机房监控系统

2024-05-26 版权声明 我要投稿

机房监控系统(推荐8篇)

机房监控系统 篇1

序号 监控内容 设备名称

型 号 数量 智能电量检测仪1 市电供电子系统 市电监测软件备注:实时监测机房内2路的市电供电质量和参数; 智能UPS子通讯转换模块系统 UPS监测软件

备注:实时监测1台智能UPS的运行状态及参数。精密空调子精密空调监控软件

系统 备注:实时监测机房4台精密空调运行状态、运行参数、空调报警。温湿度网络传感器4 温湿度子系统 温湿度监测软件备注:实时监测机房内共4路温湿度的实时变化情况。

国产接点式漏水控制器漏水感应绳

5 漏水子系统 开关量采集模块

漏水监测软件备注:实时监测机房内精密空调进出水管及其他水源的泄漏情况。

四门单向控制器读卡器磁力锁磁力锁附件

门禁子系统 开门按钮

ID卡

门禁专用电源机箱门禁监控软件备注:实时控制机房内4道门的状态,进出人员情况。

红外彩色半球摄像机

7 闭路电视子8路视频采集卡

系统 视频监控软件备注:实时对机房内8处重要区域进行监视和数字录象。

系统监控主机8口多设备驱动板多媒体语音报警系统短信报警系统

远程浏览软件

监控系统平台 机房监控组态软件平台工业电源 大屏幕监控显示 42寸液晶 1 采集柜 定制 4 管线材

其他辅助材料

单位 台 套 套 套 套 套 套 台 米 套 套 套 个 把 套 个 张 台 套 个 张 套 台 块 套 套 套 套 只 台 只 批 批

功能:该系统对机房内所有动力环境与设备进行集中监控、管理,提供专家报警功能。

设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司

网站:http://

地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06

用户服务中心:Tel:020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850

联系人:周先生:***

欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠

机房监控系统 篇2

1 业界机房动力环境监控系统的应用

机房动力环境监控系统 (以下简称“机房动环监控系统”) 在中国的金融、政府、电信运营商及IDC数据中心中已经有了广泛的应用, 并且已经成为一个必不可少的设备监控管理工具, 机房动环监控系统为维护工作带来了极大的方便。目前, 各大运营商的机房动环监控系统的覆盖率已经达到了60%到75%。从中可以看出, 机房动环监控系统在数据机房建设中能为节能减排、绿色节能减排工作带来帮助。

为企业节能减排工作的需要, 建设机房动环监控系统是不可回避的问题, 如现阶段的“节能减排、低碳管理”等, 选择一套智能、科学有效的机房动环监控系统才能满足这一需要。

长期需要值班人员来协助实行“节能减排”为目标也是没有可操作性的。同时, 要监控被监控的动力、空调及环境设备, 并协助这些设备完成各自的节能减排目标, 也离不开经过科学设计、智能管理、具备关键增值功能的机房动环监控系统。

2 数据机房智能监控管理

数据机房的电力消耗在各类能源消耗中所占比例已超过80%, 因此, 节能减排的工作将以节约电能为重点研究对象。相关数据显示, 在电信运营商的总电能耗中, 核心机房的总电耗占到了90%以上, 空调及供电系统用电就占到了将近50%, 机房动环监控系统对数据监测、报警等功能在数据机房节能减排中的作用也凸显了出来。

根据统计数据, 大型数据机房及小型数据机房的耗电数据对比如下:

1) 大型数据机房的能耗:主设备 (服务器系统/交换传输设备) 、散热/制冷系统、配电系统、照明等系统分别占:52%、38%、9%、1%。

2) 小型机房的能耗:主设备 (BTS设备) 、散热/制冷系统、配电系统、照明等系统分别占:43%、46%、8%、3%。

尽管配电、空调系统被监控设备本身也有很多新的节能技术, 如果通过机房动环监控系统来把这些被监控设备的各自独立的节能功能有效管理起来, 弥补其不足之处, 才可以充分发挥各自的潜力, 发挥更大的节能效果。

2.1 数据机房空调智能管理

国家标准GB50174-93规定中, 数据机房环境温度为18℃~28℃, 设备才能长期正常地运行。为了达到国家标准的数据机房环境温度, 每个通信数据机房需要配备多台空调或者一套中央空调。

由于目前大部分的数据机房没有实行24小时值班制度, 或是无人值守的数据机房实有存在, 很多数据机房空调全年处于开机状态, 没有有效监控管理, 造成能耗升高。需要通过机房动环监控系统对空调智能监控管理, 实现节能减排目的, 同时也满足数据机房环境温度要求。

实现条件:数据机房空调带有智能通信接口, 空调监控采集器具有逻辑编程功能和带有温度采集传感器。

实现原理:温度传感器安装在数据机房有效位置, 温度上升到一定阀值, 连续保持10分钟 (时间可以自己设定) , 同时根据空调运行状态, 确定是否发出开机命令。当温度下降到一定值, 连续保持10分钟 (时间可以自己设定) , 同时根据空调运行状态, 确定是否发出关机命令。

实现方法:数据机房需要建设有机房动环监控系统, 空调监控采集器具有逻辑编程功能, 通过修改空调监控采集器软件配置实现空调智能管理, 不需要增加其他硬件设备。

监控优点:空调智能管理配置数据是存放在监控采集器设备上, 即使某种原因引起机房动环监控系统监控不到空调数据, 空调智能管理系统也可以正常工作。

节能效果:一般数据机房空调室内循环风机系统功率为480瓦, 假设1台空调一年内有3个月不需要开机运行, 具备休眠条件, 则每个数据机房1台空调一年能实现节能为:

480瓦X24小时X30X3=1037度,

200台空调节约用电约20.74万度。

2.2 数据机房智能照明管理

数据机房照明系统电能也不能被忽略, 如果不采取智能监控管理, 将会造成很大的电能消耗。

在日常运维工作当中, 数据机房常发现很多节能灯管是长明灯, 不管什么时候开启的节能灯管, 只有等下一次到数据机房时才发现该节能灯管是长明灯, 由于一个大型数据机房节能灯管数量多, 数据机房照明系统电能耗能也很惊人。

数据机房照明系统管理有两种方法:

方法1:机房动环监控系统的智能采集器输出继电器的触点, 可直接并接在数据机房照明电路的单控开关上, 如下图1, 该方法的优点是电路简单, 并接线路方便。缺点是在本地开灯后, 远程就无法关灯。

方法2:数据机房照明系统的开关一般是使用单控开关, 我们可以把数据机房照明系统的单控开关更换成双控开关, 更换双控开关简单方便, 直接在单控开关位置更换同一大小的双控开关就可以。

在机房动环监控系统智能采集器输出继电器的常开与常闭触点上, 与数据机房照明系统的双控开关按下图2接线, 实现远程和本地都可以控制数据机房照明系统的灯管。该方法的优点是远程和本地都可以控制灯管的开和关状态。下面, 我们就采用方法2来实现数据机房照明系统的智能控制。

