高速管理区监控系统方案
招标编号:****
投标单位名称:****
授权代表:****
投标日期:****
根据我司在建筑智能化领域的深厚积淀及设计团队对现场环境的深入理解,我们特别为华荣·风景御园定制了《闭路电视监控系统解决方案》。本方案坚守安全、经济、实用、完善与兼容的核心原则,其中的监控系统采用了当前领先的数字硬盘录像控制技术,具备分级管理功能,操作简便,支持网络集成,旨在提供高效便捷的解决方案。
预期的实施效果将体现在多个方面:将有力推动小区化管理的优化,提升安全技术防范水平,有效改善内部安全环境,并有利于塑造企业的规范化形象。
设计思想
设计方案遵循实用性、创新性、开放性、分布式及经济效益的核心理念。旨在通过灵活的功能扩充与规模增容,轻松实现。依托当前尖端设备,辅以精心优化设计,力求达成卓越的监控效能。并以此在广州地区树立典范工程,追求卓越表现。
设计原则
在设备选型过程中,我司谨遵以下基本原则:
在确保全面符合招标文件的前提下,有效挖掘设备的潜力,致力于成本节约与投资效益的提升。
在设备选择策略上,我们倾向于采用当前安防行业备受瞩目的尖端产品,确保其在五年内的技术领先性。系统定位为中档水平,目标在于寻求最高性价比的设备组合,力求实现系统的简洁与高效。
寻求具有强大实力的设备代理商,以确保提供优质售后支持服务。
机柜式安装设计展现出优雅且标准的外观,同时具备操作简便与维护便捷的特性。
系统设计说明
作为一项大型社区的安防项目,系统的核心功能之一是实现对关键区域的全程无间断监控。连续的视频录像同样是该系统的必备特性。系统需能实时且持续地呈现关键区域的视觉图像,以确保有效监督。同时,系统还需具备对关键区域图像的无间断录制功能,以便在事态发生后,支持对案件细节进行后续分析。整体而言,系统设计应追求操作简易性。
1. 产品策略:系统选配中高端设备,确保与重点工程特性相符; 2. 全球兼容设计:选用兼容室内外环境的全球型摄像机; 3. 监视焦点明确:特别强调关键监控区域; 4. 录像功能完备:对所有监视点实施录像,以备法律取证,保障物业管理权益; 5. 色彩表现力:系统采用彩色摄像机,满足管理视觉需求; 6. 供电方案:系统采用集中供电模式,确保稳定运行。
系统设计要点
目前摄像机视频信号的传送方式有两种,一种是模拟传输方式,一种是数字传输方式。模拟传输方式经过几十年的发展,技术成熟,传输图像稳定性好,是目前广泛使用的方式。常见的传输介质为同轴电缆和光纤。数字传输方式是将视频信号压缩转换成数字信号通过INTERNET网络进行传输,具有接口方便、长距离传输等优点,是一种依附于网络技术的发展迅速的传输方式。
针对特定区域的需求,选用SYV75-5/128编同轴电缆传输摄像机视频信号,确保其稳定传输。为了保障控制信号的无阻畅运行,我们选用RVVP2*1.0屏蔽电缆作为控制电缆。前端摄像机选用了彩色摄像机,搭配自动光圈镜头及电动变焦功能,以实现主控中心图像的清晰呈现,完全满足保安监控工作的需求。
控制中心
控制主机选用先进的数字硬盘录像技术,其操作便捷,仅需键盘操作即可灵活切换或分割所有捕获的图像,并在彩色显示器或监视器上清晰呈现。
数字硬盘录像机凭借其内置的数字硬盘,实现了对摄像机云台全方位(上下左右)的精准操控,以及对监控视角距离与焦距的灵活调节。所有这些功能均可以通过设备前端的综合键盘轻松实现。
数字硬盘录像机利用双绞线技术传输控制指令,通过控制主机发送的指令,如摄像头的操作信号,会在解码箱中被解析并进而精确控制云台的全方位移动(包括上下左右)以及镜头的变焦和变倍功能。与常见的多芯线传输方式相比,这种方法表现出更高的简洁性和便利性。
数字硬盘录像机具备多路图像同步录制功能,实现实时显示与存储。安装网络接口后,便于远程操控,显著提升检索效率。其回放图像品质超越了传统VHS录像机,展现出卓越的画质表现。
数字硬盘监控系统示意图
(1)自动控制
