CN110488896B - 一种机房环境的控制系统及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供本发明提供一种机房环境的控制系统及其控制方法,包括温度控制系统、湿度控制系统、噪音监控系统;所述温度控制系统包括多个区域温控子系统和温度控制器,所述温度控制器用于获取每个区域温控子系统的运行状态;所述湿度控制系统包括多个区域湿控子系统和湿度控制器,所述湿度控制器用于获取每个区域湿控子系统的运行状态;所述噪音监控系统包括多个噪音采集装置、多个噪音信息处理装置、噪音控制器。实施本发明,能够提高监控效率,减轻管理人员的负担。
Description
技术领域
本发明信息机房技术领域,特别涉及一种机房环境的控制系统及其控制方法。
背景技术
信息中心信息机房为管理信息系统集中放置的场所,存放了服务器设备、网络交换机、路由器、防火墙、存储服务器等核心设备,是管理信息类业务处理中心、数据存储中心以及维护中心。此外,信息机房还配备有多种基础配套设施,例如,供电设施、配电设备、制冷设施等。机房的内部环境(温度、湿度、噪音等)是机房正常运行的基础保障。目前很多机房管理人员采用24小时全天候值班,定时巡查机房内部环境,这样虽然能够在一定程度上实现有效监控,但其效果有限,也加重了管理人员的负担。
发明内容
本发明旨在提出一种机房环境的控制系统及其控制方法,以提高监控效率,减轻管理人员的负担。
第一方面,本发明实施例提出一种机房环境的控制系统,包括温度控制系统、湿度控制系统和噪音监控系统;
所述温度控制系统包括多个区域温控子系统和温度控制器,所述区域温控子系统包括温控设备、温度监控单元和温度控制单元;所述温度监控单元用于获取该区域的温度信息,所述温度控制单元用于根据温度监控单元所获取的温度信息控制所述温控设备的运行方式;所述温度控制器用于获取每个区域温控子系统的运行状态;
所述湿度控制系统包括多个区域湿控子系统和湿度控制器,所述区域湿控子系统包括湿控设备、湿度监控单元和湿度控制单元;所述湿度监控单元用于获取该区域的湿度信息,所述湿度控制单元用于根据湿度监控单元所获取的湿度信息控制所述湿控设备的运行方式;所述湿度控制器用于获取每个区域湿控子系统的运行状态;
所述噪音监控系统包括多个噪音采集装置、多个噪音信息处理装置、噪音控制器;所述噪音采集装置用于在设定时间间隔内采集以其自身为圆心预设半径范围内的噪音信息,所述噪音信息包括声压级;所述噪音信息处理装置用于对所述噪音采集装置的噪音信息进行处理得到噪音处理信息,所述噪音处理信息包括等效连续声压级,将所述噪音处理信息与所对应噪音采集装置的位置信息进行匹配得到噪音监控信息;所述噪音控制器用于根据所述噪音信息处理装置的噪音监控信息进行机房噪音监控。
其中,所述温度控制单元包括温度设定模块,所述温度设定模块存储有温度控制范围;每个所述区域温控子系统的温度控制范围不同,所述温度控制器所获取的每个区域温控子系统的运行状态包括各区域是否处于该区域的温度控制范围内。
其中,所述湿度控制单元包括湿度设定模块,所述湿度设定模块存储有湿度控制范围;每个所述区域湿控子系统的湿度控制范围不同,所述湿度控制器所获取的每个区域湿控子系统的运行状态包括各区域是否处于该区域的湿度控制范围内。
其中,所述温度信息包括当前温度和温度变化速率,所述温度控制单元包括计算模块,该计算模块用于根据所述当前温度和温度变化速率对温度进行预测计算。
其中,所述噪音处理信息还包括最大声压级。
其中,所述噪音采集装置的数量大于所述噪音信息处理装置的数量。
其中,还包括总控制器,所述总控制器与所述温度控制器、湿度控制器及噪音控制器相连。
其中,所述总控制器包括显示模块,所述显示模块用于显示每个区域温控子系统、区域湿控子系统的运行状态以及机房不同位置噪音监控信息。
其中,所述总控制器包括人机交互模块。
第二方面,本发明实施例提出一种机房环境的控制方法,利用实施例所述机房环境的控制系统对机房环境进行控制。
