CN116185757A - 机房能耗智能监测系统 - Google Patents

机房能耗智能监测系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了机房能耗智能监测系统,涉及能耗监测技术领域,解决了很容易因某次能耗数据波动造成误判,也不能通过能耗数据对异常能耗时段进行判定的技术问题,将对应的设备的监测时段标记为预警时段,并将对应的预警时段传输至显示终端内,供外部人员进行查看,使外部操作人员在指定的预警时段内对指定编号的设备进行巡查,采用此种方式,可有效避免因数据波动造成能耗误判的情况发生,通过确定异常时段,提升能耗判定的准确度;将对应机房的超警时段传输至显示终端内,将对应的超警时段进行显示,操作人员对超警时段进行查看并分析,及时作出措施,在超警时段内,对指定机房进行巡查监视,避免能耗过度异常,及时进行防护处理。

Description

机房能耗智能监测系统
技术领域
本发明属于能耗监测技术领域,具体是机房能耗智能监测系统。
背景技术
机房:旧时手工、丝棉织业的工作场所和生产单位的通称;现在指电脑学习室;在IT业,机房普遍指的是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的,为用户以及员工提供IT服务的地方。
专利公开号为CN115034536A的发明提供一种数据中心机房智能用电管理系统,属于机房用电管理技术领域,还系统包括智能用电采集控制部分、环境参数采集部分以及云管理平台部分。目前存在的数据机房管理系统只采集监测机房环境参数或机房能耗信息,无法及时监测并定位硬件故障。本发明所述系统通过加入由训练好的SVM网络构成的硬件故障实时监测定位模块不仅可以实时监测数据机房的环境参数,保障机房高效运行所应具有的外部条件,同时可以实时监测并定位硬件故障方便及时解决,保障机房高效运行所应具有的内部条件。
机房能耗在进行监测过程中,一般根据时刻监测的能耗数值,对机房能耗进行判断,根据判断结果,生成不同的判断信号,并显示于外部显示终端内,但此种方式在具体实施过程中,很容易因某次能耗数据波动造成误判,且,也不能通过能耗数据对异常能耗时段进行判定,若无法判定异常能耗时段,便在调遣人员时,盲目性较大。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一;为此,本发明提出了机房能耗智能监测系统,用于解决很容易因某次能耗数据波动造成误判,也不能通过能耗数据对异常能耗时段进行判定的技术问题。
为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例提出机房能耗智能监测系统,包括数据获取端、监测中心以及显示终端;
所述监测中心包括时段能耗分析单元、预警时段分析单元、机房参数分析单元、阈值单元以及数据库;
所述数据获取端,用于对机房设备的能耗参数实时获取,并将实时获取的能耗参数传输至监测中心内;
所述时段能耗分析单元,对不同设备的能耗参数进行接收,并根据不同设备的能耗参数,根据不同设备不同时段的预警能耗以及对应的预警时长,对时段能耗进行分析,并得到时段能耗参数,将时段能耗参数与阈值单元预设阈值进行比对,根据比对结果,生成不同的比对信号,并将比对信号传输至显示终端内;
所述预警时段分析单元,对属于同一机房不同设备的预警时段进行接收,并根据接收到的多组不同的预警时段,对指定机房的超警时段进行确定并分析,并将分析处理得到的超警时段传输至显示终端内;
所述机房参数分析单元,对指定机房的总体能耗参数进行获取,将若干组不同机房的总体能耗参数进行均值处理,根据处理得到的均值对不同机房的差值能耗进行确定,根据确定结果,将差值能耗最大的机房标记为预警机房,并传输至显示终端内。
优选的,所述时段能耗分析单元对时段能耗进行分析的具体方式为:
限定监测时段,每组监测时段时长均为1h,并将不同的监测时段标记为t,对指定监测时段t内实时获取的能耗参数标记为NHt-k,其中k代表此监测时段t的不同监测时间,每组k值之间间隔1min;
将能耗参数NHt-k与阈值单元内部的预设参数Y1进行比对,当NHt-k<Y1时,不进行任何处理,反之,将对应的能耗参数标记为预警参数;
获取此监测时段预警参数存在的次数,并将其标记为CSt,再对预警参数所存在的时长进行获取,并将对应存在的时长标记为SCt
采用
