配线架规模计算
(最新整理)建筑弱电工程量计算
过3 m。 (3)线缆插头有3类线插头、5类线插头和光纤缆插头。
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八、综合布线系统
(4)信息插座 信息插座与3类线插头、5类线插头和光 纤缆插头配套。每套插座由面板、信息块、防尘板, 或 者屏蔽罩与底盒组成。
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八、综合布线系统
②双绞电缆:分为非屏蔽双绞电缆(UTP)和屏蔽双绞电缆 (STP),而UTP应用最广。非阻燃型电缆应作防火处理。 3类或5类双绞电缆常用25对、50对、100对的线缆。
家庭智能化设备和小区物业管理智能化设备也可用普通 的屏蔽或非屏蔽双绞线缆。
非屏蔽双绞电缆
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④控制电缆、电力电缆、专用电缆安装,其计算 方法见电缆敷设内容。
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2. 室内综合布线安装
(1)双绞、多绞电缆,同轴电缆,光纤缆或一般铜芯 电缆每根计算长度如下:
线缆长=(槽盒长+桥架长+线槽长+沟道长+配 管长+引下线管长) × (1+10%)+线缆端预留 长度5m
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八、综合布线系统
(1)干线主要用同轴电缆、双绞电缆和光纤缆
①同轴电缆: 电视用同轴电缆闭路电视、共用天线 电视(MATV )、有线电视(CATV) 或卫星电视等系统,我国常用SYV75-5 同轴电缆。 .数字通信用同轴电缆用RG58 ,RG59粗缆,RG58F, RG59F 细缆,有计算机时用RG62/U数字同轴电缆。 .泄漏(磁波)同轴电缆供移动无线通信使用,敷设在楼宇 竖并道中或地下线道内。
16路光纤配线架参数
16路光纤配线架参数光纤配线架是一种用于光纤通信系统中的设备,用于安装和管理光纤连接、光纤跳线和光纤分布的重要设备。
16路光纤配线架是一种具有16个光纤端口的配线架,可以满足一定规模的光纤连接需求。
在本文中,我们将对16路光纤配线架的参数进行详细的介绍。
首先,16路光纤配线架的外观尺寸是一个重要的参数。
它决定了光纤配线架在安装和布线过程中所占用的空间大小。
一般来说,16路光纤配线架的尺寸为标准19英寸机柜尺寸,长度为约440毫米,宽度为约480毫米,高度为约44毫米。
这个尺寸使得16路光纤配线架可以方便地与其他设备一起安装在标准机柜中,提高了布线的灵活性和可操作性。
其次,16路光纤配线架的光纤连接方式是另一个重要的参数。
光纤连接方式不仅影响光纤的接口类型,还影响了光纤的安装和维护过程。
在16路光纤配线架中,常见的光纤连接方式包括SC接口、LC接口和FC接口等。
这些光纤连接方式具有良好的兼容性和可靠性,可以满足多种不同类型的光纤连接需求。
第三,16路光纤配线架的纤芯类型也是一个需要考虑的参数。
纤芯类型决定了光纤配线架所能支持的传输距离和传输速率。
常见的纤芯类型包括单模光纤和多模光纤。
单模光纤适用于长距离和高速传输,可以支持数十公里的传输距离和上百兆到数百兆的传输速率。
而多模光纤适用于短距离和低速传输,可以支持数千米的传输距离和数兆的传输速率。
因此,在选择16路光纤配线架时,应根据实际应用需求选择合适的纤芯类型。
除了上述参数外,16路光纤配线架的材质和结构设计也是需要考虑的因素。
材质的选择应具有良好的机械强度和良好的防腐蚀性能,以确保光纤配线架能够长时间稳定运行。
常见的材质包括冷轧钢板和不锈钢。
此外,结构设计应考虑到光纤的安装和维护便利性,例如具备良好的光纤弯曲半径保护和光纤标识功能,以及方便的光纤管理和维护通道。
这些设计能够提高光纤配线架的可靠性和可操作性。
最后,16路光纤配线架的可扩展性和可靠性也是需要考虑的因素。
综合布线学习笔记
网线长度计量方式双绞线长度预算双绞线以箱为单位,1箱超五类双绞线长度为305M。
双绞线用于从楼宇网络中心到楼层(单元)网络中心之间、楼层(单元)网络中心到住户信息点之间。
从楼宇网络中心到楼层(单元)网络中心之间的双绞线长度可根据楼高、楼长估算出。
下面介绍楼层网络中心到住户信息点之间的双绞线长度计算方法。
