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智慧机房架构,智慧IDC机房监控与运营解决方案

智慧IDC机房监控与运营解决方案【绿色】、【安全】、【高效】CONTENTS一、简介二、智慧机房的目标与意义三、智慧机房系统架构介绍四、系统功能模块介绍五、可扩展子系统CONTENTS一、简介二、智慧机房的目标与意义三、智慧机房系统架构介绍四、系统功能模块介绍五、可扩展子系统8二、智慧机房的目标人员的实际需求,提升目标:智能化:数据中心的规模化经营要求IDC 不断提高运维效率,因此智能化将成为IDC 发展的新方向。

可视化:传统的表格式数据管理已不再是人工进行大数据处理的最佳选择,可视化技术将更加符合运维工作的效率。

远程化:数据中心发展的规模化和异地化,对运维人员远程化运维能力提出了新的要求。

9二、智慧机房的意义对运维的意义:随着社会信息化程度的不断提高,IDC机房管理设备的数量与日俱增。

因此,“可视化、智能化、远程化”的数据中心管理系统将极大的提高运维效率并为数据中心的安全运营提供有力的保障。

同时智能化机房将成为现代化数据中心发展的热点,将为IDC综合竞争力的提升注入新的活力。

对客户的意义:智能机房将为IDC开拓一片新的增值服务领域。

可为客户提供对其自身设备的远程可视化监控管理,实时动态呈现设备告警信息及设备参数,使维护和管理从人工被动看守的方式向计算机集中控制和管理的模式转变。

可视化的管理方式将更加利于客户定制IDC的代维服务,提升客户服务感知的同时,也提升了IDC 的服务能力和营收能力。

二、智慧机房的目标与意义三、智慧机房系统架构介绍四、 系统功能模块介绍五、可扩展子系统目录CONTENTS一、简介(SaaS)(PaaS)(IaaS)2.1系统架构图●平台包含三部分:●系统硬件由虚拟的和物理的计算、存储、网络资源组成;●系统引擎由统一数据库以及中间件组成。

●平台应用由各系统组成。

软件即服务平台即服务基础设施及服务虚拟管理集群技术虚拟化主机负载均衡网络并行计算存储容灾支持其它硬件设备应用中间件(WebLogic/WebSphere/Tomcat )数据库/文件/第三方应用平台服务身份认证公共组件工作流引擎3D 引擎报表数据挖掘引擎事件驱动GIS 地理数据引擎用户管理地理信息管理基础地理信息数据库三维模型数据库应用数据库区域管理告警监视流程管理可视化资产管理可视化园区管理可视化机房管理告警工单处理数据接口数据接口实施数据监控机房数据监控实时数据可视化告警信息可视化告警溯源可视化机房电力配置信息可视化配电容量可视化配线关系可视化3D 的人机交互机房空间U 位可视化容量可视化设备上架可视化2.3 系统组网图●管理集中:管理中心对各分支被管控点设置在各基地。

●部署扩展灵活:以机房为单位进行扩展、增加被管机房只需要增加采集即可实现。

采集单元监控中心采集单元监控中心采集单元监控中心数据中心#N...手机工作站数据库服务器监控中心Web 服务器VPN数据中心#2集中管理中心数据中心#1二、智慧机房架构介绍13⏹系统整体的结构分四层包括:展示层、管理服务层、监控系统层、采集层。

