UPS监控报警系统解决方案(精选6篇)
UPS监控报警系统解决方案 第1篇
UPS监控报警系统
(1)概述:
在当今手机已经非常普及的情况下,利用手机短信或电话来实现日常工作的业务管理,这是一种先进、便捷的移动应用概念,并且存在着巨大的应用。北京凯睿优公司研发的 UPS短信报警器,是专门用于UPS监控和报警的设备,采用先进的手机短信报警方式,突破了空间的限制。短信报警器直接与UPS主机的继电器接口连接,使用外部电源,适合目前市场上大部分UPS品牌和机型,包括APC、爱克赛、科士达、GE、山顿、梅兰日兰等;对于山特UPS,需要另配AS400卡。系统结构紧凑、先进实用、功能丰富、性价比很高。设备的使用对原系统不会有任何影响。
系统功能说明
1、系统组成:短信报警器CY-SMAC6401一个,数据线一根,电源一个,手机卡一张(客户提供);UPS短信报警器通过数据线和UPS干接点相连,由UPS供电。
2、UPS远程报警功能:
短信报警:当UPS发生以下问题时,会发短信报警(根据UPS品牌型号不同各有差别):①市电异常,UPS转电池工作;②UPS低电量工作,电池将耗尽;③UPS通讯丢失或切断负载电源;④UPS设备需要更换新电池;⑤UPS开始转到旁路工作;⑥UPS出现不明故障
状态查询:管理员发短信“查询”可以查询UPS的当前状态。
3、其他功能:
(2)
提供6路模拟量输入,可连接温湿度、电压、电流、光照传感器,当监测的模拟量异常时,立即给管理员发短信报警。
提供4路关量输入,除监控UPS之外,还可以连接继电器、红外、震动、门磁、烟感等传感器,当监测的开关量异常时,立即给管理员发短信报警。系统特点
短信报警设备的元器件符合工业级产品设计,保证本产品内部的GSM无线收发模块和微处理器均可持续、稳定24小时不间断长年可靠地运行。
接口采用光藕隔离设计,接口端完全电隔离保证被监控的设备和本产品独立运行,互不影响。
内设超级管理员和普通管理员两级权限管理,可设置最多5个普通管理员的报警手机号码,保证报警的高可靠性。
系统组成简单,安装方便,对原有设备系统不能有任何影响。本系统性能稳定,质优价廉,实用性强。
UPS监控报警系统解决方案 第2篇
简 要 说 明
广州市凝智科技有限公司
二〇〇七年四月
目 录
一、系统目标
二、系统概述
三、系统设计原则与特点
一、UPS网络化集中监控管理系统目标:
1、减轻UPS电源保障系统的管理负担同时降低管理成本
2、提高UPS电源保障系统的管理效率和管理品质
3、减少资源浪费,延长设备资产寿命,保护设备资产投资
4、提高UPS电源保障系统的可靠性和安全性
★ 如何减轻管理负担并降低管理成本?
通过对分散在各地的UPS网点实现网络化的集中监控管理,将以前需要依靠人工巡检、巡查的UPS电源维护工作,交由监控系统来自动完成,监控系统将按照管理人员的设定,定时地自动完成UPS的开/关、重启、电池放电检测等维护管理工作,管理人员只需要在监控中心就可以看到每台UPS电源系统的实时运行状态和运行参数,并通过键盘、鼠标的操作,就可以简单、方便、轻松地完成对UPS的操作和设定,使得作为信息与网络系统的关键电源支撑的UPS电源系统的管理维护变得轻松简便,网络化的集中监控管理突破了时间、地域的限制,能够将分散在各地的UPS电源系统统一的管理起来大大的降低了管理难度,从而大大减轻了以前只能完全依靠管理人员人工奔波和手工操作的管理维护负担,而且以往人工方式的巡检和巡查,基本上是盲目的,并不是针对性的,而且因为其非实时性管理的特点,大多数UPS电源的故障和隐患都难以及时地发现,所以多数情况下,通过这种巡检和巡查方式发现和解决UPS电源问题的效率是极低的,因而其管理上的浪费也就是非常大的,而通过网络化集中监控管理,在管理中心的电脑上就能对各UPS的运行情况一目了然,对存在故障或隐患的UPS电源能够在第一时间发现,并及时针对性地处理和解决,这样很多不必要的巡查和巡检就可以避免,从而可以减少在UPS管理和维护上的人力和财力资源的浪费,使得企业的人员结构和工作分工变得更为合理,产生更高的单位人力投入产出比; ★ 如何提高管理效率和管理品质?
UPS电源的网络化集中管理系统使得UPS的管理维护变得非常的轻松简便,使得之前需要多个人开展的工作,变成只要少数几个人就可以完成,并且使得管理的品质有了质的飞跃,从而使得管理的效率得到了极大的提高!
那么从哪里可以说明管理品质有了质的飞跃呢? 1)以前的巡检方式是人工的,定期或不定期的,非实时性的(也是不可能实时的),很难及时发现和排除UPS潜在的故障和隐患,当UPS发生故障时,不能及时获得预警信息,因而对故障的处理反映速度相对迟缓,大大增加了因故障造成事故的风险。比如,UPS所在网点的营业人员由于操作电器不小心引起短路、漏电,或者不恰当地使用了一些冲击性负载,造成UPS瞬间过载等等,这些都有可能引起UPS自保护性地切换到旁路工作状态,而这种工作状态,UPS一般不会有持续的警报提示,因而非技术专业的网点营业人员很难察觉这种UPS的不正常工作状态,而某一天当市电突然中断的时候,在旁路工作状态的UPS将直接停机,而不会起到任何停电保护的作用,其应当保护的所有负载设备将直接断电!又比如,UPS都有供电容量,如6KVA、10KVA、20KVA等等,还有很多种KVA的机型,这个容量决定了UPS所能负担的用电设备的数量和功率,而如果超过了UPS的容量,一般都会造成UPS自保护,从而失去其不间断供电保护的功能,但在大多数情况下,UPS的负载功率一般不是超过了UPS的容量,而是随着用电设备的逐步增加,越来越逼近UPS的容量极限,在这种情况下极易造成UPS因某些冲击性负载(打印机、显示器等)而瞬间过载,而如果管理不到位的话,则很难及时地发现这种潜在隐患,从而使得潜在事故的发生风险变得相当大,但因为这些UPS电源数量众多、分布广、距离远,使得管理人员难以开展及时有效的管理,从而难以及时发现和排除这种潜在的隐患。还有其他如UPS逆变损坏、UPS电池损坏、UPS机内过热、UPS输出异常、UPS电池电力不足等等一些人工手段难以发现和察觉的故障,都是造成电力事故的潜在隐患。而使用网络化集中监控管理系统之后,管理人员可以在管理中心实时地全年不间断地监视到每台UPS电源系统的运行状态和运行参数,如市电状态、电池状态、旁路状态、逆变状态、自检状态、开机状态和输入电压、输出电压、负载百分比、输入频率、电池电压、电池容量、电池放电时间、UPS机内温度、周边环境温度等等,这样管理人员就能在电脑上对各地UPS电源的运行情况一目了然,足不出户,即可充分掌握各地UPS电源系统的运行状态,及时发现UPS存在的异常状况,而且当UPS发生故障或状态变化的时候,监控系统还能够在第一时间通过弹出信息框、播放警拨语音、发送手机短信等等手段,通知到管理人员,使得管理人员能够及时地采取相应的处理措施。