实现原理:按照方法2进行改造数据机房照明系统, 同时增加一个交流电压变送器检测灯管的电压, 判断灯管是开灯状态还是关灯状态。数据机房照明智能管理两种模式:延时关灯模式和定时关灯模式, 两种模式可以在机房监控中心自由切换, 延时关灯就是开灯60分钟 (时间长度可设置) 后自动关灯, 定时关灯就是每天17:35分 (时间可以设置) , 监控系统自动检测灯管的状态, 如果数据机房照明灯管是开灯状态, 就自动关灯。如果数据机房有人作业, 还可以手动打开数据机房照明开关。机房监控中心可以通过监控软件实时显示报表功能, 实时查询数据机房照明系统的灯管状态, 对于有遗漏关灯的, 采用远程人工方式关灯。

实现方法:数据机房需要建设机房动环监控系统, 监控采集器具有逻辑编程功能, 通过修改监控采集器软件配置来实现照明智能管理, 同时数据机房照明开关要换成双控开关。

监控优点:照明智能管理功能存放在数据机房监控智能采集器上, 即使某种原因影响机房动环监控系统监控不到数据机房数据, 底端控制系统也可以正常工作, 远程和现场都可以控制数据机房的照明系统的灯管。

节能效果:假如数据机房有两个照明灯管, 每个灯管都是20瓦, 两个灯管是40瓦, 数据机房长明灯每月按照可能亮5天来计算, 则每个数据机房照明智能管理一年能实现节约电能为:

40瓦X5天X24小时X12=58度,

如果数据机房有200个40瓦灯管节约用电约11600度。

2.3 非智能空调及通风系统监控管理

在目前数据机房中, 也有大量小型机房采用的是非智能空调, 或者是简易通风系统, 对其存在监控管理困难等问题, 最主要的原因是这些小型机房主要位于偏远山区, 数量多、分布广, 交通不便利等因素影响未能监控管理起来, 也会造成大量的电能。通过目前的数据分析可得出, 像这类小型机房中空调能耗占机房能耗的43%。因此, 小型机房空调的节能管理监控也是不能忽视。

小型机房数量的庞大决定节能管理必须是监控自动化, 而不能单靠监控系统来根据局部的温度去触发远程控制命令来实现, 这就需要采用机房环境自动控制功能, 充分利用机房动环监控系统的采集器提供各种采集数据功能, 实现机房空调和通风系统自动调节运行, 从而降低能耗, 达到节能的效果。

2.4 数据机房蓄电池的监控和管理

蓄电池作为整个机房配电系统的最后一道安全屏障, 历来都是配电维护工作的重点和难点。根据统计数据显示70%以上的电源事故都因蓄电池故障而引发。维护人员要做到心中有数就必须了解蓄电池的使用充、放电时长, 才能了解蓄电池日常使用情况。一般来说, 蓄电池的后备支撑时间的测试方法多种多样, 可以是理论测算, 也可以是实际测量数据显示。由于理论测算会受到各方面的因素影响较大, 与实际测量容量偏离较大, 只能作为判断理论容量的一个参考值。以前最原始的实际测量数据方法是运维人员带着放电设备及容量测试设备到机房逐一放电测量, 这种方法不仅效率低下, 还占用大量的人力和物力。

现在可通过机房动环监控系统的蓄电池在线监测功能和利用模块休眠运行模式进行蓄电池的智能监测和管理, 有效降低蓄电池使用能耗, 达到节能作用。

假设一套UPS配电系统有4个50A的模块, 负载电流是60A。

如果4个模块都在工作, 则:模块的负载率为: (60A÷4) ÷50A=30%, 其对应的效率为89%左右。

如果关闭2个模块的输出 (休眠) , 仅靠2个模块工作提供输出, 则:模块的负载率为: (60A÷2) ÷50A=60%, 其对应的效率为93%左右;

采用UPS模块休眠运行功能, 可以使效率提高4%左右, 从而节能4%以上。

3 结语

作为以“低能耗、低污染、低排放”为基础的经济节能模式, 低碳经济不仅是未来经济可持续发展的方向, 也是当今社会企业加以重视的共同问题。机房节能的前提条件是必须保证通信安全, 不能影响机房环境质量, 降低和导致设备寿命缩短, 更不能影响通信生产安全, 提倡通过合理调整设备运行和人为管理来实现机房节能的目标, 这种节能方式能起到延长设备的使用寿命。

参考文献

[1]王其英.UPS供电系统综合解决方案.电子工业出版社.

[2]艾默生节能产品宣传册.绿色基站新选择.

[3]李学博.机房节能走向系统化、智能化、精细化.通信世界周刊, 2009.

[4]赵锋.数据中心节能减排技术介绍.电信网技术, 2011.

机房监控系统 篇3

关键词:软件测评机房;ZigBee;智能监控;系统设计

中图分类号: TH82 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)20-111-2

0 引言

软件测评实验室机房中存放有大量的电子测试设备,对温度和湿度环境提出了较高的要求,在实际工作过程中有时会因为暖气漏水或起火未能及时发现而导致设备损坏,因此构建能够24小时实时对实验室机房环境进行监控,并可以对机房温湿度进行调节的智能监控系统是实验室管理的必然趋势。

1 智能监控系统主要功能

该实验室环境智能监控系统基于ZigBee构建,可以实时检测和记录软件测评实验室机房的温度、湿度信息,根据设定值通过控制机房内的空调和加湿器对机房温度和湿度进行调节,当检测到温度或湿度超出阀值后进行告警,同时将机房的温湿度信息和告警信息实时发送到值班室。

2 系统组成和工作原理

2.1 系统组成

环境智能监控系统包括综合控制计算机1台、ZigBee集控中心设备1个、监控终端设备3个。集控中心模块与综合控制计算机放置在值班室,监控终端放置在实验室机房。监控终端通过ZigBee与集控中心模块建立无线连接,集控中心模块通过串口实时将监控到的温湿度信息发送给综合控制计算机以便信息显示和告警。

2.2 工作原理

集控中心模块通过串口与综合控制计算机连接,通过ZigBee无线网络与监控终端模块组成局域网。集控中心模块接收各个监控终端采集的数据并通过串口发送给综合控制计算机,从综合控制计算机接收控制指令和设置数据发送给监控终端。

监控终端模块负责机房温湿度监控,通过温度传感器和湿度传感器实时监测机房中的温湿度信息,一旦发现温湿度达到调节值则打开空调或加湿器。发现温湿度超过告警值则进行告警,并将温湿度信息和告警信息通过集控中心模块发送给综合控制计算机。

3 系统设计

3.1 系统硬件选择

综合控制计算机采用1台具有RS232的串口的台式机,集控中心设备采用ZigBee无线开发套件,监控终端设备由ZigBee无线开发套件、红外控制器、温度和湿度传感器、告警单元组成。

