CN110320403A - 一种数据机房的pdu装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种数据机房的PDU装置及其控制方法,装置包括总机以及与总机无线通信的分属于各个数据机房的分机装置,每个分机装置包括一单片机以及与单片机连接的数据采集系统、温湿度传感器、过压保护装置、信息误报装置、无线发送模块和本地存储器,数据采集系统采集获取当前电流、电压、温湿度数据并由单片机加密形成采集数据,单片机通过无线发送模块将采集数据加密后发送至总机,总机接收并处理采集数据后存储至与总机连接的总数据库中,本地存储器用于装置发生故障时采集数据的临时存储,总机用于总体的监控和数据分析。本发明便于PDU的扩展性简单,数据采用加密算法加密后传输,从而提高PDU产品安全性及便捷性。

Description

一种数据机房的PDU装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及电力设备领域,尤其涉及一种数据机房的PDU装置及其控制方法。
背景技术
随着网络时代的发展,数据中心顺应时代的的潮流而兴起,各数据机房中的PDU也随之变化,其安全系数高,节省建设成本;实时电力监测,自动报警保护;支持远程控制,方便管理、灵活的策略管理、灵活扩展;电度计量,能耗评测等功能。
目前市面上的PDU主要有如下:
1、PDU硬件:目前现有PDU适用于任何场合,拥有多重电路保护功能,可防止过载高温,雷击、电涌等危害,最大限度地提升产品的安全系数,内置多级电涌保护装置,提供更强保护,同时提供滤波、电源、电源监控、声光报警、手机短信报警等多种可视化装置。
硬件缺点:市面上PDU无本地存储功能、无内置独立通信电源。当通信系统断电或通信中断时系统无法分辨系统通信错误(如:PDU断电时系统软件将无法判断识别是否属于PDU断电告警还是通信中断高级),各种实时数据同时也会丢失,PDU无法检测机房内的环境温湿度;市面上已有的PDU采用手机GSM短信报警功能无法满足大型数据机房或者数据中心集中监测机房用电安全的场景使用。
2、PDU软件:现有的PDU能够实时监测供电电压、电流、有功功率、无功功率以及频率等电力参数,便于用户掌握并管理各项电力设备。当系统发生故障或者总负载电流超过系统设定值时,将通过短信、邮件和电话等方式自动报警。PDU还可接入局域网或互联网,用户可通过电脑远程对PDU进行控制,并对其下联端口的各设备的供电进行查询、连通、断开或重启,彻底打破了距离和地域的束缚。根据各项电力设备的使用情况,用户可自定义配置策略。基于用户的策略管理和监测事件,该产品支持集中式管理和自动周期控制,将若干设备在一个界面中同时管理,自主设定电源的开关周期,方便又实用。PDU可对电力设备的用电量进行管理,计算功率因数,对电力设备进行能耗评测。若功率因数较低,电力在传输过程中损失较大,用电量突然激增,PDU可以通过设定,调节设备的用电状态,并以短信、邮件等方式对用户提出告警。
PDU软件缺点:数据通信复杂,各PDU通信为有线通信,施工工艺复杂、施工周期性长直接导致费用成本增加而且系统扩展性复杂。
在这现有的PDU中还存在较大的缺点,当通信系统断电或通信中断时系统无法分辨系统通信错误(如:系统断电时软件将无法判断是系统断电告警还是通信中断告警),数据也无地存储,系统断电期间数据将无法查询,数据之间都为有线通信,增加了建设成本还无法得到切确的数据。
目前PDU与采集系统均为有线通信、各通信方式复杂,施工工艺复杂、施工周期长、系统扩容复杂、系统出现中断告警与系统断电告警时系统无法分辨具体告警信息,当系统出现通信中断时,系统也将中断数据传输,用户无法查询到中断时数据样本。
发明内容
本发明的目的在于提供一种数据机房的PDU装置及其控制方法。
本发明采用的技术方案是:
一种数据机房的PDU装置,其包括总机以及与总机无线通信的分属于各个数据机房的分机装置,每个分机装置包括一单片机以及与单片机连接的数据采集系统、温湿度传感器、过压保护装置、信息误报装置、无线发送模块和本地存储器,数据采集系统采集获取当前电流、电压、温湿度数据并由单片机加密形成采集数据,单片机通过无线发送模块将采集数据加密后发送至总机,总机接收并处理采集数据后存储至与总机连接的总数据库中,本地存储器用于装置发生故障时采集数据的临时存储;
