布线系统的智能化管理
布线系统的智能化管理(精选11篇)
布线系统的智能化管理 第1篇
传统的综合布线系统在安装完成后, 用户会得到大量的图纸和记录表, 日常管理只能依赖于这些纸质的文档资料和电子表格。当要进行跳线连接的改变时, 工作人员必须先查阅相关资料, 搞清连接路由, 再到配线架找到相应的端口进行跳线连接的改变;完成后要及时更新相关文档和图纸表格等。如果更新不及时, 随着连接关系改变的不断积累和人员的变化, 必将产生大量的错误, 需要大量的人力及时间才可能纠正这些错误。整个布线系统将成为一个极难管理的系统。
智能化布线系统就是在这样的背景下产生的。新的智能化布线系统用数据库代替的原来的纸质文档和电子表格, 查询方便, 功能多样;跳线关系的改变, 系统可以通过电子配线架实时自动检测出来, 给出相应的提示, 并自动更新数据库, 使相关信息随时与实际连接状态保持一致;当需要进行手工跳线时, 可以通过管理系统发出指令, 引导操作人员在电子配线架上正确完成跳线操作, 避免人为错误的发生。同时, 管理软件通过图形化的界面可以使管理人员清晰地掌握整个布线系统, 实现了综合布线系统的电子化智能化管理。
2、智能布线管理系统的原理
智能布线管理系统经历了多年的发展, 已经日渐完善。目前市场上主流的管理系统从检测技术上主要分成两大流派, 分别是开关检测技术和链路检测技术。
开关检测技术的原理是在配线架的每个插座内部集成了微动开关, 普通跳线的插拔动作会直接触发开关的开启或闭合信号, 经相关信号采集设备收集后传输给后台数据库软件, 系统就能识别出该端口有跳线插入或拔出, 从而实现跳线连接状态的实时记录。由于端口探测技术只是检测出某个端口是否有跳线插入或拔出, 却无法判断跳线的另一端连接在哪里, 因此存在一些致命的缺陷。
首先, 在布线的初期, 必须先要手工录入所有布线的连接路由, 建立相应的数据库信息, 系统根据数据库信息发出相应的跳线指令引导, 操作人员必须严格按照指令顺序依次连接跳线, 不能出现差错, 否则就会造成数据库和实际连接的不一致。例如, 当要进行端口A到B和端口C到D的两个跳线连接时, 需要先在数据库中设定A到B、C到D的两个连接, 然后向操作人员发出指令, 操作人员必须按指令先将跳线插入A端口, 再将跳线另一端插入B端口, 此时系统检测到A、B两端口都有跳线插入, 就会认为完成了A、B端口间建立了正确连接。然后操作人员再按指令连接C、D端口。这样就完成了两个跳线连接, 而且数据库数据与实际连接一致。但是, 假如操作人员在数据库数据设定完成以后, 先将两根跳线的一端分别插入A、B两个端口, 再将两根跳线的另一端分别插入C、D两个端口, 此时实际的连接情况是A到C, B到D。但数据库软件由于检测到这四个端口都有跳线插入, 就会得到A到B、C到D的连接数据。这就造成了数据库信息的错误, 而且这个错误会随着涉及到以上四个端口跳线的改变传递下去, 最终导致这个错误很难得到纠正。
其次, 由于开关检测技术只能检测端口是否有跳线插入或拔出的改变, 而无法检测出具体是那两个端口间连接关系发生变化, 所以每当要对某个跳线连接进行变化时, 只能先修改数据库信息, 记录下此连接的变化, 然后再由操作人员进行相应的跳线改变, 两个步骤都不允许出现差错。这不但大大增加了人工工作量, 还容易造成由于跳线错误导致的数据库信息与实际连接情况的不一致, 很难保证数据库的准确性。再次, 如果数据库由于某种原因遭到破坏, 整个布线管理系统就会完全失效, 要想恢复只能把整个连接数据重新人工输入, 不但工作量大, 还很难保证不再出现人为错误。
由于开关检测技术存在的这种无法克服的缺陷, 使其在安全性、智能性等方面存在很多弊端。而另一种链路检测技术则可以很好地克服这些缺点, 有逐渐取代开关检测技术的趋势。
链路检测技术的原理是在配线架插座内集成一块传感器金属片, 同时在普通跳线内增加一根检测用铜导线, 形成专用电子跳线。当进行跳线的插拔操作时, 此铜导线会连接传感器金属片或断开与传感器的连接, 产生的回路信号经相关信号采集设备收集后传输给后台数据库软件, 从而实现跳线连接的实时记录。例如, 同样是要建立A和B、C和D四个端口间的两两连接, 先通过数据库软件设定四个端口间的连接关系, 然后用专用跳线将A和B、C和D端口分别连接起来。当系统检测到A与B、C与D间有回路信号后, 确认连接正确, 并将信息更新至数据库。如果错误地将A与C、B与D分别连接起来, 由于系统检测不到A与B、C与D间的回路信号, 不符合软件的设定, 就会给出错误信息, 提示操作人员正确完成跳线操作。
相比开关检测技术, 链路检测技术在安全性及智能性等方面有着巨大的优势。
首先, 当进行跳线连接的改变时, 系统会不断检测所要连接或断开的两个端口, 只有当检测到专用跳线的插拔确实按照事先的设定改变了两端口间的连接状态时, 才会在数据库中形成一条有效记录数据, 否则就会显示错误告警信息提示操作人员。同时系统会采用轮询的方式主动实时地扫描所有端口, 任何两端口间连接状态的改变都会在数据库中产生相应的记录, 供操作人员来判断该连接状态变化是否是合法操作。这样, 在布线初期可以不用人工输入端口连接状态的数据, 只要用专用跳线将相应端口正确连接, 系统就能自动识别并在数据库中形成记录数据, 形成完整的链路连接数据信息, 同时还能实时侦测出错误或非法的连接改变, 不但能使跳线操作达到零错误, 还能使数据库随时更新, 与实际连接状态保持同步。
其次, 当要一次进行多条链路连接的改变时, 只需先在数据库中设定端口间连接的最终状态后, 操作人员就可以根据数据库软件的设定进行跳线操作, 与跳线的先后顺序无关。即使出现跳线错误, 软件系统也会及时检测出来并给出相应的告警提示, 直到所有跳线操作正确完成, 实现跳线的零错误。
再次, 链路检测技术还可以实现链路连接的自动侦测, 如果与其他软硬件配合, 甚至可以侦测出一条完整链路上相连设备的名称、地址等等详细信息, 自动生成详细的布线连接图表。
尽管相比于开关检测技术来说, 链路检测技术有着巨大的优势, 但它同样有缺陷。由于只是在配线架插座内集成传感器金属片, 而插座的其他电气性能与普通插座是通用的, 因此, 用普通跳线同样可以使两个端口实现物理的实际连接。而普通跳线内没用专门检测用的铜导线, 因此不能形成探测回路信号, 这种连接系统就无法自动识别出来。
如果能将两种检测技术结合起来, 使其同时具有两种技术的优势, 再配合相应的数据库软件, 端口的任何连接方式都可以被系统正确识别分析出来, 整个布线管理系统的安全性和智能性必将得到极大的提高。
3、智能布线管理系统的构成及工作方式
目前采用链路检测技术的智能布线管理系统主要由以下几个部分组成:电子配线架、专用跳线、智能信息采集单元、数据库服务器和管理软件。
电子配线架在电气性能上与传统配线架兼容, 只是在每个端口插座内集成了传感器金属片, 并且在插座外部装有LED指示灯, 用来指示该插座的状态并可用来引导操作人员进行跳线操作。配线架通过专用接口与智能信息采集单元相连。上一代产品中, 对端口的轮询扫描是通过信息采集单元控制进行的, 新一代的电子配线架内部集成了专用高速扫描电路, 可自动对每个端口进行扫描, 并将扫描结果传送给智能信息采集单元, 大大缩短了扫描产生的延时, 使得整个系统端口数量与扫描速度无关。一个采集单元可连接多个配线架, 对其状态进行查询控制, 再通过LAN与数据库服务器连接, 进行信息和控制指令的数据交换。管理人员可用安装有管理软件客户端的电脑通过有线或无线网络访问数据库服务器, 对布线系统进行信息状态查询和发出跳线控制指令。
例如, 要在两个端口间进行跳线连接, 可以通过两种方式完成。第一种方式, 先通过管理软件在数据库中设定两端口间的连接, 然后向配线架发出指令, 配线架端口的LED指示灯会亮起, 操作人员按指示用专用跳线完成操作, 即建立了两个端口间的实际连接, 并且数据库信息与端口实际连接状态一致;第二种方式, 直接用专用跳线连接两个端口, 系统会自动扫描到端口连接状态的改变, 数据库服务器会生成记录并给出告警提示, 操作人员只需通过管理软件确认连接的有效性并将记录加入到数据库中, 就完成了数据库信息和实际连接状态的同步更新。
不难看出, 基于链路检测技术的智能化布线管理系统在系统的安全性、可靠性、智能性以及操作的方便性和人性化等方面完全能够满足现阶段对布线管理的需求。随着该技术的不断发展, 不但管理软件界面及功能上更加人性化, 操作更加简洁方便, 而且对于传统布线管理系统难于管理的跨机柜、跨房间, 甚至跨建筑物等布线连接, 通过网络的支持都可以轻松进行管理。
4、智能布线管理系统在广播技术中的应用前景
新的智能布线管理系统, 尤其是基于链路检测技术的系统, 相对于传统布线管理来说, 在安全性、智能化等方面有着巨大的优势, 其技术也在不断的发展中日臻完善, 正在被广泛的推广和应用。国内外有很多好的解决方案和相应产品可供选择。
目前, 频率专业化正成为各个电台发展壮大的方向。播出频率的增加使得机房数量不断增加, 音频信号传输系统日渐庞大。随着广播数字化技术的普及进步, 大量数字化、网络化的音频技术设备被采用, 音频信号的数字化网络化传输正逐渐取代传统的模拟信号传输成为广播技术发展的潮流, 加上其他业务的发展, 综合布线系统逐渐变得越来越复杂, 传统的布线管理方式已经很难对其进行有效的管理, 而智能布线管理系统所具有的技术优势, 正可以使其在其中发挥巨大的作用, 不但可以保障电台信号传输系统的安全性、可靠性, 极大提高布线管理水平, 还可以大大减轻管理人员的工作量。但同时我们也应看到, 目前的智能布线管理系统只能提供网络和光纤接口的电子配线架和跳线, 只能支持网络传输和光纤传输, 而对电台中还在大量使用的卡侬接口、大三芯接口等传统音频传输接口, 暂时还无法提供支持。就目前情况看, 这些传统音频接口还会在相当长时间内继续得到使用。如何能使新的智能布线管理系统对这些传统接口方式提供支持, 还有待广大广播技术人员及相关单位共同努力, 通力协作。一旦取得突破, 必将使广播音频信号传输及布线管理水平实现质的飞跃。
摘要:新一代智能布线管理系统相比传统布线管理系统在安全性、智能型等方面有着巨大的优势, 正在被广泛采用。在广播信号传输系统中也将发挥巨大的作用。
关键词:智能布线管理,电子配线架,端口,链路检测技术,数据库
参考文献
[1]龙健《.两种电子配线架的原理比较》.
