CN116882948A - 一种数据中心机房环境的智能管理方法及系统 - Google Patents

一种数据中心机房环境的智能管理方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种数据中心机房环境的智能管理方法及系统,涉及数据中心机房技术领域,该系统包括监测模块、处理模块以及执行模块;其中,监测模块分别配设到四个分区中,各个监测模块均用于采集对应分区的环境数据,并实时上传至中央控制平台内;处理模块用于获取相邻两个分区评价指数Fzs的误差绝对值,并依据误差绝对值,通过中央控制平台完成对每个分区进行评估和分析;其技术要点为:通过各个模块之间的协同工作,能够实现实时监测、异常检测、故障定位和火情检测的功能,同时该系统可以帮助提高数据中心机房环境的安全性、可靠性和稳定性,并提供及时的处理指引,适时保护机柜设备并降低风险。

Description

一种数据中心机房环境的智能管理方法及系统
技术领域
本发明涉及数据中心机房技术领域,具体为一种数据中心机房环境的智能管理方法及系统。
背景技术
数据中心机房是用于存放和管理大量计算机服务器、网络设备和存储设备的设施,它是承载着企业或组织的重要数据和信息的中枢,提供数据处理、存储、保护和网络连接等关键功能;数据中心机房通常安装有大量的服务器、网络设备、存储设备及其他相关设施,这些设备支持着各种应用程序和服务的运行,包括云计算、大数据处理、网站托管以及应用程序开发,其中的相关设施包括机柜,机柜是用于摆放和保护服务器和网络设备的大型金属或玻璃结构,提供物理安全和空间管理,机架是机柜中的一个个可移动的架子,用于容纳服务器或其他设备。
进行数据中心机房环境管理是确保机房设备正常运行和数据安全的重要任务,通常包括温度和湿度管理:监测并维持机房内的合适温度和湿度水平,使用空调系统控制温度,并确保湿度在安全范围内,以保护设备免受损坏;通风和空气质量管理:确保机房有足够的通风,以保持空气流通并防止热量积聚,定期清洁设备、空气过滤器和空调系统,以确保良好的空气质量;电力管理:维护电力供应的稳定性和可靠性,使用UPS(不间断电源)等备用电源以及发电机组,以防止电力中断对设备造成影响。
然而,传统的管理方式无法对机房内环境的稳定程度进行预测和评估,只是考虑到温度和湿度等常规因素的影响,并未考虑电磁辐射、静电对于设备运行环境的影响,在机柜内的设备发生短路而引起火灾时,只是进行火灾报警、切断电源以及使用灭火器的处理,灭火器喷出的高压气体或是干粉容易对机房内设备造成二次伤害,从而进一步增加故障造成的损失。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种数据中心机房环境的智能管理方法及系统,通过各个模块之间的协同工作,能够实现实时监测、异常检测、故障定位和火情检测的功能,同时该系统可以帮助提高数据中心机房环境的安全性、可靠性和稳定性,并提供及时的处理指引,适时保护机柜设备并降低风险,解决了背景技术中提出的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:
一种数据中心机房环境的智能管理系统,该系统应用到中央控制平台,并将数据中心机房均分为四个分区,该系统包括监测模块、处理模块以及执行模块;
其中,所述监测模块分别配设到四个分区中,各个监测模块均用于采集对应分区的环境数据,并实时上传至中央控制平台内;其中的监测模块的数量与分区的数量相一致,且监测模块设置的位置处于对应分区的中部位置,具体可设置在数据中心机房的天花板内,方便进行全方位的监测处理。
所述处理模块用于获取相邻两个分区评价指数Fzs的误差绝对值,并依据误差绝对值,通过中央控制平台完成对每个分区进行评估和分析;
所述执行模块根据分析结果来选择对应的执行策略。
进一步的,所述监测模块所采集的环境数据至少包括:温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E;其中,温度T的获取方式为:通过在分区内安装温度传感器直接获取,湿度S的获取方式为:通过在分区内安装湿度传感器直接获取,电磁辐射强度Q的获取方式为:通过在分区内安装电磁辐射仪直接获取,电场强度E的获取方式为:通过在分区内安装静电场计直接获取。
进一步的,所述处理模块包括第一检测单元、异常判定单元以及第二监测单元;
其中,所述第一检测单元用于获取各个分区下的评价指数Fzs;
所述异常判定单元用于计算并对比相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值;
所述第二监测用于检测环境稳定性不达标的分区内,各个机柜中是否存在烟雾。
进一步的,在数据中心机房内,按照顺时针顺序,对不同分区内的评价指数Fzs记为Fzs1、Fzs2、Fzs3、Fzs4;
对处于同一分区下的温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E进行无量纲处理后,关联获取对应分区下的评价指数FzsN;
方式如下:
式中,、/>、/>以及/>分别为温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E的预设比例系数,且/>、/>、/>以及/>均大于0,评价指数FzsN中的N选自1、2、3以及4中的任一数字。
需要说明的是:电磁辐射:机房中的电子设备和通信设备可能会产生电磁辐射,影响到其他设备的正常运行,这种辐射可以自电缆、电源设备以及无线设备;电场强度E用于反映机房内的静电,静电:机房中可能存在静电问题,特别是对于敏感的电子设备而言,静电可导致不正常的设备行为或损害电子元件。
进一步的,所述异常判定单元的具体操作步骤为:
S1、获取相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值,方式如下:
S2、判定误差绝对值是否小于0.7,若是误差绝对值<0.7,则表示正常,相邻分区所处环境稳定,若是误差绝对值≥0.7,则表示不正常,对应分区所处环境不稳定;
S3、确定对应分区的位置:获取相邻两个分区的位置,判定存在交集的分区为环境稳定性较差的分区,即对应分区环境稳定性不达标,且误差绝对值的大小与对应分区的环境稳定程度呈负相关。
进一步的,所述第二监测单元若监测到存在烟雾的机柜,则表示出现故障,若是未监测到烟雾,则表示未出现故障;其中,判断机柜内是否存在烟雾的方式为:在数据中心机房中的各个机柜内均安装带有GPS定位芯片的烟雾传感器。
进一步的,所述执行模块包括第一执行单元和第二执行单元;
其中,所述第一执行单元用于获取误差绝对值的比对结果,若是正常,则系统不做出响应,若是不正常,则获取环境稳定性不达标的对应分区,并对该分区执行第一策略;
所述第二执行单元用于获取是否存在烟雾的结果,若是出现故障,则执行第二策略,若是未出现故障,则系统不做出响应。
进一步的,所述第一策略为:使用断路器对处于环境稳定性不达标的对应分区下的所有机柜进行断电检修;
所述第二策略包括执行依次使用到消防组件和定位子单元;
其中,所述消防组件包括若干电动闸门、若干带有电控阀的支管以及真空管道;
对出现故障的机柜内的电动闸门和对应电控阀进行开启,开启的电动闸门用于密封故障机柜的散热口,使故障机柜保持密封状态,开启的电控阀则用于连通真空管道和密封的机柜,使密封机柜内腔保持真空状态;
而后将出现故障的机柜位置信息发生至中央控制平台,中央控制平台将位置信息反馈至定位子单元后,定位子单元用于将机柜实时位置结合数据库中的路径图,获取抵达该机柜位置的最近路线;其中,定位子单元的数据库中录入各种从入口至各个整体机柜的路径信息,通过识别机柜的实时位置可以得知路径信息中的终点位置,而后可提取数据库中从入口至终点位置的最短路径,也可使用Dijkstra算法来找到最短的路径,并将最短路径信息传输至中央控制平台,中央控制平台则将最短路径无法发送至维修人员的手机APP端,方便维修人员进行准确查找路径。
一种数据中心机房环境的智能管理方法,包括如下步骤:
步骤一、将数据中心机房均分为四个分区,采集各个分区的环境数据,并实时上传至中央控制平台内;
步骤二、获取各个分区内的评价指数Fzs,计算相邻两个分区评价指数Fzs的误差绝对值,并依据误差绝对值,通过中央控制平台完成对每个分区进行评估和分析;
具体包括如下步骤:
S201、对处于同一分区下的温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E进行无量纲处理后,关联获取对应分区下的评价指数FzsN;
S202、获取相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值,方式如下:
S203、判定误差绝对值是否小于0.7,若是误差绝对值<0.7,则表示正常,相邻分区所处环境稳定,若是误差绝对值≥0.7,则表示不正常,对应分区所处环境不稳定;
S204、确定对应分区的位置:获取相邻两个分区的位置,判定存在交集的分区为环境稳定性较差的分区,即对应分区环境稳定性不达标,且误差绝对值的大小与对应分区的环境稳定程度呈负相关;
S205、所述第二监测单元若监测到存在烟雾的机柜,则表示出现故障,若是未监测到烟雾,则表示未出现故障。
步骤三、根据分析结果来选择对应的执行策略,判断分析结果中环境稳定性结果是否正常,来选择执行系统不做出响应或执行断电操作,判断分析结果中对应机柜是否发生故障,来选择执行系统不做出响应或执行灭火操作;
具体包括如下步骤:
S301、获取误差绝对值的比对结果,若是正常,则系统不做出响应;
若是不正常,则获取环境稳定性不达标的对应分区,并对该分区执行第一策略,即使用断路器对处于环境稳定性不达标的对应分区下的所有机柜进行断电检修;
S302、获取是否存在烟雾的结果,若是出现故障,则执行第二策略,即对出现故障的机柜内的电动闸门101和对应电控阀102进行开启,开启的电动闸门101用于密封故障机柜的散热口,使故障机柜保持密封状态,开启的电控阀102则用于连通真空管道103和密封的机柜,使密封机柜内腔保持真空状态,而后将出现故障的机柜位置信息发生至中央控制平台,中央控制平台将位置信息反馈至定位子单元后,定位子单元用于将机柜实时位置结合数据库中的路径图,获取抵达该机柜位置的最近路线;
若是未出现故障,则系统不做出响应。
(三)有益效果
本发明提供了一种数据中心机房环境的智能管理方法及系统,具备以下有益效果:
通过对数据中心机房分为四等分区域,并对每个区域的环境均作出评价,获取评价指数Fzs,计算并判断相邻两个分区之间评价指数Fzs的误差绝对值,即可得知对应分区的预测环境稳定程度,并对检修人员提供直观的依据,初步实现对数据中心机房的管理和保护;
对于环境稳定性不达标的对应分区,通过若干烟雾传感器可实时对分区内各个机柜完成故障判定,并使用消防组件和定位子单元进行配合,或是利用第二检测单元进行直接处理,针对故障的机柜进行真空操作,有效避免了明火的出现,在一定程度上可以将故障造成的损失降到最低,同时为故障的具体位置作出路径规划,保证维修人员完成精准、高效的处理,进一步实现对数据中心机房的针对性管理和保护;
综上所述,该系统通过各个模块之间的协同工作,能够实现实时监测、异常检测、故障定位和火情检测的功能,同时该系统可以帮助提高数据中心机房环境的安全性、可靠性和稳定性,并提供及时的处理指引,适时保护机柜设备并降低风险。
附图说明
图1为本发明数据中心机房环境的智能管理系统的整体模块框图;
图2为本发明数据中心机房环境的智能管理系统的消防组件结构示意图;
图中:10、消防组件;
101、电动闸门;102、电控阀;103、真空管道。
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做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。
实施例1:请参阅图1-图2,本发明提供一种数据中心机房环境的智能管理系统,该系统应用到中央控制平台,该中央控制平台即中央控制系统,可作为集中控制的设备,该系统包括监测模块、处理模块以及执行模块;
其中,对数据中心机房均分为四个分区,在每个分区内均配设监测模块,各个分区形成田字形,第一分区处于数据中心机房平面图的左上角位置,评价指数Fzs记为Fzs1,后续的各个分区则按照顺时针顺序分别得出,在此不多做赘述;
监测模块的数量与分区的数量相一致,且监测模块设置的位置处于对应分区的中部位置,具体可设置在数据中心机房的天花板内;
监测模块用于监测对应分区的环境数据,并实时上传至中央控制平台内,方便工作人员进行实时监控;
环境数据至少包括:温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E;
其中,温度T的获取方式为:通过在分区内安装温度传感器直接获取,湿度S的获取方式为:通过在分区内安装湿度传感器直接获取,电磁辐射强度Q的获取方式为:通过在分区内安装电磁辐射仪直接获取;电场强度E的获取方式为:通过在分区内安装静电场计直接获取;
需要说明的是:电磁辐射:机房中的电子设备和通信设备可能会产生电磁辐射,影响到其他设备的正常运行,这种辐射可以自电缆、电源设备以及无线设备;电场强度E用于反映机房内的静电,静电:机房中可能存在静电问题,特别是对于敏感的电子设备而言,静电可导致不正常的设备行为或损害电子元件。
处理模块包括第一检测单元、异常判定单元以及第二监测单元,且处理模块用于通过中央控制平台完成对每个分区的数据进行处理和分析;
其中,第一检测单元用于获取各个分区下的评价指数Fzs;
在数据中心机房内,按照顺时针顺序,对不同分区内的评价指数Fzs记为Fzs1、Fzs2、Fzs3、Fzs4,若是存在N个均分分区,则评价指数Fzs既定顺序,计到FzsN;
对获取到的处于同一分区下的温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E进行无量纲处理后,关联获取对应分区下的评价指数Fzs;
方式如下:
式中,、/>、/>以及/>分别为温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E的预设比例系数,且/>、/>、/>以及/>均大于0。
异常判定单元用于计算并对比相邻分区的评价指数的误差绝对值,具体操作步骤为:
S1、获取相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值,方式如下:
S2、判定误差绝对值是否小于0.7,若是误差绝对值<0.7,则表示正常,相邻分区所处环境稳定,若是误差绝对值≥0.7,则表示不正常,对应分区所处环境不稳定;
S3、确定对应分区的位置:获取相邻两个分区的位置,判定存在交集的分区为环境稳定性较差的分区,即对应分区环境稳定性不达标,且误差绝对值的大小与对应分区的环境稳定程度呈负相关;
举例而言:若是,同时/>,其中产生交集的第二分区即为环境稳定性不达标的分区。
具体的,通过对数据中心机房分为四等分区域,并对每个区域的环境均作出评价,获取评价指数Fzs,计算并判断相邻两个分区之间评价指数Fzs的误差绝对值,即可得知对应分区的预测环境稳定程度,并对检修人员提供直观的依据,初步实现对数据中心机房的管理和保护。
第二检测单元用于检测环境稳定性不达标的分区内,各个机柜中是否存在烟雾,若监测到存在烟雾的机柜,则表示出现故障,若是未监测到烟雾,则表示未出现故障;判断机柜内是否存在烟雾的方式为:在各个机柜内均安装带有GPS定位芯片的烟雾传感器;
其中的GPS定位芯片用于确定机柜的实时位置。
执行模块包括第一执行单元和第二执行单元;
其中,第一执行单元用于获取误差绝对值的比对结果,若是正常,则系统不做出响应,若是不正常,则获取环境稳定性不达标的对应分区,并对该分区执行第一策略;
第二执行单元用于获取是否存在烟雾的结果,若是出现故障,则执行第二策略,若是未出现故障,则系统不做出响应。
具体的,第一策略为:使用断路器对处于环境稳定性不达标的对应分区下的所有机柜进行断电检修;
第二策略包括执行依次使用到消防组件10和定位子单元;
其中,消防组件10包括若干电动闸门101、若干带有电控阀102的支管以及真空管道103;
对出现故障的机柜内的电动闸门101和对应电控阀102进行开启,开启的电动闸门101用于密封故障机柜的散热口,使故障机柜保持密封状态,开启的电控阀102则用于连通真空管道103和密封的机柜,使密封机柜内腔保持真空状态;
而后将出现故障的机柜位置信息发生至中央控制平台,中央控制平台将位置信息反馈至定位子单元后,定位子单元用于将机柜实时位置结合数据库中的路径图,获取抵达该机柜位置的最近路线;
其中,定位子单元的数据库中录入各种从入口至各个整体机柜的路径信息,通过识别机柜的实时位置可以得知路径信息中的终点位置,而后可提取数据库中从入口至终点位置的最短路径,也可使用Dijkstra算法来找到最短的路径,并将最短路径信息传输至中央控制平台,中央控制平台则将最短路径发送至维修人员的手机APP端,方便维修人员进行准确查找路径。
具体的,对于环境稳定性不达标的对应分区,通过若干烟雾传感器可实时对分区内各个机柜完成故障判定,并使用消防组件10和定位子单元进行配合,或是利用第二检测单元进行直接处理,针对故障的机柜进行真空操作,有效避免了明火的出现,在一定程度上可以将故障造成的损失降到最低,同时为故障的具体位置作出路径规划,保证维修人员完成精准、高效的处理,进一步实现对数据中心机房的针对性管理和保护。
实施例2:本发明提供一种数据中心机房环境的智能管理方法,包括如下步骤:
步骤一、将数据中心机房均分为四个分区,采集各个分区的环境数据,并实时上传至中央控制平台内;
步骤二、获取各个分区内的评价指数Fzs,计算相邻两个分区评价指数Fzs的误差绝对值,并依据误差绝对值,通过中央控制平台完成对每个分区进行评估和分析;
具体包括如下步骤:
S201、对处于同一分区下的温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E进行无量纲处理后,关联获取对应分区下的评价指数FzsN;
S202、获取相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值,方式如下:
S203、判定误差绝对值是否小于0.7,若是误差绝对值<0.7,则表示正常,相邻分区所处环境稳定,若是误差绝对值≥0.7,则表示不正常,对应分区所处环境不稳定;
S204、确定对应分区的位置:获取相邻两个分区的位置,判定存在交集的分区为环境稳定性较差的分区,即对应分区环境稳定性不达标,且误差绝对值的大小与对应分区的环境稳定程度呈负相关;
S205、所述第二监测单元若监测到存在烟雾的机柜,则表示出现故障,若是未监测到烟雾,则表示未出现故障。
步骤三、根据分析结果来选择对应的执行策略,判断分析结果中环境稳定性结果是否正常,来选择执行系统不做出响应或执行断电操作,判断分析结果中对应机柜是否发生故障,来选择执行系统不做出响应或执行灭火操作;
具体包括如下步骤:
S301、获取误差绝对值的比对结果,若是正常,则系统不做出响应;
若是不正常,则获取环境稳定性不达标的对应分区,并对该分区执行第一策略,即使用断路器对处于环境稳定性不达标的对应分区下的所有机柜进行断电检修;
S302、获取是否存在烟雾的结果,若是出现故障,则执行第二策略,即对出现故障的机柜内的电动闸门101和对应电控阀102进行开启,开启的电动闸门101用于密封故障机柜的散热口,使故障机柜保持密封状态,开启的电控阀102则用于连通真空管道103和密封的机柜,使密封机柜内腔保持真空状态,而后将出现故障的机柜位置信息发生至中央控制平台,中央控制平台将位置信息反馈至定位子单元后,定位子单元用于将机柜实时位置结合数据库中的路径图,获取抵达该机柜位置的最近路线;
若是未出现故障,则系统不做出响应。
综合实施例1和实施例2可以得知:该管理方法和系统中通过各个模块之间的协同工作,能够实现实时监测、异常检测、故障定位和火情检测的功能,同时该系统可以帮助提高数据中心机房环境的安全性、可靠性和稳定性,并提供及时的处理指引,适时保护机柜设备并降低风险。
上述实施例,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时,上述实施例可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种数据中心机房环境的智能管理系统,该系统应用到中央控制平台,并将数据中心机房均分为四个分区,其特征在于:该系统包括监测模块、处理模块以及执行模块;
其中,所述监测模块分别配设到四个分区中,各个监测模块均用于采集对应分区的环境数据,并实时上传至中央控制平台内;
所述处理模块以环境数据为依据获取对应分区下的评价指数FzsN,并计算得出相邻两个分区评价指数Fzs的误差绝对值,通过中央控制平台完成对每个分区进行评估和分析,得出对应分区环境稳定性是否正常和对应机柜是否故障的结果,且误差绝对值的大小与对应分区的环境稳定程度呈负相关;
所述执行模块根据分析结果来选择对应的执行策略,判断分析结果中环境稳定性结果是否正常,来选择执行系统不做出响应或执行断电操作,判断分析结果中对应机柜是否发生故障,来选择执行系统不做出响应或执行灭火操作。
2.根据权利要求1所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:所述监测模块所采集的环境数据至少包括:温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E;其中,温度T的获取方式为:通过在分区内安装温度传感器直接获取,湿度S的获取方式为:通过在分区内安装湿度传感器直接获取,电磁辐射强度Q的获取方式为:通过在分区内安装电磁辐射仪直接获取,电场强度E的获取方式为:通过在分区内安装静电场计直接获取。
3.根据权利要求1所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:所述处理模块包括第一检测单元、异常判定单元以及第二监测单元;
其中,所述第一检测单元用于获取各个分区下的评价指数Fzs;
所述异常判定单元用于计算并对比相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值;
所述第二监测用于检测环境稳定性不达标的分区内,各个机柜中是否存在烟雾。
4.根据权利要求3所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:在数据中心机房内,按照顺时针顺序,对不同分区内的评价指数Fzs记为Fzs1、Fzs2、Fzs3、Fzs4;
对处于同一分区下的温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E进行无量纲处理后,关联获取对应分区下的评价指数FzsN;
方式如下:
式中,、/>、/>以及/>分别为温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E的预设比例系数,且/>、/>、/>以及/>均大于0,评价指数FzsN中的N选自1、2、3以及4中的任一数字。
5.根据权利要求3所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:所述异常判定单元的具体操作步骤为:
S1、获取相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值,方式如下:
S2、判定误差绝对值是否小于0.7,若是误差绝对值<0.7,则表示正常,相邻分区所处环境稳定,若是误差绝对值≥0.7,则表示不正常,对应分区所处环境不稳定;
S3、确定对应分区的位置:获取相邻两个分区的位置,判定存在交集的分区为环境稳定性较差的分区,即对应分区环境稳定性不达标。
6.根据权利要求5所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:所述第二监测单元若监测到存在烟雾的机柜,则表示出现故障,若是未监测到烟雾,则表示未出现故障;其中,判断机柜内是否存在烟雾的方式为:在数据中心机房中的各个机柜内均安装带有GPS定位芯片的烟雾传感器。
7.根据权利要求6所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:所述执行模块包括第一执行单元和第二执行单元;
其中,所述第一执行单元用于获取误差绝对值的比对结果,若是正常,则系统不做出响应,若是不正常,则获取环境稳定性不达标的对应分区,并对该分区执行第一策略;
所述第二执行单元用于获取是否存在烟雾的结果,若是出现故障,则执行第二策略,若是未出现故障,则系统不做出响应。
8.根据权利要求7所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:所述第一策略即为断电操作,使用断路器对处于环境稳定性不达标的对应分区下的所有机柜进行断电检修。
9.根据权利要求7所述的一种数据中心机房环境的智能管理系统,其特征在于:所述第二策略即为灭火操作,包括执行依次使用到消防组件(10)和定位子单元;
其中,所述消防组件(10)包括若干电动闸门(101)、若干带有电控阀(102)的支管以及真空管道(103);
对出现故障的机柜内的电动闸门(101)和对应电控阀(102)进行开启,开启的电动闸门(101)用于密封故障机柜的散热口,使故障机柜保持密封状态,开启的电控阀(102)则用于连通真空管道(103)和密封的机柜,使密封机柜内腔保持真空状态;
而后将出现故障的机柜位置信息发生至中央控制平台,中央控制平台将位置信息反馈至定位子单元后,定位子单元用于将机柜实时位置结合数据库中的路径图,获取抵达该机柜位置的最近路线。
10.一种数据中心机房环境的智能管理方法,使用所述权利要求3或6中的任一种所述系统,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一、将数据中心机房均分为四个分区,采集各个分区的环境数据,并实时上传至中央控制平台内;
步骤二、获取各个分区内的评价指数Fzs,计算相邻两个分区评价指数Fzs的误差绝对值,并依据误差绝对值,通过中央控制平台完成对每个分区进行评估和分析;
具体包括如下步骤:
S201、对处于同一分区下的温度T、湿度S、电磁辐射强度Q以及电场强度E进行无量纲处理后,关联获取对应分区下的评价指数FzsN;
S202、获取相邻分区的评价指数Fzs的误差绝对值,方式如下:
S203、判定误差绝对值是否小于0.7,若是误差绝对值<0.7,则表示正常,相邻分区所处环境稳定,若是误差绝对值≥0.7,则表示不正常,对应分区所处环境不稳定;
S204、确定对应分区的位置:获取相邻两个分区的位置,判定存在交集的分区为环境稳定性较差的分区,即对应分区环境稳定性不达标,且误差绝对值的大小与对应分区的环境稳定程度呈负相关;
S205、所述第二监测单元若监测到存在烟雾的机柜,则表示出现故障,若是未监测到烟雾,则表示未出现故障;
步骤三、根据分析结果来选择对应的执行策略,判断分析结果中环境稳定性结果是否正常,来选择执行系统不做出响应或执行断电操作,判断分析结果中对应机柜是否发生故障,来选择执行系统不做出响应或执行灭火操作。
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