原则:(1)确定双绞线从每个楼层(单元)网络中心到该中心所覆盖范围内住户信息点之间的布线通路;(2)确认距离楼层(单元)网络中心最近的住户信息点;(3)确认距离楼层(单元)网络中心最远的住户信息点;(4)计算出在实际布线情况下最近信息点、最远信息点分别到楼层(单元)网络中心的双绞线长度;(5)按照以上长度计算出从楼层(单元)网络中心到该中心所覆盖范围内每个住户信息点之间所需双绞线的平均长度,计算方法为:平均双绞线长度=(最近信息点所需双绞线长度+最远信息点所需双绞线长度)/2,按照附加因素计算平均每个信息点所需双绞线总长度,计算方法为:平均每个信息点所需双绞线总长度=平均双绞线长度*(1+0.1)+6M。
范例某19层住宅楼,每层8户。
按照规范在5层和14层分别设立楼层网络中心,以C1和C2表示。
C1覆盖1层至9层的住户信息点,共72个;C2覆盖10层至19层的住户信息点,共80个。
经过测量,C1覆盖的范围内,最近信息点需要双绞线长度为5M,最远信息点需要双绞线长度为26M;C2覆盖的范围内,最近信息点需要双绞线长度为5M,最远信息点需要双绞线长度为32M。
传统水平布线双绞线预算方法[1]一般在教材上.综合布线双绞线的计算。
按照流程一步一步推算.很好理解.不论什么规模的布线系统都采用如下方法进行估算。
第一步:首先确定配线架至最长信息点长度Lmax:第二步:确定配线架至最短信息点长度Lmin:第三步:计算平均距离:Lave=(Lmax+Lmin)/2:第四步:计算实际平均距离:Lture=Lave×1.1+N;式中:1.1—是冗余的备用量.为1+10%:N—是端接容差.为2倍楼层高度.视楼层高度而变第五步:计算每一箱双绞线可以布放多少个信息点:n1=305/Lture;第六步:计算所需水平布线箱数:M=n/n1。
综合布线系统工程量计算规则和说明
综合布线系统工程量计算规则和说明计算综合布线系统工程量的规则和说明如下:1.明确布线系统的需求:在开始计算之前,需要明确综合布线系统的需求,包括网络传输带宽要求、用户数量、楼层数、布线路径、机房位置等。
根据这些需求,制定布线系统设计方案。
2.划分布线区域:根据建筑结构和布线系统需求,将整个建筑划分为不同的布线区域,如楼层、机房、办公室、会议室等。
每个区域具有不同的布线长度和设备数量,需要分别进行计算。
3.计算布线长度:根据布线路径和布线区域划分,测量每个布线区域的总长度。
布线长度包括水平布线和垂直布线,水平布线主要是从交换机到用户设备的布线,垂直布线主要是不同楼层之间的布线。
4.确定设备数量:根据布线系统的需求和设计方案,确定所需的设备数量,包括交换机、光纤配线架、衔接盒、模块插座等。
不同区域的设备数量各不相同,需要分别计算。
5.估算工程时间:根据布线系统的规模和复杂度,估算完成综合布线工程所需的工程时间。
工程时间包括布线材料的采购、布线施工的安装和测试等过程。
根据以往类似项目的经验和专业知识,合理估计工程时间。
6.考虑安全和备用:在计算工程量时,需要考虑安全因素和备用设备的数量。
例如,在计算光纤布线长度时,应考虑光纤的弯曲半径和衰减,合理增加一定长度的备用光纤。
7.进行工程量计算:根据以上的数据和规则,进行综合布线系统工程量的计算。
计算可以借助电脑软件进行,也可以通过手工计算表格进行。
综合布线系统工程量计算的目的是为了准确评估项目所需的材料、设备数量和工程时间,以便进行项目预算和指导工程施工。
在计算过程中,需要考虑布线系统的实际需求和安全要求,合理估计工程量,以确保项目能够按时完成并达到预期效果。
同时,计算过程中需要注意参考以往类似项目的经验和专业知识,以提高计算的准确性和可靠性。
网络系统集成项目四 物理网络设计
计算干线电缆尺寸
计算连接管道尺寸
计算干线电缆的电缆孔大小和数量
设计地下电缆管道
向建筑物拥有者提出有关管道、配线间、设备间、电缆管道等建议
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向建筑物拥有者提出防火措施建议 检验设计是否符合建筑物和安全法规
画出施工图纸
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4. 5 综合布线系统的设计
项目需求分析。
确定工程实施的范围 确定系统的类型 确定系统各类信息点接入要求 查看现场,连接建筑物布局 项目需求分析案例,参见教材P116-118
