国内idc机房,3D机房监控软件平台是怎样的?
HT for Web 不止自主研发了强大的基于 HTML5 的 2D、3D 渲染引擎,为可视化提供了丰富的展示效果。介于 2D 组态和 3D 组态上,Hightopo(以下简称 HT )的 HT for Web 产品上的有着丰富的组态化可供选择,本文将运用 HT 搭载出一个基于 HTML5 WebGL 和 VR 技术的 3D 机房数据中心可视化系统。
在场景的搭建上,采用以 HT 的 HT for Web 产品轻量化 HTML5/WebGL 建模的方案,实现快速建模、运行时轻量化到甚至手机终端浏览器即可 3D 可视化运维的良好效果;同时配备 HT 特有的矢量图标作为控制面板,能适应各种屏幕的不同分辨率的大小而不失真。3D 机房场景和 2D 控制面板的结合,打造出一套机房数据中心可视化系统的解决方案。
整体场景-摄像头效果图
局部场景-摄像头效果图
图扑软件 —— https://www.hightopo.com/index.html
系统分析在 3D 机房数据中心可视化应用中,随着视频监控联网系统的不断普及和发展, 网络摄像机更多的应用于监控系统中,尤其是高清时代的来临,更加快了网络摄像机的发展和应用。
在监控摄像机数量的不断庞大的同时,在监控系统中面临着严峻的现状问题:海量视频分散、孤立、视角不完整、位置不明确等问题,始终围绕着使用者。因此,如何更直观、更明确的管理摄像机和掌控视频动态,已成为提升视频应用价值的重要话题。所以当前项目正是从解决此现状问题的角度,应运而生。围绕如何提高、管理和有效利用前端设备采集的海量信息为公共安全服务,特别是在技术融合大趋势下,如何结合当前先进的视频融合,虚实融合、三维动态等技术,实现三维场景实时动态可视化监控,更有效的识别、分析、挖掘海量数据的有效信息服务公共应用,已成为视频监控平台可视化发展的趋势和方向。
目前,在监控行业中,海康、大华等做监控行业领导者可基于这样的方式规划公共场所园区等的摄像头规划安放布局,可以通过海康、大华等摄像头品牌的摄像头参数,调整系统中摄像头模型的可视范围,监控方向等,更方便的让人们直观的了解摄像头的监控区域,监控角度等。
3D 机房数据中心可视化系统在很大程度上保障了机房日常运行的监控状态,及时反馈机房内部的实况信息,这是可视化系统的一大优势。对接数据进行可视化展示,集中监管数据的变动,对应急突发状态能够起到捕捉,及时做出应对方案,很大程度上发挥了智能机房的最大价值,而可视化系统的用处的地方,还很广阔,在各行各业的监管可视化展示上,以及对自身产品的研发改造下,HT 积累了许多的解决方案,有兴趣的小伙伴可以看看:线框模式下的 3D 数据中心机房。
IDC机房空调系统气流组织常见种类是怎么样的?
