拉力过大会使:线缆内的扭绞线对层数发生变
化:
严重影响线缆抗噪音(NEXT.FEXT)的能力导体及绝缘层的拉伸
破坏;
降低线缆的传输性能-导致插入损耗(INSERTION LOSS)的数值
降低;
破坏特性阻(IMPEDANCE)的稳定-导致回波损耗(RETURN LOSS)
的数值降低
3. 桥架设计合理,保证合适的线缆弯曲半径,这一点在管理
间子系统或工作区子系统都要注意,在线缆到模块的安装与线缆
到配线架的安装,线缆弯曲半径都要注意到,这一点分开来谈:
线缆弯曲过大,这样会改变线缆内线对的层空间。在拉力过大时,扭绞着的线对会松开,从而形成失配阻
抗,使回波损耗性能不能达到标准(而六类针对回波损耗更为重要)。另外线缆内的4个线对的层之间的关
系也可能会发生变化,从而导致抗噪音能力的下降。
按照TIA/EIA-568-B.1规范水平布线4 pair UTP线缆弯曲半径不能小于所安装线缆直径的4倍,六类与
4pair SFTP则是8倍。这类问题经常发生的区域是配线柜。在那里,接插面板上插有大量的线缆,为了让配
线柜内线缆整齐放置,有些线缆就会被挤压和弯曲的太严重。经常这些都不会被人发现,即便是最细心的
安装人员也可能在不经意间犯这样的错误,从而恶化布线系统的性能。这也意味着,引导线缆的导管最小
弯曲半径则是50mm。这对建筑物内原来安装或规定安装更小直径线缆的导管系统有重要而深远的影响
4.管理间子系统内部线缆挤压所造成的影响也是在六类安装中所容易出现的一个故障点,应避免把线
缆束得过紧,从而压迫线缆。这个问题主要发生在有许多束或捆线缆的场合,位于外围的线缆受到的压力
比线束里面的大,压力过大会使线缆内的扭绞线对变形,像上面所说的那样影响性能,主要表现为回波损
耗成为主要的故障模式。回波损耗的影响能够累积下来,这样每一个过紧的系缆带造成的影响都累加到总
回波损耗上。你可以想象最坏的情况,在长长的悬线链上固定着一根线缆,每隔300mm就有一个系缆带。这
样固定的线缆如果有40m。那么线缆就有134处被挤压着(见图一)。当你使用系缆带时,要份外注意系带
时的力度,系缆带只要足以束住线缆就足够了。
这里有一个好的原则可以遵循,就是确保在用系缆带固定线缆时,线缆外皮不变形。在配线柜,也要
格外注意这一点,因为配线柜里面的线缆密度很高,为了保持线缆整齐,有可能把线缆束的太紧。另外,
在接插面板后面,由于很难接到端接点,也容易造成这个问题,解决这个问题的方法一般是使用系缆钩或
环最好用专业的尼龙绑带(见图二),这总装置不会压迫线缆,而且,它们也很容易拆下来,这总方法一
方面简化了往线缆束里增加线缆的操作,但另一方面,缆线也容易遭到破坏
5.工作区子系统与管理间子系统线缆的打接与牵引处也会使六类安装出现故障。在六模块打接中,要
求线缆PVC绝缘层的外皮与IDC打线端子平齐(如图三),以降低近端线对的串扰值,同时,在线缆到达IDC
打线端子刀口处,尽量不要破坏对绞线的绞距。打接配线架也是如此,对于机柜内,线缆的两种走线方式
一是采用顶部水平线槽出线,二是采用防静电地板式出线方式,两种方式到达六类配线架背板理线器时,
均要注意线缆的弯曲半径,应大于90度直角(见图四)
在线缆端接处,除非必须,否则线缆外皮不应被去除。TIA 或 ISO 布线标准中都没有说明需去除的外
皮长度。尽可能少的地去除外皮,可确保线缆内的扭绞率和扭绞层数。在IDC 去除的外皮若过长,将会影
响布线系统的NEXT和FEXT性能.
6.六类安装过程中主要是注意拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,预拉出的线不能过多,避免多根
线在场地上缠结环绕。
综上所述,在每个六类布线系统的子系统中,安装环节都很重要,如果没有接受到此系统安装的培训
绝不能对六类布线系统进行安装,打接模块与配线器材时,应注意打线刀的垂直与水平。