数据采集系统包括BL6523计量芯片以及与BL6523计量芯片连接的电流采样电路和电压采样电路,电流采样电路和电压采样电路分别对应获取数据机房的电流采样信号和电压采样信号并发送至BL6523计量芯片,BL6523计量芯片对电流采样信号和电压采样信号进行模数转换及数据信号处理得到电流和电压的采样数据,电流和电压的采样数据通过BL6523计量芯片的通讯口输出至单片机;
温湿度传感器连接单片机,温湿度传感器获取数据机房的温湿度数据,单片机接收温湿度数据并通过自身的的AD转换将模拟量转化为数字量,将计算结果通过无线发送模块将数据发送;
过压保护装置包括输入电压切断电路,单片机检测BL6523计量芯片输出电压是否过压并在过压时单片机输出控制信号,控制输入电压切断电路切断输入电压的供电输出;
输入电压切断电路包括三极管和开关继电器,三极管的基极连接单片机的一控制引脚,三极管的发射极接地,三极管的集电极通过开关继电器的控制线圈连接12V电源,开关继电器的常闭开关串联在输入电压的输入端和输出端之间,一保护二极管并联在开关继电器的控制线圈的两端;
信息误报装置包括续流电容,续流电容并联于单片机的供电源的两端与单片机正向电压引脚,当系统断电时续流电容为单片机供电,续流电容高电位端接单片机正向电压引脚,单片机检测续流电容电压,电压小于预设值时 单片机发出告警信息通过无线发送模块发送至总机;
单片机用于电流和电压的采样数据以及温湿度数据的加密处理形成采集数据,并在装置正常时通过无线发送模块将采集数据按位的形式发送至总机或在装置发生故障与无线发送模块发送完数据未收到总机的反馈值时将采集数据临时存储至本地存储器; 单片机发出通信中断告警;
总机包括第二单片机以及与第二单片机连接的无线接收模块、数据库和上位机,第二单片机通过无线接收模块接收各个分机装置的无线发送模块发送的采集数据,且在无线接收模块无法获取采集数据是第二单片机发送通信中断告警,第二单片机将采集数据分别发送至数据库和上位机,上位机实时显示采集数据并基于数据库存储的数据进行分析统计获取各类用电量信息并供显示和查询。
进一步地,电压采样电路包括降压器、平方电路、低通滤波器和开平方电路,降压器的一级侧的两端接入电压采样点,降压器将采样电压降压后依次通过平方电路、低通滤波器和开平方电路得到电压有效值;
电流采样电路包括电流互感器、平方电路、低通滤波器和开平方电路,电流互感器的一级侧的两端接入电流采样点,电流互感器将采样电流依次通过平方电路、低通滤波器和开平方电路得到电流有效值。
进一步地,电流和电压的采样数据包括电流和电压的瞬时值、有效值、无功功率值、有功功率值、电流不平衡检测、电流电压峰值检测、电压失压断压检测和多种终端事件。
进一步地,温湿度传感器采用DS18B20温湿度传感器。
进一步地,所述单片机连接有显示面板,单片机获取的采集电压、电流及温湿度数据显示在面板上的同时通过无线发送模块发送至总机。
进一步地,单片机在装置从故障状态恢复正常时优先读取临时存储于本地存储器的采集数据并通过无线发送模块发送至总机后,并当发送成功后清除本地存储器内的采集数据。
进一步地,无线发送模块为LORA无线发送模块或者WiFi模块。
进一步地,上位机还连接有显示模块,上位机通过显示模块显示当前采集的电压、电流及温湿度数据;上位机实时显示当前的温湿度、电压、电流、功率、频率、谐波参数;上位机提供查询功能,查询单体、总体,单月、总月电量、记录最大、小负载信息。
进一步地,本发明还公开了一种数据机房的PDU装置的控制方法,切换方法包括以下步骤:
步骤1,设备上电初始化,单片机接通本地存储器;
步骤2,数据采集系统获取当前的电流和电压的采样数据及温湿度数据并由单片机加密形成采集数据;
步骤3,单片机判断无线发送模块是否通信正常;
当无线发送模块通信正常时,则执行步骤4;
当无线发送模块通信故障时,则执行步骤6;
步骤4,单片机判断本地存储器内是否存储有数据;
