高金秋
摘要:由于站端機柜內(nèi)部監(jiān)控設(shè)備在運行過程中會產(chǎn)生大量熱量,因此為了保障主機設(shè)備和數(shù)據(jù)的安全,機柜內(nèi)部散熱系統(tǒng)的穩(wěn)定運行至關(guān)重要。本文設(shè)計了一種用于對站端機柜內(nèi)部溫濕度進行實時監(jiān)控的系統(tǒng),通過將測量所得的溫濕度數(shù)據(jù)及時上傳至聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),可以令運維人員通過服務(wù)器第一時間了解機柜內(nèi)部情況,并在散熱系統(tǒng)出現(xiàn)故障時及時采取有效措施,防止機柜內(nèi)部溫度繼續(xù)升高,降低機柜設(shè)備故障死機的發(fā)生率。
關(guān)鍵詞:站端機柜;智能溫控;遠(yuǎn)程監(jiān)控
一、研究背景及意義
隨著電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的深度融合,電力電纜監(jiān)控設(shè)備的不斷投入,站端主機的總量也在迅速增加,而各類監(jiān)控主機24小時不間斷的運行必然會釋放大量的熱量。如果這些熱量不能有效轉(zhuǎn)移,機柜的溫度會持續(xù)上升,這將嚴(yán)重影響服務(wù)器的正常工作,甚至引起主機設(shè)備的頻繁死機,導(dǎo)致監(jiān)控類設(shè)備大面積癱瘓,對電力電纜的安全穩(wěn)定運行帶來嚴(yán)重影響。由此可見,確保站端機柜時刻處于安全的運行環(huán)境至關(guān)重要。
目前為了防止小動物進入,多數(shù)機房都采用的是密閉空間,其排氣通風(fēng)的效果較差,各類設(shè)備的不間斷運行會導(dǎo)致機房溫度不斷升高。因此機柜的散熱變成了一項必不可少的工作。
站端機房的冷卻系統(tǒng)一般采用風(fēng)冷散熱的方式,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,風(fēng)冷散熱方式的研究也日益成熟,但缺點也越來越明顯,散熱能力低、冷卻效率低、能耗大、易出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象等諸多問題逐步顯現(xiàn)。由于機房內(nèi)部設(shè)有空調(diào),因此機房給人的印象一般是很冷,但是制冷空調(diào)造成的這種環(huán)境溫度低,機柜設(shè)備內(nèi)部溫度高的“假低溫環(huán)境”現(xiàn)象,其實未能實現(xiàn)制冷目的,真正需要改善的是機柜設(shè)備的內(nèi)部環(huán)境溫度。
除了傳統(tǒng)的空調(diào)制冷方式,機柜頂部一般設(shè)計有四個進風(fēng)風(fēng)扇,當(dāng)機柜內(nèi)部溫度超過30攝氏度時,風(fēng)扇自動開啟進行散熱。然而由于站端服務(wù)器和主機的負(fù)荷不斷增加,設(shè)備運行時間過久,導(dǎo)致部分風(fēng)扇損壞無法自行啟動。僅僅依靠頂部的進風(fēng)風(fēng)扇不能使機柜內(nèi)部構(gòu)成一個散熱的循環(huán)系統(tǒng),致使機柜內(nèi)部出現(xiàn)溫度過高的現(xiàn)象。
目前,為使站端各系統(tǒng)保持穩(wěn)定可靠的運行狀態(tài),運維人員定期進站對機柜開展巡檢維護和除塵等工作,然而這樣的方式效率低下且無法實現(xiàn)實時監(jiān)控,一旦發(fā)生故障難以第一時間發(fā)現(xiàn)。
因此,運用先進的傳感、通訊和計算機技術(shù),設(shè)計一套完整的機柜內(nèi)部溫度監(jiān)測系統(tǒng),對機柜內(nèi)部的溫度進行實時有效的監(jiān)測,采集溫濕度數(shù)據(jù)并進行分析和研究,及時判斷故障并報警,同時通過控制系統(tǒng)還可以對遠(yuǎn)端設(shè)備進行遙控和調(diào)節(jié)。從而進一步加強設(shè)備的維護和管理質(zhì)量,提高整體工作效率,建立起一套高可靠性、高效率的維護體制。
二、機柜內(nèi)部智能溫控系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)可以分為探測端和遠(yuǎn)程端,其中,機柜溫度探測端通過MCU控制單元、溫濕度采集單元、液晶顯示單元、風(fēng)扇控制單元、網(wǎng)絡(luò)通信單元完成整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集控制流程。在遠(yuǎn)程報警及監(jiān)控端,以Web瀏覽終端為載體,開發(fā)新的監(jiān)控平臺,進行服務(wù)器交互及遠(yuǎn)程監(jiān)控控制。
系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。該系統(tǒng)以MCU控制單元(單片機最小系統(tǒng))為核心,可同時作為作為參數(shù)探測設(shè)備,和數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備;監(jiān)測報警工作流程為,溫濕度傳感器采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過單片機處理后在液晶屏顯示;同時,數(shù)據(jù)經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)通信模塊和子站端交換機路由器處理后,實時發(fā)送至主站端服務(wù)器,遠(yuǎn)程端直接訪問主站服務(wù)器,將數(shù)據(jù)調(diào)用至遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺并顯示,當(dāng)溫度超過閾值時,發(fā)出報警信號。同時遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺可以發(fā)送請求指令,利用服務(wù)器將指令傳送至單片機并通過單片機控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制功能。
三、機柜內(nèi)部智能溫控系統(tǒng)的功能
本系統(tǒng)主要目的在于監(jiān)測機柜內(nèi)部溫度情況,當(dāng)溫度過高或風(fēng)扇不能工作發(fā)生故障時,及時將報警信息傳送至遠(yuǎn)程服務(wù)器,運維人員通過訪問服務(wù)器第一時間了解機柜內(nèi)部情況,并采取有效措施,防止機柜內(nèi)部溫度繼續(xù)升高,降低機柜設(shè)備故障死機的發(fā)生率。
本系統(tǒng)具備以下功能,其功能框圖如圖2所示,整個系統(tǒng)分為兩大模塊,分別是機柜內(nèi)部監(jiān)測與控制模塊和遠(yuǎn)程端Web服務(wù)器模塊。其中,機柜內(nèi)部監(jiān)測與控制模塊主要實現(xiàn)溫濕度監(jiān)測與顯示功能、風(fēng)扇自動與手動開啟功能;遠(yuǎn)程端Web服務(wù)器模塊主要實現(xiàn)用戶登錄與瀏覽功能、溫濕度數(shù)據(jù)采集與分析功能,報警信息收集與存儲功能和查詢歷史信息功能。
(一)溫濕度監(jiān)測與顯示功能
實時監(jiān)測機柜內(nèi)部的溫濕度,并將采集的信息顯示至液晶屏上,方便運維人員對設(shè)備的檢查,并且可以將巡檢時的測量溫度與顯示數(shù)據(jù)進行對比,檢查是否存在誤差。
(二)風(fēng)扇自動與手動開啟功能
當(dāng)機柜內(nèi)部溫度超過30攝氏度時,機柜內(nèi)部的風(fēng)扇自動開啟進行散熱;如果不能正常開啟,則發(fā)送報警信息,運維人員可以在遠(yuǎn)程智能監(jiān)控平臺進行手動開啟;若兩種操作都不能實現(xiàn),說明風(fēng)扇發(fā)生故障,提醒運維人員及時到現(xiàn)場查看進行維修與更換。
(三)用戶登錄與瀏覽功能
運維人員通過本系統(tǒng)的遠(yuǎn)程智能監(jiān)控平臺可以實時監(jiān)測到各個機柜的溫濕度信息,同時還可以對各風(fēng)扇的工作模式及工作狀態(tài)進行控制,相比于傳統(tǒng)在現(xiàn)場對機柜進行逐個開柜檢查而言,不僅操作簡單、方便,還大大提升管理效率。
(四)溫濕度數(shù)據(jù)分析與報警功能
將采集的溫濕度信息通過數(shù)據(jù)處理,發(fā)送至主站端服務(wù)器上,運維人員通過登錄平臺查看實時的溫濕度曲線,并且設(shè)定溫度和濕度的閾值,一旦檢測到的數(shù)值超出設(shè)定范圍,就會向平臺發(fā)送報警。
(五)查詢歷史信息功能
將接收的溫濕度數(shù)據(jù)與報警信息存儲在數(shù)據(jù)庫中,運維人員可以查詢歷史溫濕度和報警記錄,并對查詢結(jié)果進行統(tǒng)計,方便運維人員對機柜運行情況的數(shù)據(jù)進行保存和分析,實現(xiàn)對站端機柜溫濕度的集中在線管理。
四、總結(jié)與展望
在推動發(fā)展融合,加快推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的當(dāng)下,根據(jù)實際情況出發(fā),通過對機柜內(nèi)部智能溫控系統(tǒng)的設(shè)計與研究,減少溫度對機柜內(nèi)部設(shè)備穩(wěn)定運行的影響,降低由各類IT設(shè)備熱故障而引發(fā)的事故率,從而保障電力系統(tǒng)安全運營。同時,利用智能監(jiān)控平臺,實時獲知溫濕度數(shù)據(jù)與報警信息,便于運維檢修人員迅速組織搶修、消缺,有效提高工作效率。
考慮到站端機柜所處的環(huán)境惡劣,系統(tǒng)在軟硬件方面針對抗干擾設(shè)計有待完善。另外,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的高速發(fā)展,以及“大數(shù)據(jù)”、“云計算”時代的到來,云平臺的使用成為一種趨勢。對云平臺的使用可以有效的提高數(shù)據(jù)存儲的容量,使系統(tǒng)的業(yè)務(wù)量增加,提高系統(tǒng)性能。因此,如何將本系統(tǒng)遷移至云平臺上值得進一步研究。
參考文獻
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