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文档简介
酒店弱电综合布线系统施工方法A、综合布线系统工程施工的流程深化设计勘查施工现场确定施工图 否深化/变更设计是制订具体的施工计划 上报审批线缆路由的勘察路由的确定 否修正路由是线缆的敷设否线缆的检查 返工(重新敷设)是填写施工记录隐蔽工程验收按规范绘制竣工图进入机柜安装阶段
机柜的安装插座的安装线缆的端接检查端接否调整/修正是面板安装检查面板否调整/修正是系统测试测试结果 否测试调整是系统验收绘制竣工图纸编写竣工资料综合布线系统施工流程B、穿线布线一般要求:非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径4倍;主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。垂直线缆在线槽中排列整齐并用扎带固定好,绑扎间距不宜大于1.5m,间距均匀松紧适度。在线缆进线槽部位,转弯处应绑扎固定。电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应进行固定;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5-10m处进行固定。室内光缆在绑扎固定段加装垫套。C、设备安装阶段综合布线设备安装包括配线间(管理间)机柜、机架安装;语音、数据、光纤配线架安装、面板、模块安装等。机柜、机架安装要求如下:机柜、机架安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm。机柜、机架安装位置应符合设计要求。机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,各种标志应完整、清晰。机柜、机架的安装应牢固。机柜、机架的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。各类配线架布线安装要求如下:各部件应完整,安装就位,标志齐全。安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。面板安装要求如下:面板安装应上下左右对齐,并固定牢固。面板上应有明显的信息点标记,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。面板的安装位置符合设计要求。8位模块式通用插座安装要求如下:信息模块应固定在接线盒内,接线盒盖可开启,并具有防水、防尘、抗压功能。地面接线盒盖面应与地面齐平。插座安装位置应符合设计要求插座底座盒的固定方法按施工现场条件而定,宜采用预置扩张螺钉固定等方式。固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。D、线缆端接要求:缆线在端接前,必须核对缆线标识内容是否正确;缆线中间不允许有接头;缆线端接处必须牢固,接触良好;缆线端接应符合设计和施工操作规程;对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。6)端接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度不大于13mm。E、光缆芯线终接要求:采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。光纤连接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。光纤连接盒面板应有标志。F、系统测试目前,在很多领域网络的应用已经成为政府、企业至关重要的组成部分,网络的不正常运行,对于政府、企业来说,损失是相当大的。网络的建立,从电缆敷设到网络设备的连接,都需要几个过程,这些过程有必要进行测试,从而保证所建立的网络能健康运行。可以说现在的布线是为了未来的投资,而投资的保证就是测试技术。从工程的角度可将综合布线工程的测试分为两类:验证测试和认证测试。验证测试一般是在施工的过程中由施工人员边施工边测试,以保证所完成的每一个连接的正确性;认证测试是指对布线系统依照标准进行逐项检测,以确定布线是否能达到设计要求。一般测试内容包括以下两项:1)铜缆测试光缆测试1)铜缆测试测试标准确定根据国际布线的规定以及布线厂商的建议,一个布线系统的期望寿命至少为10年或更长,不少布线供应商都提供至少十年甚至15或20年的质保。计算机与网络技术分别以18个月和24个月翻番的速度发展,企业对网络及带宽便提出了更高的要求。作为网络的最基础建设或网络龙骨的布线设施,为保证网络的高效运行以及对未来高速网络的支持,目前至少要选择超5类电缆系统,而对于更高要求,特别是考虑长远的投资时,建议选择六类电缆系统。2002年6月,在美国通信工业协会(TIA)TR-42委员会的会议上,正式通过了六类布线标准,这个分类标准将成为TIA/EIA-568B标准的附录,它将被正式命名为ANSI/TIA/EIA-568B.2-1-2002。该标准也将被国际标准化组织(ISO)批准,标准号为ISO/IEC11801:2002。与以前的标准的区别之一是这两个标准绝大部分内容是完全一致的,也就说两个标准越来越趋于一致。新的六类标准在两个方面对以前的草案进行了完善,TIA指定六类系统组成的成份必须向下兼容(包括三类、五类、超五类布线产品),同时必须满足混合使用的要求。六类布线标准对100欧姆平衡双绞线、连接硬件、跳线、通道和永久链路作了具体要求。测试链路的选择TIA/EIA和ISO/IEC关于铜缆水平系统的链路定义有以下三种:基本链路(TIA),永久链路(ISO)和通道模型(TIA/ISO)。在新的六类标准中取消了基本链路模型,从而使两个标准在测试模型上达成了一致。不论采用何种测试模型,只要符合相关的指标要求,都可以认为满足六类标准。通道模型和永久链路模型的连接模式图分别如下:测试仪器的选择对于六类系统对铜缆的性能要求比传统五类系统及超五类系统更加严格,严格的测试指标要求更严格的测试仪器。在普通五类系统测试时,测试仪表的精度为二级,而在六类系统测试时,测试仪表的精度要求采用三级。推荐使用以下测试仪器:MicrotestOMMIScanner/OMNIScannerIIFlukeDSP-4X00AgilentWireScope350WavetekLT8600以上几种智能化测试仪全部内置了最新的布线标准规范,系统软件和内置标准的可升级设计最大限度保护用户的投资和利益。本公司采用FlukeDSP-4X00测试仪器。美国福禄克网络公司是电缆系统现场测试仪的最大生产厂商,其享有各种专利的测试技术的DSP-4X00系列测试仪已经被用户所广泛使用。DSP-4X00系列测试仪采用先进的数字测试技术,其测试的带宽可以达到350MHz。它不仅可以支持新的超五类电缆标准,还可以支持六类测试标准。DSP-4X00系列测试仪保持了测试速度快,精度高等优点。此外,它的故障诊断能力是非常独特,而又是用户真正需求的功能。DSP-4X00系列数字式电缆分析仪可提供给您一套完整的测试、验证电缆和光缆并进行文档备案的方案。同其它福禄克网络公司的网络测试仪一样,DSP-4X00系列数字式电缆分析仪坚固耐用,可以在布线工程的恶劣环境中使用。其特点如下:超过超5类及6类线测试所要求的三级精度,延展了DSP-4X00的测试能力,并同时获得UL和ETLSEMKO的认证。使用新的突破性的永久链路适配器可得到更多更准确的“通过”结果,DSP-4X00中包含该适配器。随机提供6类通道适配器及一个通道/流量适配器,从而精确测试6类通道。自动诊断电缆故障,以米或英尺准确显示故障位置。扩展的16MB主板集成存储卡可存储一整天的测试结果。可将符合TIA-606A标准的电缆ID号下载到DSP-4X00数字式电缆分析仪中,节省时间同时确保了数据的准确性。随机提供外置存储卡以及更高级的电缆测试管理软件包,光纤测试适配器和电缆管理软件提供了更多的应用领域。灵活的电缆标准下载。可升级的结构保护用户的投资。美国福禄克网络公司一直关注着结构化布线标准的发展,并且把自己的产品和标准息息相关的联系在一起,确保给用户提供最新、最好、最开放的测试系统。用户可以随时下载电缆分析仪的最新版本软件,按照最新标准对布线工程进行验收。测试参数接线图测试的连接图示出每条线缆的8条芯线与接线端子的连接实际状态,正确的线对为:1/2、3/6、4/5、7/8。线缆链路长度水平布线连接方式的允许极限长度如下:永久链路方式—90m通道链路方式—100m布线线缆链路的物理长度由测量到的信号在链路上的往返传播延迟T导出。为保证长度测量的精度,进行此项测试前需对被测线缆进行NVP值(额定传输速度)校核。NVP=(线缆中信号传播速度/光速)×100%,该值随不同线缆类型而异。正常NVP值范围为60%~90%。特性阻抗链路在规定工作频率范围内呈现的电阻,综合布线用缆线为100Ω,无论3类、4类、5类、5E类或6类线缆,其每对芯线的特性阻抗在整个工作带宽范围内应保证恒定、均匀。链路上任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特性阻抗与标称值之差≤20Ω。直流环路电阻无论3类、4类、5类、5E类或6类宽带线缆,在基本链路方式、永久链路方式还是通道链路方式下,线缆每个线对的直流环路电阻在20℃~30℃环境下最大值:3类电链路不超过170Ω,3类以上链路不超过30Ω。衰减由于集肤效应,绝缘损耗、阻抗不匹配、连接电阻等因素,信号沿链路传输损失的能量称为衰减。测试传输信号在每个线对两端间的传输损耗值及同一条电缆内所有线对中最差线对的衰减量相对于所允许的最大衰减企的差值。对一条布线链路来说衰减量由下述各部分构成。①每个连接器对信号的衰减量;②构成通道链路方式的10m跳线或构成基本链路方式4m设备接线对信号的衰减量;③布线线缆对信号的衰减量。近端串扰损耗(NEXT)一条链路中,处于线缆一侧的某发送线对对于同侧的其他相邻(接收)线对通过电磁感应所造成信号耦合,即近端串扰。定义近端串扰值(dB)和导致该串扰的发送信号(参考值定为0dB)之差值(dB)为近端串扰损耗。越大的NEXT值近端串扰损耗越大。近端串扰与线缆类别、连接方式、频率值有关。远方近端串扰损耗(RNEXT)与近端串扰损耗相对应,在一条链路的另外一端,发送信号的线对向其同侧其他相邻(接收)线对通过电磁感应耦合而造成的串扰,定义为远方近端串扰损耗。对一条链路来说,NEXT与RNEXT可能是完全不同值的,测试需要分别进行。相邻线对综合近端串扰(PowerSun)4对型双绞线的一侧,3个发送信号的线对向另一相邻接收线对产生串扰的总和近似为:N4=√N12+N22+N32。N1、N2、N3、N4分别为线对1,线对2,线对3,线对4的近端串扰值。近端串扰与衰减差(ACR)串扰衰减比定义:在受相邻发信线对串扰的线对上其串扰损耗(NEXT)与本线对传输信号衰减值(A)的差值(单位为dB),即ACR(dB)=NEXT(dB)-A(dB)。等效远端串扰损耗(ELFEXT)指远端串音损耗与线路传输衰减差。从链路近端线缆的一个线对发送信号,该信号经过线路衰减,从链路远端干扰相邻接收线时,定义该远端串扰值为FEXT,FEXT是随链路长度而变化的量。定义:ELFEXT=FEXT-A(A为受串扰接线对的传输衰减)远端等效串扰总和(PSELFEXT)指线缆远端受干扰的接收线对上所承受的相邻各线对对它的等效串扰ELFEXT总和。传播时延T在通道连接方式或基本连接方式或永久连接方式下,对5类及5类以下链路传输10M~30MHz频率的信号时,要求线缆中任一线对的传输时延T≤1000ns。线对间传播时延差以同一缆线中信号传播时延最小的线对的时延值作为参考,其余线对与参考线对时延差值不得超过45ns。若线对间时延差超过该值,在链路高速传输数据下4个线对同时并行传输数据信号时,将造成数据帧结构严重破坏。14)回波损耗(RL)回波损耗由线缆特性阻抗和链路接插件偏离标准值导致功率反射引起。RL为输入信号幅度和由链路反射回来的信号幅度的差值。六类永久链路测试指标六类通道链路测试指标2)光缆测试测试内容连通性测试全程衰减测试具体测试方法多模光纤水平子系统需要测试端的参数:沿一个方向在波长850nm或1300nm处测试衰耗值。多模光纤主干系统及混合方式需要测试的参数:沿一个方向在波长850nm及1300nm处测试衰耗值。单模光纤水平子系统需要测试端的参数:沿一个方向在波长1310nm或1550nm处测试衰耗值。(注:由于不同方向的测试的数值之差,一般会很小,而且多半由测试仪器的精度或测试手法而引起,所以单方向测试已足够。而水平子系统的距离标准极限很短(90米),所以其在不同波长处测试值的差别不大,因而单波长测试已足够)。为符合TIA/EIA528-14A关于"多模光纤的安装及光功率损耗的测试"及TIA/EIA526-7关于"单模光纤的安装及光功率损耗的测试"等要求,光纤测试采用光纤测试仪进行测试,对于光纤系统,测试指标可由以下公式计算得出:全程链路衰耗值=光缆的衰耗值+耦合器光纤连接头损耗+熔接头衰耗值+光功率比校正值注:耦合连接具体依据其连接插头型号有多种方式,如ST、SC、LC等连接方式,其衰耗值不同。相关的一些测试指标如下:多模光纤系统:多模光纤连接头信号波最大衰最大容最大衰量类型长减dB/kmMHz/km减dB多模ST/SC连接850nm3.402000.39头1300nm1.00500多模LC连接头0.1462.5µm多模光纤损耗公式:光纤线缆的损耗=光纤线缆长度(km)×(3.40dB/km850nm处或1.00dB/km在1300nm处);耦合器的衰耗(ST或SC连接器)=(连接器的数目×0.39dB)+0.42dB;耦合器的衰耗(LC连接器)=(连接器的数目×0.14dB)+0.24dB;光熔接头的衰耗值(CSL或熔接)=接头数目×0.30dB。光功率比校正值如下表:级别/连接头类CAT1CAT2CAT3CAT4CAT5型ST或SC连接器+0.500.00-0.25-0.50-0.75LC连接器+0.250.00-0.10-0.20-0.30单模光纤系统:单模光纤 连接头信号波 最大衰减类型 最大衰减dBdB/km1310nm0.5
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