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产品数量:520 个
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关 键 词:专业精密空调生产商
行 业:电子 电源/电池 电源适配器
发布时间:2023-02-15
公司在全国拥有合作客户近500家,在沈阳、贵阳、济南等地均设有分公司。并于2007年从法国引进技术后,推出自主“时高”系列产品,广泛应用于、金融、通信、、教育、交通、电力、商业、制造等领域,得到了同行及用户的肯定。
精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房精密空调的一些维护经验和学习体会。
1、控制系统的维护
对空调系统的维护人员而言,在巡视时步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。
1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;
2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;
3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;
4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的次巡检时,要把前晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。
机房精密空调 机房温湿度 机房UPS
对象:对机房精密空调运行状态进行。
实现:精密空调提供RS232/485通讯接口。按实际情况划分区域,将一个区域内的精密空调通过智能接口接至嵌入式主机,嵌入式主机通过实时不间断的轮询采集将信息传送给平台进行显示、报警。
性能:监测空调机运行状态,用图形和颜色变化来显示空调的工作情况,故障时进行报警。能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。可以通过本系统在远端室内控制空调机的启、停,及改变温度与湿度的设定值。此外,能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。
内容:
模拟量:回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、压缩机运行时间、乙二醇运行时间、加热百分比、制冷百分比、温湿度变化曲线图;
数字量:空调运行状态、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。
控制量:空调的远程开机、关机。空调的温、湿度的远程设定。
空调的所有监测与控制量的具体情况可依据空调厂家提供的通讯协议略有变化。
温湿度
对象:对机房内各个区域的温度和相对湿度进行监测。
实现:在机房内对机房温湿度进行监测。温湿度传感器输出数据信息,通过RS485通讯总线接入连接到嵌入式数据采集终端。嵌入式数据采集终端通过总线与温湿度传感器进行通信,采集到温湿度运行数据及状态信息,经过计算处理后的数据发布到对外数据接口,集中平台或客户端直接读取嵌入式数据采集终端对外数据接口的数据,实现温湿度的在线实时。
性能:以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下,主系统发出报警。
内容:由温湿度传感器的实时温度、湿度。
机房精密空调智能直接冷却优化技术
1.技术原理
机房智能直冷优化应用技术利用制冷剂自然相变循环原理,以温差的形式产生压差,驱动制冷剂工质的自然相变循环流动,实现室内外无动力热量交换。同时,采用机房能效管理软件及环境维持系统软件,实现按需供冷的自适应冷量调节及机柜级温度场控制。采用该技术的智能冷却终端,可显著降低机房原有制冷系统运行时的耗电量,实现节能。
2.关键技术
(1)机房内外无动力热量交换技术
安装在机柜背部制冷终端内的液态制冷剂吸热后蒸发为气态,依靠重力作用,沿制冷剂导管自然流动至室外冷量分配单元,冷凝后变为液态,又自然回流至智冷终端内,依此循环,源源不断地将室内机柜产出的热量排放至室外,实现机房室内外的无动力热量交换。
(2)按需供冷的自适应冷量调节技术
每台机柜内设备的发热量不同,制冷终端内制冷剂蒸发量不同,从而使冷却回流液带回的制冷量不同,通过机房能效管理软件,可自动调节智冷终端及室外冷源的制冷量,实现按需供冷。
(3)机柜级温度场控制技术
传统机房制冷是利用空调同时面向多个机柜组制冷,从而导致离空调通风口距离不同,制冷效果不同。本技术直接在每个机柜背部安装智冷终端,立面向机柜热源均匀制冷,解决机房温度环境局部过热的问题。
3.工艺流程
机房智能直冷优化应用技术运行流程如图1所示。机房内(图右侧)每个机柜排出的热风,使安装在其背部的智能冷却终端内的制冷剂工质受热后发生相变,由液态蒸发为气态,依靠压差沿制冷剂气体管路将热量带到室外系统(图左侧)的冷量分配单元,在冷量分配单元内与室外冷源进行热交换;制冷剂工质受冷后由气态冷凝为液态,依靠自身重力沿制冷剂液体管路回流到智能冷却终端内,从而完成一个完整的热力循环,机房内产生的热量依此源源不断传递到室外。当室外湿球温度低于14℃时,系统自动启用冷却塔,不启用冷水机组压缩机,充分利用自然冷源,达到节能的目的。
数据中心机房空调配置
设定数据中心的IT类设备为100kW,并且固定不变。根据上述方法二,还需要确定机房的面积。
再假定数据中心的热负荷密度为平均热负荷密度,即4kW/机柜。也就是说平均每个机柜为4kW的热负荷。
数据中心的机柜数量为:100kW/4kW=25台机柜
按国家标准G174-2008《电子信息系统机房设计规范》 [3] 有关机柜占地面积计算方法,当电子信息设备尚未选形时,可按下式计算:
A=FN
式中 F——单台设备占用面积,可取3.5~4.5(m/台)
N——计算机主机房内所有设备的总台数。
取每个机柜的占地面积为中间值4m/台,那么数据中心的面积为:
25台机柜×4m/台=100m2
假定环境热负荷系数取0.15kW/m2,则数据中心机房总热负荷为:
Qt=Q1+Q2=100kW+100×0.15=115kW
数据中心送风方式选择:按国家标准要求,采用地板下送风,机柜按冷热通道布置。
机房空调选择:机房空调通常分为DX(直接制冷)与非直接制冷(包括各类水制冷系统等),先讨论直接制冷系统的机房空调。不同厂家有不同型号的机房空调,以某的机房空调为例,应配置的机房空调为:
两台某系列机房空调,在24℃相对湿度50%工况下,每台制冷量为60.6kW,两台空调的总制冷量为121.2kW,略大于115kW的计算热负荷。
根据国家标准G174-2008《电子信息系统机房设计规范》 [3] 的数据中心空调配置建议,数据中心通常建议采用N+M(M=1,2,…)配置形式,提供工作可靠性与安全性。
假设本数据中心采用N+1方式配置,即为2+1方式配置3台该系列的机房空调,实现两用一备工作 [4] 。
参考资料
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