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中华人民共和国国家标准综合布线系统工程设计规范GB 50311-2007 2
摘自:龙房川
点击: 13154398次
发布时间:2010/4/9

 

中华人民共和国国家标准综合布线系统工程设计规范GB 50311-2007  2

4.7.2所有标签应保持清晰、完整,并满足使用环境要求。

4.7.3对于规模较大的布线系统工程,为提高布线工程维护水平与网络安全,宜采用电子配线设备对信息点或配线设备进行管理,以显示与记录配线设备的连接、使用及变更状况。

4.7.4综合布线系统相关设施的工作状态信息应包括:设备和缆线的用途、使用部门、组成局域网的拓扑结构、传输信息速率、终端设备配置状况、占用器件编号、色标、链路与信道的功能和各项主要指标参数及完好状况、故障记录等,还应包括设备位置和缆线走向等内容。

5系统指标

5.0.1综合布线系统产品技术指标在工程的安装设计中应考虑机械性能指标(如缆线结构、直径、材料、承受拉力、弯曲半径等)

5.0.2相应等级的布线系统信道及永久链路、CP链路的具体指标项目,应包括下列内容:

1 3类、5类布线系统应考虑指标项目为衰减、近端串音(NEXT)

2 5e类、6类、7类布线系统,应考虑指标项目为插入损耗(IL)、近端串音、衰减串音比(ACR)、等电平远端串音(ELFEXT)、近端串音功率和(PS NEXT)、衰减串音比功率和(PS ACR)、等电平远端串音功率和(PS ELEFXT)、回波损耗(RL)、时延、时延偏差等。

3屏蔽的布线系统还应考虑非平衡衰减、传输阻抗、耦合衰减及屏蔽衰减。

5.0.3综合布线系统工程设计中,系统信道的各项指标值应符合以下要求:

1回波损耗(RL)只在布线系统中的CDEF级采用,在布线的两端均应符合回波损耗值的要求,布线系统信道的最小回波损耗值应符合表5.0.3-1的规定。

5.0.3-1信道回波损耗值

2布线系统信道的插入损耗(IL)值应符合表5.0.3-2的规定。

5.0.3-2信道插入损耗值

频率    最大插入损耗(dB)   

(MHz) A    B    C    D    E    F   

0.1 16.0     5.5                   

1        5.8 4.2 4.0 4.0 4.0

16           14.4     9.1 8.3 8.1

100                    24.0     21.7     20.8    

250                         35.9     33.8    

600                              54.6    

3线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,布线系统信道的近端串音值应符合表5.0.3-3的规定。

5.0.3-3信道近端串音值

频率    最小近端串音(dB)   

(MHz) A    B    C    D    E    F   

0.1 27.0     40.0                       

1        25.0     39.1     60.0     65.0     65.0    

16           19.4     43.6     53.2     65.0    

i00               30.1     39.9     62.9    

250                         33.1     56.9    

600                              51.2    

4近端串音功率和(PS NEXT)只应用于布线系统的DEF级,在布线的两端均应符合PS NEXT值要求,布线系统信道的PS NEXT值应符合表5.0.3-4的规定。

5.0.3-4信道近端串音功率和值

频率(MHz)     最小近端串音功率和(dB)   

D    E    F   

1    57.0     62.0     62.0    

16  40.6     50.6     62.0    

100      27.1     37.1     59.9    

250          30.2     53.9    

600               48.2    

5线对与线对之间的衰减串音比(ACR)只应用于布线系统的DEF级,ACR值是NEXT与插入损耗分贝值之间的差值,在布线的两端均应符合ACR值要求。布线系统信道的ACR值应符合表5.0.3-5的规定。

5.0.3-5信道衰减串音比值

频率(MHz)     最小衰减串音比(dB)     

