CN107340069A - 一种数据机房热通道局部热点定位系统 - Google Patents

一种数据机房热通道局部热点定位系统 Download PDF

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袁晓磊
王瑜
刘金祥
杨雨佳
朱雨彤
袁晓航
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    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/02Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
    • G01K1/024Means for indicating or recording specially adapted for thermometers for remote indication

Abstract

本发明涉及一种数据机房热通道局部热点定位系统,属于数据机房热环境控制领域,选取拥有一双排共18个机柜的数据机房中的一排机柜为例,其特点在于,主要包括:无线温度传感器驱动器(1‑i),[i∈(1,9)],无线温度传感器(2‑i),[i∈(1,9)],固定温度测点(j‑i),[i∈(1,9),j∈(3,8)],信号接收端口I(9),服务器(10),信号接收端口II(11),无线红外热像仪(12)。图中无线红外热像仪由光学系统与探测仪组成,图中三角形所表示的是固定温度测点(j‑i)。本发明使用无线温度传感器定位数据机房热通道局部热点,同时使用无线红外线热像仪进行热通道局部热点定位辅助确认。本发明可同时定位热通道内同一机柜的局部热点和热通道同一高度的局部热点,后期可对机柜局部热点进行局部热处理,延长服务器的使用寿命。

Description

一种数据机房热通道局部热点定位系统
技术领域
本发明涉及一种数据机房热通道局部热点定位系统,属于数据机房热环境控制领域。
背景技术
近年来,随着处理器的高度集成化,拥有更强设备性能的新型信息技术的发展,相同规模的数据中心可承载更多的信息设备,同时也随之带来了更大的负荷密度。更大的负荷密度使得IT设备运行过程中产生大量的热量,数据机房热通道的温度可达到30℃至40℃。而热通道内的温度并非均匀分布,存在局部温度最高点,该局部温度最高点最高可达45℃。过高的温度会对服务器造成损伤,且每台服务器的价格都不菲,维修费用也极其昂贵。为尽量减小局部热点对服务器的影响,对数据机房热通道局部热点的监控尤为重要。
在现有的研究中,未发现与数据机房机柜局部热点定位相关的发明专利。本发明无线温度传感器定位数据机房热通道局部热点,并使用无线红外热像仪进行热通道局部热点定位确认。可同时定位热通道内同一机柜的局部热点和热通道同一高度的局部热点,使数据机房热通道局部热点的分布一目了然,便于后期对机柜局部热点进行局部热处理,改善数据机房内热环境,延长服务器的使用寿命。
发明内容
本发明的目的是提供一种数据机房热通道局部热点定位系统,属于数据机房热环境控制领域。本发明能够定位同一机柜的局部热点和不同机柜同一高度的局部热点,基于本发明内容对局部热点进行局部热处理可降低局部热点温度,延长服务器的使用寿命。
本发明提供的数据机房热通道局部热点定位系统,其特征在于包括无线温度传感器驱动器1-i,无线温度传感器2-i,固定温度测点j-i,信号接收端口I,服务器,信号接收端口II,无线红外热像仪;
其中,无线温度传感器驱动器1-i与相应的无线温度传感器2-i固定在一起,且放置于每个机柜的中轴线上;开始时,无线温度传感器驱动器1-i布置于机柜后门所在平面的机房顶部天花板处;
服务器放置于任意一个机柜,信号接收端口I与服务器相连并置于服务器上表面,信号接收端口II与服务器相连并置于服务器上表面;无线红外热像仪布置于热通道内,与正中间的机柜后门相距2m。
