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机房环境监控概要设计说明、详细设计说明(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: 1.3. 设计依据 ? 《通信电源和空调集中监控系统技术要求》YDN023—96; ? 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94; ? 《入侵探测器通用技术条件》 GB10408.1-2000; ? 《防盗报警控制器通用技术不条件》国标GB/12663

1.3. 设计依据

? 《通信电源和空调集中监控系统技术要求》YDN023—96; ? 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94; ? 《入侵探测器通用技术条件》 GB10408.1-2000; ? 《防盗报警控制器通用技术不条件》国标GB/12663-94);

? 《通信电源集中监控系统工程设计暂行规定》YD5027-96,1997年1月; ? 《通信电源集中监控系统工程验收》YD5058-98; ? 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232—82; ? 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94; ? 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-2000; ? 国标GB4064《电气设备安全设计导则》 ? 国标GB4889《电气设备抗干扰特性》

二、 系统构成

2.1. 设计要点 1) 告警处理功能

将采集的故障或告警信息根据时长、种类等进行分类,归纳为不同告警级别,通过专家处理软件快速进行故障定位和分析,手机短信息、语音等多种手段逐级上报,保证所有重要告警能及时发现和处理,并为运维人员的考核提供依据。 2) 手机客户端反查功能

监控系统不仅提供了短信告警功能,而且还提供了机房维护人员利用手机客户端查看机房内的设备运行情况,远程控制机房内的设备(开关空调等)使机房维护人员不管在身处何时何地,都能对机房进行监控管理。 3) WEB服务功能

监控系统可提供WEB服务,实现利用浏览器来监控管理。 4) 良好的扩展性和兼容性

机房环境监控管理系统的建设中,让建设方感到头痛的一个问题是如何将众多厂家的硬件设备在一个管理平台上统一管理,从而实现系统扩容时的可选性与

扩展性。我公司软件全部自主开发,采用开放式平台模块化设计,能与图像监控系统、智能门禁监控系统、配线架监控系统、网管系统等融合成一套功能强大的综合管理系统。 2.2. 系统组成 1) 系统结构

根据网络机房动力设备及环境集中维护、统一管理的基本模式,监控系统在结构上是一个多级的分布式计算机监控网络,整个监控系统可以划分成监控中心(SC)和监控单元(SU)。

监控中心(SC)设在合肥市烟草公司本部,其主要职能是集中监视各机房的通信电源、机房空调及环境设备的运行状况及参数,并对监控站进行管理,也可对监控单元进行监控和维护操作。

监控单元(SU)设在各个被监控的机房,负责对机房内的监控模块进行管理,并与监控中心通信。 2) 监控中心

监控中心(SC)其主要职能是集中监视所有监控单元(SU)通信电源、空调及环境的工作状态和运行参数,并通过文字、图形、声音等各种人机接口方式,真实表现监测对象的当前状态和告警信息,并且根据要求,可以将历史告警数据根据地区、局站、设备类型、告警时间段、告警历时、告警级别进行查询、统计,并将统计的结果以EXCEL的格式进行保存后,可以借用EXCEL的强大的数据统计、分析功能进行数据的分析处理。

监控中心(SC)是整个机房环境集中监控系统的核心,它由多媒体监控工作站、管理工作站、数据库/通信服务器及网络设备等组成,各设备之间用局域网网或双绞线互连,构成一个高速局域网,进行监控数据的处理与通信。

监控服务器:是整个监控系统面向用户的窗口,用于集中监视监控单元的

动力设备及环境的运行参数及工作状态,并实时处理各种告警信息,显示各种告警信息,进行告警查询与统计、值班派单;实现对通信站点设备的遥控、遥调功能;服务器用于进行系统权限分配和管理,进行人员、设备的管理,进行数据统计、报表等管理工作,并通过打印机打印相应的各类报表等资料。

数据库/通信服务器:用于存储监控数据、管理数据和控制数据等,实时传递下级监控单元发送上来的监控数据、告警数据以及监控中心向下的控制操作等信息。数据库/通信服务器是Client/Server模式中的关键设备,接受客户端的服务请求;存放所有的数据,包括参数配置、告警信息、操作维护记录、现场采集数据等;响应监控/管理工作站的访问,返回客户端处理结果或中间数据;同时它还是系统的控制、维护、分析、统计的数据中心。这种C/S结构极大地提高了数据的并行处理能力,满足多个业务台的同时访问,实现了数据的实时处理。

对数据库/通信服务器进行远程拨入允许设置,通过数据库/通信服务器串口外接Modem,实现厂家的远端接入,实现技术支持和协助运维人员对故障进行诊断和排除。

为了提高应变能力和维护效率,加快抢修速度,系统可根据需要设多个监控工作站,采用分片区、分专业管理的方式,按片区、按专业进行配置,按片区、按专业进行显示。 3) 监控现场

监控单元(SU)设在各个监控现场,负责对机房监控现场的电源、机房环境及空调机等进行监控。并与监控中心通信。监控单元(SU)实时对监控对象(包括电源设备,空调设备等各种智能或非智能设备以及各种环境量的采集器)进行数据采集,接收监控对象的告警数据、工作状态及运行参数,并将这些数据上行传送给上级监控级。监控单元(SU)随时接收并快速响应来自监控中心传来的监测和控制命令,对受控设备直接进行控制。能保存告警信息及监控数据至少3天的能力。并具有告警延时、过滤功能。

网络图像系统与动力环境监控系统是从不同角度完成对同一系统的监控。图像系统负责对被监控机房进行视频图像监控,动力环境系统负责对被监控动力及环境系统的运行进行全过程的监视、控制和管理。在功能和构成上相对独立,但从整体来讲又同属于整个监控系统之中,二者有着紧密的联系。

网络图像传输系统是一个通过远程网络传输为基础,集图像、音频、数据

为一体的综合监控软件平台。能兼容多种监控设备,适用于各种网络条件下的远程监控,通过任何IP网络进行无缝数字图像流的管理。

网络图像传输系统具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能。真正实现全数字化、全网

络化,完全符合通信行业远程图像集中监控需要和未来通信网络建设和规划的需要。系统遵循TMN建议设计,采用现代最新通信技术、电子技术、计算机技术和图像处理技术进行数据采集与处理、图像压缩编码和传输。 4) 信号采集方式

信号采集方式:对于已有通信接口及软件通信协议的智能设备,可直接通过接口与其通信,无法提供接口协议的非智能设备和环境,直接通过数据采集方式对其实现监控。利用传感器将其转换为标准电量,由采集模块实现对非智能设备及环境量的数据采集。 非智能设备的监控

对于非智能设备的数据采集,其开关量与模拟量的接入方式均采用传感器

和隔离取样器,使采集模块工作更安全,性能更稳定。采集模块上有多个控制继电器,可直接通过控制信号线与开关信号的传感器的控制面板开关相连,在检测机房环境量浸水时,需将积水探头安装在靠近空调正下方的地板上,既可优先检测空调漏水,又可检测到机房浸水。 智能设备的监控

由于机房智能设备种类较多,即使厂家同一种类设备使用的监控器也不同,

因此协议也各不相同,在监控系统的实施过程中,需要各电源厂家协助提供智能电源设备的通信协议,才能将此设备纳入监控。协议转换器与智能设备采取一对一的方式,具有较大的灵活性,协议转换器是专门针对智能设备进行通信接口和通信协议进行转换。采用协议转换器将各种不同设备的协议,转换得到统一的数据通信格式。

三、 系统功能

3.1. 监视/控功能

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