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文档简介

青岩景区信息机房建设技 术 方 案 书设计单位:贵州汉合瑞信互联网有限公司目 录引 言4一、项目设计概述61.1设计原则61.2设计引用规范81.3设计目标81.4本次规划设计内容101.4.1建筑装饰工程部分设计内容101.4.2机房配电系统部分设计内容101.4.3机房空调系统及通风系统部分设计内容101.4.4综合布线系统部分设计内容111.4.5消防气体灭火系统部分设计内容111.4.6机房防雷接地系统部分设计内容111.4.7 环境动力监控及安防111.4.8 KVM系统111.4.9机柜系统111.4.10 原机房搬迁11二、总体设计方案112.1机房各功能区的划分122.1.1主功能区的规划及配置132.2 机房装修工程132.2.1建筑隔断工程142.2.2吊顶工程152.2.3墙面工程162.2.4 地面工程162.2.5门窗工程192.2.6机房场地其他特殊处理措施192.3 机房电气工程212.3.1机房负荷概算212.3.2供配电要求212.3.3配电设备介绍233.3.3机房低压配电242.3.4插座系统25_Toc2559145222.4 防雷工程及接地系统262.4.1雷电的危害262.4.2防雷的措施262.4.3防雷解决方法272.4.4机房接地系统282.5 UPS电源系统292.5.1网络设备负荷估算292.6火灾报警及灭火系统302.6.1设计依据:302.6.2对土建要求:302.6.3对电气要求302.6.4火灾报警及灭火系统结构描述及特性312.6.5消防系统解决方案322.7精密空调系统342.6.1 空调选型参数计算352.7.1机房集中布线现状及分析372.7.2机房集中布线建设方案372.8 KVM372.8.3、主要设备及材料的技术参数说明382.9 机柜系统392.9.1 机房机柜系统现状及分析392.10 原机房的搬迁402.10.1 原机房主要设备402.9.2 搬迁总体原则41 引 言良好的运行环境,是保障计算机服务器、网络设备长期可靠运行的前提保障。所以现代的机房对场地环境的要求更加严格。网络数据传输对信息系统运行传输不间断性、稳定性、以及安全可靠性的要求越来越高。对于计算机机房来说,机房的硬件和软件环境如何建设,才能保证机房的正常使用,是一个迫切需要了解和掌握的问题。现在用户在建设计算机系统时都非常重视可靠性。例如采用群集技术、冗余备份、磁盘阵列等。除了计算机设备的安全可靠外,机房环境的质量同样重要。一个良好的机房环境不仅为核心网络和计算机设备提供高可靠的配电系统,而且为设备的运行提供了净化和恒温恒湿的空间环境,再加上能够随时了解供电和空调设备运行情况的集中监控系统,就更加保证了业务系统的高可靠性运行。由于国内有些地区的电网质量不稳定,有时会出现电源故障,包括电压浪涌、电压过压、欠压、瞬时电流冲击和故障停电等;事实表明,在计算机故障中,有50%的原因是电源故障造成的。所以一个高品质的机房环境是计算机和网络系统可靠运行的基础。随着网络化应用系统的发展,机房的功能已经从对单纯的计算机设备的保护,到对应用系统数据的保护,并随着信息系统的完善和网上交易系统的普及,进而保护比数据更重要的整个交易系统的正常运行。所以计算机机房建设中,构建一个安全可靠的机房,提供不停电的配电系统,保证计算机系统的可靠运行和网络的畅通,是机房建设中一个非常主要的内容。从硬件的基础设施方面来看,能够保证系统可靠运行主要依靠二个不同的系统,一个是信息系统的基础设施,构成了信息系统的运行基础。在这个系统中,包括了众多高性能的网络设备和计算机设备,这些设备由上百万个精密的元器件所构成。目前各种计算机设备和网络设备都采用了许多先进的技术,使自身的可靠性有了很大的提高,例如一些大型的服务器设备,采用双路电源以及磁盘镜像等,还包括磁带机和磁盘阵列用于数据的备份,保证了计算机处理的数据可靠性。除了设备的安全可靠外,高标准的机房环境同样重要。我们提倡以人为本,绿色保护的原则,人是机房灵魂,在舒适的环境下,更能发挥人的主观能动性。一个高标准的机房环境是计算机和网络系统可靠运行的基础。因此对计算机机房建设进行合理的投资,选择专业的单位进行设计、施工也是十分必要的。据此,我们认为整体机房工程不是一般建筑工程的装修,而是集动力配电系统、建筑装修系统、安全防范系统、空调新风系统、数据传输系统五大部分组成。我公司作为IT界资深的企业,拥有一套完整的开发、设计、施工、生产以及管理体系。我们将在此方案设计中严格按照国家电网公司整体机房建设标准,按照计算机机房的设计标准,在设计中采用先进、成熟、实用的技术,严格执行国家有关规范,力求在符合国家有关标准的前提下,考虑机房系统扩展性和灵活性,以确保系统的安全、可靠和实用。一、项目设计概述1.1设计原则贵单位机房大约XXX个平方米,主要分为网络机房,在此处网络设备相当多,对环境的要求很高.,应该做到一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。