智慧XX IDC机房改造建设项目技术投标文件_第1页
智慧XX IDC机房改造建设项目技术投标文件_第2页
智慧XX IDC机房改造建设项目技术投标文件_第3页
智慧XX IDC机房改造建设项目技术投标文件_第4页
智慧XX IDC机房改造建设项目技术投标文件_第5页
已阅读5页,还剩156页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

.....下载可编辑.XX本智慧XXIDC机房改造建设项目技术投标文件项目编号:XX-XX-XX项目名称:智慧XXIDC机房改造建设项目投标人:XX集团有限公司20XX年X月目录第一部分需求分析及技术方案概述 9第一章概述 9项目背景 9设计依据 10项目建设需求 11设计原则 11机房布局划分 12室内装修 12空气调节系统 14供配电系统与照明 16环境监控系统 18气体灭火系统 19第二章技术方案概述 20选型方案概述 202.1.1 机房装饰工程 202.1.2 空气调节系统 202.1.3 供配电及照明系统 212.1.4 环境监控系统 222.1.5 气体灭火系统 22第二部分总体系统集成方案设计 231. 机房布局设计 231.1 机房设备布置图 241.2 机房区剖面分配 242. 机房装饰工程 246.1 需求概述 24机房装饰规划 25吊顶工程 25机房地板 26机房墙面 26隔墙及门窗 26场地降噪、隔热 27场地净化 27场地防水 283. 空气调节系统 283.1 规划设计 293.2 机房空调负荷设计 293.3 机组选型(STULZ) 303.4 精密空调气流组织 323.5 方案优点 333.6 空调室内室外机位置建议 334. 新风系统 345. 供配电及照明系统 355.1 UPS系统 35线缆及其绝缘层技术说明 405.2 机房防雷接地系统 40防雷原理 41设计依据 42总体设计方案 435.3 设计概述 46前言 46设计依据 475.4 机房监控的内容 475.5 系统设计方案 545.6 系统功能描述 566. 气体灭火系统 586.1 概述 586.2 建设目标 586.3 解决方案分析 586.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 58管网式灭火系统 59无管网式灭火系统 59结论 606.5 设计说明 606.6 使用注意事项 626.7 参考标准 636.8 性能参数 636.9 使用方法 637. 门禁系统 648. 机房拼接屏 659. 机房搬迁拆除 77第三部分施工组织计划 781. 机房工程内容 781.1 建筑装饰部分 781.2 电气工程部分 781.3 机房工程管理目标 781.4 机房工程管理办法 792. 施工组织计划 792.1 机房工程项目组织及人员介绍 792.2.1 施工组织总体部署 792.2.2 工程组织机构 802.2 机房工程工程计划进度安排与控制 832.2.1 机房工程工程进度控制表 832.2.2 项目进度复核 832.2.3 工程报告 832.3 机房工程工程管理 841.1.1 质量保证管理 842.1.1 质量控制措施 853. 机房系统运行维护管理方案 1003.1 保修期内维护保养策略 1003.2 售后服务 1013.3 系统培训服务 1014. 附件 102工地安全施工规定(公司统一规定) 113设计摘要平面布置:见下图

施工范围及造价XX智慧城市IDC机房改造汇总序号系统名称备注1机房区-装修系统116平主机房2机房区-空调系统精密空调、新风、排风3机房区-弱电系统监控、门禁4机房区-环境监控温、湿度、设备运行状态5机房区-消防系统七氟丙烷及探测6辅助区-办公装修系统77平辅助机房及大屏幕拼接7支持区-UPS系统120K机架模块式UPS8其他-机房搬迁改造系统搬迁、改造、调试3、方案构成及细节(结合上图)1)机房区:首先将116平主机房的两道门进行扩口,将原来的单开木门更换成双开防火、防盗门,然后将机房内的机柜和设备迁移到其他安全的房间去,迁移后拆除内、外网分区间的玻璃隔断,同时拆除天花、地板、主机房和值班室的隔墙后,将垃圾清运后,开始对主机房的两扇窗户进行砖混封堵、30平米的12mm防火玻璃安装、新风吊顶管道、微孔吊顶、地面除尘、接地网施工、空调基础加固、地板铺设、探头安装、内外网间玻璃隔断、门框安装等工序,之后将机柜迁回,同时对各种进行设备安装、调试。机房区需要新安装的设备有:2台30KW的世图兹品牌精密空调(德国)、1台新风机、2套门禁、3套视频红外监控、各种环境监控探头、消防探头、外网区消防气瓶。将内网区的16台机柜中的4台空机柜迁移外网区,用作日后数字XX的外网机柜;2)辅助机房区:也就是值班室,考虑净高的问题,对整个房间77平的地面铺设复合地板,同时将电信机柜移走,在墙面上按照一套5*3的47寸液晶拼接屏,拼接后尺寸(宽x高):5225mmX1773mm,可达到1920*1080分辨率,可实现跨屏、漫游、叠加、放大、缩小、任意拖放、移动等,这样可以将机房内数据及运维实时的反馈出来,因隐蔽工程原因,同时考虑到音频处理,在房间内安装4套音箱,便于声音输出及日后音视频的制作,同时将原机房内5P空调迁移过来。3)支持区:102房间46.8平,用于摆放柏克BKH系列模块化(120K)UPS的电池组,安装前需要制作散力架,保证地面的负载,因电池需要工作在常温15~30度的环境,对此房间配备民用5P空调,保证设备的正常运转,为了保证电池的安全及运转,在此房间配备红外监控及温度传感器,房间木门可以考虑不更换。4)不可利旧设备说明:机房原有15K及30KUPS,因不是同一品牌,且为一体化UPS,无论从容量上还是并机、品牌、稳定性上都存在很大的隐患,故将此设备暂时替换,日后安置到其他不是很重要的场所。第一部分需求分析及技术方案概述第一章概述项目背景国家住房和城乡建设部对外公布了2013年度国家智慧城市试点名单,我市榜上有名,成为我省惟一入选的地级市。

智慧城市是在物联网、云计算等新一代信息技术支撑下,形成的一种新型信息化的城市形态,主要通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统,加强城市规划、建设和管理,将信息技术应用到城市生产、生活的方方面面。据悉,成为试点后,我市将按照住建部创建智慧城市方案的要求,用3到5年左右的时间建成一批成熟的面向民生、政务管理等领域的智慧应用体系;培育一批创新型企业,推动智慧产业聚合升级。

