智能化系统安装方案及技术措施
智能化系统施工方案及质量保证措施

智能化系统施工方案及质量保证措施(一)施工准备1、本工程开工前将组织好图纸会审,尽量将变动设计的资料及早落实解决,以利加工订货和组织施工。
2、根据本工程材料品种和规格较多的特点,及时提出加工订货数量,指派专人落实货源和供货日期。
3、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案,并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。
4、检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾,并考虑好施工时交叉衔接的方法,通过熟悉图纸明确场外制备工程项目,确定与单位施工有关的准备工作。
(二)施工方法1、金属线槽的安装金属线槽安装前,要根据图纸确定出始端和终端的位置,找出水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出支吊架的位置。
线槽的标高要根据现场情况确定。
一方面要便于以后的敷管和布线,又不影响别的单位施工,另一方面要美观整齐。
金属线槽敷设时,吊点和支持点的距离,应根据工程具体条件确定,一般在直线段固定间距不应大于3 米,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不应大于0.5 米。
在弱电井中,线槽沿墙敷设,用塑料胀管配自攻螺丝固定。
在吊顶内敷设线槽时,用吊架悬吊安装,吊杆用四号角钢制作,对较小的线槽,用L 型支架固定,而较大的线槽,用U 型支架固定。
角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上,角钢与线槽之间用拉钉连接固定。
吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装,首先应安装干线线槽,后安装支线线槽。
金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密、平直。
在线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个。
桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。
桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。
智能化系统安装方案方针与技术措施

智能化系统安装方案与技术措施一、监控系统1.1系统构成本方案采用数字化的监控系统,系统主要由彩色摄像机、视频编解码器、视频管理服务器、数据管理服务器、网络存储设备、监视器及相关软件等组成。
整个系统中从功能上大致分存储设备、管理设备、前端设备、传输设备。
1.2前端摄像机视频监控系统采用固定枪机、半球机、智能高速球机、隐蔽摄像机相结合的方式,可以充分体现球机的灵活性,固定摄像机的准确性,半球机的美观性,隐蔽摄像机的隐蔽性,彩色摄像机的高层次感和可观察性。
传输设备传输设备由编、解码器及网络交换机组成。
系统视频图像经过编码器进行H.264/MPEG4/MJPEG编码格式编码之后,输出了2路数据流,其中一路为基于UDP的组播实时流,传输至后端网络后可供后端VC客户端直接调阅查看和通过解码器输出到电视墙上;而另一路使用基于TCP的iSICI存储流,经过交换机以数据块的形式直接写入IPSAN中。
整个系统中,视频流在网络上的传送是不需要流媒体服务器转发的,视频图像显示延时不超过300ms,这样保证在图像时延上满足本次监控系统的要求。
1.3管理设备本工程的管理设备即为服务器及各授权的工作站。
通过操作工作站上的监视系统软件,控制解码器的输出监视视频。
