CN101681190A - 无断电电源装置用的网络通信系统、以及将为了控制无断电电源装置的负载设备的工作状态而通信的控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法 - Google Patents

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CN101681190A CN200880017345A CN200880017345A CN101681190A CN 101681190 A CN101681190 A CN 101681190A CN 200880017345 A CN200880017345 A CN 200880017345A CN 200880017345 A CN200880017345 A CN 200880017345A CN 101681190 A CN101681190 A CN 101681190A
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Abstract

即使网络设定由于电源中断等而变化,用于控制断电电源装置的负载设备的工作状态的持续性通信也成为可能;无断电电源装置用的网络通信系统(1)具有,为了控制无断电电源装置(1)的负载设备(3)的工作状态而连接于网络(2)的UPS成员控制器(12、13),以及UPS群控制器(11);而且,UPS群控制器(11)和UPS成员控制器(12、13),经由网络(2)执行基于规定的通信协议(网际协议等)的数据通信,并且,将对控制数据附加了各UPS成员控制器(12、13)被发行的固有的识别信息后的数据,作为基于规定的通信协议的数据通信中的通信数据而进行收发。

Description

无断电电源装置用的网络通信系统、以及将为了控制无断电电源装置的负载设备的工作状态而通信的控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法
技术领域
本发明涉及的是无断电电源装置用的网络通信系统,以及将为了控制无断电电源装置的负载设备的工作状态而通信的控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法。
背景技术
专利文献1公开了无断电电源装置的管理系统。该管理系统的网络上连接有无断电电源装置和用于管理控制其负载设备的多个控制器。另外,专利文献1在其实施形态中公开了,在各控制器中事先登记上位控制器的IP地址(网际协议地址),各控制器利用该被登记的IP地址与上位控制器进行通信的构成。
专利文献1:日本公开公报、特许第3443575号(图1、0073段落、权利要求书、发明的详细说明等)
发明内容
利用专利文献1所公开的管理系统的构成,通过从连接于网络上的控制器向作为无断电电源装置的负载设备的控制器指示停止,而能够控制无断电电源装置的负载设备的停止。
但是,在专利文献1所公开的管理系统中,将各控制器通过各自的IP地址进行区别,IP地址被变更的话,控制器彼此之间便无法互相进行通信。因此,在该管理无断电电源装置及负载设备的系统中,必须对各控制器分配固定的IP地址,以便即使电源中断IP地址也不会被变更。另外,在通过IP地址以外的网络设定区别各控制器的情况下,也必须使该网络设定不会由于电源中断等而被变更。
本发明的目的在于获得一种即使网络设定由于电源中断等而变化,用于控制断电电源装置的负载设备的工作状态的持续性通信也成为可能的无断电电源装置用的网络通信系统,以及,将为了控制无断电电源装置的负载设备的工作状态而通信的控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法。
本发明涉及的无断电电源装置用的网络通信系统,具有:控制无断电电源装置的负载设备的工作状态的UPS成员控制器,生成控制数据的UPS群控制器,以及连接UPS成员控制器和UPS群控制器的网络,其中,控制数据是用于使UPS成员控制器根据无断电电源装置的供电状态控制负载设备的工作状态的数据。而且,UPS群控制器和UPS成员控制器,经由网络执行基于规定的通信协议的数据通信,并且,将对控制数据附加各UPS成员控制器被发行的固有的识别信息后的数据,作为基于规定的通信协议的数据通信中的通信数据而进行收发。
采用该构成的话,UPS群控制器通过识别信息指定UPS成员控制器,并发送控制数据。另外,该识别信息与通信数据一同根据其发送时的规定的通信协议的网络设定,而从UPS群控制器发送至UPS成员控制器。
