机房环境动力监控系统规划方案

机房环境动力监控系统规划方案
机房环境动力监控系统规划方案

机房环境动力监控系统

规划方案

一、为什么要用动力环境监控

在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。

二、机房环境动力监控介绍

随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。

机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。

机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在:

(1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。

(2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。

(3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。

三、环境动力监控系统的结构组成

机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。它和采集数据的硬件设备的通信方式主要可归纳为三种。

(1)标准通信协议。常用的标准协议有:ARCNET,CANBus,DevjceNet,LonWorks,Modbus,Profibus。

(2)标准的资料交换接口。常用的有:DDE(dynamicdataexchange)、

OPC(OLEforProcesscontrol)。使用标准的资料交换接口。

(3)绑定驱动(nativedriver)。绑定驱动程序是针对特定硬件和目标设计的驱动。

四、机房动力环境监控系统实现的功能

监控系统需要实现的主要功能和楼宇自控项目基本相同,概括起来有以下几个主要方面。

(一)集中实时监视功能

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。而集中实时监控功能可解决此问题。

比如对于UPS电源的运行,用户一般比较关心负载功率、总体负载率、三相是否平衡等参数。

如果没有集中监控,用户需要分别到机房内的配电室,现场查看UPS的相关运行参数。而实时监控系统通过通信采集设备将当前被监视设备的运行参数采集上来,实时显示在监控电脑屏幕上,免去了用户到不同的设备跟前查看数据的麻烦,如果有必要,随时都可以在办公室内查看。

(二)报警和事件功能

报警指机房运行中出现异常情况,比如停电事故、漏水事故等。报警的发生意味着机房的运行受到影响,其严重程度可用"优先级"的概念来定义。一般监控系统均可设置几十到上千个优先级以区别报警的严重程度。机房内的报警优先级一般划分为10级即可。

事件指机房运行中发生的一些正常的状态改变或人为操作。事件不是异常情况,因此不需要像报警一样立即通知用户进行处理。但是往往需要进行记录,以便日后检查。比如修改精密空调的设置温度,这就是一个正常的操作事件,但对修改时间、修改人的这些信息进行记录是有必要的。

报警功能是机房动力环境监控系统最重要的一项功能,原因在于机房内设备和系统运行的安全性要求很高。报警发生后,系统应对报警事件进行记录,并迅速通知值班人员或管理人员进行处理。报警发生后,一般按以下步骤来进行处理:

(1)通知。首要的是将报警信息告知给相关人员。

(2)确认。表明已经知道报警的发生,正在处理。但此时报警仍然存在,没有消失。

(3)消除。经过处理,故障消失,设备恢复正常,报警也随之消失。报警的通知主要采用以下几种模式来实现。

1.屏幕显示报警

这是最基本的方法,但也往往是报警信息最详尽的模式。通过在监控电脑屏幕上显示醒目的图案和文字来告知用户。报警文字是关键的信息,一般至少需要明确指出每次报警的几个关键参数:报警时间、报警设备、故障内容、优先级、紧急解决办法等。其中紧急解决办法是一个很有必要的功能,因

为机房内的辅助设备种类多,最基本的紧急解决办法就由专业人员尽速响应和处理,因为报警涉及配电、UPS电源、空调、消防等几个系统,现场值班人员并不能对每种设备都精通,因此能在第一时间给出紧急处理办法是非常必要的,甚至一个故障设备厂家的维护电话号码都能解决大问题。

屏幕报警的缺点在于,如果监控电脑旁没有人,或者没有人注意,则报警可能被延误。

这种模式的报警通知面比较小,不能及时传播给专人。这种报警模式如果结合网络传输,会提高效率,后面章节将会予以介绍。

2.本地语音报警

当报警发生时,监控系统自动通过扬声器播放报警语音,将报警消息传递给现场人员。其传递消息面比屏幕显示报警要广,但也限于一个房间内。其优点是非常人性化,缺点是传播面仍然不广,而且不能定人传播。

3.电话拨号报警

当报警发生时,监控系统自动通过电话网,拨通系统预设的号码,对方接听后,自动播放报警语音,通过电话将报警消息传递给相关人员。

这种模式的优点是能够实现定人播报。如果和管理责任人结合起来,会有比较好的效果。比如管理UPS和电源系统的人员是A,管理空调系统的人员是B,还有其他几个人C、D、E也帮助进行辅助管理。则当发生UPS故障后,系统直接拨打A的电话,减少了中间环节。但是实现此项功能,监控系统必须具备以下几个能力,否则效果会大打折扣。

(1)具有线路是否通畅的判断能力。当拨打的电话号码占线,系统自动停止这个号码的拨号。

(2)具有接听者是否接听的判断能力。当接听者接听后,系统开始播报报警语音。

(3)具有确认机制。当接听者接听后,需要按下某个预先定义的按键进行确认操作,表明他已明确知道这个报警的内容。

(4)具有连续重拨的功能。例如,当系统拨打A的手提电话,如果占线或不在服务区,则自动按

照系统内预设的顺序(假设是A→B→C→D→E)拨打B的电话。如果B接听了但没有确认,再自动拨打C的电话……直到有人确认为止。

从上面的电话报警过程来看,电话拨号通知的报警信息要传达到预先指定的人员,并不是一件顺利的过程,因此,确认机制是最为重要的。目前市场上销售的监控系统并不都具有完善的电话报警手段。

电话报警可通过两种设备实现:语音Modem和电话语音卡。

4.手机短消息报警

随着通信业和短信业务的迅猛发展,通过手机短信发送报警信息成了一个有效的手段。其优点在于可以通知很多人,通知面广。但这种方式仍缺少有效的确认机制,仍然无法判断是否真正通知到指定的人"不过其发送面广的优点可以适当弥补这一不足。

5.E-mail报警

通过网络,将报警信息以电子邮件的形式发送到个人。但此模式的及时性不好,难以保证让相关人员在第一时间得知消息。

(三)运行历史数据记录和趋势功能

对机房的管理者来说,除了系统的报警功能以外,系统的另一个重要的功能就是历史数据和趋势功能。因为机房只是一个存放计算机和网络设备的场所,随着事件的推移,机房内的设备数量、型号等都会发生变化,按照目前的趋势,一般都是越来越多。因此,从机房管理角度,需要能够拥有机房设备运行的历史资料,这样可以通过分析,找出发展趋势、发现故障隐患。从而大幅度提高机房的管理水平。

历史数据和趋势功能主要实现对机房运行的关键参数进行长期的记录,通过调用、查看历史趋势图,进行一些统计分析等。对于数据的记录,一定要选择"关键参数",而不能什么参数都进行记录,

同时应注意参数记录的频率。因此,详细了解用户的需求非常重要。因为,如果记录数据量太大,对基于PC架构运行的监控系统,其存储能力受到比较大的限制。比如,功率参数是一个关键参数,如果每秒记录一次参数值,假设在数据库中占用4个字节,则一年就需要记录31536000次,需要的硬盘容量是126M,而100个参数就需要几十个G的容量,在调用数据时将会非常缓慢,记录数据时因对系统要求很高,也容易造成系统瘫痪。这个问题虽然可以采用实时数据库来解决,但费用昂贵。因此,对于需求的具体分析非常必要。按照机房运行的规律,建议模拟参数记录频率在lOmin以上一次。报警数据则因其量小,发生频率低,应全部记录。这样既可保证资料的相对完善,又极大地减少了数据量。

(四)用户管理功能

用户管理主要是对监控系统的使用者进行权限管理,避免末授权的人员随意修改参数设置或者查看。而授权需要进行分级控制,不同级别的用户只能进行自己这个级别内所允许的操作。

(五)计划安排功能

通过事件计划表,定时执行一些操作,比如系统资料的备份、下班定时关灯等。该功能在机房内使用不多,但随着机房监控系统的不断完善,可以满足更多的用户需求。

(六)报表功能

数据报表在工控系统中是必不可少的一部分,是数据显示、查询、分析、统计、打印的最终体现,是整个控制系统最终结果输出的重要组成部分,是对机房监控过程中系统监控对象的状态的综合记录

和规律总结。一般有实时数据报表、历史数据报表(班报表、日报表、月报表等)。用户通过报表的过滤器选项,将自己感兴趣的内容打印出来,便于分析存档。

(七)远程管理功能

远程管理主要是指利用目前日益完善的网络资源,使操作人员不再局限在监控主机旁操作,而能够在其他地点对系统进行控制。一般监控主机安装在机房的监控室内,但并不是所有的机房都是24h 有人职守。通过远程管理,操作员可以在办公室、外地等地进行管理,消除了地域限制。比如省级机房和地市级机房,如果都设置全职管理员的话,人力资源上浪费较大。而通过网络,可以将监控系统在省里集中监控,地市上不再需要设置专人。当运行有问题时,通过前面的多种报警通知模式,省上和地市均可得到消息,从而可以快速解决问题。

(八)运行设置和控制功能

除了主要的监视功能,系统还应具备控制能力。在大多数机房中,控制对象主要是非电源类设备,比如空调、通风、照明等系统。由于电源设备的可靠性要求极高,进行控制操作时(比如开/关机等)很可能因为误操作造成机房瘫痪,因此不进行控制,只进行监视。

(九)安全冗余功能

由于机房环境动力监控系统监视着机房的运行,如果自身出现故障,将无法进行监视,降低了管理的安全性。因此,在要求机房有很高的安全管理水平时,往往采取冗余的办法解决自身的可靠性。一般通过以下两种方式实现。根据对可靠性要求的高低和实际故障隐患的大小,两种方式既可同时使用,也可单独采用。

采控设备的冗余:负责监控计算机与现场被监控设备通信的采控设备承担着双向的数据传输工作,对其备份可以提高传输的可靠性。

监控计算机的冗余,由于监控系统一般均运行于PC平台的硬件上,而且操作系统以

Windows200O和XP为主,因此,计算机硬件、操作系统和监控软件自身的故障都会造成系统停止工作。可以通过局域网的TCP/IP协议将两台装有同样软件的计算机配置成热备份冗余运行,一台为主机,一台为从机。

相对而言,计算机和软件系统出问题的概率高,对机房内的监控做冗余,建议做计算机的冗余,即采用双机热备份方式。

双机热备主要是实时数据、报警信息和变量历史记录的热备。主/从机都正常工作时,主机从设备采集数据,并产生报警和事件信息。从机通过网络从主机获取实时数据和报警信息,而不会从设备读取或自己产生报警信息。主/从机都各自记录变量历史数据。同时,从机通过网络监听主机,从机与主机之间的监听采取请求与应答的方式,从机以一定的时间间隔(查询间隔)向主机发出请求,主机应答表示工作正常,主机如果没有作出应答,从机将切断与主机的网络数据传输,转入活动状态,改由下位设备获取数据,并产生报警和事件信息。此后,从机还会定时监听主机状态,一旦主机恢复,就切换到热备状态。通过这种方式实现了热备。当主机正常运行,从机后启动时,主机先将实时数据和当前报警缓冲区中的报警和事件信息发送到从机上,完成实时数据的热备份。然后主/从机同步,暂停变量历史数据记录,从机从主机上将所缺的历史记录文件通过网络拷贝到本地,完成历史数据的热备份。这时可以在主/从机组态王信息窗中看到提示信息"开始备份历史数据"和"停止备份历史数据"。历史数据文件备份完成后,主/从机转人正常工作状态。当从机正常运行,主机后启动时,从机先将实时数据和当前报警缓冲区中的报警和事件信息发送到主机上,完成实时数据的热备份。然后主/从机同步,暂停变量历史数据记录,主机从从机上将所缺的历史记录文件通过网络拷贝到木地,完成历史数据的热备份。这时也可以在主/从机的组态主信息窗中看到提示信息"开始备份历史数据"和"停止

备份历史数据"。历史数据文件备份完成后,主/从机转人正常工作状态。

双机热备的构造思想是主机和从机通过TCP/IP网络连接,正常情况下主机处于工作状态,从机处于监视状态,一旦从机发现主机异常,从机将会在很短的时间之内代替主机,完全实现主机的功能。例如,1/0服务器的热备机将进行数据采集,报警服务器的冗余机将产生报警信息并负责将报警信息传送给客户端,历史记录服务器的冗余机将存储历史数据并负责将历史数据传送给客户端。当主机修复重新启动后,从机检测到了主机的恢复,会自动将主机丢失的历史数据拷贝给主机,同时,将实时数据和报警缓冲区中的报警信息传递给主机,然后从机将重新处于监视状态。这样即使发生了事故,系统也能保存一个相对完整的数据库以及报警信息和历史数据等。

五、设计需求规划

不同的机房用户,对机房内的设备数量、型号规格要求不一样,甚至使用习惯都不同,这就造成需求的千差万别,因此很难用固定不变的软件满足所有需求,二次开发是不可避免的。为了成功地进行二次开发,在机房环境动力监控项目的实施过程中,特别需要和用户有良好的技术沟通。

一般按照如下几个步骤进行环境动力监控的规划和实施。

(一)确定需要监控的对象

首先应该明确系统中需要监控的设备和项目。

(二)确定监控对象的信号类型

监控对象虽然多,但信号类型只分为三类:开关量信号、模拟量信号、智能设备信号。(1)开关量信号。这类信号只有两个状态,比如配电柜开关只有合闸和分闸两种状态。属于开关量信号的有:配电开关、防雷器状态、新风机、排风机、消防信号。采集到的原始信号需要将其进行数字化转换。在机房环境中,目前主流方法是采用分布式I/O采集模块来实现。由于配电开关只监视,不需要控制,因此需要采用DI输入模块,将开关量状态转化为0、1的数字信号状态。每个模块根据型号和厂家的不同,可以同时检测4~32路开关信号。这里采用8路输入的型号。

(2)模拟量信号:模拟量是连续变化的信号,采集的过程就是进行模拟到数字信号的转换和传输的过程。模拟量信号转换模块一般有4~8路输入信号,这里我们采用8路输入的模块。上面的监控对象中,房间的温湿度就是典型的模拟信号。

(3)智能设备:智能设备的检测和数字编码工作由已经内置的单片机自行完成,设备上提供通信接口,监控系统只是与其进行通信连接,将信号传输到监控主机上解码。在上面的需求中,UPS电源、空调、发电机、电量仪、定位漏水控制器属于智能设备。

需要注意的是,由于设备种类众多,具体的信号类型需要根据具体设备来确定,本例主要针对常见情况,并不代表所有情况。

(三)确定监控对象的信号采集方法

信号的采集过程分为几个环节:实际信号一电信号的转换;电信号一数字信号的转换。

l.UPS电源(包含直流电源)

UPS电源和直流电源均带有电池,对计算机起到提高电源质量、停电后持续供电的保障。作为机房供电的核心设备,它们的运行安全在某种意义上甚至比不少计算机服务器还高。因为一旦UPS宕机,则整个机房都将瘫痪,业务系统停止工作。所以安全性要求较高的单位如金融、政府、电信等单位元一例外全部采用有热备份的UPS配置。但即便如此,时刻监视UPS的运行状况依然非常必要。

通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口,对UPS进行监控,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,系统将自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数,并提供直观的图形界面显示。

机房环境中对于UPS的监控一律采用只监视,不控制的模式,避免由于监控系统的失误带来的断电风险。

UPS在机房监控中属于智能设备。目前UPS普遍带有RS232C或RS485接口作为监控接□,一些UPS还支持通过网络访问的SNMP协议接口。由于串行接口更为普及,机房监控系统普遍采用

RS232C或RS485串门进行通信,采集设备的运行数据。

当UPS接口为RS232时,从UPS将数据传送到监控主机的通信线路距离应不超过15m。在大多数机房中,这个距离是无法满足的。于是就需要采用RS232/485转换器,将232信号转换为485信号后传输,这样就可以支持1000m以上的传输距离。满足几乎所有本地机房监控的需求。

在监控主机一侧,信号线直接接入多串口扩展卡上,从而完成了线路的物理连接。需要注意的是,如果设备侧采用485接□,主机侧也需要采用485接口,两端的电气接口类型应保持一致。

以上连接模式中,主要需要两种设备:R5232/485转换器和多串口扩展卡。

RS232/485转换器:建议采用带光电隔离型的,有利于设备的安全。

多串口扩展卡:用在监控主机上。主机一般自带1~2个RS232C串口,但在监控项目中一般都不够用,因此需要通过扩展卡来扩展本机的串口数量。

1.电池部分

在一个UPS不间断电源系统中,可以说蓄电池是这个系统的支柱,没有电池的UPS只能称作稳压稳频电源。UPS能够实现不间断供电,就是因为有了蓄电池的存在,在市电异常时,逆变器能够直接将蓄电池的化学能转换成交流电能,使负载设备得以连续运行。

目前,中小型UPS电源广泛使用的是免维护密封铅酸蓄电池,通常占据UPS电源总成本的1/4

一1/2之多。不仅如此,长期的维修经验表明,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。UPS蓄电池的故障主要表现为端电压不够、容量不足或瞬间放电电流不满足负载启动要求等。

一般正常使用的UPS,其蓄电池寿命通常在3一5年,但是目前国内有相当部分UPS蓄电池在投入使用不到1年就开始出现问题,更有甚者,有些进口品牌UPS的国产电池刚买来就失效的情况也时常发生。这一方面是由于蓄电池在制造工艺上存在先天的缺陷,另一方面也是由于缺乏必要维护所造成的。值得注意的是,许多使用UPS的单位由于缺乏必要的、定期的检测维护措施,根本不清楚UPS系统中蓄电池的工作状况,为UPS系统运行留下隐患。ups蓄电池定期测量各块蓄电池的端电压。当各块蓄电池电压差过大时,需要进行均衡充电,并定期对蓄电池进行容量测试,以便检查蓄电池组的性能以及保持蓄电池的活性。在实际运用中,由于各种条件的限制,UPS蓄电池的维护很少有人完全按照标准进行。在国内有95%以上的UPS电池缺乏必要的维护,这为UPS供电系统埋了隐患;一般UPS蓄电池是装在柜子里或放在地板下,测量、拆装都不方便;现在98%以上的UPS蓄电池没有安装监控设备,维护人员通常所能进行的只有每隔一段时间,断开市电让UPS蓄电池放电一段时间,充其量只是能够一定程度上保持电池的活性,而对于电池的性能以及各节蓄电池的容量等重要数据还是无从知晓。如果不能妥善地管理使用蓄电池组,如过度充放电或电池老化等现象都会导致电池损坏或电池容量急剧下降(即便只有一节电池性能恶化,也会严重影响整组电池的性能),从而影响设备的正常供电。因此,及时可靠地对蓄电池组进行巡回检测,对于维护负载设备的正常运转具有十分重要的意义。为此,需要通过在线式电池监测仪、直流电流传感器等设备对UPS蓄电池进行监控,对电池故障进行预警;鉴于温度对蓄电池容量与寿命有很大影响,应使用微型温度传感器对蓄电池的工作温度进行监测。一且蓄电池异常,将自动切换到蓄电池监测画面,并伴随有报警声音和相应的处理提示。

在线式电池监测仪通常采用分布式结构,每只电池配备一个电池检测模块,每组电池配备一个电池组参数检测模块,每台用户设备(最多两个电池组)配备一台控制器。电池检测模块负责监测电池的

运行参数端电压、电池表面温度和电池参数内阻,电池端电压和温度以数模转换并采用过采样算法而获得。内阻采样时模块中的激励单元产生lOHz、2A的恒幅交流信号,经过数字加权滤波算法,滤去千扰信号并算出信号的幅值即是电池的内阻值。由于电池端电压因激励而产生的波动量级在数十微伏至数十毫伏之间且频率很低,与开关电源的纹波和噪声达几百毫伏和几十千赫兹相比,监测系统不会对用户系统产生影响。

2.空调设备

机房的特点之一就是设备密集,发热量大。因此,空调对控制机房的温湿度起着决定性作用。当机房温度超过25℃后,一些计算机、网络设备就会发出报警。机房空调停止运行2h左右,机房温度就会从20℃升到30℃以上,此时计算机设备运行可靠性大为降低。对空调运行状态进行监控可以使空调设备稳定运行,保证机房温湿度的稳定、可靠。通常对空调系统采用RS485接口进行数据采集。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,并能够通过管理软件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。监控系统一且监测到有报警或参数超出范围,将自动切换到相关的运行画面,并伴随报警声音和相关处理提示。对重要参数,可作曲线记录,用户能够通过曲线记录直观地看到空调机组的运行情况。空调机组即便有微小的故障,也可以通过系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。

3.漏水检测

大多数机房的设计采用的是地板下走线方式,强电、弱电、接地线、电缆通常纵横交错。一旦发生地板漏水,管理人员难以及时发现,漏水将威胁着整个机房负载。因此对机房内的漏水状态进行实

时的监测是十分必要的,很可能造成电气线路及计算机短路,烧毁设备,中断系统运行,危害极大。因此在规划机房时应避免无关水管经过机房。从实际运行经验来看,机房发生漏水的原因主要有以下几种。

(1)由于必须的空调系统,机房内不可避免地需要布置空调的上下水管,从而形成隐患。

(2)由于外墙窗户或外墙穿墙孔洞(如空调孔,电气孔等)密封防水处理不好造成下雨时漏水。

(3)当机房外走道上或大楼其他地方由于某些原因发生强烈漏水时(如消防爆管),水会通过门、墙角等处涌进机房。

(4)楼上漏水,造成机房顶部滴漏。

防止水患应采取主动和被动两种措施,主动措施是在机房规划时就减少漏水隐患;被动措施就是万一发生漏水,能在第一时间发现并采取措施。采用漏水检测系统可实现该目的。

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。由于活动地板在机房内普遍使用,各种水管在地板下布置,一旦发生漏水,往往无法及时发现。在配置漏水检测线时,如果漏水隐患(通常是水管)在地板下分布范围较厂,建议采用定位式检测,否则难以迅速找到泄漏点。如果隐患范围集中,则建议采用不定位式,简单经济。

4.配电系统

配电系统监测主要是对配电柜的运行状况进行监测,其中又分两部分监测内容。

用电情况监视:主要对配电系统的电压、电流、功率等参数进行监视。当一些重要参数超过危险界限后进行报警。

配电开关的状态监视:配电开关控制着设备的电源,当其故障跳闸时应尽快发现并快速排除故障。

配电柜的开关状态一般可采用两种方法来反映:第一种是需要检测的重要开关自身带有辅助触点,可直接采集辅助触点的无源信号(干接点)来反映开关状态;第二种是通过检测开关下端的电压有无来间接判断上面的开关是否合闸。由于辅助触点和开关是机械联动的,显然前一种办法最为直接准确,但需要注意,开关的辅助触点往往是选配件,在供配电设计时最好一并配置。后一种办法在开关前级停电的情况下则会认为开关"分闸",此时就会误报。为此,还需要结合前级电源的有无才能真实反映开关实际状况。从这个例子中可以看到,对被监测设备的了解是关键的一步,只有充分了解被监视设备的特性,才能确定正确的监测方案。

采用电量仪或电压电流传感器以及模拟量模块能够组成配电参数监测系统。电量仪是集三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数于一体的智能仪表。将仪表带有的报警功能和智能通讯接口与监控系统相连,监控系统通过分析处理仪表采集的参数,使得管理人员能够非常方便地读取配电系统的电流、电压等运行数据,了解供电质量情况。通过分析配电系统运行参数存有的历史数据和曲线图,分析故障的原因,甚至可以预防很多事故的发生。

5.发电机

通过串口通信的方式进行监控,需要发电机的串口通信协议。

6.机房实际温湿度

机房内安装的负载设备,其正常运行对环境温湿度有比较高的要求。良好的温湿度控制,对充分发挥计算机系统的性能,延长机器使用寿命、确保数据安全性以及准确性是非常重要的问题。

计算机设备中,.通常使用了大批的半导体器件、电阻器、电容器等。在计算机加电工作时,环境温度的升高部会对它们的正常工作造成影响。当温度过高时,可能会导致某些元器件不能正常工作甚至完全失去作用,进一步导致计算机设备的故障。因此,必须按照各种设备的要求,把温度控制在设定的范围之内。

为了确保计算机安全可靠地运行,除严格温度控制之外,还需要把湿度控制在规定的范围之内。一般地讲,相对湿度低于40%时,空气被认为是干燥的;而相对湿度高于80%时,则认为空气是潮湿的;相对湿度为100%时,空气处在饱和状态。

在相对湿度保持不变的情况下,温度越高,水蒸气压力增大,水蒸气对计算机设备的影响越大。由于水蒸气压力增大,在元器件或由介质材料表面形成的水膜越来越厚,可能造成"导电小路"和飞弧现象,引起设备故障。

高湿度对电子计算机设备的危害是明显的,而低湿度的危害有时更加严重。在相同的条件下,相对湿度越低,也就是说越干燥,静电电压会越高,影响电子计算机设备的正常工作越明显。实验表明,当计算机机房的相对湿度为30%时,静电电压为5000v,当相对湿度为20%时,静电电压为10000v,而相对湿度降到5%时,则静电电压可高达20000v。

虽然在精密空调中已经能够读到空调的回风温度参数,但对于较大面积的机房或有多个设备房间的机房(特别是有些还没有做到全部使用精密空调的机房),空调的回风温度并不能准确代表房间内的实际温湿度,而只是一个回风的平均值。因此可能回风温度是合乎标准的,但某些房间或某些区域的实际温度反而超标,也就是温湿度均匀性不好。

所以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。另外,监控系统将记录下机房的温湿度曲线,供机房管理人员参考。管理人员能够根据当地的各季节的温湿度状况进行适时的调整;及时防范因温湿度变化造成不必要的设备损坏;在问题发生后可

根据历史曲线轻松找到问题所在,快速解决问题。

传统的温湿度检测方式为温湿度传感器输出电压或电流信号,通过模拟量采集模块传送至计算机,其电压或电流信号在传输过程中不可避免地受到线材质量、传输距离、电磁干扰等影响,造成不可避免的误差。为确保温湿度检测值不至于受上述因素的影响,应选用总线式温湿度传感器,传感器把检测到的温湿度数据在本地直接转换成数字信号,再传送给系统,最大限度地保证了温湿度检测的准确性。

通过加装温湿度传感器,采集机房内各个区域的实时温湿度,提供机房关键位置准确的实时温湿度值。管理员通过了解机房实时温湿度状态,调节送风口、合理设定空调的运行参数,尽可能让机房整体的温湿度趋向合理,确保机房设备的安全稳定运行。

7.通风系统通风系统监控主要包括新风系统和排风系统的监控。

(1)新风系统。机房内使用的新风机的过滤器过滤级别达到了中效甚至是亚高效,因此比较容易发生堵塞,影响机房的新风供应量。因此,监测系统一般要对过滤器状况进行监视,这可通过压差开关来实现。当过滤器太脏时监测系统发出报警,提醒尽早更换。同时系统对风机的运行状况进行监视,当风机发生故障时及时报警。风机运行状态可通过检测风机电机是否有电来检测,也可通过增加压力传感器来实现。这两个方法中,压力传感器监测最为直接准确。风机故障还可以通过风机电源的有无和压力传感器两者共同作用来检测,或者对风机的热保护继电器状态进行监视。

新风系统一般还设计有远程启动功能,能在机房之外的区域执行新风机的启动或停止操作。

新风的联动控制:可以在机房内设置CO2传感器,通过检测机房内CO2的浓度实现风机的联动控制。当浓度超标时,自动启动风机;浓度达标则自动停止。

(2)排风系统。对排风系统监视的内容和新风系统基本一样,只是排风机的过滤器过滤级别较低,一般不进行特别监视。

8.防雷系统

由于机房所具有的特殊功能,防雷系统的工作状况显得尤为重要。一旦防雷模块被损坏,或发生其他故障,机房负载设备将会处于假保护状态,此时一旦发生雷击必然造成非常严重的损失。如果采用的防雷系统具有智能监控接口,可以通过生产厂家提供的通讯协议来实现完美的监控功能;如果采用的防雷系统仅支持开关信号输出,则需要通过开关量采集模块来实现对防雷模块工作情况的实时监测,通常只有开和关两种监测状态。

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。有两种方法实现消防信号的采集:按消防报警控制器厂家的通信协议进行通信采集或者干接点采集。采用通信监控可以检测到每个探头的报警情况,是理想的解决方案。但需要注意的是,在实际项目中,由于消防报警控制器的通信协议不开放,往往无法实施。此时就只能采用于接点采集,但不能具体监视到每个探头,建议按房间进行监视。

10.视频监控

数字视频监控系统采用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,并具备以下特点。

(1)定制视频组件。在视频系统组件中,视频实时窗口、录像回放窗口、远程接受窗口、球机(云台)控制窗口都作为控件无缝嵌入,操作人员能够自行定义视频窗口的数目、摆放位置、窗口大小、播放器界面等,满足不同的个性化需要。

(2)报警联动功能。视频系统可由外部的输入信号进行联动,如双鉴探头、门磁或由自身设备支持的"移动报警"功能进行录像。录像时段也可以由操作人员自行设定,任意一路视频均可实现远程传输。视频一旦报警,可同时与其它设备进行联动,输出相应的控制信号。

(3)web管理。视频系统集成的w乱功能,用户通过远程测览器看到的是与本地监控系统完全一样的组件界面,井能够实现同样的监控功能,保证了界面控制的一致性。

(4)视频流量控制。远程图像采用MPEG-4压缩方式(视频质量为25帧/秒、352X288分辨率),理想状态下的视频传输每通道约占用250k带宽,视频系统可以通过调整画面质量、每秒帧数或显示分辨率等参数来满足不同带宽的需要。

11.门禁监控

在机房区域重要位置安装门禁系统,以便对出入人员进行有效监控管理,出于安全考虑,门禁系统设计时采用控制与读卡分开的结构。门外安装读卡器,室内隐蔽处安装门禁系统控制器,防止有人通过技术手段破坏并非法进入。

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,持卡人只要将卡在读卡器有效范围内晃动一次,读卡器就能感应到有卡请求验证并将卡中的信息发送到主机,主机将检查卡的有效性,然后决定是否进行开门。

感应卡为只读属性、不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式减少了感应卡机械磨损)。使用通信转接器与监控系统联网后,监控中心能够实时监控门禁系统的状态,并对门禁系统的历史数据进行处理、查询、报表输出等。

非接触感应式门禁系统主要优点如下。

(1)非接触式Ic卡与读写器之间无机械接触,磨损和故障。从而避免了由于接触读写而产生的各种问题。

(2)非接触式卡表面无裸露的芯片,无需担心芯片脱落、静电击穿、弯曲损坏等问题。

(3)每张卡均有唯一的序列号。制造厂家在产品出厂前己将序列号固化,不可再更改,序列号具有唯一性。芯片内有几十亿组密码组合,因此复制的可能性极小。

12.网络设备与应用系统监控

监控系统主机通过网络与路由器、服务器、小型机等建立通讯联系,直接从这些网络设备中获取各种信息,通讯过程采用国际上通用的简单网络管理协议(SNMP),无需在网络;设备上添加任何应用

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

机房弱电-环境监控设计说明

机房环境与动力设备监控系统 一、方案设计 1.1监控需求 某某分行机房监控管理系统的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的,并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力、场地环境、机房安全管理功能,结合我公司多年从事机房环境监控系统和集成管理系统建设经验而进行设计的。根据某某分行机房的实际情况和招标文件要求,需要对机房内的设备、环境、安防进行集中监控。 1.1.1系统组成 从功能结构上,本次机房环境监控系统主要涉及环境监控设备、各种动力设备、机电设备和安防子系统(由大楼安防整体考虑),各子系统主要监控对象包括: 市电输入:1路,监测市电的实时电流参数。 配电开关:6路,监测配电开关的断开与闭合状态。 防雷监测:监测防雷器的工作状态。 UPS设备组:2路UPS,监测UPS工作状态、报警状态和采集各种运行参数。 机电设备组:2台精密空调,系统对机电设备的工作状态,如对设备的运行参数、运行模式、运行状态进行全面的监视。在权限之内,设备可以进行远程控制启停和设置参数。 漏水监测:1套共,监测机房内有无漏水事件发生。 温湿度监控:4个点,监测机房内温度、湿度变化。 闭路监控:8路视频输入并视屏联动,监测机房人员及设备情况。, 照明监控和门状态监测系统 防盗监控 1.2方案的设计原则和依据 1.2.1设计依据 《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 《计算机站场地安全要求(GB 9361)》 《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》

《低压配电设计规范(GB 50054-95)》 《建筑安装工程质量检验评定标准(GBJ 300-88)》 《建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-91)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS89:97)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 1.2.2设计原则 1.2.2.1性能(P-Performance) 系统从机房日常运营管理的角度出发,为机房正常运营的连续性提供性能上的保证。系统软件从功能上充分考虑运营管理者的实际工作需求,并满足“安全第一,稳定至上”的运营宗旨。 实时性:由于监控对象众多,在数据流量很大的情况下,系统仍能保持极高的实时性。一个信号周期(完成对管辖范围内所有设备的数据采集)控制在2秒内。 1.2.2.2可靠性(R-Reliability) 系统在实现所需功能的基础上,具备极高的可靠性和稳定性,能够7X24小时不间断地连续工作,平均无故障时间(MTBF)大于20万小时,平均修复时间(MTTR)小于2小时。 高安全性:系统有完善的安全防范措施,对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限,并有完善的密码管理功能,可以有限的保证系统及数据的安全。 误报率:在排除硬件及监控设备本身的故障时,系统的误报率要求小于0.1% 系统能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常,一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障),系统能发出报警信息。 抗干扰性:系统在选用各种采集单元及监控设备时,选用防潮、防雷、防静电、防干扰等性能优良的产品,同时于施工时采取相应的防护措施,确保系统通讯的稳定。 自动恢复:当供电意外中断并恢复供应后,系统从软硬件两个方面进行自动恢复: 硬件:系统中的硬件设备在恢复供电后能自动根据设定程序重新启动。在通讯信道故障时,数据暂存本地,一旦通讯信道恢复正常,硬件设备能自动传输未传数据。 软件:系统软件在恢复供电后,会自动按用户设定重新启动,并能自动接收上传的数据,从而保障数据的完整性。 1.2.2.3互换操作性(I-Interoperate) 系统符合开放式的设计标准,支持各种数据库类型,并可对外提供各种通讯协议,完全实现与第

