CN115278390B - 一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制*** - Google Patents

一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制*** Download PDF

Info

Publication number
CN115278390B
CN115278390B CN202210909787.8A CN202210909787A CN115278390B CN 115278390 B CN115278390 B CN 115278390B CN 202210909787 A CN202210909787 A CN 202210909787A CN 115278390 B CN115278390 B CN 115278390B
Authority
CN
China
Prior art keywords
environment
value
machine room
detection object
detection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202210909787.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115278390A (zh
Inventor
张绍良
张露露
周佳根
李海强
黄燕子
陈敏
阮金根
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changjian Hongcheng Industrial Co ltd
Original Assignee
Changjian Hongcheng Industrial Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changjian Hongcheng Industrial Co ltd filed Critical Changjian Hongcheng Industrial Co ltd
Priority to CN202210909787.8A priority Critical patent/CN115278390B/zh
Publication of CN115278390A publication Critical patent/CN115278390A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115278390B publication Critical patent/CN115278390B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q1/00Details of selecting apparatus or arrangements
    • H04Q1/02Constructional details
    • H04Q1/025Cabinets
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • G08B21/182Level alarms, e.g. alarms responsive to variables exceeding a threshold
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • H04W16/20Network planning tools for indoor coverage or short range network deployment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)

Abstract

本发明属于通信基站领域,涉及数据分析技术,用于解决现有的通信基站建设用综合机柜无法根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控的问题,具体是一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***,包括机柜本体,机柜本体内部设置有处理器与空气酸碱度测试仪,机柜本体的内部与外表面均设置有温度传感器与湿度传感器,空气酸碱度测试仪用于对机柜本体内部的空气酸碱度进行采集;本发明是对综合机柜的运行环境进行监测分析,并通过对各项环境数据进行分析得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的运行环境进行监控,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警。