[2]《智能建筑与城市信息》.2010年, 第8期
[3]《亮点纷呈, 目不暇接——记智能配线系统技术高峰论坛》.
智能家居布线系统几大误区 第2篇
目前,经常能在工程项目的招标文件中看到“信息出口采用四口86面板,安装6类信息模块”的要求,我们都知道安装86面板的底盒体积较小,在如此狭小的空间里安装四个6类模块,同时还要有四根较粗的6类线缆端接在模块上,几乎无法保证安装标准对6类线缆弯曲半径的要求。之所以我们对这样的安装不会有什么异常的感觉,是因为我们在实际水平链路上的应用还比较低,一旦网络要升级到更高速率时,就容易造成不可预知的结果,影响正常使用。正确安全的做法是,在需要四个信息点的位置,预埋两个86底盒,安装两个双口 86面板。
2.水平系统尽量做到一步到位
在招标文件中,我们还经常看到“用于语音应用的水平链路(包括信息模块,水平线缆和配线架)采用超5类系统,用于数据应用的水平链路(包括信息模块,水平线缆和配线架)采用6类系统”,这种所谓省钱的做法使此套布线系统完全失去了开放性、灵活性和扩展性。我们都知道水平链路中的水平线缆从每层楼配线间到信息出口,几乎都是先走吊顶线槽,入室后再穿管,一旦线缆敷设完成很难再抽出更换;另外,现在的布线系统已经不再仅仅为语音和数据服务,更多的是为更高速率的和今后未知的各种应用服务,
如果现在将水平链路划定应用界限,一个口跑高速,一个口跑低速,那么这套布线系统的端口互换性、灵活性和未来端口的升级扩展性以及所谓的开放性将不复存在。所以,无论用于何种应用的水平链路,应该都选择相同的,而且是比较超前的布线系统,不要将水平链路限定应用范围,综合布线系统本身就是个开放性的系统。
3.主干系统要做到能省则省
布线系统的智能化管理 第3篇
【关键词】 建筑 智能化 综合布线系统 接地技术
前言:智能化建筑,是指以建筑本身为基础平台,集成相应的智能化信息技术,能够同时具备感知、传输、记忆、判断以及自主决策能力,为人们提供高效、可靠、便捷、安全等功能环境的建筑。智能建筑是未来一段时间内建筑行业重点关注的问题,而做好智能建筑中综合布线系统的接地处理,对于保证智能建筑的安全可靠运行意义重大。
一、综合布线系统概述
简单来讲,综合布线系统是为了顺应发展需求而产生的一种相对特殊的布线系统,是智能化建筑建设中一种非常关键的基础设施,可以将现代建筑内部的三大系统结合在一起,从而为系统的集成提供了良好的物理条件。对于智能建筑而言,综合布线系统设计和布设是否成功,直接关系建筑的成败。
综合布线系统具有几个非常显著的特点,一是灵活性,可以根据不同的需求进行布线,实现任意信息点与任意终端设备的连接;二是通用性,可以使用当前技术条件下符合国际通信标准的所有计算机及网络拓扑结构,支持多种计算机网络的并行;三是扩展性,综合布线系统可以根据实际需要进行新设备的扩充;四是模块化,除固定线缆外,其余插接件均为标准件,方便进行管理和维护[1]。
二、综合布线系统中的接地技术
2.1接地线
接地线的主要作用,是实现系统设备的有效接地,从而保证了设备的运行安全以及居民的人身安全。在接地系统中,根据功能的差异性,接地线的类型是多种多样的:一是接地母线,其为系统接地线与水平布线的中心接点,与相应楼层的配线柜以及接地干线等相互连接。一般情况下,接地母线为铜母线,其宽度不能小于50mm,厚度不低于6mm,长度则应该根据实际需求进行确定。应该在接地母线上设置电镀锡层,尽可能减小接地电阻;二是接地干线,由接地母线引出,与接地母线连接的所有接地导线相互连接。在对接地干线进行设置时,应该关注建筑本身的结构特点,将其安装在不容易受到物理破坏或者结构损伤的位置,避免将金属电缆屏蔽层或者水管当作接地干线。如果建筑中存在多个接地干线,则需要每隔三层焊接等截面绝缘导线,提升其绝缘性能;三是主接地母线,其为接地干线和设备接地线的转接点,一般设置在建筑配线间,直线布设,距离保护器的距离应该控制在合理范围内,不能过长。如果外线引入电缆需要穿越金属保护管,或者配备有屏蔽线,则应该将其接入到主接地母线。通常主接地母线为铜母线,最小宽度100mm,最小厚度6mm,长度依实际需求确定;四是接地引入线,指存在于主接地母线与接地体之间的连接线,一般采用扁钢,表面镀锌,规格为50mm×5mm或者40mm×4mm。由于接地引入线属于地埋线,需要做好绝缘防腐处理,同时对露出位置进行保护,避免物理破坏或者机械损伤[2]。
2.2接地体
在综合布线系统中,如果采用单独接地系统,多选择人工接地体,其需要满足一些基本的性能要求,即接地体与交流电系统的距离应该在10m以上,距离建筑防雷系统的距离不小于2m,接地电阻不超过40Ω。而如果采用联合接地系统,则可以利用建筑基础中的钢筋作为自然接地体,接地电阻在1Ω以下。与单独接地系统相比,联合接地系统有着更加明显的优势,一是在遭受雷击时,电位分布均匀,能够有效保障安全,而且建筑本身的框架结构也可以提供针对中波电磁场10dB-40dB的屏蔽效果;二是接地电阻更小,安全性更强;三是可以节约金属材料。
三、综合布线系统接地注意事项
首先,若采用屏蔽措施,必须保证屏蔽层的连续性,对导线的相对位置进行固定,屏蔽层设备两端接地应该在同一个接地体上;其次,在进入建筑内部时,电缆容易遭受雷击,或者受各种外界因素的影响,因此需要设置相应的保护器;然后,如果系统线路遭受雷击、过电压、高地电势等危害的影响,需要做好必要的过流过压保护;最后,在综合布线系统中,过压保护的最佳选择是气体放电管保护器,其能够在导体和地电极之间构筑导电通路;过流保护的最佳选择时自复式保护器,可以在避免过量电流损害系统设备的同时,为维护提供便利。
结语:总而言之,在智能建筑不断发展和普及的背景下,从建筑安全考虑,做好综合布线系统的接地处理也就显得尤其重要。对于电气安装技术人员而言,应该深入研究,不断提升综合布线系统运行的稳定性和安全性,确保建筑的使用安全[3]。
参 考 文 献
[1]李敏.分析建筑智能化综合布线系统的接地技术[J].山西建筑,2008,34(26):180-181.
[2]罗森发.建筑电气施工中综合布线系统接地探析[J].电源技术应用,2013,(2):129.
