[发明专利]整体机柜风墙控制系统及方法无效
| 申请号: | 201410354342.3 | 申请日: | 2014-07-23 |
| 公开(公告)号: | CN104122910A | 公开(公告)日: | 2014-10-29 |
| 发明(设计)人: | 陈佛林;朱华;李典林;周海涛 | 申请(专利权)人: | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20;H05K7/20;G06F1/20 |
| 代理公司: | 上海波拓知识产权代理有限公司 31264 | 代理人: | 韩绍君 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 整体 机柜 风墙 控制系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及服务器机柜领域,特别涉及一种整体机柜风墙控制系统及方法。
背景技术
近年来电脑服务器的发展,从传统的单台服务器,逐渐发展成将数台服务器放置于机柜的整体机柜式服务器(Rack Server)。由于整体机柜内的服务器数量众多,且服务器主机常常需要做长时间的运作,因此为了保证服务器的正常工作,机柜的散热非常重要。
机柜上由风扇排列而成矩阵称为风墙,对风墙上的风扇转速控制称为风墙控制技术。现有的风墙控制技术是通过对机柜中服务器元器件(如CPU、存储器、主板等)的温度进行侦测,并将侦测到的各个温度进行比较,根据温度最高值计算风扇所需的转速值,然后根据计算出的转速值对风墙上的风扇转速进行统一控制。
现有的这种风墙控制方式适合用于安装同一类服务器的整体机柜,但是,如果整体机柜中安装的服务器类型不同,那么不同服务器的CPU、存储器、主板等元器件的工作温度可能会相差很大,而风扇的转速是按照元器件最高温度来统一控制的,因此工作温度低的服务器和工作温度高的服务器位置对应的风扇转速是相同的,而事实上工作温度较低的服务器对应的风扇只需较低的转速就能满足散热需求,因而就造成工作温度较低的服务器对应的风扇产生了多余的能量损耗,特别对于大量的整体机柜集群,由于服务器长时间运行的工作特点,长时间的多余能量损耗也会产生大量的多余运营成本。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种整体机柜风墙控制系统及方法,以解决现有的整体机柜风墙控制技术在机柜安装有不同类型服务器的情况下会造成多余能量损耗的问题。
本发明实施例提出一种整体机柜风墙控制系统,包括:
温度监测模块,用于监测机柜中每一个服务器的元器件温度;
转速计算模块,用于根据监测到的温度,计算每一个服务器对应的散热风扇所需要的转速值;
至少一风扇控制板,用于根据计算出的转速值,控制机柜上每一个服务器对应的散热风扇的转速。
本发明实施例还提出一种整体机柜风墙控制方法,包括:
监测机柜中每一个服务器的元器件温度;
根据监测到的温度,计算每一个服务器对应的散热风扇所需要的转速值;
根据计算出的转速值,控制机柜上每一个服务器对应的散热风扇的转速。
相对于现有技术,本发明的有益效果是:通过本发明实施例的系统及方法,可以根据机柜中不同服务器的散热需求来控制对应风扇的转速,即使机柜中安装不同类型的服务器,也可以根据服务器的实际工作温度将对应的散热风扇控制在合适的转速,进而避免了多余的能耗,以及节约成本。
附图说明
图1为本发明实施例的一种整体机柜风墙的示意图;
图2为本发明实施例的一种散热风扇的性能曲线图;
图3为本发明实施例的第一种整体机柜风墙控制系统的结构图;
图4为本发明实施例的第二种整体机柜风墙控制系统的结构图;
图5为本发明实施例的第三种整体机柜风墙控制系统的结构图;
图6为本发明实施例的第四种整体机柜风墙控制系统的结构图;
图7为本发明实施例的第一种整体机柜风墙控制方法的流程图;
图8为本发明实施例的第二种整体机柜风墙控制方法的流程图;
图9为本发明实施例的第三种整体机柜风墙控制方法的流程图;
图10为本发明实施例的第四种整体机柜风墙控制方法的流程图。
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点及功效,在以下配合参考图式的较佳实施例详细说明中将可清楚的呈现。通过具体实施方式的说明,当可对本发明为达成预定目的所采取的技术手段及功效得以更加深入且具体的了解,然而所述附图仅提供参考与说明之用,并非用来对本发明加以限制。
请参见图1,其为本发明实施例的一种整体机柜的立体示意图。如图1所示,机柜10大体呈长方体形,其具有长方形的后盖11,后盖11上开设有安装散热装置的安装槽12,机柜10内部安装有刀片式服务器13。在服务器13与后盖11之间会间隔一定距离,从而在服务器13与后盖11之间形成用于散热的腔体,此腔体的深度(从后盖11到服务器13之间的距离)约为150毫米左右。
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