建设智慧城市既是对打造“数字化XX”的贯彻落实,也是XX城市发展的战略之选。经过多年发展,XX各方面取得了显著成绩,但也面临着扩总量、调结构的问题。智慧城市建设,一方面能提升XX城市管理的档次和水平,另一方面也会带动相关服务业、信息产业的发展,对于XX产业优化升级将会起到积极的促进作用,是XX全方位发展的必然要求。XX智慧城市IDC数据中心位于综合楼大楼二层,电池间位于大楼一层。本项目规模约为239㎡(一层电池间约46㎡,二层数据中心约200㎡),其中核心机房面积约为116㎡(含精密空调、新风、排风面积,不含UPS配电间、运维管理办公室等配套用房),其中运维管理办公室面积为77㎡。具体工作范围为两大项,一是机房设备购置部分,包括机房精密空调、机房气体消防扩容、机房场地环境监控系统、机房UPS、机房视频监控系统、机房门禁控制系统。二是机房工程部分的改造,包括机房装修工程、机房配电、机房的强电布线、机房的弱电布线施工、机房电源防雷接地系统以及机房新排风系统。为保证计算机机房安全、可靠的运行,以及为工作人员提供一个良好的工作环境,具备一个完整的机房工程系统是必不可少的。该系统包括空调、电力、照明、消防、防静电、防雷击、室内装潢等方面的内容。因此,机房设计应具有超前意识和较高的科技含量,能够满足今后五年业务发展的需要。作为机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比以及切实可行的项目规划是建设一个成功机房的重要保证。设计依据设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。所有各项设备和系统(包括软、硬件)应符合相关国家行业规定,应包括但不局限于以下标准及规范:《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)《计算机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《电子信息系统机房验收规范》(GB50462-2008)《民用建筑电气设计规范》(JG16-2008)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)《低压配电设计规范》(GB50054-95)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)《通用用电设备设计规范》(GB50055-93)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)《大楼通信综合布线系统》(YD/T926.1)《防盗报警控制器通用技术条件》《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)上述未提及或有更新的有关技术规范及标准以最新且己实施的版本为准。标准和规范的冲突处理:标准、规范之间发生冲突时采用要求最为严格的标准、规范。标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突:采用其中最为严格的要求。除了遵循有关建设法规、标准之外,尚需遵循通信、广电、公安、环保等有关行业的相应标准。项目建设需求设计原则1、整体性:所有应用系统应是一个整体,每个系统应是其中的一部分,因此在建设时需要统一规划,使用通用技术,制定信息标准以及各系统之间的接口标准。2、先进性:采用业界流行的先进技术,构建合理的适度超前的技术体系架构,以保证今后相当一段时间内不会落后。3、可靠性:对于关键应用,应采用高可靠性设计,对于关键数据,需要有备份、恢复的手段。计算机机房应具有抵御自然灾害如地震、火灾、水害、鼠虫害等的能力。具有可靠稳定的电力、空调供应,确保电力及空调供应的连续性。所有系统、设备、材料等都应选用主流的,稳定的产品,在设计上重点部分考虑无单点故障。4、安全性:应具备完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障系统、用户数据的安全。在安全设计上应满足相关机房安全规定要求。5、规范性:符合国家部委相关标准和规范、符合行业惯例;满足消防验收及使用要求;不得改变建筑结构和承重件。6、开放性:本工程使用的软件和设备应该有通用的或公开的标准接口和协议。7、环保:所选用材料应环保、阻燃、无有害气体、耐用,并考虑将来的环保要求。8、空间布局合理、美观,机房内主体空间较规则,便于机柜排列,使用效率和工作效率高,冷热通道合理,供给设备冷量充足。9、经济性:设备及材料的选型须遵守性价比原则及市场上容易采购的原则并综合考虑维护和运行成本。10、可扩展性:考虑到未来不断发展的需要及投资效益,在计算机机房面积、电力供应、空调容量、通讯点数等各个方面都应预留合理的余量(设计冗余度)及模块化、可扩充的灵活性,使计算机机房的投资及今后的发展都得到可靠的保障。11、可管理性: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,具备实时灯光、语音报警,实时事件记录功能,为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。12、可维护性:考虑数据中心分期投入及未来发展维护的需要,机房各系统在设计和设备的选择上应该充分考虑可维护性,尽量做到以后系统的维护和升级施工不影响系统的连续运行。13、不影响整体项目效用情况下尽可能保护已有投资。14、优先遵守TIA-942标准,其次为《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)标准。15、确保生命周期中TCO最小化。机房布局划分数据中心机房总面积大约为239㎡(一层电池间约46㎡,二层数据中心约200㎡),其中核心机房面积约为116㎡(含精密空调、新风、排风面积,不含UPS配电间、运维管理办公室等配套用房),其中运维管理办公室面积为77㎡。机房设计必须符合国家相关机房工程标准,按精密机房的要求进行建设,对电磁干扰、静电危害等进行隔离、消除;同时应保证业主方开展各项业务的需要,以实用、简洁、美观为原则,机房布局要美观大方。主设备机房机柜布局要合理,以便于监控和操作为原则。室内装修一般要求:计算机房的室内装修工程主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先进行除尘,清洁处理、并由有关专业人员验收,暗处表层应能保持长期不起尘、起皮和龟裂。机房所有管线穿墙处的裁口必须作防尘处理,对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定。装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料,否则应涂防火涂料。