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<网络系统集成>课件
4. 3 综合布线系统设计规范
布线系统的管理规范 。
线路标识 :布线系统中我们采用如图所示的信息点编号 规则,每个编号惟一地标识一个信息点,与一个插孔对 应,也与一条水平电缆对应 。
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<网络系统集成>课件
4. 3 综合布线系统设计规范
布线系统的管理规范 。
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<网络系统集成>课件
4. 3 综合布线系统设计规范
综合布线系统线缆长度划分:布线系统线缆长度定义如图所 示 , 建 筑 物 或 建 筑 群 配 线 设 备 之 间 ( FD-BD 、 FD-CD 、 BDBD、BD-CD)组成的信道,线缆长度应不小于15m 。
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<网络系统集成>课件
1300mm
TD
TP TD
TD
TP TD
101
TD
TP TD
6900mm
8750mm
TD
TD
TP
TP
105
TD
TD
TP
综合布线工程设计中配线架规模的计算
各类 配线架 的规 模则 是管理子 系统设 计的基础 。因 此根据 综合布线 系统 可推导 出根据信 息点 数计算配
线架规 模的公式 。
对 10配线架 , 1 每个 楼层配线 间蓝场的规模 ( 需要 的
1 语 音 配 线架 规模 的计算
在 目前的综合布线 工程 中 ,语音配线 架大多采
V: 。每个楼层配线 间中蓝场的规模 ; N: 每个楼层 配线 间管理 的语 音点 ;
1: 个 5 2一 0对 10配 线 架 可 端 接 1 1 2个 4对 线 。
在楼层 配线间 中 ,语音 系统的交连场一般包 括 蓝场 、 橙 场和 自场 。 紫, 根据 现行的布线标准 , 些交 这 连场端接线路 的模 块化 系数分别 为 :
2 数 据 配 线架 规模 的计 算
2 1楼 层配线 间中数据 配线 架规模 的计 算 . 在 目前 的综 合布线工 程 中,数据 系统 的配线 架
—
1 + 2’ 1
—
N
( 5)
如果语 音 系统采用 30对 1O配线架 ,每个楼 0 1 层配 线间配线架 的用量应按 照式 ( ) 行计算: 6进
白场 的规模应按 照式( ) 3 进行 计算 :
V= N 3 式中: () 3
V + + = 告+
+ + + 维普资讯 < 西圈信舅技)0 7年囊 1期 山 20
V: 每个楼层配线 间紫/ 橙场 的规模 ;
N: 个 楼 层 配 线 间管 理 的 语 音 点 数 ; 每 1: 个 5 6一 O对 1O配 线 架 可 端 接 1 1 6个 3对 线 。
:
=
V: 每个楼层配线 间 白场 的规模 ;
N: 每个 配 线 间 管 理 的语 音 点 数 ; 5: 个5 O一 O对 1O配 线 架 可 端 接 5 1 O个 1 线 。 对
光纤配线架的用途或规格说明
光纤配线架的用途或规格说明光纤配线架是一种用于光纤通信系统中的重要设备,它具有多种用途和规格说明。
本文将详细介绍光纤配线架的用途和规格说明,帮助读者更好地了解和应用光纤配线架。
一、光纤配线架的用途1. 光纤接续:光纤配线架用于连接光纤线缆,将来自主干光缆的光信号引入到终端设备中,实现光纤通信的传输。
它提供了一个集中管理和保护光纤的平台,方便维护和维修。
2. 光纤分配:光纤配线架能够将主干光缆的信号分配给不同的分支光缆,实现光纤通信网络的灵活布线。
它具有良好的可扩展性和可调整性,能够满足不同规模和需求的光纤通信系统。
3. 光纤管理:光纤配线架提供了光纤的标识、编号和记录,方便管理和维护。
它可以对光纤进行分类、分组和标记,减少故障排查时间,提高维护效率。
4. 光纤保护:光纤配线架能够保护光纤免受外界环境的影响,如尘埃、湿气、温度变化等。
它具有良好的密封性和防护性能,可以确保光纤通信系统的稳定运行。
二、光纤配线架的规格说明1. 尺寸:光纤配线架的尺寸通常根据光缆的数量和规格来确定。
常见的尺寸有1U、2U、4U等,其中1U为标准尺寸,高度为44.45mm。
尺寸的选择应根据实际需要进行,以满足光纤通信系统的要求。
2. 材质:光纤配线架通常采用金属材质,如冷轧钢板。
金属材质具有良好的强度和稳定性,能够提供充分的保护和支撑。
此外,还有一些光纤配线架采用塑料材质,适用于一些特殊环境和要求。
3. 容量:光纤配线架的容量通常根据光缆的数量和规格来确定。
常见的容量有12芯、24芯、48芯等,其中12芯为标准容量。
容量的选择应根据实际需要进行,以满足光纤通信系统的扩展和发展。
4. 接口:光纤配线架的接口通常采用SC、LC、FC等光纤连接器。
这些接口具有良好的兼容性和可靠性,能够保证光信号的传输质量。
接口的选择应根据实际需要进行,以满足光纤通信系统的连接要求。
5. 安装方式:光纤配线架的安装方式通常有壁挂式和框架式两种。
配线架的计算方法
管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。
本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。
1语音配线架规模的计算在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。
常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。
下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。
1.1楼层配线间语音配线架规模的计算在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。
根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为:(1)蓝场4对线;(2)紫/橙场3对线;(3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算);按照上述端接线路的模块化系数,如果采用50对110配线架,每个楼层配线间蓝场的规模(需要的数量)应按照式(1)进行计算。
(1)式中:V1——每个楼层配线间中蓝场的规模;N——每个楼层配线间管理的语音点;12——一个50对110配线架可端接12个4对线。
紫/橙场的规模应按照式(2)进行计算。
(2)式中:V2——每个楼层配线间紫/橙场的规模;N——每个楼层配线间管理的语音点数;16——一个50对110配线架可端接16个3对线。
白场的规模应按照式(3)进行计算。
(3)式中:V3——每个楼层配线间白场的规模;N——每个配线间管理的语音点数;50——一个50对110配线架可端接50个1对线。
因此,如果语音系统采用50对110配线架,每个楼层配线间语音系统的配线架规模应按照式(4)进行计算。
(4)式中:V——每个楼层配线间语音配线架的规模;N——每个配线间管理的语音点数。
式(4)中最后的除法运算为整除运算(以下各式中最后的除法运算均为整除运算)。
在式(4)的推导过程中取近似值的实质是将白场的每一个50对配线架只使用48对,或者说是认为每50对中有2对是备用的,这里所说的近似运算不会对结果造成太大的影响,因为该式最后的计算结果是取整后加1,就已经决定了其结果是近似值。
国网供电公司新建住宅配电工程建设技术规范
国网供电公司新建住宅配电工程建设技术规1 围本规规定了10千伏及以下新建住宅配电工程项目建设工程技术规的术语和定义、供配电建设原则、供配电方式及设计、设备选型、施工安装及验收。
本规适用于市规划区围新建居住区住宅供配电设施建设,改建居住区供配电设施建设可参照执行。
2 规性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 50052 供配电系统设计规GB 50053 《10千伏及以下变电所设计规》GB 50054 《低压配电设计规》JGJ/T16 民用建筑电气设计规DL/T448 电能计量装置技术管理规程DL/T825 电能计量装置安装接线规则DL/T599 《城市中低压配电网改造技术导则》GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)DL/T5221 《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T698 低压电力用户集中抄表系统技术条件国家电网公司业扩工程技术导则国家电网公司配电网工程典型设计(2013年版)国家电网公司380/220V配电网工程典型设计(2014年版)省电力公司《城市中低压配电网改造技术细则》省电力公司文件豫电运维【2012】1287号3 术语和定义国家标准、行业标准及下列术语和定义适用于本规。
