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系统集成投标书(4)

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第五章 综合布线系统设计

5.1布线系统需求分析

(1)布线系统设计要为数据通信提供实用的、可重新组合、可扩展的模块化通道,网络布线要内、外网实行物理隔离,配置放火墙。

(2)要求对每一楼层信息点分布情况详细列出,内、外网便于切换。

(3)数据点线材依据水平、垂直采用不同的类型。水平子系统全部采用超五类非屏蔽系统可靠地提供100MHZ传输带宽,垂直子系统、楼群子系统的数据可采用不同类非屏蔽双绞线、光纤等符合传输速率,满足语音、数据、图象的通信要求。

(4)要从学校广域网的接入方式出发,对内部与之对应的综合布线方法整体考虑。

(5)依据设计惯例,网络容量要有一定的冗余。

5.2综合布线产品选型与标准

综合布线系统的选择应满足以下要求:

(1)开放性:具有可传输语音、数据、图像、视频信号、控制信号等功能;系统能够支持目前及今后所有的数据、话音及控制设备厂商的应用系统。

(2)灵活性:由于所有信息系统采用相同的传输介质,因此所有信息通道应是通用的。系统不仅应该满足当前信息传输的需求,而且还应该适应将来的网络结构的更改或设备的扩充,做到以不变应万变。

(3)可靠性:应采用高品质的标准材料,以组合压接的方式构成一套高标准的信息通道。

(4)模块化:应采用模块化结构,能通过轻易更改网络的结构和线路的连接方式,来满足科学技术的发展和应用环境的变化。

(5)免工具安装:系统应采用组合压接的方式,使安装人员仅需配备剪刀就可以安装跳线面板和插座面板,减轻安装人员和维护人员身上的负担,提高压接时的可靠性。

5.3建筑群骨干光缆设计

学校的凌云楼、知行楼、劝学楼、红柳1号公寓、红柳3号公寓,红柳4号公寓,图书馆等建筑物之间有大量的语音、数据、图像等传输的需要,由两个及以上建筑物的数据、电话、视频系统 光缆组成建筑群子系统。包括大楼设备间子系统配线设备、室外线缆等。

光缆的路由主要采用架空光缆、埋入地下和地下管道(暖气管道)敷设光缆。西昆校区采用的是地埋式敷设光缆。 建筑群子系统介质选择原则:楼和楼之间在100~5000m以内、传输介质为室外多模、单模光纤。

可采用埋入地下或架空(4m以上)方式,需要 避开动力线、注意光纤弯曲半径。建筑群子系统施工要点:包括路由起点、终点;线缆长度、入口位置、媒介类型、光缆标志牌。建筑群子系统所在的空间还有对门 窗、天花板、电源、照明、接地的要求。

建筑群子系统是连接中心机房和其他建筑楼的配线间的干线。此连接是每个楼宇与中心机房相连的重要主干线路,这里采用多模室外光缆连接。 西昆校区 建筑群子系统的几何中心位于凌云楼,将网络中心设在此楼的一层。网络中心即为校园网的主设备间和主配线间,此楼和其他楼宇间的光缆架空距 离均小于550m。因此,采用50/125多模光缆、1000Base—SX模块可传输l 000Mbps。达到三个校区1 000Mbps传输的要求,同时为下期工程所有楼宇间1000Mbps传输铺好了路。

5.4楼内垂直、水平布线设计

垂直干线子系统由连接主设备间至各楼层配线间的线缆构成,提供高速数据通讯主干通道。主要由高性能室内光纤、双绞线缆、大对数通讯电缆组成。 从主配线间发出至各子配线间,垂直干线材料根据通信要求我们对数据主干采用光纤,光纤根数根据各个子配线间中的网络设备的类型及数量配置并留有一定的备份。通向综合楼的语音主干采用2根50对的3类大对数电缆。其他楼宇数据主干采用2根12芯的光纤。 水平布线为星型拓扑结构,即从配线室到每个信息孔位均应有一条通信缆线,所有用于数据的水平布线材料均为超五类AMP非屏蔽双绞线,用于数据传输时最高速度达100M。各楼层水平布线从各配线室发出,通过布线槽,穿墙线管,到达各工作区,从布线槽通过铁槽或PVC阻燃线槽(40×10) ,PVC阻燃线管(G20,G25)等引出该工作区数据线,沿立柱,墙面或从地下伸延至各信息插座。

5.5设备间、配线间设计

设备间管理通向各水平子系统主干电缆:从网络设备间出来的线路走向各个信息点,设备间通过光纤与网络相连(每幢楼只设一个设备间管理间)。 在设备上选择IBDN公司高密度插接系统配线架,安装方式选用墙装式单通道方式。

5.6设备供电系统设计

随着科技的发展和社会的进步.UPs电源在El常生活中。特别是在电力

部门中的应用已经非常普及。UPS电源不同于一般的稳压电源或电源调节器,它是专为保障计算机及其外设正常工作的保护性电源。一般UPS电源是由充电器、逆变器、静态开关、蓄电池、控制器组成。校园网络主服务器(如域名服务器、WWW服务器、电子邮件服务器等)和其它主干网络连接设备,因此需要后备时间较长的UPs保证供电。选择设备参数如下:UPS功率为:40KVA,延时3小时:UPS通过WEB方式实现远程监视:UPS通过软件实现网络管理功能:后备电池使用大力神、松下两个任一品牌;主机使用APC。

5.7 通信设施保护(防过压、过流与雷击)

5.7.1多级防护

随着通信设备的大规模应用,雷电、强电、静电以及操作引起的瞬间过电压造成的危害常常发生。以往的防护体系已不能满足现代通信网络安全的要求,应从单一防护(无源防护,其内涵是与系统电源无直接电气连接的防护系统)转为三维防护(有源和无源防护,其内涵是与系统电源无直接电气连接的防护和与系统电源有直接电气连接的防护系统组合的立体空间防护系统)。三维防护包括防直击雷、防感应雷电、防地电位反击、防静电直击、过电压感应以及操作引起的瞬间过电压影响等多方面的防护,即根据空调、数字程控、光电传输、交直流电源等所有微电子设备的不同功能、不同受保护程度和所属保护层确定防护要点做分类保护。根据雷电、强电、静电和操作瞬间过电压的危害的可能通道,从电源线到数据通信线路都应该做多级保护。

5.7.2 外部防护

外部防护主要采用避雷针(避雷网、避雷线和避雷带)和接地装置(接地线、地极)来加以防护。其保护原理是:当雷云放电接近地面时,它使地面的电场发生畸变,在避雷针(避雷线)顶部形成局部电场强度畸变,以影响雷电先导入电的发展方向,引导雷电向避雷针(避雷线)放电,再通过接地引下线、接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物免受雷击,这是人们长期实践证明的防直击雷的有效方法。然而,被动放电式避雷针存在反应速度差、保护的范围小以及导通量小等不足。根据现代通信发展的要求,避雷针应选择提前放电主动式的防雷装置,并且应该从30°、45°、60°等不同角度考虑,以做到对各种雷击的防护,增大保护范围,增加导通量。建筑物的所有外露金属构件(管道)都应与防雷网(避雷带或避雷线)良好连接。

5.7.3 内部防护

首先是电源部分的防护,因为雷电、强电主要是通过线路侵入的。对于高压

部分,电力部门有专用的高压避雷装置,而线对线的过压则无法控制。因此,对380 V低压线路应进行过电压保护,按国家规范应分为3部分:建议在高压变压器后端到通信局(站)电力机房总配电盘的电缆内芯线两端对地加装避雷器,作为一级保护;在楼宇总配电盘至楼层配电箱间电缆内芯线两端对地加装避雷器,作为二级保护;在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端对地加装避雷器,作为三级保护。目的是用分流(限流)技术将雷电过电压(脉冲)能量分流泄入大地,从而达到保护目的。分流(限流)技术中采用的防护器的品质、性能

的好坏均直接影响防护的效果,因此选择合格优良的避雷器至关重要。

其次是信号部分的防护,这要根据通信设备的敏感度来确定。应该考虑的主要有:卫星接收系统、数字微波传输系统、电话系统、网络专线系统以及监控系统等。建议在所有信息系统进入楼宇的电缆内芯线端时,应对地加装避雷器,电缆中的空线应接地,并做好屏蔽接地。

最后是接地处理,接地系统把雷电流引入大地,从而达到保护设备和人身安全的目的。一般建筑物的接地系统有建筑物地网(与法拉第网相接)、电源地、逻辑地(也称信号地)和防雷地等。通信设备要求交直流工作地、安全保护地、防雷地必须独立时,如果相互之间距离达不到规范的要求,则容易出现地电位反击事故。因此,各接地系统之间的距离达不到规范要求时,应尽可能使它们连接在一起,如实际情况不允许直接连接,可通过地电位连接。如光纤到户局点、移动通信基站、寻呼机房、通信局(站)的总接地点尽量做到只有一个,从而保证各类接地点的基准电位是惟一值。为确保系统正常工作,每年在雷雨季节前后或春、秋检修时应定期用精密地阻仪检测地阻值,以确保地阻值始终保持在规定的范围。 六楼五楼 楼云凌十三楼四楼三楼红柳公寓四号 劝学楼五楼BDFDFDFDFDFDFDFD十二楼十一楼十楼九楼八楼七楼六楼二楼一楼四楼 三楼六楼五楼二楼FD四楼红柳公寓三号FDFDFDFDFD三楼五楼BD四楼三楼二楼一楼超五类线六类线信息插座一楼5.8综合布线图 五楼二楼一楼四楼

FDCD百兆光纤FD千兆光纤三楼六楼三楼五楼二楼四楼一楼红柳公寓一号二楼三楼FD图书馆一楼FD二楼一楼 东校中心交换机(CD)

凌云楼12楼BD红柳公寓一号一楼二层交换机(FD)西校凌云楼一楼三层核心交换机(CD)红柳公寓四号一楼二层交换机(FD)劝学楼一楼二层交换机接入层(FD)红柳公寓三号二楼二层交换机(FD)5.9网络拓扑结构

图书馆

知行楼二楼二层交换机接入层(FD)图书馆知行楼知行楼

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