华盛光科技HG多级多站点集中机房监控系统三维监控、容量管理、机柜级监控
集成服务平台:统一数据流,将视频、音频、播控、安防、OA等各种业务集成到一个服务平台真三维,全实景:可视化的3D管理平台,实现所有基础设施和设备,链路等项目的可视化管理。
编辑:华盛光科技赖伟光
北广、重庆广电等多个广电运营商已部署我公司解决方案。方案帮助运营商管理人员专注于核心业务,使管理更加科学,确保基础设施的稳定运行,为广电的业务持续运行提供安全保障。
机房动力环境及设备监控系统
方案概述
监控系统适用于机房内各种动力设备、空调设备及其环境进行实时监控、统一管理、保障电信系统运行的可靠性,为实现计算机房的无人值守提供有效手段和工具。该系统包括硬件、软件、动环、门禁、图像、节能、资产管理等在内的全系列产品,能根据不同地区、不同维护管理体制、不同局情和传输资源灵活配置系统。满足B级机房建设标准,按三级监控系统的思想设计。
该系统可以建立数字化的3D机房场景模型,逼真模拟出各机房设备环镜布局和运行状况,在三维视图中实现各种管理操作。
关键特性
云安防底端存储机房环境动力监控系统:
采集、处理、告警、存储一体化、linux嵌入式操作系统、FLASH自存储、双备份
自主研发生产一体化嵌入式采集单元和主要的前端传感器,提供售前售中售后端到端一体化解决方案
三维虚拟现实展示:
业界ling先的3D动画立体监控,是监控行业的“阿凡达”,在多点触摸屏上得到体现
业界*的遥测、遥信、遥调、遥控、遥视集中监控
提供*融合前端传感器+嵌入式采集单元+软件平台的端到端解决方案
提供*无缝融合 动环监控、门禁视频、节能系统与资产管理的综合大平台
业界*的“单一接口统一界面”理念,可在同一个界面横向对比多设备与多机房组态
为何选择华盛光
提供机房IT基础设施运维效率
通过构建机房综合监控平台,使用户能提高机房的IT基础设施的可靠性和可用性,保障业务的整体稳定性
提高面向内部和外部用户的服务水平,降低机房专业运维人才的昂贵培养费用,降低运维成本和复杂性,更好的控制总成本,同时提供历史性能和故障数据,作为机房设备扩容和采购的依据。
一体化的配置方案
独立于上位机的报警配置
1概述
1.1设计依据
1.2功能定位
功能:三维监控、容量管理、机柜级监控、能效管理、PUE值监控、CFD
模拟、统计数据与报表管理、流程化管理、手持智能终端、空气采样早期烟雾探测系统、RFID、与全程管控系统融合、电子配线架监控、监控图像智能分析。
以表格的方式统计专业用房监控系统的功能需求,后面的方案依据功能定位设计。
1.2.1 总体功能要求
构造统一的智能化机房综合监控和管理平台,通过数据采集和网络传输的方式,将机房的各种基础设施设备的运行指标、参数等数据集中存储、查询和监控,同时对于异常数据进行屏幕、声音、声光、短信、等多种方式报警,达到实时记录和监控、有效预警和报警。
智能化机房综合监控支持B/S和C/S两种架构。硬件要求具有IP组网方式,支持RS232/485/422、TCP/IP、SNMP、OPC、DDE、MODBUS等各种标准化协议和通信接口,系统管理软件要求兼容windows 2000、windows XP、windows Vist、windows 7操作系统,可以实现远程管理操作监控,管理系统界面要求模块化,可增减模块管理,具有策略组态、告警和事件管理功能、操作日志管理功能、权限管理功能、报警管理等功能。
1.2.2 报警功能
1)无论智能化机房综合监控控制台或客户端处于任何界面,均应实时自动提示告警信息。所有告警一律采用可视、可闻告警信号。
2)不同等级的告警信号应采用不同的显示颜色和告警声响。告警分为紧急告警、重要告警、一般告警。