2)以前对UPS电源系统的维护都是依靠人工现场操作,或者定期,或者不定期的开展,或者是发生故障,甚至事故了之后再开展,而一次全面的UPS电源系统的维护、检修和保养,往往需要较长的时间,特别是电池的放电检测与维护,因为往往营业网点所配备的UPS电源系统都是可以维持数个小时供电的长延时电池组,而处于对电池组保养维护的需要,每次电池组维护放电都应该要放到电池组容量的20%以下,即电池电压低的状态,也就是把电池接近放空,然后恢复市电,重新给电池充电充满,这样定期2~3个月做一次,电池就能始终保持在一种良好的性能状态,电池的放电能力就不会快速衰减,做好这种维护保养工作,就能大大地延长延长UPS电池组的寿命,保护电力资产的投资,也能及时发现电池的问题,预防因电池原因所造成的电力故障和事故,但是如果这个工作完全要靠人工来实现的话,出于专业性、有效性和安全性的需要,维护管理人员又不能将此项工作完全假手于营业网点的非专业人员,这样维护人员对每台UPS电源系统的维护、检修、保养就不得不花费大量的时间,而在网点众多,人员有限的情况下,完成这项工作将占用管理人员的大量工作时间,甚至因为电力安全的需要,不得不占用休息时间,如果网点较多的话,甚至可能会长期地在外奔波忙碌这项工作,以至于严重影响其他工作地开展,所以有时管理人员不得不放弃开展对UPS电源系统的维护工作,或者只能是很长时间才能开展一次,从而使得对UPS电源系统的维护保养不能及时到位,造成资产的损耗和资源的浪费。而使用UPS电源的网络化集中管理系统,则可以让管理人员只要在管理中心,就可以对远程的各个网点的UPS电源系统进行日常的维护、检测和保养的操控,如UPS开/关机、UPS重启、UPS自检、电池放电检测和维护等等,并且还能够安排计划任务,让UPS电源系统能够按照管理人员设定的时间,定时地、自动地进行开/关机、重启、自检、电池放电检测和维护等等工作,从而使得这项UPS电源系统维护、检修、保养的工作变得轻松和简便,既节省了大量的时间,也使得UPS电源资产得到了良好的管理和养护,而且定时自动维护的功能也使得对UPS电源的维护工作可以安排在网点业务工作最少的深夜自动进行,这也使得这种维护工作对业务工作可能造成的影响和不便降到最低的限度,而此时管理人员可以在家好好休息,第二天只要到管理中心查看一下历史记录,就可以对维护的情况全盘掌握。而如果在维护过程中发生了任何异常的情况,管理系统都可以在第一时间通知到管理中心的值班人员或者发送手机短信给有关的负责人员。
3)当市电中断时,营业网点的计算机和网络负载开始使用UPS电池组所储备的电能,而此时对电池组储能情况的充分掌握就显得非常重要了,特别是电池还能支持的时间,掌握了这个时间,维护人员和营业人员才能充分地决定如何采取相应地应对措施,以避免造成事故或者浪费资源。而UPS电源的网络化集中管理系统能够比较准确地报告UPS电池电量容量和放电情况,并且能够以直观的方式显示停电网点的UPS电池组所能持续放电的剩余时间,让维护和营业人员掌握充分的决策依据。
4)另外,UPS电源的网络化集中管理系统能够实时记录各个UPS电源系统的运行状况和运行参数,以及状态变化和故障报警等,并且可以提供管理人员有关的数据记录和事件分析、比较报表,给管理人员发现设备隐患、分析事故原因和改善管理方法等提供第一手的资料。
★ 如何减少资源浪费,延长设备资产寿命,保护设备资产投资?
前面讲到了UPS电源的网络化集中管理系统使得管理人员能够充分掌握UPS电源系统的资源,对UPS的负载容量、电池的放电时间和衰减状况等资源情况都能全面地了解,这样对其合理配置资源,比如掌握负载增加空间、UPS扩容目标、停电时的有效使用时间和维护反应时间,就能采取合理的管理和应对措施,在保障电源安全的情况下,充分利用资源。同时,对UPS电池组的正常、合理地维护管理,使得UPS电池组的实际使用寿命可以有效延长,也就相应地节省了投资费用,保护了现有设备资产的投资。另外,UPS电源的网络化集中管理系统还能够侦测UPS所在网点机房的环境温湿度情况,并根据管理人员所设定的警报阀值,发送温湿度报警,这样管理人员在中心也就能够对各个网点UPS电源系统的运行环境有了相当的掌握,能够对UPS电源系统的环境异常情况能够做出及时的反应。为什么要掌握UPS的运行环境温湿度情况呢?这是因为UPS的运行环境温湿度对UPS的运行稳定性、可靠性、使用寿命以及电池组的使用寿命、放电能力有着关键的影响。如果UPS的运行环境温度过高或者过低,UPS的作为电子产品,其上的电子元器件的性能参数都会产生不同程度的漂移,对UPS的运行稳定性和可靠性都会产生较大的影响,同时长时间在温度过高或者温度过低的环境中工作,还会造成电子元器件的使用寿命的下降,进而影响UPS的使用寿命,或者增多其维修的频率;而环境湿度过高,则对UPS这种电子电气产品更是有着致命的危害,容易造成元器件的迅速老化,并有可能发生漏电或短路事故;而环境湿度过低,则也可能形成火灾隐患,毕竟UPS工作的机房里面的设备,包括UPS本身都是有相当发热的用电设备,如果在一些偶然的因素的触发下,在非常干燥的环境中就有可能引起火灾;而对于UPS的密闭式铅酸蓄电池来说,温度的影响则极其关键,温度过高,电池的放电能力会迅速下降,温度升高10度,电池的放电能力至少下降50%,而长时间在高温环境下工作,电池的寿命则会迅速地老化、衰减,从而造成资源的浪费和资产的损失!而且,如果UPS所在机房环境中还有网络或计算机设备的话,环境温湿度的影响对它们来说也是极为重要的,如果环境温度过高的话,也会造成网络设备工作不稳定、传输稳定性下降,误码率上升,大量的网络带宽被误码占用,从而造成有效业务数据通讯速率的下降和网络通信传输资源的浪费,甚至造成网络上的业务数据操作出现繁忙、拥堵的假象,同时,环境温度过高或过低,以及湿度过高等等环境问题也都会造成这些网络和计算机设备的老化和寿命衰减,同样造成资产的损失。所以说,对UPS电源系统运行环境温湿度的监测和管理是整个UPS电源系统管理和维护工作中非常重要和关键的一环。
★ 如何提高UPS电源保障系统的可靠性和安全性?
显然,根据前面所阐述的情况,通过UPS电源的网络化集中管理系统使得UPS的管理维护变得非常的轻松简便,使得之前需要多个人开展的工作,变成只要少数几个人就可以完成,并且使得管理的品质有了质的飞跃,管理的效率得到了极大的提高,分布在各地网点的UPS电源系统中的故障和隐患能够被及时发现和排除,故障发生时,管理人员能够及时准确地定位故障发生的原因和掌握故障处理的紧迫性与剩余时间,通过UPS电源的网络化集中管理系统,UPS电源系统能够得到及时、合理的管理、维护、保养,UPS能够拥有一个良好的外部运行环境,等等,这一些都无疑能够使得作为信息系统和网络系统关键电源保障系统的UPS电源的整体稳定性、可靠性和安全性得到更为全面和完整的提升与加强!另外,UPS电源的网络化集中管理系统还能够根据用户UPS电源系统实际运行环境的需求情况,增加对漏水、门禁的检测和监控,以预防诸如因空调排水管道老化破损、雨水渗漏等等因素引起的机房漏水危险和非专业人员非法进入机房造成的意外事故等等,从而进一步使得管理工作更加全面和完善!