所述的数据机房热通道局部热点定位系统的工作方法,其特点在于主要包括以下过程:从服务器发出的信号1传输给信号接收端口I,在信号接收端口I将信号1转换成启动信号B-S,并同时将启动信号B-S传输到无线温度传感器驱动器1-i和无线温度传感器2-i,此时,无线温度传感器1-i开启,无线温度传感器驱动器1-i带着无线温度传感器2-i沿着自上而下的轨迹滑动,当无线温度传感器2-i到达固定温度测点j-i时,无线温度传感器2-i记录温度值为T(j-i),当无线温度传感器2-i到达机柜底部时,无线温度传感器2-i向信号接收端口I传输温度值T(j-i),并返回机柜顶部;信号接收端口I将记录的所有温度值T(j-i)传输至服务器,在服务器中保持i相同对比同一机柜不同高度的温度T(j-i),得出每个机柜的局部热点PV(j-i),在服务器中保持j不变对比不同机柜同一高度的温度T(j-i),得出不同机柜同一高度的局部热点PH(j-i);
从服务器发出的信号1在传输给信号接收端口I的同时,也传输给信号接收端口II,在信号接收端口II中,信号1转换成启动信号B-I,并传输至无线红外热像仪,此时无线红外热像仪开启,待稳定后得出红外热图并将红外热图传输给信号接收端口II,信号接收端口II将红外热图传输至服务器,在服务器中识别出红外热图中固定温度测点j-i相对应的温度值t(j-i),保持i相同对比同一机柜不同高度的温度t(j-i),得出每个机柜的局部热点pv(j-i),保持j不变对比不同机柜同一高度的温度t(j-i),得出不同机柜同一高度的局部热点ph(j-i);
在服务器中,对比由无线温度传感器1-i和无线红外热像仪测得的同一机柜不同高度的PV(j-i)和pv(j-i)以及不同机柜同一高度的PH(j-i)和ph(j-i),若PV(j-i)和pv(j-i)一致,则PV(j-i)或pv(j-i)为每个机柜的局部热点,并记录该点温度值T(j-i),若PH(j-i)和ph(j-i)一致,则PH(j-i)或ph(j-i)为不同机柜等高处的的局部热点,并记录改点的温度值T(j-i)。
所述的数据机房热通道局部热点定位系统拥有一双排共18个机柜的数据机房中的一排机柜为应用实例;对于无线温度传感器驱动器1-i以及无线温度传感器2-i,i∈(1,9);无线温度传感器驱动器1-i与相应的无线温度传感器2-i固定在一起,开始时,无线温度传感器驱动器1-i布置于机柜后门所在平面的机房顶部天花板;每个机柜有六个固定温度测点,从上往下距离架空地板的高度分别为:2.4m,1.8m,1.4m,1.0m,0.6m,0.2m,相对应的j的值为3,4,5,6,7,8;固定温度测点编号为j-i,[i∈(1,9),j∈(3,8)];服务器每隔2小时会发送一次信号1,信号1为开始信号;固定温度测点j-i并非任何装置,只表示无线温度传感器2-i覆盖到该点时,无线温度传感器记录一次温度值T(j,i)。
附图说明
附图1为本发明的原理图;
附图1中的标号名称:1-i、无线温度传感器驱动器,2-i、无线温度传感器,j-i、固定温度测点[i∈(1,9),j∈(3,8)],9、信号接收端口I,10、服务器,11、信号接收端口II,12、无线红外热像仪。
附图2是本发明专利实施的控制流程图。
具体实施方式
如图1所示,本发明所述的数据机房热通道局部热点定位系统包括无线温度传感器驱动器1-i,无线温度传感器2-i,固定温度测点j-i,[i∈(1,9),j∈(3,8)],信号接收端口I 9,服务器10,信号接收端口II 11,无线红外热像仪12。
上述无线温度传感器驱动器1-i与相应的无线温度传感器2-i固定在一起,且放置于每个机柜的中轴线上;开始时,无线温度传感器驱动器1-i布置于机柜后门所在平面的机房顶部天花板处;
上述服务器10放置于任意一个机柜,信号接收端口I与服务器10相连并置于服务器10上表面,信号接收端口II与服务器10相连并置于服务器10上表面;
上述无线红外热像仪12布置于热通道内,与正中间的机柜后门相距2m。
从服务器10发出的信号1传输给信号接收端口I 9,在信号接收端口I 9将信号1转换成启动信号B-S,并同时将启动信号B-S传输到无线温度传感器驱动器1-i和无线温度传感器2-i,此时,无线温度传感器1-i开启,无线温度传感器驱动器1-i带着无线温度传感器2-i沿着自上而下的轨迹滑动,当无线温度传感器2-i到达固定温度测点j-i时,无线温度传感器2-i记录温度值为T(j-i),当无线温度传感器2-i到达机柜底部时,无线温度传感器2-i向信号接收端口I 9传输温度值T(j-i),并返回机柜顶部;信号接收端口I 9将记录的所有温度值T(j-i)传输至服务器10,在服务器10中保持i相同对比同一机柜不同高度的温度T(j-i),得出每个机柜的局部热点PV(j-i),在服务器10中保持j不变对比不同机柜同一高度的温度T(j-i),得出不同机柜同一高度的局部热点PH(j-i);
从服务器10发出的信号1在传输给信号接收端口I 9的同时,也传输给信号接收端口II 11,在信号接收端口II 11中,信号1转换成启动信号B-I,并传输至无线红外热像仪12,此时无线红外热像仪12开启,待稳定后得出红外热图并将红外热图传输给信号接收端口II 11,信号接收端口II 11将红外热图传输至服务器10,在服务器10中识别出红外热图中固定温度测点j-i相对应的温度值t(j-i),保持i相同对比同一机柜不同高度的温度t(j-i),得出每个机柜的局部热点pv(j-i),保持j不变对比不同机柜同一高度的温度t(j-i),得出不同机柜同一高度的局部热点ph(j-i);
在服务器10中,对比由无线温度传感器1-i和无线红外热像仪12测得的同一机柜不同高度的PV(j-i)和pv(j-i)以及不同机柜同一高度的PH(j-i)和ph(j-i),若PV(j-i)和pv(j-i)一致,则PV(j-i)或pv(j-i)为每个机柜的局部热点,并记录该点温度值T(j-i),若PH(j-i)和ph(j-i)一致,则PH(j-i)或ph(j-i)为不同机柜等高处的的局部热点,并记录改点的温度值T(j-i)。
假设机柜4的局部热点存在于固定温度测点5-4,而热通道1.4m高度的局部热点存在于固定温度测点5-5,局部热点定位过程如下:服务器10同时向信号接收端口I 9和信号接收端口II 11输入信号1,信号接收端口I 9将信号1转换为启动信号B-S,并将信号B-S传输给无线温度传感器驱动器1-i和无线温度传感器2-i,无线温度传感器2-i开启,无线温度传感器驱动器1-i带着无线温度传感器2-i沿着自上而下的轨迹滑动,当无线温度传感器到达固定温度测点j-i时,记录温度值为T(j-i),当无线温度传感器2-i到达机柜底部时,无线温度传感器向信号接收端口I 9传输每个固定温度测点j-i的温度值T(j-i),并与无线温度传感器驱动器9一起回到机柜后门所在平面的机房顶部天花板,信号接收端口I 9将温度值T(j-i)传输至服务器10,且在服务器10中分别比较机柜4的每个固定温度测点j-4的温度值T(j-4)和热通道1.4m高度的固定温度测点5-i的温度值T(5-i),得出在机柜4中,T(5-4)的温度值最高,则机柜4的局部热点为PV(5-4),在热通道1.4m高度处,T(5-5)的温度值最高,则局部热点为PH(5-5);
从服务器10发出的信号1在传输给信号接收端口I 9的同时,也传输给信号接收端口II 11,信号接收端口II 11将信号1转换为启动信号B-I,并将启动信号B-I传输至无线红外热像仪12,无线红外热像仪12开启,待稳定后将红外热图传输至信号接收端口II 11,信号接收端口II 11将红外热图传输至服务器12,服务器12识别出固定温度测点j-i的温度值t(j-i),比较机柜4的每个固定温度测点j-4的温度值t(j-4)和热通道1.4m高度的固定温度测点5-i的温度值t(5-i),得出在机柜4中,t(5-4)的温度值最高,则机柜4的局部热点为pv(5-4),在热通道1.4m高度处,t(5-5)的温度值最高,则局部热点为ph(5-5);
在服务器10中比较由无线温度传感器2-i与无线红外热像仪12得出的机柜4的局部热点和热通道1.4m高度处的局部热点,可知,PV(5-4)与pv(5-4)为同一点,PH(5-5)与ph(5-5)为同一点,则数据机房热通道局部热点定位成功,机柜4的局部热点存在于固定温度测点5-4,热通道1.4m高度的局部热点存在于固定温度测点5-5。

Claims (7)

1.一种数据机房热通道局部热点定位系统,其特征在于包括:无线温度传感器驱动器(1-i),无线温度传感器(2-i),固定温度测点(j-i),信号接收端口I(9),服务器(10),信号接收端口II(11),无线红外热像仪(12);
其中,无线温度传感器驱动器(1-i)与相应的无线温度传感器(2-i)固定在一起,且放置于每个机柜的中轴线上;开始时,无线温度传感器驱动器(1-i)布置于机柜后门所在平面的机房顶部天花板处;
服务器(10)放置于任意一个机柜,信号接收端口I(9)与服务器(10)相连并置于服务器(10)上表面,信号接收端口II(11)与服务器(10)相连并置于服务器(10)上表面;
无线红外热像仪(12)布置于热通道内,与正中间的机柜后门相距2m。
2.根据权利要求1所述的数据机房热通道局部热点定位系统的工作方法,其特征在于包括以下过程:
从服务器(10)发出的信号1传输给信号接收端口I(9),在信号接收端口I(9)将信号1转换成启动信号B-S,并同时将启动信号B-S传输到无线温度传感器驱动器(1-i)和无线温度传感器(2-i),此时,无线温度传感器(1-i)开启,无线温度传感器驱动器(1-i)带着无线温度传感器(2-i)沿着自上而下的轨迹滑动,当无线温度传感器(2-i)到达固定温度测点(j-i)时,无线温度传感器(2-i)记录温度值为T(j-i),当无线温度传感器(2-i)到达机柜底部时,无线温度传感器(2-i)向信号接收端口I(9)传输温度值T(j-i),并返回机柜顶部;信号接收端口I(9)将记录的所有温度值T(j-i)传输至服务器(10),在服务器(10)中保持i相同对比同一机柜不同高度的温度T(j-i),得出每个机柜的局部热点PV(j-i),在服务器(10)中保持j不变对比不同机柜同一高度的温度T(j-i),得出不同机柜同一高度的局部热点PH(j-i);
从服务器(10)发出的信号1在传输给信号接收端口I(9)的同时,也传输给信号接收端口II(11),在信号接收端口II(11)中,信号1转换成启动信号B-I,并传输至无线红外热像仪(12),此时无线红外热像仪(12)开启,待稳定后得出红外热图并将红外热图传输给信号接收端口II(11),信号接收端口II(11)将红外热图传输至服务器(10),在服务器(10)中识别出红外热图中固定温度测点(j-i)相对应的温度值t(j-i),保持i相同对比同一机柜不同高度的温度t(j-i),得出每个机柜的局部热点pv(j-i),保持j不变对比不同机柜同一高度的温度t(j-i),得出不同机柜同一高度的局部热点ph(j-i);
在服务器(10)中,对比由无线温度传感器(1-i)和无线红外热像仪(12)测得的同一机柜不同高度的PV(j-i)和pv(j-i)以及不同机柜同一高度的PH(j-i)和ph(j-i),若PV(j-i)和pv(j-i)一致,则PV(j-i)或pv(j-i)为每个机柜的局部热点,并记录该点温度值T(j-i),若PH(j-i)和ph(j-i)一致,则PH(j-i)或ph(j-i)为不同机柜等高处的的局部热点,并记录改点的温度值T(j-i)。
3.根据权利要求1所述的数据机房热通道局部热点定位系统,其特征在于:
该发明专利选取拥有一双排共18个机柜的数据机房中的一排机柜为应用实例。
4.根据权利要求1所述的数据机房热通道局部热点定位系统,其特征在于:
对于无线温度传感器驱动器(1-i)以及无线温度传感器(2-i),i∈(1,9)。
5.根据权利要求1所述的数据机房热通道局部热点定位系统,其特征在于:
每个机柜有六个固定温度测点,从上往下距离架空地板的高度分别为:2.4m,1.8m,1.4m,1.0m,0.6m,0.2m,相对应的j的值为3,4,5,6,7,8。固定温度测点编号为(j-i),[i∈(1,9),j∈(3,8)]。
6.根据权利要求1所述的数据机房热通道局部热点定位系统,其特征在于:
服务器(10)每隔2小时会发送一次信号1,信号1为开始信号。
7.根据权利要求1所述的数据机房热通道局部热点定位系统,其特征在于:
固定温度测点(j-i)并非任何装置,只表示无线温度传感器(2-i)覆盖到该点时,无线温度传感器记录一次温度值T(j,i)。
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