集中监控系统主要功能在于管理层和展示层,监控层和采集层由各监控子系统完成。

✓展示层:配备监控、3D、运维等相应的操作客户端,同时可通过IE来实现远程管理。

✓管理层:配置平台服务器负责统一管理数据处理层各监控服务器提供的所有数据。

本层同时配备相应的辅助运维功能,可实现数据管理、告警分析、自定义报表等功能。

✓监控子系统层:监控服务器具有数据采集、数据处理、协议转换、联动控制、告警管理等功能。

多台监控服务器将采集的数据和处理后的结果、告警信息等上传至集中管理层。

✓采集层:连接所有传感器和被监控设备,实现监控平台与被监控对象的数据通讯。

所有硬件采用模块化架构。

14设备三维对象故障记录信息故障维护记录故障分析。

生成决策库设备资产信息资产管理信息资产建设信息资产设计信息。

可视管系统依托于三维技术,通过对IDC 机房、基站内的设备进行三维建模,后将与此设备相关的数据推送给模型,再通过模型各种方式展示给用户。

动环监控数据视频监控数据设备分析数据能耗监控数据故障预判设备告警数据。

二、智慧机房总体解决方案 ----平台特点目录CONTENTS一、智慧机房的目标与意义三、智慧机房系统架构介绍四、系统功能模块介绍五、可扩展子系统一、简介16三、动力环境监控子系统----监控内容监控内容17三、动力环境监控子系统 ---- 建设目标让IDC 机房实现全信息的物理世界.设备信息温湿度云图楼层可视化管线可视化风向空间设备端口信息机房承重摄像头监控18三、动力环境监控子系统----机房环境可视化以直观、实时、动态的方式管理展示机房环境情况、机柜使用布局情况、设备状态等信息。

193D 配电模型配电组态三、动力环境监控子系统 ---- 动力监控展示效果:集成动环监控工具里的配电设备的监控数据,包括配电柜、UPS 、蓄电池等,在可视化环境中采用小面板+配电组态的形式展示每个配电设备的输出、输出、电压电流、运行状态等监控信息和告警信息。

+20三、动力环境监控子系统----动力监控21三、动力环境监控子系统----能耗监控系统由:硬件部分(管理电脑+30路智能电表+互感器)、软件部分(数据采集系统+3D可视化+告警系统+报表分析系统)组成。

1.【电量分相管理】电量分项管理将每个分项关联一个用电量设备参数,允许对分项进行增加、修改、删除。

默认的,分项包括5项:机房总用电量、空调用电量、UPS用电量、IT设备用电量以及其它用电量。

2.【能耗分析】能耗统计分析可细分为PUE分析、用电趋势分析、每日用电分析、用电量统计分析、用电量分项用能分析、单位机房面积用能分析、单位空调面积用能分析、告警查询和历史数据查询。

通过前期能耗的数据采集和分类管理,获取了较为准确的能耗数值后,对能耗数据统计进行查询分析。

为后期节能措施的效果评估提供依据。

22三、动力环境监控子系统----动力监控实现各级PUE计算:在M1-M6的位置配电设备上安装好带计量型的多功能电力仪表,实时计算出瞬时PUE,日PUE,月PUE 和年PUE .也可以采用专用功率分析仪采集数据,实现以上功能。

23温度云图三、动力环境监控子系统----环境监控展示效果:环境监控采用分布式光纤测温的监控数据,通过可视化环境中采用小面板的形式展示每个温湿度感应器的湿度、湿度、运行状态等监控数据和告警信息,以云图的方式来呈现整个机房内温湿度环境信息。

实时监测数据中心中机柜、电缆和环境温度信息;快速准确定位火灾发生位置,实现预警报警功能;准确定位机柜热点,实现精确送风,降低空调功耗和PUE值。

24三、动力环境监控子系统----环境监控多维度温度分析。

测量架构:传感器介绍:27三、动力环境监控子系统----环境监控工作原理:利用光在光纤中传输时产生的自发拉曼散射效应和光时域反射技术来获取空间温度场的温度信息和位置信息,实现分布式、实时、在线测量空间温度场的测量、预警、报警等功能。

当从光纤一端注入一串入射激光脉冲时,该脉冲会以略低于真空中光速的速度向前传播,并在向前传播中与光纤分子相互作用,发生多种形式的散射,包括瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射。

