CN110220615B - 一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法,至少包括以下步骤:采集每一个发热设备的温度数据;关闭机房空调,直至机房环境温度达到预设临界值;开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据;根据预设的次数,重复上述升温和记录步骤,得到预设的次数的记录数据;对记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备。本发明提供的一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法,能够快速有效地检测得到机房中发热设备的位置是否合理,从而能够有效地避免能源浪费和最大限度保证机房设备的运行环境。

Description

一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法及系统
技术领域
本发明涉及温度检测技术领域,尤其涉及一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法及系统。
背景技术
当前机房,特别是中大型机房由于面积较大,发热量较大,配置的空调数量也较大、较多,但由于机房设备分布不均匀或会经常改变分布,而空调的制冷源位置没有改变,致使空调的制冷辖区与机房设备热源不能有效对应,从而影响空调的制冷效果,最终导致能源的浪费,甚至导致机房设备温度一直在高温环境下运行而损坏设备,当前没有有效的处理方案,只能在某处机柜温度过高,而空调满负荷运行也无法降温时,再调整热源设备的位置,或进一步加大空调制冷效果。
使用现有技术进行机房发热设备布置位置的监测,存在如下问题:
完全通过人为操作发现不合理现象,不能及时有效的发现能源浪费和机柜高温引起的设备折损的情况。最终会导致机房空调制冷资源得不到有效的利用,而机柜的长时间高温也会影响设备的使用寿命,甚至会因设备直接损毁而引起重要的数据丢失和高额的经济损失。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法,能够快速有效地检测得到机房中发热设备的位置是否合理,能够及时有效地避免能源浪费和因机柜高温引起的设备折损情况发生。
为实现上述目的,一方面,本发明的第一实施例提供了一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法,至少包括以下步骤:
S1、采集每一个发热设备的温度数据;
S2、关闭机房空调,直至机房环境温度达到预设临界值;
S3、开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据;
S4、根据预设的次数,重复步骤S2至S3,得到预设的次数的记录数据;
S5、对所述记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备。
进一步地,所述采集每一个发热设备的温度数据,具体为:
通过在每一个发热设备上布置一个温度传感器,通过温度传感器采集每一个发热设备的温度数据。
进一步地,所述对所述记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备,具体为:
对每一次的记录数据进行一一比对,得到每一次记录数据中的最大温度值对应的发热设备,在预设的次数中占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备。
另一方面,本发明的第二实施例提供了一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测系统,包括采集模块、温度初始化模块、记录模块和分析模块;
所述采集模块,用于采集每一个发热设备的温度数据;
所述温度初始化模块,用于关闭机房空调,直至机房环境温度达到预设临界值;
所述记录模块,用于在预设降温周期时间内开启空调进行极限制冷,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据;还用于根据预设的次数,重复上述温度初始化步骤和记录步骤,得到预设的次数的记录数据;
所述分析模块,用于对所述记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备。
进一步地,所述采集模块,具体用于:
通过在每一个发热设备上布置一个温度传感器,通过温度传感器采集每一个发热设备的温度数据。
进一步地,所述分析模块,具体用于:
对每一次的记录数据进行一一比对,得到每一次记录数据中的最大温度值对应的发热设备,在预设的次数中占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备。
本发明提供的一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法及系统,能够快速有效地检测得到机房中发热设备的位置是否合理,从而能够有效地避免能源浪费和因机柜高温引起的设备折损情况发生。
附图说明
图1是本发明提供的一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法的流程示意图;
图2是本发明提供的一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测系统的结构示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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作出创造性劳动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。