因此,UPS成员控制器能够通过例如即使IP地址等的网络设定被变更也不受该变更的影响的识别信息,而选择发送给自身的控制数据,并根据该控制数据控制负载设备的工作状态。其结果是,用于控制负载设备的工作状态的控制数据,即使网络设定由于电源中断等而变化,也能够持续地发送。
本发明涉及的无断电电源装置用的网络通信系统,在上述发明的构成的基础上具有以下的特征。即,规定的通信协议通过网际协议地址而区别连接于网络上的UPS群控制器和UPS成员控制器。
采用该构成的话,UPS群控制器和UPS成员控制器利用相比网际协议更上位的协议层、例如应用层中发行的固有的识别信息而执行数据通信。固有的识别信息成为网际协议中的通信数据。
本发明涉及的其他的无断电电源装置用的网络通信系统,具有:控制无断电电源装置的负载设备的工作状态的UPS成员控制器,生成控制数据的UPS群控制器,以及连接UPS成员控制器和UPS群控制器的网络,其中,控制数据是用于使UPS成员控制器根据无断电电源装置的供电状态控制负载设备的工作状态的数据。而且,UPS群控制器具有:经由网络执行基于规定的通信协议的数据通信的第一协议通信手段,根据无断电电源装置的供电状态生成控制数据的生成手段,以及对控制数据附加UPS成员控制器所固有的识别信息的附加手段,并将附加有识别信息的控制数据作为通信数据通过第一协议通信手段向网络发送。另外,UPS成员控制器具有:经由网络在与第一协议通信手段之间执行基于通信协议的数据通信的第二协议通信手段,以及从第二协议通信手段接收的通信数据中选择附加有自身的识别信息的控制数据的选择手段,并根据选择的控制数据控制负载设备的工作状态。
采用该构成的话,UPS群控制器通过识别信息指定USP成员控制器,并发送控制数据。另外,该识别信息与通信数据一同根据其发送时的规定的通信协议的网络设定,而从第一协议通信手段被发送至第二协议通信手段。因此,UPS成员控制器即使例如IP地址等的网络设定被变更,也能够从UPS群控制器向UPS成员控制器发送控制数据,并根据该控制数据控制负载设备的工作状态。
本发明涉及的其他的无断电电源装置用的网络通信系统,在上述发明的构成的基础上具有以下的特征。即,UPS群控制器是与无断电电源装置直接通信的计算机终端,且通过无断电电源装置而被供电。而且,该UPS群控制器在通过第一协议通信手段向网络发送控制数据之后,关闭自身。
采用该构成的话,例如能够在断电中通过UPS群控制器进行控制数据的发送,同时,使作为无断电电源装置的负载设备的UPS群控制器停止。而且,无断电电源装置自身没有必要形成为能够进行网络通信的装置。
本发明涉及的其他的无断电电源装置用的网络通信系统,在上述发明的各构成的基础上具有以下的特征。即,UPS群控制器在无断电电源装置中被实现。另外,第一协议通信手段在能够装卸于无断电电源装置的通信设备中被实现。进而,存储UPS成员控制器所固有的识别信息的存储手段、生成手段以及附加手段,在无断电电源装置中被实现。
采用该构成的话,即使将能够装卸于无断电电源装置的通信设备交换,作为UPS群控制器的无断电电源装置也能够向UPS成员控制器发送控制数据。而且,没有必要使计算机终端作为UPS群控制器发挥机能,或将计算机终端连接于无断电电源装置上。
本发明涉及的其他的无断电电源装置用的网络通信系统,在上述发明的各构成的基础上具有以下的特征。即,UPS成员控制器是从无断电电源装置被供电的计算机终端。
采用该构成的话,能够将通过无断电电源装置而被供电的计算机终端的工作状态在例如备用供电中恰当地进行控制。
本发明涉及的其他的无断电电源装置用的网络通信系统,在上述发明的各构成的基础上具有以下的特征。即,UPS群控制器具有发行识别信息的发行手段。另外,UPS成员控制器具有使第二协议通信手段发送识别信息的发行要求的要求手段。而且,选择手段将按照发行要求通过发行手段而被发行的识别信息作为自身的识别信息而利用。
采用该构成的话,UPS群控制器执行识别信息的发行和附加有该识别信息的控制数据的发送。因此,UPS群控制器能够通过存在发行要求的UPS成员控制器准确地控制负载设备的工作状态。即使网络设定发生变化,也能够确实准确地控制负载设备的工作状态。
本发明涉及的其他的无断电电源装置用的网络通信系统,在上述发明的各构成的基础上具有以下的特征。即,在该网络通信系统中,多台UPS群控制器连接于一个网络上,且各自的发行手段发行互不相同的识别信息。