所有前端摄像机装备了自动光圈镜头与电动变焦功能,确保在光线条件各异的情况下能实现画面亮度的均衡且令人满意。
前端摄像机配置了具备自动增益控制和自动背光补偿功能的设备,确保在光照不足或逆光环境中,图像质量始终维持在极高的水准。通过矩阵切换器,实现了摄像机的智能化分组自动切换显示以及单画面的无缝切换操作。
(2)自动调用功能
支持自动按照预设的图像分组切换,实现对应图像画面在监视器或大型显示屏上的精准呈现。
(2)循环切换功能
该系统具备自动图像轮巡和手动切换特性,允许对任何摄像机的视频流进行无缝切换至系统中的任一显示器,同时,每个摄像机的详细位置信息及描述会实时标注于对应的画面之上。时间间隔的自动循环设置拥有极高的灵活性。
图像采集与处理功能
(1)图像的显示功能
工作站或计算机通过键盘进行灵活操控,支持图像的分组切换、巡检操作以及预览显示。
监控系统支持画面的动态管理,包括实时分割、切换操作,以及画面尺寸的灵活调整(放大或缩小),同时具备字符叠加显示的功能。
该系统负责多路图像的动态切换管理,同时集成字符发生器技术,将每个监控点的地址与时间等相关标识精准地叠加在对应的视频画面上,确保信息呈现清晰且规范。
(3)图像监控功能
确保完整记录和保存历史图像,以满足运营监控与管理对信息的需求,为设备故障或事故的诊断与处置提供坚实可信的依据。
通过与消防监控系统的协同,本系统呈现实时的火灾现场画面信息,以支持精确的火情评估,并确保能迅速采取相应的消防行动。
自诊功能
该系统具备视频丢失警报功能,当前端摄像机遭遇故障或遭受盗窃导致图像中断时,主机将自动触发报警信号。
其他功能
权限设置功能
录象功能
报警布防和撤防功能
信息交换功能
信号传输功能
抗电磁干扰功能
系统扩展和升级能力
系统在设计上充分考虑了可扩展性,所有选用的设备均预留了增长空间,支持向上扩充功能。
该软件具备可扩展性和二次开发的灵活性,能够适应性地增添所需的各项功能。
系统软件升级后,应用软件的正常运行能力得到有效保障。
系统设备类型的确定
近年来,一种新型摄像机——数字信号处理(DSP)摄像机崭露头角。其核心特性在于内置了先进的大规模模拟数字信号处理集成电路(DSPLSI),并且辅以微处理器对整个系统的运行状态进行精密监控与控制。这显著提升了其稳定性能、可靠性和一致性,超越了传统摄像机。得益于数字信号处理技术,它能够执行模拟信号处理器难以胜任的任务,从而显著改善了图像的清晰度和质量。
本系统选用了具备高清晰度的数字处理摄像机,旨在实现卓越的视觉效果。
安装方式的确定
监控系统由于使用场所不同,安装方式有所差异,银行等金融系统安装,宜装于明显的被人易发现地方,能够起到震慑作用及预防犯罪的目的,旅游渡假地及宾馆宜隐蔽安装,确保提供游客及住客轻松舒适的环境,同时保证管理及安全的需求。室外球罩及室内半球摄像机外形美观,与环境协调,不易察觉,是理想的安装方式。
适用范围
涵盖银行柜台服务、金融服务、邮政电信领域以及电力设施和重要仓库
◆高速公路收费站、机场、海关安检;
安全羁押设施:监狱与看守所,军事工业设施:兵工厂与军械所,边境防护点:边防哨所,以及国家安全保密核心部门
商业场所、超市、广场、地铁等重要场所;
智能小区、楼宇通道、停车场等;
需要远程实时集中监控的实时录像。
数字监控系统构建在计算机核心之上,其运作基石为图像数字化处理技术,显著推动了图像监视系统的革新。它实现了系统的小型化、高清分辨率、自动化以及网络化的集成,从而优化了性能、灵活性,并强化了系统管理。这一变革标志着从模拟信号到数字信号的实质性飞跃。通过先进的图像数字处理,模拟视音频信号被转换为精确的数字形式,实时展示超过128路的活动画面。同时,各路视音频信号在压缩过程中被独立存入计算机硬盘,支持在计算机上对信号进行实时监控、记录与回放。系统采用MPEG-4编码,采用全动态码流,确保同样质量的视频资料以更节省空间的方式存储。
作为避雷策略的核心要素,无论是直击雷、感应雷还是其他类型的雷击,其最终目标都是引导雷电流导入大地。因此,具备合理且高效接地系统对于确保可靠的防雷至关重要。接地电阻值越低,雷电流的散流速度越迅速,被雷击物体的保护效果也就越显著。
体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。
接地与引下线路的布线设计,作为防雷工程的关键环节,其对整体防雷性能及防雷设备功效具有决定性影响。因此,必须进行严谨而系统的探讨研究。
接地,尤其是对于电力系统和电子设备,是确保设备安全、操作人员人身安全以及设备稳定运行的关键策略。所有接入电网的设备均需实施接地措施,而电力需求的任何延伸区域,亦应纳入接地工程的范畴。这彰显了接地工程的普遍性和核心价值。
首先,顺应时代发展潮流,高效能设备的普及促使对地接保护提出更高的可靠性需求;其次,微电子技术的飞速发展,促使现代设备对地电阻的要求显著降低,并且强调了抗干扰性能的重要性。鉴于此,工程实践中呼唤更为体系化的接地理论来指导实际操作。根据近年来的设计与施工实践经验,我们得出这样的认识:
a)接地连接方式和接地参数并重;
为了有效地降低或消除系统内部各类接地(如防雷接地、工作接地、外壳接地、静电接地和信号接地等)之间的电位差,应选择合适的线路布置策略。
针对地网所处位置的地质特性,如接地电阻与土壤分层状况,力求设计的精确性
接地的核心在于引导防雷系统中的闪电能量安全泄入大地,以实现有效降低引下线电压,防止反击现象的发生。过去,某些规定强调电子设备应独立接地,目标在于防范电网中的杂散电流或瞬态电流对设备运行的干扰。在电子管器件主导且采用模拟通信的九十年代前,这种分离电源与通信接地的措施尤为关键,以抵抗模拟通信对电磁干扰的高度敏感性。然而,现代防雷工程普遍不建议单一的接地方式。国际电工委员会(IEC)及国际电信联盟(ITU)的标准都不鼓励此类做法,而美国电气工程师学会的IEEE Std 1100-1992标准更是明确指出,不推荐任何形式的孤立、专用或特定类型的设备接地体。事实上,接地是防雷体系的基石,任何防雷策略的效果都依赖于良好的接地。在地面通信台站的安装验收规范中,防雷接地被视为最基本的安全准则。
为了确保雷电引发的浪涌电流能够有效地导向大地,从而保护建筑及其内部设施免受直击雷和感应雷产生的过电压、过电流威胁,所有不带电的金属结构,如建筑物外壳、电气设备外壳、线路屏蔽层、网络金属部件,以及水管、燃气管道等,都应当与防雷接地系统实现牢固的金属连接。防雷接地系统由避雷针、接地带、导线、网格,以及接地引下线、引入线、汇集线和接地体等多种组件构成。为了防止雷电反击,现行的防雷规定对防雷接地与其他类型的接地之间设置了严格的间距要求,必要时,当实际间距难以满足规定时,会采取严谨的绝缘隔离措施来保障系统的安全性。
电力系统中的变压器中性点采用直接接地方式,即为工作接地。电器设备在常态下,非带电金属部件与接地体保持牢固的电气连接,称为保护接地。特别指出,配电变压器低压侧的中性点直接称为零点,相应的引出线路称为零线。当电气设备的金属外壳通过零线与之相连,我们称之为接零。在接零系统设计中,一旦发生接地故障引发的单相短路,保护装置能迅速响应,断开故障设备,从而有效防止触电风险。
防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。由于接地的良好状态对防雷有非常重要的影响,所以在制作拉地体时一般采用的角铁,每根长2.5m,间距约5米垂直打入地下,顶端距地面约0.5-1.0m,顶端再用
左右的扁铁全部焊起来,构成一个统一的接地系统。
5.防雷等电位连接
在雷电被接闪装置吸收时,引下线瞬间升至高电位状态,可能导致防雷系统周围仍处于地电位的导体遭受侧面闪络,提升其电位,从而对人员和设备构成潜在威胁。为了降低此类闪络风险,常用的策略是引入均压环,将处于地电位的导体实施等电位联接,直至接入接地装置。对于台站内的金属设施、电气装置和电子设备,若其与防雷系统导体,特别是接闪装置的距离未满足安全标准,应通过粗导线进行等电位连接,以确保在雷击电流通过时,整个台站形成一个稳定的‘等电位区域’,避免导电部分间出现有害电位差及旁侧闪络放电。完善的等电位连接还能防止因闪电入地导致的地电位升高引发的反击。等电位连接的核心目标在于减小防雷区域内各金属部件和系统的电位差。跨越防雷区边界以及同一防雷区内金属部件和系统的联接,应在防雷区交界点实施等电位处理。采用等电位连接线和螺栓紧固的线夹在等电位连接带上执行联接,并可根据需要增设避雷器以实现瞬态等电位保护。
6.等电位连接的主体及要求
等电位连接的主要目标在于降低建筑物内各金属物体与防雷系统之间存在的电位差。针对存在信息系统且对雷击电磁脉冲防护有高要求的区域,推荐选用金属板作为等电位连接带,并确保其与钢筋或其它屏蔽结构实施多点连接。对于所有进入建筑物的外部导电组件,等电位连接的基本要求包括:
主要构成建筑物的金属构件,以及贯穿并进入建筑物的金属管道。
2)供电线路含外露可导电部分;
3)防雷装置;
4)由电子设备构成的信息系统。
工程实施
工程施工组织设计
在业主的引领与监理单位的专业监督下,我们有序完成了华荣·风景御园的弱电智能化工程,涵盖了计算机网络系统、综合布线、安全防护体系、有线电视、公共广播、停车场管理、楼宇对讲、防雷与接地等一系列子系统。设计过程中,我们严格遵循标准化、结构化原则,注重技术的先进性、成熟度以及实用性,强调系统的开放性、集成性、扩展性和安全性,确保了系统的可靠性和经济性。通过精心规划的结构化布线设计,以及高标准的施工与安装,我们旨在实现高效性能与合理成本的完美结合,全面构建了这座园区的智能化环境。
施工准备
通过充分的施工准备工作,施工进程得以连续、均衡且有序地推进,确保工程能在预定时间内顺利完成并投入使用。在确保施工品质的前提下,此举还提升了工作效率,减少了施工成本。
审查施工图纸的系统化处理,涵盖工艺流程、设备布局、坐标尺寸精确度、材料选择(包括管材与管件)以及常规设备的加工要求。
制定详细的人力资源、机械设备和测试装置配置方案,同时规划施工现场布局,依据施工进度预测确定设备和人员的进场时间安排。
向工程部分发工作任务书,并进行详尽的技术与质量安全交底,全力支持和协同施工计划的部署与进度安排。
施工现场接收各类管材、设备及附件部件,严格进行进场质量核查,确保其符合国家规定的标准与设计规格要求。
在整个施工过程中,施工准备工作不可或缺,应预先对各分项工程及其工序衔接进行周密策划和准备。
主要施工方法说明
预埋管路敷设施工方法
执行《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96并参照执行《建筑电气安装工程图集》第二版。
弹线定位
盒箱固定
管路敷设
暗管敷设
在底层钢筋绑扎工作完成后,于上层钢筋施工前,依据施工图纸,与土建工程进行位置协同安装预留管道,现浇混凝土板内配管作业随之展开。
随墙砌体配合施工立管。
按照墙体设计线,完成现浇混凝土墙的配管作业,并随后进行土建钢筋网片的绑扎工作。
所有立管在安装前需进行管口清扫并实施线状封闭措施。
明管敷设
配合土建结构安装好预埋件。
在土建内装修油漆及泵房设施完成之后,将进行管道的明显铺设工作。
采用胀管安装时,必须在土建抹灰后进行
吊顶内或及护墙板内管路敷设
在结构施工阶段,我们将协同土建部门完成组件的安装;而在内部装修施工过程中,我们将与土建合作确定吊顶设备的安装位置。
钢管敷设工艺流程
暗管敷设工艺流程为:
以下是明管、吊顶内及护墙板内置管路敷设的工艺流程详细阐述:
金属线槽安装
所有与土建结构施工相关的预留孔洞、预埋工作以及吊杆、吊架的安装已完成。
在完成顶栅与墙面的漆面涂装以及壁纸铺设作业后,方能进行线槽的安装施工。
c)线槽安装工艺流程
一般机房和设备安装
箱、架、控制器等安装
在完成以下任务后,将进行箱、架及控制箱的安装:
管线、盒均敷设完毕。
土建的墙面油漆、浆及装修作业全部完成。
在施工过程中,需确保土建地面工程已完成且盒口修缮完毕后,方可从地面上接入端口。
安装前的设备检验:
在施工开始之前,应对待安装设备的外观、型号规格、数量、标识、标签、产品合格证书、产地证明以及相关说明书和技术文件资料进行全面核查。重点确认设备是否源自原厂出品,其性能是否符合设计参数及国家相关的标准规定。
机柜安装:
机柜的安装位置需严格遵循设计规格,确保与墙面保持1米间距,以便利设备安装及施工操作。
安装底座需确保稳固,施工过程中务必遵循设计图纸所规定的抗震规范。
机柜安装要求如下: 1. 竖直安置,柜面需保持水平。 2. 垂直方向的对齐误差不得超过1%。 3. 水平方向的平整度误差不得高于3毫米。 4. 机柜之间的间隙需控制在1毫米以下。
机柜外观应保持完好,无任何损坏痕迹,所有螺丝务必牢固,其每平方米表面的平整度不得大于1毫米。
机柜内接插件和设备接触可靠;
机柜内部连线务必符合预设的设计规格,确保接线端子上标注完整且清晰,整体状态优良。
机柜内部配线装置及设备的配置,包括接地体与保护接地系统的设置,导线的规格与颜色,均须严格遵照设计规定执行。
所有机柜需配备专用接地端口,并确保其与大楼统一的接地系统紧密并有效连接。
建筑物防雷接地系统及金属管线应确保整体地线连接的卓越性能。
箱体的金属屏蔽电缆线的屏蔽层、悬挂的线缆吊索以及箱体金属外壳应当立即实现有效连接并确保良好的接地处理。
设备安装
所有现场设备及监控中心设施的安装,均严格遵照国家相关规定,特别是参考了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中关于各子系统的详细要求。
各系统主要施工方法
一般线缆的敷设
在建筑结构及土建施工完成墙面、地面抹灰作业后,方能进行管内穿线与槽内配线,并确保线槽内部清洁无杂物。
穿线流程
检测记录
综合布线系统工程的电缆施工敷设
综合布线系统划分为建筑群主干布线子系统、建筑物主干布线子系统和水平布线子系统三个构成要素。起始于室外部分,鉴于其施工场景与本地通信线路网络环境相似,主要涉及电缆管道、直埋电缆和架空电缆等设施的安装,这些内容在相关文献中已有详尽阐述,故在此无需赘言。接下来,我们将重点剖析室内部分,即建筑物主干布线子系统和水平布线子系统的详细内容,包括缆线的铺设与终端设计等关键环节。
建筑物主干布线子系统的电缆施工
作为综合布线系统的核心组成部分,建筑物的主干布线子系统承载着繁多的缆线,其路由高度集中,任何一丝疏忽都可能影响全局,严谨对待至关重要。
施工过程中,必须严格按照设计文件对主干路由所选用的电缆规格、型号、数量、安装位置进行详细核查,如遇任何疑问,应及时与设计单位沟通解决。已到货的电缆亦需进行逐一清点和复验,并实施标识管理,确保敷设时能准确无误地对应其位置。
建筑物主体电缆通常采用从高层向低层逐层悬挂铺设的方式,即依赖缆线自身重力实现垂降安装。这种方法简便高效,能够减少劳动力投入和体能消耗,有助于提升施工进度。为了确保电缆外护层免受损害,施工过程中需配备滑轮装置和防护措施,同时规定牵引电缆的力度不应超过其允许张力的80%。在牵引过程中,务必防止过度拖拽、摩擦或磨损,且需合理分布支撑点以保持电缆稳定。施工结束后,还需在各楼层及适当间距处增设加固节点,对主干电缆实施牢固绑定,以便后续的连接工作顺利进行。
(3)主干缆线如在槽道中敷设,应平齐顺直、排列有序,尽量不重叠或交叉。缆线在槽道内每间隔应固定绑扎在支架上,以保持整齐美观。在槽道内的缆线不得超出槽道,以免影响槽道盖盖合。
在设计中,主干缆线应尽可能与其他管线保持安全距离,即使不可避免,也务必确保设定合理的间距,以确保通信网络的长期稳定和安全运行。详细规定见表1和表2中的相关规定。
1.1 对绞线对称电缆与电力线路的最小安全净距要求
项目 |
