机房联网监控的方法以及机房联网监控设备与流程

文档序号:12962949阅读:357来源:国知局
机房联网监控的方法以及机房联网监控设备与流程

本发明涉及通讯领域,具体而言,涉及一种机房联网监控的方法以及机房联网监控设备。



背景技术:

随着社会的进步,通讯行业也迎来了飞速的发展。各类通讯设备的数量在急剧增加,造成机房内的设备密度陡然增加,必然带来基站环境温度的提升,使得对基站的运行状况的监控强度越来越大。同时,随着通讯设备的数量增加,通讯基站的数量也在进一步增长,造成传统的人工监控的作业方式已经越来越乏力,机房的共享成为大的趋势。如何高效高质量的对分布相对较为分散的机房进行自动化、智能化的统一监控,以便及时掌握机房的运行状态和及时排除技术故障,是目前亟待解决的问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种机房联网监控的方法,其能够对机房内的环境数据进行采集分析,并根据不同的状况做出及时有效的应对。

本发明的另一目的在于提供一种机房联网监控设备,其能够完成机房内的数据采集、数据分析,并根据分析结果及时调整设备参数,做出应对。

本发明的实施例是这样实现的:

一种机房联网监控的方法,其包括:

分析由机房的环境数据生成的数据信号,判定是否超过预设的安全范围;

对于超过安全范围的数据信号,判定是否超过预设的可控范围;

若数据信号超过安全范围但未超过可控范围,则自动配置设备对环境进行调控;若数据信号超过可控范围,则通过网络发送数据信号至人工控制中心,人工控制中心接受数据信号并反馈指令,对指令进行分析并配制设备对机房的环境进行调控。

通过设置两重判定标准,可以在可控范围内采用自动化配置做出及时的响应,增加了对机房环境改变应对的及时性,同时,降低了人工介入程度,大大减少了人力成本。另一方面,对于超出可控方位的情况,又可以及时通过互联网将信息传送至人工控制中心,并通过人工控制中心进行人工远程操作,从而更好地保证机房环境的安全性。

进一步地,在将数据信号发送至人工控制中心后,设置有等待时间,若超过等待时间而未接受到指令,则自动配置设备对机房的环境进行调控。通过这样的设置方式,可以防止中途数据丢失,或人工控制中心响应不及时造成应对延误的情况。优选地,在检测到数据信号超出可控范围时,在发送信息至互联网中心的同时,进行本地自动化配置设备,以防止机房环境的进一步恶化。在超过等待时间未接受到指令时,则自动配置设备加大环境调控力度。

进一步地,在对环境进行调控后,重新分析由机房的环境数据生成的反馈信号,判定反馈信号是否恢复到安全范围,若反馈信号恢复到安全范围,则停止对机房的环境的调控。通过这样的方式,可以在机房内的环境重新回复到安全范围后,及时停止调控,可以有效降低机房能耗,达到节能减排的目的。

进一步地,将自检测到超过安全范围的数据信号,至检测到恢复到安全范围的反馈信号之间的机房的环境数据变化以及设备配置情况生成报告并通过网络发送至人工控制中心。这些报告有利于对机房环境变化做好分析,以便做好相应的应对措施,同时可根据对实际情况的分析来对预设的安全范围以及可控范围进行调整。

进一步地,机房的环境数据包括温度、液位、烟雾和电流电压中的至少一种。对机房内温度数据的监控可以及时对设备进行降温处理,以防止设备过热;对机房内液位的监控则可以及时进行排水处理,以防止设备浸水;对机房内烟雾的检测可以用于控制火灾,以及时进行灭火;而对电流电压的检测则可以用以应对仪器短路等情况,以及时切断电路,防止造成更大的安全事故。

一种机房联网监控设备,其包括:

数据采集系统,用以对机房的环境数据进行采集并生成数据信号;

数据处理系统,用以对数据信号进行分析判定;

环境调节设备,接受数据处理系统传送的配置信号,并对机房的环境进行调整;

互联网交互系统,接受数据处理系统传输的数据信号,并通过网络发送至人工控制中心;以及通过网络接受人工控制中心发送的指令,并传输给数据处理系统。

进一步地,在本发明其它较佳实施例中,数据采集系统包括温度传感器,环境调节设备包括通风系统和制冷系统。

进一步地,在本发明其它较佳实施例中,数据采集系统包括液位传感器,环境调节设备包括排水系统和风干系统。

进一步地,在本发明其它较佳实施例中,数据采集系统包括烟雾传感器,环境调节设备包括断电装置和灭火气体排放装置。

进一步地,在本发明其它较佳实施例中,数据采集系统包括电压电流检测装置,环境调节设备包括断电装置。

进一步地,在本发明其它较佳实施例中,人工控制中心包括固定终端和移动终端中的至少一种,固定终端和移动终端可接受互联网交互系统传送来的数据信号,并生成指令。

本发明实施例的有益效果是:

本发明实施例提供了一种机房联网监控的方法,其先判定机房的环境数据是否超过预设的安全范围,再判定是否超过预设的可控范围。对于超过安全范围但未超过可控范围的情况,通过本地自动配置设备对环境进行调控。对于超过可控范围,则通过网络发送数据信号至人工控制中心,通过人工控制中心的反馈指令,来配制设备对机房的环境进行调控。该方法减少了人工介入的程度,在可控范围内自动调节机房环境。同时,在超过可控范围的时候,又能及时的人工介入,保证机房环境的安全性。

本发明实施例还提供了一种机房联网监控设备,其包括数据采集系统,数据处理系统,环境调节设备和互联网交互系统,其可以实现机房内数据采集、数据分析处理、并根据数据分析结果及时调节机房环境。同时,其可以与互联网进行交互,及时将数据信息传递至人工控制中心。其可以在自动化控制和人工远程控制两种工作模式之间切换,从而实现对环境变化的及时应对,保证机房的安全性,同时节约人工成本。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本发明实施例所提供的一种机房联网监控设备的结构框图;

图2为本发明实施例所提供的一种机房联网监控设备在检测到数据信号超过安全范围未超过可控范围时的信号传递示意图;

图3为本发明实施例所提供的一种机房联网监控设备在检测到数据信号超过可控范围时的信号传递示意图;

图4为本发明实施例所提供的一种机房联网监控设备的工作流程图。

图标:100-机房联网监控设备;110-数据采集系统;120-数据处理系统;130-环境调节设备;140-互联网交互系统;200-人工控制中心。

具体实施方式

为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

实施例

本实施例提供一种机房联网监控的方法以及机房联网监控设备100,参照图1所示,该机房联网监控设备100包括数据采集系统110,数据处理系统120,环境调节设备130和互联网交互系统140。

数据采集系统110与数据处理系统120电连接,数据采集系统110主要用以对机房的环境数据进行采集并生成数据信号,然后将生成的数据信号传输至数据处理系统120。

参照图2至图4所示,数据处理系统120分别与环境调节设备130和互联网交互系统140电连接,数据处理系统120分析数据信号后,对数据信号进行第一次判定,判定数据信号是否超过安全范围。若数据信号未超过安全范围,则保持现有运行状态,若数据信号超出安全范围,则对数据信号进行第二次判定,判定数据是否超过可控范围。若数据信号未超过可控范围,数据处理系统120传输信号至环境调节设备130,对环境调节设备130的参数进行自动配置,从而对机房内的环境进行调节,达到快速响应的目的。若数据信号超过可控范围,在配置环境调节设备130的同时,将数据信号传输至互联网交互系统140。

互联网交互系统140将数据信号传输至至人工控制中心200,监测人员在接受到数据信号后,可由人工控制中心200发送指令至互联网交互系统140,互联网交互系统140接收到指令后,将其传输至数据处理系统120,数据处理系统120根据收到的指令,对环境调节设备130的参数进行重新配置,从而实现人工远程控制,保障机房的安全运行。

进一步地,上述环境数据可以是温度、水位、烟雾以及电流电压等。在本实施例中,数据采集系统110包括温度传感器,温度传感器的数量为多个,多个温度传感器分散于机房内的不同位置,从而实现对机房分区域的温度管理。机房内的设备较为密集,容易因为散热不畅,导致设备温度过高,从而出现死机等情况,造成数据的丢失。对机房内温度数据的监控可以及时对设备进行降温处理,以防止设备过热。对应地,环境调节设备130包括通风系统和制冷系统,当温度数据超过预设的安全范围时,数据处理系统120发送信息给通风系统和制冷系统,向机房内输送冷风,使机房内温度迅速降低。