二、系统概述
1.UPS网络化集中监控管理系统组成
1)网络监控管理计算机(放在管理中心)
2)用户传输网络(TCP/IP,光纤、内部局域网、DDN、微波等。)3)被监控设备:UPS、电池组、环境温湿度等。4)Netmate II/ Netmate II EXT UPS监控网络适配器 5)高精度机房环境温湿度侦测模块 6)Battmate电池电量检测仪 7)短信呼叫服务器 8)漏水感应模块(可选)9)门禁感应模块(可选)
2.UPS网络化集中监控管理系统组网方式和拓扑结构图 3.系统功能
1)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)网络集中管理 2)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)实时监控管理 3)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)历史事件管理 4)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)历史数据管理 5)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)报表管理功能 6)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)告警定位与通知管理 7)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)远程维护管理
8)UPS电源系统(UPS主机、电池组、机房环境)定时自动操控/维护/保养管理 9)UPS电源系统计算机负载自动存盘关机保护与网络管理功能 10)系统操作日志管理 11)多用户与权限管理 12)设备分区、分组管理 13)系统数据备份与恢复
4.系统特色
1)支持多品牌多类型UPS集中统一管理;
2)可同时监控UPS所在机房的环境温湿度情况,及时了解远程机房的环境情况,预防温湿度异常对UPS、蓄电池和其他网络设备的损害和破坏;
3)可同时监测UPS电池组的电池电量,充分掌握电池的蓄能状况、放电时长和容量衰减情况;
4)可扩展监测UPS周边环境的漏水情况,对某些特殊机房,随时掌握其漏水情况,避免异常漏水造成严重事故;
5)可扩展监测UPS所在机房的门禁情况,以避免非专业人员非法进入所可能造成的意外事故;
6)纯中文显示,操作界面直观友好,安装使用方便; 7)具有多种告警方式,如短信、语音、邮件、系统广播等; 8)能够实现对动态IP的设备进行网络监控;
9)前端监控设备内嵌系统时钟,能够保存一定数量的UPS历史事件和历史数据; 10)丰富的报表统计和打印功能,使得管理更为深入和全面;
11)独立于计算机的短信呼叫服务器,短信告警服务更加灵活、方便、稳定、可靠; 12)可实现设备的分区、分组管理,以及不同设备对不同管理员分别告警; 13)可实现UPS电源系统定期自动操控、维护、保养,如电池组放电检测; 14)提供强大的多用户和权限管理功能,切实保障系统的安全; 15)具备系统数据备份与恢复功能,确保用户数据安全;
16)使用大型网络数据库,并结合高性能实时数据库,能够强力地支撑对网络中数量庞大的UPS电源系统进行实时、有效、稳定、可靠的监控、报警和数据处理; 17)基于标准的TCP/IP网络,可支持多种网络构架,如以太网,WIFI、GPRS、CDMA、DDN等等;
16)智能的危机保护管理机制,保障UPS计算机负载数据安全。系统效益
保障电力安全 预防电力事故 提高管理效率 降低管理成本 减轻管理负担 提升管理品质 优化管理结构 延长设备寿命 避免资源浪费 保护电力投资 …… 监控设备简介
1)Netmate II EXT网络监控管理适配器 产品特点:
12V直流电源供电
嵌入式网络计算机(不死机、可靠性高)
32位 ARM RISC高速中央处理器,实时嵌入式操作系统ucLinux内核 2个RS232异步串行通信口(用于与UPS通信和参数配置)
1个RS422/485可级联Modbus总线通信口(用于连接智能温湿度侦测模块和电池电量检测仪等)
3路光电隔离干接点接口输入(0-5V TTL电平,准确度:99.999%); 2路光电隔离继电器遥控输出(12VDC/1A干接点,准确度:99.999%) 1个10/100M自适应高速以太口(物理接口: RJ-45插座) 提供开放的软件接口(如SNMP、OPC等),便于与第三方软件无缝集成
内建完善的TCP/IP网络功能模块,支持SNMP、HTTP、Telnet、TCP、UDP、ARP、ICMP、DNS、SMTP、DHCP、SNTP、TFTP、PPP等网络协议
可Web浏览器进行远程智能型UPS、精密空调等设备进行网络监控管理,特别建立强大的Web Server管理功能模块,使用户可以在任何操作系统平台上通过Web浏览器方便地进行实时状态查询、基本信息管理、远程操作控制、各项参数设置、用户管理、历史资料查询等等全面完善的监控管理功能,以及能够通过手机短消息或Email向使用者或系统管理员发送警报信息
实时采集智能UPS等设备的状态数据,并对采集上来的数据进行分析、判断和整理,一旦判断设备故障,则立即主动向监控主机发送网络告警,并提交设备故障状态和故障数据
可在主机上记录一定长度的历史时间和历史数据
支持在线网络升级,可直接在远程管理中心进行监控设备的软件升级 内建式超长寿命系统时钟,且支持自动校时以达到时钟同步功能 可以配合网络短信报警服务器,实现设备故障时的短信告警功能 功能特性:
组网方式:基于IP的局域网、广域网、因特网、ADSL、E1、无线以太网等 基于WWW浏览器,采用B/S、或C/S结构 用户权限管理,安全,保密,可靠
支持紧急事件告警(当传输通道正常时,监控告警响应时间、数据响应时间、命令执行响应时间不超过5秒,故障告警准确率99.999%。) 内建优化的IP Power通讯协议,可以充分的利用带宽的同时保证数据采集的实时性
支持Telnet、Terminal(超级终端)、WWW(Web浏览器)等多种配置管理方式,支持在线升级,降低维护的难度,提高维护效率
内置实时系统时钟,可设定UPS定时开/关机、电池定时放电、精密空调定时自检等等
内置目前市场上绝大多数品牌UPS的通信协议,可任意选择监控绝大多数品牌的单相或者三相UPS 电源
监控主机包括以下几种接口:网络通信接口、UPS通信接口、温湿度模块和电池电量检测仪扩展接口、遥信接口、遥控接口和配置接口等。
网络通信接口提供一个以太网接口,在内部CPU的控制下与监控中心的监控服务器通信。
UPS通信接口提供一个RS232接口,用于与UPS通信。温湿度模块和电池电量检测仪扩展接口提供一个RS422接口,用于连接智能温湿度侦测模块和电池电量检测仪。
遥信接口主要采集开关量,主要包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与退出、漏水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、强行闯入告警、消防系统报警等等。遥信接口采用光电隔离输入,抗干扰性能好,容易接线。
遥控接口主要是遥控灭火、防湿、电源电网的管理、空调远程的开关等。遥控的工作模式采取两步完成,第一步选中要控制的对象,并返回对象选中与否的信息,第二步确认执行,这样大大提高了遥控的可靠性,比如控制电源系统;也可以直接工作,比如控制路由开关。
