علت انفجار باتریهای یو پی اس و استاندارد دمای نگهداری آنها

حریق باتری خانه پادگانی در خمینی شهر  

علت انفجار باتریهای یو پی اس و استاندارد دمای نگهداری  آنها

حریق این بار در انبار پادگان

هر از چند گاهی آمار حریق های کوچک و بزرگ سبب یاداوری این نکته میشود که چرا حریق ها زیاد شده اند و چرا انبار ها دچارحریق میشوند پاسخ این سوال در مطلب دیگری داده شده اما اینجا میخواهیم به نکاتی در مورد نگهداری باتریها بپردازیم

  1-نگهداری باتریهای سیلد اسید

باتریهای سیلد اسید به طور زیاد در اتاق های یو پی اس  برای زمان رفتن برق استفاده میشوند  این باتریها در مدتی که استفاده میشوند به طور مستمر از خود گاز هیدروژن انتشار میدهند و این گاز در صورت تجمیع داخل محوطه باتری خانه یا فضای اتاق یو پی اس میتواند موجب انفجار گردد شاید دلیل اتفاق مربوط به بیمارستان قایم رشت همین موضوع که تجمع هیدروژن ناشی از باتریها وعدم تخلیه مناسب آن و یا هشدار در افزایش آن باشد ضمنا شرایط نگهداری این باتریها باید در دمای مناسب صورت گیرد که در برشور آنها ذکر میگردد اما برای حفظ سلامت باتریها میتوان آنها را در دمای پایین از 45 درجه سانتی گراد است این باتریها که به SLA معروفند اگر در دمای بالاتر قرار بگیرند میتوانند دچار ضعف کیفیت و یا خرابی ناگهانی و دراز مدت شوند

خطر اصلی گاز ساطع شده از باتری ها، به ویژه باتری‌های اسید سرب، گاز هیدروژن است. این امکان وجود دارد که هم هیدروژن و هم اکسیژن در طول شارژ آزادشوند، با این حال، باتری اسید سرب احتمالاً دارای قطعات نوترکیب کاتالیزوری در داخل است، بنابراین اکسیژن خطر کمتری دارد.

اما هیدروژن همیشه باعث نگرانی است. وضعیتی که بدیهی است هنگامی که این گاز در فضایی با جریان هوا ضعیف شارژ می شوند تجمع یابد بدتر می شود.

هنگام شارژ، باتری های سرب اسید از سرب و اکسید در پایانه مثبت و از سرب اسفنجی در آند منفی تشکیل شده اند که از اسید سولفوریک غلیظ به عنوان الکترولیت استفاده می کنند. وجود اسید سولفوریک یکی دیگر از دلایل نگرانی در صورت نشت یا آسیب دیدن باتری است زیرا اسیدهای غلیظ به افراد، فلزات و محیط زیست آسیب می رساند.

هنگام شارژ باتری ها نیز به دلیل فرآیند الکترولیز، اکسیژن و هیدروژن ساطع می شود. سطح هیدروژن تولید شده زمانی افزایش می‌یابد که یک سلول باتری اسید سرب باد می‌کند یا نمی‌تواند به درستی شارژ شود.

مقدار گاز موجود در آن با سطوح بالا، آن را بسیار قابل انفجار می کند، حتی اگر سمی نباشد. برای جلوگیری از تجمع گاز هیدروژن در اتاق باتریها باید از فن های زماندار یا دایم کار استفاده شود تا هر میزان انتشار گاز را تخلیه نموده و عامل انفجار را از اتاق باتری سلب نماید

 

اتاق سرور هوشمند با bms  

محاسبه ظرفیت لازم برودت اتاق سرور

 

  2-نگهداری باتریهای لیتیم

این گروه از باتریها به دلیل داشتن حساسیت به دما همواره باید در دمای پایین تر از باتریهای SLA نگهداری شوند حوادث انفجار موبایلهادر چند سال اخیر یکی از مواردی است که به دلیل افزایش دمای ناگهانی باتری لیتیمی در حالت شارژ اتفاق می افتد اما باید گفت که انفجار باتریهای لیتیمی در حالت غیر شارژ نیز به خاطر افزایش دما میتواند رخ دهد از این رو در زمان نگهداری این باتریها بایستی دمای محل نگهداری زیر 35 درجه سانتی گراد باشد

موضوع دیگری که در باتریهای لیتیمی میتواند موجب بروز آتش سوزی شود ضربه به این باتریها است  بطوریکه هر نوع ضربه وارده به این باتریها میتواند موجب انفجار و شعله ور شدن آنها گردد که بسیار خطرناک است

رطوبت نگهداری باتریها

غیر از دما فاکتور دیگری که در نگهداری باتریها مهم است رطوبت محل نگهداری آنها است

رطوبت کم باعث بروز الکتریسیته ساکن میشود و رطوبت زیاد سبب نقطه شبنم ک برای هر باتری مضر است برای نگهداری باتری در شرایط ایده آل اندازه رطوبت بین 30 الی 60 درصد بسیار مناسب و در عین حال سبب نگهداری کیفی باتریها در شرایط ایده ال میشود همچنین الکتریسته ساکن تولید نشده و عوامل بروز انفجار در زمانی که در محوطه باتری گاز هیدورژن وجود دارد رخ ندهد

حادثه انبار باتری لیتیمی پادگان خمینی شهر خود هشداری است که به نکات ایمنی این نگهداری ها بیشتر توجه نماییم

استاندارد دمای اتاق سرور و دیتا سنتر نیز مقدار مشخصی است که بین 18 تا 22 درجه سانتی گراد مقدار استاندارد دما بوده و خارج از این محدود مشکلات خاصی را بدنبال می آورد برای محافظت از اتاق های سرور از سیستم های هوشمند سازی دما و رطوبت اتاق سرور استفاده میکنیم تا در صورت عدم رعایت استاندارد دمای اتاق سرور هشدار لازم به مدیر شبکه ارسال و وی را ااز موضوع مطلع گرداند

در اتاق سرور و اتاق باتری ضرورت برخی از امور برای ایمنی و نگهداری اتاق بسیار واجب است این امور میتواند سبب کاهش حوادثی مانند آتش سوزی در اتاق سرور و یا انفجار در اتاق باتری گردد این موارد را اینجا بخوانیم 

1)تجهیز تابلوی برق به سنسورهای آتش و حسگرهای آتش پیش از احتراق

2) تجهیز رکها به سنسورهای آتش و حسگرهای آتش پیش از احتراق

3)تجهیز مسیر کابلها و سیمها به کابلهای lhd

4)تجهیز مسیر کابلها و سیمها و داخل تابلو برق به سنسورهای حساس به دما

5)بازبینی دوره ای مسیر کابلها و سیمها

6)بازبینی دوره ای فیوزها و بریکرها

7)بازبینی دوره ای پریزها و دوشاخه های رک ها و اتاق سرور

اگر راجع به باتری ها و انواع و اقسام آنها  در اتاق سرور اطلاعاتی میخواهید لینک ادامه مطلب به شما کمک میکند 

 انواع باتری و تنوع آنها

اتاق سرور هوشمند با BMS

 

محاسبه ظرفیت لازم برودت اتاق سرور

 

محاسبه ظرفیت برودت در اتاق سرور همواره یکی از چالش برانگیزترین کارها است دلیل این امر آن است  برای استاندارد سازی اتاق سرور و تجهیز اتاق به سیستم برودتی با اندازه مناسب متاسفانه  هیچ نوع محاسبه دقیقی در نرم افزارهای مهندسی برای این کار وجود ندارد  اما اولین بار پیشران صنعت ویرا به منظور آنکه همه مدیران و دست اندر کاران ابنیه و پیمانکاران اتاق سرور و مشاوران آنها بتوانند به یک روش مهندسی دستیابی داشته باشند تا بتوان میزان ظرفیت اسمی برودت را با روش علمی محاسبه نمود برای این کار باید داده های زیر را در داخل جدول بصورت عددی اعلام نمایید 

البته باید گفت که حتی با محاسبه اشتباه اندازه و ظرفیت سیستم برودتی میتوان در آینده نیز ظرفیت برودت اتاق را با افزایش سیستم های اسپیلیت به حد استاندارد رساند اما در سازمانها و شرکتها هزینه کرد دوباره برای یک موضوع کار سختی است همچنین بکار گیری سیستم های هوشمند دمای اتاق سرور میتوانند در طول کل شبانه روز به این وضعیت اتاق رسیدگی کرده و در صورت افزایش دما و یا رطوبت و یا فاکتورهای محیطی آن را باطلاع مدیر شبکه با روشهای مختلف اطلاع رسانی قرار دهند

 

طول اتاق سرور  بر حسب متر

عرض اتاق سرور بر حسب متر 

ارتفاع اتاق سرور برحسب متر 

مساحت پنجره به متر مربع (در صورت وجود)

مجموع توان منابع تغذیه کلیه سرور های اتاق سرور  بر حسب وات 

مجموع توان بقیه ادوات سویچها -روتر ها -.... برحسب وات 

تعیین موقعیت جغرافیایی 

 

لینک  محاسبه ظرفیت برودتی 

تولید برق در فضا


انرژی خورشیدی فضاپایه
SBSP سرنام Space-Based Solar Power یا انرژی خورشیدی فضاپایه، به جمع‌آوری انرژی خورشیدی در فضا با استفاده از ماهواره‌ها و ارسال آن به زمین اشاره دارد. در این روش، از پایگاه‌هایی که در مدار زمین مستقر هستند استفاده می‌شود. در حال حاضر، اجرای SBSP از نظر فنی امکان‌پذیر است. تکنولوژی‌های مورد نیاز برای ساخت و پرتاب ماهواره‌های خورشیدی و انتقال بی‌سیم انرژی به زمین وجود دارد.

میزان انرژی‌ای که از خورشید به سطح زمین می‌رسد حدودا ده هزار بار بیشتر از نیاز فعلی انسان است. از حدود ۵۰ سال پیش پژوهش‌هایی در این زمینه آغاز شده است که چگونه می‌توانیم انرژی خورشید را در خارج از جو زمین دریافت کرده و پس از تبدیل آن به ریزموج، به ایستگاه‌های مستقر در زمین ارسال کنیم. میزان این انرژی آن‌چنان زیاد است که می‌تواند تمامی نیازهای بشر را حتا تا سده‌های آینده تامین کند. این انرژی پس از دریافت توسط ایستگاه‌های زمینی قابل استفاده است. با توجه به این که در فضا دسترسی به نور خورشید تقریبا همیشگی است، مشکلات مربوط به چرخه شبانه‌روز یا پدیده‌های جوی و آب‌وهو‌ایی نمی‌تواند به‌عنوان مانعی برای دریافت و ارسال انرژی به‌حساب آید.

از آن‌جا که علاوه بر خورشید ستارگان بسیاری در فضا وجود دارند که می‌توانیم از نور و گرمای آن‌ها استفاده کنیم، یافتن راهی برای جمع‌آوری و انتقال انرژی از فضا می‌تواند معضل انرژی پاک و پایدار را برای همیشه حل کند. همچنین این نوع بهره‌برداری از انرژی می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی را نیز تا حدود بسیار زیادی برطرف کند. به عبارتی دیگر، لازم نیست که برای تامین انرژی از سوخت‌های فسیلی استفاده کنیم که باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن هوای کره زمین و تغییرات اقلیمی شود.1

این روش که در حال حاضر در مقیاس آزمایشگاهی اجرا شده است، مزایای متعددی دارد. مهم‌ترین مزایای آن عبارتند از:

جمع‌آوری بیشتر انرژی: در فضا، اتمسفر وجود ندارد که نور خورشید را جذب یا پراکنده کند. به همین دلیل، ماهواره‌های خورشیدی می‌توانند انرژی بیشتری نسبت به پنل‌های خورشیدی روی زمین جمع‌آوری کنند.
کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی: با توجه به این که سوخت‌های فسیلی محدود هستند، انرژی حاصل از SBSP می‌تواند یک جایگزین بسیار مناسب برای آن‌ها باشد.
دسترسی دائمی: برخلاف پنل‌های خورشیدی روی پشت بام‌ها که فقط می‌توانند در طول روز برق تولید کنند، ماهواره‌های خورشیدی می‌توانند در مدار زمین بچرخند و به طور مداوم نور خورشید را دریافت و به زمین ارسال کنند.
کاهش آلودگی: SBSP یک منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر است که تقریبا هیچ‌گونه آلاینده‌ای تولید نمی‌کند.
قابلیت برق‌رسانی به مناطق دورافتاده: SBSP می‌تواند به مناطقی که دسترسی به شبکه برق زمینی ندارند، برق ارائه دهد و به این ترتیب شکاف میان مناطق کم‌برخوردار و بخش‌های غنی را تا حدودی در زمینه انرژی برطرف کند.
نیروگاه خورشیدی به مثابه رابط ایستگاه‌های فضایی: با اضافه کردن بخش‌هایی به ماهواره‌هایی که به‌عنوان نیروگاه خورشیدی عمل می‌کنند، می‌توان از آن‌ها به‌عنوان یک ایستگاه فضایی و رابطی برای ایستگاه‌های مختلف استفاده کرد.


چالش‌ها
با این حال، SBSP مانند هر فناوری تازه‌ای چالش‌هایی هم دارد که باید برطرف شوند. این چالش‌ها عبارتند از:

هزینه: ساخت و پرتاب ماهواره‌های خورشیدی به فضا بسیار پرهزینه است. همچنین نیاز به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های زمینی برای دریافت و توزیع انرژی وجود دارد. کاهش هزینه SBSP برای رقابت با منابع انرژی سنتی ضروری است. همچنین لازم است که دولت‌ها مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران و استارتاپ هایی که در این زمینه فعالیت دارند در نظر بگیرند؛ چرا که حل معضل تامین انرژی پاک، باعث حل بسیاری دیگر از مشکلات محیط ‌زیستی، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و حمل و نقل سوخت‌های فسیلی خواهد شد.
کارایی: تبدیل انرژی خورشیدی به برق و انتقال آن به زمین با اتلاف قابل توجهی همراه است. بهبود کارایی سیستم‌های SBSP برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ضروری است.
پذیرش عمومی: برخی از مردم نگرانی‌هایی در مورد تأثیر زیست‌محیطی SBSP مانند آلودگی نوری و تأثیر بر حیات وحش دارند و معتقدند که اثرات این طرح هنوز برآورد نشده است. ایجاد پذیرش عمومی برای SBSP نیاز به آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در مورد فواید و خطرات این فناوری دارد.
مقررات و قوانین: چارچوب‌های قانونی و مقرراتی برای SBSP هنوز در حال توسعه است. ایجاد قوانین و مقررات واضح و ثابت برای ترویج سرمایه‌گذاری و توسعه این فناوری ضروری است. همچنین مالکیت فکری فناوری‌های SBSP و مسائل مربوط به استفاده از فضا برای امور تجاری نیاز به راه‌حل دارد.
امنیت سایبری: سیستم‌های SBSP در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند. ایجاد اقدامات امنیتی قوی برای محافظت از این سیستم‌ها در برابر هکرها ضروری است.

پروژه‌های انرژی خورشیدی فضاپایه
پروژه های تحقیقاتی و آزمایشی متعددی در کشورهای مختلف در زمینه انرژی خورشیدی فضاپایه فعالیت دارند. البته در حال حاضر هیچ پروژه SBSP در سطح جهان به‌طور تجاری مشغول به کار نیست. بعضی از این پروژه‌ها عبارتند از:

پروژه سولاریس(Solaris): آژانس فضایی اروپا (ESA) در حال توسعه پروژه سولاریس است که هدف آن ساخت یک نمونه کوچک از یک نیروگاه خورشیدی فضایی تا سال 2030 است. قرار است برنامه آمادسازی کامل آن تا سال ۲۰۲۵ در این آژانس آماده شود. سازمان فضایی اروپا اعلام کرده است که با این پروژه تازه‌ترین فناوری‌ها را هم در کاربردهای فضایی و هم کاربردهای زمینی توسعه ‌می‌دهد. این سازمان قصد دارد که در رقابت بین‌المللی در زمینه دست‌یابی به انرژی‌های پاک و در مقیاس بزرگ به بازیگری توانا تبدیل شود. با توجه به این که کشورهای اروپایی در زمینه حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی تعهدات قابل توجهی را پذیرفته‌اند، پروژه سولاریس می‌تواند به آنان برای دستیابی به انرژی پاک و پایدار کمک کند.


Caltech’s space solar power: موسسه فناوری کالیفرنیا (کلتک) در سال 2023 توانسته است برای اولین بار یک پروژه انتقال انرژی از فضا به زمین را با موفقیت به انجام برساند. طراح اصلی این پروژه یک مهندس ایرانی به نام علی‌جاجی‌میری است که هدایت این عملیات را نیز بر عهده داشته است. انتقال برق بی‌سیم در سوم مارس این سال توسط MAPLE انجام شده است. MAPLE، مخفف Microwave Array for Power Transfer Low-Orbit Experiment شامل آرایه‌ای از فرستنده‌های انرژی مایکروویو سبک وزن انعطاف‌پذیر است که توسط تراشه‌های الکترونیکی سفارشی هدایت می‌شوند که با استفاده از فناوری‌های سیلیکونی کم‌هزینه ساخته شده‌اند.
علی حاجی‌میری در مورد این پروژه انقلابی می‌گوید: «تا جایی که ما می‌دانیم، هیچ‌کس تا به حال انتقال انرژی بی‌سیم را در فضا حتا با سازه‌های انعطاف‌ناپذیر و گران‌قیمت نشان نداده است. ما این کار را با ساختارهای سبک‌وزن انعطاف‌پذیر و با مدارهای مجتمع خودمان انجام می‌دهیم. این اولین بار است.»۲

انرژی خورشیدی فضاپایه راهی برای بهره‌برداری از منبع عملاً نامحدود انرژی خورشیدی در فضای خارج از جو فراهم می‌کند، جایی که انرژی دائماً بدون قرار گرفتن در چرخه‌های روز و شب، فصول و پوشش ابر در دسترس است؛ به طور بالقوه هشت برابر بیشتر از پنل‌های خورشیدی در هر مکانی از سطح زمین. پس از تحقق کامل پروژه، یک صورت فلکی از فضاپیمای مدولار مستقر می‌شود که نور خورشید را جمع آوری و سپس آن را به الکتریسیته تبدیل می‌کند؛ پس ازتبدیل آن به امواج مایکروویو، آن را به صورت بی‌سیم در فواصل طولانی به هر کجا که مورد نیاز باشد، از جمله مکان‌هایی که در حال حاضر به برق پایدار دسترسی ندارند، منتقل می‌کند.

پروژه PowerSat: شرکت آمریکایی Orbital Sciences در حال توسعه پروژه PowerSat است که هدف آن ساخت یک نیروگاه خورشیدی فضایی بزرگ تا سال 2025 است.
پروژه SunWorks: شرکت ژاپنی JAXA در حال توسعه پروژه SunWorks است که هدف آن ارسال انرژی خورشیدی به زمین با استفاده از لیزر تا سال 2050 است.
هوش مصنوعی و انتقال برق بی‌سیم از فضا
هوش مصنوعی می‌تواند در تسریع و بهینه‌سازی SBSP به روش‌های مختلفی یاری برساند:

۱. طراحی و ساخت ماهواره‌های خورشیدی
بهینه‌سازی پنل‌های خورشیدی: الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند برای طراحی پنل‌های خورشیدی کارآمدتر با استفاده از مواد سبک‌تر و قوی‌تر و همچنین ردیابی بهتر خورشید به کار گرفته شوند.
سیستم‌های کنترل خودکار: هوش مصنوعی می‌تواند برای توسعه سیستم‌های کنترل خودکار برای ماهواره‌ها به کار گرفته شود تا آن‌ها را به‌طور مستقل در مدار قرار داده و جهت‌گیری آن‌ها را برای جذب حداکثر نور خورشید تنظیم کند.
شبیه‌سازی و پیش‌بینی: از مدل‌های هوش مصنوعی می‌توان برای شبیه‌سازی عملکرد ماهواره‌ها در شرایط مختلف و پیش‌بینی خرابی‌ها و مشکلات احتمالی استفاده کرد.
۲. انتقال انرژی
بهینه‌سازی مسیر انتقال: الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند برای یافتن بهترین مسیر برای انتقال انرژی از ماهواره به زمین با کمترین اتلاف سیگنال مورد استفاده قرار گیرند.
کنترل شبکه توزیع: AI می‌تواند برای کنترل و مدیریت شبکه توزیع انرژی در زمین به‌منظور اطمینان از توزیع کارآمد و قابل اعتماد برق به مصرف‌کنندگان استفاده شود.
۳. مدیریت و نگه‌داری
نظارت بر سلامت: AI می‌تواند برای نظارت بر سلامت ماهواره‌ها و اجزای زمینی سیستم SBSP به‌منظور شناسایی مشکلات و انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز خرابی به کار گرفته شود.
تشخیص و عیب‌یابی: از هوش مصنوعی می‌توان برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های حسگر و تشخیص و عیب‌یابی خودکار مشکلات در سیستم SBSP استفاده کرد.
بهینه‌سازی عملیات: AI می‌تواند برای بهینه‌سازی عملیات سیستم SBSP برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها استفاده شود.
تجزیه‌وتحلیل داده‌های آب‌وهوایی: از هوش مصنوعی می‌توان برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های آب و هوایی و پیش‌بینی الگوهای تولید انرژی خورشیدی استفاده کرد.
ارزیابی اقتصادی: از مدل‌های هوش مصنوعی می‌توان برای ارزیابی مزایای اقتصادی SBSP و شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
افزایش آگاهی عمومی: از هوش مصنوعی می‌توان برای ایجاد کمپین‌های آموزشی و افزایش آگاهی عمومی در مورد SBSP و مزایای آن استفاده کرد.

برگرفته از شبکه
پی‌نویس:

1. https://www.greenmatch.co.uk/blog/2020/02/space-based-solar-power

2. https://www.caltech.edu/about/news/in-a-first-caltechs-space-solar-power-demonstrator-wirelessly-transmits-power-in-space

مانیتور صنعتی برای کنترل هوشمند اتاق سرور bms

مانیتوینگ صنعتی برای کنترل هوشمند اتاق سرور bms

مانیتور صنعتی برای کنترل هوشمند اتاق سرور bms 

این پست در مورد اهمیت استفاده از پردازنده های درجه صنعتی قابل اعتماد برای سیستم مدیریت ساختمان (BMS) در اتاق های سرور برای اطمینان از نظارت و کنترل مناسب عوامل محیطی بحث می کند. خطرات و چالش های مختلف مرتبط با اتاق سرور، مانند نقص فنی، قطع برق، نشت آب و حوادث آتش سوزی را برجسته می کند و بر نیاز به یک سیستم کنترل قوی و قابل اعتماد برای کاهش این خطرات تاکید می کند.

بخش های یک سیستم هوشمند اتاق سرور اگر از سیستم های صنعتی استفاده شوند میتوانند به کاهش ریسک و رخدادهای احتمالی ناشی از عدم کارکرد پایان داده و یا آنها را تا حد زیادی کاهش دهند در خصوص سیستم های صنعتی باید گفت که کنترلر اصلی -کنترلر کمکی -نمایشگر -سنسورها و ترانسمیترها هر کدام بصورت جداگانه عملکرد بسزایی در افزایش ایمنی در سیستم خواهند داشت 

 اهمیت پردازنده های قابل اعتماد برای BMS

پایداری و قابلیت اطمینان سیستم bms برای اتاق سرور به اجزای تشکیل دهنده سیستم بستگی دارد و پردازنده مهمترین عنصر است سیستم‌های مبتنی بر میکروکنترلر، مانند  AVR، Raspberry Pi و Arduino ممکن است برای  کاربردهایی که نظارت بر عملکرد یا مانیتورینگ مورد نظر نیست مناسب نباشند اما در  برنامه‌های کاربردی  ساده مانند ربات های اسباب بازی –ربات های کوچک خانگی مانند جارو های برقی و تجهیزات برقی خانگی بسیار کاربرد دارند بنابر این کاربرد این کنترلر ها در محل هایی توجیح دارد که عملا هیچ نوع خطری در نتیجه بروز خطا متوجه کاربر و یا تجهیزات نگردد بنابر این  بکارگیری این گروه از کنترلرهای برای ایمن سازی اتاق‌های سرور مناسب نیست، زیرا در برابر عوامل محیطی مستعد  خطا هستند و می‌توانند خرابی یا خطاهای غیرمنتظره ای را تجربه کنند.