在IDC机房中,运行着一些发热量大的设备:大量的计算机、服务器等电子设备等……因此对机房环境温湿度有着严格的要求,为了能够给IDC机房等提供一个长期稳定、合理、温湿度分布均匀的运行环境,在配置机房精密空调时,通常要求冷风循环次数大于30次,机房空调送风压力75Pa。
目的是在冷量一定的情况下,通过大风量的循环使机房内运行设备发出的热量能够迅速得到消除,通过高送风压力使冷风能够送到较远的距离和加大送风速度;同时通过以上方式能够使机房内部的加湿和除湿过程缩短,湿度分布均匀。大风量小焓差也是机房专用空调区别于普通空调的一个非常重要的方面,在做机房内部机房精密空调配置时,通常在考虑空调系统的冷负荷的同时要考虑机房的冷风循环次数,但在冷量相同的条件下,空调系统的空调房间气流组织是否合理对机房环境的温湿度均匀性有直接的影响。
空调房间气流组织是否合理,不仅直接影响房间的空调冷却效果,而且也影响空调系统的能耗 量,气流组织设计的目的就是合理地组织室内空气的流动使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好地满足要求。影响气流组织的因素很多,如送风口位置及型式,回风口位置,房间几何形状及室内的各种扰动等。
一、气流组织常见种类及分析:
并且按照送、回风口布置位置和形式的不同,可以有各种各样的气流组织形式,大致可以归纳以下五种:上送下回、侧送侧回、中送上下回、上送上回及下送上回。
1、上送下回
孔板送风和散流器送风是常见的上送下回形式。
孔板送风和密布散流器送风,可以形成平行流流型、涡流少,断面速度场均匀。对于温湿度要求精度高的房间于温湿度要求精度高的房间,特别是洁净度要求很高的房间,则是理想的气流组织型式。这种形式的排风温度接近室内工作区平均温度,即 tp = tn 时,βt =1.0。
2、侧送侧回
侧送风口布置在房间的侧墙上部,空气横向送出,气流吹对面墙上转折下落到工作区以较低速度流过工作区,再由布置在同侧的回风口排出,根据房间跨度大小,可以布置成单侧回和双侧送双侧回。
侧送侧回形式使工作区处于回流区,具有以下优点,由于送风射流在到达工作区之前,已与房间空气进行了比较充分的混合,速度场与温度场都趋于均匀和稳定,因此能保证工作区气流速度和温度的均匀性。所以对于侧送侧回来说,容易满足设计对于速度不均匀系数的要求。
工作区处于回流区,故而 tp = tn 时,投入能量利用系数 βt =1.0,此外,由于侧送侧回的射流射程比较长,射流来得及充分衰减。故可加大送风温差。基于上述优点,侧送侧回是一般建筑中用得较多的气流组织形式。
3、中送风下上回风
下图是中部送风下部回风或下部上部同时回风的气流流型图。
对于高大房间来说,送风量往往很大,房间上部和下部的温差也比较大,因此将房间分为上下两部分对待是合适的。下部视为工作区,上部视为非工作区。采用中部送风,下部的上部同时排风,形成两个气流区,保证下部工作区达到空调设计要求,而上部气流区负担排走非空调区的余热量。显然下部气流区的气流组织就是侧送侧回,故βt=1.0。
4、上送上回
这种气流组织形式是将送风口和回风口叠在一起,布置在房间上部。如图2-5所示。对于那些因各种原因不能在房间下部布置回风口的场合是相当合适的。但应注意气流短路的现象发生。如果气流短路时,则 tp < tn 时, βt <1.0经济性差。
5、下送上回
这种形式的送风口布置在下部,回风口布置在上部,如图所示。
对于室内余热量大,特别是热源又靠近顶棚的场合,如计算机房,广播电台的演播大厅等,。由于下送上回 tp > tn 时,故而 βt >1.0。经济性好。但是,下部送风温差不能太大。在上述条件下,采用下送上回形式是一种较为理想的气流组织形式。
二、根据IDC机房的特点,机房气流组织的确定,—般要从以下几个主要方面来考虑:
(1)IDC机房的结构与建筑面积。
(2)IDC设备的装机功率及散热量。
(3)计算机设备的采用的冷却方式。如自然冷却机柜或自带风机强制送风冷却、用冷却水或冷却液冷却、冷却水和冷空气综合冷却等。
(4)同时考虑自带风机机柜的进排风口位置,便于迅速排走机柜内的热量。
1、IDC机房的气流组织
数据中心机房空调系统的气流组织简单的说就是送风口回风口的位置设计布置以及采用相应的风口型式,以下是几种常用气流组织形式。
(1)上送下回气流组织
上送下回气流组织是通常采用的全室空调送回风的基本方式。上送还可分为机房顶送或紧靠机房顶下的上部侧送两种形式。下回通常采用为机房的下部侧回形式。
上顶送下侧回的气流组织,送风经过顶棚上的空调风口往下送冷空气,至室内先与机房内的空气棍合,通过设备自带的风机,再进入需送风冷却的计算机设备。机房顶棚安装散流器或孔板风口送风,顶棚风口送下的冷空气与机柜顶上排出的热空气,两股气流逆向混合,导致进入机柜的空气温度偏高,影响了对机柜的冷却效果,我们曾在调查中发现这类情况。由于机柜进风温度偏高,机柜内得不到良好的冷却效果,必然造成机柜内的气温偏高,导致计算机不能进行有效的正常工作。
因此采用上顶送下侧回的气流组织,对于散热量较大的机房,只有采用较低(12—16℃)的空调送风温度,来维持机房较低的(20土2℃)空调温度基数。机柜才能获得较好的冷却效果,但这样的能源消耗较大。
上侧送下侧回气流组织,在机房室内净空较低以及计算机设备布置较密时,部分回风气流有可能被机柜阻挡,形成不了一个通畅的气流回路,造成局部滞流或出现小区的涡流。机房内出现的不均匀温度场,影响着部分机柜散热的冷却效果。
因此上送下回气流组织宜用在机房面积不大于100m2,散热量较小的小型计算机及微型计算机机房,这种方式用在大型的IDC机房,效果并不理想。
(2)上送风上回风气流组织
在多排机柜排列时,当机柜与机柜采用背对背的形式布置时,可采用上送风上回风气流组织方式,出风口与回风口的位置可以采用图3-3的方式布置。形成以机柜冷热通道相间隔的状态。
上送上回气流组织如果要使用在IDC机房,出风口的位置应该略低于机柜的高度,同时在每排列柜的中间尽量减少通道的数量,避免出现气流短路的情况发生。
(3)下送上回气流组织
IDC机房内可设架空的活动地板,活动地板下的空间, 用作空调送风的通道。空气通过在活动地板上装设的送风口进入机房或机柜内。下送上回气流组织如图所示.它把机房空调与机柜设备冷却合二为一个送风系统,回风通过机房顶棚上装设的风口回至空调装置。
下送风机房活动地板的空调送风风口一般布置在机柜近侧或机柜底部。冷却空气从设在机柜近侧或机柜底部的活动地板风口送出,送出的低温空气只在瞬间与机房内的热空气混合,即刻从机柜的进风口进入机柜,有效地提高了送入机柜冷却空气的质量,用较少的风量,提高了机柜的冷却效果。
为了形成以机柜冷热通道相间隔的状态,也可以采用机柜背对背的形式布置,在IDC机房采用下送风方式,可以采用图3-6的气流组织形式。
下送风顶回风的气流组织有以下几方面的显著优点:
(1)活动地板下用作送风静压箱,当计算机设备进行增减或更新时.可方便地调动或新增地板送风口及机柜接线口的位置及数量。
(2)机房顶部留有的空间既可用作回风静压箱,又可敷设各种管线。
2、采用下送上回气流组织在设汁中需要注意的问题:
(1)保持活动地板下一定的均匀静压值:
机房内架空的活动地板下的空间,用作送风风道,通风截面较大,为矩形形状,截面竖向间隔有许多活动地板的支撑杆,造成空气沿地板长度方向流动过程中的压力损失。如果送风沿途的距离较长,选用的通风机全压值虽能克服地板长距离送风的全部压力损失,但送风的始、终端的压差较大,不利于地板下保持均匀的静压值,因此,不能在地板下敷设各种通信线缆,同时要适当控制地板下送风的距离。架空地板的高度也要把握。数据中心机房活动地板敷设高度至少为0.4米,
(2)控制活动地板下的送风口风速:
机房空调向活动地板下送风,送风口不宜集中在一个出处,由于机房空调送风风量大,送风口过分集中在—个断面出口,往往在一定全压条件下,出口处的动压值较大,静压值较小,如果离送风出口附近的不远处设有地板送风风口,那么这个风口很可能要变为实际上的吸风口。为防止产生这种不良现象,可在端部送风截面上横向多开几个送风口。如果机房地板上设立有多台专用空调机时,也应将空调机沿机房长度方向,适当间隔一定距离布置,以利于活动地板下的气流分布均匀。
(3)楼地面必须符合土建规范要求:
机房设计采用下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面需要进行防尘处理。活动地板下均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割,切割边需封胶处理后安装,避免风道漏风。
3、几种送回风方式的冷却效果比较
IDC计算机机柜是个散热量大而又集中的设备,运行中的机柜内温度不断升高,此时,机柜的一部分热量向机房内散放,使机房内的室温升高,同时,又影响到机柜的散热。当机柜的散热不充分时,机柜内的温度将继续升高到一定值时(极限温度为60℃),易造成电子元器件发生故障。因此,机房空调与机柜冷却两者互为关联,空调首要要保证机柜冷却,其次才是机房的环境冷却。机房的送回风方式不但关系到机柜的冷却效果,而且也关系到空调的送风风量及初次投资和日常的经济运行。
我们对某些单位进行过一些调查,机房单位面积的耗冷量相近,而空调采用的送回风方式不同,机柜实际得到的冷却效果相差甚远,也可这样认为在机房单位面积的耗冷量相近,送风温度相近,采用下送上回的气流组织,机柜实际获得的冷却效果,优于上送风方式。 同时从调查中了解到,无论采用上送或下送的送风方式,只要空调送风系统的工况管理调节好,机房内工作区的风速,均能达到设计要求。
总结:
IDC机房采取何种制冷方式,应根据机房基本情况和机柜物理结构及数据设备密集度等实际情况进行选择,从制冷效果和效率来看,下送风方式优于上送风方式,所以在机房条件允许的前提下,可以确定以下送风为主,上送风为辅的设计方式。
idc系统集成是什么?
IDC系统集成业务主要是向IDC运营商或集成商提供各类IDC机房及机房配套设施的规划、安装、集成与施工服务,根据客户需求不同其业务范围可能涵盖机柜以及机电系统、暖通空调系统、消防系统、给排水系统等机房配套系统,不同项目的业务内容差异较大。
因此,IDC系统集成业务的成本结构与当期验收的已完工项目有关,各期验收的具体项目业务内容和范围的不同会导致业务成本发生变化; IDC运营管理及增值服务业务的成本主要由折旧费、电费、房租等构成。
机房的温度湿度标准值是多少?
空调用来控制数据中心的温度和湿度,制冷与空调工程协会的“数据处理环境热准则”建议温度范围为20-25℃(68-75℉),湿度范围为40-55%,适宜数据中心环境的最大露点温度是17℃。
在数据中心电源会加热空气,除非热量被排除出去,否则环境温度就会上升,导致电子设备失灵。通过控制空气温度,服务器组件能够保持制造商规定的温度/湿度范围内。
空调系统通过冷却室内空气下降到露点帮助控制湿度,湿度太大,水可能在内部部件上开始凝结。如果在干燥的环境中,辅助加湿系统可以添加水蒸气,因为如果湿度太低,可能导致静电放电问题,可能会损坏元器件。
机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求,非专业项目人员一般不能进入,机房里的服务器运行着很多业务,例如移动的彩信、短消息,通话业务等。机房很重要,没有了机房,工作、生活都会受到极大影响,所以每个机房都要有专业人员管理,保证业务正常运行。
IDC机房采用活动地板下送风,电源机房采用上送风的方式精确控制机房空间的温度及湿度。机组制冷功率完全能满足机房设备制冷功率要求并有较大冗余,为客户的网络系统提供最佳运行条件。
扩展资料:
作为机房(电脑学习室/数据中心),它的物理环境是受到了严格控制的,主要分为几个方面:即温度、电源、地板、防火系统。
1、温度
说到温度,一般用的都是空调了。空调用来控制数据中心的温度和湿度,制冷与空调工程协会的“数据处理环境热准则”建议温度范围为20-25℃(68-75℉),湿度范围为40-55%,适宜数据中心环境的最大露点温度是17℃。
2、电源
机房的电源由一个或多个不间断电源(UPS)和/或柴油发电机组成备用电源。为了避免出现单点故障,所有电力系统,包括备用电源都是全冗余的。对于关键服务器来说,要同时连接到两个电源,以实现N+1冗余系统的可靠性。静态开关有时用来确保在发生电力故障时瞬间从一个电源切换到另一个电源。
蜂巢云数据中心是干什么的?
蜂巢云数据中心作为分布式存储行业的先行者,蜂巢云数据中心在分布式存储领域深耕多年,积极响应国家政策号召,紧跟社会发展趋势,迅速占领分布式存储领域市场。蜂巢云数据中心隶属于河北蜂之巢互联网技术有限公司,是一家以分布式存储为主营业务的科技公司。