机房弱电-环境监控设计说明(精选8篇)
1.机房弱电-环境监控设计说明 篇一
第1章 机房环境监控系统建设方案...............................2
1.1 机房环境监控系统介绍..................................................2 1.2 机房环境监控的项目和内容...........................................3 1.3 机房环境监控系统的功能..............................................5
第2章 机房环境集中监控施工组织方案.......................6
2.1 工程实施规范..................................................................6 2.2 施工工艺流程..................................................................7 2.3 导线、电缆规定及穿线技术要求...................................7 2.4 设备安装技术说明..........................................................8 2.5 施工中注意的问题..........................................................9
第3章 机房动环监控方案设计与功能实现...................9
3.1 主设备配置......................................................................9 3.2 温、湿度监测配置........................................................10 3.3 UPS联动监控配置.........................................................11 3.4 烟雾探测器配置............................................................11 3.5 水浸监测配置................................................................12 3.6 数字电力监测配置——电力监测.................................13
第4章 机房布线图纸概览.............................................15
第1章 机房环境监控系统建设方案
1.1 机房环境监控系统介绍
机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、消防系统等)。
1.2 机房环境监控的项目和内容
1、配电系统
主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视。当一些重要参数超过危险界限后进行报警。
2、UPS电源(包含直流电源)
通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。系统中对于UPS的监控一律采用只监视,不控制的模式。
3、空调设备
通过实时监控,能够全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障,也可以通过机房动力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。
4、机房温湿度
在机房的各个重要位置,需要装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。
5、漏水检测
漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位
式,就是指可以准确报告具体漏水地点的测漏系统。不定位系统则相反,只能报告发现漏水,但不能指明位置。系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态,发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类,机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳,将水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。
6、烟雾报警
烟雾探测器内置微电脑控制,故障自检,能防止漏报误报,输出脉冲电平信号、继电器开关或者开和关信号。当有烟尘进入电离室会破坏烟雾探测器的电场平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。
7、视频监控
机房环境监控系统集成了视频监控,图像采用MPEG4视频压缩方式,集多
画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频系统还可与其他的输入信号进行联动,视频一旦报警,可同时与其它设备进行联动如双鉴探头、门磁进行录像。
8、门禁监控
门禁系统由控制器、感应式读卡器、电控锁和开门按钮等组成(联网系统外加通讯转换器。读卡方式属于非接触读卡方式,系统对出入人员进行有效监控管理。
9、消防系统
对消防系统的监控主要是消防报警信号、气体喷洒信号的采集,不对消防系统进行控制。
1.3 机房环境监控系统的功能
监视/监控功能:
传统的机房管理采用的是每天定时巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且将设备的一些核心运行参数进行人工笔录后存档。这样取得的数据只限于特定时段,工作单调而且耗费人力。而机房环境监控系统实时监控功能可解决此问题。
系统具有通过遥信、遥测、遥控和遥调,所谓“四遥”功能,对整个系统进行集中监控管理,实现少人值守和无人值守的目标。
系统可实时收集各设备的运行参数、工作状态及告警信息。本系统能对智能型和非智能型的设备进行监控,准确的实现遥信、遥调、遥控及遥调等四遥功能。即既能真实的监测被监控现场对象设备的各种工作状态、运行参数,又能根据需要远程地对监控现场对象进行方便的控制操作,还能远程的对具有可配置运行参数的现场对象的参数进行修改。
系统设置各级控制操作权限。如果需要并得到相应授权,系统管理人员可以对系统监控对象、人员权限等进行配置;系统值班操作人员可以对有关设备进行遥控或遥调,以便处理相关事件或调整设备工作状态,确保机房设备等在最佳状态下运行。
告警功能:无论监控系统控制台处于任何界面,均应及时自动提示告警,显示并打.第2章 机房环境集中监控施工组织方案
2.1 工程实施规范
遵循或参照标准: 国家标准:
国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)
国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86)国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)国家标准《低压配电设计规范》(GB50054-95); 国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 国家标准《建筑设计防火规范》(GB50222-95)
国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);
国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 行业表准:
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:1995 《建筑防雷》IEC1024-1:1990
《用户终端耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21:1998 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91:1991 2.2 施工工艺流程
线缆敷设→各类传感器、探头、电量表等前端采集模块安装、接线→各类信号采集转换模块安装→监控控制主机安装→系统调试验收培训→竣工文档整理。
2.3 导线、电缆规定及穿线技术要求
1)缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。
2)电缆敷设时应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。避免电缆 接续,当 必须中途接续时应采用接插件。
3)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。
4)电源线宜与信号线、控制线分开敷设。
5)缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损 伤。
6)电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。
7)电缆敷设完成后应用万用表检测电缆的屏蔽层与线芯是否绝缘,线芯是否 接地。
2.4 设备安装技术说明
在施工前,应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解,具备条件时才可施工,施工中应做好隐蔽工程的施工验收,并做好记录。管线敷设时,建设单位应会同设计、施工单位对管线敷设质量进行随工验收,并填写“隐蔽工程随工验收单”。施工时应配合相关专业。
(一)系统组成
机房监控系统一般由前端探头(温湿度传感器、漏水探头、电量表)、信号采集转换设备(智能设备通信转换模块、串口网桥、开关量采集模块等)、控制主机、监控软件平台、报警系统等部分组成.(二)设备安装
1)烟感传感器安装在机房发热设备比较密集的房顶位置,安装 应牢固,接好温湿度电源线及信号线,用万用表查网线是否完 好及通断;
2)安装漏水感应线探头前要将地面打扫干净,安装漏水感应线要 紧贴地面,在可能出现漏水的地方(如空调排水管等)密布感应线探头,安装漏水控制器及引出线,接漏水系统电源线及信号线,用万用表查网线是否完好及通断。
3)电力传感器安装牢固,美观,接线标准无误。使用ø2.5m㎡的电 线,以及电线的颜色,采用国标点线。分清互感器正负,倍率,确定互感器一端接地良好。不能带电作业,不能没有通过甲方的同意私自断开电源。事情做完注意清扫,清除工作中留下的杂物。
4)信号采集转换设备安装注意电源12V不能接反正负,RS485 线﹢﹣不能接反。输入端COM1接入时232设备时使用RXD、TXD和 GND,3线制。干节点要接2根线,一根是DI0或DI15,另一根接GND,GND为16个DI信号共用。串口9针头要焊牢固,C802串口RXD要与UPS设备的串口TXD相连,串口一端发另一端收,不能错。现场如果通信不上,可以把2、3脚反过来试一下。
2.5 施工中注意的问题
1)设备安装的位置要严格按照技术要求和征得甲方代表同意,做好接线盒的预埋工作,在施工过程中做好测量工作;
2)为了保证信号传输的稳定性,在施工过程中,尽量避免线缆的续接造成的信 号衰减。
3)巡更信息点的安装要牢固。
4)注意电气安全和人身安全。
5)所监控的智能设备要求先安装到位并开机才能调试
第3章 机房动环监控方案设计与功能实现
3.1 主设备配置
嵌入式、免维护;
1U高度机箱,纯铝前面板,钢制带侧通风孔的金属板材机身; 双路宽压、宽频AC220系统电源热备,断电监测报警接口; 1路工作站自主采集通讯RS-232/485.1路以太网转RS-485,DC12V
供电三合一接口;
8路RJ11环境变量、设备状态监测信号输入端口兼传感器供电端口;
4路晶体管控制DC12V输出; 2路磁保持续电器干接点控制输出; 2路DC12V电源输出
3.2 温、湿度监测配置
配置RZ-TH6L温、湿度传感器,每个机房一台;实时采集监测机房各温湿度采集点的温度与相对湿度,当机房内温、湿度超出预警温度值或告警温度值的持续时间超出设定值,即按用户设定策略进行本地报警和手机短信报警;以免过高的温度危及设备安全、信息数据安全甚至成为火灾诱因。
RZ-TH6L数字温湿度传感器技术指标:
量 程:-20℃--85℃,0—100%RH 传感器:进口温湿度一体化探头 精 度:<±0.5℃(0--50℃), <±3%RH(at 23℃,25—90%R) 长期稳定性:<0.1℃/5年,<1%RH /5年 响应时间:小于1S 输 出:RS485 供 电:12VDC 储存环境:-40℃-90℃,0---95%RH(不结露) 精度高、低漂移、响应速度快、 探头抗结露;
前端液晶显示
3.3 UPS联动监控配置
配置UPS整合监测通讯模块,结合厂商通讯协议,定制化实现UPS整合监控,融智9600系统可动态图示反映当前UPS遥测信息量的实时状态,按UPS厂家协议开放情况,一般包括:UPS市电输入电压、UPS市电输入电压最大值、UPS输入电压最小值、UPS输入频率;UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率;UPS单相负荷率、总负荷率、UPS输出功率;UPS旁路电压、电流、频率;实时反映当前UPS主要元件工作情况,全面反映UPS各项运行参数的遥测信息;针对异常情况,如市电停电UPS输入掉电、电池充电以及放电量、UPS负载量不平衡等,及时告警,同时记录告警信息,以备查证;实时记录UPS主要监测量的历史数据,并以曲线、报表等方式汇总,以便汇总报表打印,从而形成更为详细机房设备维护记录。
3.4 烟雾探测器配置
配置烟感探测器,当检测到有烟雾时,进行本地报警和手机短信报警,及时通知相关人员对机房做出相应处理,保障中心机房服务器等设备的安全运转。
烟雾探测器技术指标:
工作电压:DC 12 V 静态电流:≤8mA 报警电流:≤35mA
工作温度:-10℃ to +50℃ 环境湿度:≤95%RH 报警输出:继电器常开/常闭 探测灵敏度:Ⅱ、Ⅲ级
3.5 水浸监测配置
针对每个机房的普通空调漏水隐患点,分别配备线式水浸传感器一套,对空调周围进行实时的水浸监测,一旦空调有跑水、管道水漏水等水浸状况发生,系统可立即报警,严禁水浸状况危及机房安全。水浸报警灵敏度可调,即可有效防止误报、频报,又可对必要水浸情况可靠报警。
水浸传感器技术指标:
供电电源: 12-60VDC 灵敏度范围: 档位1 0 – 250KΩ(惰性档) 档位2 0 – 600KΩ(低灵敏档) 档位3 0 – 5MΩ(中灵敏档) 档位4 0 – 50MΩ;(高灵敏档) 输出形式:干接点,常开; 告警输出参数: 阻抗<50Ω, 负载电压:<60V, 负载电流:<30mA; 静态电流: <50mA; 告警电流: <70mA;
工作环境:-10 55℃,10~98%RH 变送器尺寸: 95x 37x 52 mm 探测线尺寸: 1-30m
3.6 数字电力监测配置——电力监测
配置RZ-9033D数字三相电力监测仪,实时监测机房内双路市电输入的电压(V)、电流(I)、频率(F)、有功功率(P)等,以数据形式反映当前市电监测量的数据值,实时反映当前市电情况;对于市电各种异常情况,如市电停电、供电公司供电频率不稳定、单相负载量过高等,及时告警。
数字电力监测仪技术指标:
三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。协议、MODBUS-ASCII、MODBUS-RTU。
电磁、光电隔离,电压输入、电流输入及输出三方完全隔离。
三相交流50/60Hz电压、电流。输入频率:45~75Hz。 电压量程(相电压):10V、20V、50V、60V、100V、200V、250V、300V、400V、500V可选。
电流量程: 1A、2A、3A、5A、10A、20A、(50A、100A、200A、500A、1000A)等可选。
信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)。
过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。
测量输出数据:
三相/相电压:Ua、Ub、Uc; 三相电流:Ia、Ib、Ic;
有功功率:P、无功功率:Q、功率因数:PF; 频率:f、各相有功功率:Pa、Pb、Pc; 各相无功功率:Qa、Qb、Qc;正向有功电度,反向有功电度,正向无功电度,反向无功电度。
输出接口:RS-485 二线制 +15KV ESD保护、或RS-232 三线制 +2KV ESD保护。
通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K 通讯协议:多协议,一模块同时有ASCII码格式和十六进制格式LC-02协议,或其他协议可选。
测量精度
电流、电压:0.2级 ; 其它电量:0.5级。 隔离电压输入-输出:1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。 安装方式:开口型高精度互感器、DIN导轨卡装; 工作温度:-20℃~70℃ 相对湿度:-5%~95%不结露
第4章 机房布线图纸概览
布线特别说明:所有信号线采用6类双绞线传输;其中烟感需从天花板上穿管走线到墙面至静电地板下方,温湿度需从静电地板上方1.4M处安装传感器,1.4m需安装联塑线槽。
2.机房弱电-环境监控设计说明 篇二
1 硬件设计
1.1 温度湿度的采集
机房环境监控的核心功能就是采集机房温度湿度。系统需要连接多个温度湿度传感器,而且温度湿度传感器个数是可扩展的。因此采用RS-485总线,将监控主机和所有传感器全部接在总线上。监控主机作为主设备,所有传感器都是从设备。传感器通过跳线开关设置其端口序号。
1.2 报警设备
手机短消息报警是最简单、最及时,而且可靠性非常高的报警方式。短信猫通过串口或USB口与电脑连接,通过标准的AT指令,发送手机短消息。短信猫可靠性高,采用点对点的发送方式,优先级别高,稳定性好。收发性能优异,每小时可以发送约700条手机短信,完全可以胜任报警任务的需要。硬件成本方面二三百元的价格也完全可以接受。
1.3 视频采集与压缩
系统选用了杭州海康威视DS4004HC视频压缩卡,该卡是基于PCI总线的内置卡,采用的压缩编码为H.264。视频监控系统由摄像机、云台、视频压缩卡组成。安装于现场的摄像机采集原始的视频信号,经过视频采集压缩卡压缩为H.264视频数据格式后用于录像和形成适于网络传输的视频流。
1.4 远程监控
为了降低成本,系统使用一台主机作为监控服务器,连接所有监控外设。远程客户机通过连接监控服务器实现远程监控。
2 软件设计
2.1 温湿度监控系统
温湿度监控系统通过一个后台定时线程负责与串口的通信。RS485总线传感器网络通信方式是半双工的,因此通信线程在发送和接收时都加了互斥锁。另外还设计了一个标记变量用来表示一次发送和接收是否完成。如果长时间收不到传感器的应答,则认为串行通信出现故障,重新初始化串口。若仍然无法通信,则报警传感器故障。
2.2 报警系统
系统使用北京都信USB短信猫发送手机短信报警。为了提高报警系统的可靠性,采用飞信作为辅助报警方式。飞信不需任何额外硬件设备,只要连接到中国移动的飞信服务器便可以向系统维护人员手机发送短信。然而中国移动没有公布飞信协议,因此对于飞信客户端的开发存在诸多困难。本设计利用网上流传的飞信SDK进行开发,该SDK需要.Net库的支持。
报警策略决定了系统的性能和稳定性。系统可以设置报警阀值和解除报警阀值。如果采用单一阀值,假设温度上限为30度,那么当30.1度时便会报警,而温度降至29.9度时,系统维护人员又会收到解除报警的短信。因此当传感器周边环境温度在30度左右变化时,系统就会频繁的向系统维护人员发送短信。采用双重阀值可以解决这个问题。另外机房电磁环境复杂,传感器可能受到干扰。因此当温湿度超出设定范围时,采用多次检测的方式防止因各种原因造成的传感器误报。
2.3 视频播放与控制
监控视频的播放使用软件解码,调用视频卡附带的二次软件开发包中的SDK实现。使用Pelco D协议实现云台的转动和摄像机镜头的调节。
2.4 远程监控系统
远程客户端可以监控温湿度和视频。监控服务器启动后,始终等待客户端连接,当客户端请求连接时,验证其用户名密码或IP地址,通过验证后向其发送网络传输的视频流。客户端连接上服务器后,启动定时器,定时向服务器发送数据请求包,服务器接到请求即返回一个温湿度数据包。客户端使用收到的温湿度数据包更新其界面显示。
网络中的异常断开难以避免,如果客户端已经下线,而服务器没有接到通知仍然对客户端发送视频流,那样对网络资源是极大的浪费。利用网络开发包中提供的网络异常恢复处理:
1)如果客户端异常退出后,重新启动程序,连接服务端,服务端会自动切断以前的废弃连接,给用户建立新的连接;2)如果客户端异常退出,且不再连接服务端,服务端会在一段时间后自动切断以前的废弃连接。
3 总结与展望
本文使用Visual C++开发实现了一个运行在WINDOWS平台上无人值守机房环境监控系统。系统已经具备了机房环境温度、湿度的实时采集,温度湿度超出设定范围或者设备故障时,自动报警,以及远程视频监控的基本功能。然而在视频监控方面还有许多功能可以扩展,可以考虑对视频图像进行运动检测,让摄像头自动跟随运动的物体转动。
摘要:该文设计了一个机房环境监控系统。系统可以采集机房温度湿度,温度湿度超出设定范围向系统维护人员短信报警,并且可以远程视频监控。系统采用RS485总线型传感器网络实现机房温度、湿度的采集,以及监控主机与传感器的通信。温度湿度超出设定范围或者设备故障时,采用USB短信猫发送短信报警。使用PelcoD协议实现云台的转动和摄像机镜头的调节。远程视频监控采用C/S架构,选用了海康威视DS4004HC视频压缩卡将摄像机采集的原始数据压缩为H.264编码格式,用于录像保存和网络传输。
关键词:监控,温度,湿度,短信报警,视频
参考文献
[1]王恩怀,娄秀峰,冯晓彤.基于GSM网络的汽车安防系统设计[J].中北大学学报,2007(S1).
3.机房弱电-环境监控设计说明 篇三
【摘要】通信机房动力环境集中监控可以对机房电源、环境、空调、消防、门禁、图像进行全面监控和管理,达到实时监测、实时记录、实时报警的监控目的,同时系统对所采集的各类数据进行存储备份并作自动分析,为通信设备的有效运行提供充分的决策支持。通过监控系统的数据报表对设备的工作情况进行分析,有的放矢的进行维护,将故障隐患消除在萌芽状态,改变以往被动的维护方式,真正体现监控系统是管理和维护工作支撑的理念。
【关键词】机房安全;动力环境;监控系统;数据采集;网络
一、背景
随着现代通信网络的逐步扩大,其发展速度之快,通信设备不断增加。通信规模迅速扩容,需要使用大量的动力设备,动力设备不仅种类繁多,而且随着电信体制的改革,先进的通信网络维护运行管理工作提出更高要求。由于设备的数量多,维护人员相对少,这样无疑增加了维护人员的难度,同时维护人员不但要经常巡视机房,而且还是经常对重要设备数据或信号进行抄表和测试,更要求能对系统出现的故障做出快速响应。
二、建设目标
面对当前通信机房管理维护工作中存在的问题,进行科学、经济、合理的投资,采用先进的计算机技术、自动控制技术、计算机网络技术,建设现有通信机房的动力环境、保安、消防基础设施,构建可控制、可管理、易维护的集中监控系统,真正做到通信机房的无人值守。
三、关键技术介绍
1.计算机网络技术:集中监控系统的传输网络将要采用的就是串行通信方式,常用串行通信接口方式有三种:RS232,RS422和RS485。
2.传感器和变送器:传感器和变送器都是信号变换装置,它们把一种形式的信号变换成另外一种形式的信号(传感器),或者把另外一种信号变换成不同大小或不同形式的信号(电量变送器)。
3.一体化采集器:是集信号采集、设备控制、接口与协议转换、通信及网络功能于一体的模块化智能型采集器。
4.智能设备:智能设备本身能采集并处理信号,并提供智能接口,智能设备多种多样,如智能空调、智能油机、智能UPS、智能电度表、智能高频开关电源等等。
四、系统的总体设计
1、我采用的是和艾默生网络能源公司合作研发的PSM集中监控系统,主要实现了以下功能
故障告警,自动寻呼(BP、短信、电邮、语音电话),告警闭环管理;实时监视供电设备的运行;远程控制设备(如油机、通信电源);集中管理设备;门禁与维护人员考核;监视机房的环境、监视和控制空调;自动抄表、定制报表;数据查询,帮助故障分析、设备选型、人员考核。
2、系统结构和基本组成
本集中监控系统结构划分成三个层次,如图所示。
图中代号的含义为:SC——监控中心,配置服务器、业务台;SS——监控站,配置业务台、服务器;SU——监控单元,指监控主机,负责接入SM;SM——监控模块,指采集器、智能设备。
3、具体安装方案
站点设备安装:IDA一体化采集器。IDA由模块灵活组成,能测量模拟量、开关量信号,此外还具有设备控制、接口与协议转换、通信和网络功能。2)OCI-6接口转换器。RS232←→RS232/422/485接口转换与隔离。3)OCE。智能协议处理器,协议转换。
4、通信与组网设备
根据通信与组网设备在网络互连中起的作用和所承担的功能,可分为四类:1)通信设备:如Modem、DTU、DCM2000等;2)接入设备:如多串口卡、远程访问服务器、数据上网器等;3)交换设备:如路由器等;4)辅助设备:如收发器等。基于路由器的组网方案。特点:在通路两端都有一路由设备,SS和SU组成一个广域网。
五、系统配置及軟件应用
1、数据库
动力与环境集中监控系统的服务器是整个监控系统的核心,所有的业务台和前置机作为客户在服务器上存取数据。中心服务器上主要安装操作系统、数据库和PSMS V4.39 Plus数据库软件,安装中心服务器要针对不同硬件、不同的操作系统、不同的数据库系统进行配置组合。
2、监控主机软件
监控主机又称前置机,位于PSMS数据采集子系统的顶端,硬件本身是一台计算机,安装NT或WINDOWS操作系统,通过多串口卡(或数据上网器)连接各采集器,调用各设备相应的动态库采集数据,对数据进行处理后上报监控中心数据库服务器,监控主机处理信号为本地配置库,以艾默生公司的PSMS系统为例,主要功能如下:数据采集:监控主机通过相应设备的驱动程序与采集器或智能设备进行通信。例如:ida.dll是IDA采集器的驱动程序(动态库)文件名;oce.dll是OCE的动态库文件名。数据处理:依据本地配置库中的告警条件、存储周期及存储阀值对采集上来的数据进行判断。符合告警条件—〉产生告警数据。达到存储周期与阀值—〉历史数据。模拟量信号一天内的最大、最小值及平均值—〉统计数据。数据上报:(1)告警数据:立刻上报服务器并由实时监控台通过声光等方式提示值班人员。(2)实时数据:在监控主机上显示,实时监控台监控端局数据时上报。(3)历史数据:在上报线程空闲时上报。(4)统计数据:每天0点后上报。
六、技术总结
到目前为止,以集中监控系统为支撑的环境动力维护新模式已经被每个电信运营商所承认和采用。监控系统对各局的电源系统监控,使维护人员可以随时随地对各局的环境电源设备情况进行了解,较大程度的减少了维护人员的工作量。监控系统的实时的、准确的采集动力设备运行数据,提高了对设备的预知能力。并且,系统提供了丰富的数据、报表,这些统计提供了详细的资料,为以后决策提供了依据。
参考文献
[1]郑人杰,殷人昆.软件工程概述.北京:清华大学出版社,1998年5月.
[2]王世昌.计算机系统与网络技术开发及应用.北京:机械工业出版社,1998年1月.
[3]动力设备及环境集中监控系统—安装手册.深圳:艾默生网络能源公司有限公司,2008年.
4.浅析机房动力环境监控系统方案 篇四
SHOONIS机房动力环境综合管理系统,采用目前最先进的物联网和云计算技术,将现代网络机房中各种设备的电气量、环境量、环境监控图像、门禁管理、消防、周界防卫等重要信息进行融合计算,实现遥测、遥信、遥调、遥控功能。独特的多级核心服务器联网架构,可以满足小到三两个机房,大到一个省的机房集中远程监控。
系统监控对象
动力系统
交流供电系统:高低压配电、列头柜、UPS、ATS、柴油发电机、稳压器、逆变器等 直流供电系统:整流电源、蓄电池组、DC/DC变换电源、电操屏等 环境及安保系统
温湿度、水浸、液位、消防、门禁管理、机房防盗、周界防卫、视频监控、IP对讲等 空调及节能系统
普通空调、精密空调、大型冷水机组、新风系统、照明控制等
应用场所
金融行业,如银行、证券、电销、保险的数据网络机房 政府、教育、卫生、医疗等数据网络机房 军队、监狱、广电、电力、铁路等通讯机房
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:周小姐
TEL:***
QQ:2860896579
电信运营商(电信、移动、联通)的基站、模块局、汇聚局、母局、枢纽设备机房 工矿、石油企业的计算机机房
典型功能
同一平台集中管理各个机房分散采集上来的数据信息,实现集中管理; 自定义机房各种告警及告警的联动输出,灵活使用;
电话、短信派障功能,快速定位报警源、第一时间掌控报警情况; 自动阀值过滤、提高传输效率、减轻大型联网络负载; 通信中断智能分析,自动复位网络传输设备; 定制监控图形界面,多种显示模式,贴近用户实情。
产品的高可靠性
高等级防雷保护:30万伏警用电棍电击运行中的M系列设备端口(模拟雷击),设备正常运行
高标准防潮、防尘处理:运行中的M系列设备裸板浇水,设备正常运行 全端口过流、过压保护:任意端口反接、错接、乱接,设备正常运行 宽温度适应范围:85℃高温炙烤,-40℃低温冰冻,设备正常运行 宽电压适应范围:10V-16V不稳定供电,设备正常运行 双时钟自动校准:复杂电磁干扰,设备正常运行 双看门狗设计:确保系统运行过程永不死机
包含的服务
项目前期:可行性调研、成本估算、技术讨论
设计阶段:概念设计、详细设计、系统规范、场地规划设计、配线设计 现场服务:施工指导、系统调试、客户培训
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SHOONIS 机房动力环境监控系统,系S80云安防系统的一个子系统,S80云安防系统采用目前最先进的云计算和物联网技术,包括:动力环境监控、门禁、防盗报警、视频监控、停车场、消费、通道控制、设备监控、能耗管理、电梯管理、会议室、访客管理、信息发布等子系统。
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5.机房弱电-环境监控设计说明 篇五
北京建工学院计算中心机房承担着学校本专科、研究生以及夜大学生基础课、专业课、课程设计和毕业设计的上机实习任务,是全校学生计算机类相关教学内容上机实习的主要场地。随着计算机应用在各行各业中的普及,学校各专业计算机类教学内容逐步增加,机房利用率逐步提高,教学场地设备集中,教学时间人员密集,因此建立良好的机房环境,并对其实施有效的管理,将对教学活动的顺利进行起到良好的保障作用。
二、机房环境综合监控系统的概念
在计算机及网络应用不断发展的今天,包括学校在内的各类单位的网络信息化建设资金投入日益增加,为保证信息化功能的安全、稳定、高效运行,保证计算机及网络设备的使用寿命和良好安全的运行状态,有必要对计算机及网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水等诸多环境变量,空调、新风等诸多设备运行状态变量,进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备甚至人员的安全。
因此设计建设一套能够对计算机及网络物理运行环境变量、设备状态变量进行全方位监测及智能化调控报警,并且是分布式的远程控制管理系统,这种需求已经成为各类单位当前信息化建设的首要任务,也是我校计算中心机房建设的一项重要任务。
三、机房环境综合监控系统的需求分析
我校计算中心本部校区机房面积近一千平米,共四百余台计算机,分属于机房区域的四间计算机房。机房区域处于综合楼地下一层,地面一层为食堂。机房区配有中央空调及新风系统。具体需求状况如下:
1、水浸监测需求
由于地面建筑为食堂,曾出现食堂用水渗漏流入机房的情况;空调送风管道也出现过排水不畅,积水盘溢出跑水流入机房的状况;各机房均采用水暖,对各水暖散热器及管道应进行水浸监测;各机房计算机用电均采用地插取电,因此机房的水浸隐患对设备和人员的安全造成很大威胁。
2、环境温湿度调控需求
由于空调采用了上送风上回风的循环方式,调节温度时检测的是回风温度,与实际的环境温度有一定差异,制冷存在频繁的过度调节的现象。
3、电力监控需求
机房区内的安全通道门采用的是电磁力门锁,在停电的状态下磁力锁自动失效,存在安全隐患,有必要对上述电力通断进行实时监测;出现停电时采用的是人工通知保安到场值班的方式,保安到场后缺乏有效的回馈机制;由于机房面积较大,各机房配电分处于不同的物理位置,出于安全便利的考虑,有必要对机房区总配电、各机房配电输入进行集中控制,同时反映回馈控制的结果。
4、通风自动控制需求
机房区配有新风系统,进排风均采用人工控制,由于排风机噪音很大,上课时段无法进行排风,只能由工作人员在上班时间前提前到场启动;机房面积大,几台进排风机又分处于不同物理位置,现场控制给日常安全使用造成不便,也对异常情况的安全处置带来风险。
5、人工语音寻呼广播、自动语音广播的需求
由于机房区区域面积较大,上机时人员众多,为便于日常管理和紧急情况下的告警通知,有必要建立一套自动语音广播系统。
四、机房环境综合监控系统设计
1、设计原则
根据系统建设的教学应用特点,系统设计应遵循可靠性、稳定性、安全性及实用性的原则。
(1)可靠性原则
系统设备硬件均采用高可靠性的产品,在运行环境温湿度范围、抗电磁干扰、噪声震动、空气含尘量等方面应具有高于被监控系统的良好适应性。通讯链路采用专网,可靠性高,环境适应性好。有独立于教学运行系统网络的通讯链路或通讯控制通道,即使在教学运行系统网络不通时也能够完全正常地起到机房运行环境监测与调控的作用。
(2)稳定性原则
主服务器对恶劣运行环境有更好的适应性;每路通讯通道需与现场信号或设备之间隔离开,阻断现场地与计算机系统地之间的地环流通路,提高了系统的抗干扰能力和系统的稳定性。
(3)安全性原则
在主机出现故障时可以保持状态,以免造成系统供电中断影响机房的正常用电。在状态报警方面,除本地报警、机房主控室图示定位报警外,还支持独立的移动通讯短信报警,最大限度的保证了系统的安全性。全面的防雷措施,有效防止强电磁干扰、感应雷或强电误接入危及系统及被监控设备的安全。
(4)实用性原则
全面实现对计算中心机房内运行环境的全面监测控制,有效实现运行环境的24小时无人自动值守。本系统实现了本地报警、主控室图示定位报警、手机短信报警的三位一体的报警机制,保安人员、专业值班人员和相应的相关负责人员可同时以不同形式收到报警信息,关注充分且职责分明,有利于机房环境的维护与管理。
2、功能实现
机房环境监控系统的结构示意图(如图1):
机房环境监控系统各分项功能实现如下:
(1)漏水监测
墙地脚线、水暖管道水浸监控:延各机房的墙地脚线,水暖管道下方布设绳式水浸传感器,对各机房水暖管道正下方地面进行全方位水浸监测(配置如图2),该传感器敏感度可调,既可对必要状况准确报警,又可避免因潮湿或挤压产生的误报。
空调管道冷凝水监测:延各空调送风、排水管道下方布设绳式水浸传感器,对空调送风、排水管道进行全方位水浸监测。
重点漏水监控点水位监控:对积水盘预警水位配置电极式水浸传感器(配置如图3),积水盘内的水位高度达到预警高度,系统可按设定策略对水位状况进行短信通知和短信报警,防止跑水状况发生。
光电式水浸监控(高敏感度):对曾经出现过严重漏水状况的食堂下方跑水隐患点及空调管道相关隐患点,根据现场状况配置光电式水浸传感器,一旦监测到相关墙面或管道表面有被水浸润的状况即按设定策略进行告警,起到水浸隐患提前预警的作用。
(2)温湿度监测
针对各机房环境情况选择适当温度采集点实时监控室内温、湿度,同时配置空调联动控制模块,根据室温的实际状况按系统设定策略自动连动控制空调终端的开机、关机、制冷、温度设定等功能,保持室内适宜温度,解决空调的过调节现象。
(3)断电监测
系统实时监控磁力锁电源断电的状况,一旦监测到断电,即进行短信告警通知,以便负责人员及时安排相关保安人员及时到场看守;保安人员到防后可通过“到防”密码键盘触发系统发送短信到管理人员,通知到防就位。
(4)门磁监测
对各磁力锁门配备门磁监控,按设定策略可针对布防时段内断电状态下的开门状况,或布防时段内的所有开门状况进行监测、报警。
(5)进/排风风机状态监测
配备风机连动控制模块,实现对进/排风风机的远程启/停控制,并回馈实时状态信息。
(6)机房电源状态监测
对几个机房的电力开关进行统一管理,通过软件实现集中远程自动开关,各机房状态信息在主控室实时反映。出于对机房供电不能中断的考虑,在机房电力系统改造过程中,特别规划了手动备份链路,以备非常之用。
(7)语音广播及对讲
设计实现了对机房区域四间机房六间办公室的十分区六通道的多通道语音广播系统,可对各分区进行任意独立或分组的人工呼叫广播,或按钮触发语音广播;可实现机房值班室与各机房内教师机位间的对讲,便于日常管理及突发情况的处置。
(8)系统日志管理
系统自动保存监测事件记录、报警记录与系统操作事件记录。管理人员可随时查询,及时全面了解与系统安全相关的历史过程和当前状况。
五、机房环境综合监控系统建设的意义
利用机房环境管控系统实现机房管理具有如下意义:
1、分布式监控、集中化管理
系统采用分布式监控体系,针对分布在不同物理位置、不同功能的检测点设计不同的监测控制体系,实现对运行环境安全的全面监测、远程自动调控、策略化报警、通知、查询,可以降低故障率、提高故障排除效率和系统运行效率,省却维护人员往返奔波检查、维护的烦恼。
2、多重告警、辅助值守
系统实现本地告警、主控服务器图示定位告警、手机短信告警三重告警机制,可将状况信息及时有效地传达到安保人员、专业值守人员和相关负责人员,使问题能够得到及时有效的处理;保证全天候、随时随地的监测告警,使设备的安全异常状况信息第一时间到达责任相关人员,在第一时间得到关注,全面应对安全事件的突然性。同时,系统对人员值守可构成必要的补充,起到良好的辅助值守作用。
六、结束语
通过我校计算中心机房环境综合监控系统设计,完善了机房环境管理的功能,对校园机房环境监控系统的设置进行了有益的尝试,为新的教学需求形势下,大型校园机房的建设积累了经验。
参考文献
[1]唐红亮.计算机机房管理教程[M].电子工业出版社.2006.
[2]王亚琴.梁方.高校计算机公共机房的管理与维护[J].电脑知识与技术.2005.
6.机房弱电-环境监控设计说明 篇六
1 监控系统总体设计
1.1 监控系统体系结构设计
本系统设备主要由具有WEB功能的智能监控单元和各种标准输出传感器组成。本监控系统以Internet技术的标准协议TCP/IP协议作为应用基础, 以移动机房的大量现场测量和监控设备为源头, 以现有Inte rne t网络为骨架, 实现监控网与因特网的完善融合;同时利用了测控设备已经具有远程通信的能力, 将采集到的数据转变成遵循TCP/IP协议的形式, 然后上传Internet。在监考系统中的任何一个独立的节点, 都拥有自己的l P地址, 任何地方的被授权工作人员都可以通过Interne t对现场环境和设备实时监测。
1.2 监控系统的构成
系统主要由监控中心、远程监控终端、智能监控单元和传感变送单元组成, 下面分别说明各部分的作用。
1) 监控中心。监控中心主要由机房监控系统服务器软件、数据存储系统组成。根据市县移动通信机房的规模的大小, 中心可能会有一台或几台服务器来负担数据处理与储存, 其主要功能是对所有局站的智能监控单元的采集数据进行处理。
监控中心除了处理监控前端的数据外, 更重要地是提供用户管理功能, 包括用户登录, 优先权的分配, 控制信号的协调, 数据的实时监控, 数据的存储、检索、备份、恢复等服务与管理。
2) 智能监控单元。智能监控单元使用32位ARM微处理器, 一些参数可以通过面板进行设置和查询, 方便设备配置和告警管理, 而且可以对任意通道进行监测和显示。大容量的数据存储器, 使系统可保存更多的历史数据。掉电保护功能可以在系统掉电时保护设定的参数和历史数据。
由于智能监控单元具有WEB功能, 因此能够独立进行环境动力监控, 而且也完全可以支持集中监控模式, 即监控单元通过以太网将数据传至监控中心主机上, 监控单元还保留了RS485接口, 因此可以向下扩展。
3) 远程监控终端。由于智能监控单元具有WEB功能, 只要Inte rne t网络上的任何一台计算机安装了IE等网页浏览软件后, 即可成为一个功能完备的监控客户终端。客户可以随时随地查看所需要的现场信息和环境动力数据, 对于动力、环境、安保门禁的数据系统则以曲线、柱状图表和表格等形式直观表现。对于存储在监控中心主机上的数据, 用户还可以根据各种条件进行检索、调用、打印。此外还可以对一些设备通过网络进行设置与管理。
4) 传感变送单元。传感变送单元 (SENS) 是指安装在机房各个位置的一定数量的各种类型传感器。如烟雾传感器, 温度传感器, 复合薄膜电容式温度传感器, 被动红外传感器以及利用霍尔效应原理的电流、电压传感器和地面积水传感器等。
2 移动通信机房动力及环境监控系统的实现
2.1 监控中心的实现
监控中心其主要职能是集中监视所有监控单元通信电源、空调及环境的工作状态和运行参数, 并通过文字、图形、声音、语音通知、手机短信等各种人机接口方式, 真实表现监测对象的当前状态和告警信息, 并且根据要求, 可以将历史告警数据根据地区、局站、设备类型、告警时间段、告警历时、告警级别进行查询、统计, 并将统计的结果以EXCEL的格式进行保存后, 可以借用EXCEL的强大的数据统计、分析功能进行数据的分析处理。
监控中心是整个动力环境监控系统的核心, 它由多媒体监控工作站、管理工作站、数据库/通信服务器及网络设备等组成, 各设备之间构成一个高速局域网, 进行监控数据的处理与通信, 具体分析如下:
1) 前置机:由一台工控机及采集软件组成, 实时采集、存储、转发、处理通信机房的动力、环境数据信息。
2) 监控工作站:是整个监控系统面向用户的窗口, 用于集中监视监控单元的动力设备及环境的运行参数及工作状态, 并实时处理各种告警信息, 显示各种告警信息, 实现对通信站点设备的遥控、遥调功能。
3) 数据库/通信服务器:用于存储监控数据、管理数据和控制数据等, 实时传递下级监控单元发送上来的监控数据、告警数据以及监控中心向下的控制操作等信息。
为了确保系统可靠运行及监控数据的安全, 在监控中心配置了一台备份的数据库/通信服务器, 双机热备份。
2.2 监控现场的实现
各下属台站动力环境数据通过另建的“多媒体 (音视频) 实时交互系统”的专用数据传输通道 (RS232口) 与监控站始终保持畅通, 实时上传, 实现对通信站点动力设备、空调和机房环境等的监控。
各下属台站的机房面积较小, 被监控的设备数量不多, 并且集中放置, 宜采用集中式监控结构。监控现场由现场数据采集器PESM2000系列动力环境集中监控仪、前端信号处理器 (前端传感变送器、隔离取样器) 等组成。
前端传感变送器将被测量转变成标准电信号输入集中监控仪。集中监控仪是机房监控现场的核心设备, 采用专业化设计, 它具有信号调理、信号采集、数据存储、数据分析、告警处理、控制等功能, 负责采集、整理、分析、存储现场的监控数据, 向监控中心上报监控数据, 接收并执行监控中心下达的控制命令。
3 结语
监测监控技术是一门包括多学科知识、融合高技术特点、技术性与工程性都很强的研究领域。随着我国移动通信事业的高速发展, 对通信设备的维护管理提出了高质量的要求, 传统方式的分散维护和监控方式浪费人力物力, 可靠性较差, 不能满足市场需求, 因此环境动力监控系统便应运而生。其目的是为了提高设备的维护管理质量, 降低系统维护成本, 提高整体的工作效率。
摘要:本论文主要结合移动机房的主要通信要求及通信特点, 对移动通信机房的动力及环境监控系统进行设计研究, 以期从中找到合理可靠有效的通信机房动力及环境监控管理方法, 并以此和广大同行分享。
关键词:移动机房,机房动力,环境监控
参考文献
[1]吴德本, 李慧敏.新编电信技术概论[M].北京:人民邮电出版社, 2003.
