CN106970574A - 一种基于gprs的集装箱数据中心远程监控装置及方法 - Google Patents

一种基于gprs的集装箱数据中心远程监控装置及方法 Download PDF

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CN106970574A CN201710369299.1A CN201710369299A CN106970574A CN 106970574 A CN106970574 A CN 106970574A CN 201710369299 A CN201710369299 A CN 201710369299A CN 106970574 A CN106970574 A CN 106970574A
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    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
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    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link

Abstract

本发明提供了一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置及方法,该装置包括:采集单元、中央控制器以及通用分组无线服务技术GPRS数据交换器;其中,采集单元,用于采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数,将至少一个监控参数发送至中央控制器;中央控制器,用于为每一个监控参数确定对应的判断规则,针对每一个监控参数均执行:判断监控参数是否满足对应的判断规则,如果否,生成异常信息,将异常信息发送至GPRS数据交换器;GPRS数据交换器,用于接收中央控制器发送的异常信息,将异常信息发送至外部的监控服务器。因此本发明提供的方案可以提高监控效率。

Description

一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置及方法
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,特别涉及一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置及方法。
背景技术
集装箱数据中心由于具有部署快速、部署灵活以及建设成本低等优点,在市场上应用越来越广泛。为了保证集装箱数据中心能够正常运行,在其运行过程中,需要对环境温度、压力值、空气流量等监控参数进行监控,以及时了解运行过程中的异常问题。
目前,在集装箱数据中心的运行过程进行监控,需要业务人员现场对集装箱数据中心的各个监控参数进行人工监测,根据监测到的监控参数判断集装箱数据中心的运行是否异常。
可见,现有的方式,需要人员现场对集装箱数据中心的各个监控参数进行人工监测,因此监控效率较低。
发明内容
本发明提供了一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置及方法,可以提高监控效率。
第一方面,本发明提供了一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置,该装置包括:
采集单元、中央控制器以及通用分组无线服务技术GPRS数据交换器;其中,
所述采集单元,用于采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数,将所述至少一个监控参数发送至所述中央控制器;
所述中央控制器,用于为每一个所述监控参数确定对应的判断规则,针对每一个所述监控参数均执行:判断所述监控参数是否满足对应的判断规则,如果否,生成异常信息,将所述异常信息发送至所述GPRS数据交换器;
所述GPRS数据交换器,用于接收所述中央控制器发送的所述异常信息,将所述异常信息发送至外部的监控服务器。
优选地,
所述GPRS数据交换器,包括:GPRS子单元、控制器接口、天线;
通过所述控制器接口将所述GPRS子单元和所述中央控制器相连;
所述GPRS子单元,用于通过所述控制器接口接收所述中央控制器发送的所述异常信息,通过所述天线将所述异常信息发送至所述监控服务器。
优选地,
所述GPRS数据交换器,进一步包括:控制面板接口;
通过所述控制面板接口将所述GPRS子单元与所述待监控集装箱数据中心的空调系统控制面板相连;
所述GPRS子单元,进一步用于通过所述天线接收所述监控服务器发送的针对所述异常信息的调节指令,并通过所述控制面板接口将所述调节指令发送至所述空调系统控制面板,以使所述空调系统控制面板将空调系统调节至与所述调节指令对应的运行模式。
优选地,
所述至少一个监控参数,包括:环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种;
其中,