3.1.1 ZigBee开发板选择

系统中ZigBee网络(监控终端和ZigBee集控中心模块)采用TELESKY的C2430 ZigBee无线开发套件,其采用的是TI公司的CC2430处理器,单个芯片上结合了微控制器和射频电路。该开发板板载了Nokia5110液晶模块和SP3232串口通讯芯片,还扩展了6个可编程按键,能够满足本次系统设计的要求。在无障碍物的情况下,ZigBee设备的传输距离为l00m,障碍物时的可靠传输距离为30m。

3.1.2 温湿度传感器选择

温湿度传感器采用TELESKY的DHT11温湿度模块。该模块采用DHT11传感器,可以检测湿度范围20%-95%(0°-50°范围),检测温度范围0°-50°。

3.1.3 红外遥控选择

红外控制模块采用飞思的FS_IRC红外学习模块,该模块可以学习空调和加湿器的遥控指令,可以通过串口操作发出控制指令,该模块提供了全频段支持,理论值为10K~100K,已经完美覆盖36K~42K的常用频段。

3.2 硬件系统设计

系统中监控终端由TELESKY的C2430 ZigBee 无线开发套件、红外控制器、温度和湿度传感器、告警单元组成。该无线开发套件已内置扩展6个可编程按键、1个液晶模块和1个RS232串口,可以直接编程使用。只需将蜂鸣器和温湿度传感器连接到IO端口、红外控制模块连接到串口端口即可,极大的方便了系统硬件的设计和开发,原理图见图1。

ZigBee集控中心直接使用开发板的ZigBee模块与监控终端通信,通过开发板内置的串口与综合控制计算机连接,无须扩展其他硬件模块。

3.3 软件设计

3.3.1 监控终端软件设计

监控终端软件包括温湿度数据采集、温度/湿度调节、数据发送、告警、参数数据接收、按键设置、数据显示等功能,软件主要功能流程图见图2。

监控终端开机后,软件自动上电启动,系统通过温湿度采集传感器以每秒一次周期采集当前机房的温湿度信息,通过ZigBee开发板中的CC2430处理器进行判断处理,当温湿度超过预设的调节阀值时,监控终端通过红外控制模块发出遥控指令,控制空调和加湿器的启动和停止,当温湿度超过预设的告警阀值时,监控终端通过报警器发出蜂鸣告警音,同时向集控中心发出告警信息。

系统还可以通过ZigBee接收综合控制计算机发送的参数设置数据,更改温湿度告警和调节参数值,也可以由用户通过控制按键对监控终端进行参数设置和告警消音等操作。

3.3.2 ZigBee集控中心软件设计

集控中心软件功能包括ZigBee数据接收转发、Com接口数据接收转发。集控中心开机后,软件自动上电启动,对ZigBee无线网络端口和串口端口进行初始化。软件循环接收监控终端发送的温湿度数据和告警数据,通过串口转发给综合控制计算机。接收综合控制计算机发送的参数设置数据,通过ZigBee转发给各个监控终端。

3.3.3 综合控制计算机软件设计

综合控制计算机软件包括串口数据收发、数据存储显示、历史数据查询、参数设置、告警处理等功能。

软件接收到温湿度信息报文后,解析数据保存到数据库并实时在软件界面显示,并将各个监控终端采集的数据以折线图形式显示。当收到监控终端发送的告警报文后,启动连接在计算机上的报警器进行异常告警。

用户可以通过历史数据查询功能查询显示历史温湿度数据,可以通过参数设置功能对各个监控模块的参数进行设置。

图3 综合控制计算机软件界面

4 结束语

本系统是利用ZigBee无线传感网的一个基本的应用,通过该系统可以实现24小时对软件评测实验室机房内温湿度的实时监控和记录,可以减轻实验室管理员对机房温湿度进行记录的工作量,同时系统还可以根据机房内的温度和湿度变化情况实时进行温湿度进行调节和异常告警,及早发现机房因为漏水、起火等原因导致的意外情况,最大限度减小损失。采用无线传感网络克服了传统监控系统布线复杂的缺点。该系统在设备库房、档案室等环境监控领域有着十分广阔的应用前景。

参 考 文 献

[1] 凌志浩,吴勤勤.ZigBee无线通信技术及其应用探讨[J].自动化仪表,2005,26(6):5-9.

[2] 王小强,欧阳骏,黄宁琳.ZigBee无线传感器网络设计与实现[M].化学工业出版社,2012.

监控机房装修方案 篇4

监控机房装修解决方案

机房装修系统,是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用,不仅包括一般机房装修所需要的铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶,还包括为放置机架、设备、服务器、显示部分等设备的预留空间。

机房工程是一个集合多个系统的系统集成工程,它主要包括:供配电管理系统、独立地线系统、专用精密空调系统、UPS不间断电源系统、综合布线系统、专用气体消防系统、安保监控系统、特殊室内装饰系统等的综合集成工程。本系统根据“帝景园小区”的安防系统来设计监控机房的装修及机房配套设施建设,现详述如下

根据“帝景园小区”的建筑结构及智能化系统设计要求,同时考虑机房管理及技术方面的要求,我们对机房作如下布置:

根据“帝景园小区”的具体情况,设置一个安防监控机房:

监控机房位置:“帝景园小区”的监控中心机房设在地下车库消控中心内;监控机房用途:“帝景园小区”机房作为安防智能化系统的监控中心;由于机房内有多个系统,必须考虑机房内的设备布置,做到合理、美观整洁,既要保证系统设备的可靠运行,又可以节约空间,方便管理。监控机房的划分

根据监控中心的要求和实际状况,将监控中心分成四个区域:设备区、显示屏区、系统操作区,工作区。

1、设备区:安放系统中的主机设备及电源等设备,所有主机设备均放在设备柜上,后面留有维修通道,主机房的进出口线及与显示区设备和控制台上设备的连线均从设备柜上引出。故在设备区要考虑进出线的管路,其位置一般在显示墙屏的后面。

2、显示区:安放在系统中的图像显示终端,由于系统中由多台监视器叠加成大屏幕监视墙,故需要大屏幕监视器架来安置这些监视器。

3、操作区:系统中所有需要操作人员操作的设备,均安装在操作区的操作控制台上。

4、工作区:管理人员利用本系统展开工作的区间。

设备区、显示区和操作区需进行一般装修,建议安装防静电地板,(防静电地板的工程由业主自理)和简单的吸音功能,为中心机房提供一个安静,清洁的环境。

为使监控室有一个良好的工作环境,杜绝噪音与废气,监控室必须采用隔音、排气、通风措施。该做法是将设备区与显示区、工作区隔离,并在设备区与工作区分别安装空调,使室内空气形成对流,加速对流速度,保持室内空气新鲜;将监控设备产生的噪音隔离,污浊空气及时排出;使得工作人员始终能在新鲜空气的环境下工作。(如下图)

