[发明专利]通信机房的空调监控系统、方法及装置有效
申请号: | 201310095229.3 | 申请日: | 2013-03-22 |
公开(公告)号: | CN104061664A | 公开(公告)日: | 2014-09-24 |
发明(设计)人: | 黄赟;周音 | 申请(专利权)人: | 中国移动通信集团上海有限公司 |
主分类号: | F24F11/02 | 分类号: | F24F11/02 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 郭润湘 |
地址: | 200060 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通信 机房 空调 监控 系统 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及空调控制系统,尤其是涉及一种通信机房的空调监控系统、方法及装置。
背景技术
目前,在电子信息产业的通信机房中,IT设备呈现高密度、集成化设置的趋势,在这种趋势下,高密度机房的电力、冷却、能源供应和成本的问题亟待解决。
对于大多数大型机房或高密度机房而言,持续监测能源利用效率(PUE,Power Usage Effectiveness)将成为一种常态。
PUE是评价数据中心能源效率的指标,PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗,其中,PUE值越接近于1,表示一个数据中心的能耗消耗低也即绿色化程度越高,相反,PUE的值越接近于0,表示一个数据中心的能够消耗大。
目前大多数的数据中心或通信机房会对PUE进行测量和记录,测量的范围粒度是整个通信机房,根据周期性的记录结果进行响应的调整和优化,通常的调整手段就是调整通信机房内的温度和湿度以降低PUE。但是,在这种监控方法中,监测的范围粒度大、监测周期长、评价标准单一、调整效果有限。
发明内容
本发明实施例提供了一种通信机房的空调监控系统、方法及装置,用以解决现有技术中通信机房的空调监测技术存在的监测的范围粒度大、监测周期长、评价标准单一、调整效果有限的问题。
本发明实施例的技术方案如下:
一种通信机房的空调监控系统,包括:至少两个温度传感器、若干个风速探测器、服务器和空调机组,其中,温度传感器位于各个通信设备机架侧的入风口处和出风口处,风速探测传感器位于各个通信设备机架的入风口处;温度传感器,用于测量所在通信设备机架侧的温度;风速探测器,用于测量所在通信设备机架送风口处的风速;服务器,用于根据来自各个通信设备机架的入风口处温度传感器的温度信息、出风口处温度传感器的温度信息和来自风速探测器的风速信息,确定空调机组的实际制冷量;从通信机房的动力环境监控系统获取动力系统提供给通信设备的供电电流,根据获取的供电电流确定通信设备的总发热量;根据确定的通信设备的总发热量、空调机组的实际制冷量和空调机组预设的额定制冷量,确定通信机房的实际能耗;根据通信机房的实际能耗以及预设的能耗标准,控制空调机组调整通信机房的入风量或者空调的制冷温度;空调机组,用于根据服务器的控制调整通信机房的入风量或者空调的制冷温度。
一种通信机房的空调监控方法,包括:服务器根据来自各个通信设备机架的入风口处温度传感器的温度信息、出风口处温度传感器的温度信息和来自风速探测器的风速信息,确定空调机组的实际制冷量;从通信机房的动力环境监控系统获取动力系统提供给通信设备的供电电流,根据获取的供电电流确定通信设备的总发热量;根据确定的通信设备的总发热量、空调机组的实际制冷量和空调机组预设的额定制冷量,确定通信机房的实际能耗;根据通信机房的实际能耗以及预设的能耗标准,控制空调机组调整通信机房的入风量或者空调的制冷温度。
一种通信机房的空调监控装置,包括:接收模块,用于接收来自各个通信设备机架的入风口处温度传感器的温度信息、出风口处温度传感器的温度信息和来自风速探测器的风速信息;第一确定模块,用于根据接收模块接收到的各个通信设备机架的入风口处温度传感器的温度信息、出风口处温度传感器的温度信息和来自风速探测器的风速信息,确定空调机组的实际制冷量;第二确定模块,用于从通信机房的动力环境监控系统获取动力系统提供给通信设备的供电电流,根据获取的供电电流确定通信设备的总发热量;第三确定模块,用于根据第二确定模块确定的通信设备的总发热量、第一确定模块确定的空调机组的实际制冷量和空调机组预设的额定制冷量,确定通信机房的实际能耗;控制模块,用于根据第三确定模块确定的通信机房的实际能耗以及预设的能耗标准,控制空调机组调整通信机房的入风量或者空调的制冷温度。
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