1.4监视显示设备本工程的显示设备分为二组,一组设置为液晶监视器组成的电视墙及一组设置为液晶监视器组成的显示单元,电视墙位于一层安保监控中心及监视显示单元位于一层羁押监控室,系统通过同轴电缆将解码器的视频信号传输至该显示单元。
1.5电源系统电源由机房工程系统提供AC220V UPS电源到计算机中心以及各层弱电井的配电箱。
前端摄像机电源由弱电井的UPS配电箱供给。
2、系统业务流程本次解决方案采用IP智能监控系统,借鉴NGN(下一代通讯网络)架构,采用视频流控制和承载交换相分离的机制,可以高质量的实现各种监控业务,包括实时监控、视频信息存储及历史视频流回放等。
其中VM视频管理服务器是整个系统的信令控制和管理核心,所有监控的控制流都由VM视频管理服务器处理。
智能化系统施工方案

智能化系统施工方案引言:随着科技的不断进步和智能化的发展,智能化系统在各个领域的应用越来越广泛,其在提高生产效率、降低能耗、增强安全性等方面发挥着重要作用。
然而,在实施智能化系统的过程中,施工方案的制定及其执行是决定项目成功与否的关键因素之一。
本文将针对智能化系统的施工方案进行详细的介绍,旨在帮助公司或个人有效地规划和实施智能化系统。
一、背景介绍智能化系统施工是指按照既定的设计图纸和施工规范,将各个智能化设备、系统及其相应的传感器、控制器等进行安装、连接和调试的过程。
智能化系统可以包括但不限于智能家居系统、智能工厂系统、智慧城市系统等。
智能化系统的施工方案的制定需要考虑到具体项目的需求、技术要求、安全性和可持续性等因素。
二、施工方案的制定在智能化系统施工方案的制定阶段,需要考虑以下几个关键因素:1.项目需求分析:对于每个具体的智能化系统项目,需要先充分了解项目的需求,例如所需的功能、可控制的范围、集成的设备等。
2.技术选型:根据项目需求,对于智能化系统所采用的技术进行选型,包括硬件设备、软件系统及其相应的通信协议等。
3.施工计划制定:在制定施工方案时,需要考虑到项目的时间要求、资源分配和工期安排等,制定一个合理的施工计划。
4.施工团队组建:根据项目的规模和要求,组建一个专业的施工团队,包括项目经理、设计师、安装工程师、调试工程师等。
5.风险评估与安全考虑:进行风险评估,特别是对于高风险的活动,制定相应的安全措施和应急预案。
三、施工过程及注意事项在智能化系统施工过程中,需要注意以下几个关键点:1.设备安装:根据设计图纸和施工规范,按照正确的方法和顺序进行设备的安装和连接。
2.系统调试:在设备安装完成后,需要对系统进行调试和优化,确保各个设备的正常运行和协同工作。
3.系统集成:对于多个智能化子系统的集成,需要进行相应的接口测试和数据交互验证,确保整个系统的一致性和稳定性。
4.培训与交付:在系统施工完成后,对系统的使用者进行培训,确保他们能够正确地操作和维护系统。
智能化系统施工方案及质量保证措施

智能化系统施工方案及质量保证措施一、引言随着科技的发展,智能化系统在各行各业中的应用也越来越广泛。
智能化系统能够通过信息技术和传感技术,实现对设备、设施、环境的智能控制和管理,提高生产效率,降低运营成本。
在智能化系统的施工过程中,需要制定详细的施工方案,并采取一系列的质量保证措施,以确保系统的顺利运行和高质量的使用效果。
二、智能化系统施工方案1.需求分析:根据用户的实际需求,确立系统的功能和性能要求,包括系统的硬件配置、软件功能、数据库要求等。
2.方案设计:根据需求分析的结果,制定系统的整体设计方案,包括系统的结构、工程量、施工周期等。
3.材料采购:根据设计方案,采购符合质量标准的材料和设备,确保施工过程中使用的材料和设备的质量可靠。
4.测试与调试:在施工过程中,进行系统的测试和调试工作,确保系统各个部分的正常运行,并进行性能测试,保证系统的可靠性和稳定性。
5.安装与布线:根据设计方案,进行设备的安装和布线工作,并确保每个设备的接线正确,设备之间的连接稳固可靠。