当本地存储器内存储有数据时,单片机读取本地存储器的数据并通过无线发送模块发送至总机后执行步骤5;
当本地存储器内存储没有数据时,单片机断开本地存储器并执行步骤7;
步骤5,单片机判断本地存储器内的数据是否全部发送完毕;是则,单片机控制清除本地存储器内的数据后断开本地存储器并执行步骤7;否则,执行步骤4;
步骤6,单片机保持接通本地存储器同时将采集数据发送并存储至本地存储器,并执行步骤2;
步骤7,单片机将采集数据通过无线发送模块发送并存储至总机的数据库,并执行步骤2。
进一步地,步骤7中总机的上位机从数据库中提取信息单体月用电量信息显示在上位机的显示模块,将各单体用电量信息叠加为总用电量信息,显示模块显示单月用电量,将各月用电量叠加为年用电量,显示模块上显示总负载的最大单体负载与最小单体负载用电量。
本发明采用以上技术方案,采用无线通信方式,便于数据机房增加时装置的增容扩展,解决了复杂的有线通信问题,减少了设备成本、材料等成本及施工工艺的复杂从而大大减少数据中心建设周期。本发明同时添加了温湿度显示及将温湿度发送到总机中显示。本发明分别对通信中断告警与系统断电告警,便于设备系统分辨具体告警信息。此外增设本地存储器,并在通信故障时将采集数据暂存于本地存储器,待通信恢复时第一时间将本地存储器的数据上传至总数据库。即使出现通信中断时,也不会中断数据传输导致当前数据丢失,而是通信恢复后第一时间上传,使得用户可以通过总机即使查询到中断时数据样本。总机提供数据分析统计功能,生成各类用电量数据供员工分析。本发明充分考虑各种机房下的使用环境能大大的减少了施工建设成本,还能安全保证了数据的完整性、安全性,解决了PDU的监测系统施工工艺复杂、系统扩容复杂,本发明PDU的扩展性简单,即增即用,数据采用加密算法加密后传输,从而提高PDU产品安全性及便捷性。
附图说明
以下结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明;
图1为本发明一种数据机房的PDU装置的结构示意图;
图2为本发明电压采样电路的电路原理示意图;
图3为本发明电流采样电路的电路原理示意图;
图4为本发明的信息误报装置的电路原理示意图;
图5为本发明的输入电压切断电路的原理示意图;
图6为本发明一种数据机房的PDU装置的本地存储器的工作原理示意图。
具体实施方式
如图1-6之一所示,本发明公开了一种数据机房的PDU装置,其包括总机以及与总机无线通信的分属于各个数据机房的分机装置,每个分机装置包括一单片机以及与单片机连接的数据采集系统、温湿度传感器、过压保护装置、信息误报装置、无线发送模块和本地存储器,数据采集系统采集获取当前电流、电压、温湿度数据并由单片机加密形成采集数据,单片机通过无线发送模块将采集数据加密后发送至总机,总机接收并处理采集数据后存储至与总机连接的总数据库中,本地存储器用于装置发生故障时采集数据的临时存储;
数据采集系统包括BL6523计量芯片以及与BL6523计量芯片连接的电流采样电路和电压采样电路,电流采样电路和电压采样电路分别对应获取数据机房的电流采样信号和电压采样信号并发送至BL6523计量芯片,BL6523计量芯片对电流采样信号和电压采样信号进行模数转换及数据信号处理得到电流和电压的采样数据,电流和电压的采样数据通过BL6523计量芯片的通讯口输出至单片机;此外,作为可行实施方式,本发明的PDU的BL6523计量芯片还可输出:有功功率、频率、谐波,其还有电流不平衡检测、电流峰值检测、电压失压断相检测等功能。
温湿度传感器连接单片机,温湿度传感器获取数据机房的温湿度数据,单片机接收温湿度数据并通过自身的的AD转换将模拟量转化为数字量,将计算结果通过无线发送模块将数据发送;
进一步地,过压保护装置包括输入电压切断电路;单片机通过引脚检测BL6523计量芯片输出电压是否过压(即超过设定电压上限)并在过压时单片机输出控制信号控制输入电压切断电路切断输入电压的供电输出
如图5所示,输入电压切断电路包括三极管D2和开关继电器KM,三极管D2的基极连接单片机的一控制引脚PE1,三极管D2的发射极接地,三极管D2的集电极通过开关继电器KM的控制线圈连接12V电源,开关继电器KM的常闭开关串联在输入电压的输入端L10IN和输出端L10OUT之间,一保护二极管D1并联在开关继电器KM的控制线圈的两端。