3)发生告警时,应由专业维护人员进行告警确认。如果在规定时间内未确认,可根据设定条件自动通过或手机等通知相关人员。告警在确认后,声光告警应停止,在发生新告警时,应能再次触发声光告警功能。
1)具有多地点、多事件的并发告警功能,无丢失告警信息,告警准确率为。
2)系统能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤。
3)系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。告警信息不能进行更改。
4)系统除对被监控对象具有告警功能外,还能进行自诊断(例如,系统掉电、通讯线路中断等),能直观地显示故障内容,从而系统稳定具有稳定自保护能力。
5)系统告警可以根据不同的需求进行配置,如,告警级别、告警屏蔽、告警门限值等。
9)当有告警发生时,能在工作站电脑上自动弹出告警窗口,方便运行人员查看告警具体信息。
10)系统可通过3D视图实现分布在不同区域和设备的警情进行精确定位警,方便管理者准确了解发生警情的位置及状态。
2.2.4配置管理功能
1)当设备变更或增减时,系统管理维护人员可通过配置功能进行系统配置,确保配置参数符合设备实情。
2)当系统值班人员或系统管理维护人员变动调整时,可使用配置功能对相关人员进行相应的授权。
3)只有具有系统参数修改操作权限的操作者才能对整个系统软件的运行参数、数据管理参数、报警参数等进行配置、修改。
4)支持系统管理维护人员对设备参数的显示方式、位置、大小、颜色等进行配置,以达到美化界面的效果。
5)配置管理操作简单、方便、扩容性好,可进行在线配置,不会中断系统正常运行。
6)监控系统具有远程监控管理功能,可在ZX或远程进行现场参数的配置及修改。
1.2.3安全管理功能
1)系统提供多级口令和多级授权,以保证系统的安全性,系统对所有的操作进行记录,以备查询。
2)监控系统所有设备操作记录,包括操作人员姓名、被操作设备名称、操作内容、操作时间等。
3)监控系统所有操作人员登录及退出时间记录。
4)监控系统有容错能力,不能因为用户误操作等原因使系统出错,退出或死机。
5)监控系统具有对本身硬件故障、各监控级间的通信故障、软件运行故障自诊断功能,并给出告警提示。
6)系统具有来电自启动功能。
7)系统具有系统数据备份和恢复功能,当系统的数据库由于操作系统故障、病毒或误操作导致系统数据库异常时,用户可以通过系统提供的数据库工具快速简便的把系统数据库恢复到正常态。
1.2.4远程管理
1)系统通过网络,采用TCP\IP协议,实现远程监控。管理者可通过任意终端方便地远程查看各机房内设备、系统的运行状况,如果权限允许也可对设备、系统进行控制管理。
2)系统通过WEB浏览的方式,不需要另装其他任何软件实现动环监控,所监控的对象可以和监控ZX具有等同的功能,亦可针对不同的监控对象实现不同的远程监控,以实现机房科学管理。
3)系统提供完整的WEB远程访问功能,授权用户可以通过浏览器访问监控系统,远程WEB浏览器访问界面应与监控主机完全一致,以提高系统可靠性、可管理性、易用性、安全性。
1.2.5 日志管理
1) 系统可自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录,并可对这些记录进行多条件查询,为管理者提供完备的系统操作维护资料。
1.2.6显示管理
1) 系统建立机房三维仿真模型,实现三维可视化管理,实现场景的放大,缩小,旋转。
2) 系统能够完全数字化地逼真模拟出各机房设备环境布局和运行状况,在三维视图中实现各种管理操作。
1.2.7辅助分析