配置接口提供一个RS232接口,用于监控主机的系统参数初始设置,如IP地址、网关、子网掩码等。
2)Netmate II网络监控管理适配器
Netmate II网络监控管理适配器结构及功能概述 1、32位 ARM RISC高速中央处理器,实时嵌入式操作系统uClinux内核 ;
2、内建完善的TCP/IP网络功能模块,支持SNMP、HTTP、Telnet、TCP、UDP、ARP、ICMP、DNS、SMTP、DHCP、SNTP、TFTP、PPP等网络协议;
3、可Web浏览器进行远程智能型及干接点型UPS设备进行网络监控管理,特别建立强大的Web Server管理功能模块,使用户可以在任何操作系统平台上通过Web浏览器方便地进行UPS实时状态查询、基本信息管理、远程操作控制UPS、各项参数设置、用户管理、历史资料查询等等全面完善的监控管理功能,以及能够通过Email向使用者或系统管理员发送警报信息;
4、可配合我司提供的后台管理软件IP Power实现远程智能型及干接点型UPS设备进行统一的集中管理;
5、可配合SNMP通用软件实现远程智能型及干接点型UPS的SNMP管理。
6、实时采集智能UPS等设备的状态数据,并对采集上来的数据进行分析、判断和整理,一旦判断设备故障,则立即主动向监控主机发送网络告警,并提交设备故障状态和故障数据; 7、10/100M自适应高速以太网络RJ45通信接口;
8、可在卡上记录一定长度的历史时间和历史数据;
9、支持在线网络升级;
10、支持热插拔;
11、支持网络中断后自动恢复功能;
12、内建式可充电超长寿命系统时钟,且支持自动校时以达到时钟同步功能;
13、可扩展机房环境温湿度网络监控管理功能;
14、可以通过我司提供的短信网关,实现设备故障时的短信告警功能;
15、可扩展电池电量检测仪网络监控管理功能。性能特点
支持标准的SNMP协议,可以满足用户已有的NMS系统管理的需要;
内建优化的IP Power通讯协议,可以充分的利用带宽的同时保证数据采集的实时性; 支持Telnet、Terminal(超级终端)、WWW(Web浏览器)等多种配置管理方式,支持在线升级,降低维护的难度,提高维护效率;
内建实时时钟。可以自动的按照设计记录数据和设备事件,实时时钟支持用户手动校对和自动对时;
增强的WEB管理功能。除了可以完成对卡的设置之外,更可以查看详细的设备运行状态,以及设备的各项历史记录;
内建PPP服务。用户可以选择使用拨号方式作为备用的通讯方式,即使在以太网出现故障或者无网络的情况下,用户仍然可以通过电话线或者CDMA、GPRS无线拨号的方式,直接连接到外部网络上,实现远程的监控管理。
自动的邮件告警功能。当设备的状态满足用户设定的条件时,Netmate II可以自动的发出电子邮件的告警通知。
当设备发生任何状态改变或者故障时,通过局域网内的短信呼叫中心(Mobile Center)实现短信告警功能。3)Envimate-001高精度智能型温湿度一体侦测模块
产品特点:
1、采用一体化数字温湿度传感器,无需校验,尺寸小,功耗低,抗干扰能力强,并能提供露点参数。可以测到绝对湿度,在凝露情况下测到湿度值为100%。
2、Modbus RTU通信接口,可以方便兼容其它系统接口,便于扩充。
3、内置看门狗,保证温湿度模块运行的稳定性。
4、通信有数据发送时绿色LED闪亮。
5、测试数据有错误时红色LED闪亮。
技术指标:
环境温度测量范围: —22 ℃ ~ +55 ℃ 精度 ±0.5 ℃ 温度传感器测量范围: —55 ℃ ~ +155 ℃ 精度 ±0.5 ℃ 环境湿度测量范围: 10% ~ 99% 精度 ± 3 % 通讯方式: 全双工RS—485 通过温度、湿度计算出露点。
平均无故障时间MTFH:大于50000小时。通讯距离: 半径1200M 直流电源输入:DC 9V(±10%)/DC 5V(±5%)整机消耗功率: 3 W 通讯规约:
1.通讯速率:9600 b/s 2.数据格式:8个数据位,无校验位,1个停止位
4)Battmate LE 电池电量检测仪
通过监测整组电池的总电压、电流、温度,准确报告电池容量衰减比、预计放电时间、放电剩余后备时间、定期充放电提示等电池运维信息,提高电池工作可靠性,充分发挥电池的潜力。主要功能: 1.报告充电百分比; 2.预报容量衰减比; 3.预报放电时间;
4.放电时报告实际放电剩余时间。
性能特点:
利用电池组总电压、电流、温度,即可准确预报实时电池容量、后备时间;
适应各种电池品牌、不同老化程度的电池;
放电过程中负载变化时,自动相应调整放电时间显示;
体积小巧,安装方便;
LCD中文显示;
准确的容量、放电后备时间指示,误差小于15%;
5)WaterScan线式漏水传感器
特点:
· 专为机房环境、空调管道、地下室水浸检测设计;
· 由VEC10B隔离转换适配器和具备自动集水功能的VEC10水浸感应线缆组成; · VEC10B隔离转换适配器阻燃、绝缘纤维外壳,标准35mm导轨安装;
· 输入、输出、供电电源完全隔离,安全可靠,具有LED工作状态指示功能; · VEC10B的输入、输出、供电电源接线无极性防呆设计,方便施工;
· VEC10水浸感应线缆专利设计利用电解质导电原理,大面积探测积水,安装便捷。
二、VEC10技术参数: · 长度:1~10m; · 重量:1400g;
· 探测密度:约8点/10cm; · 宽度:14mm; · 厚度:5mm。
三、VEC10B技术参数、接口形式: · 供电电源:12 ~60VDC;
· 输入形式:VEC10水浸感应电缆;
· 输出形式:干接点,警戒时输出开路,报警时输出短路,阻抗<50欧; · 静态电流:<50 mA · 告警电流:<100mA · 输入电导率:>5us.cm-1; · 输入、输出隔离度:>2000V;
· 工作环境:-40 ~ 85°C,10~100%RH; · 尺 寸: 98 x 56 x 42 mm; · 重 量: 100g。
6)MobileCenter网络型短信报警服务器(短信呼叫中心)
网络型短信报警服务器MobileCenter是一个通过以太网收发短消息的服务器。MobileCenter是一台不依赖于计算机的独立嵌入式专用网络短信传输主机系统,直接接入到用户监控的网络中,通过接收IP Power软件和Netmate II适配卡发送的短信报警呼叫请求,经权限验证通过之后,将告警短信直接发送到指定的手机上,且可根据用户设置进行多次告警短信发送,以及要求接收人员回复短信给予收到确认。该设备相对于依赖于普通计算机系统的短信呼叫系统,短信告警服务更加灵活、方便、稳定、安全、可靠,功能也更强大。同时,该设备也可根据用户的需要,提供相应接口,支持其他网络设备通过其发送短信呼叫信息。MobileCenter依赖GSM网络来收发短信息,可用于企业短信平台。它使用一个10/100M以太网接口连接网络;一个RS-232串口用来设置通信参数;一个GSM模块用来收发短消息。MobileCenter有两种网络通信方式收发短信:UDP和TCP,可根据需要进行选择。
这种短信平台的优点有:
接口:MobileCenter已经将各种功能的AT操作内部集成,您根本不需要了解复杂的AT指令。