 از سوی دیگرمیتوان گفت که ، پردازنده‌های درجه صنعتی که برای bms برای اتاق سرور بکار گرفته میشوند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در برابر تنش‌های محیطی مقاومت کنند و سطح بالاتری از قابلیت اطمینان و تحمل خطا را ارائه دهند، که آن‌ها را به انتخاب ارجح برای سیستم‌های BMS اتاق سرور تبدیل می‌کند (تنش های محیطی به عواملی گفته میشود که سبب بروز خطا در یک سیستم تصمیم گیری مانند میکرو کنترلر یا میکروپروسسور میشود) .

 پردازنده های درجه صنعتی در bms برای اتاق سرور دارای ویژگی هایی مانند ورودی ها و خروجی های زیاد- مجزا و ایزوله هستند که تأثیر عوامل محیطی را به حداقل می رساند و احتمال هشدارهای نادرست یا خطاها را کاهش می دهد ایزوله بودن سبب میشود تا در صورت بروز نقص فنی این نقص موجبات آسیب به نقاط دیگر را فراهم ننماید همچنین درجه حفاظت دستگاه از نظر ارتباطات خارجی را بالا میبرد

 در پردازنده های صنعتی تغییرات و ناپایداری به حداقل ممکن میرسد چرا که این پردازنده ها باید در محیط های بسیار صنعتی مستعد نویزهای شدید الکتریکی و الکترومغناطیسی ناشی از کارکرد موتورهای الکتریکی بتوانند به درستی به  کارکرد هود ادامه دهند

  

استفاده از پردازه های قدرتمند ARM cortex   در کنترلر اصلی سیستم مانیتورینگ اتاق سرور SRC2.2

استفاده از یک پردازنده صنعتی قابل اعتماد در سیستم BMS می تواند نظارت و کنترل مناسب اتاق سرور را تضمین کند و امکان مداخلات به موقع و جلوگیری از بلایای احتمالی را فراهم کند.

 مقایسه BMS مبتنی بر میکروکنترلر و پردازنده مبتنی بر درجه صنعتی

سیستم‌های BMS مبتنی بر میکروکنترلر، مانند سیستم‌هایی که از  AVR، Raspberry Pi یا Arduino استفاده می‌کنند، ممکن است برای برنامه‌هایی با ریسک پایین، مانند سیستم‌های خانه هوشمند یا برنامه‌های تجاری کوچک، که در آن عواقب خرابی سیستم حیاتی نیست، مناسب باشند.

سیستم های BMS  بر پایه میکرو کنترلر ها میتوانند برای کاربردهایی که میتوان ایمنی را فدای هزینه تمام شده کرد بکار گرفته شود

سیستم BMS   با سخت افزار میکرئ کنترلر در کاربردهای غیر حساس که عدم کارکرد دقیق و یا کارکرد با شرایط ناپایدار هیچ صدمه ای به فلسفه وجودی آنها نمی زند کاربرد دارند

امادر اتاق های سرور و مراکز داده که سیستم BMS وظیفه نظارت و کنترل عوامل محیطی حیاتی را بر عهده دارد، استفاده از مکانیزم  صنعتی قابل قبول و موجب اطمینان بیشتر و خطای کمتر در عملکرد سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور میگردد

استفاده از پردازه های قدرتمند ARM cortex   در کنترلر اصلی سیستم مانیتورینگ اتاق سرور SRC2.2

 bms برای اتاق سرور میتواند هشدارهای زیادی را برای مدیریت و ایمنی اتاق سرور مانیتور کرده و نمایش دهد این هشدارها عبارتند از 

1)سنسور افزایش دما در سیستم کنترل دما برای اتاق سرور
2) سنسور افزایش رطوبت در سیستم کنترل دما برای اتاق سرور
3)سنسور قطع برق شبکه اتاق سرور
4)سنسورقطع یو پی اس اتاق سرور
5)سنسورافزایش دود اتاق سرور
6)سنسورنشت آب اتاق سرور
7)سنسورباز ماندن درب اتاق سرور
8)سنسور ورود غیر مجاز به اتاق سرور
9)سنسور ضربه به رک اتاق سرور
10)سنسور نوسان برق اتاق سرور
11)سنسور افزایش دمای رک اتاق سرور
12)سنسور افزایش دمای اسپیلیت یاسنسور خرابی کولر
13)سنسور تخلیه باطری اتاق سرور
14)سنسور باز شدن درب رک
15)سنسور سوختن کمپرسور کولر اتاق سرور
16)سنسور یخ زده گی کندانسور
17)سنسور قطع فیوز کولردر کنترل مانیتورینگ اتاق سرور
18)هشدار عدم کارکرد صحیح سنسورها
19)سنسور وجود آتش اتاق سرور
20)سنسور پیشگیری از احتراق
21)سنسور باردار شدن سیم نول
22)سنسور دوفاز شدن شبکه
23)سنسور افزایش گرد و غبار اتاق سرور
24)سنسور خروج گاز سیستم برودتی
25)سنسور افزایش و یا کاهش ولتاژ شبکه از محدوده مجاز
26)رله ارت فالت
27)سنسور انتشار گاز هیدروژن در بانک باتری
28)سنسور عدم کارکرد ژنراتور در شرایط قطع برق
29)سنسور فعال سازی سیستم اطفای حریق

 هر کدام از سنسورهای فوق اتاق سرور را از یک یا چند نوع مخاطره ایمن خواهند کرد

 اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم مدیریت هوشمند اتاق سرور BMS ( اینجا کلیک نمایید )

 مطالب مرتبط

 نقص هایی که در استاندارد سازی اتاق سرور باید اصلاح گردد

طبقه بندی سیستم های هشدار و اعلان خطر اتاق سرور

خطاهای قابل شناسایی توسط اتاق سرورهوشمند

ویژگیهای سنسورهای دما بکار رفته برای اتاق سرور

انواع سنسورهای مانیتورینگ اتاق سرور و دیتا سنتر

 

ویدیو برخورد صاعقه به 2 عابر پیاده

صاعقه همواره بدون هشدار و بدون آنکه بتوان تخمین زد که کجا برخورد میکند جان انسانها را گرفته برای آنکه در هوای حادثه خیز دچار صدماتی از نوعی که در فیلم مشاهده میکنیم نشویم بهتر است این نکات را رعایت کنیم 

1-از قرار گرفتن زیر درخت ها بپرهیزیم 

2-از استفاده از اشیای فلزی که میتوانند رسانای خوبی باشند دوری کنیم مانند چتر یا موارد این چنین که نوک فلزی دارند 

3- استفاده از موبایل را فراموش کنیم و موبایل ها را در هوای بارانی در وضعیت هواپیما قرار دهیم موبایلها همواره مانند آنتن صاعقه ها را به خود جذب میکنند 

4-از تردد در نقاط بلند خودداری کنیم 

5- اگر در هوای صاعقه خیز اتومبیل داریم داخل آن بمانیم 

 

کدام سیستم هوشمند اتاق سرور استاندارد است ؟

 

شروع با پیشران

شرکت پیشران صنعت ویرا با اساس نامه اتوماسیون صنعتی و کنترل ابزار دقیق و ساخت تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف  از سال 92 تاسیس گشت و ازهمان ابتدا در حوزه کاربرد ابزار دقیق در bms و سپس تولید و ساخت آنها قدم نهاد و در ادامه  مسیر توانست با اتکا به تجربیات چندین ساله و استخدام نیروهای متخصص  برق عملا جزو شرکتهایی باشد که محصولات قابل اتکایی با عناوین  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور -کنترلرهای دمای دیتا سنتر -دیتالاگرهای سردخانه و انبار -هشدار دهنده های دمای یخچال و فریزر و شمارشگرهای نمایشگاهی و فروشگاهی و تابلوهای برق متنوع با کاربردهای مختلف روانه بازار نماید در حال حاضر سیستمهای کنترل دما و رطوبت اتاق سرور این شرکت تنها سیستم مبتنی بر سخت افزار صنعتی plc-hmi  در ایران است.

 تماس با پیشران    رزومه وپروژها

مشتریان پیشران

شرکتها - موسسات - ادارات دولتی و مشتریان خصوصی پیشران صنعت ویرا موسسات مشتریان پیشران صنعت شرکت های مشتری پیشران صنعت ویرا ادارات مشتری پیشران صنعت ویرا مشتریان ما