CN205540361U - 一种机房控制系统 - Google Patents

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郑召兴
洪敏勇
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Fujian Mego Electric Power Technology Co Ltd
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Abstract

本实用新型涉及设备管理领域,尤其涉及一种机房控制系统,在传统的供电电源与空调机之间串联一自启动装置,通过自启动装置的电流采样电路采集通路上的电流值,若供电电源已上电,通过空调机开关控制装置的输出端发送指令给空调机内部的开关,实现强制上电,像机房这样特殊的场景,需要空调机时刻处于工作状态,现有的空调机一旦断电后需要人工进行上电,因无法及时复电,易造成机房温度过高的危险。在自启动装置内设置记忆模块用来存储空调机的参数,例如当前时刻空调机设置的温度值,一旦上电,读取之前存储的断电前的参数进行重新设置。

Description

一种机房控制系统
技术领域
本实用新型涉及设备管理领域,尤其涉及一种机房控制系统。
背景技术
一般情况下,计算机的工作温度介于10~35℃。如果环境温度过高,计算机又长时间工作,热量难以散发,计算机将出现运行错误、死机等现象,甚至会烧毁芯片,同时也会直接影响计算机的使用寿命。据统计,温度每升高10℃,计算机的可靠性就下降25%。如果不能及时处理,将会有造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故的风险。
UPS储能蓄电池的标准使用温度为25℃,一般需介于+15~+30℃。温度太低,会使储能蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%,其放电容量会随温度升高而增加,但寿命降低。如果在高温下长期使用,温度每高10℃,电池寿命约降低一半。
目前,用在机房内的空调一般都不具备断电重启功能,市电重新来电时都需要人工进行空调开机。同时,其也不具备预警功能。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种机房控制系统,能够实现空调机断电后自启动。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种机房控制系统,包括供电电源、空调机和分别与供电电源和空调机相连接的自启动装置;所述空调机设置在机房内的计算机四周;
所述自启动装置包括设置在供电电源与空调机通路上的电流采样触点、电流采样电路、空调机开关控制装置和记忆模块;所述电流采样电路的输入端与所述电流采样触点连接,所述电流采样电路的输出端与空调机开关控制装置的输入端连接;所述空调机开关控制装置与记忆模块连接;所述空调机开关控制装置的输出端与空调机内部的开关连接。
进一步的,所述机房控制系统还包括空调温度调节装置和设置在计算机四周的温度传感器;
所述温度传感器与空调机开关控制装置的输入端连接;
所述空调温度调节装置分别与空调机开关控制装置的输出端和空调机内部的开关连接。
进一步的,所述机房控制系统还包括设置在计算机四周的湿度传感器和除湿器;所述湿度传感器与除湿器连接。
进一步的,所述空调机开关控制装置设有无线通讯装置;所述无线通讯装置与外部的中央控制器连接;所述中央控制器设有显示器。
进一步的,所述中央控制器设有报警器。
本实用新型的有益效果在于:在传统的供电电源与空调机之间串联一自启动装置,通过自启动装置的电流采样电路采集通路上的电流值,若供电电源已上电,通过空调机开关控制装置的输出端发送指令给空调机内部的开关,实现强制上电,像机房这样特殊的场景,需要空调机时刻处于工作状态,现有的空调机一旦断电后需要人工进行上电,因无法及时复电,易造成机房温度过高的危险。在自启动装置内设置记忆模块用来存储空调机的参数,例如当前时刻空调机设置的温度值,一旦上电,读取之前存储的断电前的参数进行重新设置。
附图说明
图1为本实用新型的机房控制系统的结构示意图;
标号说明:
1、供电电源;2、自启动装置;21、电流采样触点;22、电流采样电路;23、空调机开关控制装置;24、记忆模块;3、空调机。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
本实用新型最关键的构思在于:在传统的供电电源与空调机之间串联一自启动装置,通过自启动装置的电流采样电路采集通路上的电流值,若供电电源已上电,通过空调机开关控制装置的输出端发送指令给空调机内部的开关,实现强制上电。
请参照图1,本实用新型提供的一种机房控制系统,包括供电电源1、空调机3和分别与供电电源1和空调机3相连接的自启动装置2;所述空调机3设置在机房内的计算机四周;
所述自启动装置2包括设置在供电电源1与空调机3通路上的电流采样触点21、电流采样电路22、空调机开关控制装置23和记忆模块24;所述电流采样电路22的输入端与所述电流采样触点21连接,所述电流采样电路22的输出端与空调机开关控制装置23的输入端连接;所述空调机开关控制装置23与记忆模块24连接;所述空调机开关控制装置23的输出端与空调机3内部的开关连接。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:在传统的供电电源与空调机之间串联一自启动装置,通过自启动装置的电流采样电路采集通路上的电流值,若供电电源已上电,通过空调机开关控制装置的输出端发送指令给空调机内部的开关,实现强制上电,像机房这样特殊的场景,需要空调机时刻处于工作状态,现有的空调机一旦断电后需要人工进行上电,因无法及时复电,易造成机房温度过高的危险。在自启动装置内设置记忆模块用来存储空调机的参数,例如当前时刻空调机设置的温度值,一旦上电,读取之前存储的断电前的参数进行重新设置。