D    E    F   

1    56.0     61.O    61.0    

16  34.5     44.9     56.9    

100      6.1 18.2     42.1    

250          -2.8     23.1    

600               -3.4    

6 ACR功率和(PS ACR)为表5.0.3-4近端串音功率和值与表5.0.3-2插入损耗值之间的差值。布线系统信道的PS ACR值应符合表5.0.3-6规定。

5.0.3-6信道ACR功率和值

频率(MHz)     最小ACR功率和(dB)   

D    E    F   

1    53.O    58.0     58.0    

16  31.5     42.3     53.9    

100      3.1 15.4     39.1    

250          -5.8     20.1    

600               -6.4    

7线对与线对之间等电平远端串音(ELFEXT)对于布线系统信道的数值应符合表5.0.3-7的规定。

5.0.3-7信道等电平远端串音值

频率    最小等电平远端串音(dB)   

(MHz) D    E    F   

l     57.4     63.3     65.0    

16  33.3     39.2     57.5    

100      17.4     23.3     44.4    

250          15.3     37.8    

600               31.3    

8等电平远端串音功率NI(PS ELFEXT)对于布线系统信道的数值应符合表5.0.3-8的规定。

5.0.3-8信道等电平远端串音功率和值

频率    tied,等电平远端串音功率和(dB)    

(MHz) D    E    F   

1    54.4     60.3     62.0    

16  30.3     36.2     54.5    

100      14.4     20.3     41.4    

250          12.3     34.8    

600               28.3    

9布线系统信道的直流环路电阻(d.c.)应符合表5.0.3-9的规定。

5.0.3-9信道直流环路电阻

最大直流环路电阻(Ω)   

A    B    C    D    E    F   

560      170      40  25  25  25 

10布线系统信道的传播时延应符合表5.0.3-10的规定。

5.0.3-10信道传播时延

频率 (MHz)   最大传播时延(us)    

A    B    C    D    E    F   

0.1 20.000 5.000                     

1        5.000   0.580   0.580   0.580   0.580  

16           0.553   0.553   0.553   0.553  

100                    0.548   0.548   0,548  

250                         0.546   0.546  

600                              0.545  

II布线系统信道的传播时延偏差应符合表5.0.3-11的规定。

5.0.3-11信道传播时延偏差

等级    频率(MHz)     最大时延偏差(us)    

A   f=0.1      

B   0.1≤f≤1        

C   1≤f≤16 0.050    

D   1≤f≤100    0.050    

E   14≤f≤250   0.050'   

F   14≤f<600  0.030    

注:0.0500.045+4X 0.00125计算结果。0.0300.025+4X0.00125计算结果。

12一个信道的非平衡衰减[纵向对差分转换损耗(LCL)或横向转换损耗(TCL)]应符合表5.0.3-12的规定。在布线的两端均应符合不平衡衰减的要求。

5.0.3-12信道非平衡衰减

等级    频率(MHz)     最大不平衡衰减(dB)     

A   {-0.1    30 

B   f-0.11   0.IMHz时为451MHz时为20

C   1≤<16   305 lg(f)f.f.S.   

D   1≤f≤l00     4010 lg(f)f.f.S. 

E   1≤f≤250    4010 lg(f)f.f.S. 

F   1≤f≤600    4010 lg(f)f.f.S. 

5.0.4对于信道的电缆导体的指标要求应符合以下规定:

1在信道每-线对中两个导体之间的不平衡直流电阻对各等级布线系统不应超过3%。

2在各种温度条件下,布线系统DEF级信道线对每-导体最小的传送直流电流应为0.175A

3在各种温度条件下,布线系统DEF级信道的任何导体之间应支持72V直流工作电压,每一线对的输入功率应为10W

5.0.5综合布线系统工程设计中,永久链路的各项指标参数值应符合表5.0.5-1~表5.0.5-11的规定。

1布线系统永久链路的最小回波损耗值应符合表5.0.5-1的规定。

5.0.5-1永久链路最小回波损耗值

频率 (MHz)   最小回波损耗(dB)   

C    D    E    F   

1    15.0     19.0     21.0     21.0    

16  15.0     19.0     20.0     20.0    

100          12.O    14.0     14.0    

250               10.0     10.0    

600                    10.0    

2布线系统永久链路的最大插入损耗值应符合表5.0.5-2的规定。

5.0.5-2永久链路最大插入损耗值

频率 (MHz)   最大插入损耗(dB)   

A    B    C    D    E    F   

0.1 16.0     5.5                   

1        5.8 4.0 4.0 4.0 4.0

16           12.2     7.7 7.1 6.9

100                    20.4     18.5     17.7    

250                         30.7     28.8    

600                              46.6    

3布线系统永久链路的最小近端串音值应符合表5.0.5-3的规定。

5.0.5-3永久链路最小近端串音值

频率 (MHz)   最小NEXT(dB)  

A    B    C    D    E    F   

0.1 27.0     40.0                       

1        25.0     40.1     60.0     65.0     65.0    

16           21.1     45.2     54.6     65.0    

100                    32.3     41.8     65.0    

250                         35.3     60.4    

600                              54.7    

4布线系统永久链路的最小近端串音功率和值应符合表5.0.5-4的规定。

5.0.5-4永久链路最小近端串音功率和值

频率 (MHz)   最小PSNEXT(dB)   

D    E    F   

1    57.0     62.0     62.0    

16  42.2     52.2     62.0    

100      29.3     39.3     62.O   

250          32.7     57.4    

600               51.7    

5布线系统永久链路的最小ACR值应符合表5.0.5-5的规定。

5.0.5-5永久链路最小ACII

频率    最小ACR(dB)    

(MHz) D    E    F   

1    56.0     61.0     61.0    

16  37.5     47.5     58.1    

100      11.9     23.3     47.3    

250          4.7 31.6    

600               8.1

6布线系统永久链路的最小PSACR值应符合表5.0.5-6的规定。

5.0.5-6永久链路最小PS ACR

频率 (MHz)   最小PSACR(dB)

D    E    F   

1    53.0     58.0     58.0    

16  34.5     45.1     55.1    

100      8.9 20.8     44.3    

250          2.0 28.6    

600               5.1

7布线系统永久链路的最小等电平远端串音值应符合表5.0.5-7的规定。

5.0.5-7永久链路最小等电平远端串音值

频率    最小ELFEXT(dB     

(MHz) D    E    F   

1    58.6     64.2 65.0    

16  34.5     40.1     59.3    

100      18.6     24.2     46.0    

250          16.2     39.2    

600               32.6    

8布线系统永久链路的最小PS ELFEXT值应符合表5.0.5-8规定。

5.0.5-8永久链路最小PS ELFEXT

频率(MHz)     最小PS ELFEXT(dB)    

D    E    F   

l     55.6     61.2     62.0    

16  31.5     37.1     56.3    

100      15.6     21.2     43.0    

250          13.2     36.2    

600               29.6    

9布线系统永久链路的最大直流环路电阻应符合表5.0.5-9的规定。

5.0.5-9永久链路最大直流环路电阻(Q)

lA   B    C    D    E    F   

l530     140      34  21  21  21 

10布线系统永久链路的最大传播时延应符合表5.0.5-10的规定。

5.0.5-10永久链路最大传播时延值

频率 (MHz)   最大传播时延(us)    

A    B    C    D    E    F   

0.1 19.400 4.400                     

1        4.400   0.521   0.521   0.521   0.521  

16           0.496   0.496   0.496   0.496  

100                    0.491   0.491   0.491  

250                         0.490   0.490  

600                              0.489  

11布线系统永久链路的最大传播时延偏差应符合表5.0.5-11的规定。

5.0.5-11永久链路传播时延偏差

等级    频率(MHz)     最大时延偏差(us)    

A   -0.1        

B   0.1≤f<1        

C   1≤f<16 0.044    

D   1≤f≤100    0.044    

E   1≤f≤250    0.044    

F   1≤f≤600    0.026    

注:0.0440.9×0.045+3×0.00125计算结果。

0.0260.9×0.025+3×0.00125计算结果。

5.0.6各等级的光纤信道衰减值应符合表5.0.6的规定。

5.0.6信道衰减值(dB}

信道    多模    单模   

850nm 1300nm     1310nm     1550nm    

OF 300     2.55     1.95     1.80     1.80    

0F-500 3.25     2.25     2.00     2.00    

OF_2000   8.50     4.50     3.50     3.50    

5.0.7光缆标称的波长,每公里的最大衰减值应符合表5.0.7的规定。

5.0.7最大光缆衰减值(dBkm)

项目    OMlOM2OM3多模     0S1单模  

波长    850nm 1300nm     1310nm     1550nm    

衰减    3.5 1.5 1.0 1.0

5.0.8多模光纤的最小模式带宽应符合表5.0.8的规定。

5.0.8多模光纤模式带宽

光纤类型  光纤直径 (um)    最小模式带宽(MHz·kin)

过量发射带宽     有效光发射带宽

波长   

850nm 1300nm     850nm

OMl    5062.5 200      500         

0M2    5062.5 500      500         

0M3    50  1500    500      2000   

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6安装工艺要求

6.1工作区

6.1.1工作区信息插座的安装宜符合下列规定:

1安装在地面上的接线盒应防水和抗压。

2安装在墙面或柱子上的信息插座底盒、多用户信息插座盒及集合点配线箱体的底部离地面的高度宜为300mm

6.1.2工作区的电源应符合下列规定:

11个工作区至少应配置1220V交流电源插座。

2工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座,保护接地与零线应严格分开。

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6.2电信间

6.2.1电信间的数量应按所服务的楼层范围及工作区面积来确定。如果该层信息点数量不大于400个,水平缆线长度在90m范围以内,宜设置一个电信间;当超出这-范围时宜设两个或多个电信间;每层的信息点数量数较少,且水平缆线长度不大于90m的情况下,宜几个楼层合设一个电信间。

6.2.2电信间应与强电间分开设置,电信间内或其紧邻处应设置缆线竖井。

6.2.3电信间的使用面积不应小于5m2,也可根据工程中配线设备和网络设备的容量进行调整。

6.2.4电信间的设备安装和电源要求,应符合本规范第6.3.8条和第6.3.9条的规定。

6.2.5电信间应采用外开丙级防火门,门宽大于0.7m。电信间内温度应为1035,相对湿度宜为20%~80%。如果安装信息网络设备时,应符合相应的设计要求。

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6.3设备间

6.3.1设备间位置应根据设备的数量、规模、网络构成等因素,综合考虑确定。

6.3.2每幢建筑物内应至少设置1个设备间,如果电话交换机与计算机网络设备分别安装在不同的场地或根据安全需要,也可设置2个或2个以上设备间,以满足不同业务的设备安装需要。

6.3.3建筑物综合布线系统与外部配线网连接时,应遵循相应的接口标准要求。

6.3.4设备间的设计应符合下列规定:

1设备间宜处于干线子系统的中间位置,并考虑主干缆线的传输距离与数量。

2设备间宜尽可能靠近建筑物线缆竖井位置,有利于主干缆线的引入。

3设备间的位置宜便于设备接地。

4设备间应尽量远离高低压变配电、电机、X射线、无线电发射等有干扰源存在的场地。

5设备间室温度应为1035C,相对湿度应为20%~80%,并应有良好的通风。

6设备间内应有足够的设备安装空间,其使用面积不应小于10m2,该面积不包括程控用户交换机、计算机网络设备等设施所需的面积在内。

7设备间梁下净高不应小于2.5m,采用外开双扇门,门宽不应小于1.5m

6.3.5设备间应防止有害气体(如氯、碳水化合物、硫化氢、氮氧化物、二氧化碳等)侵入,并应有良好的防尘措施,尘埃含量限值宜符合表6.3.5的规定。

6.3.5尘埃限值

尘埃颗粒的最大直径(um)    0.5 1    3    5   

灰尘颗粒的最大浓度(粒子数/m3)     1.4×107     7×105  2.4×105     1.3×105    

注:灰尘粒子应是不导电的,非铁磁性和非腐蚀性的。

6.3.6在地震区的区域内,设备安装应按规定进行抗震加固。

6.3.7设备安装宜符合下列规定:

1机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm

2壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于300mm

6.3.8设备间应提供不少于两个220V带保护接地的单相电源插座,但不作为设备供电电源。

6.3.9设备间如果安装电信设备或其他信息网络设备时,设备供电应符合相应的设计要求。

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6.4进线间

6.4.1进线间应设置管道入口。

6.4.2进线间应满足缆线的敷设路由、成端位置及数量、光缆的盘长空间和缆线的弯曲半径、充气维护设备、配线设备安装所需要的场地空间和面积。

6.4.3进线间的大小应按进线间的进局管道最终容量及入口设施的最终容量设计。同时应考虑满足多家电信业务经营者安装入口设施等设备的面积。

6.4.4进线间宜靠近外墙和在地下设置,以便于缆线引入。进线间设计应符合下列规定:

1进线间应防止渗水,宜设有抽排水装置。

2进线间应与布线系统垂直竖井沟通。

3进线间应采用相应防火级别的防火门,门向外开,宽度不小于1000mm

4进线间应设置防有害气体措施和通风装置,排风量按每小时不小于5次容积计算。

6.4.5与进线间无关的管道不宜通过。

6.4.6进线间入口管道口所有布放缆线和空闲的管孔应采取防火材料封堵,做好防水处理。

6.4.7进线间如安装配线设备和信息通信设施时,应符合设备安装设计的要求。

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6.5缆线布放

6.5.1配线子系统缆线宜采用在吊顶、墙体内穿管或设置金属密封线槽及开放式(电缆桥架,吊挂环等)敷设,当缆线在地面布放时,应根据环境条件选用地板下线槽、网络地板、高架(活动)地板布线等安装方式。