智能布线管理系统在数据中心的应用 第4篇
业内人士都了解, 网络管理软件工作在网络层, 它能提示网络管理人员逻辑链路的故障, 能够帮助人们去管理交换机和服务器的端口, 但交换机和终端设备之间网络物理层的无源连接部分却存在管理上的盲区, 而这部分变化最为频繁、故障率最高。在传统的综合布线系统中安装完成后, 管理只能依赖于手工记录和电子表格;每当要进行跳线连接关系改变的时候, 需要先查阅相关的资料, 搞清楚连接关系, 再去配线架找到对应的端口, 完成跳线的改变;完成后, 需要管理人员及时记录改变、修改文档资料。如果文档丢失或未及时修改, 现在的网络规模越来越大, 故障排查和故障分析的工作难度也越来越高, 所花费的时间也会变长, 而对于一些重要的政府机构、金融行业、大型企业等诸多重要部门的延误都会造成无法估量的损失。
智能化布线管理系统就是专门针对于上述状况应运而生的。智能化布线管理系统由数据库替代了原有的手工记录和电子表格。跳线关系的任意改变, 系统会自动检测并使数据库自动更新到最新数据。需要改变跳线连接时, 可以通过系统发送引导指令, 配线架端口的LED将准确引导操作人员完成操作, 避免人为错误发生的可能性。
2 智能化布线管理系统的种类
当前市场上主流的智能布线技术主要有四种传感方式:
(1) 端口感应技术, 普通跳线在智能配线架的端口内已经内置了微动开关或红外线感应装置, 当有跳线插入到端口时, 开关闭合或红外感应到相应的信号以判断端口状态, 信号通过管理器与服务器数据库通信实时记录形成日志文件, 端口感应技术也是较早出现的智能布线系统应用技术之一。
(2) 链路技术, 即在普通跳线中加入另外1根或2根铜线用于传输扫描信号, 插拔跳线时, 跳线两端配线架端口形成信号回路传给扫描仪 (或称管理器) , 经由扫描仪与后台数据库通信作实时状态记录。链路技术中又分为端口带LED灯引导方式与端口不带LED而是采用管理器LCD引导两种类型, 相比较LED端口引导更为直观方便。采用链路技术方式的智能布线系统需要用双配线架的结构, 推荐采用交叉跳线管理的方式。目前, 市场中的智能布线系统采用链路技术的约占80%左右, 也是应用最为广泛与成熟的智能布线技术。
(3) RFID技术, 在普通跳线上植入RFID电子标签, 可以将相关信息预先存入到RFID的标签内, 当带电子标签的跳线插入端口时, 电子标签接近端口内的接收器时, 可以透过微小的无线感应信号实时读到数据, RFID技术用于智能布线的是属于较新的技术, 目前还没有广泛应用。
(4) CPID连接点识别技术, 在普通跳线上植入一个微型IC芯片, 也可以预先将信息录入到IC芯片内, 与RFID无线方式不同的是, CPID方式需要采用芯片上的金手指与端口内的额外增加触针接触时读取数据, 这种技术类型也是最近新采用的技术, 具体应用状况还有待进一步了解。
以上四种类型在信息获取的传感技术中各具特色, 但从智能布线系统的管理功能上来看, 采用交叉连接的双配线架结构更容易实现完备的智能布线系统的管理功能。这种结构特别是对于网络拓扑较为复杂的数据中心的设备与设备之间的连接关系, 交叉配线方式能够更加容易的进行有效和有序的管理。
3 智能布线管理系统在数据中心的应用
新一代数据中心为了适应当今数据中心海量信息增长的需求已从传统的网络拓扑结构演变为云计算虚拟化数据中心架构, 通过服务器虚拟化, 整个布线不仅仅是它的物理特性发生变化, 甚至网络架构也从传统的三层网络向更为扁平的两层网络发展。虚拟化技术不仅仅应用在服务器端, 甚至在核心交换机也开始思考应用虚拟化技术, 使未来的网络越来越复杂。
从数据中心网络的演进可以看出, 在将来的发展过程中, 网络将朝着低延时、低损耗的方向发展。首先接入网将越来越多的采用万兆端口, 在接入网核心交换这样一条主干的数据中心链路上, 40G和100G的以太网将被越来越多的应用, 而且40G和100G以太网将以OM3和OM4光纤为主要的传输媒介。于是在智能布线管理系统的设计时也需相应的配套设备, 根据有关云计算虚拟化数据中心的特点, 我们归纳如下几点:
(1) 在云计算虚拟化数据中心环境中, 当某单台设备有故障时, 所有的计算能力会自动分摊到其他的服务器, 不会造成正常的数据传输与应用程序无法执行的情况。对于网络单点故障与传统数据中心相比较可靠性要求反而更低, 但对于管理密度要求较高。由于虚拟化数据中心的MDA或IDA会有数量巨大的路由以及复杂的光纤需要管理, 相对来说, 虚拟化数据中心非常注重管理的密度与管理的灵活性, 要求智能光纤配线架要有足够高的密度, 又因为是主干光纤管理, 势必要求当前数据中心布线方案与未来40G和100G的主干连接方式相兼容。
(2) 云计算数据中心通常规模较大, 管理端口数量多, 对数据中心智能布线管理系统的实时性要求更高。
(3) 云计算数据中心的规模可以是动态伸缩的, 它的边界是模糊的。云计算的商业模式给用户提供的是一种IT服务, 其内容也是随时间变化而具有动态弹性。因此, 云计算数据中心的架构也会随着社会的进步不断调整和优化。
基于上述原因使整个网络处于一种非常复杂的局面, 如果还是沿用传统布线和人工管理, 一旦出现故障将会疲于应对, 将大量的时间花在查找故障上。所以, 智能布线管理系统是数据中心管理的必然趋势。
4 智能布线管理系统
4.1 硬件功能
电子配线架是解决方案的一部分, 能帮助用户低成本且有效的管理这些复杂的连接状况。看到、找到、控制到是电子配线架的主要功能。硬件产品将跳线的连接状态一级铜缆配线架和光纤配线架的识别有效的结合起来。最终通过软件直观的呈现给用户最新、最全的机构物理层连接状况。无论何时, 只要出现连接错误, 位于机柜顶部的指示灯会马上变亮, 以便于用户能立刻找出问题的机柜位置。在铜缆配线架和光纤配线架上面的LED指示灯能100%地保证接口正确连接。当发现任何改动或错误出现时, 指示灯便会闪烁, 用户就能立刻看到出现连接问题的地方, 并能使问题立刻得到解决。这些能保证宕机时间最小化, 大幅度提高IT部门的工作效率。
4.2 软件功能
智能布线管理系统软件经过多年的发展和完善已经能够实现如下功能:
(1) 资产管理:Center Mind软件能连续追踪贵重资产的工作状态、属性、物理位置以及变动等信息, 自动探测到资产的变化, 包括服务器、电脑、带IP的电话以及其他SNMP设备等, 同时持续更新存储手机和存贮设备的数据和信息, 以便以后使用。
(2) 简单直观:通过Center Mind智能解决方案软件管理数据中心的基础设施, 网络设备以及自助服务能使用户的商业模式从“怎么做”变为“需要做什么”。“鸟瞰图”能展示整个数据中心的网络状况, 直观的视觉图能帮助IT管理人员快速准确的决策。软件只需几秒就能计算出复杂问题的结果, 工作人员能将资源、工作进程以及用户作为一个系统的单独单元进行控制, 从而轻松的控制MACs的移动、添加和改变。
(3) 故障管理, 远程操控:无论是什么问题或问题出现在哪里, Center Mind软件都能帮助用户保证商务的连续性。一旦发现物理层设施出现任何改变或故障, 就会被系统立即侦测到, 软件能远程操控并帮助解决故障, 增加了工作效率, 降低了成本, 也减少了人为失误。
(4) 安全定位:用户的整个系统安全, 它能辨别非法操作、未经许可的连接/断线以及未经许可打开机柜门, 实时发现并立即将警报发往IT部门和安全人员。
(5) 环境管理:为数据中心资产提供一个稳定的运行环境是至关重要的。如果没有有效的检测和控制, 降温系统的故障、火灾、洪水、设备故障以及其他类似不可预知的意外都可能造成严重的后果, 甚至可能造成整个系统的崩溃。
(6) 电耗监测和管理:帮助用户实现绿色数据中心的计划, 为用户提供一个有力的工具来全面管理能耗, 最大限度减少消耗的同时保证系统正常运行。软件持续监控电力消耗, 帮助压平电力峰值, 识别到电力消耗最大的设备, 将电力消耗的数据整合到数据中心规划中。
(7) 网络整合:Center Mind软件工具箱能使管理贯穿整个网络。Center Mind工具箱可以在Center Mind和多种应用创建多方向数据流, 从而为机构内的信息和工作流程及时更新和激活。
5 ANSI/TIA 606-B标准与智能布线管理系统
2012年6月正式颁布的《电信基础设施的管理标准》ANSI/TIA 606B中, 根据被管理的基础设施的复杂程度定义了四个等级的楼内或楼间管理。标准中明确了对商业楼宇、工业楼宇、住宅和数据中心的管理要求。新版的标准中一个重大的变化是增加了第13章“自动化基础设施管理系统”的内容。如“自动化基础设施管理系统应该在一个适当的操作原理下得到实施和维护, 这个操作原理包括一套能确保持续准确的审计规则”。
智能化社区布线线缆的选择 第5篇
智能化社区布线线缆的选择
。当前所采取几种方案有:1、双绞线;2、同轴电缆;3、光纤。从实际应用来看,双绞线由于价格因素较后两种线缆有优势,但因其不宜用在视频需求上,加之理论长度不能超过100米(传输数据时),所以后两种线缆值得考虑。下面笔者将一一列出三种电缆的优缺点和应用。
双绞线
可用来传输模拟,数字信号,其宽带可达268KHz,在数字信号、基带信号发送时,其上限为几个Mbps,例如T1线路总的数据传输率可达1.544Mbps,可实现15km的数据传输(增加中继器),但不适合传输高频率数据,如视频等。适用点到点和点到多点的选择。
同轴电缆
可用来传输视频、数据信号。传输模拟信号时其频率能达到300-400MHz。高速数据传输率能达到50Mbps。典型的数据传输范围1km内10Mbps(能实现几十公里的传输,但需加中继器),其费用高于双绞线,但设备数目可限制在20-30台左右。适合传输视频、数据等,适用点到点、点到多点的连接。
光纤
不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且不满足视频传输的需求。其数据传输率能达几千Mbps。如果在不使用中继器的情况下,传输范围能达到6-8km。
从下表中我们不难看出,光纤的各项指标均优于前两种。但由于众所周知的造价因素,似乎采用光纤不大适合。究竟我们该采用哪种配线方式最好呢?
