机房建设方案 - 图文

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山东经济管理干部学院新校区中心机房工程投标文件

目 录

第四章 机房精密空调及洁净通风系统设计 .............................................. 23

一、空调系统 .................................................................... 23

1.1 设计说明 ................................................................. 23 1.2 空调配置 ................................................................. 24 1.3气流组织设计 ............................................................. 27 1.4 空调给排水 ............................................................... 28 1.5 防漏水措施 ............................................................... 28 1.6 噪声及振动控制措施 ....................................................... 28 二、新排风系统 .................................................................. 28

2.1新风系统 ................................................................. 28 2.2设计说明 ................................................................. 28 2.3事故排风系统 ............................................................. 29 第五章 综合布线系统 ................................................................ 30

一、需求分析 .................................................................... 30 二、设计依据和设计原则 .......................................................... 30 三、系统设计 .................................................................... 30

3.1 品牌选择 ................................................................. 30 3.2 子系统设计 ............................................................... 30 四、系统质量保证 ................................................................ 31 第六章 环境监控系统 ................................................................ 33 一、需求分析 ........................................................................ 33

1.2设计原则 ..................................................................... 33 1.3系统组成 ..................................................................... 34 1.4主要特点 ..................................................................... 35 1.5计算机网络及系统要求 ......................................................... 35 1.6机房动力/环境/图像一体化监控系统示意图 ....................................... 36 二、单机房监控系统设计方案 .......................................................... 36 2.1监控对象及设备列表 ........................................................... 36 2.2硬件构成 ..................................................................... 37

2.2.1监控主机 ............................................................... 37 2.2.2多串口通信板 ........................................................... 37 2.2.3视频采集卡 ............................................................. 37 2.2.4电话语音卡 ............................................................. 38 2.2.5短信报警模块 ........................................................... 38 2.2.6采控模块 ............................................................... 39 2.2.7前端采集设备 ........................................................... 39 2.3监控系统设计 ................................................................. 40

第一部分 技术方案 ................................................................... 4 第一章 概述 ......................................................................... 5

一、项目概况 ...................................................................... 6 二、设计范围和主要内容 ............................................................ 6 三、设计依据 ...................................................................... 6 四、设计原则 ...................................................................... 7 五、设计指标 ...................................................................... 7 第二章 建筑装修、装饰系统 ........................................................... 9 一、一体化机房工程设计整体目标 .................................................... 9 二、规划布局 ...................................................................... 9 三、装修工艺要求 ................................................................. 10

3.1 天花吊顶工程 ............................................................. 10 3.2墙面工程 .................................................................. 11 3.3 地面工程 ................................................................. 12 3.4 机房标高 ................................................................. 13 第三章 机房电气系统 ................................................................ 15 一、需求分析 ..................................................................... 15 二、供配电系统 ................................................................... 15

2.1 概述 ..................................................................... 15 2.2机房供配电系统 ............................................................ 15 2.3机房配电注意: ............................................................ 15 三、机房UPS工程 ................................................................. 16

3.1 UPS设备用电: ............................................................ 16 3.2 UPS输出 .................................................................. 16 3.3模块化UPS系统 ............................................................ 16 四、照明系统 ..................................................................... 19

4.1系统要求 .................................................................. 19 4.2灯具选择 .................................................................. 20 五、机房电源防雷工程 ............................................................. 20

5.1防瞬时浪涌及避雷 .......................................................... 20 5.2机房电源系统防雷 .......................................................... 20 六、 接地工程 .................................................................... 20

6.1概述 ...................................................................... 20 6.2接地方法 .................................................................. 21 6.3接地设计方案建议 .......................................................... 21 6.4接地测试方法 .............................................................. 22

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2.3.1供配电系统 .............................................................. 40 2.3.2 UPS .................................................................... 40 2.3.3精密空调 ................................................................ 41 2.3.4温湿度 .................................................................. 42 2.3.5漏水检测系统 ............................................................ 43 2.3.6门禁管制系统 ............................................................ 44 2.3.7视频监控系统 ............................................................ 46 2.3.8消防报警系统 ............................................................ 47 2.3.9新风机 .................................................................. 47 2.4设备通讯状态 ................................................................. 48 2.5系统性能说明 ................................................................. 48 三、AZY2008系统操作简介 ............................................................. 48 3.1系统参数 ..................................................................... 48 3.2报警设置 ..................................................................... 49 3.3报警数据查看 ................................................................. 50 3.4操作记录查看 ................................................................. 50 第七章 消防系统 .................................................................... 51 一、设计依据: ................................................................... 51 二、设计条件: ................................................................... 51 三、设计方案 ..................................................................... 51 四、气体灭火系统使用说明 ......................................................... 51 五、对保护区的要求 ............................................................... 51 第二部分 施工组织设计 .............................................................. 53 第一章 施工组织 .................................................................... 54 一、工程概况 ..................................................................... 54

1、项目概述 .................................................................. 54 2、本工程现场条件: .......................................................... 54 3、标书编制依据 .............................................................. 54 4、标书编制范围 .............................................................. 54 二、施工总体规划 ................................................................. 55

1、施工总体规划 .............................................................. 55 2、施工工艺流程图 ............................................................ 55 3、项目管理组织体系及保证体系 ................................................ 56 三、现场施工管理方案 ............................................................. 57

1、施工技术准备 .............................................................. 57 2、施工物资准备 .............................................................. 57 3、施工现场平面布置 .......................................................... 57 4、施工区域封闭 .............................................................. 58 5、施工管理措施 .............................................................. 58 6、施工应急措施 .............................................................. 58

四、施工机具方案 ................................................................ 58

1、施工机械准备 .............................................................. 58 2、施工机械设备使用表 ........................................................ 58 五、装修和安装工艺流程方案 ...................................................... 60

1、金属条板吊顶施工工艺 ...................................................... 60 2、墙面施工工艺 .............................................................. 61 3、防静电活动地板施工工艺 .................................................... 61 4、灯具安装施工工艺 .......................................................... 62 5、电器、开关、插座安装施工工艺 .............................................. 62 6、电线配管工程安装施工工艺 .................................................. 63 7、管内穿线施工工艺 .......................................................... 66 8、PDS 综合布线系统施工工艺 .................................................. 68 9、接地系统施工工艺 .......................................................... 69 10、精密空调安装工艺 ......................................................... 69 11、消防系统安装工艺 ......................................................... 71 六、施工进度计划 ................................................................ 72

1、施工总进度计划 ............................................................ 72 2、确保总进度计划实施的措施 .................................................. 72 七、系统调试计划 ................................................................ 73

1、分项工程及系统整体联动试车 ................................................ 73 2、测试验收 .................................................................. 74 3、验收标准 .................................................................. 74 八、保证安全、文明施工及降低环境污染的措施 ...................................... 75

1、安全生产、文明施工管理目标 ................................................ 75 2、安全保卫消防管理体系 ...................................................... 75 3、安全保卫消防实施措施 ...................................................... 76 4、文明施工保证体系 .......................................................... 78 5、文明施工、标化管理实施措施 ................................................ 78 第二章 施工技术能力 ................................................................ 79 一、施工组织管理体系及保证体系 .................................................. 79

1、施工组织准备 .............................................................. 79 2、施工组织机构 .............................................................. 79 3、保证措施 .................................................................. 81 二、项目经理及项目班子 .......................................................... 83

1、项目班子 .................................................................. 83 2、项目经理简历表 ............................................................ 83 3、项目班子 .................................................................. 83 三、劳动力组织方案 .............................................................. 83

1、劳动力准备 ................................................................ 83 2、劳动力阶段投入表 .......................................................... 84 3、劳动力安排计划表 .......................................................... 84 4、劳动力保证措施 ............................................................ 84 第三章 设备材料采购供应方案 ........................................................ 85

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一、设备材料采购供应流程 ......................................................... 85 二、设备材料采购 ................................................................. 85 三、材料采购试验及验收 ........................................................... 86 四、产品标识 ..................................................................... 86 五、物资的收、发、存 ............................................................. 86 六、材料样品或样本 ............................................................... 86 第四章 工程质量自报标准及质量保证体系 .............................................. 86 一、工程质量自报标准 ............................................................. 86 二、材料质量保证措施 ............................................................. 86 三、施工质量保证措施 ............................................................. 87

1、工程质量目标 .............................................................. 87 2、质量保证体系 .............................................................. 87 3、质量职能分配表 ............................................................ 87 4、职责权限 .................................................................. 88 5、具体技术质量控制措施 ...................................................... 88 第五章 渣土及垃圾清运措施 .......................................................... 91 一、建筑垃圾控制 ................................................................. 91 二、清运措施 ..................................................................... 91 第六章 保修承诺、培训、维修 ........................................................ 92 一、保修承诺 ..................................................................... 92 二、培训 ......................................................................... 92 三、竣工后的保养服务 ............................................................. 92 四、售后服务(维修保养服务) ..................................................... 93 第七章 结束语 ...................................................................... 93 第三部分 设计图纸 .................................................................. 95

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第一部分 技术方案

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第一章 概述

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一、项目概况

潍坊学院数据中心机房建设工程是为了校区数字化校园建设的需求而进行的机房建设工程。本工程包括中心机房、监控室、办公室、和配电室,中心机房的面积约为220.3㎡,监控室的面积约为67.2㎡,办公室面积为:51.3。装修设计上采用简约的设计风格,既体现现代化机房前卫、先进的一面,又不失庄重与沉稳。

本项目的主要任务是对潍坊学院数据中心机房系统进行总体设计、施工及服务。

二、设计范围和主要内容

本次工程的范围是根据用户提供的图纸以及现场勘测,为潍坊学院数据中心机房项目提供工作环境产品,即所有的设计、施工图、竣工图、制造、供货以及为它们提供运输、装卸、安装、调校、试运转、维修服务以及其它有关服务。

本次设计的主要内容是基于上述区域范围内的各项专业设计,其主要内容有:

(1)装修装饰系统:主要包括设计范围内整体风格的设计、监控台设计以及划定范围内地板、吊顶、墙体、门窗等的装修装饰设

计等。

(2)机房电气系统:主要包括普通供配电系统工程、照明工程、接地工程等的设计。 (3)空调及通风工程:主要包括洁净新风及排气系统的设计等; (4)消防工程:主要包括机房区域气体灭火及报警工程; (5)安放工程:主要包括门禁系统

