[go: up one dir, main page]

RU2704727C1 - Способ управления резервным устройством электропитания - Google Patents

Способ управления резервным устройством электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2704727C1
RU2704727C1 RU2019101346A RU2019101346A RU2704727C1 RU 2704727 C1 RU2704727 C1 RU 2704727C1 RU 2019101346 A RU2019101346 A RU 2019101346A RU 2019101346 A RU2019101346 A RU 2019101346A RU 2704727 C1 RU2704727 C1 RU 2704727C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
power supply
backup
consumer device
control method
Prior art date
Application number
RU2019101346A
Other languages
English (en)
Inventor
Вэй-Чэн ВАН
Ця-Чэн ЧАН
Original Assignee
Гига-Байт Текнолоджи Ко., Лтд.
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 Гига-Байт Текнолоджи Ко., Лтд. filed Critical Гига-Байт Текнолоджи Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2704727C1 publication Critical patent/RU2704727C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/263Arrangements for using multiple switchable power supplies, e.g. battery and AC
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/28Supervision thereof, e.g. detecting power-supply failure by out of limits supervision
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/30Means for acting in the event of power-supply failure or interruption, e.g. power-supply fluctuations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3206Monitoring of events, devices or parameters that trigger a change in power modality
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
  • Power Sources (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к управлению резервным устройством электропитания. Технический результат – уменьшение потребления электрической мощности резервного устройства электропитания. Это достигается за счет динамического определения величины рабочего количества блоков электропитания резервного устройства электропитания или на основе требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания, или на основе требуемого уровня электрической мощности и порога переключения, благодаря чему резервное устройство электропитания продолжает работать с оптимальной эффективностью электропитания. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Description

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Эта обычная заявка, согласно § 119(a), раздел 35 Кодекса США, притязает на приоритет заявки № 107121084 на патент, поданной в Тайване, Китайская республика, 20 июня 2018 г., все содержимое которой таким образом включено посредством ссылки.
Область изобретения
Настоящее изобретение относится к способу управления устройством электропитания, более конкретно – к способу управления резервным устройством электропитания.
Предпосылки изобретения
Обычно устройство-потребитель питания, как правило, содержит два или более блоков электропитания на сервере или другом компьютере высокого уровня, и это устройство называют резервным устройством электропитания. Каждый из блоков электропитания может подавать питание на сервер независимо. В случае, если один из блоков электропитания выходит из строя, другие блоки электропитания продолжают работать, чтобы подавать питание на сервер; поэтому сервер имеет возможность работать в обычном режиме.
В обычных условиях количество блоков электропитания, содержащихся в резервном устройстве электропитания, расположенном на сервере, определяют в соответствии с наибольшим уровнем мощности, который требуется серверу. Например, когда наибольший уровень мощности, который требуется серверу, равен общей мощности, подаваемой N блоками электропитания, контроллер выбирает резервное устройство электропитания, содержащее N+1 блоков электропитания, для выполнения подачи питания для сервера. Кроме того, N блоков электропитания подают питание для сервера равномерно на основе мощности, требующейся серверу в текущее время.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно способу управления резервным устройством электропитания в одном варианте настоящего изобретения применяемое резервное устройство электропитания подключено к устройству-потребителю питания и резервное устройство электропитания содержит множество блоков электропитания. Указанный способ управления включает: обнаружение и вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя и определение величины рабочего количества блоков электропитания в соответствии с требуемым уровнем электрической мощности и данными эффективной работы для генерирования команды управления. Кроме того, множество данных эффективной работы отражает взаимосвязь между затрачиваемой мощностью резервного устройства электропитания и рабочим количеством блоков электропитания, и эта взаимосвязь имеет отношение к эффективности электропитания резервного источника питания.
Согласно другому варианту осуществления способа управления, применяемого для резервного устройства электропитания, применяемое резервное устройство электропитания имеет N блоков электропитания, и при этом указанное резервное устройство электропитания соединяется с устройством-потребителем питания. Каждый из блоков электропитания имеет наибольшую рабочую мощность, равную W ватт. Указанный способ управления включает обнаружение и вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания и генерирование команды управления в соответствии с рабочим количеством блоков электропитания, причем указанное рабочее количество определяют на основе требуемого уровня электрической мощности и порога переключения; и дополнительно выборочное управление резервным устройством электропитания на основе команды управления. Кроме того, порог переключения составляет от произведения M и W ватт до произведения (M+1) и W ватт, и величину рабочего количества изменяют с (M+1) на (M+2), когда требуемый уровень электрической мощности изменяется от величины меньшей, чем порог переключения, до величины большей, чем порог переключения, при этом M является неотрицательным целым числом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Настоящее изобретение станет более полно понятным из подробного описания, данного ниже, и сопутствующих графических материалов, которые представлены исключительно для примера, а значит не являются ограничивающими настоящее изобретение, и на которых:
на фиг. 1 представлена структурная схема системы для способа управления, применяемого для резервного устройства электропитания, согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
на фиг. 2 представлена блок-схема способа управления резервным устройством электропитания согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
на фиг. 3 представлена детальная блок-схема способа управления резервным устройством электропитания согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
на фиг. 4 представлена детальная блок-схема способа управления резервным устройством электропитания согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
на фиг. 5 представлен график данных эффективной работы для одного варианта осуществления настоящего изобретения.
