智能建筑弱电系统工程实践中的几种抗干扰措施
智能建筑信息化弱电工程施工要点

智能建筑信息化弱电工程施工要点摘要:智能建筑信息化工程作为一项系统性的工程,而其中弱电工程又作为一项非常关键的施工内容。
因此在施工环节中做好弱电施工控制,对提高智能建筑信息化系统的稳定性有很重要的帮助。
鉴于此本文结合实际,在阐述建筑电气弱电智能化系统内涵的同时,对弱电工程的施工要点进行了全面探讨,具体内容如下叙述。
关键词:智能建筑;信息化;弱电工程;施工要点引言电气施工属于目前建筑项目施工的关键环节,主要包括强电以及弱点两个重要内容。
强电主要用于动力能源,弱电则用于传播数据信息。
强电和弱电在传送方法、功率、电压以及电流都存在很大方面的差异。
在建筑工程具体施工时,需要增强对于强电和弱电的管理工作,提高整个建筑行业的质量管理水平,对于建筑行业的发展以及人们的生活水平都有很大的影响力。
1建筑电气弱电智能化系统的概述建筑企业进行建设时,施工环节属于必不可少的关键操作,目前建筑施工操作的未来发展前景十分广阔,逐步向着智能化发展。
伴随着目前电子信息化的飞速进步,弱电智能化体系以及相关技术操作被广泛运用在建筑领域的建设之中,促进了建筑项目的智能化发展。
建筑电气弱电智能化体系中,一般包含网格化体系、技术防御体系、防雷体系以及自动操作体系等,还包括了操作技术所需设备等原因。
现场施工时,电气弱电智能化体系的关键影响力便是能够高效管理建筑电气和网络通信的集中使用,建立一个更为稳定、安全的操作环境。
2弱电系统设备施工技巧对弱电体系进行现场操作施工时,必须要求其向着智能化的发展方式前进,弱电体系设施的施工方式的高效使用便会显得极其重要。
现场使用这一技术时,应该按照以下几点进行:首先,安装好机器架等基本设施;其次,安装完成信息插座等硬件设施;然后,安装完成桥架和管道。
安设机器架的时候,应该考虑到以下几点需求:首先,为了保证机器架设施的视野清楚以及操作顺利,安设过程中,要根据生产厂家的基本要求,调节设施的垂直度差异;其次,在安设机器架设施时,需要整体清理安装位置的灰尘,避免杂物出现;第三,有关工作人员必须要控制机架和墙面的距离为0.8米以上。
智能建筑的防雷、接地、抗干扰

智能建筑的防雷、接地、抗干扰智能建筑中线缆密布、系统设备繁多,微电子装备复杂,且防护能力单簿,为保证系统、设备安全正常运行,必须采取专门、特殊的措施加以保护,而防雷、接地、抗干扰则是重要的、必备的、有效的保护手段,以下仅就此三方面加以分析说明。
1、智能建筑的防雷对于智能化系统而言,除雷电直击外,最具破坏作用的是二次效应,由于雷电具有高电位、大冲流、瞬时性的特点,强大的闪电产生静电场、交变电磁场和电磁辐射、雷电波侵入、地电位反击等,雷电电磁脉冲LEMP影响。
由于雷电流变化梯度大,能产生强大的变电磁场, 使周围的金属物产生感应电势和感应电流。
一方面严重地干扰无线、有线通讯;另一方面,一旦侵入微电子设备的信号入口,将使器件被击穿、烧毁,从而使网络瘫痪,设备报废。
国际电工委员会IEC指出:雷电是高科技的天敌。
由于电子设备的防护能力较弱,敏感的电子设备其所能承受的能量最多只达毫焦耳级,而雷击释放的能量达到数百兆焦耳,能量差别相当悬殊,因此必须采取措施加以保护。
(1)根据建筑物的重要性、功能、发生雷击事故的可能性及后果,按防雷要求,将建筑物的防雷分为三类。
对各类建筑物的避雷措施,防雷规范GB50057-94中已规定了相应要求;(2)天线防雷设施:天线装设在建筑物屋顶,须与屋面上的防雷接地装置连在一起,且连接点不得少于两处。
如天线的突出部分超出大楼的防雷防护范围之外,应装设独立的避雷针,并应与天线避雷接地装置可靠连接。
为综合防雷,天线宜装设天线馈线系统避雷器;(3)进出建筑物管、线、缆的防雷:进出建筑物的各种金属管、电缆、引入线应在进出处与大楼防雷接地装置相连;电缆进出线应在进出口处,将电源金属外皮、钢套管等与电气设备接地相连。