进一步的,所述机房控制系统还包括空调温度调节装置和设置在计算机四周的温度传感器;
所述温度传感器与空调机开关控制装置的输入端连接;
所述空调温度调节装置分别与空调机开关控制装置的输出端和空调机内部的开关连接。
由上述描述可知,通过温度传感器可以实时获取计算机的环境温度数据,并实时反馈给空调机开关控制装置进行分析,当温度值超过预设的阈值范围时,空调机开关控制装置会自动计算得到空调的设置参数并结合驱动指令发送给空调机内部的开关,从而实现室内温度的自动调节。
进一步的,所述机房控制系统还包括设置在计算机四周的湿度传感器和除湿器;所述湿度传感器与除湿器连接。
由上述描述可知,将除湿器和湿度传感器设置在计算机的四周,湿度传感器采集环境湿度数据后发送给除湿器,根据湿度数据控制除湿器的启动和除湿强度。
进一步的,所述空调机开关控制装置设有无线通讯装置;所述无线通讯装置与外部的中央控制器连接;所述中央控制器设有显示器。
由上述描述可知,通过无线通讯装置,可与外部的中央控制器连接,监控人员可通过中央控制器控制各个机房的空调机开关控制装置的运行,也可发送操作指令实现控制。通过显示器可直观显示,便于观察。
进一步的,所述中央控制器设有报警器。
由上述描述可知,通过报警器,当温度传感器和湿度传感器获取到的数据超出预设的阈值范围时,说明机房内计算机出现温度过高或者过低,再或者湿度出现异常的情况,此时报警器会发出报警信号,监控人员可根据是哪个机房发出的报警信号迅速查明原因。
进一步的,所述温度传感器的数量为多个且分别与空调机开关控制装置连接;所述湿度传感器的数量为多个且分别与除湿器连接。
由上述描述可知,通过多个温度传感器和多个湿度传感器共同检测,可使获取的数据更为精确。空调机开关控制装置和除湿器可根据多个传感器得到多个温湿度数据,去除极端值,可防止当传感器出现故障造成的检测误差。
请参照图1,本实用新型的实施例一为:
本实用新型中的空调机开关控制装置采用通用的集成芯片或者单片机。
本实用新型提供的一种机房控制系统,包括供电电源1、空调机3和分别与供电电源1和空调机3相连接的自启动装置2;所述空调机3设置在机房内的计算机四周;
所述自启动装置2包括设置在供电电源1与空调机3通路上的电流采样触点21、电流采样电路22、空调机开关控制装置23和记忆模块24;所述电流采样电路22的输入端与所述电流采样触点21连接,所述电流采样电路22的输出端与空调机开关控制装置23的输入端连接;所述空调机开关控制装置23与记忆模块24连接;所述空调机开关控制装置23的输出端与空调机3内部的开关连接。
所述机房控制系统还包括空调温度调节装置和设置在计算机四周的温度传感器;所述温度传感器与空调机开关控制装置的输入端连接;所述空调温度调节装置分别与空调机开关控制装置的输出端和空调机内部的开关连接。通过温度传感器可以实时获取计算机的环境温度数据,并实时反馈给空调机开关控制装置进行分析,当温度值超过预设的阈值范围时,空调机开关控制装置会自动计算得到空调的设置参数并结合驱动指令发送给空调机内部的开关,从而实现室内温度的自动调节。
所述机房控制系统还包括设置在计算机四周的湿度传感器和除湿器;所述湿度传感器与除湿器连接。将除湿器和湿度传感器设置在计算机的四周,湿度传感器采集环境湿度数据后发送给除湿器,根据湿度数据控制除湿器的启动和除湿强度。
所述空调机开关控制装置设有无线通讯装置;所述无线通讯装置与外部的中央控制器连接;所述中央控制器设有显示器。通过无线通讯装置,可与外部的中央控制器连接,监控人员可通过中央控制器控制各个机房的空调机开关控制装置的运行,也可发送操作指令实现控制。通过显示器可直观显示,便于观察。
所述中央控制器设有报警器。通过报警器,当温度传感器和湿度传感器获取到的数据超出预设的阈值范围时,说明机房内计算机出现温度过高或者过低,再或者湿度出现异常的情况,此时报警器会发出报警信号,监控人员可根据是哪个机房发出的报警信号迅速查明原因。
所述温度传感器的数量为多个且分别与空调机开关控制装置连接;所述湿度传感器的数量为多个且分别与除湿器连接。通过多个温度传感器和多个湿度传感器共同检测,可使获取的数据更为精确。空调机开关控制装置和除湿器可根据多个传感器得到多个温湿度数据,去除极端值,可防止当传感器出现故障造成的检测误差。
本实用新型的空调机开关控制装置可设置两种控制模式,一种是自启动模式,当断电过后复电时,无论温度传感器获取的温湿度数据是否在预设的阈值范围内,空调机开关控制装置发送驱动指令,使空调机恢复正常工作状态,这种模式属于强制上电;另一种是省电模式,当断电过后复电时,通过空调机开关控制装置判断温度数据的方法判断是否启动空调机工作,当判定需要启动空调机时才启动,并且从记忆模块获取温度数据,实现自动调节,这种模式可节约能源。
由于本实用新型的应用场景是机房,计算机的正常运行是极其重要的,通常情况下,会开启自启动模式,防止断电过后复电时空调没有及时启动造成的损失。
综上所述,本实用新型提供的一种机房控制系统,在传统的供电电源与空调机之间串联一自启动装置,通过自启动装置的电流采样电路采集通路上的电流值,若供电电源已上电,通过空调机开关控制装置的输出端发送指令给空调机内部的开关,实现强制上电,像机房这样特殊的场景,需要空调机时刻处于工作状态,现有的空调机一旦断电后需要人工进行上电,因无法及时复电,易造成机房温度过高的危险。在自启动装置内设置记忆模块用来存储空调机的参数,例如当前时刻空调机设置的温度值,一旦上电,读取之前存储的断电前的参数进行重新设置。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (5)