на фиг. 6 представлена детальная блок-схема способа управления резервным устройством электропитания согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
на фиг. 7 представлена блок-схема способа управления резервным устройством электропитания согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
В следующем подробном описании, с целью объяснения, различные особые признаки изложены для обеспечения полного понимания раскрытых вариантов осуществления. Однако будет понятно, что один или более вариантов осуществления могут быть реализованы на практике без этих особых признаков. В других случаях хорошо известные структуры и устройства показаны схематически, чтобы упростить графические материалы.
Производится ссылка на фиг. 1 и фиг. 2, где на фиг. 1 представлена структурная схема системы для способа управления, применяемого для резервного устройства электропитания, в одном варианте осуществления настоящего изобретения. На фиг. 1 схематически представлен способ, применяемый для системы 1 управления резервным устройством электропитания в одном варианте осуществления настоящего изобретения. Прежде всего следующее описание описывает структуру системы 1 управления резервным устройством электропитания, а подробный способ управления представлен позже. Как показано на фиг. 1, система 1 управления резервным устройством электропитания содержит резервное устройство 10 электропитания, контроллер 20 и устройство-потребитель 30 питания, при этом резервное устройство 10 электропитания электрически подключено к устройству-потребителю 30 питания посредством контроллера 20.
Резервное устройство 10 электропитания содержит множество блоков электропитания. В варианте осуществления, показанном на фиг. 1, резервное устройство 10 электропитания содержит два блока 101a и 101b электропитания. В другом варианте осуществления способ управления согласно настоящему изобретению также могут применять для резервного устройства электропитания с пятью или другим количеством блоков электропитания. Дополнительно имеется наибольшая рабочая мощность, подаваемая каждым из блоков электропитания, причем наибольшая затрачиваемая мощность резервного устройства электропитания равняется самое большее общему количеству блоков электропитания минус один, умноженному на мощность в ваттах наибольшей рабочей мощности. Например, если наибольшая рабочая мощность для каждого резервного устройства электропитания составляет 1200 ватт в варианте осуществления, показанном на фиг. 1, то наибольшая затрачиваемая мощность для резервного устройства 10 электропитания составляет (2-1)*1200 ватт. Следовательно, наибольшая затрачиваемая мощность резервного устройства 10 электропитания составляет 1200 ватт. С другой стороны, если наибольшая затрачиваемая мощность для резервного устройства электропитания с пятью блоками электропитания составляет (5-1)*1200 ватт, то наибольшая затрачиваемая мощность составляет 4800 ватт.
Контроллер 20 представляет собой, например, контроллер управления шасси (CMC) или контроллер управления стойки (RMC). Контроллер 20 выполнен с возможностью отдельного подключения к резервному устройству 10 электропитания и устройству-потребителю 30 питания посредством шины управления питанием (PMBus) для обнаружения и вычисления требуемого уровня электрической мощности для устройства-потребителя 30 питания и затем осуществления управления резервным устройством 10 электропитания на основе способа управления, предложенного в настоящем изобретении. Кроме того, устройство-потребитель 30 питания представляет собой, например, сервер или другой компьютер высокого уровня.
Производится ссылка на обе из фиг. 1 и фиг. 2 для иллюстрации способа управления резервным устройством 10 электропитания, раскрытого в настоящем изобретении, где на фиг. 2 представлена блок-схема способа управления. На этапе S11, представленном на фиг. 2, контроллер 20 обнаруживает и вычисляет требуемый уровень электрической мощности устройства-потребителя 30 питания. На этапе S13 контроллер 20 определяет рабочее количество блоков 101a и 101b электропитания в соответствии с требуемым уровнем электрической мощности и данными эффективной работы, а именно количество блоков 101a и 101b электропитания, которое необходимо включить, и создает команду управления на основе вышеуказанного рабочего количества. На этапе S15 контроллер 20 выборочно выдает команду управления на резервное устройство 10 электропитания так, чтобы управлять резервным устройством 10 электропитания на основе указанной команды управления. В одном варианте осуществления для реализации управления резервным устройством 10 электропитания с обеспечением в результате динамического управления контроллер 20 выполнен с возможностью обнаружения требуемого уровня электрической мощности для устройства-потребителя 30 питания с заданной частотой для определения рабочего количества блоков 101a и 101b электропитания.