通过以太网共享,任何在网内的计算机都可以共享收发短信。支持TCP、UDP协议,支持Socket编程。
支持各种操作系统,可用Java编程以满足各种操作系统的需求,不需要额外的动态链接库DLL、控件OCX等,编程简单快速。
三、系统设计原则及特点 通用性
本监控系统的设计符合国际工业监控之通用性和开放性设计标准。支持操作系统(WinNT、Win2000、Win XP、Win2003)。
支持可扩展的通信方式,目前支持以太网。根据现场情况可扩展为专线、光纤、微波、无线扩频、电力载波等。2 可靠性
本监控系统符合电磁兼容性和电气隔离性能设计要求,不影响被监控设备的正常工作; 本监控系统具有自诊断功能,对通信故障、软硬件故障功能能够自动诊断出来并及时告警;
本监控系统硬件能在用户给出的基础电源条件下不间断工作; 本监控系统硬件模块具有良好的抗干扰能力。
本监控后台系统工程基于企业级商用系统平台环境开发,各功能软件采用真正模块化的规范设计,系统采用多层结构,通讯层,数据处理层,告警处理层,发布界面层等均为独立模块。3 稳定性
本监控系统中某一子系统运行异常,不影响系统中其他子系统的正常运行。
具有良好的容错能力,当系统由于通讯干扰等原因出现误码时,不影响系统的正常运行。且当某一软件子模块出现异常的时候,不会影响整体系统的正常运行。4 安全性
本监控系统与被监控对象间具有可靠的电气隔离,本系统的软硬件在任何情况下,均不影响被监控对象运行的安全性。
本监控系统将系统管理员和查看人员区分开,确保相关人员在允许的情况才可以操作监控设备。5 可维护性
系统运行时进行在线运行状态诊断和监测,能及时发现系统各功能单元故障情况,便于系统故障的维护处理;
软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识,保证软件的可维护性要求。6 扩充性
系统的软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块接口,便于系统适应不同规模和功能要求的网络监控系统要求。7 实用性
通过监控系统,用户可以实时地了解整个监控网络的智能UPS的运行情况。
在系统出现故障时,及时通知相应的维护人员,并能进行故障定位,为维护人员处理故障提供有利的帮助或提示。降低了维护人员的劳动强度,提高了工作效率和工作质量。
系统界面简洁、明了,易学易用,符合各管理区域的实际情况,符合用户维护管理习惯。为用户提供分析设备性能和运行状况的有效手段。8 开放性
采用国际标准TCP/IP通信协议、HTTP协议、SNMP协议、TELNET协议等。选用开放的Windows NT/Win 2000/WinXP/Win2003操作系统平台。9 兼容性
本系统具有良好的兼容扩展架构,能够方便、轻松地兼容扩展监控各种需要监控的机房设备(如配电柜),甚至环境参量(如环境温湿度)等等…… 10 性能指标
1)测量精度
本系统硬件采集器模拟量测量误差与智能UPS本身的测量误差有关 本系统告警准确率为100% 2)系统容量
监控遥测参量数量:一台IP Power 监控主机可监控50000个左右遥测参量。
监控设备数量:一台IP Power监控主机可以监控1000个左右UPS等智能设备。
支持的客户端数量:一台IP Power监控主机可支持20个客户端同时监控。11 性能约束
处理的记录总数由选择的数据库及硬盘剩余空间大小决定。响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间以秒计算。告警发生到用户的时间不超过10秒(在网络环境畅通的情况下)。
数据忠实于原始数据,即终端设备所提供的数据精度。
系统管理端软件运行为C/S结构模式,整个系统的核心为服务器系统,计算机硬件的故障可能会引起整个系统管理端软件的瘫痪以至于无法使用。为了避免这种情况,用户可以可选使用双机冗余系统备份。
UPS监控报警系统解决方案 第3篇
随着计算机在各行各业中的广泛应用, 越来越多的重要数据、图像等需要计算机来处理和存储, 如果计算机在工作中突然停电, 计算机内随机存储器中的数据和程序就会丢失或者损坏, 甚至造成设备的损坏[1]。
UPS可为智能设备提供可靠的供电保障, 其设备的增加远远超过了人员的增加, 分布式站点的机房也使管理负担越来越重[2]。作为智能设备而没有智能化集中管理, 增加了管理者的工作量和工作强度。如何有效管理这些设备, 提高工作效益, 降低管理维护成本已成为UPS用户必须考虑面对的问题。
因此, 需要设计一个UPS网络集中监控系统, 以对众多品牌与型号的UPS网络实行集中监控。管理员只需要通过在监控主机的网络集中监控软件即可对各分行网点的UPS运行情况一目了然, 并对异常情况进行报警, 真正实现UPS的无人化管理[1], 强大的数据库功能能够实现UPS详细历史数据及历史事件的存储, 以便管理员能够定期地对UPS运行的数据及状态进行分析。
1 方案设计
监控系统设计首先需要解决通讯信号问题, 通讯信号只有被传送到计算机上才能进行分析和控制。UPS监控和通讯通过通讯接口和相应的通讯协议来实现。下面介绍一种常用的通讯接口--RS-232串行通讯接口。RS-232标准规定了连接电缆和电气特性以及信号传送过程等[1]。大多数UPS能够使用RS-232与计算机进行通讯。主流的UPS基本上都支持RS-232接口, 电路也基本相似, 只是不同UPS的通讯协议有所不同, 但是通讯协议的原理也比较接近。
用户能够通过串行通讯接口来实现:对UPS进行参数设置;完成维护后对UPS进行校验;通过可视化软件编程来监视各种UPS所有的运行参数及运行状态;控制UPS进行各种操作。串口通讯技术的关键是对串行通讯设备进行初始化、数据发送和接收数据。在Windows系统下, 一般是通过Windows提供的设备驱动程序来进行数据传输[4]。
对每个UPS机房配备一个主机, 各种不同型号的UPS通过RS-232通信线与各主机相连, 然后通过以太网连接到集中监控机房的路由器, 最终与集中监控主机相连。这样不仅在每个站点的主机通过可视化软件编程来实现对该站点的UPS状态进行监控, 而且在集中监控主机便能访问到所有的UPS状态信息, 在监控主机上通过可视化编程软件编程来实现对各个UPS的监控。
UPS网络集中监控系统方案设计图如下:
2 UPS网络集中监控系统的实现
要实现UPS网络集中监控系统, 首先要深入了解各种型号UPS的通讯协议, 其中最重要的就是要掌握其指令格式以及数据帧格式。不同型号的UPS具有不同的通讯协议, 下面以伊顿9390UPS为例[5], 分析其通讯协议。
2.1 分析通讯协议
2.1.1 输入指令格式
伊顿9390UPS输入指令格式如下:
SFD:开始结构元素:0x AB=10101011;
LEN:数据信息的字节数 (不包括Header和Checksum) ;
CMD:控制码的第一个字节, 代表所需要的那条指令;
PARAM:指令信息附加的相关数据域;
CSUM:校验码。
2.1.2 返回数据帧格式
伊顿9390UPS返回的数据帧格式如下:
SFD开始结构元素:0x AB=10101011;
BLOCK:返回的数据信息所在的数据块;
LEN:数据信息的字节数。在一个数据包中, 数据信息最短为1个字节, 最长为121个字节;
SEQ:指出返回的数据中数据包的序列, 这些被数字化的数据包以升序排列, 0x81代表返回数据信息中只有一个数据包;