吊顶计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲;封边处理后不得脱胶,填充顶棚的保温、隔音材料应平整,干燥,并作包缝处理。按设计标高及安装位置严格放线。吊顶及走道龙骨应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、锚固件除锈后,应涂两遍防锈漆。吊顶上的灯具,各种风口,火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一。并与龙骨和吊顶板紧密配合安装。从外表看应布局合理、美观、不显凌乱。固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合下列要求:螺钉帽拧入板内0.5mm;螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中部间距为200-3000mm,均匀布置;螺钉距板边10-15mm。钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。安装过程中应及时擦拭顶板表面,并及时清除顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。为防止顶面结露,精密空调区吊顶在作防尘处理后应采用15厚橡塑保温作保温处理。活动地板本工程区域地面采用防静电活动地板。地面铺设前应对原地面进行防尘处理及用15mm厚保温进行保温处理;计算机房用活动地板应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥、活动地板下空间作为静压箱时,四壁及地面均应作防尘处理(如防尘油漆等),应保证长期不起皮、起泡或龟裂。现场切割的地板,周边应光滑,无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度。活动地板铺设过程中应随时调整水平遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件,保证地板牢固可靠。在活动地板上搬运,安装设备时应对地板表面采取防护措施,保证竣工时提供完整如新的地板面。活动地板铺设接缝应横平竖直,铺设偏差应符合下表的规定:活动地板允许偏差序号检测项目检测标准允许编差检测方法检测数量1地板不平度SJ/T30003-93≤2.00用2M直尺和楔形塞尺沿纵、横、斜三方向测量抽样比例为15%2接缝宽度SJ/T30003-93≤1.00用塞尺、直尺检测抽样比例为15%3相邻边缘高差SJ/T30003-93≤1.00用塞尺、直尺检测抽样比例为15%为防止地面结露,精密空调区地面应铺设15厚橡塑保温材料。其它要求龙骨采用0.80mm厚“陆建”、“港星”或”龙”牌等优质龙骨。石膏板采用“拉法基”或“龙”牌等优质石膏板。机房区踢脚线采用1.0厚亚光不锈钢。电线管采用JDG套接紧定式电线管。电源线采用阻燃线,生产厂家为国内知名厂家。机房内所有材料均需采用优质产品。机房大门须采用防火门。空气调节系统空调系统主机本工程标明采用精密空调区域采用下送风、上回风恒温恒湿精密机房空调系统,依据本项目现场实际面积,因此预计单台精密空调的极限制冷量至少需要30KW(理论上空调系统主体设备应有15%的备份余量)。计算机机房活动地板下空间作为静压箱时,管道安装应符合下列要求:静压箱内各种管道应严格按设计要求施工。设计无规定时,各种管道应安装在同一水平高度上,不要叠放。在静压箱与各种管道接缝处应采取密封措施,做到清洁、严密。机房空调系统的主体设备要留有备份余量。机房专用空调安装应竖向垂直,横向水平,牢固稳定。空调器的基础台座应与建筑楼地面牢靠固定,空调器与金属台座间应垫隔震材料。空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气进行吹洗干净,管道内不得存有异物、灰尘和水份等。温度、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:安装在室内的,应设置在空气流通的回风气流中。安装在活动地板下时,应设置在离空调器出风口顺气流方向3m远外气流均匀的地方。室外风冷冷凝器的安装应符合下列要求:风冷冷凝器的四周应留有足够的通风及维修空间,设计无规定时,设备与围挡物之间及二台设备之间距离应大于1.5m;留有人员上下维修的通道。连接空调与风冷冷凝器之间的管道保温材料,设计无规定时应采用导热系数小,抗温性及耐火性强,不易霉烂,机械强度高,经久耐用,便于加工的材料。为了避免下层结露,楼板保温建议采用目前最新技术,效果良好的橡塑的保温层方式。采取措施,保证机房主控区域不因远离空调机组而造成调温、调湿效果差的问题。主机房精密环境控制设备的制冷量不应小于40KW。并需要形成主机1+1冗余备份工作方式。UPS配电区域、操作间、备份机房采用大金吸顶空调。新风新风采用独立的新风系统,送入机房的新风应符合下列要求:新风应是新鲜洁净的空气,本机房的新风补充量应为5%-10%。新风机采用变频式,应具有高效过滤作用。新风机安装过程中,应防止损坏过滤材料,并保持完好与清洁。机房温度指标项目机房温度变化率主机房(开机状态)22±2℃≤5℃/H动力机房18-28℃≤5℃/H机房相对湿度指标开机时的测试应在计算机设备正常运转1小时后进行。项目湿度变化率主机房45-55%≤5℃/H动力机房35-65%≤5℃/H空气洁净度指标机房空气洁净度依机器的要求而定,本机房根据国家标准《计算机场地技术条件》中A级的要求,即粒度(μm)≥0.5的尘粒数(粒/dm3)≤18,000。机房压力主机房内应保持有正压力,对外界空气一般应维持10-20Pa的正压。空调给排水机房内的给排水管道安装必须不渗、不漏,暗敷的管道宜用焊接连接。机房内应安装有漏水报警装置。空调用水应安装软化和过滤处理装置。穿过机房内的给排水管道在穿越处应设套管,套管内的管道不得有接头,管子和套管间应采用非燃、不起尘的材料密封。机房内的冷热管道的保温应采用难燃材料。空调器的冷凝水排水管道应设有存水弯,其高度应符合设计或设备技术要求,并使排水管有足够的坡度。空调、新风系统与消防系统实行联动,具有失火停风的功能。供配电系统与照明供配电电源供电电源应满足下列要求:频率:50HZ;电压:交流380V/220V;相数:三相五线制和单相三线制。国家标准《计算站场地技术条件》对机房的供电要求见下表。项目主机房动力机房电压(V)<±5-10~+7频率变化(Hz)<±0.2±0.5波形失真率(%)<±5<±7机房的低压配电室为机房提供2路不小于120KW、250A容量的电源至机房进行ATS自动切换。供配电采用市电低压控制开关柜(带玻璃门)。