SensaphoneIMS-4000机房环境监控系统解决方案-广州置信机电教案资料

Sensaphone IMS-4000机房环境监控系统解决方案 广州置信机电科技有限公司 2008年1月

随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。 IMS-4000是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。IMS-4000 除可监视机房内的环境参数外,更可监控网络上的IP设备。它可通过多种不同的通信方式发送报警信息。而且IMS-4000 已结合了网页服务器及电邮服务器的功能,用户可方便地在互联网或通过电子邮件得到机房的信息。 IMS-4000实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。 1. 系统介绍 SensaphoneIMS-4000 远程环境与网络监控报警系统将改变计算机、网络机房的监控方式,包括环境条件和网络设备,系统将会随时告知机房状态,例如:温度、湿度、电压、漏水、服务器、UPS故障等。IMS 将及时地通知任何的被发现的问题,方式有:电话、传真机、传呼机、E-Mail等。主要功能: 1台IMS主机可扩展31个IMS副机。 每主机有8个传感器输入,以检测环境条件。 10 M网络端口与网络设备连接。 本地的配置RS-232 串联端口。 不间断的后备电池组。 噪音探测的麦克风。 允许机架、挂壁或桌面安装。 ConsoleView 软件设计,处理IMS系统。 1.1. 环境监控 IMS-4000可监控机房的各项环境参数,包括温度、湿度、烟雾报警、声音、漏水、门禁、红外线感应、电源及其它设备,如空调、UPS的报警等。IMS-4000更细微到检测机柜内、服务器、散热器或特定设备的温度,比监控空调设备或房间温度更准确。 1.2. IP网络设备监控与服务

机房环境监控系统介绍

机房环境监控系统介绍 一、概述 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)。 二、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

机房环境监控预警解决方案设计

机房预警系统 设 计 方 案 吉林省萱庆科技有限公司 2009年10月

目录 一、前言 (1) 二、系统的设计方案 (2) 2.1 系统组成 (2) 2.2 系统设计原则 (2) 2.3 设计依据 (3) 三、系统功能说明 (4) 3.1 中心控制平台 (5) 3.2 配电监测系统 (6) 3.3 UPS监测系统 (7) 3.4 空调监测系统 (8) 3.5 新风监测系统 (9) 3.6 漏水监测系统 (10) 3.7 温湿度监测系统 (11) 3.8 门禁子系统 (12) 3.9 消防监测系统 (13) 3.10 安防视频系统 (13) 3.11 噪音监测系统 (13) 3.12 空气颗粒监测系统 (14) 3.13 告警子系统 (14) 四、项目实施方案 (16) 4.1 项目实施的周期安排 (16) 4.2 施工组织 (16) 4.3 施工计划 (16) 4.4 施工步骤 (17) 4.5 主要质量保证措施 (17) 4.6 可能发生的问题及对策 (18) 4.7 项目工程范围 (18) 4.8 培训计划 (19)

一、前言 随着计算机技术的发展和普及,计算机数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各单位的重要组成部分。因此机房的环境设备必须时刻为计算机系统及相关工作人员提供安全、可靠的工作环境,一旦机房环境设备出现故障又得不到及时的处理,就会影响到计算机系统的地运行并对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其是对于需要实施交换数据单位的机房,其机房管理就显得更为重要,一旦发生系统故障,造成的影响和经济损失将是不可估量的。 此外,对于大型复杂的计算机和网络设备,大多有设备生产商提供专用的网管系统来监控设备的运行。但对于机房环境设备,由于设备种类多、同类设备的型号也很多,每一家设备生产商都只提供本厂设备的监控软件,将这些软件拼凑起来作为机房的监控系统显然是不合适的。目前许多机房不得不采用24小时专人值守兵定时巡检机房环境设备,这样不仅耗费了大量的人力财力,而且不能准确高效的实时监测环境设备,不能及时发现故障、排除故障,单位主管部门及有关领导,也不能及时掌握机房的日常管理情况,及对事故发生的时间及责任业务科学的管理;更缺乏对已发生故障全面的分析数据,使得问题不能得到完善的解决。 正是意识到这样的问题,我公司本着“安全第一、用户至上、预防为主”的原则,为客户量身定做了一套可以对机房环境设备及基础子系统进行实时监测、预警和有效管理的“机房预警系统”,以便为各方数据应用系统保驾护航。 机房预警系统是一套综合利用了计算机网络技术、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设备。该系统提供了一种以计算机技术为基础、基于集中管理监测模式的自动化、智能化和高效率的技术手段。该系统可有效的保障设备稳定运行和机房安全,实现机房从有人值守到无人或少人值守,提高劳动生产率和网络维护水平,促进电源设备维护现代化具有积极的促进作用。

机房环境动力监控系统规划方案

机房环境动力监控系统 规划方案

一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 二、机房环境动力监控介绍 随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在: (1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。 (2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。 (3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。 三、环境动力监控系统的结构组成

机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Based)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。因此监控软件的核心功能之一就是采集数据。它和采集数据的硬件设备的通信方式主要可归纳为三种。 (1)标准通信协议。常用的标准协议有:ARCNET,CANBus,DevjceNet,LonWorks,Modbus,Profibus。 (2)标准的资料交换接口。常用的有:DDE(dynamicdataexchange)、 OPC(OLEforProcesscontrol)。使用标准的资料交换接口。 (3)绑定驱动(nativedriver)。绑定驱动程序是针对特定硬件和目标设计的驱动。 四、机房动力环境监控系统实现的功能 监控系统需要实现的主要功能和楼宇自控项目基本相同,概括起来有以下几个主要方面。 (一)集中实时监视功能 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。而集中实时监控功能可解决此问题。 比如对于UPS电源的运行,用户一般比较关心负载功率、总体负载率、三相是否平衡等参数。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

