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某内网机房环境监控系统方案

发布时间:2020-03-03 06:37:28 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

xxx内网机房环境监控系统方案

目录

一、系统设计背景 ...........................................................................................................................1

二、系统综述 ...................................................................................................................................2

三、系统设计原则 ...........................................................................................................................3

3.1设计原则.............................................................................................................................3 3.2可靠性、稳定性原则 .........................................................................................................4 3.3系统设计及工程实施依据“遵循或参照标准”:..............................................................6

四、建设目标 ...................................................................................................................................7

4.1本次项目建设主要为: .....................................................................................................7 4.2系统选型及方案设计优势 .................................................................................................9 4.3机房监控主要设备说明 ...................................................................................................10 1)嵌入式综合监控工作站―――主设备配置 ...............................................................10 2)动力供电通断监测配置——双冗余电源 +2路断电监控 ....................................11 3)动力环境监控系统主软件配置: ...........................................................................11 4)温、湿度监测配置 ...................................................................................................14 5)UPS联动监控配置 ...................................................................................................15 6)空调联动监测控制配置..............................................................................................16 7)水浸监测配置 ...........................................................................................................17 8)数字电力监测配置——电力监测 ..............................................................................18 9)气体灭火系统监控 ...................................................................................................20 10)视频监控配置 .........................................................................................................20

一、系统设计背景

xxx内网机房面积30平左右,内设配电系统、消防系统、精密空调及UPS不间断电源等设备、考虑到管理人员数量的限制,无法实时24小时在数据中心机房值班,机房内的环境状况、动力配电状况、设备运行状况等的变化及可能出现的危急状况,均无法及时的发现和处理,易造成安全事故。

为保障机房设备的安全稳定运行,因此建设一套对网络物理运行环境变量、设备状态变量以及安防、消防状况进行全方位监测、智能化自动调控报警,分布式远程控制管理的系统,从而实现网络维护管理本身的智能化。

在机房建立一个监控中心,把机房内设备的运行情况通过机房内的传感器采集经过监控工作站处理后送到监控中心分析,实现集中监控管理。

二、系统综述

考虑到机房设备的重要性、设备种类及数量多、对网络和基础环境要求比较高,从稳定性和可靠性的角度出发,机房动力环境监控系统的稳定性和可靠性必须高于被监控对象,所以针对机房的实际情况,我方引入独立运维网概念,采用分布式系统结构,以高可靠性、高环境适应性的环形工业级以太网作为通讯链路,以主控服务器RZ9000DS为监系统的策略核心与监控运维中心,采用嵌入式智能监测控制工作站作为系统的分布式智能监测控制节点,实现环境变量、设备状态变量的自动监测采集、智能化自动调节控制。(如下图)

图:所有前端传感器接入到监控工作站中,工作站直接上连到网络中,监控服务器通过每台工作站

的地址直接进行访问、浏览。

为保障环境监控系统稳定可靠的运行,配置的监控工作站实现双网热备、双电热备、独立供电、独立组网运行。依托当前网络的物理介质,采用工业级路由以太网技术建立一个独立于运行网络、环境耐受级别和可靠性更高的工业级运维网,同时监控工作站在每个机房节点都经内置安全网关跨接在运维网和内部网络上,实现系统的双网热备运行;从网络可靠性角度考虑,系统基于安全网关保护使运维网免于来自运行网络的冲击与攻击,同时其通讯系统基于光纤链路自成独立运维网络,在宽压、宽频的热备双电源与后备电源支持下,以工业级的环境适应性,在运行网络大面积断电、运行网络瘫痪等极端情况下,亦可全面支持运行网络的远程监控与运维管理。(如下图)

图:监控工作站主机前端双网口+双光纤通讯、后端双电源互为热备供电+后备电源供电。

三、系统设计原则

3.1设计原则

由于机房设备种类及数量众多,对企业的安全生产运营起到比较重要的作用,所以此系统对产品稳定性、可靠性、实用性、扩展性、等要求较高,设计时兼顾了以下几个方面;

系统设计高度:

★技术先进性:选用国内行业内的专业厂家产品――质量过硬

★系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用自主研发的成熟的产品――不依托第三方

★系统运行界面:软件系统中文化,操作方便、明了――习惯

★技术支持能力强:厂家技术实力雄厚,服务完善、及时――响应更快捷

★系统扩展性能方便:模块化有利于后期系统的扩容与扩展――扩展更方便

★系统结构:前端传感器信息采集、系统连接、操作管理简单方便。

★设备标准化:各类信息端口和系统模块接口标准化、模块化、便于将来系统扩展。

★技术先进:所建系统设备、软件均为厂家先进且成熟产品的技术。

★投资产出比:系统选型采用嵌入式架构具有免维护、高性价比

★建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试

★免维护:嵌入式设计,免维护 3.2可靠性、稳定性原则

3.2.1工控级产品:采用高可靠性工控级产品,在温温度范围、抗电磁干扰环境下可以安全稳定运行。

3.2.2强弱电分离设计:由于机房内设备用电量大,强弱电干扰严重、所以采用强弱电分离的方式,强电的通断及正常交流传输所产生的电磁脉冲和感应电磁波被屏蔽在强电箱体内不会对系统弱电部分等造成干扰。

3.2.3通讯链路双网热备:采用环形结构的工控级以太专网,可靠性高,适应性好。

3.2.4传输数字化:智能设备带数值的量均采用数字化技术,传输过程数据精度无损耗、无偏移、不受线阻、电压波动与电磁干扰影响。

3.2.5双电源设计:主要采集设备采用双电源互为热备+后备电源供电的结构,任何一个电源出现问题都不会出现系统供电的中断。采集设备均由工作站提供统一供电,即使机房出现市电断电与UPS故障断电的极端情况下,机房监控系统仍可在内置后备电源供电下,可继续保持设备稳定运行30Min以上(限RZ9000C带后备电源),使系统拥有足够的时间将极端情况下的设备状态报警并发,达到真正的四维无死角、无逻辑盲点的全方位监控。

3.2.6 分布式结构:采用嵌入式、智能型的监测控制工作站主机,可很好地与主控服务器协同,可极大地简化系统数据采集、传输、处理的过程和路径,因此拥有更高的可靠性。

3.2.7 机房3D传真图告警:

我方采用3D传真图告警方式,即按机房实际的布局画出一样的3D图,在3D图上面可以直观的看到相关设备的位置,当某一设备出现异常,在3D图上相应的设备按钮就会闪烁变红报警,方便管理人员及时定位(如下图)

图:根据机房实际布局,画出3D图,出现问题即可在3D图上相应的位置做出变换着颜色闪烁报警、方便管理人员迅速定位。

3.2.8报警准确性

针对行业内系统报警准确率的问题,本系统率先引进采用报警过滤、针对系统受电磁干扰等其它因素造成的误报警,我方采用过滤报警、延时报警及多级策略设置等方式,把误报警做出隔离,保障系统报警的准确性。(如下图)

图示:图中红圈中的就是延时过滤报警设置,如温度高于正常值10秒后(时间可以自由设置),还未恢复正常,系统则进行报警,否则可能是受电磁干扰等因素造成瞬间过高,所以就不用报警,保证报警的

准确性。

3.3系统设计及工程实施依据“遵循或参照标准”:

3.3.1国家标准:

国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)

国家标准《低压配电设计规范》(GB50054-95);

国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-95);

国家标准《建筑设计防火规范》(GB50222-95)

国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);

国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);

国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91

国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98

3.3.2行业表准:

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:1995

《建筑防雷》IEC1024-1:1990

《用户终端耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21:1998

《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91:1991

四、建设目标

4.1本次项目建设主要为:

为机房建设一套远程集中监控管理系统,实现对机房内UPS、供配电系统、温湿度、精密空调、漏水检测、消防系统、网络运行等在同一个管理平台上监控并管理,实现远程监控管理,能够通过声光报警与短信报警功能进行报警。

☆温湿度监控:配置温湿度传感器,分别安装在机房内的天花板上,实时监控机房内不同位置的温湿度状况;

☆漏水监控:配置漏水传感器,分别监控精密空调周围是否有加湿水、冷凝水的遗漏;一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过传感器将漏水信号及时地输送到监控系统,并在第一时间报警

☆UPS监控:为机房UPS配置联动模块组,实现对UPS的输入相电压,输出相电压,旁路相电压,输入相电流,输出相电流,旁路相电流,输出频率,系统负载,电池充电程度,电池后备时间。,过载,电池工作模式,旁路工作模式,,系统报警,整流器报警,逆变器报警,系统关机,旁路电压超限等。

☆精密空调监控:为机房精密空调配置联动模块组,通过精密空调厂家提供的通讯接口和通讯协议进行二次开发解析,整合到动环监控系统中,实时监控回风温度、回风湿度、、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警等运行情况。空调的远程开机、关机。空调的温、湿度的远程设定

☆市电监控:为机房配置电力监测仪,实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率、功率因素等。实时监测各配电柜的输入:三相电压、三相电流、缺相、过压、低压告警。实时监控各配电柜的输出:各负载开关的状态、所有的分路电流。

☆消防监控:通过消防厂家提供的通信接口或接点信号,如果能够提供通讯接口,则消防主机可直接接入多串口扩展单元,如是接点信号,则需要通过一个DI扩展单元对接点信号进行采集后才可与监控服务器进行通讯。同时将消防输出信号接入门禁系统,实现消防联动;

报警类型:

为了让管理人员更为方便、及时、准确的了解到机房环境监控系统是否有报警信息,我方通过多种方式进行报警通告、多种方式用户可能根据自己的喜好在系统中进行设置(根据情况选择):

1、短信报警:通过GSM手机卡安装在短信模块中进行发送短信报警

2、自动拨打电话报警:通过系统预设的管理人员手机号,自动拨号报语音报警

3、3D仿真图示定位报警:通过3D仿真图上在传感器颜色进行报警,正常是绿色,异常是红色。

4、弹出对话框报警:当系统出现异常时,自动弹出对话框进行报警;

5、多媒体声音报警:系统出现异常时,报警系统通过音箱自动读出报警异常问题

6、电子邮件报警:系统设置好接收报警信息的邮箱,当出现异常时自动发送报警信息

7、声光报警:安装一个声光报警器,系统出现异常时声光报警器则进行声音和闪光同时报警。

8、定时发送短信:用户可以设置一个或多个时间点,并且可以自由选择报警的内容,只要到这个时间点,系统则自动发送短信报平安、说明系统运行正常。

数据报表和数据存储

系统支持数据报表的查询、记录等,系统运行的相关记录全部都记录在数据库中,用户需要调取时,可以方便的进行浏览。

历史数据保存时间可以根据用户实际需求设置保存达年限,如1年、3年等。 4.2系统选型及方案设计优势

1、独立光纤组网、独立供电,全方位支持带外运维监控管理

系统自带工业以太网100BAESE-T光纤接口,机房所采用的融智RZ-9600C系列主监控设备为光口、电口双上联接口配置,支持光纤直接或跳接上联到主监控室,通讯链路不依赖被监控网络,实现独立带外监控的同时,更可为用户提供一个可扩展的独立运维网络,以融智RZ-9600C综合监控工作站为核心的机房监控前端系统,结合设备内置的后备供电,即使在机房电力、UPS电力完全中断,机房上联网络设备当机的情况下,仍可继续全方位监控采集机房现场数据与视频场景,为远端维护人员及时全方位掌握故障机房状况提供有力技术平台支持。

2、独立高可靠供电系统设计

系统主监控服务器,机房融智RZ-9600C系列综合监控工作站采用宽压(AC85—265V)、宽频双电源+后备电源的高可靠供电系统结构,2路外接电源互为热备,后备电源与外接电源无触点4ms切换,保证监控工作站可靠供电,同时各机房的前端监测、采集设备均由工作站提供的各类专用供电接口统一供电,即使机房出现市电断电与UPS故障断电的极端情况下,机房监控系统仍可在内置后备电源供电支持下,续航工作30Min以上,使系统拥有足够的时间将极端情况下的报警信息发出,并全面采集、监测、记录机房故障前后纳入本系统监控范围的环境、动力、设备以及视频等各方面的监测、监控数据,达到真正的四维无死角、无逻辑盲点的全方位监控。

3、嵌入式、一体化、数字化硬件系统设计

系统采用分布式结构,采用嵌入式、智能型的监测控制工作站主机,融智系列环境工作站均为嵌入式一体化硬件设计,结合前端设备,集环境、动力、视频、设备监控为一体,硬件均采用高可靠性的工控级产品,在运行环境温湿度范围、抗电磁干扰、噪声震动、空气含尘量等方面具有高于被监控网络的良好适应性。监测控制工作站主机本身具有强大的策略执行能力,一般只需接受主控服务器的策略部署约束和管理约束,可很好地与主控服务器协同,可极大地简化系统数据采集、传输、处理的过程和路径,因此拥有更高的可靠性。环境温湿度、配电系统以及UPS、精密空调等干节点设备状态以及其它环境变量、设备状态变量的采集、传输均采用数字化硬件处理技术,在前端即对所采集变量进行硬件数字化处理,传输过程数据精度无损耗、无偏移、不受线阻、电压波动与电磁干扰影响。