当所述监控参数为所述环境温度时,其中,所述环境温度包括:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度,确定对应的所述判断规则为:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度间的差值绝对值在预先设定的差值区间内;
当所述监控参数为所述压力值时,确定对应的所述判断规则为:所述压力值在预先设定的压力值区间内;
当所述监控参数为所述空气流量时,确定对应的所述判断规则为:所述空气流量在预先设定的流量区间内;
当所述监控参数为所述电源运行参数时,确定对应的所述判断规则为:所述电源运行参数在预先设定的数值区间内。
优选地,
进一步包括:数据预处理单元;
所述数据预处理单元,分别与所述采集单元和所述中央控制器相连,用于接收所述采集单元发送所述至少一个监控参数,将所述至少一个监控参数转换为预先设定的格式,将转换完成后的所述至少一个监控参数发送至所述中央控制器。
第二方面,本发明提供了一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控方法,该方法包括:
为每一个所述监控参数确定对应的判断规则;
采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数;
针对每一个所述监控参数均执行:判断所述监控参数是否满足对应的判断规则,如果否,生成异常信息;
将所述异常信息发送至外部的监控服务器。
优选地,
所述将所述异常信息发送至外部的监控服务器,包括:
通过GPRS数据交换器中的控制器接口接收所述异常信息;
通过所述GPRS数据交换器中的天线将所述异常信息发送至所述监控服务器。
优选地,
在将所述异常信息发送至外部的监控服务器之后,进一步包括:
通过所述GPRS数据交换器中的所述天线接收监控服务器发送的针对所述异常信息的调节指令;
通过所述GPRS数据交换器中的控制面板接口将所述调节指令发送至所述待监控集装箱数据中心的空调系统控制面板,以使所述空调系统控制面板将空调系统调节至与所述调节指令对应的运行模式。
优选地,
所述至少一个监控参数,包括:环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种;
其中,
当所述监控参数为所述环境温度时,其中,所述环境温度包括:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度,确定对应的所述判断规则为:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度间的差值绝对值在预先设定的差值区间内;
当所述监控参数为所述压力值时,确定对应的所述判断规则为:所述压力值在预先设定的压力值区间内;
当所述监控参数为所述空气流量时,确定对应的所述判断规则为:所述空气流量在预先设定的流量区间内;
当所述监控参数为所述电源运行参数时,确定对应的所述判断规则为:所述电源运行参数在预先设定的数值区间内。
优选地,
在所述采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数之后,进一步包括:
将所述至少一个监控参数转换为预先设定的格式。
本发明实施例提供了一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置及方法,通过采集单元采集待监控集装箱数据中心的监控参数,并将采集到的监控参数发送至中央控制器,然后中央控制器判断各个监控参数是否满足各自对应的判断规则。当控制参数不满足其对应的判断规则时,生成异常信息,将生成的异常信息发送至GPRS数据交换器。然后利用GPRS数据交换器将异常信息发送至外部的监控服务器。通过上述可知,本方案可以根据采集的各个监控参数来确定待监控集装箱数据中心是否异常,并将异常信息上报至监控服务器,并不需要对待监控集装箱数据中心进行现场监控。因此,本发明提供的方案可以提高监控效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一个实施例提供的一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置的结构示意图;
图2是本发明一个实施例提供的一种包括控制器接口、GPRS子单元以及天线的基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置的结构示意图;
图3是本发明一个实施例提供的一种包括控制面板接口的基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置的结构示意图;
图4是本发明另一个实施例提供的一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置的结构示意图;
图5是本发明一个实施例提供的一种包括数据预处理单元的基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置的结构示意图;
图6是本发明一个实施例提供的一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控方法的流程示意图;