请参阅图1:
本发明的第一实施例。
本发明实施例提供了一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法,至少包括以下步骤:
S1、采集每一个发热设备的温度数据;
S2、关闭机房空调,直至机房环境温度达到预设临界值;
S3、开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据;
S4、根据预设的次数,重复步骤S2至S3,得到预设的次数的记录数据;
S5、对记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备。
在本发明实施例中,通过在每一个发热设备上设置有温度传感器,能够全面、准确地获取到每一个发热设备的温度数据,通过开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,且通常在有一半数量发热设备的温度下降到预设的合理值时,结束降温。在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据,能够快速得到机房中位置布置不合理的发热设备,且能够有效地根据机房内每台空调的降温效率不同,找到温度下降最慢的发热设备,即最大温度值的发热设备;通过多次循环测试,并将每一次测试得到最大温度值的发热设备进行占比计算,占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备,即该发热设备对应的位置为机房设备布置位置最不合理的地方,有效地保证了数据的准确性,且能够持续、准确地对机房发热设备的温度进行监测,准确且快速找出机房中布置位置不合理的发热设备,能够有效地减少能源的浪费以及最大限度保证机房发热设备的运行环境。可以理解的是,临界值可以根据不同的机房的高温限值不同而设定,空调极限制冷为将空调的制冷模式设置为最低温、最大风,根据需要设定降温周期时间,如一个降温周期时间为30分钟。根据本发明提供的方法,能够持续且准确地找出机房设备布置位置所有不合理的地方。
作为本发明实施例的一种具体实施实施方式,采集每一个发热设备的温度数据,具体为:
通过在每一个发热设备上布置一个温度传感器,通过温度传感器采集每一个发热设备的温度数据。
在本发明实施例中,通过在每一个发热设备上设置温度传感器,能够全面且准确地获取到机房内的每一个发热设备的温度数据,能够使得监测的数据更准确和全面,有效地提高了监测的全面性和可靠性。
作为本发明实施例的一种具体实施实施方式,对记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备,具体为:
对每一次的记录数据进行一一比对,得到每一次记录数据中的最大温度值对应的发热设备,在预设的次数中占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备。
在本发明实施例中,可以理解的是,为了确保测试的准确性,通过预设测试次数进行循环测试,所预设的测试次数大于等于3,在测试完毕后,综合分析每次此时结束时每一次测试的温度数据,得到每一次单次测试得到的最大温度值对应的发热设备,将每一次测试得到的最大温度值对应的发热设备进行占比计算,占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备,其所处的位置为机房中设备热源分布最不合理的地方。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
本发明实施例通过在每一个发热设备上设置有温度传感器,能够全面、准确地获取到每一个发热设备的温度数据,通过开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据,能够快速得到机房中位置布置不合理的发热设备,且能够有效地根据机房内每台空调的降温效率不同,找到温度下降最慢的发热设备,即最大温度值的发热设备;通过多次循环测试,并将每一次测试得到最大温度值的发热设备进行占比计算,占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备,即该发热设备对应的位置为机房设备布置位置最不合理的地方,有效地保证了数据的准确性,且能够持续、准确地对机房发热设备的温度进行监测,准确且快速找出机房中布置位置不合理的发热设备,能够有效地减少能源的浪费以及能够最大限度保证机房发热设备的运行环境。可以理解的是,根据本发明提供的方法,能够持续且准确地找出机房设备布置位置所有不合理的地方。
请参阅图2:
本发明的第二实施例。
本发明实施例提供了一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测系统,包括采集模块101、温度初始化模块102、记录模块103和分析模块104;
采集模块101,用于采集每一个发热设备的温度数据;
温度初始化模块102,用于关闭机房空调,直至机房环境温度达到预设临界值;
记录模块103,用于开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据;还用于根据预设的次数,重复上述温度初始化步骤与记录步骤,得到预设的次数的记录数据;
分析模块104,用于对记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备。