Для иллюстрации этапа S11 на фиг. 2 в частности производится ссылка на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3 вместе, где на фиг. 3 представлена детальная блок-схема для этапа S11, представленного на фиг. 2, в одном варианте осуществления настоящего изобретения. На этапе S101 контроллер 20 может управлять блоками 101a и 101b электропитания резервного устройства 10 электропитания для подачи питания на устройство-потребитель 30 питания. Также контроллер 20 обнаруживает множество текущих уровней потребления мощности с блоков 101a и 101b электропитания. На этапе S103 контроллер 20 рассчитывает требуемый уровень электрической мощности устройства-потребителя 30 питания на основе текущих уровней потребления мощности с каждого из блоков 101a и 101b электропитания. Для примера, контроллер 20 может вычислять общие текущие уровни потребления мощности с блоков 101a и 101b электропитания для представления требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя 30 питания. Более того, для вычисления требуемого уровня электрической мощности для устройства-потребителя 30 питания контроллер 20 может приписывать каждому из блоков 101a и 101b электропитания разные весовые коэффициенты. Кроме того, в настоящем изобретении нет ограничения на весовые коэффициенты.
В другом варианте осуществления производится ссылка на фиг. 1, фиг. 3 и фиг. 4, где на фиг. 4 представлена детальная блок-схема способа управления резервным устройством 10 электропитания согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления после того, как контроллер 20 обнаруживает текущие уровни потребления мощности с каждого из блоков 101a и 101b резервного устройства 10 электропитания (показано как этап S101 на фиг. 3), контроллер 20 определяет, работают ли блоки 101a и 101b электропитания правильно, на основе текущих уровней потребления мощности (показано как этап S102). Для примера, когда весовые коэффициенты подачи питания блоков 101a и 101b электропитания являются одинаковыми, текущие уровни потребления мощности блоков 101a и 101b электропитания также должны быть одинаковыми. При этом условии, если текущие уровни потребления мощности блоков 101a и 101b электропитания, обнаруженные контроллером 20, являются очевидно разными, то блоки 101a и 101b электропитания работают неправильно. На этапе S104 контроллер 20 управляет всеми блоками 101a и 101b электропитания для подачи питания на устройство-потребитель 30 питания, когда один из блоков 101a и 101b электропитания работает неправильно. Другими словами, способ динамического управления останавливается, когда контроллер 20 определяет, что резервное устройство 10 электропитания работает неправильно. С другой стороны, когда контроллер 20 определяет, что оба блока 101a и 101b электропитания работают правильно, контроллер 20 продолжает рассчитывать требуемый уровень электрической мощности для устройства-потребителя 30 питания (показано как этап S103 на фиг. 3).
После нахождения требуемого уровня электрической мощности для устройства-потребителя 30 питания контроллер 20 определяет величину рабочего количества блоков 101a и 101b электропитания на основе требуемого уровня электрической мощности и данных эффективной работы, как описано относительно этапа S13, показанного на фиг. 2. Для дальнейшего описания этого этапа производится ссылка на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 5, где на фиг. 5 представлен график данных эффективной работы для одного варианта осуществления настоящего изобретения. Как описано выше, контроллер 20 определяет величину рабочего количества блоков 101a и 101b электропитания в соответствии с требуемым уровнем электрической мощности и данными эффективной работы, при этом данные эффективной работы отражают взаимосвязь между подаваемым питанием резервного устройства 10 электропитания и рабочим количеством блоков 101a и 101b электропитания. Также взаимосвязь имеет отношение к эффективности электропитания резервного устройства 10 электропитания. Более конкретно, данные эффективной работы могут быть сохранены в памяти контроллера 20 заблаговременно. Как показано на фиг. 5, данные эффективной работы могут быть представлены кривой C1 эффективности, при этом по оси x показана «затрачиваемая мощность», а по оси y показана «эффективность электропитания». Кроме того, каждая точка на кривой C1 эффективности включает соответствующее рабочее количество. На фиг. 5 представлен график кривой C1 эффективности, соответствующей резервному устройству 10 электропитания с двумя блоками 101a и 101b электропитания.
В частности, кривая C1 эффективности состоит из части кривой C11 первой ситуативной эффективности и части кривой C12 второй ситуативной эффективности. Кроме того, кривая C11 первой ситуативной эффективности отражает взаимосвязь между затрачиваемой мощностью и эффективностью электропитания резервного устройства 10 электропитания, когда включен один из блоков 101a и 101b электропитания. Также кривая C12 второй ситуативной эффективности отражает взаимосвязь между затрачиваемой мощностью и эффективностью электропитания резервного устройства 10 электропитания, когда включены все блоки 101a и 101b электропитания. Кривая C1 эффективности состоит из частей из по меньшей мере одной из кривой C11 первой ситуативной эффективности и кривой C12 второй ситуативной эффективности, при этом каждая из частей имеет максимальное значение эффективности между кривой C11 первой ситуативной эффективности и кривой C12 второй ситуативной эффективности. В этом варианте осуществления для кривой C1 эффективности подаваемое питание, соответствующее точке O1 пересечения, служит порогом переключения, при этом части из кривой C11 первой ситуативной эффективности и кривой C12 второй ситуативной эффективности встречаются в точке O1 пересечения. Когда требуемый уровень электрической мощности устройства-потребителя 30 питания изменяют от величины меньшей, чем порог переключения, к величине большей, то рабочее количество блоков 101a и 101b электропитания изменяют с одного на два.