机房环境监控系统操作指导手册

机房环境集中监控系统 吉林好泰电子技术有限公司2009年12月26日

目录 1. 系统概述 (3) 2. 系统构成描述 (3) 3. 功能描述 (5) 3.1.水浸告警与监测 (5) 3.2.UPS电源系统告警与监测 (6) 3.3.空调设备的控制与监测 (8) 3.4.温度监测 (8) 3.5.湿度监测 (9) 3.6.图象监控 (9) 3.7.及时通知 (9) 4. 系统的二次开发 (9)

1.系统概述 随着网络通信、银行、期货及证券交易业务的飞速发展,为了保证业务系统的长期稳定运行,对于无人值守机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、数据采集技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。 本系统可以单机房应用,也可以采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省内联网乃至全国联网。监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心,如下图所示。 本地监控中心 2.系统构成描述 监控装置提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;以太网口可以直接接入互联网。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。 采用标准的TCP/IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的TCP/IP协议。 由于采用上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。下面介绍系统中各部件的功能: 监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、数据采集模块、图象监控接口模块。 通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供多个232接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、温度采集器、湿度采集器、烟感探头、温感探头、智能UPS电源及机房空调等。 通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集的功能。如果接口数量不够还可以扩展。 主要采集的模拟量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流等。 采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、消防系统报警等等。 监控工作站: 操作系统采用WindowsXP 或者 Win2003,运行机房环境监控软件、图象监控软件、通信协议软件件。监控软件和图象监控软件在同一台计算机上运行,开机后24小时运行。图象监控软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。 机房环境监控软件系统可采用目前流行的界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通值班人员的手机或发送短信,通知值班人员。

监控中心机房建设方案

监控中心机房建设 设计方案

目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)

第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)

机房综合监控系统方案()

机房动环综合监控系统 解决方案 北京纳米德奔科技发展有限公司 2016-6-14

一、系统概述 1.1概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、发电机监控等功能; 2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境; 系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。

机房环境监控建议方案

XX某县供电公司信息机房综合监控系统 (动力、环境监控系统) XX欣能控股XX编辑 建议方案书 二○一五年四月 1.1 用户现状3 1.2 实现目标3 1.2.1 系统总体功能需求4 1.2.2 子系统功能需求9 第2章系统设计12 2.1 设计原则12 2.2 设计依据13

2.3 设计思想14 2.4 系统选型15 第3章方案设计27 3.1 系统组成结构27 3.2 功能分解28 3.2.1 本地监控站29 3.2.2 远程浏览站29 3.3 系统结构特点29 3.4 各子系统功能描述30 3.5 双机热备、综合报表、维护流程管理的功能预留43 3.6 CM-Desk系统功能列表46 3.7 用户清单(部分)50 第4章监控系统的工程实施54 4.1 实施环境及人员资质54 4.2 测试及复核的技术条件55 4.3 测试调试的内容55 4.4 系统路由调试56 4.5 监控点测试56 4.6 设备调试56 4.7 上位机软件的调试56 4.8 时间进度安排57 第5章培训服务58

5.1 培训的目的59 5.2 设备维护管理人员的培训内容59 5.3 培训时间及地点安排61 第6章方案中涉及的部分产品清单及介绍62 6.1 系统清单62 6.2 主要设备参数62 用户需求分析 1.1 用户现状 XX电力县供电公司已建设有一个信息中心机房,配套设施有:精密空调、消防系统、、主机系统、网络系统、等。 随着 XX电力县供电公司的快速扩展,机房内配套的环境设备也日益增多,依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,面对数量众多、系统复杂的各种设备,有限的人力资源并不能有效的对整个机房环境进行实时监控,日常管理工作存在较大的安全生产隐患,当设备发生故障时报警信息不能及时传达,不能及时进行响应处理,这都将严重影响业务系统的正常运行。 1.2 实现目标 为提高XX电力县供电公司机房的各种管理上的水平,为更有效的对整个机房环境进行实时监控,发生故障时能及时报警通知管理员使之快速响应并处理,杜绝工作生产中存在的安全生产隐患,根据

机房直真机房动力环境监控系统设计方案

直真机房动力环境监控系统 设 计 建 议 书

目录 1.1系统概述 (3) 1.2建设目标 (4) 1.3需求分析 (4) 1.4系统设计 (5) 1.4.1 设计原则 (5) 1.4.2 设计依据 (6) 1.4.3 系统结构 (6) 1.5系统性能 (7) 1.5.1 可靠性 (7) 1.5.2 稳定性 (7) 1.5.3 实时性 (7) 1.5.4 安全性 (8) 1.5.5 维护性 (8) 1.5.6 扩充性 (8) 1.6监控子系统的实现 (8) 1.6.1 动力监控 (8) 1.6.1.1 UPS监测 (8) 1.6.1.2 市电监测 (10) 1.6.1.3 配电开关监测 (12) 1.6.2 环境监控 (13) 1.6.2.1 精密空调监控 (13)

1.6.2.2 温湿度监测 (15) 1.6.2.3 漏水监测 (17) 1.6.3 安保监控 (18) 1.6.3.1 视频监控 (18) 1.6.3.2 消防监测 (19) 1.7软件平台特色功能 (20) 1.7.1 设备/页面/策略组态功能 (20) 1.7.2 告警和事件管理功能 (21) 1.7.3 操作日志管理功能 (22) 1.7.4 报表功能 (22) 1.7.5 WEB浏览功能 (23) 1.7.6 权限管理功能 (23) 1.7.7 安全时段功能 (24) 1.7.8 看门狗功能 (25) 1.7.9 报警管理功能 (25) 1.7.10 智能联动功能 (26) 1.7.11 IE浏览权限管理功能(可扩展功能) (26) 1.1系统概述 机房监控管理平台是随信息化建设应运而生的,它是机房环境监控管理服务与计算机网络技术、多媒体信息技术、自动化技术结合的完美体现。在进行系统建设时,我们

机房监控系统方案

机房设备与环境监控系统 设 计 方 案

1.项目概况 1.1.设计背景 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,因此机房的环境设备或子系统(如供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对于银行、证券、电力、电信、海关、邮局、大型公司等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 因此,为了保证机房运行的安全性和稳定性,目前许多机房的管理人员不得不采取 24小时专人值班的方式,定时巡查机房各环境设备。但这样不仅加重了管理人员的负担,而且在很多情况下往往不能及时排除故障,对事故发生时间、频率及原因等也无科学的管理与数据分析。尤其是目前国内普遍缺乏专业的机房环境设备管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理的维护人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 正是为了解决上述问题,深圳共济公司成功地推出了“CM-Desk机房监控系统”,实现了对各机房设备的统一监控与管理,极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了机房的科学管理,真正使“无人值守”机房成为现实。 本着建立一个安全、实用、先进的机房监控网络的原则,在以下部分我们将结合机房的实际情况,对设计方案加以论述。 1.2. 用户需求 根据实际需求情况,现有博山中齐信息中心机房面积84平方米左右,需要实现对机房内的设备环境集中监控,机房所监控的智能设备或子系统主要包括:精密空调监控、UPS 监控、温湿度监测、漏水监测、消防、视频监控、入侵检测、门禁等。系统建立可以扩充的整体平台,能够实现子系统之间的联动,实现手机短信等报警,并且在满足现有需求的同时,可以方便地满足今后系统扩容的需求。