电力线路的具体范围(<380V) |
||
<2kVA |
<2kVA~5kVA |
>5kVA |
|
对绞线对称电缆与电力线路平行敷设 |
130 |
300 |
600 |
有一方在接地槽道或钢管中敷设 |
70 |
150 |
300 |
双方均在接地槽道或钢管中敷设 |
注 |
80 |
150 |
当平行长度小于10米时,建议的最小间距为10毫米。对于采用屏蔽结构的对绞线对称电缆,其最小净距允许适度减小,但务必遵循设计规格要求。
表2对绞线对称电缆与其它管线的最小净距
序号 |
管线种类 |
平行净距(mm) |
垂直交叉净距(m) |
序号 |
管线种类 |
平行净距(m) |
垂直交叉净距(m) |
1 |
避雷引下线 |
1.00 |
0.30 |
4 |
热力管(包封) |
0.30 |
0.30 |
2 |
保护地线 |
0.05 |
0.02 |
5 |
给水管 |
0.15 |
0.02 |
3 |
热力管 |
0.50 |
0.50 |
6 |
输气管 |
0.30 |
0.02 |
作为综合布线系统的关键分支,水平布线子系统的缆线因其广泛的分布、庞大的数量、繁复的场景及多变的环境条件,在智能化建筑的每一个角落都发挥着重要作用。缆线的铺设方式包括预埋、明敷管路和槽道,安装途径则涵盖了天花板(或吊顶)内部、地板下方和墙体之中,甚至可能采用这些方式的混合配置。施工过程中,必须依据每种铺设方式的独特要求进行严谨操作。
天花板和吊顶内缆线布线通常分为配置槽道与不配置槽道两种策略。施工过程中,对于槽道应用,需依据现场实际情况规划敷设路径;而对于无槽道的布置,则着重确认安装位置的准确性和结构的稳固。无论是槽道还是非槽道,所有缆线的铺设均需人工操作,大型对数电缆可直接进行牵引,无需额外辅助绳索。当涉及小对数电缆,如4对对绞线对称电缆,应将它们整理成束,通过拉绳谨慎施牵引,务必控制速度,避免过度强力导致电缆外护套受损。在关键路径点和出入端口应增设保护设施或支撑装置,必要时还需有人专门监护或协助操作。
地板下方的缆线布线策略多样,且支持与防护装置的选择需依据其特性和规定实施。在常规情况下,路线规划应追求简捷直线、定位稳固且便于后期的维护和检修。在布线路径选取上,务必尽量避开电力、热力、给水和燃气管道(详细间距参见表1和表2),以确保安全距离。牵引技术在地板下与天花板内的安装方式大致一致。
在墙壁内部,短距离的缆线敷设通常选择在新建智能建筑中预设的管槽内,这既实现了隐蔽美观,又确保了安全稳定性。常规施工手段是通过拉线牵引进行。对于已建成但未预留暗敷管槽的建筑,缆线敷设需采用明线槽或直接铺设。施工过程中,我们倾向于将缆线固定在装饰线条隐蔽且不易触及的位置,以最大程度保障缆线的安全性。
本段阐述的是建筑物主干布线与水平布线部分的铜质导线和电缆终端及连接,但不涉及光缆部分,其终端与连接将在后续章节详述。鉴于终端与连接点的庞大且密集,以及对精度和技术规格的高要求,安装配线接续设备和通信出口端时务必谨慎操作。具体到配线接续设备的安装施工,
设备内部电缆线路应具备合理的铺设规划,排列有序,确保其曲率半径满足标准要求。电缆捆绑需坚固且松紧适度,避免因张力不当导致护套受损。
施工操作步骤,特别是终端安装与连线,必须严格遵循既定的标准程序(涵盖剥除外护套的适宜长度以及电缆的扭绞状态,务必满足专业技术规范)
终端连接策略建议采用卡接技术,施工过程中需谨慎操作,避免过度施力导致接续模块损坏。按照缆线的一致颜色编码规则进行连接步骤,务必确保在模块内连接完毕后,清理所有多余的线头,以防潜在问题发生。
在完成缆线终端安装后,务必对配线接续设备等相关组件进行全面性能测试,以确保综合布线系统的稳定运行。
安装施工流程:信息插座及相关附件的配置与安装
执行通信接口内部连线组件的详尽检验,确保线缆连接的稳固性。
确保电气连接的稳固可靠,因为不恰当的连接可能导致链路损耗加剧和近端串扰风险提升。
