CN201368558Y - 数据设备机柜送风控制系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种数据设备机柜送风控制系统,包括中心控制器、送风控制器、空调,所述中心控制器与若干所述送风控制器连接,所述中心控制器与若干所述空调连接;所述中心控制器连接有静压传感器、室内温湿度传感器、室外温湿度传感器、电流变送器,所述送风控制器与内置于送风风道的风扇连接并控制风扇。本实用新型有效隔离冷热通道,气流组织更为合理,送风量和制冷量都可以按照机柜的实际需要分配,能够将冷能精确分配到需要的网络设备上,提高冷能使用效率,降低空调能耗,达到精确分配冷量、定点送风的目的;由于采用精确送风,使有限的空调冷量集中使用到机柜,节省了很多冷量,在原有的数据机房里放置更多的交换设备和数据设备,还可以充分利用自然冷量为机房降温,更多的节约能源。

Description

数据设备机柜送风控制系统
技术领域:
本实用新型涉及一种数据设备机柜冷却控制系统。
背景技术:
随着网络演进和数据业务的快速发展,大量的交换设备和数据设备需要在专用机房中运行,由于现在的交换设备和数据设备具有设备设置密集、散热量高集中等特点与以往的传统设备明显不同,机房原有的空调冷却系统工作方式已不能满足要求,数据机房局部过热问题日益突出,能耗高也成为机房发展的阻碍。
发明内容
本实用新型的目是解决现有技术存在的缺点,提供一种能为数据设备机柜精确分配冷量、定点送风的送风控制系统。
本实用新型为达到上述目的的技术方案是:
一种数据设备机柜送风控制系统,包括中心控制器、送风控制器、空调,所述中心控制器与若干所述送风控制器连接,所述中心控制器与若干所述空调连接;所述中心控制器连接有静压传感器、室内温湿度传感器、室外温湿度传感器、电流变送器,其特征在于:所述送风控制器与内置于送风风道的风扇连接并控制风扇。
一个所述送风控制器与内置于送风风道的1~8个风扇连接。
所述送风控制器与数据设备机柜电流变送器连接。
所述送风控制器与排风温度传感器连接。
所述中心控制器与加湿器连接。
所述中心控制器与新风机连接。
所述送风控制器采用独立的控制芯片,内置了各种适应不同场合的控制程序,同时还可以按照用户的实际情况进行灵活编程。所述送风控制器具备以下功能:1、数据设备机柜原始风量输入功能,可将每个机柜的自然排风量输入到送风控制器中,用于计算数据设备机柜应补充的风量。2、温度监测功能,可以实时监测每个数据设备机柜的排风温度,通过计算排风温度可以得出数据设备机柜应得的送风量。3、机柜功耗监测功能,可以实时监测每个数据设备机柜的实际电流,用于计算送风量。4、自动风量调节功能,根据所得的温度数据和电流数据,按照内置的控制程序计算每个数据设备机柜所需的实际送风量,并根据原排风量的数值实时调整风扇的转速或实时调整开启风扇的数量来控制数据设备机柜的送风量。5、应用户要求可设定温度控制范围、原有排风扇的风量、事故记录、超范围的最高温度、风机故障显示、高温报警等。
所述中心控制器是实现整个总空调系统送风的中心控制器。主要功能是通过累计所有送风控制器所需要的总风量,及采集送风风道的压力变化和采集所有数据设备的总能耗,发出指令给机房空调,调整若干机房空调的开启,从而达到调整送风总量和制冷量的目的。所述中心控制器具备以下功能:1、实时监测功能,通过现场控制网络,实时监测每个数据设备机柜和每台机房空调的运行状态,包括风量、温度、功耗等指标。2、实时监测送风风道的静压变化,根据静压的变化计算数据设备机柜所需风量。3、过程分析功能,通过采集数据机房内各个监测点的风量的变化信息,实时计算数据机房内风量的需求变化。4、实时监测数据机房的数据设备的电流和温度的变化,按其变化确定所需制冷量。5、实时控制功能,通过内置的控制程序,根据以上数据计算所需总风量和制冷量的要求实时控制各个机房空调的运行状态,以达到每个数据设备机柜可以精确分配到所需制冷量,做到能耗最优化。6、大屏幕显示机房模拟温度、功耗、故障分布图,对高温区域报警等。7、实时控制功能,通过室内温湿度传感器和室外温湿度传感器对室内外温度的比较,当室内外温差大于一定值时开启新风机,使机房充分利用室外的冷量冷却机房,达到节能目的。当室内湿度小于一定值时,开启加湿机为机房加湿,用于保证数据设备正常运行。
