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光纖測温技術

发布時間:2019-08-19 來源:

数據中心作(zuo)為信息(xi)存储和處理的核心基礎設施,對運行環境的(de)温度控製(zhi)提出了嚴苛的要求,需要全年365天維持恒温状態以(yi)保(bao)證設備的稳定運作。然而在實际的数據中心機(ji)房内部,受建筑布(bu)局(ju)、氣流分(fen)布等多種因素影響,不同空間方位的温度往往存在明顯(xian)差异,一旦通風系(xi)統配置不当或維護不足(zu),即使在(zai)同一個数據中心内部,局部温度也會出現相差数度(du)甚至更大的波(bo)動。这種温度分布不均导致某些高温(wen)區域的服務(wu)器、存储設備等關键硬件长時間暴露於较(jiao)高温度環境,會逐(zhu)步(bu)加速設備的運轉老化,引发硬件(jian)故障風险。


不過这種單點(dian)丈量的方法存在着規模(mo)小、布線复雜、容(rong)易损坏、維護工作量又大等一(yi)系列問題,在實际部署中往往一個通道(dao)内只設1~2個温度收集點。这樣的收集點数(shu)量太(tai)少,无(wu)法有效檢測到各個(ge)機柜的進出風温度變化,在监測機房内熱分布時较难準確捕捉到部分熱點或部分(fen)過冷點的具體(ti)位置和強度,實践在運用中(zhong)效果並不是很好。由於采樣點(dian)稀疏分(fen)布的局限性,不能完全反映出機房内(nei)部(bu)所有部分點的實在温度状况,导致整體温度分布圖像不完整。假如这些收集的温度数據(ju)本身是(shi)不精確的,乃至還有很多遗漏的部分點未被(bei)监(jian)測,就不能為数據中心節能(neng)優化工作供給有意義的參(can)考数據,也(ye)不能為空調精確(que)送風供給有效參阅,更嚴重的(de)是不能及時发現部分過温點的危(wei)险信號,从(cong)而存在着难以预測的安全(quan)隐患。


怎麼處理数據中心内部温(wen)度监測的問題?光纖測温技能供給了或(huo)許(xu)。


技能是近年(nian)才開展起來的新(xin)技能,並已逐渐顯露出某些優异特性。其運用的光缆既是傳輸介質,又是傳感單元(yuan)。光源发出的(de)脉冲經波(bo)分复用器后沿光缆傳輸,傳輸過程中與光纖分子(zi)相同效果,发作自发拉曼散射(she)光,其間斯托克斯(si)光對温度不活絡,而反(fan)斯托克斯(si)光對温度活絡,兩(liang)散射光經波分复用器分离后由高活絡度的勘探器勘探(tan)。


因為光缆不同方位處发作的拉(la)曼散射信號(hao)傳輸到勘探器的時刻不同,通過勘(kan)探信號回來時刻(ke)即可確認拉曼散射发作的方位,結合高(gao)速(su)信號收集與数據處理技能,能够精(jing)確、快速地(di)取得整根光缆上恣(zi)意一點的温度信息。这種技能現已廣泛用(yong)於電力、石化、隧(sui)道、建筑等(deng)範畴。


因為光(guang)纖測温空(kong)間分辨率、温度精度、丈量規模和丈量時刻均(jun)相差较(jiao)大,所以在對精(jing)度(du)要求较高的数據中心罕见運用。跟着近些年(nian)光纖測温技能的提(ti)升,為光纖測温進入数據中(zhong)心(xin)供給了或許。


在数據中(zhong)心的運維管理(li)中,運用單根光纖實現温度监測與信號傳輸的集成方(fang)案,通過(guo)綜合利用光纖拉曼(man)散射效應和光時域反射丈量技能,能够對光纖沿線空間的温度分(fen)布状况進行實時動態(tai)丈量,為機(ji)房設備散熱管理提供数據支撐(cheng)。


比较数據中心里(li)傳統的温度监控系統,光纖測温有诸多长處(chu)。首先是在数據中心,光纖铺設現已遍及整個数據中心内部,只需有設備、事務流(liu)量的当地,就有(you)光纖(xian),100%覆盖监測區(qu)域,无丈(zhang)量盲區(qu)。


