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Proyecto de ICT (Infraestructura común de telecomunicaciones) en un edificio de 35 viviendas y 2 locales

Astorquia Sánchez, Juan José

Abstract

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática

Full text

PROYECTO FIN DE CARRERA DEL ALUMNO JUAN JOSÉ ASTORQUÍA SÁNCHEZ PROYECTO DE ICT (INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES) EN UN EDIFICIO DE 35 VIVIENDAS Y 2 LOCALES TUTOR: EMILIO ISLA ARENAS Departamento Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES UNIVERSIDAD DE VALLADOLID FECHA DE DEFENSA, 6 DE JULIO DE 2012 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 1 ÍNDICE PRESENTACIÓN 1.MEMORIA 1.1.DATOS GENERALES 1.1.1. Descripción del edificio 1.1.2. Objetivo del proyecto técnico 1.1.3. Aplicación de la ley de propiedad horizontal 1.2.ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 1.2.1. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN TERRENAL 1.2.1.1. Consideraciones sobre el diseño 1.2.1.2. Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se reciben en el emplazamiento de la antena 1.2.1.3. Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras 1.2.1.4. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras 1.2.1.5. Plan de frecuencias 1.2.1.6.Número de tomas 1.2.1.7. Cálculo de parámetros básicos de la instalación 1.2.1.7.1. Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados 1.2.1.7.2. Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 5 MHz – 862 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario) 1.2.1.7.3. Respuesta amplitud / frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y en el peor caso) 1.2.1.7.4. Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida) 1.2.1.7.5. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 2 1.2.1.7.6. Relación señal / ruido en la peor toma 1.2.1.7.7. Productos de Intermodulación 1.2.1.7.8. Número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original que puede distribuir la instalación 1.2.1.8. Descripción de los elementos componentes de la instalación 1.2.1.8.1. Sistemas captadores 1.2.1.8.2. Amplificadores 1.2.1.8.3. Mezcladores 1.2.1.8.4. Distribuidores y derivadores 1.2.1.8.5. Cable 1.2.1.8.6. Materiales complementarios 1.2.2. DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN POR SATÉLITE 1.2.2.1. Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite 1.2.2.2. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite 1.2.2.3. Previsión para incorporar las señales de satélite 1.2.2.4. Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrenales. 1.2.2.5. Cálculo de parámetros básicos de la instalación 1.2.2.5.1. Calculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda 950 MHz – 2150 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario) 1.2.2.5.2. Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz – 2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso) 1.2.2.5.3. Amplificadores necesarios 1.2.2.5.4. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso 1.2.2.5.5. Relación señal / ruido en la peor toma 1.2.2.5.6. Productos de intermodulación Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 3 1.2.2.6. Descripción de los elementos componentes de la instalación 1.2.3. ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA) 1.2.3.1. Redes de Distribución y de Dispersión 1.2.3.1.1. Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados 1.2.3.1.1.1. Establecimiento de la topología de la red de cables de pares 1.2.3.1.1.2. Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables 1.2.3.1.1.3. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1.2.3.1.1.3.1. Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el caso de pares trenzados) 1.2.3.1.1.3.2. Otros cálculos 1.2.3.1.1.4. Estructura de distribución y conexión 1.2.3.1.1.5. Dimensionamiento de: 1.2.3.1.1.5.1. Punto de Interconexión 1.2.3.1.1.5.2. Puntos de Distribución de cada planta 1.2.3.1.1.6. Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares 1.2.3.1.1.6.1. Cables 1.2.3.1.1.6.2. Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión 1.2.3.1.1.6.3. Regletas de los puntos de distribución 1.2.3.1.1.6.4. Conectores 1.2.3.1.1.6.5. Puntos de Acceso al Usuario (PAU) 1.2.3.1.2. Redes de Cables Coaxiales 1.2.3.1.2.1. Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales 1.2.3.1.2.2. Cálculo y dimensión de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales, y tipos de cables 1.2.3.1.2.3. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1.2.3.1.2.3.1. Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 4 1.2.3.1.2.3.2. Otros cálculos 1.2.3.1.2.4. Estructura de distribución y conexión 1.2.3.1.2.5. Dimensionamiento de: 1.2.3.1.2.5.1. Punto de Interconexión 1.2.3.1.2.5.2. Puntos de distribución de cada planta 1.2.3.1.2.6. Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales 1.2.3.1.2.6.1. Cables 1.2.3.1.2.6.2. Conectores 1.2.3.1.2.6.3. Puntos de acceso al usuario (PAU) 1.2.3.1.2.6.4. Derivadores 1.2.3.1.3. Redes de cables de fibra óptica 1.2.3.1.3.1. Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica 1.2.3.1.3.2. Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables 1.2.3.1.3.3. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1.2.3.1.3.3.1. Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica. 1.2.3.1.3.3.2. Otros cálculos 1.2.3.1.3.4. Estructura de distribución y conexión 1.2.3.1.3.5. Dimensionamiento de: 1.2.3.1.3.5.1. Punto de Interconexión 1.2.3.1.3.5.2. Puntos de Distribución de cada planta 1.2.3.1.3.6. Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de fibra óptica 1.2.3.1.3.6.1. Cables 1.2.3.1.3.6.2. Panel de conectores de salida 1.2.3.1.3.6.3. Cajas de segregación 1.2.3.1.3.6.4. Conectores 1.2.3.1.3.6.5. Puntos de Acceso al Usuario (PAU) Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 5 1.2.3.2. Redes interiores de usuario 1.2.3.2.1. Red de Cables de Pares Trenzados 1.2.3.2.1.1. Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados 1.2.3.2.1.2. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1.2.3.2.1.2.1. Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados 1.2.3.2.1.2.2. Otros cálculos 1.2.3.2.1.3. Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal 1.2.3.2.1.4. Tipos de cables 1.2.3.2.1.5. Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados 1.2.3.2.1.5.1. Cables 1.2.3.2.1.5.2. Conectores 1.2.3.2.1.5.3. BATs 1.2.3.2.2. Red de Cables coaxiales 1.2.3.2.2.1. Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales 1.2.3.2.2.2. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1.2.3.2.2.2.1. Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales 1.2.3.2.2.2. Otros cálculos 1.2.3.2.2.3. Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal 1.2.3.2.2.4. Tipos de cables 1.2.3.2.2.5. Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales. 1.2.3.2.2.5.1. Cables 1.2.3.2.2.5.2. Conectores 1.2.3.2.2.5.3. BATs 1.2.4. CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 1.2.4.1. Consideraciones sobre el esquema general del edificio 1.2.4.2. Arqueta de entrada y canalización externa Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 6 1.2.4.3. Registros de enlace inferior y superior 1.2.4.4. Canalización de enlace inferior y superior 1.2.4.5. Recintos de Instalaciones de Telecomunicación 1.2.4.5.1. Recinto inferior 1.2.4.5.2. Recinto superior 1.2.4.5.3. Equipamiento de los recintos 1.2.4.6. Registros principales 1.2.4.7. Canalización Principal y Registros Secundarios 1.2.4.8. Canalización secundaria y Registros de paso 1.2.4.9. Registros de terminación de red 1.2.4.10. Canalización interior de usuario 1.2.4.11. Registros de toma 1.2.4.12. Cuadro resumen de materiales necesarios 1.2.4.12.1. Arquetas 1.2.4.12.2. Tubos de diverso diámetro y canales 1.2.4.12.3. Registros de diversos tipos 1.2.5. Varios 3.PLIEGO DE CONDICIONES 3.1. Condiciones particulares 3.1.1. Radiodifusión sonora y televisión 3.1.1.1. Condicionantes de acceso a los sistemas de captación 3.1.1.2. Características de los sistemas de captación 3.1.1.3. Características de los elementos activos 3.1.1.4. Características de los elementos pasivos 3.1.2. Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) 3.1.2.1. Redes de cables de Pares o Pares Trenzados 3.1.2.1.1. Características de los cables Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 7 3.1.2.1.2. Características de los elementos pasivos 3.1.2.2. Redes de cables coaxiales 3.1.2.2.1. Características de los cables 3.1.2.2.2.Características de los elementos pasivos 3.1.2.3.Redes de cables de fibra óptica 3.1.2.3.1. Características de los cables 3.1.2.3.2. Características de los elementos pasivos 3.1.2.3.3. Características de los empalmes de fibra en la instalación 3.1.4. INFRAESTRUCTURA 3.1.4.1. Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación 3.1.4.2. Características de las arquetas 3.1.4.3. Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario. 3.1.4.4. Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos 3.1.4.5.Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de re y toma 3.1.5. CUADROS DE MEDIDAS 3.1.5.1. Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrenal, incluyendo el margen del espectro radioeléctrico entre 950 y 2150 MHz. 3.1.5.2. Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público y de banda ancha 3.1.5.2.1. Redes de cables de pares o pares trenzados 3.1.5.2.2. Redes de cables coaxiales 3.1.5.2.3. Redes de cables de fibra óptica 3.2. CONDICIONES GENERALES 3.2.1. REGLAMENTO DE ICT Y NORMAS ANEXAS 3.2.2. NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 3.2.3. NORMATIVA SOBRE PROTECCION CONTRA CAMPO ELECTROMAGNETICOS 3.2.4. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 8 3.2.5. NORMATIVA SOBRE GESTION DE RESIDUOS 3.2.6. NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 4.PRESUPUESTO 5.PLANOS ANEXO I.ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 15 La red interior de usuario comienza en los PAU y termina en cada una de las Bases de Acceso Terminal (BAT) situadas en los registros de toma del domicilio del usuario. La interconexión entre el PAU y las BAT se realiza en estrella, de forma tal que cada BAT tiene su tirada de cable coaxial y canalizaciones independientes. Los canales de radio y televisión son amplificados en cabecera mediante los amplificadores monocanal. Su figura de ruido, ganancia y nivel máximo de salida se ha seleccionado para garantizar en las tomas de usuario los siguientes valores: Niveles de calidad garantizados en las tomas de usuario FM-radio COFDM-TV DAB-radio Niveles de señal máximo y mínimo (dBµV) 40 – 70 47 – 70 30 – 70 Relación portadora / interferencia a frec. única - 10 - Relación de intermodulación - 30 - Valores establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011. La red interior de usuario para cada una de las viviendas está detallada en los planos de instalaciones y servicios de ICT (planos de planta). Tanto la red de distribución, la de dispersión, así como la de usuario, permitirán la distribución de señales dentro de la banda de 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta las BAT de usuario. 1.2.1.2. Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se reciben en el emplazamiento de la antena. En el emplazamiento se reciben las siguientes señales de emisiones terrestres de entidades con título habilitante, medidas con las antenas descritas en el apartado correspondiente. Para los programas terrestres que reciben en el citado emplazamiento y teniendo en cuenta las correcciones oportunas, en función de la altura prevista de las antenas, 34 m aproximadamente, y la ganancia de las mismas, se han previsto los niveles de señal de los canales a distribuir indicados a continuación: TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, DAB Y FM: Televisión autonómica Canal Señal dBµV Cyl7 25 (506 MHz) 64 Cyl8 Radio 1 Radio 2 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 16 Red global de cobertura nacional Canal Señal dBµV TVE HD 43 (650 MHz) 65 TDP Radio clásica HQ Radio 3 Canal ingeniería Red global de cobertura nacional Canal Señal dBµV laSexta2 53 (730 MHz) 65 lasexta3 laSexta HD Cuatro Energy Boing 56 (754 MHz) 65 Telecinco HD La tienda en casa MTV ABC Punto Radio Lanzadera T5digitext Noticias Tiempo Bolsa Tráfico La 1 La 2 24h Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 17 Clan 57 (762 MHz) 65 Radio Nacional Radio 5 Todo Noticias Gancho Lanzadera EPG Red global de cobertura nacional Canal Señal dBµV Digitext 57 (762 MHz) 65 Tráfico ODITOFI Nitro 58 (770 MHz) 66 Antena 3 HD Marca TV 13 TV Mundo interactivo Cope Radio María Onda Cero Europa FM Onda Melodía A3epg Cuatro 67 (842 MHz) 62 Divinity Gol Televisión La tienda en casa laSexta Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 18 laSexta3 lanzadera Gol bar Red global de cobertura nacional Canal Señal dBµV Telecinco 68 (850 MHz) 61 La siete FDF Disney Channel Intereconomía Radio Intereconomía esRadio Lanzadera Antena 3 69 (858 Mhz) 60 Neox Nova Discovery MAX AXN Radio Marca Vaughan Radio GUIDE Plus + Radio DAB CANALES SEÑAL (dBµV) Canales E8-E11 (195 a 223 MHz) 60 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 19 FM ENTIDAD Frecuencia SEÑAL dBµV Radio Marca 101.5 59 La modulación de señales de televisión digital terrestre es COFDM. Como se observa, tenemos una señal aceptable para todos los canales así como para la FM y dada la altura sobre el suelo que tendrán las antenas instaladas en el edificio, 34 m aproximadamente, se espera que estas señales suban de 1 a 3 dB, por lo que no se hace necesaria ni la manipulación ni la conversión de frecuencia de las citadas señales. A la instalación definitiva de la ICT se incorporarán aquellas señales que cumplan con lo especificado en el apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sin duplicar el contenido temático, es decir el programa o cadena, y eligiendo aquellas que por el canal utilizado o la procedencia de las mismas, optimicen la captación, adaptación y distribución de las mismas hasta las viviendas. Los canales que se incorporarán a la instalación se detallarán posteriormente de forma más adecuada, en el apartado correspondiente al plan de frecuencias de este proyecto. También, y siguiendo lo establecido en el punto 4.1.7 del Anexo I del R.D 346/2011, de 11 de marzo deberán incorporarse a la instalación de la ICT los canales de TV terrestre que, aún no estando operativos en la fecha de realización de los proyectos, dispongan del título habilitante y en cuya zona prevista de cobertura se incluya la localización de la edificación objeto del proyecto. Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo se comprobarán los programas con título habilitante, ya que desde la redacción del proyecto podrían haberse producido nuevas concesiones de dicho título. En ese caso, se indicarán en el correspondiente Anexo o Proyecto Modificado. Si esta situación hubiere variado, en el momento de realizar la Certificación de fin de obra o el Boletín de instalación, deberá realizarse el correspondiente Anexo al Proyecto o Proyecto Modificado, según corresponda. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 20 1.2.1.3. Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres, se indica en el plano de planta cubierta (plano nºx). Dicho soporte estará constituido, por un tramo de mástil de 3 m de longitud, y 40 mm de diámetro, con un espesor mínimo de 2 mm, embutido en la cubierta de la edificación. La longitud útil del mástil para la ubicación de las antenas será aproximadamente 1.9 m. Todos los elementos que constituyen los elementos de captación de la ICT: antenas, mástil, riostras, anclajes, etc. serán resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para su resistencia a la misma. Así mismo los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger. Tanto el mástil como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de tierra más cercana del edificio siguiendo el camino más corto posible, mediante la utilización de conductor de cobre aislado de al menos 25 mm2 de sección. La ubicación del mástil será tal que haya una distancia mínima de 5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1.5 veces la longitud del mástil. Las antenas de las que será dotada la ICT serán: una antena Yagi con una ganancia nominal de 15.5 dB para la recepción de las señales de televisión terrestre (digital bandas IV y V de UHF), una antena DAB para la recepción de radio digital de ganancia 8 dB y una antena dipolo plegado circular de ganancia 1 dB para la recepción de las señales de radiodifusión terrestre (banda de FM de VHF). La antena Yagi para la recepción de las señales de televisión terrestre, se situará en la parte superior del mástil y orientada hacia el repetidor; seguida de la antena de FM y la de DAB, con una separación entre ellas de 0.60 m. No obstante para la orientación definitiva de las mismas, se hará uso de un medidor de campo. La antena dipolo plegado circular para la recepción de las señales de radiodifusión sonora terrestre, se fijará al mástil, separada 0.60 m de la antena de UHF, por debajo de ésta. Debido a las características de omnidireccionalidad de este tipo de antenas, no será necesaria su orientación. La elección de este tipo de antena omnidireccional para la ICT, está condicionada por el hecho de que las señales de radiodifusión sonora pueden llegar al emplazamiento de la misma desde cualquier dirección geográfica. La antena DAB para la recepción de las señales de radiodifusión digital terrestre, se fijará al mástil, separada 0.60 m de la antena de FM, por debajo de ésta. A continuación se indican los parámetros básicos mínimos de estas antenas, si bien sus especificaciones completas se recogen en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 21 Antena FM Antena UHF Antena DAB Servicio FM-radio AM-TV(UHF), COFDM-TV(UHF) Radio Digital terrestre Tipo de Antena Circular omnidireccional Yagi Directiva, orientada al emisor Directiva, orientada al emisor Ganancia 1dB 15.5 dB (UHF) 8 dB (B-III) Carga al viento (>20m) < 37 N <92 N < 50.2 N Tanto del conjunto de los elementos captadores de las señales de los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres de la ICT, como cada uno de los elementos que los componen, deberán soportar velocidades de viento de hasta 150 km/h, al estar situados en alturas sobre el suelo superiores a 20 m. Las antenas de la ICT se conectarán a la cabecera de TV situada en el RITS, mediante cable coaxial de 75 Ohm de impedancia para instalación de exteriores (del tipo intemperie o en su defecto, protegido adecuadamente), y cuyas características están citadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto. La entrada de dichos cables al interior del edificio se realizará con los pertinentes pasamuros, independientes para cada uno de los cables. 1.2.1.4. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión, deberá soportar velocidades de viento de hasta 150 km/h, así como cada uno de estos elementos independientemente. En el tipo de instalación de la que estamos tratando, el elemento más crítico de la misma, en cuanto a esfuerzos se refiere, es el mástil soporte de las antenas. El Momento Flector Total que deberá soportar el mástil que aguanta las antenas (dato del fabricante: Momento flector máximo del mástil, MM) viene determinado por la siguiente ecuación: Mt=Ma+ MM Donde Ma es el momento flector del mástil debido a las antenas y MM es el momento flector del propio mástil. El momento flector debido a las antenas se calcula a partir de la Carga al viento (Q) que ofrece cada una y su posición en el mástil (altura I), mediante la siguiente ecuación: Ma = Q1 I1 + Q2 I2 + Q3 I3 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 22 Mientras que el Momento Flector del mástil (en N x m) es un dato que los fabricantes incluyen en las especificaciones de los mástiles (incluido en el Momento flector máximo del mástil, MM),por lo que en realidad lo que debe comprobarse es: MM >Ma Entonces, suponiendo la siguiente configuración de las antenas: Obtenemos un valor para el Momento flector debido a las antenas para una carga al viento en alturas de más de 20 m: Ma = 92 x 1,9 + 37 x1,3 + 50,2 x 0,7 = 258,04 [N m] Así pues, el mástil seleccionado deberá tener un Momento Flector máximo que sea superior a 260 N x m, por lo cual se seleccionará un mástil de perfil redondo, de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, cuyas características específicas pueden consultarse en el correspondiente apartado del Pliego de Condiciones. 1.2.1.5. Plan de frecuencias Para el establecimiento del plan de frecuencias, se toman como base aquellas que son utilizadas por las entidades habilitadas y que se reciben en el emplazamiento de las antenas y las convertidas en el proceso de asignación de canales de R.F de la captación de señales vía satélite, teniendo en cuenta tanto las útiles como las interferentes. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 23 Teniendo en cuenta las especificaciones que se indican en el Reglamento (Anexo I Punto 4.1.5) sobre la asignación prioritaria de frecuencias a determinados servicios, se establece el siguiente plan de frecuencias: BANDA CANALES UTILIZADOS CANALES UTILIZABLES SERVICIO ASIGNADO BI NO UTILIZADA NO UTILIZADA NO UTILIZADA BII F.M 87.5 - 108 FM-Radio S-baja NINGUNO S3 a S10 TVSAT A/D BIII DAB E5 a E12 Radio digital terrestre S-alta NINGUNO S11 a S20 TVSAT Analog HIPERBANDA NINGUNO S21 A S41 TVSAT Analog BIV 25 C21 a C36 TV Digital terrestre BV 43,53,56,57,58,67-69 C37 A C69 TV Digital Terrestre 950-1446 MHz TVSAT A/D (FI) 1452-1492 MHz RADIO D SAT 1494-2150 MHz TVSAT A/D (FI) Nota 1: siempre que sea posible, los canales utilizables se establecerán de forma tal que no queden canales adyacentes. La sub-banda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz dejará de ser utilizada por el servicio de televisión antes del 1 de enero de 2015 de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. En consecuencia, se garantiza que los elementos que conforman la infraestructura disponen de las características técnicas necesarias para asegurar la debida protección a las señales del servicio de televisión, frente a señales de otros servicios que utilicen la mencionada sub-banda. No se realizará en ningún caso para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres conversión de canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda de frecuencias. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 24 1.2.1.6. Número de tomas En el interior de las viviendas se instalarán las tomas de usuario BAT, que se conectarán mediante la red de interior, cuya configuración es en estrella, a los PAU de cada vivienda. Se relacionan a continuación el número de tomas de usuario BAT (tomas para servicio de R.T.V), para cada vivienda y los locales de la ICT del edificio: PLANTA Vivienda/local Estancias/superficie Nº de tomas Planta 9ª Vivienda tipo E 5 5 Planta 9ª Vivienda tipo F 4 4 Planta 9ª Vivienda tipo G 5 5 Planta 1ª a 8ª Vivienda tipo A 5 5 (x4) Planta 1ª a 8ª Vivienda tipo B 5 5 (x4) Planta 1ª a 8ª Vivienda tipo C 5 5 (x4) Planta 1ª a 8ª Vivienda tipo D 5 5 (x4) Planta BAJA Local 1 234.43 m2 0 Planta BAJA Local 2 66.8 m2 0 TOTAL BAT ICT: 94 1.2.1.7. Cálculo de parámetros básicos de la instalación Se ha determinado qué toma tendrá el máximo nivel de señal y cual será este valor tomando como dato de partida la salida a que se ajuste cada uno de los amplificadores monocanales que conforman la cabecera y teniendo en cuenta las atenuaciones que se producen en la instalación a las frecuencias de los canales distribuidos. De la misma forma, se ha determinado cual es la toma que tendrá el mínimo nivel de señal y el valor de la misma. Con los datos que se obtienen del cálculo de las atenuaciones en la mejor y peor toma de la instalación en los extremos de la banda, definiremos la respuesta amplitud-frecuencia. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 31 1.2.1.7.4. Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida) Debido al nivel de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales recibidas en el emplazamiento del inmueble, y a la altura de la edificación, no se hace necesaria la amplificación intermedia entre la cabecera y las BAT de usuario. Se instalará en el RITS de la planta novena una cabecera de TV compuesta por los siguientes módulos amplificadores: -Amplificador para la BII de VHF-FM, con un nivel de salida de 113 dBµV. -Amplificador para radio DAB, con un nivel máximo de salida de 113 dBµV. -Amplificadores monocanal para TV digital terrestre en la BIV de UHF para el canal C25 (apropiado para el uso de canales adyacentes), con un nivel máximo de salida de 120 dBµV. -Amplificador monocanal para TV digital terrestre en la BV de UHF para el C43 (apropiado para el uso de canales adyacentes), con un nivel máximo de salida de 115dBµV. -Amplificador multicanal para TV digital terrestre en la BV de UHF para los canales C56, C57 y C58, con un nivel máximo de salida de 115 dBµV. -Amplificador multicanal para TV digital terrestre en la BV de UHF para los canales C67, C68 y C69, con un nivel máximo de salida de 115 dBµV. Las características de estos elementos se indican en el pliego de condiciones. El sistema de amplificadores de cabecera hace uso de demultiplexado Z a la entrada y multiplexado Z a la salida, entregando dos salidas con las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres amplificadas. Las pérdidas estimadas, para cada uno de los amplificadores en el multiplexado Z y la obtención de las dos salidas, se cifran en 4 dB. Desde una de las salidas de la cabecera, se alimenta un mezclador-repartidor de 2RF/2FI. Así pues, a la salida de la cabecera, se obtienen dos salidas coaxiales, en las cuales están presentes las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales, y una señal de FI de radiodifusión sonora y televisión por satélite diferente a cada una de ellas. En este punto comienza la red de distribución. En los registros secundarios de planta y en ambos RIT, las señales de ambos coaxiales pasan por los correspondientes derivadores, puntos donde comienza la red de dispersión, hasta los PAU en las viviendas y en los locales. Los PAU están dotados de dos entradas para los cables coaxiales provenientes de la red de dispersión, de forma tal que el usuario manualmente pueda seleccionar una de ellas. Cada PAU tendrá tantas salidas como estancias tenga la vivienda de manera que sea posible dar servicio a todas las estancias de la vivienda, excluidos los baños. A la salida de estos elementos distribuidores, se conectan los cables coaxiales de la Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 32 red interior de usuario, que transcurre hasta las BAT relacionadas en el apartado anterior de este proyecto. Las salidas no utilizadas de los PAU o sus distribuidores quedarán convenientemente cargadas con cargas de 75 Ohm de impedancia. La estructura de la red de distribución y dispersión desde la cabecera hasta los PAU puede verse de forma más detallada en el plano nºx donde están los esquemas de principio de las instalaciones de radiodifusión sonora y televisión para la instalación de la ICT. La determinación de los valores de señal máxima y mínima que deben proporcionar a su salida cada uno de los módulos amplificadores de la cabecera, se ha realizado teniendo en cuenta los niveles máximo y mínimo en la toma de usuario para cada tipo de señal, y los valores de atenuación en la mejor y peor tomas calculadas anteriormente. Los valores máximo y mínimo de la señal (niveles de calidad) en la toma de usuario para cada servicio son los establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y son los siguientes: Nivel FM radio 40-70 dBµV Nivel DAB radio 30-70 dBµV Nivel COFDM-TV 47-70 dBµV (Canales 25,43,53,57,58,67,68,69) La determinación de los mismos viene dada por las expresiones: Smax = At(min) + STU max Smin = At(max) + STU min Siendo: Smax = señal máxima a la salida del amplificador de cabecera Smin = señal mínima a la salida del amplificador de cabecera STU max = señal máxima en la toma de usuario STU min = señal mínima en la toma de usuario Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 33 1.2.1.7.5. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. La determinación de estas atenuaciones para cada frecuencia se ha realizado teniendo en cuenta, que la atenuación total entre cada amplificador de cabecera y la toma de usuario vale: At (total) = Ai (mezcla FI) + ΣAt (cables) + Ai (derivadores anteriores) + Ad (derivador) + Ai (PAU) + Ai (BAT) Donde: At (total) = Atenuación entre cada amplificador de cabecera y cada toma de usuario. Ai (mezcla FI) = Pérdidas debido a la mezcla de las señales terrestres, con las señales de satélite. At (cables) = Pérdidas debido a los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de usuario. Ai (derivadores anteriores) = pérdidas de inserción en los derivadores de las plantas superiores. Ad (derivador) = Pérdidas de derivación en el derivador de planta. Ai (PAU) = Pérdidas de inserción del PAU para cada salida. Ai (BAT) = Pérdidas de inserción de conexión del BAT Se indica los niveles de señal en el mejor y peor caso: Mejor toma: vivienda 9ª F Frecuencia (MHZ) 5 47 470 834 Atenuación(dB) 38.4 38.57 39.15 39.62 Señal entoma(dBµV) - 65.43 64.85 64.38 Peor toma: vivienda 1ºD Frecuencia (MHZ) 5 47 470 834 Atenuación(dB) 45.52 45.7 46.28 46.728 Señal entoma(dBµV) - 58.3 57.72 57.27 Dichos niveles están dentro de lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 1.2.1.7.6. Relación señal / ruido en la peor toma. La potencia de ruido es el parámetro para evaluar la influencia del ruido sobre el sistema receptor y se puede determinar teóricamente mediante dos conceptos: factor de ruido y temperatura de ruido, que relacionan la potencia de ruido a la entrada y salida de un dispositivo. La potencia de ruido térmico producido por una resistencia que se encuentra a una temperatura (T0) en un ancho de banda, B (Hz), es: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 34 N = K T0 B Donde: T0 = Temperatura absoluta de referencia en grados Kelvin K = Constante de Boltzman = 1,38 x 10-23 W/Hz K. B = Ancho de banda (Hz) Si esta potencia de ruido (N) se aplica a un cuadripolo de ganancia (g), el ruido de salida (Ns) será el ruido de entrada por la ganancia (g), más el introducido por el propio cuadripolo (Nc): Ns = K T0 B g + Nc El factor de ruido (f), se define como la relación entre la potencia real de ruido que hay a la salida del cuadripolo y la que habría si el cuadripolo no generase ruido. En dB es la figura de ruido : F(dB) = 10 log f. f =(K T0 B g + Nc) / K T0 B g La expresión anterior se puede escribir como: f = 1 + (Nc / K T0 B g) = 1 + ( Te + T0) Donde: Te = Nc / K B g La temperatura equivalente de ruido a la entrada (Te) del cuadripolo, define el ruido que hay a la entrada producido por una resistencia que estuviera a una temperatura (Te). La relación entre el factor de ruido y la temperatura equivalente, entonces, es la siguiente: Te = T0 (f – 1) En los sistemas de radiodifusión terrestre se utiliza para los cálculos de ruido, el factor de ruido , mientras que en los sistemas de radiodifusión por satélite se utiliza la temperatura equivalente de ruido. En ambos sistemas el modelo general para el análisis del ruido se considera formado por la antena, cabecera y la atenuación de la peor toma de la red del inmueble: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 35 El cálculo de la potencia total de ruido incluye el ruido captado por la antena y el generado por el sistema equivalente del conjunto de los demás elementos. Este conjunto es el cuadripolo que tiene como factor de ruido (fsis), que es el factor de ruido del sistema a la entrada de la cabecera. Si la temperatura equivalente de ruido de la antena es (Ta), la temperatura equivalente de ruido del total (T), será: T = Ta + T0 (fsis - 1) El valor de fsis y la temperatura equivalente, (Tesis),del sistema, se calculan partiendo de las siguientes expresiones (Fórmula de Friis), en una cadena de cuadripolos en cascada: fsis = f1 + (f2 – 1)/g1 + (f3 - 1)/g1g2 +….