机房环境监控设计方案.docx
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1、机房环境监控设计方案设计方案常州易控网络科技有限公司2014年2月13日1.1 系统概述41.2 建设目标41.3 需求分析51.4 系统设计方案61.4.1 系统结构设计61.4.2 系统通讯方式错误!未定义书签。1.5 技术方案优点81.5.1 基于网络的全开放模式错误!未定义书签。1.5.2 高集成度前端数据采集单元错误!未定义书签。1.5.3 系统自检功能91.5.4 在线保护功能91.5.5高度的可扩展性91.6 系统功能描述91.6.1 系统界面91.6.2 权限管理111.6.3 WEB远程浏览111.6.4 查询功能111.6.5 数据管理121.6.6 参数管理121.6.7
2、 报警管理121.6.8 日志管理131.6.9 智能联动131.7 监控系统的实现141.7.1 配电/动力设备监控141.7.1.1UPS检测141.7.1.2市电监测错误!未定义书签。1.7.1.3配电开关监测错误!未定义书签。1.7.2环境及设备监控151.7.2.1精密空调监控151.7.2.2温湿度监测171.7.2.3漏水检测181.7.3安全防范错误!未定义书签。1.7. 3.1门禁系统错误!未定义书签。1.8. 3.2视频监控错误!未定义书签。1.9. 3.3消防设备监控错误!未定义书签。1.10. 硬件设备介绍241.10.1 络型数据采集主机DAS3000错误!未定义书签
3、。1.10.2 能温湿度传感器错误!未定义书签。1.10.3 式水浸传感器错误!未定义书签。1.10.4 水检测系统错误!未定义书签。1.10.5 磁错误!未定义书签。1.10.6 雾探测器错误!未定义书签。1.10.7 调来电自启动操纵器错误!未定义书签。1.10.8 禁系统错误!未定义书签。1.10.9 频监控错误!未定义书签。.1系统概述易控机房环境监控系统立足于建设一个全面覆盖用户网络所有核心机房、汇聚层机房、重点与非重点接入层设备间、支持监控运维独立组网与独立供电运行,集动力、环境、视频、设备、安防、消防综合监测、调控、监视软硬件平台于一体的分布式、智能化网络机房远程运维管理系统。在
4、进行本系统建设时,我们根据机房结构布局,分别对机房的IT设备区的环境状态、供电区的动力配电中的UPS、市电状态、冷机区的水冷机组的状态等,进行实时的监控、故障预警预报与历史信息查询管理,并对它们的内在联系进行优化组合,为用户提供一个稳固可靠、投资合理、高效方便的机房动力环境监控系统。2建设目标易控机房环境监控系统可达成用户下列几项重点建设目标:一、高度集成:环境、设备、视频综合一体化、全数字的综合监控与远程管理1 .环境监控:实现对各机房网络物理运行环境的集中化、自动化、综合化与网络化的实时远程集中监测、调控、预警、报警与状态远程查询、通报。2 .设备监控:实现对各机房电力供配、UPS、重要电
5、力回路、空调等关键动力保障、环境保障设备的集中化、自动化、综合化与网络化的实时远程集中状态监测、预警、报警与状态远程查询、通报,及必要的设备远程控管。3 .视频监控:实现对各机房的远程数字视频监控与硬盘录像;4 .远程管理:通过浏览器软件对系统的参数进行远程配置管理;二、高可靠、高稳固、高安全2.1 高可靠软件结构:系统结构及应用体系设计特别是远程应用,优先保障用户及系统自身安全性与可靠性,在此约束条件下尽量满足应用便利性要求。系统使用了C/S(安全、实时)与B/S(便利、广泛)相结合的系统构架。即,以安全性更高、实时性更好的C/S结构的网管监控客户端作为系统的主应用操作平台,以更为便利的B/
6、S为用户提供覆盖范围更广的实时数据监控、视频监控、告警状态浏览监控平台。2.2 高可靠采集、传输系统监测数据完全在前端完成采集、模数转换、与派生量计算后以高可靠数字链路传输,免除信号衰减影响、免除电磁干扰影响、尽量减少参数设置与换算设置等具体不确定人为因素对系统监测数据的影响;2.3 高可靠硬件结构:工业级硬件标准、集成度高、故障点少;三、实现机房无人值守、全面保障机房设备安全对用户机房进行7X24X365的全面集中监控与管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,提高机房运营管理水平。 为机房内各系统及设备运行提供高度稳固可靠的监控信息资源; 节约机房运行管理费用,达到短期