[2]刘洪峰.本地网电源集中监控系统的架构[J].通信电源技术, 2003.
7.数据中心的机房环境监控探讨 篇七
目前, 所有计算机机房都配置供配电系统、恒温恒湿系统、视频监控系统、门禁系统、气体消防系统, 同时根据计算机机房高可靠性的要求, 各系统都会设置冗余, 因此机房内需要安装大量的机房环境设备。传统的机房环境监控是依靠值班人员定期现场巡查, 这种巡查方式难以及时发现机房环境的安全隐患。因此, 必要建立一套机房环境监控系统, 对机房环境的各类技术参数实时监控, 机房环境出现问题时及时发出声光报警, 并电话或短信通知值班人员, 便于值班人员快速进行应急处理。同时, 机房环境监控系统可以指导值班人员精确定位发生故障的部位及原因, 尽快排除故障, 确保机房环境的安全稳定运行。
二、机房环境监控系统监控的对象及实现的方式
机房环境监控系统监控的对象主要为机房供配电系统、机房空调系统、机房的安防系统, 各系统必须监控的子项目如下所述。
机房供配电系统监控项目:UPS及UPS电池、后备发电机组、高低压配电装置、重要配电开关、STS/ATS和机房精密配电柜。
机房空调系统监控项目:机房温度、机房湿度、机房恒温恒湿机、机房普通空调、机房新风机、机房内漏水。
机房的安防系统监控项目:视频监控器、门禁控制器、消防报警器、防盗监控器、防雷监测器。
以上各类监控的设备具备RS-485智能接口及通信协议的, 可以采用总线的方式将设备的监控信号接入监控服务器的串口, 由监控平台软件实时监测设备各部件的工作状态及运行参数。对于不具备RS-485智能接口及通信协议的, 可以安装一套具有RS-485智能接口及通信协议的转换装置, 接入监控服务器的串口, 由监控平台软件实时监测设备各部件的工作状态及运行参数。
未来随着机房环境要求的提高及机房环境监控技术的发展, 机房环境监控对象将会趋向全面化、多样化, 比如机房内空气压力、粉尘含量、空气质量等可能会纳入到机房环境的监控范畴。
三、机房环境监控系统的结构
整个机房环境监控系统主要由以下3部分组成:机房环境设备监控信号采集层、监控服务器、Web浏览终端, 如图1所示。
(一) 机房环境设备监控信号采集层
由各类I/O采控模块、传感器、转换模块组成, 直接连接各类被监控设备, 采集UPS、配电装置、空调、温湿度、漏水、安防装置等设备的工作状态及运行参数, 将采集的数据通过RS-485方式上传到监控服务器。
(二) 监控服务器
该监控服务器具有独立数据处理及数据存储能力, 将设备监控信号采集层传输来的各种信息进行存储、实时处理、分析和输出, 记录报警事件, 并将控制命令发往前端机房环境设备, 实现对部分机房环境设备的远程控制, 同时按照权限的设置将报警信息发送给相关的机房管理人员。
(三) Web浏览终端
用于实现远程的Web浏览, 便于机房管理人员随时随地了解机房环境设备的工作状况及运行参数, 在Web浏览终端可直接观看与监控服务器一致的监控画面, 在具有相应权限下还可对部分设备进行远程控制, 如空调的开关机等。
机房环境监控系统采用B/S分布模式的模块化结构, 浏览终端仅显示用户界面, 数据处理、软硬件的安装与维护集中于监控服务器端, 便于实施和维护;同时, 当增加机房环境监控需求时, 仅需对监控服务器进行升级或扩展即可, 大大加强系统的可扩展性。
四、机房环境监控系统的功能
(一) 报警功能
机房环境监控系统的管理人员可根据相关规范及要求, 设置机房环境各类运行参数的越限阀值 (包括上下限、恢复上下限) , 一旦系统监测到机房环境的运行参数接近设置的越限阀值, 系统将自动切换到相应的监控界面且界面显示红色闪烁, 并第一时间发出多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等报警信息, 同时进行报警事件记录存储并提示相应的应急处理。
该系统可以根据机房环境监控项目的重要性及危害性, 设置报警的等级;根据机房管理人员的职责权限, 设置各类报警信息的发送范围, 将报警信息发送给相关机房管理人员;根据机房管理的实际需要可实现报警信息的屏蔽功能。
(二) 操作日志管理功能
机房环境监控系统的监控软件平台有相应管理人员进行变更或配置工作时, 系统会进行权限验证, 并将操作人员、变更或配置的内容、时间等信息进行记录。当系统相关管理人员需要查询历史时期系统的操作情况, 可通过查询操作日志来实现。根据查询要求, 选择条件 (设备范围、时间范围、类型范围和操作人员) 组合查询, 获取需要的操作日志, 并可导出数据制作报表。
(三) 历史数据报表功能
机房环境监控系统的历史数据报表功能比较容易实现, 该系统存储的数据为机房环境运行参数监测点的历史数据, 可以根据实际需要将这些数据定时生成各类报表, 并用图形的方式显示历史数据的变化情况, 有助于机房管理人员直观了解特定时期机房环境的运行情况。
(四) 智能联动功能
机房环境监控系统可以设置机房环境设备的联动逻辑, 当机房环境监控系统监测到的数据符合设置条件时, 系统会自动执行指定动作, 智能实现机房环境设备的联动。
(五) 权限管理功能
机房环境监控系统具有权限管理功能, 可以针对不同的用户角色赋予不同的权限, 保证系统使用的安全性。在权限管理功能中, 可设置各种机房环境设备的权限点, 权限组是由多个权限点组合而成。机房环境监控系统管理员根据岗位职责设定系统用户属于某个权限组, 那么该用户就具有该权限组的所有权限, 同时可设置用户的权限时段, 比如永久有效、每天时间段有效或某个时间段有效。
五、机房内单体机柜的微环境监控
由于机柜钢板的隔离, 机柜内的环境和机房大环境是存在差异的, 特别是设备密集时, 差异可能非常大。随着电子信息技术的发展, 未来会出现极高性能的计算机设备, 这类设备的安全运行依赖于很好的机房环境, 因此, 必须设置VIP专用机柜来安装高性能的计算机, 还要设置用于极其重要业务系统的计算机机柜, 对于这些机柜需要单独安装单体机柜的微环境监控系统, 确保重要机柜内微环境符合要求, 机械的微环境监控系统结构如图2所示。
8.机房弱电-环境监控设计说明 篇八
机房动力环境监控系统主要组成部分:
1)前端现场采集单元FSU;
FSU进行对机房的动力环境及图像进行监控功能,对数据进行分析判断,同时通过数据传输模块与监控平台进行数据交换。
2)数据传输单元
作为前端现场采集单元FSU与后台监控中心平台(LSC&CSC)的数据交换通道或载体,系统采用IP网络接口交换模式。