+(fn – 1)/g1g2…g(n-1) (1) Tesis = T1 + T2/g1 + T3/g1g2 + ….. + Tn/g1g2……g(n-1) Siendo: f1, f2,….,fn, los factores de ruido de los cuadripolos de la cadena. g1 g2 ……g(n-1),las ganancias de los cuadripolos de la cadena. En los sistemas de radiodifusión terrestre la temperatura de ruido predominante es la de la cabecera, fundamentalmente la del amplificador, no incluyéndose en el conjunto de la cabecera. Por lo tanto, en el cálculo de la potencia de ruido se utiliza fsis. El cable de bajada de antena y la red del edificio son elementos pasivos ( atenuadores). Se puede demostrar matemáticamente que cuando un atenuador está a la misma temperatura de referencia (T0), el factor de ruido es igual a su atenuación, (a), es decir: f = a = 1/g expresado en dB: F = 10 log a (dB) La expresión (1) quedaría: fsis = a1 + (f2 – 1)a1 + [(at max – 1)a1] / g2 donde: fsis = factor de ruido del sistema. a1 = atenuación del cable de bajada de antena (f1 factor de ruido). f2 = factor de ruido del amplificador de cabecera. at max = f3 = atenuación máxima de la peor toma a la frecuencia más alta. g2 = ganancia del amplificador de cabecera. Si la atenuación del cable de bajada de antena se considera despreciable: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 36 a1 = 1 (0) dB Entonces: fsis = f2 + (at max – 1)/g2 La potencia de ruido (N) referida a la entrada de la cabecera valdrá: N = K T0 fsis B Considerando (C ) como el nivel de potencia de la portadora o de la señal digital, la relación portadora/ruido será: C/N = C / K T0 fsis B La C/N, expresada en dB, para la impedancia de 75 Ω en todo el sistema, será: C/N(dB) = C (dBµV) – Fsis (dB) – 10 log [0.303 x B(MHz)] (2) Donde: Fsis (dB) = 10 log fsis B = ancho de banda en MHz (150 KHz para FM, 1536 KHz para DAB y 5 MHz para TV-AM y 8 MHz para COFDM-TV) La expresión (2) se suele emplear de forma práctica como: C/N (dB) = C (dBµV) – Fsis (dB) – 2 (dBµV) para TV-AM C/N (dB) = C (dBµV) – Fsis (dB) – 2 (dBµV) para CODFM-TV Se detallan a continuación los valores portadora-ruido calculados para todas las frecuencias de interés, en la peor de las tomas de usuario de la instalación: Calculo de la relación señal / ruido (FM, DAB, y Canales Digitales) FM DAB C25 C43 C53 C56 C57 C58 C67 C68 C69 C/N(dB) 47.5 43.15 46.2 47.2 47.25 47.65 47.66 47.66 47.22 47.26 47.34 Como puede comprobarse la relación portadora-ruido en la toma de usuario para el caso peor de ambas instalaciones, cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde se especifica: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 37 C/N FM-RADIO ≥ 38 dB. C/N COFDM-DAB ≥ 18 dB. C/N COFDM-TV ≥ 25 dB (Canales 25 , 43 , 53, 56, 57, 58, 67, 68 y 69 de la ICT) 1.2.1.7.7. Productos de Intermodulación. Los dispositivos susceptibles de generar distorsión no lineal, y por lo tanto intermodulación, son básicamente los amplificadores de cabecera, y si son necesarios en la instalación, los amplificadores de línea, los repetidores intermedios, los conversores de canal y demás dispositivos activos. Los amplificadores comercializados para distribución de TV se adaptan básicamente a las normas indicadas en la siguiente tabla, para intermodulación de tercer orden: Norma: Ámbito de aplicación DIN EN 50083 VDE 0855 Distribución por cable de señales audiovisuales difundidas DIN EN 50083-3 VDE 0855 3 Equipamiento activo de banda ancha para redes de distribución en coaxial DIN EN 50083-5 VDE 0855 5 Equipamiento para cabecera Determinación del nivel de salida Dispositivo Método de cálculo Nota Amplificadores de canal EN 50083-5 / Sección 3.154 dB 3er orden DIN 45004K Amplificadores de canal EN 50083-3 / Anexo 1 35 dB 3er orden DIN 45004 B Amplificadores de banda EN 50083-5 / Sección 3.2 66 dB 3er orden DIN 45004 B Amplificadores distribución interior vivienda EN 50083-5 Sección 3.2 60 dB 3er orden DIN 45004 B Amplificadores de satélite EN 50083-3 / Anexo 1 35 dB 3er orden DIN 45004 B La intermodulación es un tipo de interferencia que hay que tener en cuenta dentro de la banda de recepción de los canales. Esta se debe a la no linealidad de los amplificadores cuando trabajan próximos a la zona de saturación. Se debe aplicar en el caso de señales analógicas. 1.2.1.7.8. Número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original que puede distribuir la instalación. No procede. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 38 1.2.1.8. Descripción de los elementos componentes de la instalación. 1.2.1.8.1. Sistemas captadores CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1 Antena UHF, canales 21-69 1 Antena para radio digital DAB 1 Antena tipo circular FM omnidireccional 1 Tramo de Mástil 40 mm Ø de 3 m longitud , diámetro 45 mm, espesor 2 mm 1 Torreta puntual de 3 m de longitud 1 Placa base rígida 9 Metro lineal cable coaxial TIPO 1 para exteriores, dieléctrico PE negro, 75 Ohm, con pérdidas de 16.8 dB/100 m a 860 MHz y 29 dB/100 m a 2150 MHz. 50 Metro lineal cable de Cu asilado para conexión a tierra de 25 mm2 1 Pequeño material: bridas, tornillos de acero… (Características en pliego de condiciones) Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 39 1.2.1.8.2. Amplificadores Los amplificadores que componen la cabecera de la ICT para la adaptación de las señales que se procesan son los siguientes: Cantidad Descripción 2 Amplificador modular TDT 50 dB(apropiado para canales adyacentes)25,43 2 Amplificador modular TDT 50 dB multicanal 56-58,67-69 1 Amplificador modular para radio DAB 50 dB 1 Amplificador modular FM 57 dB 1 Fuente de alimentación 2 Amperios 2 Placa base 9 módulos 10 Puentes de interconexión 6 Carga conector 75 Ohmios 11 Conector F 75 Ohm 1 Mezclador dos salidas (características en pliego de condiciones). 1.2.1.8.3. Mezcladores El mezclador que compone la cabecera de la ICT para la adaptación de las señales de satélite es el siguiente y sus características se detallan en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones. Cantidad Descripción 1 Mezclador diplexor doble SAT/TERR: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 40 1.2.1.8.4. Distribuidores y derivadores Los distribuidores y derivadores que se utilizarán para enviar a los usuarios las señales que se procesan en la cabecera, serán los siguientes y sus características se detallan en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones: Cantidad Descripción 37 PAU TV 5 Salidas 1 PAU TV 4 Salidas 8 Derivador cuatro derivaciones 5-2150 (20dB) 6 Derivador cuatro derivaciones 5-2150 (15dB) 6 Derivador cuatro derivaciones 5-2150 (10dB) 1.2.1.8.5. Cable Los cables utilizados tanto en la red de distribución como en la red de dispersión, cumplirán en todos sus parámetros con las especificaciones que respecto a este componente prescribe el Reglamento. Sus características técnicas se expondrán en el apartado correspondiente del Pliego de condiciones en el presente Proyecto. Utilizaremos un cable coaxial con apantallamiento que cumpla la norma UNE-EN 50117-2-4 para distribución interior y norma UNE-EN 50117-2-5 para instalación exterior. 1.2.1.8.6. Materiales complementarios Los materiales complementarios a utilizar, serán puentes, cargas de 75 ohmios y conectores “F” y tomas de T.V-FM/SAT que se describen a continuación: Cantidad Descripción 94 Bases de toma de usuario con filtros, salidas TV-FM y SAT Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 47 S = (Ga λ2) / (4 π e) y d =2(S/π)1/2 Donde: S=superficie del reflector parabólico Ga=ganancia de la antena λ=longitud de onda de trabajo e=factor de eficiencia de la antena (entre 0.5 y 0.75 normalmente) d=diámetro del reflector parabólico A continuación se detallan los cálculos de ganancia de la antena mencionados anteriormente para los conjuntos de satélite que estamos tratando: HISPASAT ASTRA Parámetro Valor Parámetro Valor PIRE 53.8 dBW PIRE 50dBW 20 log (λ/4πD) -205.66 dB 20 log (λ/4πD) -205.64 dB A 1.8 dB A 1.8 dB FM-TV FM-TV 10 log(k Tsis B) -134.91 dB 10 log(k Tsis B) -134.91 dB C/N 18 dB C/N 18 dB Ga 36.75 dBi Ga 40.53 dBi QPSK-TV QPSK-TV 10 log(k Tsis B) -133.66 dB 10 log(k Tsis B) -133.66 dB C/N 14 dB C/N 14 dB Ga 34 dBi Ga 37.78 dBi Los valores de 20 log (λ/4πD) se han determinado para un valor λ=25 cm que corresponde a una frecuencia de 12 GHz, que es el caso más desfavorable. Como puede apreciarse, los valores más restrictivos de relación portadora-ruido en la toma de usuario para la recepción de las señales analógicas FM-TV, son los que fijan el valor mínimo de ganancia de las antenas parabólicas en ambos sistemas. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 48 Se determinan a continuación las dimensiones de estas antenas, pero teniendo en cuenta para este cálculo que dicha ganancia deberá mantenerse en todo el ancho de banda de señales a recibir (entre 10.75 y 12 GHz). Por tanto el cálculo se realiza para λ=28 cm. El valor de factor de eficiencia es del 60%. HISPASAT ASTRA Parámetro Valor Parámetro Valor Ga 36.75 dB Ga 40.53 dB Ga 4.731,51 veces Ga 11.297,959 veces λ 28 cm λ 28 cm e 0.6 e 0.6 S 0.49 m2 S 1.17 m2 d 0.78 m d 1.22 m Diámetro elegido por la antena 0.8 m Diámetro elegido por la antena 1.2 m -Satélite Hispasat : antena de 0.8 m de diámetro con alimentación tipo off-set (foco desplazado) y ganancia nominal en 11.7 GHz de 39 dB -Satélite Astra : antena de 1.2 m de diámetro con alimentación tipo foco centrado , y ganancia nominal en 11 GHz de 41.5 dB. También puede determinarse el factor de mérito de la estación receptora G/T dado por la expresión G/T (dB) = Ga (dB) – 10 log (Tsis) Este factor de mérito es : G/T(dB) = 36.75 – 10 log (86.85) = 17.36 dB para las instalaciones receptoras de Hispasat G/T(dB) = 40.53 - 10 log (86.85) = 21.14 dB para las instalaciones receptoras de Astra Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 49 Ambos tipos de instalación superan el valor de 11 dB que recomienda la UIT-R para este tipo de instalaciones. Además , para las señales recibidas de modulación FM-TV con un ancho de banda de 27 MHz, la relación señal-ruido en la toma de usuario esperada, de las señales una vez demoduladas vale: S/N (dB) = C/N (dB) + 33.7 = 18+33.7=51.7 dB 1.2.2.2. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite. Las antenas receptoras para la captación de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite se emplazarán en los lugares indicados en el plano de instalaciones en planta cubierta. Para las mismas se ha previsto un soporte de tubo tipo “T”. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 50 Dado que el conjunto antena mástil de la parábola de 1,2 m tiene todos los giros, se ejecutará la base de hormigón y el castillete en su caso dejando los pernos de anclaje colocados. La fijación de la base del mástil a la cimentación o castillete se hará con pernos o tornillos de φ 20. Para la antena parabólica, cuya superficie es menor de 1,2 m2, no deben esperarse esfuerzos superiores a los 128 Kg, por lo que el sistema de fijación sobre una torreta deberá garantizar la absorción del mismo El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión por satélite, deberá soportar velocidades de viento de hasta 150 Km/h, así como cada uno de ellos independientemente. Los datos de fabricante de las cargas al viento para cada una de las antenas, con una presión del viento de 800 N/m2 a una velocidad de 150 Km/ h, son los siguientes: Antena parabólica Hispasat 0.8 m de diámetro: 499.2 N Antena parabólica Astra 1.2 m de diámetro: 1152 N Teniendo en cuenta que los soportes de tubo de las antenas tienen 0.3 m de longitud, los momentos flectores en la base tienen un valor: Antena parabólica Hispasat 0.8 m de diámetro: 499.2 Nxm Antena parabólica Astra 1.2 m de diámetro:1152Nxm Los esfuerzos de carga vertical por peso, son pequeños frente a la resistencia de carga de la torreta de 400 mm, donde están ubicadas las antenas. Para la fijación de los soportes de antenas a la torreta de 400 mm, deberá amarrarse mediante tortillería y garras. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 51 Los elementos que constituyen los elementos de captación: antenas, soportes, anclajes, etc. serán de materiales resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para su resistencia de la misma. La parte superior de los tubos soporte se obturarán permanentemente de forma tal que se impida el paso del agua al interior del mismo, si es que dicha obturación no fuese ya prevista de fábrica. Todos los elementos de tortillería se protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida. Tanto los tubos soporte como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de tierra más cercana del edificio siguiendo el camino más corto posible, mediante la utilización de conductor de cobre aislado de al menos 25 mm2 de sección. 1.2.2.3. Previsión para incorporar las señales de satélite. Durante la ejecución del inmueble, como ya se expuso en el apartado anterior, se dejarán instaladas las bases que servirán de soporte a las antenas parabólicas. En el interior del Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS), se destinarán espacios específicos y suficientes para la instalación de los componentes necesarios para el procesamiento, amplificación y mezcla de las señales de satélite que se desean distribuir, tanto analógicas como digitales. 1.2.2.4. Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrenales. Las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal se mezclan con la señales de FI a través de un doble mezclador / repartidor que dispone de dos entradas de FI, una única entrada para canales de MATV y dos salidas, con unas pérdidas de inserción de 5 dB para MATV en cada salida. Internamente se reparte la señal terrestre y se mezcla con las dos líneas de FI, generándose dos salidas, en una de ellas se tendrá RF+FI (Astra) y en la otra RF+FI (Hispasat), con unas pérdidas de inserción de 2 dB para FI en cada salida. 1.2.2.5. Cálculo de parámetros básicos de la instalación 1.2.2.5.1. Calculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda 950 MHz – 2150 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario). Se relacionan a continuación , en las paginas siguientes, los valores calculados de atenuación en las tomas de usuario más significativas, desde los amplificadores de cabecera hasta la propia toma, para la banda de 950 – 2150 MHz. Los valores han sido obtenidos mediante la fórmula: At(total) = ΣAt(cables) + Am(mezclador) + Ni (derivadores anteriores) + Ad(derivador) + Ai(PAU) +Ai(BAT) Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 52 Vivienda Toma / Estancia 950 MHz 1750 MHz 2150 MHz 1ºD Dorm.1 54 56.6 58.15 2ºD Dorm.1 52.56 55.6 56.39 3ºD Dorm.1 51.6 54.01 55.22 4ºD Dorm.1 51 53.65 54.21 5ºD Dorm.1 50.8 52.9 53.01 6ºD Dorm.1 50.26 52.12 53.08 7ºD Dorm.1 48.3 50.25 50.7 8ºD Dorm.1 47.36 48.85 49.6 9ºF Salón 44.1 44.78 45.12 1.2.2.5.2. Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz – 2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso) En toda la red, la respuesta amplitud / frecuencia en canal no superará los siguientes valores: Servicio / canal 950 – 2150 MHz QPSK-TV/FI-SAT 4 dB en toda la banda 1.5 dB en un ancho de banda de 1 MHz La respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red, para la mejor y peor toma en la instalación, dentro de la banda de 950 a 2150 MHz, es la siguiente: AMPLITUD/ FRECUENCIA BANDA 950 MHz 2150 MHz 950 a 2150 MHz Atenuación mejor toma(dB) 44.1 45.12 1.02 Atenuación peor toma(dB) 54 58.15 4.15 Para su determinación se han tenido en cuenta los valores de atenuación en la mejor y peor toma de la instalación en los extremos de la banda, dichos valores ya se han proporcionado en la tabla del apartado anterior. La característica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 950 a 2150 MHz, cumple con lo establecido en el apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que este valor es inferior a 20 dB en cualquiera de los casos. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 53 1.2.2.5.3. Amplificadores necesarios. Los niveles de amplificación necesarios en las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite , para que el nivel de la señal sea el adecuado en todas y cada una de las tomas de usuario, deberán ser ajustados en los amplificadores FI-SAT (950 – 2150 MHz) de la cabecera, ya que los módulos LNB que convierten la señal de los satélites (10.75 – 12 GHz) a la frecuencia intermedia, tienen una ganancia fija de 55 dB. Estos amplificadores de FI-SAT son módulos amplificadores de banda ancha, con la posibilidad de regular la ganancia, de forma que la señal entregada a la salida se adapte a las características de la instalación. Según lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los niveles de señal en la toma de usuario, para los tipos de modulación utilizados son los siguientes: QPSK-TV 47 - 77 dBμV En base a los valores de atenuación máximos y mínimos que tenemos en la peor y mejor toma respectivamente, se puede determinar el nivel medio de señal que tiene que entregar la cabecera desde el RITS en el que se ubica: RITS PORTAL Señal a la salida del amplificador FI de cabecera F(MHz) 950 – 2150 MHz S(dBµV) 113 1.2.2.5.4. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. Con los niveles de salida indicados anteriormente para los amplificadores FI-SAT, se pueden determinar los valores de señal en la mejor y peor tomas de los usuarios: Mejor toma: vivienda 9ºF Frecuencia (MHz) 950 2150 Atenuación (dB) 44.1 45.12 Señal en la toma (dBµV) 70 67.88 Peor toma: vivienda 1ªD Frecuencia (MHz) 950 2150 Atenuación (dB) 54 58.15 Señal en la toma (dBµV) 59 54.85 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 54 1.2.2.5.5. Relación señal / ruido en la peor toma 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/4πD) – A(dB) – 10 log(k TsisB) Donde: PIRE = potencia isótropa radiada aparente del satélite hacia el emplazamiento de la antena (dBW) Ga = ganancia de la antena receptora en (dBi) λ = longitud de onda de las señales D = distancia del emplazamiento a los satélites A = factor de atenuación debido a los agentes atmosféricos (1.8 dB para el 99% del tiempo) K = constante de Boltzman = 1.38 x 10 -23 W/Hz k B = ancho de banda considerado Tsis = temperatura de ruido del conjunto del sistema en K N = potencia de ruido del conjunto del sistema K (N = k Tsis B) En el apartado 1.2.2.1 para la determinación de las antenas de las instalaciones de satélite, su utilizaron los valores mínimos de la relación C/N que debía cumplir la instalación en la toma de usuario, y el cálculo se Realizó para las peores condiciones. En cualquier caso, la instalación realizada sobrepasará lo indicado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual se especifica que los niveles de relación portadora-ruido mínimos en la toma de usuario, para los tipos de modulación utilizados serán: C/N(dB) FM – TV 15 dB C/N(dB) QPSK – TV 11 dB 1.2.2.5.6. Productos de intermodulación Como se ha comentado en el apartado 1.2.2.5.3 los valores de ajuste elegidos para el nivel de salida de los amplificadores FI-SAT, han sido elegidos de manera que se minimicen los efectos de intermodulación múltiple de tercer orden , entre las diferentes señales de satélite a amplificar. Dichas señales tienen los siguientes niveles a la salida de los amplificadores FI-SAT: S=103 dBµV (para ambos amplificadores de ambos satélites) Actualmente no existen expresiones contrastadas que permitan calcular los niveles de intermodulación de tercer orden, producidos en la amplificación en banda ancha de diversas Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 55 señales, con modulación digital del tipo utilizado en las señales de satélite: QPSK – TV , FM – TV, etc. Existen expresiones aproximadas de estos efectos para señales de TV analógicas (AM – TV). Dichas expresiones servirán como aproximación , para los cálculos del nivel interferente de los productos de intermodulación en las señales de satélite. El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación múltiple producidos por n canales, en un amplificador de banda ancha viene dado por la expresión : C/XM = C/XMref+ 2 (Smax amp – S amp) – 15 log (n – 1) Donde: C/XM = relación portadora – productos de intermodulación simple C/XMref= 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 Smaxamp = nivel máximo de salida del amplificador para el cual se especifica C/XMref S amp= valor de la señal de portadora a la salida del amplificador n = número de canales INTERMODULACION Satélite Frecuencia (MHz) C/XM HISPASAT 950 52.30 1550 49.56 1750 48.78 2150 47.22 ASTRA 950 52.30 1550 49.56 1750 48.78 2150 47.22 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 56 1.2.2.6. Descripción de los elementos componentes de la instalación No procede, puesto que no se instalará a priori ningún sistema de captación ni amplificación de TV satélite. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 63 La pérdida de inserción o atenuación es la pérdida de potencia de señal a lo largo de su propagación por el canal (el término canal es aquí utilizado para designar la línea de transmisión y no guarda relación con la configuración canal para la realización de las pruebas de certificación, tal como lo establecido por el estándar 568-B). El término “pérdida de inserción” pasó a remplazar el término “atenuación”. Sin embargo, en términos prácticos no existe ninguna diferencia. El primer término sustituyó al segundo en los documentos normativos para subrayar que la atenuación de señal que se propaga entre un transmisor y un receptor en un sistema de comunicaciones ocurre debido a la inserción de segmentos de cables y conectores entre ellos. En la tabla expuesta a continuación se indican los valores de este parámetro para el cable Cat. 6. Frecuencia (MHz) Cable Cat.6 UTP ,sólido Atenuación (dB) 1.0 2.02 4.0 3.78 8.0 5.31 10.0 5.94 16.0 7.53 20.0 8.44 25.0 9.47 31.25 10.63 62.5 15.30 100.0 19.67 200.0 28.72 250.0 32.52 En la tabla, el cable se considera con conductores sólidos, que vienen a ser los cables utilizados en los segmentos de cableado horizontal y backbone. No se considera aquí el cable flexible, además de que posee características de transmisión distintas del cable sólido. Los valores de pérdida de inserción presentados para cada frecuencia son para una misma longitud de cable (100m). Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 64 Para la determinación de la atenuación de los cables Categoría 6 entre 1 y 250 MHz, se debe utilizar la expresión expuesta a continuación: Atenuación cable 100m (1.9√ )+0.0017 x f + 0.2/√ (dB/100m) Esta expresión sólo se aplica a cables constituidos por conductores sólidos y para las bandas de frecuencias establecidas para cada categoría de desempeño correspondiente. La tabla expuesta a continuación presenta los valores de pérdida de inserción para el hardware de conexión (conectores, bloques, patch-panels, etc.) para la categoría 6. Todos los valores presentados en las tablas precedentes se refieren al peor caso, es decir, valores de atenuación presentados por el peor par entre los cuatro pares de los cables UTP. En la tabla que figura a continuación se pueden observar los valores tipo de pérdida de inserción para sistemas de cableado Categoría 6 en ambas configuraciones de pruebas establecidas por el estándar: enlace permanente y canal. Frecuencia (MHz) Categoría 6 Atenuación (dB) 1.0 0.10 4.0 0.10 8.0 0.10 10.0 0.10 16.0 0.10 20.0 0.10 25.0 0.10 31.25 0.11 62.5 0.16 100.0 0.20 200.0 0.28 250.0 0.32 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 65 Frecuencia Canal Cat 6,100 m Atenuación (dB) Enlace permanente Cat 6, 90 m Atenuación (dB) 1.0 2.1 1.9 4.0 4.0 3.5 8.0 5.7 5.0 10.0 6.3 5.5 16.0 8.0 7.0 20.0 9.0 7.9 25.0 10.1 8.9 31.25 11.4 10.0 62.5 16.5 14.4 100.0 21.3 18.6 200.0 31.5 27.4 250.0 35.9 31.1 Para la construcción de la tabla anterior, la configuración canal está considerando el modelo con cuatro conectores, que es el modelo más completo de canal admitido por el estándar. Para la configuración enlace permanente se han considerado tres conexiones (una de ellas es el punto de consolidación opcional). En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de pares trenzados desde el punto de interconexión hasta el registro de terminación de red más alejado, que es el de la vivienda con más metros de cable desde el RITI, incluyendo la atenuación de dos conectores (conector macho RJ 45 en el punto de interconexión y roseta hembra del PAU), sería: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 66 Las características del cable de pares de cobre trenzados utilizado como referencia en este proyecto están indicadas en el pliego de condiciones. 1.2.3.1.1.3.2. Otros cálculos No es necesario realizar otros cálculos. 1.2.3.1.1.4. Estructura de distribución y conexión. Los cables de pares trenzados de las redes de alimentación se terminan en un panel repartidor de conexión independientes para cada Operador del servicio. Estas regletas de entrada serán instaladas por dichos Operadores. Los cables de pares trenzados de la red de distribución, la cual se realizará en estrella, se terminan en otras regletas de conexión (regletas de salida), que serán instaladas por la propiedad del inmueble. La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las viviendas y los locales. Dicha conexión, se realizará como se indica en el plano nº8. 1.2.3.1.1.5. Dimensionamiento de: 1.2.3.1.1.5.1. Punto de Interconexión. 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; se tendrá en cuenta que, en este caso, el número total de pares (para todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo 1.5 veces el número de conectores de los paneles de salida. Vivienda 9º E. metros UTP a PAU: 50 m Frec.(MHz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 200 250 AT.CONEXION (dB) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.22 0.32 0.4 0.56 0.64 UTP CAT 6 (dB) 1.68 3.2 4.56 5.04 6.4 7.2 8.08 9.12 13.2 17.04 25.2 28.72 Aten.Total dB PAU 1.88 3.4 4.76 4.24 6.6 7.4 8.28 9.34 13.52 17.44 25.76 29.46 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 67 El panel de conexión o regleta de salida deberá estar constituido por un panel repartidor dotado con tantos conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como acometidas de pares trenzados constituyan la red de distribución de la edificación. La unión con las regletas de entrada se realizará mediante latiguillos de interconexión. 1.2.3.1.1.5.2. Puntos de Distribución de cada planta. Al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el de interconexión, quedando las acometidas en los registros secundarios y en ambos RIT en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. En este caso, en los registros secundarios de las plantas y en el RITS, quedarán almacenados, respectivamente, los bucles de los cables de pares trenzados de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de esa planta. 1.2.3.1.1.6. Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares. 1.2.3.1.1.6.1. Cables UDS. DESCRIPCIÓN 950 Metro lineal de cable UTP categoría 6 LSZH, 8 x 0.56 mm Ø 1.2.3.1.1.6.2. Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión. UDS. DESCRIPCIÓN 2 Panel repartidor de salida de 24 conexiones UTP categoría 6 1 Panel repartidor de salida de 16 conexiones UTP categoría 6 1.2.3.1.1.6.3. Regletas de los puntos de distribución No procede. 1.2.3.1.1.6.4. Conectores No existen conectores en la red de distribución/dispersión de pares trenzados de la edificación. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 68 1.2.3.1.1.6.5. Puntos de Acceso al Usuario (PAU). UDS. DESCRIPCIÓN 37 Roseta RJ 45 UTP Categoría 6 35 Multiplexor pasivo Categoría 6 de 6 puertos RJ-45 UTP 1.2.3.1.2. Redes de Cables Coaxiales. 1.2.3.1.2.1. Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales. En este caso, al tratarse de una edificación con número de PAU superior a 20, la red de cables coaxiales puede ser configurada en árbol-rama. En el registro principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos. El espacio interior del registro principal coaxial deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios. El panel de conexión o regleta de entrada estará constituido por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución de la edificación cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión o regleta de salida estará constituido por los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles reconfiguraciones. La red parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la canalización principal, enlaza directamente con el PAU del usuario. En este caso, los cables de la red de distribución se encuentran, en los registros secundarios y en ambos RIT, que enlazarán con la red de dispersión mediante los derivadores. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación. Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 1.2.3.1.2.2. Cálculo y dimensión de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales, y tipos de cables. Para determinar el número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable coaxial, se aplicarán los valores siguientes: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 69 -Viviendas: 1 acometida por vivienda. -Locales: 1 acometida por cada 100 m2 al no estar definida la distribución en planta. 35 viviendas x 1 acometida + 1 local x 2 acometida+ 1 local x 1 acometidas= 38 acometidas de cable coaxial. Se instalará un total de 38 cables de acometida; desde el punto de interconexión hasta el PAU ubicado en el PTR de las viviendas y el de los locales (plano nº x). La longitud de cable necesario para la red de distribución-dispersión es de: 732 m cable coaxial. En el registro principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos. Se instalarán los cables coaxiales de acometida que cubran la demanda prevista como prolongación de la red de distribución (en los registros secundarios y en ambos RIT), y terminarán en el PAU de cada vivienda conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red interior de cada usuario. La red de distribución estará formada por un cable único que termina en los derivadores de los registros secundarios alimentando la red de dispersión. El tipo de cable será RG 59. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 70 1.2.3.1.2.3. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación. 1.2.3.1.2.3.1. Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. Desde el Registro Principal hasta el PAU más alejado, el cual corresponde a la vivienda F de la planta novena, la distancia es de 50 metros. Utilizando un cable cuya atenuación a 862 MHz es de 16.9 dB/100 metros y teniendo en cuenta la atenuación de los conectores tipo F ( los correspondientes al punto de interconexión y al PAU), tendríamos una atenuación total de: Vivienda 9ºE FRECUENCIA MHz 5 300 500 860 AT.CONEX.P.I CONECTOR F/macho 0.15 0.15 0.15 0.15 AT.CONEX.DIST. CONECTOR F/macho 0.15 0.15 0.15 0.15 AT.DERIVADOR 13.3 13.3 13.3 13.3 DESDE RITI A PAU Coax tipo RG 59 (m) 50 2.46 7.62 9.93 13.01 ATENUACION dB EN PAU 16.06 21.22 23.53 26.61 Valores que son inferiores a los 36 dB como máximo que permite el Reglamento de ICT, para una topología en árbol-rama. 1.2.3.1.2.3.2. Otros cálculos No es necesario realizar otros cálculos. 1.2.3.1.2.4. Estructura de distribución y conexión. En el registro principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos. La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las viviendas y los locales. Dicha conexión, se realizará como se indica en el plano nº 7. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 71 1.2.3.1.2.5. Dimensionamiento de: 1.2.3.1.2.5.1. Punto de Interconexión Tanto los paneles de conexión o regletas de entrada como de salida, deberán ajustarse a la topología de la red de distribución de la edificación: Red de distribución en árbol-rama. El panel de conexión o regleta de entrada que deberá instalar el operador estará constituido por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución de la edificación cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión o regleta de salida que deberá instalar la propiedad y que contemplamos en este proyecto estará constituido por los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho. 1.2.3.1.2.5.2. Puntos de distribución de cada planta Estarán compuestos por los registros secundarios de planta donde se alojaran los derivadores necesarios para alimentar la red de dispersión. 1.2.3.1.2.6. Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales 1.2.3.1.2.6.1. Cables UDS. DESCRIPCIÓN 732 Metro lineal de cable coaxial RG 59 5-1000 MHz 1.2.3.1.2.6.2. Conectores UDS. DESCRIPCIÓN 108 Conectores tipo F roscados 1.2.3.1.2.6.3. Puntos de acceso al usuario (PAU) UDS. DESCRIPCIÓN 37 Distribución 2 salidas 5 – 1000 MHz Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 72 1.2.3.1.3. Redes de cables de fibra óptica 1.2.3.1.3.1. Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica En este caso, al tratarse de una edificación con una red de distribución que ha de dar servicio a un número de PAU superior a 15, los cables de fibra óptica de dicha red (cables multifibra) serán distintos de los cables de acometida de dos fibras ópticas de la red de dispersión. Los puntos de distribución estarán formados por una caja de segregación en la que terminarán ambos tipos de fibra. La red de distribución parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la canalización principal, enlaza con los puntos de distribución ubicados en los en los registros secundarios de planta y en el RITS. En el caso de los locales comerciales, enlazará directamente con el PAU del usuario mediante un cable de dos fibras ópticas. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación. Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 1.2.3.1.3.2. Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables Para determinar el número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable formado por 2 fibras ópticas monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, se aplicarán los valores siguientes: -Viviendas: 1 acometida por vivienda -Locales: 1 acometida por cada 33m2 en el registro secundario de planta, en el caso de que no esté definida distribución de planta, como es el caso. En base a esto nos queda: 35 viviendas x 1 acometida = 35 acometidas formadas cada una por un cable de 2 fibras ópticas monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3. 1 local x 7 acometidas + 1 local x 2 acometidas = 9 acometidas, formadas cada una por un cable de 2 fibras ópticas monomodo del tipo G.657, categoría A2 o B3, directamente desde el punto de interconexión hasta el PAU del local (roseta). Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificación, o estimada dicha necesidad, 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. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 79 Vivienda 9ºE. Metros PAU a RJ-45: 50 m F(MHz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 200 250 At.conex.(dB) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.66 0.96 1.20 1.68 1.92 UTP Cat.6(dB) 0.23 0.44 0.63 0.69 0.88 0.99 1.11 1.25 1.82 2.34 3.47 3.95 AT.tot.dB PAU 0.83 1.04 1.23 1.29 1.48 1.59 1.71 1.91 2.78 3.54 5.15 5.87 1.2.3.2.1.2.2. Otros cálculos No es necesario realizar otros cálculos. 1.2.3.2.1.3. Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal El reglamento fija el número de tomas de usuario para este servicio en una por cada estancia, excluidos baños y trasteros, con siempre un mínimo de 2 tomas y, además 2 de las tomas ubicadas en cada vivienda (estancias principales) habrán de ser dobles. En el caso de este inmueble se instalarán 7 tomas de usuario por vivienda, según su distribución. El número total resultante es de 244 tomas. 1.2.3.2.1.4. Tipos de cables Los cables de pares trenzados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1. Las características del tipo de cable utilizado se indican en el pliego de condiciones. 1.2.3.2.1.5. Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados 1.2.3.2.1.5.1. Cables UDS. DESCRIPCION 1684 Metro lineal de cable UTP categoría 6, 8 x 0.56 mmØ 1.2.3.2.1.5.2. Conectores UDS. DESCRIPCION 244 Clavija Plug categoría 6 para cables UTP con unión termoplástica flexible para soportar esfuerzos Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 80 1.2.3.2.1.5.3. BATs UDS. DESCRIPCION 244 Conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) UTP categoría 6 1.2.3.2.2. Red de Cables coaxiales 1.2.3.2.2.1. Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales Se instalarán bases de televisión hasta 862 MHz en al menos dos estancias de cada vivienda, estas se situarán en salón y dormitorio principal, según se indica en planos. La distribución interior del local se realizará a posteriori cuando se definan el uso y distribución del mismo. En total, se instalarán 70 bases. La red interior se realizará con cables coaxiales que cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE-EN50117-2-1 de rango de funcionamiento entre 5 MHz y 1000 MHz (distribución en estrella). La longitud total de cable necesario para la red interior es de 534 m. 1.2.3.2.2.2. Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1.2.3.2.2.2.1. Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales La siguiente tabla muestra la atenuación desde el Registro de Terminación de Red de la vivienda más alejada hasta cada una de las dos tomas, teniendo en cuenta la atenuación del cable, del conector F macho, la del distribuidor de dos vías y la de las tomas: Vivienda 9º E Frec/Aten.Cable MHz/dB 5 / 3.2 300 / 9.9 500 / 12.9 860 / 16.9 Distrib. 2 salidas Pérdida inserc. 3.5 3.5 3.5 4 At.Conexión distribuidor CONECTOR F/macho 0.15 0.15 0.15 0.15 Toma TV Final 0.6 0.6 0.6 1.5 Desde RTR a Salón / Dorm.Ppal Coax Tipo RG 59 (m) 50 0.38 1.19 1.55 2.03 Atenuación dB en TOMA 4.63 5.44 5.8 7.68 Valores que son inferiores a los 36 dB como máximo que permite el reglamento de ICT, para una topología en árbol-rama. 1.2.3.2.2.2. Otros cálculos Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 81 No es necesario realizar otros cálculos. 1.2.3.2.2.3. Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal El reglamento fija el número de tomas de usuario para este servicio en dos por cada vivienda. El número total resultante es de 70 tomas. 1.2.3.2.2.4. Tipos de cables Se utilizará cable coaxial del tipo RG-59 de 6.2 mm de diámetro. 1.2.3.2.2.5. Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales. 1.2.3.2.2.5.1. Cables UDS. DESCRIPCION 534 Metro lineal de cable coaxial 5 – 1000 MHz tipo RG-59 1.2.3.2.2.5.2. Conectores UDS. DESCRIPCION 114 Conectores macho tipo F roscados 1.2.3.2.2.5.3. BATs UDS. DESCRIPCION 70 Bases de toma de usuario para TV Banda de frecuencias: 5-862 MHz Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 82 1.2.4. CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Se expone a continuación el estudio de la canalización e infraestructura de distribución del inmueble y el cálculo de todos los elementos que constituyen dicha infraestructura: arquetas, recintos, canalizaciones y registros. 1.2.4.1. Consideraciones sobre el esquema general del edificio La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación del inmueble, responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o planos incluidos en el apartado de planos de este proyecto. Dichos esquemas obedecen a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que conforman la ICT de la edificación y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación. Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior de la edificación a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto de entrada general de la edificación y, por su parte superior, a través del pasamuros y de la canalización de enlace hasta los registros principales situados en los recintos de instalaciones de telecomunicación, donde se produce la interconexión con la red de distribución de la ICT. La red de distribución tiene como función principal llevar a cada planta de la edificación las señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y superior y por los registros principales. La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las señales de los diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización secundaria y los registros secundarios. La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda o local, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma. Así, con carácter general, se establecen como referencia los siguientes puntos de la ICT: a) Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución de la ICT de la edificación. Se encuentra situado en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicación. b)Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT de la edificación. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros secundarios. c)Punto de acceso al usuario (PAU): son los lugares donde se produce la unión de las redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT de la edificación. Se encuentran situados en el interior de los registros de terminación de red. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 83 d) Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le permiten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT de la edificación. Se encuentra situado en el interior de los registros de toma. Desde el punto de vista de la titularidad del dominio en el que están situados los distintos elementos que conforman la ICT, puede establecerse la siguiente división: a) Zona exterior de la edificación: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la canalización externa. b) Zona común de la edificación: donde se sitúan todos los elementos de la ICT comprendidos entre el punto de entrada general de la edificación y los puntos de acceso al usuario (PAU). c) Zona privada de la edificación: la que comprende los elementos de la ICT que conforman la red interior de los usuarios. 1.2.4.2. Arqueta de entrada y canalización externa La arqueta de entrada es 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 encuentra en la zona exterior de la edificación 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. Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la autorización de la propiedad, sólo podrá ser utilizada para dar servicio a la edificación de la que forma parte. La canalización externa está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la edificación desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. Es la encargada de introducir en la edificación las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores. Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación. El punto de entrada general es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona común de la edificación. En este caso, desde una arqueta de entrada de dimensiones 600 x 600 x 800 mm (largo x ancho x profundo)hasta el punto de entrada general a la edificación, partirán 5 conductos de 63 mm de diámetro exterior y pared interior lisa, equipados con el correspondiente hilo-guía (plano nº x). Dichos conductos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 84 La utilización de los conductos de la canalización externa para los distintos servicios de telecomunicaciones será la siguiente: 3 conductos para TBA+STDP 2 conductos de reserva La ubicación de la arqueta de entrada y de la canalización externa se ha estudiado para que esta última se encuentre separada, como mínimo, a una distancia de 100 mm del encuentro entre dos parámetros. La canalización externa deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de este proyecto. 1.2.4.3. Registros de enlace inferior y superior Utilizaremos un registro de enlace inferior que unirá la canalización del enlace inferior con la red de distribución de la ICT. Su diseño corresponderá al plano nºx. Sus dimensiones serán 450 x 450 x120 mm. 1.2.4.4. Canalización de enlace inferior y superior Para el caso de edificaciones de viviendas y teniendo en cuenta el lugar por el que se accede a la edificación, se define como: a) Para la entrada a la edificación por la parte inferior, es la que soporta 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). b) Para la entrada a la edificación por la parte superior, es la que soporta los cables que van desde los sistemas de captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación superior (RITS), entrando en la edificación mediante el correspondiente elemento pasamuros. La canalización de enlace inferior estará formada por 5 tubos corrugados de 63 mm de diámetro. En la canalización de enlace superior (entre el RITS y la cubierta), para la red de RTV, los cables irán sin protección entubada entre los elementos de captación (antenas) y el punto de entrada al inmueble (pasamuros). A partir de aquí, la canalización de enlace estará formada por 2 tubos, empotrados, cuyas dimensiones en mm serán las siguientes: Tubos de pared interior lisa 2 φ exterior 40 mm Dichos conductos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Las canalizaciones de enlace deberán cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de condiciones de este proyecto. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 85 1.2.4.5. Recintos de Instalaciones de Telecomunicación Los recintos de instalaciones de telecomunicación generalmente estarán situados en zonas comunes de la edificación; en el caso de que no hubiera otra posibilidad, su instalación generará las servidumbres correspondientes. En cualquier caso, tendrán la consideración de elementos comunes de la edificación y su titularidad corresponderá a la propiedad de la edificación, correspondiendo a esta su construcción y mantenimiento. Deberán contener únicamente los elementos necesarios para proporcionar los servicios de telecomunicación de la edificación. No obstante lo anterior, previa autorización de la propiedad, podrían contener instalaciones para dar servicio de telecomunicación a otras edificaciones de la zona. Si la autorización ha sido concedida en fase de construcción de la edificación, ésta deberá ser ratificada por la comunidad de propietarios o por el propietario final de la edificación. En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. Se han previsto en el edificio objeto de este proyecto un Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) y un Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS). Se describen a continuación sus características. 1.2.4.5.1. Recinto inferior Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), con los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT de la edificación. Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) son las envolventes que contienen los puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los diferentes operadores y la de distribución de la edificación. Dichas envolventes deberán ser instaladas por los Operadores del servicio. La ubicación del RITI está indicada en el plano nº x; sus dimensiones aproximadas mirando desde la puerta de acceso son: 2.000mm de ancho, 500mm de profundidad y 2.000mm de altura. Más adelante en un apartado posterior se tratan las características de su equipamiento, instalaciones y construcción. Tendrá una puerta de acceso metálica de al menos 180x80 cm, en el caso de recintos de acceso lateral, y 80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a este recinto estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 86 quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. Es recomendable instalar, en un lugar estratégico y comunitario, y a ser posible empotrada, una caja o depósito metálico o de material plástico, con puerta abatible y cerradura antiganzúa, que contendrá la/las llaves de acceso a los diferentes recintos de instalaciones de telecomunicación de la edificación. Una llave de la mencionada caja estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario de la edificación, o de la persona o personas en quien deleguen. Otras llaves de la caja podrán obrar en poder de los diferentes operadores que proporcionan los servicios de telecomunicación a la edificación. Asimismo, en el caso de que exista empresa encargada del mantenimiento de la ICT, podría entregársele otra llave, al objeto de poder acceder a las instalaciones de telecomunicación cuando se produzcan incidencias en las mismas. El espacio interior del RITI estará distribuido de la siguiente forma: - STDP y TBA en mitad inferior. - En la mitad superior, espacio para realizar la función de Registro Secundario de la planta baja (lateral izquierdo), y espacio para al menos dos bases de enchufe y el cuadro de protección (lateral derecho). Se habilitarán los medios para que en el recinto exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia, que cumplirá lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión. Las características de los recintos de telecomunicación se indican en el correspondiente apartado del pliego de condiciones. 1.2.4.5.2. Recinto superior Es el local o habitáculo donde se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble. En el caso de instalaciones SAFI y de otros servicios, se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas, y los que fuesen necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI. La ubicación del RITS está indicada en el plano nº x; sus dimensiones aproximadas mirando desde la puerta de acceso son: 2.000mm de ancho, 500mm de profundidad y 2.000mm de altura Tendrá una puerta de acceso metálica de al menos 180x80 cm, en el caso de recintos de acceso lateral, y 80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 87 acceso a este recinto estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. El espacio interior del RITS estará distribuido de la siguiente forma: - RTV, mitad superior. - SAI, mitad inferior. Se reservará espacio suficiente en el lateral derecho (parte superior) para tres bases de enchufe como mínimo y el cuadro de protección. Se habilitarán los medios para que en el recinto exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia, que cumplirá lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión. Las características de los recintos de telecomunicación se indican en el correspondiente apartado del pliego de condiciones. 