CN115278390A - 一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制系统 - Google Patents

一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制系统 Download PDF

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Abstract

本发明属于通信基站领域,涉及数据分析技术,用于解决现有的通信基站建设用综合机柜无法根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控的问题,具体是一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制系统,包括机柜本体,机柜本体内部设置有处理器与空气酸碱度测试仪,机柜本体的内部与外表面均设置有温度传感器与湿度传感器,空气酸碱度测试仪用于对机柜本体内部的空气酸碱度进行采集;本发明是对综合机柜的运行环境进行监测分析,并通过对各项环境数据进行分析得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的运行环境进行监控,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警。

Description

一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制系统
技术领域
本发明属于通信基站领域,涉及数据分析技术,具体是一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制系统。
背景技术
基站即公用移动通信基站,是移动设备接入互联网的接口设备,也是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台;
而现有的通信基站建设用综合机柜控制系统通常可以对综合机柜的运行环境进行监控的功能,但是无法根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控,因此无法保证机房内综合机柜的运行安全性能;
针对上述技术问题,本申请提出一种解决方案。
发明内容
本发明的目的在于提供一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制系统,用于解决现有的通信基站建设用综合机柜无法根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控的问题。
本发明需要解决的技术问题为:如何提供一种可以根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控的通信基站建设用综合机柜控制系统。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种通信基站建设用综合机柜结构,包括机柜本体,所述机柜本体内部设置有处理器与空气酸碱度测试仪,所述机柜本体的内部与外表面均设置有温度传感器与湿度传感器,所述空气酸碱度测试仪用于对机柜本体内部的空气酸碱度进行采集,所述温度传感器用于对机柜本体内部与外表面的空气温度值进行采集,所述湿度传感器用于对机柜内部与外表面的空气湿度值进行采集。
一种通信基站建设用综合机柜控制系统,包括设置在机柜本体内的处理器,所述处理器通信连接有环境检测模块、机房监控模块、安全预警模块以及存储模块;
所述环境检测模块用于对综合机柜的工作环境进行检测分析并得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的工作环境是否满足要求进行判定;
所述机房监控模块用于对机房的环境进行监控分析并得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行判定;
所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析并得到机房的预警系数,通过存储模块获取到预警阈值,将机房的预警系数YJ与预警系数进行比较:若预警系数小于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性满足要求;若预警系数大于等于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性不满足要求。
作为本发明的一种优选实施方式,环境检测模块对综合机柜的工作环境进行检测分析的具体过程包括:将通信基站机房的综合机柜标记为检测对象i,i=1,2,…,n,n为正整数,获取检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi;通过对检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi进行数值计算得到检测对象i的环境系数,通过存储模块获取到环境阈值,将环境系数与环境阈值进行比较并通过比较结果对检测对象的工作环境是否满足要求进行判定。
