Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/123456789/3920
Título: Um sistema baseado em IOT para aplicação em data center com monitoramento de temperatura, umidade e pressão aliado a um controle térmico automático
Título(s) alternativo(s): An IOT-based system for data center application with temperature, humidity and pressure monitoring combined with automatic thermal control
Autor(es): TEIXEIRA, Mila Stefanny Cantanhede
Palavras-chave: Data Center
Segurança da Informação
Controle de temperatura
Microcontrolador (ESP8266)
IoT
Data Center
Information security
Temperature control
Microcontroller (ESP8266)
IoT
Data do documento: 7-Jan-2019
Editor: Universidade Federal do Maranhão
Resumo: Este projeto surge em uma problemática constante nos Centros de Processamento de Dados (Data Center), que é a segurança da informação, a qual é definida por um conjunto de métodos adotados estrategicamente para gerenciar e prevenir os riscos de danos aos dados, redes e servidores. Além disso, evitando falhas, intermitências operacionais e garantindo a disponibilidade das informações. Entretanto, para que isso ocorra é necessário implantar uma série de medidas preventivas, sendo uma das consideradas cruciais a garantia de temperatura em níveis adequados. Caso contrário, é possível que ocorram sérios problemas com os equipamentos e, consequentemente, na disponibilidade dos dados pelo Data Center. Nesse contexto, propõe-se uma solução de baixo custo, portátil e baseada na tecnologia Internet das Coisas com o intuito de monitorar as variáveis temperatura, umidade e pressão, além de automatizar o controle térmico. O sistema de monitoramento consiste basicamente em posicionar, de forma estratégica, os sensores DHT11 e BMP180 conectados ao microcontrolador ESP8266 que envia os dados, em intervalos regulares, para a nuvem do servidor ThingSpeak, através do protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). Em conjunto, esses itens compõem o sistema de monitoramento via Internet, tornando possível visualizar as aferições on-line, bem como alertar os técnicos em caso de valores inadequados. Adicionado a isso, o sistema ainda consta com LEDs infravermelhos posicionados próximo ao ar-condicionado para que, caso a temperatura ultrapasse a faixa permitida, seja feita a alteração automaticamente. Os testes de medição assinalaram que o protótipo consegue aferir os valores de temperatura, umidade e pressão; e encaminhar os dados à nuvem. Além disso, realizar o controle térmico automático. Para potencializar o entendimento da proposta, os resultados obtidos desses testes foram analisados com o auxílio do software interativo de alta performance, MATLAB® analytics, presente dentro do ThingSpeak.
Descrição: ABSTRACT This project arises in a constant problematic in the Data Center: information security. Which is defined by a set of methods strategically adopted to manage and prevent the risks of data, network and server damage. Besides that, to avoid failures, operational intermittency and ensure system availability. However, for this to occur, a number of precautionary measures must be implemented and one of the crucial measures is to ensure adequate temperature, otherwise serious problems with the equipment and, consequently, the availability of the data may occur. In this context, a low-cost portable solution based on the technology Internet of Things is proposed with the goal of monitoring the variables: temperature, humidity and pressure and also automate the thermal control. The monitoring system basically consists of strategically positioning the DHT11 and BMP180 sensors connected to the ESP8266 microcontroller which sends the data at regular intervals to the cloud of the ThingSpeak server through the Message Queue Telemetry Transport (MQTT) protocol. Together, these items make up the monitoring system via the Internet, making it possible to visualize the online measurements and, also, alert the technicians in case of inappropriate values. Added to this, the system still consists of infrared LEDs positioned next to the air-conditioning so that if the temperature exceeds the allowed range, the change is made automatically. Measurement tests indicated that the prototype can measure temperature, humidity and pressure values; and forward the data to the cloud. In addition, perform automatic thermal control. To enhance the understanding of the proposal, the results obtained from these tests were analyzed with the help of the high-performance interactive software MATLAB® analytics within ThingSpeak.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3920
Aparece nas coleções:TCCs de Graduação em Engenharia Elétrica do Campus do Bacanga

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