3.1 供电方案电力供应的具体实施计划。
供电方案包括:供电方式,负荷分级,供电电源位置,出线方式,供电线路敷设,供电回路数、走径、跨越,电能计量方式,电能质量及无功补偿,电能信息采集装置,重要负荷,保安电源配置,调度通信及自动化,非线性负荷治理,产权分界等容。
3.2 配置系数指配置变压器的容量(千伏安)或低压配电干线馈送容量(千伏安)与居住区低压用电负荷(千瓦)之比值,根据变压器或低压配电干线所供居民住宅总户数的多少,综合考虑同时率、功率因素、设备负载率等因素确定。
光缆配线架参数范文
光缆配线架参数范文
1.机架高度:光缆配线架通常采用19英寸标准尺寸,机架高度一般为42U(1U=1.75英寸),也有其他不同规格的机架高度可供选择。
2.材质:光缆配线架的主要材质通常是冷轧钢板,表面经过喷涂等处理,具有较高的强度和耐腐蚀性。
3.支架类型:光缆配线架的支架有单柱和双柱两种类型。
单柱式支架适用于较小的配线规模,而双柱式支架则适用于较大的配线规模。
4.配线槽类型:光缆配线架的配线槽一般有槽型和翻盖式两种类型。
槽型配线槽采用开放式设计,易于布线和维护,翻盖式配线槽则可以有效保护光缆,防止外界灰尘和潮湿对光缆的影响。
5.端口数量:光缆配线架上的端口数量根据需要可以有不同的配置。
通常有24、48、72等多种规格可供选择。
6.光缆容纳能力:光缆配线架的光缆容纳能力取决于配线槽的宽度和深度。
配线槽越宽和深,容纳的光缆数量就越多。
7.端口类型:光缆配线架上的端口可以是SC、LC、FC等不同类型的接口,用于连接不同规格的光缆。
8.可调整性:一些高级光缆配线架具有可调整的配线槽和支架,可以根据需要进行灵活的布线调整。
9.防尘设计:光缆配线架的一些设计中考虑到了防尘的需求,例如附加覆盖板或塞入式配线槽,可以有效防止灰尘对光缆的影响。
10.环境适应性:光缆配线架通常设计成适应不同环境的需求,例如防火、防水、防腐蚀等。
总结起来,光缆配线架的参数包括机架高度、材质、支架类型、配线槽类型、端口数量、光缆容纳能力、端口类型、可调整性、防尘设计和环境适应性等。
这些参数可以根据实际需求进行选择和配置,以满足光缆传输和配线的需求。
网络配线架基础知识详解
网络配线架基础知识详解目录一、网络配线架概述 (2)1.1 网络配线架定义与作用 (2)1.2 配线架的演变与重要性 (3)1.3 配线架在不同网络结构中的角色 (4)二、网络配线架的分类 (5)2.1 按照安装位置分 (7)2.2 按照架体尺寸分 (8)2.3 按照工作原理分 (10)2.4 按照端口特性分 (11)2.5 按照使用介质分 (12)三、网络配线架的设计原则与标准 (12)3.1 配线架尺寸设计的考量因素 (14)3.2 端口数量的设计与规划 (15)3.3 散热与温度管理的标准 (16)3.4 电气安全与EMC标准的遵循 (17)3.5 端口特性的选择与未来升级的考量 (18)四、网络配线架的安装与布线 (19)4.1 安装前的准备与工具 (21)4.2 配线架的基础安装步骤 (21)4.3 布线的基本原则与最佳实践 (22)4.4 网络布线美学的考量 (23)4.5 维护与保险丝的保护措施 (25)五、网络配线架的维护与管理 (25)5.1 日常维护与检查项目 (27)5.2 故障诊断与修复 (28)5.3 文档管理与 (29)5.4 生命周期管理与更新换代 (31)六、先进的网络配线架技术与应用 (32)6.1 动态配线管理技术 (33)6.2 智能配线架与软件集成 (35)6.3 迁移至云计算与网络虚拟化 (37)6.4 自动化与机器人技术在配线架维护中的应用 (39)七、典型网络配线架品牌与型号比较 (40)7.1 全球著名配线架品牌概览 (41)7.2 常用网络配线架型号及其特性比较 (42)7.3 用户评价、费用对比及选购建议 (44)一、网络配线架概述在现代通信和网络基础设施中,网络配线架扮演着至关重要的角色。
它是连接各个网络设备的关键组件,负责实现信号的传输和分配。
网络配线架不仅提供了物理上的连接,还确保了数据传输的高效性和稳定性。
网络配线架,又称配线柜或配线系统,是用于汇聚、分配和管理网络线路的硬件设备。