5、监控室划分布置图

机房设计目标

A.环境要求:开机时温度22±2℃,关机时3~35℃

开机时湿度45%~65%,关机时40%~70%

变化率<5%,不结露

B.尘 净 度:粒度<0.5μM

数<1000DM3

C.照度:地面0.8M处>220LX,禁止使用电感整流器

主要工作区和基本工作区的平均照度应不低于250LX

其他工作区的平均照度为200~250LX

D.噪音:5点测试平均值<750DB

E.专用地线:直流工作地电阻<1Ω

交流工作地电阻<4Ω

安全保护地电阻<4Ω

防雷保护地电阻<10Ω

静电释放地电阻<10Ω

F.供配电要求:电压380V/220V

电压变动-5~+5

频率变化-0.2~+0.2

波形失真<±5%

主机设备供电单回路控制

器材选用安全可靠,考虑最恶劣情况的安全。

G.结构装修要求:

1.地板:全钢地板:集中负荷(CONC.LOAD)2560N

桁梁桡度(DEFLECTION)<2MM

抗静电绝缘值(RESISITANCE)1×105/1×109Ω

规格(SIZE)600×600×35MM

均布负荷(UNFORML Lord)44500(N/M2)

2.墙面:主机房达到半屏蔽效果

3.隔 断 墙:质轻易改,牢固安全,通透明亮

4.天棚以上地板以下:必须不会结尘,纳垢

5.地板以下:具有保温功能,布结露。

6.其它用材也必须做到:阻燃、绝缘、不起尘、抗静电、易清洗、无眩光。

系统组成“帝景园小区”机房建设分为二大部分

一、机房装饰系统

1.机房防静电地板系统;

2.机房吊顶天棚装修;

3.墙面装修

4.机房的门窗装修;中心机房的门窗一般由土建装修负责,但要求要配有防盗门。

二、机房配套设施建设

1.机房电源系统;

2.机房照明系统;

电信机房监控方案 篇5

1.2.3.系统概述 系统构成描述 监控装置功能描述

3.1 图象监控

3.2 消防告警与自动控制 3.3 防盗告警 3.4 防水告警与监测

3.5 直流电源系统告警与监测 3.6 交流电源系统告警与监测 3.7 空调设备的控制与监测 3.8 及时通知 3.9 通信功能 4.监控中心系统功能 4.1 图象、信息记录与查询

4.2 监控中心控制及对无人机房的遥控功能 4.3 管理中心对无人机房的遥测功能 4.4 报表功能 5 监控装置的设计简单说明 5.1 主控模块 5.2 通信模块 5.3 图象处理模块 5.4 数据采集模块

1.系统概述

电信事业的飞速发展,对于无人机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、五遥(遥测、遥信、遥控、遥调、遥视)技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。

监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心。如下图所示,采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省局联网乃至全国联网。

本地监控中心上级监控中心电话监控工作站电话电话记录工作站记录工作站监控工作站图象监控工作站监控计算机网络路由器通信服务器路由器通信服务器更大的监控网络电话网互联网/企业内部网监控装置1监控装置2监控装置N路由器路由器2.系统构成描述

监控装置暂提供一个两个电话接口,一个以太网接口;电话接口为合乎V.90标准的56K MODEM或者是ISDN 2B+D接口,为提高系统的可用度,一个为主通道接口,一个为备用通道接;以太网口可以直接接入互联网(如果提供接口的话)。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口在下一步的开发中一定要加入。今后提供V.35、E1接口、DDN接口、FR、xDSL接口、等。

采用标准的IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。通信服务器可以采用现在的电话或ISDN接入服务器或其他接入设备。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的IP协议。

由于采取上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。而且网络的管理与维护与互联网一致,不要另外的培训和学习。

下面介绍系统中各部件的功能:

监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信模块、主控模块、遥测模块、遥信模块、遥控模块、图象监控接口模块。

通信模块提供两个电话或ISDN口及一个以太网接口,在主控模块的控制下与本地监控中心的通信服务器通信。还提供2个RS232/422/485接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、智能UPS电源等。对于ISDN方式,可以采用D信道传输监控数据,用B信道传输监控图象。考虑国内的ISDN普及率不高,故还保留MODEM方式。

遥测模块主要采集模拟的量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流、漏电电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流、漏电电流,烟感工作电流等。采用12位A/D转换,精度高,通过软件的处理可以达到非常准确的结果;对于交流电源的参数采集还可以通过互感器直接采样,通过数学模型计算出交流参数。

遥信模块主要采集开关量,主要包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、强行闯入告警、消防系统报警等等。遥信模块还可以用来测量电网的频率。遥信模块采用光电隔离输入,抗干扰性能好,容易接线。

遥控模块主要是遥控灭火、防湿、电源电网的管理、空调的开启、控制摄像头云台等。遥控的工作模式采取两步完成,第一步选中要控制的对象,并返回对象选中与否的信息,第二步确认执行,这样大大提高了遥控的可靠性,比如控制电源系统;也可以直接工作,比如控制云台。

图像接口模块把图象系统融入监控系统中去,用户只要接上数字摄像头就能工作,包括交叉矩阵和一个H.261或H.263的编码电路。考虑成本、开发时间以及用户不同的需求,可以考虑放到下一步开发中。

主控模块完成对系统的控制,它由一个高速的RISC CPU 最小系统,系统有16M SDRAM,4M FLASH,采用实时多任务操作系统,完成数据的采集、运算、判断和控制;用户可以用超级终端进行现场维护和设置。

系统规模:

提供4路的图象、32遥信量、16遥测量、8温度、湿度。两路电话接口(V.90 MODEM 或者 ISDN),一路以太网接口, 还提供2个RS232/422/485接口。采用220V交流/48V 直流供电,内部的电源系统可以维持系统工作2小时以上,保证在电源完全丧失时,仍然可以工作。在一条线路被切断时,另外一路立即拨号到通信服务器告警或者通过以太网口告警。

通信服务器: 采用现有的通信服务器,如A8010,至少可以提供30用户的同时拨入,通信服务器可以采取一主一备,也可以两个同时运行,当成本是问题时可以考虑采用一个。通信服务器除了提供拨号接入外还要提供用户验证功能。通信服务器可以自己购买,也可以采用电信部门ISP的拨号服务器。

监控工作站、图像监控工作站、记录工作站:

采用IBM PC,操作系统采用Win NT 或者 Win2000,分别运行监控软件、图象监控软件、图象记录软件、通信协议软件、数据记录软件、WEB SERVER 软件。监控软件和图象监控软件可以在同一台计算机上运行,但图象记录软件必须在至少一台单独的计算机上24小时运行,它不单记录图象,而且还同时记录各种告警数据,开机后24小时运行。图象记录软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储于图象记录工作站上的图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。WEB SERVER 软件主要完成 WEB SERVER 和主页的动态刷新等,数据记录软件主要把监控装置的数据记录在标准数据库中。

监控软件与图象监控软件可以运行于同一台计算机上,比如监控工作站;图象记录软件、数据记录软件、通信协议软件、WEB SERVER 软件运行于记录工作站上。记录工作站两台互相备份,保证每天24小时,每年365天,连续运行。

软件系统采用IE标准界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,放置注超文本链接,链接到下一级画面,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。各种开关、标志、门窗、设备、电池等都被做成IE5的插件,只要把它们放在主页上,设置好它的属性即可。只要会作主页就能生成自己想要的监控画面,画面可以随意生成,方便用户应用。也降低用户对设备开发商的依赖。

