机房环境监测子系统是一套全面、智能的设备管理和环境监控解决方案,旨在确保机房设备的稳定运行和安全。系统包括设备红外测温、动环监测、音频监测功能模块,实现对机房环境的实时监控和调控。有效地保障了机房设备的稳定运行和安全,确保机房内环境和设备处于最佳状态。
1. 机房动环监控系统架构设计
机房环境监测系统由热成像相机、动环主机、烟感探测器、温湿度传感器、水浸传感器、空调主机、智能工业音频算法舱、拾音器、管理工作站及系统管理软件等组成。系统架构如下图所示:

2. 机房动环监控系统前端设计
2.1 热成像相机
热成像相机通过非接触方式检测运行中的设备温度和运行状态,可以简捷、安全、直观、准确的查找、判断设备过热故障,迅速采取措施解决防止电气事故的发生。热成像相机为设备精细化点检和维修提供有力依据,及时将设备事故消灭在萌芽状态,有效避免由于设备异常而导致的事故。
2.2 动环主机与传感器
(1)动环主机
动环主机是集模拟量采集、RS-485 通信、开关量输出于一体的多功能键控主机,可接入智能空调、开关电源等动力设备,以及气体、温度、湿度、水浸等各类模拟量传感器,广泛用于机房的环境监测。
(2)温湿度传感器
一般情况下机房内的设备对环境的温湿度都有相应的要求。由于温度过高过低引起的元器件失效或环境湿度过高引起的漏电事故时有发生,所以需对温湿度进行实时采集和控制。
机房内的温湿度传感器连接至动环控制主机,并做出相应的联动(风机、空调),温湿度数值还能实时上传平台,平台能随时查阅机房的环境温湿度。
(3)水浸探测器
当机房连续降雨漏水或冷却系统泄露时,机房内会产生积水造成安全隐患。如果没有很好的防水结构,容易造成短路跳闸设备损坏。所以需实时了解机房积水情况。
水浸探测器通过开关量输出报警信号给动环控制主机,动环控制时把现场积水情况及时上传平台,使运维中心知情。
(4)烟感探测器
针对火灾探测,建议采用成套消防报警系统。在实际应用中,由于配网设施规模较小,大多都只部署单一探测器。火灾初期会产生大量烟雾及少量热,烟感探测器比较适合,目前使用比较普遍的有光电烟感探测器。
当检测到火灾时,烟感探测器通过开关量输出报警信息到动环控制主机。主机可根据预置规则联动相应功能:报警信息上传平台;联动相应的灯光照明,调用预置位,以便运行人员及职能部门能及时了解现场火势。
2.3 智能工业音频算法舱与拾音器
智能工业音频算法舱具备边缘分析和推理功能,单通道能够分析出超过 32 种故障类型并支持故障上报,产品支持在线标定功能,用户可以自行标定故障类型;结合 AI 开放平台,产品支持音频诊断算法库的更新,搭配不同采集端子实现不同场景的声音分析和推理,支持到超声,次声以及人耳可听声等宽频段的声音处理和分析。
拾音器采用高灵敏度骨传导麦克风,最高可以采集到 4K 频段,内置放大电路,支持微小信号调节处理。根据场景调节范围。支持磁吸安装,适应振动场景安装。
3. 机房动环监控系统传输网络
热成像相机、动环主机、智能工业音频算法舱支持网络接口,可通过 TCP/IP 协议配置相关网络参数,支持标准的 RJ45 接口,可通过双绞线及交换机接入监控系统网络。
各类型传感器如:风速传感器、温湿度传感器、水浸传感器等通过 RS485 协议或开关量信号接入到动环控制主机。
拾音器通过工业听诊专用线缆接入智能工业音频算法舱。
4. 机房动环监控系统管理中心
管理中心需要部署一套综合安防管理平台,包括设备红外测温子系统、动环监测子系统、音频监测子系统。可完成温度报警展示、历史温度分析、在线视频测温、开关管理、环境监测、音频实时监控、样本管理等功能。
5. 机房动环监控系统业务流程
设备红外测温利用热成像设备对重点设备进行实时温度监测。通过高精度的温度数据采集和深入的统计分析,系统能够实时发现异常温度并触发报警信息。同时,设备还支持对历史温度数据进行记录和分析,绘制温度历史曲线,以便用户更好地了解设备的温度状况和变化趋势。红外测温设备能有效地检测重点设备的实时温度状况,通过及时发现异常温度,有助于避免潜在安全隐患和设备损坏。另外,对历史温度数据的记录和分析将帮助用户优化设备的运行和维护策略,提高设备的性能和使用寿命。红外测温设备通过对重点设备的实时温度监测、异常温度报警信息处理以及历史温度曲线数据分析,全面地保障设备运行的安全和稳定,同时为用户提供有效的数据支持,助力设备管理和运行效率的提升。
动环监测模块负责对灯光、风机等设备的开关状态进行实时监控,并提供实时控制功能。此外,该模块还提供监控点 OSD 叠加、RTU 设备管理以及环境量(如水位)等信息监控。环境监测模块关注机房的温湿度、扬尘等关键数据,以确保机房内的环境稳定。空调控制模块则实现远程控制空调的开启、关闭、调温和选择模式等操作,以维持适宜的温度和湿度环境。报警输入模块能够实时监测系统是否处于正常状态或告警状态,从而确保设备和人员安全。
音频监测子系统通过接入工业听诊器设备实现对设备设施的实时声音采集与分析。该设备预置了多个算法模型以及一系列正负音频样本,用于识别不同类型的设备故障。当音频设备的音频通道与设备设施的某个部位进行绑定后,系统会持续收集该部位产生的声音数据。音频监测设备利用预置的算法模型将采集到的声音数据与正负音频样本进行比对分析。如果匹配到某种故障样本,则判断采集到的该段声音代表该类故障。若经过比对后,未能匹配到任何一个正负样本,则认为采集到的声音属于未知故障类型。当音频监测系统检测到设备设施发生故障时,系统会立即触发相关预警和联动措施。通过实时监测和快速响应,有助于提前发现潜在问题,避免设备故障带来的生产损失和安全隐患,提高设备运行的安全性和稳定性。
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第 一 章 方案概述 1
1.1 方案背景 1
1.2 需求分析 2
1.3 建设目标 3第 二 章 总体思路 5
2.1 设计思路 5
2.2 设计原则 6
2.3 设计依据 9第 三 章 系统总体设计 11
3.1 应用架构 11
3.2 系统拓扑 11第 四 章 系统详细设计 14
4.1 视频级联、视频监控配置、实时预览功能、录像回放功能、视频监控电视墙、海康视频监控优势
4.1.1 视频监控子系统、监控前端设计、园区周界及外围部署、可见光周界防范、园区主出入口等地部署、园区公共区域监控布置、建筑室内区域监控部署
4.2 人员通行 51
4.2.1 门禁管理子系统:门禁系统功能、门禁系统架构和组成、门禁系统部署方案
4.2.2 可视对讲子系统、可视对讲系统的部署方案、可视对讲系统详细设计
4.2.3 梯控管理子系统详细设计、梯控系统的部署方案
4.2.4 访客管理子系统详细方案、访客预约系统功能和工作流程
4.2.5 静电检测子系统 83
4.2.6 智能锁管理子系统 87
4.3 车辆通行 91
4.3.1 停车场子系统功能、停车场系统部署方案、停车场系统详细设计
4.3.2 寻车诱导子系统详细设计、诱导寻车系统功能介绍 107
4.3.3 园区卡口子系统 118
4.3.4 新能源充电泊位管理子系统 129
4.3.5 车辆违规管控子系统 135
4.3.6 车辆防冲撞子系统 137
4.3.7 车底检测子系统 142
4.3.8 人车核验管理子系统 144
4.4 报警监测 148
4.4.1 智能报警子系统、紧急报警设备、报警系统业务流程、常见报警系统安装方式、综合安防报警平台功能简介 & 系统优势 148
4.4.2 机房环境监测子系统、动环监控系统部署、海康动环系统功能 166
4.4.3 场所环境综合监测子系统 180
4.4.4 事件中心子系统 188
4.5 智能应用 194
4.5.1 智能监控子系统 194
4.5.2 封闭区域人车管控子系统 206
4.5.3 高空抛物溯源子系统 212
4.5.4 电瓶车秩序管理子系统 217
4.5.5 电梯健康监测子系统 222
4.5.6 客流管理子系统 227