В другом варианте осуществления данные эффективной работы могут быть сохранены в формате таблицы в памяти контроллера 20. Кроме того, способ создания таблицы подобен способу создания кривой эффективности, описанному выше. Производится ссылка на таблицу 1, показанную далее для конкретного описания. Первый столбец таблицы 1 содержит множество диапазонов электропитания, полученных путем разделения с заданным интервалом всего диапазона от нуля до наибольшей затрачиваемой мощности резервного устройства 10 электропитания. В этом варианте осуществления наибольшая затрачиваемая мощность составляет 1200 ватт, а заданный интервал составляет 120 ватт. Однако настоящее изобретение не ограничено использованными параметрами. Второй столбец таблицы 1 содержит множество значений первой ситуативной эффективности, при этом каждое из значений первой ситуативной эффективности обозначает эффективность электропитания резервного устройства 10 электропитания, когда один из блоков 101a и 101b электропитания включен для подачи уровня мощности в соответствующем диапазоне электропитания (соответствующий диапазон электропитания показан в том же ряду в таблице 1). Третий столбец содержит множество значений второй ситуативной эффективности, при этом каждое из значений второй ситуативной эффективности обозначает эффективность электропитания резервного устройства 10 электропитания, когда два блока 101a и 101b электропитания включены для подачи уровня мощности в соответствующем диапазоне электропитания. Четвертый столбец указывает максимальное значение эффективности из значения первой ситуативной эффективности и значения второй ситуативной эффективности в одном и том же диапазоне электропитания. Пятый столбец указывает рабочее количество блоков 101a и 101b электропитания, соответствующее максимальному значению эффективности, показанному в четвертом столбце.
Таблица 1
Диапазон электропитания (ватт) Значение первой ситуативной эффективности (%) Значение второй ситуативной эффективности (%) Наибольшее значение эффективности (%) Рабочее количество (число)
0~120 88,00 85,00 88,00 1
121~240 90,00 88,00 90,00 1
241~360 91,30 89,00 91,30 1
361~480 92,60 90,00 92,60 1
481~600 94,00 90,65 94,00 1
601~720 93,40 91,30 93,40 1
721~840 92,80 91,95 92,80 1
841~960 92,20 92,60 92,60 2
961~1080 91,60 93,30 93,30 2
1081~1200 91,00 94,00 94,00 2
В этом варианте осуществления таблица, сохраненная в контроллере 20, может содержать только первый столбец и пятый столбец или же также содержать четвертый столбец в дополнение к первому и пятому столбцам из таблицы 1. Более того, кривая C1 эффективности, упомянутая в вышеописанном варианте осуществления, может быть создана на основе данных из первого столбца и четвертого столбца.
Если коротко, в одном варианте осуществления способ управления резервным устройством 10 электропитания может дополнительно включать получение значения первой ситуативной эффективности и значения второй ситуативной эффективности, которые упомянуты выше. Когда значение первой ситуативной эффективности больше, чем значение второй ситуативной эффективности, контроллер 20 генерирует данные эффективной работы, содержащие рабочее количество, соответствующее значению первой ситуативной эффективности (первое значение), и связанный с ними диапазон электропитания. Когда значение второй ситуативной эффективности больше, чем значение первой ситуативной эффективности, контроллер 20 генерирует данные эффективной работы, содержащие рабочее количество, соответствующее значению второй ситуативной эффективности (второе значение), и связанный с ними диапазон электропитания.
Вышеописанный вариант осуществления является примером для выполнения управления резервным устройством 10 электропитания с двумя блоками 101a и 101b электропитания. Однако способ управления согласно настоящему изобретению также может быть применен для резервного устройства электропитания с более чем двумя блоками электропитания. К примеру, для резервного устройства электропитания с тремя блоками электропитания способ генерирования данных эффективной работы включает сравнение эффективного значения между тремя ситуациями (с включением одного, двух или трех блоков электропитания) и сохранение рабочего количества, связанного с максимальным эффективным значением, в данных эффективной работы. Также способ могут применять для резервного устройства электропитания, содержащего другие количества блоков электропитания, таким же образом. Вышеописанный способ генерирования данных эффективной работы может быть выполнен контроллером 20; альтернативно, способ может быть выполнен внешним процессором до того, как память контроллера 20 сохранит данные эффективной работы.