6.程序编码与开发:根据系统的功能要求,进行软件程序的编码和开发,包括系统的前端界面开发、后台数据处理等。
7.数据库建设:根据系统的数据库需求,搭建合适的数据库管理系统,包括数据库的设计、数据表的建立等。
8.系统联网与测试:在系统搭建完成后,进行系统的联网测试,确保系统在各个终端能够正常运行,并进行兼容性测试,保证系统能够适应各种终端设备。
9.用户培训与验收:在系统交付前,进行用户的培训工作,使用户能够熟悉系统的使用方法和操作流程,并进行系统的验收工作,确保系统的使用效果符合用户的要求。
1.严格选择合作伙伴:在施工过程中,选择合作伙伴时,应对其技术实力、施工经验、相关证书等进行严格审核,确保合作伙伴具备施工智能化系统的能力。
2.质量控制人员的培训与管理:建立专门的质量控制部门,对质量控制人员进行培训,确保其掌握相关的技术和管理知识,并且建立科学、严格的质量管理制度,对施工过程进行全面监督和检查。
学校智能化系统(教育工艺)施工方案与技术措施

学校智能化系统(教育工艺)施工方案与技术措施介绍本文档旨在提供学校智能化系统(教育工艺)的施工方案和技术措施,以支持学校的智能化发展。
施工方案步骤一:需求分析在启动施工之前,首先需要进行一次全面的需求分析。
与学校的教育工艺部门合作,制定智能化系统的功能需求清单,并确定系统在多大范围内覆盖。
步骤二:规划设计根据需求分析的结果,进行系统的规划设计。
确定适合学校的智能化系统架构和拓扑结构,并对网络、设备和软件进行选型。
步骤三:系统集成在系统规划设计完成后,进行系统的集成工作。
这包括安装配置硬件设备,网络设置和软件的安装与配置。
步骤四:系统测试在集成工作完成后,对系统进行全面测试。
确保系统可以满足学校的需求并良好运行,包括功能完备性、数据准确性和安全性等方面的测试。
步骤五:系统部署完成测试后,可以进行正式的系统部署工作。
部署过程应确保系统能够平稳地切换至智能化系统,确保对学校教育工艺的持续支持。
技术措施安全措施为确保系统的安全性,需采取以下技术措施:- 网络访问控制:设置防火墙和访问控制列表,限制对系统的非授权访问。
- 数据加密:使用加密技术对系统中传输和存储的数据进行保护,避免信息泄露。
- 用户身份验证:使用强密码策略和多因素身份验证等措施,确保只有授权人员能够访问系统。
可拓展性考虑在设计系统时应考虑未来的可拓展性,以便满足学校发展的需求:- 网络基础设施:构建可扩展的网络基础设施,以支持未来可能的系统扩展。
- 模块化设计:采用模块化设计原则,使系统能够逐步增加功能和服务。
结论通过以上的施工方案和技术措施,学校可以成功实施智能化系统(教育工艺),提升教育工艺管理和服务效率。
同时,我们应该密切关注系统的安全性和可拓展性,以适应未来的发展需求。
医院智能化安装工程方案

医院智能化安装工程方案一、项目背景随着科技的发展和医院管理水平的提高,医院智能化设备的应用已经成为医院建设和管理的重要组成部分。
智能化系统的应用将使医院管理更加精细,提高医疗服务效率,并为医生和患者提供更好的诊疗体验。
因此,医院智能化安装工程就显得非常重要。
二、项目概述本项目是针对某医院进行智能化设备安装的工程方案,主要包括了医院信息管理系统、智能化门禁系统、智能化照明系统、智能化空调系统、智能化监控系统等方面的工程安装。
通过本项目的实施,将为医院提供更加便捷、高效的服务和管理手段,提高医疗服务水平。
三、项目目标1. 提高医院管理效率:通过智能化设备的安装,实现数据信息化、自动化处理,加强医院内部各部门之间的信息共享和协同作业,提高医院管理效率。
2. 改善医疗环境:通过智能化设备的应用,改善医院内部的照明、空调环境,营造舒适的医疗环境。
3. 提高医疗安全性:通过智能化监控系统的安装,加强对医院内部环境的监控和管理,提高医疗安全性。