在本发明实施例中,通过在每一个发热设备上设置有温度传感器,能够全面、准确地获取到每一个发热设备的温度数据,通过开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,且通常在有一半数量发热设备的温度下降到预设的合理值时,结束降温。在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据,能够快速得到机房中位置布置不合理的发热设备,且能够有效地根据机房内每台空调的降温效率不同,找到温度下降最慢的发热设备,即最大温度值的发热设备;通过多次循环测试,并将每一次测试得到最大温度值的发热设备进行占比计算,占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备,即该发热设备对应的位置为机房设备布置位置最不合理的地方,有效地保证了数据的准确性,且能够持续、准确地对机房发热设备的温度进行监测,准确且快速找出机房中布置位置不合理的发热设备,能够有效地减少能源的浪费以及最大限度保证机房发热设备的运行环境。可以理解的是,临界值可以根据不同的机房的高温限值不同而设定,空调极限制冷为将空调的制冷模式设置为最低温、最大风,根据需要设定降温周期时间,如一个降温周期时间为30分钟,根据本发明提供的方法,能够持续且准确地找出机房设备布置位置所有不合理的地方。
作为本发明实施例的一种具体实施方式,采集模块101,具体用于:
通过在每一个发热设备上布置一个温度传感器,通过温度传感器采集每一个发热设备的温度数据。
在本发明实施例中,通过在每一个发热设备上设置温度传感器,能够全面且准确地获取到机房内的每一个发热设备的温度数据,能够使得监测的数据更准确和全面,有效地提高了监测的全面性和可靠性。
作为本发明实施例的一种具体实施方式,分析模块104,具体用于:
对每一次的记录数据进行一一比对,得到每一次记录数据中的最大温度值对应的发热设备,在预设的次数中占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备。
在本发明实施例中,可以理解的是,为了确保测试的准确性,通过预设测试次数进行循环测试,所预设的测试次数大于等于3,在测试完毕后,综合分析每次此时结束时每一次测试的温度数据,得到每一次单次测试得到的最大温度值对应的发热设备,将每一次测试得到的最大温度值对应的发热设备进行占比计算,占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备,其所处的位置为机房中设备热源分布最不合理的地方。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
本发明实施例通过在每一个发热设备上设置有温度传感器,能够全面、准确地获取到每一个发热设备的温度数据,通过开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据,能够快速得到机房中位置布置不合理的发热设备,且能够有效地根据机房内每台空调的降温效率不同,找到温度下降最慢的发热设备,即最大温度值的发热设备;通过多次循环测试,并将每一次测试得到最大温度值的发热设备进行占比计算,占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备,即该发热设备对应的位置为机房设备布置位置最不合理的地方,有效地保证了数据的准确性,且能够持续、准确地对机房发热设备的温度进行监测,准确且快速找出机房中布置位置不合理的发热设备,能够有效地减少能源的浪费以及能够最大限度保证机房发热设备的运行环境。可以理解的是,根据本发明提供的方法,能够持续且准确地找出机房设备布置位置所有不合理的地方。
以上是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法,其特征在于,至少包括以下步骤:
S1、采集每一个发热设备的温度数据;
S2、关闭机房空调,直至机房环境温度达到预设临界值;
S3、开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据;
S4、根据预设的次数,重复步骤S2至S3,得到预设的次数的记录数据;
S5、对所述记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备,具体为:对每一次的记录数据进行一一比对,得到每一次记录数据中的最大温度值对应的发热设备,在预设的次数中占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备。
2.如权利要求1所述的机房发热设备布置位置合理性的持续监测方法,其特征在于,所述采集每一个发热设备的温度数据,具体为:
通过在每一个发热设备上布置一个温度传感器,通过温度传感器采集每一个发热设备的温度数据。
3.一种机房发热设备布置位置合理性的持续监测系统,其特征在于,包括采集模块、温度初始化模块、记录模块和分析模块;
所述采集模块,用于采集每一个发热设备的温度数据;
所述温度初始化模块,用于关闭机房空调,直至机房环境温度达到预设临界值;
所述记录模块,用于开启空调进行极限制冷直至达到预设的降温周期时间或有预设数量发热设备的温度下降到预设的合理值,在降温结束后记录每一个发热设备的温度数据;还用于根据预设的次数,重复上述温度初始化步骤和记录步骤,得到预设的次数的记录数据;
所述分析模块,用于对所述记录数据进行分析,得到机房中布置位置最不合理的发热设备,具体用于:对每一次的记录数据进行一一比对,得到每一次记录数据中的最大温度值对应的发热设备,在预设的次数中占比最高的最大温度值对应的发热设备为机房中布置位置最不合理的发热设备。
4.如权利要求3所述的机房发热设备布置位置合理性的持续监测系统,其特征在于,所述采集模块,具体用于:
通过在每一个发热设备上布置一个温度传感器,通过温度传感器采集每一个发热设备的温度数据。
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