其次是因為光纖傳感器對温度信息采用波长编(bian)碼的方式進行處(chu)理,使得整個測温系統不再受光源功率波動和光纖弯曲等外部環境(jing)因(yin)素影響,从而確保了系統的可靠性始終保持(chi)在较高(gao)水平。而且光纖傳感器具有結構簡洁、尺寸小巧的特點,在實际安裝部(bu)署中不占用额外空間。相比之下,傳統的温度监(jian)測器一般被安裝挂在顶棚(peng)上,與設備(bei)運行區域(yu)之間仍然存在一定的空間間隔,导致监測采集的温度数據不够精確,對於某些局部高温區域也不(bu)能及時灵敏地(di)響應。


光纖測温系統(tong)具有顯著(zhu)的抗電磁干扰特性,能在(zai)高温、潮湿(shi)、腐蚀(shi)性氣體(ti)等恶劣環境条件下保持稳定工作,这對於電力(li)系統、石油化(hua)工、轨道交通等行業的(de)温度监測需求(qiu)尤為重要。其外層包裹的厚實保護膜替代了傳統温度傳感器對物理探头的依赖,避免了探头易损伤、易污(wu)染的問題。光纖測温還具有優异的(de)絕缘性(xing)能,可直接安裝在高低壓配電設(she)備、變壓器繞組等高電位區域,无(wu)需(xu)额外的隔离措施。


通過實(shi)時生成的(de)温度分布圖像,運維人員能够直觀地识別機房(fang)内各區域的温度状態,快速定位温度异常點位。当监測数(shu)據超越(yue)预設阈值時,系統自動(dong)触发報警機(ji)製,精確指示報警地點的空間(jian)坐標(biao),將(jiang)告警信息即時傳送至数據中心的(de)监控中心和值班人員終端。


通過(guo)能够很好地掌握整個数據中心實時(shi)温度分布圖,这給咱們進行綠色数據中心建(jian)造(zao),提高了參阅数據。運用光纖測温技能,能(neng)够使空(kong)調系統處於最佳節能状態,並消(xiao)除内(nei)部部分熱點問題。


光(guang)纖測温技術(shu)在数據中心應用中表現出可靠性強、運營稳定、施(shi)工裝置簡洁等技術優勢(shi)。通(tong)過部署光纖測(ce)温系統,可以精確监測機柜、服務(wu)器、網絡設備等關键部位的温(wen)度變化,進而提(ti)升数據中心的可維護性和精細(xi)化管理水平。


盡管光(guang)纖測温在温度监測领域具有诸多(duo)優勢,但在國内数據中心機房的實际應用中仍然十分(fen)罕(han)见,目前(qian)仍處於初期探索阶(jie)段。相比之下,國外光纖測温技術已經发(fa)展成為相当成(cheng)熟的實际應用方案。这種(zhong)區域差异的(de)主要原因在於:國内現有的(de)光纖(xian)測温技術精度指標尚不能完全满足高精度應用需求,而(er)采用進口的國外技術產(chan)品則面臨价格成本高企的困境。此外(wai),光纖測温(wen)系統與現有空調製冷設(she)備的接口兼容性较差,系統集成和控製逻輯(ji)较為复雜,需要專(zhuan)業技術人員進行現場安裝調(diao)試,同時后期的日常維護(hu)工作也對技術人員的專業能力(li)提出了较高要求。


光纖測温系統(tong)虽然具有分布式监測的優(you)勢,但其部署通常仅(jin)限於設備密集互连的區(qu)域。在数據中心内機柜間距较(jiao)大的區域(yu),光纖难以實現完整覆盖,这些(xie)相對疏散的位置虽然高温風(feng)险较低,但仍需采取预防措施以應對突(tu)发状(zhuang)况。因此,為確保数據(ju)中心的全面温度管理,建議采取混合(he)监測方案,即在(zai)光纖測温系統覆盖的核心區域之(zhi)外,增加部署傳(chuan)統温度监控探头。这些探头可安裝於機柜远端、冷通道周边(bian)等光纖未触及(ji)的位置,實(shi)時采(cai)集该區域的温度数據。


随着全球綠色数據中心建設需求(qiu)的持續增长,光纖測温技術作為温度监(jian)控领域的创新(xin)應用方案,在数據中心的能效管理中发挥着越來(lai)越重要的作用(yong)。该(gai)技術(shu)通過非接触式、高(gao)精度的温(wen)度測量手段,為数據中心的安全運維和(he)能耗優化提供了有力的技術(shu)支撐,同時生成大量有价值的熱分布(bu)分析数據(ju),帮助運維團(tuan)隊(dui)準確掌握機房内各區域的温度特征。

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