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1 INVITACIÓN PÚBLICA MONTAJE DE EQUIPOS Y REDES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA ALCANZAR EL GRADO DE INTELIGENCIA, LA VIRTUALIDAD Y AUTOMATIZACION DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES EN LA SEDE DE ZARAGOCILLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Junio de 2010

2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 5 1. GENERALIDADES DEL DISEÑO 6 2. RED LOGICA DE DATOS ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS ACTIVOS DE RED ESPECIFICACIONES RED WAN Enlaces en fibra óptica Enlaces inalámbricos DATACENTER AREA ELÉCTRICA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN GABINETES DE DATOS Y SERVIDORES Gabinete cerrado para equipos de telecomunicaciones Gabinete cerrado para Servidores SISTEMA DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BANDEJAS PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO 33 Pág.

3 4.1. DISTRIBUCION FISICA ESPECIFICACIONES TECNICAS Especificaciones técnicas racks y organizadores Especificaciones técnicas Patch Panel Especificaciones técnicas Cable UTP Categoría 6a Especificaciones técnicas PATCH CORD Especificaciones técnicas Tomas de Datos y Voz Especificaciones técnicas placas de pared IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION RED DE FIBRA OPTICA DISTRIBUCION FISICA ESPECIFICACIONES TECNICAS Cableado vertical Patch cord de fibra óptica Bandejas de fibra óptica Conectores de fibra óptica RED DE CORRIENTE REGULADA Y NORMAL SEGURIDAD ELECTRONICA 72

4 7.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y CONTROL ACCESO Especificaciones técnicas circuito cerrado de televisión Especificaciones técnicas sistema control de acceso DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Especificaciones Técnicas mínimas DETALLE DE CANTIDADES DE OBRA SISTEMAS MULTIMEDIA PRESUPUESTO DE LA INVERSION 99 ANEXOS

5 INTRODUCCION La Universidad de Cartagena, dentro de sus planes de expansión y actualización tecnológica se encuentra en el proyecto de la creación del Centro de Estudios Virtuales, para uso de los diferentes programas de la Universidad. Este Centro de Educación Virtual, brindara la oportunidad a toda la comunidad universitaria de llevar a cabo tareas académicas acompañadas de los últimos avances de la tecnología. Se pretende que este Centro posea áreas especializadas en educación virtual y teleconferencias. El presente documento recoge todas las plataformas tecnológicas necesarias para lograr los objetivos propuestos, presentando el diseño de cómo debe ser su implementación aprovechando las mejores prácticas del mercado, para lograr un espacio de vanguardia, totalmente automatizado con la última tecnología disponible en el mercado.

6 1. GENERALIDADES DEL DISEÑO. Para el desarrollo del proyecto se tuvo siempre presente utilizar conceptos relacionados con los últimos avances disponibles en tecnología. Primero que todo se revisó la parte correspondiente al a red de datos, la cual es la red neurálgica del edificio, sobre la cual se implementarían todos los sistemas necesarios para lograr el grado de inteligencia y automatización requerido. El diseño de la red, se hizo basado en los conceptos de un cableado horizontal en cada piso del edificio, distribuyéndose desde un cuarto de comunicaciones. Posteriormente cada piso se interconecta con el Datacenter a través de un backbone principal construido en fibra óptica. La última parte de la red la compone la interconexión con los demás edificios del campus de Zaragocilla y con las demás sedes de la Universidad en la ciudad, con el fin de integrar los servicios del Centro de Educación Virtual con las actividades de todos los Campus. Con esta red se tendrá conectividad con todos los puntos del edificio, para señal de datos, video, teléfonos y controles de automatización. llevar En segundo lugar se hizo el diseño del Datacenter, sitio en el que quedaran los gabinetes de datos, servidores, controles de seguridad, UPS. Para esto se tuvo en cuenta el área ubicada en el primer piso, la cual se distribuyo para acomodar los equipos necesarios y las personas que van a operar los sistemas. Otra parte del diseño abarca parte eléctrica regulada del Centro, para lo cual se tuvo en cuenta como factor principal, poder contar con todos los servicios permanentemente sin importar las fallas que se presenten en el suministro electrico de la ciudad. Al igual que red datos, se colocara una UPS en cada piso y una UPS en el Datacenter, todas soportadas por un generador eléctrico independiente.