因此我们在机房进行规划设计时,应遵循以下设计原则及相关技术规范。实用性和先进性原则采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。安全可靠性原则为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。灵活性与可扩展性原则中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。标准化原则中心机房系统结构设计基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,需要坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。工程的可分期性原则在该项目设计中,中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费经济性和投资保护原则应以较高的性能价格比构建中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。可管理性原则由于中心机房具有一定复杂性,随着功能业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在中心机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。1.2设计引用规范GB 2887-89计算站场地技术要求GB/T2887-2000电子计算机场地通用规范GB 9361-88计算站场地安全要求GB 50174-93电子计算机机房设计规范SJT/30003-93电子计算机机房施工及验收规范GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范GB50054-95低压配电设计规范JGJ/T16-92民用建筑电气设计规范GBZ16-87建筑设计防火规范GB50222-95建筑内部装修设计防火规范GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB/T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范GB50045-95高层民用建筑设计防火规范(年版)GB50057-94建筑防雷设计规范(年版)1.3设计目标依据电子计算机机房设计规范,一个合格的计算机机房应满足如下技术指标及要求:1、机房温湿度温 度: 202(冬季)232(夏季)温度变化率:5KA保护反应时间1ns在持续性故障时具有失效性保护短路功能2.4.3防雷解决方法机房防雷原则:将绝大部分雷电流直接引入地下泄散(外部保护);阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的过电压波危害设备(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过电压幅值(过电压保护)。以上三道防线,互相配合,各行其责,缺一不可,我们在作保护时,充分利用该建筑物本身外部防护设施,而严密考虑机房内的防护要素。强电防雷:我们次此设计了主级防雷和次级防雷两级防雷方案。2.4.4机房接地系统机房接地系统分五种,即安全保护地、防静电接地、交流工作接地、直流逻辑地及防雷接地。根据国际GB5017493电子计算机房设计规范,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定。但为了确保计算机系统设备工作直流逻辑地能良好接地,本次设计考虑为接地电阻小于1保证综合接地系统。为防止雷击时各接地系统相互间可能形成电位差,产生反击现象而危及机房人员及设备安全,机房安全保护地、防静电接地、交流工作接地及防雷接地接地系统采用大楼本体接地系统作为联合接地。其具体做法为:在大楼防在室外敷设非金属接地模块为接地极(其电阻应小于1)。因为此机房所在大楼已经做了大楼防雷,接地极电阻也满足需求,所以我们不用在独立去做接地极。我们只需采用BVR-50mm铜线与该楼层的防雷接地排连接引入中心机房并与机房内接地系统连接。为了避免对电子计算机各系统设备接地系统之间的电磁干扰,机房接地系统采用40*4的铜排根据计算机设备布置进行格栅式设置,使其各计算机设备接地点处于同一等电位上,且缩短了连接距离。各计算机设备接地采用ZR-BVR多股编织铜线接地系统连接。同时机房金属吊顶板、金属龙骨、金属壁板、不锈钢玻璃隔墙的金属框架等的支线连接点不少于两处。2.5 UPS电源系统2.5.1网络设备负荷估算根据贵单位的需求,建议采用一台XXXXXXXX的UPS,在断电情况下不,保证机房稳定不间断供电,并为机房适时扩容留有足够的余量,不多次重复投入。由于机房新建,机房内设备不多,而且原机房内UPS运行良好稳定,并且能满足现设备需求。