作为本发明的一种优选实施方式,检测对象i的温显数据WXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的温度值以及外表面的温度值,将内部空气的温度值与外表面的温度值的平均值标记为温度均值,获取检测对象工作的适宜温度范围,将适宜温度范围的最大值与最小值的平均值标记为温标值,将温度均值与温标值的差值的绝对值标记为检测对象的温显数据WXi;检测对象i的湿显数据SXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的湿度值以及外表面的湿度值,将内部空气的湿度值与外表面的湿度值的平均值标记为湿度均值,获取检测对象工作的适宜湿度范围,将适宜湿度范围的最大值与最小值的平均值标记为湿标值,将湿度均值与湿标值的差值的绝对值标记为检测对象的湿显数据SXi;检测对象i的酸碱数据SJi的获取过程包括:获取检测对象i内部空气的酸碱度,将空气的酸碱度与七的差值的绝对值标记为检测对象i的酸碱数据SJi。
作为本发明的一种优选实施方式,环境系数与环境阈值进行比较的具体过程包括:若环境系数小于等于环境阈值,则判定检测对象的工作环境满足要求,将对应的检测对象标记为正常对象;若环境系数大于环境阈值,则判定检测对象的工作环境不满足要求,将对应的检测环境标记为异常对象,环境检测模块将机柜异常信号与异常对象发送至处理器,处理器将接收到的机柜异常信号与异常对象发送至管理人员的手机终端。
作为本发明的一种优选实施方式,机房监控模块对机房的环境进行监控分析的具体过程包括:将机房内的检测对象的环境系数建立环境集合,对环境集合进行方差计算得到机房的环境表现值,通过存储模块获取到环境表现阈值,将环境表现值与环境表现阈值进行比较:若环境表现值小于环境表现阈值,则判定机房内的环境满足要求;若环境表现值大于等于环境表现阈值,则判定机房内的环境不满足要求,机房监控模块向处理器发送机房异常信号,处理器将接收到机房异常信号发送至管理人员的手机终端。
作为本发明的一种优选实施方式,预警系数的获取过程包括:所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析:将检测对象的环境检测时长分割为若干个检测时段,将检测时段内检测对象的环境系数最大值标记为检测对象的环显值,对检测时段内所有检测对象的环显值进行求和取平均值得到检测时段的环表值,以检测时间为X轴、环表值为Y轴建立直角坐标系,在直角坐标系中标出若干个环析点,环析点的横坐标为检测时段的开始时间,环析点的纵坐标为检测时段的环表值;将环析点自左向右进行连线得到环析折线,将环析折线的拐点数量标记为GD,获取环析折线的提高段,将提高段两个端点的横坐标的差值的绝对值标记为提高段的提高值,将所有提高段的和值标记为提高表现值,将提高表现值与环境检测时长的比值标记为提高比TG,通过对拐点数量GD与提高比TG进行数值计算得到机房的预警系数。
该通信基站建设用综合机柜控制系统的工作方法,包括以下步骤:
步骤一:对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定;
步骤二:对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控;
步骤三:对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析,建立直角坐标系并在直角坐标系中标出若干个环析点,对环析点自左向右进行连线得到环析折线,通过对环析折线的拐点数量与提高比进行数值计算得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内综合机柜的运行安全性进行监控。
本发明具备下述有益效果:
1、通过环境检测模块可以实时对综合机柜的运行环境进行监测分析,通过对各项环境数据进行分析得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的运行环境进行监控,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警,避免综合机柜长时间在异常环境下运行而导致运行故障;
2、通过机房监控模块可以对机房的各个区域进行环境监控,在保证每个综合机柜的运行环境满足要求的前提下,对机房内的环境差异性进行监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警;
3、通过安全预警模块可以对机柜内的综合机柜运行安全性能进行预警分析,通过数据分析与曲线分析相结合的方式,对机柜内的环境变化频率进行监控并得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内的机柜运行状态进行直观反馈,并在存在安全隐患时及时进行预警。
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他的附图。
图1为本发明整体的系统框图;
图2为本发明实施例一的系统框图;