4.6 综合服务 239
4.6.1 智能巡查子系统 239
4.6.2 定位巡查子系统 248
4.7 行政后勤 260
4.7.1 考勤管理子系统 260
4.7.2 智能柜管理子系统 264
4.7.3 自助制卡子系统 267
4.7.4 物资管理子系统 271
4.7.5 会议管理子系统 278
4.7.6 食堂消费子系统方案设计、食堂消费功能说明 284
4.7.7 宿舍管理子系统 303
4.7.8 信息发布子系统 316
4.8 安全管理 324
4.8.1 消防管理子系统 324
4.8.2 安检管理子系统 330
4.8.3 智慧广播子系统 346
4.9 能效监测 354
4.9.1 节能管理子系统 354
4.9.2 智慧路灯子系统 356
4.10 联网管理 359
4.10.1 多园区联网管理子系统 359
4.11 数据驾驶舱 362
4.11.1 数据可视化看板 362
4.11.2 3D 数字指挥舱 367
4.11.3 AR 数字指挥舱 369
4.11.4 VR 数字指挥舱 370
4.12 运维管理 372
4.12.1 设备网络管理子系统、视频监控运维管理 372
4.12.2 网络拓扑监控子系统 402
4.12.3 运管中心 415第 五 章 传输网络设计 420
5.1 设计思路与要求 420
5.1.1 设计思路 420
5.1.2 设计要求 420
5.2 网络规划设计 421
5.2.1 网络结构设计 421
5.2.2 VLAN 规划 422
5.2.3 网络 IP 地址规划 423
5.2.4 路由总体规划 424
5.2.5 网络传输带宽要求 425
5.3 网络可靠性设计 425
5.4 网络安全性设计 426
5.5 网络管理规划 426
5.6 网络安全建议 427第 六 章 监控中心设计 429
6.1 监控中心系统组成 429
6.2 服务器管理系统 429
6.2.1 管理服务器 429
6.2.2 流媒体服务器 430
6.2.3 级联服务器 430
6.2.4 校时服务器 430
6.2.5 结构化分析服务器 430
6.3 云存储系统 432
6.3.1 云存储概述 432
6.3.2 云存储系统架构 433
6.3.3 系统功能 434
6.3.4 系统优势 437
6.3.5 系统容量计算 438
6.4 视频综合平台设计 439
6.4.1 视频综合平台功能 440
6.4.2 主要功能效果展示 440
6.4.3 信息发布屏 440
6.4.4 会议平板 441
6.5 智能大屏管理系统 441
6.5.1 系统架构 442
6.5.2 系统配置功能 442
6.5.3 特色功能 443
6.5.4 系统部署 444第 七 章 平台软件介绍 446
7.1 平台架构 446
7.1.1 业务架构 446
7.1.2 逻辑架构 447
7.1.3 数据架构 448
7.2 平台关键技术 448
7.3 平台软件功能 451
7.4 平台软件特色 452
7.5 平台软件环境 454
7.5.1 硬件环境 454
7.5.2 软件环境 455
7.6 平台安全设计 455
7.6.1 存储安全 455
7.6.2 应用安全 456
7.6.3 网络安全 457
7.7 平台优势 458
7.7.1 全面的系统集成 458
7.7.2 丰富的联动策略 458
7.7.3 灵活的服务架构 459
7.7.4 多层次的可靠性保障 459
7.7.5 强大的扩展性支持 460
7.7.6 优良的系统兼容性 460
7.7.7 全方位的安全管理 460
7.7.8 便捷的操作体验 461
7.7.9 精细的权限设定 461
7.7.10 高效的系统运维 461第 八 章 方案优势 462
8.1 全场景业务覆盖 462
8.2 灵活园区人车管控 462
8.3 丰富的运营指挥手段 462
8.4 智能化运维管理 463第 九 章 项目案例 464