动力环境监控系统
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– 对于智能设备,本身具备数据采集能力,可直 接接入监控系统; – 非智能设备,需加采集器采集其信号。
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二、采集子系统器件
• 传感器
– 将非电量信号变换成标准电量信号,如:温度、湿度、液位;红 外感应、烟感、门碰、漏水等。这些非电量信号和开关量信号需 要通过相应的传感器如:温度传感器、湿度传感器、感烟探测器、 红外探测器、门磁开关、水浸、液位传感器转换成标准电量信号 后才能被采集器采集。
– CSC(Central Supervision Center):面向多LSC管 理的高级监控层次,通过开放的数据协议,连接下属 的多个LSC对象。 – LSC (Local Supervision Center):面向区域级的设 备对象管理和表现的监控层次,连接区域内的FSU, 在此层次对监控的基本功能进行表现。 – FSU (Field Supervision Unit):面向直接的设备数 据采集、处理的监控层次,可以包含采样、数据处理、 数据中继等功能。
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四 、 监 控 系 统 组 网 中国移动通信集团四川移动通信有限责任公司 四川邮电职业技术学院培训中心
PESM
• 其中
– FSU包括:底端智能设备、底端非智能设备、 FSU设备 – LSC包括:前置处理主机、数据库服务器、实 时监控台、报表台、打印机和组网设备等 – CSC包括:数据库服务器、实时监控台、报表 台、打印机和组网设备等
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三、监控对象
• 动力系统和环境系统两大类 。动力系统是 主要监控对象。
– 动力系统:高压变、配电设备、低压配电设备、 备用发电机组、UPS、逆变器、整流配电设备、 蓄电池组、直流-直流变换器等; – 环境系统:空调、局(站)环境、安全保卫系 统等。
• 硬件
– 应采用国际上通用的高可靠性的计算机及配套设备;能适应现场温度、 湿度、海拔、干扰等要求,应有可靠的抗雷击和过电压保护装置;监测 机房环境等使用的烟雾、防盗传感器等应经过公安消防部门认可
• 软件
– 监控软件应包含以下功能模块:安全管理、配置管理、告警管理、性能 管理、数据管理、报表打印等
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四、被监控设备的分类
• 按被监控设备本身的特性可分为:智能设备、非 智能设备 。
– 智能设备:带有数据通信接口,具有一定的数据采集 和处理能力,可直接与计算机进行通信,只要有协议, 即可直接纳入监控系统,如智能电源、智能油机、智 能空调、稳压器、变压器。 – 非智能设备:指没有数据通信接口的设备,设备本身 不具备数据采集和处理能力,对这类设备的监控需要 在设备上加装传感、变换、信号转换等功能。如非智 能空调、电池组、防雷器、现场环境等。
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二、常见的动力环境监控系统
– PSMS:(Power Supply Monitoring System)动 力设备及环境集中监控系统。(YD/T10512000标准) – PESM :(Power & Environment Supervision system for Mobile communication )中国移动通 信机房动力环境监控系统 。简称:动力环境监 控系统。
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八、监控系统功能
• 1、实时监视功能。实时监视动力设备和空调等设 备的运行状态,并随时监视局房环境等。 • 2、远程控制功能。对被监控的设备进行远程手动 或自动控制。 • 3、故障诊断和报警功能。能根据被监控设备的工 作状态和参数变化趋势,及时准确地定位故障源, 产生告警信息并能通过各种手段(如声、光、语 音、自动寻呼等)将故障诊断结果向维护人员报 告,以便维护人员及时地采取措施。 • 4、数据查询和报表功能。通过键盘和显示界面查 询被监控对象的实时数据等,且能自动生成相关 报表,便于维护人员分析。
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PESM接口说明
• A接口:为现场监控单元(FSU)与被控设备 (主要指智能设备)之间的接口。 • B接口:为区域监控中心(LSC)与现场监控单元 (FSU)之间的接口。 • C接口:为集中监控中心(CSC)与区域监控中 心(LSC)之间的接口。 • D接口:为区域监控中心(LSC)或集中监控中 心(CSC)与其他网管或电子运维系统之间的接 口协议,可以分成D接口(E-OMS),D接口(文本 方式)两种协议接口。
• 测量精度
– 直流电压应优于0.5%;蓄电池单体电压测量误差应≤±5mV;其他电量应 优于2%;非电量一般应优于5%。
• 采用UPS电源供电 • 采用局(站)内的接地系统 • 电磁兼容性
– 监控系统应具有良好的电磁兼容性。被控设备处于任何工作状态下,监 控系统应能正常工作;同时监控设备本身不应产生影响被控设备正常工 作的电磁骚扰
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六、监控的内容
• 电总简称为“三遥”(遥测、遥信、遥控 )。中 移动为“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调) (通俗意义上,遥调归入到遥控,遥像归入到遥 信。)
– 遥测:通过对现场设备或环境的连续变化的模拟量进 行采集,来远程获取这些数据的过程。 – 遥信:是指通过对现场设备或环境的运行状态进行监 视,来远程获取相应的状态量的过程。(包括运行状 态和状态告警信息)。 – 遥控:指监控系统对远端设备发出特定的指令,来使 设备执行相应动作的过程 。(开/关机) – 遥调:指监控系统远程改变设备运行参数的过程。 (比如空调温度的设置、输出电压的调整) – 遥像:监控系统远程显示机房现场实时图像信息过程。
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三、监控系统被测量信号内容
• (1)动力系统:
– 模拟量信号有:
• 交流电压:380V、220V;交流电流:0~200A • 直流电压:48V、24V、12V、2V;直流电流:0~±2000A • 频率:40~60Hz;功率因数:±0.5~1
• 变送器
– 非标准的电量信号变换成标准电量信号。现场模拟电量信号范围 较大较宽,如交流电压220V、380V,交流电流0~200A,直流电 压24V、48V,直流电流0~1000A,频率50Hz等,需要通过变送 器将非标准电量信号变换成标准电量信号。常用的变送器有三相 电压变送器、三相电流变送器、有功功率变送器、功率因数变送 器、频率变送器、直流电压变送器等。
动力环境监控系统
培训讲义
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内容
• • • • • •
动力环境监控系统概述
动力环境监控系统结构 数据采集子系统 传输子系统 软件子系统 监控系统的维护
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一、监控系统的功能
• 动力环境集中监控系统是对动力设备、局 房环境实施集中监控管理的系统,是对分 布的动力设备、局房环境进行遥测、遥信、 遥控、遥调,实时监视动力设备和局房环 境的运行状态,记录和处理相关数据,及 时侦测故障,通知人员处理,从而实现通 信机房的少人或无人职守;同时通过智能 分析,判断设备潜在故障,为预防设备重 大故障提供前期诊断的依据,提高动力系 统的可靠性及通信设备的安全性。
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三、监控系统组网-PSMS
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– PSMS监控系统的组网结构具有二级结构和三级结构两 种。二级结构相当如图中的一个SS及其监控和管理的 端局,由图示可知,多个二级结构可以平滑地升级为 三级结构。对于二级结构,监控数据存放在监控站的 数据库服务器中;对于三级结构,数据分布存放在监 控中心(SC)数据库服务器和监控站(SS)数据库服 务器中。 – PSMS系统从逻辑上可以划分为数据采集子系统、传输 子系统和软件子系统三部分,另外还有相对独立的图 像子系统。图象监控系统可以完全独立运行,也可与 PSMS一起协同运行,告警联动。
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• 分三级结构:监控中心(SC)、监控站(SS)、 监控单元(SU)。
– 监控中心(SC):本地网的网管中心并受网管中心管 理,配置服务器和业务台 – 监控站(SS):受监控中心调度,执行对下属端局的 维护操作,配置服务器、业务台、可能还有多端局前 置机。 – 监控单元(SU):配置前置机(又名监控主机)或智 能设备处理机,负责对各端局内的各个监控模块(SM) 进行管理。 – 监控模块(SM):采集器和智能设备。在逻辑上不属 于PSMS。
• 实时性
– 发现故障及时告警。从告警发生到有人值守监控中心接受到告警 信息的时间间隔≤10s(拨号通信方式除外)。各监控级应有多事件 多点同时告警功能,告警准确度的要求为100%。
• 安全性
– 监控系统应具有在前端监控微机上设置禁止远端遥控的功能
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内容
• • • • • • 动力环境监控系统概述 动力环境监控系统结构
数据采集子系统
传输子系统 软件子系统 监控系统的维护
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一、数据采集子系统任务
• 数据采集系统的任务就是把被监控的信号 采集、处理后上送给上级监控中心。在 PSMS中, SU、SM一起称为采集子系统。
– 开关量信号主要有:
• 工作状态指示灯;故障状态指示灯;刀闸分合闸状态等。
• (2)机房环境系统:
– 模拟信号主要有:
• 温度:-5~50℃;湿度:0~100%RH
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二、监控系统结构-PESM结构
D接口 CSC E-OMS
C接口
LSC
LSC
A/B接口
FSU A接口
FSU
FSU
FSU
监控对象(智能设备)
监控对象(非智能设备)
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• 与PSMS相同,相对应的三级结构为:集中监控 中心(CSC)、区域监控中心(LSC)和现场监 控单元(FSU) 。
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五、被监控信号的分类
• 电量和非电量信号(非电量需要变成电量) • 模拟量和数字量(模拟量要转换成数字量)
– 模拟量AI(Analog Input):有单位,有具体数值且连 续变化的量,如:交直流电压、电流、温度、湿度、 柴油机的油压、水温等。 – 状态量DI(Digital Input):可用0或1来表示设备的运行 状态或告警的量,如:开关的分合,设备告警(有 无)。 – 控制量DO(Digital Output):通过控制量可以改变设备 的运行状态,如:打开空调、启动发电机、关闭整流 模块等。
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七、监控系统要求
• 可靠性
– 监控系统硬件的平均失效间隔时间(MTBF)应>100000h,平均故 障修复时间(MTTR)应<0.5h;整个监控系统的平均失效间隔时 间(MTBF)应>20000h。
• 可扩充
– 监控系统的软、硬件应采用模块化结构,便于监控系统的扩充、 升级
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内容
• • • • • • 动力环境监控系统概述
动力环境监控系统结构
数据采集子系统 传输子系统 软件子系统 监控系统的维护
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一、监控系统结构-PSMS结构
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二、采集子系统器件
• 传感器
– 将非电量信号变换成标准电量信号,如:温度、湿度、液位;红 外感应、烟感、门碰、漏水等。这些非电量信号和开关量信号需 要通过相应的传感器如:温度传感器、湿度传感器、感烟探测器、 红外探测器、门磁开关、水浸、液位传感器转换成标准电量信号 后才能被采集器采集。
– CSC(Central Supervision Center):面向多LSC管 理的高级监控层次,通过开放的数据协议,连接下属 的多个LSC对象。 – LSC (Local Supervision Center):面向区域级的设 备对象管理和表现的监控层次,连接区域内的FSU, 在此层次对监控的基本功能进行表现。 – FSU (Field Supervision Unit):面向直接的设备数 据采集、处理的监控层次,可以包含采样、数据处理、 数据中继等功能。
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四 、 监 控 系 统 组 网 中国移动通信集团四川移动通信有限责任公司 四川邮电职业技术学院培训中心
PESM
• 其中
– FSU包括:底端智能设备、底端非智能设备、 FSU设备 – LSC包括:前置处理主机、数据库服务器、实 时监控台、报表台、打印机和组网设备等 – CSC包括:数据库服务器、实时监控台、报表 台、打印机和组网设备等
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三、监控对象
• 动力系统和环境系统两大类 。动力系统是 主要监控对象。
– 动力系统:高压变、配电设备、低压配电设备、 备用发电机组、UPS、逆变器、整流配电设备、 蓄电池组、直流-直流变换器等; – 环境系统:空调、局(站)环境、安全保卫系 统等。
• 硬件
– 应采用国际上通用的高可靠性的计算机及配套设备;能适应现场温度、 湿度、海拔、干扰等要求,应有可靠的抗雷击和过电压保护装置;监测 机房环境等使用的烟雾、防盗传感器等应经过公安消防部门认可
• 软件
– 监控软件应包含以下功能模块:安全管理、配置管理、告警管理、性能 管理、数据管理、报表打印等
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四、被监控设备的分类
• 按被监控设备本身的特性可分为:智能设备、非 智能设备 。
– 智能设备:带有数据通信接口,具有一定的数据采集 和处理能力,可直接与计算机进行通信,只要有协议, 即可直接纳入监控系统,如智能电源、智能油机、智 能空调、稳压器、变压器。 – 非智能设备:指没有数据通信接口的设备,设备本身 不具备数据采集和处理能力,对这类设备的监控需要 在设备上加装传感、变换、信号转换等功能。如非智 能空调、电池组、防雷器、现场环境等。
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二、常见的动力环境监控系统
– PSMS:(Power Supply Monitoring System)动 力设备及环境集中监控系统。(YD/T10512000标准) – PESM :(Power & Environment Supervision system for Mobile communication )中国移动通 信机房动力环境监控系统 。简称:动力环境监 控系统。
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八、监控系统功能
• 1、实时监视功能。实时监视动力设备和空调等设 备的运行状态,并随时监视局房环境等。 • 2、远程控制功能。对被监控的设备进行远程手动 或自动控制。 • 3、故障诊断和报警功能。能根据被监控设备的工 作状态和参数变化趋势,及时准确地定位故障源, 产生告警信息并能通过各种手段(如声、光、语 音、自动寻呼等)将故障诊断结果向维护人员报 告,以便维护人员及时地采取措施。 • 4、数据查询和报表功能。通过键盘和显示界面查 询被监控对象的实时数据等,且能自动生成相关 报表,便于维护人员分析。
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PESM接口说明
• A接口:为现场监控单元(FSU)与被控设备 (主要指智能设备)之间的接口。 • B接口:为区域监控中心(LSC)与现场监控单元 (FSU)之间的接口。 • C接口:为集中监控中心(CSC)与区域监控中 心(LSC)之间的接口。 • D接口:为区域监控中心(LSC)或集中监控中 心(CSC)与其他网管或电子运维系统之间的接 口协议,可以分成D接口(E-OMS),D接口(文本 方式)两种协议接口。
• 测量精度
– 直流电压应优于0.5%;蓄电池单体电压测量误差应≤±5mV;其他电量应 优于2%;非电量一般应优于5%。
• 采用UPS电源供电 • 采用局(站)内的接地系统 • 电磁兼容性
– 监控系统应具有良好的电磁兼容性。被控设备处于任何工作状态下,监 控系统应能正常工作;同时监控设备本身不应产生影响被控设备正常工 作的电磁骚扰
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六、监控的内容
• 电总简称为“三遥”(遥测、遥信、遥控 )。中 移动为“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调) (通俗意义上,遥调归入到遥控,遥像归入到遥 信。)
– 遥测:通过对现场设备或环境的连续变化的模拟量进 行采集,来远程获取这些数据的过程。 – 遥信:是指通过对现场设备或环境的运行状态进行监 视,来远程获取相应的状态量的过程。(包括运行状 态和状态告警信息)。 – 遥控:指监控系统对远端设备发出特定的指令,来使 设备执行相应动作的过程 。(开/关机) – 遥调:指监控系统远程改变设备运行参数的过程。 (比如空调温度的设置、输出电压的调整) – 遥像:监控系统远程显示机房现场实时图像信息过程。
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三、监控系统被测量信号内容
• (1)动力系统:
– 模拟量信号有:
• 交流电压:380V、220V;交流电流:0~200A • 直流电压:48V、24V、12V、2V;直流电流:0~±2000A • 频率:40~60Hz;功率因数:±0.5~1
• 变送器
– 非标准的电量信号变换成标准电量信号。现场模拟电量信号范围 较大较宽,如交流电压220V、380V,交流电流0~200A,直流电 压24V、48V,直流电流0~1000A,频率50Hz等,需要通过变送 器将非标准电量信号变换成标准电量信号。常用的变送器有三相 电压变送器、三相电流变送器、有功功率变送器、功率因数变送 器、频率变送器、直流电压变送器等。
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动力环境监控系统概述
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一、监控系统的功能
• 动力环境集中监控系统是对动力设备、局 房环境实施集中监控管理的系统,是对分 布的动力设备、局房环境进行遥测、遥信、 遥控、遥调,实时监视动力设备和局房环 境的运行状态,记录和处理相关数据,及 时侦测故障,通知人员处理,从而实现通 信机房的少人或无人职守;同时通过智能 分析,判断设备潜在故障,为预防设备重 大故障提供前期诊断的依据,提高动力系 统的可靠性及通信设备的安全性。
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三、监控系统组网-PSMS
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– PSMS监控系统的组网结构具有二级结构和三级结构两 种。二级结构相当如图中的一个SS及其监控和管理的 端局,由图示可知,多个二级结构可以平滑地升级为 三级结构。对于二级结构,监控数据存放在监控站的 数据库服务器中;对于三级结构,数据分布存放在监 控中心(SC)数据库服务器和监控站(SS)数据库服 务器中。 – PSMS系统从逻辑上可以划分为数据采集子系统、传输 子系统和软件子系统三部分,另外还有相对独立的图 像子系统。图象监控系统可以完全独立运行,也可与 PSMS一起协同运行,告警联动。
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• 分三级结构:监控中心(SC)、监控站(SS)、 监控单元(SU)。
– 监控中心(SC):本地网的网管中心并受网管中心管 理,配置服务器和业务台 – 监控站(SS):受监控中心调度,执行对下属端局的 维护操作,配置服务器、业务台、可能还有多端局前 置机。 – 监控单元(SU):配置前置机(又名监控主机)或智 能设备处理机,负责对各端局内的各个监控模块(SM) 进行管理。 – 监控模块(SM):采集器和智能设备。在逻辑上不属 于PSMS。
• 实时性
– 发现故障及时告警。从告警发生到有人值守监控中心接受到告警 信息的时间间隔≤10s(拨号通信方式除外)。各监控级应有多事件 多点同时告警功能,告警准确度的要求为100%。
• 安全性
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• • • • • • 动力环境监控系统概述 动力环境监控系统结构
数据采集子系统
传输子系统 软件子系统 监控系统的维护
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一、数据采集子系统任务
• 数据采集系统的任务就是把被监控的信号 采集、处理后上送给上级监控中心。在 PSMS中, SU、SM一起称为采集子系统。
– 开关量信号主要有:
• 工作状态指示灯;故障状态指示灯;刀闸分合闸状态等。
• (2)机房环境系统:
– 模拟信号主要有:
• 温度:-5~50℃;湿度:0~100%RH
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二、监控系统结构-PESM结构
D接口 CSC E-OMS
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A/B接口
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监控对象(智能设备)
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五、被监控信号的分类
• 电量和非电量信号(非电量需要变成电量) • 模拟量和数字量(模拟量要转换成数字量)
– 模拟量AI(Analog Input):有单位,有具体数值且连 续变化的量,如:交直流电压、电流、温度、湿度、 柴油机的油压、水温等。 – 状态量DI(Digital Input):可用0或1来表示设备的运行 状态或告警的量,如:开关的分合,设备告警(有 无)。 – 控制量DO(Digital Output):通过控制量可以改变设备 的运行状态,如:打开空调、启动发电机、关闭整流 模块等。
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七、监控系统要求
• 可靠性
– 监控系统硬件的平均失效间隔时间(MTBF)应>100000h,平均故 障修复时间(MTTR)应<0.5h;整个监控系统的平均失效间隔时 间(MTBF)应>20000h。
• 可扩充
– 监控系统的软、硬件应采用模块化结构,便于监控系统的扩充、 升级
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数据采集子系统 传输子系统 软件子系统 监控系统的维护
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