四、项目内容及工程方案1. 医院信息管理系统:针对医院信息化管理的需求,安装医院信息管理系统,实现医疗信息的自动化采集、处理和查询,提供精准、快速、方便的信息服务。
2. 智能化门禁系统:安装智能化门禁系统,实现对医院内部各个区域的门禁管控和权限管理,提供安全、便捷的出入管理服务。
3. 智能化照明系统:采用LED节能照明系统,实现对医院内部各个区域的照明控制和能耗监测,提高医院的节能环保水平。
4. 智能化空调系统:采用集中控制的智能化空调系统,实现对医院内部各个区域的空调温度和湿度控制,改善医院的医疗环境。
5. 智能化监控系统:安装智能化监控设备,实现对医院内部各个区域的实时监控和视频录像,提高医院的安全防范能力。
六、项目实施方案1. 前期筹备:确定项目需求和目标、编制项目实施计划、确定项目各项资源投入和预算。
2. 设备采购:根据项目需求,进行设备的采购,确保设备的品质和性能符合医院要求。
室内智能家居系统安装施工方案

室内智能家居系统安装施工方案一、项目简介本项目旨在安装一套智能家居系统,为居住于该室内空间的居民提供便利且智能化的生活体验。
该系统的安装施工方案如下:二、施工流程1. 系统规划和设计系统规划和设计- 对室内空间进行调研和测量,确保系统能够完全覆盖并满足所有需求。
- 根据客户需求,设计智能家居系统的功能和布局。
2. 布线和电缆敷设布线和电缆敷设- 根据系统设计方案,布置各种电线和电缆,确保信号传输的畅通无阻。
- 保证安全标准,避免电线过度拉伸或损坏。
3. 设备安装和配置设备安装和配置- 安装各种智能设备,例如智能灯泡、智能插座、智能摄像头等。
- 进行设备的网络配置和连接,确保系统的功能正常运行。
4. 系统集成和测试系统集成和测试- 配置系统控制中心,确保各个智能设备能够通过中心控制和协同工作。
- 对系统进行全面测试,确保各项功能正常运行。
5. 用户培训用户培训- 对居民进行系统使用和操作的培训,确保他们能够顺利使用智能家居系统。
- 解答居民可能遇到的问题,并提供技术支持。
三、安全保障措施1. 施工过程中,严格按照国家相关的安全规范进行操作,确保安全生产。
2. 在进行电线和电缆敷设时,使用符合标准的电线保护管或套管,避免电线短路或损坏。
3. 设备安装时,确保固定稳固,避免设备摇晃或掉落导致安全隐患。
4. 在对系统进行测试时,确保电路连接正确,避免电流过大或短路的情况发生。
四、项目成果1. 提供一套完整的室内智能家居系统,满足客户的需求,提高生活质量。
2. 居民能够通过智能设备实现家居自动化,提高居住体验和舒适度。
3. 提供及时的技术支持和售后服务,解决客户遇到的问题,确保系统的稳定运行。
五、项目进度计划1. 系统规划和设计:2天2. 布线和电缆敷设:3天3. 设备安装和配置:4天4. 系统集成和测试:2天5. 用户培训:1天以上为室内智能家居系统安装施工方案,请您参考。
如果有任何疑问或需进一步讨论,请随时与我们联系。
智能化系统施工方案及质量保证措施

智能化系统施工方案及质量保证措施智能化系统是一种应用高科技手段和技术设备,将自动化、网络化、智能化的技术与设备有机结合,实现对建筑物、工业设备、交通系统等的智能化管理和控制的系统。
在进行智能化系统的施工时,需要制定详细的施工方案,并采取一系列的质量保证措施,以确保系统的可靠性和稳定性。
首先,进行智能化系统施工时,需制定详细的施工方案,包括设计方案、施工图纸、设备配置方案等。
设计方案需要根据用户需求和具体情况,确保系统满足功能要求和工程实际的可行性。
施工图纸需要按规范进行设计,确保施工过程中各项工作按图施工,提前规划好给排线路、布线方案等。
设备配置方案则需要合理配置各种设备,确保系统的可靠性和高效性。
其次,智能化系统施工需采取一系列的质量保证措施。
首先是设备的选购与验收。
在选购时,需选择具有一定信誉度和技术实力的专业供应商,并对设备进行验收,确保设备符合规范要求。