三、设计依据

(1)通用国标及规范: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 国家标准号 GB/T 2887-2000 GB 50243-2002 GB/T 50312-2007 GB 50313-2000 GB/T50314-2006 GB/T50319-2000 GB 50168-92 GB 50174-93 GB 50200-94 GBJ 16-87 JGJ 73-91 GA/T 265-2000 GB/T 2887-2000 GB 9361-88 鲁建 2002/525号 GB 15763.1-2001 DGJ08-83-2000 DG/TJ08-601-2001 DG/TJ08-602-2001 GB 50242-2002 标准名称 电子计算机场地通用规范 通风与空调工程施工及验收规范 综合布线系统工程验收规范 消防通信指挥系统设计规范 智能建筑设计标准 建设工程监理规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 电子计算机机房设计规范 有线电视系统工程技术规范 建筑设计防火规范(1997年版) 建筑装饰工程施工及验收规范 公安会议电视系统技术规范 电子计算机场地通用规范 计算站场地安全要求 封底多排孔混凝土小砌块填充墙应用技术导则 建筑用安全玻璃 防火玻璃 J10011-2000 防静电工程技术规范 J10099-2001 智能建筑施工及验收规范 J10105-2001 智能建筑评估标准 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 6 上海华东电脑股份有限公司 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 GB 50303-2002 GB17565-1998 GB/T 50314-2006 GA308-2001 GB 12663-2001 GA/T 367-2001 GA/T 368-2001 GB 50116-98 SJ/T10796-01 SJ/T 11236-01 建筑电气工程施工质量验收规范 防盗安全门通用技术条件 智能建筑设计标准 安全防范系统验收规则 防盗报警控制器通用技术条件 视频安防监控系统技术要求 入侵报警系统技术要求 火灾自动报警系统设计规范 防静电活动地板通用规范 防静电贴面板通用规范 四、设计原则

为了将潍坊学院数据中心机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: ● 安全性 ● 可靠性 ● 灵活性 ● 扩展性

● 国际标准性及开放性 ● 通讯容量需求控制 ● 美观舒适、经济合理

本工程采用了一些较为先进的技术及材料,旨在将本工程建设成为一个先进的智能化信息数据处理中心。选用的技术及设备均以在以往的工程实践中得到了检验,都能最大限度的满足机房现有业务及未来发展的需要。在整体上具有高度的安全性及可靠性。

五、设计指标

● 开机时的温度和湿度

温度:22±2o C(夏季);:20±2o C(冬季) 相对湿度:45%-65%

最大温度变化率:5 o C/h(要不凝露) ● 停机时的温度和湿度 温度:5~35o C 相对湿度:40%-70%

最大温度变化率:5 o C/h(要不凝露) ● 空气洁净度

在静态条件下测试,每升空气中大于等于0.5μm的尘粒数,应小于10000粒。 ● 噪声

在系统停机条件下,在主操作台位置测量应小于50db(A)。 ● 电磁干扰

无线电干扰场强,在频率为0.15-1000MHz时,不应大于120db;磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 ● 振动

在系统停机条件下,地板表面垂直及水平方向的振动加速度不应大于500mm/s2。 ● 静电

地面、吊顶、吊顶及工作台面的静电泄露电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定; 绝缘体的静电电位不应大于1KV。

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● 照度

机房和基本工作间的平均照度为≥500勒克斯(离地面800mm处),辅助房间的平均照度为≥ 300勒克斯(离地面800mm处),应急照明的平均照度为≥5勒克斯(离地面800mm处)。

● 电压、频率允许变动范围:单相220V+4%—220V-8%;50HZ±0.5HZ。 ● 瞬间变动电压不能超过220V±15%。 ● 接地电阻

交流工作接地﹤1Ω;

计算机系统直流工作接地﹤1Ω; 安全保护接地﹤1Ω; 防雷保护接地﹤1Ω。

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第二章 建筑装修、装饰系统

一、一体化机房工程设计整体目标

建设“面向未来”的现代化、高科技一体化机房系统是本次设计的主要目标。整体设计完全立足于潍坊学院数据中心信息中心的应用需求,建设好的一体化机房具备完善的系统功能、科学的结构设计,合理的工作单元组合,恰当的操作界面安排,美观协调的环境设计及色调配置,为计算机系统设备及指挥、IT等工作人员创造一个良好的工作环境,并提供可扩展的条件。具体目标如下:

? 建设具有国际先进水平的一体化机房,具有超前性的同时必须满足可实施性;

? 将先进性、实用性、可靠性、安全性统筹考虑,创建可管理性强的机房;

? 适应未来业务的发展和管理需求的调整,提供适应性强、通用性强的机房基础环境,设计的各子系统更具灵活性和可

扩展性;

? 保证合理投资和高性价比,保证运营维护成本的合理性和经济性;

? 和整体环境符合,设计美观、有特色、能体现潍坊学院数据中心信息中心具有中国特色又与国际化接轨的一体化机房;

? 设计遵循“以人为本”的原则,采用绿色环保材料;

二、规划布局

潍坊学院数据中心网络机房位于大楼一层,大楼主体工程现浇框架结构,一层层高4.1米左右,机房设计建筑总面积约115平方米,为新建工程。

计算机机房组成按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由机房、基本工作间、辅助房间组成。 本次机房工程设计平面功能划分如下:

用房级别 机房 基本工作间 控制室

51.3 用房名称 中心机房 控制室 面积(平方米) 220.3 67.2 ☆ 上述机房内主要是装修、照明为主:。

机房工程在环境设计上主张沉稳、大气、宁静的中国式风格,注重功能布局及人性化管理方面的全面的合理性设计,同时融入整体的建筑风格,形成有特色的一体化机房系统。

在室内环境设计上根据各区域使用功能的不同特点,在追求差异的同时,设计风格协调统一。在保持原建筑空间特点的基础上,对局部进行调整,以达到最好的空间效果。

☆ 潍坊学院数据中心机房装潢部分的主旨是:

既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正体现“现代、高雅、美观、适用”的整体形象。 ☆ 装潢部分的设计就遵循四条基本原则:

(1) 体现特点-体现出潍坊学院数据中心机房高科技部门室内装潢特点。

(2) 突出重点-在充分考虑计算机、网络通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格。

(3) 格调淡雅-机房室内装潢基本格调为淡雅;

(4) 宜于健康-设计中,在材料的选用方面,要以自然材质为主,充分考虑环保因素。

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☆ 设计、施工、材料选用主要考虑:

(1)为保证机房的洁净度,装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁的饰面材料,同时该材料不应产生眩光。;

(2)应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全,要采取有效的电磁屏蔽措施,满足机房内抗无线电干扰场强要求和抗磁场干扰场强要求;

(3)为满足机房防火要求,装潢材料应选用不燃、难燃材料,所有材料的防火等级均为b1级。 基于上述几点考虑,本机房饰面装潢选材基本采用金属材料在选材方面进行如下的简述:

(1) 机房区域地板采用6003600335mm防静电贴面活动地板,铺设高度机房区域:600mm,办公区和监控区高度是:300mm地板

下作网格接地处理。整个区域需要做防尘处理,地面刷防尘漆3遍。其中,中心机房地板下需要作防尘及保温处理。

(2) 机房区域天花板吊顶主要采用600*600*0.8mm铝合金微孔方板吊顶,并在吊顶之前做防尘处理,刷防尘漆三遍。其中,中

心机房楼板上做保温处理。

(3) 为满足机房对环境的要求,机房区域内墙面采用防彩钢板做饰面。

(4) 机房标高:本着科学设计,严谨施工的态度,对完成后的最终标高问题将根据建筑、机电、消防具体设计与施工,参考最

新设计方案,由现场确定。建议机房区域的空间净高为2.70米。

三、装修工艺要求

3.1 天花吊顶工程

主要作用

(1) 安装固定照明灯具及各类管道走线。

(2) 安装固定自动火灾探测器及喷淋管道。

(3) 防止灰尘下落。

设计说明

A. 本工程机房区域围护墙采用密封式钢筋混凝土墙。

B. 范围:包括罩面板轻钢架全部作业。

C. 材料:使用建材依规格同级品,除非施工说明书有更严格的规定外,否则均依照各品牌对应产品及安装所做指标。

D. 材料之保护:

(1) 饰面板需存放于有防潮设施的场所堆存。

(2) 饰面板储藏时应平放,且要避免接触潮湿表面。

E. 机房天花板主要采用暗架式铝合金冲孔方板,主要考虑到吸音、金属屏蔽作用、 美观耐用的需求。

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F. 为了整个机房区域整齐美观,天花图与高架地板图相协调,分隔模数相同。

工艺要求

(1) 吊顶用的轻钢龙骨及配件必须采用设计指定产品。

(2) 吊杆必须采用可进行高度调节的螺杆,吊杆距主龙骨端部距离不超过100mm,吊杆间距不大于1200mm,吊点按设计图要求

布置,吊杆于楼板的固定采用?8金属膨胀螺丝与30*30*4角铁固定,上层吊顶吊杆采用?8圆钢,下层吊杆采用?8的圆钢。

(3) 主龙骨吊杆间距不大于1200 mm,主龙骨离墙边距离不超过100mm,如排列最后距离超过300mm,则应增加一根。

(4) 安装时,根据已确定的主龙骨(大龙骨)弹线位置及弹出标高线,先大致将其基本就位。次龙骨应紧贴主龙骨安装就位。

龙骨就位后,再满拉纵横控制标高线(十字中心线),从一端开始,一边安装,一边调整,最后再精调一遍,直到龙骨平直。

(5) 轻钢龙骨安装起拱高度可为房间短向跨度的1/200左右。

(6) 安装金属微孔板应在龙骨平直条件下进行,安装时应从一个方向开始,依次安装,不可多点进行,避免接合不良。

(7) 拧紧固定金属板于龙骨上固定方板。

(8) 吊顶施工时,吊顶上的风口、灯具、烟感探头、消防喷淋可在吊顶板就位后安装。

(9) 空调开孔、检修孔均应增加吊筋与龙骨。

(10)吊顶龙骨须并入大楼防静电接地网,接地连接点的设置每个房间不应少于四处,相邻连接点间的距离不应超过18米。

(11)天棚上层空间其四壁和顶面应保持平整、光滑、清洁,缝隙处应采用粘结剂嵌平及密封,并应涂刷静电耗散性的防静电涂层。

(12)金属板天棚四周墙面以及灯孔周边经裁割后应采取压缩密封措施,活动式顶板的下表面不允许有翘角和出现明显的隙缝,

其隙缝的密度应限制在1毫米以内。

3.2墙面工程

为满足机房对环境的要求,机房内墙面需采用彩钢板做饰面。配电室刷防静电漆。

一、防静电漆的组成

该防静电漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏导材料表面的静电荷积累。 薄涂型(0.5mm厚):

产品名称 环氧封闭底漆 铺导电铜箔 每公斤涂刷面积 每平米用量 6㎡/kg ------ 0.17 kg/㎡ ------ 厚度(约) 15um ------ 11 上海华东电脑股份有限公司 环氧导电中层漆 2㎡/kg 0.5 kg/㎡ 300um 160um ------ 防静电地坪面漆 2.5㎡/kg(两遍) 0.4 kg/㎡ 稀释剂 二、防静电漆特性:

该防静电漆具有极强的渗透力和极好的附着力,硬度高漆膜丰满,层间附着力好。 三、防静电漆施工:

油漆用量的1/5左右 1、基材整理:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清除老化皮及废弃物,并清扫吸尘,保证无尘、无水、无油污。

2、涂刷封闭底漆:把封闭底漆的两组分按规定比例混合充分搅拌,并静置熟化10分钟后,即可用滚刷滚涂(用多少配多少,配完的漆应在6h内用完),干燥12小时后,涂刷下一道漆。 3.铺设导电铜箔:布导电铜箔(2m*6m网格)与接地端子连接。

4.刮涂导电中涂:将中层漆按比例均匀混合充分搅拌并静置10分钟后用专用镘刀刮涂,干燥24h后打磨并清理干净后,进行下道工序。 5、涂刷防静电面漆:将面漆的两组分配比均匀混合并静置10分钟后,用专用滚刷滚涂于中涂之上,待24小时后,用专用滚刷滚涂第二遍面漆。待48小时后,人员方可进入,保养7天后投入使用。 四、 防静电漆施工工艺:

1、地面处理 : 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘;

2、防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道,增强表面附着力; 3、铜箔铺设 :用导电铜箔全面铺设一道;

4、防静电砂浆:将防静电组份加入石英砂,用镘刀将其均匀涂布多道; 5、防静电腻子:用防静电组份加入适量腻子粉,用镘刀将其均匀涂布多道; 6、防静电面漆:用防静电面漆滚涂或用防静电自流平馒涂;

7、地坪投入使用时间:以250C为准,24小时后方可上人,72小时后方可重压。

3.3 地面工程

在一体化机房系统的工程技术设施中,活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板铺设在机房的建筑地面上,活动地板上安装着计算机设备及其他电子设备,而在活动地板与建筑地面之间的空间内可以敷设连接设备的各种管线。活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接,管路的连接及检修更换都很方便,敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。此外,活动地板下空间可作为静压送风风库(或称为静压箱),通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备机柜内,由于气流分布口的地板与活动地板有互换性的特点,因此机房内能自由地调节气流分布。另外,活动地板可迅速的安装与拆卸、方便设备的布局与调整,为设备的增容和设备的更新换代提供了有利条件。

为保证地面的洁净度,地坪作平整清洁处理后,刷防尘漆漆。

材料规格 A. 面板

面板建议采用防静电活动地板,长宽尺寸为600*600mm。面板中央点在500kgs集中荷重时其挠度(Deflection)应在2.0mm以内。 B. 防震衍梁

基座架高180mm以上时,必须增设防震衍梁。衍梁采用放置装置法并用56.4*25.4*14mm方形镀锌钢管做成,以确保装卸之方

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便和耐腐蚀之要求。衍梁中央挠度试验在跨距37cm时,其之负载重应大于250kgf以上。 C. 基座部分

基座与地板之粘着胶使用专用粘剂,必要时得使用迫紧螺丝固定之。每支基座均需备有穿绕接地铜线之预留园孔,以方便和屋外设置之接地铜极棒穿引连接,并确保良好的静电消除能力。 D. 提升地板接地网

采用6mm2裸铜线十字型压接施工方式,安装于保温层上方。取一端点接至接地铜板采取单一回路接地,接地电阻小于1欧姆。 E. 其它附件

风口板—每孔直径12mm,表层采用进口防静电贴面,同时为了平均分配各出风口风量,可选配风量调节阀。百叶出风口—尺寸600x600mm,此为高出风速要求。出线口—为了使得整个地板系统更为美观和一体性,建议同时安装与地板配套的出线口及插座槽。

工艺要求

(1) 活动地板使用的材料须符合设计要求。

(2) 在铺设活动地板之前,须在地面涂刷一层防尘漆。

(3) 在地坪上按板块的尺寸弹出地板铺贴的方格网。

(4) 用水平管在墙面上弹出活动地板水平线,控制活动地板的平整度。

(5) 在地面弹出的方格网的十字交叉点钻孔,用粘贴胶将支座固定在地面上。将支座进行调整,使顶面与拉出的水平线平齐,

然后再紧固支座。

(6) 将地板的支撑行条放在两支座之间,用平头螺钉或定位销卡与支座顶面固定。

(7) 活动地板安放,应先中间向四周铺设,地板铺设好以后用汽油或酒精进行擦洗。

(8) 防静电活动地板贴面就是静电耗散性材料,其表面电阻率应为1 x 107 ~1 x 1010Ω。并且应对材料进行静电衰减的量化检

验半衰期应小于0.5s。

(9) 防静电活动地板对地泄放电阻值的上限应小于1*108Ω。且必须进行防静电接地连接,接地导线分别与地板支撑和防静电接

地铜排可靠连接,接地导线应采用多胶铜线,导线截面采用BV6mm2。

(10)防静电活动地板安装应保持室内环境干燥,不应在相对湿度大于80%的环境下进行。

3.4 机房标高

本着科学设计,严谨施工的态度,对完成后的最终标高问题将根据建筑、机电、消防具体设计与施工,参考最新设计方案,由现场确定。

根据现场实测情况,机房区域设计标高如下:(暂定)

13 上海华东电脑股份有限公司 名称 楼板天面 一层吊顶(仅中心机房区域) 二层吊顶 净空 高架地板 楼板地面 现场实测标高(毫米) 4100 0.00 完成后标高(毫米) 4100 3500 3050 2700 350 0.00 14 上海华东电脑股份有限公司

第三章 机房电气系统

一、需求分析

计算机机房的建设必须建立一个良好的供电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备(主机、网络、主控、电脑、终端等)用电的问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备(计算机房空调、照明系统、安全消防系统等)的供配电问题。

二、供配电系统

2.1 概述

计算机数据中心对供配电系统的要求,必须建立一个不停电的供配电系统。电力传输中的任何元器件的单点故障,都不会影响系统的正常供电,为了避免发生故障时的互相影响,采用相对独立的方式对各个功能配电。

2.2机房供配电系统

房的供电电源技术指标应按GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定按A级执行。同时考虑到计算机系统的扩展、升级等可能性,预留备用容量。机房的供电系统应为单回路供电,采用三相五线制供电。

机房供配电系统采用TN-S系统,三相五线,单相三线制,N. PE分开。各系统工作站及服务器供电源质量要求如下: 稳态电压偏移范围±2% 稳态频率偏移范围±2%HZ 电压波形畸变率±3-5% 充许断电持续时间0-4ms

本次设计电源系统分为相对独立的二部分:UPS输入输出供配电系统和动力照明供配电系统二个部分,均由大楼配电引入,采用单路电源系统输入。

UPS配电系统的供电范围是:计算机设备(主机和附属设备)、网络设备、监控系统设备、消防系统等。机房UPS用电设备情况:30KVA,380VAC输入/380VAC输出,模块化UPS设计。

动力供配电系统的供电范围是:精密空调、舒适空调、新风机、维修插座等供电。保证接地良好,机房空调设备用电设备情况:精密空调1台,单台30KW,舒适空调1台,单台6KW。机房照明辅助维修用电约计算为10KW。配电柜总电源开关与消防联动,消防动作时确保风动电源断电。

2.3机房配电注意:

市电部分:

1.机房的UPS供配电系统、动力供配电系统的供电由大楼配电引入,要求按照最大200KW负荷设计。 2.在机房内考虑清洁卫生和系统维修的需要,在适当的位置设置市电维修电源。

3.机房照明工程:采用快速起辉机房专用格栅灯T5节能灯管,设计照度不小于500LX。设置正常照明灯及应急照明灯。应急照明灯管采用UPS供电,在停电情况下提供应急照明。

UPS电源部分:

1.UPS供配电系统采用单市电输入、输出采用单路独立馈电。

2.机房根据机柜位置设置UPS输出分配电柜,本次设计设置1台UPS输出分配电柜。

3.存储、服务器、机柜、网络设备供电采用单回路电源到机柜,确保系统供电安全,并提高供电的可靠性,主机房设立独立配电开关控制柜。

4.机房内的消防系统、集中监控系统、门禁系统要分别单回路供电,并采用UPS供电方式,在非正常的情况下,确保将门禁开放,完成一系列消防联动的需要。

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电源敷设:

1.进线电缆采用YJV3395+2375阻燃电缆。

2.设备供电采用阻燃国标导线,通过机柜下的金属线槽到达设备位置。 3.根据规范要求,配电系统采用三相五线制供电方式。

4.在电源进箱前,在进户处采用钢管保护,并做重复接地,接地电阻应小于1欧姆,实测不够时,应补做接地极。 5.各供电设备应分设N、PE母线。

三、机房UPS工程

3.1 UPS设备用电:

机房区域采用一台30KVA UPS 单机方式供电。机房区域的UPS及电池设备统一放置于中心机房。UPS输出电源送至UPS输出配电柜后分送至机房用电设备。

3.2 UPS输出

本工程机房区域的UPS供电方式均为集中输出供电的方式,机房区域的UPS及电池设备放置于中心机房。UPS的输出电源送至UPS配电柜。

对于机房区域的UPS末端输出供电均采用单电源供电形式,至每个机柜下直接向上连接用电设备,每条线路电源供给来自于UPS系统输出的不同回路(A路、B路或C路),以满足机房设备单电源供电的要求。

3.3模块化UPS系统

1.艾默生AdaptPM(Power Management)AdaptPM模块化UPS系统

拥有基于艾默生长达40多年的UPS设计制造技术和业内最稳定可靠的UPS冗余技术,并采用全新的结构设计的高可靠性模块化UPS系统。

艾默生革命性的将150KW的UPS模块化系统集成在只有半个Rack的空间内,达到的全球UPS系统中最高的功率密度,并且完全遵循国际上对冗余系统可靠性的评估标准,采用的N+1系统中,将冗余系统控制在N≤4的范围内。

效率(%)98.00?.00?.00?.00?.00?.00%P%负载率(%)750%模块数量 功率容量 (以单机为单位) 安全过载功率容量 (以系统功率为单位) MTBF (以单机为单位) 1+1并联 1倍 2+1并联 2倍 3+1并联 3倍 4+1并联 4倍 5+1并联 5倍 6+1并联 6倍 200% 150% 133% 125% 120% 117% 5.5倍 4.1倍 2.9倍 2.1倍 1.5倍 1.05倍 注:

1. 数据来源于美国军用标准MIL-HDBK-217C and Reliability Engineering, 1997. 2. 在表中是把UPS单机的MTBF (平均无故障率时间) 取为1来进行相对比较的。