具体地,单片机通过采集BL6523计量芯片上的数值,当单片机检测到的数值大于预设值时单片机发出控制信号给控制引脚PE1,使三极管D2接通,开关继电器KMKI得电,其常闭开关断开从而将输入电压切断。
如图4所示,信息误报装置包括续流电容C1,续流电容C1并联于单片机与无线发送模块的供电源的两端,续流电容C1的高电位一端接入单片机的一正向电压引脚A1;当系统断电时,续流电容C1为单片机与无线发送模块供电;
单片机实时采集续流电容C1上的电压,当检测到续流电容C1电压小于额定值时,单片机判断系统为断电告警,此时续流电容C1将给系统供电,系统将发出断电告警信息,上位机将断电告警信息显示并发出告警;当无线发送模块将数据发出后未收到总数据库的反馈信息时与总数据库在规定时间内未收到无线模块发送来的数据时单片机判断为系统通信告警,系统将发出通信中断告警信息,上位机将通信告警信息显示并发出告警。
总机包括第二单片机以及与第二单片机连接的无线接收模块、数据库和上位机,第二单片机通过无线接收模块接收各个分机装置的无线发送模块发送的采集数据,且在无线接收模块无法获取采集数据是第二单片机发送通信中断告警,第二单片机将采集数据分别发送至数据库和上位机,上位机实时显示采集数据并基于数据库存储的数据进行分析统计获取各类用电量信息并供显示和查询。
进一步地,如图2所示,电压采样电路包括降压器T1、平方电路、低通滤波器和开平方电路,降压器T1的一级侧的两端接入电压采样点,降压器T1将采样电压降压后依次通过平方电路、低通滤波器和开平方电路得到电压有效值,其中引脚VP和引脚VN为BL6523计量芯片的电压探测引脚;
如图3所示,电流采样电路包括电流互感器TA1、平方电路、低通滤波器和开平方电路,电流互感器TA1的一级侧的两端接入电流采样点,电流互感器TA1将采样电流依次通过平方电路、低通滤波器和开平方电路得到电流有效值, 其中引脚IP和引脚IN为BL6523计量芯片的电流探测引脚;
进一步地,电流和电压的采样数据包括电流和电压的瞬时值、有效值、无功功率值、有功功率值、电流不平衡检测、电流电压峰值检测、电压失压断压检测和多种终端事件。
进一步地,温湿度传感器采用DS18B20温湿度传感器。
进一步地,所述单片机连接有显示面板,单片机通过显示面板显示当前采集的电压、电流及温湿度等数据。具体地,温湿度传感器的型号为DS18B20:单片机采集温湿度传感器上的信号,单片机通过自身的的AD转换将模拟量转化为数字量,通过单片机自身计算后,将计算结果通过无线发送模块将数据发送,通过该显示面板查看温湿度、电压、电流、功率、频率、谐波等参数。单片机同时通过无线发送模块发送采集数据至总机。
进一步地,单片机在装置从故障状态恢复正常时优先读取临时存储于本地存储器的采集数据并通过无线发送模块发送至总机后,并当发送成功后清除本地存储器内的采集数据。
进一步地,无线发送模块为LORA无线发送模块或者WiFi模块。数据中心各数据都为保密数据,将通过内网加密形式进行发送与接收。各通信之间将设置相应的地址进行先后通信。单片机将各数据处理完成后,按位的形式将数据通过无线发送模块进行发送,当总机的接收模块接收到数据时自动发送给第二单片机,并发送接收成功信号给单片机,
进一步地,上位机还连接有显示模块,上位机通过显示模块显示当前采集的电压、电流及温湿度数据;上位机实时显示当前的温湿度、电压、电流、功率、频率、谐波参数;上位机提供查询功能,查询单体、总体,单月、总月电量、记录最大、小负载信息。
进一步地,本发明还公开了一种数据机房的PDU装置的控制方法,切换方法包括以下步骤:
步骤1,设备上电初始化,单片机接通本地存储器;
步骤2,数据采集系统获取当前的电流和电压的采样数据及温湿度数据并由单片机加密形成采集数据;
步骤3,单片机判断无线发送模块是否通信正常;
当无线发送模块通信正常时,则执行步骤4;
当无线发送模块通信故障时,则执行步骤6;
步骤4,单片机判断本地存储器内是否存储有数据;
