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综合布线的电气防护
为最大程度降低干扰,除保持屏蔽层的完整,对屏蔽层可靠接地外,还应注意传输通道的工作环境,远离电力线路、变压器或电动机房等各种干扰源。当综合布线环境极为恶劣,电磁干扰强,信息传输率又高时,可直接采用光缆,以满足电磁兼容性的需求。综合布线系统的发射干扰波的场强超过下表中的规定时应采取防护措施。 电磁屏蔽装置一般为金属材料制成的封闭壳体。当交变的电磁场传向金属壳体时,一部分被金属壳体表面所反射,一部分被壳体吸收,这样透过壳体的电磁场强度便大幅度衰减。电磁屏蔽的效果与电磁波频率、壳体厚度和屏蔽材料特性等有关。一般地说,频率越高,壳体越厚,材料导电性能越好,屏蔽效果也就越大。 对于不同的屏蔽对象和要求,应采用不同的电磁屏蔽装置或措施。其方式主要有屏蔽罩和屏蔽室。屏蔽罩对小型仪器或器件适用,一般为铜制或铝制的密实壳体。对于低频电磁干扰,则往往用铁或铍钼合金等铁磁性材料制作壳体,以提高屏蔽效果。在低温条件下进行精密电磁测量,用超导材料可以有效提高电磁屏蔽作用;屏蔽室对大型机组或控制室等适用,一般为铜板或钢板制成的六面体。当屏蔽要求较低时,可用一层或双层金属细网来代替金属板。 电磁干扰和辐射是整个应用系统的问题,由综合布线电缆引起的干扰只是其中的一部分,而且辐射能量与发送信号的电压和频率有关。采用屏蔽是为了在有干扰的环境下保证综合布线通道的传输性能。它包括两部内容,即减少电缆本身向外辐射的能量和提高电缆抗外来电磁干扰的能力。 综合布线的整体性能取决于应用系统中最薄弱的电缆和相关连接硬件性能及其连接工艺,在综合布线中,最薄弱的环节是配线架与电缆连接部件以及信息插座与插头的接触部位。当屏蔽电缆的屏蔽层在安装过程中出现裂缝时也构成了屏蔽通道的薄弱环节。为了消除电磁干扰,除了要求屏蔽层没有间断点外,还要求整体传输通道必须达到360°全程屏蔽,这种要求,对于一个点对点的连接通道来说,是很难达到的,因为其中的信息插口、跳线等很难做到全屏蔽,再加上屏蔽层的腐蚀,氧化破损等因素,因此没有一个通道能真正做到全程屏蔽。同时,屏蔽电缆的屏蔽层对低频磁场的屏蔽效果较差,不能抵御诸如电动机等设备产生的低频干扰。所以采用屏蔽电缆也不能完全消除电磁干扰。 关于综合布线区域允许存在的电磁干扰场强的规定,考虑了的因素有在《在通用的抗干扰标准》EN50082-X中,规定居民区、商业区的干扰辐射场强为3V/m,按抗辐射干扰标准IEC801-3的等级划分,属于中等环境;在邮电部电信总局编制的《通信机房环境安全管理通则》中,规定通信机房的电场强度在频率范围为0.15~500MHz时,不应大于130dB/m,相当于3.16V/m。参考以上两项规定,对电场强度作出3V/m的规定。 综合布线电缆与电力电缆的间距要求,是参考《商用大楼的电信通道和间距标准》TIA/EIA569标准制定的。墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距要求是参考《工业企业通信设计规范》GBJ42-81制定的。综合布线系统与其它干扰源的间距应符合要求,以满足相互之间的传输需要。图6-6中的数据是根据国外厂商资料或标准综合取定的,并以较大间距值作为我国标准的数据。 综合布线系统选择缆线和配线设备时,应根据用户要求,并结合建筑物的环境状况进行考虑,当建筑物在建或已建成但尚未投入运行时,为确定综合布线系统的选型,应测定建筑物周围环境的干扰场强度;对系统与其他干扰源之间的距离是否符合规范要求进行摸底;综合布线系统采用何种类别进行预测。根据取得的数据和资料,用规范中规定的各项指标要求进行衡量,选择合适的硬件和采取相应的措施。 光缆布线具有最佳的防电磁干扰性能,既能防电磁泄漏,也不受外界电磁干扰影响,在电磁干扰较严重的情况下,是比较理想的防电磁干扰布线系统。考虑到目前光缆和光电转换设备的价格偏高。2芯多模光缆约为屏蔽双绞电缆的几倍,光接口约为电接口的十几倍。本着技术先进、经济合理、安全适用的设计原则,在满足电气防护各项指标的前提下,应首选屏蔽缆线和屏蔽配线设备或采用必要的屏蔽措施进行布线,也可采用光缆系统。 在选择缆线和连接硬件时,确定某一类别后,应保证其一致性。如选择5类,则缆线和连接硬件都应是5类;选择屏蔽,则缆线和连接硬件都应是屏蔽的,且应作良好的接地系统。在选择综合布线系统时,应根据用户对近期和远期的实际需要和不同的通信业务要求综合考虑。在满足近期用户要求的前提下,适当考虑远期用户的要求,有较好的通用性和灵活性,尽量避免建成后较短时间又要进行扩建,造成不必要的浪费。一般来说水平配线应以远期需要为主,垂直干线应以近期需要为主。如果局部地段与电力线等平行敷设,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,可采用钢管或金属线槽等局部措施加以屏蔽处理。 综合布线系统采用屏蔽系统时,应有良好的接
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