7.5 Kabelführung und Verlegung
Horizontale Verkabelung (innerhalb einer Etage):
Verlegearten:
| Verlegeart | Vorteile | Nachteile | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Kabeltrassen (offen) | Flexibel, gut zugänglich, einfache Erweiterung | Sichtbar, Staubansammlung | Technikräume, Flure |
| Kabelpritschen | Sehr flexibel, hohe Kapazität | Sichtbar | Rechenzentren, Technikbereiche |
| Abgehängte Decken | Unsichtbar, flexibel | Brandschutz beachten, begrenzte Traglast | Büros |
| Doppelboden | Sehr flexibel, unsichtbar | Teuer, Höhenverlust | Rechenzentren, moderne Büros |
| Installationsrohre | Geschützt, unsichtbar | Unflexibel, begrenzte Kapazität | Unterputz, Bestand |
| Kabelkanäle | Sauber, geschützt | Begrenzte Kapazität | Büros (sichtbar) |
Best Practices horizontale Verlegung:
- Trassenauslastung: Max. 50-60% (Kühlungsreserve, Erweiterung)
- Kabelführung: Keine scharfen Kanten, Biegeradien einhalten
- Separation: Daten- und Stromkabel getrennt führen
- Beschriftung: Kabeltrassen beschriften (Richtung, Bereich)
Vertikale Verkabelung (zwischen Etagen):
Kabelschächte / Steigeschächte:
- Dimensionierung: Mind. 200×200 mm für kleine Gebäude, 500×500 mm für mittlere, 1000×1000 mm für große
- Brandschutz: Abschottungen alle 2 Etagen (Brandabschnitte)
- Zugänglichkeit: Von jeder Etage erreichbar (Wartungsklappe)
- Kabelführung: Kabelleiter oder Kabelroste verwenden
Abstandsregelungen (Detailliert):
| Störquelle | Parallelverlegung | Kreuzung | Begründung |
|---|---|---|---|
| Starkstrom 230V | 30 cm | 10 cm (90°) | Elektromagnetische Einstreuung |
| Starkstrom 400V | 30 cm | 10 cm (90°) | Höhere Feldstärke |
| Leuchtstofflampen (konv.) | 10 cm | 5 cm | Elektromagnetische Störung |
| LED (elektronisch) | 5 cm | - | Geringe Störung |
| Aufzugsschacht | 30 cm | - | Starke Störfelder |
| Trafostation | 100 cm | - | Sehr starke Felder |
Bei Unterschreitung der Abstände:
- Geschirmte Kabel verwenden (S/FTP)
- Kabeltrennstege in Trassen einsetzen
- Kreuzung im 90°-Winkel (minimiert Kopplung)
Praxisbeispiel: Trassenplanung Büroetage
Szenario: Standard-Büroetage
Projektdaten:
- Etagenfläche: 600 m² (30m × 20m)
- Arbeitsplätze: 40 Stück (15 m² pro AP)
- Doppeldosen: 40 × 2 = 80 Ports
- WLAN-APs: 4 Stück (je 150 m² Abdeckung)
- Drucker/Kopierer: 2 Stück
- Etagenverteiler: 1 Stück (zentral)
Trassenführung (Draufsicht)
Steigeschacht
│
┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐
│ │ │
│ Großraumbüro │ Großraumbüro │
│ (20 AP) │ (15 AP) │
│ │ │
│ ════════════════╦═════╩═════╦════════════════ │
│ │ ║ EV ║ │ │
│ │ ║ 19"-Schr. ║ │ │
│ ══════╩═════════╩═══════════╩═════════╩══════ │
│ │ │ │
│ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │
│ │ Besprechg │ Flur │Teeküche │ │
│ │ (3 AP) │ │(2 AP) │ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
═══ = Haupttrasse (Deckenbereich)
─── = Stichleitungen zu Räumen
EV = Etagenverteiler
Trassenberechnung
Schritt 1: Kabelanzahl ermitteln
Arbeitsplätze: 40 AP × 2 Kabel = 80 Kabel
WLAN-APs: 4 AP × 1 Kabel = 4 Kabel
Drucker: 2 Stk × 1 Kabel = 2 Kabel
Reserve (20%): = 17 Kabel