1.2.4.5.3. Equipamiento de los recintos -RITI El recinto de instalaciones de telecomunicación inferior estará equipado con: - Registros Principales para Cables de pares, Cables Coaxiales y Cables de Fibra Óptica, con los paneles y regletas de salida necesarios. - Cuadro de protección. - Sistema de toma de tierra. - 2 bases de enchufe. - Alumbrado normal y de emergencia. - Placa de identificación de la instalación. - Al estar sobre la rasante, no es necesario dotarlo de un sumidero con desagüe para impedir la acumulación de aguas. Su distribución interior se muestra en el plano nº 11. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 88 - RITS El recinto de instalaciones de telecomunicación superior estará equipado con: - Cabecera de TV con amplificadores monocanales para FM, UHF-TDT y radio DAB. - Mezclador-repartidor. - Cuadro de protección. - Sistema de toma de tierra. - 3 bases de enchufe. - Alumbrado normal y de emergencia. - Placa de identificación de la instalación. Su distribución interior se muestra en el plano nº 11. Las características del equipamiento de los recintos de telecomunicación, así como de su construcción se indican en el correspondiente apartado del pliego de condiciones. 1.2.4.6. Registros principales Los registros principales son armarios o huecos que se reservan en el RITI con el espacio suficiente para que en ellos se instalen los elementos que los operadores de STDP y TBA estimen oportunos para la mejor distribución de sus servicios. El registro principal de STDP está compuesto por las regletas de entrada (determinadas por los operadores) y las regletas de salida, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, que se determinan en función de las necesidades del edificio y con arreglo a la red de distribución calculada. Para los registros principales de TBA, se tendrá en cuenta la topología de la red distribución y se reservará un espacio capaz de contener los elementos derivadores y distribuidores que darán servicio a cada uno de los usuarios en cada uno de los servicios disponibles. Los registros principales de los distintos operadores estarán dotados con los mecanismos adecuados de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas en los mismos. Registro principal para cables de pares trenzados 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, en este caso, 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. En este caso, se instalará un armario de 50 x 50 x 20 cm (alto x ancho x profundo). Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 95 1.2.4.12.3. Registros de diversos tipos DESCRIPCION CANTIDAD DIMENSIONES Reg. Secundario de planta 9 550x1.000x150 mm altoxanchoxprofundo Reg. Terminación red para RTV,STDP y TBA 35 500x600x80 mm altoxanchoxprofundo Reg. de toma para RTV,STDP,TBA y tomas configurables: 523 RTV 174 68x68x43 mm altoxanchoxprofundo TBA-pares trenzados 244 68x68x43 mm altoxanchoxprofundo TBA-cables coaxiales 70 68x68x43 mm altoxanchoxprofundo Registros para tomas configurables 35 68x68x43 mm altoxanchoxprofundo Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 96 1.2.5. Varios Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 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. Los requisitos mínimos serán los siguientes: -La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. -Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes. - La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de las 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. - Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad. Además, la ICT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad y normativa eléctrica especificados en el Pliego de Condiciones de este proyecto. Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán tenerse en cuenta además las siguientes normas: - Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará 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 conectando 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, estando el extremo de su pantalla, conectado a tierra local en el punto más próximo posible de su entrada al recinto que aloje el punto de interconexión y nunca a más de 2 m de distancia. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 97 - Descargas atmosféricas: en función del nivel será único y en función del grado de apantallamiento presente 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. No se ha considerado necesario en el caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el nivel. 3.PLIEGO DE CONDICIONES El presente pliego tiene efecto sobre la ejecución de todas las obras que comprende el proyecto. Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego serán las mínimas aceptables en la realización de la ICT de este edificio. El contratista ejecutor de la obra se atendrá en todo momento a lo expuesto en este Pliego de Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y abono de las distintas partes de la obra. El contratista queda obligado a acatar cualquier decisión que el Ingeniero o Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones Director de la obra, formule durante el desarrollo de la misma y hasta el momento de la recepción definitiva de la obra terminada. 3.1. Condiciones particulares En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o condiciones de instalación y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto346/2011, de 11 de marzo y en la Orden Ministerial ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 3.1.1. Radiodifusión sonora y televisión 3.1.1.1. Condicionantes de acceso a los sistemas de captación El sistema de captación será accesible desde las zonas comunes del edificio para poder realizar las tareas de mantenimiento pertinentes. En este caso, el acceso a la cubierta de la edificación se realizará a través de una trampilla abatible ubicada en el techo de la planta novena, en zona común. 3.1.1.2. Características de los sistemas de captación Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador, entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible riesgos a personas o bienes. El conjunto para la captación de servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenales, estará compuesto por las antenas, mástiles, torretas y demás sistemas de sujeción de antena necesarios para la recepción de las señales difundidas por entidades con título habilitante, indicadas en el correspondiente apartado de la memoria. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 98 Las características de las antenas utilizadas para la recepción de la señal de radiodifusión sonora y televisión terrestre serán, al menos, las siguientes: Antena FM Tipo Omnidireccional Banda Cubierta 88 – 108 MHz Ganancia 1 dB ROE < 2 Carga al viento (*) Altura > 20 m < 37 Newton Diagrama de Radiación Antena Yagi Tipo Directiva Banda Cubierta Canales 21 - 69 Ganancia 15.5 dB ROE < 2 Carga al viento (*) Altura > 20 m < 92 Newton Relación D/A 36 dB Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 99 Diagrama de Radiación Antena DAB Tipo Directiva Banda Cubierta Banda III, canales 5 - 12 Ganancia 8 dB Carga al viento (*) Altura > 20 m < 51 Newton Relación D/A > 15 dB Diagrama de Radiación Por otra parte, para la recepción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de los satélites Astra e Hispasat será necesario instalar, si en un futuro así se desea, sendas antenas parabólicas dotadas de la correspondiente unidad externa (conversor), con las siguientes características: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 100 Antenas para recepción TV satélite ASTRA HISPASAT Diámetro de la antena 100 cm 60 cm Tipo de antena Foco offset Foco offset Ganancia mínima de antena 40 dB 34 dB Figura de Ruido del Conversor < 0.7 dB < 0.7 dB Ganancia del Conversor 56 dB 56 dB Impedancia de salida 75 Ω 75 Ω Condiciones de la instalación Las antenas para la recepción de radiodifusión sonora y televisión terrestre se colocarán en el mástil correspondiente separadas entre sí al menos 0,6 m entre puntos de anclaje, tal como muestra la ilustración del apartado 1.2.1.4. de la memoria. El Reglamento indica la necesidad de mantener una distancia mínima de 5 metros entre los elementos de soporte y el obstáculo más cercano, y una distancia mínima de 1,5 veces la longitud del soporte entre éste y las líneas eléctricas. Estas condiciones deberán ser tenidas en cuenta en el momento de la instalación de estos elementos. Por otra parte, para la fijación de las antenas parabólicas a la cubierta se utilizarán los elementos de fijación proporcionados por el fabricante, teniendo siempre en cuenta que el conjunto formado por las bases y los elementos de anclaje deberán ser capaces de soportar los esfuerzos indicados en el correspondiente apartado de la memoria, calculados a partir de datos de los fabricantes: Esfuerzo máximo en la base de la antena Horizontal Kp / KN Vertical Kp / KN Momento Kp / KN Peso propio + viento (200 Km / h) 257.87 / 2.530 20.48 / 0.200 219.93 / 2.158 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 101 La distancia entre la ubicación de las bases será de 1,5 m., mínimo, para permitir la orientación de las mismas. El punto exacto de su ubicación será objeto de la dirección de obra para evitar que se puedan producir sombras electromagnéticas entre los distintos sistemas de captación. Todas las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc. deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberán impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberán garantizar la evacuación de la que se pudiera recoger. Conexión a tierra de los sistemas de captación Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas. Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, todo el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm2, con el sistema de protección general del edificio. Así mismo, si el edificio se equipase con pararrayos, deberán conectarse al mismo, a través del camino más corto posible con cable de igual sección. Antes de proceder a realizar la conexión al sistema general de tierra del inmueble debe medirse la resistencia eléctrica de la misma que NO DEBE SER SUPERIOR a 10 Ω respecto de la tierra lejana. En caso en que dicha medida no sea correcta debe reclamarse de la Dirección de Obra del Inmueble, o del Constructor, la corrección de la instalación de la misma para que ofrezca dicho valor. Solo cuando se obtenga la medida correcta se procederá a realizar la citada conexión. 3.1.1.3. Características de los elementos activos Las señales distribuidas en esta ICT lo serán con su modulación original. El equipo de cabecera deberá respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.) y deberá permitir la transmisión de servicios digitales. Se instalará en el RITS, un equipo amplificador programable de RTV, con dos salidas. En una de ellas, se instalará un mezclador-repartidor de dos salidas. En la salida sin utilizar del equipo se instalará una carga de 75 Ohm. El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión. Las características técnicas que deberá presentar la instalación a la salida de dicho equipamiento son las siguientes: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 102 Canales FM DAB UHF-TDT TDT MULTICANAL (del 67 al 69) Nivel de salida (DIN-K, -54dB) dBµV 113 120 115 Impedancia de entrada y salida Ω 75 Conectores de entrada y salida F(h) Ganancia dB 57 53 52 60 Margen regulación de ganancia dB 20 Figura de ruido dB 4 8 9 5 La fuente de alimentación de la cabecera de TV deberá tener una tensión de salida de 24 Vdc y 2.6 Amperios de corriente máxima. Características de los equipos de cabecera de los servicios terrenales - Serán modulares, con capacidad para albergar módulos de amplificación, conversión y modulación las dimensiones aproximadas de estos módulos serán de 190 x 38 x 87 mm. Todos los módulos tendrán sus entradas y salidas con conectores F. El montaje deberá poder realizarse sin herramientas, sobre soportes – base de fijación mural. - Los amplificadores serán monocanales y multicanales. Estos últimos estarán especialmente concebidos para recepción de radiodifusión sonora. Utilizarán el sistema de demultiplexado Z de entrada y multiplexado Z a la salida. - Deberá tener la posibilidad de albergar módulos amplificador/Acoplador FI-SAT. - Los módulos de Alimentación serán a partir de la red alterna, sus dimensiones aproximadas de 215 x 35 x 140 mm. Serán de alto rendimiento. La tensión de salida será de +24 Vdc conectada automáticamente a los módulos RF, a través de una barra de contactos basesoporte. - Deberá disponer de 2 salidas RF hacia la red de distribución, una desde cada módulo amplificador extremo de la cascada Z. - Deberá estar equipada con todos los elementos auxiliares de instalación e interconexión entre módulos. Se detalla a continuación las características de los módulos de amplificación necesarios para los servicios terrenales: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 103 PARÁMETRO Amplificador BII-FM Monocanales BVUHF/TV analógicos Monocanales BV-UHF/TV digitales Ancho de banda (MHz) 20.5 8 8 Rango de frecuencias (MHz) 87.5 - 108 470 - 862 550-862 Ganancia (dB) 30 48 57 Nivel de salida (dBµV) 114 120 110 Norma UNE-523-79 EN 50083-5 EN 50083-5 Figura de ruido (dB) 9 9 9 Margen de regulación (dB) 35 30 30 Rechazo entre canales( dB) 30 (a 77 y 120 MHz) 50 (n 3) 20 (Ch. 65) Planicidad 3 1 1 Consumo a 24 Vdc (mA) 65 70 90 Alimentación previos 24 Vdc (mA) 100 100 100 En caso de colocar una cabecera de TV siendo esta una central programable esta deberá cumplir características similares a las plasmadas en este pliego de condiciones. Características de los equipos de cabecera de los servicios por satélite Las unidades conversoras LNB de los servicios de satélite, aunque no forman parte de la cabecera propiamente dicha, sino más bien son una parte de los sistemas de captación de satélite por estar allí alojadas. Dichas unidades LNB deben cumplir las siguientes especificaciones: Radiación de las unidades exteriores LNB Los límites a las radiaciones no deseadas serán las siguientes: -Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de 7 del eje del lóbulo principal de la antena receptora. El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador local como su segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la antena (ya considerados el polarizador, el transductor ortomodo, el filtro pasobanda y la guía onda de radiofrecuencia), no superará los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 KHz dentro del margen de frecuencias comprendido entre 2.5 y 40 GHz: El fundamental: - 60dBm El segundo y tercer armónicos : - 50 dBm -Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e) de cada componente de la señal no deseada radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 40 GHz, no deberá exceder los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 KHz : Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 104 20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz. 43 dBpW en el rango de 2.5 GHz a 40 GHz. 57 dBpW en el rango de 2.5 GHz a 40 GHz. La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de 7 de la dirección del eje de la antena Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regirán por la normativa aplicable al tipo de dispositivo que se trate Inmunidad -Susceptibilidad radiada El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente, que produce una perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido, cuando a su entrada se aplica un nivel mínimo de la señal deseada, no deberá ser inferior a : Rango de frecuencia (MHz) Intensidad de campo mínima Desde 1.15 hasta 2000 130 dB (µV/m) La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 KHz y profundidad de modulación del 80 por 100. -Susceptibilidad conducida A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza electromotriz de la fuente interferente que produce una perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando se aplica en su entrada el nivel mínimo de la señal deseada, tendrá un valor no inferior al siguiente: Rango de frecuencia (MHz) Intensidad de campo mínima Desde 1.15 hasta 230 125 dB (µV/m) La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 KHz y profundidad de modulación del 80 por 100. Se detalla a continuación las características específicas de las unidades exteriores LNB para esta ICT: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 111 - verde-blanco/verde, - marrón-blanco/marrón. ● 4 pares trenzados con separación de polietileno, cubiertos con forro de LSZH (refractario, de baja emisión de humo, no contiene halógenos), grosor mínimo del forro 0.4 mm. ● Diámetro exterior del cable 6.2±0.2mm. ● Radio de curvatura del cable: 8xØ durante la instalación; 6xØ en cableado vertical , 4xØ en cableado horizontal ● Empaquetado estándar: 21.5x42x42 cm - 305 m ● Peso del cable sin empaquetado: 12.9 kg ● Peso del cable con empaquetado: 13.8 kg ● Peso de 1 km del cable: 42.3 kg ● Temperatura de funcionamiento: a partir de -20°C hasta +75°C ● Resistencia al fuego: CMP ● Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2 Características eléctricas Frecuencia,MHz Atenuación,dB/100m 1.0 2.4 4.0 3.8 8.0 5.3 10.0 6 16.0 7.6 20.0 8.5 25.0 9.5 31.25 10.7 62.5 15.4 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 112 100.0 19.8 200.0 29 250.0 32.8 Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20 C………………9.38 Ohms/100m Desequilibrio de resistencia…………………………………………………………………5% Capacidad de desequilibrio del par con relación a tierra……………………..330 pF/100 m Resistencia en frecuencia de 0.772 – 100 MHz……………..........................85-115 Ohms Capacidad de operación máxima…………………………………………………………..5.6 nF/m Prueba por chispa…………………………………………………………………………………..2.5 kV 3.1.2.1.2. Características de los elementos pasivos Red de cables de pares trenzados a) Panel para la conexión de cables de pares trenzados. El panel de conexión para cables de pares trenzados, en el punto de interconexión, alojará tantos puertos como cables que constituyen la red de distribución. 