旅游景区建筑物弱电系统施工方案
招标编号:****
投标单位名称:****
授权代表:****
投标日期:****
梵宫总平面图
***建筑傲立于江苏省无锡市***(风景区的核心区域)——紧邻着**大佛一二期工程的东部边界。
工程名称:*** 三期工程
建设地点:江苏省无锡市 ***
项目分布:三期工程包括南北两个区域,其中南区与北区分建而成。
分,建筑面积,其中地上部分
,地下室面积
。
建设单位: *** 实业有限公司
设计单位: ***建筑设计研究院有限公司
监理单位: *** 建设监理工程有限公司
建筑单位: ***
建筑结构:钢筋混凝土及钢结构
本弱电系统工程包括以下子系统:
1.楼宇自控系统
2.电视监控系统
3.防盗报警系统
4.门禁系统
5.电子巡更系统
6.卫星及有限电视系统
7.背景音乐系统
8.综合布线
9.会议系统
10.电梯三方通话系统
11.机房UPS及防雷接地系统
12.消防报警系统
系统除了常规的计算机网络系统、监控安防系统等,自动化要求高、系统复杂的是楼宇自动化控制系统,包括几个子系统:(1)暖通空调(HVAC)系统控制,包括各种冷热源机组、空调机组、新风机组控制:(2)给排水系统控制,包括水泵、水箱水位控制报警、(3)运输系统控制,包括电梯的控制;(4)电气系统控制,包括变配电设备、直流电源、照明、动力设备控制。南北区电视控制设在通信机房、机柜19”,1台,电视终端盒主要在会议区,餐饮区105个、电话510户,安全监控主机设在南区一层消控中心,主要有电视墙屏,8台,19”机柜4台,控制台1台,录像设备16台,南北区摄像机186个。楼宇自控主要控制南北区空调系统(空调箱、排风机、新风机)。南北区照明,冷冻机房设备监视,电梯状态监视。总计1300个控制点。综合布线主要用于南北区计算机网络信息,POS机,收银机,闸机510个信息点。
三期工程的建筑系统工程将构建一个集现代化、功能完备与智能化于一体的集成体系。在弱电系统设计中,我们优选了国际主流的、先进且成熟的技术设备,严格遵循国际与国家标准,强调兼容性和灵活性,以确保系统的稳固、高效运行及安全性。此系统旨在最大化利用建筑物内的机电设备潜力,致力于提供用户便捷、安全、节能、降低成本的使用体验,同时提升综合管理效能并优化运维成本。
《***三期工程***建筑弱电系统工程技术要求》
《***三期工程***建筑弱电系统工程设计图纸》
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92
《有线电视广播技术规范》:GY/T1XX-92
《通信系统机房设计》GBKJ-90
关于智能建筑的设计规范:中国国家标准GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》
施工工艺标准:建筑电气安装分项工程,《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》规范
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-1994)
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(中华人民共和国国家标准GB/T 50312-2000)
《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)
《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ19-1987)
参考国务院第279号令《建设工程质量管理条例》以及其他相关规范和政策要求。
鉴于本项目的特性、周边地理条件以及业主对工程品质与进度的严苛期望,我们深刻认识到参与此项目的深远意义。为此,我公司将从项目管理团队组建、施工策划、技术创新、质量管理及安全控制等关键环节,实施严格的策略,以确保工程目标的顺利实现。
施工部署中,工期与质量的协调是核心议题。各个施工阶段需通过精心设计施工流程、优化工序衔接、实施均衡调度与严谨管理,以克服生产过程中的挑战,确保符合总体施工期限及关键节点的时间规定。在严格把控工程质量、安全与文明施工的前提下,应充分配置机械设备和人力资源,借助科学的策略来满足既定的工期目标。
1、具备强烈的责任感,能够顺应业主和监理单位的管理要求,过往工作表现优异。
2、正值壮年,精力旺盛,且具备坚韧不拔的毅力与耐劳品质。
3、具备坚实的专业技能基础,对施工管理有着深厚的经验积累,核心团队成员均需具备参与过省级及以上优质工程项目施工管理的经历。
为适应本工程特性,特此构建本安装工程项目的管理体系。请参阅附录中的项目组织机构图。
减少与其他工种发生位置冲突。
2、掌握并通晓相关的工程技术支持文档,包括施工标准规范、技术操作规程,以及制造商提供的详细手册。
3、基于先前的设计图纸,并结合实际施工现场状况、技术实力与设备配置,我们统筹制定出兼顾合理性与灵活性的动态施工方案。
1、务必核实工程中采用的电线电缆及连接硬件设备的规格、品质与数量的一致性。
2、对于高精度、尖端的弱电设备,其安装的专业性要求极为严格。在操作过程中,务必遵循设备说明书所规定的步骤以及施工图纸和技术手册的指示,执行轻拿轻放的原则。同时,务必实施完善的成品保护措施,包括但不限于防潮、防盗、防水、防火、防鼠以及防止表面划伤等环节。
3、设备安装稳固且外观优雅,兼顾实用性与便捷维护。无论是明装还是隐匿安装,都能确保安装效果的一致性。我们致力于采用模块化设计进行安装,以提升调试与维护的便利性。
致力于产品维护与迭代升级,确保调试及验收环节的全面顺利通过。
系统安装的主要目标包括:
1、所有系统和设备能够接通并正常运转;
2、所有软件能够在相应平台上正常运行;
3、实施系统运行的监控与测试,确保其高效优化的运行状态。
施工流程可分为三个关键阶段,分别为施工前的准备工作阶段、施工实施阶段以及工程竣工交付阶段,具体分解如下图所示。
施工流程图
1、线槽在垂直方向的安装应遵循底架的布局要求,其水平部分则需通过支架予以稳固支持。
2、强电线应当依据电压等级、回路配置及工作频率的不同,分别铺设于独立的槽道内,如需置于同一槽道,则须配备适当的隔离板以确保安全分隔。
3、线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。
4、线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。
5、每个线槽固定点之间的连接点严格限制为单一,所有接口衔接位置均需装配防静电接地铜线或导片,确保各层间接地系统的稳固与可靠。
6、线槽在交叉、转弯或进行丁字连接时,应确保其表面平整无任何扭曲,接缝紧密且平直光滑,不存在刺孔或缝隙,接口定位精确,并保证角度适宜。
7、槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。
8、所有导线连接务必在接线盒内完成,严禁在线槽内进行接头操作。
9、对于安装在管道、沟槽和支架中的绝缘导线,其最低绝缘电压标准应达到500伏。建议在建筑抹灰和地面工程全部完成后,进行管线槽架内部的线路敷设,施工前务必确保线槽内部无积水和杂物残留。
1、设计电缆桥架时,应严格遵循图纸所示走向以及现场建筑的特点,包括精确计算弯头、马鞍的安装位置和桥架的合适长度。
2、电缆桥架安装必须横平竖直。
3、在安装电缆桥架时,需严谨依据桥架规格,精确评估各承托点的承载力分布。着重考虑其均匀性、排列整洁的美学效果以及结构的稳固与可靠性。
4、确保桥架角弯具备充足的弯曲半径,以防止在操作中对电缆造成不必要的损坏或拆解。
5、电缆桥架必须至少将两端加接地保护。
3.1.3.1金属管的加工要求:
管体须严格遵照设计文件的要求,表面应平整无瑕,不应存在穿孔、裂缝或显著的不平瑕疵,内部壁面需光洁如新,严禁锈迹斑斑。
现场加工符合下列要求:
1、管口应无刺和锐棱角。
2、金属管口宜做成喇叭形。
3、经弯制处理的金属管体,其表面平整光滑,无显现的裂缝及显著凹陷现象。
4、1. 为确保电缆的安全,钢管的弯曲半径需大于或等于所穿入电缆的最小许可弯曲半径。 2. 钢管应施加防腐涂层,旨在延长其服务年限。
3.1.3.2金属管的切割、焊接
1、在施工过程中,依据实际需求对管道进行精准的裁切操作。
2、所有管子的端部均需通过焊接工艺与管子相互连接,以及与接线盒、配线箱实施有效衔接。
3、完成套焊作业后,应及时清理管口,运用锉刀精细打磨管口端面及内部表面,确保其平滑无毛刺,以此防止损伤电缆护套。
3.1.3.3金属管弯曲
优化金属线管布设,通过选择内径适宜的管子,特别是在处理大截面线路时,合理增设拉线盒,有效减少弯头的数量。
弯曲半径符合下列要求:
1、在进行明配管作业时,通常规定管径的外径至少应扩大6倍;当管道仅需弯曲一次时,此要求可以放宽至外径的4倍。在排列的钢管转弯区域,推荐采取同心圆的弯曲形式以确保顺畅和美观。
2、在进行明配管作业时,通常规定其直径应至少为管外径的6倍;而在地下敷设或安装于混凝土楼板内部时,该尺寸要求将提升至管外径的10倍以上。
3、电线管在弯曲部位应确保无任何褶皱、凹陷及裂缝,且其弯曲半径不得大于管外直径的百分之十。
3.1.3.4金属管的连接
1、金属管之间的连接需确保坚固且密封无虞,务必确保两端管口精确对齐。对于采用套焊接工艺的短套管接头,其长度应不少于相应金属管直径的2.2倍。
2、确保电气接地的连续性,管接头处采用铜线作为稳固的连接手段。
3、金属管连接不采取直接对焊的方式。
4、在金属管接入接线盒的过程中,确保接线盒内部露出的金属管长度不超过5毫米。
3.1.3.5金属管的敷设
金属管暗设时符合下列要求:
1、预埋在墙体中间的金属管内径不超过50,楼板中的管径为,直线布管30米处设暗线盒。
2、坚实的混凝土与水泥基层为嵌入其中的金属管道提供了稳固的依托,确保其铺设稳固平整。
3、在金属管的连接过程中,务必确保管孔精准对接,接缝处应紧密无间,防止水分和泥浆的渗透。
4、金属管道有不小于0.1%的排水坡度。
5、金属管道的最小埋设深度规定如下:穿越建筑群区域应达到0.7米以上,而在人行道下方则不得少于0.5米。
1、在实施电缆敷设作业前,务必确认所使用的电缆型号及截面积与设计规格相符。
2、在电缆敷设作业前,我们对敷设现场进行全面细致的勘察,旨在优化选择最适宜的敷设策略。对于截面积达到或超过25平方毫米的电缆,施工过程中将特别配备电缆导向滚轮以确保顺利铺设。
4、依据设备安装位置,电缆在桥架内部井然有序地自内向外进行铺设。
5、在进行设备布线时,应遵循先远程后邻近的原则,针对电缆规格统一的设备操作。
6、在安装电缆时,确保其在转弯部位的曲率半径应不小于电缆直径的六倍,以保证操作规范性。
7、在安装每个电缆回路的过程中,务必确保在电缆起始端和终端处附上详细的电缆标识牌。该标识牌应标注回路编号、电缆的型号、规格参数以及长度信息。
8、牵引电缆时应确保施加的力度不超过电缆额定张力的80%。
9、执行对批量采购的四对双绞电缆的全面检验,涉及的检测项目包括电缆长度、信号衰减及近端串扰等关键参数。
1、在电缆头制作筹备阶段,首先需进行细致的校验,对电缆的物理特性进行初步评估;针对电缆的不同功能,采用摇表、万用表以及电话机等相关设备进行相应的功能测试。对于四对UTP双绞线,如有必要,还需进行模块安装并进行实际性能测试。
2、制作电缆头前,根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。
3、在将电缆接入配电箱(柜)内部时,需先剥离其外部保护层,随后采用尼龙扎带等予以妥善固定。
4、在电缆铠装部分引入电箱后,务必确保通过焊接的方式安装好接地引线,或者增设专用的接地夹,以确保电气安全。
5、通常情况下,配电箱内部预留有充足的接线空间,适宜采用压接式铜线耳来制作电缆终端。对于电视连接,普遍倾向于使用开口型线耳进行电缆头部构造。
6、在工艺实施中,采用压接线耳,确保其两端朝向相反方向并进行一次性压接。对于开口线耳,需将开口部位紧密敲击并涂抹非酸性焊锡膏,随后填充焊锡,以此降低接触电阻,提升连接质量。
7、确保压接线耳的截面积与导线规格一致,且其开口部分的载流量不得低于导线的承载能力。
8、在面临腐蚀环境或对供电性能有严格需求的区域,务必对所有铜-铜触点实施搪锡处理或施加导电膏,以有效抑制接触面的热效应。
9、完成线耳压接作业后,务必对其进行彻底清洁,并相应地包裹上与相序匹配的色带。
10、完成导线压接至控制电缆头两端接线端子的操作后,务必确保其妥善包裹。
项目现场配置的关键楼宇自动化系统设备包括:分布式控制系统(DDC)单元、楼层级LonWorks通信设备(FLN)、专业网络装置、系统操作台及配套软件、各类传感器、阀门与执行器、风阀专用执行器以及设备接口及相关硬性设施。
1. 初步验收:开箱检验 2. 功能测试:通电试验 3. 确定安装策略:明确安装方式 4. 实施安装:安装操作 5. 线路连接:接线步骤 6. 标识管理:制作标签 7. 完成记录:填写安装记录
鉴于***、***栋楼宇的自动化控制系统规模庞大,且包含众多被控设备,安装前需详细规划各设备的安装位置及连接点,并确保所有被控设备已按照原始设计在相应的监控点配置完成。
技术协调内容如下:
检查监控传感器的安装位置是否符合设计初衷的设计要求
是否已在相关专业内(例如空调系统)针对其他专业监控点(如电动阀控制)配置了相应的配套内容,例如设置了电动阀控制功能?
检查设备是否符合监控点的技术规格,包括控制箱的外部接口(如控制和开关状态、报警点)是否按照楼宇自动化系统的预设标准进行预留。设备的操控流程和功能是否与楼宇自控系统设计的控制流程规定相一致。
检查监控设备与消防安全的相关性,确认楼宇自动化控制系统是否对消防功能产生任何干扰,并确保消防控制始终处于最高优先级。
检查电气控制系统是否满足楼宇自动化系统所需的功能特性,包括控制箱(柜)的二次控制线路及其关联监控设备是否已预设了与楼宇自控系统兼容的数据接入接口。
楼宇自控系统设备的供电需求:是否已预留专用的照明动力电气供电回路,并确保其符合系统设备的供电标准。另外,检查楼宇自控系统的图纸完整性,特别是各检测点位置应清晰明确,系统图中的检测末端需在平面图上准确标注。
楼宇自控系统的各个接入点是否已实施了编码标注?
检查楼宇自控系统的所有末端检测点线路在平面图上是否已赋予唯一的编码,并确保这些编码与系统图中对应接入点的编码一致,无重复、错误或遗漏的编码问题。另外,请核实楼宇自控系统的接地规范,包括工作接地和保护接地的连接是否符合标准要求。
地点是否有预留
4.1.3.1传感器安装
·室内温度传感器的安装:温度传感器至控制器之间的连接符合设计要求,尽量减少因接线而引起的误差;室内温度传感器安装在采暖或空调房间内墙,远离门窗和热源,或可能暴露在阳光的地方;导管开口要密封,以防止由于导管吸风而引起虚假温度测量;在高电磁干扰区域采用屏蔽线传感器导线与电源之间距离应大于150mm;室内温度传感器安装高度1.4m。在主体施工时预埋D20mm钢管及接线盒。
安装风管式温度传感器:依据传感器感温管的长度特性,确定合适的安装位置。首先,按照规定尺寸在风管相应处开孔,然后进行安装。电线铺设推荐使用直径为D20mm的电线管及相关接线盒,同时通过金属软管与传感器相连。在电磁辐射较强的区域,应选用屏蔽线以减少干扰。确保传感器导线与电源之间的间距大于150mm,以保证电气安全和信号稳定性。
安装管道温度传感器的步骤:首先,将传感器通过管接头紧密地与水管对接。对于导线的布设,推荐采用直径为20毫米的电线管及相关接线盒。接着,使用金属软管将导线与传感器相连,并确保在接入传感器的接线口处实施有效的密封,以防水分侵入。
安装要求如下: - 温湿度传感器应选择避开直射阳光的位置,以防止过热影响其性能。同时,务必远离存在强烈振动源和电磁干扰的区域,确保测量数据的准确性。 - 若安装于室外,需配备防护罩,且应与窗户、门以及出风口保持至少2米以上的安全距离,以避免环境因素对传感器造成干扰。
·压差开关的安装:压差开关垂直安装,如需要可使用L型托架进行安装;开孔尺寸、连接软管的长度根据现场安装位置而定;高、低压管位置不能接反,安装在便于调试、维修的位置;风管型安装应在风管保温层完成之后进行,安装在风管的直线部位;导线敷设选用D20mm电线管及接线盒,并用金属软管与压差开关相连接,水管型的压差开关安装离地面的高度小于0.5米。
安装液体流量开关需注意事项: - 避免在测流孔、直角弯头或阀门附近安装,以确保其精确度。 - 安装时需确保流量开关紧固到位,叶片与水流方向呈直角,箭头指示应与水流方向保持一致。 - 接线方面,推荐使用直径为D20mm的电线管和接线盒,同时使用金属软管将开关与传感器相连,确保从接线口进入传感器的线路得到防水密封处理。
·浮球液位开关的安装:浮球液位开关在根据用途不同有用污水池内安装方法和用于给水池顶上的安装方法两种。浮球液位开关不能安装在水流动荡的地方,安装的高度在现场位调节确定。
4.1.3.2执行器安装
·电动阀的安装:电动阀体上的箭头的指向与水流方向一致;风机盘管上的电动阀安装在风机盘管的回水管上;空调器的电动阀旁边一般装有旁通阀,同时电动阀的口径不低于管道口径的二个等到级;执行机构固定牢固,手轮便于操作:阀位指示观察方便;电动阀垂直安装于水平管道上,对大口径电动阀不能有倾斜;电动阀一般安装在回水管上:电动调节阀的输入电压、输出信号的接线方式,符合产品说明要求,安装后进行模拟动作。
安装要求如下: - 电磁阀定位:确保电磁阀体上的箭头指示与水流方向相符; - 尺寸适配:当空调器上的电磁阀与管道内径不匹配时,应使用渐缩管件,且电磁阀的直径不得小于管道直径的二级; - 执行机构安装稳固,操作手轮便捷; - 阀位指示清晰,便于查看; - 安装前务必进行功能预演(模拟动作)以确保顺畅运行。
安装电动风门驱动器的步骤如下:首先,定位继电器和两个电位器已内置在驱动器中,用于调整零点和工作范围。操作时,将风门置于关闭状态,通过按钮手动松开齿轮,然后将电机夹子旋转至关闭前一档位置,确保齿轮重新安装并精确对准风门轴,使其与轴呈90度角,随后紧固V型夹子。开闭指示箭头应与风门开启和关闭的方向一致,确保机械结构动作流畅。风阀控制器宜安装于易于观察的位置,且需垂直安装于风阀门轴上,倾斜角度需至少保持在85度。电线的布线推荐使用直径为D20mm的电线管和接线盒,同时使用金属软管稳固连接至风门驱动器。
4.1.3.3机房设备安装
设施布局如下: - 南区***一楼的消控中心设有机房。 - 北区***地下一层的楼控工作站则负责设备管理。 控制室设备主要包括外围设备、不间断电源(UPS)、打印机、操作台、显示器以及与PC和通讯控制器相连的设备。所有现场设备通过控制箱与中心计算机建立连接,其中PC机作为核心节点。设备接口的作用在于将控制箱与控制配电箱、动力箱等设施相连,以实现设备的启停控制功能。这部分工作主要涉及电气线路铺设至箱体,随后进行接线调试。
1)设备安装前需进行外观检查,确保其完整性,内外表面漆层应无损。设备的外形尺寸、内部主板型号及接线端口规格须与设计要求严格相符。
2)设备的控制箱安装位置通常设置于弱电竖井(房间)或者特定的专业区域,如冷冻站、热交换站、水泵房以及空调机房。它采用墙上膨胀螺栓固定,安装高度与配电箱保持一致。线路的布设则通过金属线槽进行,以确保线路铺设的规范与安全。
3)确保电源供应的准确性、线路连通性的正确性、极性配置的无误以及各组件间的对应关系:依据系统设计图纸,核查主机设备与网络控制器、不间断电源(UPS)、打印机、操作台及系统模拟显示屏之间的连接电缆规格与接线方式是否符合设计要求。
4)显示器呈现受控设备的实时操作状态、工作状况以及警报信息,从而优化系统的运行与管理效能。
5)设备安装要求如下: - 中央控制及网络通讯设备需确保垂直安装,垂直度容许的最大偏差为每米1.5毫米; - 水平方向的倾斜度需严格控制,每米不得超过1毫米; - 相邻设备的顶部高度一致性,允许的偏差为2毫米; - 平面平整度标准为1毫米,接缝间隙不得大于2毫米。
4.1.3.4与其他系统接口:
该楼控设备是一款技术领先、集成度高的分散控制系统,兼容超过两百种协议接口,如OPC、TCP/IP、BACnet及SCADA等,其安装过程需依赖相关专业机构提供相应的协议和服务接口支持。
一般要求
·按安装图纸进行安装。
·安装前应对所装设备通电检查。
4.2.1.1 安装要求:支架与云台的安装必须符合《电气装置安装工程及验收规范》的规定,确保安装质量的合规性与专业标准一致性。
对云台的旋转平顺性与刹车回程进行细致检验,确保其正常运作。在确认无异常后,依据设计规格,设定云台转动的起始和终端位置。
支架安装应确保其与建筑物、云台的紧密连接且稳固,电源线及控制线的终端接头需固定,并预留适量余量,确保不妨碍云台的顺畅转动。安装高度应以满足相应的防范标准为设计考量。
4.2.1.2解码器的安装:
建筑物上需稳固安装解码器,确保其垂直无倾斜,同时不应对摄像机(云台)的移动产生任何干扰。
4.2.1.3摄像机的安装
在安装之前,务必对摄像机进行详尽的检测与调校,确保其处于良好的运行状态。
摄像机需稳固安置于云台之上,确保预留的电缆长度适中,不妨碍云台(及摄像机)的自由旋转,并采取适当的保护措施以增强安全性。
·摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。
对于安装在显著位置高于周边构造物的室外摄像机,务必增设防雷装置。
在搬运及安装摄像机操作中,务必保持摄像机镜头盖处于封闭状态。
·安装固定摄像机时,可参考以上要求。
4.2.2.1监视器的安装
1)监视器需稳固安装在预设的机柜(支架)上,确保其垂直并具备优良的通风散热条件。
2)监控人员与主监视器之间的距离应当为屏幕对角线长度的4至6倍,确保操作者的视觉舒适及监控效果的完整性。
3)确保荧光屏免受日光或人工光源的直射,同时荧光屏表面背景光照度应控制在100勒克斯以下。
4)机柜(架)的背面与侧面之间的最小间距应保持在0.8米以上。
4.2.2.2控制设备的安装
1)安装过程中,控制台应确保垂直稳定,安装在机柜内的设备需牢固固定。所有相关螺丝、垫圈、弹簧及衬垫均应严格按照规定装配,确保无遗漏。
2)所有安装在控制台或机架柜内的插件设备均稳固连接,确保接触紧密,无松动或脱落的情况发生。
3)所有引线在监控室内均依据监视器及控制设备的布局,精心配置了电缆槽和进线孔。
4)设备连接时,所有引线应预留适当的余量,并实施永久性标识,以便利维护与管理操作。
1)确保接地极电阻的测量结果符合设计规定,如不符合,可采取措施:在回填土中掺入无腐蚀性且具有持久降阻效果的添加剂,或者对接地装置进行更换。
2)系统的防雷接地装置安装工程需严格按照设计规格进行施工,推荐与土建作业同步进行以提升效率。
1、在安装入侵探测器(以下简称探测器)之前,务必对其进行通电测试,确认其运行状态,并做好相应的记录。
2、安装探测器必须遵循《电器装置安装施工及验收规范》的相关规定。
3、安装探测器必须严格遵循设计规定及参照设计图纸执行。
4、以下是室内被动红外探测器安装所需满足的要求:
1)壁挂式被动红外探测器的安装应当遵循如下原则:与潜在入侵路径呈90度角的方向上,设备的高度保持在约2.2米,同时根据具体的防护需求,适当调整探测器与墙面的倾斜角度。
2)吸顶式的被动红外探测器通常被安置于重点关注区域上方天花板附近,要求实施水平安装。
3)被动红外探测器应安装于楼道终端区域,其视角需沿着楼道延伸,设备的高度保持在约2.2米的位置。
4)安装被动红外探测器时,务必确保其牢固,不得将它安置于暖气片、电加热器或火炉这类热源的正上方。同时,应避免直接指向防范区域内的活动物体或可能存在移动的区域,以防止光线直射探测器。在探测器正前方应保持无遮挡,确保其有效工作环境。
5、安装微波与被动红外双技术探测器时,需遵循以下规定:
1)壁挂式微波-被动红外复合探测器的安装建议遵循45度角原则,面向潜在入侵路径。若环境条件受限,应优先优化被动红外单元的感应性能,设备高度保持约2.2米,并根据具体的防护需求调整探测器与墙面的倾斜角度。
2)微波吸顶式探测器,采用被动红外双技术,常被安置于重点关注区域的天花板附近,要求确保垂直(水平)安装方位。
3)微波探测器采用被动红外双技术,其安装位置务必设于楼道终端,设备视角需与楼道走向对齐,建议安装高度保持在约2.2米的位置。
6、探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物
7、关于微波与被动红外双技术探测器的额外安装指南,可参照被动红外探测器的标准安装说明进行参考。
1、安装报警控制器必须遵循《电气装置工程施工及验收规范》的相关规定。
2、当报警控制器被安装于墙面时,其底部应距地面至少1.5米以上,确保正面预留充足的活动区域。
3、报警控制器的安装应当稳固且位置端正,若安装于木质结构墙面,务必实施额外的支撑加固措施。
4、对于电缆或导线的接入,报警控制器应遵循以下规定:
1)电线布放需保持有序,禁止相互交错,并确保其安装牢固。
2)引线端部必须依次赋予唯一编号,确保其与设计图纸上的编号完全相符,并确保字号清晰,不易褪色。
3)端子板的每个接线端,接线不得超过两根
4)确保电缆芯与导线预留不少于20厘米的冗余长度。
5)导线绑扎成束。
6)导线引入线管时,在进线管处应封堵。
5、报警控制器需确保稳固地连接至地线,其接地电阻值须小于4欧姆(在采用联合接地设施的情形下,该值应进一步降低至1欧姆以下)。同时,接地连接需有明确的标识以便识别。
门禁控制系统结构主要包括门禁控制器、智能卡读卡器、电控锁、开门按钮以及门磁等组件。当人员试图穿越受控的出入口或通道时,必须在装有智能卡读卡器的位置出示对应的授权卡,以验证其合法身份,方能顺利通行。
以下是排管预埋与穿线施工的相关规定: - 严格按照设计图纸进行排管预埋作业。 - 穿线施工完成后,进行线路功能检测,以确保线路传输的畅通无阻。 - 施工过程中,设备与线路测试同步进行,以实现整体工程的协同作业。 - 尤其是对于门禁系统的施工,因其相对独立且流程连贯,主要包括设备定位、线缆安装、连接以及系统调试等步骤,这些工作需无缝衔接进行。
在每个巡检点隐蔽处放置一粒信息钮。信息钮配有专用高强度防腐蚀铝合金安装座。安装座可以将信息钮牢牢地固定好,不会脱落。如果置放点表面光结(瓷砖、大理石、不锈钢等),可在信息钮底部抹上强力胶直接粘贴在上面。将软件文件(光碟版为一张)放入相应的驱动器内,在中文WINDOWS9X、2000、XP环境下会自动运行巡更安装程序,接下来可按照安装提示进行安装。软件的具体操作参见软件中“帮助”模块或按F1获得帮助信息。
1、选择电视接收天线需考虑以下因素:依据接收的频道特性、电磁场强度、周围环境及安装设施的规模,确保其能满足相应的技术规格,并且必须具备产品的合格证书。
2、所有铁制部件均须实施镀锌防护,对于无法镀锌的部分,则必须采取相应的防腐措施。
3、用户终端设备的明装部分选用塑料包装盒,而暗装部分则提供塑料盒与铁盒供选择,并确保均配备相应的合格证书。
4、优选聚氯乙烯外护套屏蔽性能优良的同轴电缆作为天线传输介质,并确保其配备产品合格证书。
4、在安装和使用分配器、天线放大器、混合器、分支器、干线放大器、分支放大器、线路放大器、频道转换器、机箱以及机柜之前,必须进行详细检查,确保所有设备均配备有效的产品合格证书。
5、相关配件清单:焊条、防水弯头、焊锡、焊剂、接插件、绝缘子等
4.6.2.1天线安装:
1. 优化天线布局:确定适当的方位、高度及安置位置。 2. 确保天线基座与土建结构同步施工完成。 3. 安装天线竖杆与拉线,实施细致的检查和测试。 4. 将通过检验的天线部件装配到横担上,严格按照设计位置进行安装并牢固固定,同时执行接地措施。 5. 保证天线与其他设施如照明线和高压线之间的间距符合标准规定。
4.6.2.2前端设备和机房设备的安装:
1、作业环境要求:机房内已完成土建装修及基础设施槽钢施工;隐蔽安装的箱体与管道已安装完毕。
2、首先,进行机房设备的安装,随后开展机箱的安装工作,并确保接地措施到位。
4.6.2.3传输分配部分安装:
1、干线放大器及延长放大器安装;
2、分配器与分支器安装用户终端安装。
4.6.3.1无信号:
1、如遇到前端电源供应异常或设备功能障碍,应首先核查电源电压是否正常,同时对输入信号进行细致测量。
2、执行天线系统的故障诊断,包括检测短路和开路的传输线路,核实插头转换器的运行状态,以及确认天线放大器电源的稳定性。
3、当线路放大器的供电出现故障时,首先请检查输入插头是否接触良好,随后对电源进行检测。接下来,逐个测量每个放大器的输出信号以及稳压电源的工作状态,确保其功能正常运行。
4、对干线电缆的故障问题,首先需对首端至各级放大器之间的电缆进行彻底的开路与短路检测,同时需细致核查各连接插头的完整性和紧密性。
4.6.3.2 通信信号强度微弱,且所有接收的信号均伴有干扰雪花现象。
1、当分支器发生短路或前端设备故障,导致分支信号被切断,如果此时信号电平显示正常,可能的故障点是馈线或引下线的短路问题。
2、天线系统故障,检查天线放大器线路。
3、执行线路放大器的故障诊断,需逐一核查每个放大器的输出信号及稳压电源的工作状态是否正常。
4、对干线进行故障诊断,需检查电缆和线路放大器的电平是否低于正常范围,是否存在开路或短路现象。
5、可能发生电缆损伤及分支器故障,放大器内部可能存在短路的情况。
4.6.3.3只有一个频道的信号:
1、当检测到前级设备或天线系统的异常时,应对该频道放大器的输出进行测量。
2、当单频道天线发生故障导致广播中断时,建议通过电视信号检测其是否已与前级设备成功脱离连接。
4.6.3.4 部分频道信号强度欠佳,但其他频道运作正常
应对线路可能出现的故障及放大器的调整需求,同时进行频率响应曲线的核查。
4.6.3.5重影(在所有引入线处):
当检测到天线引出线路放大器或干线出现异常时,我们采用便携式电视机对天线系统性能及图像质量进行现场评估,同时隔离疑似故障的电缆段,以确定问题是否源于放大器本身。
4.6.3.6 重复馈送(同一分配器电缆向所有支线分配)
1、当检测到桥接放大器、分配或馈线电缆可能出现的问题时,应通过连接电视机检查图像质量,进而分析并确定故障的具体位置。