采用该构成的话,即使多台UPS群控制器共同连接于一个网络上,各UPS群控制器也能够利用各自发行的识别信息,向同一群内的UPS成员控制器发送控制数据。而且,能够形成为UPS成员控制器不会根据其他的群的UPS群控制器发送的控制数据而控制负载设备的工作状态。其结果是,即使网络设定动态地变化,也能够使多个群共存于一个网络中,对每一群恰当地控制负载设备。
本发明涉及的将为了控制无断电电源装置的负载设备的工作状态而通信的控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法,是为了根据多个无断电电源装置各自的供电状态控制各自的负载设备的工作状态,而经由共同的网络从对应于各自的无断电电源装置的UPS群控制器向对应于各自的负载设备的UPS成员控制器发送控制数据的无断电电源装置用的网络通信系统中的分组方法。而且,在该分组方法中,在仅将一组控制器连接于网络的状态下,使通信在该一组控制器之间进行,并通过重复进行对各控制器发行与控制数据一同发送的识别信息,从而在对连接于网络的所有组的控制器发行互不相同的识别信息之后,将所有的控制器连接于网络。
通过利用该方法对各控制器发行识别信息,在连接于一个网络的控制器群中发行互不相同的识别信息。而且,在各组控制器中通过各组内的通信发行识别信息。因此,各组的控制器能够识别自身的组内的其他控制器的识别信息,并利用该识别信息向自身的组内的其他控制器发送控制数据。能够容易地将连接于一个网络上的控制器群对每一无断电电源装置进行分组。
而且,各组的控制器中的识别信息的发行过程,成为与使网络相互识别一组控制器的情况相同的处理。因此,用户不必在意连接于网络上的组数等,而仅通过重复与生成一组的情况相同的作业,便能够对一个网络中共存的控制器群发行识别信息。有效利用即使网络设定动态地变化也能够根据识别信息恰当地收发控制数据的优点,用户能够按照无断电电源装置容易地设定一个网络中共存的多个群。
采用本发明,即使网络设定由于电源中断等而变化,用于控制断电电源装置的负载设备的工作状态的持续性通信也成为可能。
附图说明
图1是表示本发明实施形态涉及的网络通信系统的系统结构图。
图2是表示在图1的网络通信系统中被实现的一组无断电电源装置用的网络通信系统的框图。
图3是表示分组数据的一例的数据结构说明图。
图4是表示用于使负载设备停止的处理的时间图。
图5是表示连接于一个网络的控制器群的分组过程的流程图。
图6是表示各无断电电源装置的ID号码的发行处理的时间图。
图7是表示在无断电电源装置中UPS群控制器被实现的、变形例的无断电电源装置用的网络通信系统的系统结构图。
符号说明
1      网络通信系统(无断电电源装置用的网络通信系统)
2      网络
4、91  无断电电源装置
3      计算机终端(负载设备)
11     UPS群控制器
12、13 UPS成员控制器
22     存储器(存储手段)
23     群控制部(生成手段)
24     上位ID处理部(附加手段、发行手段)
25     TCP/IP部(第一协议通信手段)
45、65 TCP/IP部(第二协议通信手段)
44、64 下位ID处理部(选择手段、要求手段)
92      通信设备
具体实施方式
以下,根据附图对本发明实施形态涉及的无断电电源装置用的网络通信系统、以及将控制无断电电源装置的负载设备的工作状态的控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法进行说明。另外,对于无断电电源装置用的网络通信系统,作为计算机终端的数据通信用的网络通信系统的一部分进行说明。另外,对于将控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法,作为网络通信系统的动作的一部分进行说明。
图1是表示本发明实施形态涉及的网络通信系统1的系统结构图。该网络通信系统1具有一个网络2。网络2,详细地说由例如图示以外的E/N(Ethernet(注册商标))电缆、同轴电缆等的通信电缆,以及将通信电缆彼此之间连接的图示以外的路由器、集线器、网桥等的网络设备构成。另外,网络2的一部分或整体也可以通过无线电通信而构成。
网络2上连接有多个计算机终端3。在图1中,连接有六台计算机终端3。计算机终端3向网络2发送通信数据、或从网络2接收通信数据。另外,计算机终端3为了数据通信而执行图示以外的程序,通过规定的通信协议互相收发通信数据。
通信协议中存在根据ISO(International Organization forStandardization、国际标准化组织)所制定的OSI参考模型而被分类的协议等。OSI参考模型由物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层的7阶层构成。而且,在物理层、数据链路层、网络层、传输层等中,各种通信协议被规格化。另外,在实际的网络通信系统中,例如会话层和表示层被统一于应用层的情况很多。
例如,作为网络层的通信协议,例如网际协议(IP:Internet Protocol)被规格化,作为传输层的通信协议,例如传输控制协议(TCP:Transmission Control Protocol)被规格化。
在网际协议中使用IP地址。IP地址为网络设定的一种,对连接于网络2的各计算机终端3分配不同的IP地址。另外,在该实施形态的网络通信系统1中,各计算机终端3的IP地址,可以是被固定地设定于各计算机终端3的地址,也可以是启动时从图示以外的DHCP(DynamicHost Configuration Protocol、动态主机配置协议)服务器等自动取得的地址。自动取得的IP地址,例如由于断电及其复原等而被变更。
另外,图1中的多个计算机终端3通过电源电缆5而连接于多个无断电电源装置(UPS:Uninterruptible Power Supply)4,并被从连接的无断电电源装置4供给电力。无断电电源装置4连接于工业交流电源6和作为负载设备的计算机终端3之间,例如在从工业交流电源6供给的交流电力为正常的情况下,将该交流电力向计算机终端3供给(工业供电状态),在交流电力由于断电等而为异常的情况下,将基于图示以外的内装蓄电池的蓄电电力而生成的交流电力向计算机终端3供给(备用供电状态)。通过该供电控制,从无断电电源装置4被供电的计算机终端3在断电中也能够继续工作,并能够在该备用供电期间内恰当地结束关闭处理。
图2是表示在图1的网络通信系统1中被实现的一组无断电电源装置4用的网络通信系统1的框图。该无断电电源装置4用的网络通信系统1具有一个UPS群控制器(UPS group controller)11和两个UPS成员控制器(UPS member controller)12、13。
UPS群控制器11通过通信电缆7与无断电电源装置4连接,并在与无断电电源装置4直接通信的计算机终端3(图1中为各列中的左端的计算机终端3)中被实现。另外,图1中的UPS群控制器11通过无断电电源装置4而被供电,但是,UPS群控制器11可以通过其他的无断电电源装置4而被供电,也可以直接连接于工业交流电源6上。但是,UPS群控制器11由于在断电中需要进行工作,因此以通过任意一个无断电电源装置而被供电为佳。
另外,UPS群控制器11具有连接网络2的通信I/F(Interface、通信接口)21、图示以外的CPU(Central Processing Unit、中央处理器)、存储器22等。通过由CPU执行存储于存储器22中的图示以外的程序,而在UPS群控制器11中实现群控制部23、上位ID(Higher-orderIdentification)处理部24、TCP/IP(传输控制协议/网际协议)部25等的机能。
作为生成手段的群控制部23,管理连接于UPS群控制器11上的无断电电源装置4的负载设备3~3,生成用于控制其工作状态的控制数据。例如,群控制部23根据来自无断电电源装置4的供电状态通知判断为无断电电源装置4已从工业供电状态切换至备用供电状态的话,便生成用于停止负载设备3~3的停止控制数据。然后,群控制部23将生成的控制数据向上位ID处理部24供给。另外,该控制数据,假设例如从群控制部23直接供给至TCP/IP部25的话,能够通过TCP/IP部25作为通信数据而发送。
作为存储手段的UPS群控制器11的存储器22,将群内的所有UPS成员控制器的IP地址(子IP地址(member IP address)36、37)与自身的IP地址(主IP地址(master IP address)35)一同存储。另外,存储器22将群内的所有UPS成员控制器的ID号码(子ID号码32、33)与自身的ID号码(主ID号码31)一同存储。这些ID号码31~33至少在网络2中为固有的号码。进而,存储器22存储将发行的ID号码的范围进行指定的发行ID范围数据34。另外,如图1中表示的两组情况那样,在一个网络2上连接有多组控制器的情况下,各UPS群控制器11中所存储的多个发行ID范围数据34被设定为互不相同的值的范围。
作为附加手段和发行手段的上位ID处理部24,与群控制部23一同在应用层中被实现。而且,上位ID处理部24从根据发行ID范围数据34而被事先设定的规定范围内的ID号码中选择未使用的一个,并将选择的该ID号码向群内的UPS成员控制器发行。另外,上位ID处理部24例如对群控制部23生成的控制数据附加发送目的地的UPS成员控制器的ID号码(子ID号码32、33),并将其作为通信数据向TCP/IP部25供给。另外,上位ID处理部24也可以将发送源的ID号码(自身的主ID号码31)与发送目的地的ID号码(子ID号码32、33)一同附加于控制数据中。
作为第一协议通信手段的UPS群控制器11的TCP/IP部25,通过经由网络2执行基于TCP/IP设定(网络设定)的数据通信,而在与网络2上的其他的TCP/IP部(在图2中为UPS成员控制器的TCP/IP部45、65)之间收发通信数据。
具体地说,例如TCP/IP部25在发送的通信数据上附加从存储器22读入的发送目的地的IP地址36、37或发送源的IP地址35等,生成分组数据(packet data)。TCP/IP部25将生成的分组数据向通信I/F21供给。通信I/F21将从TCP/IP部25供给的分组数据向网络2输出。
另外,通信I/F21接收网络2上的分组数据,并向TCP/IP部25供给。TCP/IP部25将分组数据中的发送目的地的IP地址与从存储器22读入的自身的IP地址(主IP地址35)进行比较,在它们一致的情况下接收通信数据,并向上位ID处理部24供给。
图3是表示分组数据的一例的数据结构说明图。分组数据由通信数据81和附加于其开头上的头数据(header data)82构成。头数据82具有发送目的地的MAC地址(Media Access Control Address、介质访问控制地址)、发送源的MAC地址、发送目的地的IP地址、发送源的IP地址、发送目的地的TCP端口号、发送源的TCP端口号等的信息。通信数据81是通过规定的通信协议而被发送的实际数据(real data),在图3的例子中由发送目的地的ID号码和控制数据构成。
UPS成员控制器12、13通过无断电电源装置4被供电,且在不直接与无断电电源装置4通信的计算机终端3(图1中为各列中的中间的计算机终端3和右端的计算机终端3)中被实现。
另外,UPS成员控制器12、13具有连接网络2的通信I/F41、61和图示以外的CPU、存储器42、62等。通过由CPU执行存储器62、62所存储的图示以外的程序,而在UPS成员控制器12、13中实现负载设备控制部43、63、下位ID处理部44、64、TCP/IP部45、65等的机能。
UPS成员控制器12、13的存储器42、62,将管理群的UPS群控制器11的IP地址(主IP地址55、75)与自身的IP地址(子IP地址56、77)一同存储。另外,存储器42、62将管理群的UPS群控制器11的ID号码(主ID号码51、71)与自身的ID号码(子ID号码52、73)一同存储。
作为第二协议通信手段的UPS成员控制器12、13的TCP/IP部45、65,经由网络2执行基于TCP/IP设定(网络设定)的数据通信,在与网络2上的其他的TCP/IP部(在图2中为UPS群控制器11的TCP/IP部25)之间收发通信数据。
具体地说,例如通信I/F41、61接收网络2上的分组数据,并向TCP/IP部45、65供给。TCP/IP部45、65将头数据82中的发送目的地的IP地址与从存储器42、62读入的自身的IP地址(子IP地址56、77)进行比较,在它们一致的情况下接收通信数据,并向下位ID处理部44、64供给。
作为选择手段和要求手段的下位ID处理部44、64,与负载设备控制部43、63一同在应用层中被实现。而且,下位ID处理部44、64例如将从TCP/IP部45、65供给的通信数据中的发送目的地的ID号码与从存储器42、62读入的自身的ID号码(子ID号码56、77)进行比较,在它们一致的情况下取得通信数据中的控制数据,并向负载设备控制部43、63供给。
负载设备控制部43、63,将通过群控制部23而生成、且通过下位ID处理部44、64而取得的控制数据进行译码,执行根据控制数据而被指示的处理。例如,被供给用于停止负载设备的停止控制数据的话,负载设备控制部43、63执行使负载设备3~3(自身)停止的关闭处理。
接着,对具有以上构成的网络通信系统1的动作进行说明。在以下的说明中,首先以无断电电源装置4从工业供电状态切换至备用供电状态、关闭负载设备3~3的动作为例进行说明。
图4是表示用于使负载设备停止的处理的时间图。
无断电电源装置4在例如断电等发生时,从工业供电状态切换至备用供电状态。另外,无断电电源装置4的图示以外的供电控制部,通知UPS群控制器11的群控制部23已将向负载设备供电的电力切换为备用电力(步骤ST1)。
