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设计依据GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》
GB 9361-88《计算站场地安全要求》GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》
GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》
GBJ 45《高层民用建筑设计防火规范》
GB 5004-95《建筑设计防火规范》
GB 50222-95《建筑内部装修设计防火规范》
GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》
GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》
GB 50054-95《低压配电设计规范》
GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》
GA173-1998《计算机数据系统防雷保安器》
GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》
GB11032-89《交流无间隙避雷器》
IEC1024-1:1990《建筑防雷》
IEC1312-1:1995《雷电电磁脉冲的防护通则》
ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》
ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》
JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》
GB 50265-97《气体灭火系统施工及验收规范》
GBJ116-98《火灾自动报警系统设计规范》
BMB3-1999C级《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》
机房工程设计必须满足用户当前的各项业务应用需求(尤其是作为行业专业应用),同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。
为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。
计算机机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。
由于机房具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化、可管理的功能,同时条用先进和管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,简化机房管理人员的维护工作,从而为计算机机房的安全、可靠运行提供最有力的保障。
建设理念随着计算机及网络技术迅猛发展、信息化时代的到来,各行各业信息化建设势在必行。美国可用性研究中心将信息时代的企业运营可用性界定为四个层面的工作,从人员管理的可用性,到工作流程的可用性,到IT信息技术的可用性,而最基础的一层是网络环境的可用性,即NCPI(网络关键物理基础设施-也就是我们常指的计算机机房工程)。NCPI是机房中与IT系统紧密相关的、关键的一部分,是由基础建设、电力供应、空气调节、制冷系统、弱电系统、消防系统、监控系统、系统管理服务等部分组成。更具体包括:装饰装修系统、供配电系统、照明系统、防雷接地系统、门禁系统、图像监控系统、综合布线系统、新风系统、精密空调系统、机柜系统、消防报警系统以及集中监控系统等。
机房整体建设一般包括以下几个方面:建筑装饰、电气系统、空调新风系统、弱电系统、环境设备监控系统、消防系统以及自动报警系统、系统、综合布线系统、机柜系统、服务器系统等。
1、千兆网线、水晶头、交换机、网卡2、布线方案与普通的没有差别3、106台机器除24换机=台数+1级交换4、根据交换数量以及机器分布位置划出草图,最后用软件将图做出来,实在不会用word也可以做5、辅...
自己搭建小型机房可以从下面几个方面去考虑:1、千兆网线、水晶头、交换机、网卡;2、布线方案与普通的没有差别;3、106台机器除24换机=台数+1级交换;4、根据交换数量以及机器分布位置划出草图,最后用...
机房整体建设一般包括以下几个方面:建筑装饰、电气系统、空调新风系统、弱电系统、环境设备监控系统、消防系统以及自动报警系统、屏蔽系统、综合布线系统、机柜系统、服务器系统等。
机房整体建设方案针对客户在机房建设中所面临的问题,时代飞扬认识到机房工程是计算机、网络和通信系统可靠运行的基础设施,需要不断引进更新先进的设计理念和设计思想。凭借自己在电源和空调产品领域的专业知识、机房领域多年的实际经验,以及对用户IT应用的深刻理解,向广大用户推出了机房整体建设解决方案。
机房建设方案设计
1 机房动力 环境、视频、门禁集中监控系统 方 案 书 目 录 第三代机房动力环境监控和报警系统简介 ........................................ 2 1、技术方案系统概述 ......................................................... 3 1.1 系统的设计目的 ....................................................... 3 1.2 系统设计原则 ......................................................... 4 1.3 系统的稳定性和安全性 ................................................. 4 1.4 系统的实时性和可扩展性 ......