在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通当值人员的手机或者呼机,通知当值人员。

用户只要运行标准浏览器就可以工作。在任意的地点,任意的时间,只要能够接入互联网,拥有相应的权限就可以监测机房。控制权只能在本地的监控中心,保证安全运行。

各种数据和运行日志被记录于标准的数据库中,支持现有的各种办公软件直接生成相应的报表。也给用户提供标准的开发接口,容易嵌入到用户现有的MIS系统中,组成复杂应用。

系统提供接口,可以与设备管理系统接口,为设备管理系统提供原始的设备运行数据。系统工作模式:

系统处于一直接通的状态,把电话线路或者ISDN线路当作专线来用。该方式有些浪费通信服务器的资源,但有着良好的实时监控性能,对于要求高的场合必须采用。为了节省图象记录工作站的磁盘空间,图象可以采取一直记录和告警记录两种模式。

3.监控装置功能描述

3.1 图象监控

监控图象采用现有的可视电话,传输速率虽然比较低,但对于图象监控已经是可以满足要求了。系统最大可以有4路摄像头,系统的选通条件下工作,既可以节省带宽,也可以满足全方位观察现场的要求。

图象监控在现场(指被监控机房)有一条电话或ISDN线路,监控装置设有1-4路闭路电视像摄影镜头选通工作电路。可控制1-4路中摄像头中某一路工作。以便录像系统能全方位地观察现场实况。摄像头的数量可需要灵活选择,最少为一部,最多为4部。在56K MODEM或128K ISDN 的条件下,每秒中可以传输 8~12幅 QCIF 图象,基本满足监控的要求。如果增大图象的象素数目,则图象的刷新率要降低。

3.2 消防告警与自动控制

监控系统设有1-8路报警输入电路。现场可根据实际情况进行选择安装数量的传感器最少了1路,最多为8路。其主要作用于火灾、防水、防盗等报警。

消防报警和自动控制可以选用STC-1或者STC-2模块。

STC-1数据采集模块可以完成8路模拟量、8路开关量输入和8路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

STC-2交流数据采集单元,可以完成一条三相电路的数据采集,可以根据机房的时间情况增加或者减少。STC-2同时还提供2路模拟量输入,6路开关量输入和3路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

3.3 防盗告警

当非法人员强行进入时,门窗开启接近开关发出声音报警或红外线报警器报警,同时监察系统立即向管理中心报警。管理中心接到报警时,立即弹出画面进行现场监视。管理中心判断是否进行110报警

监控系统发现通信线路受到破坏,则立即启用另外线路报警,防患于未然。3.4 防水告警与监测

监控系统设有1-8路湿度传感器的接口电路。可灵活地选取安装数量。当发生湿度传感器报警时,监控系统可自动地开动通风设备。当发生地角水位报警时,则开动排水设备。防水告警和监测可以选用STC-1或者STC-2模块。

STC-1数据采集模块可以完成8路模拟量、8路开关量输入和8路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

STC-2交流数据采集单元,可以完成一条三相电路的数据采集,可以根据机房的时间情况增加或者减少。STC-2同时还提供2路模拟量输入,6路开关量输入和3路开关量输出,用户可以根据实际情况选配

3.5 直流电源系统告警与监测

监控系统设有1-8路直流电压监测接口电路,可分别监测直流电压工作情况。如蓄电池电压,整流设备的输出电压等,以此监测供电系统是否正常。

监控系统设有1-8路直流电流检测接口电路,可分别检测三路不同设备的使用电流。当相应设备发生报警时,监控系统则可自动向管理中心告警。由管理中心派人处理。

直流系统告警和监测可以选用STC-1或者STC-2模块。

STC-1数据采集模块可以完成8路模拟量、8路开关量输入和8路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

STC-2交流数据采集单元,可以完成一条三相电路的数据采集,可以根据机房的时间情况增加或者减少。STC-2同时还提供2路模拟量输入,6路开关量输入和3路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

3.6 交流电源系统告警与监测

监控系统设有1路交流电压检测电路,分别组成对主供电交流电源和备用供电交流电源的入口电源和用户出口电源电压检测,三套三相电压检测手段,可分别诊断出主、备供电系统三相电源的断相、跳闸、接触不良、保险熔断、欠压、过压及三相电压不平衡等故障。

监控系统设有1路交流电流检测电路接口,分别测出交流三相电源的输出电流和零序电流(供电电流采用互感器的工作方式)一旦发生供电电流严重过流时,则呼叫管理中心进行设备告警。由管理中心进行遥控断电或派人现场处理。当存在较大零序电流时说明交流供电系统存在接地故障,需报有关部门检查修理。

交流监控采用STC-2交流数据采集单元,可以完成一条三相电路的数据采集,可以根据机房的时间情况增加或者减少。STC-2同时还提供2路模拟量输入,6路开关量输入和3路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

3.7 空调设备的控制与监测

监控系统可利用温感传感器自动地进行机房内温度进行控制。以保证设备在正常温度范围进行工作。当室内温度过高时,可自动或管理中心遥控两种方式启动空调设备。

监控系统设有空调的入口电压(单相220V),入口电流测检接口电路和空调设备通电、断电控制接口电路。

这样在入口电压正常时,电流过小或超载时,则说明空调设备与电路有故障。如果长时间不制冷和设备严重超载时,监控系统向管理中心告警,由管理中心协调处理。

由于无人机房一向情况下实际使用面积比较小,采用空调的容量也有限,使用上述方法可基本保证空调设备的检查与故障判断。3.8 及时通知

一旦监控装置发现紧急告警,就会立即拨通当值人员的手机或者呼机,通知当值人员赶往现场处理。避免延误事故或者情况处理。

3.9 通信功能

系统的通信模块提供2路电话或ISDN接口,一个以太网口,2个RS232/422/485 接口,用于与其他智能设备通信。

4.监控中心系统功能

4.1 图象、信息记录与查询

系统采用先进的图象压缩算法,可以在计算机硬盘上长时间记录图象。图象被存放于一个文件中。有关图象的信息存放在一个数据库中,这样用户可以按照各种查找条件进行图象的查找。

各种告警信息也分类记录于各种数据库中,各种信息除了在告警的情况下必须记录以外,每隔一个固定的可以设置的时间间隔,就记录一次系统的各种信息,目的是为了生成各种日报,也是机房运行情况的记录。

系统还提供系统运行的各种日志文件。日志文件是只读的。日志可以分类统计。日志文件包括的内容:系统的运行与退出、监控装置的运行与退出、所有的拨号记录、用户登录与推出、网络的运行情况记录等等。

4.2 监控中心控制及对无人机房的遥控功能

管理中心自身可控制可视电话接通与对应的录像机的开通。除此之外对无人机房有如下遥控特点。①可遥控某无人机房可视电话的接通与关闭,摄像镜头的选择。这样可使管理人员随时对某现场进行实况观察。

