浅谈数据中心动环监控系统

2019年第12期13
方案与应用
信息技术与信息化
浅谈数据中心动环监控系统
Talking About The Power Environment Monitoring System of Data Center
常红波*
CHANG Hong-bo
摘 要              介绍了数据中心动环监控系统,并结合原理图详细分析。本系统主要对数据中心的电源设备和环境参数
进行监控,如UPS 、蓄电池、配电柜、温湿度、漏水监测等,将实现多机房、微模块远程联网集中监管,从而为提高数据中心能源效率的指标PUE 值奠定坚实的基础。
导电银胶关键词                  数据中心;状态参数;监控;节能
Abstract          This paper introduced the power environment monitoring syste of data center,and combined with the schematic diagram for detailed analysis. This system mainly monitored the power equipment and environmental parameters of the data center, such as UPS, battery, distribution cabinet, temperature, humidity and water leakage , etc., which will realize the centralized supervision of multi machine room, micro module remote networking, so as to lay a solid foundation for improving the pue value, energy conservation and efficiency.        Key words          Data center; State parameters; Monitoring; Energy-saving古书装订
doi:10.3969/j.issn.1672-9528.2019.12.002
* 中通服咨询设计研究院有限公司 江苏南京 210019
0  引言
数据中心动环监控系统是对数据中心进行远程监控的系统,是管理运维人员进行远程集中维护与操作的基本支撑工具,是展示数据中心能效协助节能的有效平台,可实现对数据机房的动力设备参数、环境状态、能效计量和机房内各类设备位置的监控。实现以上监控功能,可通过环境状态感知、
环境状态采集、环境状态异常报警、环境状态保存和环境状态呈现等几个步骤实现。
(1)机房动力环境监控系统监测对象有:柴油发电机、配电柜、列头柜(或母线槽)、UPS、蓄电池组、温湿度、水浸漏水、精密空调、氢气检测、视频监控、门禁等,最终都集成在动环监控平台中统一管理。在故障报警前可进行预警,故障报警发生时能通过各种方式通知管理人员,管理人员可以方便地设置和调整报警参数和条件。
(2)系统将通过TCP/IP 网络进行数据传输,采用B/S
参考文献:
[1]何卓峰.信息化背景下教育资源服务平台的设计与建设[J].现代信息科技,2019,3(13):126-128.
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[8]苏亚涛.基于CAS 框架的高校统一身份认证平台研究与实现[J].西安文理学院学报(自然科学版),2018,21(04):78-83.【作者简介】
贺媛阁(1990-),女,助理工程师,工程硕士,毕业于长安大学计算机技术专业,现工作于西安科技大学信息网络中心信息管理科,主要从事教育数据治理、数据安全方向。
(收稿日期:2019-11-05)
方案与应用信息技术与信息化
的架构,便于远程访问和集中监控。所监控的设备或者子系统均通过串口/网络接入到监控服务器;各智能设备按照同种设备一定数量分为不同的组,通过串口连接的各组设备以手拉手的方式串接起来,再接入到嵌入式采集器;本工程一般在消防值班室配置监控服务器,也可为电力室另配置监控服务器。
嵌入式采集器和监控服务器数据库数据实时同步,以便监控和报警。嵌入式采集器有本地存储功能,可存储3~12个月的数据。
下面对系统监控的设备及参数做详细介绍。
通乳器1  动力监控
1.1  柴油发电机监测
通过柴油发电机所带的智能数据接口,对发电机的三相输出电压、三相输出电流、输出功率、输出频率、启动电池电压、液位、工作状态等进行实时监控和显示。同时,也可对发电机的工作方式(手自动)、自动转换开关(ATS)状态、柴油泄露、启动失败、过载、紧急停车等各类故障进行监测和报警。
1.2  开关电源监测
通过智能数据接口对开关电源实现三相输入电压、三相输出电流、输入频率、输出母线电压、整流模块单体输出电流、总负载电流、蓄电池充电电流、主要分路电流等参数进行实时监测。通过开关电源的智能接口,采用总线的方式将信号接入数据采集器,由监控平台监测机房内的开关电源运行情况。
1.3  配电柜、列头柜及开关监测
监测信号线连至列头柜、 UPS输入柜、 UPS输出柜、二级空调配电柜的自带智能接口电量仪,纳入统一监控平台。监测各配电柜总进线三相电源的相电压、线电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、频率等参数,同时可监测各回路开关和ATS开关状态。
1.4  UPS主机监测
通过UPS 设备提供的智能数据接口,由监控平台软件进行UPS 的实时监测。实时监视UPS 的各项参数:输入输出及旁路电力参数(电压、频率、负载数据等),电池参数(总电压、总充放电电流、温度、后备时间等),工作状态(工作模式),同步状态,UPS/旁路供电,整流器、逆变器、旁路、电池部件等故障状态等。旗杆底座
1.5  蓄电池监测
通过单体蓄电池检测模块对每节蓄电池进行连线检测,再由蓄电池检测仪采用总线的方式将信号接入到数据采集器,对蓄电池报警进行实时监测。另外,能够实时监测蓄电池组的总电压、充放电电流、单节电池电压、单节电池内阻(可选)和极柱温度,具备单体电池模拟量监控接入功能。
2  环境监控
2.1  温湿度监测
在机房的重要区域(如冷热通道以及UPS室、电池室等),安装带液晶显示面板的温湿度传感器,一旦发现异常立即启动报警。温湿度传感器不允许安装在设备热出风口。温湿度传感器对环境温湿度进行监测,既可在液晶面板上看到当前的温湿度实时数值,也可采用总线的方式将信号接入数据采集器,远程实时监测,同时可与其它设备或系统进行联动,如当温度过高时,可自动启动空调制冷。
2.2  漏水监测
在空调主机周边区域、空调排水管周边区域、机房内含水管道周边区域等有水源的地方,安装定位式水浸传感器(通常为漏水绳),水浸主机控制器采用总线的方式将漏水报警信号直接接入数据采集器,进行漏水的实时监测。
2.3  精密空调监控
用电信息采集机房温度出现异常时,将对机房其他设备运行造成严重影响,精密空调设备采用总线的方式将监控信号直接接入到数据采集器,远程实时监测。通过智能通讯接口,实现以下功能实时监测控制:空调状态(开机、关机)、当前温度值、工作模式、空调模式、风速、调温设置、定时启动时间段、温度控制启动上下限阀值等。
2.4  湿膜加湿器监控
能通过智能数据接口,对机房、电力室、配套用房的湿膜加湿器的运行参数和故障报警进行监控。
3  其他监控
3.1 视频监控
视频监控作为安全管控、远程监视、事故追溯的重要手段,于建设初期应提前按要求部署视频监控系统,通过摄像机等设备对关键区域实施监控。
机房内所有分区有监控,重要机房的所有过道、冷热通道均设置至少2个摄像机形成对射,无盲区覆盖,配置7*24小时视频监控条件。通常采用1080P高清摄像机,出入机房楼大厅配置具备人脸识别功能的摄像机和门禁道闸,所有视频资料保存时间为90天,并具备智能监控、离线告警等功能。
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信息技术与信息化
3.2  门禁管理
门禁管理可进行在线授权、撤销,配置门禁参数、远程操作开门、事故断电常开、布防撤防等。具有持卡人员配置管理功能,能配置管理部门人员信息,能按时段分配持卡人员权限。系统可实时的反映当前门禁状态,能够远程操作门禁开关,实时监控持卡人员的出入情况,对操作的结果和告警信息实时给出提示。可查询人员出入记录、操作记录、告警记录,管理各项信息,同时能够输出各种统计报表。3.3  新风机组监控
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监测新风机组风机的运行状态、故障状态、手自动状态、新风阀执行器的开关状态、过滤网堵塞状态(压差)、送风温度等,控制电动阀开度、新风机组的开启和关闭(双DO)、新风阀执行器的开启和关闭(双DO)。3.4  氢气监测
监测蓄电池室内氢气浓度,通过采集模块数据采集氢气传感器浓度。3.5  各类风机监控
监测送风机、排风机、补风机等各类风机的运行状态、故障状态、手自动状态等,控制风机的开启和关闭(双DO)。
注意事项:后三项监控现在通常纳入BA 系统,根据氢气监测、冷媒泄露监测等联动各类风机的启停,如果风机管理多个机房,则还要联动管理风阀执行器的启停。新风机组监控通常会有两种模式:
(1)新风机组采用冷冻水作为冷源,则由BA 系统监控具体DI、DO、AI、AO 信息点;(2)如直彭新风机组采用特定介质作为冷源,自带室外机组,则通常由产品自成系统,通过智能数据接口整体连接至BA。
4  原理图展示
1
图2
5  结语
数据中心动环监控系统将实现多机房、微模块远程联网集中监管,工作人员在总控中心即可统一对数据中心下属多个机房和微模块进行统一管理,实时监控动力设备和机房环境的状态,及时检测各类故
障并通知相关人员操作处理,可远程进行维护、数据备份、升级,提高机房无人值守的安全可靠性。同时,能对数据中心园区、每栋建筑、每个机房、每个微模块乃至每个机架机柜的能效进行计量展示,协助制定合理的节能方案,从而为提高PUE 值、降本增效奠定坚实的基础。
参 考文献
[1] GB 50314-2015.《智能建筑设计标准》.北京:中国计划出版社,2015.
[2] JGJ16-2008.《民用建筑电气设计规范》.北京:中国建筑工业出版社,2008.
[3] JGJ/T 334-2014《建筑设备监控系统工程技术规范》.北京:中国建筑工业出版社,2014.
[4] GB 50395-2007. 《视频安防监控系统工程设计规范》. 北京:中国计划出版社,2007.【作者简介】
常红波(1980-),女,江苏靖江人,中通服务咨询设计研究院有限公司建筑院智能化设计中心主任,高级工程师,从事智能化系统设计工作。研究方向:建筑智能化、智慧建筑、节能等。汉族,本科学历,国家一级注册建造师、安全员,信息系统项目管理师(高级项目经理),江苏省注册咨询专家、评标专家。
(收稿日期:2019-10-25)

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