1)系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析系统运行状况。
2))要求系统对数据查询、事件查询或其他报表查询提供Word和Excel报表导出功能,便于数据的统计、整理、分析和打印。
1.2.8 通信管理
1) 系统可监测到综合监控系统所有监测设备的通讯状态及通讯原始数据。
2) 系统可监测到客户端与服务端的网络连接状态、数据交换信息。
3) 服务端能实时有效的检测到系统与分散于不同区域的网络数据采集单元的网络连接状态。
4) 可监测到系统与各个网络数据采集单元之间的通讯是否正常及数据交换情况。
1.2.9 其他
1)系统支持双机冗余热备管理。
2) 支持客户端WEB查询功能。
1.3监控对象
动力环境综合监控系统将实现对主机房动力环境参数的集中监控及管理,监控对象包括;
电源系统:市电进线电压、电流、频率(可选)、功率(可选)以及UPS输入、输出电压、电流等参数及内部各组件状态、电池各项参数的监测等。
空调系统:机房精密空调内部各模块状态、参数(温湿度等)的检测;
消防系统:机房烟感等气体消防的监视;
安保系统:实现对红外双鉴、玻璃碎等信号的监测;
门禁系统:实现对门禁数据查询以及联动控制;
机房温湿度监测;
机房漏水报警监测;
以上各子系统的联动控制。
提供语音、短信等方式的告警功能。
通过对机房监控需求分析,综合动力环境监控需要监控的对象以及方式要求如下:
2技术方案
2.1智能化机房综合监控系统
定义,与传统监控系统区别
智能化机房综合监控管理平台是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术、远程图像监控技术等构成的计算机网络系统。其监控对象是通信机房内的动力设备、环境和现场实时视频等。该系统为自动化系统与通信系统的运行维护工作,提供了一种以计算机技术为基础、基于集中管理模式的自动化、智能化、GX率的运用手段。
传统机房动力环境监控一般只能实现机房动力设备与环境状态的监测与报警,监控系统通过对智能传感器、智能设备、智能电表等智能设备收集到数据后进行储存、分析与显示,仅当某项数据超过设定的阀值时将产生报警,运维人员也获取了一大堆数据与报警信息,但却难以对数据进行分析或对场景进行模拟,掌握机房运行的整体情况与趋势,更别说了解机房的功耗情况,提升机房运行效率了。
由于传统机房监控管理系统存在各种问题,应对新型机房综合监控管理平台进行研究,拓展机房监控管理系统的功能,实现对机房能耗监测管理,全面节能的模式来实现节能减排,结束机房中各设备“各自为政”的局面。新型的机房监控管理系统应在提升机房运行可靠性、节能降耗、三维可视化、人性化管理等方面发挥重要的作用。
2.2系统组成
组成:机房安保系统、动力环境监控系统、PUE能效管理系统、绿色节能网管系统、空气采样系统、RFID巡检系统、硬件平台、软件平台等
2.2.1安保系统
2.2.3.1监控主机
CPU 至少in E8300以上CPU;
RAM 至少2G内存;
硬盘 容量至少250GB;
网卡 百兆/千兆自适应网卡;
显示器 19’液晶显示器;
操作系统 Windows svr 2003操作系统;
应用软件 支持相应的控制软件安装。
2.2.3.2监控软件
1)可以实现对电源、空调、温湿度、消防、漏水等对象的综合监控;
2)可以灵活实现监控对象之间的联动控制;
3)支持TCP/IP、RS485等数据采集方式;
4)提供相应的接口API,可以实现对目前主流的机房环境设备的接口;
5)提供二次开发工具,支持第三方插件;
6)界面友好,中文化的操作界面【图形化】;
7)支持多种告警方式:本地声光告警,远程支持短信、语音告警方式;