7、投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境: 系统软/硬件均使用模块化结构设计,习惯进展需要,做到具有可扩展性、可变性,习惯环境的变化与工作性质的多样化。.3需求分析用户的中心机房需要监控,需要监控各基站内的温湿度、烟雾报警、地面是否进水,需要监控机房内的UPS工作状态,在中心机房除了要进行环境监控以外,还需要监控精密空调运行状态与机房的供配电情况。在机房安装前端检测设备与数据采集、传输设备,各个设备的监控数据最终汇合到服务器进行统一处理。中心机房监控项目包含:机房温湿度检测、地板下空调水管漏水检测、配电柜电表的监控、UPS与直流电源监控、精密空调监控、带来电自启动
8、功能的普通空调监控、防雷、消防开关量接入等。从功能结构上,机房环境监控系统要紧涉及环境监控设备、各类动力设备与安防子系统,各子系统要紧监控对象说明如下:场地环境监控部分 空调设备:关于精密空调,系统对其运行参数、运行模式、运行状态进行全面的监视。在权限之内,能够进行远程操纵启停与设置参数等。关于普通空调,能够加装空调操纵器,对空调进行智能化改造,从而实现空调来电自启动、远程开关机、设定空调工作模式与设定空调温度等功能 温湿度监控:监测机房内温度、湿度变化。 漏水监测:通常在空调周围安装漏水监测传感器,监测机房地面有无结水。动力配电监控UPS监控:监测UPS的输入/输出电压与输入/输出电流、电池
9、电压、逆变器与整流器工作状况等参数 市电状态监控:监测市电电压、电流、频率与支路开关状态等配电参数 机房列头柜监控:监测机房设备用电负荷,监控设备供配电的质量安防监控 视频监控:监测机房环境状况、设备运行状况 门禁系统:监测与记录出入机房的人员情况 消防设备监控、机房防雷检测平台告警方式 实现电话报警、短信报警、声光警号报警、事件栏报警等报警方式。.4系统设计方案易控机房动力环境监控系统设计遵循下列原则:(1)遵循国家部局的有关标准,满足用户的设计要求(2)以预诊断预告警管理为主(3)设备可靠架构简约构造便利(4)监控内容有用数据结构开放网络习惯性强(5)从实际出发,在有限的预算下,追求最高的
10、性价比。1.4.1系统结构设计整个系统要紧由下列四部分构成:现场传感器、现场数据采集层、监控中心服务器、远程浏览监控端。各部分的要紧作用如下:现场传感器;要紧由温湿度传感器、漏水检测传感器、烟雾探测器组、断电检测传感器构成,各类传感器安装在基站与机房的各个采集点,通过信号线连接到数据采集设备上,传感器的供电均使用集中供电方式。现场设备采集层:在各基站安装机房监控专用的DAS2400/DAS300嵌入式数据采集主机(集成各类I/O采控模块的功能,可采集模拟量与开关量),嵌入式数据采集主机直接连接各类传感器与被监控设备,DAS2400DAS3000嵌入式采集主机使用多路通道I/O模块化设计,输入输
11、出点通过采控模块组合完成对监控系统中需要被监控设备与操纵点的匹配,并采集UPS、空调、温湿度、漏水等现场信号。DAS2400/DAS3000嵌入式采集主机将采集的数据通过SNMP网络协议上传到监控中心服务器。使用嵌入式采集主机大大提高系统的可靠性、可保护性与可扩展性。监控中心服务器:用于将现场设备采集层传输来的的各类信息进行存储、实时处理、分析与输出,并负责随时将操纵命令发往前端数据采集设备,服务器可集成各类监控设备的数据信息,可集成现场的供配电、消防、漏水、UPS、精密空调等系统,具有强大的集成功能。远程浏览监控端:远程浏览的要紧功能是通过网络在远程主机上以IE的方式进行浏览,便于管理人员随
12、时随地熟悉机房内各设备及环境的实际状况,实现管控一体化,并可远程浏览监控画面,值班人员可方便在网络联通的企业内部网络中远程查看监控主机的监控画面与实时数据。系统使用C/S与B/S相结合的分布式三层模块化结构,软件及硬件的安装与保护集中于监控服务器端,实现了零客户机管理,易于实施与保护,降低了系统的总拥有成本。同时,使用三层结构,客户端只负责用户界面,业务规则的处理放在应用服务器端;当业务处理需求增加时,只需要增加采集设备与相应的传感器,不需要改动系统的应用服务器,新增部分也不可能对原系统造成任何影响,系统的可伸缩性大大地加强了。系统拓扑结构图如下:1. 4.2系统通讯方式系统现场输入输出设备及