②可遥控某无人机房的消防灭火器的电磁阀的开通与关闭,以便人工摇控灭火。为了防止非管理人员的误操作,管理系统在进入此项工作时有操作提示和操作密码输入控制,只有输入正确密码方能执行动作。

③可遥控某无人机房排水设备的开通与关闭。用于机房进水进行排水工作。④可遥控某无人机房通风设备的开通,以解决机房环境过湿等问题。

⑤可遥控某无人机房的空调设备的开通与关闭,可向无人机房的监控系统下达是否进行机房温度自动调整的命令。

⑥可遥控某无人机房开通和关闭红外线报警器的报警,门、窗开启报警,IC卡防盗门的非法开启报警。无人机房的防盗巨响声音报警等。这些遥控也需有密码管理。

⑦可遥控某无人机房IC卡门的开门与关门,这样可防止维修人员忘带IC卡或因外界人员破坏造成IC卡读卡器的损坏。而不能开门。遥控机房开门和关门也要有密码管理。

⑧可遥控某无人机房的交流电源的主备用电源设备合闸与开闸及主、备用电源设备的倒闸等。可遥控某无人机房的直流电源部分的合闸与开闸等,这样以配合火情、水情和现场工作人员维修工作。

4.3 管理中心对无人机房的遥测功能

管理中心对无人机房进行遥测,每一分钟进行一次数据记录,如果增加拨号接入服务器的数量则可以管理更多的无人机房。

管理中心对无人机房进行遥测主要参数如下:

①遥测无人机房的烟感、温感、湿度的上限参数,下限平均参数及异常报警参数与时间。

②遥测无人机房的主供电系统的交流的电压,备用供电系统的电压,交流供电流的上限参数,下限平均参数及异常报警参数时间。

③遥测无人机房的直流供电系统中电压、电流的上限参数,下限参数及异常报警参数与时间。④遥测无人机房的防盗、防水和各种设备工作状态。正常与否,发生报警的次数与时间。⑤遥测无人机房的IC卡门的工作情况,有无非法开门和开门次数等。

⑥遥测无人机房的监控系统实时监测参数。即每分实时监测各种参数。无人机房最多可保留7天实时监测数据,利用这些数据可对无人机房中不稳定因素进行定性的分析。4.4 报表功能

可以生成班报、日报、周报、月报、年报。能够分类统计各种告警信息、遥测信息,生成报表或数据库,供人工或软件分析设备的运行性能。

监控装置的设计简单说明 系统结构:

V.90MODEM/ISDNV.90MODEM/ISDN驱动CODEC驱动驱动驱动RISC CPUETHERNET16M SDRAMRS232/422/4854M FLASHRS232/422/485切换电路单片机STC-1警烟雾报警防盗报STC-2空调电STC-1灭火装置温度湿度源

5.1 主控模块

采用RISC的嵌入式控制器,可以支持多种协议,如RS232/422/485,HDLC,E1,X.25等。系统设计为16M SDRAM 4M FLASH 和实时钟电路及电源监控和看门狗电路。为今后的通信和网络接口的扩充奠定了基础。5.2 通信模块

采用现有的MODEM或者ISDN芯片,设计主要考虑抗雷,抗干扰。与主控模块接口的通信处理器接口。

5.3 图象处理模块

图象的输入采用数字摄像头,经过驱动直接传给图象处理模块,图象处理模块经过选择电路,选择其中的一路图象信号进行压缩编码,压缩采用H.261或者H.263压缩标准。压缩后的编码信息传给主控模块,经主控模块变成IP数据包,传给监控中心。

如下图: V.90 MODEM/ISDNRISC CPUETHERNETV.90 MODEM/ISDNRS232/422/48516M SDRAMRS232/422/485驱动4M FLASHCODEC切换电路驱动驱动驱动

5.4 数据采集模块

数据采集模块采用单片机及其外部电路组成。通过RS232与主控模块通信,传输信息和命令。STC-1数据采集模块(以下简称STC-1模块)是我公司针对各种应用场合,研发的通用数据采集模块,广泛应用于消防、供水、石化、环保等各个行业,为大多数系统集成商和自动化公司、研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的数采模块。

      8路开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。8路开关量输入,也可以作为脉冲量输入。8路直流采样,可以接各种变送器。

两个标准485通信口,支持MODBUS或其它规约,扩展更加容易。贴片安装,无外部总线,可靠性高,抗干扰能力强。卡式导轨或螺丝固定,现场安装更加便

STC-2交流数据采集模块是我公司针对用户对于供水自动化控制、城市水处理自动化控制、热力网络管道自动化控制、油田集转油站、热水锅炉、工业蒸汽锅炉监控、水源井、扬水泵站远程控制而专门开发的通用数据采集模块,具有极高的性能价格比和稳定性。

        三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电参量

具有3路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警 6路开关量输入,也可以作为脉冲量输入

2路直流采样,可以接各种变送器;也可以支持1-WIRE协议,用于温度测量 两路485通信接口,支持MODBUS或其它规约,扩展更加容易 FFT算法,可计算1-15次谐波

贴片安装,无外部总线,可靠性高,抗干扰能力强 卡式导轨或螺丝固定,现场安装更加便

当出现上述信号之一出现时即向主控室发出报警指示信号,等待主控室的控制命令: 1)接受到灭火指令后执行 ·切断空调系统电源 ·启动灭火装置

·回送已经执行灭火指令信号

2)接受主控室确认为误报时发出的解除报警指令 执行部分

执行部分包括:

1)切断空调电源的控制电路 2)灭火装置的驱动电路

信息交换接口

主要组织与通信接口的信息模式 1)发送报警信号(串行编码)

2)接受灭火控制信号(串行编码)3)接受解除报警信号(串行编码)

整个系统电源采用两级结构,220V AC/ 24 DC,24V DC /5V ,3.3V ,系统内部有一个小的蓄电池,在切断所有供电的条件下仍然能够工作2小时。

因为系统采用RISC CPU 和实时系统,价格略高,批量生产价格会有下浮,但功能极为强大,为今后的系统扩充和联网,奠定了坚实的基础。

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机房收费系统验收总结 篇6

一、收集问题

第一次验收: 1、卡号问题 “注册”窗体注册卡号的时候,当时没有限制卡号的长度,可以无限的输入。同理其他的窗体中各个字段也需要相应的限制字符长度。 2、存盘问题 存盘成功之后需要更新数据库的数据,而当时我的数据库没有更新。同理,充值、退卡等窗体也需要更新数据库中相应的字段。 3、退卡问题 退卡成功之后,理应不应充值成功,或上机成功等等。”注册“窗体中两个金额应该显示数量一致。 4、组合查询问题 组合查询应该随记录的清空清空所在记录的表格。

