机房智能运维可视化集中监控平台产品介绍
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机房监控系统介绍机房监控系统基于物联网应用技术,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行主机嵌入式监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。
机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取、语音、电话、短信等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。
机房监控系统主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象有四大类:动力监控、环境监控、安全监控、网络监控。
一、动力监控机房监控系统动力监控包括机房的全部电源设备,如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。
(1)供配电:机房监控系统监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数。
如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率等;监视各级开关的开关状态。
显示和记录各种参数的变化曲线,并对各种报警状态进行记录和报警处理。
(2)柴油发电机组:机房监控系统监测发电机组输出电压、电流、频率(转速)及水温、油位、油压等参数;发电机组运行状态、燃油阀开关状态等各种状态的实时记录和报警处理;控制发电机组的启停。
(3)UPS:在UPS供应商提供UPS通讯协议的情况下,机房监控系统可以监测协议提供的所有参数和状态。
参数包括输入输出电压、电流、频率、功率、蓄电池组的电压、后备时间、温度等;状态包括整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态;显示和记录各种参数的变化曲线,并对各种报警状态进行记录和报警处理。
(4)直流电源系统:机房监控系统监测输入市电的状态,电池电压及其状态,显示和记录电池电压、蓄电池温度的变化曲线,并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。
二、环境监控机房监控系统环境监控包括机房的全部工作环境,如空调设备、机房温湿度、机房漏水等。
A、空调设备监控(1)机房专用精密空调为智能设备,只要具备智能接口,就可以全面监控空调的运行参数。
DCIM机房运维管理系统目录1管理框架 (3)2各模块实现功能 (3)3需求分析 (4)4系统的物理架构 (4)5系统功能架构 (5)6系统功能 (5)6.1IT设备监测 (5)6.2资产管理模块 (6)6.3资产分类 (6)6.4机柜配置管理 (6)6.5基础设施设备管理 (6)6.6容量管理模块 (7)6.7能效管理模块 (7)6.8运维管理模块 (8)6.9巡检管理模块 (8)6.10维保管理模块 (9)6.113D可视化模块 (10)1管理框架DCIM系统通过一整套包含硬件设施、传感器和专业软件的管理平台与工具,来实现覆盖数据中心IT设备(服务器、存储、网络、虚拟机)和场地基础设施(配电、制冷、布线、机柜)等所有对象的容量规划、集中监控、智能管理、运行维护等的管理功能,是信息技术、设施管理、运维体系的综合体。
提供对数据中心资产的实时监控和统一管理;提供详细的监测数据,便于对数据中心的性能、利用率和能耗进行准确分析,并做出科学决策;通过完善的运维流程,使安全、高效地解决故障,保障数据中心的正常运行。
其逻辑框架由三个专业领域组成,即:1、基于“数据中心监控系统”的基础设施数据采集及分析;2、基于“数据中心基础设施管理”的综合功能模块,包括资产、容量、连接、性能和可视化管理工具;3、基于“数据中心运维管理”的运维流程与规则。
2各模块实现功能系统框架的核心功能模块包括监控管理、IT管理、资产管理、容量管理、能效管理、制冷管理、连接管理、变更管理、流程管理、可视化等。
系统提供一个相互依存的实时监控、资产和管理的统一平台,提供采集实时数据、资产可视化、建立虚拟模型、实行变更控制、进行全程管理、呈现运营报告、动态预测分析等一系列的保障业务和效益措施。
这些功能包括:✓实时、全面地采集运行状态数据✓资产的配置及变更管理✓可视化的物理和虚拟设备管理✓流程化的事件应对与处置✓实时与历史数据的可管理性✓能源的实时测量与优化配置✓应对动态的IT设备的变化✓流程化的运维、维保及预防性维护✓统一的操作平台、工具和管理界面3需求分析对XXX计算中心机房管理者来说:第一,需要保障数据中心日常运行的稳定安全。
机房动环监控系统介绍机房动环监控系统是一种用于实时监测和管理机房环境、设备状态的系统。
它包括对温度、湿度、电力、安全等多个方面的监测,以确保机房设备的正常运行和提高运维效率。