UPS输出低压控制的数量视机房内UPS输出插座和接线盒数量确定,并应留有扩充余量。电气装置电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁。电气接线盒内无残留物、盖板整齐、严密、紧贴墙面或地面;同类电气设备安装高度应相对一致。吊顶内电气装置应安装在便于维修处。特种源流配电装置应有明显标志,并注明频率、电压等。电源盘、柜及其他电气装置的台座应与建筑楼地面牢靠固定。空调和消防系统应有符合设计要求的连锁动作。市电输出插座采用2极和3极组合10A插座,沿墙分布,每3米~5米距离安放1个。UPS输出插座在机柜内采用PDU,其中每个网络机柜布置2个16APDU,服务器机柜布置2个32APDU。配电柜建议采用自动切换低压配电柜。配线干线与电源盘,柜应采用压接端子连接。机房内的电源线、信号线和通讯线应分别铺设、排列整齐、捆扎固定、长度留有余量。电源相线、中性线,保护接地线,直流工作地线,各种信号线和通讯线的颜色应各不相同,并按设计要求编号。电缆电线连接应可靠,不得有扭绞,压扁和保护层断裂等现象。地板下管线应与地面保持一定高度。所有电气装置、导线通电运行2小时后的温升,不得超过允许值。不间断电源系统UPS设备主机及蓄电池柜下端定做称重量达标的散力架作为UPS设备的加固装置。UPS输出配电柜配置有足够的余量(可支撑机房设备总用电量1小时或以上)和高度的可靠性,其每路开关与对应的插座、接线盒都有明显的标识(可按坐标位置标注)。所有的UPS输出线缆均穿铁管铺设并与地面保持一定的高度距离。UPS配电区域,进行加固处理。采用高频双变换结构和先进的全数字控制技术,带输出隔离变压器,能提供稳定、洁净、不间断的电源,并具备完备的网络管理功能;并机方式:支持在线并机;逆变器采用高精度矢量控制技术,输出电压稳压精度高,动态响应快,且畸变率低逆变器具有带100%不平衡负载的能力电气照明照度测试仪器应为准确度二级以上的照度计。测点,在工作区内2-4m间距布点。测点距墙面1m,距活动地板0.8m。本工程机房照度要求为:机房区域正常照明条件下照度要求≥400Lx,事故照明机房区域≥5Lx,动力间≥150Lx。吸顶灯具底座必须紧贴吊顶,不留缝隙。嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的柜架上。电源线应穿钢管或金属软管,且留有余量,并通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。钢管及金属软管均可靠地接保护地。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上,与吊顶照明金属龙骨平行。成排安装的灯具和光带应平直、整齐。防雷接地对机房内弱电设备的防雷接地设置要求如下:防雷接地,要求严格按照有关标准执行(如《建筑物防雷设计规范》GB50057等,能够确切保证系统和人身安全、数据和设备安全。机房采用二级电源防雷标准。一级设置在UPS的出口端;二级设置在重要设备前端,并考虑等电位设计。信号防雷主要针对安防系统前端进行防雷。应设置供电电源浪涌保护器以及UPS后的配电箱浪涌保护器。各信息系统需要设置信号避雷器。弱电系统的接地系统要考虑完整。采用综合接地方式。接地系统的接地体与强电专业共用,接地电阻小于1欧姆。弱电机房和弱电井均要设置“接地端子箱”。环境监控系统环境监控系统功能监控中心可7x24实时查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数,并可提供各种实时动态曲线图,所有数据均可保存1年以上(根据用户要求可以增加)。所有界面均为友好的人机界面。系统对机房设备实行集中监测与控制。报警可分多级报警,可根据不同监控对象而划分不同的报警方式,如屏幕报警、声音报警、电话报警、短消息报警等。系统可根据不同的操作者划分操作权限。支持远程浏览器WEB操作、可远程查看状态、修改参数。监控内容UPS电源系统。包含实时参数、工作状态、报警信息。精密空调系统。监控空调的运行状态,可远程开关机。供配电系统。对机房配电柜总线、空调输入线路、UPS输入线路及主要市电开关状态进行检测。包含实时参数、开关工作状态等。漏水报警系统。对机房的精密空调及其进出水管进行检测。要求以电子地图方式实时显示并记录漏水线感应到的漏水状态和漏水位置,能够精确到1米以内。报警有图文显示、声音提示。闭路监视系统、门禁系统及红外防盗报警。对机房的主要通道进行综合管理。消防及新风机状态检测。实时监测消防、新风机状态,当消防报警时能与门禁等系统实施联动。温湿度检测。以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的温湿度数值,显示变化曲线图。可设置报警上下限值。气体灭火系统机房消防采用自动报警及灭火系统,气体灭火采用七氟丙烷灭火系统,采用全淹没方式灭火。技术要求设备应设有自动报警装置,同时设有备用电源启动装置,保障在停电的状态下依然能够正常使用灭火系统进行灭火。设备应有国家检测报告,经消防局指定的检测中心确认合格的产品。机房吊顶的上、下及活动地板下,应设置温感探测器和烟感探测器。电气控制要求灭火装置应有自动控制、手动控制和机械应急启动控制三种起动方式。自动控制应在接到两个独立的火灾信号后才能起动。应在被保护对象主要出入口外,设手动紧急控制按钮并应有防误操作措施和特殊标志。机械应急操作装置应设在贮瓶间或防护区外便于操作的地方,并能在一个地点完成释放气体前30s内人员疏散的声警报警。被保护区域常开的防火门,应设有门自动释放器、在释放气体前能自动关闭。应在释放气体前,自动切断被保护区的送、排风风机或关闭送风阀门。对于组合分配系统,宜在现场适当部位设置气体灭火控制室,但装设位置应接近被保护区,控制盘(箱)应采取防护措施。气体灭火控制室应有下列控制、显示功能。气体灭火系统在报警或释放灭火剂时,应在建筑物的消防控制室(中心)有显示信号。当被保护对象的房间无直接对外窗户时,气体释放灭火后,应有排除有害气体的设施,但此设施在气体释放时应是关闭的。第二章技术方案概述选型方案概述机房装饰工程按照功能与美观兼具的设计思想,在经济实用前提下,选择优质机房专用装饰材料,达到最佳装饰效果。为满足机房建设需求,选用的主要装饰材料均为知名品牌或具有较高档次的装饰材料。我方采用的机房装饰材料如下:防静电架空地板:沈飞无边抗静电地板(600*600),地板的荷重不小于500公斤/平米,在承受载荷时(3000N)其挠曲量小于国标的2毫米。金属吊顶天花:欧斯宝(600*600*0.7)微孔铝合金天花墙体扣板:彩钢板(格满林3mm18丝)玻璃隔断:12mm单片铯钾防火玻璃(金刚)墙体及楼面保温材料:PEF10mm保温棉(福乐思)12mm单片铯钾防火玻璃(金刚)门拉丝不锈钢(加厚)防盗防火门彩钢板造型处理:运用科学、合理的装饰工艺,强度高、质感好、美观现代,且具有一定的屏蔽性能。空气调节系统计算中心机房属于大型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备。精密空调区域采用下送风侧回方式达到机房的室温、湿度要求。照精密机房温度要求机房温度控制在22℃±1℃,变化率2℃/小时,相对湿度控制在50%±5%,变化率2%—5%。空气含尘浓度根据相关通信设备的环境要求。含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的。供配电及照明系统UPS系统选择模块化UPS系统的优势在于:UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余并联输出可用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备,功率模块冗余并联输出,实际形成N+1冗余。可维护性高。全模块化热插拔设计,包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短,维修难度降低。适应性好。该产品输入参数为功率因数0.99,输入谐波<6%,输出功率80KVA/64KWN+1,实际功率大,满足新型IT负载和发电机的要求。可扩容性好。如果今后负载增加,可以再插入功率模块,形成144KWN+1冗余。可管理性好。该产品标配多种通讯和管理卡,232,IP45,继电器接口,EPO,功能强大。柜体为黑色,19英寸机架式外观。与服务器机柜外观一致,可直接放在机房里面,和负载机柜并排安放。减少中间环节,提高系统可用性。降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时间。采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电。占地面积小。只有1个服务器机柜柜体,只操作一套系统,操作简单,降低误操作的可能性,提高可用性。机房配电系统我公司在电气工程设计的一贯指导思想是:产品的质量安全保证第一、技术上构思合理、使用及维护方便。因此,在电气工程的设备选型上,选用的均为业界内知名品牌,其性能指标完全满足本项目招标需求,充分保证机房电气系统的安全性。本项目的电气系统设计有如下特点:机房交流配电柜采用模块化设计。元件布置合理、匀称,外表美观。性能可靠、安全。机房内所有的强电、弱电线缆应穿金属槽(管)敷设,强、弱电线缆不能共槽(管)敷设。中心机房灯具采用镜面不锈钢灯架格栅式日光灯组,规范为:600×600,灯管采用荷兰飞利浦灯管,亮度高,无眩光,照度均匀,噪音低,起动快。给人一个崭新、安全、高效、舒适的工作环境。防雷接地系统对于机房接地系统,在有计算机设备用电的抗静电地板下,设有逻辑地接地网。机房等电位接地的接地电阻不大于1Ω。环境监控系统集中监控系统通过一个终端集中展示主机房系统、网络、机房环境及机房配套设备的运行参数、工作状态和报警信息,实时监控各应用和设备。值班人员可以只通过一个大屏幕集中监控主机、网络、机房环境及动力等设备,随时掌握变化情况,一旦发生故障,通过声音、图像显示、短信及时通知相关人员处理,为维护人员分析问题、定位问题和解决问题提供直接的帮助,使监控工作更加直观、方便。气体灭火系统数据中心机房设置七氟丙烷全淹没灭火气体灭火系统保护,其灭火机理是:七氟丙烷的灭火过程是活性化的。其主要反应是在分子阶段物理化冷却火焰。七氟丙烷和冷却用化合物同属一类。因此,它是一种有效的热转换剂。它可实质性地把火中的热能消除,以至使燃烧反应不能维持下去。另外,七氟丙烷还具有一种化学灭火反应。它在火中释放痕量游离基,以最终阻止燃烧的连锁反应。第二部分总体系统集成方案设计机房布局设计数数据中心机房总面积大约为239㎡(一层电池间约46㎡,二层数据中心约200㎡),其中核心机房面积约为116㎡(含精密空调、新风、排风面积,不含UPS配电间、运维管理办公室等配套用房),其中运维管理办公室面积为77㎡。机房的布局必须在满足国家相关规范(例如防火消防规范等)前提下,考虑布局的合理、可靠、安全和工作流程舒适性为布局设计原则。机房完全按照国家精密机房标准设计,保证机柜间距离大于等于1.5米;尽量减少最大消防分区的面积和体积,以节约消防系统造价;机房布局设计在美观的前提下保证布局的合理性,减少不合理的空间浪费;机柜布局尽量和精密空调送风方向平行,利于下送风空间的气流畅通;动力间及精密空调区尽量远离有人值守区,减低有人工作区的噪声;动力间及设备间的布局充分考虑到将来线缆(强电和弱电)的走向,合理的布局可以大大的减少线缆和线槽的数量,以提高整个系统的性价比。机房规划2个气体消防分区机房设备布置图机房区剖面分配设计机房活动地板下350mm净空高度;机房顶作防尘、防水处理,采用顶部开放式布线系统,不做吊顶。机房地板下空间350mm,机柜2.0米。机房净高2.5米,上部双层吊顶净空高度为250mm;机房消防区采用无管网自动气体灭火系统。其“六面”围护需密闭。机房装饰工程需求概述众所周知,电子计算机机房装饰,不同于普通的宾馆、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。计算机系统对内部温度、湿度、洁净度,以及电磁屏蔽、防静电、电源防雷、各种接地、不间断电源、特殊照明及震动等方面有特殊要求,机房装饰工程就是满足计算机及系统设备服务的对运行环境的要求;而电气系统是所有设备及照明的动力源;加上众多弱电子系统组成了高度智能化的计算机房系统。数据中心机房装修工程主要工程内容有:机房地面工程、天花工程、门窗工程、电气及管槽工程等。机房装饰规划数据中心机房建设项目工程,根据机房的功能用途不同,但机房内所配置的设备及机房装修规格基本相同,在部分区域设置特定的功能区,与机房设备区分割开来。机房功能区机房功能区是中心机房的数据处理及监控中心,对机房环境、供配电、温湿度及洁净度要求非常严格,需要建立一套安全、可靠、稳定、标准的计算机房场地环境。我方建议主机房功能区按国家标准金融企业机房规划建设。在本方案中,将主要针对以机房功能区提出我们的机房装修解决方案。机房功能区采用的装饰规划材料包括:吊顶工程考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,上面采用贴保温棉,这一层天花的作用是防潮、防尘,并有保温效果。下面一层采用全铝喷塑微孔天花板,规格600×600mm,此天花的特点是:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。