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艾默生模块化的UPS采用机架式设计,冗余连接部分采用航天专用的热插拔连接器,并在UPS并联技术中应用了成熟稳定的自动均流控制技术,无需专业人员调试,UPS只需安装就位后,就可以自动启动并联冗余控制。由此解决了困扰用户的UPS系统扩容或维修无法由自己及时实施的难题,使用户消除了对UPS系统容量不足时的无力感和对冗余系统中UPS单机故障时对系统安全的担忧。

AdaptPM系统UPS的高效率特点:

业内效率最高、体积最小的UPS模块,30kW重量不足35kg。采用全新的CoolMOS器件和三电平逆变器设计,50%负载效率>96%。 以30kW为例,每年自身用电比效率95%的系统节省2881元,比效率94%的节省5762元,比效率92%的设备节省过万元。 而且,即使在负载率25%时,其系列也高达95.3%,此时业内的其他机型效率仅在90%以下,艾默生的150kW的AdaptPM产品每年可以为您节省超过10万元的电费。 AdaptPM的高可靠性特点:

? 每个UPS模块都有独立的控制系统,控制系统故障不会相互影响; ? 并联均流采用分散式民主均流控制,成熟稳定,可靠性高;

? 旁路模块也内置DSP控制器,可以在系统异常时独立控制负载由旁路供电;

? 所有连接均采用航天航空专用的接插件,性能可靠,没有专门的接口电路板,整个系统几乎完全没有瓶颈故障点; ? 内置手动维修旁路,可以实现保证负载带电的同时维修所有的部件

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? 电池系统可以共用,减少电池系统的成本和占

护和分断装置。

2、完整的AdaptPM的UPS系统包括:

1、1~5个运行效率高达96%的UPS模块,每个模块逆变器,完整的执行UPS功能;

2、一个按照最大系统容量设计的旁路模块,过载能3、以上所有部分都是模块化设计的,都可以实现不4、内置一个手动维修旁路开关;

5、一个液晶显示和操作面板,其故障与否无关UPS6、可选的智能监控管理软件SiteMonitor,可实现

UPS输出情况、蓄电池使用情况、后端负载量,记录所有事件、故障。

3、AdaptPM系统的电气参数

AdaptPM智能柔性IT动力中心 型号 功率 物理参数 宽3深3高(mm) 重量(kg) 输入特性(整流器) 额定输入电压 额定工作频率 380/400/415VAC,三相四线 50/60Hz 228V~476V,-20%~+25%满载,-25%~-40%线性降额,-40%可带70%负载 40Hz~70Hz 满载>0.99,半载>0.98 6003110032000 450 AdaptPM 30KVA~150kVA 地,每个模块都设计了电池保

内部都包含采用DSP控制的IGBT整流和

力高达135%长期运行; 停电维修;

系统运行;

UPS监控,可以监控包括市电输入情况、

输入电压范围 输入频率范围 输入功率因数 输入电流谐波(THDi) 输入功率缓启动功能 直流特性 充电器输出稳压精度 直流纹波低压 输出特性(逆变器) 逆变器输出电压 输出功率因数 电压稳定性 瞬态 稳态 <3% 有,5-30秒可设置 1% ≤1% 380/400/415VAC,三相四线 1 <±1%典型值 <±5%典型值 18 上海华东电脑股份有限公司 稳态响应时间 逆变器过载能力 带100%均衡负载相移转性 时 带100%不均衡负载时 100%总谐波含量 THDv 线性负载 100%非线性负载 旁路 旁路输入电压 380/400/415VAC,三相四线 默认-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置 135%长期,170%1小时,10000ms 3% 1% <1° <1° <20ms 110%1小时,125分钟,150%1分钟,>150 0毫秒 旁路电压范围 旁路过载能力 系统 频率 市电同步跟踪范围 实测频率精度(内部时钟) 系统效率(满载) 工作环境 运行温度范围 存储温度 相对湿度 最大运行高度 噪音(1m) 保护等级 50Hz/60Hz(可设置) ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 50Hz/60Hz±0.02% 50%以上时>96%,25%以上时>95% 0~40℃(详见用户手册) -25~70℃(不含电池) 0~95%无凝露 ≤海拔1000m,1000~2000m之间每增加100m,所带负载减少1% 55dB~62dB随负载率调整 IP20 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:符合标准 IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A,设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3 四、照明系统

4.1系统要求

计算机房系统内各室的照度设计:

机房的平均照度≥500Lx;电子计算机机房内应设置备用照明,其照度宜为一般照明的1/10,备用照明采用蓄电池供电,后备时

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间90分钟。同时设置疏散照明和安全出口标志灯,其照度不应低于50Lx。

4.2灯具选择

选用无启辉器式的电子镇流器,以便消除灯具启辉时的光闪,可减少对计算机设备操作上的干扰;在单体灯具的基础上,采用串接安装方式组成带状,以适应机房照明的需要;照明器的选择,采用T5型荧光灯管。荧光灯加罩,光线经反射后可得到充分利用,同时起到抑制眩光的作用。T5荧光灯管与传统的T12荧光灯相比,节电量可达10%。具有发光效率高,利于节约能源的特点。

机房辅助电源插座:

在机房各室的墙面上,敷设暗线,每组辅助电源插座均配漏电保护开关。机房内的辅助电源由市电直接单独供电。

五、机房电源防雷工程

本方案按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,本着安全可靠、技术先进、经济合理、因地制宜的原则,对本计算机机房配电系统防雷工程进行方案设计,防御或减轻雷电灾害,提高防雷安全度。

本方案主要参照标准:

GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版)

GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 YD/T 5098-2001 《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》

5.1防瞬时浪涌及避雷

雷电对电气设备的影响,主要由以下四个方面造成:①直击雷;②传导雷; ③感应雷;④开关过电压。其中以①直击雷; ③感应雷最为普遍。按区域划分机房环境为内部防雷系统,需防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏。也是本次防雷所考虑的内容。

雷电击中建筑物后,雷电的不到50%的能量将会从引下线等外部避雷设施泄放到大地,其中接近40%的能量将通过建筑物的供电系统分流,机房配电为大楼供电系统的一部份,也将承担部分的雷击后电流分流。

雷电波感应时,导体上产生足够强度的感应浪涌,分布于建筑物内外的各种电力、信息线路将会感应雷电而对设备造成危害。机房内多为,精密仪器设备,数据网络的应用越来越广泛,因而感应雷造成的雷击事故也越来越多,除直接造成了巨大的经济损失外,重要设备损坏使系统网络陷入瘫痪后造成间接的损失更是惊人。由此可见,机房内配电系统的雷电、过电压的防护非常关键。

50%

电源系统10-45%通信网络系统5%左右5.2机

管道系统10-30%房电源系统防雷

根据本工程的实际情况及UPS供电系统建议设计方案,拟实施如下防雷措施。

机房市电输入配电柜安装威力三相电涌保护器一套,作为机房供电系统第一级雷击电磁脉冲防护措施。 在机房UPS输出配电柜分别安装威力三相电涌保护器一套,作为机房供电系统第二级雷击电磁脉冲防护措施。 机柜配置防雷PDU提供三级雷击电磁脉冲防护措施。

六、 接地工程

6.1概述

接地系统在本次数据中心起到的作用及功能: ●接地系统的调控功能

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当用电设备因故发生“短路”/漏电故障时,确保人身和设备的安全运行;

增强电源设备、用电设备的电磁屏蔽效果,确保IT/电信/测试等关键设备获得尽可能高的电磁兼容性(EMC); 为IT/电信/测试等关键设备内的电子线路提供统一的、具有“低阻抗运行特性”的参考电平(实现“等电位连接”); 为IT/电信/测试等关键设备提供静电“泄放通道”;

确保供电系统能为信息网络设备提供尽可能低的“零线对地线”电压; 为用电设备提供安全、可靠的防雷击、抗浪涌保护。 ●接地系统中各关键的部件的调控功能

为各种干扰源/“地电流”提供低阻抗型“泄放通道”,以确保在各信息运行设备之间实现“等电位连接”。

接地系统由大地、接地体、接地引入线、接地总干线、接地线、辅助“等电位”连接体(“等电位”连接网/连接带) 组成。其中大地作为“容电量”无限大的“参考电位体”来使用。

●机房内下列金属部件需采用接地或接零保护措施 IT设备、通信设备、测试仪器等关键设备的接地端;

UPS、空调、电机、变压器、电力电缆的金属护套、接头盒、电缆终端头、电缆桥架、密封汇流母排的外壳、电缆套管、电池架、电热设备等的金属外壳/底座;

气管、钢筋混凝土结构中的钢筋、配电柜(箱)、控制屏、操作台等的金属框架或底座; 控制电缆的金属护套/屏蔽外套、高频设备的屏蔽网。

注意事项:在信息网络机房中,既不允许将计算机、服务器的“直流工作地”同“交流工作地”进行短接或混接。也不允许在上述“直流工作地”同交流供电线路之间采用“近距离”的平行布线施工法。

6.2接地方法

目前常用的机房接地方法有两种:1. 单独接地的安全距离接地方法;2. 共同接地的等电位接地方法。

现在机房建设处在建筑密度很高的建筑群体内,要将各种电气系统的接地在电气上真正分开,一般较难办到,因为地下金属构件甚多,各种金属管道纵横交叉,即使要单独接地也无法做到彼此不受影响,因此一般采用共同接地。

目前IEC(国际电工委员会)标准以及国内《电子计算机房设计规范》GB50174-94、《民用建筑电气设计规范》JGT/T16-92等相关标准与规范都推荐采用共同接地。在现在机房建设中,绝大部分大楼设计时,也已经考虑共同接地。

共同接地优点:

因为各种接地极是并联,总的接地电阻比较小;

即使有一个接地极没有起作用,可以由其它接地极来承担接地工作,提高了可靠性; 如果要求的接地电阻相同,可以减少接地极数目,简化接地系统,节约费用;

利用基础钢筋作接地极时,可以得到比人工接地极小得多的接地电阻,有利于自动切断电源保护间接电击,减少接触电压和便于泄放接地电流。

共同接地存在问题及防止措施:

接地线的截面如:选用大小,由于接地电阻小,接地电流可能较大,可能发生烧毁接地线的事故。为防止这种事故,在电气设计时要充分重视,选择经济、安全、合理接地线截面,保证在最坏情况下,确保接地线完整无缺。

当保护接地、防雷接地和通信设备采用共同接地时,由于电力设备接地故障产生接地电流或雷电流,可能引起计算机和通信设备的误动、拒动或性能不稳定等故障。要防止此类情况,在主要设备多加装一级防雷器或过电压保护器,另外对主要设备各类连接线缆及本身应做有效的电磁屏蔽和等电位连接。

如果对共同接地所存在的问题采取相应措施进行防止,那么机房的运行安全性和可靠性就会大大提高。

6.3接地设计方案建议

电子计算机机房设计规范 GB50174-93 电子计算机机房四种接地方式:

一、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

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二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; 四、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

考虑到本机房工程的重要性及特殊性,对于本接地工程我们选用共用接地法,从大楼弱电间接地排直接引至机房区域,主要是满足一个等电位的要求。交流工作接地、安全保护接地、直流地采用联合接地,防雷地利用大楼现有的系统单独接地。以上接地电阻不大于1欧姆。

接地设计说明:

机房内设置环型接地体或接地母线,环型接地体与建筑物基础接地系统(或独立接地体)连接。电涌保护器地线、电源保护地(PE线)、机房防静电地板、金属走线架、机架、重要设备不带电金属机壳、金属穿线管道、大面积金属门窗、吊顶和间隔用金属龙骨以及其它金属管线,均应与均压环连接,采用M型或S型接地方式,形成等电位网。

防静电接地的处理,从大楼联合接地处引两条ZR-350mm2绝缘屏蔽电缆至机房内辅助等电位铜排(20X2),每平方米活动地板支撑脚上引一根BVR-6mm2双色导线和铜排相连。

UPS输出端零点接地,用户端N线重复接地,可减少零点漂移,降低用户不同相的电压偏差,可减少零地电压差,降低计算机系统电压干扰,使用户端电压接近额定电压。

各种功能接地系统接地引线的布设应符合实际要求,并应做出区别不同功能接地地线的明显标志。

6.4接地测试方法

关于本机房供电系统防雷工程检测验收的说明:

工程竣工报请当地避雷装置检测站进行检测,出具验收报告。

避雷装置检测站将按照国家有关规范对工程设计、产品选择、安装工艺及接地电阻进行检查测试。 工频接地电阻的测试使用日产4102接地电阻测试仪。 供电系统的“零线对地线”电压很低(典型值<1伏)。

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第四章 机房精密空调及洁净通风系统设计

一、空调系统

为了保证计算机系统稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。

● 温度过高:电参数变化、尺寸变化、散热困难。

● 温度过低:电参数变化、润滑性能降低、机器的几何尺寸变化。 ● 温度剧烈变化:电参数变化、水汽凝结、机器的几何尺寸变化。 ● 湿度过高:电参数变化、水汽渗透、金属生锈、腐蚀、短路等。 ● 湿度过低:龟裂、产生静电(摩擦)。

● 洁净度:尘埃造成光路堵塞、鼓面及盘面划破、接插件磨损、工业气体及盐雾造成金属腐蚀。 计算机房有如下特点: ● 余热量大 ● 余湿量小 ● 循环风量大 ● 焓差小

1.1 设计说明

本设计方案是根据机房的基本情况,配置机房空调设备,以满足设计的要求。

计算机房不同于大楼里的其它设备间,具有余热量大、余湿量小、循环风量大、焓差小、需多种送风方式等特点。因此,必须根据机房的实际情况,选配合适的机房空调及相应的配套措施,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度(出口风速<3m/s)的要求。

首先,必须计算机房产生的热负荷,机房的热负荷主要来自两个方面: 一、机房内部产生的热量,它包括: ● 室内计算机及外部设备的发热量 ● 辅助设备发出的热 ● 照明器具发出的热 ● 工作人员发出的热

二、机房外部产生的热量,它包括: ● 围护结构的传导热 ● 由窗户进入的太阳辐射热 ● 由窗户缝隙进入的热 ● 新风换气进入的热 ● 其他热负荷

为了能够根据我们现有的资料得到机房的热负荷值。我们采用的概略计算及校核的方法。 工作人员的发热,我们按正常工作时来取值,即100kcal/h2人来计算。

其余环境热负荷,包括辅助设备、照明设备发热及机房外部产生的热量等,根据山东实际情况,按100kcal/h2m2来取值计算。 这样,我们据可以得到了机房热负荷的概算值。这个热概算值是否合理我们会根据经验进行校核。

机房内计算机设备的发热,其热负荷应按计算机房的实际设备情况取值。根据国外资料介绍,计算机房负荷按300~500kcal/h2m2计算。而我国,由于机器利用率一般为80%,装机密度小。因此,一般对单层建筑,选250~400kcal/h2m2,对多层建筑取200~350kcal/h2m2。

为了达到机房的洁净度要求,机房的换气次数最好能达到30~50次/小时,一般是在15~30次/小时。 下面我们就根据上述的情况及原则,对本机房进行空调的选配。

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1.2 空调配置

中心机房采用艾默生Liebert.PEX 系列精密空调机组,控制室采用海尔带新风功能的3P柜式舒适空调。 艾默生Liebert.PEX精密空调机组优势:

1、安全可靠性

空调机组室内外机一一对应,相互之间独立,任意系统故障或检修不影响其它系统,可靠性高。 2、灵活性以及可扩容性

空调系统相互独立,建设灵活,扩容灵活,运行灵活,可以根据机房实际负荷情况自动增加或者调整空调数量。 3、绿色环保、高效节能、 绿色环保:

PEX系列机组,采用POE油,可以兼容环保冷媒R407C;当前采用R22,在后期需要更换制冷剂的情况下,可以直接更换。 空调机组均符合环保指令:RoHS(电机电子产品中有害物质禁限用指令)和WEEE(废电机电子产品指令)。 高效节能:

机房空调采用高效涡旋压缩机,整机系统能效比均达到3.0以上,相当于民用空调的一级能效节能标准。。 另外,推荐机房专用空调还采用多种节能设计措施。 (1)采用大面积“V”型蒸发器,提高换热效率和换热面积。

(2)采用高效全调速冷凝器,可根据室外温度无极调速,减少风机能耗。

(3)配有专门除湿电磁阀,快速除湿,避免过度除湿、减少空气过冷及热补偿的能量损失,达到节能目的。

(4)采用智能控制器,可以根据现场情况,同一区域群控控制管理,避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的竞争运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),实现节能。

(5)加湿器采用高效低能耗远红外加湿器,不受水质影响,比电极式加湿器效率高,减少加湿能耗,且避免因水垢引起的其他故障(电极短路等)。 4、智能群控

PEX系列机组配套的iCOM控制器具有强大的Teamwork智能群控功能。PEX 的每个模块都有独立的iCOM控制器,并且可以根据现场情况,将各模块联动与群控,同一区域可以将32套机组进行Teamwork方式统一控制管理。实现的Teamwork群控功能包括:

(1)、备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性; (2)、轮巡:定时切换备份机组,让各机组运行时间接近相同。

(3)、层叠(能效管理功能):根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能的目的

(4)、避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的。 (5)、油机联动功能;机房空调只需要油机提供一个干接点(不需要任何监控系统实现),与PEX机房空调iCOM控制器连接,油机启动时,干接点处于“开”状态,自动关闭加湿及再热系统,仅处于制冷状态,最大限度减少供电需求;油机关闭,干接点处于“闭”状态,空调自动恢复设置,启动正常的加湿和再热功能。

5、施工与维护简单便捷

PEX系列风冷机组相互独立,安装在专用空调机房内。全正面维护,可以靠墙安装,节能空调机房面积,增加主设备机房的可利用面积,减少基础建设成本。设备内部运动工作部件,如加湿器、室内送风机等,维护简单方便,减少维护工作量和维护成本。

艾默生Liebert.PEX精密空调机组特点介绍:

1、Liebert.PEX 系列描述 Liebert.PEX─面向全球的高端精密空调系统 描述: _ Liebert.PEX 机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销 售,全球同步上市 _ 高可靠性、高灵活性、全寿命成本 _ 产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 _ 制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151KW。 应用范围: ?中、大型交换机房和移动机房 ?计算机房和数据中心(IDC) 24 上海华东电脑股份有限公司 ?高科技环境及实验室 ?工业控制室和精密加工设备 ?标准检测室和校准中心 ?UPS 和电池室 ?生化培养室 ?医院和检测室 优点与特点: 1、高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 2、可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间 3、艾默生Copeland 高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂 4、自张力调节式风机,满足不同机外余压需求 5、大面积V 型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 6、独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 7、全中文图形显示屏 8、iCOM 强大的联控与通讯功能 9、全新的风冷全调速冷凝器,噪声低 高适应性: ?多项节能设计 ?多种送风方式,满足不同气流组织需求 ?多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件 ?适应R22、R407C 等不同冷媒 ?多种监控方式 ?风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 ?风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案 Liebert.PEX 系列数据

下送风风冷机组技术参数 参数 机型 制冷量和显冷量(KW) 风机 风机台数 压缩机 电加热 远红外加湿 数量 功率(KW) 加湿量(KG/H) 1 1 6 4.5 853387431970 330 25.2 32 340 30.4 40 1 1 6 4.5 24℃ 50%RH 制冷量 显冷量 P1025F 23.1 21.5 6660 P1030F 30.1 26.6 8380 标准风量(m3/h) 机组尺寸(宽3深3高mm) 净重(KG) 配电参数 满负荷电流FLA(A) 推荐开关容量 3、Liebert.PEX 机组的特点 _ 高可靠性、高节能性、全寿命低成本

_ 同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm维护空间

_ 可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道) _ 艾默生Copeland 高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。 _ 自适应风机系统,满足不同机外余压需求 _ 大面积V 型蒸发器,快速除湿设计,确保节能

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_ 独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 _ 全中文图形显示屏 _ iCOM强大的群控与通讯功能 4、Liebert.PEX 机组的设计

Liebert.PEX 风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。

室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock 连接方式,使维护更方便。 ? PEX 风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。

? PEX 可靠性充分体现在:iCOM 智能控制系统;Copeland 涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器

? PEX 高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM 智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积

小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等

? PEX 全寿命成本充分体现在:iCOM 智能控制系统;Copeland 涡旋压缩机;自适应风机系统;V 型蒸发器;快速除湿系统;远红

外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

? 采用真正的模块化设计思路。生产的单制冷回路和双制冷回路PEX 系列精密空调,可以提供单机的制冷量为20KW 至100KW,并可

组合在一起。即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。它采用了先进的微处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。并且机组控制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集中管理。PEX 机组标配加湿系统为远红外加湿器。

? 应用高能效比的谷轮(Copeland,艾默生子公司,世界上最大的涡旋式压缩机生产厂)公司涡旋式( SCROLL )压缩机。涡旋压缩机

的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540 度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

? 采用了“V 型”蒸发器盘管,采用了带内螺纹的铜管及冲缝型翅片,比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。采用“V 型”

结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配,并且通过盘管表面的气流更加平稳,最大限度的降低机组噪声。配有专门除湿电磁阀,当除湿时只用双面蒸发器的其中一面,电磁阀保证只用其2/3 面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。

? 高效低维护量的远红外加湿器:加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量。加湿器不锈钢水盘,高强度的石英灯,微电脑绝对湿度

逻辑控制,5 至6 秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中。石英灯提供的辐射能,使水份在纯净状态蒸发,不含杂物。远红外加湿器备有自动供水系统,它大大减少了清理维护工作。这个系统有一个调整的过量供水器以防止矿物质沉淀,在水压为34.5 至1034 千帕之间,可适当地调节流量。控制阀还设有一个Y 型的松紧螺旋扣,内置水过滤网。远红外加湿对水质无要求,运行成本低,加湿量大,维护量少。当加湿水盘内达到高水位标准时,水位探测器将传达报警信号,石英灯和加水阀门都关闭保护。运行成本低(免除电极加湿式需频繁维护和更换加湿罐的问题)。

? 张力自调节风机系统,在出厂设置或现场可通过更换电机皮带轮和皮带的方式(而不是风机皮带轮和皮带)调节机外余压,在增加

机外余压的过程中,确保通过增加电机功率同时增加风量和风压(而不会导致更换风机皮带轮和皮带导致的风压增加、风量下降的问题)。此外,独特的皮带张力调整系统,可避免在运行过程中出现皮带过松及过紧的现象,消除了风机丢转的弊病,大大的延长了皮带的使用寿命。

? PEX 系统的微处理控制器采用全中文蓝色背光液晶LCD 显示屏显示,一般情况下显示室内当前的温度和湿度,温湿度设定值,设

备输出百分比图(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等)及报警情况。用户还可以从显示屏的主菜单上进入浏览各设定点、事件记录、图形数据、传感器数据,报警设置等更详细的信息。用户界面操作简洁,多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能,以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录,可以记录MESSAGE(消息),WARNING(警告), ALARM(报警)三种事件。配置RS485 接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。友好的用户操作菜单界面可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询及消声,机组的控制器具有声、光信息报警,标准报警信息包括:高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警等。机组信息可以通过PC 机监控。

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? iCOM 控制器强大的Teamwork 群控功能。PEX 的每个模块都有独立的iCOM 控制器,并且可以根据现场情况,将各模块联动与群控,

同一区域可以将32 套机组进行Teamwork 方式统一控制管理。实现的Teamwork 群控功能包括:1、备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性; 2、轮巡:定时切换备份机组 ;3、层叠:根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能的目的 4、避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的。

? 采用高效全调速冷凝器,噪声水平业界最低。其机组框架由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成;一体式风机组合采用独特

减震设计;维护要求极低的风扇电机适用于各种气候条件;单/双制冷回路设计;(室外冷凝器)适用于各种恶劣气候条件;可选择水平/垂直两种方式进行(冷凝器)安装。

?

标配漏水检测器,先进的漏水检测系统可以向机组或一个独立的监控系统提供声光报警信息。当漏水告警启动时,将自动关闭加湿系统。

5、Liebert.PEX 机组的节能设计

1、高能效压缩机,确保机组高能效比:

采用了世界最大的工业级别压缩机制造商谷轮公司(艾默生子公司)生产的高效涡旋式压缩机,能效比高。涡旋压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540 度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

2、“V”型双面蒸发器结构,确保高换热效率:

提高了换热面积,保证了换热效率高,不用加大风机功率弥补换热面积不足,同时机组运行匹配优越。 3、 快速除湿功能保证除湿工况的节能:

配有专门除湿电磁阀,当除湿只用双面蒸发器的其中一面,电磁阀保证只用其2/3 面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。 4、减少再热器设计,实现节能:

因具备快速除湿设计,因此只需要设计一级再热器即可以满足再热要求,减少了因除湿引起的再热工作时间,从而实现节能。 5、自张力调节室内风机设计,实现风机节能:

室内风机为最匹配效率设计,保障风机工作在最佳状态,达到节能目的。自张力调节设计保障传动机构高效稳定工作。 6、高效远红外加湿器与绝对湿度控制节能:

高效远红外加湿器5 至6 秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中,加湿效率高。绝对湿度控制方式是按空气中的水分含量控制湿度,不会因温度波动引起的相对湿度波动,造成机组不必要的加湿或除湿动作。一般机房的温度波动是正常的,如果采用相对湿度控制湿度,则在机房温度降低时相对湿度升高,引起机组的除湿运行,造成不必要的能耗;反之温度升高时相对湿度会减小,引起不必要的加湿运行。

7、室外全调速风扇:保障室外风机转速与室内机组要求的散热量时时匹配,达到节能目的。

8、iCOM 控制器强大的联动与群控功能,通过Teamwork 方式统一控制管理,实现机房环境的节能控制。

1.3气流组织设计

该机房的气流组织按“冷热通道设计理论”设计。活动地板下空间作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,冷空气经过机柜并发生能量置换,热空气经机柜排气扇排至热通道并回至精密空调再处理。由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。

空调下送风、上回风示意图

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1.4 空调给排水

本次设计,空调加湿上水由本层供水系统提供,下水通入室外绿化带。

1.5 防漏水措施

考虑到楼层供回水管道主要分布于机房外围走道的地沟中,因此对机房的外隔墙基础均做防水处理(防水墙),以防漏水或积水向机房内部蔓延。机房内空调机组的下方地坪做一道10厘米左右高的挡水墙,以防漏水或积水向机房中部蔓延。走道地沟中及机房内空调机组下方的挡水墙范围内,设置一定数量的专用地漏,地漏加设水封装置,并有防止水封破坏的措施。

同时,针对防漏水我们采用技防项结合的方式,在机房内空调机组下方的挡水墙范围内,敷设定位式漏水检测绳。稍有漏水现象,就能报警告知,以便及早处理。

空调给水管道采用镀锌钢管,水管穿过机房隔墙或楼板处,应设置套管,水管与套管之间采取可靠的密封措施。

1.6 噪声及振动控制措施

首先,本次机房选用的空调设备均为低噪声、低振动的设备,并加设了消声装置。空调机组的送、回风库设计了足够的静空。 其次,对于机房内的空调机组设备,均是直接固定在角铁支架上,空调支架与楼板的接触设有避振垫圈,同时空调支架与活动地板之间的连接是软连接,无直接的接触。

因此,结合机房活动地板的防震措施,空调机组的运行振动对机房设备正常工作基本没有影响,空调机组的运行噪声也控制在机房设计指标要求内。

二、新排风系统

2.1新风系统

新鲜气体的不断涌入,使计算机房里的空气保持一定的清新度,对于计算机网络设备及机房操作人员的健康都十分重要。 新风系统也称为新风机组,国外称之为空气处理机组(Air Handing Unit)。它是由风机、热交换器、空气过滤器、加热、加湿及控制系统组成,以实现空气的多种处理过程。它具有结构紧凑、形式简单、占地面积小、功能齐全、维护管路方便等优点,广泛应用于计算机房的空气系统中。

2.2设计说明

合适的新风既可以满足工作人员对氧气的需求,又可以保持机房的正压,防止外界的尘土及潮气侵入。机房与其它房间、走道间

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的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。但压差不宜过大,一般与其它房间、走道间的压差不应大于40Pa。

为保持机房合适的正压,建议在机房的隔墙上安装余压控制阀,当内外压差大于40Pa左右时,泻压阀门自动开启,向外泄压;当内外压差恢复到设定数值时,阀门自动关闭。余压阀与消防联动,消防报警时阀门自动关闭,以防止消防气体喷放时外泄。

新风都需要经过处理才能进入机房。一般性机房,需经过初效、中效、亚高效过滤器。有精密度要求的机房,还需经过预冷、预热的处理,才能满足要求。

机房新风量的取值,我们按设计要求选取: (1)基本工作间:40m3/h2人 (2)办公辅助房间:25m3/h2人 (3)机房:机房空调场地总风量的5%。 设计1台新风机,风量:800m3/h.

2.3事故排风系统

由新风的排风系统承担。

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第五章 综合布线系统

一、需求分析

综合布线作为一种更合理、更优化、弹性强、稳定性和扩展性好的布线技术,目前已被广泛认可和运用。根据潍坊学院数据中心机房当前的实际需求并考虑到国内外信息技术最新动态和发展趋势,采用综合布线技术。该系统能为标准的智能型建筑物提供一个高效率、标准和开放的基础平台。同时考虑到系统使用期间,网络、终端、信息点位等设备可能有适当的增加,因此,系统设计时需留有一定的余量确保系统保持正常负载运行。为了能适应今后10年甚至更长时间内网络和通信技术的高速发展,综合布线系统要能适合当今流行的网络技术(如交换以太网技术及1000BASE-T),特别是国际上普遍应用的千兆以太网技术的要求,而且能方便的通过电信运营商提供的接口或INTERNET等网络用多种方式与全国及世界各地的计算机进行交流。

本项目布线系统主要包含机房内机柜布线及少量辅助水平信息点,针对机房布线的特殊需求,全部采用六类非屏蔽布线系统。所有线缆都达到机房布线的防火级别。

本次综合布线系统水平信息点均采用六类布线,共设计58个信息点设计,具体分布如下:设备间每个服务器机柜内设4个信息点,中心机房墙壁设6个信息点,控制室共设12个信息点。

整个布线系统在工程验收后由厂家提供至少25年的系统质量保证。

二、设计依据和设计原则

本项目综合布线系统的设计将遵循诸多标准规范, 严格按照用户需求,并结合本项目建筑的具体特点。

本次项目整个综合布线系统的设计原则为成熟性和实用性、先进性、开放性、集成性和可扩展性、标准化和结构化、安全性、可靠性和容错性、便利性和服务性、经济性、兼容性。主要从以下原则中体现:

实用性和先进性:机房的设计应当力求采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息化建设的发展和技术升级的需要。

安全性和可靠性:机房的设计应当充分考虑到机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等要有高可靠性。关键设备采用可靠性技术的基础上,还要考虑采用相关的安全措施保证机房的安全性。

灵活性与可扩展性:机房的设计应当具备良好的灵活性与可扩展性,能够满足今后信息化建设不断深入发展的需要。提供技术升级、设备更新的灵活性。

标准化:机房的设计必须基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准。

经济性和投资保护:机房的设计需要实现资金的产出投入比达到最大值,以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益,有效的利用和保护学院投资。

可管理性:在机房设计中,应考虑建立一套全面、完善的机房管理和监控系统,实现集中管理监控。实时监控、监测整个机房的运行状况,实时报警,实时事件记录,这样可以迅速定位故障,提高机房的运行性能和可靠性,简化机房管理人员的维护工作。

三、系统设计

3.1 品牌选择

根据潍坊学院数据中心机房目前及以后的应用需求,同时综合在产品、技术、性能、价格等方面的因素,推荐采用康普公司的结构化布线产品。

3.2 子系统设计

根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA) 2002年制定的结构化布线系统标准(EIA/TIA568B),及中国工程建设标准化协会制定的标准《综合布线系统工程设计规范》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。

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水平子系统管理子系统电信间工作区主干子系统入口设施楼间主干设备间

本项目布线系统属于机房布线工程,故在实际设计时将分为工作区子系统、配线(水平)子系统和管理子系统三个部分。以下对各子系统作详细介绍。

1)工作区子系统

工作区子系统由配线子系统的信息插座模块延伸到终端设备处的连接线缆及适配器组成,通过信息插座可以连接数据终端或其它传感器及弱电设备。系统所有信息点均为6类信息点,每个信息点配以标准的RJ45信息插座。

本项目中工作区主要控制室内的信息点,控制室内共安排12个信息点。 在每个机柜下面配置4个六类信息点,共计40个信息点。

水平走线方式采用电缆桥架加镀锌钢管敷设,信息插座均为地插或墙面上安装。为使用方便,要求每组信息座附近应配备220V电源插座,以便为数据设备供电,建议安装位置距信息座不小于30厘米。

信息点采用6类信息插座,达到六类标准,传输性能超过250MHz,完全满足高速数据的传输。信息模块安装采用斜口45度方式,并配有橡胶防尘门。

面板采用英式双层86式面板,附有标签区分信息点。 2)配线(水平)子系统

配线(水平)子系统由工作区的信息插座模块、信息插座模块至楼层配线间配线设备的电缆和光缆及设备缆线和跳线等组成。 包含工作区信息点至网络配线柜以及服务器机柜至各类配线柜的线缆。

本次潍坊学院数据中心机房内的主要分为铜缆配线。铜缆部分以网络配线柜为主配线柜,根据标书要求将各机柜内的六类信息点汇集至一个机柜中,便于统一管理。

本次机房内的服务器机柜布线采用下进线方式,桥架架在机柜下方,桥架采用200*100,预留一定量的空间,作为今后的扩展使用。

水平线缆均为六类4对非屏蔽双绞线,以便于信息插座的灵活转换。水平线缆长度不超过90m,连接器件数量不超过4个。 水平线缆选用康普六类非屏蔽双绞线,它的性能满足EIA/TIA568-B.2-1六类国际标准,在结构上具有十字骨架支撑和23AWG线规。 3)管理子系统

本方案中管理子系统主要指机房内各个机柜配线系统,包含交连、互连和配线架及相关跳线。 网络配线柜,各排机柜和各房间内的水平线缆汇聚到网络机柜,在该排机柜集中配线、跳接。 各机柜间。根据标书要求,采用六类双绞线互联。

所有数据水平线缆部分全部采用19” 1U快捷式六类RJ45型配线架,通过彩色标签区分不同应用的数据信息点。 六类配线架配置单独1U理线器以及1U理线器,并且根据线缆的数量情况采用平装后线管理器来整理线缆。

四、系统质量保证

我公司为经康普认可的系统集成商(SI),且持有康普综合布线系统设计与安装证书,并按“康普综合布线系统设计规范”进行设计,所以我公司实施的康普综合布线系统工程,经康普测试及验收之后,均可获得康普颁发的25年产品质量及系统应用保证书。

康普25年产品质量及系统应用保证包括:

任何基本链路或信道模型可适用于结构化布线的水平和/或主干子系统。应用保证只针对信道模型。

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(1) 6类System保证

对6类结构化布线系统提供25年保证,包括对端到端的信道模型提供应用、线缆、连接硬件和劳动力(修理和更换)保证。 (2)产品保证

无源的电信设备制造商在系统保证以外对所有产品提供25年器件保证。包括正常使用环境下的材料和质量保证。 (3) 应用支持

信道模型保证支持的现有 将来应用有:国际电子电气工程师委员会(IEEE), 异步转移模式 (ATM论坛), 美国国家标准委员会 (ANSI)或国际标准化组织 (ISO) 认可的增强五类应用。此外本保证还包括研究中的千兆以太网 (IEEE 802.3z, 802.3ab) 和 622Mb/s ATM应用。

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第六章 环境监控系统

一、需求分析

按照招标术文件的要求,潍坊学院数据中心弱电系统建设中的计算机机房动力环境监控系统所涉及的监控内容包括精密空调、UPS、电量检测、配电开关监测、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防监测等,实现73243365的全面集中监控和管理,保障机房环境及设备的安全高效运行,实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。

在主机房区域设计集中监控系统,支持无线报警和网络传输,能方便机房管理人员对整个机房的设备运行情况及时了解。机房场地监控要实现与学院监控系统的互联或预留与学校监控系统的接口,能实现主控、分控。停电、停机、火灾、漏水等要有报警功能。

具体需求如下:1)动力及场地环境监控部分 ? UPS设备组 :1台UPS; ? 空调设备组:1台精密空调;

? 供配电设备组:市电主和UPS输入开关状态、电流、电压、频率等;各机柜开关状态、电流、电压、频率等; ? 环境监控设备组:温湿度,漏水一套,新风机滤网状态。 2)机房安全保障环境部分

? 门禁系统:1套卡式门禁系统主要分布在整个机房区域,配置10张门禁卡。 ? 闭路电视监控系统:共2台,采用定焦摄像机。 ? 消防报警系统。 3)工控机配置 ? CPU 2.8G ? 内存 KST 512M

? 主板芯片组 intel 945+ ICH7 具有防死机功能卡 ? 硬盘MT-160G 4)PC计算机

在监控台配置PC机两台。要求PC机配如下: ? Intel主流双核产品 ? 2G内存

? 300G硬盘,8M缓存

? 19寸黑色液晶显示器三台(含工控机一台) 机房监控管理平台要实现四个目标:

1)为机房内各系统及设备运行提供稳定可靠的监控信息资源; 2)节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 3)提高机房管理工作效率,提供安全舒适的工作环境;

4)系统软/硬件结构均采用模块化设计,适应发展需要,具有可扩展性、可变性、灵活性,能够适应环境的变化和工作性质的多样化需求。

1.2设计原则

◣ 系统选型高起点:

a. 技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品;

b. 系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品; c. 系统运行管理方便:软件系统中文化,组态开发,操作方便;

d. 技术支持能力强:系统软件为自主开发、自主知识产权,服务及时周到; e. 系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩展与维护。 ◣ 投资少:系统选型具有高性能价格比。

◣ 建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试。

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1.3系统组成

▲ AZY2008机房监控系统示意图

AZY2008机房监控系统由硬件系统和软件系统组成。

硬件系统包括监控主机、采控模块、监测模块以及计算机网络。

◣软件系统分为前端采集程序和监控中心程序,前端采集程序的主要功能为:

a.采集设备和环境的有关参数(运行状态、工作参数、报警信息等),并将这些参数传递给监控中心程序; b.对采集的参数进行判断分析,如果超出正常范围,即产生报警事件,并将报警事件传递给监控中心程序; c.记录采集的数据和发生的报警事件,并提供查询、分析、报表等手段。 d.报警事件触发系统设置的联动控制,启停有关的设备或引发相关的操作; e.接收并执行控制中心软件下达的远程控制命令。 f.设置监控设备有关通信及运行参数。

◣监控中心程序为组态平台软件,主要功能为:

a.接收前端采集程序监测到的设备和环境的有关参数(运行状态、工作参数、报警信息等),并通过人机界面直观动态实时地显示给用户;

b.接收前端采集程序发送的报警事件,在界面上以警示的方式告知用户,同时将报警的具体内容以语音、电话、手机、短信等方式发布给有关管理人员;

c.记录采集的数据和发生的报警事件,并提供查询、分析、报表等手段。 d.发送控制命令给前端采集程序,控制有关设备的启停或相关操作;

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e.提供远程监控管理功能(WEB浏览)。

1.4主要特点

◣简单直观的操作

AZY2008系统软件基于实时多任务WIN98/2000/NT操作系统,在图形用户界面(GUI)环境中,以控件组态的方式构造监控系统。 ◣丰富的界面组态

用户可按自己的意愿构造美观的人机交互界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自由组态,所有控件的大小、颜色等属性均可自由设置。 ◣强大的Web功能

系统采用Browser/Server方式,通过浏览器可实时查看监控系统界面。 ◣自定义报警

用户可自定义报警级别及图形、颜色、声音、电话等报警方式,同一事件可设置一种或多种报警方式。当发生报警事件时,采用相应的报警方式。 ◣开放式数据库接口

系统数据库采用SQL Server2000,与数据库接口采用ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。

◣丰富的管理功能

AZY2008不仅仅是单一的监控系统,同时是一个管理系统,增加了机房设备管理、值班日志管理、报警确认管理、事件处理管理等许多十分必要而且有效的管理工具,机房的监控和管理一体化,更加突出体现整体智能机房的概念。 ◣通用性

监控系统的设计符合国际工业监控开放式设计标准。 ◣可靠性

a.监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响被监控设备正常工作; b.全部硬件采用国际著名的工控设备,可靠性高,平均无故障时间大于20万小时。 ◣兼容性

支持各种著名厂家提供的智能设备,支持所有提供开放协议(如RS-232/422/485、Lonworks、SNMP等协议)接口的设备。 ◣安全性

a.系统具有专家诊断功能,能监视到设备各部件的运行状态和工作参数,提示故障部件及原因并及时报警。

b.强大的电话语音功能,对各种设备的报警及专家处理提示均可采用语音系统。一旦有事件发生,系统会轮流拨打所设置的号码(手机、电话),采用语音通知有关人员,并且可要求接听者输入密码,直到有人确认接收到报警信息为止。

c.强大的报警处理功能。可区分1000级报警级别,报警事件发生时,系统按事件级别排队报警并作事件记载,不会发生漏报及信息丢失。

d.强大的数据管理功能。可存储长达一年的数据,并用历史曲线显示任意时间段的数据情况。 e.严格的密码管理,确保系统运行安全。

f.可与保安闭路系统联动,直接在监控主机上实现事件录像、回放。 ◣可维护与可扩充性

系统软硬件设计采用模块化结构,便于扩展和维护。

1.5计算机网络及系统要求

计算机网络是AZY2008机房监控系统远程分布式监控的传输媒体,可以是局域网、广域网或国际互联网,传输介质可以是以太网、FDDI光纤网、ATM、ISDN、PSTN及DDN等,传输协议为TCP/IP。

通过给网络上相关工作站安装AZY2008-client客户端程序,实现分布监控,保证有关领导和部门在各自办公室通过网络对整个系统实现同步监控。

也可以采用B/S结构,通过IE浏览器直接实现监控。

监控分机 (领导) Client 35 上海华东电脑股份有限公司 …… 监控分机 (部门) IE Browse LAN、WAN、Internet

1.6机房动力/环境/图像一体化监控系统示意图

集中监控主机 视频卡

电量仪

配电柜 开关

消防报

监控分机 监控分机 LAN、WAN、Internet 多串口通信板 。。。 信号采集柜 新风机

红外探

UPS 空调 门禁 温湿度 漏水

二、单机房监控系统设计方案

2.1监控对象及设备列表

根据用户的具体要求,本项目的主要监控内容如下:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 监控内容 配电柜 开关 UPS 空调 温湿度 漏水 门禁 视频 消防 新风机 数量 2 24 1 1 2 1 4 2 1 1 单位 台 路 台 台 个 套 门 个 项 台 36 上海华东电脑股份有限公司

2.2硬件构成

2.2.1监控主机

监控主机是AZY2008机房监控系统的数据处理中心,采用工控机,基于Win9X/2000/NT操作系统,运行AZY2008软件。根据报警系统的需要,相应配置显卡、声卡、网卡、多串口卡、电话语音卡及电话语音报警系统。

本方案监控主机推荐使用研祥IPC810工控机, L4底板,300W P4-3.0GHz,1GB DDR内存,7200S 160GB硬盘,52XCD光驱,网卡。

ATX电源,工业主板,INTEL Keyword / Mouse,配备显卡、声卡、

2.2.2多串口通信板

多串口通信板是AZY2008机房监控系统的信息传递核心部件。采控模块采集到的设备环境参数以协议数据通过多路总线(RS232/422/485、Lonworks等)汇接至多串口通信板,多串口通信板再将数据传给监控主机。同时监控主机对设备的控制命令通过多串口通信板以总线协议数据传递给采控模块以驱动执行控制。

本系统多串口通信板推荐使用中国名牌产品CP204。具体参数如下:

PCI总线,4个RS-422/485串口,每个串口带有15KVESD保护。 4口RS-422/485高速串口通讯卡 紧凑的PCI板卡尺寸 同时兼容流行的64位PCI和32位PCI 配置方便无须开关和跳线 经济实用的解决方案

PCI

支持通用的操作系统 可与其它设备共享中断 简便的软硬件安装

线

2.2.3视频采集卡

视频采集卡是AZY2008机房监控系统用来采集视频信号的传递部件。 本系统视频采集卡板选用中国名牌产品DS4000HC。具体参数如下:

所属类型:海康威视第三代视音频压缩卡 视频压缩标准:H.264 视频处理芯片:DSP处理器 订货型号

DS-4004HC、DS-4008HC、DS-4016HC; DS-4016HCS;

DS-4004HC+、DS-4008HC+。 特别说明

HC卡1个DSP编4路QCIF、CIF、DCIF、2CIF,或2路4CIF; HCS仅支持CIF编码,无双码流;

HC+卡较HC卡提高了编码性能,参见以下测试数据。 测试数据

测试板卡的编码性能,针对一般场景*,仅供参考,实际使用的环境可能会有一定区别。 1、DS-4004HC/4008HC/40016HC(每个DSP编码性能) *4路CIF? 1.5m实时; *2路4CIF 1.5m实时; 2、4016HCS

*编码16路CIF 768k实时;

3、DS-4004HC+、DS-4008HC+(每个DSP编码,采用了更高性能的DSP) *4路CIF 2m实时; *2路4CIF? 2m实时; 注:

1、以上测试数据的场景为:以办公室为背景,采用彩色摄像机,变码率。 2、更新测试数据请从网站或各分公司获取。 产品性能

*1台PC可支持64路。

*预览分辨率和编码分辨率可达4CIF。 *实时完成视频和音频压缩,不丢帧。

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*可设置编码的帧格式(I、B、P帧序列)。 *可设置图像质量和码率。

*可设置视频信号的亮度、色度、对比度。 *支持运动检测。

*支持OSD、LOGO和区域屏蔽。 *支持水印(WATERMARK)技术。 *支持双编码。 产品应用与开发支持

应用:专业数字监控、视音频处理。 开发支持:

1)提供完整的SDK开发包、DEMO演示软件及其源程序,SDK包含了板卡开发软件、播放器开发软件、网络开发软件、Media Player控件。 2)支持Windows 2000/XP/2003,Linux操作系统。

3)与DS-4004D解码卡、DS-4002/4MD矩阵卡配套使用,图像、声音可输出至监视器,为网络数字监控提供了完整的解决方案。

2.2.4电话语音卡

电话语音卡是AZY2008机房监控系统用来拨打座机或手机以便报警的语音传递部件。 本系统电话语音卡板选用中国名牌产品GX08A。具体参数如下:

PCI 接口总线,完全 DSP 架构,支持即插即用( PnP )

模块化设计,内线、外线和高阻录音模块任意配置

卡上内置铃流模块,无需外接铃流电源 信令检测可同时进行 敏,任意频率信号音精确识别 的录放音 后对方摘机动作

接收、发送功能( FSK/DTMT 制式) 和多组会议,均衡录音

单卡 8 通道单机 64 通道处理能力,支持卡间互联,无阻塞交换 驱动程序采用事件驱动方式,提供 DLL 动态连接库和 ActiveX 控件 可兼容其它厂家语音平台,方便用户移植

每个通道录音、放音,收码、拨号、独特的 DSP 算法, DTMF 码接收灵支持 A 率 PCM 、 ADPCM 等编码格式可靠的爆发音检测,能准确识别拨号支持来电号码显示和固定电话短信息卡上内置会议功能,实现 32 方会议

2.2.5短信报警模块

短信报警模块是AZY2008机房监控系统用来给手机发短消息以便报警的信息传递部件。 本系统短信报警模块选用中国名牌产品GSM-modem。具体参数如下:

1、支持标准的AT指令集,符合WAVECOM Q2406B的模块.

2、双频集成GSM/GPRS调制解调器(EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz),适用于数据,传真,短消息及话音应用。 3、其设计及开发符合ETSI GSM Phase 2+标准(一般话机) 4、体积:70354325mm +2mm 5、输入电压:6V-40V 输入电流:

5mA待机状态, 140mA 在GSM900MHZ@12V通话状态 5mA待机状态, 100mA在GSM1800/1900MHZ@12V通话状态 6、环境极限条件:

工作温度:-20° C至55° C 存储温度:-25° C至70° C 湿度:0至95% 振动(非工作状态):18g 气压:86—106KPa

7、对SIM卡的支持:可以同时支持3V/5V的SIM卡 8、接收频率范围:

(EGSM 900): 925 to 960 MHz (GSM 1800): 1805 to 1880 MHz 发送频率范围:

(EGSM 900): 880 to 915 MHz (GSM 1800): 1710 to 1785 MHz 载波频率间隔为 200kHz。

9、发射机相位误差的均方根:< 5 ° 10、发射机频率误差:+/- l×10—7 max 11、发射机单个相位偏差:< 20° 12、发射机最大输出功率:

等级4 (2W@900MHz) :33 dBm +/- 2 dB 等级 1 (1W@1800/1900MHz): 30 dBm +/- 2 dB 13、发射机最小受控功率:

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(EGSM) : 5 dBm +/- 5 dB (GSM1800) : 0 dBm +/- 5 dB

14、1800MHz移动台传导杂散发射值:

710~1.755GHz≤-36dBm 1.755~12.75GHz≤-30dBm 15、接收灵敏度: (EGSM) < -106 dBm (GSM1800) < -106dBm 16、接收机邻台选择性 @ 200 kHz > +9 dBc @ 400 kHz > +41 dBc

2.2.6采控模块

采控模块用于采集控制模拟量、数字量等信号,通过智能多通道控制器将信号传递给监控主机,并接受监控主机的控制信号。采控模块包括模拟量采集模块(AI)、数字量采集模块(DI)、模拟量控制模块(AO)、数字量控制模块(DO)以及通讯转换模块等。

本系统采用的采控模块,其选型有Q7017(8通道模拟信号输入模块)、Q7053(16通道数字量输入模块)、Q7060(数字量输出模块)、Q7520(RS-232与RS-422/485通讯转换模块)。所有采控模块安装在前端信号采集柜内。

其中Q7520参数如下:

输入 : RS-232协议

输出 : RS-485 协议 (2线, D+, D-) 速率: 自动转换波特率, 300~115200 BPS 内置\自适应\芯片

在1个RS-485网络中无中继器,最多接256个模块 在1个RS-485网络中用中继器,最多接2048个模块 隔离电压: 3000VDC 隔离在 RS-232边

要求使用中继器: 大于4,000 英尺距离或多于256个模块

其中Q7053参数如下:

开关量输入电平 通道: 16 干接点

逻辑电平1: 断开

干接点有效距离: 最大500m D/I 用于计数器通道: 16 输入频率: 100Hz 电源功耗: 0.7W

16位 : 0-65535 逻辑电平0: 接地

2.2.7前端采集设备

监测模块负责把设备及环境信息转化为模拟信号、数字信号或协议数据,输送给采控模块。同时接收采控模块送来的模拟或数字控制信号,控制硬件设备及设置设备参数。监测模块包括温湿度传感器、漏水检测系统、电量监测仪、门禁、电源防雷器、摄像机等。

温湿度传感器 摄像机 电量监测仪

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电源防雷器 门禁控制主机 漏水报警控制器

前端采集设备具体参数说明见 [2.3监控系统设计]。

2.3监控系统设计

2.3.1供配电系统

La Lb Lc N

电流变送器

模拟量采集模块Q7017

监控主机

电量监测仪 电流互感器 RS485总线 安装电量监测仪监测机房配电柜供电状况及参数(电流通过电流互感器检测接入到电量监测仪),通过通讯协议将参数传输至监控主机。

一旦供配电系统工作状态不正常,系统会弹出报警画面,通过多媒体语音、电话语音报警,告知值班人员。

●监视参数包括: 相电压(Va、Vb、Vc); 线电压(Vab、Vbc、Vca); 三相电流(Ia、Ib、Ic); 频率(f);

有功功率(KWa、KWb、KWc、∑KW);

无功功率(KVARa 、 KVARb、 KVARc、∑KVAR); 视在功率(KVAa、KVAb、KVAc、∑KVA); 功率因数(Pfa、PFb、PFc、∑PF); 有功电度(KWH); 无功电度(KVARH)。

●监视状态包括:主要回路开关的通断状况。 ●控制包括:远程控制开关断开。(根据用户要求) ●报警包括: 市电停电报警; 电压超高报警; 电压超低报警; 频率超高报警; 频率超低报警; 开关断开报警。

2.3.2 UPS

UPS内部部件发生故障或运行状态欠佳的随时存在,而这些可能发生的故障凭肉眼是无法监测到的,只有通过UPS本身的内部侦测系统将其运行状态和参数通过协议的方式告诉上位机。我们通过UPS厂家提供的串口通信协议及通讯接口对UPS进行全面系统的监测与诊断。一旦有故障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体声音和电话语音报警,告之相关人员。

●监视参数包括:

电压:输入电压,旁路电压,输出电压,整流器电压,逆变器电压;

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ozd3.html

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