Description

一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***
技术领域
本发明属于通信基站领域,涉及数据分析技术,具体是一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***。
背景技术
基站即公用移动通信基站,是移动设备接入互联网的接口设备,也是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台;
而现有的通信基站建设用综合机柜控制***通常可以对综合机柜的运行环境进行监控的功能,但是无法根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控,因此无法保证机房内综合机柜的运行安全性能;
针对上述技术问题,本申请提出一种解决方案。
发明内容
本发明的目的在于提供一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***,用于解决现有的通信基站建设用综合机柜无法根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控的问题。
本发明需要解决的技术问题为:如何提供一种可以根据环境数据对机房内综合机柜的运行安全性进行监控的通信基站建设用综合机柜控制***。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种通信基站建设用综合机柜结构,包括机柜本体,所述机柜本体内部设置有处理器与空气酸碱度测试仪,所述机柜本体的内部与外表面均设置有温度传感器与湿度传感器,所述空气酸碱度测试仪用于对机柜本体内部的空气酸碱度进行采集,所述温度传感器用于对机柜本体内部与外表面的空气温度值进行采集,所述湿度传感器用于对机柜内部与外表面的空气湿度值进行采集。
一种通信基站建设用综合机柜控制***,包括设置在机柜本体内的处理器,所述处理器通信连接有环境检测模块、机房监控模块、安全预警模块以及存储模块;
所述环境检测模块用于对综合机柜的工作环境进行检测分析并得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的工作环境是否满足要求进行判定;
所述机房监控模块用于对机房的环境进行监控分析并得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行判定;
所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析并得到机房的预警系数,通过存储模块获取到预警阈值,将机房的预警系数与预警阈值进行比较:若预警系数小于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性满足要求;若预警系数大于等于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性不满足要求。
作为本发明的一种优选实施方式,环境检测模块对综合机柜的工作环境进行检测分析的具体过程包括:将通信基站机房的综合机柜标记为检测对象i,i=1,2,…,n,n为正整数,获取检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi;通过对检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi进行数值计算得到检测对象i的环境系数,通过存储模块获取到环境阈值,将环境系数与环境阈值进行比较并通过比较结果对检测对象的工作环境是否满足要求进行判定。
作为本发明的一种优选实施方式,检测对象i的温显数据WXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的温度值以及外表面的温度值,将内部空气的温度值与外表面的温度值的平均值标记为温度均值,获取检测对象工作的适宜温度范围,将适宜温度范围的最大值与最小值的平均值标记为温标值,将温度均值与温标值的差值的绝对值标记为检测对象的温显数据WXi;检测对象i的湿显数据SXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的湿度值以及外表面的湿度值,将内部空气的湿度值与外表面的湿度值的平均值标记为湿度均值,获取检测对象工作的适宜湿度范围,将适宜湿度范围的最大值与最小值的平均值标记为湿标值,将湿度均值与湿标值的差值的绝对值标记为检测对象的湿显数据SXi;检测对象i的酸碱数据SJi的获取过程包括:获取检测对象i内部空气的酸碱度,将空气的酸碱度与七的差值的绝对值标记为检测对象i的酸碱数据SJi。
作为本发明的一种优选实施方式,环境系数与环境阈值进行比较的具体过程包括:若环境系数小于等于环境阈值,则判定检测对象的工作环境满足要求,将对应的检测对象标记为正常对象;若环境系数大于环境阈值,则判定检测对象的工作环境不满足要求,将对应的检测环境标记为异常对象,环境检测模块将机柜异常信号与异常对象发送至处理器,处理器将接收到的机柜异常信号与异常对象发送至管理人员的手机终端。
作为本发明的一种优选实施方式,机房监控模块对机房的环境进行监控分析的具体过程包括:将机房内的检测对象的环境系数建立环境集合,对环境集合进行方差计算得到机房的环境表现值,通过存储模块获取到环境表现阈值,将环境表现值与环境表现阈值进行比较:若环境表现值小于环境表现阈值,则判定机房内的环境满足要求;若环境表现值大于等于环境表现阈值,则判定机房内的环境不满足要求,机房监控模块向处理器发送机房异常信号,处理器将接收到机房异常信号发送至管理人员的手机终端。
作为本发明的一种优选实施方式,预警系数的获取过程包括:所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析:将检测对象的环境检测时长分割为若干个检测时段,将检测时段内检测对象的环境系数最大值标记为检测对象的环显值,对检测时段内所有检测对象的环显值进行求和取平均值得到检测时段的环表值,以检测时间为X轴、环表值为Y轴建立直角坐标系,在直角坐标系中标出若干个环析点,环析点的横坐标为检测时段的开始时间,环析点的纵坐标为检测时段的环表值;将环析点自左向右进行连线得到环析折线,将环析折线的拐点数量标记为GD,获取环析折线的提高段,将提高段两个端点的横坐标的差值的绝对值标记为提高段的提高值,将所有提高段的和值标记为提高表现值,将提高表现值与环境检测时长的比值标记为提高比TG,通过对拐点数量GD与提高比TG进行数值计算得到机房的预警系数。
该通信基站建设用综合机柜控制***的工作方法,包括以下步骤:
步骤一:对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定;
步骤二:对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控;
步骤三:对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析,建立直角坐标系并在直角坐标系中标出若干个环析点,对环析点自左向右进行连线得到环析折线,通过对环析折线的拐点数量与提高比进行数值计算得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内综合机柜的运行安全性进行监控。
本发明具备下述有益效果:
通过环境检测模块可以实时对综合机柜的运行环境进行监测分析,通过对各项环境数据进行分析得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的运行环境进行监控,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警,避免综合机柜长时间在异常环境下运行而导致运行故障;
通过机房监控模块可以对机房的各个区域进行环境监控,在保证每个综合机柜的运行环境满足要求的前提下,对机房内的环境差异性进行监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警;
通过安全预警模块可以对机柜内的综合机柜运行安全性能进行预警分析,通过数据分析与曲线分析相结合的方式,对机柜内的环境变化频率进行监控并得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内的机柜运行状态进行直观反馈,并在存在安全隐患时及时进行预警。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明整体的***框图;
图2为本发明实施例一的***框图;
图3为本发明实施例二的***框图;
图4为本发明实施例三的方法流程图。
实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种通信基站建设用综合机柜控制***,包括处理器,所述处理器通信连接有环境检测模块、机房监控模块、安全预警模块以及存储模块。
实施例
如图2所示,环境检测模块用于对综合机柜的工作环境进行检测分析:将通信基站机房的综合机柜标记为检测对象i,i=1,2,…,n,n为正整数,获取检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi,检测对象i的温显数据WXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的温度值以及外表面的温度值,将内部空气的温度值与外表面的温度值的平均值标记为温度均值,获取检测对象工作的适宜温度范围,将适宜温度范围的最大值与最小值的平均值标记为温标值,将温度均值与温标值的差值的绝对值标记为检测对象的温显数据WXi;检测对象i的湿显数据SXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的湿度值以及外表面的湿度值,将内部空气的湿度值与外表面的湿度值的平均值标记为湿度均值,获取检测对象工作的适宜湿度范围,将适宜湿度范围的最大值与最小值的平均值标记为湿标值,将湿度均值与湿标值的差值的绝对值标记为检测对象的湿显数据SXi;检测对象i的酸碱数据SJi的获取过程包括:获取检测对象i内部空气的酸碱度,将空气的酸碱度与七的差值的绝对值标记为检测对象i的酸碱数据SJi;通过公式得到检测对象i的环境系数HJi,环境系数是一个反应检测对象运行环境好坏的数值,环境系数的数值越大,则表示对应检测对象的运行环境越差;其中α1、α2以及α3均为比例系数,且α3>α1>α2;通过存储模块获取到环境阈值HJmax,将环境系数HJi与环境阈值HJmax进行比较:若环境系数HJi小于等于环境阈值HJmax,则判定检测对象的工作环境满足要求,将对应的检测对象标记为正常对象;若环境系数HJ大于环境阈值HJmax,则判定检测对象的工作环境不满足要求,将对应的检测环境标记为异常对象,环境检测模块将机柜异常信号与异常对象发送至处理器,处理器将接收到的机柜异常信号与异常对象发送至管理人员的手机终端;对综合机柜的运行环境进行监测分析,通过对各项环境数据进行分析得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的运行环境进行监控,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警,避免综合机柜长时间在异常环境下运行而导致运行故障。
机房监控模块用于对机房的环境进行监控分析:将机房内的检测对象的环境系数建立环境集合,对环境集合进行方差计算得到机房的环境表现值,通过存储模块获取到环境表现阈值,将环境表现值与环境表现阈值进行比较:若环境表现值小于环境表现阈值,则判定机房内的环境满足要求;若环境表现值大于等于环境表现阈值,则判定机房内的环境不满足要求,机房监控模块向处理器发送机房异常信号,处理器将接收到机房异常信号发送至管理人员的手机终端;对机房的各个区域进行环境监控,在保证每个综合机柜的运行环境满足要求的前提下,对机房内的环境差异性进行监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警。