8)要求Win svr 2000操作系统,ODBC数据库,支持TCP/IP、SNMP标准协议;
9)支持至少10个告警级别,可以灵活的实现不同告警级别不同告警方式;
10)支持多用户、多权限控制,可以实现通过LAN/WAN进行远程监控。
2.2.4PUE能效管理系统
2.2.4.1PUE的定义
通用公司首席执行官杰克韦尔奇曾说“你无法对不能测量的东西进行管理。”节能投资时,它的管理者自然需要知道如何确认节能效果、能够达到何种节能水平、以及节能水平能维持多久。这就需要有量化指标、精确测量以及能复制的方法。美国绿格联盟(The Green Grid)定义的PUE(PowerUsage Effectiveness)指标和DCE(Data Center Efficiency)指标,它显示的是在单位IT 设备能耗的情况下,机房设施的能耗大小。PUE 和DCE 的计算公式如下:
PUE=机房总能耗(Total Facility Power)/IT 设施总能耗(IT Equipment Power)
DCE=1/PUE
PUE 值越小,表明在同样的IT 设施条件下,数据ZX的总耗电量越小;DCE
越高,表明在同样输入功率情况下,IT 设备得到的比例越高。
关于 PUE 的测试,从定义上讲,瞬时PUE 值可由某一时刻所有IT 设备消
耗的有功功率和此时数据ZX总输入有功功率相除得到;年平均PUE 可以由一
年间所测得的每一个时刻的瞬时PUE 取平均值得到,也可以由年IT 设备消耗的
有功电能与年数据ZX消耗的有功电能相除得到。现场实际测量可能会复杂一
些。例如,若同时测量每一个IT 设备的有功功率可能会不现实,因此可以采用
测量UPS 输出有功功率来代替。对于全国性、大规模的普查来讲,可以采用一
块有功功率计分别多次测量UPS 总输出有功功率和机房总输入功率,求得多次
测量PUE 并求平均值的方法。
PUE 指标体系,是基于“同样的IT 设备”的条件下,针对机房设施节能水
平的衡量指标,它较适用于机房设施的能效评估。在运算能力、存储能力、通信
能力的衡量指标不好量化的情况下,而使用的比较容易操作的衡量体系。理想的
衡量指标,应该是基于“同样的运算能力、存储能力、通信能力”的条件下,针
对机房设施和IT 设施的节能水平的衡量指标。
2.2.4.2 PUE的实现
从图中可以看出,在新建设的机房中,必须在M1-M6的位置配电设备上安装好带计量型的多功能电力仪表,同时接入动力环境监控系统中,实时计算出瞬时PUE,日PUE,月PUE 和年PUE .也可以采用专用功率分析仪采集数据,实现以上功能。
2.2.5.1 数据ZX的能耗组成
数据ZX一般由所在地电网或专用的发电设施提供电力,经过变、配电等环节处理后,为数据ZX的用电设备提供电源。数据ZX的电能消耗由以下部分组成(如图1):IT设备、制冷设备、供配电系统、照明等其它消耗电能的数据ZX设备。图1消耗电能的数据ZX设备。图1
2.2.5.2绿色节能网管系统
机房的运行成本日益成为Z主要的开支之一,由上图可以看出,制冷设备能耗占比Z高,从这里入手是Z具有价值的节能手段。采用智能地板实现精确送风和机柜级别的热量监控系统,再配合空调的送回风温度调整以及逻辑联动的开关机。实现节能20%的目标。
满足以下功能:
1)温度云图算法,实时的展现机柜温度分布,以捕捉机柜热点;
2)功率云图算法,实时的展现机柜功率分布,以捕捉机柜过负荷和轻负荷;
3)3D展现机房场景,温度云图、功率云图、设备参数等;
4)远程浏览温度云图、功率云图、设备参数;
5)配置空调联动和节能参数,实现节能操作;
6)冷量调节仪,PID算法调节精确送风机构,采集4-8个机柜温度点,