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) El panel que aloja los puertos indicados será de material plástico o metálico, permitiendo la fácil inserción-extracción en los conectores y la salida de los cables de la red distribución. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 113 Panel de conexión de pares trenzados b) Roseta para cables de pares trenzados. El conector de la roseta de terminación de los cables de pares trenzados será un conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45) con todos los contactos conexionados. Este conector cumplirá las normas UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina). Roseta de terminación pares trenzados RJ-45 UTP categoría 6 Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 114 Multiplexor pasivo RJ-45 UTP categoría 6 El multiplexor pasivo con puertos RJ-45 hembra categoría 6 UTP ubicado en los RTR estará equipado con un latiguillo RJ45/RJ45 para la conexión con la roseta de terminación de la red de dispersión. c) Conectores para cables de pares trenzados. Las diferentes ramas de la red interior de usuario partirán del interior del PAU equipados con conectores macho miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la norma UNE-EN 501731 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina). Las bases de acceso de los terminales estarán dotadas de uno o varios conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la citada norma. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 115 Toma RJ-45 categoría 6 Conector macho miniatura RJ-45 ocho vías Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 116 Configuración de los conectores Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 117 3.1.2.2. Redes de cables coaxiales 3.1.2.2.1. Características de los cables Con carácter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribución y dispersión serán de los tipos RG-6, RG-11 y RG-59. Los cables coaxiales 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) y cumpliendo: • Impedancia característica media 75 Ohmios • Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-EN50117-1 • Dieléctrico de polietileno celular físico, expandido mediante inyección de gas de acuerdo a la norma UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central. • Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada sobre el dieléctrico. • Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento será superior al 75%. • Cubierta externa de PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, y no propagador de la llama debiendo cumplir la normativa UNE-EN 50265-2 de resistencia de propagación de la llama. • Cuando sea necesario, el cable deberá estar dotado con un compuesto anti-humedad contra la corrosión, asegurando su estanqueidad longitudinal. Los diámetros exteriores y atenuación máxima de los cables cumplirán: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 118 RG-11 RG-6 RG-59 Diámetro exterior(mm) 10.3 0.2 7.1 0.2 6.2 0.2 Atenuaciones dB/100 m dB/100 m dB/100 m 5 MHz 1.3 1.9 2.8 862 MHz 13.5 20 24.5 Atenuación de apantallamiento Clase A según apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN 50117-2 y UNE 50117-2-2 En el caso de este proyecto, las características del cable coaxial que se ha utilizado como referencia son las siguientes: CARACTERISTICAS: MATERIALES Ø mm CONDUCTOR CENTRAL Acero recubierto de cobre/conductividad 40% 0.81 0.03 DIELECTRICO Polietileno Celular Físico 3.65 0.1 CONDUCTOR EXTERIOR Tres pantallas formadas por: Cinta autoadhesiva de aluminio soldada al dieléctrico Malla interior de hilos de NORDALOY con cobertura 77% Cinta de Al-Pet-Al 3.95 0.2 4.5 0.2 4.65 0.2 CUBIERTA PVC sin contenido en metales pesado color blanco RAL 9010 6.25 0.2 ELECTRICAS Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 119 Velocidad de propagación 84% Resistencia óhmica Conductor central Bucle (central + exterior) < 85 Ω/Km < 110 Ω/Km Capacitancia < 54 nF/Km Impedancia media 75 Ω 3.75 Pérdidas de retorno < -20 dB (5-1000 MHz) Factor de apantallamiento >100 dB MECANICAS Peso Aprox. 35 Kg/Km Radio de curvatura mínimo 1 doblez 10 dobleces 30 mm 80 mm Carga de rotura(*) 300 Nw Temperatura máx. Trabajo Almacenamiento 60 C 70 C Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 120 Atenuacion * F(MHz) dB/100m 10 3.2 55 6.1 400 15.9 600 19.8 862 24.2 1000 26.2 *valores 5% 3.1.2.2.2.Características de los elementos pasivos a) Elementos pasivos Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrán una impedancia nominal de 75 Ω, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, estará comprendido entre 5 MHz y 1000 MHz y estarán diseñados de forma que permitan la transmisión de señales en ambos sentidos simultáneamente. La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplirá lo dispuesto en la norma UNE EN50083-4 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, sonido y servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos de banda ancha utilizados en las redes de distribución coaxial), tendrán una directividad superior a 10 dB, un aislamiento derivación-salida superior a 20 dB y su aislamiento electromagnético cumplirá lo dispuesto en la norma UNE EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos). Todos los puertos de los elementos pasivos estarán dotados con conectores tipo F y la base de los mismos dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. Su diseño será tal que asegure el apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del dispositivo. Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente incluso cuando la tapa esté abierta, la cual estará equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una malla metálica, que aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitirán el paso de corriente. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 127 3.1.2.3.2. Características de los elementos pasivos a) Caja de interconexión de cables de fibra óptica La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITI, y constituirá la realización física del punto de interconexión y desarrollará las funciones de registro principal óptico. La caja se realizará en dos tipos de módulos: i) Módulo de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio (uno o varios). ii) Módulo de entrada para terminar las redes de alimentación de los operadores (uno o varios). El módulo básico para terminar la red de fibra óptica del edificio permitirá la terminación de hasta 4, 8, 16, 32 ó 48 conectores en regletas donde se instalarán las fibras de la red de distribución terminadas en el correspondiente conector SC/APC. Se instalarán tantos módulos como sean necesarios para atender la totalidad de la red de distribución de la edificación. En el caso de esta edificación, se precisaría de 13 módulos básicos de 8 conectores y otro de 4 fibras para el local comercial (cada uno en su correspondiente caja distribuidora) Los módulos de la red de distribución de fibra óptica de la edificación dispondrán de los medios necesarios para su instalación en pared y para el acoplamiento o sujeción mecánica de los diferentes módulos entre sí. Las cajas que los alojan estarán dotadas con los elementos pasacables necesarios para la introducción de los cables en las mismas. Los módulos de terminación de red óptica deberán haber superado las pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 60068-2 (Ensayos ambientales. Parte 2: ensayos). Si las cajas son de material plástico, deberán cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber superado las pruebas de resistencia frente a líquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), donde el grado de protección exigido será IP 55. También, deberán haber superado la prueba de impacto de acuerdo a la norma UNE-EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), donde el grado de protección exigido será IK 08. Finalmente, las cajas deberán haber superado las pruebas de carga estática, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos). Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 128 Caja de interconexión modular de fibra óptica b) Caja de segregación de cables de fibra óptica La caja de segregación de fibras ópticas estará situada en los registros secundarios y en el RITS, y constituirá la realización física del punto de distribución óptico. En este caso, las cajas de segregación serán de interior (hasta 8 fibras ópticas), equipadas con cassette para el almacenamiento y protección de los empalmes mecánicos. Las cajas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 52, en el caso de cajas de interior, e IP 68 en el caso de cajas de exterior), grado de protección IK 08, y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado a). Todos los elementos de la caja de segregación estarán diseñados de forma que se garantice un radio de curvatura mínimo de 15 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 129 Caja mural de empalme y reparto c) Roseta de fibra óptica La roseta para cables de fibra óptica estará situada en el registro de terminación de red y estará formada por una caja que, a su vez, contendrá o alojará los conectores ópticos SC/APC de terminación de la red de dispersión de fibra óptica. Las rosetas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos y polvo (grado de protección exigido será IP 52), y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en cables, vibración, torsión y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado a). Cuando la roseta óptica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las acometidas de fibra óptica de la red de distribución, el rabillo con conector que se vaya a posicionar en el PAU será de fibra óptica optimizada frente a curvaturas, del tipo G.657, categoría A2 o B3, y el empalme y los bucles de las fibras ópticas irán alojados en una caja. Todos los elementos de la caja estarán diseñados de forma que se garantice un radio de curvatura mínimo de 20 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja. La caja de la roseta óptica estará diseñada para alojar dos conectores ópticos, como mínimo, con sus correspondientes adaptadores. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 130 Roseta óptica d) Conectores para cables de fibra óptica Los conectores para cables de fibra óptica serán de tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, para ser instalados en los paneles de conexión preinstalados en el punto de interconexión del registro principal óptico y en la roseta óptica del PAU, donde irán equipados con los correspondientes adaptadores. Las características de los conectores ópticos responderán al proyecto de norma PNE-prEN 50377-4-2. Las características ópticas de los conectores ópticos, en relación con la familia de normas UNEEN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos), serán las siguientes: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 131 Ensayo Método de ensayo Requisitos Atenuación (At) frente a conecto de referencia UNE-EN 61300 3-4 método B Media 0.30 dB Máxima 0.50 dB Atenuación (At) de una conexión aleatoria UNE-EN 61300-3-34 Media 0.30 dB Máxima 0.60 dB Pérdida de retorno (PR) UNE-EN 61300-3-6 método 1 APC 60 dB Los conectores utilizados como referencia en el presente proyecto responden a las siguientes especificaciones técnicas: Tipo de fibra: Monomodo Multimodo Perdida de inserción: 0.30 dB media, 0.70 dB 0.15 dB media, 0.30 dB máxima Perdida de retorno: 50 dB 30 dB Tipo de pulido: UPC / APC PC Temperatura de funcionamiento: -40 C a 70 C Conector y adaptador fibra óptica SC/APC Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 132 3.1.2.3.3. Características de los empalmes de fibra en la instalación (Si procede) Los empalmes contemplados en esta instalación responden al sistema de empalme mecánico universal tipo Fibrlok como sistema de referencia para este proyecto, pudiéndose utilizar uno igual o de similares características. Especificaciones técnicas: Diámetro de la fibra óptica: 125 um Revestimiento : 250 a 900 um Vida útil:>30 años Tiempo de ejecución:< 30 seg. Pérdidas de inserción: 0.1 dB (media) Pérdida de retorno:> 35 dB (entre -40 C y 80 C); > 60 dB (temp. Media) Resistencia a la tracción: >4.5 N ( media 13 N) Material: plástico resistente a altas temperaturas, con elemento metálico de aluminio. Ámbito de temperatura: -40 C a + 80 C 3.1.4. INFRAESTRUCTURA 3.1.4.1. Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación Se ha estimado oportuna la ubicación de la arqueta de entrada que se indica en el plano nº x, ya que se ha tenido en cuenta la máxima proximidad al punto de entrada general con el fin de que la canalización externa sea de la mínima longitud posible. No obstante lo anterior y previamente a la confección del Acta de Replanteo, se consultará a los operadores informándoles de dicha ubicación. En el caso de que estos determinen justificadamente otra ubicación se procederá por parte del director de obra a realizar el Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 133 correspondiente Anexo indicando la definitiva ubicación y las variaciones en la canalización externa. 3.1.4.2. Características de las arquetas Su ubicación definitiva, objeto de la consulta a los operadores prevista en el reglamento, será la que se indica en el plano nº 2. La tapa deberá soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 para la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 KN. Deberán tener un grado de protección IP 55. Las arquetas de entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que cumplan con la Norma UNE 133100-2. En la tapa deberán figurar las siglas ICT. 3.1.4.3. Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario. Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser metálicos. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386 y sus características mínimas serán las siguientes: Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 134 Característica Tipo de tubo Montaje superficial Montaje empotrado Montaje enterrado Resistencia a la compresión 1250 N 320 N 450 N Resistencia al impacto 2 joules 1 joulepara R=320N 2 joule para R 320 N 15 joules Temperatura de instalación y servicio -5 T 60 C -5 T 60 C -5 T 60 C Resistencia a la corrosión de tubos metálicos Protección interior y exterior media Protección interior y exterior media Protección interior y exterior media Propiedades eléctricas Aislante No declaradas No declaradas Resistencia a la propagación de la llama No propagador No propagador No declarada a) Características de la canalización externa. La canalización externa está formada por tubos de 63 mm de diámetro exterior que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa. Estos tubos se colocarán en el interior de una zanja excavada entre la arqueta y el pasamuros de entrada. La profundidad y anchura de la zanja son las que corresponden a las dimensiones de la arqueta utilizada. Los tubos que constituyen esta canalización deben discurrir horizontalmente desde las perforaciones de la arqueta para la entrada de los tubos, hasta el pasamuros de la edificación. Para ello deberá conocerse la ubicación de las perforaciones según las especificaciones del fabricante de la arqueta a utilizar. b) Características de la canalización de enlace. No existe canalización de enlace en este proyecto. c) Características de la canalización principal. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 135 La canalización principal está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa. d) Características de la canalización secundaria. La canalización secundaria está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386. e) Características de la canalización interior de usuario. La canalización interior de usuario está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria que serán de plástico no propagador de la llama y deberán cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, y serán de pared corrugada. f) Condiciones de instalación de las canalizaciones. Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier encuentro entre dos paramentos. Los tubos de la canalización externa se embutirán en un prisma de hormigón desde la arqueta hasta el punto de entrada al edificio. Los tubos de la canalización de enlace inferior se sujetarán al techo de la planta sótano mediante grapas o bridas en tramos de cómo máximo 1 m. Los tubos de la canalización principal se alojarán en el patinillo previsto al efecto en el proyecto arquitectónico y se sujetarán mediante bastidores o sistema similar. Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza en los paramentos por donde discurran. Los de interior de usuario se empotrarán en los paramentos por donde discurran. Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm. De diámetro o cuerda plástica de 5 mm.de diámetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de cada tubo conducto. La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los correspondientes apartados de la memoria. Cuando en un tubo se aloje más de un cable, la sección ocupada por los mismos comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de la sección transversal útil del tubo o conducto. En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, se deberá consultar al ingeniero redactor del proyecto. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 136 3.1.4.4. Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de bandejas, bandejas en escalera o canales para el tendido de los cables oportunos, disponiéndose en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. A los efectos especificados en el Documento Básico DB-SI (Seguridad en caso de incendio) del vigente Código Técnico de la Edificación, los recintos de telecomunicación, excepto los modulares, tendrán la misma consideración que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de distribución. Características constructivas. Los recintos de instalaciones de telecomunicación, deberán tener las siguientes características constructivas: a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente. La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios será de la siguiente forma: RITI: Mitad inferior para STDP y TBA. Mitad superior, en el lateral izquierdo espacio para realizar la función de Registro Secundario de la planta baja, y en el lateral derecho espacio para al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. En el Registro Principal del Servicio de Telefonía Disponible al Público se incluirá un regletero que indique claramente cuál es la vivienda a la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares libres. RITS: Mitad superior para RTV. Mitad inferior para SAI, reservando en esta mitad, en la parte superior del lateral derecho, espacio para al menos tres bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 143 PARAMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIA 47 MHz-862 MHz 950 MHz – 2150 MHz C/N 8PSK DVB-S2 dB >14 C/N 64 QAM-TV dB 28 C/N COFDM-DAB dB 18 C/N COFDM TV dB 25 Ganancia y fase diferenciales Ganancia % 14 Fase 12 Relación portadora / interferencias a frecuencia única AM-TV* dB 54 64 QAM-TV dB 35 QPSK-TV dB 18 COFDM-TV dB 10(3) Relación de intermodulación (4) AM-TV* dB 54 64 QAM-TV dB 35 QPSK-TV dB 18 COFDM-TV dB 30(3) Parámetros globales de calidad de la instalación BER QAM (5) 9 x 10-5 VBER QPSK (6) 9 x 10-5 VER COFDM-TV (5) 9 x 10-5 MER COFDM-TV dB 21 en toma(2) MER COFDM-TV dB 21 en toma (2) Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 144 (*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT. BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) silas hay. VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon. (1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho debanda del canal. (2): El valor aconsejable en toma es 22dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de lainstalación receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23dB. (3) Para modulaciones 64 QAM 2/3. (4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red. (5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon. (6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi). PARAMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIAS 47 MHz – 862 MHz 950 MHz-2150 MHz Impedancia Ω 75 75 Pérdida de retorno en cualquier punto dB 6 Respuesta amplitd/frecuencia en canal para las señales UNIDAD BANDA DE FRECUENCIA 47 MHz – 862 MHz 950 MHz-2150 MHz FM-Radio,AM-TV*,64QAM-TV dB 3dB en toda la banda 0.5dB en un ancho de banda de 1MHz - FM-TV, QPSK-TV dB 6 4 dB en toda la banda 1.5 dB en un ancho de banda de 1 MHz Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 145 COFDM-DAB, COFDM-TV dB 3dB en toda la banda - PARAMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIAS 47 MHz – 862 MHz 950 MHz-2150 MHz Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red dB 16 20 PARAMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIAS 47 MHz – 862 MHz 950 MHz-2150 MHz Desacoplo entre tomas de distintos usuarios dB 47 f 300: 38 300 f 862: 30 20 3.1.5.2. Cuadro de medidas de la red de telefonía disponible al público y de banda ancha 3.1.5.2.1. Redes de cables de pares o pares trenzados Cables de pares trenzados - Las redes de distribución y dispersión deberán cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1:2001 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios) y serán certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados). - La red interior de usuario deberá cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios) y será certificada con arreglo a la Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 146 norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados). 3.1.5.2.2. Redes de cables coaxiales Red de cables coaxiales para acceso por cable. Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 para la señal de televisión analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación de los cables coaxiales de las redes de distribución y dispersión de la edificación, así como la identificación de las diferentes ramas. En cuanto a la atenuación total producida en las redes de distribución y de dispersión, en función de la topología de éstas, se deberá cumplir: a) Topología en estrella. La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 20 dB (considerando una longitud máxima de de cable RG-59 de 100 m y una atenuación de 0,14 dB/m) en ningún punto de la banda 86 MHz - 860 MHz. b) Topología en árbol-rama.(como el caso de esta edificación). La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 36 dB en ningún punto de la banda 86 MHz - 860 MHz y a 29 dB en ningún punto de la banda 5 MHz - 65 MHz. c) Casos singulares. Cuando la configuración de la edificación impida el cumplimiento de los requisitos de atenuación máxima en los dos casos anteriores, el proyectista adoptará los criterios de diseño que estime oportuno pudiendo combinar ambos tipos de topologías para proporcionar el servicio al 100% de los PAU de la edificación. Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del sistema) para la señal de televisión analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación de los cables coaxiales de la red interior de usuario de las viviendas, así como la identificación de las diferentes ramas. 3.1.5.2.3. Redes de cables de fibra óptica a) Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones. Se comprobará la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y su correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el apartado b), a continuación. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 147 b) Características de transmisión. Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión no sea superior a 1’55 dB. En ningún caso la citada atenuación superará los 2 dB. Mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el registro principal óptico del RITI, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU situada en el registro de terminación de red de cada vivienda, local o estancia común. 3.2. CONDICIONES GENERALES En este apartado se recogen las Normas y requisitos legales que son de aplicación, con carácter general, a la ICT proyectada. 3.2.1. REGLAMENTO DE ICT Y NORMAS ANEXAS a) Legislación de aplicación a las infraestructuras comunes de telecomunicación ▪ Ley 32/2003, de 3 de noviembre (BOE 04-11-2003), General de Telecomunicaciones. ▪ Real Decreto Ley 1/1998 del 27 de febrero (BOE 28-02-1998), sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. ▪ Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 1-04-2011), por el que se aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios. ▪ Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el real decreto 346/2011, de 11 de marzo. ▪ Orden ITC/2476/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por la que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre. ▪ Real Decreto 946/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada, aprobado por Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE 16/11/1988). ▪ Real Decreto 945/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el Reglamento General de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre. ▪ Real Decreto 944/2005, de 29 de Julio (BOE 20/09/2005), por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 148 ▪ Ley 10/2005, de 14 de Junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. ▪ Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local. ▪ Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas NTE sobre antenas colectivas. ▪ NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) • IPP Instalación de Pararrayos • IEP Puesta a tierra de edificios ▪ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. ▪ Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE06-11-1999), de Ordenación de la Edificación. ▪ Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite. ▪ Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite. ▪ Ley 42/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable. ▪ Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. ▪ Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ▪ Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, así como el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que lo modifica. ▪ Orden Ministerial de 6 de junio de 1989, por el que se desarrolla el anterior. ▪ Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de los estados miembros relativas al material eléctrico destinado ser empleado dentro de determinados límites de tensión, incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado por la Orden Ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995,de3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado y que incorpora a la legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, en la parte que se refiere a la modificación de la Directiva 73/23/CEE. ▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 149 b) 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 y de 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. Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad. 3.2.2. NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: ▪ Estatuto de los trabajadores. ▪ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título II. ▪ Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. ▪ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Transposición al derecho español de la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). ▪ Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO: 26/8/92): Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción. ▪ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 150 ▪ Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 de Febrero y la Orden 20/02/97. ▪ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. ▪ Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención, modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril. ▪ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones Mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud Laboral. Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio. ▪ Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre. ▪ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores. Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo. ▪ Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, (BOE 23/04/97). Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo. ▪ Real Decreto 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. ▪ Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo. ▪ Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. ▪ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. ▪ RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 151 ▪ Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49). ▪ Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE 01/05/2001), sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. ▪Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. ▪Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto. ▪ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En BOE 10/03/2004 (página 10722), se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 171/2004 de 30 de enero. ▪ Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. ▪ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. ▪ Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. ▪ Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el R.D. 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002) por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debida a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. ▪ Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Modificada por R.D. 208/1989 de 3 de febrero (BOE 01/03/89) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b.A del Código de circulación. Proyecto de ICT en un edificio de 35 viviendas y 2 locales Proyecto fin de carrera Página 152 ▪ Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, 97/23/CE relativa a los equipos de presión y se modifica el R.D. 1244/1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. ▪ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. ▪ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. ▪ Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente. ▪ Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/52). Reglamento De Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria y la Construcción. Y sus modificaciones: • Orden de 10 de diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53). • Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66). • Orden de 20 de enero de 1956. 3.2.3. NORMATIVA SOBRE PROTECCION CONTRA CAMPO ELECTROMAGNETICOS ▪ Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE, de 12 de febrero;92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio incorporadas al derecho español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de mayo, por el que se establece los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre y, mediante la Orden Ministerial de 26 de marzo de 1996 relativa a la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto1950/1995, de 1 de diciembre. Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las normas UNE-EN50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC. Compatibilidad electromagnética. ▪ Tierra local. El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana.