System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种通信机柜智能化监控管理方法及系统技术方案_技高网

一种通信机柜智能化监控管理方法及系统技术方案

技术编号:41231067 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-09 23:47
本发明专利技术涉及智能监控管理技术领域,更具体地,本发明专利技术涉及一种通信机柜智能化监控管理方法及系统,该方法包括获取通信机柜不同区域的环境数据,以得到环境监测值;采集通信机柜中通信电源设备的供电信息,并根据供电信息计算动力源监测值;获取通信机柜的图像并识别锈迹和裂纹,以确定老化程度;根据环境监测值、动力源监测值和老化程度计算通信机柜的稳定程度判别值;响应于稳定程度判别值小于设定阈值,判定通信机柜运行状态不合格。根据本发明专利技术的方案,解决了目前通信机柜监控管理方式单一且可靠性低的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术一般地涉及智能监控管理。更具体地,本专利技术涉及一种通信机柜智能化监控管理方法及系统


技术介绍

1、随着通信技术的不断发展,通信系统及其配套设备数量都日益增多,通信机柜已成为电信网络的重要组成部分。通信机柜是现代通信网络中不可或缺的基础设备,主要用于容纳、安装和管理各类通信设备,包括交换机、路由器、光纤配线架、电源分配单元(pdu)、服务器以及其他通信器材。

2、它的主要功能有:1.设备整合:通信机柜可以集中存放各种通信设备,使机房空间得到合理利用,便于管理和维护。

3、2.线缆管理:通过机柜内部的走线槽、线缆管理器等装置,实现线缆的有序布放和固定,有利于提高网络系统的稳定性,降低故障率。

4、3.安全防护:通信机柜通常具备防尘、防火、防静电、防电磁干扰等功能,能有效保护内部设备免受环境因素的影响,确保设备安全稳定运行。

5、4.散热通风:配有散热风扇、空调系统等散热设备,保证在设备密集运行的情况下,能够及时散热,避免因高温导致的设备故障。

6、5.访问控制:高级别的通信机柜还可能配备电子门禁系统,用于限制和监控对机柜内设备的操作权限,增强安全性。

7、6.监控管理:许多通信机柜可集成智能监控系统,实时监测机柜内部温度、湿度、电压电流状态等参数,便于运维人员远程监控和管理。

8、综上所述,通信机柜是现代通信基础设施的关键组成部分,对于保障通信网络的高效、稳定、安全运行起到了至关重要的作用。机柜内的动力、环境设备必须时时刻刻为通信系统提供正常的运行环境,一旦机柜环境设备出现故障,就会影响通信网络运行,后果不堪设想。

9、然而,目前对于通信机柜的管理方式,主要是通过对温、湿度等常规因素进行判断,并未考虑其他运行参数对机柜整体性能的影响,监控管理方式较为单一且不准确,导致机柜的可靠性和稳定性较差,使用寿命缩短。

10、基于此,如何解决目前通信机柜监控管理方式单一且可靠性低的问题,是提升通信机柜运行性能的关键。


技术实现思路

1、为解决上述一个或多个技术问题,本专利技术提出通过综合通信机柜运行环境中的各方面因素,计算稳定程度判别值,从而实现对通信机柜稳定性的有效监控,有效提升了通信机柜监控管理的可靠性,提升了通信机柜运行过程的稳定性。为此,本专利技术在如下的多个方面中提供方案。

2、在第一方面中,本专利技术提供了一种通信机柜智能化监控管理方法,包括:获取通信机柜不同区域的环境数据,以得到环境监测值;采集通信机柜中通信电源设备的供电信息,并根据供电信息计算动力源监测值;获取通信机柜的图像并识别锈迹和裂纹,以确定老化程度;根据环境监测值、动力源监测值和老化程度计算通信机柜的稳定程度判别值,其中通信机柜的稳定程度判别值的计算公式为: w=x1× emv+x2× pow+x3× age,式中, w表示稳定程度判别值, emv表示环境监测值, pow表示归一化后的动力源监测值, age表示老化程度,x1、x2和x3分别表示环境监测值、动力源监测值和老化程度的比例系数;响应于稳定程度判别值小于设定阈值,判定通信机柜运行状态不合格。

3、在一个实施例中,所述环境数据包括温度、湿度、噪音值和电磁辐射强度,其中环境监测值的计算公式包括:,式中, emv表示环境监测值, σ表示调节系数, α1表示温湿度校正值, α2表示噪音系数, α3表示电磁辐射强度调节系数, t表示温度, s表示湿度, n表示噪音值,q表示电磁辐射强度。

4、在一个实施例中,获取通信机柜不同区域的环境数据,以得到环境监测值,还包括:确定通信机柜不同区域的环境监测值;计算不同区域的环境监测值的平均值,将与平均值差异最大的环境监测值作为整体机柜的环境测量值。

5、在一个实施例中,采集通信机柜中通信电源设备的供电信息,并根据供电信息计算动力源监测值,包括:实时采集供电信息,所述供电信息包括通信机柜中动力仓输出的电压值和电流值;根据所述电压值、电流值和动力仓中对应设备的功率因数,计算得到功率信息,将所述功率信息作为动力源监测值。

6、在一个实施例中,获取通信机柜的图像并识别锈迹和裂纹,以确定老化程度,包括:获取通信机柜的照片或视频,以提取通信机柜的图像;对获取的图像进行预处理,预处理包括去噪、增强对比度、调整亮度和色彩平衡;通过图像分割、边缘检测、形态学操作对预处理后的图像进行分析,以检测锈迹和裂纹;根据大小、形状、分布提取锈迹和裂纹,以量化通信机柜的老化程度;根据检测到的锈迹和裂纹的数量、大小和/或分布情况,确定通信机柜的老化程度。

7、在一个实施例中,其中老化程度的确定方式包括:计算锈迹和裂纹的面积;根据锈迹和/或裂纹的面积与整体机柜的面积之间的比例计算老化程度。

8、在一个实施例中,还包括:确定下一次监测得到的稳定程度判别值;计算当前和下一次监测过程中稳定程度判别值的差值。响应于所述差值的绝对值小于容错阈值,判定稳定程度判别值有效。

9、在第二方面中,本专利技术还提供了一种通信机柜智能化监控管理系统,包括:处理器;存储器,其存储有用于通信机柜智能化监控管理的计算机程序指令,当所述计算机程序指令被所述处理器执行时实现如前文一个或多个实施例所述的通信机柜智能化监控管理方法。

10、本专利技术的有益效果在于:通过结合通信机柜的环境、动力和老化程度对通信机柜的稳定性进行综合评判,有效提升了通信机柜监控管理的可靠性,保证了通信机柜的稳定运行,也为通信机柜的维护管理提供了准确地数据保证,有利于延长通信机柜的使用寿命。

11、进一步,还通过结合前后两次的稳定程度判定值进行监测有效性评估,从而提升了监控管理过程的可靠性。

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【技术保护点】

1.一种通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,所述环境数据包括温度、湿度、噪音值和电磁辐射强度,其中环境监测值的计算公式包括:

3.根据权利要求2所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,获取通信机柜不同区域的环境数据,以得到环境监测值,还包括:

4.根据权利要求1所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,采集通信机柜中通信电源设备的供电信息,并根据供电信息计算动力源监测值,包括:

5.根据权利要求1所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,获取通信机柜的图像并识别锈迹和裂纹,以确定老化程度,包括:

6.根据权利要求5所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,其中老化程度的确定方式包括:

7.根据权利要求1所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,还包括:

8.一种通信机柜智能化监控管理系统,其特征在于,包括:

【技术特征摘要】

1.一种通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,所述环境数据包括温度、湿度、噪音值和电磁辐射强度,其中环境监测值的计算公式包括:

3.根据权利要求2所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,获取通信机柜不同区域的环境数据,以得到环境监测值,还包括:

4.根据权利要求1所述的通信机柜智能化监控管理方法,其特征在于,采集通信机柜中通信电源设...

【专利技术属性】
技术研发人员:李贵华朱子聪吴文葵孔凡鉴
申请(专利权)人:广州华生网络科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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