描述跳线制作流程(综合布线系统)
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描述跳线制作流程(综合布线系统)
综合布线系统是集成网络系统的基础,它能够满足数据、话音及其图像等的传输要求,是计算机网络和通信系统的支撑环境。同时,作为开放系统,综合布线也为其他系统的接入提供了有力的保障。
GB50311-2015:《综合布线系统工程设计规范》
布线:能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。
带宽和网络速率区别:
带宽的单位是Hz(赫兹),指传输信道的宽度,与应用无关。速率的单位是b/s ,传输信道的速度,依赖于应用。MHz和Mbps的联系:
布线系统和布线产品对应等级和类别:
GB50311-2015:铜缆布线系统的分级与类别
注:3类、5/5e类(超5类)、6类、7类布线系统应能支持向下兼容的应用。
光纤信道分为OF-300、OF-500和OF-2000三个等级,各等级光纤信道应支持的应用长度不应小于300m、500m及2000m。
注:其他应用指数字监控摄像头、楼宇自控现场控制器(DDC)、门禁系统等采用网络端口传送数字信息时的应用。
综合布线系统光纤信道应采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤及标称波长为1310nm和1550nm的单模光纤。
单模和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互通互连方式及光纤在网络中的应用传输距离。楼内宜采用多模光缆,建筑物之间宜采用多模或单模光缆,需直接与电信业务经营者相连时宜采用单模光缆。
同一布线信道及链路的缆线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。
设计依据:
GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》
GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》
GB50314-2015《智能建筑设计标准》
GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》
GB50303-2015《建筑物电子信息系统防雷规范》
JGJ16-2008 《民用建筑电气设计规范》
国际标准:
国际标准化委员会/国际电工委员会ISO/IEC(ISO/IEC 11801 国际综合布线标准)
欧洲标准化委员会CENELEC(EN 50173-X)
北美工业技术标准化委员会,电信工业协会/电子行业协会TIA/EIA(TIA568,TIA569,TSB)
EIA/TIA 568B 电子电信工业协会综合布线(设计)规范
EIA/TIA 569 电子电信工业协会综合布线(安装)规范
EIA/TIA-606 电子电信工业协会综合布线(标识)规范
EIA/TIA-607 电子电信工业协会综合布线(接地)规范
EIA/TIA942 数据中心数据机房设计规范
国际布线标准对应关系
综合布线系统由六个子系统组成:
1、工作子系统:由终端设备连接到信息插座的连接组成,包括信息插座、连接线、适配器等;
2、水平干线子系统:由信息插座到楼层配线架之间的布线等组成;
3、管理区子系统:由交接间的配线架及跳线组成;
4、垂直干线子系统:由设备间子系统与管理区子系统的引入口之间布线组成,它市建筑物主干布线系统;
5、设备间子系统:由建筑物的进线设备、各种主机配线保护设备组成;
6、建筑群子系统:由建筑群配线架到各建筑物配线架的主干布线系统。
工作区子系统:
根据土建图纸、用户需求设计点位图;
计算网络模块、电话模块、面板、终端跳线数量。
水平区子系统:
根据工作区子系统点位计算水平布线长度。
管理区子系统:
计算配线架数量;计算设备跳线数量;计算模块数量;机柜大小及数量。
垂直干线子系统:
多模光纤芯数;机房到每个配线架多模光纤长度;光纤配线架数量;光纤跳线数量;光模块数量。
设备间子系统:
计算配线架数量;计算设备跳线数量;计算模块数量;机柜大小及数量。
国标对综合布线系统按不同配置分成三个等级:
1.最低配置;2.基本配置;3.综合配置。
国家标准《智能建筑设计标准》也对智能建筑综合布线系统提出设计标准,分甲、乙、丙三级。
综合布线系统传输线:
1、双绞线缆;2、双绞线缆连接件;
3、光缆;4、光缆连接件。
使用的传输线主要有两类:电缆和光缆。电缆有双绞线缆和同轴电缆,常用双绞线。光缆市导纤线缆,按其光波传输模式可分多模和单模光钎。
线缆长度的要求:
综合布线系统信道应由最长90m水平缆线、最长10m的跳线和设备缆线及最多4个连接器件组成,永久链路则由90m水平缆线及3个连接器件组成。
注:①此处没有设置跳线时,设备缆线的长度不应小于1m。
②此处不采用交叉连接时,设备缆线的长度不应小于1m。
缆线长度计算应符合下列规定:
1 配线子系统(水平)信道长度应符合下列规定:
1)配线子系统信道应由永久链路的水平缆线和设备缆线组成,可包括跳线和CP缆线(图3.3.3-1)。
以上摘自:GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》
屏蔽布线系统的描述:
屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能。屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用。
具有非常好的电磁兼容(EMC)特性。
业界的争论:而从技术角度讲,10G万兆传输的未来有两种可能:UTP系统或者继续流行,或者被彻底淘汰。
屏蔽布线标准:
TIA/EIA-568-B2 EN50173 ISO11801
屏蔽双绞线按性能分类:FA级/7类、EA级/6A类、E级/6类、D级/5E类。
屏蔽双绞线按结构分类:铝箔屏蔽FTP、编织网屏蔽STP、编织网和铝箔双层屏蔽SFTP。
Tips:金属箔对高频、金属编织丝网对低频的电磁屏蔽效果为佳。如果采用双重绝缘(SF/UTP和s/FTP)则屏蔽效果更为理想。
3.5.1 屏蔽布线系统的选用应符合下列规定:
1 当综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V/m时,宜采用屏蔽布线系统。
2 用户对电磁兼容性有电磁干扰和防信息泄漏等较高的要求时,或有网络安全保密的需要时,宜采用屏蔽布线系统。
3 安装现场条件无法满足对绞电缆的间距要求时,宜采用屏蔽布线系统。
4 当布线环境温度影响到非屏蔽布线系统的传输距离时,宜采用屏蔽布线系统。
3.5.2 屏蔽布线系统应选用相互适应的屏蔽电缆和连接器件,采用的电缆、连接器件、跳线、设备电缆都应是屏蔽的,并应保持信道屏蔽层的连续性与导通性。
屏蔽系统的接地:
采用屏蔽布线系统时,应保证有优良好的接地系统,可单独设置接地体,接地电阻≤4Ω;采用联合接地体时,接地电阻≤1Ω。
屏蔽层的配线设备IDF或MDF端必须良好接地。用户端终端设备视具体情况接地。
配线柜应采用适当截面的铜导线单独布线至接地体,也可采用竖井内集中用铜排或粗铜线引到接地体。
信息插座的接地可利用电缆屏蔽层连至每层的配线柜上。
接地导线应接成树状结构的接地网,避免构成直流环路。
光纤模式结构及分类:
Multi-mode fiber parameter 多模光纤的主要参数:
数值孔径(NA numerical aperture)数值孔径是多模光纤的重要参数,它表征光纤顶端面接收光的能力,其取值的大小要兼顾光纤接收光的能力和对模式色散的影响。
ITU-T建议多模光纤的数值孔径取值范围为0.18~0.23,其对应的光纤顶端面接收角θc=10°~13°
带宽系数的定义为:1km长的光纤,其输出光功率信号下降到其最大值(直流光输入时的输出光功率值)的一半时,此时光功率信号的调制频率就叫做光纤的带宽系数;其单位为:MHzk·m。
单模光纤的主要参数:
模场直径Mode Field Diameter (MFD) :
模场直径表征单模光纤集中光能量的程度。可以极其粗略地认为,模场直径d和单模光纤的纤芯直径相近。
如G.652光纤的模场直径d为5 ~ 9μm,这说明在传输过程中有百分之九十五以上的光能量,集中在直径为5~9μm的光纤内部的圆柱体内传送。
截止波长:光在单模光纤中传输时的一种波长。大于此波长时二阶LP11模中止传播。光纤中只传输一个基模(单模)时的最短波长。光纤中的各阶高次模的光功率总和与基模光功率之比下降到0.1时的工作波长。它是系统的最小各种波长。
零水峰光纤( Zero water peak fibre ),又称 ITU G.652.C/D 光纤,是采用一种新的生产制造技术,尽可能地消除 OH 离子 1383nm 附近处的“水峰吸收”,使光纤损耗完全由玻璃的本征损耗决定,在 1280~1625nm 的全部波长范围内都可以用于光通信。
零水峰光纤( Zero water peak fibre ),消除了由“水峰”引起的高衰减现象,确保了 E 波段的信号传输。而且拥有跟传统单模光纤相同的色散。 通过消除水峰,不仅 CWDM 技术可以使用 E-波段,它也成为高速通讯的一种理想单模光纤。
ISO/IEC 11801 2002-09版:综合布线系统信道应由最长90m水平缆线、最长10m的跳线和设备缆线及最多4个连接器件组成,永久链路则由90m水平缆线及3个连接器件组成。
综合布线系统设计要领:
综合布线随着科技的发展和新产品的问世而逐步完善并走向成熟。在设计时,提出并研究近期和长远的需求是非常必要的。一定要从实际出发,不可脱离实际,盲目追求过高的标准,造成浪费。
系统设计的第一步应与建筑设计同步进行,即要求建筑设计时考虑设置建筑物中的综合布线系统的基础设施。
综合布线系统的基础设施包括设备间、楼层管理间和介质布线系统。故综合布线系统设计的首先应确定设备间的位置与大小、确定干线及水平线的路由及布线方式、确定建筑物电缆入口位置,以便建筑设计时能综合考虑设备间、楼层管理间及电井的位置,确定布线需用的管线槽盒。
设计流程:
1.评估和了解智能建筑物或建筑物群内办公室等场所用户的信息通信需求。
2.评估和了解智能建筑物或建筑物群物业管理用户对弱电系统设备布线的要求。
3.了解弱电系统布线的水平与垂直通道、各设备机房位置等建筑环境。
4.根据上述情况来决定采用适合本建筑物或建筑物群的布线系统设计方案和布线介质及相关配套的文撑硬件(如一种方案为铜芯缆线和相关配套的支撑硬件;另一种方案为铜芯缆线和光纤缆线综合以及相关配套的支撑硬件)。
5.完成智能建筑中各个楼层面的平面布置图和系统图。
6.根据所设计的布线系统列出材料清单。
综合布线工艺要求:
管内穿放大对数电缆或4芯以上光缆时,直线管路的管径利用率应为50%~60%。
弯管路的管径利用率应为40%~50%。
管内穿放4对对绞电缆或4芯光缆时,截面利用率应为25%~30%。
布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%~50%。
标识标签:
1、对网络基础资源进行普查;
2、建立清晰的维护工作界面;
3、进行资产的管理;
4、企业形象的提升;
5、安全意识的提高。
不同颜色的配线设备之间应采用相应的跳线进行连接,色标的规定及应用场合宜符合下列要求:
接地与防火:
8 电气防护及接地
8.0.1 综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备之间应保持间距,与电力电缆的间距应符合表8.0.1的规定。
表8.0.1 综合布线电缆与电力电缆的间距(mm)
注:双方都在接地的槽盒中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开,且平行长度不大于10m。
8.0.2 室外墙上敷设的综合布线管线与其他管线的间距应符合表8.0.2的规定。
表8.0.2 综合布线管线与其他管线的间距(mm)
8.0.3 综合布线系统应远离高温和电磁干扰的场地,根据环境条件选用相应的缆线和配线设备或采取防护措施,并应符合下列规定: 1 当综合布线区域内存在的电磁干扰场强低于3V/m时,宜采用非屏蔽电缆和非屏蔽配线设备。
2 当综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V/m,或用户对电磁兼容性有较高要求时,可采用屏蔽布线系统和光缆布线系统。
3 当综合布线路由上存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属导管和金属槽盒敷设,或采用屏蔽布线系统及光缆布线系统。
4 当局部地段与电力线或其他管线接近,或接近电动机、电力变压器等干扰源,且不能满足最小净距要求时,可采用金属导管或金属槽盒等局部措施加以屏蔽处理。
8.0.4 在建筑物电信间、设备间、进线间及各楼层信息通信竖井内均应设置局部等电位联结端子板。
8.0.5 综合布线系统应采用建筑物共用接地的接地系统。当必须单独设置系统接地体时,其接地电阻不应大于4Ω。当布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。
8.0.6 配线柜接地端子板应采用两根不等长度,且截面不小于6mm2的绝缘铜导线接至就近的等电位联结端子板。
8.0.7 屏蔽布线系统的屏蔽层应保持可靠连接、全程屏蔽,在屏蔽配线设备安装的位置应就近与等电位联结端子板可靠连接。
8.0.8 综合布线的电缆采用金属管槽敷设时,管槽应保持连续的电气连接,并应有不少于两点的良好接地。
8.0.9 当缆线从建筑物外引入建筑物时,电缆、光缆的金属护套或金属构件应在入口处就近与等电位联结端子板连接。
8.0.10 当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的信号线路浪涌保护器。
9.0.1 根据建筑物的防火等级对缆线燃烧性能的要求,综合布线系统在缆线选用、布放方式及安装场地等方面应采取相应的措施。
9.0.2 综合布线工程设计选用的电缆、光缆应从建筑物的高度、面积、功能、重要性等方面加以综合考虑,选用相应等级的阻燃缆线。
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