7 Posteriormente el diseño abarcó la parte correspondiente a la seguridad y automatización del edificio, compuesto por el circuito cerrado de televisión (CCTV), el control de acceso al edificio y las diferentes oficinas, el sistema de detección y extinción de incendios y la automatización de procesos básicos de control del edificio tales como iluminación y climatización. Para el CCTV se tuvo en cuenta la utilización de cámaras de video y sistemas de grabación en red LAN, aprovechando la infraestructura implementada. El sistema de control también se basa en la red LAN, colocando en cada piso del edificio un panel de control para conectar las puertas que se desean administrar. Estos paneles deben tener también las entradas/salidas suficientes para controlar también la automatización (Domótica) del Edificio. El sistema de detección y extinción de incendio se tomo en cuenta solamente para el Datacenter, la cual es el área más delicada y susceptible del edificio ante un incendio. En último lugar está el diseño de los sistemas de multimedia necesarios para cada una de las salas de videoconferencia proyectadas en el edificio. Estos sistemas comprenden la parte de amplificación, proyección y equipos de teleconferencia sobre internet. 2. RED LOGICA DE DATOS La base de toda la infraestructura consiste en definir la manera optima en que la Luego de revisar los requerimientos de información para el funcionamiento del Centro de Educación Virtual, se encontró que el primer paso es definir la red lógica de datos que permita implementar eficientemente todos los servicios requeridos. información fluirá entre todos los elementos a instalar, posteriormente se las estructuras físicas necesarias para lograr los objetivos planteados. definirán

8 En el siguiente diagrama se encuentra el esquema lógico principal de la red de datos: Cada uno de los pisos del Centro Educación Virtual, contará con un Switch capa 3, para recoger los puntos de red los computadores, cámaras, Access point y demás elementos de red ubicados por piso.

9 Adicionalmente estos Switches deben tener puertos de enlace de alta velocidad para establecer el backbone principal del cableado vertical entre pisos, el cual será en fibra óptica para su optimización ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS ACTIVOS DE RED Las especificaciones principales de estos Switch de borde que deben ir instalados en cada piso son: Plano de control independiente del plano de forwarding, de modo que las dos funciones (Control y Forwarding) sean ejecutadas en procesadores independientes. Capacidad de fuente de potencia redundante interna con cambio en caliente (Hot Swap). Contar con 8 colas por puerto. Permitir configuración de enlaces LAGS entre switches de la pila o Stack. Cumplir protocolos LLDP y LLDPMED. Switching Engine Model: Store and forward. DRAM 1GB con ECC, FLASH 1GB, CPU 1 Ghz PowerPC CPU. Multicast: IGMP v1v2v3, IGMP snooping, PIMSM, 2000 IPv4 Multicast hardware Entries. LAYER 3 Features: IPv4, máximo entradas en tabla ARP, máximo rutas de IPv4 unicast, máximo 2000 rutas de IPv4 multicast, protocolos de ruteo RIPv1/2, OSPF, BGP, ISIS, rutas estáticas, políticas de ruteo, detection bidireccional de Link Aggregation: Soporte de protocolo 802.3ad (LACP), capacidad de 64 LAGs, máximo 8 puertos por LAG. Administración y manejo: o Command Line Interface (CLI) o Web Interface o Manejo fuero de línea: Serial, 10/100/1000BaseT Ethernet o Configuración ASCII seguimiento (forwarding), redundancia capa 3 VRRP.

10 o Opciones para recuperación de configuración, Rollback de configuración. o SNMP: v1, v2c, v3 o RMON (RFC 2819) grupos 1, 2,3, 9 o NTP, DHCP server, DHCP cliente, DHCP proxy, DHCP relay and Helper. o RADIUS, TACACS+, SSHv2 o Copia segura o DNS solver. o SYSLOG logging. o Sensor de temperature o Configuración y copia vía FTP. Se creará un backbone en fibra óptica entre los diferentes edificios del campus de Zaragocilla, en cada uno estos edificios se colocara un Switch al cual se conectara el cableado existente y los enlaces en fibra hacia los demás edificios. El backbone entre los edificios se hará en forma de anillo para garantizar la redundancia en la conexión hacia el Centro de Educación Virtual. Las especificaciones de estos equipos de distribución deben ser iguales a la de los equipos de borde. Es necesario tener dos equipos centrales (CORE), redundantes entre sí, los cuales se encargaran de controlar y distribuir el trafico entre la red propia del Centro de Educación Virtual, la red compuesta por los demás edificios del campus de Zaragocilla, la comunicación con las otras sedes de la Universidad en la ciudad y el acceso a Internet. Las siguientes son las especificaciones los equipos CORE: Plano de control independiente del plano de forwarding, de modo que las dos funciones (Control y Forwarding) sean ejecutadas en procesadores independientes. Fuentes de potencia redundante interna con cambio en caliente (Hot Swap)