当本地存储器内存储有数据时,单片机读取本地存储器的数据并通过无线发送模块发送至总机后执行步骤5;
当本地存储器内存储没有数据时,单片机断开本地存储器并执行步骤7;
步骤5,单片机判断本地存储器内的数据是否全部发送完毕;是则,单片机控制清除本地存储器内的数据后断开本地存储器并执行步骤7;否则,执行步骤4;
步骤6,单片机保持接通本地存储器同时将采集数据发送并存储至本地存储器,并执行步骤2;
步骤7,单片机将采集数据通过无线发送模块发送并存储至总机的数据库,并执行步骤2。
具体地,如图6所示,本发明的数据存储系统包括总数据库和本地存储器。当设备出现故障无法进行数据通信时,单片机自动将数据存储在本地存储器中,如信号恢复时单片机将本地存储系统中的全部数据一并发送到总数据库中,当发送成功后本地存储 自动清除数据。单片机实时发送数据,在单片机通信正常时数据本地存储功能为闭合的,在单片机通信中断时数据本地存储系统功能打开数据存储在本地数据库中,当通信恢复,本地存储器的数据将统一发送到总数据库中存储。
进一步地,步骤7中总机的上位机从数据库中提取信息单体月用电量信息显示在上位机的显示模块,将各单体用电量信息叠加为总用电量信息,显示模块显示单月用电量,将各月用电量叠加为年用电量,显示模块上显示总负载的最大单体负载与最小单体负载用电量。
本发明采用以上技术方案,采用无线通信方式,便于数据机房增加时装置的增容扩展,解决了复杂的有线通信问题,减少了设备成本、材料等成本及施工工艺的复杂从而大大减少数据中心建设周期。本发明同时添加了温湿度显示及将温湿度发送到总机中显示。本发明分别对通信中断告警与系统断电告警,便于设备系统分辨具体告警信息。此外增设本地存储器,并在通信故障时将采集数据暂存于本地存储器,待通信恢复时第一时间将本地存储器的数据上传至总数据库。即使出现通信中断时,也不会中断数据传输导致当前数据丢失,而是通信恢复后第一时间上传,使得用户可以通过总机即使查询到中断时数据样本。总机提供数据分析统计功能,生成各类用电量数据供员工分析。本发明充分考虑各种机房下的使用环境能大大的减少了施工建设成本,还能安全保证了数据的完整性、安全性,解决了PDU的监测系统施工工艺复杂、系统扩容复杂,本发明PDU的扩展性简单,即增即用,数据采用加密算法加密后传输,从而提高PDU产品安全性及便捷性。

Claims (10)

1.一种数据机房的PDU装置,其特征在于:其包括总机以及与总机无线通信的分属于各个数据机房的分机装置,每个分机装置包括一单片机以及与单片机连接的数据采集系统、温湿度传感器、过压保护装置、信息误报装置、无线发送模块和本地存储器,数据采集系统采集获取当前电流、电压、温湿度数据并由单片机加密形成采集数据,单片机通过无线发送模块将采集数据加密后发送至总机,总机接收并处理采集数据后存储至与总机连接的总数据库中,本地存储器用于装置发生故障时采集数据的临时存储;
数据采集系统包括BL6523计量芯片以及与BL6523计量芯片连接的电流采样电路和电压采样电路,电流采样电路和电压采样电路分别对应获取数据机房的电流采样信号和电压采样信号并发送至BL6523计量芯片,BL6523计量芯片对电流采样信号和电压采样信号进行模数转换及数据信号处理得到电流和电压的采样数据,电流和电压的采样数据通过BL6523计量芯片的通讯口输出至单片机;
温湿度传感器连接单片机,温湿度传感器获取数据机房的温湿度数据,单片机接收温湿度数据并通过自身的的AD转换将模拟量转化为数字量,将计算结果通过无线发送模块将数据发送;
过压保护装置包括输入电压切断电路,单片机检测BL6523计量芯片输出电压是否过压并在过压时单片机输出控制信号,控制输入电压切断电路切断输入电压的供电输出;
输入电压切断电路包括三极管和开关继电器,三极管的基极连接单片机的一控制引脚,三极管的发射极接地,三极管的集电极通过开关继电器的控制线圈连接12V电源,开关继电器的常闭开关串联在输入电压的输入端和输出端之间,一保护二极管并联在开关继电器的控制线圈的两端;
