión. La Empresa se asegurará que no se exceden las máximas tensiones de tracción de los cables de distribución especificados, y que se mantienen los radios de curvatura del cable durante el tendido del cable. Los errores que se produzcan en el seguimiento de las correspondientes directrices requerirán a la Empresa suministrar el material y la mano de obra necesarios para rectificar la situación. Esto también será aplicable a los daños causados por la Empresa a los cables durante la instalación. h) Puesta a tierra La Empresa será responsable de asegurar la puesta a tierra de la nueva estructura de distribución a las zonas de puesta a tierra existentes. Así mismo será responsable de asegurar la continuidad poniendo a tierra todos los cables, cajas, armarios, cajas de servicio, y bastidores. Las conexiones a tierra se realizarán con conductores de cobre de la galga adecuada e irán conectadas a una tierra verificada y unida a la tierra eléctrica principal. La puesta a tierra debe ir de acuerdo a las prácticas y códigos locales. Para ello se facilitara a La Empresa un plano detallado del TMBG de tierras instalado.
i)
Pruebas del cable de cobre
Las pruebas de todo el cableado de cobre se realizará antes de la puesta en servicio del sistema. Se comprobarán el 100% de los pares de cable, para eliminar circuitos abiertos, cortocircuitos, cambios de polaridad, neutralización y presencia de voltajes de corriente alterna. Las tiradas de cable se probarán para que asegurar que cumplen las especificaciones de la EIA/TIA 568B Categoría 6. Las pruebas se realizarán con un equipo de Nivel II/IIe/III certificado por los UL respecto al estándar TIA/EIA TSB-67. Los tests incluirán longitud, capacitancia mutua, impedancia característica, atenuación, y la diafonía de extremo cercano. Las medidas de diafonía de extremo cercano se realizarán en ambos extremos. Ambas terminaciones satisfarán los requisitos TSB-67. El no cumplimiento de los mismos por cualquier par será corregido por la Empresa.
j)
Garantías del Fabricante: Productos, Aplicaciones y EMC.
La Empresa suministrará una Garantía Extendida del fabricante sobre Producto y Aplicaciones y EMC para todo el sistema de cableado. La Garantía sobre EMC asegura el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC), 89/336/EEC (corregida por las Directivas 92/31/EEC y 93/68/EEC). para todas las aplicaciones y sistemas que cumplan ciertas condiciones. Requisitos en las Infraestructuras
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k) Garantía adicional La Empresa podrá proporcionar cualquier garantía adicional. l)
Sistemas soportados BAS (Building Automation Cabling Standard TIA/EIA 862)
El sistema soportará aplicaciones de voz analógicas y digitales, datos, redes de área local (LAN), equipos de vídeo y de bajo voltaje para el control y administración de edificios en una plataforma de cableado común. Cuando existan diferentes alternativas para la implantación de un mismo servicio, se seleccionará el que implique la utilización del menor número de tecnologías y conexiones y además, que éstas estén basadas en sistemas abiertos con protocolos de comunicación estándar y públicos. Se establece de forma explícita que en la elaboración del proyecto, se evitará el abordaje de los diferentes servicios a modo de islas, por tanto su nivel de acoplamiento será máximo y su solapamiento será mínimo. Siempre que para implantar un servicio, sea posible utilizar protocolo IP en el nivel de red, sobre técnica de señalización Ethernet en el nivel de conectividad, con un SCE CAT6 o CAT6A, no se aceptará ninguna otra alternativa. Los sistemas soportados serán, entre otros, los siguientes: Comunicaciones de Datos -Eia-232-d, Rs-422, Rs-423, Ethernet, StarLAN, Token Ring, Fibre Distributed Data Interface (FDDI), Fibre Channel (FC), 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-TX y ATM a 155/622/1000 Mbps.
Aplicaciones de voz - ISDN Vídeo - Vídeo analógico, vídeo digital, videoconferencia Servicios para edificios - Ventilación y aire acondicionado, equipos de bajo voltaje (Sensores de equipo, etc.) relojes de pared, seguridad, monitorización y control de energía, encendido, seguridad contra incendios, detectores de fuego, detectores de humo, detectores de movimiento, directorios públicos, sistemas modulares de pared, sistemas de llamadas.