以下是机房动环监控系统的一般介绍:1.温度和湿度监测:机房中的设备通常对温度和湿度非常敏感。
动环监控系统能够实时监测机房内的温湿度,保持在设定的安全范围内,以避免过热或潮湿对设备的影响。
2.电力监测:监测机房的电力消耗是动环监控系统的重要功能之一。
它可以实时监测电力负载、功耗,提供电力使用趋势和警报,有助于优化用电效率。
3.UPS( 不间断电源)监控:如果机房配备了UPS系统,动环监控系统可以监测UPS的状态,包括电池剩余寿命、故障报警等,确保在电力中断时设备有足够的备用电源。
4.环境传感器:除了温湿度,还可以使用其他环境传感器监测空气质量、烟雾、气体泄漏等。
这有助于及早发现潜在的安全隐患。
5.网络设备监测:动环监控系统可以监测机房内的网络设备,包括交换机、路由器等,及时发现设备状态异常、网络流量异常等问题。
6.物理安全监控:通过摄像头等设备,监控机房的物理安全状况,包括人员进出记录、设备摄像头状态等。
这有助于防范非法进入和保护机房资产。
7.远程管理:动环监控系统通常支持远程管理,管理员可以通过网络远程监控和管理机房,及时响应和解决问题,提高运维效率。
8.报警和通知:当监测到异常状况时,动环监控系统会发出报警,并通过各种方式 短信、邮件、手机App等)通知相关人员,以便及时采取措施。
9.数据记录和分析:动环监控系统会对各种监测数据进行记录和分析,管理员可以通过历史数据了解设备性能、电力消耗趋势等,为决策提供参考。
机房动环监控系统的设计旨在提供全面的实时监测和管理,确保机房设备在最佳条件下运行,同时提高对异常情况的响应速度。
可视化机房管理平台系统简介随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。
为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,北京金视和科技股份有限公司建立一套“可视化、智能化、远程化”的可视化机房管理平台,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
可视化机房管理平台对机房实现远程集中监控管理,实时动态呈现设备告警信息及设备参数,快速定位出故障设备,使维护和管理从人工被动看守的方式向计算机集中控制和管理的模式转变。
突破性的三维仿真技术是智能可视化数据中心建设的一个重要的组成部分,机房设备具有数量大、种类多、价值高、使用周期长、使用地点分散、缺少实时性管理、管理难度大等特点。
全三维可视化监控平台,形象化的虚拟场景和真实数据相结合,增强机房设备、设施数据的直观可视性、提高其利用率。
系统特点三维虚拟可视化平台在现有资源管理系统数据库的基础上,以三维虚拟现实的形式展现数据中心的运行情况。
实现可视化管理和服务器设备物理位置的精确定位。
三维虚拟现实方式对机房楼层、设备区、设备安装部署情况及动力环境等附属设施的直观展示,实时展现监控和报警数据。
可实现360度视角调整。
IT资产可视化管理在三维环境中通过鼠标点击实现楼层、机房、机房子区域、机柜、设备的分级直接浏览。
实现机房可用性动态统计,包括空间可用性、用电量分布、温湿度分布情况和机房承重分布情况统计。
当上架设备物理位置发生变化时,设备位置根据数据库变化自动变更。
用户也可通过维护工具自行调整。
机房环境监控可视化管理在三维环境中以虚拟现实的方式来展示传统环境监控系统,给管理员一个更加贴近现实场景的操作环境,进一步提升了操作体验。
极大的提高的机房监控管理的人性化、真实化。
配线可视化管理配线可视化管理功能模块以三维可视化形式直观呈现链路连接,实现对设备端口和连接线缆(基础布线和跳线)的管理,可以有效提升数据中心配线的管理水平。
前言:随着数据中心的建设规模越来越大,机房计算机系统的数量与日俱增,设备密度越来越高,机房管理人员对数据中心监控系统的要求也越来越高,传统的机房监控系统一直停留在页面简单的监控层面,无法满足机房管理人员对数据中心“集中监控、统一管理”需求,数据中心作为数据的载体,需要得到高效的智能的管理。
1为什么机房逐渐淘汰传统监控?机房监控系统综合了信息处理和控制功能,它的应用领域很广,随着计算机技术飞速发展,在传统监控领域中呈现出一些新的需求,这些新的需求包括了大规模和复杂性、广域分布、移动性、自律性和异物性、系统处于快速变化的环境中,以及智能化等方便的要求。
而传统监控系统也是存在很多问题,由于呈现规模小、控制任务相对简单等特点,在系统设计方法方面,采用一种自顶向下的设计方法,即面向功能(结构化)的设计方法:在软件体系结构方面,彩用集中式结构或客户/服务器的结构,在系统可靠性方面,采用冗余备用方式。
这些技术在一定程度上满足了监控系统的基本要求。
然而随着控制领域中呈现出新的需求,这些技术将逐渐不适应。
2淘汰传统监控的原因:1、视觉性:普通,简单,视觉效果一般2、成本:相对成本比较高,功能较为复杂。
3、场景更换:传统监控只能监控某一监控画片,不能切换其他厂景4、操作性:传统监控结构复杂,非机房操作人员操作起来不易熟练5、界面:2D显示平面环镜图,不能360度旋转可视化查看。