图3为本发明实施例二的系统框图;
图4为本发明实施例三的方法流程图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明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它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种通信基站建设用综合机柜控制系统,包括处理器,所述处理器通信连接有环境检测模块、机房监控模块、安全预警模块以及存储模块。
实施例一
如图2所示,环境检测模块用于对综合机柜的工作环境进行检测分析:将通信基站机房的综合机柜标记为检测对象i,i=1,2,…,n,n为正整数,获取检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi,检测对象i的温显数据WXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的温度值以及外表面的温度值,将内部空气的温度值与外表面的温度值的平均值标记为温度均值,获取检测对象工作的适宜温度范围,将适宜温度范围的最大值与最小值的平均值标记为温标值,将温度均值与温标值的差值的绝对值标记为检测对象的温显数据WXi;检测对象i的湿显数据SXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的湿度值以及外表面的湿度值,将内部空气的湿度值与外表面的湿度值的平均值标记为湿度均值,获取检测对象工作的适宜湿度范围,将适宜湿度范围的最大值与最小值的平均值标记为湿标值,将湿度均值与湿标值的差值的绝对值标记为检测对象的湿显数据SXi;检测对象i的酸碱数据SJi的获取过程包括:获取检测对象i内部空气的酸碱度,将空气的酸碱度与七的差值的绝对值标记为检测对象i的酸碱数据SJi;通过公式
Figure DEST_PATH_IMAGE001
得到检测对象i的环境系数HJi,环境系数是一个反应检测对象运行环境好坏的数值,环境系数的数值越大,则表示对应检测对象的运行环境越差;其中α1、α2以及α3均为比例系数,且α3>α1>α2;通过存储模块获取到环境阈值HJmax,将环境系数HJi与环境阈值HJmax进行比较:若环境系数HJi小于等于环境阈值HJmax,则判定检测对象的工作环境满足要求,将对应的检测对象标记为正常对象;若环境系数HJ大于环境阈值HJmax,则判定检测对象的工作环境不满足要求,将对应的检测环境标记为异常对象,环境检测模块将机柜异常信号与异常对象发送至处理器,处理器将接收到的机柜异常信号与异常对象发送至管理人员的手机终端;对综合机柜的运行环境进行监测分析,通过对各项环境数据进行分析得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的运行环境进行监控,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警,避免综合机柜长时间在异常环境下运行而导致运行故障。
机房监控模块用于对机房的环境进行监控分析:将机房内的检测对象的环境系数建立环境集合,对环境集合进行方差计算得到机房的环境表现值,通过存储模块获取到环境表现阈值,将环境表现值与环境表现阈值进行比较:若环境表现值小于环境表现阈值,则判定机房内的环境满足要求;若环境表现值大于等于环境表现阈值,则判定机房内的环境不满足要求,机房监控模块向处理器发送机房异常信号,处理器将接收到机房异常信号发送至管理人员的手机终端;对机房的各个区域进行环境监控,在保证每个综合机柜的运行环境满足要求的前提下,对机房内的环境差异性进行监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警。
实施例二
如图3所示,安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析:将检测对象的环境检测时长分割为若干个检测时段,将检测时段内检测对象的环境系数最大值标记为检测对象的环显值,对检测时段内所有检测对象的环显值进行求和取平均值得到检测时段的环表值,以检测时间为X轴、环表值为Y轴建立直角坐标系,在直角坐标系中标出若干个环析点,环析点的横坐标为检测时段的开始时间,环析点的纵坐标为检测时段的环表值;将环析点自左向右进行连线得到环析折线,将环析折线的拐点数量标记为GD,获取环析折线的提高段,将提高段两个端点的横坐标的差值的绝对值标记为提高段的提高值,将所有提高段的和值标记为提高表现值,将提高表现值与环境检测时长的比值标记为提高比TG,通过公式YJ=β1×GD+β2×TG得到机房的预警系数YJ,预警系数是一个反应机房内综合机柜运行安全性能的数值,预警系数的数值越大,则表示机房内综合机柜的运行安全性能越低;其中β1与β2均为比例系数,且β2>β1>1;提高段的获取过程包括:将环析折线的拐点自左向右依次进行连线得到拐点折线,获取最左侧环析点的纵坐标数值与第一个拐点的纵坐标数值,将最左侧环析点的纵坐标数值与第一个拐点的纵坐标数值进行比较:若最左侧环析点的纵坐标数值大于第一个拐点的纵坐标数值,