Кроме того, согласно известному уровню техники, описанному в разделе предпосылок изобретения, традиционный способ управления резервным устройством электропитания включает все блоки электропитания в устройстве. Поэтому, когда традиционный способ применяют для контроллера 20, управляющего резервным устройством 10 электропитания с двумя блоками 101a и 101b электропитания, эффективность электропитания приближается к значению второй ситуативной эффективности, упомянутому выше (третий столбец в таблице 1). Напротив, способ управления согласно настоящему изобретению может динамически контролировать величину рабочего количества блоков 101a и 101b электропитания в соответствии с требуемым уровнем электрической мощности устройства-потребителя 30 питания. Таким образом, эффективность электропитания (четвертый столбец в таблице 1) повышают посредством этого способа управления.
Для отдельного описания этапа S15, представленного на фиг. 2, производится ссылка на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 6, где на фиг. 6 представлена детальная блок-схема для этапа S15, представленного на фиг. 2, в одном варианте осуществления настоящего изобретения. Этап S15, представленный на фиг. 2, включает этапы с S151 по S157, представленные на фиг. 6. На этапах с S151 по S157 контроллер 20 получает команду настройки и определяет информацию команды настройки, при этом команда настройки может представлять собой установку базовой системы ввода/вывода (BIOS). Как показано на этапе S155, когда команда настройки обозначает выполнение управления резервным устройством 10 электропитания в соответствии с командой управления, контроллер 20 выдает команду управления на резервное устройство 10 электропитания для управления резервным устройством 10 электропитания на основе команды управления. Напротив, как показано на этапе S157, когда команда настройки обозначает невыполнение управления резервным устройством 10 электропитания на основе команды управления, контроллер 20 генерирует другую команду управления, чтобы управлять всеми блоками 101a и 101b электропитания для подачи питания на устройство-потребитель 30 питания.
В другом варианте осуществления в период времени, когда контроллер 20 выполняет указанный способ динамического управления в вышеописанных вариантах осуществления, контроллер 20 может считывать рабочие параметры в указанный период времени (такие как напряжение, сила тока и температура) с резервного устройства 10 электропитания посредством множества контактов. Кроме того, контроллер 20 выдает сигнал предупреждения, когда возникают ненормальные ситуации (такие как падение напряжения, скачок силы тока или скачок температуры в устройстве). В этом варианте осуществления этап S15, представленный на фиг. 2, включает определение контроллером 20 того, был ли подан сигнал предупреждения. А именно, контроллер 20 управляет резервным устройством 10 электропитания в соответствии с командой управления, когда сигнал предупреждения не подан, и контроллер 20 управляет всеми блоками 101a и 101b электропитания для подачи питания на устройство-потребитель 30 питания, когда сигнал предупреждения подан. В другом варианте осуществления во время выполнения этапов с S11 по S15 способа динамического управления, когда сигнал предупреждения подан, контроллер 20 может сразу же останавливать способ динамического управления и применять способ управления, включающий все блоки 101a и 101b электропитания резервного устройства 10 электропитания.
Все вышеописанные варианты осуществления основаны на резервном устройстве 10 электропитания с двумя блоками 101a и 101b электропитания, но способ управления согласно этому изобретению также применим для резервного устройства 10 электропитания с более чем двумя блоками электропитания. Для описания предложенного способа с помощью алгоритма производится ссылка на фиг. 1 и фиг. 7, где на фиг. 7 представлена блок-схема для способа управления резервным устройством электропитания согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Способ управления в этом варианте осуществления может быть реализован системой управления с резервным устройством электропитания, контроллером и устройством-потребителем питания. Кроме того, типы элементов, упомянутых выше, и соединения между ними являются подобными имеющимся в системе управления, показанной на фиг. 1, поэтому в этой части элементы заново не представляются. Способ управления, показанный на фиг. 7, применяют для резервного устройства электропитания с N блоками электропитания, где N является натуральным числом. Также каждый из блоков электропитания имеет наибольшую рабочую мощность, равную W ватт, где W является неотрицательным целым числом. В результате наибольшая затрачиваемая мощность указанного резервного устройства электропитания составляет не более W*(N-1) ватт.
На этапе S21, представленном на фиг. 7, контроллер обнаруживает и вычисляет требуемый уровень электрической мощности устройства-потребителя питания. С другой стороны, подробный процесс подобен этапу S11, представленному на фиг. 2, описанной выше, так что идентичные описания в этой части заново не приводятся. На этапе S23 контроллер определяет рабочее количество блоков электропитания в соответствии с полученным требуемым уровнем электрической мощности и порогом переключения, при этом рабочее количество обозначает требующееся число блоков электропитания, которые необходимо включить, и контроллер генерирует команду управления в соответствии с рабочим количеством блоков электропитания. Порог переключения составляет от W*M ватт до W*(M+1) ватт, где M является неотрицательным целым числом, и при этом M составляет ровно (N-2) или менее чем (N-2). Когда требуемый уровень электрической мощности блоков электропитания изменяется от величины меньшей, чем порог переключения, до величины большей, чем порог переключения, контроллер определяет необходимость изменения величины рабочего количества с (M+1) на (M+2). В частности, порог переключения составляет от 50% до 80% W, где M равно нулю. На этапе S25 контроллер выборочно выдает команду управления, сгенерированную на этапе S23, на резервное устройство электропитания, и контроллер управляет резервным устройством электропитания на основе команды управления. С другой стороны, подробный процесс подобен этапу S15, представленному на фиг. 2, описанной выше, поэтому его не нужно описывать снова. Более того, в одном варианте осуществления, когда каждый из блоков электропитания резервного устройства электропитания имеет разные уровни эффективности (такие как медный, серебряный, золотой платиновый или титановый уровень) в соответствии с определенным рабочим количеством, контроллер 20 сначала включает блоки электропитания с предпочтительным уровнем эффективности для поддержания общей эффективности электропитания резервного устройства электропитания на оптимальном уровне.
Как и структура, упомянутая выше, способ управления, применяемый для резервного устройства электропитания, раскрыт в настоящем изобретении. Указанный способ управления может динамически определять величину рабочего количества блоков электропитания резервного устройства электропитания на основе требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания и данных эффективной работы. Также способ управления может динамически определять величину рабочего количества блоков электропитания на основе требуемого уровня электрической мощности и порога переключения. Таким образом, резервное устройство электропитания продолжает работать с оптимальной эффективностью электропитания, и благодаря этому способу управления потребление электрической мощности уменьшается.
Варианты осуществления, представленные выше, и прилагаемые графические материалы являются иллюстративными и не предназначены быть исчерпывающими или ограничивающими объем настоящего изобретения точными раскрытыми формами. В свете изложенных выше идей возможны многие модификации и варианты.

Claims (47)

1. Способ управления, применяемый для резервного устройства электропитания, причем резервное устройство электропитания подключено к устройству-потребителю питания и содержит множество блоков электропитания, при этом указанный способ управления включает:
обнаружение и вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания;
определение рабочего количества блоков электропитания в соответствии с требуемым уровнем электрической мощности и множеством данных эффективной работы для генерирования команды управления и
выборочное управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления;
при этом множество данных эффективной работы отражает взаимосвязь между затрачиваемой мощностью резервного устройства электропитания и рабочим количеством блоков электропитания, и эта взаимосвязь имеет отношение к эффективности электропитания резервного устройства электропитания.
2. Способ управления по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает:
получение значения первой ситуативной эффективности, отражающего эффективность электропитания резервного устройства электропитания, когда резервное устройство электропитания работает в диапазоне электропитания и рабочее количество блоков электропитания представляет собой первую величину;
получение значения второй ситуативной эффективности, отражающего эффективность электропитания резервного устройства электропитания, когда резервное устройство электропитания работает в диапазоне электропитания и рабочее количество блоков электропитания представляет собой вторую величину; и
генерирование множества данных эффективной работы, содержащего первую величину и диапазон электропитания, соответствующий ей, когда значение первой ситуативной эффективности больше, чем значение второй ситуативной эффективности.
3. Способ управления по п. 1, отличающийся тем, что обнаружение и вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания включает:
управление блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания, и обнаружение множества текущих уровней потребления мощности блоков электропитания; и
выборочное вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания на основе текущих уровней потребления мощности.
4. Способ управления по п. 3, отличающийся тем, что выборочное вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания на основе текущих уровней потребления мощности включает:
определение того, правильно ли работают блоки электропитания, на основе текущих уровней потребления мощности;
вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания на основе текущих уровней потребления мощности, когда блоки электропитания работают правильно; и
управление всеми блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания, когда один из блоков электропитания работает неправильно.
5. Способ управления по п. 1, отличающийся тем, что выборочное управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления включает:
получение команды настройки;
управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления, когда команда настройки обозначает управление резервным устройством электропитания на основе команды управления; и
управление всеми блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания, когда команда настройки обозначает невыполнение управления резервным устройством электропитания на основе команды управления.
6. Способ управления по п. 1, отличающийся тем, что выборочное управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления включает:
определение того, подан ли сигнал предупреждения;
управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления, когда сигнал предупреждения не подан; и
управление всеми блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания, когда сигнал предупреждения подан.
7. Способ управления по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает управление всеми блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания на основе сигнала предупреждения.
8. Способ управления, применяемый для резервного устройства электропитания с N блоками электропитания, подключенного к устройству-потребителю питания, причем каждый из блоков электропитания имеет наибольшую рабочую мощность, равную W ватт, и при этом способ управления включает:
обнаружение и вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания;
генерирование команды управления в соответствии с рабочим количеством блоков электропитания, причем указанное рабочее количество определяют на основе требуемого уровня электрической мощности и порога переключения; и
выборочное управление резервным устройством электропитания на основе команды управления;
при этом порог переключения составляет от произведения M и W ватт до произведения (M+1) и W ватт, и величину рабочего количества изменяют с (M+1) на (M+2), когда требуемый уровень электрической мощности изменяется от величины меньшей, чем порог переключения, до величины большей, чем порог переключения, при этом M является неотрицательным целым числом.