施工连接终端时,务必依据EIA/TIA 568A或568B标准,按照缆线的统一色标、线对的组合和排列顺序进行,确保规范性。
在选用屏蔽电缆时,务必确保电缆屏蔽层与其终端连接部件上的屏蔽罩之间实现稳固且全面的接触,优先追求360°无遗漏的接触界面,同时,两者的接触长度应不少于10毫米以确保电气性能的完整性。
确保各缆线(含跳线)以及接插件间的接触须紧密、连接准确,并标注清晰。所选跳线的类型和规格应严格遵循系统设计的规定。
主要的前端设备安装需求包括综合布线系统中的各类信息插座。
设备前端的安装工作需严格遵循施工图纸中规定的坐标位置、高度及角度指示,实施预先膨胀螺栓固定或预置吊挂装置。安装过程中务必确保定位精确、安装稳固,并注重外观设计的和谐美观。
在设备安装前,如若线缆敷设与设备安装之间存在较长的时间间隔,应确保对线缆性能进行预先复查,以此确保系统的初次启用成功率及稳定性。
在安装完成后,务必整理并留存前端设备的相关文件,包括但不限于开箱单、产品合格证及使用说明书。同时,确保实施详尽的调试与安装日志,以备后续核查或复查之需。
确保工序完成后,立即组织并向工程监理进行验收,待检验结果合格并完成相关手续后,方可进入下一阶段施工。
隐蔽工程的验收流程需根据实际进度,经监理单位的审批确认后,可按照楼层及各分部、分项逐步进行,并办理相应的隐蔽工程检验手续。
技术人员现场勘查,详尽调查管线分布,明确前端安装位置及二次设计的施工方案
按照标书的严格要求,我们需对现场实际情况进行精心且全面的系统设计,以有效指导工程的技术筹备进程。
对于选定的设备与器材,我们将对每一种技术方案实施严格的现场验证测试,以确保设备配置的最优性能。同时,预先对系统软件进行详尽的编程设计,以便迅速响应并解决可能浮现的任何问题。
设备验货
在设备采购入库后,首先进行严格的质量检验与功能测试,一旦发现任何异常问题,应立即与供应商沟通并提出退货要求。
根据现场环境,制定严谨的敷设规划,确保无遗漏、无误置,严把敷设质量关。在规定的时间内,精确实施线缆敷设,并随后进行线路校验工作。
在执行基座的预安装任务时,首要步骤是进行详尽的方案设计,以确保设计出适用且高效的安装组件布局。
为了提升安装进度,我们计划分阶段逐批完成前端设备的组装与调试,随后逐一安装就位。
按照二次设计的连线布局,进行前端设备的连接工作,确保系统的统一性与协调性。
根据二次设计,完成主机系统的连线。
首先确保独立系统通过调试满足预设的设计标准。
确保软件性能的全面测试,同步进行各系统间的协同调试,以达成系统的终极设计目标。
检验系统的可靠性,发现问题及时处理
系统测试和检验
我公司将遵循国家及行业的相关标准,同步进行各系统的测试与验收工作,确保其与工程进度相协调。我们将依据各子系统的具体使用需求、技术规格以及相应的质量评估准则,制定详尽的子系统测试大纲,并妥善保管所有测试记录。
系统验收遵循以下规划:
《2005年版高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
智能建筑设计指南:GB/T 50314-2000
《智能建筑工程质量验收标准》:GB50339-2003
《建筑物与建筑群体综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000)
《民用闭路监视电视系统工程设计规范》GB50198-1994
《安全防范工程技术规范》:GB50348-2004
《有线电视系统工程设计规范》GB50200-1994
《电子计算机机房设计标准规范》:GB50174-1993
《火灾自动报警系统设计规范》:GB50116-1998
《建筑物防雷设计规范》(2000年版):GB50057-1994
《建筑物电子信息系统防雷技术规程》(GB50343-2004):
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-1992):