数据采集系统110还包括液位传感器,液位传感器的数量为多个,多个液位传感器可分散于机房内的不同位置,并设有一定的高度差,从而实现对机房内不同区域、不同水位的识别。机房内存有大量的电子设备,一旦浸水将会造成短路,造成一起毁坏。对机房内液位的监控则可以及时进行排水处理,以防止设备浸水。对应地,环境调节设备130还包括排水系统和风干系统,当机房浸水,液位数据超过预设的安全范围时,数据处理系统120发送信息给排水系统和风干系统,排水系统可以是排水阀、排水泵等设备,用以及时将机房内的水排出。同时,风干设备通过吹入干燥热风,迅速对机房进行干燥,防止机房内湿度过大,对一起造成侵蚀。

数据采集系统110还包括烟雾传感器,烟雾传感器的数量可以为多个,多个烟雾传感器分散于机房内的不同位置,主要分布于机房的房顶,从而实现对机房内不同区域的检测。机房内设备密集,一旦发生短路或过热等情况,极有可能进一步诱发火灾。对机房内烟雾的检测可以用于控制火灾,以及时进行灭火。对应地,环境调节设备130包括断电装置和灭火气体排放装置。当机房内发生火灾,产生的烟雾量超过预设的安全范围时,数据处理系统120发送信息给断电装置和灭火气体排放装置,断电装置在一段预设的时间后,切断电路,延缓火势的蔓延,并防止出现漏电,这一段预设的时间足够通讯设备对数据进行保存,尽可能的减少数据的损失。同时,灭火气体排放装置向机房内排放灭火气体将火灾控制住。

进一步地,数据采集系统110包括电压电流检测装置,对电流电压的检测可以用以及时发现仪器的损坏情况,并通知人工控制中心200进行仪器维修和维护。同时,对电流电压的检测还可以应对仪器短路等情况,一旦出现短路情况,数据处理系统120发送信息给断电装置,以及时切断电路,防止造成更大的安全事故。

本实施例所提供的机房联网监控设备100,在将数据信号发送至人工控制中心200后,设置有等待时间,若超过等待时间而未接受到指令,则自动配置设备对机房的环境进行调控。通过这样的设置方式,可以防止中途数据丢失,或人工控制中心200响应不及时造成应对延误的情况。优选地,在检测到数据信号超出可控范围时,在发送信息至互联网中心的同时,进行本地自动化配置设备,以防止机房环境的进一步恶化。在超过等待时间未接受到指令时,则自动配置设备加大环境调控力度。

本实施例所提供的机房联网监控设备100在对环境进行调控后,重新分析由机房的环境数据生成的反馈信号,判定反馈信号是否恢复到安全范围,若反馈信号恢复到安全范围,则停止对机房的环境的调控。通过这样的方式,可以在机房内的环境重新回复到安全范围后,及时停止调控,可以有效降低机房能耗,达到节能减排的目的。

本实施例所提供的机房联网监控设备100将自检测到超过安全范围的数据信号,至检测到恢复到安全范围的反馈信号之间的机房的环境数据变化以及设备配置情况生成报告并通过网络发送至人工控制中心200。这些报告有利于对机房环境变化做好分析,以便做好相应的应对措施,同时可根据对实际情况的分析来对预设的安全范围以及可控范围进行调整。

人工控制中心200可以是包括固定终端和移动终端中的至少一种,固定终端通常设置于检测室内,用于对同时对多个机房进行统一监控。而移动终端则用于工程人员随身携带,以便随时随地可以及时处理数据信号。固定终端和移动终端可接受互联网交互系统140传送来的数据信号,同时,也可以生成指令并通过互联网传输至互联网交互系统140,从而实现对机房内设备的人工远程操作。

综上所述,本发明实施例提供了一种机房联网监控的方法,其先判定机房的环境数据是否超过预设的安全范围,再判定是否超过预设的可控范围。对于超过安全范围但未超过可控范围的情况,通过本地自动配置设备对环境进行调控。对于超过可控范围,则通过网络发送数据信号至人工控制中心,通过人工控制中心的反馈指令,来配制设备对机房的环境进行调控。该方法减少了人工介入的程度,在可控范围内自动调节机房环境。同时,在超过可控范围的时候,又能及时的人工介入,保证机房环境的安全性。

本发明实施例还提供了一种机房联网监控设备,其包括数据采集系统,数据处理系统,环境调节设备和互联网交互系统,其可以实现机房内数据采集、数据分析处理、并根据数据分析结果及时调节机房环境。同时,其可以与互联网进行交互,及时将数据信息传递至人工控制中心。其可以在自动化控制和人工远程控制两种工作模式之间切换,从而实现对环境变化的及时应对,保证机房的安全性,同时节约人工成本。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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