布线系统的智能化管理 第6篇
关键词:智能小区;弱电系统;布线;设计
中图分类号:TU855 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)17-0069-02
智能小区弱电系统的布线设计是工程设计中一个比较重要的部分,处理好综合布线的设计问题,不仅能够充分发挥小区智能系统功能,促进智能小区在智能技术方面的可持续发展,更对节能环保具有非常大的现实意义。
1 智能小区的概念
智能小区是将一定区域内具备相同功能或是不同功能的建筑物按照统筹的方法进行功能的智能化管理,以实现资源的共享、管理的统一,在提供给业主安全、舒适的生活环境的同时,实现环境的可持续发展。我国在十多年前就已经制定了相关的准则,对小区的智能化设计进行了相应的要求,并提出了五个性能指标:安全、耐久、实用、经济和环境化。
2 智能小区弱电系统布线特点及方式
智能小区弱电系统布线工程的特点主要有四个方面:①智能系统和线缆种类多;②小区地下管道多,可进行系统布线的地域相对狭小;③低电平弱电信号的传输线缆应与高电位电缆进行区分;④室外弱电管道设计必须保证维修方便和增减线缆。
智能小区弱电系统常采用的布线路由也主要有以下四种:①墙壁电缆方式。墙壁电缆方式由于具备造价低且易于施工维护,成为智能小区改造项目中经常见到的系统布线方式,但墙壁电缆方式的最大缺点是安全性差且不具备美观性;②穿管敷设方式。穿管敷设方式主要在区域内电缆根数少的同路径敷设过程中使用,如由人(手)孔向建筑内、墙面、电杆的弱电电缆的敷设的过程中。穿管敷设方式的优点是安全美观,缺点是不利于施工且造价较高;③地下室电缆桥架敷设方式。地下车库解决了小区内业主“停车难”的问题,更为了提供给业主更多的停车位,在设计的过程中刻意将地下车库连成一片。地下车库的这种设计有利于实现桥架敷设弱电线缆,满足了敷设美观安全和方便施工的要求,只是使用的局限性较大;④人(手)孔管道敷设方式。近些年来,一体化多孔管类管材在工程设计中广泛使用,这种多孔塑料管与智能小区弱电系统线缆多且外径小的特点相匹配,因此施工非常方便。
3 智能小区弱电系统的内容
信息通信系统、广播音响和有线电视系统、综合布线系统、消防报警系统、出入口控制系统等都是智能小区弱电系统的主要内容。
3.1 电话系统
设置具有跳线功能的电话交接配线箱,并给住宅配置电缆。因为很少存在一户居民使用两条电话线的概率,即便是在电话线连接互联网路的情况下,也有ISDN技术或XDSL技术可供选择,以解决通话与上网的问题。加之ISDN技术还具备同时使用两个模拟话机的特殊功能,故而,确定支干线电缆容量时取系数能大大提高干线电缆芯线利用率,不仅实现了降低投资的根本目标,又方便了维护管理、查找故障,以及提高配线的灵活性。
3.2 局域网系统
任何一个智能小区都不是由一个交接配线区就能构成的,而是由多个交接配线区或组团组成的;每一个交接配线区或每个组团也不是一栋建筑就能构成的,而是由几栋或十几栋建筑组成。智能小区内一般都具备三级交换内部网。以物业中心的机房为网络的中心,在各个住宅楼内设置用户交换机或者集线器。物业中心的机房与各个住宅楼依靠一条光缆线建立二级数据交换。由于交换机或者集线器常采用多模光缆或UTP铜缆,因此,90 m以上的距离多使用多模光缆,而90 m以内多使用UTP铜缆。这种局域网构建体系不仅简化了弱电系统的排布,更有效地降低了布线工程的投资。
3.3 有线电视系统
在进行交接配线的时候实现光电转换设备的科学应用,可以变每一个交接线区为有线电视系统的光电转换节点,再由节点向建筑引入一条同轴电缆,进行有线电视系统的构建。为了有效提升有线电视系统,可以对有线电视系统进行双向系统的设计。确保系统的有源器件带宽应在750 M或860 M,无源器件频宽1 000 M,放大器应能实现增加反向放大模块的要求,射频同轴电缆及各类器件均应具备较强的屏蔽性。
3.4 安防系统
对于规模相对较小的智能小区而言,安防系统多采用封闭整体小区的设防模式和小区对外半封闭式的安防系统,这种安防系统可以在实现一般人员自由出入小区的同时,限制无关车辆穿行小区或商贩进入小区。这种安防系统的优势已经不仅仅是服务于社区内部,而是服务于整个社会。对于规模较大的智能小区而言,安防系统的严密意味着线缆众多。为了解决这个问题,在为规模较大的智能小区进行安保系统布线时,我们可以采用总线制地址编码的方式;而在为距离远、配线众多的闭路电视监视系统进行布线的时候,可以采用移频传输或光缆传输等方式。
4 智能小区弱电系统综合布线设计方案
4.1 施行铠装电缆直埋
铠装电缆直埋主要用于同路径敷设电缆根数少的部位,如小区广播系统的构架。因涉及的系统往往为100 V或120 V的定压传输,应避免与其他弱电线缆在同管道系统敷设,防止对其他电缆产生强干扰。值得一提的是,即便在设计的过程中使用了屏蔽电缆也不能进行同管道系统敷设。
4.2 利用地下室电缆桥架敷设线缆
地下室电缆桥架敷设为采用桥架敷设弱电线缆提供了方便。在进行地下室电缆桥架敷设设计的过程中需要注意以下几点:①注意缆线的衔接问题。在进行室内外线缆衔接的时候,需要预留穿墙套管。一般情况下,套管的高度应该高于室外人(手)孔出线管的标高;当地下室外墙较厚时,套管的预留应使墙外侧套管口低,方便将电缆引至桥架;②穿墙套管预埋应与终期需要量匹配;③电缆桥架应避免直角出现,以便更好的匹配电缆的曲率半径要求;④在进行地下室弱电系统敷设时尽可能地将桥架连成一个系统,采取防火套等防火措施,并预埋钢管沟通弱电电缆桥架。
4.3 墙壁电缆方式与穿管敷设方式
墙壁电缆方式一般用于外经小于100对电话电缆的弱电系统,而穿管敷设方式一般用于由人(手)孔引出到建筑内、墙面、电杆的弱电电缆的敷设。
4.4 人(手)孔管道敷设方式
按照国家建筑标准设计出来的地下通信电缆敷设选用的是体积较大的人孔,这种设计是为了满足室外电话电缆敷设,因为体积较大的人孔更方便电缆的接续。智能小区的弱电线缆直径远小于电话电缆的直径,虽然在电话系统中采用了众多的交接配线,可由于外径并不很大,因此并不需要在人孔内进行接续和分支,更不需要人孔具备较大的体积,有效地降低了投资成本。
人(手)孔管道敷设方式的具体做法如下:①用手孔替代地下通信电缆敷设中的小号直通人孔;用小号直通人孔替代小号拐弯人孔、小号分歧人孔、小号扇型人孔;②重点部位仍使用原规格的人孔;小号直通人孔的部位用相应的手孔替代;③建议在多层住宅的线缆引进位置多使用小手孔,方便电缆的引入,同时减少建筑物中的钢材用量。
5 结 语
当下,日新月异的信息技术与网络技术给智能小区弱电系统的综合布线设计提供了极大的发展空间。为了适应智能小区的建设,设计者们一定要加强探索的力度,敢于打破固定思维的束缚,为智能化小区的建设提出更合理也更科学的综合布线设计,保证小区智能化系统的安全运行,以满足市场和群众的要求。
参考文献:
[1] 王立光,魏立明.智能小区弱电系统综合布线设计[J].吉林建筑工程学院学报,2013,(1).
[2] 陈耀辉.谈谈智能小区室外弱电工程的设计[J].黑龙江科技信息,2011,(25).
[3] 韩振国.浅论智能楼宇的弱电设计[J].黑龙江科技信息,2012,(4).
布线系统的智能化管理 第7篇
关键词:监测,机房,智能综合布线,设备管理
1 概述
随着我国广播电视监测事业的不断发展, 近年来监测技术水平的不断提升, 广播电视监测系统逐渐呈现出设备多样化和结构复杂化的特点。面对种类繁多、数量庞大的监测设备, 如何通过技术手段改进监测机房的设备管理模式, 提高监测系统维护效率, 加强监测系统的运维稳定性, 成为摆在监测技术工作者面前急待解决的主要难题之一。
2 广播电视监测机房现状分析
2.1 监测机房设备种类分析
目前, 广播电视监测机房设备种类较多, 主要分为天馈、接收和测量、服务器和存储、网络、监测终端和辅助性等六大类设备组成。
天馈系统主要包括天线共用器、天线选择器和控制服务器等。接收系统主要包括监测接收机、场强仪、频谱分析仪和测频测调幅设备等。服务器系统主要包括刀片式服务器、普通型机架式服务器和磁盘阵列等。网络系统主要包括路由器、交换机、配线架、协议转换器、光纤、5类或6类网线等。监测终端主要包括控制台和工控机。辅助性系统主要包括n×m矩阵式KVM切换器、KVM延长放大器、音 (视) 频矩阵、UPS电源和精密空调等。
2.2 监测机房综合布线和设备管理现状
分析监测机房现有设备技术特点不难发现, 监测机房中的设备以电子信息类产品为主, 设备均具有电脑控制模块和网络模块 (部分采用串口控制的设备, 可增加协议转换器实现网络化接入) , 系统日常工作主要在以太网络中完成。因此, 监测机房的综合布线主要为网络信号的综合布线, 主要以光缆或网线的星型网络连接方式为主, 汇聚设备主要为交换机和光纤转换器等, 各类线缆主要采用防静电地板下铺设的方式进行敷设。
日常设备管理中, 维护人员可以通过计算机网络技术轻易地监控管理各设备从网络层至应用层的全部运行和数据交换状况, 但对数据链路层和物理层 (对应机房综合布线线缆、配线架、地插、模块和具体设备等) 无法实现实时监控管理。通常只能通过制作标签对设备、线缆端头进行统一规范标识, 制作技术图纸按图索迹, 完成日常维护巡检和故障排查等工作。同时, 维护人员还要手工完成大量的设备巡检、维护记录和统计分析报表。随着设备种类的增加和对系统扩展性要求的不断升级, 这种维护效率和灵活性遭到强烈质疑, 已渐渐无法满足事业发展的需要。
2.3 监测机房设备管理存在的突出问题
由于对物理层和数据链路层实时智能监控手段的缺失, 目前监测机房设备管理存在着如下突出问题。
(1) 维护难度大
数据链路层和物理层无法实时监控, 维护难度大。随着业务的不断扩展, 各类设备的不断增加, 对各类线缆的需求逐渐增大, 线缆存在着严重的方向交叉和布局混乱, 以致在后期的设备维护和故障分析时候带来诸多难题, 主要体现为“设备间的通断信息错误”、“故障发现和纠错能力低下”。