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m) APLICACIONES QUE DEBE SOPORTAR EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Aplicaciones de Datos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EIA-232-D Asíncrona (CCITT V.24, V.28) EIA-232-D Asíncrona (CCITT V.24, V.28) usando ADUs y MADUs EIA-232-D Síncrona (CCITT V.24, V.28) usando SDUs 10BASE-T/FL a 10 Mbps (IEEE 802.3) 10BASE-FL a 10 Mbps (IEEE 802.3) 100BASE-FX a 100 Mbps (IEEE 802.3) 100 Mbps IEEE 802.12 LAN con acceso por prioridad de demanda 1000BASE-SX a 1000 Mbps (IEEE 802.3z) 1000BASE-LX a 1000 Mbps (IEEE 802.3z) ATM Forum 52 Mbps ATM Forum 155 Mbps ATM Forum 622 Mbps LED Fibre Channel 133 Mbps LED Fibre Channel 266 Mbps Laser Fibre Channel 266 Mbps Laser Fibre Channel 531 Mbps Laser Fibre Channel 1062 Mbps Laser Fibre Channel 2090 Mbps Aplicaciones FDDI. ANSI X3.166-1990 Aplicaciones FDDI. ANSI X3.237-1995. LCF-FDDI Aplicaciones FDDI. ANSI X3.184-1993. SMF-FDDI
Aplicaciones de Vídeo • • • •
Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación
•
Así como las previsibles para un cableado Cat 6
de de de de
Vídeo Vídeo Vídeo Vídeo
Analógico Compuesto en Banda Base, con y sin Audio. RGB en Banda Ancha S
.-Conexionado externo: El conexionado externo se realizará entre el armario central de parcheo de comunicaciones que contendrá un panel de distribución de fibras ópticas en formato LC rotulado como “Interconexión RCS” y los dos cajetínes de fibras que el operador ubique dentro del propio CPD. Un cajetín deberá conectar el CPD de San Antón con Tte. Flomesta y el segundo cajetín deberá conectar el CPD de San Antón con el Hospital General Reina Sofía siguiendo un trazado externo alternativo. Para la ubicación de los cajetines dentro del CPD se podrá optar por instalarlos dentro del armario central de comunicaciones o bien en otra ubicación mural siempre y cuando se tracen las oportunas canalizaciones de interconexión y los latiguillos previstos de enlace. Análogamente estas necesidades deben ser simétricas en los centros referidos como remotos, es decir en Tte. Flomesta y Hospital General Reina Sofía. En concreto en Tte. Flomesta Requisitos en las Infraestructuras
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se debe instalar un nuevo armario de 200x80x80 anexado a los rack del Perímetro Corporativo de Seguridad que albergue la nueva electrónica e-MUX. En el caso del Hospital General Reina Sofía esta electrónica se intentará albergar en el armario de comunicaciones existente en la sala de comunicaciones. Los circuitos previstos para ser multiplexados entre ubicaciones son los siguientes: •
Tte. Flomesta: 14 circuitos gigabit ethernet
•
Hospital Reina Sofía: 2 circuitos gigabit ethernet y 4 fiber channel
4.7.3.
Elementos activos (electrónica asociada):
• Conexionado interno: Se precisan tres equipos Catalyst WS-C2970G-24TS-E con imagen mejorada, doce SFP en formato GLC-SX-MM para interconexión con otros dispositivos y los latiguillos de fibra necesarios para la interconexión del conjunto. Cuatro GBIC SX para que el Catalyst 6509 de Tte. Flomesta acepten a los 5xCat29XX migrados • Conexionado externo: La electrónica necesaria para la multiplexación de los circuitos previstos denominada e-MUX
4.8.