13、DAS嵌入式采集主机为星型模块化结构,输入输出点通过DAS嵌入式采集主机,组合完成对监控系统中需要被监控设备与操纵点的数据采集。系统现场操纵网络的传输速率不低于IOKbps,无需任何转接设备,通过TCP/IP网络通讯。 由现场传感器以总线方式连接到DAS3000嵌入式采集主机,传输速率达到19.2Kbps; 由DAS2400/DAS3000嵌入式采集主机连接监控服务器使用网络通讯方式,传输速率达到IOOM; 由监控服务器与网络交换机或者通讯协议转换器连接通过TCP/IP网络,传输速率达到IOoMbPSo 远程IE浏览端与系统的数据通讯通过TCP/IP网络,传输速率达到IOOMbps6.5技术方
14、案优点本设计方案有下列优点:1、独立组网、独立供电,全方位支持机房动力环境远程运维与监控管理系统带工业以太网IoOBAESE接口,各机房所使用的易控DAS系列主监控设备均带网络接口,网络结构遵循国际标准的TCP/IP协议,各监测点与监控中心通过SNMP网管协议上传数据,所有功能能够在用户现有的网络构架上实现;系统支持各类软硬件接口(OPC、DDE、ODBC、API、RS232485.TCP/IP,SNMP等),能够实现与其他平台的无缝对接,传递各类报警信息。2、独立高可靠供电系统设计系统主监控服务器,各基站易控DAS系列主监控设备均使用宽压(AC85-265V)、宽频(45-65Hz)双电源高
15、可靠供电系统结构,各机房的前端监测、采集设备均由系统电源设备集中统一供电,并接入机房后备电源系统。即使市电断电,系统仍能够向外发出紧急报警信息,达到系统无死角、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使用工业DCS分布式结构,使用嵌入式、智能型的综合监控工作站主机,结合前端设备;集环境、动力、视频、设备监控为一体;硬件均按高可靠性的工业级产品标准设计,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习惯性。本系统前端嵌入式数据采集设备型号为DAS2400oDAS2400/DAS3000配置标准传感器接口、设备监控接口与网络接口,并集
16、成短信报警模块。对DAS2400/DAS3000的配置与管理能够通过浏览器进行,用户不需要安装额外的软件。通过简洁的网页,用户就能够进行配置,简单易用,节约安装保护人员。使用DAS2400/DAS3000能够减少系统配置设备的数量,减少设备的安装与连接点,提高系统的集成度。4、构件化系统配置平台、B/S与C/S相结合的运行软件系统结构系统使用构件化配置平台,系统为底层配置网管提供构件化配置平台,机房群组及机房的图形界面布局、硬件配置、数据配置、用户授权管理等初始化配置均由专用界面设计程序与配置程序完成。运行平台可脱离界有设计程序运行,因此假如没有界面设计程序与配置程序,即使本地系统运行网管人员
17、也无法更换系统底层基本配置,系统安全性可得到良好保障。运行系统使用B/S与C/S相结合的软件系统结构。系统底层软件以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。5、系统自检功能系统具备有自行检测系统健康度功能,对监控系统本身运行情况进行实时的分析。系统能够针对服务器操作系统的资源负荷、运行状态进行监测分析、储存,还能够生成报表。假如监控系统出现程序错误非法退出时,能够自动重新加载程序。极大的增加了系统的稳固性、安全性。6、在线保护功能系统不单只是支持日后的系统保护功能,同时还支持在线操作。在进行监控系统的保护时