则将拐点折线的奇数段标记为提高段;若最左侧环析点的纵坐标数值小于第一个拐点的纵坐标数值,则将拐点折线的偶数段标记为提高段;通过存储模块获取到预警阈值YJmax,将机房的预警系数YJ与预警系数YJmax进行比较:若预警系数YJ小于预警阈值YJmax,则判定机房内的综合机柜运行安全性满足要求;若预警系数YJ大于等于预警阈值YJmax,则判定机房内的综合机柜运行安全性不满足要求;当环境检测时长达到L1小时的时候,将环境检测时长进行更新,并且更新时刻为倒数第三个环析点的横坐标数值,及环境检测时长更新时保留最后三个检测时段的检测数据,用于为更新后的环境检测开始阶段提供数据支撑;对机柜内的综合机柜运行安全性能进行预警分析,通过数据分析与曲线分析相结合的方式,对机柜内的环境变化频率进行监控并得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内的机柜运行状态进行直观反馈,并在存在安全隐患时及时进行预警。
实施例三
如图4所示,一种通信基站建设用综合机柜控制方法,包括以下步骤:
步骤一:对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警;
步骤二:对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警;
步骤三:对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析,建立直角坐标系并在直角坐标系中标出若干个环析点,对环析点自左向右进行连线得到环析折线,通过对环析折线的拐点数量与提高比进行数值计算得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内的机柜运行状态进行直观反馈,并在存在安全隐患时及时进行预警。
实施例三
一种通信基站建设用综合机柜结构,包括机柜本体,机柜本体内部设置有处理器与空气酸碱度测试仪,机柜本体的内部与外表面均设置有温度传感器与湿度传感器,温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类;适度传感器是能够感受外界湿度变化,并通过器件材料的物理或化学性质变化,将湿度转化成有用信号的器件;空气酸碱度测试仪用于对机柜本体内部的空气酸碱度进行采集,温度传感器用于对机柜本体内部与外表面的空气温度值进行采集,湿度传感器用于对机柜内部与外表面的空气湿度值进行采集;温度传感器、湿敏传感器以及空气酸碱度测试仪的输出端均与环境检测模块通信连接。
一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制系统,工作时,对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警;对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
上述公式均是采集大量数据进行软件模拟得出且选取与真实值接近的一个公式,公式中的系数是由本领域技术人员根据实际情况进行设置;如:公式
Figure 154167DEST_PATH_IMAGE001
;由本领域技术人员采集多组样本数据并对每一组样本数据设定对应的环境系数;将设定的环境系数和采集的样本数据代入公式,任意三个公式构成三元一次方程组,将计算得到的系数进行筛选并取均值,得到α1、α2以及α3的取值分别为5.27、3.25和2.68;
系数的大小是为了将各个参数进行量化得到的一个具体的数值,便于后续比较,关于系数的大小,取决于样本数据的多少及本领域技术人员对每一组样本数据初步设定对应的环境系数;只要不影响参数与量化后数值的比例关系即可,如环境系数与温显数据的数值成正比。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (8)

1.一种通信基站建设用综合机柜结构,包括机柜本体,其特征在于,所述机柜本体内部设置有处理器与空气酸碱度测试仪,所述机柜本体的内部与外表面均设置有温度传感器与湿度传感器,所述空气酸碱度测试仪用于对机柜本体内部的空气酸碱度进行采集,所述温度传感器用于对机柜本体内部与外表面的空气温度值进行采集,所述湿度传感器用于对机柜内部与外表面的空气湿度值进行采集。
2.一种通信基站建设用综合机柜控制系统,包括设置在机柜本体内的处理器,其特征在于,所述处理器通信连接有环境检测模块、机房监控模块、安全预警模块以及存储模块;
所述环境检测模块用于对综合机柜的工作环境进行检测分析并得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的工作环境是否满足要求进行判定;
所述机房监控模块用于对机房的环境进行监控分析并得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行判定;