参数按钮不能直观可视,只有点击出现环镜界面参数图。
6、设备故障:设备出现故障,软件不能提示故障产品所在的精确位置,维修人员不能第一时间赶去维修设备。
7、嵌入式机房动力:虽然采用嵌入式解释、主动上报传输机制,但监控数据由监控主机接收,强果网络故障或监控主机出现故障,监控扔将缺失。
8、多串口服务器动力:采用透明传输机制,设备通信协议解释由监控主机完成,如果网络故障或控主机出现故障,监控将缺失;因经多次接口转换,故障风险增加;采用点明式采集机制,协议解释由监控主机实现,网络数据流量大、带宽压力大9、传统动力环境监:工程布线比较复杂、布线成本高、依赖工控机性能;设备通信协议解释由工控机完成,如果工控机出现故障(工控机毕竟是一台电脑,7*24*365天工作,硬盘、内存、主机、电源、病毒引起的故障率高),监控将缺失,形成监控临时盲区。
机房监控软件介绍机房监控软件是一种能够实时监测和管理计算机机房运行状态的工具。
它提供了一系列的监控功能,帮助管理员及时发现故障,并采取相应的措施。
本文将介绍几种常见的机房监控软件及其特点。
一、软件A软件A是一款功能强大的机房监控软件。
它具有以下特点:1. 实时监测:软件A能够实时监测机房内各种设备的工作状态,包括服务器、交换机、空调等,确保机房运行正常。
2. 报警功能:一旦软件A检测到机房设备出现异常,比如温度过高、风扇故障等,它会立即发送警报通知管理员,以便及时采取措施。
3. 数据分析:软件A能够对机房设备的工作数据进行分析,提供数据报表和图表,帮助管理员了解设备的工作情况和趋势,从而做出相应的调整和优化。
4. 远程管理:软件A支持远程管理,管理员可以通过互联网远程监控和管理机房设备,实现远程断电、重启等操作,极大方便了管理员的工作。
二、软件B软件B是一款用户友好的机房监控软件。
它的特点如下:1. 界面简洁:软件B的界面设计简洁直观,各项功能布局合理,使管理员能够快速上手使用。
2. 自定义配置:软件B支持管理员自定义配置监控参数,比如温度阈值、湿度范围等,以适应不同机房环境的需求。
3. 日志记录:软件B能够详细记录机房设备的工作日志,管理员可以方便地查看历史数据,分析设备的使用情况和故障原因。
4. 多用户管理:软件B支持多用户管理,管理员可以设置不同的权限和角色,实现对机房监控系统的安全管理。
三、软件C软件C是一款高可靠性的机房监控软件。
其主要特点如下:1. 高可用性:软件C采用了分布式架构,具备高可用性和容错性,能够确保机房监控系统的稳定运行。
2. 数据备份:软件C支持数据自动备份功能,以防止数据丢失,避免对机房设备的监控产生影响。
3. 多种通信方式:软件C支持多种通信方式,包括串口、以太网等,能够适应不同机房环境的需要。
4. 实时通知:软件C能够实时向管理员发送通知,包括即时消息、邮件或短信等,确保管理员能够及时获知机房设备的状态。
可视化数据中心管理平台介绍2022-01-021 / 81概述本文对可视化数据中心管理软件的核心功能进行了研究,并对软件系统功能的优劣进行了初步的分析。
2可视化数据中心管理软件的核心功能Visual Data Center是一套集监控与运维管理为一体的数据中心管理软件。
其突出特点体现在两个方面:一是对数据中心的可视化管理,二是对数据中心能耗的管理。
2.1便捷的图形导航功能系统从机房的外形到机房每一楼层的机架与每一机架的设备,都具备3D效果。
通过设备与空间位置的关联关系,可迅速找到告警设备所在机房的空间位置。
2.23D可视化建模功能在不依赖第三方软件的情况下,利用系统部提供的丰富模版与设计技术就可以让用户对设备、楼层平面、机架进行3D建模。
可以实现:➢建立导航树➢构建设备的3D模型➢把生成的3D图形放置在楼层模型的适当位置➢调整机架准确的高度2.3集中监控和告警功能系统实现对机房所有设备的集中监控和告警,包括:网络设备、服务器、视频、门禁等。
在集中监控视图中显示所有被管数据中心整体情况,包括告警、PUE、DCIE 、耗电、电费、机房面积、机架等。
2.4自定义仪表盘与趋势图功能系统支持用户自己创建仪表盘与各种趋势图表:➢创建自定义的设备仪表盘➢创建同类设备或产品的仪表盘模版➢可在同一仪表盘中呈现不同来源的数据➢自定义如何在仪表盘中呈现数据2.5报表管理数据中心报表引擎可生成以下报表:资产报表、能效报表、能力报表、服务或质量保障报表、告警报表、系统报表。
2.6能力管理功能系统通过楼面管理层实现对包括机房空间资源、电源、制冷能力在的管理。
管理的具体容如下:➢每一机架/设备的能耗➢机房等温线图➢每一机架/设备的的温度、湿度➢机架能力/最续机架空间➢对每一设备计划任务的管理:每一设备或机架在选定时间段的计划任务;每一设备或机架错过或逾期的计划服务列表➢服务质量保证终结—显示即将终止或部分服务容即将终止的时间➢用户可以在设备属性中对实时监控数据或静态数据进行设置2.7实现能耗效率、利用率与费用的跟踪功能可视数据中心管理在实现能耗效率、利用率与费用的跟踪方面起到关键作用。