两路模拟电压输出,RS485远程通讯;
7)精确送风阀门或送风地板,实现风量控制通风率达42%,支架承载能
力不低于20KN;可以连续调节通风率;
8)PUE值即机房的能效值显著下降,尽量达到1.6以下。
2.2.6空气采样早期烟雾探测系统
空气采样“非常早期的烟雾探测设备”,根据其工作原理也称其为吸气式或采样式烟雾探测设备。它是一种基于光学空气监测技术和微处理器控制技术的烟雾采样探测装置。该仪器运用了Z先进的数字微处理器技术,具有许多其它烟雾检测系统不具备的特性,这些特性改善了其性能,简化了操作并增加了可靠性。
它的设计思想是在火灾初期(过热、阴燃、或低热辐射和气溶胶生成阶段)的探测与报警,其报警时间要比传统的火灾探测系统提前数小时以上,在火灾初期消除火灾隐患,使火灾的损失降到Z小。
简单的烟雾探测系统主要是由探测器主机和空气采样管路两部分组成。探测器主机是系统的核心,空气采样管路是实现其极早期烟雾探测功能必不可少的先决条件,而且采样管路设计得是否合理、周全,敷设得是否规范,将直接影响到整个系统的性能。对于电力电缆和重负荷机柜区域,UPS设备区域等容易产生消防警情的地方。
要求提供通讯接口和告警信息致机房综合监控系统。
2.2.7RFID巡检系统
RFID巡检系统以IT实物资产为管理对象,以资产全生命周期管理为业务框架,采用Z新的RFID(电子标签)、3D(三维成象)、工作流程、自动识别、现场管理、知识分析管理等技术,实现对IT资产“所见即所管”的信息化、流程化、精确化、自动化的全方位管理目标。
RFID巡检系统系统基于对自动识别技术、三维互动成象技术、现场管理技术、办公流程化技术的应用,针对单位资产实物管理业务现状及需求系统通过更精确的管理手段,全面提升客户实物资产业务的管理水平。
系统要求
? 系统借助RFID自动识别技术和移动计算技术,提高资产管理的速度和准确性。
? 利用3维互动虚拟成象技术,逼真呈现客户现场实景,真正实现信息流和实物流的统一管理,使得管理工作更轻松更直观。
? 系统提供强大的业务流程平台,客户可自定义各类业务的操作、审批流程,以满足不同的业务需求。
? 系统丰富的统计报表、资产标签定制功能,可输出各类标准、自定义报表,并自定义资产标签样式。
? 系统采用B/S结构,直接运行于IE浏览器上,无需安装客户端软件,极大的减轻软件维护工作量,降低运行成本。
? 系统内置强大的数据导入及导出功能,与客户原有资产数据及其它数据实现无缝对接,可以采集客户方各种类型的资产数据流,并可生成Excel或者客户指定格式的电子表格,完全实现数据对接自动化。
目标:
? 提高资产管理的透明度,使库存更准确。
? 高自动化程度,极大减轻工作量及人力成本,同时降低人为错误率。
? 3D虚拟互动技术及RFID技术的引入,提高对资产的精确管理,减少浪费。
? 提供资产全生命周期的详细追踪,防止资产流失。
? 通过决策支持分析系统,可以有效评估资产配置的合理性,并依此进行调整,从而可以有效降低资产成本,提高资产效能。
系统前端硬件包括手持设备,适合于各种IT设备安装的RFID标签等
2.2.8综合监控系统软件平台
2.2.8.1三维监控平台
1) 系统建立机房三维仿真模型,实现三维可视化管理,实现场景的放大,缩小,旋转。
2) 系统能够完全数字化地逼真模拟出各机房设备环境布局和运行状况,在三维视图中实现各种管理操作。
3)采用3D的真三维,全实景,加强界面可视化。
4)快速定位基础设施物理位置
5)快速了解基础设施配置信息
6)设备状态监控与资产管理相结合
2.2.8.2与全程管控平台融合(主要针对通信)
这里主要是只和外部的网络通讯?还是其他比如交换,路由的IT资源管理系统的融合??