4、构件化系统配置平台、C/S为主、B/S为辅的运行软件系统结构

系统采用构件化配置平台,系统为系统底层配置网管提供构件化配置平台,机房群组管理、硬件配置、数据配置、机房群组及机房的图形界面布局、用户授权管理等初始化配置均由专用配置构件完成。运行平台可脱离配置构件运行,因此如果没有配置构件,即使本地系统运行网管人员也无法更改系统底层基本配置,系统安全性可得到良好保障。运行系统采用C/S为主、B/S为辅的软件系统结构。系统采用安全性具有更好保障的C/S结构,以SEVER为核心实现与硬件的实时通讯、数据解析与数据指令交互,同时为远端B/S浏览器终端用户的访问提供实时WEBSEVER支持。针对网管维护人员:由Client网管客户端按登录用户的被授权范围与被授权级别提供监视、控制与配置级别的实时交互界面,提供:系统登陆浏览、设备操作控制、系统报警策略配置、设备联动策略配置的全功能应用平台。同时,系统采用矩阵式用户权限管理,横向可按授权机房范围对用户进行授权管理,纵向可按每个用户针对其授权范围内的每个机房的授权控管深度进行授权管理。授权深度可分为:浏览级、控制级和配置级。

针对普通值班监管用户,系统仅提供常规的WEB远程监测控制功能,不提供攸关安全的系统设置管理功能,并同时对用户来访网段、IP用户身份进行过滤和认证。

4.3机房监控主要设备说明

1)嵌入式综合监控工作站―――主设备配置

由于设备种类和数量多、机房内设备的重要性,所以监控系统的兼容性和可靠稳定性就要更高,要考虑到机房内的线路过长衰减、电磁干扰等因素,所以配置1台监控工作站,负责机房内相关设备的数据采集,通过网络上连服务器,一套软件汇总集中监控解决,防止由于数据量大造成系统读取速度慢、数据轮回等待时间久及崩溃等现象。监控工作站(如下图)

(安装方式:19英寸1U机架式,直接安装在机柜中即可,每个机房安装一个,前端所有传感器接入到工作站上,工作站再接入到机房内的交换机上,通过IP地址进行通讯) RZ—3000C全数字机房综合监控工作站技术指标:

图3:监控工作站嵌入式、机架式、双电源热备、双网口+双光纤通讯

 19英寸-1U高度机箱,纯铝前面板,钢制带侧通风孔的金属板材机身  2路带开关AC220V/DC系统电源互备,断电监测报警接口,AC87—265V,  内置工业以太网网关模块,1路RJ45WAN口、1路RJ45LAN口,  8路环境变量、设备状态监测信号输入端口  1路可复用数字量监测RS-485通讯控制接口  1路RS-232通讯控制接口  8路开关量控制信号输出接口

 1路SCAS26动力电源控制执行器控制连接接口  1路RS232远程串口命令配置接口  8路传感器供电输出接口

2)动力供电通断监测配置——双冗余电源 +2路断电监控

利用RZ3000环境、动力监测工作站的双电源输入兼断电监控接口,可对市电/UPS断电进行实时监控报警,随时掌握机房的电力情况。从机房市电、UPS分别引出1路供电线路为融智RZ3000工作站供电,实现双电源供电的同时,对UPS、市电的电力通断进行实时监控告警;

电源模块技术指标:

 双冗余热备开关电源

 宽压、宽频交流输入:AC87V——265V、45—75Hz  内置过流保护:10A  后备电池

 内置断电报警模块:2路;  机箱电源DC输出指示灯:2;

3)动力环境监控系统主软件配置:

在核心监控中心配置具有自主知识产权的融智9000分布式环境监控服务器专用软件一套,对各机房环境监控工作站主机进行监测/调控/报警/处置策略的部署与集中监测控管;与移动通讯网互联实现短信报警、电话报警短信控制;视频中心监控管理软件。(软件界面如下图)

(主监控中心服务器(或PC机)上安装一套集中监控软件即可、下面所有机房的数据通过网络传输汇聚到主机房,进行集中监控、处理)  系统配置支持C/S客户端监控模式及远程监控;  软件设计系统采用模块化结构,图形驱动;

 监控系统采用多级化授权分级管理,用户可根据监控内容灵活分组授权;  系统数据库采用SQL Server;

 系统完全开放第三方软件接口(如网管软件、信息机、广电设备等),具有良好的兼容性;  智能化策略执行  合理的用户权限管理;

 支持大机房群组,系统最小容纳机房数量不少于1000个机房;

图:软件界面根据实际布局画出3D图,如图中红色雨伞即表示有漏水,是左侧空调漏水,管理人员可以及时定位过去处理,适合大型机房内设备量多,定位方便。

图:软件可以根据用户的审美观定制、美化,数据内容摆放可以任意调整,管理人员可以根据自己的实

际情况去设置。

多机房主界面为(可自定义设置):

图:分布式联网集中监控,多个机房可以分散采集,通过网络进行集中监控管理,后期有扩容,可以

在界面上方便的做出调整。

4)温、湿度监测配置

温湿度是影响机房内很重要的一项环境因素,共配置8台,可以监控每个监控点实时的温湿度状态,如果配置过少,造成监控不均匀、有些地方监控不到位;配置过多,会造成经济浪费。

配置RZ-TH6L温、湿度传感器(前端带液晶屏显示),根据设备的密集度来安装,分别配置于机房内各设备区的天花板上;实时采集监测机房各温湿度采集点的温度与相对湿度,当机房内温、湿度超出预警温度值或告警温度值的持续时间超出设定值,即按用户设定策略进行本地报警和手机短信报警;以免过高的温度危及设备安全、信息数据安全甚至成为火灾诱因。(界面如下图)

联动:当温湿过高时,系统自动打开空调或改变空调运行模式为机房降温。 RZ-TH6L数字温湿度传感器技术指标:

 量 程:-20℃--85℃,0—100%RH  传感器:进口温湿度一体化探头  精 度:<±0.5℃ (0--50℃),  <±3%RH (at 23℃,25—90%R)  长期稳定性:<0.1℃/5年 ,<1%RH /5年  响应时间:小于1S  输 出:RS485  供 电:12VDC  储存环境:-40℃-90℃,0---95%RH(不结露)  精度高、低漂移、响应速度快、 探头抗结露;  前端液晶显示

图:温湿度传感器布置在机房的实际位置可以映射到3D仿真图上面,遥互相应,管理人员可以及时方便的查看实时温湿度、出现异常则闪烁变红进行报警,管理员可以迅速定位故障点。

5)UPS联动监控配置

UPS必须有预留相应的通讯接口,如RS2

32、SNMP卡、RS485等接口,并免费提供通讯协议,这样环控才能进行协议整合监控。

配置UPS整合监测通讯模块,结合厂商通讯协议,定制化实现UPS整合监控,融智9600系统可动态图示反映当前UPS遥测信息量的实时状态,按UPS厂家协议开放情况,一般包括:UPS市电输入电压、UPS市电输入电压最大值、UPS输入电压最小值、UPS输入频率;UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率;UPS单相负荷率、总负荷率、UPS输出功率;UPS旁路电压、电流、频率;实时反映当前UPS主要元件工作情况,全面反映UPS各项运行参数的遥测信息;针对异常情况,如市电停电UPS输入掉电、电池充电以及放电量、UPS负载量不平衡等,及时告警,同时记录告警信息,以备查证;实时记录UPS主要监测量的历史数据,并以曲线、报表等方式汇总,以便汇总报表打印,从而形成更为详细机房设备维护记录。

备注:UPS监控的数据取决于UPS厂家提供的协议。

(UPS厂家提供通讯接口和通讯协议,我方进行协议解析并安装模块进行联动集中监控)

图:UPS相关数据单独建立相应的页面,所有数据集中摆放,便于浏览

6)空调联动监测控制配置

精密空调:针对机房精密空调,配置空调监测通讯控制模块1套,结合精密空调厂家开放的通讯协议,实时监控空调的本体压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等状态信息。及精密空调回风温度、回风湿度、温度设定值、湿度设定值、温度设定偏移值、湿度设定偏移值,远程设定空调运行温湿度值等数据,联动控制空调开关机状态。

RZ-AMC01传感器技术指标:

 RZ-AMC01  DC9V-12V  485通讯接口

 可学习红外控制输出  工作温度:-30~65℃  可控制空调开关机  运行模式设定  运行基准温度设定  空调出风温度监测  开/关机状态监测  运行/待机状态监控

图:空调主要参数,用户可以根据实际情况,选择一些比较重要的数据显示出来,有些不重要的可

以不在界面上显示。

7)水浸监测配置

漏水监控主要监控空调的加湿水、冷凝水及供水水管的漏水情况。 通过在空调的四周敷设漏水感应绳,当发生漏水时感应绳将报警信号传给测漏控制模块,通过定位式测漏控制模块提供的RS485智能接口及通讯协议,采用总线的方式将漏水报警信号直接接入监控服务器的串口,由监控平台软件进行漏水的实时监测。