11 Cada tarjeta o line card de los switches de core debe ofrecer aparte de la capacidad mínima de 24 o 48 puertos 10/100/1000 más un modulo para 4 puertos 1GB SFP o 2 10GB ports. (port line card o modulo de puertos). (el modulo debe ser intercambiable en caliente hot swap). La solución de Core debe ofrecer Doble Routing engine para enrutamiento y control que provea un Switchover sin pérdida de paquetes mediante tecnología GRES (Graceful Routing Engine Switch Over), de modo que en la eventualidad de que falle el modulo principal el acceso a aplicaciones, servicios y comunicaciones IP no se vea interrumpido. En la solución de CORE cada modulo o tarjeta de puertos debe tener la capacidad de desempeñarse como un Routing Engine y tener un segundo modulo o tarjeta de Backup de modo de modo que pueda asumir las funciones de Routing Engine en la eventualidad de un fallo en el modulo principal. La solución de core debe tener un crecimiento mínimo de 480 puertos PoE 10/100/1000 con mínimo 20 puertos 10GB o con mínimo 40 puertos 1Gb SFP. Cada uno de los switches de la solución debe ofrecer un puerto RJ45 para administración out of band. En la solución de Core todos los módulos de puertos deben ser L2 y L3. El Backplane de interconexión de switches debe ser de 128 Gbps. Cada Switch debe contar con 8 colas por puerto Permitir configuración de enlaces LAGS entre switches de la pila o Stack. Cumplir protocolos LLDP y LLDPMED Switching Engine Model: Store and forward. DRAM 1GB con ECC, FLASH 1GB, CPU 1 Ghz PowerPC CPU Multicast: IGMP v1v2v3, IGMP snooping, PIMSM, 2000 IPv4 Multicast hardware Entries. LAYER 3 Features: IPv4, máximo entradas en tabla ARP, máximo rutas de IPv4 unicast, máximo 2000 rutas IPv4 multicast, protocolos de ruteo RIPv1/2, OSPF, BGP, ISIS, rutas estáticas, políticas de ruteo, detection bidireccional de seguimiento (forwarding), redundancia capa 3 VRRP.

12 Link Aggregation: Soporte de protocolo 802.3ad (LACP), capacidad de 64 LAGs, máximo 8 puertos por LAG. Administración y manejo: o Command Line Interface (CLI) o Web Interface o Manejo fuero de línea: Serial, 10/100/1000BaseT Ethernet o Configuración ASCII o Opciones para recuperación de configuración, Rollback de configuración. o SNMP: v1, v2c, v3 o RMON (RFC 2819) grupos 1, 2,3, 9 o NTP, DHCP server, DHCP cliente, DHCP proxy, DHCP relay and Helper. o RADIUS, TACACS+, SSHv2 o Copia segura o DNS solver. o SYSLOG logging. o Sensor de temperature o Configuración y copia vía FTP. Para la comunicación segura con las otras sedes de la Universidad y el acceso a Internet es necesario contar un cortafuegos (Firewall), que permita controlar el tráfico de paquetes, las características principales de este equipo son: Routing and Multicast. o Rutas estáticas o RIPv2 o OSPF o BGP, BGP router Reflector o Multicast (IGMPv3, Sesion Description Protocol,

13 Administración de direcciones IP o Estática o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), cliente y servidor. o DHCP Relay. Encapsulamiento. o Ethernet (MAC and Tagged) o PointtoPoint protocol (PPP) (Synchronous), Multilink PointtoPoint protocol (MLPPP). o Multilink Frame Relay (MLFR). o Highlevel Data Link Control (HDLC). o Serial (RS232, RS449, x21,v35, EIA530). o 802.1q VLAN Support. o PointtoPoint Protocol over Ethernet (PPPoE) Administration de tráfico. o Marking, policing an shaping. o Classbased queuing with prioritization. o Weighted random early detection (WRED). o Queuing based on VLAN, datalink connection identifier, interface, bundles o filters. Seguridad. o Zones, screens, policies, ACL filters. o Denial of service (DoS) and distributed denial of service (DDoS) protection. o Prevent replay attack: Antireplay. o Servicios adicionales Antivirus, antispam and WEB filtering. Content Security Accelerator. Content Filtering.