本发明实施例提出一种机房环境的控制系统及其控制方法,能够对机房温度、湿度、噪音实施监控管理,管理控制效果好,有效减轻了管理人员的负担。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而得以体现。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。当然,实施本发明的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
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,下面描述中的附图仅仅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它的附图。
图1是本发明实施例一中一种机房环境的控制系统的模块结构示意图。
图2是本发明实施例一中温度控制系统的模块结构示意图。
图3是本发明实施例一中湿度控制系统的模块结构示意图。
图4是本发明实施例一中噪音监控系统的模块结构示意图。
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的一部分实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在附图中仅仅示出了与根据本发明的方案密切相关的结构,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
实施例一
如图1所示,本发明实施例一提出一种机房环境的控制系统,包括温度控制系统10、湿度控制系统20、噪音监控系统30。分别对温度、湿度、噪音进行监控及管理,效率高效果好。
请一并参阅图2,所述温度控制系统10包括多个区域温控子系统11和温度控制器12,所述温度控制器12用于获取每个区域温控子系统11的运行状态;所述区域温控子系统11包括温控设备111、温度监控单元112和温度控制单元113;所述温度监控单元112用于获取该区域的温度信息,所述温度控制单元113用于根据温度监控单元112所获取的温度信息以及预设控制温度参数控制所述温控设备111的运行方式,以使得各区域的温度满足预设温度要求,例如预设控制温度参数为25度,则所述温度控制单元控制所述温控设备111以相应方式运行,提高或降低区域温度,使得区域的温度为25度。
其中,所述温度控制单元113包括温度设定模块,所述温度设定模块存储有温度控制范围;
其中,每个所述区域温控子系统11的温度控制范围不同,所述温度控制器12所获取的每个区域温控子系统的运行状态包括各区域是否处于该区域的温度控制范围内。
可以理解,在机房中,一般会集中放置不同类型的设备,而不同的设备的功率及对环境温度要求不同;并且在实际情况中还须考虑机房本身的建筑特性,如楼道、洗手间等。因此该温度控制系统10能根据各区域的温度要求分别监控并调控,可以保证各区域的设备均正常工作;并且各区域之间的监控和调控互不影响,独立运行,避免出现整个机房运行故障的问题。在不同的区域可以选用不同的温控设备11,例如空调、冷通道密封组件、风机。
优选地,所述温度信息包括当前温度和温度变化速率。通过获取当前温度和温度变化速率,既能掌握当前温度,还能掌握温度变化情况,从而可准确预测一定时间之后的温度情况。优选地,所述温度控制单元113包括计算模块。该计算模块可用于预计一段时间之后的温度,也即根据当前温度和温度变化速率进行计算即可。
更好的是,所述温度控制单元113还包括数据分析模块,通过分析温度数据可以绘制出温度曲线和/或温度变化速率曲线,通过拟合温度曲线和/或温度变化速率曲线从而预测得到温度变化或温度变化速率的变化。
请一并参阅图3,所述湿度控制系统20包括多个区域湿控子系统21和湿度控制器22,所述湿度控制器22用于获取每个区域湿控子系统21的运行状态;所述区域湿控子系统21包括湿控设备211、湿度监控单元212和湿度控制单元213;所述湿度监控单元212用于获取该区域的湿度信息,所述湿度控制单元213用于根据湿度监控单元212所获取的湿度信息以及预设控制湿度参数控制所述温控设备211的运行方式,以使得各区域的湿度满足预设湿度要求,例如预设控制湿度参数为50%-60%,则所述湿度控制单元控制所述温控设备111以相应方式运行,提高或降低区域湿度,使得区域的湿度为50%-60%。