Criterios de suministro eléctrico
Estos criterios por su complejidad y responsabilidad asociada, exigen la creación de un proyecto ad hoc, en el cual se contemple el esquema unifilar y distribución, realizado por un equipo técnico con reconocimiento oficial que esté facultado para certificar el cumplimiento de la normas de baja tensión aplicables al mismo. No obstante y como criterio orientativo consideramos que deben existir dos acometidas de corriente eléctrica que vengan de dos líneas protegidas por SAI´s y grupos distintos, con objeto de que garantice la continuidad en caso de corte eléctrico o rotura del centro de transformación. Todos los puntos deberán estar identificados unívocamente. Todos los diferenciales y magnetotérmicos deberán incluirse en un cuadro de mandos que debe permanecer en el interior de la sala de comunicaciones según ubicación indicada en los planos anexos. También consideramos como criterio orientativo que los interruptores magnetotérmicos deberían ser de Curva D; y los interruptores diferenciales súper inmunizados. Se incluirán las cajas indicadas en el esquema de ubicación de dispositivos (EUD), siguiendo la distribución explicada en el esquema. Cada caja estará compuesta por dos tomas de corriente de SAI del tipo Cetac Trifásico mas dos tomas Cetac del tipo Monofásico. De este conjunto, se extraerán las regletas Schuko indicadas en los esquemas. Los totales de cajas-tomas, se detallan a continuación: 50 cajas de conexión que contendrán cada una: 2 tomas Cetac trifásica. 2 tomas Cetac monofásica. 2 o 4 regletas Schuko de 19” sin interruptor según esquema anexo. Requisitos en las Infraestructuras
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Comentario [LRL03Y3]: Realmente son 12: 1 Réplica Cat2950 Flomesta1 2 Réplica Cat2950 Flomesta2 3 Replicas Cat6509 48 puertos 4 Cat 2950 Flomesta 3 IBM 5 Cat 2950 Flomesta 4 HP 6,7 Cat3750 a NK 710 8,9 NK740 a Cat3750 10,11,12 Proa, Popa, Castillo Comentario [LRL03Y4]: Realmente son 1Ge+4FC correspondiente a: 2 FC para backup/restore 2 FC sincronización de réplicas 1 Ge para cnx tradicionales
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Los circuitos que alimenten dichas cajas deben ser, de las dos líneas distintas redundadas y estabilizadas. El cableado eléctrico deberá disponer de aislantes y estos serán del tipo: .-No emisión de humos ni gases y retardo a la combustión. .-Los diferenciales tendrán una corriente de disparo de 0.030 Amp. súper-inmunizados y estarán colocados antes que su correspondiente magneto térmico. .-Deberán instalarse los paneles de protección contra sobretensiones (SPD) necesarios. 4.8.1.
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TOMA DE TIERRA
Implantación de una TMBG (Barra principal de tierra para telecomunicaciones) Los aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones (en adelante TI) deben partir del aterramiento principal del edificio (aterramiento eléctrico, jabalinas, placas, etc.). De aquí se debe tender un conductor de tierra para TI hasta la “Barra principal de tierra para telecomunicaciones” (TMBG “Telecomunications Main Grounding Busbar”) que se instalará en CPD CARM. Este conductor de tierra debe estar formado, obligatoriamente de color verde o verde/amarillo, debe tener una sección mínima de 16 mm2. Deberá estar correctamente identificado a lo largo de todo su recorrido, utilizando las etiquetas adecuadas. Es recomendable que el conductor de tierra de TI no sea transportado dentro de canalizaciones metálicas. En caso de no poder evitar este extremo, estas canalizaciones deberán estar eléctricamente conectadas al conductor de tierra en ambos extremos. La TMBG es el punto central de tierra para los sistemas de TI. En nuestro caso, esta debería estar ubicada en CPD CARM. La TMBG deberá ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas, deberá tener, como mínimo, 6 mm de espesor, 100 mm de ancho y el largo adecuado para alojar todos los cables de tierra que lleguen desde los distintos armarios de telecomunicaciones. Con ello estableceríamos una única TdeT entre todos los armarios. Todos los armarios unidos a través del cableado estructurado sobre pares trenzados, deberá ser unido eléctricamente con este circuito de TdeT. Para cada fila de distribución eléctrica y de armarios, se instalará una TGB (Barra de Tierras para TI, Telecomunications Grounding Busbar). Esta barra de tierra es el punto de unión de todos los equipos que tenga instalados este CPD CARM. Esta TBG es exactamente igual en forma a la TMBG tan solo se diferencia en que esta tendrá un espesor de 50 mm de ancho y el largo acorde a la cantidad de perforaciones roscadas necesarias para alojar todos los cables que lleguen desde los equipos y armarios de telecomunicaciones-sistemas cercanos y al cable de interconexión con el TMBG. Tanto la TMBG como la TBG se deberán diseñar para alojar los cables de TdeT de los equipos actuales así como para alojar futuros crecimientos. Requisitos en las Infraestructuras
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4.8.2.
