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最新数据中心机房建设解决方案(7)

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 3、察看监控界面:首先检查精密空调各个调节模块是否处于正常水平、是否存在故障及回风温度和回风湿度是否处于正常水平,如果存在异常,必须到现场作进一步的了解。 4、查询配电系统的报警记录:当天查询精密空调是

3、察看监控界面:首先检查精密空调各个调节模块是否处于正常水平、是否存在故障及回风温度和回风湿度是否处于正常水平,如果存在异常,必须到现场作进一步的了解。 4、查询配电系统的报警记录:当天查询精密空调是否存在报警及报警的严重程度,必要时联系厂家提供进一步的技术支持。 5、定期到精密空调处巡检,检查现场运行情况。

10.4.4.漏水检测子系统

监控对象:对机房内的空调漏水检测。 监控实现:采用TTSIM-1型定位式漏水监测控制器,根据现场实际需求,选择相应的漏水感应绳,分别围绕新机房和老机房一圈,达到实时检测每一处可能产生漏水的地方。漏水监测控制器通过RS-485总线直接连接到多串口扩展单元。 监控性能:以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的状态。当空调或其沿线水管漏水时,监控主系统发出报警,并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。 监控内容:实时检测并记录漏水报警变化情况。 如下图所示,在漏水监测系统中所监控漏水感应线的状态以线条和图标的形式显示。一旦有漏水发生,所对应位置的线条会立即变成红色,并以文本方式显示相应的漏水地点。线条正常情况下是绿色的。机房漏水监测示意图 日常维护检查方案: 机房漏水的发生对机房设备及机房通讯线路会造成严重的破坏。因此,除了确保监控系统的正常启动运行外,还必须进行必要的日常维护检查,检查步骤如下: 1、确保监控系统处于正常运行状态:检查监控软件是否打开,运行是否出错,监控客户端能否正常连接上监控采集数据,确定上述情况都处于正常状态,则监控系统已经处于正常运行状态。 2、检查漏水控制主机数据通讯采集是否正常:首先在监控软件界面上察看漏水控制主机的通讯状态,如果通讯状态显示不正常,则需要检查漏水控制主机和监控主机端的通讯线路连接是否松动,如果不是,则需要通知专业技术人员作进一步的检查维修。 3、察看监控界面:首先检查是否存在漏水情况发生,如果存在,根据监控界面显示的漏水位置到相应地方检查漏水原因,并做出进一步分析,防止漏水情况的扩大。 4、查询漏水监测的报警记录:当天查询漏水报警的事件记录情况,必要时联系厂家提供进一步的技术支持。

10.4.5.温湿度监测子系统

监控对象:对机房内绝对温度和相对湿度进行监测。 监控实现:在机房内共3个点安装温湿度传感器,传感器通过RS-485总线直接连接到多串口扩展单元。 监控性能:以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,监控主系统发出报警。 监控内容:由温湿度传感器采集各机房内的信号,实时显示温度信号、湿度信号。 温湿度监控示意图

10.4.6.消防监测子系统

监控对象:机房内的消防主机。 监控实现:通过消防厂家提供的通信接口和相关通讯协议,用LON8142将消防智能信号接入监控主机。由监控主机时实采集消防系统运行情况。

监控性能:实时显示并保存消防系统所有设备运行状态和报警信号,发声异常立即报警。 监控内容:根据通讯协议的不同所监测范围由所不同。一般可监测到消防系统每个烟感、温感的状态,消防主机工作状态,消防火灾的喷淋状态(手动喷洒或自动喷洒)、喷洒延时等。 日常维护检查方案: 对机房的消防情况的隐患检查十分重要,必须确保消防监测系统的有效性。因此,除了确保监控系统的正常启动运行外,还必须进行必要的日常维护检查,检查步骤如下: 1、确保监控系统处于正常运行状态:检查监控软件是否打开,运行是否出错,监控客户端能否正常连接上监控采集数据,确定上述情况都处于正常状态,则监控系统已经处于正常运行状态。 2、检查消防主机数据通讯采集是否正常:首先在监控软件界面上察看消防主机的通讯状态,如果通讯状态显示不正常,则需要检查消防主机和监控主机端的通讯线路连接是否松动,如果不是,则需要通知专业技术人员作进一步的检查维修。 3、察看监控界面:首先检查消防火警监测情况及消防主机是否存在故障,如果存在异常,必须到现场作进一步的了解。 4、查询消防系统的报警记录:当天查询消防的报警情况,如果消防主机存在故障,必须联系厂家进行进一步的检查。 5、定期检查消防主机及消防监测探头是否处于工作状态,检查现场运行情况。

11.1.

11章

网络综

合布

线系统

本次设计采用 康普CommScope综合布线系统,本设计方案是为数据中心专门设计的新型布线方案。本数据中心综合布线系统的设计参考了国际最新规范《数据中心电信基础架构标准——TIA942》,本次设计中综合布线的主配线区设置在主机房网络机柜。水平布线采用多模光纤和超五类双绞线。

11.2. 11.2.1.

本12

次、、

主新

方工

综机

机房

合房与

案设

布线机柜原有机

设计

配的

分线系配线连

为 统 接

11.2.2.机房配线系统

1、 从现有机房引七根多模(六芯)光纤,至新机房光纤配线架。 2、 从8层A座弱电井(现有机房隔壁)敷设7根超5类双绞线,其中监控室、储藏间、维修间墙面各配2个数据点,一个电话点。 3、 维修间原有3部电话本屋平移。 4、 从新机房敷设两根超五类网线到原机房位置。 5、 机房每个机柜设计配备24口配线架,交换机机柜配备相应数量的配线架及理线架,供机房内各设备之间相联使用。

11.2.3.CommScope介绍

CommScope公司SYSTIMAX网联系统部是一家2004年2月正式从美国亚美亚(Avaya Inc)通信设备有限公司网联系统部拆分出来,专注于网络通信布线系统及光纤光缆全面解决方案。

11.2.4.SYSTIMAX介绍

SYSTIMAX,电信级户线系统ExchangeMAX,电信级户外机柜Cabinet,先进的同轴电缆系统及无线网络馈线系统等,其中所有线缆产品均全球技术领先及市场占有率第一。其目前在中国的北京,上海,广州,深圳,成都,福州,西安及香港设有办事机构,亚太区总部设在新

加坡和香港。

11.2.5.SYSTIMAX在中国的地位

CommScope旗下的SYSTIMAX是综合布线系统的发明者和倡导者,1983由贝尔实验室SYSTIMAX布线分部第一个推出综合布线系统概念;并于1985首先推出SYSTIMAX SCS端对端结构化布线系统;1988年由 CommScope 首先推介110 型连接管理系统,后成为布线工业标准的蓝本;1990年首创享有专利的1061\\2061高性能UTP双绞线线缆,并成为超五类线缆的标准;1992年底首先推出智能大厦综合布线系统 (IBS) 及开放办公环境布线解决方案 (Open-Office Solutions) ;1993年首次推出High-5系列支持100Mb/s的TP-PMD应用的布线系统;1994年5月首先实现超五类线缆传输622Mb/s ATM应用;1996年初首先推出支持622Mb/s ATM应用的PowerSUM端对端产品系列;1997年首家推出传统圆形六类布线系统支持千兆比以太网和1.2Gb/s ATM应用端对端的GigaSPEED产品系列,机房168公司1998年首家推出LC小型光纤连接器接头,其接入衰耗小于0.1dB,目前是世界性能最佳且发货量最大的SFF光纤连接器件,2000年世界第一家推出新型增强型50μm 新一 …… 此处隐藏:5061字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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