18、,不需要停止系统的运行,能够根据实际需要,对系统进行在线修改页面、各类参数、属性修改,不可能因此错过任何监控数据,保证全天候运行的连续性。7、高度的可扩展性监控系统建立在模块化结构之上,所有的功能模块可根据用户的需求象搭积木一样搭建到监控系统中,这种模块化的结构可很好地习惯系统后期建设中逐步扩大的监控设备或者子系统数目,满足日后升级、扩容的需要,以便用户在增加服务种类或者应用于不一致的业务领域时,可方便地对系统进行扩展。.6系统功能描述系统界面监控页面的设计能够归结为各类页面对象的设计,利用这些对象能够组织成各类各样的显示画面,这个组织过程称之页面组态,通过此项功能实现系统图形化界面组态编程。
19、系统支持全中文界面,图形化设计,支持电子地图功能,支持3D场景显示。界面的结构、层次清晰明了,能够实时直观地显示设备的运行数据与运行状态,能进行机房场景仿真。易控机房集中也按系统喇38 OOO 59 如电视墙虚拟三维场景,能够任意拖动屏幕,选择要监控的画面后点击进入监控页面。进入监控显示画面后,能够进行画面向左或者向右进行切换,也能够进行画面的放大与缩小。子系统的主界面包含所有子系统内监控设备的电子地图,在该界面上可直接点击子系统内的任意监控设备进入其运行状态界面。同时,在子系统的主界面上为各功能模组设置访问按钮,通过点击进入各功能模组界面(电子地图),以便对分组的监控设备进行更清晰、更有针对
20、性的监控。当操作者点击主界面或者功能模组界面上某一监控设备后,画面会自动切换到该设备的运行状态图或者者弹出对有关设备的操作界面,以便管理人员查看与操纵该设备。 系统提供集成开发环境,利用各类界面元素(比如按钮、圆、矩形、直线、图片、实时曲线、历史曲线等)及编辑工具,使管理人员能够根据自己的需求设计个性化界面。比如对界面的框架结构进行调整、对监控单元的位置进行调整等。在使用过程中,对界面的修改能在线进行,修改效果即时生效。权限管理 通过在系统内核管理设置与数据库管理设置操作管理级别,实现权限管理功能。 系统管理员的密码设置,登录系统务必验证用户名与登录密码。 操作权限:操作权限包含:实时数据查询
21、、历史数据查询、报警数据查询、口志查询、报警确认与恢复、设备管理、报警参数设置、用户管理。WEB远程浏览本系统提供客户端展现平台软件,同时提供浏览器支持,管理人员无需安装任何软件,就可直接在任何微机的浏览器中,查看到各监控服务器的所有实时数据。在浏览站可随时随地熟悉设备的实际工作状况,便于实现管控一体化,同时该监控画面与客户端展现平台界面一致。查询功能 通过把各监控单元数据存储到数据库,对数据进行分类归组,在查询数据时,过滤不有关数据,以实现查询功能。 系统对每一个监控单元(设备)的工作状态、工作参量等内容提供简单、直接的的查询方式,查询的结果能够输出及打印。同时系统的查询方式能够根据查询条件
22、过滤不关心的内容,要求直观、简洁,又不失完整性。数据管理 实时数据:系统能够监控到有关设备的实时参量,并能实时进行查询。系统提供实时的数据曲线。 历史数据:对预设的监控对象有关参数,系统自动储存历史数据。任何历史数据不同意任何人进行修改,保证数据的可靠性、安全性。系统能提供多种形式的历史数据曲线。 曲线能够提供日线、周线、月线等图表,并能自定义时间跨度(如某一天的8:20-8:45)生成用户所需图表;历史数据曲线的时间刻度可随不一致图表的不一致的时间跨度变化,当自定义的时间跨度小于2分钟时,要求时间刻度最小能精确到秒或者一个采样周期。(注:当采样数据发生突变,即变化值超出预设的范围,系统同意以
23、采样周期为时间刻度储存实时数据,如今能够自定义一个短时间跨度以采样周期为时间刻度生成历史数据曲线;当采样数据变化不大时,系统可通过各类优化算法只储存必要的数据以节约存储空间。)参数管理通过数据库实现系统的参数管理。 系统同意高级用户对某些管理参数进行重新定义,比如:对报警级别进行重新定义、对“设备采样周期(毫秒级)、“界面显示刷新周期”进行设置等。该参数可能直接影响到系统的运行效果,但其重新定义的范围,保证不影响系统的整体运作。报警管理 通过对有关采集数据与数据库内设定数值进行对比,当实时采集数据超过设定数值时,系统产生报警,并对报警数据进行归类分组,从而实现报警管理功能。 系统的报警级别按重
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- 机房 环境 监控 设计方案
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