Figure BDA0003993679170000031
得到存在时长的时长占比参数ZBt,采用CLt=ZBt×C1+CSt×C2得到对应设备不同监测时段的处理参数CLt,其中C1以及C2均为预设的固定系数因子;
将处理参数CLt与阈值单元内部的预设参数Y2进行比对,当CLt<Y2时,不进行任何处理,反之,将对应的设备的监测时段标记为预警时段,并将对应设备的编号以及对应的预警时段传输至显示终端内。
优选的,所述预警时段分析单元对指定机房的超警时段进行确定并分析的具体方式为:
将若干个属于同一机房不同设备的预警时段提取出,并将同一机房不同设备的预警时段标记为YJo,其中o代表不同的设备;
将若干组预警时段YJo进行合并分析,查看是否存在交叉时段,并将交叉时段标记为JCo,并获取不同交叉时段JCo的交叉次数,并将此交叉次数标记为XSp,其中p代表不同的交叉时段;
将交叉次数XSp与阈值单元内部的预设参数Y3进行比对,当XSp<Y3时,不进行任何处理,反之,通过交叉次数的标记p,提取对应的交叉时段,并将此交叉时段标记为超警时段;
将对应机房的超警时段传输至显示终端内。
优选的,所述机房参数分析单元对不同机房的差值能耗进行确定的具体方式为:
将若干组不同机房的总体能耗参数进行获取,并将对应的总体能耗参数标记为NCXq,其中q代表不同机房;
将若干组总体能耗参数NCXq进行均值处理,得到待处理比对均值BJZ,依次将不同机房的总体能耗参数NCXq与待处理比对均值BJZ进行差值处理,得到若干组待分析差值DCZq,同时将不同机房的总体能耗参数NCXq传输至数据库内进行存储;
从若干组待分析差值DCZq与数据库内部的预设参数Y4进行比对,当DCZq<Y4时,不进行任何处理,反之,将对应的机房标记为预警机房,并将预警机房以及对应的机房标记q传输至显示终端内。
优选的,所述数据库,对机房参数分析单元所传输的总体能耗参数进行存储,且内部存储有预设参数Y4;
所述显示终端,将对应设备的预警时段、单个机房的超警时段以及预警机房进行显示。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:根据不同设备不同时段的预警能耗以及对应的预警时长,对时段能耗进行分析,并得到时段能耗参数,将时段能耗参数与阈值单元预设阈值进行比对,将对应的设备的监测时段标记为预警时段,并将对应的预警时段传输至显示终端内,供外部人员进行查看,使外部操作人员在指定的预警时段内对指定编号的设备进行巡查,采用此种方式,可有效避免因数据波动造成能耗误判的情况发生,通过确定异常时段,提升能耗判定的准确度;
根据接收到的多组不同的预警时段,对指定机房的超警时段进行确定并分析,将对应机房的超警时段传输至显示终端内,将对应的超警时段进行显示,操作人员对超警时段进行查看并分析,及时作出措施,在超警时段内,对指定机房进行巡查监视,避免能耗过度异常,及时进行防护处理。
附图说明
图1为本发明原理框架示意图。
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做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。
请参阅图1,本申请提供了机房能耗智能监测系统,包括数据获取端、监测中心以及显示终端;
所述数据获取端与监测中心输入端电性连接,所述监测中心输出端与显示终端输入端电性连接;
所述监测中心包括时段能耗分析单元、预警时段分析单元、机房参数分析单元、阈值单元以及数据库;
所述阈值单元分别与时段能耗分析单元以及预警时段分析单元输入端电性连接,所述预警时段分析单元与机房参数分析单元输入端电性连接,所述机房参数分析单元与数据库之间双向连接;
所述数据获取端,用于对机房设备的能耗参数实时获取,并将实时获取的能耗参数传输至监测中心内,其中能耗参数为对应设备的用电参数;
所述时段能耗分析单元,对不同设备的能耗参数进行接收,并根据不同设备的能耗参数,根据不同设备不同时段的预警能耗以及对应的预警时长,对时段能耗进行分析,并得到时段能耗参数,将时段能耗参数与阈值单元预设阈值进行比对,根据比对结果,生成不同的比对信号,其中对时段能耗进行分析的具体方式为:
限定监测时段,每组监测时段时长均为1h,并将不同的监测时段标记为t,对指定监测时段t内实时获取的能耗参数标记为NHt-k,其中k代表此监测时段t的不同监测时间,每组k值之间间隔1min;
将能耗参数NHt-k与阈值单元内部的预设参数Y1进行比对,预设参数Y1的具体取值由操作人员根据经验拟定,当NHt-k<Y1时,不进行任何处理,反之,将对应的能耗参数标记为预警参数;
获取此监测时段预警参数存在的次数,并将其标记为CSt,再对预警参数所存在的时长进行获取,并将对应存在的时长标记为SCt
采用
Figure BDA0003993679170000061
得到存在时长的时长占比参数ZBt,采用CLt=ZBt×C1+CSt×C2得到对应设备不同监测时段的处理参数CLt,其中C1以及C2均为预设的固定系数因子;
将处理参数CLt与阈值单元内部的预设参数Y2进行比对,预设参数Y2的具体取值由操作人员根据经验拟定,当CLt<Y2时,不进行任何处理,反之,将对应的设备的监测时段标记为预警时段,并将对应设备的编号以及对应的预警时段传输至显示终端内,供外部人员进行查看,使外部操作人员在指定的预警时段内对指定编号的设备进行巡查。
所述预警时段分析单元,对属于同一机房不同设备的预警时段进行接收,并根据接收到的多组不同的预警时段,对指定机房的超警时段进行确定并分析,并将分析处理得到的超警时段传输至显示终端内,其中进行分析的具体方式为:
将若干个属于同一机房不同设备的预警时段提取出,并将同一机房不同设备的预警时段标记为YJo,其中o代表不同的设备;
将若干组预警时段YJo进行合并分析,查看是否存在交叉时段,并将交叉时段标记为JCo,并获取不同交叉时段JCo的交叉次数,并将此交叉次数标记为XSp,其中p代表不同的交叉时段;
将交叉次数XSp与阈值单元内部的预设参数Y3进行比对,预设参数Y3的具体取值由外部人员根据经验拟定,当XSp<Y3时,不进行任何处理,反之,通过交叉次数的标记p,提取对应的交叉时段,并将此交叉时段标记为超警时段;
将对应机房的超警时段传输至显示终端内,显示终端将对应的超警时段进行显示,操作人员对超警时段进行查看并分析,及时作出措施,在超警时段内,对指定机房进行巡查监视,避免能耗过度异常,及时进行防护处理。
所述机房参数分析单元,对指定机房的总体能耗参数进行获取,将若干组不同机房的总体能耗参数进行均值处理,根据处理得到的均值对不同机房的差值能耗进行确定,根据确定结果,将差值能耗最大的机房标记为预警机房,并传输至显示终端内,其中对不同机房的差值能耗进行确定的具体方式为:
将若干组不同机房的总体能耗参数进行获取,并将对应的总体能耗参数标记为NCXq,其中q代表不同机房;
将若干组总体能耗参数NCXq进行均值处理,得到待处理比对均值BJZ,依次将不同机房的总体能耗参数NCXq与待处理比对均值BJZ进行差值处理,得到若干组待分析差值DCZq,同时将不同机房的总体能耗参数NCXq传输至数据库内进行存储,后续操作人员可从数据库内对不同机房的总体能耗参数进行提取;
从若干组待分析差值DCZq与数据库内部的预设参数Y4进行比对,预设参数Y4的具体取值由操作人员根据经验拟定,当DCZq<Y4时,不进行任何处理,反之,将对应的机房标记为预警机房,并将预警机房以及对应的机房标记q传输至显示终端内。
所述数据库,对机房参数分析单元所传输的总体能耗参数进行存储,且内部存储有预设参数Y4。
所述显示终端,将对应设备的预警时段、单个机房的超警时段以及预警机房进行显示。
上述公式中的部分数据均是去除量纲取其数值计算,公式是由采集的大量数据经过软件模拟得到最接近真实情况的一个公式;公式中的预设参数和预设阈值由本领域的技术人员根据实际情况设定或者通过大量数据模拟获得。
本发明的工作原理:对机房设备的能耗参数实时获取,并根据不同设备的能耗参数,根据不同设备不同时段的预警能耗以及对应的预警时长,对时段能耗进行分析,并得到时段能耗参数,将时段能耗参数与阈值单元预设阈值进行比对,根据比对结果,生成不同的比对信号,将对应的设备的监测时段标记为预警时段,并将对应设备的编号以及对应的预警时段传输至显示终端内,供外部人员进行查看,使外部操作人员在指定的预警时段内对指定编号的设备进行巡查;
对属于同一机房不同设备的预警时段进行接收,并根据接收到的多组不同的预警时段,对指定机房的超警时段进行确定并分析,将对应机房的超警时段传输至显示终端内,显示终端将对应的超警时段进行显示,操作人员对超警时段进行查看并分析,及时作出措施,在超警时段内,对指定机房进行巡查监视,避免能耗过度异常,及时进行防护处理;
根据指定机房的总体能耗参数,将若干组不同机房的总体能耗参数进行均值处理,根据处理得到的均值对不同机房的差值能耗进行确定,根据确定结果,将差值能耗最大的机房标记为预警机房,并传输至显示终端内。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。

Claims (5)

1.机房能耗智能监测系统,其特征在于,包括数据获取端、监测中心以及显示终端;
所述监测中心包括时段能耗分析单元、预警时段分析单元、机房参数分析单元、阈值单元以及数据库;
所述数据获取端,用于对机房设备的能耗参数实时获取,并将实时获取的能耗参数传输至监测中心内;
所述时段能耗分析单元,对不同设备的能耗参数进行接收,并根据不同设备的能耗参数,根据不同设备不同时段的预警能耗以及对应的预警时长,对时段能耗进行分析,并得到时段能耗参数,将时段能耗参数与阈值单元预设阈值进行比对,根据比对结果,生成不同的比对信号,并将比对信号传输至显示终端内;
所述预警时段分析单元,对属于同一机房不同设备的预警时段进行接收,并根据接收到的多组不同的预警时段,对指定机房的超警时段进行确定并分析,并将分析处理得到的超警时段传输至显示终端内;
所述机房参数分析单元,对指定机房的总体能耗参数进行获取,将若干组不同机房的总体能耗参数进行均值处理,根据处理得到的均值对不同机房的差值能耗进行确定,根据确定结果,将差值能耗最大的机房标记为预警机房,并传输至显示终端内。
2.根据权利要求1所述的机房能耗智能监测系统,其特征在于,所述时段能耗分析单元对时段能耗进行分析的具体方式为:
限定监测时段,每组监测时段时长均为1h,并将不同的监测时段标记为t,对指定监测时段t内实时获取的能耗参数标记为NHt-k,其中k代表此监测时段t的不同监测时间,每组k值之间间隔1min;
将能耗参数NHt-k与阈值单元内部的预设参数Y1进行比对,当NHt-k<Y1时,不进行任何处理,反之,将对应的能耗参数标记为预警参数;
获取此监测时段预警参数存在的次数,并将其标记为CSt,再对预警参数所存在的时长进行获取,并将对应存在的时长标记为SCt
采用
Figure FDA0003993679160000021
得到存在时长的时长占比参数ZBt,采用CLt=ZBt×C1+CSt×C2得到对应设备不同监测时段的处理参数CLt,其中C1以及C2均为预设的固定系数因子;
将处理参数CLt与阈值单元内部的预设参数Y2进行比对,当CLt<Y2时,不进行任何处理,反之,将对应的设备的监测时段标记为预警时段,并将对应设备的编号以及对应的预警时段传输至显示终端内。
3.根据权利要求2所述的机房能耗智能监测系统,其特征在于,所述预警时段分析单元对指定机房的超警时段进行确定并分析的具体方式为:
将若干个属于同一机房不同设备的预警时段提取出,并将同一机房不同设备的预警时段标记为YJo,其中o代表不同的设备;
将若干组预警时段YJo进行合并分析,查看是否存在交叉时段,并将交叉时段标记为JCo,并获取不同交叉时段JCo的交叉次数,并将此交叉次数标记为XSp,其中p代表不同的交叉时段;
将交叉次数XSp与阈值单元内部的预设参数Y3进行比对,当XSp<Y3时,不进行任何处理,反之,通过交叉次数的标记p,提取对应的交叉时段,并将此交叉时段标记为超警时段;
将对应机房的超警时段传输至显示终端内。
4.根据权利要求3所述的机房能耗智能监测系统,其特征在于,所述机房参数分析单元对不同机房的差值能耗进行确定的具体方式为:
将若干组不同机房的总体能耗参数进行获取,并将对应的总体能耗参数标记为NCXq,其中q代表不同机房;
将若干组总体能耗参数NCXq进行均值处理,得到待处理比对均值BJZ,依次将不同机房的总体能耗参数NCXq与待处理比对均值BJZ进行差值处理,得到若干组待分析差值DCZq,同时将不同机房的总体能耗参数NCXq传输至数据库内进行存储;
从若干组待分析差值DCZq与数据库内部的预设参数Y4进行比对,当DCZq<Y4时,不进行任何处理,反之,将对应的机房标记为预警机房,并将预警机房以及对应的机房标记q传输至显示终端内。
5.根据权利要求4所述的机房能耗智能监测系统,其特征在于,所述数据库,对机房参数分析单元所传输的总体能耗参数进行存储,且内部存储有预设参数Y4;
所述显示终端,将对应设备的预警时段、单个机房的超警时段以及预警机房进行显示。
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