(2) 效率低
设备监控管理手段落后, 效率低, 不适应事业的快速发展。目前的管理模式缺少智能灵活的控制管理手段, 设备管理记录和标识方式灵活性差, 人工劳动强度大, 管理模式的自动化、智能化急待解决。
(3) 非法入侵难以发现
由于缺少智能判断能力, 技术人员很难发现“非授权”的设备布线改动或非法入侵。机房网络存在线路被人为变更或入侵后, 系统维护人员无法及时发现的可能, 给系统运行带来巨大隐患和威胁, 急需具备实时判别线路状况和定位非法变更 (入侵) 的能力。
3 智能综合布线系统
3.1 智能综合布线系统概述
为解决机房设备管理中存在的突出问题, 在不增加大量成本的情况下, 改善物理层和数据链路层的管理缺失, 国际各大综合布线产品厂商相继推出了其智能综合布线系统, 如美国康普公司SYSTIMAX系统、美国安普公司AMPTRAC系统和以色列Ri T公司Patch View系统等。这些系统在设计理念、产品功能和系统结构等方面大体相同, 其中, 硬件设备均由服务器、管理主机、扩展器、扫描器和电子配线架等组成, 软件系统主要实现设备的智能化管理。
我们以Ri T公司Patch View系统为例, 全面分析智能综合布线系统的软硬件技术和应用。
3.2 Ri T Patch View智能综合布线系统
3.2.1 系统组成
如图1所示, Patch View系统主要由无源设备 (配线设备) 、有源设备 (管理设备) 和管理软件组成。无源设备主要为电子配线架和智能跳线 (分铜缆和光纤两种) , 有源设备共同构成管理单元, 包括PVMax扫描仪、PVMax扩展仪、PVMax主机和智能控制板等。
3.2.2 有源设备主要功能及工作原理
(1) PVMax扫描仪
扫描仪通过“扫描仪连接线缆”连接至电子配线架上, 扫描仪监视配线架上的所有端口。扫描仪安装在监测机房设备间的配线机柜上, 它们向主机汇报配线架架间的通断信息, 实时扫描配线架端口的工作信息和地址信息, 监控电子配线架端口工作状态。
(2) PVMax扩展仪
扩展仪是扫描仪和主机之间的连接, 应用于对主机管理能力的扩展, 通过扩展仪的下行端口层叠连接到主机上。每个主机的下行端口连接到每个设备间的第一级扩展仪上, 通过高一层扩展仪的下行端口可以层叠更多层次的扩展仪。
(3) PVMax主机
位于系统的最高层, 它控制所有的下行扫描仪, 管理所有扫描信号的运算。双向传送并分析由扫描仪和Patch View系统的信号以及控制命令。同时, 主机还包括一个SNMP代理协议, 允许管理软件接受所有相关联的数据。
(4) PVMax智能控制面板
控制面板通过控制面板端口和PVMax扫描仪连接, 主要用于现场操作指导, 技术人员可通过控制面板对系统的通断和连接进行操作。在Patch View软件系统中可对控制面板下达激活、失效和等待等三个功能命令。
3.2.3 Patch View系统智能配线连接工作原理
如图1所示, Patch View系统采用双端口配线架管理方式, 即卡接端口的配线架和卡接网络交换设备的配线架物理分开, 中间采用跳线连接, 双配线架管理方式是结构化布线系统国际通用的北美标准TIA/EIA568B和国际标准ISO11801中所要求的布线方式, 能实现结构化布线系统概念中的跳接和互换的工作, 而且将水平线缆和水平配线架的链接以及交换机和交换配线架的链接称为固定链路, 所有的跳接和互换均在两个配线架 (水平配线架和交换配线架) 之间。这样对系统的应用和将来的维护有很大的好处。
在数据链路连接中采用智能型配线架和智能型跳线, 每个端口都包含电子信息。Patch View系统智能型铜缆配线架的端口和智能型铜缆跳线两端采用标准为RJ45 (10帧) , 其中, 最左侧的第0帧位备用, 中间8芯 (第1帧位至第8帧位) 用于通讯, 最右侧的第9帧位则用于智能管理, 传输Patch View扫描信号, 和传统布线系统的RJ45相比, 只有第9帧多了一根铜芯, 并没有改变原来RJ45的结构。
智能型光缆配线架只在传统型光缆配线架端口上增加独立的一帧位则用于智能管理, 光缆跳线也同样增加独立的一帧位则用于智能管理, 因此智能型光缆配线架和传统型光缆配线架可以互相通用, 智能型光缆跳线和传统型光缆跳线也可以互相通用。因此, 智能型铜缆配线架和传统型铜缆配线架、交换机及模块等可以互相通用, 智能型铜缆跳线和传统型铜缆跳线也可以互相通用。
当智能型跳线插入或拔出电子配线架的端口时候, 端口的状态信息 (连接或断开的信息) 就可以即时地通过PVMax扫描仪传达到管理软件, 可以通过声光邮件等形式对紧急事件进行报警, 管理人员可及时掌握网络连接的变化, 对其进行报警处理。同时, 当连接变化后, 新的网络结构便会被管理软件所自动记录, 不会有遗漏或延迟等情况。
3.2.4 PV4E智能布线系统分析和管理软件
PV4E系统采用Web界面B/S架构, 主要由数据库服务器、应用服务器和若干客户端组成, 数据库服务器和应用服务器可共用一台主机, 客户端可通过Web远程对系统进行管理。数据库采用SQL 2000/2005数据库, 应用服务器主要用于运行PV4E应用系统。PV4E应用系统和SQL数据库通过ODBC协议以及端口来实现数据量的交换。其配线架管理和数据库之间交换的结构图如图2所示。
PV4E应用系统通过网络来采集和分析所有配线事件。通过PV4E的管理和分析软件我们可以实现数据链路安全管理、全网设备资产管理和网络标识等功能, 结合传统设备管理软件可以轻易实现从物理层至应用层的全面管理。
4 智能综合布线系统在监测机房的应用前景
同传统综合布线系统相比, 智能综合布线系统除具备实现设备之间的数据链路连接和网络数据交换能力外, 同时具备物理链路透明化、基础结构通断状态可查化、网络链路的自动优化、完善的安全和保密性、提高布线系统的临时应变能力、为自动报告和报表的统计提供支持等特点。
这些特点主要体现为现场操作、安全监测、资产管理、网络识别、链路管理和报告六个方面。
(1) 链路管理
通过智能系统的电子配线架, 提供实时布线设施信息, 可以控制整个链路结构, 实时监控所有元件以及网络设备, 自动侦测监控链路上状态变化, 并完成网络连接安全、网络设备有效利用和网络链路维护的作用。
(2) 现场操作
如图3所示, 电子配线架每个端口都配有LED显示灯, 技术人员在现场操作前, 只要在软件上下达工作订单, 电子配线架便会在接收到这一任务后, 将电子配线架对应的端口指示灯设置为闪烁状态。这样在现场操作时, 配线架上的LED显示灯会不停地闪烁, 技术人员只要把闪烁端口的跳线拔下, 当配线架上的LED显示灯常亮时, 把跳线插到常亮的两个端口上, 原本非常复杂的一件事变得轻松自如。
(3) 安全监测
一方面, 对安全链路的通断和连接进行操作必须获得授权, 如果没有授权, 使用者将没有权利对安全链路实施任何操作;另一方面, 各设备的IP地址、MAC地址和布线链路的一一对应, 自动识别非授权设备。智能布线系统可以轻松将某些链路定义为“保密”链路, 管理软件通过和有源网络设备协同工作, 规定只有带某个或某几个MAC地址的设备可以连接到该条链路。如果有非法设备的接入, 管理软件将通过各种方式进行报警, 从而提高网络对内管理的安全性, 减少内部漏洞, 避免信息泄露, 降低安全风险。
(4) 报告功能
通过智能布线系统, 技术人员大大提高了工作效率, 软件可实现针对不同条件的搜索查询和事件统计, 查询统计的结果和资产管理的数据可以由软件根据不同的要求, 通过Word、Excel和pdf等多种格式输出, 生成日检、周检、月检、季检、年检、维护变更、工作量统计和设备资源管理的各类报告。
(5) 网络识别
通过智能综合布线系统, 技术人员可以轻易地掌握全网各设备之间的对应关系, 各设备的IP地址、MAC地址和布线链路一一对应, 自动建立网络线路档案, 实时监控各条线路的工作状态, 对设备运行状态实现实时监管, 同时, 对线路的更改可实现自动识别和记录。
(6) 资产管理
智能综合布线软件, 可以对连接在系统内所有的设备进行管理, 具备全台站的设备资产管理功能, 技术人员可以通过软件, 清晰查看到设备的运行状态, 统计设备的使用率和闲置率, 通过油表盘、饼状图和树状图等多种方式进行图形显示。有效利用资源, 节省不必要的投资, 提高运行质量。同时, 通过无线网络使用PDA进行现场管理。
5 小结
综上所述, 智能综合布线系统具有物理链路透明化、基础结构通断状态可查化、网络链路的自动优化、完善的安全和保密性、临时应变能力强、自动报告和报表的统计等特点。同时, 还能够兼容现有的交换机和网络模块无需更新设备, 必定成为未来监测机房综合布线的主流产品。这一系统在监测机房的应用将极大地改善监测机房现有的资产管理、安全防护和链路监控等方面的不足, 提高工作效率, 降低劳动强度, 对确保安全播出、提高安全监测运维能力具有积极的现实意义。
参考文献
布线系统的智能化管理 第8篇
智能布线管理系统是由厂商针对综合布线系统的现实管理需求而设计和开发、集软硬件于一体的管理系统。它的功能中集成了数十年来综合布线系统在施工、运维和管理过程中的各种经验和教训, 也包容了相邻的应用系统中的部分管理功能。这些功能的要求大多数已经出现在国际标准ISO 18598中, 标准开篇第一句有:“规定了自动化基础设施管理 (AIM) 系统的属性要求和建议”, 说明了该标准在经历了几年的讨论后, 已经逐渐可以成为智能布线管理系统的主要参考标准。
智能布线管理系统是由各个厂商开发的。与其他各种产品一样, 在开发过程中, 由于构思的不同会形成自己独有的风格, 以及一些与众不同的功能;当然, 也会因此而缺少一些开发者认为不重要或不需要的功能。从客户群体的视角来看, 欣赏的眼光和角度几乎没有相同的, 所提出的功能要求也与开发者的构思有所差异, 而其中有相当多的功能要求是仅面向某一客户而不具备通用性的。如果客户只能被动地接受厂商开发的通用产品, 就会使客户感觉产品“美中不足”, 需要使用其他软件、工具或系统进行弥补, 导致智能布线管理系统的应用受到局限或难以全面地发挥作用。
