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第三章综合布线系统设计(二)案例.ppt

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3.2 综合布线系统设计基础;一、综合布线系统设计步骤;二、用户需求分析;3.2 工作区设计;二、连接硬件 ;二、连接硬件 ;3.4 配线(水平)子系统设计 ;二、设计步骤 ;二、设计步骤 ;二、设计步骤 ;三、配线子系统线缆 ;四、配线子系统布线方法 ; 是针对大开间办公环境设计的水平布线方法。它将天花板内的空间分成若干个小区域来安装敷设线缆,大容量的线缆由交接间用管道穿放敷设或直接在天花板内敷设到每个分区中心。从分区中心分出的线缆经过墙壁或立柱引向房间的各个信息 插座。也可在分区中心设置 适配器,适配器将大容量的 线缆(如25对UTP电缆)分成 若干小容量线缆(如4对UTP电缆) 再敷设到用户终端位置附近的 信息插座上 。;四、配线子系统布线方法 ; 由一系列提供线缆穿越用的通道组成。如图所示,一般用于电力电缆和通信电缆交替使用的场合,具有灵活的布局。根据地板结构,布线槽可以由钢材或混凝土制成。横梁式导管用作主线槽。 该布线法具有 地板下槽道布线法的优点, 且容量更大些; 缺点也同地板下槽道布线法。; 高架地板(也叫活动地板)布线系统由许多方块地板组成。这些活动地板搁置于固定在建筑物地板上的铝制或钢制锁定支架上。 这种布线方法非常灵活,而且容易安装,不仅容量大,防火也方便。 缺点: 在活动地板上走动 会造成共鸣板效应, 初期安装费用昂贵, 线缆走向控制不方便, 房间高度降低等。; ④地板下管道布线法 地板下管道布线系统由一系列密封在混凝土里的金属管道组成。这些金属管道从交接间向信息插座的位置辐射。该布线系统适用于有相对稳定位置的建筑物,如百货公司、银行和小型医院。 优点是初期安装费用低, 缺点是灵活性很差。;四、配线子系统布线方法 ;(3)在旧(或翻新)的建筑物中; c. 地面线槽布线法 对于建筑结构较好,楼层净空较高的建筑物,还可以采用地面线槽布线法,如图所示,在原有地板表面加铺不小于7cm厚的垫层,将线槽铺放在垫层中。 ;四、配线子系统布线方法 ; 多用户信息插座(Multiuser Information Outlet, 缩写 MIO) 设计方案就是将多个不同种类的信息插座组合在一起,安装在吊顶内,然后用接插软线沿隔断、墙壁或墙柱而下,接到终端设备上。如图所示。这种布线方案主要针对重组非常频繁的办公环境而设。; 同一个多用户信息插座的服务范围不宜超过12个工作区,工作区的数量应限制在6个以内。楼层配线架到信息插座的水平电缆链路最大长度,可用下列公式计算: C=(102-H)/1.2 W=C-7≤20(m) 式中 ,C为包括工作区电缆、设备电缆和跳线之和的最大长度,W为工作区电缆最大长度,H为水平电缆长度。; 转接点是配线布线中的一个互连点,它将配线电缆延长至单独的工作区。转接点设计方案如图所示。这种布线方案主要针对那些需要偶尔进行重组的办公场合。; 预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。计算公式为:S1/S2=50% 式中,Sl为线缆所占面积,它等于每根线缆截面积乘以线缆根 数;S2为所选线槽的可用面积。;六、信息插座 ;六、信息插座 ;六、信息插座 ; T568B标准接线方式图 ;七、配线设备 ;(1)交叉连接和互连接 ;七、配线设备 ;(1)确认线路模块化系数:110型配线架可以使用3或4或5对线的连接块; (2)确定要端接的线缆总对数和端接线缆所需的接线块数目; [例] 计算一个含300对线的接线块可以端接多少个4对线线路? 一个接线块每行可以端接25对线,一个100对线的接线块有4行,一个300对线的接线块每块有12行。计算公式为: 线路数/行=25(线对最大数目/行)/线路模块化系数 注意:最后的线路需用一个110C-5来连接多余的线对。 当线路模块化系数为4时,每行的线路数为6,一个300对线的接线块有12行,因此,一个300对线的接线块共有12×6=72条线路,每条线路含4对线。 接线块数目=线路总数/(线路数/块) (3)写出交连场的全部材料清单; (4)确定交接间的交连硬件位置。;七、配线设备 ;解: (1) 根据题目得知各片区的三根光缆合在一起总共有72根纤芯, 因此网管中心的光纤配线架应提供不少于72个接口; (2) 由以上接口数可知网管中心应配备24 口的光纤配线架

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