14 Red Privada Virtual (VPN) o Tunnels (generic routing encapsulation). o IPsec, Data encryption standard (DES)(56bit), triple Data Encryption Standard (3DES)(168bit), Advanced Encryption Standard (AES) (256bit). o Message Digest 5 (MD5) and SHA1 Authentication. o Access Manager: Dynamic VPN Client, browser based remote access feature requiring a license. Transporte de voz o o o FRF.12 Link Fragmentation and interleaving (LFI) Compressed RealTime transport Protocol (CRTP). Alta Disponibilidad. o o VRRP. Backup link via 3G wireless or other WAN. Según la densidad de puntos de red necesaria en cada uno de los pisos, a continuación se establece un cuadro con las cantidades de Switchs necesarias. Se recomienda Juniper, por tratarse de una marca cuyos equipos cumplen con los requerimientos establecidos, aunque no es la única marca disponible en el mercado:

15 DESCRIPCION CANTIDAD MODELO MARCA ADICIONAL Switch CORE 2 EX P JUNIPER o similar Switch 6 EX T JUNIPER o similar Switch Acceso 48 Switch Acceso 24 Puertos SRX SERIES GATEWAYS SRX240H 5 EX T JUNIPER o similar 3 EX T JUNIPER o similar 1 SRX240 JUNIPER o similar Con modulo para chasis distribuido SRX240 SMB2CS3 SRXRAC10 LTU 2.2. ESPECIFICACIONES RED WAN La red actual para comunicar los diferentes campus es la siguiente:

16 ENLACES EN FIBRA OPTICA. Se cuenta con enlaces en fibra óptica con un ancho de banda de 2 mbps entre las sedes del Centro y Zaragocilla y entre el Centro y Piedra de Bolívar, y un ancho de banda para acceso a Internet de 8 mbps en cada sede. Aprovechando la infraestructura equipos de comunicación propuesta, se deben instalar un enlace en fibra óptica entre el Centro de Educación Virtual (Campus Zaragocilla) y la sede de Piedra de Bolívar, para que la comunicación entre ellas sea también en anillo, adicionalmente se deben instalar en cada sede equipos de radio

17 para implementar enlaces inalámbricos de por lo menos 100mbps, lo cual permita implementar servicios telefónicos IP (VOIP) y de video conferencias entre las tres sedes ENLACES INALAMBRICOS. Debido a los nuevos requerimientos de comunicaciones, será necesario implementar enlaces de radio de alta velocidad entre las diferentes sedes de la Universidad, formando también un anillo entre ellas con el fin de mantener redundancia en esta comunicación. Las especificaciones de los equipos de comunicación para estos enlaces son siguientes: las Características de Hardware. o Conexión directa a la red LAN a un puerto de un Switch, eliminando la necesidad de utilizar router. o Procesador de por lo menos 700Mhz o Memoria de 128 Mb. o Memoria Flash de 16Mb. o Puerto Ethernet 1 Gigabit, conector RJ45 10/100/1000BaseTx o PoE 802.3af 48V compatible. o Tropicalizado para trabajo en condiciones extremas de temperatura en el ambiente de la ciudad de Cartagena. Características del software control. o Operación transparente en la capa de MAC. o Operación en modo Router. o Operación en modo Bridge.

18 o Seguridad: i con AESCCm 6 TKIP encryption, 802.1x 64/128/152 bit WEP. o UPnP para port forwarding dinámico. o DHCP estático. o QoS para aplicaciones como VoiP, juegos en línea, streaming media. o IP Routing. o Firewall. o Acceso a comandos vía SSH o Telnet. Características del radio principal. o Operación del radio en IEE a/b/g/n. o Wide band Ghz. o Velocidades de Transmisión: 154Mbps ( a/b/g), hasta 200mbps (802.11n). o Rango de operación hasta de 40 millas. o Entrada para dos antenas. Características de las antenas direccionales tipo grid. o Ganancias de 22dBi, 26dBi y 29dBi. o Polarización vertical y horizontal. o Rango de frecuencia 5150 a 5800 MHz La Red Lógica de datos debe cotizarse de acuerdo a lo especificado anteriormente y en el siguiente cuadro:

19 ANEXO No. 2 UNIVERSIDAD DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES MONTAJE DE EQUIPOS Y REDES, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA ALCANZAR EL GRADO DE INTELIGENCIA, LA VIRTUALIDAD Y AUTOMATIZACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES EN LA SEDE DE ZARAGOCILLA RED LOGICA DE DATOS Ítem Descripción Unidad Cantidad RED LOGICA DE DATOS Equipos Activos de Red (Ver detalles en especificaciones técnicas) Global 1 Enlaces inalámbricos entre sedes de la Universidad (Ver detalles en especificaciones técnicas) Global 1 Ingeniería, instalación y configuración (Incluye obras civiles necesarias) Global 1 Subtotal Red Lógica de datos SUBTOTAL A COSTO DIRECTO Vr.Unitario (COSTO DIRECTO EN Colombianos) Vr.Total ADMINISTRACION % IMPREVISTOS % UTILIDAD % IVA SOBRE UTILIDAD % 16 VALOR TOTAL

20 3. DATACENTER El punto de partida de la infraestructura física es el Datacenter, en el cual se colocan los equipos principales de cada uno de los sistemas a implementar en el desarrollo del Centro de Educación Virtual.

21

22 El área destinada para el Datacenter primero que todo deberá ser aislada y protegida, por los que será preciso eliminar la ventana proyectada para este sitio o colocar doble vidrio templado de 10mm, para no afectar la fachada del edificio. Adicionalmente deberá ser dividida en dos partes: un área para instalar dos puestos de trabajo, para uso de la persona o personas encargadas de la administración de infraestructura tecnológica, y otra área para ubicar los equipos en sí. La división puede ser prefabricada o en mampostería hasta altura y en vidrio hasta la altura del techo, con el fin que las personas puedan tener visual al interior del Datacenter. El área de las oficinas se le debe instalar un mueble que se utilizara para guardar herramientas, equipos de repuestos, materiales y demás elementos para el trabajo de los administradores AREA ELÉCTRICA. En el área de equipos se tendrá un espacio en el cual se colocaran los tableros eléctricos y las UPS que necesitan estar instaladas en este piso (ver detalles más adelante en el capítulo 5) AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN. En otro extremo de la sala se instalará un aire acondicionado de precisión para mantener las condiciones térmicas y de humedad de acuerdo a los estándares establecidos para los Datacenter. Este aire debe tener una capacidad 5 toneladas y contar con las siguientes características: La unidad fabricada con factor alto SHR (Sensible Heat Ratio) y funcionar mediante un control automático y monitoreo para regular los ciclos de

23 Enfriamiento, Calefacción, Humidificación, Deshumidificación y de funciones de filtración del aire. La unidad debe ser capaz de bajar su SHR durante modo de Deshumidificación, mejorando su desempeño. La unidad deberá tener una capacidad total de enfriamiento de Btu/h (5,3 T.R.) y una capacidad sensible de enfriamiento de Btu/h (4,06 T.R.) con una temperatura de diseño de aire que entra a 24 C y 50 % de humedad relativa. La unidad está diseñada y construidas para funcionar con fuente de alimentación de 208/230 Volt, 3 fases y 60 Hz de alimentación. La estructura de las unidades debe ser construida con un marco principal de acero con paneles laterales y frontales desmontables y removibles para garantizar el acceso completo al momento del servicio y mantenimiento. Los paneles exteriores serán unidos con soldadura autógena de acero y el aislamiento es del tipo espuma con (94,7 Kg/m3) 6,9 lbs. /ft3 de densidad. Todos los paneles exteriores laterales y de la parte posterior tienen que ser desprendibles mediante tornillos del tipo prisionero para facilitar el acceso rápido y fácil. Los paneles interiores del servicio serán asegurados con tornillos. Las puertas delanteras deben ser sujetas con bisagras y tener un interruptor principal empotrado en la puerta principal para la desconexión total de la alimentación. La unidad entera será acabada en pintura electrostática epóxica para asegurar la apropiada adhesión a la superficie. La unidad debe poseer un (1) Ventilador del tipo FC, Radial de Aletas Curvadas hacia Delante y entregar un flujo de aire de: m3/h. El ventilador de la unidad debe ser balanceado estáticamente y dinámicamente para su correcto funcionamiento. Todas las piezas del ventilador tienen que ser pintadas, galvanizadas y tratadas para prevenir la corrosión.

