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有关集成布线屏蔽电缆的注意事项

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-07-13 0:41:10 * 浏览: 3
目前,综合布线技术已在中国得到广泛应用,各种信息技术和相应的传输方法得到了迅速发展。与此同时,用于智能建筑的各种局域网络层出不穷,以更好地满足各种语音和数据需求。 ,智能建筑中的图像和其他通信服务。 1.综合布线技术的发展目前,综合布线技术已在中国得到广泛应用。各种信息技术和相应的传输方法发展迅速。因此,智能建筑中使用的各种局域网络层出不穷,以更好地满足智能建筑中各种语音,数据,图像和其他通信服务的传输需求。集成布线系统的信息传输速率从10Mbit增加到100Mbit,超过1000Mbit,所用电缆材料也从5类,超5类双绞线发展到6类,超6类,7类双绞线。对和皮肤光缆等各种类型。 2.屏蔽电缆在集成布线系统中的作用集成布线系统的优点之一是兼容性强。可以统一规划和设计语音,数据和图像等不同网络的布线,并且可以将不同的传输介质,信息插座,交叉链接设备,适配器等集成到标准布线系统中以实现内部信息建筑的。传输系统的模块化管理可以显着提高网络灵活性。除了带护套的光缆外,不同性质的光缆通常沿弱电流通道铺设。由于电缆之间存在严重的电磁*(尤其是相同频率*)现象,电信号在传输过程中会产生电磁场。其他电缆必须生成感应信号,并且感应信号的强度取决于磁场强度,辐射源,感应电缆的距离,感应电缆的长度以及其他因素。辐射源的信号越强,频率越高,产生的电磁场越强。电缆与辐射源越近,电缆越长,感应信号越强。当辐射线与感应线平行时,感应强度达到峰值。考虑到经济投资和其他原因,某些传输质量要求较低的网络可以选择非屏蔽双绞线。对于某些具有较高抗*性能要求的网络,应使用屏蔽双绞线以确保各种电缆之间的屏蔽性能。屏蔽性能直接关系到网络的安全性和稳定性,并确保集成布线系统的良好电磁兼容性(EMC)性能。首先,它可以有效抑制电磁波*引起的电缆之间的噪声,串扰,数据包丢失等现象,从而提高传输服务的稳定性。其次,它可以防止电磁信号的泄漏。目前,先进的电磁检测设备可以接收数千公里外的计算机网络和通信语音线路发出的电磁波,并通过恢复和复制等技术手段窃取相关信息,从而损害个人,企业(单位)乃至国家信息。安全。具有良好性能的屏蔽电缆可以阻止传输电缆中高频信号产生的电磁辐射,阻止电磁信号的泄漏,并避免携带的电磁信号耦合到同一弱电流通道的相邻电缆中导致信息泄漏。中华人民共和国信息产业部《 GB50311-2007综合布线系统工程设计规范》 -3.5规定:(1)当综合布线区域的电磁场强度高于3V / m时,采用屏蔽布线系统应该用于保护。 (2)当用户对电磁兼容性有很高要求时或具有防漏电信息,或网络安全需求,应采用屏蔽布线系统。 (3)当不能使用非屏蔽布线系统以满足电缆间距要求的安装现场条件时,应使用屏蔽布线系统。 (4)屏蔽布线系统中使用的电缆,连接设备,跨接线和设备电缆应进行屏蔽,并保持屏蔽层的连续性。 3.屏蔽电缆的应用在外套线和芯线的芯线之间具有屏蔽层的电缆称为屏蔽电缆。屏蔽层(单层或双层)主要由铜,铝和其他非磁性金属材料制成,其厚度远小于其趋肤深度。目前,使用最广泛的是屏蔽双绞线(STP,ShieldedTwistedPair),它考虑了双绞线的平衡和屏蔽层的屏蔽。在四对双绞线的外面添加一层或两层铝箔,使用屏蔽层对电磁波的反射,吸收和集肤作用原理,结合平衡双绞线的传输性能来抵消串扰,可以有效防止外部电磁*进入电缆,还可以防止内部信号泄漏。所谓的集肤效应是,当电流通过人体时,它将在其周围产生磁场,并且该磁场将在导体中产生感应电流。随着频率在导体横截面上的增加,感应电流将倾向于分布在导体的表面上。集肤深度越高,趋肤深度越小,也就是说,频率越高,电磁波的穿透能力越弱。 4.屏蔽层的接地《 GB50311-2007综合布线系统工程设计规范》 7.0.4规定:综合布线系统应使用通用的接地系统。如果单独提供接地体,则接地电阻不应大于4Ω。如果接线系统的接地系统中有两个不同的接地体,则接地电位差不应大于1Vr.m.s。使用屏蔽电缆必须确保良好的独立接地,以有效抑制电磁*,但是如果接地方法不正确,则会直接影响屏蔽效果,无法解决*问题。当屏蔽层接地时,还必须注意,屏蔽层应使用特殊的连接器(例如金属夹)连接,以避免所谓的“猪尾巴”效应(所谓的猪尾巴效应是指电缆的屏蔽层未完全接地。方位重叠会导致高频重叠阻抗增加,电磁耦合电压会增加,并可能导致释放静电电流的困难。 (1)对于不同的传输信号频率,屏蔽接地方法也不同,可以根据低频和高频进行接地分类。在工作频率小于1MHz的低频电路中,布线与设备之间的电感影响较小,并且接地电路形成的循环电流对*的影响较大,因此应将单点接地用过的。当信号工作频率大于10MHz时,接地线的阻抗会发生很大变化,需要尽可能减小接地线的阻抗,因此应使用多点接地。当信号工作频率为1〜10MHz时,最长走线或接地引线长度小于波长的1/20。指向地面。 (2)从电路基准点的角度看,如果屏蔽层全部接地,则实际上难以达到该效果。因此,屏蔽层的接地主要分为单端接地,二端接地和浮地(与地面绝缘,特殊情况下使用)。集成布线的屏蔽层的连接必须完整且连续。单端接地时,接地点应通过连续的屏蔽层(建筑物的屏蔽线)连接到建筑物的联合接地体。每个楼层的弱电房可以尽可能并联),并且当两端接地时,可以选择连接到每个楼层的保护性接地。例如,保护性接地线排,桥架,信息点机柜中的盒子等,并通过保护性接地将联合接地体连接到建筑物。无论单端接地还是两端接地,利与弊都有一定的矛盾。我们对此应该有清楚的了解。 《 GB50217-1994电力工程电缆设计规范》 -3.6.8控制电缆的金属屏蔽层的接地方法应满足下列要求:(1)计算机监控系统的模拟信号环路控制电缆的屏蔽层不得形成两点或更多点接地,应使用集中式点接地。 (2)除(1)之外,控制电缆的屏蔽层还需要接地。当电磁感应较大时,应使用两点接地。静电感应较大,可以使用一点接地。对于双重屏蔽或复合通用屏蔽,建议内部屏蔽和外部屏蔽使用一个点,接地使用两个点。单端接地是最常用的接地方法。屏蔽层为等电位单端接地,另一端悬空。在屏蔽层上没有形成接地环路,也没有接地电位差,有效地避免了接地环路电流。因此,它具有高达70dB的抗电磁*衰减能力,并且单端接地已广泛用于综合布线弱电流系统。单端接地的缺点是屏蔽层上没有环路电流,并且屏蔽层具有抵抗电场的能力*,但不能防止磁场强度变化所感应的电压,因此缺乏抑制磁场耦合的能力*。通过感应由外部电流产生的磁场,两端接地可在屏蔽层中感应与外部电流方向相反的电流。该电流用来抵消减小电流。当两端接地时,屏蔽层,地线和地线将形成闭环。由于两端的接地电位不一致,因此存在接地电位差(电位差小于1Vr.ms除外),在屏蔽层中会产生额外的接地回路电流,从而导致耦合*电缆中的双绞线*,并且该电流将导致屏蔽层产生次级磁场,从而导致*电缆中的双绞线。信号回路中的杂散循环会导致电流不平衡。由于电磁场*,双绞线的屏蔽和去耦能力降低。对于具有高输入或输出阻抗的电路,尤其是在高静态环境中,必须使用双屏蔽电缆。两层屏蔽层应通过隔离相互屏蔽。外屏蔽层必须在两端接地,主要是为了降低电磁强度。由于电势差而感应出电流,因此产生了降低源磁场强度的磁通量,从而基本上消除了没有屏蔽时的感应电压。内屏蔽层必须在等电位的单个点接地,因为外部强度已经降低,内层的目的是尽快放电并消除*。实际上,除非有特殊的保护要求,否则在集成布线系统中很少真正使用双屏蔽电缆。通常,被屏蔽电缆占据的专用桥和螺纹钢管被用作外部屏蔽层。作为内盾。 5.在综合布线系统“ GB50311-2007综合布线系统工程设计规范”中安装桥梁的注意事项--7.0.7当综合布线的电缆铺设有金属线槽或钢管时,电线槽或钢管应保持连续的电气连接,并且至少应有两个良好的接地点。在集成布线系统中,金属桥和穿线管是隐蔽的的基础设施,它们还可以在电磁屏蔽中起到一定的辅助作用。特殊的屏蔽网桥只能铺设具有相同服务属性的网络电缆,严禁将其与其他服务的电缆混合在同一屏蔽网桥中。当不同的电缆平行放置时,它们会彼此产生电磁耦合。平行方向越长,耦合感应越强。因此,从弱电房到走廊的桥梁,从走廊的桥梁到金属管道再到信息插座的桥梁,必须保持与其他电缆的规定,距离应符合网络建设标准的有关要求。由于接线桥是一整套由连接板连接的金属直槽,弯头,三通和三通,因此,如果桥使用喷涂或喷涂的塑料产品,则其互连是绝缘的。跨接线用于电气连接,桥盖和油箱之间有一个绝缘层,不能保证所获得的屏蔽和接地效果。因此,应选择在表面进行镀锌和防腐处理的桥梁和螺纹钢管。它的优点是良好的导电性和较小的接地电阻,可确保完全封闭的线槽的整体屏蔽效果。桥梁框架和螺纹钢管接头必须断开并连接,以确保它们起到屏蔽和贯穿整个过程的作用。屏蔽信息点需要预先嵌入金属底盒(有条件的情况下,金属底盒可以接地)。屏蔽桥应直接连接到建筑物的联合接地体,接地电阻应小于4Ω。此外,其他设施也不能将桥用作地线。还应该注意的是,尽管该桥具有屏蔽作用,但是其屏蔽指数是不确定的。目前,对于桥梁和线槽的屏蔽性能尚无标准标准。因此,在实际应用中,不可能依靠电桥作为电缆。屏蔽。作为屏蔽材料,电桥只能用作标准化以外的辅助手段,以加强屏蔽和隔离效果,提高屏蔽效果。