综合布线系统屏蔽层检测

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1、布线系统屏蔽层与接地的检测美国理想工业公司北京代表处任长宁《综合布线系统工程设计规范(GB50311)》中(3.5)规定了屏蔽布线的使用条件,并强调“应保持屏蔽层的连续性(3.5.4)。”相应地,在工程验收规范(GB50312-2007)中,“电缆屏蔽层连通情况”是每条电缆的必测项目。问题在于:由于数据电缆屏蔽层是编织网(或编织网+铝箔)结构,单纯测试连通性只能查出屏蔽层导体完全断裂的情况,无法检测出部分缺损、部分开路、虚接、严重变形等缺陷。本文通过对目前布线工程中常用仪表功能的分析,提出几种“定

2、量测试”布线系统屏蔽层连通性的方法,希望能对提高屏蔽布线系统工程质量有所帮助。一、万用表与钳形地阻仪1.1万用表常规(模拟或数字)万用表电阻档即可测量布线系统屏蔽层直流电阻。确认配线架一侧的线缆屏蔽层已可靠端接后,在工作区用表笔分别接触2个RJ45插口的屏蔽罩,仪表读数即两条电缆屏蔽层直流电阻之和。但如果两个信息插座间距超出万用表测试线长度,则需延长测试线,操作不便;电阻过大时无法确认高阻点具体位置。1.2钳形地阻仪虽然仪表被称为“地阻仪”,但对于任何形成闭合回路的导体,它都能对其阻抗(采用交流信

3、号进行测试,“导体阻抗”较“导体电阻”更准确。)进行测量,其测试方法又称为“电压注入,电流检出法”。仪表外观如图1.1a,其内部结构如图1.1b。仪表钳口由2个线圈构成,电压线圈(CT1)采用电磁感应方式向回路注入交变电压V(61-920输出电压频率约2400Hz)。回路中即相应地产生交变电流I。钳口另一个线圈(CT2)能测量到此电流,通过计算即可确定回路阻抗Rx。ab图1.1IDEAL61-920钳形接地电阻测试仪及工作原理1由于被测导体必须是闭合回路,所以测试布线系统屏蔽层阻抗前,需用屏蔽跳线

4、将工作区两插座屏蔽罩短接(图1.2),使两条水平布线屏蔽层连通。屏蔽层构成闭合回路后,将仪表套接在可触及到的线缆或短接跳线上,即可测出阻抗值,如果忽略跳线屏蔽层阻抗及接口处接触电阻,则测量读数近似两条水平布线屏蔽层阻抗之和。与使用万用表测试类似,信息插座间距会影响测试的可操作性。图1.2钳形地阻仪测量屏蔽层阻抗二、时域反射2.1工作原理综合布线认证测试仪都有“时域反射(TDR)”功能,能协助定位线路中故障点位置。其工作原理如图2.1:在成对导体中传输的单个电脉冲信号,遇到阻抗波动点就会产生回波反射

5、。计算回波信号出现的时间,即可定位开路、短路或阻抗异常点的位置,其原理类似雷达找飞机,只不过仪表在导体中注入和接收的是电脉冲,而不是超声波。图2.1阻抗波动与回波信号2.2测试屏蔽电缆传输阻抗时域反射测试必须在一对有阻抗关系的导体中进行,因此必须将屏蔽双绞线全部线芯或其中之一当作1根导体,屏蔽层作为另1根导体进行测试,实际测试的是屏蔽电缆的传输阻抗。图2.2是时域反射测试的典型结果,代表屏蔽层与线芯间的阻抗特性的变化,虽然不能得到屏蔽层阻值,但能看出屏蔽层的均匀性。图线的凸2起与陷落都反映出屏蔽层

6、状态,理论上,屏蔽层部分破损、受外应力过大等“软故障”都能从图线上看到。图2.2时域反射测试结果三、估测屏蔽隔离度屏蔽隔离度(或称耦合衰减)是描述屏蔽层性能较准确的指标,问题在于只有在实验室条件下才能进行此类测试。没有适合工程安装现场使用的仪表,并不意味着施工现场没有“估测”屏蔽隔离度的办法。相关标准在6A类布线中增加了“线外串扰”测试,虽然从布线认证测试角度讲,屏蔽布线系统不需要测试“线外串扰”,但如果将此测试方法用于屏蔽布线,尽管不是严格意义上的,而其测试结果实际反映的是“屏蔽隔离度”指标,因

7、此可用于估测屏蔽层性能。以IDEAL公司LANTEK测试仪为例,测试“线外串扰”有3种方式(图3.1),可得到表3.1中所列电气指标。方式A方式B方式C图3.1估测屏蔽隔离度的方法表3.1不同测试方法所能得到的电气指标3四、屏蔽与接地阻抗联合测试4.1屏蔽布线系统接地方式想发挥屏蔽布线抗干扰优势,除保证屏蔽层连续性外还要保证屏蔽层良好接地。屏蔽布线中,线缆屏蔽层一端在配线间通过配线设备接地,另一端在工作区通过终端设备与电源保护地相连,构成完整接地。《综合布线系统工程设计规范(GB50311-200

8、7)》对涉及接地做法的7.0.6条文说明中规定:“为了保证全程屏蔽效果,终端设备的屏蔽金属罩可通过相应的方式与TN-S系统的PE线接地。”相应地,6.1.2中规定:“1.每1个工作区至少应配置1个220V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,保护地与零线应严格分开。”4.2TN-S配电系统与电源插座接线所谓TN-S系统,是低压配电的一种形式(图4.1),系统中的中性线(零线N)与保护地线(PE线)只有1个公共点,其它部分是严格分开的。中性线承载用电设备功

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