第二次验收: 1、金额问题 注册用户的时候,在注册窗体上显示的金额理应与“基本数据设定”窗体上显示的“最少金额”相一致。 2、用户级别问题 在“添加和删除用户”窗体上选择好用户级别以后,在单击添加按钮以后,在“添加用户”窗体中的用户级别应该是自动选择了并不能修改的与“添加和删除用户”这里选择的用户级别相一致。 3、数据库清零问题 退卡后数据库的数据应该归零。 4、下机提醒 在即将下机的时候,可以提醒用户还有多长时间就会下机,使得用户做好下机准备。 5、退卡问题 师傅:在退卡的时候,提醒用户先去下机,以防用户正在下机。 我:我感觉这里不用提醒,在这里用户肯定是下机完成之后,他才会去退卡,他不可能不下机就会退卡吧!按照正常的逻辑应该是这样吧?所以我认为就不用退卡下机提醒了,

6、结账逻辑 首先说结账是管理员结操作员的账,然后结账窗体中所有的操作(购卡、充值、退卡、临时用户、汇总)都是只对所选的操作员进行操作。再者就是我对各个操作的具体理解。 购卡:该操作员为所有注册过的卡售卡,但这里只结是此操作员操作过的卡。 其中的信息应该包含(卡号、学号、日期、时间、金额),是用户给操作员钱。 充值:该操作员可以为所有的购卡用户充值,但这里只结此操作员售出的卡的 他操作过的充值的卡的账。是用户给操作员钱。

临时用户:类似购卡,只结此操作员登记过卡号。是用户给操作员钱。 退卡:用户向此操作员申请的退卡,是操作员给用户钱。 汇总:是管理员汇总此操作员所有的操作的内容,是操作员给管理员钱。 退出 :是管理员对结账执行的操作。 7、另外,验收过程中没有运行成功的功能:选中学生下线、日结报表中刷新操 作。 二、问题分析

机房管理系统在公共机房中的应用 篇7

高校公共机房是学生进行计算机学习和实训的重要场所,承担着大量的实验教学工作。当前,东莞职业技术学院公共机房已拥有计算机1000多台,日常承担的教学任务是各系部的专业课、毕业设计、上机考试以及全院的计算机公共课等。除此之外,公共机房还承接一些临时性的任务,如全国计算机等级考证、英语AB级考证、ATA考证和继续教育学院关于计算机应用方面的培训等。随着学校招生规模的进一步扩大、上机实践课程任务的增加、计算机技术的更新换代和高校信息化课程比例的不断增加,使得机房管理的矛盾及其重要性日渐显露出来。因此,如何高效管理公共机房,科学地对机房进行维护管理,降低计算机设备的故障频率,延长计算机的使用寿命,保证正常的计算机实践教学,更好的服务于教学工作成为一个亟需解决的问题。

在信息化大背景下,随着现代PC硬件配置的不断提高,高校机房网络配置不断完善,使得信息化管理机房和辅助性教学软件的网络化成为可能。现代高校公共机房也从小规模向大规模、从封闭式向开放式、从单一功能向多功能发展。陈旧的机房管理模式不再适应当今大学对机房管理的要求,建立一套完善的数字化校园系统是今后大学发展的趋势。本文结合东莞职业技术学院的实际情况,以及在机房维护中的经验和教训,详细介绍机房管理系统如何为机房提供多样化、开放性、大型化、智能化和强化管理的数字化整体机房管理,使机房教学实现教学的科学化、便利化、信息化,为教师和学生提供一个更宽松、自由、开放的上机环境,更好地服务于教育教学。

机房管理系统能帮助机房管理人员高效地管理机房资源,提高师生的工作和学习效率。它不仅能帮助机房管理人员减少工作量,做到机房完全开放,无人值守,而且在教学上机(计划内上机)中可自动禁止学生上网和玩游戏,禁止学生访问未经许可的网站,禁止运行各类聊天程序等。

1 丰富的上机管理模式

支持学校机房使用的模式有六种:帐号上机模式、刷卡上机模式、保护卡模式、收费管理模式、一卡通模式和帐务中心模式。东莞职业技术学院主要运用帐号上机模式:从教务处拿来学生名单,简单处理成系统支持的格式,数万帐户在20分钟以内即可全部导入机房管理系统,且不增加任何硬件投资,学生上机便可通过学号和密码来实现,安装方便,操作简单。

2 行为管理功能

针对不同的上机应用模式,提供丰富的过滤功能,监控学生的上课、上机行为。如禁止上机时使用一些游戏程序或聊天工具等,采取上课时间时学生机只允许运行和教学相关软件、其它任何软件均不得运行的方式,让学生更专心听课,提高教学质量;并可同机器禁用解禁、远程开关机结合,来规范、方便机房的管理。

3 远程监控

管理人员和教师可通过校园网远程了解机房的状况,比如机器的使用情况,上网情况,学生正在运行的程序,查看学生机的屏幕,查找学生登录的机器,中止学生上机,关闭、重启学生机,锁定学生机界面,禁止学生使用光驱等,同时支持对整个机房进行集群远程操作。

4 刷卡机可灵活配置

刷卡机能轻松分配管理哪些机房,满足不同类型和性质机房的使用。自费上机学生刷卡成功后方可凭密码登录使用机器,余额快用完时会自动提醒,已用完时会自动中止上机,机房关闭时间到时会中止所有学生上机,并关闭所有的计算机,更可以为校园一卡通实现转帐。

5 智能化管理

以智能课表形式设定机房的自动运行逻辑,可以设定每周每天不同时段的具体使用情况(上课、免费使用、机时使用、计费使用、禁止自主上机、设备禁用、禁止预约),能够优先保证上课的机器需要,丰富的课表管理,满足不同层次的需求。

6 上网管理

可实时对电脑使用者的上网情况进行管理和控制。如根据具体需要禁止或允许某一台、一批、一个机房上网;灵活设置学生是否可上校园网、互联网;对色情网站、其它不健康网站、未经许可网站进行屏蔽,并设置是否要收费,同时可同预约结合使用,真正做到畅游互联网而不受不良信息的影响。

7 教学预约管理

可以进行文件导入预约、机房预约安排和一周机房安排等内容,也可以手动新建预约、修改预约、删除预约和设置查看范围。在预约时可选择是否允许学生上网和玩游戏;预约结束后自动中止学生上机,或转为计费状态。通过机房预约可以有效管理并实现计划内课外上机。

8 查询与统计

提供了多种多样的统计信息,拥有对机房状况、设备、用户信息、报表、帐目等的查询与统计,可根据财务处、教务处、设备处、机房管理部门的具体需要进行调整、修改,提供完善、全方位地满足学校机房管理的需要。

机房管理系统的应用,方便了机房管理人员对机房的管理,提高了机房电脑利用率,通过行为监控和上网管理可以有效的辅助实验教学教师完成教学,对使用信息化方式实现公共机房的自动化管理、规范机房管理模式、提高机房管理水平,具有十分重要的意义。

参考文献

[1]陈云红,吴瑞红,甘兴勋.我国高等院校机房管理的探讨[J].中国水运(学术版),2006,(08):230-231.

[2]刘智,马冲,董世山.机房管理软件的设计[J].大连大学学报,1998,(06):10-12.

