机房动力环境设计方案
机房动环方案
机房动环方案概述机房动环是指机房内部的动力环境和环境监测,主要包括供电、机柜空调、消防安全等设备和系统。
机房动环方案是为了确保机房正常运行而制定的工作规范和流程。
本文将介绍机房动环方案的主要内容和实施步骤。
供电系统机房供电是机房运行的基础,供电系统需要保证稳定可靠。
以下是机房供电系统的主要配置和要求:主电源机房主电源一般为市电供电,供应电压为220V或380V。
主电源应配备自动切换开关,以确保当市电故障时自动切换到备用电源。
UPSUPS(不间断电源)是机房供电系统的重要组成部分,用于在市电故障时提供临时电源。
UPS应具备以下功能和特点:•输出电压稳定,波形纯正;•输出容量满足机房设备的需求;•具备自动切换功能;•支持在线运行和维护。
发电机组为了应对长时间停电或紧急情况,机房应配备发电机组。
发电机组应具备以下特点:•输出容量满足机房设备的需求;•自动启动和停止功能,实现无人值守运行;•手动和远程控制功能。
空调系统机房空调系统是为了保持机房内温度和湿度的稳定,以确保机房设备正常运行。
以下是机房空调系统的主要配置和要求:精密空调机房应配备精密空调设备,能够准确控制机房的温度和湿度。
精密空调应具备以下特点:•温度控制精度高,误差小于1°C;•湿度控制范围广,满足机房设备的要求;•静音运行,不影响机房工作环境;•高效节能,降低能耗。
空调系统布局机房中应根据设备布局和空气流动原理合理设置空调设备的位置和数量。
需要注意以下几点:•空调设备宜放置在机房边缘,避免对设备正常运行产生干扰;•空调设备布局应使空气能够流动到各个机柜,确保设备散热;•机房中的热点区域应特别考虑空调设备的布置,保证散热效果。
环境监测机房环境监测是为了实时掌握机房的温度、湿度、烟雾等参数,并及时发出警报以及采取必要的措施。
以下是机房环境监测的主要内容:温湿度监测机房应配备温湿度监测设备,实时监测机房内的温度和湿度。
监测设备应具有以下特点:•高精度的温湿度传感器;•数据采集和传输功能;•支持远程监控和报警。
机房动力与环境监控系统设计方案
机房动力与环境监控系统设计方案处理及存储。
现场设备采集层: 实时采集供配电、UPS、空调、漏水、温湿度、消防、等现场信号,将采集的信号经过分析、处理以后,直接传送到现场监控工作站。
系统结构组成“机房动力环境监控系统”由本地监控站、远程浏览站、计算机网络、智能模块、协议转换模块、信号处理模块、多设备驱动卡及智能设备等组成。
为了增强系统的功能,用户可选择配置多媒体声卡、智能电话语音卡、超级视频卡等设备。
本地监控站本地监控站采用研华工控机来实时采集机房各智能设备的运行参数及运行状态,监控主机与各现场智能设备之间通讯可根据用户需要选择采用RS232、RS485或者采用TCP/IP网络。
本地监控站与监控管理中心的通讯采用IP网。
智能模块智能模块用于采集控制模拟量、开关量等信号,将信号传输给现场本地站,并接受现场本地站的控制信号。
智能模块分为三种,即智能模拟量采集模块,智能开关量采集模块,智能控制输出模块。
智能模块采用RS485通讯接口,可以远传。
报警系统设计在本系统可以提供多种报警方式,见下图。
一旦发现异常事件,系统即自动执行预定的控制策略,同时启动报警,报警可以有几种方式,如报警窗口、语音提示、电话语音、声光报警、电子邮件、短信等。
如图所示。
使用时,可以选择其中一种或多种报警;当有多个报警同时发生时,系统通过事件等级,排队报警事件,并逐一报警,其中的电话号码、手机号码、电子邮件等由用户设置。
报警具备灵活定义功能,可以分别设置设备的报警方式以及相关管理人员,比如可以设定以下报警方式:精密空调故障通过电话语音方式通知精密空调管理人员并发送电子邮件给主管人员,而消防报警可通过手机短信方式通知消防管理人员并发送电子邮件给主管人员。
这种方式大大增加管理的灵活度。
另外,我们根据行业经验,专门定制了网络报警功能,方便实用,具体说明如下:当设备发生报警事件时,环境监控系统可通过局域网及时向环境管理人员的电脑发送报警信息,便于管理人员及时处理报警信息此时管理人员可打开IE浏览器查看报警设备的具体参数和状态,从而做出相应的决定。
机房动力环境监控系统解决方案
降低运维成本
01
02
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减少人力成本
通过实时监控和自动化管 理,降低对人工巡检和操 作的需求,从而减少人力 成本。
提高维护效率
监控系统能够及时发现设 备故障并进行预警,缩短 故障处理时间,提高维护 效率。
节能减排
通过自动化调节和管理, 能够合理控制机房能耗, 降低能源浪费,实现节能 减排的目标。
运用大数据和云计算技术,对海量数据进 行存储、分析和处理,提供智能化的预警 和告警功能,及时发现异常情况。
通过大屏幕、电脑、手机等多种终端展示 数据,方便用户随时随地了解机房的运行 状态,提高管理效率。
对未来发展的展望
随着人工智能技术的不断进步,机房动力环境监控系 统将更加智能化,能够自动识别异常情况并采取相应
解决方案的重要性
提高机房运行稳定性
提高管理效率
通过实时监测和预警,及时发现并解 决潜在问题,减少故障发生,提高机 房运行稳定性。
通过集中管理平台,实现对机房内各 类设备的远程监控和管理,提高管理 效率,降低运维成本。
保障信息安全
机房动力环境监控系统能够实时监测 机房内的安全状况,及时发现并处置 入侵、盗窃等安全事件,保障信息系 统的安全。
总结词
高精度、高可靠性
详细描述
金融行业对数据存储和处理要求极高,需要高精度和高可靠性的机房环境监控 系统。该系统能够实时监测金融数据中心的运行状态,及时发现异常情况,确 保金融交易和数据的安全。
案例三:政府机构应用
总结词
高保密性、可扩展性
详细描述
政府机构对信息保密要求较高,同时机房规模可能会随着业务发展而不断扩大。机房动力环境监控系 统能够提供高保密性的数据存储和处理功能,同时具备灵活的可扩展性,满足政府机构不断增长的业 务需求。
机房动力环境监控系统解决方案设计篇
机房动力环境监控系统解决方案设计1机房动力环境监控系统解决方案Supervision & Control System for Comunication Power Supply Environment名目第一章、前言(4)1.1.背景(4)1.2.网控公司从事动力环境监控的优势(5)其次章、工程需求分析(7)2.1.需求分析(7)2.2.机房监控需求及目标(9)第三章、解决方案(11)3.1.整体方案设计(11)3.2.监控系统的构造(12)3.3.方案设计说明(15)3.3.1整体设计说明(15)3.3.2产品优势(16)3.4.系统各功能模块解决方案(18)3.4.1配电系统监测(18)3.4.2智能设备监测系统(20)3.4.3环境系统检测(22)3.4.4门禁系统功能(24)3.4.5监控中心平台(26)第四章、主要产品功能介绍(29)4.1.监控主机(29)4.2.机房环境监控(30)4.3.机房动力监控系统(31)4.4.机房智能设备监控(32)4.5.门禁系统(33)4.6.中心监控软件GNC-M ANAGER(36) 4.6.1GNC-Manager 软件(37)4.6.2功能特点(38)4.6.3主要功能介绍(39)4.6.4软件的主操作界面例如(42)4.6.5告警通知系统(55)第五章、方案总结(57)第一章、前言1.1.背景随着现代化进程的推动,各行业对各类信息系统的依靠性日益提高,计算机系统已成为业务系统的重要组成局部,其数量与日俱增,配套的环境设备也日益增多。
机房的环境设备〔如供配电系统、UPS 电源、空调、消防系统、保安系统等〕必需时时刻刻为计算机系统供给正常的运行环境。
一旦机房环境设备消灭故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的牢靠性构成威逼,如果事故严峻又不能准时处理,就可能损坏硬件设备,造成严峻的经济损失和信息流失。
现有的政府、电力、银行、证券、海关等需要实时数据处理的单位,机房治理更显得极为重要,一旦系统故障,造成的经济损失更是不行估量。
机房环境动力监控系统技术方案
机房环境动力监控系统技术方案机房环境动力监控系统是为了对机房的环境和动力设备进行实时监控和管理而设计的。
该系统的主要目的是确保机房设备的正常运行,在出现故障或异常情况时能够及时发现并采取相应的措施。
下面是一个关于机房环境动力监控系统技术方案的详细描述。
一、系统架构1.传感器层:该层主要包含用于检测环境和动力参数的传感器,比如温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、电流传感器等。
这些传感器会将实时监测数据发送给数据采集层。
2.数据采集层:该层主要有负责数据采集的设备,主要功能是接收传感器层发来的数据并进行处理和存储。
数据采集设备可以使用嵌入式系统或者是微机来实现。
这些设备需要具备网络通信的能力,能够实时地将数据发送给应用层。
3.应用层:该层主要由应用软件组成,主要功能是接收并处理数据采集层传来的数据,并进行实时监控、分析和管理。
应用层可以使用云平台或者局域网来实现。
二、系统功能1.环境监测:通过温湿度传感器、烟雾传感器等监测机房的环境参数,包括温度、湿度、大气压力和空气质量等,以确保机房的环境符合要求。
2.动力监测:通过电流传感器、电压传感器等监测机房的动力设备参数,包括电流、电压和功率等,以确保机房的动力设备正常运行。
3.异常报警:当系统检测到机房环境或动力设备出现异常情况时,会自动发送警报信息给相关人员,以便及时采取相应的措施。
4.实时监控:系统会实时地显示机房的环境和动力状态,方便管理员进行监控和管理。
5.数据分析:系统会将收集到的数据进行分析,帮助管理员了解机房的使用情况和效率,并提供相应的优化建议。
三、系统实施步骤1.确定需求:首先确定机房需要监控的环境和动力参数,并制定相应的监控策略和报警机制。
2.设备选择:选择适合的传感器、数据采集设备和应用软件,并保证它们能够相互兼容。
3.系统安装:将传感器安装在机房的合适位置,并将数据采集设备安装在一个安全可靠的机柜中。
4.网络配置:配置数据采集设备和应用软件的网络参数,确保它们能够正常通信。
PEMS机房动力环境监控系统设计方案
PEMS机房动力环境监控系统方案目录一、项目概况....................................... 3二、设计依据....................................... 4三、设计原则及系统介绍............................. 5四、本案分项工程容................................. 84.1机房监控对象.............................................................. 84.2GA3-2000-MONITOR机房服务器:........................................... 9五、监控子系统设计介绍........................... 145.1红外探测报警器子系统 .................................................... 145.2风扇状态探测子系统...................................................... 145.3空调监测子系统.......................................................... 155.4温湿度监测子系统........................................................ 165.5烟感监测子系统.......................................................... 165.6门磁管理子系统.......................................................... 175.7视频监控系统............................................................ 17七、多机房远程集中监控.......................... - 1 -八、系统功能特点介绍............................ - 3 -8.1系统软件功能 (3)8.2系统优势 (12)8.3系统性能指标 (13)8.4系统网管功能简介 (14)8.5转发服务器监控系统软件简介 (16)九、系统培训计划............................... - 17 -9.1培训项目及方式 (17)9.2培训计划 (17)9.3培训对象 (17)9.4培训容 (17)9.5技术资料 (18)9.6课程安排 (18)9.7培训后达到的目标 (18)十、售后服务计划............................... - 18 -10.1售后服务体系 (18)10.2售后服务承诺 (19)附录一:设备主要技术指标和运行性能详细介绍....... - 20 -1、机房数据处理服务器GA3-2000-MONITOR (20)2、摄像机 (22)3、烟感传感器 (22)4、红外传感器 (23)5、门磁 (23)6、温湿度传感器 (24)一、项目概况(1)项目名称:机房动力环境监控系统(2)集中监控容:红外报警探测器、风扇、空调、温湿度、烟感探测器、门磁探测器、视频监控等二、设计依据《计算机场地安全要求》GB2887-89《计算机站场地技术条件》GB2887-89《电子计算机机房设计规》GB50174-93《工业企业通信接地设计规》GBJ79-85《安全防工程程序与要求》 GA/T75-94《报警图像信号有线传输装置》 GB/T 16677-1996《建筑物防雷设计规》GB50057-94《雷电电磁脉冲的防护通则》IE1312-1:1995《建筑防雷》IEC1024-1:1990《低压配电设计规》GB50054-95三、设计原则及系统介绍随着计算机的发展和普及,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。
弱电机房动力环境施工方案
UPS间3点钟方向墙壁上
2
离子烟雾传感器
吸顶式
UPS设备间中心天花板上
监测点设备安装位置示意图
弱电机房动力环境施工方案
机房施工方法
安装设备清单
序号
设备名称
数量
安装方式
安装位置
图例
1
三相电量监测仪
2
卡槽式
机房市电配电柜内,总配电柜内
无
2
开关量采集器
3
卡槽式
市电配电柜内
无
3
不定位漏水报警控制器
2
卡槽式
信号接驳箱内
无
4
漏水感应绳
2
地面卡扣
精密空调,普通空调
5
液晶温湿度传感器
4
主机房
6
精密空调智能监测器
1
接口式
安装在精密空调内
7
普通空调智能控制器
1
螺丝固定
安装普通空调顶端天花板上
8
嵌入式物理环境监控主机
1
机架式
网络机柜
9
信号接驳箱
1
壁挂式
主机房内墙壁
10
离子烟雾传感器
4
吸顶式
主机房天花板上
11
门禁状态监测器
1
卡槽式
安装在信号接驳箱内
无
12
消防系统报警监测器
1
卡槽式
安装在信号接驳箱内
无
13
声光报警器
1
壁挂式Байду номын сангаас
安装在操作间
设备安装位置示意图
操作间施工方法
安装设备清单
序号
设备名称
安装方式
安装位置
安之源机房动力环境监控技术方案
安之源机房动力环境监控技术方案安之源机房动力环境监控技术方案随着信息技术的发展,机房环境的重要性也日益增加。
机房的服务器、网络设备、存储设备等都需要正常的电力供应和适宜的环境温度才能保证其稳定运行。
机房内一旦出现断电、过载、过热等问题,将直接影响到业务运营和数据安全。
为了及时监测机房动力环境状况,预防和应对突发事件,机房监控技术得到了广泛应用。
安之源机房动力环境监控技术方案应用了传感器技术、网络通信技术、数据采集与处理技术等先进技术,通过多种监控手段,实现对机房动力、环境、安全等状态的实时监控和管理,为机房运维管理提供了有力支持。
一、方案架构安之源机房动力环境监控技术方案主要包括监测子系统、通信子系统、数据存储与处理子系统等三部分。
监测子系统是方案的核心,主要利用DMM5000智能监测模块、UPS电源监控模块、空调温湿度监测模块、门禁监控模块等传感器设备,对机房的电力、温度、湿度、门禁等状态进行实时监测,并实现数据采集、传输和处理。
DMM5000智能监测模块是监控子系统中最核心的设备,它能够对电流、电压、功率、功率因数、电量、电容等多个参数进行监测,并能够实现漏电、过载、欠压等故障报警,保障机房电力安全和设备稳定运行。
通信子系统是监测子系统与数据存储与处理子系统之间的桥梁,主要实现监测数据的传输和网络通信,采用现代化网络通信技术和安全技术,确保数据传输快速、准确和安全。
数据存储与处理子系统是方案的后端管理中心,主要实现监测数据的存储、管理、分析和处理,为机房运维管理提供强有力的支持。
此子系统可以将监测数据实时、持续的记录在数据库中,提供强大的数据查询和图表生成功能,便于管理员随时查看和分析机房的动力环境状态,并进行风险评估和预测分析。
二、关键技术1、传感器技术传感器技术作为监测子系统的核心技术,能够实现对机房动力、环境、安全等多个参数的实时监测。
传感器类型包括电力监控传感器、温湿度监控传感器、门禁监测传感器等多种,能够全面覆盖机房内的各个区域和设备的状态,确保机房的运行质量和数据安全。
机房动力环境设计方案
机房动力环境设计方案目录一、前言 (3)二、总体设计 (3)2.1 机房布局 (5)2.2 动力系统设计 (7)2.3 环境控制设计 (8)2.4 安全防护设计 (9)三、详细设计 (10)3.1 机房布局 (12)3.2 动力系统设计 (13)3.2.1 电源系统 (14)3.2.2 配电系统 (15)3.2.3 电池储能系统 (15)3.2.4 发电机组 (17)3.3 环境控制设计 (18)3.3.1 温度控制 (19)3.3.2 湿度控制 (21)3.3.3 空气净化系统 (22)3.3.4 消防系统 (23)3.4 安全防护设计 (24)3.4.1 视频监控系统 (25)3.4.2 防雷系统 (27)3.4.3 接地系统 (28)3.4.4 安全报警系统 (30)四、实施计划 (31)4.1 时间表 (31)4.2 负责人 (32)4.3 关键里程碑 (34)五、预算 (34)5.1 设备采购费用 (35)5.2 安装调试费用 (36)5.3 运营维护费用 (38)六、维护管理 (39)6.1 维护流程 (40)6.2 定期检查 (41)6.3 故障处理 (42)七、培训与操作指南 (44)7.1 员工培训 (44)7.2 操作手册 (45)7.3 应急响应计划 (47)八、总结 (49)8.1 设计成果 (50)8.2 预期效果 (51)8.3 后续工作建议 (52)一、前言随着信息技术的飞速发展,机房已经成为企业和机构信息化建设的核心基础设施。
为了保证机房的安全稳定运行,提高设备的使用寿命和性能,提高能源利用效率,本文将对机房动力环境设计方案进行详细阐述。
本设计方案旨在为机房提供一个舒适、安全、高效的工作环境,通过合理的空调、照明、电力等系统设计,实现机房内部温度、湿度、照度、电压等参数的精确控制,确保设备正常运行,延长设备寿命,降低故障率,提高数据中心的运行效率和可靠性。
在设计过程中,我们充分考虑了机房的实际情况,如设备布局、散热需求、照明要求等,力求做到科学合理、经济实用。
安之源机房动力环境监控技术方案
汇报人: 日期:
目 录
• 项目背景与需求分析 • 系统架构与设计 • 监控系统功能实现 • 系统部署与实施方案 • 安全与可靠性保障措施 • 效益评估与未来发展计划
01
项目背景与需求分析
项目背景介绍
当前随着信息技术的快速发展, 机房动力环境监控系统的需求日
益增长。
详细描述:建立完善的售后服务体系,提供定期 维护、保养、升级等服务,提高客户满意度。
感谢您的观看
THANKS
05
安全与可靠性保障措施
系统安全性保障
操作系统安全
采用具有最新安全补丁的操作系统,严格限制用 户对系统文件的访问权限,使用最小授权原则。
网络安全
部署防火墙和入侵检测系统,实时监测网络流量 ,及时发现并阻止恶意攻击。
数据加密
对重要数据采用加密存储和传输,确保数据的安 全性。
数据备份与恢复策略
数据备份
06
效益评估与未来发展计划
项目效益评估
总结词:准确评估
详细描述:通过对项目进行全面的财务分析,确定项目的投资回报率、净现值、内部收益率等指标, 为决策提供准确依据。
项目效益评估
总结词:有效监控
详细描述:利用先进的传感器和监控系统,实现对机房动力 环境参数的实时监测和数据采集,及时发现异常情况并采取 相应措施。
定期对重要数据进行备份,包括数据库、配置文件等,备份数据应存储在安全可 靠的地方。
数据恢复
制定详细的数据恢复流程,定期进行数据恢复演练,确保在发生数据丢失时能够 快速恢复。
设备维护与故障处理方案
设备巡检
定期对机房设备进行巡检,发现并及时处理潜在故障。
故障处理
机房动力环境监控系统工程技术方案书
机房动力环境监控系统工程技术方案书一、项目背景随着信息技术的迅猛发展,机房作为数据中心和服务器存储中心,成为企业信息化建设的核心和重要基础设施。
机房的正常运行直接关系到企业的信息系统和业务的连续性。
为了确保机房的稳定运行和设备的正常工作,我们有必要建立一套全面的机房动力环境监控系统。
二、项目目标1.实时监控机房的温度、湿度、烟雾和水浸等环境因素,及时发现潜在的故障和安全隐患。
2.监控机房的供电状态,包括电压、电流、功率等参数,及时发现供电异常情况。
3.监控机房的UPS系统、发电机组、空调系统等设备的运行状态,及时发现故障并进行预警。
4.实现对机房动力环境监控系统的远程管理和控制,提高管理的便利性和效率。
三、系统组成1.传感器装置:安装在机房各个区域的温湿度传感器、烟雾传感器和水浸传感器等,用于实时感知机房的环境状态。
2.监控设备:安装在机房的监控终端,通过网络连接传感器装置,实时采集和监测环境数据,并将数据传输到监控中心。
3.监控中心:安装在机房管理人员办公区域的监控台,用于接收和显示传感器的数据,并进行实时分析和报警处理。
4.远程管理平台:通过网络连接监控中心和机房设备,实现对机房动力环境监控系统的远程管理和控制。
四、技术方案1.传感器选型:选择高精度的温湿度传感器、烟雾传感器和水浸传感器,能够实时准确地感知和监测机房的环境状态。
2.数据采集和传输:采用现代化的传感器数据采集和传输技术,通过无线或有线网络连接传感器装置和监控中心,实时传输环境数据。
3.数据分析和报警:监控中心采用先进的数据分析算法,对传感器采集到的数据进行实时分析,并根据设定的报警规则进行报警处理。
4.远程管理和控制:远程管理平台通过网络连接监控中心和机房设备,实现对机房动力环境监控系统的远程管理和控制,包括远程设备状态查询、报警处理和参数配置等功能。
5.数据存储和备份:监控中心采用高可靠性的存储设备,实时存储和备份传感器采集到的数据,以备查阅和分析。
通信机房动力环境监控系统方案
目录1概述 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1方案背景 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2中兴ZMX10动环集中监控系统概述 ................................................................. 错误!未定义书签。
1.3动力环境集中监控旳意义 ................................................................................. 错误!未定义书签。
2系统旳监控对象.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1监控对象分类 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2监控量 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
机房动力、环境监控系统工程技术方案书
机房动力、环境监控系统工程技术方案书一、项目背景在当今数字化高速发展的时代,机房作为信息存储和处理的核心场所,其稳定运行至关重要。
就像我之前在一家公司工作的时候,有一次机房突然出现故障,导致整个公司的业务停滞了好几个小时,造成了巨大的损失。
从那以后,我就深刻认识到,一个可靠的机房动力和环境监控系统是多么的重要!二、需求分析我们先来看看机房都有哪些需求。
首先,电源供应得稳定吧,要是突然停电,数据丢失可就麻烦大了。
然后,温度和湿度得控制好,不然设备过热或者受潮,都可能出问题。
还有,防火、防盗这些安全措施也不能少。
三、系统概述咱们这个机房动力、环境监控系统啊,就像是机房的“超级保姆”,时刻盯着机房的一举一动。
它由传感器、监控主机、报警设备等组成。
传感器就像一双双敏锐的眼睛,能感知温度、湿度、电力等各种参数;监控主机则像聪明的大脑,对收集到的数据进行分析处理;报警设备呢,一旦发现异常,就会大声“呼喊”,通知相关人员。
四、动力监控电源可是机房的“心脏”,所以对它的监控可不能马虎。
咱们的系统会实时监测市电的输入电压、电流、频率等参数,一旦出现异常,比如电压过高或者过低,系统会马上发出警报。
UPS 系统也很关键,它能在市电停电时提供备用电源。
我们的监控系统能监测UPS 的工作状态、电池电量等,确保在关键时刻不掉链子。
五、环境监控机房的环境就像人的生活环境一样,得舒适才行。
温度过高,设备会“中暑”;湿度过大,设备会“受潮生病”。
所以,我们的系统会通过温度传感器和湿度传感器,精确地测量机房内的温湿度,并根据设定的阈值进行自动调节。
此外,防火监控也不能少。
烟雾传感器会时刻警惕着火灾的发生,一旦检测到烟雾,立即发出警报。
六、安防监控为了防止机房被不法分子入侵,我们还配备了门禁系统和视频监控系统。
只有授权人员才能进入机房,而且所有的进出记录都会被详细记录下来。
视频监控系统则能让您随时随地了解机房内的情况。
七、报警与通知当系统检测到异常情况时,会通过多种方式进行报警。
机房动力环境监控(管理)系统建设方案
机房动力环境监控(管理)系统建设方案1概述本项目选择的是面向数据中心基础设施管理推出的新一代数据中心管理系统,实现对数据中心基础设施层的动力、环境、视频、门禁等设备的实时数据、设备状态、告警等的管理。
同时支持各种机房视图和报表展现,用户可方便查看机房设备实时状态。
使机房具备24小时无人值守的水平。
2系统拓扑结构可监控的底层设备包含动力监控子系统、环境监控子系统、视频监控子系统和门禁监控子系统。
管理系统拓扑结构图3设备集中统一管理3.1动力设备监控1、配电柜监控监控实现:通过配电柜智能电量仪RS485接口接至采集器。
采集器通过实时不间断的轮询采集将信息传送给监控平台进行显示、报警。
监控性能:实时测量动力配电柜、USP输入输出柜的输入电源的电压、电流、功率因数等电力参数,对于精密配电柜还具备测量支路的电力参数监控。
可设定电压、电流的上限值与下限值,当监测的电压或电流超过设定的允许值时,系统诊断为有故障(报警)事件发生,监控主系统发出报警。
2、UPS监控监控实现:通过UPS的智能接口接至采集器。
采集器通过实时不间断的轮询采集将UPS的信息传送给监控平台进行显示、报警。
监控性能:实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。
实时判断UPS的部件是否发生报警,当UPS的某部件发生故障或越限时,嵌入式监控服务器系统发出报警。
3.2环境设备监控1、精密空调监控监控实现:设备提供通讯接口。
按实际情况划分区域,将一个区域内的精密空调通过RS485接口接至采集器。
采集器通过实时不间断的轮询采集将信息传送给监控平台进行显示、报警。
监控性能:监测精密空调运行状态,故障时进行报警。
能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的各项运行参数、各部件状态及报警情况。
2、温湿度监控监控实现:在机房内的重要区域安装温湿度传感器,带有RS485接口。
按实际情况划分区域,将每一个区域内的温湿度传感器接入采集器。
采集器通过实时不间断的轮询采集将信息传送给监控平台进行显示、报警。
机房动力环境集中监控系统技术方案
机房动力环境集中监控系统技术方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,机房作为存放设备和数据的重要场所,承载着企业的核心业务。
保证机房的动力环境稳定和安全,对于保障企业的正常运转具有重要意义。
因此,建立一个动力环境集中监控系统,能够全面实时地监测机房的动力环境,对机房设备的状态进行预警和检测,提高机房的稳定性和可靠性,从而确保企业的正常运营。
二、技术方案1.网络拓扑结构动力环境集中监控系统采用集中式监控的网络拓扑结构。
网络主要包括传感器、数据采集器、服务器和显示终端等组成。
传感器负责收集机房的动力环境信息,并通过数据采集器将数据传递给服务器进行处理和存储。
显示终端可以通过局域网或互联网接入服务器,实时查看机房的动力环境信息。
2.数据采集和传输为了实现对机房动力环境的全面监控,需要在机房中安装各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、电压传感器等。
这些传感器将通过数据采集器将采集到的数据进行整理和传输。
数据采集器需要支持多种传输方式,如以太网、串口、无线等,以适应不同机房环境的需求。
3.数据存储和处理机房动力环境监控系统中的服务器负责接收和存储传感器采集到的数据,并进行实时处理和分析。
服务器需要具备强大的计算和存储能力,能够承载大量的数据和用户请求。
同时,服务器需要支持数据的备份和恢复功能,以保证数据的安全性和可靠性。
4.预警和报警5.远程监控和管理为了方便对机房动力环境进行监控和管理,机房动力环境集中监控系统应支持远程监控和管理功能。
用户可以通过显示终端或手机等设备,远程查看机房的动力环境信息,并进行相关配置和操作。
同时,系统还应提供权限管理功能,对不同权限的用户进行限制,确保系统的安全性和稳定性。
三、系统优势和应用价值1.提高机房的稳定性和可靠性:通过实时监控机房的动力环境,能够及时发现和预警机房设备的异常情况,提前采取措施进行修复,减少机房故障对业务的影响。
2.简化管理流程和提高效率:传统的机房环境监控需要人工巡检和记录,占用大量的人力资源和时间。
机房电源动力改造方案
XXXXXX房电源动力改造方案一、电源动力现状和问题:中心机房现用两台熊猫20KVA-UPS,接线方式为串联方式.根据上级行制定的有关标准和规章制度要求,运城分行中心机房环境设施主要存在如下问题:1、市电输入:配电系统采用380V/220V TN-S系统。
单路电源从地下一层大楼配电室沿楼层强电竖井引入机房,供机房UPS及空调动力设备。
不满足双路市电输入要求;2、UPS输出:UPS为串联方式,不是完全独立供电模式;3、重要单电源设备未使用STS。
二、改造方案配电柜设置:设置两台市电输入配电柜,一台ATS互投柜,一台市电输入配电柜;两台UPS输出配电柜。
1、市电输入的解决方案按照省行规范设计,规范要求生产系统UPS输入电源应由配电室单独直接引入,须使用独立的开关及电缆。
依据规范要求:从总配电室另引取两路市电到机房供给两台20KVAUPS。
原有进线可供给空调等动力设备和用于照明。
(2)、两路市电分别与柴油机互投后引两路电源走大楼电井的梯架,引至机房。
两路市电接入ATS互投柜,经由机房配电柜,电源避雷柜,引入两台UPS输入端。
2、输出电路的改造(1)、根据机房用电规范要求,从安全的角度出发,2台UPS的输出各自独立供电。
由于重要单电源设备现在只有2台,故使用两台STS设置在设备旁,解决单电源设备的供电问题。
(2)、两台UPS独立供电后,为满足三相电平衡的要求,根据改造前敷设的六条电路,现新增加敷设四条电路以便于平衡。
平衡方案见附件。
变更前UPS输出与配电柜空气开关对应关系图示:变更后UPS输出与配电柜空气开关对应关系图示:附件:UPS三项输出平衡方案:说明:1、柜员操作区:为操作员操作的主要区域,这里的设备均为单电源设备,负载的总电流约为2安,为此在此增加一个STS。
2、网络设备区:网络区有核心路由器、核心交换机等设备,总电流为7安。
其中两台核心交换机为单电源设备,其它设备均为双电源设备。
考虑到网络设备的重要性,方案中为每台核心交换机前增加一个STS。
动力环境维护方案
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:动力环境维护方案# 动力环境维护方案## 1. 简介动力环境维护是保障机房、办公环境正常运行的重要工作之一。
本文将介绍机房动力环境维护的重要性,以及通过合理维护措施保障动力环境的方法。
## 2. 动力环境维护的重要性机房动力环境维护的重要性不言而喻。
一个稳定、可靠的动力环境是整个机房运行的基础,直接影响到服务器、网络设备等关键设备的正常工作。
如果动力环境出现故障或不稳定,可能导致设备宕机、数据丢失等严重后果,甚至影响到业务的正常运行。
因此,动力环境维护是机房管理中必须要重视和关注的方面。
只有通过合理的维护措施,及时排除各种潜在的故障隐患,才能保障机房的稳定、安全运行。
## 3. 动力环境维护方案### 3.1 UPS(不间断电源)维护UPS是保证动力环境稳定的重要设备,维护UPS的正常工作状态非常重要。
- 定期进行UPS设备巡检,检查电池组状态是否正常,是否需要更换电池。
- 定期进行UPS设备的清洁维护,保持设备表面的清洁和通风良好。
- 建立UPS设备的运行日志,记录关键参数和异常情况,及时发现和解决问题。
### 3.2 发电机维护发电机作为UPS的备用电源,同样重要。
合理的发电机维护可以保证备用电源的可靠性。
- 定期进行发电机设备巡检,检查关键部位是否存在异常,及时排除潜在故障隐患。
- 定期对发电机进行运行测试,保证其在短时间内正常启动并提供稳定的电源供应。
- 在机房供电切换时,进行备用电源的切换测试,确保切换过程平稳无误。
### 3.3 空调系统维护空调系统是机房环境维持稳定温度、湿度的重要设备。
维护空调系统可以保证机房环境的稳定。
- 定期对空调设备进行巡检,检查制冷效果、温湿度控制是否正常。
- 定期更换空调设备的过滤网,保持空气质量和通风效果。
- 定期清洗空调设备的风道、散热器,预防灰尘积聚堵塞导致设备故障。
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1.1.1.系统结构设计说明系统采用B/S模式分布式三层模块化结构,软件及硬件的安装与维护集中于监控服务器端,实现了零客户机管理,易于实施和维护,降低了系统的总拥有成本。
同时,采用三层结构,客户端只负责用户界面,业务规则的处理放在应用服务器端;当业务处理需求增加时,只需要对应用服务器进行升级或扩展成多个应用服务器,系统的可伸缩性大大地加强了。
系统现场输入输出设备及通讯接口设备为星型模块化结构,输入输出点通过I/O模块,组合完成对监控系统中需要被监控设备和控制点的匹配。
系统现场控制总线网络的传输速率不低于1Mbps,无需任何转接设备,每条RS485总线长度最大为1200米。
1.2. 系统特点系统结构:系统支持B/S、C/S两种结构,系统管理按设备-现场监控平台—管理中心多层架构设计,结构更加清晰合理,便于系统维护管理。
同时,系统提供双机热备功能;集成开发环境:系统平台是带有集成开发环境的系统平台,只有这样才能保证系统的开放性,才能真正满足用户不断变化的需求,使系统的维护成本降到最低。
集成系统网络化:通讯网络日趋多样化尤其是在公网上通讯已成为必然。
系统平台解决网络带宽问题、公网传输问题、安全问题以及动态IP接入等问题,使集成系统网络化的要求成为可能。
服务管理平台化:系统设计采用平台化设计概念,完全摒弃实现单一功能的系统平台理念,方便的实现系统信息共享与联动。
现场监控平台完成对各子系统数据的采集、分析、处理、联动、存储和网传功能。
高可靠性:系统采用模块化设计,充分保证系统在扩容、升级时系统可无间断安全运行,即在系统运行状态下进行修改与维护。
全开放模式:系统具有较好的开放性,不仅可以向下集成各种软硬件接口(OPC、DDE、ODBC、API、RS232/485、TCP/IP、BACnet等),还可对外提供各种接口(OPC、DDE ODBC、API、TCP/IP等),完全实现与其他平台的无缝对接,传递各种报警信息。
系统网络传输优化:为了保证系统在数据流量高峰时刻仍然能保持较高的实时性。
系统可以根据网络的实际情况进行数据传输方案的选择,例如:实时传送采集到的参数、当采集到的数据变化的值大于一个设定值时才传送数据、根据用户的网络资源的占用情况等系统进行优化处理等。
系统组态实现:系统组态实现,组建过程无需编程,确保系统的搭建周期短,人为干扰少、稳定性高。
数据管理:提供实时曲线、历史曲线等对数据进行管理;远程维护:管理者可通过任意终端方便地远程查看各设备、系统的运行状况,以及各类曲线、报表,如果权限允许也可对设备、系统进行控制管理与远程维护。
在线修改:对系统的修改与维护采用在线的模式,而无须停止正在运行的系统即可完成修改;例如当系统正处于运行状态时,根据实际需要,具有足够权限的管理人员可以对页面或策略的各种对象属性进行在线添加、删除、修改,并可将所有的修改实时上传,保证所有的修改都能即时生效,这种在线组态使监控系统保持连续性。
设置灵活:根据系统的实际情况,系统采样周期、界面显示刷新周期、系统通讯异常时重试时间间隔、网络周期等的设置均为毫秒级。
报警功能:●报警机制:没有盲点,系统对报警事件按优先级的高低进行处理。
例如:在例行检查时,当有问题发生,可能引起一系列的报警事件,系统以优先级的高低对报警信息进行处理。
●报警方式:灵活多样,可以根据报警事件的报警级别提供不同的报警方式:固定电话、手机、短信、语音多媒体等告警模式,同时告警信息可以限次播放,而且在两次告警间的停顿时间可以设置。
●报警屏蔽:可以屏蔽掉不重要的报警信息,增强系统的灵活性、提高对数据的可信度,报警屏蔽的操作简单,可以对同一个设备的不同的测点(模拟量、数字量)进行“屏蔽低限报警”、“屏蔽高限报警”、“屏蔽恢复事件”、“屏蔽报警事件”、“屏蔽0-1事件”、“屏蔽1-0事件”等屏蔽的选择。
●报警级别:报警信息可分级管理,至少分十级,用户可以根据实际发生的报警情况的紧急程度,选择不同的报警级别,对不同的报警级别,系统会以不同的报警方式对外报警。
●智能报警:在系统提供丰富的报警级别及报警方式的同时,用户可以根据实际使用情况进行灵活的报警方式的组合。
而且报警的语音,系统会根据现场的实际报警情况,进行智能的组合;●报警对象的准确定位:对报警的设备、事件、内容等进行准确定位,例如:“XX机房的当前温度为27.5度,温度过高,请立即查看”。
●报警积累:系统维护使用人员,对系统使用过程中常见问题的处理方法可以积累下来,在系统报警时,相应的处理意见也同时提示给用户,与其他维护使用人员共享。
●报警事件的查询:对报警事件的查看的方式灵活多样,允许用户根据不同的条件组合对报警事件的进行查询。
●报警信息的确认:对报警事件要求只有具有一定权限的人,才可以对该报警事件进行确认。
视频集成:将机房的视频图像与机房监控平台实现无缝的集成,在监控平台上对视频图像进行显示和录像。
联动控制:子系统间的联动控制通过策略组态不需编程实现,即通过“策略组态”,可以方便的将不同子系统进行联动,即可以设定一些事件触发条件,当满足这些条件的时候,系统会自动执行某个功能或者启动另外一个子系统的设备执行相应的动作等。
WEB功能:●浏览功能:系统具有WEB浏览功能,无须安装软件和任何配置,实现“零安装”,通过浏览器方式在局域网内监视各监控数据,浏览器界面与客户端保持一致。
●系统管理与维护:拥有一定权限的用户,通过WEB可以对各子系统的设备进行远程的管理。
巡视功能:●为了便于管理,在日常管理工作中,针对不同系统不同设备的重要程度,系统允许用户自行定义监控画面按照预先设计好的顺序、时间间隔等进行巡视。
当无人操作时,系统显示页面可按照一定顺序(可随意更改编辑)自动显示。
页面一旦出现报警点,监控的页面会自动跳转、切换到报警点所在的页面上。
系统技术参数:●系统最大监控点数:100,000●系统实时数据传送时间<=1秒●系统控制命令传送时间<=1秒●系统联动命令传送时间<=1秒●系统最大接入用户数(并发):不限1.3. 系统功能描述1.3.1.1 软件平台操作系统采用WINDOWS XP或2003 SERVER,数据库采用SQL Server 2000。
支持RS232、RS485、RS422、TCP/IP、SNMP等多种接口和协议。
1.3.1.2 功能模组系统采用树状结构,按照各监控单元的监控职能和相似特点,本子系统分为如下功能模组:●UPS设备组(UPS、蓄电池)●空调及通风设备组(精密空调、普通空调、新风机、排风机)●供配电设备组(包括电量仪、配电开关状态、精密配电柜、ATS、STS、发电机)●环境监控设备组(包括温湿度、漏水监测、防雷器)●安防设备组(消防控制箱、门禁、视频、红外探测器)1.3.1.3 系统界面监控页面的设计可以归结为各种页面对象的设计,利用这些对象可以组织成各种各样的显示画面,这个组织过程称为页面组态,通过此项功能实现系统图形化界面组态编程。
系统支持全中文界面,图形化设计,支持电子地图功能。
界面的结构、层次应清晰明了,能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态,场景仿真。
子系统的主界面应为包含所有子系统内监控设备的电子地图,在该界面上可直接点击子系统内的任意监控设备进入其运行状态界面。
同时,在子系统的主界面上为各功能模组设置访问按钮,通过点击进入各功能模组界面(电子地图),以便对分组的监控设备进行更清晰、更有针对性的监控。
当操作者点击主界面或功能模组界面上某一监控设备后,画面会自动切换到该设备的运行状态图或者弹出对相关设备的操作界面,以便管理人员查看和控制该设备。
在有报警或异常状态的情况下,有问题的监控设备界面可以自动弹出,同时启动帮助系统,利用预存于知识库中的信息给管理人员相应的操作提示。
界面轮询:系统允许管理人员针对系统中不同设备、环境的重要程度,自行定义监控画面按照预先设计好的顺序、时间间隔,在各功能模组之间进行轮询。
当无人操作时,系统显示界面可按照设定的顺序(可随意更改编辑)自动显示。
当进行手动操作或发生报警时,界面轮询功能应自动停止,直到手工再次启动轮询。
系统提供集成开发环境,利用各种界面元素(例如按钮、圆、矩形、直线、图片、实时曲线、历史曲线等)及编辑工具,使管理人员可以根据自己的需求设计个性化界面。
例如对界面的框架结构进行调整、对监控单元的位置进行调整等。
在使用过程中,对界面的修改应能在线进行,修改效果即时生效。
1.3.1.4 权限管理通过在系统内核管理设置和数据库管理设置操作管理级别,实现权限管理功能。
子系统管理员的权限(包括操作权限和管理范围)设置,与监控平台的权限设置完全一致并被后者包容。
当监控平台不可用,用户需直接登录子系统进行操作时,则由子系统的权限设置进行相应的控制。
用户如需对子系统进行操作,需先通过登录,输入用户名、密码,经系统验证后根据用户分配的操作权限和管理范围进行操作。
在登录前系统应处于锁定状态,只能显示,不可操作,但报警界面的自动弹出应不受限制。
操作权限:子系统管理员(用户)的操作权限级别不少于5级:●第一级:登录系统查看管理界面+设备运行状态查询●第二级:第一级+事件管理(事件确认、事件查看等)●第三级:第二级+报表管理(报表设置、报表生成等)+日志管理●第四级:第三级+数据的备份与恢复+设备硬件操作能力(空调启停等)●第五级:第四级+管理员操作权限和管理范围分配+系统参数设置+系统模块的添加与删除用户管理范围的分配可通过对各功能模组的组合选择来实现和控制。
用户只能对自己管理范围内的监控设备进行监控和管理。
1.3.1.5 查询功能通过把各监控单元数据存储到数据库,对数据进行分类归组,在查询数据时,过滤不相关数据,以实现查询功能。
系统应对每一个监控单元(设备)的工作状态、工作参量等内容提供简单、直接的的查询方式,查询的结果可以输出及打印。
同时系统的查询方式可以根据查询条件过滤不关心的内容,要求直观、简洁,又不失完整性。
快速查询:系统应支持快速查询功能,即在管理界面上设置查询窗口,当管理人员输入设备ID号、设备名称等唯一性信息时,系统可自动进入该设备的工作状态界面,便于管理人员随时查询。
1.3.1.6 数据管理通过数据库功能实现。
实时数据:系统应能够监控到相关设备的实时参量,并能实时进行查询。
系统应提供多种形式的实时动态曲线,并至少包括以下参量:●UPS输入端的电压、电流、频率变化情况。
●UPS输出端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况。
●各温湿度监测点的温度变化情况。
●各温湿度监测点的湿度变化情况。
以上动态曲线的时间跨度默认为5分钟,时间刻度默认为5秒,即显示5分钟内每5秒的变化情况;除此之外,系统应至少提供“时间跨度2分钟,时间刻度2秒”以及“时间跨度1分钟,时间刻度1秒”等选择,提供更精确的实时动态曲线。