如电缆转换成架空线,应在转换处装置避雷器;(4)对于信息系统的保护:应分级保护,根据电子设备的敏感性及不同部位分别对待,妥善处理;(5)对电源系统的保护:应用电子避雷器进行分级保护,从高压柜、低压柜、主配电箱、分配电箱逐级保护,把雷电过电压降到设备能够承受的水平;(6)对电子设备的保护:从分析雷电脉冲LEMP袭击电子设备的不同途径来采取相应的综合防治措施。
智能建筑中弱电控制技术的应用分析

智能建筑中弱电控制技术的应用分析一、前言近年来,智能建筑备受关注,成为建筑领域一个重要课题。
所谓智能建筑,它是由多门学科融合集成的综合产物,是将传统建筑、通信技术、计算机网络和监控系统等各个方面的先进技术相互融合和渗透,进而集成一个最优化的智能化建筑系统。
通俗地讲,智能建筑就是以建筑物为平台,兼备建筑设备自动化、办公自动化,集结构、系统服务、管理及他们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。
随着建筑行业的发展和进步,越来越多科技成果在建筑方面得到运用。
智能建筑弱电技术综合了近年来开发的通信技术、计算机模拟与操作技术、自动控制技术、图像处理与显示技术、电子布线技术、弱电技术等多种先进的技术开辟了建筑行业的新纪元,因此弱电控制技术已成为智能建筑必不可少的关键技术。
目前,国外丰富的经验告诉我们,智能建筑的先进程度基本上取决于弱电控制技术在智能建筑领域范围内的应用深度和广度。
本文,主要探讨和研究弱电控制技术及其在智能建筑领域的应用。
二、智能建筑弱电控制技术的内涵弱电的概念指的是直流电路或者36v以内的直流电压,它可以通过电能有效地实现信号的传播与交换。
根据实践经验,弱电在建筑中的应用基本上分为以下两类:一类是以一种“低电压电能”形式被应用于楼控、电气消防、周界报警等大型公共设施;一类则是被作为一种信息源来完成信息的交换,比如电视、计算机等家用电器。
顾名思义,智能建筑弱电技术,就是利用弱电技术实现建筑的安防、楼控、消防等各个方面的智能化的技术。
随着弱电控制技术的不断发展和研究,智能建筑弱电技术已经涉及到计算机、通信、电控以及现代图像显示技术等各项先进技术,得到了突飞猛进的发展和进步。
弱电技术的科学应用带动了智能建筑的不断革新,形成了全新的、独立的智能建筑弱电技术概念。
实际上,现代化的弱电技术在在智能建筑当中的运用就是智能建筑弱电技术,它是指具备现实意义的智能建筑技术,也是21世纪建筑行业当中的高科技,它是一种跨学科和多学科的技术。
建筑智能化重点难点分析及措施

建筑智能化重点难点分析及措施建筑智能化工程的施工组织设计应该根据项目实际情况,实现对智能建筑的项目管理与控制。
本文将分析某酒店建筑智能化工程施工中的难点及对策,并探讨智能化各子系统的特点和应对措施。
这将有助于实现智能化技术与建筑的有机融合,保障智能化工程质量、进度、造价、安全与文明生产的合同目标。
一、项目概述该酒店位于东部沿海某市江滨东路,地下一层为后勤用房、设备机房、厨房、非机动车库,地下二层为停车库、设备机房;一层是酒店大堂,二层为酒店包房区域;三四层为酒店宴会厅,五层为游泳、健身房区域;六至二十三层为酒店客房区域,共有客房316间,总建筑面积平方米。
项目智能化工程包含以下子系统:(1)综合布线系统;(2)计算机网络系统;(3)程控交换机PABX系统;(4)卫星及数字电视系统;(5)安全防范系统:视频监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统、门禁系统、车辆管理系统;(6)无线对讲系统;(7)客房控制管理系统;(8)电动窗帘系统;(9)BA系统;(10)智能照明系统;(11)电梯六方通话系统;(12)能源计量及管理系统;(13)弱电机房工程;(14)管线系统;(15)UPS及防雷接地系统。
二、项目施工难点分析及对策本酒店是一家由XXX管理的五星级酒店。
智能化系统的功能设置、点位布置都必须充分满足酒店管理方的具体使用需求,并适应管理集团的管理方式。
本项目建设体量大,酒店管理团队要求严格。
同时,本工程工期紧、任务重,质量和安全目标要求高。
施工中多工种同时作业,对工程的组织、协调提出了较高的要求。