9. Способ управления по п. 8, отличающийся тем, что порог переключения составляет от 50 до 80% W, когда M равно нулю.
10. Способ управления по п. 8, отличающийся тем, что обнаружение и вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания включает:
управление блоками электропитания для подачи питания для устройства-потребителя питания, и обнаружение множества текущих уровней потребления мощности блоков электропитания; и
выборочное вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания на основе текущих уровней потребления мощности.
11. Способ управления по п. 10, отличающийся тем, что выборочное вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания на основе текущих уровней потребления мощности включает:
определение того, правильно ли работают блоки электропитания, на основе текущих уровней потребления мощности;
вычисление требуемого уровня электрической мощности устройства-потребителя питания, когда блоки электропитания работают правильно; и
управление всеми блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания, когда один из блоков электропитания работает неправильно.
12. Способ управления по п. 8, отличающийся тем, что выборочное управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления включает:
получение команды настройки;
управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления, когда команда настройки обозначает управление резервным устройством электропитания на основе команды управления; и
управление всеми блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания, когда команда настройки не обозначает управление резервным устройством электропитания на основе команды управления.
13. Способ управления по п. 8, отличающийся тем, что выборочное управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления включает:
определение того, подан ли сигнал предупреждения;
управление резервным устройством электропитания в соответствии с командой управления, когда сигнал предупреждения не подан; и
управление всеми блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания, когда сигнал предупреждения подан.
14. Способ управления по п. 8, отличающийся тем, что дополнительно включает управление блоками электропитания для подачи питания на устройство-потребитель питания в соответствии с сигналом предупреждения.
RU2019101346A 2018-06-20 2019-01-17 Способ управления резервным устройством электропитания RU2704727C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW107121084A TWI682272B (zh) 2018-06-20 2018-06-20 冗餘式電源供應裝置的控制方法
TW107121084 2018-06-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704727C1 true RU2704727C1 (ru) 2019-10-30

Family

ID=68500863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101346A RU2704727C1 (ru) 2018-06-20 2019-01-17 Способ управления резервным устройством электропитания

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20190391626A1 (ru)
EP (1) EP3584674A1 (ru)
JP (1) JP2019220137A (ru)
KR (1) KR102146778B1 (ru)
RU (1) RU2704727C1 (ru)
TW (1) TWI682272B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110109529B (zh) * 2019-04-22 2021-05-07 惠州Tcl移动通信有限公司 Sd卡供电控制方法、装置、存储介质及电子设备
US11237611B2 (en) * 2020-05-08 2022-02-01 Dell Products L.P. Systems and methods for determining real-time workload power supply units and enhanced redundancy reporting
KR102450205B1 (ko) * 2020-05-14 2022-10-04 효성중공업 주식회사 전력 공급 시스템의 출력 분배 방법
CN113917355B (zh) * 2020-07-07 2024-09-03 中国电信股份有限公司 冗余电源的自动测试方法、装置和系统
US20230315437A1 (en) * 2022-04-01 2023-10-05 Dell Products, L.P. Systems and methods for performing power suppy unit (psu) firmware updates without interrupting a user's datapath
CN116089179B (zh) * 2022-11-08 2024-12-03 宁畅信息产业(北京)有限公司 一种服务器稳定性测试方法、装置、设备及介质
US12222793B2 (en) 2023-03-22 2025-02-11 International Business Machines Corporation Detecting redundant power feeds

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070055908A1 (en) * 2005-09-06 2007-03-08 Honda Elesys Co., Ltd. Redundant power supply circuit and motor driving circuit
EP1302371B1 (de) * 2001-10-11 2008-05-14 Robert Bosch Gmbh Redundante Energieversorgung für sicherheitsrelevante Verbraucher in einem Bordnetz
RU137161U1 (ru) * 2013-07-26 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Устройство беспроводной зарядки аккумуляторной батареи электронного прибора комбинированным автономным источником электроэнергии
CA2735985C (en) * 2008-09-15 2016-12-13 Cooper Technologies Company Redundant power supply
US20170354017A1 (en) * 2016-06-02 2017-12-07 Cooper Technologies Company Redundant Power Supply And Control For Light Fixtures