实施例
如图3所示,安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析:将检测对象的环境检测时长分割为若干个检测时段,将检测时段内检测对象的环境系数最大值标记为检测对象的环显值,对检测时段内所有检测对象的环显值进行求和取平均值得到检测时段的环表值,以检测时间为X轴、环表值为Y轴建立直角坐标系,在直角坐标系中标出若干个环析点,环析点的横坐标为检测时段的开始时间,环析点的纵坐标为检测时段的环表值;将环析点自左向右进行连线得到环析折线,将环析折线的拐点数量标记为GD,获取环析折线的提高段,将提高段两个端点的横坐标的差值的绝对值标记为提高段的提高值,将所有提高段的和值标记为提高表现值,将提高表现值与环境检测时长的比值标记为提高比TG,通过公式YJ=β1×GD+β2×TG得到机房的预警系数YJ,预警系数是一个反应机房内综合机柜运行安全性能的数值,预警系数的数值越大,则表示机房内综合机柜的运行安全性能越低;其中β1与β2均为比例系数,且β2>β1>1;提高段的获取过程包括:将环析折线的拐点自左向右依次进行连线得到拐点折线,获取最左侧环析点的纵坐标数值与第一个拐点的纵坐标数值,将最左侧环析点的纵坐标数值与第一个拐点的纵坐标数值进行比较:若最左侧环析点的纵坐标数值大于第一个拐点的纵坐标数值,则将拐点折线的奇数段标记为提高段;若最左侧环析点的纵坐标数值小于第一个拐点的纵坐标数值,则将拐点折线的偶数段标记为提高段;通过存储模块获取到预警阈值YJmax,将机房的预警系数YJ与预警阈值YJmax进行比较:若预警系数YJ小于预警阈值YJmax,则判定机房内的综合机柜运行安全性满足要求;若预警系数YJ大于等于预警阈值YJmax,则判定机房内的综合机柜运行安全性不满足要求;当环境检测时长达到L1小时的时候,将环境检测时长进行更新,并且更新时刻为倒数第三个环析点的横坐标数值,及环境检测时长更新时保留最后三个检测时段的检测数据,用于为更新后的环境检测开始阶段提供数据支撑;对机柜内的综合机柜运行安全性能进行预警分析,通过数据分析与曲线分析相结合的方式,对机柜内的环境变化频率进行监控并得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内的机柜运行状态进行直观反馈,并在存在安全隐患时及时进行预警。
实施例
如图4所示,一种通信基站建设用综合机柜控制方法,包括以下步骤:
步骤一:对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警;
步骤二:对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警;
步骤三:对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析,建立直角坐标系并在直角坐标系中标出若干个环析点,对环析点自左向右进行连线得到环析折线,通过对环析折线的拐点数量与提高比进行数值计算得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内的机柜运行状态进行直观反馈,并在存在安全隐患时及时进行预警。
实施例
一种通信基站建设用综合机柜结构,包括机柜本体,机柜本体内部设置有处理器与空气酸碱度测试仪,机柜本体的内部与外表面均设置有温度传感器与湿度传感器,温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类;适度传感器是能够感受外界湿度变化,并通过器件材料的物理或化学性质变化,将湿度转化成有用信号的器件;空气酸碱度测试仪用于对机柜本体内部的空气酸碱度进行采集,温度传感器用于对机柜本体内部与外表面的空气温度值进行采集,湿度传感器用于对机柜内部与外表面的空气湿度值进行采集;温度传感器、湿敏传感器以及空气酸碱度测试仪的输出端均与环境检测模块通信连接。
一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***,工作时,对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定,进而在综合机柜的运行环境异常时及时进行预警;对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控,机房内的环境差异性过大最终会导致部分综合机柜运行异常,因此对机房内的环境差异性进行监控可以对综合机柜的运行环境进行提前预警。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
上述公式均是采集大量数据进行软件模拟得出且选取与真实值接近的一个公式,公式中的系数是由本领域技术人员根据实际情况进行设置;如:公式;由本领域技术人员采集多组样本数据并对每一组样本数据设定对应的环境系数;将设定的环境系数和采集的样本数据代入公式,任意三个公式构成三元一次方程组,将计算得到的系数进行筛选并取均值,得到α1、α2以及α3的取值分别为5.27、3.25和2.68;
系数的大小是为了将各个参数进行量化得到的一个具体的数值,便于后续比较,关于系数的大小,取决于样本数据的多少及本领域技术人员对每一组样本数据初步设定对应的环境系数;只要不影响参数与量化后数值的比例关系即可,如环境系数与温显数据的数值成正比。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种通信基站建设用综合机柜控制***,包括设置在机柜本体内的处理器,其特征在于,所述处理器通信连接有环境检测模块、机房监控模块、安全预警模块以及存储模块;
所述环境检测模块用于对综合机柜的工作环境进行检测分析并得到环境系数,通过环境系数的数值大小对综合机柜的工作环境是否满足要求进行判定;
所述机房监控模块用于对机房的环境进行监控分析并得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行判定;