实时监测机房的漏水情况,发生漏水时系统主界面显示具体的漏水位置,同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示,并第一时间发出电话语音拨号、手机短信、声光等对外报警。

(每个精密空调配置1套漏水监控、按空调的多少来配置、机房水管附近配一套) 1)不定位式漏水传感器组 水浸传感器技术指标:  供电电源: 12-60VDC  灵敏度范围:

 档位1 0 – 250KΩ(惰性档)

 档位2 0 – 600KΩ(低灵敏档)  档位3 0 – 5MΩ (中灵敏档)  档位4 0 – 50MΩ;(高灵敏档)  输出形式: 干接点,常开;  告警输出参数: 阻抗

 负载电流: <30mA;  静态电流:

 工作环境: -10  55℃,10~98%RH  变送器尺寸: 95x 37x 52 mm  探测线尺寸: 1-30m 8)数字电力监测配置——电力监测

配置RZ-9033D数字三相电力监测仪,系实时监测机房内双路市电输入的电压(V)、电流(I)、频率(F)、有功功率(P)等,以数据形式反映当前市电监测量的数据值,实时反映当前市电情况;对于市电各种异常情况,如市电停电、供电公司供电频率不稳定、单相负载量过高等,及时告警。

(数量:按机房内的配电柜数量配置电力监测仪,安装在配电柜中) 数字电力监测仪技术指标:

三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。协议、MODBUS-ASCII、MODBUS-RTU。

   电磁、光电隔离,电压输入、电流输入及输出三方完全隔离。 三相交流50/60Hz电压、电流。输入频率:45~75Hz。

电压量程(相电压):10V、20V、50V、60V、100V、200V、250V、300V、400V、500V可选。  电流量程: 1A、2A、3A、5A、10A、20A、(50A、100A、200A、500A、1000A)等可选。  信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)。  过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。  测量输出数据:

三相/相电压:Ua、Ub、Uc; 三相电流:Ia、Ib、Ic; 有功功率:P、无功功率:Q、功率因数:PF;

频率:f、各相有功功率:Pa、Pb、Pc; 各相无功功率:Qa、Qb、Qc; 正向有功电度,反向有功电度,正向无功电度,反向无功电度。

   输出接口:RS-485 二线制 +15KV ESD保护、或RS-232 三线制 +2KV ESD保护。 通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K 通讯协议:多协议,一模块同时有ASCII码格式和十六进制格式LC-02协议,或其他协议可选。   测量精度

电流、电压:0.2级 ; 其它电量:0.5级。

隔离电压输入-输出:1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。    安装方式:开口型高精度互感器、DIN导轨卡装; 工作温度:-20℃~70℃ 相对湿度:-5%~95%不结露

图:配电柜市电的实时状态都可以显示出来,单独在一个页面中,方便管理人员查看

9)气体灭火系统监控

针对机房的气体灭火系统配置监控模块,根据气体灭火系统厂家从控制器提供的干接点进行连接,当气体灭火系统出现异常如放气时,动环监控自动发送报警短信给管理人员,同时可以打开门供管理人员逃生,保障生命安全。

10)视频监控配置

配置视频联动模块组,对机房内的视频系统通过硬盘录像机的通讯协议进行联动监控;

或者在机房配置红外摄像机,直接上连到硬盘录像机进行存储或者采用IP网络型摄像机,为了保证动环监控系统的一致性,视频系统必须和动环监控系统联动整合在一个界面中,配合其它相关设备进行互动配合工作,如双鉴探测器检测到有人进入时,自动打开照明设备,同时对应双鉴探测器的摄像头亦自动启动录像、拍照等,进行存储,以便日后管理人员进行查看。

红外摄像机技术指标:

 彩色红外感应彩转黑半球      1/3” SONY Super HAD CCD; 500TVL,低照度, 0.5Lux/F1.2,

支持自动电子增益功能, 亮度自适应;

本方案版权归属:北京融智兴华科技有限公司。具体方案我们会根据您具体的需要制定,以上方案仅供参考。

机房环境监控系统

机房在线环境监控系统方案

机房动力环境监控系统

机房环境监控系统设计方案

EMS机房环境监控系统

机房环境监控系统介绍

机房环境监控报警系统

浅析机房动力环境监控系统方案

机房环境监控(参考方案)

机房ups动力环境监控系统

某内网机房环境监控系统方案
《某内网机房环境监控系统方案.doc》
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