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101323896B1 (ko) * 2006-10-09 2013-10-30 엘지전자 주식회사 시스템의 전원공급제어장치 및 방법
US7720637B2 (en) * 2007-11-07 2010-05-18 Dell Products L.P. Systems and methods for efficient utilization of power sources in a redundant configuration
JP4600489B2 (ja) * 2008-02-21 2010-12-15 日本電気株式会社 電源制御装置
CN101572418B (zh) * 2008-04-28 2011-11-02 联想(北京)有限公司 一种冗余电源的控制方法、控制装置及该冗余电源
US20100077238A1 (en) * 2008-09-25 2010-03-25 Wisconsin Alumni Research Foundation Energy efficienct power supply system
WO2010094170A1 (zh) * 2009-02-17 2010-08-26 华为技术有限公司 一种管理电源的方法、装置及供电系统
US8245069B2 (en) * 2009-09-14 2012-08-14 International Business Machines Corporation Multiple power supplies providing enhanced power efficiency
KR101369697B1 (ko) * 2009-09-16 2014-03-04 도시바 미쓰비시덴키 산교시스템 가부시키가이샤 전력 변환 시스템 및 무정전 전원 시스템
KR101757460B1 (ko) * 2010-07-05 2017-07-12 에스프린팅솔루션 주식회사 스위칭 모드 전원공급장치 및 이를 이용하여 전원을 공급하는 방법
TW201220036A (en) * 2010-11-11 2012-05-16 Inventec Corp Computer system and power management method thereof
US9639144B2 (en) * 2011-03-02 2017-05-02 Tso Logic Inc. Power state adjustment
TW201243560A (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Pegatron Corp Power management device, high performance server and power management method
KR20130020504A (ko) * 2011-08-19 2013-02-27 주식회사 케이티 이중화된 고전압 직류 전원 공급 장치 및 그 방법
KR20130092707A (ko) * 2012-02-13 2013-08-21 에스케이이노베이션 주식회사 분산 발전 시스템 및 그 제어 방법
JP2015002590A (ja) * 2013-06-14 2015-01-05 株式会社東芝 地域エネルギー管理システム
US9292064B2 (en) * 2013-09-18 2016-03-22 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. Changing output power to be within a range based on a power use efficiency peak
KR20170047606A (ko) * 2015-10-23 2017-05-08 현대위아 주식회사 보조전력을 공급하는 전원 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1302371B1 (de) * 2001-10-11 2008-05-14 Robert Bosch Gmbh Redundante Energieversorgung für sicherheitsrelevante Verbraucher in einem Bordnetz
US20070055908A1 (en) * 2005-09-06 2007-03-08 Honda Elesys Co., Ltd. Redundant power supply circuit and motor driving circuit
CA2735985C (en) * 2008-09-15 2016-12-13 Cooper Technologies Company Redundant power supply
RU137161U1 (ru) * 2013-07-26 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Устройство беспроводной зарядки аккумуляторной батареи электронного прибора комбинированным автономным источником электроэнергии
US20170354017A1 (en) * 2016-06-02 2017-12-07 Cooper Technologies Company Redundant Power Supply And Control For Light Fixtures

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019220137A (ja) 2019-12-26
KR20190143341A (ko) 2019-12-30
TWI682272B (zh) 2020-01-11
TW202001494A (zh) 2020-01-01
EP3584674A1 (en) 2019-12-25
US20190391626A1 (en) 2019-12-26
KR102146778B1 (ko) 2020-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2704727C1 (ru) Способ управления резервным устройством электропитания
US7363517B2 (en) Methods and apparatus to manage system power and performance
US8338988B2 (en) Adaptation of an active power supply set using an event trigger
US7533282B2 (en) Logic circuit apparatus for selectively assigning a plurality of circuit data to a plurality of programmable logic circuits for minimizing total power while maintaining necessary processing performance
US9436249B2 (en) Rack and power controlling method thereof
JP5317360B2 (ja) データ処理システムにおいてシステムの電力損失通知をしきい値処理するためのコンピュータ・プログラム、システム、および方法
US8549329B2 (en) System power management using memory throttle signal
US20100077238A1 (en) Energy efficienct power supply system
US20060123256A1 (en) Method and apparatus for managing a power load change in a system
EP2499549A2 (en) Clock turn-on strategy for power management
TWI542107B (zh) 電源系統及其電源配置方法
JP5050558B2 (ja) 電源システム、その電源ユニットおよび電源効率化方法
JP2003348819A (ja) 電子機器および電源制御方法
JP5333482B2 (ja) 消費電力制御装置、消費電力制御方法、及び消費電力制御プログラム
US11327549B2 (en) Method and apparatus for improving power management by controlling operations of an uninterruptible power supply in a data center
CN111381659B (zh) 计算机系统及电源管理方法
TWI477032B (zh) 機櫃與其電源控制方法
WO2019019163A1 (en) INTELLIGENT BATTERY BACKUP SYSTEM FOR INCREASING IDC BERRY DENSITY
CN113691102A (zh) 一种多项电源控制方法及多项电源
CN110687994A (zh) 冗余式电源供应装置的控制方法
TWI685733B (zh) 電腦系統及電源管理方法
US11050294B1 (en) Power supply shedding for power efficiency optimization
US7340617B1 (en) System and method of dynamically controlling storage device power supply current
US9847673B2 (en) Active power transfer switch control to reduce service impacts due to electrical power interruptions
JPWO2008072350A1 (ja) 二重化タイマを用いたシステム監視装置、および監視方法