所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析并得到机房的预警系数,通过存储模块获取到预警阈值,将机房的预警系数与预警阈值进行比较:若预警系数小于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性满足要求;若预警系数大于等于预警阈值,则判定机房内的综合机柜运行安全性不满足要求;
预警系数的获取过程包括:所述安全预警模块用于对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析:将检测对象的环境检测时长分割为若干个检测时段,将检测时段内检测对象的环境系数最大值标记为检测对象的环显值,对检测时段内所有检测对象的环显值进行求和取平均值得到检测时段的环表值,以检测时间为X轴、环表值为Y轴建立直角坐标系,在直角坐标系中标出若干个环析点,环析点的横坐标为检测时段的开始时间,环析点的纵坐标为检测时段的环表值;将环析点自左向右进行连线得到环析折线,将环析折线的拐点数量标记为GD,获取环析折线的提高段,将提高段两个端点的横坐标的差值的绝对值标记为提高段的提高值,将所有提高段的和值标记为提高表现值,将提高表现值与环境检测时长的比值标记为提高比TG,通过对拐点数量GD与提高比TG进行数值计算得到机房的预警系数。
2.根据权利要求1所述的一种通信基站建设用综合机柜控制***,其特征在于,环境检测模块对综合机柜的工作环境进行检测分析的具体过程包括:将通信基站机房的综合机柜标记为检测对象i,i=1,2,…,n,n为正整数,获取检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi;通过对检测对象i的温显数据WXi、湿显数据SXi以及酸碱数据SJi进行数值计算得到检测对象i的环境系数,通过存储模块获取到环境阈值,将环境系数与环境阈值进行比较并通过比较结果对检测对象的工作环境是否满足要求进行判定。
3.根据权利要求2所述的一种通信基站建设用综合机柜控制***,其特征在于,检测对象i的温显数据WXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的温度值以及外表面的温度值,将内部空气的温度值与外表面的温度值的平均值标记为温度均值,获取检测对象工作的适宜温度范围,将适宜温度范围的最大值与最小值的平均值标记为温标值,将温度均值与温标值的差值的绝对值标记为检测对象的温显数据WXi;检测对象i的湿显数据SXi的获取过程包括:获取检测对象内部空气的湿度值以及外表面的湿度值,将内部空气的湿度值与外表面的湿度值的平均值标记为湿度均值,获取检测对象工作的适宜湿度范围,将适宜湿度范围的最大值与最小值的平均值标记为湿标值,将湿度均值与湿标值的差值的绝对值标记为检测对象的湿显数据SXi;检测对象i的酸碱数据SJi的获取过程包括:获取检测对象i内部空气的酸碱度,将空气的酸碱度与七的差值的绝对值标记为检测对象i的酸碱数据SJi。
4.根据权利要求2所述的一种通信基站建设用综合机柜控制***,其特征在于,环境系数与环境阈值进行比较的具体过程包括:若环境系数小于等于环境阈值,则判定检测对象的工作环境满足要求,将对应的检测对象标记为正常对象;若环境系数大于环境阈值,则判定检测对象的工作环境不满足要求,将对应的检测环境标记为异常对象,环境检测模块将机柜异常信号与异常对象发送至处理器,处理器将接收到的机柜异常信号与异常对象发送至管理人员的手机终端。
5.根据权利要求2所述的一种通信基站建设用综合机柜控制***,其特征在于,机房监控模块对机房的环境进行监控分析的具体过程包括:将机房内的检测对象的环境系数建立环境集合,对环境集合进行方差计算得到机房的环境表现值,通过存储模块获取到环境表现阈值,将环境表现值与环境表现阈值进行比较:若环境表现值小于环境表现阈值,则判定机房内的环境满足要求;若环境表现值大于等于环境表现阈值,则判定机房内的环境不满足要求,机房监控模块向处理器发送机房异常信号,处理器将接收到机房异常信号发送至管理人员的手机终端。
6.应用于权利要求1-5任一项所述的通信基站建设用综合机柜控制***的工作方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:对综合机柜的工作环境进行检测分析,通过对检测对象的温显数据、湿显数据以及酸碱数据进行数值计算得到检测对象的环境系数,通过环境系数的数值大小对检测对象的运行环境是否满足要求进行判定;
步骤二:对机房的环境进行监控分析,通过对环境集合进行方差计算得到环境表现值,通过环境表现值的数值大小对机房内的环境是否满足要求进行实时监控;
步骤三:对机房内的综合机柜运行安全性进行预警分析,建立直角坐标系并在直角坐标系中标出若干个环析点,对环析点自左向右进行连线得到环析折线,通过对环析折线的拐点数量与提高比进行数值计算得到预警系数,通过预警系数的数值大小对机房内综合机柜的运行安全性进行监控。
CN202210909787.8A 2022-07-29 2022-07-29 一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制*** Active CN115278390B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210909787.8A CN115278390B (zh) 2022-07-29 2022-07-29 一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210909787.8A CN115278390B (zh) 2022-07-29 2022-07-29 一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115278390A CN115278390A (zh) 2022-11-01
CN115278390B true CN115278390B (zh) 2023-04-07