五类模块式配线架技术指标
五类模块式配线架技术指标
1. 传输性能,指配线架在传输数据时的性能表现,包括传输速率、信号衰减、串扰等参数。
通常以兆赫兹(MHz)或者吉比特每秒(Gbps)来衡量。
2. 可扩展性,指配线架系统的可扩展能力,即在需要增加连接点或者增加传输容量时,能够方便地进行扩展和升级。
3. 可靠性,指配线架系统在长时间运行中的稳定性和可靠性,包括连接稳定性、防尘防潮能力、抗干扰能力等。
4. 管理性,指配线架系统的管理和维护便利程度,包括布线管理、标识管理、故障排查等方面。
5. 灵活性,指配线架系统在适应不同布局和需求时的灵活性,包括安装灵活性、布局调整灵活性等。
这些指标在选择配线架时都非常重要,根据实际需求和应用场景,选择适合的模块式配线架技术指标非常关键。
数字配线架
数字配线架1. 简介数字配线架(Digital Patch Panel)是一种用于管理和连接网络设备的重要工具。
它们通常用于数据中心、服务器室和通信机房等场所,用于实现高效的网络连接和管理。
数字配线架由多个插槽和插孔组成,可以用于连接和管理多个网络设备,包括服务器、交换机、路由器和其他网络设备。
它们提供了一种灵活的方式来组织和管理网络连接,从而实现网络的高效运行和维护。
2. 特点2.1 灵活性数字配线架具有很高的灵活性,可以轻松管理和调整网络连接。
由于插槽和插孔的设计,用户可以根据需要自由连接和断开不同的网络设备。
这使得网络管理人员能够快速调整网络连接,提高维护和升级的效率。
2.2 可扩展性数字配线架可以根据需求进行扩展,以适应不同规模和复杂度的网络。
用户可以根据需要添加或删除插槽和插孔,以满足不同场所和设备的要求。
这种可扩展性使得数字配线架成为一个理想的解决方案,无论是小型办公室还是大型数据中心。
12.3 可视化管理数字配线架通常配备了可视化管理工具,使网络管理员能够更好地监控和管理网络连接。
这些工具通常提供实时监控、报警功能和历史数据记录等功能,以帮助管理员快速定位和解决网络问题。
3. 安装和使用3.1 安装数字配线架的安装通常需要一些专业知识和技巧。
在安装之前,需要确保场地符合相关的安全规范和要求。
一般而言,安装流程包括以下几个步骤:1.根据实际需要选择数字配线架的类型和规格。
2.准备好所需的配线材料和工具。
3.确定数字配线架的位置,并进行必要的标记和测量。
4.进行底座固定、插槽安装和插孔配线。
5.进行供电和连接设备。
3.2 使用数字配线架的使用相对简单,一般需要进行以下操作:1.根据需要选择要连接的设备和相应的插槽。
2.将设备插入相应插槽中,并确保插紧和连接良好。
3.使用管理工具监控和管理网络连接,包括实时监控、配置变更和故障排除等。
4.定期检查和维护数字配线架,确保连接的可靠性和稳定性。
关于电缆进线室及进线室电缆铁架的设计
关于电缆进线室及电缆铁架的设计在一些专用的电信机房建筑,当机房外缆线通过地下通信管道或通道进入机房时,多数都建有地下缆线进线室。
从局外进局的各种缆线汇聚在进线室,并通过安装在进线室内的电缆支架和电缆铁架调度到各个相应的机房成端;一些需要进行充气维护的缆线可以在进线室内得到集中供气设备的气源以及气压维护监控设备的集中监测。
因此,进线室都会与测量室、传输室、充气室等之间建有缆线或管路的通道,有时缆线的充气维护设备也可能直接安装在进线室内;多数进线室设置在市话测量室的下方。
多条缆线进入到各自的成端机房有两种方式:一种是集中上线方式;另一种是分散上线方式。
长途电缆和光缆一般都采用集中上线方式,分散上线方式多用于市话电缆。
当然,在某些市话机房建筑由于一些原因进线室不能安排在总配线架的正下方,也可能需要采用集中上线的方式将需要成端的电缆引到总配线架成端。
对于进线室的土建有如下要求:1)进线室应具有良好的防水性能,保证不漏水、不渗水。
2)进线室应具有良好的防火性能。
3)进线室不应设窗户,但应设有通风设备,要求在工作时,能达到普通通风条件。
4)进线室的人员出入走道一般应建在机房建筑内部,应能保证人员的安全、方便进出。
走道口应设防火铁门,门向外开,门宽不小于100厘米。
走道门应设在能够施行有效监护的地方。
走道设置的位置应尽量避免在影响进线室内的缆线和管路敷设的地方。
5)通往其他地下设施的走道不得通过进线室。
6)进线室内不应有突出的横梁和壁柱,也不应有其他管道通过。