其次是施工过程中的质量检查和监控。
施工过程中,需进行设备安装和线路布置的质量检查,确保施工过程符合规范,设备安装牢固可靠。
同时,还需进行各项设备的调试和性能检测,确保设备正常工作。
最后是项目交付前的综合测试和调试。
在项目完成后,进行综合测试和调试,确认系统能够满足用户需求和设计要求。
此外,还需对智能化系统进行运行维护和管理。
需要制定系统运行维护方案,包括设备的定期检查和保养,设备故障的处理和维修,系统的数据备份和恢复等。
同时,还需建立智能化系统的管理机制,包括运行记录的建立和管理,设备的使用和保养制度的规范,设备更新和升级的计划等,以确保系统长期稳定运行。
总之,智能化系统的施工方案和质量保证措施的制定是确保智能化系统可靠性和稳定性的重要环节。
通过制定详细的施工方案和采取一系列的质量保证措施,可以确保系统的设计和施工符合规范要求,设备可靠安装和调试,系统长期稳定运行。
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智能化系统安装方案及技术措施一、监控系统1.1系统构成本方案采用数字化的监控系统,系统主要由彩色摄像机、视频编解码器、视频管理服务器、数据管理服务器、网络存储设备、监视器及相关软件等组成。
整个系统中从功能上大致分存储设备、管理设备、前端设备、传输设备。
1.2前端摄像机视频监控系统采用固定枪机、半球机、智能高速球机、隐蔽摄像机相结合的方式,可以充分体现球机的灵活性,固定摄像机的准确性,半球机的美观性,隐蔽摄像机的隐蔽性,彩色摄像机的高层次感和可观察性。
传输设备传输设备由编、解码器及网络交换机组成。
系统视频图像经过编码器进行H.2644编码格式编码之后,输出了2路数据流,其中一路为基于的组播实时流,传输至后端网络后可供后端客户端直接调阅查看和通过解码器输出到电视墙上;而另一路使用基于的存储流,经过交换机以数据块的形式直接写入中。
整个系统中,视频流在网络上的传送是不需要流媒体服务器转发的,视频图像显示延时不超过300,这样保证在图像时延上满足本次监控系统的要求。
1.3管理设备本工程的管理设备即为服务器及各授权的工作站。
通过操作工作站上的监视系统软件,控制解码器的输出监视视频。
1.4监视显示设备本工程的显示设备分为二组,一组设置为液晶监视器组成的电视墙及一组设置为液晶监视器组成的显示单元,电视墙位于一层安保监控中心及监视显示单元位于一层羁押监控室,系统通过同轴电缆将解码器的视频信号传输至该显示单元。
1.5电源系统电源由机房工程系统提供220V 电源到计算机中心以及各层弱电井的配电箱。
前端摄像机电源由弱电井的配电箱供给。
2、系统业务流程本次解决方案采用智能监控系统,借鉴(下一代通讯网络)架构,采用视频流控制和承载交换相分离的机制,可以高质量的实现各种监控业务,包括实时监控、视频信息存储及历史视频流回放等。
其中视频管理服务器是整个系统的信令控制和管理核心,所有监控的控制流都由视频管理服务器处理。
数据管理服务器作为存储系统的管理核心,可以对分布式部属的网络存储设备中存储资源进行统一的存储资源管理,灵活实现各种应用;系统中的实时监视流则是通过网络进行以分布式的交换和处理。
本套系统基于单播网的业务流处理机制-实时监视流及存储流分开处理,系统管理和业务流程如下所述:(一)实时视频流实时流具有偶发性,并具备大收敛比,可通过网络组播实现实时图像流的分发功能支持大规模监控,减少传统方案的瓶颈和图像的延时。
(二)存储视频流视频存储流采用文件方式直接写入存储中,充分发挥存储的高效、可靠和可扩展性,解决大容量存储中间服务器的瓶颈问题。
(三)点播回放流视频管理客户端和解码器通过单播访问编码器,引入相应监控场景的音视频流,从而实现实时查看不同监控场景的功能。
(四)控制流视频监控系统包含的管理服务器和软件有:数据管理服务器()、视频管理服务器和视频管理客户端,它们之间以及及系统终端设备之间的交互信息通过控制流交换。
