計算機設備中,使用了大批的半導體器件、電阻器、電容器等。在計算機加電工作時,環境溫度的升高都會對它們的正常工作造成影響。當溫度過高時,可能會使某些元器件不能正常工作甚至完全失去作用,從而導致計算機設備的故障。因此,必須按各設備的要求,把溫度控制在設備要求的范圍之內,我們大型機房內的各設備機房的溫度要求就不一樣,如神威機房要求15℃左右,克雷機房要求20℃左右,IBM SP機房要求21℃ 左右。
為了確保計算機安全可靠地運行,嚴格控制溫度之外,還要把濕度控制在規定的范圍之內。一般地講,當相對濕度低于40%時,空氣被認為是干燥的;而當相對濕度高于80%時,則認為空氣是潮濕的;當相對濕度為100%時,空氣處在飽和狀態。在相對濕度保持不變的情況下,溫度越高,水蒸氣壓力增大,水蒸氣對計算機設備的影響越大,隨著壓力增大,水蒸氣在元器件或由介質材料表面形成的水膜越來越厚,造成“導電小路”和出現飛弧現象,引起設備故障。高濕度對電子計算機設備的危害是明顯的,而低濕度的危害有時更加嚴重。在相同的條件下,相對濕度越低,也就是說越干燥,靜電電壓越高,影響電子計算機設備的正常工作越明顯。實驗表明,當計算機機房的相對濕度為30%時,靜電電壓為5000v,當相對濕度為20%時,靜電電壓就到了10000V,而相對濕度降到5%時,則靜電電壓可高達20000V。
所以需要在機房的各個重要部位,裝設溫濕度檢測模塊,記錄溫濕度曲線供管理人員查詢,一旦發現溫濕度越限即刻啟動報警;提醒管理人員及時調整空調的工作設置值或調整機房內的設備分布情況,系統也可自動調整空調的工作設置值。同時系統記錄下的曲線可供機房管理人員參考;以方便根據當地的各季節的溫濕度狀況適時調整,及時防范因溫濕度質量造成不必要的設備損壞;在問題發生后可根據歷史曲線輕松找到問題所在,方便解決問題。
傳統的機房溫濕度監控方式為溫濕度傳感器輸出電壓或電流信號,通過模擬量采集模塊傳送至計算機,其電壓或電流信號在傳輸過程中不可避免地受到線材質量、傳輸距離、電磁干擾等影響,造成不可避免的誤差。為確保溫濕度檢測值不至于受上述因素的影響,我們選用485總線式溫濕度變送器,傳感器把檢測到的溫濕度的值通過以太網在本地直接轉換成數字信號,最大限度地保證了溫濕度檢測的準確性。
相關產品
Copyright © 2005 - 2020 深圳市拓普瑞電子有限公司 粵ICP備17092331號 網站地圖 粵公網安備 44030602001413號