DATA:数据信息;
CSUM:校验码。
2.2 利用通讯协议分析数据
利用串口调试工具向伊顿9390UPS发送指令:AB 01 34 20, UPS返回的信息如下:
通过分析9390UPS的通讯协议, 可以知道其数据帧可以包含多个数据包。每个数据包均包括包头 (Header) 、数据 (Data) 、校验码 (Checksum) 。在一个数据包中, 数据信息最短为1个字节, 最长为121个字节。如果返回数据信息中只有一个数据包则SEQ值为0x81;如果返回数据信息中有三个数据包则SEQ值分别为0x01、0x02、0x83。从9390UPS采集的状态数据包含三个数据包, 而且数据信息的数据类型包括1个长整数和27个浮点数。
经分析, 上面的信息共包括三个数据包。
第一个数据包信息如下:
该数据包共有69个字节, 其中Header占4个字节, Checksum占1个字节, Data占64个字节 (即该数据包包含16个UPS状态数据) 。
第二个数据包信息如下:
该数据包共有69个字节, 其中Header占4个字节, Checksum占1个字节, Data占64个字节 (即该数据包包含16个UPS状态数据) 。
第三个数据包信息如下:
该数据包共有9个字节, 其中Header占4个字节, Checksum占1个字节, Data占4个字节 (即该数据包包含1个UPS状态数据) 。
2.3 数据格式的实现
UPS返回的数据为二进制数据, 其中UPS状态数据全部为浮点数或长整数, 每个UPS状态数据均占4个字节。
例如第一个数据包中从第4个字节到第7个字节 (AB为第0个字节) 为输入电流A, 其二进制数据为9099 69 41。这是在内存中的排列顺序, 左面为低位, 右面为高位。
利用Copy Memory函数将UPS返回的二进制数据转换成十进制数据。
首先添加API函数:
Private Declare Sub Copy Memory Lib"kernel32"Alias"Rtl Move Memory" (p Dst As Any, p Src As Any, By Val Byte Len As Long)
然后在程序中的相应代码中调用Copy Memory函数。下面是输入电流A, 输入电流B和输入电流C的转换代码:
其中, My Data为定义的浮点数变量, In Buf为定义的字符串变量, In Buf中存储着从UPS返回的二进制数据。通过上面的代码, 便能够把从UPS采集出来的二进制数据转换成对应的十进制数据。
2.4 利用可视化编程软件实现监控系统
利用可视化编程软件实现监控系统步骤如下:
(1) 每个站点主机分别对每个UPS根据通讯协议进行初始化, 打开串口;
(2) 对该串口进行配置;
(3) 通过串口进行数据发送和数据接收, 并进行校验;
(4) 用完串口时, 关闭串口, 以使其它程序可以访问该串口;
(5) 通过对接收到的数据进行处理, 可以直观地监测UPS运行的各种参数;
(6) 通过向UPS发送指定格式的数据, 可以控制UPS进行不同的操作;
(7) 通过上面, 每个UPS站点可通过可视化软件实现对该站点UPS的监控;
(8) 集中监控主机采集各个UPS机房主机的数据, 对各UPS信息和运行状态进行集中监控。
通过可视化编程软件来实现监控系统, 该系统所具备的功能及特点如下:
(1) 能够在同一个UPS集中监控系统上实现对不同品牌和型号的UPS统一集中监控, 能够实时监测每台UPS的电流、电压、逆变器等的工作运行状况。
(2) 可以根据UPS计划的需要, 对UPS进行放电、关机等操作, 使得UPS的维护工作更加可靠, 减少对人的依赖。
(3) 系统提供的实时报警功能, 可以获知哪个站点UPS发生故障, 以便及时对该站点UPS的故障做出相应的安排和处理。
(4) 可以实现远程对UPS的检测、关机等控制, 从而达到进行远程管理和维护的目的, 大大减轻对UPS进行管理的难度, 提升了工作效率, 极大地提高了UPS的管理水平。
3 总结
UPS可为智能设备提供可靠的供电保障, 其设备的增加远远超过了人员的增加, 分布式站点的机房也使管理负担越来越重。作为智能设备而没有智能化集中管理, 增加了管理者的工作量和工作强度。如何有效管理这些设备, 提高工作效益, 降低管理维护成本已成为UPS用户必须考虑面对的问题。
本文设计的UPS网络集中监控系统, 可以实现对众多品牌与型号的UPS网络实行集中监控, 能够存储UPS详细历史数据并对异常情况进行报警, 真正实现UPS的无人化管理。并以9390UPS为例介绍了其通讯协议和数据帧格式, 以及软件设计过程。本系统减少了管理者的工作量和工作强度, 有效管理了设备, 提高了工作效益, 降低了管理维护成本, 并提高了系统的安全可靠性。
参考文献
[1]张慧熙, 孙亚萍.实时远程电源和UPS监控网络节点机硬件设计与实现[J].计算机测量与控制, 2010 (1) :142-143.
[2]傅仁毅, 苏永松, 李勇胜.高校网络中心机房UPS系统的建设和管理[J].数字技术与应用, 2011 (4) :84-85.
[3]Tassitino Jr F, Anderson J, Westerfield M.Apparatus and methods for UPS bypass monitoring and control:U.S.Patent 7, 400, 066[P].2008, 7, 15.
[4]赵彪, 于庆广, 王立雯, 等.具有馈电功能的新型并网UPS系统及其分散逻辑控制策略[J].中国电机工程学报, 2011 (31) :87-95
监控系统防雷问题与解决方法 第4篇
关健词 监控系统;防雷;避雷器;接地
中图分类号 TM 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2010)112-0104-01
近年来,无论是在工业领域,还是在私人空间,各种监控设备的使用越来越频繁地用于对人员和物流的监控,其遭雷击损坏的案例也越来越多,严重的使整个系统运行瘫痪,甚至危极人员安全,本文就监控系统的防雷设计做初步探讨。
1 监控系统防雷特点
监控防雷系统本是一个比较困难的工程,它的特点是:投资少,空间小,情况复,分布广。
投资少:由于受到监控器材成本和对雷电危害认识的制约,用户在安装监控系统时,往往不愿意再做比较大的投资。往往认为接地装置的投资远远超过了监控器材的成本,不合算,不值得,甚至是做不做都一样。
空间小:现在做防雷防电的监控系统一般都是选择室外监控系统,厂区布线一般走直埋线缆,山区或水库一般走架空明线,在监控器前端没有足够的空间来安装二级防雷系统,所以大多数的选择是安装三合一避雷器。
情况复杂:往往一个监控系统中存在着不同的地形、地址。和不同的布线方式,及其传输方式。往往一个或几个监控点不足以代表全部,导致设计方案和实际施工方案存在很大的差异。
分布广泛:一个大型的监控系统,例如济南平安城市监控系统,东西分布超过50公里,南北超过30多公里,有的在平原地带,有的在山区,有的在少雷区,有的在雷电比较集中的地区。广泛的分布给施工安装维护带来了一定的难度。
2 监控系统防雷存在的问题