2.2系统性能2.2.1图像质量清晰智能监控系统采用一次编码,避免了传统监控系统因为多级级联而造成的图像质量急剧下降的现象,最大限度地还原图像的真实情况。
并可提供D1高清晰图像分辨率,为用户提供画质的高清晰图像。
2.2.2系统高可靠性系统中音视频流并不在数字监控视频管理服务器上集中处理,而是通过网络的处理交换以分布式的形式分发出去,避免了由于视频交换服务器的处理性能而造成的瓶颈问题。
监控媒体终端采用嵌入式操作系统,保证了设备的可靠性。
核心管理服务器采用了高处理性能服务器,保证整个系统的可靠性。
系统采用了作为监控数据存储设备,系统支持0,1,5,10,50,支持容量在线动态扩展功能;系统支持硬盘在线热插拔,支持硬盘电源短路保护,支持系统启动时硬盘顺序加电,提供更全面的硬件保护手段;系统可选冗余热插拔电源,支持电源自动故障切换,并支持外接,避免电源故障带来的系统异常。
系统的多种可靠性技术的设计保证了监控数据最大的可靠性。
采用端到端的存储方式,在编码器上直接支持协议和存储,直接将块数据存储到盘阵上,没有任何中间环节,加上存储设备本身多种冗余技术(电源、),既保证了存储的效率也保证了存储的高可靠性,分布式部署设备、在线容量扩展技术和完善的容灾备份技术进一步提高了系统的灵活性、可扩展性和数据可靠性,同时和管理软件的无缝集成,保证了系统和监控系统的充分融合。
而基于块数据的检索技术可以满足实时回放(秒级)的实战需求,最大限度降低灾害损失。
2.3集中化管理系统针对不同的用户可以采用域管理、用户管理和云台控制冲突管理等多种权限管理模式。
不同的用户可以根据指定的权限对系统进行操作。
系统根据用户业务管理模式的特点,采用集中式的管理方式。
通过视频管理服务器和数据管理服务器不仅可对前端设备进行集中的管理和控制,还可对分布在各区域的存储终端设备进行远程的集中管理。
用户只需要在一台客户端上就可以对整网设备进行批量配置下发、远程升级、远程操作、业务实现等操作。
2.4良好的系统开放性整个系统采用国际标准传输协议,提供业界标准设备接口,用户选择设备的灵活性大,升级扩容方便;图像编码和传输协议均采用国际标准,前端设备扩容简单方便,可灵活增减;整个系统可通过第三方开放接口提供业务应用开发,也可以参及矩阵、光端机、等其他厂家的系统控制。
2.5全系统时钟同步不但所有管理服务器之间时间自动同步,监控媒体终端上还有叠加视频时钟,也和系统管理服务器同步,这个功能在视频监控管理和事件发生后查找证据上有很重要的实际意义。
2.6系统性能标准系统所使用设备的视频输入、输出阻抗以及部件、电缆的特性阻抗均为75Ω;系统选用的各配套设备的性能及技术要求协调一致,符合系统设计要求;在摄像机的标准照度下,监视电视图像质量按五级损伤标准评定,本系统图像质量应不低于4 级;2.7路视频编码器高清晰度的动态视频质量,多路接入,丰富的网络接口及特性适应多种组网环境。
同时支持单播、组播等传输方式,满足不同网络环境下的灵活组网。
多种智能存储写入功能,中间不需要视频服务器进行转换,既节省了用户在视频服务器上的投资,又简化了系统架构,使得系统更具备可扩展性和灵活性,适合于各种规模的监控需求。
良好的可管理性和可维护性:支持远程配置和管理,可以远程改变图像制式、亮度、编码图像分辨率、带宽、码流格式等参数,便于于远程管理及维护二、综合布线系统2.1系统构成系统根据本大楼的性质、使用功能、环境安全条件以及考虑到近期实际使用和中远期发展的需求,进行合理的系统布局和管线配置。
系统具有开放性、灵活性、可扩展性、实用性、安全可靠性和经济性。
综合布线系统考虑大楼内语音、数据、图像业务及外部通信的连接。
系统数据传输主干采用室内、外万兆光缆,支持多媒体数据传输、构建万兆以太网;语音传输主干采用大对数电缆,保证语音传输的质量;水平配线架采用快接式配线架,线缆具有优异传输性能,数据系统满足增强型六类标准,语音系统要求满足超五类标准。