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA ALIMENTACIÓN DEL CPD. La instalación de SAI para alimentación del CPD deberá cumplir, entre otras, las siguientes características: Implantación de 2 SAI trifásicos. Ubicación de ambos, exterior al CPD CARM, consensuada con el arrendatario. SAI´s conectados a líneas provenientes del cuadro general de la Central de TSAU alimentado por un grupo electrógeno en conmutación automática. Estas líneas llegaran a un conmutador de 3 posiciones en los cuadros de maniobra, desde los que se alimentara los SAI´s, cuya salida volverá al cuadro de maniobra, pasando por interruptores diferenciales y desde estos a los interruptores magnetotérmicos bipolares o trifásicos, según proceda, que a su vez alimentaran los circuitos finales. Se debe hacer una excepción a esto con la iluminación, que no pasara por los SAI´s salvo las indicaciones realizadas al respecto, en otros puntos de este documento. Cuadro eléctrico para gestión de los SAI con interruptores magneto térmicos y diferenciales bipolares o tripolares, según proceda, super-inmunizados, adecuadamente dimensionados para todos los circuitos del CPD CARM en esquema TN-S. El citado cuadro incluirá un monitor de red que facilite visualmente y sobre interfaz de comunicación 10/100-TX con protocolo SNMP (de no existir con esta interfaz, solo se acepta RS232C asíncrono como alternativa), tensión por fase, potencia activa por fase, corriente activa por fase, frecuencia de red y factor de potencia. Las dimensiones y composición del cuadro serán las que resulten de su cálculo, de acuerdo a las necesidades y al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para esquema TN-S. Los SAI serán del tipo doble conversión, con transformador que proporcione aislamiento galvánico absoluto entre la entrada y la salida, se instalara bajo un sistema de distribución de energía eléctrica TN-S, con el neutro de salida referido a tierra de datos. La alimentación de ambos, provendrá de un cuadro primario del edificio, protegido por un grupo electrógeno en conmutación automática. Se recomienda una potencia de (Aprox.) 120 KVA c/u trifásico y 10 minutos de autonomía (no será necesario mas tiempo ya que el grupo electrógeno, deberá estar en régimen de funcionamiento en 40 s.). El esquema de distribución de energía eléctrica y tierra de todo el local con SAI será TN-S, por tanto los interruptores diferenciales y magnetotérmicos, independientemente del valor de corriente de corte, serán de mínimo 15KA de corriente de cortocircuito. Este requerimiento viene dado como consecuencia del esquema TN-S en el que la más mínima derivación constituye un cortocircuito y si los interruptores no son de alto valor de corriente de cortocircuito, se foguean los contactos en el primer cortocircuito y quedan inutilizados. En toda la red de TI que se desea implantar, en basada en variación de tensión eléctrica, es crítico para su la misma en el nodo emisor y el nodo receptor (sobre problemas en la implantación de una red de transmisión de
la que la técnica de señalización esta funcionamiento la referencia o cero de UTP). Suele ser uno de los grandes datos.