1.一种机房控制系统,其特征在于,包括供电电源、空调机和分别与供电电源和空调机相连接的自启动装置;所述空调机设置在机房内的计算机四周;
所述自启动装置包括设置在供电电源与空调机通路上的电流采样触点、电流采样电路、空调机开关控制装置和记忆模块;所述电流采样电路的输入端与所述电流采样触点连接,所述电流采样电路的输出端与空调机开关控制装置的输入端连接;所述空调机开关控制装置与记忆模块连接;所述空调机开关控制装置的输出端与空调机内部的开关连接。
2.根据权利要求1所述的机房控制系统,其特征在于,所述机房控制系统还包括空调温度调节装置和设置在计算机四周的温度传感器;
所述温度传感器与空调机开关控制装置的输入端连接;
所述空调温度调节装置分别与空调机开关控制装置的输出端和空调机内部的开关连接。
3.根据权利要求1所述的机房控制系统,其特征在于,所述机房控制系统还包括设置在计算机四周的湿度传感器和除湿器;所述湿度传感器与除湿器连接。
4.根据权利要求1所述的机房控制系统,其特征在于,所述空调机开关控制装置设有无线通讯装置;所述无线通讯装置与外部的中央控制器连接;所述中央控制器设有显示器。
5.根据权利要求4所述的机房控制系统,其特征在于,所述中央控制器设有报警器。
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