所有信息点接口采用标准化模块,楼内的分配应考虑信息点到配线架距离不能超过90米为原则进行设置。
整个系统具有高带宽、高稳定、高扩展的优良特点,系统享有20年或以上的生产厂商产品质量保证。
本项目综合布线系统共分为六个子系统:工作区子系统、水平子系统、垂直主干子系统、管理子系统、设备间管理子系统。
系统应根据相关标准设计、安装及测试,系统汇总语音及数据系统,从而组成一个模块化、系统化灵活性极高的综合布线系统,能够连接及支持语音、数据及图像信息。
综合布线系统产品采用成熟产品并有成功项目案例,同时充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过度的可行性。
2.2系统特点采用增强型六类屏蔽综合布线系统,支持、、155/622 、、100010等以太网络应用,线缆带宽采用1000,高于7类标准的600,也高于数字电视的862,为未来使用网络传送数字电视等高带宽应用留有充分余量。
并提供性能测试报告。
垂直数据主干采用室内24芯多模万兆光缆,符合防火标准的光缆类型,要求支持100/100010等以太网络的应用;语音主干采用大对数三类电缆,光缆和大对数电缆考虑一定的冗余。
本工程采用的光纤系统符合国际标准对万兆3级别多模光纤的技术要求。
2.3系统构成2.3.1工作区子系统综合布线系统内的工作区子系统的语音及数据全部采用增强六类万兆屏蔽模块,便于数据和语音的互换,面板应外观大方,并可采用不同的颜色以区分语音和数据信息点,光纤点使用双工模块。
性能超过了增强型六类1~250频率带宽的部件标准,使用带宽可高达500,可利用一把平口虎钳同时端接起4个线对。
模块为360度全屏蔽模块,后有保护端接盖可减轻外来张力。
信息面板兼容各种不同的模块,包括语音、数据、光纤及模块,面板有单口、双口可选。
2.3.2水平子系统水平子系统示意图水平子系统为从信息插座至楼层配线间的水平线缆。
水平子系统全部语音线缆采用超五类线缆,信息发布系统和查询系统中的设备采用七类线缆,数据线缆和点均采用七类屏蔽线缆,七类线缆带宽1000,高于七类标准的600,也高于数字电视的862,为未来使用网络传送数字电视等高带宽应用留有充分余量。
到桌面的光缆采用室内4芯万兆多模光缆。
3.3.3管理子系统管理区子系统由分散在各楼层的分配线间组成,负责楼层信息点的配线管理。
分配线间中数据水平线端接使用24口增强式六类45模块式配线架,插座卡接进空位之后,弹性接地片和接地杆可以保证每个插座和线缆都能完全地接地,得到最大限度保护而抑制住外部串扰;语音水平线缆模块配线架使用24口45超五类模块式配线架,可及数据配线架匹配安装;语音垂直线采用19英寸50口45模块式语音1U配线架;光纤端接箱采用机架式的,1U类型,带抽屉伸缩型,从机架前后2 个方向均可抽出管理。
单个配线架可端接24到72端口光纤,光纤采用熔接方式、头;2.3.4主干子系统干线子系统为各楼层分配线间至总配线间之间的线缆,可分为数据主干及语音主干。
垂直数据主干采用24芯多模万兆光缆为主,搭配少量的6芯多模万兆光缆。
语音主干采用3类大对数,所有主干线缆要求无中间连接点。
2.3.5设备间子系统语音和数据的主设备间子系统由设备间的数据主配线设备(光纤配线架)、语音主配线设备(110配线架)及相关支撑硬件组成。
设备间子系统所有设备安装在19″标准落地机柜和挂墙式机柜中。
机柜外壳防护等级不低于44,抗冲击能量大于2J,玻璃钢柜门由锁定装置控制,机柜内装有照明灯、电源插座、风扇等配件。
机柜正面安装玻璃门,使管理人员能够在不打开机柜的时候就可以看清面板上的跳线情况,看到网络设备的工作状态。
由于机柜为全封闭型,使所有线缆(大对数双绞线和跳线)均被封闭在机柜内,无关人员不可能接触到布线系统,使系统的可靠性得到了极大的提高。