2.2.9综合监控系统硬件平台
服务器、工作站、KVM系统、大屏显示系统、多媒体展示系统等
2.2.7.1 系统应用结构
智能化机房综合监控系统为多系统监控架构设计,本次机房设计按照监控ZX站+多个子系统设计,系统应用结构见下图。
EMU+动力环境
EMU+PUE和节能网管
EMU+RFID
安防
2.2.7.2 ZX站服务器
ZX站服务器按双机冗余系统设计,系统采用2台同样配置的服务器,分别是主服务器和备份服务器,正常情况下主服务器处于实时监控状态,处理数据服务分析和报警处理,备份服务器处于后备状态。当主服务器出现故障时,备份服务器自动快速切换到实时监控状态,接替主服务器处理数据服务和报警等所有任务。当主服务器恢复正常,回到正常工作状态对设备进行实时监控时,备份服务器自动回到后备状态。监控的所有数据会自动实现自动备份,保持主备服务器上的数据一致。
服务器指标如下:2台、采用HP Proliant DL380G7 ,机架式安装、4核XEON E5620 2.4G及以上CPU、8GB内存、双电源750W,2*1000M网卡、4*300G SAT硬盘、1 个智能阵列 P410i/1GB FBWC(支持RAID 0、RAID1,RAID1+0)、WIN2008Server企业版操作系统。配置USB声卡(文字转语音)。
2.2.7.3 一体化采集器
系统要求采用一体化采集器,要求采集器支持智能设备接入、模拟量输入、开关量输入、开关量输出、RS232/RS485通信、E1到IP接口转换等功能于一体,本项目一体化采集器要求安装在标准机柜上,数量满足项目要求。
2.2.7.4 服务器机柜(1个)
要求采用xxx机柜,机柜尺寸为,高2200mm、宽600 mm、深800 mm,机柜颜色采用国际灰,前后均可开门,前后门采用网装通风孔门,左右两侧门可拆除,配置两个20A的空开和两个PDA排插。PDA排插采用xxxxx的型号为xxxx。机柜顶部配置风扇,另配置5块隔板用于设备安装,柜内配置接地铜排。
2.2.7.5工作站 (1个)
HP Z400工作站,处理器英特尔?至强?双核W3503处理器,主频2.4GHz ;4G内存、硬盘容量 500G(7200转 SATA硬盘 )、光驱类型(HP SATA DVD-ROM光驱 )、显示卡类型(NVIDIA Quadro FX580入门级专业3D显卡 )、显存容量512M,集成网卡、操作系统WIN7、Creative X-Fi Titanium PCIe声卡。
2.2.7.6网络交换机(1个)
华为 5700-28c-SI,两路220V 交流电源输入,24个10/100/1000Base-T,4个100/1000Base-X Combo口
2.2.7.7工作站显示器(1个)
HPLE2201LW
2.2.7.8 维护终端(1台)
ThinkPad系列,屏幕尺寸:14英寸 1366x768; CPU型号:In 酷睿i5 2430M 2.4GHz ;内存容量:不低于2GB DDR3 1333MHz ;硬盘容量:500GB 7200转SATA; 显卡芯片:NVIDIA Quadro NVS 4200M+In GMA HD
2.2.7.9 设备组屏方案
要求提供详细的屏柜内设备安装图,确保屏柜内设备布局合理、美观大方。
3接口要求
3.1对内接口
监控采集、网络传输等
3.2对外接口
大楼监控系统、展示ZX系统等
对外提供标准的MODBUS TCP 协议或OPC接口,供大楼监控系统或展示ZX系统用,或直接提供远程客户端进行展示。
HGYW烟雾探测器
HGYW烟雾探测器利用光学原理在探头工作室内工作。当烟雾进入探测室内,使光电头微电流发生变化,检测出火警烟雾,输出报警电流信号。
该探测器适用于火灾发生时有烟雾产生,而正常情况下无烟雾的场所。当探测器一旦报警,其报警状态将一直保持;若要复原,则需切断电源。
烟雾探测器采用天花板吸顶安装方式,但设备工作时,有烟雾产生的油机房不宜安装,除非排烟状况良好,无滞留烟雾环境。
应用范围:
HGYW烟雾探测器利用光学原理在探头工作室内工作。当烟雾进入探测室内,使光电头微电流发生变化,检测出火警烟雾,输出报警电流信号。
该探测器适用于火灾发生时有烟雾产生,而正常情况下无烟雾的场所。当探测器一旦报警,其报警状态将一直保持;若要复原,则需切断电源。
烟雾探测器采用天花板吸顶安装方式,但设备工作时,有烟雾产生的油机房不宜安装,除非排烟状况良好,无滞留烟雾环境。