图7是本发明另一个实施例提供的一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明实施例提供了一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置,该装置包括:
采集单元101、中央控制器102以及GPRS数据交换器103;其中,
所述采集单元101,用于采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数,将所述至少一个监控参数发送至所述中央控制器;
所述中央控制器102,用于为每一个所述监控参数确定对应的判断规则,针对每一个所述监控参数均执行:判断所述监控参数是否满足对应的判断规则,如果否,生成异常信息,将所述异常信息发送至所述GPRS数据交换器;
所述GPRS数据交换器103,用于接收所述中央控制器102发送的所述异常信息,将所述异常信息发送至外部的监控服务器。
根据如图1所示的实施例,通过采集单元采集待监控集装箱数据中心的监控参数,并将采集到的监控参数发送至中央控制器,然后中央控制器判断各个监控参数是否满足各自对应的判断规则。当控制参数不满足其对应的判断规则时,生成异常信息,将生成的异常信息发送至GPRS数据交换器。然后利用GPRS数据交换器将异常信息发送至外部的监控服务器。通过上述可知,本方案可以根据采集的各个监控参数来确定待监控集装箱数据中心是否异常,并将异常信息上报至监控服务器,并不需要对待监控集装箱数据中心进行现场监控。因此,本发明提供的实施例可以提高监控效率。
在本发明一个实施例中,如图2所示,所述GPRS数据交换器103可以包括:GPRS子单元201、控制器接口202、天线203;
通过所述控制器接口202将所述GPRS子单元201和所述中央控制器102相连;
所述GPRS子单元201,用于通过所述控制器接口202接收所述中央控制器102发送的所述异常信息,通过所述天线203将所述异常信息发送至所述监控服务器。
在本实施例中,GPRS数据交换器在应用之前,需要配置其包括的GPRS子单元,以使GPRS子单元可以与监控服务器建立连接。比如可以在GPRS子单元中设置SIM卡(SubscriberIdentification Module客户识别模块),该SIM卡具有唯一性的编码,利用该编码在监控服务器中进行注册,以使监控服务器可以根据该编码区分不同GPRS子单元发送的监控参数。利用IP协议(Internet Protocol,网络协议)建立GPRS子单元与监控服务器间的网络连接,以使二者可以进行数据交互传输。
在本实施例中,GPRS子单元、控制器接口以及天线的类型均可以根据业务要求确定。
在本实施例中,比如当中央控制器判断待监控集中箱数据中心内的压力值不满足对应的判断规则时,生成异常信息并将异常信息发送至GPRS数据交换器。然后GPRS数据交换器中的GPRS子单元通过GPRS数据交换器中的控制器接口接收中央控制器发送的异常信息,并通过天线将异常信息发送至与其建立网络连接的监控服务器,以使监控服务器根据接收到的异常信息进行相应的处理。
根据上述实施例,GPRS数据交换器中可以包括GPRS子单元、控制器接口、天线。利用GPRS子单元通过控制器接口接收中央控制器发送的异常信息,以及利用GPRS子单元通过天线将异常信息发送至监控服务器。通过上述可知,GPRS子单元通过控制器接口以及天线能够及时与连接的装置或元件进行数据交互。
在本发明一个实施例中,如图3所示,所述GPRS数据交换器103可以进一步包括:控制面板接口301;
通过所述控制面板接口301将所述GPRS子单元201与所述待监控集装箱数据中心的空调系统控制面板相连;
所述GPRS子单元201,进一步用于通过所述天线203接收所述监控服务器发送的针对所述异常信息的调节指令,并通过所述控制面板接口301将所述调节指令发送至所述空调系统控制面板,以使所述空调系统控制面板将空调系统调节至与所述调节指令对应的运行模式。
在本实施例中,为了根据接收到的监控服务器针对于异常信息的调节指令,对待监控集装箱数据中心中的空调系统进行调节。GPRS数据交换器可以进一步包括控制面板接口。其中控制面板接口的型式可以根据业务要求确定。
在本实施例中,比如,GPRS子单元通过天线接收到监控服务器发送的针对温度异常信息的调节指令A时,可以通过控制面板接口将调节指令A发送至空调系统控制面板,以使空调系统控制面板将待监控集装箱数据中心中的空调系统调节至与调节指令A对应的运行模式,从而对待监控集装箱数据中心的环境参数进行调节。
根据上述实施例,GPRS数据交换器可以进一步包括:控制面板接口。GPRS子单元进一步通过天线接收监控服务器发送的针对异常信息的调节指令。通过控制面板接口将调节指令发送至空调系统控制面板,以使空调系统控制面板将空调系统调节至与调节指令对应的运行模式,从而可以及时对待监控集装箱数据中心做出与异常信息对应的处理。