1)接地电阻太大或无接地。现在GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范 》和GB50343-2004《建筑物信息系统防雷技术规范》中没有明确的规定监控系统防雷的接地阻值。一般我们按照计算机房阻值和信息系统接地阻值去做设计监控系统的接地阻值:独立接地不大于4欧姆,综合接地电阻不大于1欧姆。实际安装情况和规范要求的大相庭径,以某民用炸药生产厂为例:该厂地处山区,无高大植被,15年树龄松树直径不到5厘米,平均风化层厚度为0.5米左右。室外监控点有18处,室内4处。经现场测量工频测试电阻都在20欧姆以上,甚至最高能达到80欧姆。他们的监控设备从2010年3月份到2010年10月底,总共维修了76台次。接地电阻过高是他们的设备被雷击损坏的原因之一。
2)无直击雷防护措施。这种情况比较常见的是枪式摄像机,它们一般安装到金属杆的顶端和横臂上,没有必要的直击雷防护措施。有人认为我们已将安装了三合一信号避雷器,接地我也做好了,应该没有问题了,可是他却不知道避雷器是用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置,对于直击雷他们没有任何的作用。
雷电对电子信息系统的损毁一般有几种手段:①机械效应,例如雷击大树,有时候会把大树的支杆击断,主要靠得是雷击的机械效应。②热效应,雷击点的瞬间温度可以达到3000度以上,使金属瞬间融化。③电磁效应,这是一个无形的杀手,它通过电磁感应产生瞬间强电流烧坏设备。直击雷防护只有使用避雷针这个设备,它使直击雷的过电压和浪涌电流按着设计路线泄放,使监控器不大可能直接被击中。
3)信号避雷器安装位置不合理。这种情况比较常见,就是信号避雷器安装位置不合理,距离被保护的设备太远。
根据规范避雷器应安装在线缆的两端,如果避雷器安装的距离离设备太远,我们没有办法消除避雷器后到设备前端这段通信线路和电源线路上感应生出的雷电电磁脉冲。
上例中炸药厂监控系统前端安装国内某名牌厂家三合一避雷器产品,由于监控集成商没有聘请专业的防雷施工人员参与,没有得到避雷器厂家或者服务商的技术指导,出于施工方便,他们就把避雷器安装到监控杆下面线缆进口处,加上上面布线不合理,使三合一避雷器的作用大大降低,这是他们监控设备频频击坏的一个原因。
4)接地线缆的问题:①接地线缆布线不合理。在很多的监控防雷工程里面大量存在的问题是接地线缆布线不合理,造成接地线和信号线,电力线混淆缠绕在一起,造成震荡电压。从而导致避雷失败,这个问题是炸药厂防雷失败的主要原因。②接地线缆选择线径太小。在炸药厂的勘察中还发现一个问题,就是的直击雷防护接地线缆竟然是用6平方毫米线缆。而且很多的直击雷接地线缆的长度都达到4米以上。这个就像三峡7万立方米的流量突然涌到一个小河沟里面一样。怎么能够达到消除雷电的作用,这个是他们避雷失败的一个重要原因。③没有做好良好的电气连接。这个是导致他们的设备被雷击的重要原因之一,没有良好的电器连接就不可能形成一条顺畅的雷电通道,导致完全的避雷失败。④直击雷接地和过电压接地位置不合理。很多的监控工程中为了节省资源,大家都抱有一定的侥幸心理,由于接地装置分布的缘故,大多把直击雷接地点和过电压接地点在土壤一下直接连接在一起或者两个接地点之间没有任何的辅助接地体,在少雷区这样做一般是没有问题的。但是在雷电相对集中或者山区这种连接方式存在的很大的问题。在雷电能量没有大量减少的情况下很容易雷电反击。
3 解决方法
监控系统接地系统由于比较分散,最好能共用接地系统,如果不能共用接地系统,设置单独接地时电阻值应尽量小。接地引下线在线径、敷设方式应符合规范要求,防直击雷装置在条件许可的情况下,最好与监控设备距离3米以上。避雷器应安装到监控设备输入、输出的两端进行防护。对各种线缆进行综合布线达到建筑物电子信息系统防雷技术规范中对线缆的规定。
4 结束语
雷电对监控系统的损害途径是多方面的,对监控系统的防雷保护不仅取决于防雷装置的性能,还要在监控系统的设计施工之前,就考虑到监控系统所处的地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的物点,设计合适的线缆布放方式,屏蔽及接地方式,总之,防雷保护设计应综合考虑,才能安全可靠并获得良好的效果。
参考文献
[1]中华人民共和国机械工业部.GB50057-94建筑物防雷设计规范(2000年版)[S].北京:中国计划出版社,2001,23.
UPS监控报警系统解决方案 第5篇
随着UPS电源技术和IT技术的不断发展,UPS电源朝着智能化、高频化、网络化等方面实现技术创新,UPS电源的应用深入各行各业,分布越来越广,根据当前的实际情况UPS电源该如何管理呢?目前市场上主要有两种方式:一种是通过UPS电源提供的各种通讯接口、网络附件、相关软件来实现。另一种是通过动力环境集中监控,采用协议转换器、工控机等以硬件为主的方式实现。而管理的目的就是要利用计算机网络,对不同区域、不同种类的UPS电源进行监控,随时了解每台UPS电源的工作状况,及时处理UPS电源发生的各种异常情况,确保UPS用电设备的安全运行,同时又可以减少人员维护费用,无人职守机房也将越来越多,针对市场上的需求,我以台达UPS为XX铁路车站集中监控的设计方案做一概要介绍。
二.用户需求
目标﹕将XX铁路XX站设立监控中心,实现集中监控,使能把所有车站的台达UPS电源的运行状况,运行数据,达到反馈信息,处理问题的功效,特别需要解决电池放电状态和旁路运行状态的监控管理问题,能将重要信息发到主要负责人的手机上,以便能随时掌握信息,对一些天气灾害停电而有应急预案.效果﹕(1)监视各车站的UPS电源工作状态。
(2)各车站UPS电源事件故障实时告警。
(3)监控各车站的电池放电和旁路运行状态.(4)实现手机发送短信 三.系统配置
此次监控方案是在现有的UPS电源设备上架设的,台达UPS电源的SNMP卡可在机器上实现热插拔,不影响原有系统的运行。配置的信息如下: 序号 名称 数量 备注
1.SNMP卡+环境监控模块 15块 UPS电源主机有SNMP卡插槽 2.UPSentry manager软件 1套 3.手机 或GSM 1个 带串口通讯线 4.监控主机/显示器 1套 5.网线 若干 四.车站方案
(安装上SNMP卡的效果图)
并通过IE或超级终端设置用户指定IP地址,然后连入各车站的网络中,完成后可通过IE浏览器输入设定好的IP,即可看到如下画面,说明通信正常。
其它车站也同样的方法,采用SNMP卡与现有的网络进行连接,分配固定的IP,最后将设定好的IP地址与各车站名称做对应记录。
五.监控中心方案
监控中心是整个监控方案的重要数据储存区,采用台达高智能容错UPS,给这重要区域提供模块化UPS设备,可以实现快速修复,提供更加可靠稳定的电源给主监控服务器,在主监控器的Manager软件上填加相应的站点名称和IP地址。
并在监控主机配置相应的GSM或手机就可设定短讯告警功能,设定指定维护人员手机,即可收到相应UPS的告警信息,方便处理现场问题。
同时根据车站站点的位置设定相应的地理位置以及楼层信息
六.系统总体方案
各车站通过利用原有的网络将UPS电源状态信息汇总到监控中心,同时有任何的故障信息都将会第一时间转到主要负责人的手机里,同时会发送到我们当地客服工程师的手机上,可以提供对用户最及时的服务,避免故障信息经过多人转达而遗漏信息的情况,并且我们的监控网络具有数据库功能,可记录当地电网环境的曲线,做为其它设备正常工作的参考依据。如果万一监控中心出现故障,我们还可通过各地IE浏览器对UPS电源的状态信息进行观察、控制、备份等工作。