El problema se plantea cuando en una instalación, un nodo conectado a la red de TI, es alimentado eléctricamente de un punto cuya tierra tiene un valor de impedancia distinto al valor de otro punto al que se conecta otro nodo, aun en el mismo entorno. Requisitos en las Infraestructuras
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Este problema se plantea aun en el caso de que la transmisión se realice en modo diferencial o balanceado, por las fugas a modo común de los “drivers” de línea. En la práctica no es posible o económicamente inviable hacer equipos con aislamiento galvánico infinito. Para resolver el problema que se detalla se podría optar por una solución de diseño como las siguientes: .- Aislar galvánicamente los armarios de CPD CARM con transmisión por fibras ópticas, aun cuando las distancias no requieran esta implantación. .- Construir superficies equipotenciales asociadas al ámbito de actuación de cada armario o repartidor. La implantación de esta superficie equipotencial se realizará mediante una red radial de tierras desde cada repartidor o armario. A su vez esta red de tierras se mantendrá aislada/conectada en un único punto con la tierra del estructura (baja tensión), mediante una vía de chispas de 2,5KV, que pone en cortocircuito todas las redes de tierras frente a la caída del rayo (cumpliendo con lo exigido en el REBT), y las mantiene aisladas en el normal funcionamiento, evitando la transferencia de ruido eléctrico de la tierra de estructura o baja tensión a la tierra de datos. Esta red radial de tierras no solo mantendrá una referencia estable para la técnica de señalización en cualquier punto de la red de transmisión, sino que actuará como tierra de protección asociada a la red eléctrica de los equipos de los armarios de cableado o en el propio CPD. Por tanto tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, (deberá ser capaz de drenar corriente frente a fugas), y además su valor de impedancia, deberá ser muy bajo (3 Ohmios medidos en la caja de corte) y muy estable, aun en la estación del año en la que nos encontremos.
4.9.
CLIMATIZACION
Se implantará un sistema de climatización que solo producirá frío, incluso en el caso en que la temperatura exterior sea inferior a la del interior del mismo, típicamente en época de invierno. En los locales en los que se instala electrónica de red, además de la climatización para renovación de aire primario, se incluirán climatizadores con control de humectación, que impulsen el aire por el falso suelo y retorno plenum. Se garantizará su funcionamiento siempre que haya alimentación eléctrica, sin necesidad de arranque manual (para evitar que, en caso de cortes o microcortes no deje de funcionar el aire acondicionado). Para ello, se hace conveniente el estudio de alimentar con SAI, al menos una de las maquinas de climatización a implantar, así como la alimentación de la otra por el grupo electrógeno en caso de caída de la corriente eléctrica del suministrador.
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El número de climatizadores a instalar será un mínimo de 2 x 50000 frigorías c/u, para garantizar que en caso de avería, solo se estropee el 50%. Incorporarán sonda de vapor y control de humedad. Tendrán la capacidad de ajustar manualmente el flujo de impulsión sobre el falso suelo, a fin de mantener el circuito de impulsión presurizado, en función de las rejillas que se instalen, tal que los chorros de aire desde las rejillas alcancen la superficie frontal o trasera de los armarios rack, según el modelo térmico de los equipos que se instalen. Estos locales están destinados a contener maquinas y no personas, por lo que se debe evitar la presencia de las mismas por espacios prolongados. La mejor forma de resolver este problema, es calibrando los termostatos del local a 20º C, que es ideal para minimizar tanto la fatiga mecánica como electrónica de los equipos, al tiempo que es lo suficientemente hostil como para garantizar la no presencia humana por espacios prolongados. Al impulsar el aire frío por el falso suelo, permite distribuir frío mediante rejillas a los servidores o equipos de comunicaciones, por esta razón, la distribución de la canalización por la que discurren los cables de datos y la alimentación eléctrica, será perimetral a los armarios o equipos, ubicando las losas de rejilla para climatizadores en la abertura de los armarios. El acabado del suelo técnico será estanco, de tal modo que permita mantener el aire a sobre-presión debajo del mismo, que actuara como canalización de impulsión. La propuesta de distribución es la indicada en el plano adjunto:
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Todo el material debe quedar instalado siguiendo las directrices técnicas marcadas desde la DGI.
4.10. Criterios de seguridad física y de accesos 4.10.1. Control de accesos. El control de accesos, será una escisión del actualmente implantado por el arrendatario en su central de San Antón, se deberán aportar identificaciones o tarjetas de acceso al edificio para el siguiente personal: GECOM. HACI-COM. HACI-SSI. STARTEC. HACI-SGI. HACI-SEG. Así como las que la DGI considere necesarias para la resolución de averías o trabajos de mantenimiento, en el espacio dedicado a CPD CARM. Estos accesos deben ser acordes a un servicio 24x7x365, TSAU debe aportar la información necesaria para que este personal pueda acceder a “sus” “nuestras” dependencias y así poder facilitar un mejor servicio. 4.10.2. Sistema antiincendios. El sistema antiincendios, de funcionamiento automático, estará basado en: Inundación con gas para eliminación de oxígeno, adaptado a normativa vigente. Cerrado de compuertas de retorno Cerrado de aportación de aire primario Desactivación de los climatizadores locales. 4.10.3. Sistemas de alarmas. Los actualmente implantados en la Central de TSAU.
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4.11. Esquemas de Ubicación de Dispositivos (EUD)
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5. Planificación y ejecución • Todos los trabajos, serán supervisados por personal de esta DGI, estos podrán guiar o corregir las instalaciones, según observen las necesidades en cada momento. Se debe hacer constar que las infraestructuras que permitirán la implantación de este CPD de la CARM, no serán realizadas en su totalidad por TSAU, lo cual obligara a que algunos “oficios” se solapen o incluso se obstruyan unos a otros, dada la premisa de celeridad en el traslado, así como, la conveniencia de realizar unas infraestructuras que permitan a esta DGI poseer un servicio 24x7x365 para aportar al resto de la CARM. • Selección de componentes críticos en Tte. Flomesta, reagrupación y aplicación de la premisa de estabilidad acotada • Ejecución de la migración de Tte. Flomesta a San Antón. Las tareas asociadas a esta fase son •
Trasladar el Cat2970 de DMZ al extremo superior del armario NK710
•
Programar los 3xCat2970 de equipos no blades
• Tras la ejecución de C3, se procederá al traslado del remanente de Tte. Flomesta a la ubicación seleccionada
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6. Anexos 6.1. • • • • •
Reglamentos de aplicación.
Reglamento de Medidas de Seguridad, Protección de Datos (R.D. 994/1999) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002) Reglamento Infraestructura Común de Telecomunicaciones (R.D .401/2003) Compatibilidad electromagnética (R.D. 444/1994, R.D.1950/1995) NBE-CPI96 Norma básica de la edificación sobre las condiciones de protección contra incendios en los edificios
6.2.
Normativa de organizaciones de normalización para el diseño de las infraestucturas del CPD CARM
De obligado cumplimiento para este proyecto. 6.2.1. Normativa de ámbito español AENOR • UNE EN 50310 Aplicación de las redes equipotenciales y de las puestas a tierra en los edificios con equipos de tecnologías de información • UNE EN 50173 Tecnología de la Información. Sistema de Cableado Genérico • UNE EN 50174-1 Tecnología de información. Instalación del cableado. Especificación y aseguramiento de calidad • UNE EN 50174-2 Tecnología de información. Instalación del cableado. Métodos de planificación de la instalación en el interior de los edificios • UNE EN 50266-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical • UNE EN 50267-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables • UNE EN 50268-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas
• • • • •
6.2.2. Normativa de ámbito europeo CENELEC CENELEC EN 50310 Application of equipotential bonding and hearting in buildings with information technology equipment CENELEC EN 50173 Information technology – Generic cabling system CENELEC EN 50174-1 Information technology – Cabling installation Part 1: Specification and quality assurance CENELEC EN 50174-2 Information technology – Cabling installation Part 2: Installation planning and practices inside buildings CENELEC EN 50266-2 Common test methods under fire conditions. Test for vertical flame spread of vertically mounted bunched wires or cables
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• CENELEC EN 50267-2 Common test methods under fire conditions. Test on gases evolved during combustion of material from cables • CENELEC EN 50268-2 Common test methods under fire conditions. Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions
• • • •
6.2.3. Normativa de ámbito mundial ISO e IEC ISO/IEC IS 11801 Information technology – Generic cabling for customer premises ISO/IEC IS 14763-1 Information technology – Implementation and operation of customer premises – Part 1: Administration ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of customer premises – Part 2: Planning and installation IEC 61935-1 Generic cabling systems – Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling
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