所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析并得到机房的预警系数,通过存储模块获取到预警阈值,将机房的预警系数YJ与预警系数进行比较:若预警系数小于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性满足要求;若预警系数大于等于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性不满足要求。
3.根据权利要求2所述的一种通信基站建设用综合机柜控制系统,其特征在于,环境检测模块对综合机柜的工作环境进行检测分析的具体过程包括:将通信基站机房的综合机柜标记为检测对象i,i=1,2,…,n,n为正整数,获取检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi;通过对检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi进行数值计算得到检测对象i的环境系数,通过存储模块获取到环境阈值,将环境系数与环境阈值进行比较并通过比较结果对检测对象的工作环境是否满足要求进行判定。
4.根据权利要求3所述的一种通信基站建设用综合机柜控制系统,其特征在于,检测对象i的温显数据WXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的温度值以及外表面的温度值,将内部空气的温度值与外表面的温度值的平均值标记为温度均值,获取检测对象工作的适宜温度范围,将适宜温度范围的最大值与最小值的平均值标记为温标值,将温度均值与温标值的差值的绝对值标记为检测对象的温显数据WXi;检测对象i的湿显数据SXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的湿度值以及外表面的湿度值,将内部空气的湿度值与外表面的湿度值的平均值标记为湿度均值,获取检测对象工作的适宜湿度范围,将适宜湿度范围的最大值与最小值的平均值标记为湿标值,将湿度均值与湿标值的差值的绝对值标记为检测对象的湿显数据SXi;检测对象i的酸碱数据SJi的获取过程包括:获取检测对象i内部空气的酸碱度,将空气的酸碱度与七的差值的绝对值标记为检测对象i的酸碱数据SJi。
5.根据权利要求3所述的一种通信基站建设用综合机柜控制系统,其特征在于,环境系数与环境阈值进行比较的具体过程包括:若环境系数小于等于环境阈值,则判定检测对象的工作环境满足要求,将对应的检测对象标记为正常对象;若环境系数大于环境阈值,则判定检测对象的工作环境不满足要求,将对应的检测环境标记为异常对象,环境检测模块将机柜异常信号与异常对象发送至处理器,处理器将接收到的机柜异常信号与异常对象发送至管理人员的手机终端。
6.根据权利要求3所述的一种通信基站建设用综合机柜控制系统,其特征在于,机房监控模块对机房的环境进行监控分析的具体过程包括:将机房内的检测对象的环境系数建立环境集合,对环境集合进行方差计算得到机房的环境表现值,通过存储模块获取到环境表现阈值,将环境表现值与环境表现阈值进行比较:若环境表现值小于环境表现阈值,则判定机房内的环境满足要求;若环境表现值大于等于环境表现阈值,则判定机房内的环境不满足要求,机房监控模块向处理器发送机房异常信号,处理器将接收到机房异常信号发送至管理人员的手机终端。
7.根据权利要求3所述的一种通信基站建设用综合机柜控制系统,其特征在于,预警系数的获取过程包括:所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析:将检测对象的环境检测时长分割为若干个检测时段,将检测时段内检测对象的环境系数最大值标记为检测对象的环显值,对检测时段内所有检测对象的环显值进行求和取平均值得到检测时段的环表值,以检测时间为X轴、环表值为Y轴建立直角坐标系,在直角坐标系中标出若干个环析点,环析点的横坐标为检测时段的开始时间,环析点的纵坐标为检测时段的环表值;将环析点自左向右进行连线得到环析折线,将环析折线的拐点数量标记为GD,获取环析折线的提高段,将提高段两个端点的横坐标的差值的绝对值标记为提高段的提高值,将所有提高段的和值标记为提高表现值,将提高表现值与环境检测时长的比值标记为提高比TG,通过对拐点数量GD与提高比TG进行数值计算得到机房的预警系数。
8.根据权利要求2-7任一项所述的一种通信基站建设用综合机柜控制系统,其特征在于,该通信基站建设用综合机柜控制系统的工作方法,包括以下步骤:
步骤一:对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定;
步骤二:对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控;
步骤三:对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析,建立直角坐标系并在直角坐标系中标出若干个环析点,对环析点自左向右进行连线得到环析折线,通过对环析折线的拐点数量与提高比进行数值计算得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内综合机柜的运行安全性进行监控。
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