1.难点一:“高”本项目智能化子系统较多,基本采用了目前最新的技术和产品。
加上施工质量要求高,所以施工的技术难度大。
另外,项目为高层建筑,工艺要求较复杂,设计风格具有现代、时尚、地方特色。
智能化系统设备安装点多面广、精度要求高,定位好坏直接关系智能化工程施工、安装质量及施工进度。
2.难点二:“大”本工程项目体量较大,劳动力、材料、机械等资源投入量大。
智能建筑弱电系统工程中抗干扰措施

智能建筑弱电系统工程中抗干扰措施随着智能建筑的普及,各类弱电系统的应用越来越广泛,包括智能安防、楼宇自控、智能家居等等。
然而,随之而来的问题就是这些系统会面临各种各样的电磁干扰。
针对这个问题,我们需要在设计和施工阶段加强抗干扰措施,保证智能建筑弱电系统的稳定运行。
1. 电磁环境分析在设计和施工阶段,我们需要先进行电磁环境分析。
这一步骤的主要目的是确定当前环境下存在哪些电磁干扰源以及它们动态的电磁干扰特性。
这些干扰源通常来自于多种设备,包括电梯、空调、电气设备、通风系统等等,同时也有可能出现来自于周围建筑和周边电信站点等外部因素的电磁干扰。
在确定了电磁干扰源后,我们还需要考虑到系统本身的输入接口、电驱动装置、信号传输线等内部因素。
针对这些内外部因素,需要选择相应的抗干扰措施。
2. 抗干扰措施2.1. 合理布局在设计阶段,尽可能选择与干扰源分离的建筑布局方案,尽量避免干扰源临近弱电系统的设备或线路。
然而,由于各种设备和系统的错综复杂的摆放位置,这也是不可避免的。
因此,我们也需要考虑到在细节上的合理布局。
可以通过尽可能缩短传输距离,减少电缆长度、选择优质的接口和信号滤波器等措施来减小干扰源对系统的影响。
2.2. 电缆保护电缆的布线和连接对于整个弱电系统运行来说至关重要。
在电缆的布线和连接方面,需要注意保护电缆本身的建议,例如可以使用防火材料、防水材料以及防蚀涂料等材料来对电缆进行保护,以减少干扰源对电缆的影响。
2.3. 防雷和接地保护在智能建筑弱电系统工程中,防雷和接地保护措施也是必不可少的。
一般来说,可以通过插闪器和各种阻抗匹配器、抽头接地线、静电保护器、电源噪声滤波器等措施来增加耐电压能力,减少电磁干扰影响。
2.4. 信号转换和滤波针对各种不同干扰源,我们也可以运用不同的信号转换和滤波措施来减小对系统的影响。
例如,我们能够使用电源噪声滤波器来去掉电源中的噪声,使用可控变压器来控制电磁感应。
3. 测试与维护在施工完成后,我们还需要通过一系列相关测试来确认弱电系统的抗干扰能力,例如选择噪声骚扰、电源扰动、接地干扰等进行测试,以验证系统的抗干扰能力和性能。
浅谈智能化系统施工抗干扰的措施和要点

浅谈智能化系统施工抗干扰的措施和要点摘要:随着计算机控制技术、网络技术和信息技术的发展,智能建筑对自动化水平要求越来越高,采用的电子设备越来越多,集成度越来越高,信息存储量也越来越大,但耐压等级却较低,对外界干扰极其敏感,很容易受到各种干扰。
智能建筑环境存在着大量的电气干扰源,如大型的变配电设备、电梯机房设备、中央空调设备的起/停信号和雷电干扰等。
弱电系统在运行中常常由于抗干扰措施不当,轻则使设备的工作可靠性降低,产生误码、错码、误动作、系统数据丢失,重则使系统处于死机、故障和瘫痪的状态。
因此,在智能建筑弱电系统的建设中不仅要注重性能指标和设备的先进性,更要做好系统的防干扰。
智能化工程系统抗干扰主要有:系统设计上的抗干扰、信号线路上的干扰及处理措施、过电压保护措施、防电磁干扰、接地抗干扰和软件抗干扰。
系统设计上的抗干扰是最有效最根本的措施,软件抗干扰是完善系统抗干扰的补救措施,不属于施工过程中的技术措施,与施工技术的好与坏没有直接的关系。
在施工过程中如做好信号线路上的抗干扰、过电压保护、防电磁干扰、接地抗干扰等施工技术措施,就能大大的提高智能设备运行的可靠性及稳定性。
下面我们就谈一下施工过程中的一些抗干扰措施。
关键词:干扰抗干扰信号Abstract: along with the computer control technology, network technology and the development of information technology, intelligent building automation level to demand more and more, the electronic equipment is more and more, integration more and more high, information storage volume is more and more big, but stress levels are low, extremely sensitive to outside interference, very vulnerable to all kinds of interference. Intelligent building environment there is a lot of electrical interference sources, such as large variable power distribution equipment, elevator computer room equipment, the central air conditioning equipment up/stop signal interference and thunder. Low voltage system in operation of often due to improper anti-interference measures, light is the work of equipment reliability is reduced, produce error, error action, system, wrong words.if it lose data, heavy then make the system in a crash, fault and paralyzed state. Therefore, in intelligent building elv systems from the construction of not only to pay attention to performance index and equipment advanced, more to do well the system of the interference.Intelligence engineering system anti-interference mainly has: the system design anti-interference signal lines, the interference and treatment measures on the way, overvoltage protection measures, preventing electromagnetic interference, grounding anti-interference and software anti-jamming.System design is the most effective anti-interference the fundamental measures,software anti-interference is to perfect the system of anti-interference remedial measures, do not belong to the construction process of technical measures, and construction technology of good and bad no direct relationship. In the construction process such as well on the way of anti-interference signal lines, over-voltage protection, preventing electromagnetic interference, grounding anti-interference measures such construction techniques, can greatly improve the intelligence of the equipment operation reliability and stability. Next, we will talk about the construction process of some anti-disturbance measures.Key words: anti-interference signal interference1.感应干扰及处理措施任何交变电信号都会通过耦合途径传播到邻近的线路上去,因为在邻近的线路之间或强电力电磁设备与线路之间存在着分布电容及各自对地的电容,并且线路之间还存在互感,这些信号的大小决定着感应信号的强弱。
智能化弱电系统工程施工环境管理体系与措施

智能化弱电系统工程施工环境管理体系与措施智能化弱电系统工程施工环境管理体系与措施1.1 环境保护要求及管理体系为了保护环境,我们需要全面规划、综合治理、化害为利,并制定详细的环保措施。
同时,我们需要保护好原有的植被树木及文物。
在院区附近,我们需要合理安排施工时间,加强对机械设备保养,控制噪声,夜间对噪声大施工机械和施工作业予以控制。
我们还需要搞好施工现场所及公共场所的清洁工作,创造优美环境,严禁赌博闹事,教育职工严格遵纪守法,配合当地搞好社会治安工作。
加强卫生管理,注重劳逸结合,改善职工生活环境,防止传染病的发生,加强卫生宣传。
全部工程完工后,我们需要拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时生活设施,包括道路施工中对桥面或其它地段的部位,对临时工程拆除后的场地都要认真清理,不留遗憾。
噪音控制方面,我们需要确保噪音排放达到《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB-90)的要求。
在工程施工期间,我们需要尽量不影响居民正常生活。
现场扬尘排放也需要达到标准,即现场施工扬尘排放达到XXX的粉尘排放标准要求。
同时,我们需要确保运输无遗撒,生活及生产污水达标排放,生活污水中的COD达标(COD=300mg/l)。
施工现场夜间照明不应影响周围环境。
我们需要杜绝施工现场火灾、爆炸的发生。
固体废弃物需要实行分检制,在内部回收利用。
我们需要合理运用资源,降低能耗,提高资源利用率。
1.2 环境保护措施在设备选型时,我们需要选择低污染设备,并对可能造成粉尘污染的设备安装空气污染控制系统与设备同步运行。
在材料搬运过程中,我们需要对可能产生粉尘的材料用水处理或喷洒水湿润,工地安装固定喷管系统,在装卸前湿润多尘的物料。
车辆行驶路线应尽量远离易扬尘贮仓,施工道路需要定期洒水和打扫。
我们在施工垂直运输机械方面不仅考虑技术上的要求,还需要特别注意环保的要求,减少噪音源。
搬运物体及安拆机械设备等时需要轻拿轻放。
对施工中产生较大噪音的施工项目安排在白天施工。
智能建筑弱电系统工程接地干扰抑制方法

智能建筑弱电系统工程接地干扰抑制方法【摘要】在智能建筑弱电系统工程中,接地干扰是十分常见的,其危害性也较大。
本文通过分析智能建筑弱电系统的干扰机理及不同接地方式下干扰的差异,提出了有针对性的接地干扰抑制方法,能有效提高智能建筑弱电设备的接地抗干扰能力。
【关键词】接地干扰;地环路干扰;叠加原理;抑制方法近年来,以电子和微机为基础的保护、监控、信号、通信等设备在智能建筑的应用日益普及。
在这些新型弱电系统应用的同时,因过电压和电磁耦合作用等引起的电磁干扰问题也日益突出。
由于电力系统中干扰源众多,加之弱电系统设备耐压水平低、抗干扰能力弱,若不采取措施消除和抑制电磁干扰,将影响电力系统的安全可靠运行。
在抑制与消除干扰的措施中,接地技术得到广泛应用。