Family

ID=83747696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210909787.8A Active CN115278390B (zh) 2022-07-29 2022-07-29 一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115278390B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117370115A (zh) * 2023-10-16 2024-01-09 广东粤云数智科技有限公司 一种idc机房运营监测***

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114638268A (zh) * 2022-03-30 2022-06-17 扬州新概念电气有限公司 基于无线测温技术的高压开关柜过热管控***

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3336634B1 (en) * 2016-12-14 2020-02-26 ABB Schweiz AG Computer system and method for monitoring the status of a technical system
CN112688820A (zh) * 2021-01-13 2021-04-20 铜陵市金鑫人防工程防护设备有限公司 一种基于大数据的人防工程设备维护保养方法
CN114184229B (zh) * 2021-11-30 2022-09-13 山东汇能电气有限公司 一种开关柜运行环境监测***
CN114793018A (zh) * 2022-05-17 2022-07-26 深圳市云帆自动化技术有限公司 一种海上电网电气智能化数据处理装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114638268A (zh) * 2022-03-30 2022-06-17 扬州新概念电气有限公司 基于无线测温技术的高压开关柜过热管控***

Also Published As

Publication number Publication date
CN115278390A (zh) 2022-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114184229B (zh) 一种开关柜运行环境监测***
CN115278390B (zh) 一种通信基站建设用综合机柜结构及其控制***
CN115549314B (zh) 一种基于物联网的干式变压器故障远程预警***
CN106248044A (zh) 一种桥梁全桥多点挠度实时采集与显示***
CN204228901U (zh) 局部放电检测装置
CN107085177B (zh) 超声水表pcb电路在线检测方法及装置
CN115200748B (zh) 基于智能电子体温计状态测量控制***
CN114034345B (zh) 一种绝缘子泄漏分析***及方法
CN115996259B (zh) 一种基于通讯监测技术的智能手机通信测试***
CN112067165A (zh) 温度传感器精度测试***、测试方法、装置及存储介质
CN114047015B (zh) 一种基于互联网的电缆桥架用性能预测***及方法
CN213547561U (zh) 一种物联网传感设备评估***
CN211123037U (zh) 一种防雷接地电阻检测***
CN212391150U (zh) 温度传感器精度测试***
CN115015810A (zh) 一种应用于感应电容的电性连接瑕疵诊断***
CN111707803B (zh) 一种便携式土壤多参数原位测定及校准装置的使用方法
CN208984739U (zh) 一种基于电容修正原理的电场遥测***
CN207301755U (zh) 一种智能汇控柜内部环境监测***和智能变电站
CN112834063A (zh) 一种可在线校验的电力变压器用测温装置及测量***
CN111901365A (zh) 烟支物理指标数据采集***及采集方法
CN110764025A (zh) 变电设备外绝缘的故障检测装置和方法
CN212275958U (zh) 流水线计量检定装置的表位隔离变压器带载误差检测***
CN110275063A (zh) 电涡流缓速器线圈电阻测试***及其测试方法
CN104280098A (zh) 基于Labview的船舶液位传感器测试***及其测试方法
CN114302331B (zh) 一种基于5g网络的通讯模块用高精度定位***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant