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综合布线系统

综合布线系统

前言

天津信达广场弱电工程,建筑面积150000平方米,是集办公、商场、酒店、公寓及商业为一体的综合性建筑。

天津信达广场综合布线系统工程的建设要求采用成熟、先进、实用的技术,进行系统的优化集成设计;采用模块化、开放式的结构,以适应系统的灵活组网、升级扩充的需要。

根据信达广场目前的实际情况及未来的发展趋势,我们将为天津信达广场综合布线系统工程提供一整套完整的布线解决方案。

在此我们将本着严谨科学的态度,充分考虑实际要求,利用成熟的技术,提供合理的方案和优质的服务。

系统设备选型

典型的SYSTIMAXSCS结构化布线系统示意图:

AVAYA前身为LUCENT的通信系统及科技业务部门。

2000年LUCENT策略性改组,将其网络系统部等组成了AVAYA公司,成为全球最大规模的网络通讯公司之一。

目前AVAYA在128个国家和地区设有办事处,在20个国家和地区设有生产基地。

AVAYA公司目前分别在北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳及香港设有办事处,并建立了多家合资企业,生产数据传输设备、光纤电缆等通讯设备。

继1983年,AVAYA最先推出综合布线系统概念并于1985年推出SYSTIMAXSCS端对端结构化布线系统。

早在1992年,AVAYA已率先把综合布线系统引入中国,其领先的技术及优质的服务,深受国内广大用户爱戴。

AVAYA不断推出与结构化布线系统相兼容的新产品,随着产品的增加及改良,SYSTIMAXSCS由结构化布线系统进一步提升为结构化网联解决方案,其中包括以铜缆和光纤组成的结构化布线系统等网络产品。

SYSTIMAXSCS结构化布线系统是一个端对端布线系统,而且每一个元件都能确保提供优越的信道性能,其开放式结构平台为未来的网络技术升级为多媒体应用、ATM和千兆比以太网等技术应用奠定了良好的基础。

为确保端对端的连接,每个元件都经过精心的设计与制造。

SYSTIMAX元件的生产和质量监督过程完全符合ISO9001国际标准。

SYSTIMAXSCS结构化布线系统由六个独立子系统组合而成,利用星型结构布放线缆,可使任何一个子系统独立地进入结构化布线系统。

这六个独立的子系统是:

建筑群子系统(CampusSubsystem)

干线子系统(BackboneCablingSubsystem)

工作区子系统(WorkAreaSubsystem)

水平子系统(HorizontalCablingSubsystem)

设备间子系统(EquipmentRoomSubsystem)

管理子系统(AdministrationSubsystem)

如同星型结构中的每一连线一样,每一子系统均为一独立的单元组,更改任一子系统时也不会影响其他子系统。

SYSTIMAXSCS的开放式架构,能支持其他厂家的设备和系统的应用,包括数据终端、模拟和数字电话、计算机主机、可视电话会议系统、多媒体应用、智能化楼宇系统以及其他通用系统设备。

SYSTIMAXSCS产品的质量和性能等各方面不仅符合并且优于有关国际标准,包括美国、加拿大、澳洲和欧洲多国的标准,如ISO11801、TIA/EIA568、IEC、ATM论坛,ANSI、CISPR、FCC、CSA、FDDI、TPPMD、EN50173、EN55022及EMC等规定。

AVAYA更致力于参与中国布线标准的发展。

自从1992年开始把SYSTIMAXSCS引入中国以来,AVAYA与中国各部委机构,如邮电部、建筑部、电子部、各大设计院,以及各省电信管理部门保持着密切的联系和合作。

AVAYA对整个端对端解决方案作出了可靠的保证。

凡通过AVAYA验收合格的工程,AVAYA将提供十五年的产品及系统应用保证。

最先进的SYSTIMAXGigaSPEED系统的保证更长达二十年。

AVAYA独一无二的保证对语音、数据、图像,以至复杂的大厦管理系统和电磁兼容性(EMC)作出保证。

在由独立EMC实验室执行的测试中证实了SYSTIMAXSCS完全符合欧洲EMC标准的必备要求。

设计目标及设计标准

设计目标

本方案设计范围涉及以下两个系统:

语音系统

数据系统

根据用户的需求,我们为综合布线系统确立了如下设计目标:

布线系统首先具有高速和高宽带的传输能力,应能满足楼内的信息传输的需要,尤其是数据系统的高速数据传输的要求,并且能够适应现代和未来技术的发展,保证15-20年不落后。

布线系统应具备运行的高度可靠性,对于特别重要的网络部分,要采用冗余备份来保证线路的万无一失。

布线系统应能适应各种计算机网络体系结构的需要。

设备变迁时要有高度的灵活性、管理的方便性。

产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。

结构化布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外其所有的接插件都是积木式的标准件,系统的扩充升级容易。

保护用户一次性投资,维护费用极低,使整体投资达到最少。

设计标准与设计规范

ISO/IEC11801建筑及建筑群综合布线系统国际标准

ANSI/TIA/EIA美国国家标准协会/电子工业协会/电子工业联合会

EN55014无线电干扰权限

EN50173标准

EN50167标准

EN50168标准

EN50169标准

ITU有关之标准

美国UL实验室批准的表列

ANSI/TIA/EIA-568-A标准

EIA/TIA569A标准

EIA/TIA606标准

EIA/TIA607标准

EIA/TIATSB-36,TSB67标准

GB50174-93中华人民共和国标准《电子计算机机房设计规范》

GB2887-89中华人民共和国标准《计算站场地技术条件》

GB9361-88中华人民共和国标准《计算站场地安全要求》

JGJ/T16-92中华人民共和国建设部标准《民用建筑电气设计规范》

YD/T926.1-1997中华人民共和国通信行业标准《大楼通信综合布线系统》

CESC72:

97.5中国工程建设标准化协会标准

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(修定本)

CESC89:

97.5中国工程建设标准化协会标准

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》

EIA/TIA568EIA/TIA569EIA/TIA-TSB36/40工业标准及国际商务建筑布线标准;

GBJ79-85工业企业通信设计规范;

CECS72:

97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范;

CECS89:

97建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范;

AT&TSYSTIMAXSCS结构化布线系统设计总则;

97X700《智能建筑弱电工程设计施工图集》;

这些标准支持下列计算机网络标准:

4/16Mbps令牌环

10Mbps以太网

100Mbps以太网

千兆比以太网

IBM3270SNA

RS232、422、423

FDDI

ISDN

TP-PMD

155/622MbpsATM

布线系统设计原则

先进性:

布线系统的设计目标决定了系统必须采用先进的概念、技术、方法和设备,既要反映当今水平,又具有发展潜力,同时布线系统又是在规定时间内要投入使用的一项实际工程。

因此涉及的概念、技术和器材必须是相对成熟的。

实用性:

布线系统现在和将来适应技术的发展。

能实现数据和话音通信。

既能支持各种数据通讯、多媒体技术以及信息管理系统等保证15-20年不落后。

灵活性:

布线系统能满足灵活通用的要求。

任一个信息插座,均能连接不同的设备,如计算机、终端、传真机和电话,并可连接不同类型的局域网(如:

TOKENRING网、ETHERNNET网等),也可连接计算机终端设备实现异步通信,所有这些不同类型的连接方法都可在管理子系统中更改跳线就方便地完成;模块化布线系统中,除固定于建筑物中的线缆外,其余所有接插件均是积木式的标准件。

开放性:

即能支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构(总线型、星型、环型等)。

经济性:

一次性投资,维护费用极低,使整体投资达到最少。

可扩充性:

布线系统应具有10-20年的使用寿命,而信息技术的发展又特别快,因此在设计布线系统时,应考虑具有充分的扩展能力。

标准化:

为了便于设计、维护和有生命力。

布线系统的设计必须采用成熟的国际标准或工业标准。

可靠性:

布线系统是智能大楼的信息传递的通道,要保证信息可靠的传递,必须要有可靠的布线系统。

结构化综合布线系统设计

布线系统总体设计说明

系统的总体结构

本方案选用AVAYA综合布线产品,SYSTIMAXPowerSum解决方案为天津信达广场弱电工程提供高速的信息传输通道。

数据主干采用若干条六芯多模光纤,语音主干采用三类100大对数双绞线,水平子系统全部为超5类产品。

符合ANSI/TIA-568-A及ISO/IEC11801标准,并符合EIA/TIA-455商业楼宇布线标准。

布线系统的拓朴结构为星型,布线方式采用区域集中布线。

设计范围涉及以下两个系统:

语音系统

数据系统

b.总体设计说明

语音及数据的插座模块均选择超五类产品,语音及数据水平线缆选择超五类UTP;

方案共设计光纤信息点21组,每组信息点由一根或六芯多模光纤布线到位,用光纤适配器连接。

面板采用单孔86型面板;端口插座备有标签以颜色图形文字表示所接终端设备类型。

语音干缆选择3类大对数非屏蔽双绞线,数据干缆选择六芯多模光纤,语音及数据干缆均留有不低于20%的余量;

管理间语音水平子系统配线架和数据水平子系统配线架选择24口模块式配架或110型配线架。

语音垂直子系统配线架采用110型配线架,数据垂直子系统采用LST1U-072/7光纤配线架连接垂直光纤和网络设备;

布线系统通过楼宇内的弱电竖井走线;

数据和语音两个系统,设置一个主设备间,数据和语音系统主设备间位于二层总电话机房,光端设备间位于网络管理中心旁边。

语音系统设备间位于电话总配线间。

语音总配线架采用110型配线架,连接来自各管理间的语音大对数干缆,数据总配线架采用光纤配线架LSTIU-072/7用于连接来自管管理间的光纤。

设备间双绞线配线架及光纤配线架均预留了与外部双绞线或光纤的接口。

本方案考虑1292个语音点及1160个数据点的快接式跳线,包括用于管理间连接垂直干缆110型配线架和水平模块式配线架的快接式跳线、连接网络设备与数据模块配线架的快接式跳线、以及工作区子系统的快接式终端跳线。

所有数据跳线均为超5类4对跳线,两端均为RJ45标准接口。

所有光纤跳线备有1芯和2芯的型式,采用ST-SC的连接插头。

光纤跳线符合ANSI/EIA/TIA491要求。

布线系统设计详述

信息点统计

设计依据:

《天津信达广场弱电系统装置议标书》

b.语音数据点分布情况

序号

楼层

塔楼弱电井语音

塔楼弱电井数据

裙房弱电井1语音

裙房弱电井1数据

裙房弱电井2语音

裙房弱电井2数据

1

B2

0

0

5

0

0

0

2

B1

0

0

21

10

20

25

3

1层

26

23

16

43

16

20

4

2层

0

0

25

11

9

14

5

3层

45

41

66

18

16

16

6

4层

8

2

22

13

13

14

7

5层

4

0

22

10

6

9

8

6层

56

56

8

7

6

6

9

7层

58

58

0

0

0

0

10

8层

92

92

0

0

0

0

11

9层

92

92

0

0

0

0

12

10层

92

92

0

0

0

0

13

11层

92

92

0

0

0

0

14

12层

92

92

0

0

0

0

15

13层

92

92

0

0

0

0

16

14层

92

92

0

0

0

0

17

15层

0

0

0

0

0

0

18

16层

0

0

0

0

0

0

19

17层

0

0

0

0

0

0

20

18层

0

0

0

0

0

0

21

19层

0

0

0

0

0

0

22

20层

0

0

0

0

0

0

23

37层

0

0

0

0

0

0

24

38层

0

0

0

0

0

0

25

39层

0

0

0

0

0

0

26

40层

36

24

0

0

0

0

27

41层

36

24

0

0

0

0

28

42层

36

24

0

0

0

0

29

43层

36

24

0

0

0

0

30

44层

36

24

0

0

0

0

31

45层

36

20

0

0

0

0

32

46层

0

0

0

0

0

0

33

47层

0

0

0

0

0

0

34

48层

0

0

0

0

0

0

35

机房

0

0

0

0

0

0

23

小计

1021

944

186

112

86

104

c.工作区子系统

工作区子系统及涉及器件:

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。

在进行终端设备和I/O连接时,可能需要某种传输电子装置,但是这种装置并不是工作区子系统的一部分。

例如,有限距离调制解调器能为终端与其它设备之间的兼容性和传输距离的延长提供所需的转换信号。

有限距离调制解调器不需要内部的保护线路,但一般的调制解调器都有内部的保护线路。

单孔面板为86型面板,带语音/数据标识条,带弹簧门以防尘。

MPS100超五类模块,配合面板使用,此模块为标准的RJ45接口,兼容RJ11接口,用于接插计算机网络或电话线。

86面板MPS100

水平线缆与信息出口的连接:

为了在配线架上管理线路,每一根水平线缆都应端接在信息插座上,端接方式符合T568B标准接线方式。

d.水平子系统设计

水平子系统及涉及器件

水平布线子系统是整个布线系统的一部分,它将干线子系统线路延伸到用户工作区。

水平布线子系统与干线子系统的区别在于:

水平布线子系统总是处在一个楼层上,并端接在信息插座或区域布线的中转点上。

SYSTIMAXSCS将上述的电缆数限制为4对或25对UTP(非屏蔽双绞线),它们能支持大多数现代化通信设备。

在需要某些带宽应用时,可以采用光缆。

水平布线子系统一端端接于信息插座上,另一端端接在干线接线间、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。

1061004CSL超五类4对非屏蔽双绞线,用于连接工作区子系统超五类模块及管理子系统快接式配线架。

它可支持155Mbps-622Mbps速率数据传输(如高速网络及图像显示),满足客户各种信息传递的要求。

水平干缆需求:

水平线缆的用量按下式计算:

水平线缆平均长度=(max距离+min距离)÷2×1.2+端接容限(6m)

可布线缆数/箱=最大可订购长度÷水平线缆平均长度

线缆箱数=信息点数÷(可布线缆数/箱)

水平线缆布线方式

本方案水平线缆采用吊顶内敷设金属线槽,墙面出线方式。

墙上信息点线缆走向可以通过墙上暗管到距地30cm处。

墙上信息点处需在墙内预埋合适管径的管道,并在出线口处预埋固定暗盒。

机房的线缆可由高架地板下穿过,插座可安装在机房的任意位置,此种方式灵活多变。

e.干线子系统设计

干线子系统及涉及器件

干线子系统是整个建筑物综合布线系统的一部分。

它提供建筑物的干线(馈电线)电缆的路由。

通常由垂直大对数铜缆或光缆组成,它的一端端接于设备机房的主配线架上,另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。

水平干线也可能是一端端接在楼层接线间配线架上,另一端则端接在卫星接线间的配线架上。

语音主干采用3类大对数UTP。

数据主干采用室内多模光缆。

垂直干缆用量

垂直主干线缆的计算方法:

垂直线缆长度(单位:

米)=(距MDF层数×层高+电缆井至MDF距离+端接容限)×(每层需要根数)

垂直线缆布线方式

电缆孔方法:

通常将4英寸的钢性金属管在浇注时嵌入混凝土地板,比地板表面高出1至4英寸,电缆捆在钢绳上,钢缆又固定到墙上已铆好的金属条上,当接线间上下对齐时,采用电缆孔方法。

这种方法防火,提供机械保护,美观,但灵活性差,成本高,需要周密筹划。

电缆井方法:

在每层楼板上开出一些方孔使电缆可以穿过这些电缆井从这层楼伸到那层楼,电缆捆在钢绳上,钢绳靠墙上金属条或地板三角架固定,可以让粗细不同的各种电缆以任何组合方式通过。

这种方法灵活,占用面积小,但难于防火,安装费用高,可能破坏楼板的结构完整性。

f.管理子系统设计

管理子系统及涉及器件

管理子系统由交连、互连配线架、信息插座式配线架以及相关跳线组成。

管理点为连接其它子系统提供连接手段。

交连和互连允许你将通信线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路。

通过卡接或插接式跳线,交叉连接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。

插入线为重新安排线路提供一种简易的方法,而且不需要安装跨接线时使用专用的工具。

互连完成交叉连接的相同目的,只是使用带插头的跳线、插座和适配器。

互连和交连适用于光缆。

光缆交叉连接要求使用光缆跳线—在两端都有光接头的光缆跳线。

配线间设备:

100对、300对110型配线架;

24口模块式配线架;

12和24口光纤配线架;

另外,本系统还配置了部分快接式语音跳线、五类数据跳线及光纤跳线。

110型配线架快接式配线架光纤配线架

配线间设计建议

分配线架(IDF)为机柜式,尽量靠近竖井(或楼层间的垂直通道)。

根据楼层住处点数量多少确定一层或者多层共用一个配线间。

在本系统中,约每两层设置一个配线间,既能够满足系统使用的需求,又可以合理地节约用户资金。

配线间应尽量保持室内无尘土、通风良好、室内照明不低于150Lx应符合有关消防规范、配置有关消防系统。

室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。

每个电源插座的容量不小于300W。

弱电竖井原则上应位于配线室内。

配线室不应小于2.5×2.5平方米。

g.设备间子系统设计

设备间子系统及涉及器件

设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成,它把中央主配线架与各种不同设备互连起来,如PBX、网络设备和监控设备等与主配线架之间的连接。

通常该子系统设计与网络具体应用有关,相对独立于通用的结构布线系统。

语音设备间

100对、300对110型配线架连接语音干缆

数据设备间

光纤配线架用于连接光缆干线

设备间设计建议

设备间子系统是整个配线系统的中心单元,它的布放,选型及环境条件的考虑是否适当都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。

应尽量保持室内无尘土、通风良好、室内照明不低于150Lx,载重量不小于100公斤每平方米。

应符合有关消防规范、配置有关消防系统。

室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。

每个电源插座的容量不小300W。

h.建筑群子系统设计

建筑群子系统及涉及器件

建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。

它是整个布线系统中的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件,通常包括有导线电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。

涉及的器件:

25对、50对、100对3类或超5类大对数电缆

12芯室外多模光缆

建筑群子系统设计要点

建筑群子系统是建筑群体的综合布线系统的骨架,它必须根据所在地区的总平面布置(包括道路和绿化等布局)和用户信息点的分布等情况来设计。

其内容包括该地区的传输线路的分布和引入各幢建筑的线路两部分。

设计上应注意以下要点:

线路路由应尽量选择短捷、平直,并在用户信息点密集的楼群经过,以节省建设投资;

线路路由和位置应选择在较永久性的道路上敷设,并应符合有关标准规定和其它地上或地下各种管线以及建筑物间的最小间距的要求。

除因地形或敷设条件限制,必须与其它管线合沟或合杆外,通信传输线路与电力线路应分开敷设或安装,并有一定的间距。

建筑群子系统的主干传输线路分支到各幢建筑的引入段落,应以地下引入为主。

如采用架空方式(包括墙壁电缆引入方式),应尽量采取隐蔽引入,宜选在建筑的后面等不显殊的地方。

布线系统测试及验收

目前,在很多领域网络的应用已经成为企业至关重要的组成部分,网络的不正常运行,对于用户来说,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。

布线工程的验证与认证测试:

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;包括连接性能测试和电气性能测试。

典型布线故障:

网络电缆故障有很多种,概括起来可以将网络电缆故障分为两类:

一类是连接故障,一类是电气特性故障。

连接故障多是由于施工的工艺或对网络电缆的意外损伤所造成的,如接线错误、短路、开路等;而电气特性故障则是电缆在信号传输过程中达不到设计要求。

影响电气特性因素除材料本身的质量外,包括施工过程中电缆的过度弯曲、电缆捆绑太紧、过力拉伸和过度靠近干扰源等。

确保施工质量:

根据调查,网络中发生的故障有50%甚至70%以上是由与电缆有关的故障造成的。

网络中将电缆故障具体定位是比较困难而且是很浪费时间的,所造成的损失也是比较大的,特别是对那些电缆安装在墙内、吊顶上及地板下,要保证正确的安装是很重要的。

在业界流行一种“随装随测”的新技术,即在施工过程中,采用测试工具,每完成一个点测试该点的连通性,包括接线图、通断性及电缆长度,如果发现问题及时解决,这样就保证了线对的安装正确,当所有的连接完成后,就可以保证链路中所有的部分都通过了连接测试,为最后的认证测试节约了时间。

测试标准:

中国工程建设标准化协会于1997年4月发布了《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》(CECS89:

97),该规范是以TIA/EIA-568A的TSB-67的标准要求,全面包括了电缆布线的现场测试内容、方法及对测试仪器的要求,主要包括长度、接线图、衰减、近端串扰等四项内容,如特性阴抗、衰减对串扰比、环境噪声干扰强度、传播时延、回波损耗和直流环路电阻等电气性能测试项目,可以根据现场测试仪器的功能和施工现场所具备的条件选项进行测试。

有必要解释一下几个主要电气特性的定义:

近端串扰(NEXT):

是传送线对与接收线对之间产生干扰的信号,它对信号的接收产生不良影响。

其单位是“分贝(dB)”,主要表示传输信号与串扰的比值。

其绝对值越大,串扰越低。

衰减(ATTENUATION):

是信号沿着一定长度的电缆传输所产生的损耗。

衰减与电缆的长度有着直接关系,并随着频率的上升而增加。

衰减的测量单位是“分贝(dB)”,主要表示初始传送端信号与接受信号强度的比值。

信噪比(ACR):

表示近端串扰与衰减在

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