本文将从综合布线系统的定制化角度, 分析智能布线管理的扩展接口, 使智能布线管理系统在实际使用中真正能够成为客户愿意使用的管理工具。
2综合布线系统管理人员的个性化需求
当客户第一次接触到某一厂商的智能布线管理系统 (AIM) 时, 他们重点感兴趣的是它的功能, 包括通用功能和特有功能, 厂商也会将其最为自豪的特有功能介绍给客户。由于“货比三家”的概念已经深入人心, 客户中选定产品前往往会多了解和掌握几个厂商的AIM系统, 作为对比和选择之用。
常言道“熟能生巧”, 在听了几家产品的介绍并实际看到了这些产品的应用后, 感性认识开始向理性转化, 结合自己单位的具体情况, 开始提出自己的功能要求。对于大多数要求而言, 厂商的产品往往都能满足, 可能只是因PPT的限制和对客户缺乏了解, 在介绍时没有特意展开而已;但必然会有一些功能, 是独特的, 也许是那个系统有但自己所中意的系统所缺乏的。而一些功能则是自己为某些特殊的需求而提出的, 这些功能对于大多数客户是不需要的, 所以在系统中也没有列入。总之, 随着客户对智能布线管理系统越来越熟悉, 所提出的要求也会越来越具体, 越来越有个性化。
就当前的智能布线管理系统而言, 可能会遇到以下一些功能要求。
(1) 显示具有企业特征的首页
由于智能布线管理系统的软件是安装在客户的机房内, 所以客户往往希望系统启动时能够显示客户企业的标志和具有特色的页面 (包括颜色、图片、文字和动作) 。
在系统的常规开发时, 能够形成固定的格式, 在安装设定时将企业的名称放进去, 但真正要想别具一格, 那就需要进行定制化开发。
(2) 手势与自己的习惯相近
每个人都有自己习惯的手势, 如果管理方有多位管理人员, 就可能需要有多种不同的操作手势。现在常规的做法是一切按系统设定改变使用者的习惯;但是, 从人性化的角度来看, 应该走向为每位操作者进行具有个性的定制。
例如, 在轿车的两侧都有反光镜, 而反光镜都可调整方向 (水平、垂直、夹角) , 有些还可以在车内进行电动调整, 甚至可以设定多位驾驶员的习惯, 按一个按钮就自动调整。这样的个性化设定, 使驾驶员在换人开车时不再需要调整另行反光镜, 简化了操作, 方便了使用者。
(3) 与自己的管理相融合
管理号称“管理丛林”, 不同的人有不同的管理思维, 不同的企业有不同的管理风格, 这就意味着AIM系统不可能完全满足每一个人、每一个企业的管理需求, 只能根据大众化的管理方法进行产品设计。
对于使用方的管理者而言, 如果AIM系统不能融入自己常用的管理系统中, 这意味着必须对综合布线系统另行管理, 例如:在不同的操作台、不同的电脑、不同的操作界面……。这对于使用者而言, 多了一项工作, 而无法在做其他工作时顺带完成。人们往往习惯于有事则开机, 无事则关机, 久而久之, 就可能由于找不到密码、忘记了操作方法、记录与实际不符、地图过时……, 最终放在一边不再使用而改回人工管理。
(4) 在AIM系统中融入其他管理内容
在一个数据中心或一栋建筑物的综合布线系统主机房中, 用户的管理系统往往会有几套, 分别管理着不同的系统。这时, 管理人员往往希望能够有一套系统构成“主控”平台, 将其他管理系统的数据在同一个平台中显示, 并通过一个平台发出面向各个运维机构或人员的维护指令或电子工单, 并接收来自运维机构或人员的反馈信息。
事实上, 在标准的智能布线管理软件中, 一般不会拥有这么完整的管理功能, 因为各个数据中心或智能建筑的IT管理需求都是不同的, 没有办法在一套标准的软件中拥有这么多的功能。何况拥有这么多的功能, 会导致软件变得极其庞大、造价明显上升。如果能够给予必要的二次开发界面, 就能够在不损失原有功能的同时, 添加自己所需要的功能。
(5) 数据接口
同样还是为了集中管理, 各个管理系统之间需要相互交换数据, 在AIM的国际标准ISO/IEC18598中, 也明确提到了数据接口。
例如:在实际应用中, 智能布线管理系统的数据需提供给网络管理系统;有时, 客户也会要求将某些网络交换机中的信息传递到智能布线管理系统中, 通过智能布线管理系统的软件平台进行显示和管理。
各个管理系统的数据格式和协议都不尽相同, 所以存在着格式转换的问题。由于设备和系统种类繁多, 而且各个公司每时每刻都在推出新的设备和新的系统, 所以无法指望AIM系统在开发时已经拥有所需的各种数据接口。如果能够将数据接口的开发建成在二次开发界面中, 就可以在用到时再开发, 使系统的适应性得到增强。
(6) 应急预案
在漫长的运维期内, 智能布线管理系统可能偶尔会发出警报, 提醒管理人员注意系统中的某一处。这一功能是系统中自带的, 但在现场面对这一警报发生后的处理过程 (包括关键点、流程、备品备件、仪器仪表等) 往往不是每位当班的管理人员都十分熟悉的;特别是在人员流动已经成为常态的现今社会中, 要想使管理人员通过专业培训能够熟悉应急预案, 那将是十分困难的, 何况每一个数据中心和建筑物内的情况都不一样, 系统自带的应急预案多数只能停留在原则上, 而难以精确到与真实情况完全一致。
如果能够拥有二次开发接口, 就可以将应急预案逐渐消化, 与现实的地理环境、设备状况一一对应, 形成完全能够满足该项目实际需求的应急预案。一旦报警, 主要就看着应急预案进行处理, 无需进行专业的培训就能发现问题、解决问题。
(7) 日常事件处理预案
与应急预案的同样思维也可以用于日常工作。由于综合布线系统的管理人员往往同时管理其他系统, 平时综合布线系统的日常工作并不经常发生, 所以管理人员头脑中可能会有些淡忘。在系统中, 可以将日常的综合布线系统管理工作在二次开发界面中形成预案, 在软件中一步步显示其操作的步骤、工具、设备、报表和产生的现象、异常情况处理方法等, 使管理人员能够按照正规的流程一步步完成。
由于管理的多样性, 使得各个管理部门的管理方法不尽相同, 所以日常管理的预案也需要通过二次开发界面形成。
类似的理由还有许多。由于“管理丛林”的存在, 个性化已经成为智能布线管理系统是否能够被用好的关键所在。故此, 二次开发界面也就成为“系统友好”的象征。
3二次开发界面的基本功能
二次开发界面是系统软件开发时为今后的定制所预留的开发接口, 在日常工作中所用到的许多软件中都具有这样的接口 (或称“开发工具”) 。例如, 在国产的WPS Ofiice软件中, 在它的下拉式菜单中也包含有“开发工具”, 可以通过“宏”、扩展包、VB编辑器等工具进行开发, 使它的功能更有针对性、使用更方便。而在MS Office、Auto CAD等软件中, 也同样具有这样的开发界面。
(1) 二次开发是有限度的修改和补充
二次开发界面的基本功能是在系统软件的授权下, 对已有的软件进行补充和个性化定制。基于这一点, 二次开发界面只能做局部的补充和个性化, 而且还是在系统软件的“授权”下进行的, 不可能通过二次开发将整个软件变得“面目全非”。
在系统软件的授权下, 二次开发界面可以实现大量的“改头换面”“功能增强”“系统完善”等功能, 从这一角度来说, 系统软件的稳固性和安全性考虑决定了对二次开发的授权范围和深度。由于二次开发是由系统开发团队以外的人员甚至是用户进行的, 他们有可能会采用与开发团队不同的思路, 如果界面内的接口不完善, 就可能会导致系统软件出现故障, 甚至可能出现系统崩溃的现象。对此, 二次开发界面内的接口应有严格的软件自动检查和屏蔽功能, 防止自行开发的模块对系统软件产生不利的影响。
(2) 二次开发的编制方式
二次开发可以采用各种常用的方式, 例如:填写表格、录入图片、软件编程等。为了便于开发, 在开发界面中应具有帮助文件、案例和模板, 使二次开发人员能够顺利地掌握开发技巧, 缩短二次开发所需要的时间。
(3) 二次开发中的显示文字
有些二次开发会形成新的下拉式菜单、弹出式菜单或显示界面, 这时会遇到显示文字的调整问题。
对于全中文版或全英文版或固定语种的智能布线管理系统版本, 这个问题不存在, 因为写入的文字在该语种的读者眼中都能看懂和理解。但是, 对于可调语种的系统而言, 这将出现问题。
二次开发时的显示文字应符合系统软件的语种及编写规则, 否则在显示二次开发的模块时, 将会出现无法调整语种的问题。如果系统软件中的语种采用语种文字对照表的方式进行调整, 那只要在二次开发界面中对语种文字对照表进行添加新的文字即可, 这一方法简单、易操作, 但前提是所采用的智能布线管理系统本身采用的是这一方法才行。如果不是, 则需要在二次开发界面上将语种的添加界面公开, 使二次开发也具有多语种能力。
(4) 二次开发的调试
在二次开发界面中, 应具有调试工具和虚拟的测试环境, 对二次开发的模块、页面等进行包括连接、功能等全方位的测试, 该测试环境应与系统软件隔离, 使二次开发的模块、页面等能够调用系统软件中的资源, 但在任何情况下都不会对系统软件产生破坏作用。一旦调试成功, 二次开发的成果则可以成为系统软件的一部分, 当然也可以上传给厂商的开发团队, 成为系统软件中的一个模块。
(5) 二次开发后的系统复原
在二次开发完成后, 如果出现新的功能覆盖原有功能 (如:开机画面采用了客户的画面、以新的二次开发模块取代原有的二次开发模块等) , 则原有功能应在系统软件中被妥善地保存, 形成今后可以恢复的一个个“断点”, 一旦需要时可以立即恢复。
4结束语
综上所述, 二次开发界面是面向客户友好的智能布线管理系统所必然具有的功能, 因为每个综合布线系统都有其与众不同的个性化特点。这些特点是系统所应满足的, 但厂商的开发团队在进行系统设计时又不可能为每一个项目而特制其功能, 所以, 只有通过二次开发界面才能真正实现个性化, 并且在长期的软件使用期内, 根据应用系统的不断变化而随之一起变化。