7)进局管道采用钢筋混凝土基础,管道穿过建筑物时,必须与房屋结构分离开,管道上不得承受压力,在交越处必须留有空隙,中间填塞沥青等具有弹性的材料。
通常在机房土建设计时,在基本结构和房屋开间以及房间的使用分配基本确定后,需要由电信专业的技术部门根据通信设备及设施的使用、安装需要,提出对土建的专业配合要求,然后再由土建设计部门按照相关要求作进一步设计。
工艺配合要求一般包括对设备安装机房的承重及面积要求、缆线通道孔洞的预留要求、设备及设施安装固定螺栓的预埋或预留孔洞的要求,以及各种房间的门窗位置和大小、开启方式要求等等。
odf配线架原理
odf配线架原理
ODF(Optical Distribution Frame,光纤分配架)是一种用于光
纤分布和连结的设备,它在通信系统中起到重要的作用。
ODF通过提供一个集中的并可管理的光纤交叉连接点,实现
了光纤的高效分配和连接。
ODF的原理基于光纤的传输特性和连接方式。
它通常包含一
个机架,机架上安装有光纤接头盘和配线盘。
光纤接头盘用于存放连接线缆的光纤连接器,而配线盘则用于分配和连接光纤。
ODF的工作原理分为三个步骤:分布、连结和管理。
首先是分布。
光纤首先从外部的光缆通过光纤接头盘引入到ODF中,然后通过配线盘将光纤分布到不同的连接点。
这样
做的好处是可以有序地管理光纤,减少连接的复杂性和混乱,提高系统的可靠性和性能。
接下来是连结。
ODF提供了一个集中的连接点,使得光纤之
间可以方便地进行交叉连接。
通过在配线盘上进行合适的连结,可以实现不同设备之间、不同线缆之间的光纤相互连接。
这种灵活的连结方式可以满足不同场景和需求下的光纤连接要求。
最后是管理。
ODF不仅提供了便捷的光纤分配和连结功能,
还可以方便地进行管理和维护。
通过标签或标识,可以清晰地标记每个光纤连接的信息,使得对于大规模的光纤网络来说,管理和维护工作更加简单和高效。
综上所述,ODF的原理基于光纤传输特性和连接方式,通过
分布、连结和管理的步骤,实现了光纤的高效分配和连接。
通过使用ODF,可以提高光纤网络的可靠性、性能和管理效率。
安装工程量计算规则(石油炼化装置建设)
通讯系统设备工程量计算规则一、安装调试机柜、接口单元、基站(用户站)室外单元以“个”为计量单位。
二、安装调试基站(用户站)设备、会议电话机、多点控制器、编解码器以“台”为计量单位。
三、微波无线接入系统联调及试运行、安装调测会议电视设备网管系统以“系统”为计量单位。
四、安装调测汇接机以“架”为计量单位。
五、会议电话设备联网(全分配式)以“端”为计量单位。
六、会议电视设备联网系统试验以“对端”为计量单位。
计算机网络系统设备安装工程工程量计算规则一、安装调试计算机终端设备、附属设备、交换机、路由器、防火墙、调制解调器以“台”为计量单位。
二、安装调试网络终端设备、普通型集线器以“台”为计量单位。
三、安装调试接口卡、堆叠式集线器、服务器系统软件、网管软件以“套”为计量单位。
四、安装调试各种卡以“个”为计量单位。
五、安装调试内存条以“条”为计量单位。
六、安装调试投影机屏幕以“副”为计量单位。
七、网络调试及试运行以“系统”为计量单位。
楼宇、小区多表远传系统工程量计算规则一、安装调试远传基表、抄表系统设备配套设施、通讯接口转换器以“个”为计量单位。
二、安装调试抄表集中器、抄表采集器、抄表主机、多表采集中央管理计算机以“台”为计量单位。
楼宇、小区自控系统工程量计算规则一、调试楼宇自控用户、安装调试智能布线箱内配线架以“套”为计量单位。
二、安装调试中央站计算机、控制网络通讯设备、控制器、流量计、住宅(小区)智能化设备以“台”为计量单位。
三、安装调试终端电阻、控制器远端模块、第三方设备通讯接口、阀门及执行机构以“个”为计量单位。
四、安装调试传感器及变送器以“支”为计量单位。
五、调试小区家居智能系统以“户”为计量单位。
六、楼宇自控系统调试、住宅(小区)智能化系统调试及试运行以“系统”为计量单位。
扩声、背景音乐系统工程量计算规则一、安装调试扩声系统设备、扩声系统设备级间调试、背景音乐系统设备以“台”为计量单位。
二、安装专用机柜、机房配线箱、接线箱、风扇单元以“个”为计量单位。
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1.1楼层配线间语音配线架规模的计算