3)后台监控中心平台(LSC&CSC)
收集FSU动力环境及图像数据,进行集中监控分析、处理、下发控制及设置命令、存储等。
对于不同的机房动力环境监控系统应用,其前端现场采集单元FSU都是根据现场所需监控对象进行配置,其本质基本相同,后台监控中心平台(LSC&CSC)所实现的功能也基本相同,决定整个系统功能实现情况、投资成本的主要是由系统的组网方式及数据传输模式决定的。
动力环境及图像监控系统一般都为三级监控,数据传送方式采用基于Client/Server结构系统的数据保存及传送方式,即客户机/服务器方式,使用户可以按照自身实际选择系统构架,设备配备也灵活方便。
系统构架采用FSU→CSC→LSC模式,只需在监控只需配备数据管理服务器,可以更方便实现集中管理、数据共享等。
2 数据处理方式
报社机房动力环境监控系统由前端动力环境监控智能采集器及视频服务器等硬件设备和后台监控管理平台组成。
一体化智能采集器集成了供配电监控子系统、空调监控子系统、温湿度监控子系统、漏水监测子系统、监控子系统视、门禁监控子系统等;同时提供与视频监控子系统、火警报警、防雷器报警监控端口。有效的将温度、湿度数据、UPS系统状态、三相交流电状态、漏水监测、门禁控制、消防/烟雾探测、智能空调状态、火警报警、防雷器报警等各项数据集中采集,统一管理。
系统实现四种基本功能:监视/监控功能、告警功能、配置功能和管理功能。
(1)监视/监控功能
系统具有通过遥信、遥测、遥控和遥调“四遥”功能,对整个系统进行集中监控管理,实现少人值守和无人值守的目标。系统实时收集各设备的运行参数、工作状态及告警信息。在监控中心或区域监控中心,系统值班操作人员可以根据需要把它们显示出来,以便实时监视各端局所有设备的运行情况;了解各类设备的工作状态。
系统设置各级控制操作权限。系统管理人员可以对系统监控对象、人员权限等进行配置;系统值班操作人员可以对有关设备进行遥控或遥调,以便处理相关事件或调整设备工作状态,确保电源、空调等设备在最佳状态下运行。
(2)告警功能
一旦有警情出现,监控系统无论在任何情况下都会自动提示告警,并且自动打印告警信息,使得所有告警是可视、可闻声光的告警信号,另外根据不同程度的告警信号采用不同的显示颜色和告警声响以便区别。比如,红色标识闪烁是紧急告警标识,橙色标识闪烁是重要告警,蓝色标识闪烁是一般告警。维护人员应该及时对发生告警进行告警确认。
系统可以自动屏蔽、过滤任何不需要做出反应的告警。并可以根据需要查询、统计、打印各种历史告警的信息。为确保该类数据的真实性,告警信息是不能被任意更改的。
另外,系统还可以根据用户的指定请求,方便快捷的查询、处理所指定的告警信息。在指定的请求条件下,系统对告警内容进行层级设置,例如告警级别、告警屏蔽、告警级别限值等等。
(3)配置功能
系统拥有的配置功能。在系统环境发生变化的时候,例如初建、设备变更或增减时。系统管理人员,可以利用该配置功能对系统进行修改配置,以确保所有的参数与系统环境,设备情况保持变更的一致性;而一旦发生系统操作员(值班人员、管理维护人员)发生人事变动的情况,也可以利用配置功能将相关人员的操作权限进行修改,做出相应的授权;系统在运行过程中,系统管理维护人员也相应的对监控系统运行的参数进行配置修改,以保证监控系统运行的稳定、高效、准确地;在系统显示界面方面,系统管理维护人员可配置设备参数的显示方式、大小、颜色、位置等,从而达到直观美化的效果。
(4)管理功能
系统的管理功能可分为三种类型:安全管理、业务管理和设备管理。
安全管理是指向系统做出多层级口令、多层级授权,以类似手段确保系统运行、数据的安全性;系统将对系统中发生所有的操作行为进行记录保存以备查询;另外,值班人员的交接班情况也将被系统管理。
业务管理是指系统中所有设备的运行历史数据,均可以在系统中进行查询、统计、分类和打印等等操作。该功能特别适合提供给电源运行维护人员进行分析研究;类似于故障告警记录、值班操作人员受理记录的设备故障告警相关的数据、行为处理过程将被记录。
设备管理是指可对被监控设备相关的信息进行管理。包括设备的各种技术指标、价格、出厂日期、运行情况、维护维修情况、设备的安装接线图表等,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。
3 系统实现方式
系统网络拓扑图如图1所示。
在上述监控系统总图中,机房内所有设备都被纳入监控系统,因此需要将这些设备的动环监控数据,通过时隙插入设备插入到设备之间线路空闲时隙中,将监控数据从采集机传输到分控中心,再经监控中心设备作交叉连接,将各设备的监控数据汇接合成1个或多个2M,传输到分控中心的时隙转换设备。分控中心时隙转换设备完成所有时隙的监控数据的提取,转换成TCP/IP协议包,由前置采集机完成对现场的数据采集,将采集到的适时数据和告警数据送到监控中心的服务器,由监控平台进行适时数据的显示和告警信息提示、处理。
4 系统的研究意义
系统建成后对整个报社机房的管理将达到以下成果和目标。
(1)高度的集中管理
系统基于TCP/IP及SNMP,具有高度的集中管理理念,不仅能够将单个机房内各种动力设备与环境设备的各种状态信息、报警信息、控制命令与历史数据等进行完整的集中监控,并且能够将多个机房实现跨区域的集中监控。
(2)强大的报警处理
系统可区分多级报警级别,根据用户需要设定报警级别,报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警、处理,并对应各级别发送报警信息;可实现现代化机房管理的无人或少人值守。
(3)强大的数据管理
系统自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、故障时间等信息进行完整地记录,提供实时动态曲线与历史曲线两种查询方式,方便管理者借助直观的图形显示,快速分析系统运行状况,为管理者提供完备的系统操作维护资料。
(4)强大的扩充功能
使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、图形、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,而自由修改监控系统。
参考文献
[1]刘俊伏.机房环境自动监测控制系统设计.[D]石家庄铁道学院学报,2007,20(2)
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