考虑到性能价格比以及将来的扩展需要,现决定先使用原有配套UPS暂时使用。2.6火灾报警及灭火系统计算机机房是计算机网络系统的信息枢纽中心,内部其设备之贵重、信息之重要是显而易见的。为了防止发生火灾对设备及人员的危害,需增设一套火灾报警及灭火系统对机房进行保护。本机房消防系统选用绿色灭火系统-七氟丙烷气体灭火系统。2.6.1设计依据:火灾自动报警系统设计规范GB50116-98。气体灭火系统设计规范GB50370-2005。建筑设计防火规范GBJ16-87。重庆渝捷消防设备有限责任公司产品说明书。2.6.2对土建要求:防护区内设有30秒使人员疏散完毕的通道。防护区围护结构及门、窗的耐压极限不应小于1200pa;耐火极限不应小于05h,吊顶的耐火极限不宜底于0,25h.防护区内的门应向疏散方向开启,并能自动关闭,保证在任何情况下可以从防护区内打开.地下防护区及无窗或固定窗户的地上防护区设立机械排风装置.防护区的泄压口2.6.3对电气要求在喷放灭火剂之前,应将防护区内通风空调自动关闭.其它按照GB50166-92的规定执行.2.6.4火灾报警及灭火系统结构描述及特性系统构成 机房的自动消防灭火系统主要由探测器、控制器、执行装置和灭火容器组成。工作原理大致为:由装在机房内的烟感探测器感应到物质燃烧时生成的烟雾和由温感探测器感应到周围空气温度升高而同时发出声光报警时,其信号将送到执行装置。执行装置收到信号后,开始切断电源、关闭风门(新风系统和精密空调), 并通过延时器延长一短暂时间,以便人员在灭火器启动前撤离。然后,以此信号启动电磁阀(或电磁撞针)打开施放筒,由气体来打开灭火剂药瓶的气动阀门,灭火剂顺着预先设置的管道至喷口喷出,直到喷完为止,这样就完成了自动消防灭火工作。灭火完成之后,消防排烟系统启动,通过管道将灭火过后的烟雾和异味排出机房。 系统特性 本系统具有自动、手动、机械应急操作三种启动方式。 1) 自动状态 自动状态下,若某防护区发生有烟雾(或温度上升,)该防护区的感烟(或感温)火灾探测器动作,并火灾报警控制器送入一个单一火警信号,控制器即进入单一火警状态,同时驱动电动警铃发出单一火灾报警信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延,温度持续上升(或烟雾增大), 另一回路的感温(或感烟)火灾探测器动作,向控制器接收到压力信号器的反锁信号后显亮放气提示灯,避免人员误入。 2) 手动状态 手动状态下,报警控制器在火灾发生时只发出火灾报警信号而不产生联动。 自动或手动状态下,在值班人员确认火警后,按下报警控制器面板上的或现场的“紧急启动”按钮可马上启动灭火系统。在喷放控制信号输出前,按下报警控制器面扳上或现场的“紧急停止”按钮,系统将不会输出喷放信号。 当自动启动,手动启动均失效时,可进入气瓶间实施机械应急操作启动灭火系统。 对于气体灭火系统的选用应本着既要考虑保护人、保护设备同时又要考虑环保。故此,本机房消防系统选用绿色灭火系统-七氟丙烷气体灭火系统,对机房实施实施火灾保护。2.6.5消防系统解决方案火灾自动报警系统的设计1、火灾探测器位置设计 在天花下安装两种探测方式不同的探测器,既间隔3米安装烟感和温感探测器消防联动系统设计2、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。3、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态,但在大楼灭火机房较多的情况下,大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间;另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点,送到大楼附近原有的报警系统的输入模块(另增加)中,只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现,这种方法可省去重新排管线。4、非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动,空调系统与非消防电源的关闭,应在气体喷放前30S时动作,也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。本机房火灾报警系统推荐采用由重庆渝捷消防设备有限责任公司提供的HFC-227ea灭火产品.消防灭火系统设计1、根据机房功能分区,以及机房空间大小,本机房共设置一套套无管网气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。2、每个防火区域设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。3、每个防火区域设置两个声光报警器安装在灭火区域内、外各一个。4、在防火区域出入口设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。