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在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为:
(1)蓝场4对线;
(2)紫/橙场3对线;
(3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算);
配线架上规范的色标标识以及对应信息点的代码标识;各种颜色的跳线标识,跳线两端均应做永久性标签;所有标签均采用电脑或打字机打印,色标符合ANSI/TIA/EIA 606布线管理规范。
管理间的配线架上采用统一的色标来区分主干电缆、水平电缆、跳线和设备端接点.形成由同一颜色的电缆标记,参照《商业大楼通讯基础设施管理标准》ANSI/TIA/EIA 606的规定:
白场为与主干电缆的端接处;
蓝场为与水平数据电缆的端接处;
橙场为与水平语音电缆的端接处;
紫场为与设备电缆和室外电缆的端接处。
公式4:V = V1 + V2 + V3 = N/12 + N/16 + N/50 + 1 ≈ N/12 + N/16 + N/48 + 1 = N/6 + 1
式中:
V —— 每个楼层配线间语音配线架的规模;
N —— 每个配线间管理的语音点数。
式(4)中最后的除法运算为整除运算(以下各式中最后的除法运算均为整除运算)。在式(4)的推导过程中取近似值的实质是将白场的每一个50对配线架只使用48对,或者说是认为每50对中有2对是备用的,这里所说的近似运算不会对结果造成太大的影响,因为该式最后的计算结果是取整后加1,就已经决定了其结果是近似值。下面的式(5)、式(6)都同样是在推导过程中取了近似值后得到的。
白场的规模应按照式(3)进行计算。
公式3: V3 = N / 50式中:
V3 —— 每个楼层配线间白场的规模;
N —— 每个配线间管理的语音点数;
50 —— 壹个50对110配线架可端接50个1对线。
因此,如果语音系统采用50对110配线架,每个楼层配线间语音系统的配线架规模应按照式(4)计算。
如果语音系统采用100对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(5)进行计算。
公式5:V = V1 + V2 + V3 = N/24 + N/32 + N/100 + 1 ≈ N/24 + N/32 + N/92 + 1 = N/12 + 1
如果语音系统采用300对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(6)进行计算。
蓝场的规模应按照式(1)进行计算
按照上述端接线路的模块化系数,如果采用50对110配线架,每个楼层配线间蓝场的规模(需要的数量)应按照式(1)进行计算。
公式1: V1 = N / 12
式中:
V1 —— 每个楼层配线间中蓝场的规模;
N —— 每个楼层配线间管理的语音点;
管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。
1、语音配线架规模的计算
在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。
公式6:V = V1 + V2 + V3 = N/72 + N/96 + N/300 + 1 ≈ N/72 + N/96 + N/288 + 1 = N/36 + 1
在式(5)、式(6)中,各符号的含义与式(4)相同。
1.2设备间语音配线架规模的计算
语音干线多采用大对数电缆,语音干线的所有线对都要端接于配线架上。所以设备间中语音系统的110配线架的规模应按照式(7)计算。
12 —— 壹个50对110配线架可端接12个4对线。
紫/橙场的规模应按照式(2)进行计算。
公式2: V2 = N / 16
式中:
V2 —— 每个楼层配线间紫/橙场的规模;
N —— 每个楼层配线间管理的语音点数;
16 —— 壹个50对110配线架可端接16个3对线。
式(7)的计算只考虑了设备间中的白场,如果设备间中还有其它交连场,需要按照相应交连场的计算方法计算出其规模并与式(7)的计算结果相加
公式7: V=2×(Sv/F+1)
式中:V —— 设备间中语音配线架的规模;
Sv —— 语音干线的线缆对数之和;
F —— 所采用的110配线架的规格。如果采用50对110配线架,取F=100;其余依此类推。
按照该式计算的结果,一半用于与垂直干线的连接,一半用于与建筑群干线的连接。