安之源机房动力环境监控技术方案
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机房动力环境监控技术方案
一、用户需求
根据机房的实际情况,需要对机房中配电及动力、环境、安防等进行全面的集中监控。所监控的智能设备或子系统主要包括:配电柜供配电参数监测、配电开关状态监测、UPS主机监测、UPS蓄电池监测、精密空调监控、新风机组监控、温湿度监测、漏水监测、视频监控、门禁管制、消防监控等。
具体监测内容:(需根据实际情况调整)
➢配电柜配电参数:监测4路配电
➢配电开关状态:监测32路配电开关通断状态
➢UPS主机:2台 UPS
➢UPS蓄电池组:4组,每组不超过40节,单体DC12V
➢精密空调:2台
➢新风机组:1台
➢温湿度:6个点
➢漏水:2套,监测空调下方漏水
➢门禁:4道门
➢视频:4路
➢消防:从消防控制器获取报警信号
二、需求分析
监控主机能够方便、实时查看到各智能设备或子系统的所有运行参数和运行状态。系统采用现场智能采集设备,采集到的信号和数据,传给集中监控服务器。具体设计:
❖配电参数监测子系统:
通过智能电量仪采集配电情况,并在监控系统以动态方式直观的显示。
❖配电开关状态监测子系统:
通过交流开关监测模块,实时监测开关的通断(断电或跳闸)状况,并
在监控系统以直观的图形显示。
❖UPS主机监控子系统:
通过UPS厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。
❖UPS蓄电池组监测子系统:
通过蓄电池组监测仪,监控系统实时采集每节电池的电压,蓄电池组组压,充放电电流,并长时间保存数据。
❖精密空调监控子系统:
通过精密空调厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。
❖新风机监控子系统:
通过新风机厂家提供的智能接口及协议获取设备的运行参数,所采集的数据取决于协议所开放的数据采样点。
❖温湿度监测子系统:
通过在天花上安装带液晶显示的温湿度传感器监测机房内温湿度的数值,以监测机房的环境安全程度及对空调工作状态的信息反馈。
❖漏水监控子系统:
通过绳式漏水监测系统实时监测空调下方的泄露情况,准确定位漏水点位置,并在监控系统有直观的动态显示。
❖消防监控子系统:
通过干接点信号采集消防报警主机的报警信号。
❖门禁监控子系统:
通过门禁控制器实现对主要出入口进出人员的管理。
❖视频监控子系统:通过摄像头和监控主机实现对重要区域的视频监控。
❖具备的报警方式:手机短信报警、电话语音报警等。
三、系统结构设计说明
系统结构描述:
1.数据采集层:针对机房内的各类参数用采集模块进行数据采集并通过多
种总线形式传到监控主机。
2.核心处理层:配备现场管理主机及相应的软件实现对各参数的集中存储与
处理。并提供相应的报警方式:电话语音报警、手机短信报警。
3.远程监控层:系统支持远端IE浏览、远程客户端浏览,实现移动办公。
通过授权可以在任何有网络的地方实时的对监控系统进行浏览检索、操作控制等。
四、系统设计依据
✧《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 50174-2008)》
✧《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》
五、系统设计原则
5.1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3秒内。
5.2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7X24X365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(模拟量)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。
5.3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,完全实现与第三方系统的无缝对接,传递各种监控及报警信
息。
➢系统不仅要作为集成监控管理平台,还可以提供简明的集成开发工具。
在使用的过程中,允许用户(维护人员)根据实际使用情况进行系统维护
与平台的升级,并不需要专业软件知识就可以自由修改监控系统。
➢系统提供网络扩展功能,支持各种网络传输方式,在任何有网络连接的地方,通过相应权限验证即可访问系统。
5.4可扩展性(S-Scaleable)
➢考虑到现有的监控点及今后不断扩充的需要,系统应拥有较大的容量(可扩容至10000监控点)。
➢系统从软件和硬件两方面采用模块化结构设计,以适应不同区域和不同数量监控对象灵活调整的需要。对于监控对象的增减,系统只需增减相
应的模块,而不影响系统其他部分的正常运作。
➢系统支持在线扩容和升级,扩容和升级期间应能保证系统的不间断安全运行。
➢系统软件可考虑用相应的组态工具(如设备组态、页面组态、策略组态)实现系统的组建、维护和扩充,以增强系统的易维护性和人性化特点。
5.5易于维护和管理(M-Manageable)
➢使用WINDOWS32位平台开发,有着直观、友好的人机界面,动态图形显示,只需要基本的计算机操作知识就可以完成所有操作,所有控件可以
自定义。
➢数据存储超过一年,极大的方便了管理,无须保存过多的纸质数据,查看数据时可以使用历史曲线或实时曲线,方便的分析数据(最大、小,
平均值,总值等)。
➢报警处理机制先进,发生报警时可以按照报警事件等级进行排队报警,可以选择使用电子地图、文字、语音、短消息、电话、声光报警等各种
方式进行报警输出。