5、根据机房面积设置钢瓶间大小位置,系统的储压采用2.5Mpa。可以保证钢瓶中的气体大部分能均匀喷洒到灭火区域。6、气体容量选择式中 W- 防护区七氟丙烷灭火(或惰化)设计用量(Kg) C-七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度(%) S-七氟丙烷过热蒸气在101KP a和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg) V-防护区的净容积(m3) K-海拔修正系数2.7精密空调系统机房内设备多为精密设备,并且长期不间断运行。其对温湿度都有较高要求。我们在设计时充分考虑客户需求并接合该机房作用功能。此机房按温湿度按A类机房要求设计。l 夏季22C2C,冬季20C2C,湿度45%-65%(开机时)l 温度变化率5C/h,并不得结露其次,由于电子计算机机房装设的服务器、电子计算机及网络设备功率大,设备运行中散热量大且又集中;而机房湿度却不受机房设备运行的影响,机房热负荷属于显热即热量大、湿度小。因而机房空调不但要冷却机房环境,而且要对设备进行送风冷却,既保证有足够的冷风从设备内部流通过,确保带走热量。在本次空调设计中主机房及通讯采用精密空调,控制室及其它采用大楼中央空调。其精密空调具备如下特点:l 空调送风的焓差小,风量大精密空调的空气处理近似一个等温降湿过程,送风的相对湿度,一般也要控制到小于80%,这种工况下的焓差小,确保了机房温湿度。其风量为普通空调的几倍,其大风量能及时消除机房设备余热。l 独特的送、回风方式精密空调可以采用下送风、上回风,气流组织方式通过活动地板以下空间作为送风静压箱,在服务器设备底下开出风口,冷空气通过出风口进入服务器柜或程控交换机机架,迅速有效地冷却设备。l 较长时间的空调运行机房设备投入正常运行后,一般有个较长时间的运行周期,特别是重要服务器全年无休,连续不断地运行。即便在冬季,机房内还有余热。因此,机房空调系统必须考虑长时间运行的可靠性和可操作性。2.7.1机房集中布线现状及分析在自动化机房内新安装的网线系统。全部布线均采用静电地板桥下。2.7.2机房集中布线建设方案机房集中布线建设方案根据计算机机房设计规范的要求,自动化机房必须具有标准的网络布线系统,和完善的数据汇聚交换系统,对每个机柜须有足够的安全的网络接点,每组机柜须进行汇聚和交换,其中对数据链的配置和连接,线路流转方式,线路敷设方式均有许多要求,必须采用地板下钢桥架敷设,考虑以后扩容和增改线路,连接和汇聚均采用星型拓扑结构的超五类结构,接点间须用配线架和跳线方式连接.动力环境监控系统机房建设工程包含机房系统动力、环境、安全等三方面进行全面监控,实现“集中监控、精确定位故障、高效管理”的机房管理模式;并通过设置联动,使各子系统协同工作;同时还须对整个系统的扩展性进行充分考虑,并在设计时预留相应接口,以方便将来的升级和扩容。一、 监控点位本项目主要包括机房建设工程内的动力、环境、安全三方面的监控内容,按照监控子系统的内容列出如下监控点表:序号子系统监控点数1配电监测通过配电柜智能接口进行电量检测。2UPS2台UPS,按照UPS智能监控接口内容监视3温湿度12个温湿度值。4空调监控3台精密空调,按照空调智能监控接口内容监控。(包含预留空调)5漏水2套监测设备,监测3台精密空调漏水(包含预留空调)6消防1路消防信号7新风机1台新风机开关状态,故障报警,新风机过滤器压差开关。8门禁系统监控5樘门通过机房动力环境监控系统的建设,实现“集中监控、精确定位故障、高效管理”的机房管理模式。同时,充分考虑到中心机房建设的扩展,在一定程度上预留好对网络设备、服务器、操作系统、数据库和应用系统等拓展监控的接口和设备及监控网点增加的接口。实现电话、短信、语音报警。二、系统要求1、系统结构要求:机房环境监控系统采用B/S结构。采用分布式三层架构即:现场设备采集层、集中监控管理层和远程Web浏览层。在机房中通过安装各种传感器及数据采集设备进行底层数据采集。在集中监控中心,值班人员采用C/S、B/S方式进行监控和管理;其他用户可通过网络访问集中监控服务器采用B/S的方式进行监控和管理,整个过程只需使用网络浏览器和通过权限验证即可,且无需安装软件。2、各部件功能要求:系统将由集中监控平台、现场采集设备、WEB浏览终端部分构成。集中监控平台:集中监控平台设在机房值班监控室内,负责对整个机房的环境、动力和图像进行集中监控管理,接收各个采控设备传来的各种实时数据(视频、设备信息和报警信息等),显示监控画面和视频内容,实现对监控数据的实时处理分析、存储、显示和输出等功能;根据预定格式生成数据报表并存储;根据管理员设置的时间和事件内容,进行定时语音提醒;处理所有的报警信息,记录报警事件,通过手机短信等输出报警内容,发送管理人员的控制命令给各设备。 现场采集设备: 通过各种分布式的模块和传感器实时采集配电、UPS、空调、温湿度、漏水、消防、视频等数据,将采集的信息经过分析、处理以后,通过总线方式直接上传到监控服务器中。