然而接地既可以消除和抑制电磁干扰,也可能因接地引入或放大电磁干扰,对弱电设备的运行造成了很大的干扰,因此,本文就智能建筑弱电系统非常接地干扰抑制方法进行探讨。
1.单点接地公共地阻抗耦合单点接地分为串联单点接地和并联单点接地,最大好处是没有地环路,相对简单。
但地线往往过长,导致地线阻抗过大。
公共阻抗产生的电压通过地回路耦合,一个电路的地电位受另一个电路的地电流的调制,另一个电路的信号耦合进了前一个电路。
2.多点接地的地环路干扰如图1所示,图1中两设备用一对电缆传输线连接,图中设备一(发送部分)、设备二(接收部分)分别接各自的地,这是一个不平衡的传输电路。
在理想情况下,两设备的地电位相等,传输线对中仅存在有用信号us、差模电流is,途径为信号源us经信号源阻抗zs,经传输进线阻抗,再经负载zl以及传输回线阻抗流回us,但是,由于两设备分别接入不同的接地点,两点接地阻抗不同,两设备的接地点a、d 自然会存在着电位差,此时信号源产生的电流将在地回路上分流,特别是在外来因素的影响下,如电缆传输线处在较强的电磁场中,如图1中的设备四产生的强磁场,此时地环路中产生一感应电动势,地回路中相当于迭加一受控源,除此,由于地线是公用接地线,当附近有大功率设备,如设备三起动时会产生较大的地电流流经两设备系统地环路,在异常情况下,如雷击时,地环电流会更大。
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智能建筑弱电系统工程实践中的几种抗干
扰措施
摘要:分析了智能建筑弱电系统构成,同时探讨了电磁干扰、信号线路干扰以及系统结构干扰等智能建筑弱电系统干扰来源,并针对智能建筑弱电系统干扰来源提出了抗电磁干扰措施、抗信号干扰措施以及系统结构抗干扰措施等相关智能建筑弱电系统抗干扰措施,以期为智能建筑弱电系统的抗干扰提供一些参考,确保智能建筑弱电系统性能。
关键词:智能建筑;弱电系统;抗干扰
中图分类号:TS958 文献标识码: A
近年来,随着科技的不断发展,信息技术和计算机控制技术发展迅速,并广泛应用于各行业中,为人们生活带来了更大的便捷。
信息技术和计算机控制技术在智能建筑中的应用,显著提升了智能建筑的自动化水平。
目前,智能建筑弱电系统在耐压水平方面相对较低,使得智能建筑弱电系统在运行过程中时常受到电气干扰源的干扰,降低弱电系统设备工作性能,智能建筑弱电系统出现错码、数据丢失以及系统运行故障等问题。
对此,应当注重智能建筑弱电系统的抗干扰,确保系统的稳定运行。
一、智能建筑弱电系统构成
智能建筑的弱电系统主要由楼宇自动化系统、办公自动化系统、安全防范系统以及通信与网络系组成,其中为提升建筑智能化,每个系统内又包含多个不同功能的子系统。
智能建筑弱电系统结构主要为分布式客户端/服务器(Client/Server)结构。
图1为智能建筑弱电系统的网络拓扑图。
智能建筑弱电系统在结构方面主要由IBMS管理层、系统管理层以及设备层组成。
为实现智能建筑弱电系统各子系统之间的通信,智能建筑弱电系统通过通信网管实现,以便更好地对各个子系统采集到的实时数据进行收集,充分发挥智能建筑弱电系统功能。
图1 智能建筑弱电系统的网络拓扑图
二、智能建筑弱电系统干扰来源
(一)电磁干扰
智能建筑弱电系统在运行过程中,通常会受到建筑内、外部电磁干扰,其中静电感应、电磁辐射以及高频电噪声对智能建筑弱电系统的干扰较为严重,直接影响智能建筑弱电系统通信、雷达以及广播和电视系统发出的信号,使得智能建筑的通信系统和广播系统无法正常工作,从而使得智能建筑弱电系统功能的难以得到全面发挥。
(二)信号线路干扰
由于智能建筑弱电系统的临近线路间存在着电容或有电容分布,使得智能建筑弱电系统在正常运行过程中,临
近线路之间会产生互感,在改变电信号耦合传播途径的过程中,电信号会传播到临近的线路上,从而干扰相邻线路信号的传播。
(三)系统结构干扰
现代智能建筑弱电系统的网络结构、设备选型以及通信网络结构等电气干扰源,会产生电信号,直接干扰智能建筑弱电系统的设备,降到智能建筑弱电系统设备的运行效率。