《GY/T106-1999有线电视广播系统技术规范》
《人民防空地下室设计规范》:GB50038-2005
系统验收
项目验收工作由业主、监理及施工单位共同组建的验收小组执行,他们负责按照既定的验收计划,设计并执行详细的工程验收流程、方法与评价内容。
在进行系统预验和总验之前,务必先完成系统自验并确保其通过。在验收流程开始前,务必编制详尽的竣工交接大纲。由业主主导,邀请设计机构、监理单位及相关各方参与,施工单位需预先做好充分的交接准备工作,并提交如下文件清单:
设计文件和相关的技术标准;
系统的验收规范和标准;
系统的评估办法;
图纸资料包括施工蓝图、竣工图,以及施工过程中产生的各类设计变更通知单和施工协商文件。
一系列详尽的施工纪实档案,涵盖管线铺设的详细记录、设备安装与调试过程的记录以及试运行阶段的全程文档。
涵盖的产品文档资料,如详细的产品手册、用户操作指南及保修凭证等相关文件。
涵盖公司资质证明、开工报告及竣工报告在内的各类管理文档
接下来,我们将遵循竣工交付验收流程,逐一审视各系统的功能性能、施工品质以及竣工文档等关键环节。具体包含的验收内容如下:
安装设备的数量、型号、规格;
完整的竣工、验收资料一式四份;
设备安装、调试的特殊性;
备品和备件;
系统功能和技术指标;
操作和维护手册;
系统质量;
最终,对工程进行验收评价并办理竣工手续。对于验收过程中发现的问题,施工单位需在规定期限内实施整改。
在系统通过验收并进入运行保障期和质量保证期后,为了确保其长期稳定运行,除了正确的操作和合理利用,我们强调实施严格的维护管理。这包括定期进行设备清洁,保持环境干燥,防止尘埃积累、防潮以及静电干扰。对于可能发生的故障,我们将提倡及时或定期的维修,以确保系统的正常、可靠且连续运作。我们可以提供技术支持,协助业主制定并共同执行具体的检修与维修规程。
公司质量保证体系
为了实现完善的质量保障,我们强调组织结构的严谨性与部门间的协同效应。在本工程项目中,我司将组建以质量管理部门为核心的质检团队,他们将执行定期和不定期的工地全面质量核查,对施工品质实施全方位监控。我们将确保每项施工任务的质量责任明确,实施逐级责任制,以确保工作的高效执行。
公司质量保证架构
质量作为企业的基石,任何施工企业若无法确保工程品质达标,其潜在风险将难以估量。秉持"质量为先,客户中心"的经营理念,无论工程规模如何,我司始终坚持工程质量至上的原则。在长期的施工历程中,我们已建立健全了严谨的质量保障体系。
我司已遵循ISO 9000质量管理体系构建标准,构建了严谨的质量保障框架,其中包括《质量手册》、程序文件、详尽的操作指南和体系运行过程中的各类质量记录。这套体系的实施有力推动了公司质量工作的有序与系统化,我们始终坚持ISO 9000标准,严格把控每个质量环节:从合同管理、设计审核、文档资料控制、采购流程、设备及工艺监控,确保每项业务和工程项目的全程品质在有效管控之下,为最终工程项目的优质达成奠定坚实基础。在采购管理方面,我们严谨进行计划审批,经确认后签订合同,设备到货时会进行验收,并在必要时进行性能测试,以确保选用最适合工程项目的物资。公司对于质量记录的收集、保存和管理极其重视,对记录格式和生命周期管理执行严格的规范,确保其真实全面地反映体系运行情况,为持续的质量提升活动提供支持,同时也是实现项目工程质量可追溯性关键证据之一。
质量保证流程
本公司的文件化的质保体系,是本公司维持质量基本水平的一个有效控制工具,按照
各项文件规定正常运作,能够有效的保证工程质量稳定、连续并不断提高,其主要内容有:
1)合同评审管理:
对招标文件和合同草案进行全面审议,以确保合同条款清晰无误且易于理解。在签署正式合同前以及合同履行过程中,将持续进行评审过程。
2)图纸资料管理:
本工程的技术文件管理涵盖设计变更及施工联络单等全程,确保其在施工至验收阶段均处于受控状态。
3)采购管理: