模块化机房设计方案

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2024年2月8日发(作者:)

模块化机房设计方案

数据中心建设方案建议书

2016 年08月

目 录

1.

概述 ....................................................................................................................... 4

1.1.

建设原则 ........................................................................................................ 4

1.2.

编制依据 ........................................................................................................ 5

2.

建设方案 ............................................................................................................... 6

2.1.

平面布局方案 ................................................................................................ 6

2.1.1 建设原则 .................................................................................................................... 6

2.1.2 平面布局说明 ............................................................................................................ 6

2.2.

模块化机房 .................................................................................................... 8

2.2.1 概述 ............................................................................................................................ 8

2.2.2 模块总成 .................................................................................................................... 9

2.2.3 模块化机房的特点和优势 ........................................................................................ 9

2.3.

装修建设方案 .............................................................................................. 10

2.3.1 建设原则 .................................................................................................................. 10

2.3.2 机房区装饰材料的选取 .......................................................................................... 10

2.3.3 机房区吊顶 .............................................................................................................. 10

2.3.4 机房区地面 .............................................................................................................. 11

2.3.5 机房区墙、柱面 ...................................................................................................... 12

2.3.6 机房区门窗 .............................................................................................................. 13

2.3.7 电磁屏蔽、防静电设计 .......................................................................................... 13

2.3.8 噪声及振动处理 ...................................................................................................... 13

2.4.

供配电建设方案 .......................................................................................... 13

2.4.1 建设原则 .................................................................................................................. 13

2.4.2 机房供电要求 .......................................................................................................... 14

2.4.3 建设方案 .................................................................................................................. 15

2.4.4 机房防雷接地 .......................................................................................................... 17

2.4.5 主要部署的部件 ...................................................................................................... 19

2.4.6 一体化配电柜方案 .................................................................................................. 21

2.5.

制冷建设方案 .............................................................................................. 22

2.5.1 建设原则 .................................................................................................................. 22

2.5.2 机房精密空调系统 .................................................................................................. 23

2.5.3 空调负荷计算 .......................................................................................................... 25

2.5.4 气流组织形式 .......................................................................................................... 25

2.6.

机柜及密闭冷通道系统............................................................................ 25

2.6.1

2.6.2

2.6.3

概述 .................................................................................................................... 25

设备机柜 ............................................................................................................ 26

密封冷通道 ........................................................................................................ 28

2.7.

综合布线建设方案 ...................................................................................... 29

2.7.1

2.7.2

2.7.3

布线系统主要标准 ............................................................................................ 29

机房布线系统设计 ............................................................................................ 29

数据中心网络布线拓扑结构 ............................................................................ 32

主干布线系统构成 ............................................................................................................ 33

2.7.4 布线方案说明 .................................................................................................... 34

2.8.

消防建设方案 .............................................................................................. 35

2.9.

管理系统建设方案(根据需求是否选用) .............................................. 35

2.9.1

2.9.2

概述 .................................................................................................................... 35

系统拓扑结构 .................................................................................................... 35

2.9.3 设备集中统一管理 .................................................................................................. 35

2.9.4 软件功能概述 .......................................................................................................... 38

3.

机房效果图 ......................................................................................................... 42

3.1.

效果图展示 .................................................................................................. 42

3.2.

模块化机房实景照片 .................................................................................. 42

3.2.1 广西高级人民法院机房 .......................................................................................... 42

3.2.2 郑大一附院机房 ...................................................................................................... 43

3.2.3 深圳腾讯机房 .......................................................................................................... 43

3.2.4 西安沣西新城数据中心 .......................................................................................... 44

3.2.5 广东梅州建行数据中心机房 .................................................................................. 44

1. 概述

1.1. 建设原则

机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循了以下几条原则:

 高可靠

为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠技术的基础上,采用相关软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密技术措施提高整个网络的安全性。

 可运营

采用先进的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,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,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需求。

 可扩展

系统设计应在满足现阶段应用需要的情况下,应充分考虑分期投资建设或系统扩容;技术发展及应用需求发展而引起系统产品更新换代等各种可能性;满足扩充,升级和更新的要求。

 低碳环保

由于信息技术的发展,目前机房设备越来越集中,功耗也越来越大,绿色节能对新一代的机房建设显得尤为突出。机房作为设备及人员室内环境,更应充分体现环境保护的意识,加强环保措施,采用绿色材料,提高抗电磁干扰能力,降低功耗,提高效率,节约运行成本,将其建设为现代化数据中心的典范。

 标准化、开放性

标准化、开放性是现代技术发展及应用必要的基础;因此,设计中应遵循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,空调、消防设计标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,以保障投资者的长远利益并便于日后的使用和维护。其中应用软件亦应采用商品化的通用软件,减少二次开发的工作量及投资。

 方便易用

工程的建设,是以满足人们的应用需要为目的;所以必须考虑便利于以不同文化层次、各种年龄的用户使用要求;系统及功能的配置以能够为用户提供方便、实用、舒适为基准,其使用应简便易学;并便于日后的维护及管理。

 可管理

随着业务的不断发展,管理任务必定会日益繁重。在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现集中管理监控、实时监控、监测设备运行状况,实时灯光、语音报警、实时事件记录,简化机房管理人员的维护工作,从而为机房安全、可靠运行提供最有力的保障。

1.2. 编制依据

 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008);

 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000);

 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T3003-93);

 《计算站场地安全要求》GB9361-88;

 《计算站场地技术条件》(GB2887-89);

 《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650-86;

 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001);

 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97);

 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);

 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98);

 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92);

 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);

 《供配电系统设计规范》(GB50052);

 《低压配电设计规范》(GB50054-95);

 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82);

 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83);

 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);

 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004);

 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);

 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000);

 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000);

 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000;

 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ;

 《安全防范系统验收规则》(GA/308-2001);

 《建筑采光设计规范》(GB/T50033-2001);

 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-94)(GA/T74-94);

 中华人民共和国通信行业标准 通信用不间断电源——UPS;

 Uptime Tier Classification;

 ANSI/TIA-942;

2. 建设方案

2.1. 平面布局方案

2.1.1 建设原则

(1) 从整体考虑各系统的特性,做到合理性和科学化。机房功能区域的划分应考虑人流,物流分开,互不干扰,布局合理,便于管理。

(2) 机器设备通道、人行通道要综合考虑,既要经济实用,又要美观大方。

(3) 设备通道采用冷通道和热通道方式,要求有合理的气流组织手段。

2.1.2 平面布局说明

综合考虑机房的平面结构和项目的应用情况,我们推荐使用 “模块化机房”,能够实现快速部署、灵活扩容、绿色节能、精确管理的优点。

由于平面结构的关系,采用传统机房配置会造成空调利用率不高、制冷效果不好、出现局部热点等问题,因此建议按照模块化机房配置。

一期方案说明:

本次将信息中心分为3个功能区:中心机房区(56.5平方),电池间(13.9平方),维修室(25.2平方),缓冲区(4.1平方)

机房布局示意图:

微模块采用密闭冷通道方案。配置情况见下。

模块 型号

IT柜&网络柜(600mm*1200mm*2000mm)

一体化配电柜(600mm*1200mm*2000mm)

35KW行级空调

主机房

80KVA(1+1)模块化UPS后期可扩容至120KVA(600mm*1200mm*2000mm)

弱电列头柜(600mm*1200mm*2000mm)

蓄电池柜

电池

二期方案说明:

机房扩容示意图:

12V100AH*80

配置(个数)

10

2

2

2

2

4

备电2小时

微模块采用密闭冷通道方案。配置情况见下(含一期)。

模块 型号

IT柜&网络柜(600mm*1200mm*2000mm)

一体化配电柜(600mm*1200mm*2000mm)

35KW行级空调

主机房

120KVA模块化UPS后期可扩容至120KVA(600mm*1200mm*2000mm)

弱电列头柜(600mm*1200mm*2000mm)

蓄电池柜

电池

2.2. 模块化机房

2.2.1 概述

12V100AH*80*2

配置(个数)

18

2

4

2

2

4

备电2小时

模块化机房是一套完整的机房解决方案。它由不同的功能部件组成一个完整的机房模块,集机架、配电、制冷、监控、管理与维护、安全等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成,并使其智能、高效的运行。

模块化机房采用的是“密闭冷通道”方案。支持水泥地面。

一个模块化数据中心按照一定数量的机柜(包括服务器机柜、综合布线柜、配电列头柜、行间空调)配置。

服务器机柜、配电列头柜、网络机柜的尺寸统一为W×D×H=600mm×1200mm×2000mm,机柜符合19英寸标准,可用空间42U,前后风道。

密闭通道的宽度为1.2m。

顶部天窗可以根据消防告警信号进行控制打开,能保证七氟丙烷或二氧化碳气体灭火剂能够快速进入模块进行灭火。

2.2.2 模块总成

下图是机房基础设施的体系结构图,模块化机房涵盖了其中的供电、制冷、综合布线、监控、消防、接地等系统,符合国标A等级机房要求。

门禁

CCTV

环境监控

防雷与接地

消防系统

数据中心选址

集中监控系统

基础设施

内部装修

综合布线

制冷系统

供电系统

平面布局

门和窗

墙和天花板

架空地板

照明等

数据中心选址

火灾探测系统

烟感探测系统

灭火系统

瞬间浪涌电压抑制

接地保护系统

走线架

光纤配线架

线缆和光纤

标识

走线支架

ATS

UPS及电池

精密空调

舒适性空调

通风系统

交流电源柜

静态转换开关

电源电缆

2.2.3 模块化机房的特点和优势

模块化机房产品,是一套完整的机房解决方案。它由不同的功能部件组成一个完整的机房模块,集机架、配电、制冷、监控、管理与维护、安全等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成,并使其智能、高效的运行。

该方案从根本上解决了客户不断变化的业务需求与低投资、高回报之间的矛盾,满足了未来的云计算、虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求,有效地提高了数据中心的工作效率,控制了投资成本。

模块化数据中心的特点如下:

 由不同的功能部件(配电柜、服务器机柜、空调、综合布线柜、通道密闭件等)组

成一个完整的机房模块。

 以机柜为单位进行灵活扩展,支持业务动态快速增长。

 部件模块化,安装接口标准统一,将交付安装部署周期减少到8~12周。

 密闭的“冷”或“热”通道,避免冷热气流的混合,提高制冷系统的能效,与传统数据中心相比,减少高达30%的能耗。

 制冷单元与服务器机柜并排放置,让冷热空气直接在机柜和空调之间以最短的路径循环,大大缩短了热源与排热系统之间的距离,使单个机架功率密度和IT负载密度都大幅度增加,达到最大25KW/机架。

 采用电源及制冷容量规划管理软件,实现在同样的电源和制冷设备情况下支持更多IT负载,从而提升效率,降低IT投资与运营成本高达15%。

2.3. 装修建设方案

2.3.1 建设原则

根据机房各功能区的整体规划问题进行讨论。本方案力求在不改变建筑结构的基础上,按照功能与美观兼具的设计思想,建设一个现代化的,具备安全可靠、经济实用、环保节能的机房。保证系统各项功能不受干扰和内部信息不会泄漏。设计依据如下所示:

 GB50222-95《建筑物内部装修设计防火规范》

 GB8702-88《电磁辐射防护规定》

 GB9361-88《计算机场地安全要求》

 GB2887-89《计算站场地技术条件》

 GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

2.3.2 机房区装饰材料的选取

根据《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)室内装修的要求,电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级,主机房的顶棚、壁板(包括夹芯材料)和隔断应为不燃烧体。

机房区装饰材料的选择应满足如下要求:

(1)为保证机房的洁净度,应选用气密性好、不起尘、易清洁的饰面材料。

(2)为避开强电磁场干扰及保障计算机系统信息安全,装饰材料应具有有效的电磁屏蔽及防静电性能,满足机房内抗无线电干扰要求及抗磁场干扰要求。

(3)为满足机房防火要求,装饰材料应具备甲级防火性能。

(4)为满足机房内的视觉需要,内部隔断主要采用透明墙体材料。

基于以上几点考虑,本方案装饰材料选择以金属材料及难燃材料为主,满足机房区域内防静电,防辐射,防尘、防水、防雷、防火、防潮、防震和防噪声的要求。

2.3.3 机房区吊顶

在天花施工前要对天花进行较好的预处理,首先抹平机房天花,作防尘处理三遍,起防尘、防霉作用。

信息中心机房工程采用格为600*600*0.8mm铝合金微孔板为装饰层,并在面板上局部加贴吸声保温纸,装饰效果极好。

天花的装修材料是区分天花名称的主要依据,主要有:轻钢龙骨石膏板天花、石膏板天板、夹板天花、异形长条铝扣板天花、方形镀漆铝扣板天花、彩绘玻璃天花等等。

铝扣板具有色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音,同时具有平整度高、色泽一致的特性。分为表面有冲孔和平面两种。一种是表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,用在主机房和配电间,同时可以作为精密空调的回风口。另一种是平面铝扣天花板,可用在监控操作区,使机房整个区域装饰效果统一,而且这样可以减少空调的负荷,灰尘等也不会落下。

采用规格为600mm×600mm铝扣板天花,配合灯具(600*600)使用,装饰效果极好。

2.3.4 机房区地面

根据信息机房建设工程的需要,机房所有区域均采用全钢抗静电活动地板及全钢通风板,规格为600*600*35mm,并在施工前对地面进行防尘洁净处理,地板架高≤250mm(本次考虑实际层高后定,暂定高度为200mm)。防静电地板由钢板制作,表面采用抗静电贴面,抗静电效果良好,此外还具有防火、防潮作用。钢质活动地板配合精度高,具有美观、整洁、耐用、抗静电、耐磨、承受力强等特点。

在地板施工中,还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装,进出口光滑,不会损伤电线、电缆,同时采用密封设计,避免鼠患。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,又能保证安全,克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的防静电效果、接地效果。

防静电活动地板安装示意图:

钢质地板支架保温层机房防静电地板钢质地板横梁地板立体图

在机房综合工程完成后,一般还要留下10-20块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。

(1) 机房区域地板选用优质钢质抗静电活动地板。活动地板规格:600×600mm。安装高度为:≤250mm(本次考虑实际层高后定,暂定高度为200mm)。

图4-2 机房地面示意效果图

(2) 为了避免机房区域因温差产生的楼板结露现象,在专用空调区域内地面采用橡塑保温材料做保温层,保温层铺设厚度20mm。

在活动地板下的地面和四壁装饰采用水泥砂浆抹灰找平,刷防尘漆,做防尘、防潮、防水、防火间隔处理。活动地板下的四壁及地面处理材料选用不起灰、不易积尘、易清洁的装饰材料,活动地板下的楼板或地面采用橡塑保温材料(保温层铺设厚度20mm)做隔热措施,以防地板下的楼板结露。同时采用金属支架支撑敷强电金属桥架、配电箱、插座、信息点等。在机房设备出入口加装设备坡道,以方便大型设备进出。

2.3.5 机房区墙、柱面

机房内墙、柱面装饰现在多有三种方式:乳胶漆、铝塑板饰面、彩钢板饰面。

 乳胶漆饰面:防火性能好,但装饰效果欠缺。

 铝塑板饰面:装饰效果好,可现场加工,但防火性能为B级,不符合A级机房要求。

 彩钢板饰面:由0.6/0.8mm厚冷轧钢板+12mm防火纸面石膏内饰板组成,钢板面漆为硬化多元聚酯涂料,此涂料本身含有导电成分,通过增加导电系数,降低静电负荷,采用静电烤漆喷涂工艺,表面平滑、细腻,不积尘,保养简单,极大的保证机房的洁净度要求,且防火性能为A级。

本工程建议采用彩钢板饰面。

本工程设备机房区、电池区、与维修间采用实体墙隔断。

2.3.6 机房区门窗

在保证不破坏大楼原装修风格的基础上,同时符合计算机机房设计规范的相关规定和消防要求。在机房区对外出入口处采用钢制三防门,配以不锈钢拉手、配套门框、闭门器、门锁。

(1) 门、窗均按实际方位尺寸制作,安装。

(2) 门套均按实际方位尺寸制作,安装。

(3) 各室外窗封闭时注意封堵孔洞,防止渗水、漏水。

2.3.7 电磁屏蔽、防静电设计

按照《通讯机房静电防护通则》(YD/T754-95)的机房静电保护措施,将防静电活动地板金属支架、墙壁、顶棚的金属层接在静电地上,整个机房形成一个屏蔽罩。以保护人身和计算机设备的安全。

考虑将对机房顶面龙骨、墙面龙骨、地板金属支架等通过电气工艺连接,使机房六面形成“法拉第笼”等电位体,有效防止空间雷闪、电磁脉冲侵入机房,防止雷电电磁脉冲(LAMP)对机房内重要设备中的超大规模集成芯片(VLSI)形成危害。机房内所有金属管槽、软管、接线盒等均进行可靠接地,以防止电磁脉冲干扰计算机系统的正常工作。

机房内采用的活动地板是由薄钢板和阻燃性复合型材料制成。活动地板表面是导静电的耐磨层,严禁暴露金属部分。单元活动地板的系统电阻符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

机房内的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的,其体积电阻率应为1.0×107 ~1.0×1010Ω·cm。

机房内的导体与大地作可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立导体。

静电地面、活动地板、工作台面和坐椅垫套进行静电接地连接。静电接地的连接线有足够的机械强度和化学稳定性.导静电地面和台面采用导电胶与接地导体粘接时,接触面积不小于10cm2。

静电接地经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值≤1MΩ。

2.3.8 噪声及振动处理

按照GB50174-2008规范,机房内不宜设置高噪声的空调设备。当必须设置时,应采取有效的隔声措施。

1.本次机房空调设备自身噪声较小,机房采取消声和隔声措施,空调所在区一周墙面采用全封闭处理,门采用全封闭钢质防火防盗门并加装密封条。

2.当机房内有强烈振动的设备时,应做有效的隔振措施。空调设备及其机房机柜,所有设备支架与设备接触面设计了一层防震垫作为隔振措施。

3.空调采用的是高效送风方式,在空调出风口安装弧形导流板,减少地面对送风产生的阻力。

4.在地面保温层上铺设一层铝箔,使专用空调地板下送风面光滑,减少风阻,降低送风噪音。

2.4. 供配电建设方案

2.4.1 建设原则

供配电设备选型应遵循技术先进、经济合理的原则,同时应能满足工程进度要求、运行安全可靠。

2.4.2 机房供电要求

 国家标准对机房供电质量要求:

参 数

稳态电压偏移范围

稳态频率偏移范围

输入电压波形失真度

零地电压

允许断电持续时间

UPS输入端THDI含量

A级

±3 %

B级 C级

±5 %

±0.5 Hz

≤5 %

<2 V

0~4 ms 0~10 ms

电子信息设备正常工作时

应满足设备使用要求

/

3~39次谐波 <15 %,

 国家标准对机房供电可靠性要求:

A级机房电源要求:

供电电源

变压器

两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏

M(1+1)冗余

(M=1、2、3……)

N 或(N+X)

冗余(X=l-N)(供电电源不能满足要求时)

2N 或M(N+ 1)

冗余(M=2、3、4…..)

后备柴油发电机

UPS

B级机房电源要求:

供电电源

变压器

后备柴油发电机

UPS

两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏

M(1+1)冗余

(M=1、2、3……)

N(供电电源不能满足要求时)

N+X冗余 (X=1~N)

本工程机房为B级机房,供电方式宜采用UPS按2*80kVA(1+1)系统方式配置。考虑到电源系统的在整个机房系统中的重要性,规程允许提高一级,按A级机房考虑,按2N系统配置。

2.4.3 建设方案

2.4.3.1 UPS容量设计

根据电源专业机房规划及精密空调计算负荷,按照《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008要求,综合考虑目前的使用需求,配置机柜10套,每套按6KW设计,负载为60KW,输出功率因数为0.9,负载率为0.9左右,UPS容量:

60/0.9/0.9=74KVA.

故选用80KVA的UPS,同时考虑可用性,考虑选用120KVA模块化UPS,使用2个40KVA的模块化,实现N+1模块冗余。

2.4.3.2 电池容量设计

UPS电池模式效率0.96,备电0.5h。

电池需提供的直流总功率=负载功率/UPS电池模式效率

= 60KW/0.96 =62.5 KW

选用12V 100AH电池,40只/组:每组单体电池个数=240CELL。(选用40节是因为后期电池组中出现电池损坏后,可以直接去除2节后直接使用,避免整组更换的情况,节省维护成本)

查密封免维铅酸电池的“恒功率放电数据”表,在25℃时, 12V 100AH电池0.5h时(放电至1.67V),每只电池直流功率为219W/CELL

电池组数=直流总功率/(单体个数×每只电池直流功率)

62.5*1000 W /(240cell×219W)=1.18;

考虑实际带载量,给合用户现场情况,所以选择12V100AH电池40节共80节。

同时选用电池架进行电池的放置。

2.4.3.3 配电柜设计

(1) 机房配电柜设计容量

a.根据《电子信息系统机房设计规范》要求,机房配电系统应考虑计算机系统用电预留备用容量;

b. 根据配电设计规范要求,设计容量应按用电总负荷120%~150%设计;

c. 根据建设单位用电设备和具体要求,并考虑到机房今后的扩展,考虑到机房内所有设备同时使用的功率。

(2) 机房配电柜数量

本次方案考虑未来扩展及管理方便,提高机房SUE,方案设计采用2套一体化UPS柜;