2、处理电缆终端故障时,首先需断开终端电阻,然后利用电视机对图像质量进行检测。若图像显示正常,则进行终端电阻的更换作业。
3、针对线路外部故障,采取两端并进的策略,逐一通过电话沟通确认,同时利用电视机监控图像质量。
4.6.3.7图象失真:
检测到信号电平异常升高,需对线路放大器及用户分支器的信号电平进行测量。4.6.3.8节所述CB通讯站对所有用户造成了干扰。
接收过程中,首先需确认是否存在谐波和寄生参数干扰,随后通过可调接收机对频率进行校准,确保不在受到电视机干扰的频道上。在天线传输线路末端,应装配滤波器或实施高通滤波措施,并对电路的开路和短路状态进行细致检测。
4.6.3.9 干扰情况仅限于个别或部分用户,源自CB通讯站的信号影响。
为了有效过滤谐波和寄生参量,确保用户的接收质量,电视机天线终端应连接一个高通滤波器。
4.6.3.10 在单一频道接收多个信号(频繁发生)的情况:
通过采用抗同频干扰天线技术,实现了远程跳跃传输的有效消解。
1、该系统与消防紧急系统共用音响设备,通过消防控制模块实现功能转换。
2、背景音乐系统的基石是音乐源,依据各区域的功能特性,矩阵控制主机能够智能地从音乐源中挑选适合各区域播放的音频内容。同时,系统需确保各个区域能够独立播放不同的背景音乐节目,并通过系统主机精准调节音量至适宜的分贝,最终将音频信号传输至相应的背景音乐放大器。
3、系统主机的控制软件预先设定了优先级顺序。本系统采用模块化设计,所有组成部分及安装组件均具备灵活性,以便能按照用户需求进行便捷的组装与扩展。
4、依据施工图纸核实各设备的精确安装位置,确保线路连通无误。根据***、***的区域划分,对接矩阵主机;配置并连接音频功放,接着接驳扬声器。同时,打开相应的接口和协议,实现与消防控制系统的有效通信。
5、功放与专门的HI-FI功放有所区别,其显著特性在于配备有70V及100V恒压输出接口。鉴于广播线路通常延伸较远,为了减少线路损耗,高压传输是必要的。对于背景音乐系统中的功放,其推荐的额定输出功率应大约是广播扬声器总功率的1.3倍标准。
4.8.1.1水平子系统的布线施工
1、该水平子系统负责实现从接线间至工作区域信息出口的线路连通任务,我们采纳了利用吊顶安装的金属线槽设计,电线则通过钢管管道予以保障。此方案旨在为水平线路系统提供实体的机械防护与结构支持。
2、一种闭合型的金属线槽,采用装配式设计,被安装于吊架上,其功能是从弱电井延伸至各具有信息接入点的房间。随后,通过相应规格的线管,电线得以导向墙壁内隐藏的暗装底盒,形成完整的线路布局。
3、星形布局的综合布线系统中,鉴于水平线缆数量相对较多,线槽容量的精确计算显得尤为关键。依据标准线槽设计规范,需基于水平线缆的外部直径来确定线槽的承载能力。
4.8.1.2垂直干线子系统的布线施工
1、垂直干线子系统的构建,由一系列精准对齐的线路构成,其走线设计划分为两个阶段。
干线的垂直部分
2、垂直部分的主要功能在于构建一条供弱电井内垂直干缆传输的专用通道。设计策略采用预留电缆井的方法,每一楼层的弱电井特意预留出适于综合布线大对数电缆穿行的矩形地表开口。电缆井位置选择在接近主电缆墙体的附近,同时确保其不会妨碍到配线架的终端连接。在预留电缆井的墙面,安装了电缆爬架或线槽,其横档上均匀分布着小孔,用于固定并承载大对数电缆,通过紧固绳进行管理。若附近存在如电梯等可能产生强烈电磁干扰的设施,我们会优先选用封闭的金属线槽来为垂直干缆提供有效的屏蔽防护。
干线的水平通道部分
3、水平通道的主要功能在于确保从主设备间至各楼层弱电井的垂直干缆得以有效传输。推荐采用安装于吊顶的镀锌金属线槽方案,用于电缆的安置与导向,此设计不仅具备机械防护作用,还提供了防火密封的空间,保障电缆安全抵达目标位置。水平通道部分的线槽选择原则与水平子系统的线槽设计保持一致,同样考虑到预留适当的空间冗余,以满足灵活性需求。
1、确保按照综合布线系统的《安装指南》严格遵循相关施工规定。在安装过程中,电缆应按顺序整齐排列于线槽内,每束电缆不超过20根,并需每隔5米实施有效的捆绑固定措施。
2、在操作双绞线捆绑过程中,务必控制适宜的力量,确保绑扎带的张力不过度,以免对系统的串扰性能产生负面影响,特别是近端串扰衰减NEXT和等效远端串扰