智能大樓綜合布線系統的測試

2023-06-25 10:51:57   admin    641

      一個布線系統的傳輸性能是由多種因素決定的:線纜特性、連接硬件、跳線、整體回路連接
數目,以及設計和安裝質量。即使線纜和連接硬件都符合國際標準,但由于在布線系統的設計和安裝過程
中加入了許多人為因素,必須對整個布線系統進行全面測試,以證明布線系統的安裝是合格的。 
一、綜合布線鏈路的分類
  綜合布線鏈路在綜合布線系統中用量最大。占布線系統總布線90%比例的水平布線系統,它分為雙
絞線布線鏈路和光纖布線鏈路。
  1.雙絞線布線鏈路
  ①CAT3。使用CAT3及同類別或更高器件(接插硬件、跳線、連接頭、插座)進行安裝。第三
類連接鏈路的最高工作頻率為16MHz。
  ②CAT4。使用CAT4及同類別或更高器件(接插硬件、跳線、連接頭、插座)進行安裝。第四
類連接鏈路的最高工作頻率為20MHz。
  ③CAT5。使用CAT5及同類別或更高器件(接插硬件、跳線、連接頭、插座)進行安裝。第五
類連接鏈路的最高工作頻率為100MHz。
  ④寬帶鏈路。使用5E、6類纜及同類別器件(接插硬件、跳線、連接頭、插座)進行安裝。寬帶鏈
路的最高工作頻率為200MHz~250MHz。
    所有上述回路中硬件的安裝,必須依據EIA/TIA-568A標準中UTP的安裝要求執
行。
  2.光纖布線鏈路
  樓宇內水平布線和主干線鏈路使用多模光纖構成時,在下述標稱波長下,可提供傳輸數據使用的最高
帶寬為:850nm波長帶寬>100MHz;1300nm波長 帶寬>250MHz
  說明:這是指850nm波長光纖最小光學模式帶寬>100MHz;1300nm波長光纖最小光
學模式帶寬>250MHz。 
二、綜合布線測試連接方式定義
  1.水平布線測試連接方式
  ①基本連接方式
  基本連接是指通信回路的固定線纜安裝部分,它不包括插座至網絡設備的末端連接電纜。基本連接通
常包括:水平線纜、雙端測試跳線。其中F≤90m,G和H≤2m。連接到測試儀上的連接頭不包括在
基本回路的定義中。
   說明:F-信息出口或轉接點和水平跳線之間的連接線;G-測試跳線;H-測試跳線
  ②通道連接方式
  通道連接是指網絡設備的整個連接。通過通道回路測試,可以驗證端到端回路(包括跳線、適配器)
的傳輸性能。通道回路通常包括:水平線纜、工作區子系統跳線、信息插座、靠近工作區的轉接點及配線
區的兩個連接點。其中B+C≤90m、A+D+E≤10m。連接到測試儀上的連接頭不包括在通道回
路中。
  說明:A-工作區設備跳線;B-轉接線;C-水平布線;D-快接式或卡接式跳線;E-通信配線
架設備跳線;區域測試儀有Fluck、MicroTek的公司產品。
  ③水平布線光纖測試連接方式
  光纖鏈路長度只要在樓宇內進行,就不受嚴格限制。
  2.樓宇內主干布線
  樓宇使用多模光纖、單模光纖和大對數銅纜布線均可,測試起點為樓層配線架,測試終點為樓宇總配
線架,主干鏈路長度<350m。大對數纜主干布線測試比較復雜,目前還在研究之中。 
三、測試參數和技術指標
  1.雙絞線系統的測試元素及標準
  ①連接圖。連接圖顯示了雙絞線的詳細情況。連接圖測試通常是一個布線系統的最基本測試,因而對
于3~5類布線系統,都要求連接圖測試。
  ②線纜長度。3~5類布線系統都要求對線纜長度的準確測試。對于線纜長度要求如下:
  基本回路線纜長度≤94m(包括測試跳線),通道回路線纜長度≤100m(包括設備跳線和快式
跳線)。
  ③衰減。由于集膚效應、絕緣損耗、阻抗不匹配、連接電阻等因素,造成信號沿鏈路傳輸損失的能
量,稱之為衰減。衰減是針對“基本回路”/“通道回路”信號損失程度的量度。最壞線對的衰減應小于
以下“基本回路”/“通道回路”允許的最大衰減值。
  注:⑴表中數值為20℃下的標準值,通道回路總長度為94米以內,基本回路總長度為100米以
內。  ⑵實際測試時,根據現場溫度,對3類纜和接插件構成的鏈路每增1度,衰減量增加1.5%。
  ⑶實際傳輸時,根據現場溫度,對4類及5類纜和接插件構成的鏈路每增1度,衰減量變化0.
4%,線纜走向靠近金屬表面時,衰減量增加3%。
  ④近端串音衰減
  電磁波從一個傳輸回路(主串回路)串入另一個傳輸回路(被串回路)的現象稱為串音,能量從主串
回路串入回路時的衰減程度稱為串音衰減。在UTP布線系統中,近端串音為主要的影響因素。布線系統
都應通過NEXT衰減的測試,而且NEXT衰減的測試必須從兩個方向進行,也就是雙向測試。
   2.光纜布線系統的測試元素及標準
  樓宇內布線使用的多模光纖,其中主要技術參數為:衰減、帶寬。
  ①多模光纜和單模光纜鏈路的傳輸窗口
  注:⑴多模光纖:芯線標稱直徑62.5/125um或50/125um,850nm波長時最大
衰減為3.5dB/km最小模式帶寬為200MHz.km;1310nm波長時最大衰減為1dB/
km最小模式帶寬為500MHz.km。
  ⑵單模光纖:芯線符合IEC793-2,型號BI或ITU-t G.652標準。1310或1
550nm波長時最大衰減為1dB/km,截止波長應小于1280nm;1310nm時色散應≤6
ps/km.nm,1550nm時色散應≤20ps/km.nm。
   ⑶光纖連接硬件:最大衰減為0.5dB;最小反射衰減:多模20dB,單模26dB。
  ②光纜布線鏈路在規定的傳輸窗口測量出的最大光衰減(介入損耗)應不超過表5規定,該指標已包
括鏈路與連接插座的衰減在內。
四、測試條件
  為了保證布線系統測試數據準確可靠,對測試環境有著嚴格規定:
  1.測試環境
  綜合布線最小模式帶寬測試現場應無產生嚴重電火花的電焊、電鉆和產生強磁干擾的設備作業,被測
綜合布線系統必須是無源網絡、無源通信設備。
  2.測試溫度
  綜合布線測試現場溫度在20℃~30℃之間,濕度宜在30%~80%,由于衰減指標的測試受測
試環境溫度影響較大,當測試環境溫度超出上述范圍時,需要按有關規定對測試標準和測試數據進行修
正。
五、對測試儀表的性能和精度要求
  1.測試儀表的性能要求
  符合下述要求,按時域原理設計的測試均可用于綜合布線現場測試。
  ①在1~31.25MHz測量范圍內,測量最大步長不大于150kHz,在 31.26~10
0MHz測量范圍內,測量最大步長不大于250kHz,100MHz以上測量步長特定,上述測量掃
描步長的要求是滿足設計量和近端串擾指標測量精度的基本保證。
  ②用于五類以下(含五類)鏈路測試,測量單元最高測量頻率極限值不低于150MHz。在0~1
00MHz測試頻率范圍內應能提供各測試參數的標稱值和閾值曲線。
  用于高于五類的鏈路參數時,參數系統測量頻率應擴展至250MHz在0~250MHz參數頻率

范圍內提供各測試參數的標稱值和閾值曲線。
  ③每測試一條鏈路時間不大于25s,且每條鏈路應具有一定的故障定位診斷能力。
  ④具有自動、連續、單項選擇測試的功能。
  2.測試儀表的精度要求
  測試儀表的精度表示綜合布線電氣參數的實際值與儀表測量值差異程度,測試儀的精度直接決定著測
量數值的準確性,用于綜合布線現場測試儀表至少滿足實驗室二級精度,具有向上溯源能力,測試儀本身
參數與參數頻率直接有關。光纖測試儀測量信號動態范圍≥60dB。
  (1)測試判斷臨界區
  測試結果以“通過”和“失敗”給出結論,由于儀表存在測試精度和測試誤差范圍,當測試結果處在
“通過”和“失敗”臨界區內時,以特殊標記如“*”表示測試數據處于該范圍之中,如圖4所示。測試
儀所具有的該臨界區范圍應符合表7規定。測試數值處于該區時,即使報告“通過”,也應視為已接近
“不通過”的危險邊緣,應做為“不通過”處理。
  (2)測試接頭誤差補償
  由基本連接方式和通道方式可知,在定義鏈路時并未包括測試儀遠、近兩端的接頭部分,但只要進行
測試,這兩個接頭就會客觀存在,由前述測試NEXT可知,接頭是造成整個鏈路串擾NEXT的主要因
素。因此,解決測試儀接頭帶來的測試誤差問題,有兩種方法:
  一種是由測試儀制造方提供專用測試線;該測試線配用的纜線和接頭是特制的,這種特制測試線測試
時帶來的NEXT很小,但存在下述嚴重缺點:
  ①該測試線造價昂貴而且是易磨損的消耗器材;
  ②在通道連接方式,用戶末端線纜是要包括在鏈路之中的,無法由測試儀制造商給這些末端用戶線纜
一一配接專用插頭,故這種解決辦法僅僅對基本連接方式鏈路測試可行的通。
  另一種方法是采用近端串擾數字分析技術(TDX)的補償法,該方法能夠根據時域分析原理計算整
條鏈路各位置的NEXT值,可以準確地找出定位在鏈路兩端的接頭所造成的NEXT值并從總測試結果
中予以扣除,對測試插頭帶來的影響有效地起到補償作用,克服了第一種方法的缺點,測試精度得到提
高。
六、測試程序
  在開始測試之前,應該認真了解布線系統的特點、用途,信息點的分布情況,確定測試標準,選定測
試儀后按下述程序進行:
  1.測試儀測試前自檢,確認儀表是正常的;
  2.選擇測試了解方式;
  3.選擇設置線纜類型及測試標準;
  4.NVP值核準(核準NVP使用纜長不短于15米);
  5.設置測試環境濕度;
  6.根據要求選擇“自動測試”或“單項測試”;
  7.測試后存儲數據并打印;
  8.發生問題修復后復測;
  9.測試中出現“失敗”查找故障。
七、測試結果應報告的內容
  除長度、特性阻抗、環路電阻等項測試外,其余各測試項都是與頻率有關的技術指標,測試儀測試結
果應報告表中所規定的各項目,并按測試結果內容說明規定做出報告。

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