24 Ventilador centrífugo debe ser de acople directo entre motor y ventilador. No se aceptan acoples por correo y polea. Todas las piezas del ventilador serán pintadas, galvanizadas y con tratamiento para evitar la corrosión. Los filtros deberán ser diseñados para una velocidad en la cara del filtro de 500 fpm (2,54 m/s) en la circulación de aire. Los filtros serán montados para asegurar la eficacia máxima y la mínima caída de presión. Los filtros metálicos deben ser de capacidad estándar, con una eficacia del 30% del 2"(50 milímetros), eficacia de arrestance del 9092% de acuerdo con la norma ASHRAE La unidad deberá contar con calentador eléctrico con una potencia de calefacción de 6kW, con control de modulación por etapas, para compensar el efecto de enfriamiento sensible causado durante el modo de deshumidificación. Los elementos de calentamiento estarán fabricados en aleación de baja densidad, construcción aletada tubular con una envoltura anticorrosiva. Los calentadores estarán protegidos eléctricamente y térmicamente y su acceso debe ser por la parte frontal de la unidad. El aire deberá contar con un humidificador del tipo de electrodo inmerso en vapor Steam Humidifier con control del nivel del agua y funciones automáticas del drenaje. El humidificador tendrá una capacidad de 7 Lbs. /hrs y contar con un sistema automático de suministro y limpieza con un chorro de agua de mineral. agua para reducir la precipitación El circuito de refrigeración tiene que estar diseñado para operación con el refrigerante R407C, debe ser preinstalado y los tubos y el escape ser probados

25 usando el método del Espectrometría Total de Helio con los siguientes componentes: o Válvula de Expansión Térmica con control externo. o Distribuidor de refrigerante. o Válvula Solenoide de Líquido. o Mirilla de cristal líquido a la vista. o Válvula de acceso. o Filtro Secador línea de líquido. o Válvula de cierre en la línea de líquido. o Interruptor de corte por baja presión con reajuste automático. o Interruptor de alta presión con reajuste manual. o Toda la tubería refrigerante es de Tipo L. El compresor usado por la unidad de aire debe ser del tipo Scroll, sellado libre de mantenimiento, silencioso y compacto. La cubierta del compresor Scroll no tiene ninguna junta o sello para eliminar la posibilidad de salida del refrigerante o del aceite. El compresor Scroll está equipado con los siguientes elementos: o Válvulas Rotalock o Aisladores de vibración o Calentador de aceite El evaporador de las unidades debe ser del tipo Plano fabricado cobre con aletas de aluminio cubiertas con una capa hidrofílica. El en tubería de diseño del evaporador deberá permitir ahorrar energía reduciendo al mínimo la caída de presión interna. El evaporador tendrá capas de recubrimiento para evitar la corrosión. La unidad debe tener un Controlador basado en un microprocesador con control automático y capacidad de la supervisión de todas las funciones.

26 El Controlador debe tener un display para la exhibición gráfica de todos los datos y parámetros y las funciones de programación. El Controlador debe mostrar simultáneamente la siguiente información: o Temperatura Ambiente en C/ F o Humedad Relativa del cuarto sitio en % RH o No. de la unidad. o Indicador de Modo de Operación On/Off o Estado de Ciclo o Alarmas Activas o Configuración de sistema con Fecha y Hora Los setpoints y la configuración del sistema de aire acondicionado solo serán programables cuando sea ingresada la contraseña correcta. Los parámetros programables por Controlador deber ser los siguientes para alcanzar las condiciones de T y HR : o Setpoint de la temperatura o Alto límite de Temperatura o Límite bajo de Temperatura o Banda proporcional de Enfriamiento o Banda proporcional de Calefacción o Tiempo integral de la acción de la temperatura o Setpoint de la Humedad Relativa o Alto límite de Humedad Relativa o Límite bajo de Humedad Relativa o Banda proporcional Humidificación o Banda proporcional Deshuminidificación El controlador debe tener opción reiniciar después de un apagón en modo programable, manual, o automático. El arranque programable retrasa la opción del

27 arranque automático de todas las máquinas lo que permite que las unidades múltiples recomiencen progresivamente cuando la energía se restablece después de un apagón. El controlador debe estar en capacidad de registrar el tiempo de operación de los componentes siguientes: o o o o Ventilador Compresor Calentador Humidificador y sus componentes El Controlador debe estar en capacidad de programar la activación secuencial de los componentes para reducir al mínimo el pico de corriente de arranque. El Controlador debe graficar el comportamiento de los parámetros de Temperatura y HR de las 24 horas. Los datos utilizados para el gráfico serán tomados en intervalos de 15 minutos. El Controlador debe tener las siguientes alarmas estándares: o Temperatura altabaja 1, 2 o Humedad altabaja, 1 y 2 o Voltaje altobajo o Filtro Sucio o Sobrecarga del ventilador o Circulación de aire baja o Alta presión del Compresor o Presión baja del Compresor o Sobrecalentamiento calentador o Humidificador Sucio o Fuego o Piso Inundado

28 3.3. GABINETES DE DATOS Y SERVIDORES. Posteriormente se tendrán ubicados los gabinetes de datos necesarios para acomodar los equipos y servidores que componen la infraestructura del Centro de Educación Virtual Gabinete cerrado para equipos de telecomunicaciones. Para la instalación y configuración de los diferentes sistemas que se requerirán en la adecuación del Centro de Educación Virtual, será necesario instalar en el Datacenter por lo menos tres gabinetes con las siguientes especificaciones: Debe estar diseñado específicamente para administrar, proteger y alojar los equipos de red y cableado. El diseño debe presentar una estructura de postes que ofrezcan amplios espacios verticales para el enrutamiento del cable, es decir no deben estar ubicados en las esquinas sino dentro del gabinete. Debe poseer puertas que se abran en ambos sentidos sin necesidad de realizar configuraciones especiales y tener tapas laterales desmontables, ambas con la posibilidad de usar llaves para mantener la seguridad. Debe tener un sistema modular de administración vertical del cableado que pueda montarse tanto en la parte frontal como en la parte trasera con manejos de radios de curvatura. Debe tener capacidad para alojar por lo menos 366 cables categoría 6 en cada uno de sus trayectos verticales con un factor del 40%. Debe tener piso abierto para facilidad en el enrutamiento desde abajo y tener múltiples opciones precortadas en la tapa superior para el enrutamiento hacia arriba. Los rieles de montaje equipos en el gabinete deben ser ajustables y los espacios de rack deben estar identificados. Debe tener la posibilidad instalación ruedas para moverlo y su instalación debe hacerse sin necesidad inclinar el gabinete aunque este se encuentre cargado completamente.

29 También debe tener un dispositivo de nivelación que permita al gabinete descansar sobre el piso y distribuir la carga uniformemente. Debe ser listado UL para soportar una carga de 2500 lbs. Dimensiones: 84.0"H x 31.5"W x 41.0"D (2134mm x 800mm x 1044mm). Debe incluir accesorios para unir los gabinetes cuando se acomodan uno al lado del otro. Debe tener un sistema optimizado para el manejo del calor que producen los equipos de red por medio de espacios amplios y accesorios que conduzcan el aire hacia el exterior del gabinete (ductos de aire). Debe estar completamente aterrizado y formar una sola estructura por medio de un único trayecto. Este sistema debe incluir los rieles, paneles laterales y puertas sin necesidad de usar jumper para aterrizar cada uno de estos. Deben poder alojar multitomas horizontales y verticales y los cables de poder deben ser administrables Gabinete cerrado para Servidores. Se debe contar con un gabinete diseñado para el montaje de los diferentes servidores que se necesitarán instalar en el Datacenter. Las especificaciones de este gabinete deben ser: Debe estar diseñado específicamente para proteger y alojar servidores. El diseño debe presentar una estructura de postes que ofrezcan amplios espacios verticales para el enrutamiento del cable, es decir no deben estar ubicados en las esquinas sino dentro del gabinete. Debe poseer puertas que se abran en ambos sentidos sin necesidad de realizar configuraciones especiales y tener tapas laterales desmontables, ambas con posibilidad usar llaves para mantener la seguridad.

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