机房环境监控系统设计方案

机房环境监控系统 设计方案 二〇一三年七月

目录厂家简介3 第1章方案概述4 1.1前言4 1.2工程概况4 1.3项目状况4 1.4监控对象错误!未定义书签。 1.5建设目标5 第2章技术方案优点5 2.1先进的系统设计5 2.2统一的软件、硬件、配件平台6 2.3先进的软件技术6 2.4全开放模式6 2.5优异的“防误报警”智能逻辑技术6 2.6优异的网络性能,带宽要求低6 2.7特有的系统快速恢复设计6 2.8优异的扩容能力7 2.9优异的分布式部署能力7 2.10高可靠嵌入式设备7 2.10.1 工业级嵌入式监控主机7 2.10.2 双网卡7 2.10.3 高集成7 2.10.4 无风扇,无硬盘、低功耗7 2.10.5 系统独立性好,实施风险低8 第3章系统设计方案8 3.1系统网络拓扑8 3.2软件部署9 3.3集中监控管理系统运行支撑平台要求10 3.3.1 硬件平台10 3.3.2 运行平台10 3.4IMCP综合监控管理平台功能模块介绍10 3.4.1 全功能组态平台10 3.4.2 电子地图功能13

3.4.3 权限管理14 3.4.4 告警管理14 3.4.5 日志管理15 3.4.6 报表及统计分析16 3.4.7 数据存储17 3.4.8 数据管理17 3.4.9 系统维护18 3.4.10 双机热备19 3.4.11 运维管理19 3.5各监控子系统功能介绍20 3.5.1 配电柜监测子系统20 3.5.2 配电开关监测21 3.5.3 UPS监测22 3.5.4 精密空调监测23 3.5.5 漏水监测(区域式)24 3.5.6 温湿度监测25 3.5.7 门禁监控25 3.5.8 视频监控26 3.6硬件产品介绍27 3.6.1 ZHT-NMS2056S动力环境监控主机27 3.6.2 三相智能电量仪30 3.6.3 市电&开关监测模块31 3.6.4 区域式泄漏检测控制器31 3.6.5 数字型温湿度传感器32 3.6.6 门禁控制主机32 3.6.7 红外半球彩色摄像机33 3.6.8 高清硬盘录像机35

远程手机APP综合监控系统解决设计方案

APP综合监控系统解决设计方案 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据机房监控(机房动环系统)APP软件是怎样的,机房监控,机房动环系统 一、系统概述 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态的进行实时的视频监控,实现对机房远程监控与管理功能,通过手机APP可对上述全部监控对象进行可靠、准确的监控与控制。使机房无线远程监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 机房远程APP综合监控系统支持市面全系列安卓手机,手机终端可以通过4G/3G/GPRS/WIFI远程进行监控与控制,是目前无人值守管理人员最不可以缺少的系统组成部分之一,从而有效提高工作效率,保证机房系统运作的安全性与稳定性。 二、系统设计原则 系统设计坚持“技术先进、使用方便、经济合理、超前考虑”的原则,系统具有先进性、实用性、规范性、可靠性、开放性,同时为了保证整个系统稳定可靠,具备良好的整体升级、扩展能力和方便维护,符合机房间远程APP综合管理控制的需要,系统设备选型在符合系统功能要求的前提下,综合的考虑了性能指标、规格统一性及性能价格比。 可靠性 保证系统的高可靠性。即不会出现因为某一个设备发生故障而造成整个监控系统无法使用的现象。 系统的接入不会影响现有通信设备和网络的正常工作。

机房环境监控系统-推荐下载

机房环境监控系统 6.6.1 机房环境监控系统总体要求 机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、UPS 电源、配电柜、电池等设 备进行实时监控,为值班人员提供设备的状态信息。 本系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊 断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。 6.6.2 机房环境监控系统设计要求 ? 配电监测子系统;? UPS 电源监测子系统;? 精密空调监测子系统; ? 漏水监测子系统;? 温湿度监测子系统;? 消防报警监测子系统。 配电监测子系统本系统安装智能电量仪监测机房总市电、UPS 输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态采集模块监测配电 柜主要配电开关情况。 UPS 电源设备监测在弱电机房监测UPS 情况。采用RS-485总线通讯方式,通过UPS 厂家 提供的通信协议及通讯接口对UPS 进行全面系统的监测与诊断。一旦有故 障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警,告之相关人员。 精密空调设备监测 在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采用RS-485总线通讯方式, 通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行 监控。一旦有故障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警, 告之相关人员。 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

机房一体化监控主机方案

机房一体化监控主机解决方案 一、概述 近年来,随着科技的进步和经济的发展带来了整个社会生活水平的提高,人们生活不再仅仅局限于传统的衣、食、住、行,对周围的居住环境及环境安全越来越重视,安全技术防X作为保护人民生命和财产的重要工具也越来越被广大消费者所重视。在银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经得到广泛应用。闭路电视监控系统与出入口门禁控制系统作为安全防X系统最基本、最重要的子系统,得到了最为广泛的应用。采用闭路监控与出入口门禁控制为主的多种技术防X结合的系统是预防和制止犯罪最为有效的措施。 数字硬盘录像系统不仅存储费用低、效率高,而且还具有网络传输、远程传输和循环存储等优点。与此同时,硬盘录像系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联网联动,及时准确地反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。 二、系统设计原则、依据1 设计原则根据机房的总体结构和布局图来设计,前端设计采用高清晰度彩色摄像机,视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆,保证视频信号和控制信号的准确传输;监控录像系统采用数字化硬盘录像系统,可以实现循环录像,并方便检索回放。 a、先进性:在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面又使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。 b、可靠性: 系统最重要的就是可靠性,系统一旦瘫痪的后果将是难以想象的,因此系统必须可靠地、能连续地运行,系统设计时在成本接受的条件下,从系统结构、设备选择、产品供应商的技术服务及维修响应能力等各方面均应严格要求,使得故障发生的可能性尽可能少。即便是出现故障时,影响面也要尽可能小。 c、安全性:对于安全防X系统,其本身的安全性能不可忽视,系统设计时,必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

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*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统

独立运行。进口的高精度摄像机信号通过专业数字录像机的采集,连续不断地保存在高速稳定硬盘上,使机房内的每一个细节都记录在案,可随时进行查阅. 可利用局域网实现图像网上传输,管理人员直接在自己办公室监控系统内各只摄像机的清晰图像。远程接收的图像流畅清晰,绝无马赛克现象,平均帧率在25帧/秒,确保监控的质量。

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