其中,所述湿度控制单元213包括湿度设定模块,所述湿度设定模块存储有湿度控制范围。
其中,每个所述区域湿控子系统21的湿度控制范围不同,所述湿度控制器22所获取的每个区域湿控子系统21的运行状态包括各区域是否处于该区域的湿度控制范围内。
正如前文所述,在机房中,一般会集中放置不同类型的设备,而不同的设备的功率及对环境温度要求不同,同样地,对于环境湿度要求也不同,但是相对而言,湿度控制范围较温度控制范围较宽。因此在区域湿控子系统21中,湿度监控单元212一般只需监测湿度值即可,无需再做计算或分析。湿控设备211可以是空调、除湿机、风机。
请一并参阅图4,所述噪音监控系统30包括分布于机房内不同位置的多个噪音采集装置31、多个噪音信息处理装置32以及一噪音控制器33。其中,所述噪音采集装置31用于在设定时间间隔内采集以其自身为圆心预设半径范围内的噪音信息,所述噪音信息包括声压级,并将所采集的噪音信息发送给所述噪音信息处理装置32;所述噪音信息处理装置32用于接收所述噪音采集装置31所发送的噪音信息,根据所述噪音信息进行处理得到噪音处理信息,所述噪音处理信息包括等效连续声压级,将所述噪音处理信息与所对应噪音采集装置31的位置信息进行匹配得到噪音监控信息并发送给噪音控制器33;所述噪音控制器30用于接收所述噪音信息处理装置32所发送的噪音监控信息,并根据所述噪音监控信息进行监控。
其中,噪音采集装置31一般是设置在一些大型设备附近,每个噪音采集装置31可以是在安装时设定其位置信息或带有定位装置,由此获取各个噪音采集装置31的位置信息,以便于后续监控过程中了解机房中哪个位置出现噪音污染或产生异常等问题。
其中,所述噪音信息处理装置32可以是与所述噪音采集装置31数量一致,也即噪音信息处理装置32与噪音采集装置31一一对应;在一些优选的实施例中,所述噪音采集装置31的数量大于所述噪音信息处理装置32的数量,也即至少有一个噪音信息处理装置32用于处理多个噪音采集装置31所采集的噪音信息,具体的,可以是如图4中所示,所述噪音信息处理装置32与所述噪音采集装置31可以是一对一、一对二或一对三,当然也可以是一对多,这样可以有效提高工作效率,减少设备数量。
其中,所述等效连续声压级是指规定时间内所测得的声压级平均值,也就是将连续多次所采集的声压级取平均值即可。在一些优选的实施例中,所述噪音采集装置31的设定时间间隔为1-30min,在一些具体的实施例中,在机房设备运行高峰期(早上8点至晚上8点),噪音采集装置31的设定时间间隔为1-5min,在机房设备运行低峰期(晚上8点至早上8点),噪音采集装置31的设定时间间隔为20-30min。优选地,所述噪音信息处理装置32是取连续3-10次所采集的声压级取平均值得到所述等效连续声压级;在一些具体实施例中,所述噪音信息处理装置32是取连续5次所采集的声压级取平均值得到所述等效连续声压级。更好的是,所述噪音处理信息还包括最大声压级,是指规定时间内所测得的最大的声压级,可以理解这里所指的规定时间与前文中等效连续声压级所指的规定时间一致。
在这里进行具体的说明,某一噪音采集装置10采集噪音信息的间隔时间为2min,其20min内采集的十次噪音信息中的声压级分别为A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10;该噪音采集装置10位置信息代码为(x1,x2)。噪音信息处理装置20处理后得到的等效连续声压级为Av=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)/10,最大声压级AM=MAX(A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10),然后得到的噪音监控信息为(x1,x2,Av,AM)。
所述噪音控制器33则是根据所述噪音监控信息进行监控,也即在一些实施例中,是根据各位置的等效连续声压级来判断是否造成噪声污染或产生异常;在一些优选的实施例中,是根据各位置的等效连续声压级及最大声压级来判断是否造成噪声污染或产生异常。具体的,可以是设置阈值,当等效连续声压级或最大声压级超过阈值时,进行自动提醒,提醒方式可以是语音报警或生成报警信息并发送至监控人员的手机。