七.站点分布情况
整个铁路线的站点分布广、距离远、各种机型不统一,不容易管理.维护人员要求高,实现集中监控后,可以采用专家小组诊断的方式初步判断后让当地维护人员现场处理,大大提高了现场维护的速度,减少了再次维护的成本,并实现了信息化管理。
八.台达UPS电源监控产品介绍
8.1 SNMP卡
内建 SNMP agent 与 web server 以监控 UPS 支持下列通讯协议: ARP, IP, ICMP, SNMPv1, UDP, TCP, HTTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN 与 Telnet
以 MD5 加密方式登入
使用者分级管理
软件升级
UPS 监视与控制
储存 UPS 事件与历史数据于 EEPROM 定时开关机与测试 UPS 传送 Wake On LAN 封包以唤醒 PC 经由电子邮件与 SNMP trap 通知管理人员
提供 InsightPower Clients / Shutdown Agent 软件以保护操作系统
提供 InsightPower Manager 以监控网络上所有 UPS 讯息
提供 InsightPower EzSetting 软件让使用者轻松的设定与升级软件
8.2 InsightPower Manager
集中式 UPS 监控系统
支持 RS232, RS485, SNMP 以及自定义的 TCP/IP 通讯协议
阶层式架构, 无限制监控点数设计
弹性设定保护动作
远程与本机 UPS 及时监控管理
产生例行报告,可转为EXCEL档保存种事件等级管理
8.3 适应的操作系统
台达UPS电源软件可以适应不同的操作系统,兼容性强。
九.总结
UPS监控报警系统解决方案 第6篇
与设计
南宁迈世信息技术有限公司 技术部 李军海
摘要:UPS(Uninterruptible Power System)远程集中监控及蓄电池放电系统是通过硬件和软件技术,对UPS进行实时监控,了解UPS当前运行状态,以及对UPS蓄电池进行定期远程放电,保证蓄电池的使用寿命,同时采用集中管理的方式,对UPS设备运行信息进行集中化管理,达到及时准确发现设备故障及时处理的效果,使UPS设备可靠、稳定、高效的运作,对数据中心的稳定运行起到很重要的作用。关键词:UPS远程集中监控;蓄电池放电;集中化管理 引言
随着信息网络技术的不断发展,各类大、中型组织的网络信息化建设的设备资金投入日趋增加,其职能运行与计算机网络的结合日趋紧密。UPS作为电力设备系统正常运行的基础,一直以来是设备管理及维护工作中的一个盲区,为了弥补在供电系统方面的日常管理及维护工作的缺陷,实现UPS网络远程集中监控智能化管理的目的,提出了UPS监控系统的研究与设计,实现监控UPS的输入、输出电压,输入、输出频率,输出电流,电池电压,UPS主机温度等运行参数,以及对故障的实时报警及记录查询,达到对供电系统进行保护的目的,智能化管理将是当今UPS监控系统发展的一个趋势。
本文介绍一种UPS远程集中监控及蓄电池放电系统,它遵循提前预警、防患于未然的设计思想,可以帮助运维人员有效查找UPS电源及蓄电池组的故障隐患。系统整体设计方案
2.1 系统组网结构
图1 UPS远程集中监控及蓄电池放电系统结构图
系统构架由设备层、传输层、应用层三部分构成。在设备层专用计算机上安装采集信息的客户端软件,通过采集软件采集UPS信息传输到网络上,应用层的终端服务器上集中管理不同区域上的UPS信息,维护人员在应用层终端查看各个区域UPS运行状态以及进行远程批量放电操作。1.2 系统实现功能
(1)对UPS运行状态实时监测。(2)远程对UPS蓄电池进行放电(3)监控数据集中化管理
(4)提供丰富的事件管理响应联动接口 1.3 系统特点(1)通用性
系统的设计适用于220V/10A 的UPS设备,符合国际工业监控与开放式设计标准。(2)可靠性
系统具有良好的电磁兼容和电气隔离性能,不影响被监控设备的正常工作。系统具有专家诊断功能,对于通讯中断、采集数据异常等能够准确诊断出故障点并及时报警。系统可连续工作365d×24h,采用工业级元器,提高可靠性。(3)安全性
系统有严格的密码管理,确保系统运行安全。系统及设备出现故障不影响被监控的其他设备正常工作和功能的控制,具有良好的安全隔离功能。(4)丰富的事件响应接口
系统具有丰富的事件响应接口,能与其他系统实现兼容,提供相关事件响应。系统硬件设计 3.1 放电仪设计框图
AC电源输入12V电源AC电源输入/输出485接口固态继电器485模块板LED状态图2 放电仪设计框图
空气开关 放电仪硬件由通讯模块、AC输入模块、AC输入/输出模块三个模块组成,AC输入模块主要是给485模块板提供电源,通过通讯模块给485模块板发送指令,控制AC输入/输出模块的通断,达到切断市电的目的,实现远程给UPS蓄电池进行充放电。AC输入/输出模块默认为常闭通电,即使设备硬件损坏也不影响市电供电。3.2 放电仪安装图
图3 放电仪安装图 系统软件设计
4.1 集中管理终端 4.1.1 软件流程图
开始系统初始化N告警是否解决?NY是否有机台告警?数据采集是否有机台异常?Y异常是否解决YNYNYN放电是否结束是否需要放电?NY机台运行正常
图4 集中管理终端软件流程图
集中管理终端主要集中采集显示不同区域机台信息,实时更新,当某个机台出现告警或异常状态时,终端WEB页面将置顶显示,第一时间告知维护人员故障信息,及时处理故障信息。终端采集UPS信息包括当前UPS状态、输入电参数、输出电参数、电池参数以及当前告警状态等,通过集中分类管理,维护人员可查看任何机台实时信息。同时,维护人员可通过集中终端给UPS蓄电池批量进行远程放电,达到定期对蓄电池维护的目的,延长蓄电池的使用寿命。
4.1.2 WEB页面设计
集中管理终端WEB页面设计主要分整体状态、分厂区、事件日志查询、实时监控数据查询、远程放电、系统管理六个模块,页面设计遵循维护人员使用习惯,界面清晰明了,操作简易,方便管理。如图5 所示。
图5 集中管理终端WEB页面设计
4.2 数据采集端 4.2.1 软件流程框图
开始系统初始化数据采集N是否有事件触发执行事件响应Y上传数据至集中管理终端 图6 数据采集端软件流程图
数据采集端软件安装在每个机台的PC机上,负责采集每个区域点UPS的运行信息,把信息上传给集中管理终端。数据采集端除了对UPS运行状态、输入电参数、输出电参数、电池参数等数据的采集,同时还提供UPS故障触发接口。当UPS发生告警或异常事件时,事件会第一时间上传到终端,及时告知维护人员,同时,还支持接入其他监控系统,触发事件一旦产生,可以响应其他监控系统进行相应的动作。4.2.2 软件显示界面设计
数据采集端软件主要分UPS状态、日志查询、应用设置三个模块。UPS状态主要实时显示输入电参数、电池状态、输出电参数等信息,同时对当前UPS蓄电池进行测试及放电操作,日志查询可查询到相关故障记录,应用设置可设置当前UPS的相关信息,方便区分管理,以及提供开放的事件响应接口。如图7所示。
图7 数据采集端界面图 总结
本文针对UPS远程集中监控及蓄电池放电系统的研究,提出硬件和软件设计方案,实现了对UPS设备进行集中化管理,使UPS设备可靠、稳定、高效的运行,从而确保数据中心系统的稳定运行,保证企业核心业务高效运营。