───────────────────────────────────────────────
Gesamt: = 103 Kabel
Schritt 2: Trassenquerschnitt berechnen
Kabeltyp: Cat 6A, Ø 7 mm
Querschnitt pro Kabel: π × (3,5 mm)² = 38,5 mm² ≈ 40 mm²
Gesamtquerschnitt Kabel: 103 × 40 mm² = 4.120 mm²
Füllgrad max. 50%: 4.120 × 2 = 8.240 mm²
Trassenbreite 60 mm: 8.240 / 60 = 137 mm Höhe → Trasse 60×150 mm
Trassenbreite 100 mm: 8.240 / 100 = 82 mm Höhe → Trasse 100×100 mm
Empfehlung: Kabeltrasse 100×100 mm (Standard-Industriemaß)
Schritt 3: Längste Strecke prüfen
EV-Position: Mitte der Etage
Entferntester Arbeitsplatz: Ecke Großraumbüro
Horizontale Strecke: 15 m (halbe Gebäudebreite)
+ 10 m (halbe Gebäudelänge)
+ 3 m (Absenkung zur Dose)
───────────────────────────────────────────────
Geschätzte Länge: 28 m << 90 m ✓
Detailansicht: Trassenführung mit Biegungen
Seitenansicht Trassenführung:
Rohdecke
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┌────────────────────────────────┐
│ Kabeltrasse 100×100 mm │
═════╪════════════════════════════════╪═════════
│ │ │
│ Absenkung │
│ zur Dose │
│ │ │
│ │ ← Biegeradius │
│ │ min. 56 mm │
│ │ (8× Ø 7mm) │
│ ╰─────○ │
│ Dose │
─────┴────────────────────────────────┴─────────
Zwischendecke (abgehängt)
Kritische Punkte beachten
| Situation | Anforderung | Maßnahme |
|---|---|---|
| Trassenecke 90° | Biegeradius 8× Ø | Radienbegrenzer einsetzen |
| Absenkung zur Dose | Biegeradius 8× Ø | Bogen statt Knick |
| Steigeschacht-Einführung | Brandabschottung | S90-Schott nach Verlegung |
| Kreuzung Elektro | Min. 100 mm Abstand | Trennsteg oder 90°-Kreuzung |
| Kabelreserve am EV | 3 m Schlaufe | Für Umrangierungen |
Kabelführung im Etagenverteiler
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Etagenverteiler 42 HE │
├─────────────────────────────────────────┤
│ HE 1-6: Patchpanel Daten (96 Ports) │
│ HE 7-8: Patchpanel Reserve │
│ HE 9-12: Kabelführung horizontal │ ← Patchkabel-Führung
│ HE 13-18: Switch Stack (3× 48 Port) │
│ HE 19-20: Kabelführung horizontal │
│ HE 21-24: LWL-Patchpanel + Spleißbox │
│ HE 25-30: Reserve │
│ HE 31-36: USV (falls lokal) │
│ HE 37-42: Stromverteilung + Reserve │
├─────────────────────────────────────────┤
│ Kabeleinführung unten │
│ (Bürstenleiste, nicht verschließen) │
└─────────────────────────────────────────┘
Kabelführung im Schrank:
- Links: Installationskabel (fest)
- Rechts: Patchkabel (flexibel)
- Kabelbinder: Klett, NICHT Kabelbinder (Wartung!)
Checkliste Trassenplanung
Vor Planungsfreigabe prüfen:
Kapazität:
- Füllgrad max. 50% berechnet
- Bündelgröße max. 24 Kabel berücksichtigt
- Reservekapazität 20-30% eingeplant
Abstände:
- Abstand zu Stromkabeln geprüft (min. 100-300 mm)
- Abstand zu Leuchten geprüft (min. 130 mm)
- Kreuzungen im 90°-Winkel geplant
Biegeradien:
- An allen Ecken 8× Kabel-Ø sichergestellt
- Radienbegrenzer vorgesehen
- Absenkungen mit Bögen geplant
Brandschutz:
- Brandabschnitte identifiziert
- Schottungen eingeplant (Typ und Hersteller)
- CPR-Klasse der Kabel festgelegt
Zugänglichkeit:
- Wartungsklappen in abgehängter Decke
- Revisionszugang zu Steigeschacht
- Beschriftung der Trassen geplant