三、智能建筑弱电系统抗干扰措施
(一)抗电磁干扰措施
由于现代智能建筑中含有大量的电磁干扰源,可能导致会对智能建筑弱电系统产生电磁辐射、地电位异常以及静电感应现象。
智能建筑弱电系统子系统中的广播系统、无线电系统以及雷达系统在运行过程中很容易受到电磁干扰,对此,应当注重智能建筑弱电系统的防电磁干扰,确保弱电系统的正常工作。
对于智能建筑弱电系统的防电磁干扰可以从传输线路和空间辐射两方面入手,采用以下防干扰措施:第一,注重自身设备内部结构的抗干扰能力。
通常情况下,弱电系统的外壳应当采用金属材料外壳,或是采用内部涂抹金属膜的塑料外壳,提升系统看电磁干扰能力。
同时,应当在弱电系统设备内部的电力板、电路板以及电源板之间,应使用厚度超过0.7mm的射频元件,同时屏蔽铁板镀银铜线与外
壳的接地连接。
第二,加强电源装置抗干扰能力。
可以在弱电系统输入和输出设备的两端安装瞬变电压抑制器,在电源输入端安装隔离变压器且确保变压器接地性能的可靠性,将电源工作电压控制在85~265V之间,有效提升电源抗电压跌落能力。
(二)抗信号干扰措施
对于智能建筑弱电系统在信号干扰方面的防范,应当从抗感应干扰和抗信号线路干扰两方面采取相关处理措施,提升智能建筑弱电系统扛信号干扰能力。
第一,感应信号的处理。
弱电系统线路上的对交、变电信号,可能通过耦合方式传播到其它线路,从而干扰智能建筑弱电系统,对此,应当注重弱电系统感应信号的处理。
对于长距离传输的弱电系统信号,应当采用小节距双绞线进行传输,同时确保双绞线每相隔一定距离进行一次位置交叉,实现降低或抑制噪声。
若采用多根双绞线交叉传输信号,应当确保采用的双绞线节距各不相同。
在敷设信号线和动力线时,应当避免二者平行敷设,避免动力线产生的磁场干扰信号线。
第二,信号线路干扰的处理。
对于输入信号和通信信号,在敷设过程中普遍存在一次仪表接线外露现象、金属管道外露现象,使得其接口元件的滤波作用,对弱电系统产生信号干扰。
在进行弱电系统线路一次仪表接线时,应当避免接头外露。
在电缆沟敷设信号线或是明敷信号线时,应当采用穿管敷设的方式,尽
量避开金属管道。
(三)系统结构抗干扰措施
对智能建筑弱电系统网络结构的抗干扰,一方面应当注重网络结构抗干扰。
弱电系统在选择网络结构时,应当尽量选择树形网络结构或是总线结构,避免一个节点产生干扰而影响其他节点。
若弱电系统网络结构中存在分支结构,应当在分支接口出采用T型连接器进行连接,提升各个操作站与控制站之间的独立性,提升弱电系统网络结构的抗干扰能力。
另一方面,注重设备选型,通过设备的科学选型来实现抗干扰。
在选择智能建筑弱电系统的PC机时,应当尽量选择抗干扰性能良好的工业控制计算机,确保计算机在恶劣环境下的使用寿命。
在选择智能建筑弱电系统各控制站功能板,应选抗干扰性能高且具备光电隔离性能以及滤波与限幅性能的设备。
在选择智能建筑弱电系统各子系统接口元件时。
应当选择网络接口元件抗干扰性能高的设备。
此外,还应当注重通信网络的防干扰,避免信号衰弱。
据相关研究表明,随着通信电缆长度的增加,其信号也会出现一定的、相应的衰减,从而影响信号的传输性能。
对此,在进行智能建筑弱电系统的电缆敷设时,应当注重对电缆线路的科学规划和设计,以便有效缩短电缆距离,降低信号传输过程中的衰减。
同时,在电缆线路敷设过程中,应当尽量少使用分支器和电缆接头,确保线路的紧密连接性。
在信号电缆的敷设过
程中,应当尽量确保电缆绕开易腐蚀区域和高温区域,避免信号电缆在使用过程中受到损坏而影响信号通信质量。
在敷设通信电缆与高压电缆时,应当结合工程的实际情况,应当采用垂直交叉敷设方式,避免信号线缆与动力线缆平行敷设的现象。
结束语:
智能建筑弱电系统在运行过程中通常会受到电磁干扰、信号线路干扰以及系统结构干扰等干扰,直接影响着智能建筑弱电系统的稳定运行。
对此,应当注重智能建筑弱电系统的抗电磁干扰、抗信号干扰以及抗系统结构干扰,保障智能建筑弱电系统的稳定运行,从而确保智能建筑弱电系统性能。
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