在本发明一个实施例中,如图4所示,包括GPRS子单元401、天线402、控制面板接口403、控制器接口404、SIM卡405、IP地址下载接口406、电源接口107以及RS485接口408。其中,控制面板接口与待监测集装箱数据中心中空调系统控制面板409相连,控制器接口与中央控制器410相连。除了上述的元件,GPRS数据交换器中还可以进一步包括:运行指示灯、电源指示灯以及USART接口(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter,通用同步/异步串行接收/发送器)。其中,可以通过运行指示灯了解GPRS数据交换器是否运行正常,比如当运行指示灯不亮了或闪烁时,则确定GPRS数据交换器运行异常。可以通过电源指示灯了解GPRS数据交换器是否供电正常,比如当电源指示灯不亮了或闪烁时,则确定GPRS数据交换器的电源运行异常。USART接口为GPRS数据交换器的扩展接口,在业务要求有增加时,可以利用USART接口进行连接。
在本发明一个实施例中,所述至少一个监控参数,包括:环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种;
其中,
当所述监控参数为所述环境温度时,其中,所述环境温度包括:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度,确定对应的所述判断规则为:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度间的差值绝对值在预先设定的差值区间内;
当所述监控参数为所述压力值时,确定对应的所述判断规则为:所述压力值在预先设定的压力值区间内;
当所述监控参数为所述空气流量时,确定对应的所述判断规则为:所述空气流量在预先设定的流量区间内;
当所述监控参数为所述电源运行参数时,确定对应的所述判断规则为:所述电源运行参数在预先设定的数值区间内。
在本实施例中,监控参数的类型可以根据业务要求确定。环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数只是监控参数优选的类型,还可以根据业务要求选择其他类型的监控参数。
当监控参数为环境温度时,采集单元可以包括第一温度传感器和第二温度传感器。其中,第一温度传感器,用于采集待控制集装箱数据中心的内部环境温度,并将内部环境温度发送至中央控制器;第二温度传感器,用于采集待控制集装箱数据中心的外部环境温度,并将外部环境温度发送至中央控制器;中央控制器,用于接收第一温度传感器发送的内部环境温度,以及接收第二温度传感器发送的外部环境温度,并确定内部环境温度与外部环境温度的差值绝对值,判断差值绝对值是否在预先设定的差值区间内,如果判断出差值绝对值不在差值区间内,则生成异常信息,其中异常信息中包括外部环境温度、内部环境温度以及内部环境温度与外部环境温度的差值绝对值。如果判断出差值绝对值在差值区间内,则确定待监控集装箱服务器的环境温度正常。
当监控参数为压力值时,采集单元包括压力传感器;压力传感器,用于采集待控制集装箱数据中心的内部压力值,并将压力值发送至中央控制器;中央控制器,用于接收压力传感器发送的压力值,判断压力值是否在预先设定的压力值区间内,如果判断出不在压力值区间内,则生成异常信息,其中,异常信息中包括采集到的待控制集装箱数据中心的内部压力值。如果判断出在压力值区间内,则确定待监控集装箱服务器内部的压力值正常。
当监控参数为空气流量时,采集单元包括流量传感器;流量传感器,用于采集待控制集装箱数据中心内部空气的流量值,并将流量值发送至中央控制器;中央控制器,用于接收流量传感器发送的流量值,判断流量值是否在流量区间内,如果判断出不在流量区间内,则生成异常信息,其中,异常信息中包括采集到的待控制集装箱数据中心内部空气的流量值。如果判断出在流量区间内,则确定待监控集装箱服务器内部空气流量值正常。
当监控参数为电源运行参数时,采集单元包括电源采集子单元;电源采集子单元,用于采集待控制集装箱数据中心配置电源的电源运行参数,并将电源运行参数发送至中央控制器;中央控制器,用于接收电源采集子单元发送的电源运行参数,判断电源运行参数是否在预先设定的数值区间内,如果判断出不在数值区间内,则生成异常信息,其中,异常信息中包括采集到的待控制集装箱数据中心的电源运行参数。如果判断出在数值区间内,则确定待监控集装箱服务器内部电源正常。另外电源运行参数可以根据业务要求确定,比如可以是电源的电流值、电压值以及温度值。
根据上述实施例,监控参数可以根据业务要求选择环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种。且当确定监控参数之后,需要为每一个监控制定对应的判断规则。由于监控参数可以根据业务要求选择,因此业务适用性较强。
在本发明一个实施例中,如图5所示,所述基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置可以进一步包括:数据预处理单元501;
所述数据预处理单元501,分别与所述采集单元101和所述中央控制器102相连,用于接收所述采集单元101发送所述至少一个监控参数,将所述至少一个监控参数转换为预先设定的格式,将转换完成后的所述至少一个监控参数发送至所述中央控制器102。
在本实施例中,预设的格式可以根据业务要求确定。比如当监控参数为温度时,预先的格式为温度以摄氏度为单位。当数据预处理单元接收到采集单元发送的环境温度值时,将环境温度转换为以摄氏度为单位的数值。
根据上述实施例,基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置可以进一步包括数据预处理单元。利用数据预处理单元501将采集单元采集的各个监控参数转换为预先设定的格式,并将转换完成后的监控参数发送至中央控制器,以使中央控制器利用转换完成后的监控参数进行相应的处理工作。由于监控参数转换为预设的格式,因此降低中央控制器出现错误处理的概率。
如图6所示,本发明实施例提供了一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控方法,该方法包括:
步骤601:为每一个所述监控参数确定对应的判断规则;
步骤602:采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数;
步骤603:依次在所述至少一个监控参数中,选择一个所述监控参数作为当前所述监控参数;
步骤604:判断当前所述监控参数是否满足对应的判断规则,如果否,执行步骤605,否则,执行步骤607;
步骤605:生成异常信息;
步骤606:将所述异常信息发送至外部的监控服务器;
步骤607:判断当前所述监控参数是否为最后一个所述监控参数,如果是,结束当前流程;否则,执行步骤603。
根据如图6所示的实施例,通过采集待监控集装箱数据中心的各个监控参数,然后判断每一个监控参数是否满足其对应的判断规则。当判断出监测参数不满足其对应的判断规则时生成异常信息,并将异常信息发送至外部的监控服务器。通过上述可知,本方案可以根据采集的各个监控参数来确定待监控集装箱数据中心是否异常,并将异常信息上报至监控服务器,并不需要对待监控集装箱数据中心进行现场监控。因此,本发明提供的实施例可以提高监控效率。
在本发明一个实施例中,上述图6所示流程图中的步骤606将所述异常信息发送至外部的监控服务器可以包括:
通过GPRS数据交换器中的控制器接口接收所述异常信息;
通过所述GPRS数据交换器中的天线将所述异常信息发送至所述监控服务器。
在本发明一个实施例中,在上述图6所示流程图中的步骤606将所述异常信息发送至外部的监控服务器之后,可以进一步包括:
通过所述GPRS数据交换器中的所述天线接收监控服务器发送的针对所述异常信息的调节指令;
通过所述GPRS数据交换器中的控制面板接口将所述调节指令发送至所述待监控集装箱数据中心的空调系统控制面板,以使所述空调系统控制面板将空调系统调节至与所述调节指令对应的运行模式。
在本发明一个实施例中,上述图6所示流程图步骤601中所涉及的至少一个监控参数,可以看包括:环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种;
其中,
当所述监控参数为所述环境温度时,其中,所述环境温度包括:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度,确定对应的所述判断规则为:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度间的差值绝对值在预先设定的差值区间内;
当所述监控参数为所述压力值时,确定对应的所述判断规则为:所述压力值在预先设定的压力值区间内;
当所述监控参数为所述空气流量时,确定对应的所述判断规则为:所述空气流量在预先设定的流量区间内;
当所述监控参数为所述电源运行参数时,确定对应的所述判断规则为:所述电源运行参数在预先设定的数值区间内。
在本发明一个实施例中,在上述图6所示流程图步骤602采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数之后,可以进一步包括:
将所述至少一个监控参数转换为预先设定的格式。
下面以监控待监控集装箱数据中心A为例。展开说明基于GPRS的集装箱数据中心远程监控方法,如图7所示,该基于GPRS的集装箱数据中心远程监控方法,可以包括如下步骤:
步骤701:确定监控参数以及为每一个监控参数确定对应的判断规则。
在本步骤中,确定的监控参数为环境温度、压力值、空气流量。确定环境温度对应的所述判断规则为:待监控集装箱数据中心的内部环境温度和待监控集装箱数据中心的外部环境温度间的差值绝对值在预先设定的差值区间[0,6]内。确定压力值对应的判断规则为:压力值在预先设定的压力值区间[99800,105000]内。确定空气流量对应的判断规则为:空气流量在预先设定的流量区间[11,20]内。
步骤702:采集待监控集装箱数据中心A的监控参数。
在本步骤中,采集待监控集装箱数据中心A的外部环境温度为403K,待监控集装箱数据中心A的内部环境温度为298K,采集待监控集装箱数据中心A的内部的压力为101000帕斯卡,采集待监控集装箱数据中心A的内部的空气流量为10立方米每时。
步骤703:将各个采集到的监控参数转换为预先设定的格式。
在本步骤中,将外部环境温度403K转换为30℃、将内部环境温度298K转换为25℃。
步骤704:依次在各个监控参数中,选择一个监控参数作为当前监控参数。
步骤705:判断当前监控参数是否满足其对应的判断规则,如果否,执行步骤706,否则,执行步骤709。
在本步骤中,当当前监控参数为环境温度时,确定待监控集装箱数据中心A的内部环境温度25℃和待监控集装箱数据中心A的外部环境温度30℃间的差值绝对值5在预先设定的差值区间[0,6]内,则确定待监控集装箱数据中心A的环境温度正常,则执行步骤709。