IDC机房设计建设方案设计
实用文案 文案大全 1. 概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。 目前,该公司计划建立一个 1000 平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主 要为中 ,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会 逐步发展成应用服务供应中心。 用户也会扩展到城镇居民, 即同时作为智能小区的服务中心。 1.1 IDC机房基础建设 1.1.1 机房选址 选择合适的地点进行机房建设是 IDC机房基础建设的基本条件。 这里我们提出选址中必 须注意的 10 个方面供用户参考。 使用面积达到规划的要求 建筑物内部由扩展空间 避免附近存在较强的电磁干扰源 所在建筑物本身及周围无安全隐患 便于光纤的接入 足够的电力容量及用电安全性 楼板承重满足功能需要 楼层净高符合使用要求 专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 能提供满足技术要求的发电机
单通道共用建设方案指的是LTE采用单通道设置,使用一路射频单元,不实现MIMO,在室内分布建设中与2G/3G共用分布系统,与2G/3G系统共用天馈系统。单通道共用建设方案如图2所示。
此方案中LTE系统采用单通道的配置,跟2G和3G系统一样只有一路射频信号,使用MIMO模式中的TM1模式,跟2G/3G保持一致性,系统性能要低于实现MIMO其他模式的配置。在室内分布系统建设方面,2G/3G和LTE系统共用室内分布系统,LTE无需新建分布系统,需要新增合路器。此方案需要对原2G/3G室内分布系统进行改造,包括馈线、无源器件和天线的改造,使得这些器件满足LTE频段的技术要求。一般来说馈线无需改造,天线需更换为支持2G/3G/LTE的宽频天线,功分器和耦合器也需满足LTE频段的要求。
此方案是一种基于原系统改造LTE室内分布系统的方案,主要特点如下。
(1) 在系统性能方面,由于LTE采用单通道配置,不能发挥MIMO的功能,因此性能上要低于实现MIMO功能的双通道LTE系统,理论上性能为双通道性能的一半。但是考虑到MIMO功能在信道条件较差时会工作在发射分集状态,因此总体性能要比双通道性能低30%左右。由于与原2G/3G室内分布系统合路,因此系统的干扰隔离会对性能产生一定的影响,但通过合理选择合路器进行隔离,可以很好地解决系统间干扰的影响,不会对系统性能造成明显的影响,系统性能跟单通道独立建设方案相同。
(2) 在建设成本方面,此方案需要改造一路射频信号,包括新增一路LTE的RRU设备、改造一路信号的无源器件(功分器、耦合器、电桥等)和天线,成本上需要考虑器件的适用范围。目前大部分的室内分布系统器件都要求支持到2500MHz频段,如果LTE使用频段在2500MHz频段以内则不需要改造,可以忽略器件成本,本书中主要考虑2.6GHz频段的LTE系统,因此所有的无源器件包括天线都要更换,因此设备成本跟单通道独立建设方案相当。
(3) 在建设难度方面,考虑2.6GHz的LTE系统需要更换所有的无源器件,建设施工难度要大于独立建设方案,而且共用分布系统方案还需要考虑不同系统间的覆盖均衡和干扰隔离问题,因此建设难度和成本都要增大。
此方案主要优点是不需要增加新的天线点资源,后期只需维护一套室内分布系统,但是建设和改造难度较大,建设成本也较高,主要适用于有数据业务需求,但数据业务需求不大,且未来业务增强也不显著,室内天线空间紧张的场景,可以通过改造元分布系统满足数据业务的需求。
双通道单极化天线独立建设方案指的是LTE采用双通道设置,使用两路射频单元,实现MIMO,在室内分布建设中与2G/3G独立建设,采用独立的天馈系统且LTE每路射频通过单极化天线的方式进行覆盖。双通道单极化天线独立建设方案如图3所示。