对于厂商而言, 二次开发中大量产生的模块可以充实系统软件, 并为新的系统软件功能开发提供依据和借鉴。
摘要:个性化是现代客户的追求, 而智能布线管理系统是一套完整的、融合了大多数人的智慧和体验而开发的系统, 两者之间存在着一定的异同。二次开发的作用就是求大同存小异, 允许客户进行个性化的设置和增加自己独特的功能。
布线系统的智能化管理 第9篇
当一个IT经理需要在机房内添加一台新的服务器,他需要考虑下列因素:
需要的空间(设备的尺寸多大?是否预留升级空间?);
电源(根据每台机器的具体型号不同);
所在区域的空调需求;
网络的连接;
重量;
软件和应用程序的安装;
交换机端口的配置。
如果没有使用智能布线系统,这些信息就需要人为地从很多系统里去慢慢搜集。这项工作费时费力,还容易出错,经常延时,耗费财力。如果使用智能布线系统,系统里的“预配置”模块就会事先将这些信息搜集好,并存储于数据库,然后系统会根据需要自动调用数据并加以分析。“预配置”模块同样会自动计算出可用的资源,并自动生成一系列工作单,并全程跟踪工作单的执行情况直至完成。
智能布线系统的“预配置”模块使得整个流程自动化,使工作快速和高效,引导维护人员执行完所有需要完成的任务。例如,安装一台新服务器通常需要先确定机柜,然后考虑相应的空间、重量、电源、空调以及网络连接和服务需求。以前IT经理需要逐一收集这些信息,并逐一执行工作。如果使用智能布线系统的“预配置”模块,IT经理根本不需要再往返于办公桌和现场,他只需要轻松坐在电脑前就可以完成工作。
一些智能布线系统的“预配置”模块还提供便携式操作的软件,安装便携设备,给现场工程师提供友好的操作界面。这些便携设备通过和管理软件的通讯,实时更新操作需求,这将使得工作更快捷并减少人为错误率,如图1所示。
管理软件同样非常重要,中型到大型企业的数据中心在执行操作时需要考虑很多条件因素。即便是在一个中型系统里,IT经理都很难不借助于智能布线系统而做到高效管理。
只有一套功能先进的管理软件才能精确地执行客户的各种需求。在更先进的“预配置”模块里,我们还可以看到筛选和排序。筛选功能分析所有的可能性操作,根据客户制定的规则得出精确的选择。排序功能则是将筛选的结果根据客户制定的规则呈现在IT经理面前,以供选择,提供一个主选方案并提供多个备选方案。这样的运维和管理确保所有的增加和改变都能符合客户的意愿。
当移动一个设备时,先进的智能布线系统会创建工作订单,根据筛选和排序原则推荐链接和端口,自动生成任务列表,以及提供备选方案。
综合布线系统的智能化趋势 第10篇
综合布线系统,在几年之前还只是计算机网络界或通信界的技术人员知晓,今天,可以说随处可见。综合布线系统的发展可以分为两个阶段,第一个阶段是只是应用于企业、机关、学校等单位的计算机网络线路。特点是应用单一,而且大多数综合布线系统是在建筑物竣工后若干年才开始铺设的,因此大多数线路都是裸露在墙体外面,通过PVC进行简单固定。第二个阶段则是随着所谓的智能建筑、数据化社区等概念的诞生、推广和应用而迅速扩大了其应用范围,小到一栋写字楼、大到一个单位或住宅小区中的建筑群的统一综合布线。此时的综合布线系统发生了许多变化,首先是应用范围扩大了,包括通信、网络、有线电视甚至电力线路等的统一综合设计、铺设和管理。其次是设计容量比实际需求量要大得多,而且是与建筑物主体同步设计、同步施工。
所谓综合布线,其概念其实非常宽泛也比较模糊,但本文所讨论的问题仅仅限于计算机网络系统的综合布线系统。
2 目前综合布线系统的现状
目前,综合布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计:
1)工作区子系统:由终端设备连接到信息插座的连接线缆(3m左右)所组成。
2)水平配线子系统:各楼层弱电井兼作楼层设备间,由设备间至工作区信息插座采用6类4对8芯UTP双绞线,配线电缆长度不超过100米。
3)垂直干线子系统:传输数据的垂直干线采用6芯多模光纤,并采用6类4对8芯UTP双绞线作为备份;传输语音的垂直干线采用5类非屏蔽大对数铜缆。垂直干线沿弱电竖井桥架敷设。
4)设备间子系统:各楼层弱电间作设备间,设置接入层网络交换机、配线架等连接器件。
5)管理子系统:计算机网络中心、电话总机房,是整个大楼的网络、电话交接中心。
6)建筑群子系统:将建筑物中的线缆延伸到建筑物群的另一些建筑物中的通信设备和网络设备上。
这样的设计思路简洁,施工简单,施工费用低,充分适应通讯和计算机网络的发展,为今后办公自动化打下坚实的线路基础。
但这种结构化布线方式不便于用户在日常维护时查找网络故障源。特别是由于时间的原因,原综合布线系统经过多次修改后造成施工图纸错误,或原始标识因老化、误记、遗漏等原因出现混乱时,网管人员很难利用工程竣工图或网络拓扑图来进行网络维护,有时为了把一个出现故障的端点与相应跳线位置对应起来,网管人员不得不花费大量时间和精力去逐一寻找。那么,有没有一个有效的办法来实现网络布线系统的动态实时管理,使得网管人员通过一个清晰的网络维护工作界面能实时监视布线系统的连接状态和设备的物理位置,同时有任何更改的时候,也能准确的更新布线系统的文档数据呢?当然有,这正是本文将要探讨的。
3 智能化布线系统简介
所谓智能化布线系统,其实质是在传统的综合布线系统的基础上加装智能化管理模块,使得管理人员不必亲自跑到设备间去,而只需在某台电脑屏上用鼠标一点即可轻松完成跳线的改变和调整等日常工作,同时还能自动修改相关的文档资料。
我们知道,传统的网络连接有这样几个部分:交换机端口到配线架端口的连接、配线架端口到客户端端口的连接、客户端端口到终端设备(电脑、电话机等)的连接。一般情况下,配线架端口到客户端端口的网络连接已经在最初的安装中完成,很难在今后改动。所以,交换机端口到配线架端口的跳线是我们机房管理的重点和难点。也是智能化布线系统有别于传统综合布线的关键点。
智能化布线系统的组成如下:
首先是系统的硬件部分,主要包括:
1)电子配线架:分超五类性能、六类性能和光纤配线架,在每个配线架端口上方具有内置传感器,是24位实时接口的一部分,在实时布线中,端口传感器和接口电缆连接器用于提供“实时”网络连接信息。
2)主扫描仪、副扫描仪:用于实时管理现有的基于RJ45的设备。
3)实时跳线:实时跳线设计一根第九条导线,这条导线的长度与跳线的长度相同,其每一端接有一个监视针脚,实时跳线在实时配线架端口传感器和扫描仪相连接并提供电子触点。
4)实时链路电缆:在每一个电子配线架的背面都有一个扁平电缆接口,它是用来和扫描仪相连接的。
另可配一保安控制器:能使整个系统连接远端的装置,如门锁、门开关、风扇等。保安控制器有密码进入系统的安全机制,使整个实时布线系统从实际场所到控制平台变得更安全。
其次是软件部分。智能管理系统的软件是一种典型的C/S结构,需要一台专用服务器和若干个工作站。它的服务器端是构建在微软的SQL SERVER基础上的数据库系统,对各项数据进行标准化的管理。客户端一般为自行研发的系统,承担着数据库系统与管理员之间的交互职责。
软件系统对运行环境的要求:服务器端最小要求为:PENTIUM II 400MHZ,128M RAM,2G FREE SPACE;同时需要安装WIN-DOWS WORKSTATION/SERVER 4.0并安装了SERVICE PACK 4以上的补丁;INTERNET EXPLORE 5.0以上,以及MICROSOFT SQL SERVER 7.0,和INTERNET INFORMATION SERVICE。客户端的配置为:PENTIUM II 300MHZ以上,64M RAM,500M FREE SPACE;并安装了WINDOWS 2000/NT WORKSTATION/2000操作系统。
智能布线管理系统能够自动检查和监视通信机房或者设备间内跳线面板和交叉连接的变化。设计时在标准机柜里设有电子配线架,还有它的硬件设备扫描仪,扫描网络配线架端口状态。安装在机柜中的管理系统可以管理许多个端口,配线架上所有端口的移动、增加、改变在机房主机一目了然,网络管理人员只需按动一个按钮就可以得到状态跟踪报告记录,并能辅助技术人员进行跳线管理。它的连接方式为:从交换机端口连接电子配线架(一)的端口,而客户端的端口连接电子配线架(二)的端口。电子配线架(一)的端口代表着交换机上的各个端口,而电子配线架(二)上的端口则代表着各个客户的端口。管理员需要做的就是将电子配线架(一)的端口和电子配线架(二)的端口实现连接,即实现了网络资源的分配。这样,当需要改变连接时,所有的改变都发生在配线架和配线架之间,减少了交换机端口的更改次数,同时也便于将各个厂商的交换机集中进行管理。
目前,这类实时管理布线系统主要有:美国AVAYA公司的i Patch系统;Panduit泛达公司推出的PANVIEW综合布线实时智能管理系统;以色列RIT推出的PATCHVIEW综合布线实时智能管理系统;ITRACS公司推出的i TRACS系统;美国Molex推出的实时布线系统;南京普天智能布线物理层网络管理系统等。
4 综合布线管理系统与传统网管软件的区别
综合布线智能管理系统是采用计算机技术实现综合布线的实时自动化和智能化管理。尽管在计算机市场中,存在各种各样的网络管理软件来帮助网络管理员监视网络的连接情况,然而,值得注意的是这些应用绝大多数都工作在网络层,而非物理连接层,它只能告诉网络管理员哪个逻辑链路断了,哪个设备不能连接上了,但不能告诉管理员物理错误的位置和问题发生的原因,到底是电缆断了还是插头脱落了。传统的交换机端口到配线架端口的连接是通过跳线完成的,竣工时候的跳线一旦发生更改必须由人工改变图纸加以记录,以备今后查询。配线架的端口仅代表着客户端端口,这样造成的一个问题是,管理难度高,跳线在今后改动中难以查询;另一个问题是,交换机的端口由于改变需要经常插拔,容易导致交换机损坏。而综合布线智能管理系统是一个工作在物理层的管理系统,能够准确、可靠、安全地提供端到端的实时监视和相应的文档,是十分方便的,而且能有效利用有源设备,精确完成对综合布线系统跳线的MAC(Move移动、Add添加、Change变更),并自动完成有关文档记录的修订工作。