6.5.2干线子系统垂直通道穿过楼板时宜采用电缆竖井方式。

也可采用电缆孔、管槽的方式,电缆竖井的位置应上、下对齐。

6.5.3建筑群之间的缆线宜采用地下管道或电缆沟敷设方式,并应符合相关规范的规定。

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   拆迁律师土地律师离婚律师法律顾问 黑龙江龙房川律师事务所(http://www.55577555.com/)专业房地产律师,为企事业机关单位及个人等提供: 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问, 房地产开发纠纷、土地项目建设纠纷、建筑施工纠纷、设备安装采购、土地使用权的出租、出让,一手房二手房买卖、物业纠纷、抵押、租赁、拆迁、项目交易等相关法律服务。 黑龙江龙房川律师事务所成立于二零零四年一月八日,是专业房地产律师事务所,主要为房地产企业及涉及房地产业务的企事业机关单位,提供 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问、房产交易、项目交易等相关房地产法律服务。 工程合同律师拆迁合同二手房合同
1、拆迁律师
    黑龙江龙房川律师事务所是黑龙江专业的房地产律师事务所,在多年的土地拆迁法律工作中锻炼出了一支专业的、资深的精英拆迁律师团队。 在这支拆迁律师团队中,至优至善的法律运作水准是我们专业的体现。作为全省最资深的拆迁律师团队,我们能够为您提供专业的拆迁调查,拆迁补偿标准计算,拆迁行为合法性方面的法律意见,以及在拆迁过程中的见证、代书、谈判、申请裁决、听证、申请行政复议、诉讼等方面的代理服务。 一个由资深拆迁律师组成的专业拆迁律师团队,秉承“坚信正义、坚守道义、坚持公义”的理念,将是您法律权益的最强捍卫者。
2、土地律师
    黑龙江龙房川律师事务所是一家专业性的土地房产律师事务所。凭借多年积累的办案经验及多名优秀土地律师组成一个强大的土地律师团队。农用地、建设用地、非利用地等土地问题,是土地律师的专业领域。土地使用权纠纷,土地征收,土地转让,土地合同,土地租赁,土地承包,土地侵权,土地确权等各类疑难,复杂土地案件,都可以由我们专业的土地律师为你提供全套的解决方案。土地方面的法律问题是土地律师的舞台,而土地律师也将维护您的一切土地权益。
3、离婚律师
    黑龙江龙房川律师事务所还特别组建了专业的离婚律师团队,离婚律师专门办理与婚姻关系相关的法律服务;专业的离婚律师团队在承办案件过程中能够深刻领会当事人真实意图,掌握当事人的“合”与“离”的精神实质与法律内涵,运用灵活的工作方法,为当事人圆满的解决问题。离婚律师涉及的具体业务范围包括婚前、婚内财产见证、提供法律咨询,进行解除婚姻关系利弊的分析、相关诉讼证据的调查、起草离婚协议、财产分割协议、子女抚养、老人赡养、离婚调解、诉讼等。
4、工程合同律师
    黑龙江龙房川律师事务所工程合同律师团队由经验丰富的工程合同律师组成,工程合同律师工作数年来,先后代理了各类工程合同案件,其中,多位工程合同律师还担任大型房地产开发企业的法律顾问,法律理论功底深厚,诉讼及非诉代理经验丰富。工程合同律师为房地产开发企业在项目投资方面进行法律论证,出具项目法律意见书、资信调查报告、风险评估报告等。工程合同律师长期从事合同法、民法、建筑法领域的研究与案件代理工作,在建设工程施工合同、地质勘探合同、监理合同、审计合同、评估合同等方面积累了丰富的实践经验。
5、拆迁合同
    许多面临被拆迁的单位和个人在遇到拆迁问题的时候,第一时间想到的是,如何让自身的合法权益在拆迁合同中最大化,但是很多老百姓对拆迁知识一无所知,唯一能想到的解决办法是上网搜索与拆迁合同相关的法律常识。虽然网上的拆迁合同版本五花八门,但涉及拆迁合同中的关键问题,确经常被一带而过。老百姓不能从网上得到“实实在在”的实惠。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业拆迁律师团队在了解您需求的同时,可以为您量身打造一份优越的拆迁合同。
6、二手房合同
    随着二手房交易市场的火爆攀升,二手房已经成为大多数“保守型”投资者的首选。但是随着二手房交易量的增多,以前二手房合同中不常见的法律问题,已经渐渐浮出水面。常规的二手房合同已经不能满足广大客户的需求。资金监管、贷款、税费等问题,已经成为买卖双方关注的焦点。导致该现象出现的主要原因是,常规的二手房合同不能紧跟政策调整的步伐,为不诚信的交易主体提供了毁约的机会,最终导致二手房合同无法履行。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业二手房律师,将会结合最新的政策法规为您量身打造一份“零风险”的二手房合同。
7、法律顾问
    黑龙江龙房川律师事务所现为近百家企业的法律顾问,为各大企业经营提供法律政策上的支持与帮助,专业的法律顾问通过法律咨询、合同审核及起草、专项合同起草审核、专项事务法律论证和处理、出具律师函、规范法务工作流程及其他法律事务来推动和促进交易安全,防止和减少法律纠纷的发生。如遇到不可避免的诉讼,作为企业的法律顾问一定会最大限度地减少公司损失。同时,法律顾问还为公司的投资决策建言献策保驾护航。黑龙江龙房川律师事务所的法律顾问团队将竭诚为各大企业提供最专业的“一条龙”服务。
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