一体化负责UPS输入,输出分配、精密空调等机房内设备供电。

本置1套市电柜作为机房的总供电,负责给2套一体化柜供电,及照明、大屏插座等提供电源。

a. 电源由大楼总配电房低压柜引专线(两路市电)至机房配电柜(自动切换),该系统采用380V/220V三相五线制,电源引入该系统配电柜前要求重复接地。系统中电气设备同时使用系数取kx=0.7, 功率因数为cosφ=0.85;

b. 配电柜具有电源电压、电流显示,各输出回路指示灯显示,并具有短路,过载和防雷保护功能。

c. 电气元件质量好,符合国家有关规定要求操作维护方便。

d. 配电柜具有消防报警联动功能。

当区域火灾报警主控器接到火警险情信息时,经确认后,发出火警报警声光信号,并可同时切断总配电柜输出线路。

2.4.3.4 机房照明及应急照明系统

照明的布局应符合机房美观、位置重要性和设备位置需要来布局,从机房美观来考率,灯具的布局应均匀布置,即纵横方向保持一定距离,并根据机房的面积情况确定灯具的方向;从位置的重要性考虑;灯具应根据该位置的性质和作用来确定布置达到更好的效果;同时设备的位置需要也要考虑,避免阴影便于维护等因素。

机房照明按国家标准规定,满足规范对于照度、照明均匀度(不少于0.7)照明稳定性及抑制眩光的要求。

1、设计标准和要求

(1) 光线柔和稳定,照度均匀,无反光眩光,适合人体的生理需要,不能因电源产生干扰而影响工作人员的正常工作。

(2) 按国家标准GB50174-2008《电子信息机房设计规范》规定:机房内在离地面0.75m处,照度不应低于500 Lx。

(3) 应急照明系统应能在停电时自起动并保持机房区能基本正常工作,照度不应低于20 Lx。

(4) 机房内照明均匀度不小于0.7。

2、具体设计

(1)灯具的选用:机房区照明灯具采用2×40W电子镇流荧光灯带,采用荧光灯管。电子镇流器,具有屏蔽效果,可防止产生的谐波干扰计算机的正常运行。

(2) 应急照明布置于正常照明灯具之中,由UPS电源供电,可维持机房区的正常工作。

(3) 在各主要入口方位设计安全标志灯。

3、设计功能和特点

(1) 机房区域内设计照度≥500 Lux,

(2) 其他区域设计照度≥300 Lux。

(3) 机房内照明均匀度>0.7。

(4) 由于应急照明布置于正常照明灯具之中,从机房装饰上保证了整体效果,节省投资。当正常供电时,应急照明与正常照明灯管一起工作,保证达到规定照度。停电时,应急照明系统由UPS供电, 应急照明设计照度≥20 Lux。

(5)安全标志灯布置在机房出入口,便于在紧急状态下引导人员疏散。

2.4.4 机房防雷接地

2.4.4.1 接地的形式和种类

为了保证机房内的各种设备的安全,要求机房设置三类接地子系统,即:交流工作接地系统、保护接地系统和功能接地系统,防雷接地。

交流工作接地:是指配电系统交流工作接地,TN-S系统中供电变压器和UPS输出隔离变压器的中性线接地。该接地系统的功能是钳制中性点电位,抑制零点漂移。其中,供电变压器的中性线接地在变压器安装时已经完成,UPS输出中性线的接地(重复接地)由机房施工单位完成,接地点应为大厦总等电位端子。

安全保护接地:机房内金属结构件的等电位接地、静电泄漏接地、防雷接地以及PE保护接地。保护接地系统沿用干线电缆中的PE线。利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。

直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地):计算机以及一切微电了设备,大部分采用CMOS集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的计算机、微电子设备的工作电路具有同一“电位”参考点,将所有设备的“零”电位点接于同一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来的干扰,这称为直流工作接地。

防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、

避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。

根据《电子信息机房设计规范》要求,保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻应按其巾最小值确定。

对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备,接地线应与其他接地线绝缘。

2.4.4.2 机房内接地设置

(1)计算机设备的电源工作接地系统N’: 即UPS电源输出中性线重复接地,采用大楼综合接地体,通过电缆YJV 1×95mm2从低压配电室的总接地端子排上引至机房配电室的UPS总输出配电柜的N'排。

(2)保护接地系统:在机房防静电地板下及吊顶内设置等电位连接体,机房内形成一个法拉第笼接地网。其他接地系统,包括弱电接地、保护接地、防静电接地等,都采用等电位网做为保护接地网。

(3)计算机专用直流地G:采用大楼综合接地体,通过铜排与大楼地网相连。

2.4.4.3 机房等电位接地体

在机房防静电地板下及吊顶内设置等电位连接体,机房内形成一个法拉第笼接地网。其他接地系统,包括弱电接地、保护接地、防静电接地等,都采用等电位网做为保护接地网。

2.4.4.4 机房电源防雷系统

由于计算中心机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI

芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。

雷电侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:

交流电源380V、220V电源线引入;

信号传输通道引入;

地电位反击;

空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。

为了确保机房计算机设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,机房的防雷、防浪涌是机房安全防护的一个必不可少的系统。

2.4.4.5 电源防雷

本方案电源防雷系统采用四级限压方式。

本方案在大楼总配电室安装第一级防雷保护,以防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备;在机房电源室ATS配电柜、UPS输入配电柜进线处各加装一套高容通量的电源防雷器作为机房电源部分的二、三级保护,在机柜PDU配置防雷模块,作为第四级保护。

2.4.4.6 使用防雷器注意事项

防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。

机房内所有设备采用单点接地法,即所有地线全部接到接地汇集排上,再由汇集排与地网相连。

设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。

系统接地引入线电流不超过1安培。

2.4.5 主要部署的部件

2.4.5.1 UPS具体技术要求如下:

根据本项目的IT设备所需UPS负荷,选用2台整机容量120KVA的一体化模块化UPS能够很好的满足使用需求。其具体技术要求如下:

2.4.6 一体化配电柜方案

编号

1

2

3

器件名称

自动转换开关

防雷保护开关

负载输出开关

规格

400A/4P/ATS,PC级,

2路MCB/4P/32A

1路MCCB/3P/250A+2路MCCB/4P/250A;

4路MCB/3P/C40A+4路MCB/3P/C10A;

作用

自动转换开关

防雷器开关

UPS、空调、IT配电输出开关

48路MCB/1P/C40A

4

5

6

7

8

9

防雷保护器件

测量仪表

输入电源指示灯

电流互感器

二次回路熔断器

柜体图号

C级防雷器

智能电表

220V,黄、绿、红

主路变比:400A/5A,精度0.5级;

电源指示灯、ATS控制器、电规格3.15A

机柜600*1200*2000

防雷器

显示及测量

输入电源指示

备注:开关需要选择国际知名品牌(如ABB,施耐德等)

2.5. 制冷建设方案

2.5.1 建设原则

空调系统以《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008、《数据中心用恒温恒湿空调系统》YD/T2061-2009及《核心机房节能热管理技术规范》QB-H-001-2009 等国家及行业标准规范作为设计依据,总体把握安全可靠、节能环保、经济合理的设计原则,同时兼顾施工方便快捷、维护简便易行。具体工艺及设备设计遵循以下原则:

根据机房的制冷需求,配置相应的空调系统及通风系统。考虑到机房的重要性和运行安全性,综合《电子信息系统机房设计规范》GB20174-2008及《数据中心用恒温恒湿空调系统》YD/T2061-2009中关于空调系统容量配置原则,本工程空调系统冗余备份的设计原则为:机房所需总制冷量采用N+X(X≥1)方式配置。