是目前在计算机房装修工程中采用的天花材料。具有价格适中,品质优秀的长处,它同时具有平整度高、色泽一致的特性。与金属天花格调一致,照明采用600×600mm格栅灯,照明灯具均匀分布于天花吊顶上,以便产生协调的装饰效果。机房天花施工须注意:对吊顶部分进行防水、防漏处理,还需刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘,并且充分考虑环保、防火、美观及其它要求。在天花板上安装隔温棉,起防潮隔温作用。天花上部的线槽及天花板部份都要接地。机房地板我们建议防静电地板采用沈飞600*600mm进口贴面全钢抗静电无边地板,该防静电地板由钢板制作,表面采用进口抗静电涂料,抗静电效果良好,此外还具有防火、防潮作用;该地板配合精度高,且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。我们建议数据中心机房防静电活动地板的安装高度为350mm左右,活动地板下面可以用作机房内的强弱电及消防等管线、相关电气设施(插座、插座箱等)铺设。机房防静电地板安装工程中,地面预处理最为关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先抹平机房地面,作防尘、防潮处理,再开始刷防潮漆,起防潮、防霉作用,然后再刷防静电水泥漆一遍,最后将10mm保温棉铺在地面上,起到保温、隔热、防潮作用。至此,地面预处理完成。地板板面标高350mm,具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。在地板施工中,还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,又能保证安全,克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的防静电效果、接地效果。在机房综合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。机房墙面墙面装修通常包括墙面处理、抹灰饰面及隔音屏蔽处理。墙面处理是指采用在机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,抹灰饰面是指采用砂浆涂抹在建筑物的墙面、柱面上的一种装饰技术,使房屋内部平整、光滑,清洁美观,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能,抹灰饰面一般采用石灰砂、水泥砂浆等,面层有水刷石、水磨石、喷涂等。隔墙及门窗精密机房的隔墙推荐采用防火硅胶粘合的彩钢板,精密机房的门采用防火防盗门,门的装饰风格与整个机房协调一致。门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm;门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活;施工过程中对门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施;安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。边界隔墙内部填充屏蔽网,结合接地系统,降低电磁干扰,以符合机房内的磁场和电磁干扰的强度要求。 场地降噪、隔热机房内的噪声抑制在62db之下主要噪声源在精密空调,动力室和主设备间内安装多台空调,噪声级达72db以上,为防止噪声侵入其他场地,该区域与相邻场地之间,设置了具有隔声40db的隔声墙,使侵入操作室和监控室噪声控制在50db之内。活动地板下送风静压箱内送风主风流风速在3.3m/s之下,其噪声不超过60db。地板隔声能力为40db,考虑到地板送风口漏噪因素,进入机房的噪声完全可以抑制在55db以下。综合各种因素机房内由于空调产生的噪声指标设定在62db,(国家标准规定:在主控台处不大于68db)减少机房区与相邻场地之间噪声串扰(噪声40db)整个机房区与管理办公区之间设置了具有40db抗噪声能力的围墙(围墙的“硬板”——声音阻尼;保温层——吸声)。有效的避免了两个区域之间的噪声干扰。场地净化机房区洁净标准为:A级,每升含尘量≤18000粒(粒度≥0.5微米)《电子计算机机房设计规范GB50174-93》:尘源主要为从外界引入的新风,新风滤尘效率控制在70%以上;精密空调机滤尘效率控制在95%以上;机房区内设置了正压新风系统,室内比室外气压高9.8Pa;可有效的拒灰尘于室区外。精密空调循环送风量在16200m3/H,本工程采用的空调机循环风量可将室内空气每小时循环过滤85次以上,在市区大气含尘量的特定条件下,空调气流循环次数在20次/H时,机房含尘量便可控制在A级水平。主要机房的洁净度应优于相邻的一般机房,其措施为:主要机房因其热载大于相邻的一般机房,前者注入的冷气亦大于后者,因而主要机房内的气压略高于相邻机房(约4.9pa)——主要机房“拒灭尘于”相邻的一般机房。精密空调区域护墙饰板采用光洁的塑铝板,地板下送风静后箱内的地坪、顶棚均做较周密的防尘处理,散尘量均受控制。场地防水精密机房中最可能出现漏水的地方是空调冷凝水和地板结露渗水。下面分别对这两种情况提出解决方案。空调机冷凝水排放方式有两种方案可以选择:精密空调系统安装冷凝水排放箱,通过提升泵提升后,引至大楼同层卫生间排水口。打穿楼板,通过预设的排水管道,排放到下一层的卫生间。在本项目中,我们采用第一种方案。在施工过程中,精密空调的进排水管的布放,须严格按规范工艺施工(水管进出水口高差控制,水管防漏…)。防新风气流因温差结露机房区的新风直接引自室外大气,高温季节,湿度大时,引入的新风与机房内23℃±²℃气流相遇时会产生少量冷凝水,本设计的措施是:室外新风引入新风机,经新风机滤尘增压后,由风管引至空调机上部回风口,新风风流会同空调机回风气流一同经空调机进行调温、调湿、除尘,再随空调大气流送入机房空间,如产生少许积水,是积在空调机机体内的“积水盆”内,继由空调机排水管排至室外。防止因空调机加湿器,进排水管损坏漏水本工程BA系统中,在空调室地面设有漏水自动监测系统,可实时定位的监测地面漏水状况。防止相邻的水灭火区消防喷水及其它水源浸入机房区本工程精密空调区地坪安装绝热层,缓冲地坪上、下两者温差。在机房四周及精密空调主机周围设100mm高防水地垄。空气调节系统规划设计精密空调区域采用下送风上回方式达到机房的室温、湿度要求。照精密机房温度要求机房温度控制在22℃±1℃,变化率2℃/小时,相对湿度控制在50%±5%,变化率2%—5%。空气含尘浓度根据相关通信设备的环境要求。含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的。机房空调负荷设计机房主要热量的来源设备负荷(计算机及机柜热负荷);机房照明负荷;建筑维护结构负荷;补充的新风负荷;人员的散热负荷;其他热负荷等。机房热负荷分析计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3 Kcal/hQ:计算机设备热负荷P:机房内各种设备总功耗η1:同时使用系数η2:利用系数η3 :负荷工作均匀系数通常,η1η2η3取0.6—0.8之间,本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.6。照明设备热负荷分析照明设备热负荷:Q2=CxPKcal/hP:照明设备标定输出功率C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/M2以后的计算中,照明功耗将以20W/M2为依据计算。人体热负荷分析人体热负荷:Q3=PxNKcal/hN:机房常有人员数量P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。围护结构传导热分析围护结构传导热:Q4=KxFx(t1-t2) Kcal/hK:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5F:转护结构面积t1:机房内内温度℃t2:机房外的计算温度℃在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。屋顶与地板根据修正系数0.4计算。新风热负荷分析其他热负荷:Q5=860xP除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。机组选型(STULZ)自1947年创建伊始,STULZ凭借期专业技术和企业在市场上的灵活应变,在多个领域建树颇丰,致力于为个人与企业创建最理想的工作环境。德国STULZ专用空调厂是以生产恒温恒湿空调为主,是世界上模块化空调生产的倡导者,同时也是目前世界上生产真正模块化空调的主要厂家之一。(真正的模块化,是指各个模块可完全独立运行,能够实现N+1扩容和备份,不停机维修。)STULZ作为空调领域的专家,在信息技术,电信机自动化等高科技领域中,提高了全方位的客户解决方案。

STULZ专用空调集微机自动化控制、自诊断程序、设置参数程序、人机对话等智能于一身,使整机在体积、重量、噪音等方面极大优化,产品各项性能指标在同行业均处于领先地位现根据上述的计算结果,精密空调区选用先进的德国的世图兹精密(STULZ)空调,数量2台;(1)选型依据:按机房规划,机房分为2个区域,1个为数据中心机房区域的内网区,1个为数据中心机房区域的外网区。A、数据中心机房区域:根据实际要求,要求选用单机制冷量大于30KW的精密空调机组,且1+1冗余备份工作,即选用2台制冷量大于30KW的精密空调。B、UPS机房区域:根据UPS机房的配置情况并考虑日后可能会安装机柜,建议选用一般民用空调。C、空调参数:CPD321A性能参数:序号项目产品参数1设备型号CPD321A2数量(台)13品牌德国STULZ4送风方式下送风上回风5空调类型风冷6总制冷量(KW)(回风24℃,RH50%)31.5总显制冷量(KW)(回风24℃,RH50%)29.47室内机组机组尺寸宽深高(mm)14008901980机组运行总重量(kg)465噪音dB(A)(2米自由场)50.38室内风机类型AC直连风机送风量(m3/h)9000标准机外余压(Pa)100最大机外余压(Pa)450风机数量1风机输入电功率(Kw)2.09室内电机类型交流马达电机数量110加湿器类型电极加湿最大加湿量(kg/hr)8每kg/hr加湿器功率(KW)0.7511过滤器类型中效EU412室外机组型号KSV045A21环境温度℃-45~45每台机组室外机数量1组机组尺寸宽深高(mm)1860920910(单组)机组运行总重量(kg)81(单组)风机类型:外转子轴流风机风机驱动方式直接驱动13压缩机压缩机数量2压缩机类型涡旋式压缩机适用制冷剂类型R22/R407C压缩机功率(KW)6.214膨胀阀膨胀阀类型机械膨胀阀精密空调气流组织根据国家关于机房工程的相关规定,采用“下送、侧回”的回风方式,空调区域安装架高350mm的活动地板,地板下净高350mm,为空调送风静压箱;动力间与设备间设置回风隔栅;空调区域内的送风静压箱全部连通敞开。空调区域内的内隔断坐落在地板上部空间,不影响静压箱的送风。部分活动地板开孔(专用送风口地板)、地板下空调送风风流经此送入机房空间。送风口地板的数量和安装位置作严格测算,以保证送风风速控制在≦3.3M/s。送出规定的风量、冷(热)量,经扩散后,可将风流降至0.25M/S以下。空调室内的空调机组底部送风口与地板下送风静压箱相通。空调机运转时,底部产生机外余压(正压),顶部回风口同时产生相应的负压——空调气流在机外余压驱动下直接打入地板下的送风静压箱,而机房区的回风风流在空调机负压的“吸引”下,通过机房空间和各隔断上部的格栅回入空调机回风口。回风气流经空调机调温、调湿、虑尘、增压后再由送风口输出,驱动空调区内空气周而复始地循环运行。网络间地板下安装导风板,将精密空调气流导入网络间内。在同一精密空调分区内有房间隔断,隔断上方装400mm回风格栅供空调回风。本风流组织方案的明显特点是:送风主风流限制在地板下,场地上的风流是从地板风口进入机房空间的。通过改变送风口地板的数量,提供不同的风量、冷(热)量。机房一般热载较一般机房大,前者因送入风流(冷量)大于后者。因而前者室内气压高于后者(指标规定大于等于4.9Pa),可避免后者室内的灰尘进入前者室内。方案优点可提供足够的冷量来满足机房负荷的要求。机组可以进行加湿及减湿,以便达到精密的湿度控制。机组具有加热功能,配合制冷系统可对机房的温度进行精密控制。机组具有高效过滤系统,可使机房达到设计规范要求的洁净标准。机房所配精密空调带有漏水报警器,可对漏水情况进行实时监测。空调室内室外机位置建议室内机安装建议基本要求:房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。室内机安装处防静电地板下电缆等妨碍出风的物体较少。如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为25米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为9米;建议管道总长不超过60米。