[3]冯和龙.基于IC卡的机房管理与监控系统的设计与实践[J].企业技术开发,2009,28(07):4-6.

机房监控系统 篇8

【关键词】动力环境;监控;功能;运行设备

随着我国通信事业的迅速发展,通信布局从原来的端局式转变为离用户相对比较近的模块局和接入点,接入点的逐年递增,对运维工作提出更高的要求,大大增加的维护人员的劳动强度,出现故障,不能给维护人员提供准确的依据,造成人员往返,增加运维成本。通信机房的动力环境的监控系统实现对动力系统,空调系统,机房环境和安全保卫系统的遥信,遥调,遥控,遥测的四遥功能,把现场的,分散的各个机房的电源.空调的运行状态和环境数据,人工的巡视操作变成远程集中的维护和管理,使运维工作量减少了很多。通过监控系统的实时监控,报表自动化,智能分析,数据视频联动等检测手段来提高维护管理水平,保证动力空调等设备的正常运行和机房安全,保障通信供电和设备安全。统计表明,通信电源已成为当前影响网络安全的最主要因素之一。因此为了提高网络安全性,降低运维成本,增强企业综合竞争力,加强动力环境监控系统建设和优化势在必行。

1.动环监控系统现状分析

通信电源机房环境监控主要存在以下问题:

首先系统运行以数据库为核心,要求中心数据库实时更新,这就造成了对中心数据的访问过于频繁,压力过大。其次,数据库服务器是下端前置设备和上端管理接点的连接通道。如果服务器出现问题会引起系统的瘫痪。最后,现有的服务器数量虽多,但他们之间不能进行灵活的切换,这样造成两方面问题,一是中心的通信服务器主备功能不强,二是,可能出现中心通信服务器的负载不均衡现象,当大多数通信端局都连在一个通信服务器上时就会出现这种情况。

2.系统升级和优化的具体操作

2.1 改造系统结构

目前的集中监控系统多为两级结构,数据监控量越来越大。因此我们采用三级结构,即市中心,区域中心和监控单元三层结构,各层的软件通过数据交换协调工作,共同完成通信电源,机房环境监控的要求。区域中心设在市中心下,负责所辖区域的通信机房电源和环境的监控。在次层,设置两台服务器,提高系统的可靠性和稳定性,并能任意增加区域监控终端和统计管理终端。同时它还负责处理各监控单元采集来的数据,并将处理过的数据上传到监控中心,以缓解监控中心的压力,提高了系统查询,下发数据的运行速度。

这种结构优点是:组网方便,灵活,大大减少了中心的负荷压力,解决了系统瓶颈问题,物理区域分布,使一个区域节点故障不会影响其他区域节点,提高了系统的可靠性,系统接入能力强,理论上可以无线接入,并可组成多级结构,可在监控网内安装监控终端。

2.2 优化数据库,修改表结构

数据库开销中的90%以上都是重复信息,系统升级后对这些信息进行了过滤,减轻了系统的负荷。另外由于监控规模不断扩大,形成了数据庞大的数据库表,不易于管理。针对这个问题,我们要求厂家采用了更先进的数据库结构。其具体操作是,取消端局分表结构,将端局表合并为一个表,包括主机表,机房表,设备表,设备状态表等。修改后的数据库表增加了增加了表的检索能力和检索速度。

2.3 修改告警数据传输方式

目前监控系统告警查询采取查告警表的方式,导致告警表的任务异常繁忙,严重影响监控系统正常运行。升级后,通过软件与监控模块建立的通信协议机制不断地轮询,判断接受数据的合理性或将接收到的控制数据转换为监控模块能识别的控制命令。通信服务器到监控中心主机的告警采用通知方式,告警反应时间比原来更快,具体操作是:监控工作站增加服务端口,负责接收告警,门禁及操作记录等信息,告警信息由通信服务程序直接传送到工作站,不再通过报警表传递。通信服务器程序服务端口增加功能,提供告警,门禁及操作记录等信息,监控工作站的具体情况可直接向通信服务程序查询。

2.4 历史数据传输

目前历史数据传输时间太过集中,造成整点时刻网络及数据库繁忙,并存在历史数据丢失现象。升级后,每个局的历史数据在不同时刻传输,传送时刻由系统采用随机方法产生。此外,在监控前置机中给每一个历史数据块增加上传标志,标明该历史数据块是否已经成功上传:如上传失败,则继续将历史数据上传到通信服务器。同样,电池曲线也增加上传标志,以保证电池曲线在上传失败后能继续上传到通信服务器。

2.5 智能化设备的接入

升级后的监控系统可实现对任意智能设备的接入,但相对于通信接口间的硬件转换,通信协议的转换相对要复杂一些。其实现方式一是局方智能设备智能接口直接连接到监控系统嵌入式监控设备上,由其将转换过的标准协议传送到上位机;二是直接将局方智能设备智能接口接到上位机上,通过软件实现协议转换。无论是嵌入式监控设备还是上位机,都可以根据智能设备及智能协议不同插入不同德协议模块。

监控系統使用的软件协议转化器在局站中心的计算机中运行的,只占有很少的资源。它是一个小的转换程序,在编写的时候就能根据智能设备厂家提供的通信协议,将厂家提供的所有设备数据接入到监控系统,可以方便我们详细全面地了解智能设备的运行情况。

3.优化和升级后系统的性能

3.1 响应速度

升级后,监控中心对监控数据的响应速度有了明显的提高,报警数据从现场发生到监控中心的反应时间在10秒以内。

3.2 通信的主备路由功能

系统升级后,增加了系统通信的主备路由功能,主服务器运行主通信服务程序,备用服务器运行备用通信服务程序。当主服务器失效时,系统自动切换到备用服务器上,使用备用数据库和备用通信服务程序。端局可以动态的接入任意一个中心通信服务器,由此在中心实现动态的负载均衡和通信备份功能,再不会因为某一台通信服务器的故障而使中心和端局的通信中断。

当前通过97网接入的局向,可以配置一个拨号解调器,当97网出现故障时,自动启用拨号备用路由进行通信。

3.3 系统的扩容能力

当前使用的系统,监控中心的承载能力是有限的。系统升级后,系统构架师专网,通过以太网设备组成三级网络系统,提供可扩展光端口,而且是点对点树状结构,有极强扩展能力,不会产生传输瓶颈。区域中心可以随时接入新的通信服务器分担通信及数据处理任务。这样,整个系统的实际扩容能力将不再受网络结构的限制。

3.4 监控中心的兼容性

系统升级后的通信服务器不必再选用昂贵的服务器;甚至在规模较小时,可采用性能良好的pc做通信服务器。在规模较大的监控系统中,可采用多通信服务器协同处理数据,这样并不需要配置太高的服务器也能达到很高的处理能力和接入能力。

3.5 数据库的压力减小

系统升级后,监控站和通信服务器对数据的连接数量和访问次数减少,减轻了数据库的压力,使系统接入能力大大增强.同时数据数量的减少,方便了数据库表的维护。

4.结论

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