其中,仅拉曼散射只对温度敏感,用于实现温度的单一测量。

28三、动力环境监控子系统----视频监控3D可视化技术与视频技术进行联动,对视频设备进行控制。

对视频设备移动、亮都、对比度、饱和度及色调进行调节,改变以往只能通过摄像设备查看视频,不能对摄像设备进行控制及虚拟操作的形式。

29三、动力环境监控子系统----门禁监控3D可视化技术与门禁、视频进行联动,改变以往只能通过数据查询人员进出机房记录,现通过门禁、视频、3D可视化技术的联动,实现实时、动态、随时查看具体人员进出通信站情况,加强了非法入侵的管理。

可以实时查看蓄电池的基础信息。

在蓄电池机房可以查看蓄电池监控屏、监控设备、资产信息、设置参数及状态3D可视化技术与采集信息联动改变以往以数字、颜色的形式呈现告警信息,将以动态、实时、逼真的形式直观显示告警信息和状态,快速定位告警缩短排障时间。

33三、动力环境监控子系统----机房地理信息管理可根据机房地点信息,通过地图的搜索和定位功能可以方便确定通信站大概位置,同时搜索的通信站基本信息会自动填写在信息地址栏。

34三、系统模块介绍----精确送风35三、系统模块介绍----精确送风IDC机房网格化管理,是将机房内有限冷量,定向定量送到机柜中。

在机房设备部当机柜设备不满的时候,通过网格化将冷量送到指定机柜里面去。

精确控制机房内空调开启的数量,已达到机房节能的目的。

独家首创36三、系统模块介绍----空调自适应线装测试器或光钎测试37三、动力环境监控子系统----空调自适应38三、系统模块介绍----空调自适应温度探头基站内加装空调控制器,可将非智能空调改造为智能空调在主设备区和蓄电池区加装温湿度传感器,可以设定对应设备所测安全温度点,保证基站内主用设备区域不会出现温度超标现象,确保了基站内主用设备的安全性内含2个温湿度探头主备模块通过对基站的改造,使基站的环境安全得到最大化保证;根据附加的温度传感器群来控制空调制冷,可以有效的保证基站环境能量消耗不会超标;并且消除空调回风口温度误差所造成的无谓耗能。

自适应节能技术对影基站响小,一年四季都有节能效果39三、系统模块介绍----空调自适应1、机房目标温度小于 25℃——不变2、交换机恒定的发热量———不变3、机房内部工况等条件———不变(客观存在)4、外部环境温湿度随着时间——变化以上4个要素可见,外部环境温度是唯一在变化,并影响到室内温度变化的主要因素。

要控制到室内温度始终处于均衡平稳,并充分利用外界温湿度的下降能量,唯一相应可以改变的就是温度、湿度数据“设置值” 。

这就是“自适应”技术的基本产生思想25 ℃ 以上40三、系统模块介绍 ---- 空调自适应温度“自适应”简单演示手制冷状态节能自加热制冷状态台压缩机工作手动设状态1环境温度下自动设置 置 20 ℃加大制冷量2 增加能源消耗状态2环境温度24 ℃自动设置22 23 ℃1台压缩机工 作2台压缩机工作状态3环境温度21 ℃手动设置22 21 ℃通风状态节能41基站室内环境温度分布——不平衡曲线图制热通风制冷制冷制冷12345℃空调序号室内环境温度2826242220原温度设定空调状态18三、系统模块介绍 ---- 空调自适应使用节能技术前的基站温度分布曲线图12345343230282624222018空调序号通凤通风通风制冷制冷基站室内环境温度分布——相对平衡曲线图图自动温度设定空调状态使用节能技术后的基站温度相对平衡分布曲线图室内环境温度 ℃目录CONTENTS一、智慧机房的目标与意义三、智慧机房系统架构介绍四、系统功能模块介绍五、可扩展子系统一、简介通过对集约ODF及IDC客户机柜加装智能锁,使得机柜锁联网,实现对机柜开关门的权限管理与状态监控,使机柜管理达到较高的安全性,提升管理水平。

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