此方案中LTE系统采用双通道的配置,需要两路射频单元实现MIMO的工作模式,系统性能要优于单通道的模式。在室内分布系统建设方面,2G/3G系统共用室内分布系统,LTE单独建设一套分布系统,需要增加两路馈线和两套无源器件(包括功分器和耦合器等)。由于LTE需要两路射频且通过单极化天线实现,因此需要增加两倍的天线数量。此方案无需对原有室内分布系统进行改造,在原有室内分布系统的基础上通过完全的重建方式实现LTE的覆盖。
此方案是一种完全新建LTE室内分布系统的方案,主要特点有以下几点。
(1) 在系统性能方面,由于LTE采用双通道配置,可以发挥MIMO的功能,因此性能上要高于单通道LTE系统,理论上性能为单通道性能的一倍,但是考虑到MIMO功能在信道条件较差时会工作在发射分集状态,因此总体性能要比单通道性能高60%~90%左右。
(2) 在建设成本方面,此方案需要增加两路射频信号,包括两路LTE的RRU设备、两路馈线、两路信号的无源器件(功分器、耦合器、电桥等)和原分布系统数量两倍的天线,相比单通道方案,设备和器件投资增加一倍。
(3) 在建设难度方面,需要新建一套双通道的分布系统,无需对原系统进行改动,施工难度较低。但由于需要新增两路馈线和两倍的天线数量,对室内天馈线空间和天线点空间的要求很高,天线数量的大幅增加也会增加小区物业等的抵触,造成施工难度的增加。
此方案主要优点是系统的性能高,能够提供高数据吞吐量的、满足大量数据业务的需求,同时不需要对原有分布系统进行改造,改造和施工难度较低,但是建设成本较高,需要新增两倍的天线数量,主要适用于有数据业务需求大、室内天线空间充裕的场景。
双通道双极化天线独立建设方案指的是LTE采用双通道设置,使用两路射频单元,实现MIMO,在室内分布建设中与2G/3G独立建设,采用独立的天馈系统且LTE两路射频通过双极化天线的方式进行覆盖。双通道双极化天线独立建设方案如图5所示。
此方案中LTE系统采用双通道的配置,需要两路射频单元实现MIMO的工作模式,系统性能要优于单通道的模式。在室内分布系统建设方面,2G/3G系统共用室内分布系统,LTE单独建设一套分布系统,需要增加两路馈线和两套无源器件(包括功分器和耦合器等)。由于LTE需要两路射频但通过双极化天线实现,因此只需要增加一倍的天线数量,但天线必须采用支持LTE频段的双极化天线。此方案无需对原有室内分布系统进行改造,在原有室内分布系统的基础通过完全的重建方式实现LTE的覆盖。
此方案是一种完全新建LTE室内分布系统的方案,与双通道单极化天线独立建设方案的不同点主要在于使用室内双极化天线。其主要特点有以下几点。
(1) 在系统性能方面,由于LTE采用双通道配置,可以发挥MIMO的功能,因此性能上要高于单通道LTE系统,理论上性能为单通道性能的一倍。但是考虑到MIMO功能在信道条件较差时会工作在发射分集状态,因此总体性能要比单通道性能高60%~90%左右。室内双极化天线与两幅单极化天线在性能上有一定的差异,通过一些仿真结果来看差异不大,因此本方案的性能基本与双通道单极化天线方案相当。
(2) 在建设成本方面,此方案需要增加两路射频信号,包括两路LTE的RRU设备、两路馈线、两路信号的无源器件(功分器、耦合器、电桥等)和原分布系统数量的双极化天线。相比单极化天线方案,虽然减少了一半的天线数量,但是由于双极化天线自身成本要高于两幅单极化天线,因此设备成本有所提升。
(3) 在建设难度方面,需要新建一套双通道的分布系统,无需对原系统进行改动,施工难度较低。但由于需要新增两路馈线和一倍的天线数量,对室内天馈线空间和天线点空间的要求很高。相比双通道单极化天线方案,本方案天线点数量减少了一半,施工难度也有所降低。
此方案主要优点是系统的性能高,能够提供高数据吞吐量的、满足大量数据业务的需求,同时不需要对原有分布系统进行改造,改造和施工难度较低。但是建设成本较高,需要新增一倍的双极化天线,主要适用于有数据业务需求大、室内天线空间较充裕的场景。