本实用新型的有益效果是:有效隔离冷热通道,气流组织更为合理,送风量和制冷量都可以按照机柜的实际需要分配,能够将冷能精确分配到需要的数据设备上,提高冷能使用效率,降低空调能耗,达到精确分配冷量、定点送风的目的;再者,由于采用精确送风,使有限的空调冷量集中使用到数据设备机柜,节省了很多冷量,所以可以在原有的数据机房里放置更多的交换设备和数据设备,达到增加交换设备和数据设备的容量,不增加制冷量的目的,充分发挥数据机房的功能;并且还可以充分利用室外自然冷量为机房降温,更多的节约能源。
附图说明
图1是本实用新型连接示意图
图2是送风控制器的控制流程图
图3是中心控制器的控制流程图
具体实施方式
如图1所示,本实用新型是一种数据设备机柜送风控制系统,包括中心控制器1、送风控制器2、机房空调3,中心控制器1与若干送风控制器2连接,中心控制器1与若干机房空调3连接;中心控制器1与加湿机4连接,中心控制器1与新风机5连接;中心控制器1连接有静压传感器11、室内温湿度传感器12、室外温湿度传感器13、电流变送器14;送风控制器2与内置于送风风道的风扇21连接并控制风扇21,一个送风控制器2与1~8个风扇21连接,送风控制器2与设备机柜电流变送器22连接,送风控制器2与排风温度传感器23连接。
如图2所示,根据机柜发热功率控制:根据数据设备机柜电流变送器22采集的电流数据计算得到数据设备机柜总功率的参数,按每KW送风200M3/H计算决定开启风扇21的数量或风扇21转速控制送风风量。再按排风温度控制风扇21,采用排风温度传感器23一个或两个,安装在数据设备机柜排风口采集柜内排风温度。送风控制器2通过温度传感器23采集的排风温度数据,调节送风风扇21开启数量或输出模拟信号调节风扇21的转速从而达到控制机柜内送风量的大小,使机柜内温度处于较小波动范围。
如图3所示,首先采集机房的总能耗数据计算机房的总制冷量,决定开启空调的数量。再采用静压传感器11采集送风风道内静压信号和收集各送风控制器2送风量的数据计算总风量,送至中心控制器1,经计算确定开启空调的数量。按以上三个数据最大取值最终决定开启空调数量。
中心控制器1根据机房室内温湿度传感器12和室外温湿度传感器13采集的温度数据判定室内外温差,当室外温度与室内温度温差大于设定值时决定开启新风机5,当室外温度与室内温度温差小于设定值时关闭新风机5。
中心控制器1根据机房室内温湿度传感器12的数据判定机房湿度,当湿度小于设定值时开启加湿机4,当湿度大于设定值时关闭加湿机4。

Claims (6)

1、一种数据设备机柜送风控制系统,包括中心控制器、送风控制器、空调,所述中心控制器与若干所述送风控制器连接,所述中心控制器与若干所述空调连接;所述中心控制器连接有静压传感器、室内温湿度传感器、室外温湿度传感器、电流变送器,其特征在于:所述送风控制器与内置于送风风道的风扇连接并控制风扇。
2、根据权利要求1所述的一种数据设备机柜送风控制系统,其特征在于:一个所述送风控制器与内置于送风风道的1~8个风扇连接。
3、根据权利要求1所述的一种数据设备机柜送风控制系统,其特征在于:所述送风控制器与数据设备机柜电流变送器连接。
4、根据权利要求1所述的一种数据设备机柜送风控制系统,其特征在于:所述送风控制器与排风温度传感器连接。
5、根据权利要求1所述的一种数据设备机柜送风控制系统,其特征在于:所述中心控制器与加湿机连接。
6、根据权利要求1所述的一种数据设备机柜送风控制系统,其特征在于:所述中心控制器与新风机连接。
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