5 综合布线管理系统的发展趋势
布线系统与管理系统通过智能配线架有机的连接起来,使得网络管理和布线系统管理同步,是综合布线管理系统的思想精髓。但目前该系统并未大面积推广,主要原因是其功能、技术并不尽如人意。一是价格比较贵。一个大楼采用智能布线系统将比一般的布线系统贵50%左右;二是功能还不够完备。目前最先进的智能布线管理系统应提供自动跳线技术,用户只需移动鼠标,就可以进行布线的移动、增加、改变,这是智能布线的发展方向,但目前仅有美国Dyna Trax系统等及少数具备这种功能;再其次是电子配线架技术性能不高。电子配线架技术到现在也只有短短几年时间,在技术上、工艺上还不很成熟,诸如扫描速度慢、误码率高、稳定性差等,都有待改进。但是,这项技术毕竟为改进网络管理人员的工作现状,提高管理效率和管理水平提出了发展方向。
摘要:综合布线系统是社会信息化的基础,当前随处可见。传统的综合布线系统的维护非常麻烦,特别是随着线路的不停更改以及日积月累下来的各种错误,常常会使得网管人员为寻找一处故障点而深感棘手。如何通过有效的办法实现综合布线系统的智能化管理,有效提高网管人员的工作效率,是本文讨论的重点。
关键词:综合布线,网络维护,智能化
参考文献
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智能化建筑中的综合布线系统设计 第11篇
一、综合布线系统的产生
所谓综合布线系统是指按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种建筑物 (或建筑群) 内各种系统的通信线路, 通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统, 包括网络系统、电话系统、监控系统、电源系统和照明系统等。众所周知, 电话、计算机局域网等传统布线都是各自独立的, 需要分别由不同的厂商设计和安装, 采用不同的线缆和不同的终端插座, 且连接这些不同布线的插头、插座及配线架均无法相互兼容。然而办公布局及环境改变的情况是经常发生的, 这就导致需要更换布线, 造成很大的维护隐患和不便。再加上全球社会信息化与经济国际化的深入发展, 就迫切需要一个适合信息时代、满足信息共享需求的布线方案。
20世纪80年代末期, 美国电话电报公司的贝尔实验室在办公楼和工厂试验成功的基础上, 率先推出建筑与建筑群综合布线系统, 并及时推出了结构化布线系统标准。建筑与建筑群综合布线系统在2000年被确定为我国国家推荐标准GB/T 50311-2000, 并命名为综合布线系统。虽然该系统适用面较窄, 仅限于电话和计算机网络的布线, 但却填补了我国综合布线系统研究和实践的空白。
二、综合布线系统的优点
综合布线同传统的布线相比较, 有着许多优越性, 是传统布线所无法相比的。其特点主要表现在它具有实用性、灵活性、模块性、扩展性、经济性和通用性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。
(一) 实用性。布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展, 并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。
(二) 灵活性。
综合布线系统能满足各种应用的要求, 即任一信息点能够连接不同类型的终端设备, 如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图像监控设备等。
(三) 模块性。
综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外, 其余所有的接插件都是基本式的标准件, 可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自动化设备, 以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。
(四) 扩展性。
综合布线系统是可扩充的, 以便将来有更大的用途时, 很容易将新设备扩充进去。
(五) 经济性。
采用综合布线系统后可以使管理人员减少, 同时, 因为模块化的结构, 工作难度大大降低, 减少了日后因更改或搬迁系统时的费用。
(六) 通用性。
对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应, 对不同传递速度的通信要求均能适应, 可以支持和容纳多种计算机网络的运行。
综合布线较好地解决了传统布线方法存在的许多问题, 随着科学技术的迅猛发展, 人们对信息资源共享的要求越来越迫切, 尤其以电话业务为主的通信网逐渐向综合业务数字网 (ISDN) 过渡, 越来越重视能够同时提供语音、数据和视频传输的集成通信网。因此, 综合布线取代单一、昂贵、复杂的传统布线, 是“信息时代”的要求, 是历史发展的必然趋势。
三、综合布线系统的组成、结构和基本要求
综合布线系统由传输介质、相关连接器件以及电气保护设备等不同系列和规格的部件组成, 传输介质主要采用双绞线、同轴电缆、光纤等, 相关连接器件包括配线架、插座、插头、适配器等。
综合布线系统应为开放式网络拓扑结构, 一般采用分层星状拓扑结构。综合布线系统由工作区子系统、配线 (水平) 子系统、干线 (垂直) 子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元, 对每个分支子系统的改动都不影响其他子系统, 只要改变连接方式, 就可使综合布线在星状、总线型、环状、树状等结构之间进行转换。
综合布线系统的国外标准主要有《商业大楼通信通路与空间标准》、《商业大楼通信布线标准》、《商业大楼通信基础设施管理标准》、《商业大楼通信布线接地与地线连接需求》、《非屏蔽双绞线端到端系统性能测试》、《住宅和N型商业电信布线标准》、《集中式光纤布线指导原则》、《开放型办公室新增水平布线应用方法》、《4对100Ω5类线缆新增水平布线应用方法》等, 综合布线系统的国内标准有《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》等, 根据2007年起实施的国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》, 综合布线系统采用模块化的结构, 按每个模块的作用, 综合布线工程普遍使用工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理等七个部分进行设计。
综合布线系统的基本要求是应当满足当前和将来网络的需要, 满足通信自动化与办公自动化的需要, 也满足语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。同时, 应采用简明、价廉与快速的结构, 可将任何插座连入主网络, 可将各种符合标准的品牌设备连入网络运行。另外, 电缆的敷设与管理应符合建筑群综合布线系统设计要求, 在建筑群综合布线系统中, 提供多个互连点。
四、综合布线系统与智能化建筑的关系
综合布线系统是智能化建筑中的神经系统, 是智能建筑的关键部分和基础设施之一, 在建设项目的规划、设计、施工、测试验收及使用的全过程中, 综合布线系统与智能建筑彼此结合形成一个整体, 关系密不可分。
(一) 综合布线系统是智能化建筑中必备的基础设施。
综合布线系统是把智能建筑内的通信、计算机、监控等设备及设施, 相互连接并形成完整配套, 具有兼容性、可靠性、使用灵活性和管理科学性等特点, 为智能化建筑的优质、高效服务提供了保障。在智能建筑中, 倘若没有综合布线系统, 各种设施和设备因无信息传输介质连接而无法相互联系、正常运行, 建筑物则是一栋只有空壳躯体、实用价值不高的土木建筑, 也就不能称之为智能化建筑。所以, 智能化建筑必须配备综合布线系统这一基础设施。
(二) 综合布线系统是衡量智能化建筑的智能化程度的重要标志。
衡量智能化建筑的智能化程度高低的重要因素主要包括综合布线系统承载信息系统的种类和能力、设备配置的成套性、各类信息点的分布的合理性、工程质量的优良性, 而建筑物的体积和造型、装修程度、设备的配备等并不能代表智能化建筑的智能化水平。可见, 智能化建筑能否为用户更好地服务, 综合布线系统起着至关重要的作用。
(三) 综合布线系统能够适应智能化建筑和各种科学技术的发展需要。
房屋建筑的使用寿命较长, 在规划和设计新的建筑时, 首先考虑的就是如何适应今后发展的需要。由于综合布线系统具有很高的适应性和灵活性, 能在今后相当长的时期内满足客观发展的需要, 为此, 在新建的高层或重要的智能化建筑中, 应根据建筑的使用性质和今后发展等因素, 积极采用综合布线系统。对于已有建筑但没有设置综合布线系统的, 则应在工程中考虑今后设置综合布线系统的可能性, 全方位做好扩建和改建的准备。
五、结语
智能化建筑是信息时代的必然产物, 是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向。只有做好综合布线系统这一基础工程, 才能使得建筑物智能化的程度逐步提高, 才能将结构、系统、服务、运营及相互关系全面综合, 以达到最优化组合, 获得高效率、高性能与高舒适性的大楼或建筑。
参考文献
[1].余明辉等.综合布线技术与工程[M].北京:高等教育出版社, 2008
[2].谢庭胜.浅析智能建筑综合布线系统[J].黑龙江科技信息, 2010
布线系统的智能化管理
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