产品特点:
? 薄型设计隐蔽美观。
? 有效的防虫和防尘措施。
? 利于烟流入的效果。
? 不受风和大气条件变化的影响。
? 工作电压为14.5~30V DC的宽范围,适应多种控制器。
? 易于维修清洗,维护成本低廉。(外罩和探测暗室可拆卸)
主要技术参数:
型号 | HGYW |
国家检验标准 | GB4715-93 |
额定电压 | DC24V(DC16-30V) |
监视电流 | 24uA |
报警电流 | 10-65mA |
报警确认灯 | 红色LED x 1 点灯 |
输出信号 | 两线制电流输出 |
底座接线端子 | L(3) 系统传输+线 C(6) 系统传输-线 |
有效工作面积 | 10-20M2/只 |
安装方式 | 天花板吸顶安装 |
设定灵敏度 | 10.0%m |
使用环境 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:0~95% |
质量 | 主体:约100g,底座:约50g, |
材料 | ABS树脂 |
外形尺寸:
连接图:
安装方式:
1、安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽。
2、探测器的水平距离0.5m范围内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m。
3、对于突出顶棚高度小于200mm的梁,可以不考虑其对探测器保护面积的影响;对于面积小于20m2的房间,允许探测器安装在梁上。
4、 对于突出顶棚高度大于600mm的梁,每个梁间区域应至少设置一只探测器,探测器至墙壁、梁边的水平距离应大于0.5m.
5、在内走廊设置的探测器间距应感烟探测器应在1.5m内。
注意事项
有下列情形的场所,不宜选用光电感烟探测器:
n 环境气流速度>8m/s
n 有大量粉尘,水雾滞留
n 在正常情况下,有烟滞留
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北京机房环境监控机房动力环境交流配电系统价格8874
天津机房环境监控机房动力环境UPS不间断电源系统价格9525
东北机房环境监控机房动力环境UPS配电系统价格6334
河北机房环境监控机房动力环境蓄电池组系统价格9334
山东机房环境监控机房动力环境精密空调系统价格5634
山西机房环境监控机房动力环境温湿度系统价格7834
四川机房环境监控机房动力环境漏水系统价格8934
内蒙古机房环境监控机房动力环境消防系统价格5634
北京朝阳区机房环境监控机房动力环境图像系统价格7334
北京海淀区机房环境监控机房动力环境门禁系统价格8934
北京丰台区档案馆综合监控温湿度自动监控系统价格6578
北京通州区档案馆综合监控自动防盗报警系统价格6834
北京大兴区档案馆综合监控自动防火报警系统价格6330
北京石景山区档案馆综合监控自动灭火管理价格89334
北京门头沟区档案馆综合监控视频监控系统价格90634
北京怀柔档案馆综合监控通风换气系统价格9334
北京密云档案馆综合监控漏水检测功能价格9080
北京平谷档案馆综合监控灯光照明管理价格8070
北京房山档案馆综合监控自动消毒灭菌系统价格7609
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北京市:【东城,西城,海淀,宣武,崇文,朝阳,丰台,石景山 房山,门头沟 大兴,通州,平谷,怀柔,密云,顺义昌平,延庆】
天津市:【和平区、河西区、河东区、红桥区、南开区、河北区 四郊:西青区 津南区 北辰区 东丽区 汉沽 宝坻 静海 宁河 武清】
吉林省:【吉林 长春、吉林、四平、辽源、松原、通化、延吉】
山西省:【太原、大同、长治、晋城、临汾、运城、晋中、阳泉、忻州、朔州、吕梁】
河北省:【石家庄、邢台、邯郸、保定、唐山、廊坊、沧州、衡水、承德、秦皇岛、张家口
辽宁省:【沈阳、大连、鞍山、抚顺、丹东、锦州、本溪、营口、辽阳、阜新、朝阳、盘锦、葫芦岛、铁岭】
黑龙江:【哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆、双鸭山、鸡西、鹤岗、七台河、绥化、黑河、伊春】
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