信息误报装置包括续流电容,续流电容并联于单片机的供电源的两端与单片机正向电压引脚;当系统断电时,续流电容为单片机供电;续流电容高电位端接单片机正向电压引脚,单片机检测续流电容电压,电压小于预设值时 单片机发出告警信息通过无线发送模块发送至总机;
单片机用于电流和电压的采样数据以及温湿度数据的加密处理形成采集数据,并在装置正常时通过无线发送模块将采集数据按位的形式发送至总机或在装置发生故障与无线发送模块发送完数据未收到总机的反馈值时 将采集数据临时存储至本地存储器; 单片机发出通信中断告警;
总机包括第二单片机以及与第二单片机连接的无线接收模块、数据库和上位机,第二单片机通过无线接收模块接收各个分机装置的无线发送模块发送的采集数据,且在无线接收模块无法获取采集数据是第二单片机发送通信中断告警,第二单片机将采集数据分别发送至数据库和上位机,上位机实时显示采集数据并基于数据库存储的数据进行分析统计获取各类用电量信息并供显示和查询。
2.根据权利要求1所述的一种数据机房的PDU装置,其特征在于:电压采样电路包括降压器、平方电路、低通滤波器和开平方电路,降压器的一级侧的两端接入电压采样点,降压器将采样电压降压后依次通过平方电路、低通滤波器和开平方电路得到电压有效值;
电流采样电路包括电流互感器、平方电路、低通滤波器和开平方电路,电流互感器的一级侧的两端接入电流采样点,电流互感器将采样电流依次通过平方电路、低通滤波器和开平方电路得到电流有效值。
3.根据权利要求1所述的一种数据机房的PDU装置,其特征在于:电流和电压的采样数据包括电流和电压的瞬时值、有效值、无功功率值、有功功率值、电流不平衡检测、电流电压峰值检测、电压失压断压检测和多种终端事件。
4.根据权利要求1所述的一种数据机房的PDU装置,其特征在于:温湿度传感器采用DS18B20温湿度传感器。
5.根据权利要求1所述的一种数据机房的PDU装置,其特征在于:所述单片机连接有显示面板,单片机获取的采集电压、电流及温湿度数据显示在面板上的同时通过无线发送模块发送至总机。
6.根据权利要求1所述的一种数据机房的PDU装置,其特征在于:单片机在装置从故障状态恢复正常时优先读取临时存储于本地存储器的采集数据并通过无线发送模块发送至总机后,并当发送成功后清除本地存储器内的采集数据。
7.根据权利要求1所述的一种数据机房的PDU装置,其特征在于:无线发送模块为LORA无线发送模块或者WiFi模块。
8.根据权利要求1所述的一种数据机房的PDU装置,其特征在于:上位机还连接有显示模块,上位机通过显示模块显示当前采集的电压、电流及温湿度数据;上位机实时显示当前的温湿度、电压、电流、功率、频率、谐波参数;上位机提供查询功能,查询单体、总体,单月、总月电量、记录最大、小负载信息。
9.一种数据机房的PDU装置的控制方法,其特征在于:切换方法包括以下步骤:
步骤1,设备上电初始化,单片机接通本地存储器;
步骤2,数据采集系统获取当前的电流和电压的采样数据及温湿度数据并由单片机加密形成采集数据;
步骤3,单片机判断无线发送模块是否通信正常;
当无线发送模块通信正常时,则执行步骤4;
当无线发送模块通信故障时,则执行步骤6;
步骤4,单片机判断本地存储器内是否存储有数据;
当本地存储器内存储有数据时,单片机读取本地存储器的数据并通过无线发送模块发送至总机后执行步骤5;
当本地存储器内存储没有数据时,单片机断开本地存储器并执行步骤7;
步骤5,单片机判断本地存储器内的数据是否全部发送完毕;是则,单片机控制清除本地存储器内的数据后断开本地存储器并执行步骤7;否则,执行步骤4;
步骤6,单片机保持接通本地存储器同时将采集数据发送并存储至本地存储器,并执行步骤2;
步骤7,单片机将采集数据通过无线发送模块发送并存储至总机的数据库,并执行步骤2。
10.根据权利要求9所述的一种数据机房的PDU装置的控制方法,其特征在于:步骤7中总机的上位机从数据库中提取信息单体月用电量信息显示在上位机的显示模块,将各单体用电量信息叠加为总用电量信息,显示模块显示单月用电量,将各月用电量叠加为年用电量,显示模块上显示总负载的最大单体负载与最小单体负载用电量。
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