该机房的噪音监控系统30能对机房噪音进行监控,可以及时发现故障设备,从而能及时停机维修,防治噪声污染,保障安全工作环境。
在一些优选的实施例中,所述机房环境的控制系统还包括总控制器40,所述总控制器40与所述温度控制器12、湿度控制器22及噪音控制器33相连。
更好的是,所述总控制器40包括显示模块,可以进行实时显示。优选地,所述总控制器40包括人机交互模块,便于工作人员放大、缩小查看,或者是更改设置。优选地,所述总控制器40包括报警模块,当产生异常能及时发出警报。
基于以上内容可知,本发明实施例能统一对机房的温度、湿度及噪音进行管控。
实施例二
本发明实施例二提出一种机房环境的控制方法,利用实施例一中所提供的机房环境的控制系统对机房环境进行控制。也就是说,该机房环境的控制方法能分别对机房温度、湿度、噪音实施监控管理,管理控制效果好,有效减轻了管理人员的负担。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,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,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种机房环境的控制系统,其特征在于:包括温度控制系统、湿度控制系统和噪音监控系统;
所述温度控制系统包括机房中多个区域温控子系统和温度控制器,所述区域温控子系统包括温控设备、温度监控单元和温度控制单元;所述温度监控单元用于获取该区域的温度信息,所述温度控制单元用于根据温度监控单元所获取的温度信息控制所述温控设备的运行方式;所述温度控制器用于获取每个区域温控子系统的运行状态;所述温度控制单元包括温度设定模块,所述温度设定模块存储有温度控制范围;每个所述区域温控子系统的温度控制范围不同,所述温度控制器所获取的每个区域温控子系统的运行状态包括各区域是否处于该区域的温度控制范围内;所述温度信息包括当前温度和温度变化速率,所述温度控制单元包括计算模块,该计算模块用于根据所述当前温度和温度变化速率对温度进行预测计算;
所述湿度控制系统包括机房中多个区域湿控子系统和湿度控制器,所述区域湿控子系统包括湿控设备、湿度监控单元和湿度控制单元;所述湿度监控单元用于获取该区域的湿度信息,所述湿度控制单元用于根据湿度监控单元所获取的湿度信息控制所述湿控设备的运行方式;所述湿度控制器用于获取每个区域湿控子系统的运行状态;所述湿度控制单元包括湿度设定模块,所述湿度设定模块存储有湿度控制范围;每个所述区域湿控子系统的湿度控制范围不同,所述湿度控制器所获取的每个区域湿控子系统的运行状态包括各区域是否处于该区域的湿度控制范围内;
所述噪音监控系统包括多个噪音采集装置、多个噪音信息处理装置和噪音控制器;所述噪音采集装置用于在设定时间间隔内采集以其自身为圆心预设半径范围内的噪音信息,所述噪音信息包括声压级;所述噪音信息处理装置用于对所述噪音采集装置的噪音信息进行处理得到噪音处理信息,所述噪音处理信息包括等效连续声压级和最大声压级,将所述噪音处理信息与所对应噪音采集装置的位置信息进行匹配得到噪音监控信息;所述噪音控制器用于根据所述噪音信息处理装置的噪音监控信息进行机房噪音监控;所述噪音采集装置的数量大于所述噪音信息处理装置的数量。
2.如权利要求1所述的机房环境的控制系统,其特征在于:还包括总控制器,所述总控制器与所述温度控制器、湿度控制器及噪音控制器相连。
3.如权利要求2所述的机房环境的控制系统,其特征在于:所述总控制器包括显示模块,所述显示模块用于显示每个区域温控子系统、区域湿控子系统的运行状态以及机房不同位置噪音监控信息。
4.如权利要求3所述的机房环境的控制系统,其特征在于:所述总控制器包括人机交互模块。
5.一种机房环境的控制方法,其特征在于:利用如权利要求1-4任一项所述的机房环境的控制系统对机房环境进行控制。
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