室外机组的安装方式注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向确定,不是设备的安装形式。在空间允许情况下,建议采用直立式安装。新风系统计算机房所需新风有三种计算方式:按照人员每小时需要新风立方数(40~65立方/小时);按照机房总体积每小时换两次最低要求;按照空调每小时送风总量的5%。以上三种方式各自计算后取其最大值得出,这样精密空调区总新风需要数量为500立方米/H。新风机组采用吊装方式装在精密空调机房吊顶上方,新风取自室外。需要注意的是精密空调区所有的新风入口必须安装在精密空调正上方,这样可以防止冷凝水的泄漏(冷凝水通过精密空调主机进入精密空调排水系统),同时风口必须安装与消防联动的电子调节阀,当分区出现警情时可以关闭相应分区的新风口,以防止消防气体从新风管道溢出。新风管道需覆盖保温层以防止冷凝水对机房的破坏。供配电及照明系统UPS系统这次我们采用的国产的栢克BKH系列模块化120K的UPS,BKH系列模块化UPS电源是世界领先的全数字化电源产品,集中了当今电力电子与自动控制领域最先进的技术成果,拥有十项专利,使得关键设备的供电可靠性、可用性、可维护性得到了突破性的提高。BKH系列模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代化机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。此系列产品各项性能指标均达到国际领先水平,拥有极高的性价比,是各行业高可靠供电需求的最佳选择。BKH系列产品提供各种规格功率模块以及系统机柜,用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现200KVA的容量,机柜并联后可以实现400KVA的容量配置。主要性能特点:N+X冗余模块化设计:系统中每个功率模块均设计为可在线热插拔,方便用户安装、维护以及升级扩容等需求。每个功率模块均为自主控制,无单点故障风险。单个功率模块在出现故障的情况下将自动退出,不影响其他模块的工作以及系统的正常供电。BKH系列产品采用人性化的操作设计方案,用户可以简单明了地操作以及管理UPS系统。智能化电池管理方案:每个功率模块内置独立的3200W数字化大功率充电器。200KVA的模块化UPS系统可以提供32kW的充电能力。充电器均为DSP数字化控制,保证卓越的电池管理性能。与部分厂家将电池直接挂接于直流母线不同,BKH系列模块化UPS电源采用独立的电池放电变换器,大大降低了单组电池数量,同时实现了卓越的充放电管理与控制,极大地延长了电池的使用寿命。强大的带载能力:BKH系列模块化UPS电源拥有卓越的负载适应性能,对于各种类型的线性与非线性负载,均能提供强大的带载能力。每个功率模块以及机柜系统,均能提供媲美人格塔式机型的带载能力,从而保证了此系列产品的各行业得应用范围。智能化保护方案:BKH系列模块化UPS电源的功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案。对于功率模块以及系统可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等等异常,均能进行快速有效保护,从而保护系统的安全性与可靠性。高可靠性设计方案:BKH系列模块化UPS电源采用集成封装IGBT模块而分立器件(如图所示)。相对于分立IGBT器件,集成封装IGBT模块具有更大的电流承载能力,更小的功率,对于提高功率模块的下利率与可靠性有着巨大的好处。采用分立器件进行功率模块的设计,需要进行多个IGBT器件的并联,同时需要处理续流二极管的设计与工艺问题,给系统的可靠性以及生产过程的一致性都带来极大的风险。集成封装的IGBT模块具有极大的电流通断能力,不需并联即可满足功率模块的需求,同时集成了续流二极管,降低了设计工艺与生产过程的风险。通过采用集成封装的IGBT模块,BKH系列产品在实现高效率、低功耗的同时,保证了功率模块以及系统的高可靠性。BKH模块电源电池管理:一般功能以下功能由培训并合格的专业人员通过专用设置软件进行设置。恒流均充充电电流可设置。恒压均充可根据电池类型设置均充电压。对于阀控式铅酸蓄电池,最大均充电压应不超过2.4V/cell。浮充可根据电池类型设置浮充电压。对于阀控式铅酸电池,浮充电压应在2.2V与2.3V之间。浮充温度补偿(可选)可根据电池类型设置温度补偿系数。电池放电终止保护当电池电压降至电池放电终止电压,电池变换器自动关闭,断开电池,避免电池过放电。电池放电终止电压可设:对于阀控式铅酸蓄电池,设置范围为1.6V/cell~1.75V/cell;对于镍镉电池,设置范围为0.9V/cell~1.1V/cell。电池低电压告警时间设置范围:电池放电终止前3分钟~60分钟,缺省设置为5分钟。高级功能—电池自检维护电池定期自动放电,每次放电量为电池额定容量的20%。实际负载必须超过UPS标称容量的20%。如果负载低20%,则无法执行自动放电维护。自动放电间隔时间30天~360天可设。电池自检可禁止。条件:电池至少浮充5小时,负载应在20%~100%范围内。触发:自动,或通过LCD的“电池维护测试”命令手动启动。电池自检间隔时间:30天~360天(缺省为电池自检禁止)。电池保护以下功能由培训并合格的专业人员通过专用设置软件进行设置。电池低电压告警在电池放电终止前会给出电池低电压告警。告警后,电池应有可支持3分钟满载放电的容量。该时间可设置,设置范围为3分钟~60分钟。电池放电终止保护如电池电压降至电池放电终止电压,电池变换器会关闭。电池放电终止电压可设置:对于阀控式铅酸蓄电池,设置范围为1.6V/cell~1.75V/cell;对于镍镉电池,设置范围为0.9V/cell~1.1V/cell。电池开关(BCB)断开告警BCB断开时产生此告警。电池通过BCB与UPS相连接。BCB通过手动闭合,由UPS控制电路控制开关脱扣。BKH系列主要技术参数(标准系统柜)容量10~200KVA主路输入输入电压380V/400V/415V输入频率50/60HZ功率因数>0.99电流畸变率THDi<3%电压范围-40%~+25%频率范围40-70HZ电池电池电压±240VDC(36~42节可设置)充电功率20%*系统功率充电电压精度±1%旁路旁路电压380V/400V/415V电压范围-50%~+20%(可设置)过载能力150%,长期工作150%<负载<180%,工作时间长于1分钟负载>180%,工作时间长于100ms输出输出电压380V/400V/415V电压精度±0.5%(平衡负载),±1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论