WEB浏览终端:使用管理员的办公电脑作为WEB浏览终端,不需安装软件,直接通过WEB浏览器在任何网络连通的地方都可对监控系统进行访问和管理,并且需做到WEB浏览的监控页面和集中监控平台一致,如监控平台页面有改动,WEB浏览页面也需自动更新,实现数据自动同步功能,从而便于管理人员随时随地了解机房的实际工作状况,实现管控一体化。3、平台性能及功能要求:技术要求采用大型数据库,数据操作更加安全稳定。提供二次开发接口,设计程序和运行程序严格分开,提高系统稳定性。采用并发机制,采集循环时间短,系统响应时间短。视频监控与动力环境数据需无缝集成到机房监控软件平台,且图像效果良好。硬件要求通用性:符合国际工业开放式设计标准,支持众多厂商的智能化设备和非智能化设备。可靠性:系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响被监控设备正常工作,可靠性高,平均无故障时间大于20万小时。兼容性:支持各种智能设备,支持所有提供开放协议(如RS-232/422/485、Lonworks、SNMP等协议)接口的设备。稳定性:集中监控主机采用高稳定性嵌入式服务器,同时可支持视频接入功能。 软件要求数据库:MS-SQL Server、MySQL、ORACLE数据采集响应时间, 前端采控时间1s;远程刷新时间3s;短信报警响应时间5s系统软件具备页面、设备、策略三层组态设计能力软件采用标准通用的XML语言结构 ,可集成第三方的空调、ups、电源、视频、消防系统、安防系统等设备管理软件,真正做到一体化集成平台系统界面:全中文、界面友好;实时反映数据状态,场景仿真;权限级别5级,权限可自由组合;可对不同用户授予临时或永久权限;登录后自动注销,注销等待时间可设置;数据管理:数据具有报表功能,并能够存储为EXCEL格式;具有曲线趋势图记录、分析工具;数据存储时间大于1年,数据具有防篡改功能。报警管理:具备多种报警方式,可支持窗口报警、多媒体语音报警、手机短信报警;报警级别至少10级,可根据级别设定报警方式;报警发生时系统界面可自动跟踪;特殊报警可本地或远程人工屏蔽。报警具有详细的检索查询器及报表生成工具;具有确认功能,可录入处理意见和结果;具有精确定位能力;对报警的设备、事件、内容等进行准确定位。支持设备联动功能,联动内容可自定义,无需编程,策略模式,用户可自由更改逻辑关系;设置简单,直接通过图形化界面实现联动设置。系统软件必须拥有独自自主知识版权。安全要求系统具有诊断功能:能监视到设备各部件的运行状态和工作参数,提示故障部件原因并及时报警。自动报警功能:对各种设备的报警及处理提示均自动发出。一旦有事件发生,系统会自动发送报警信息,给设定好的管理人员号码,以便管理人员能及时解决。数据管理功能:报警时数据能同时上传到本地中心,动力环境监控数据存储一年以上的数据,并用历史曲线显示任意时间段的数据情况。三、各子系统功能要求以下为各子系统监控详细功能要求:1、环境监控(1)温湿度监测:在机房加装温湿度传感器,系统将实时显示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。当运行异常时,通过定义的报警手段,告知值班人员需前往处理。(2) 精密空调监控:系统需对精密空调进行全面的参数、状态监测和运行控制;需检测的状态有:空调开关状态、压缩机运行状态、加湿器运行状态、去湿器运行状态、风机运行状态、压缩机高压状态、低压状态、滤网状态等部件状态和报警状态等; (3)漏水监测:系统要能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态及故障状态。发生漏水现象时,感应线缆感应到某处有漏水事件发生,并定位到具体位置,系统将即刻响应,通过定义的报警手段,来告知值班人员需前往处理。(4)新风机监控: 监测新风机运行状态进行以及过滤网状态监测,并可实现远程控制新风机开启或关闭,通过软件可设置新风机的定时开启停时间。2、动力监控供配电监控系统包括市电电量监测与配电开关监测、UPS监测、发电机监测(1)市电电量与配电开关监测需求:监测市电参数和配电柜配电开关。需实时的监测到市电电量参数有:相电压、相电流、有功功率、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度和配电开关状态等。并以图形化界面显示,明确的反应出报警状态和正常状态。(2)UPS监测需求:对UPS进行实时监测管理,能够显示和记录各种参数在一段时间的变化曲线,并实时记录和处理各种报警状态;实时监测的工作状态主要包括:逆变器状态、电池状态、旁路状态、整流器状态以及其他负载保护、在线模式、负载过载等状态;实时监测的工作参数主要包括:输入电压、输入电流、输入频率、负载电压、负载电源、负载频率、旁路电压、旁路电流、旁路入频率、逆变器电压、逆

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