设备布局与气流组织设计原则:机房设备规划布局以“先冷设备、后冷环境”为指导原则,贯彻“冷热通道独立设置”的要求,机房内划分出间隔的冷热通道。

机柜前段增加密闭组件,实现分隔冷热气流,形成良好的气流组织,提高空调的制冷效率。

封闭系统可以用来隔离热通道(hot aisle)和冷通道(cold aisle),防止热空气和冷空气混合。封闭系统像一个物理屏障一样,将热通道与冷通道分开。封闭冷通道就是对机房的冷通道进行隔离,以便于更好地控制气流,阻止冷热气流的混合,不会导致冷却资源的浪费。

2.5.2 机房精密空调系统

数据机房区域采用模块化配置,水平送风机房精密空调机组。其技术指标如下所示:

空调室内机外观

NetCol5000-A主要由压缩机、EC风机、蒸发器、过滤网组件、电加热(选配)、电极加湿器(选配)、冷凝水泵(选配)和低温组件(选配)等部件组成。

 压缩机

采用直流变频涡旋压缩机,环境适应性宽,频率可无级调节,精确控温,高效节能;具有可靠性高、噪音低、寿命长、易安装等特点。制冷剂为R410A,绿色环保无污染。

 EC风机

采用德国高端品牌后倾离心EC风机,比普通风机节能超过40%,风量冗余设计,可靠性高,寿命长。

 蒸发器

采用高效内螺纹铜管和镀亲水层开窗铝翅片的翅片管式换热器,应用CFD(Computational

Fluid Dynamics)流场分析和优化匹配,换热效率大幅提升。

 过滤网组件

采用G4等级过滤网,满足客户数据机房清洁度要求。

 电加热

PTC(Positive Temperature Coefficient)电加热具有加热启动快、加热量大、且散热均匀等特点;可自匹配加热量调节,多重保护设备安全稳定运行。

 电极加湿器

采用电极加湿器,无级调节加湿量,精确控制机房湿度。

 冷凝水泵

冷凝水泵采用耐高温材料,保证冷凝水和加湿器高温排水顺利排出,适用范围广;水泵扬程为3.5m;采用双液位浮子控制,可靠性高。

 低温组件

专为低温环境设计,可满足室外环境温度最低-40℃的运用;采用冷凝压力智能控制系统,保证整机低温运行安全可靠;集成知名厂家稳压阀,模块化设计,便于安装。

空调室外机外观示意图

2.5.3 空调负荷计算

余量

系数

1.15

总热负荷

kw

69

单台显冷

kw

35

该方案机房采用35KW水平送风精密空调,其制冷量为35KW。单个微模块考虑如下:

IT耗电量

用房名称

kw

中心机房

60

空调选型

数量选择

2

气流组织

水平送风

由于两个模块,所以选择使用35KW空调2台(1+1)。同时2台室外机的摆放于楼顶位置空间,注意室外机的距离不能超过60m。

2.5.4 气流组织形式

本次项目的设备布置采用业界主流实用的冷热通道分离,微模块采用密闭热通道方案时,为最大化利用房间空间,同时采用单排和双排部署的一个方式。下图展示的是本设计方案中所述的密闭热通道示意图:

此布置具有如下特点:

➢ 热通道密封后,热空气在冷通道内形成资源池,实现了冷热气流的充分隔离,可有效解决局部大功耗设备散热问题;

➢ 实现冷热气流高效隔离,提升冷气利用效率;

➢ 由于冷热气流高效隔离(无混合),可通过提升送风温度进一步节省制冷能耗;

2.6. 机柜及密闭冷通道系统

2.6.1 概述

服务器机柜是数据中心的关键基础设施,主要用来安装服务器、存储等数据设备,及显示器等辅助设备。服务器机柜主要由机柜主体(又称机架)、前后门、侧板等组成,通过与电源、制冷、监控等模块集成,为柜内设备提供安全可靠的IT微环境。

2.6.2 设备机柜

我司机柜符合IEC(International Electrotechnical Commission)60297-1标准,前后方孔条之间距离可按照25mm步距调节,采用拼装架构,便于扩展。特性如下:

可靠性高

➢ 高机械强度及耐腐蚀性。

➢ 采用特有的高强度型钢焊接结构,保证机柜机械强度。

➢ 采用高强度冷轧钢板和热镀锌板,保证机柜机械强度及和耐腐蚀性。

超强承载能力

➢ 静载1200kg。

➢ 动载1000kg。

高散热能力

➢ 单柜散热能力不低于20kW(最大30kW)。

➢ 网孔门,通孔率约70%,通风面积比率74%。

安全性高

➢ 支持远程监控机柜前门及后门的开启状态。

➢ 特有的防静电手腕座设计。在维护产品时,将人体与机柜接地系统导通,将人体内静电通过接地系统泄放,最大限度保护设备安全。

➢ 全方位接地保护设计,机柜内设置了多点接地,为机柜内安装的设备及所有独立的金属部件提供充足的接地点。

可安装性强

➢ 机柜自带滚轮、支脚,方便机柜移动,节省安装时间。

➢ 机柜顶板、侧门实现免工具安装。

➢ 机柜并柜简单实用,无需拆卸机柜门即可实现机柜并柜。

➢ 机柜支持支架安装。

兼容性强

➢ 支持我司服务器、存储设备安装,兼容第三方19inch标准的服务器、存储及网络设备安装。(不安装PDU时,前后方孔条最大间距为970mm)

机柜选配件丰富

➢ 丰富的线缆管理器件。

➢ 层板、滑轨等安装附件。

➢ 多层级的热管理器件。

绿色环保

➢ 机柜满足RoHS环保要求。

外观

模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合19英寸标准,采用前后风道。

NetHos机柜外观图

假面板

机柜假面板有1U和2U两种类型,都采用卡接方式安装,外观如下图所示。

假面板技术参数如下表所示。

1 前门 2 机架 3 侧门 4 后门 5 顶盖 6 底板

规格

1U假面板

2U假面板

尺寸(高×宽×深)

44 mm×482.6mm×25mm

88.5mm×482.6mm× 25mm

重量

0.12 kg

0.216kg

机柜技术指标

项目

机柜尺寸

重量

承载

储存环境

指标

宽×深×高:600 mm× 1200 mm ×2000 mm

空机柜:120kg

静载1200kg。动载1000kg。

EUROPEAN ETS 300 019-1-1 Class 1.2 “not temperature-controlled

storage”

运输环境

绿色环保

EUROPEAN ETS 300 019-1-2 Class 2.3 “PUBLIC transportation”

满足节能环保法规:

RoHS,WEEE,REACH

中国RoHS《电子信息产品污染防治管理办法》

项目 指标

包装指令PPWD(Packaging and Packaging Waste Directive )

2.6.3 密封冷通道

本项目推荐采用单排密封冷通道,由天窗、端门与机柜连接组合而成。密闭冷通道可隔离冷热气流,使冷气不外泄到其他区域,避免与热气流交换后的空气混合,更节能。

本项目考虑精密空调冷量共享、互为备份,且机房内操作及设备工作的舒适性,推荐采用密封热通道的通道密封技术。

顶部天窗可以根据消防告警信号自动打开,能保证七氟丙烷或二氧化碳气体灭火剂能够快速进入模块进行灭火,天窗打开时总高度不超过2.55m。

通道截面如下图所示:

➢ 天窗

密封冷通道的天窗采用平顶结构,由两块侧板、一块顶板、一块旋转天窗组成。

旋转天窗通过电磁锁与顶板连接,工作状态下旋转天窗处于水平状态,消防状态下电磁锁通电打开,旋转天窗在重力作用下自动打开,保证灭火气体进入密封冷通道内。

天窗外观示意图:

➢ 端门

密封冷通道的端门采用双开旋转门。

端门整体与机柜通过螺钉联接,门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性。门板下部安装密封毛刷,可以提高冷通道的密封性。双开旋转门外观如图所示:

2.7. 综合布线建设方案

2.7.1 布线系统主要标准

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

GB 50057-2005《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

2.7.2 机房布线系统设计

2.7.2.1 中心机房布线的空间构成

中心机房机房(以下简称机房)布线包括核心机房内布线和机房外布线和支持空间(机房外)。数据中心布线空间构成见图所示。

数据中心布线空间构成图

2.7.2.2 机房内布线

机房内布线空间包含主配线区,水平配线区,区域配线区和设备配线区。

1)主配线区(MDA)

主配线区包括主交叉连接(MC)配线设备,它是数据中心结构化布线分配系统的中心配线点。当设备直接连接到主配线区时,主配线区可以包括水平交叉连接(HC)的配线设备。

主配线区的配备主要服务于数据中心网络的核心路由器、核心交换机、核心存储区域网络交换设备和PBX 设备。有时接入运营商的设备(如MUX 多路复用器)也被放置在主干区域,以避免因线缆超出额定传输距离或考虑数据中心布线系统及电子信息设备直接与电信业务经营者的通信实施互通,而建立第二个进线间(次进线间)。主配线区位于计算机房内部,为提高其安全性,主配线区也可以设置在计算机房内的一个专属空间内。每一个数据中心应该至少有一个主配线区。

主配线区可以服务一个或多个及不同地点的数据中心内部的水平配线区或设备配线区,以及各个数据中心外部的电信间,为办公区域、操作中心和其它一些外部支持区域提供服务和支持。

2)水平配线区(HDA)

水平配线区用来服务于不直接连接到主配线区HC 的设备。水平配线区主要包括水平配线设备,为终端设备服务的局域网交换机、存储区域网络交换机和KVM 交换机。小型的机房可以不设水平配线区,而由主配线区来支持。但是,一个标准的机房必须有若干个水平配线区。一个大型机房可以有设置于各个楼层的机房, 每一层至少含有一个水平配线区,如果设备配线区的设备距离水平配线设备超过水平线缆长度限制的要求,可以设置多

个水平配线区。

在机房中,水平配线区为位于设备配线区的终端设备提供网络连接,连接数量取决于连接的设备端口数量和线槽通道的空间容量,应该为日后的发展预留空间。

3)区域配线区(ZDA)

在大型机房中,为了获得在水平配线区与终端设备之间更高的配置灵活性, 水平布线系统中可以包含一个可选择的对接点,叫做区域配线区。区域配线区位于设备经常移动或变化的区域,可以采用机柜或机架,也可以是集合点(CP)完成线缆的连接,区域配线区也可以表现为连接多个相邻设备的区域插座。

区域配线区不可存在交叉连接,在同一个水平线缆布放的路由中不得超过一个区域配线区。区域配线区中不可使用有源设备。

4)设备配线区(EDA)

设备配线区是分配给终端设备安装的空间,可以包括计算机系统和通信设备,服务器和存储设备刀片服务器和服务器及外围设备。设备配线区的水平线缆端接在固定于机柜或机架的连接硬件上。需为每个设备配线区的机柜或机架提供充足数量的电源插座和连接硬件,使设备缆线和电源线的长度减少至最短距离。

2.7.2.3 支持空间

设备机房支持空间(机房外)布线空间包含进线间、电信间、行政管理区、辅助区和支持区。

1)进线间

进线间是数据中心结构化布线系统和外部配线及公用网络之间接口与互通交接的场地,设置用于分界的连接硬件。

基于安全目的,进线间宜设置在机房之外。根据冗余级别或层次要求的不同,进线间可能需要多个,以根据网络的构成和互通的关系连接外部或电信业务经营者的网络。如果数据中心面积非常大的情况下,次进线间就显得非常必要,这是为了让进线间尽量与机房设备靠近,以使设备之间的连接线缆不超过线路的最大传输距离要求。

进线间的设置主要用于电信线缆的接入和电信业务经营者通信设备的放置。这些设施在进线间内经过电信线缆交叉转接,接入数据中心内。如果进线间设置在计算机房内部,则与主配线(MDA)区合并。

如果数据中心只占建筑物之中的若干区域,则建筑物进线间、数据中心主进线间和可选数据中心次进线间的关系见图4.1.2。若建筑物只有一处外线进口,数据中心主进线间的进线也可经由建筑物进线间引入。

2)电信间

电信间用于安置为数据中心的正常办公及操作维护支持提供本地数据、视频和语音通信服务的各种设备。电信间一般位于计算机房外部,但是如果有需要,它也可以和主配线

区或水平配线区合并。

数据中心电信间与建筑物电信间属于功能相同,但服务对象不同的空间,建筑物电信间主要服务于楼层的配线设施。

3)行政管理区

办公区是用于办公、卫生等目的的场所。包括:工作人员办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间等。

4)辅助区

辅助区是用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所。包括测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室、装卸室、用户工作室等区域。

5)支持区

支持区是支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所。包括变配电室、柴油发电机房、UPS 室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。

2.7.3 数据中心网络布线拓扑结构

连接各数据中心空间的布线系统组成了数据中心布线系统的基本星型拓扑结构的各个元素,以及体现这些元素间的关系。数据中心布线系统基本元素包括:

1)水平布线;

2)主干布线;

3)设备布线;

4)主配线区的主交叉连接;

5)电信间,水平配线区或主配线区的水平交叉连接;

6)区域配线区内的区域区域插座或集合点;

7)设备配线区内的信息插座

布线系统具体网络拓扑结构如图所示。

数据中心布线系统网络拓扑结构

1)水平布线系统

水平布线采用星型拓扑结构,每个设备配线区的连接端口应通过水平线缆连接到水平配线区或主配线区的水平交叉连接配线模块。水平布线包含水平线缆,端接配线设备,设备线缆、跳线,以及区域配线区的区域插座或集合点。在设备配线区的连接端口至水平配线区的

水平交叉连接配线模块之间的水平布线系统中,不能含有多于一个的区域配线区的集合点。

水平布线系统的信道最多存在4个连接器件的组成方式见图所示。

水平布线系统信道构成(4 连接点)

2)主干布线系统

主干布线采用一级星型拓扑结构,连接主配线区、水平配线区和进线间。主干布线包含主干线缆,主交叉连接及水平交叉连接配线模块,设备线缆以及跳线。主干布线系统的信道的组成方式见图所示。

主干布线系统的信道构成

主干布线可以支持数据中心在不同阶段的使用者。在每段使用期内,主干布线设计应考虑无须增加新的布线就能适应服务要求的增长及变更。

每个水平配线区的水平交叉连接的配线模块直接与主配线区的主交叉连接配线模块相连时,不允许存在多次交叉连接。

主干布线系统构成见图所示

主干布线系统构成

2.7.4 布线方案说明

IDC主机房应根据功能要求划分成四个布线区域,包括网络接入间(区)、主配线区域、水平配线区域和设备配线区域,配线区域内信息点的数量应根据需求进行配置。其系统结构图如下图所示:

IDC网络出口网络接入间(区)(运营商设备和用户设备分界点)IDC网络出口办公室、监控中心水平布线电信间(办公室和监控中心LAN交换机)主干布线主配线区(路由器、核心LAN/SAN交换机)主干布线主干布线主干布线主干布线水平配线区(LAN/SAN/KVM交换机)水平配线区(LAN/SAN/KVM交换机)水平配线区(LAN/SAN/KVM交换机)水平配线区(LAN/SAN/KVM交换机)水平布线水平布线水平布线水平布线设备配线区(机架/机柜)设备配线区(机架/机柜)设备配线区(机架/机柜)设备配线区(机架/机柜)

IDC机房综合布线系统结构图

 主配线区域是布线系统的中心,其设置在网络机房内。当IDC分布在建筑中的多个楼层时,主配线区域是布线系统的集中点。主配线区域的配备主要服务于IDC网络的核心路由器、核心交换机、核心存储区域网络交换机等。在实施过程中,主配线区域主要设置在离主机房网络区较近的区域。建议IT架构采用大二层结构,暂定其中一个模块内的2台机柜为核心交换机安装区即主配线区域,各模块内的服务器机柜铺设2条24芯OM3多模光纤与其连接。

 水平配线区域主要包括水平配线设备,为终端设备服务的接入交换机、存储区域网络交换机和KVM交换机。在机房具体布局中,水平配线区主要设置在各服务器机柜内,服务器机柜到主要配线区各敷设2条24芯OM3多模光纤。

 设备配线区域是指放置各种处理和存储设备的机柜内的光纤跳线(不含接入交换机与服务器等设备的连接跳线)。

IDC网络布线系统应按照现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007的规定执行。

2.8. 消防建设方案

根据《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008以及《建筑设计防火规范》GB50016-2006对电信机房的消防要求,本工程机房按照A级电子信息系统机房考虑,A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统, A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统。

此部分采用无管网式七氟丙烷灭火系统,由具有消防资质的专业消防公司负责设计和实施。其中:主机房配置1套150KG气瓶1套,蓄电池间配置1套40KG气瓶。(以上按层高3200mm计算)

2.9. 管理系统建设方案(根据需求是否选用)

2.9.1 概述

本项目选择的是面向数据中心基础设施管理推出的新一代数据中心管理系统,实现对数据中心基础设施层的动力、环境、视频、门禁等设备的实时数据、设备状态、告警等的管理。同时支持各种机房视图和报表展现,用户可方便查看机房设备实时状态。使机房具备24小时无人值守的水平。

2.9.2 系统拓扑结构

可监控的底层设备包含动力监控子系统、环境监控子系统、视频监控子系统和门禁监控子系统。

管理系统拓扑结构图

2.9.3 设备集中统一管理

动力设备监控

1. 配电柜监控

2.9.3.1

监控实现:通过配电柜智能电量仪RS485接口接至采集器。采集器通过实时不间断的轮询采集将信息传送给监控平台进行显示、报警。

监控性能:实时测量动力配电柜、USP输入输出柜的输入电源的电压、电流、功率因数等电力参数,对于精密配电柜还具备测量支路的电力参数监控。可设定电压、电流的上限值与下限值,当监测的电压或电流超过设定的允许值时,系统诊断为有故障(报警)事件发生,监控主系统发出报警。

2. UPS监控

监控实现:通过UPS的智能接口接至采集器。采集器通过实时不间断的轮询采集将UPS的信息传送给监控平台进行显示、报警。

监控性能:实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警,当UPS的某部件发生故障或越限时,嵌入式监控服务器系统发出报警。

2.9.3.2 环境设备监控

1. 精密空调监控

监控实现:设备提供通讯接口。按实际情况划分区域,将一个区域内的精密空调通过RS485接口接至采集器。采集器通过实时不间断的轮询采集将信息传送给监控平台进行显示、报警。

监控性能:监测精密空调运行状态,故障时进行报警。能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的各项运行参数、各部件状态及报警情况。

2. 温湿度监控

监控实现:在机房内的重要区域安装温湿度传感器,带有RS485接口。按实际情况划分区域,将每一个区域内的温湿度传感器接入采集器。采集器通过实时不间断的轮询采集将信息传送给监控平台进行显示、报警。

监控性能: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。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限时,监控主系统发出报警。

3. 定位漏水检测

机房内具有漏水隐患的设备,诸如空调管道、冷却水管道,空调机组及冷凝水排放设施,在其周边敷设定位式漏水检测绳和相应的检测设备,在有漏水情况发生时,可以第一时间通知机房运维人员具体的漏水位置。

监控实现:漏水控制器通过RS485接口接至采集器。采集器通过实时不间断的轮询采集将信息传送给监控平台进行显示、报警。

2.9.3.3 视频设备管理

监控实现:每个模块部署两个高清网络IP摄像机,机房内其他位置及机房区域的出入口处也部署一定数量的摄像机,保证机房区域内无死角,实现视频存储和回放功能,存储时间不低于3个月。需要预留摄像机IP接口,系统具有扩展性,网络摄像机技术参数要求如下:

1) 网络摄像机需采用POE技术。

2) 网络摄像机分辨率不低于1280×720。

3) 网络摄像机镜头可调,范围为:3.3~12mm。

4) 网络摄像机信噪比大于42dB。

5) 网络摄像机支持日夜模式,支持移动侦测和挡光报警功能。

监控性能:

1) 系统支持多页面显示:单画面、4画面、9画面、16画面。

2) 系统支持录像回放功能:支持录像本地回放和录像远程回放功能,支持录像检

测时间的图像化界面。

3) 系统支持手动抓拍、自动抓拍等抓拍功能。

4) 系统支持告警联动功能。

2.9.3.4 门禁设备管理

监控实现:机房区域相关的出入门上均安装有网络型门禁控制器,配合电磁锁、读卡器(部分带指纹识别),实现对机房进出人员的管理。主机房及UPS室的读卡器具备指纹识别的功能。机房区域内的所有门禁均采用双控的方式,进出都需要刷卡,以提高机房的安全性。门禁控制器及读卡器相关技术参数要求如下:

1) 门禁控制器支持两门控制。

2) 门禁控制器支持指纹识别、感应式等形式读卡器,支持不小于30000

张卡片存储或指纹权限识别信息。

3) 控制器支持分时段控制功能。

4) 门禁控制器须具备TCP/IP控制接口,支持联动功能和远程开门功能,并能接入IDC管理系统统一管理。

5) 读卡器须支持标准IC卡开门功能。

监控性能:

1)系统支持用户组管理:包含增加、修改、删除、同步、授门权限等。

2)系统支持用户管理:包含创建单个用户、批量导入用户、对用户进行修改、删除、授权等操作。

3)系统支持门禁管理功能,包含门禁创建、查看、修改、冷复位、同步等操作,系统支持远程开门操作。

4)系统提供各种事件监控,包含访问记录、事件记录、操作记录;事件的查看、导出、删除、搜索等操作。

2.9.4 软件功能概述

机房的安全可靠运行是企业正常运作的重要保障。机房动力环境监控管理,对各机房中的动力和环境设备等进行集中的监控和数据采集。

集中监控内容包括:各机房中的配电监控、UPS监控、精密空调监控、漏水监测、温湿度监测、消防监测、门禁监控和视频监控等。

2.9.4.1 系统管理

系统管理包含日志管理、用户权限管理等功能。

1)日志管理:日志应包含系统日志、安全日志和操作日志,系统支持日志通过搜索条件进行查询,系统日志原则上不可被任何人修改;除最高级用户外,系统日志也不能被删除。

2)用户权限管理:支持基于角色的用户组管理,不同用户组的权限不同,系统支持增

加、删除和修改用户,通过用户组为用户分配权限,实现集中用户管理和鉴权。用户组与用户是多对多关系。

2.9.4.2 视图管理

机房视图具有2D、2.5D两种形态展示方式,可视化、直观、形象地展现机房及模块化场景。能够提高机房管理运维体验。

系统支持运维人员创建2D或2.5D机房及模块化场景,两种场景一一对应,可以切换展示。

2)系统支持设备运行状态可视化:机房视图可以直观地查看模块内动力设备、环境及视频状况。

3)当机房设备产生告警时,该设备所在的模块化视图中会变色,表示该模块化内设

备有告警,同时,设备视图右上角应以气泡提示该设备内告警数量及告警等级。

4)通过右键点击设备视图,可以查看该设备实时监控参数及运行状态。

2.9.4.3 机房组态

系统支持通过各种元素构建机房场景,也可构建配电图,在配电图或制冷图上可实时查看各设备运行状态及参数。

1)系统提供机房门、围墙、柱子等多种机房元素,支持运维人员在机房组态下设计机房,设计完成后保存即可,达到所见即所得效果。

2)系统支持配电组件,实现IDC配电拓扑设计,实现配电系统的精细化管理。

3)系统支持在配电拓扑图绑定测量参数,从而实现设备、组件运行状态、故障告警的可视化及快速定位功能。

2.9.4.4 故障管理

1) 系统支持阈值设置告警功能,通过对采集的数据设置阈值上下限,当采集实时值达到设置的上下限值时,系统自动产生告警。

2) 系统的告警级别按重要性设为紧急、重要、一般、提示四个级别,级别越高的告警,表示重要性和危害性越大。系统具有并行处理告警的能力,对告警事件按优先级的高低进行处理。

3) 系统提供完整的告警事件查询功能,报警日志包含每一报警事件的告警时间、名称、告警区域、告警内容、确认人等信息进行查询。

4) 系统支持浏览当前告警、查询历史告警和查询事件等,在当前告警列表中显示当前需要关注和处理的告警。

5) 系统支持告警确认、反确认和清除功能:系统默认对每一个报警事件均需进行确认,但同时允许对多个报警事件集中一次性确认。确认人的相关信息可以在系统日志内自动记录。同时,为了防止用户误操作,也可对确认过的告警进行反确认操作。

6)系统支持:短信告警、邮件告警等多种告警通知方式,当系统产生告警时,自动以邮件或短信方式通知运维人员,以便维护人员及时了解告警信息并采取相应措施。

7)通过告警名称查询告警详细修复建议:系统支持通过点击告警名称查询该条告警详细处理建议,包括对系统的影响、系统自处理过程、可能故障原因、修复建议等。便于运维人员快速定位处理告警。

2.9.4.5 性能管理

性能管理,对设备的关键性指标进行监控,并对采集到的监控数据进行统计。通过可视化的操作界面,方便用户对设备运行进行管理。

术语

监控指标

说明

监控指标与资源相关。机柜、电源是资源,而指标是监控资源的数据,例如机柜使用率、电源使用率等,监控时会采集监控资源的数据进行计算。通过修改监控指标的阈值来控制是否上报告警以及上报的告警级别。

告警门限即满足设备正常工作的设备阈值。引入告警门限的目的是判断设备是否工作正常。当某一监控指标测量值超出预期的监控门限,测量对象就会产生告警,说明设备劣化趋势已经达到需要用户关注并处理的程度。而当测量值降低到告警门限允许的范围内时,产生告警会被清除。

正常情况下,设置告警门限时需要预留一定的余量,以保证可以提前发现问题。

监控视图 监控视图是指在监控管理中能实时监控到的设备数据,并且能够通过设备监视视图进行浏览。最近监控在设备监视视图中是动态变化,实时更新的。最近监控根据不同的监视周期分为最近一天、三天和一周。在设备监视视图中浏览最近监控时,支持在一个监控视图中选择告警门限

术语 说明

多个设备或指标进行监视,可以是对多个设备同类指标的对比监视,也可以是对一个设备多个相关指标的集中监视。

历史监控

历史监控是指过去一段时间内从设备检测到的设备数据,查询条件有对象类型、对象实例、测量单元、测量对象、时间段等,历史监控统计数据支持数据列表展示和数据趋势曲线图展示。

KPI是指那些能反映关键的设备运行情况的监控指标。 KPI是监控测量指标的一个重要组成部分,用户通过实时监控这些指标来了解当前的网络及业务质量情况。

KPI(Key Performance Indicators)

2.9.4.6 能效分析

1)系统支持按照小时策略、月度策略、电量策略对能效进行配置。

2)系统支持分层、分级的能耗评估:在配电系统视图中可按照需求定制耗能节点,满足从园区到机房、模块化等不同管理域、不同管理粒度的能耗统计;以及共享电源的能耗的比例分配。多纬度评估PUE。

3)系统支持PUE关联内容,dashboard展示:系统支持PUE、DCiE展示;系统支持PUE、DCiE、各类耗电量趋势图展示,各类耗电量的百分比饼图展示,支持子管理域耗电量柱状图统计。

4)系统支持电价单位的配置,满足不同单位电价计算的需求。

5)系统支持PUE、DCiE、各类型耗电量、各类型耗电量电价的历史数据查询,历史数据查询维度涵盖时、天、周、月、季度、年等维度。

6)系统支持PUE告警阈值设置,用户可以根据需求设置PUE告警阈值,当有异常数据产生时,会在当前告警中显示。

7)系统支持用电成本的计算,以柱状图进行展示。

2.9.4.7 报表管理

1)系统支持至少10种报表模板,报表模板按时间来分有日报表、月报表、年报表。按类型来分有温度报表、电量报表、性能报表等。按图标格式来分有曲线图、柱状图和饼图,系统支持根据报表类型选择相应的图标格式输出。

2)报表的生成分为自动和手动两种方式。通常日报表和周报表可设为自动生

成,其他报表通过手工方式进行定制。

3)支持根据报表任务生成报表,并自动将报表周期报表保存到存储区,并根据配置

将报表以Email方式发送给客户。

4)报表支持Excel和PDF两种格式导出。

5)系统支持根据用户需求定制开发报表。

2.9.4.8 集中管理

机房监控系统实现机房远程集中监控管理,工作人员在中心机房即可统一对各机房中设备的运行状况进行查看、远程升级及远程维护。

集中监控管理功能包括:电子地图功能、集中报警功能、数据管理功能、统一权限和集中维护功能等。

3. 机房效果图

3.1. 效果图展示

3.2. 模块化机房实景照片

3.2.1 广西高级人民法院机房

3.2.2 郑大一附院机房

3.2.3 深圳腾讯机房

3.2.4 西安沣西新城数据中心

3.2.5 广东梅州建行数据中心机房

模块化机房设计方案

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