在本步骤中,当当前监控参数为压力值时,确定待监控集装箱数据中心A内部的压力101000帕斯卡在预先设定的压力值区间[99800,105000]内,则确定待监控集装箱数据中心A的压力值正常,则执行步骤709。
在本步骤中,当当前监控参数为空气流量时,确定待监控集装箱数据中心A空气流量为10立方米每小时不在预先设定的压力值区间[11,20]内,则确定待监控集装箱数据中心A的空气流量正常,则执行步骤706。
步骤706:生成异常信息。
在本步骤中,生成待监控集装箱数据中心A空气流量异常信息,异常信息中包括采集到的空气流量10立方米每小时。
步骤707:通过GPRS数据交换器中的控制器接口接收异常信息。
步骤708:通过GPRS数据交换器中的天线将异常信息发送至监控服务器。
步骤709:判断当前监控参数是否为最后一个监控参数,如果是,执行步骤710;否则,执行步骤704。
步骤710:当监控服务器发送调节指令时,通过GPRS数据交换器中的天线接收监控服务器发送的针对异常信息的调节指令。
在本步骤中,当监控服务器发送调节指令时,通过GPRS数据交换器中的天线接收监控服务器发送的针对异常信息的调节指令1。
步骤711:通过GPRS数据交换器中的控制面板接口将调节指令发送至待监控集装箱数据中心A的空调系统控制面板,以使空调系统控制面板将空调系统调节至与调节指令对应的运行模式。
在本步骤中,通过GPRS数据交换器中的控制面板接口将调节指令1发送至待监控集装箱数据中心A的空调系统控制面板,当使空调系统控制面板接收到调节指令1之后,将空调系统调节至与调节指令对应的运行模式,以对待监控集装箱数据中心内的空气流量进行调节。
综上所述,本发明各个实施例至少可以实现如下有益效果:
1、在本发明实施例中,通过采集单元采集待监控集装箱数据中心的监控参数,并将采集到的监控参数发送至中央控制器,然后中央控制器判断各个监控参数是否满足各自对应的判断规则。当控制参数不满足其对应的判断规则时,生成异常信息,将生成的异常信息发送至GPRS数据交换器。然后利用GPRS数据交换器将异常信息发送至外部的监控服务器。通过上述可知,本方案可以根据采集的各个监控参数来确定待监控集装箱数据中心是否异常,并将异常信息上报至监控服务器,并不需要对待监控集装箱数据中心进行现场监控。因此,本发明提供的实施例可以提高监控效率。
2、在本发明实施例中,GPRS数据交换器中可以包括GPRS子单元、控制器接口、天线。利用GPRS子单元通过控制器接口接收中央控制器发送的异常信息,以及利用GPRS子单元通过天线将异常信息发送至监控服务器。通过上述可知,GPRS子单元通过控制器接口以及天线能够及时与连接的装置或元件进行数据交互。
3、在本发明实施例中,GPRS数据交换器可以进一步包括:控制面板接口。GPRS子单元进一步通过天线接收监控服务器发送的针对异常信息的调节指令。通过控制面板接口将调节指令发送至空调系统控制面板,以使空调系统控制面板将空调系统调节至与调节指令对应的运行模式,从而可以及时对待监控集装箱数据中心做出与异常信息对应的处理。
4、在本发明实施例中,监控参数可以根据业务要求选择环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种。且当确定监控参数之后,需要为每一个监控制定对应的判断规则。由于监控参数可以根据业务要求选择,因此业务适用性较强。
5、在本发明实施例中,基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置可以进一步包括数据预处理单元。利用数据预处理单元501将采集单元采集的各个监控参数转换为预先设定的格式,并将转换完成后的监控参数发送至中央控制器,以使中央控制器利用转换完成后的监控参数进行相应的处理工作。由于监控参数转换为预设的格式,因此降低中央控制器出现错误处理的概率。
6、在本发明实施例中,通过采集待监控集装箱数据中心的各个监控参数,然后判断每一个监控参数是否满足其对应的判断规则。当判断出监测参数不满足其对应的判断规则时生成异常信息,并将异常信息发送至外部的监控服务器。通过上述可知,本方案可以根据采集的各个监控参数来确定待监控集装箱数据中心是否异常,并将异常信息上报至监控服务器,并不需要对待监控集装箱数据中心进行现场监控。因此,本发明提供的实施例可以提高监控效率。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个······”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同因素。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储在计算机可读取的存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质中。
最后需要说明的是:以上所述仅为本发明的较佳实施例,仅用于说明本发明的技术方案,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控装置,其特征在于,包括:
采集单元、中央控制器以及通用分组无线服务技术GPRS数据交换器;其中,
所述采集单元,用于采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数,将所述至少一个监控参数发送至所述中央控制器;
所述中央控制器,用于为每一个所述监控参数确定对应的判断规则,针对每一个所述监控参数均执行:判断所述监控参数是否满足对应的判断规则,如果否,生成异常信息,将所述异常信息发送至所述GPRS数据交换器;
所述GPRS数据交换器,用于接收所述中央控制器发送的所述异常信息,将所述异常信息发送至外部的监控服务器。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,
所述GPRS数据交换器,包括:GPRS子单元、控制器接口、天线;
通过所述控制器接口将所述GPRS子单元和所述中央控制器相连;
所述GPRS子单元,用于通过所述控制器接口接收所述中央控制器发送的所述异常信息,通过所述天线将所述异常信息发送至所述监控服务器。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,
所述GPRS数据交换器,进一步包括:控制面板接口;
通过所述控制面板接口将所述GPRS子单元与所述待监控集装箱数据中心的空调系统控制面板相连;
所述GPRS子单元,进一步用于通过所述天线接收所述监控服务器发送的针对所述异常信息的调节指令,并通过所述控制面板接口将所述调节指令发送至所述空调系统控制面板,以使所述空调系统控制面板将空调系统调节至与所述调节指令对应的运行模式。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,
所述至少一个监控参数,包括:环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种;
其中,
当所述监控参数为所述环境温度时,其中,所述环境温度包括:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度,确定对应的所述判断规则为:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度间的差值绝对值在预先设定的差值区间内;
当所述监控参数为所述压力值时,确定对应的所述判断规则为:所述压力值在预先设定的压力值区间内;
当所述监控参数为所述空气流量时,确定对应的所述判断规则为:所述空气流量在预先设定的流量区间内;
当所述监控参数为所述电源运行参数时,确定对应的所述判断规则为:所述电源运行参数在预先设定的数值区间内。
5.根据权利要求1至4任一所述的装置,其特征在于,
进一步包括:数据预处理单元;
所述数据预处理单元,分别与所述采集单元和所述中央控制器相连,用于接收所述采集单元发送所述至少一个监控参数,将所述至少一个监控参数转换为预先设定的格式,将转换完成后的所述至少一个监控参数发送至所述中央控制器。
6.一种基于GPRS的集装箱数据中心远程监控系统,其特征在于,包括:
为每一个所述监控参数确定对应的判断规则;
采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数;
针对每一个所述监控参数均执行:判断所述监控参数是否满足对应的判断规则,如果否,生成异常信息;
将所述异常信息发送至外部的监控服务器。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
所述将所述异常信息发送至外部的监控服务器,包括:
通过GPRS数据交换器中的控制器接口接收所述异常信息;
通过所述GPRS数据交换器中的天线将所述异常信息发送至所述监控服务器。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
在将所述异常信息发送至外部的监控服务器之后,进一步包括:
通过所述GPRS数据交换器中的所述天线接收监控服务器发送的针对所述异常信息的调节指令;
通过所述GPRS数据交换器中的控制面板接口将所述调节指令发送至所述待监控集装箱数据中心的空调系统控制面板,以使所述空调系统控制面板将空调系统调节至与所述调节指令对应的运行模式。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
所述至少一个监控参数,包括:环境温度、压力值、空气流量、电源运行参数中的至少一种或多种;
其中,
当所述监控参数为所述环境温度时,其中,所述环境温度包括:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度,确定对应的所述判断规则为:所述待监控集装箱数据中心的内部环境温度和所述待监控集装箱数据中心的外部环境温度间的差值绝对值在预先设定的差值区间内;
当所述监控参数为所述压力值时,确定对应的所述判断规则为:所述压力值在预先设定的压力值区间内;
当所述监控参数为所述空气流量时,确定对应的所述判断规则为:所述空气流量在预先设定的流量区间内;
当所述监控参数为所述电源运行参数时,确定对应的所述判断规则为:所述电源运行参数在预先设定的数值区间内。
10.根据权利要求6至9任一所述的方法,其特征在于,
在所述采集待监控集装箱数据中心的至少一个监控参数之后,进一步包括:
将所述至少一个监控参数转换为预先设定的格式。
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