根据向备用电力的切换通知,UPS群控制器11的群控制部23生成停止控制数据(步骤ST2)。具体地说,例如群控制部23在存在向备用电力的切换通知起经过规定的时间(例如两分钟)的话,生成停止控制数据。群控制部23将生成的停止控制数据向上位ID处理部24供给。
停止控制数据被供给的话,UPS群控制器11的上位ID处理部24,执行将停止控制数据向群内的所有UPS成员控制器12、13发送用的通信数据81的生成处理(步骤ST3)。具体地说,例如上位ID处理部24从存储器22读入各UPS成员控制器12、13的ID号码(子ID号码32、33)的一个,将读入的ID号码附加于停止控制数据,且将其作为一个通信数据81而向TCP/IP部25供给。上位ID处理部24读入存储于存储器22的已发行的所有子ID号码32、33,生成该子ID号码32、33的个数份的通信数据81,并向TCP/IP部25供给。
通信数据81被供给的话,TCP/IP部25执行用于将各通信数据81向各UPS成员控制器12、13发送的处理(步骤ST4)。具体地说,例如TCP/IP部25从存储器22读入各通信数据81的发送目的地的IP地址等,生成附加有读入的发送目的地的IP地址等的分组数据,并向通信I/F21供给。通信I/F21将被供给的分组数据向网络2输出。TCP/IP部25使通信I/F21发送与存储器22所存储的子ID号码32、33相同个数份的分组数据(步骤ST5、ST6)。
这样的包含停止控制数据的分组数据的发送处理在UPS群控制器11中被进行的同时,各UPS成员控制器12、13的通信I/F41、61接收网络2上的分组数据,并向TCP/IP部45、65供给。各UPS成员控制器12、13的TCP/IP部45、65判断分组数据是否是发送给自身的数据(步骤ST7、ST12)。具体地说,TCP/IP部45、65将头数据82中的发送目的地IP地址与各自的存储器42、62中存储的自身的IP地址(子IP地址56、77)进行比较。然后,在它们一致的情况下TCP/IP部45、65接收通信数据,并向下位ID处理部44、64供给(步骤ST8、ST13)。
例如,以图2的中间的UPS成员控制器12的IP地址为发送目的地的分组数据,由中间的UPS成员控制器12的TCP/IP部45和右端的UPS成员控制器13的TCP/IP部65接收。然后,中间的UPS成员控制器12的TCP/IP部45判断为接收的发送目的地的IP地址与自身的IP地址56一致,将通信数据81向下位ID处理部供给。相对于此,右端的UPS成员控制器13的TCP/IP部65,判断为所接收的发送目的地的IP地址与自身的IP地址77不一致,不将通信数据81向下位ID处理部64供给。
但是,UPS群控制器11的TCP/IP部25对存储于存储器22的所有的子IP地址36、37个别地发送分组数据。因此,在群内的所有UPS成员控制器12、13的下位ID处理部44、64中,根据各自的分组数据,被发送具有同一内容的停止控制数据的通信数据81。
各下位ID处理部44、64,被供给具有停止控制数据的通信数据81的话,将通信数据中的发送目的地的ID号码与从存储器42、62读入的自身的ID号码(子ID号码52、73)进行比较,判断是否是发送给自身的数据(步骤ST9、ST14)。然后,在它们一致的情况下,下位ID处理部44、64取得通信数据81中的停止控制数据,并向负载设备控制部43、63供给。在不一致的情况下,各下位ID处理部44、64不将停止控制数据向负载设备控制部43、63供给(步骤ST10、ST15)。
例如在图2中,在左端的UPS群控制器11上作为主ID号码31被分配“001”,中间的UPS成员控制器12上作为子ID号码52被分配“002”,右端的UPS成员控制器13上作为子ID号码73被分配“003”。在该ID设定下,向图2的中间的UPS成员控制器12发送包含ID号码“002”的通信数据81的话,中间的下位ID处理部44将包含于该通信数据81的停止控制数据向负载设备控制部43供给。另外,向右端的UPS成员控制器13供给包含ID号码“003”的通信数据81的话,右端的下位ID处理部64将包含于该通信数据81的停止控制数据向负载设备控制部63供给。这样,根据被个别发送的多个分组数据,群内的所有UPS成员控制器12、13的下位ID处理部44、64能够向各自的负载设备控制部43、63供给停止控制数据。
被供给停止控制数据的各UPS成员控制器12、13的负载设备控制部43、63,将群控制部23生成的停止控制数据进行译码,并执行根据停止控制数据而被指示的处理。如图4所示,在被供给停止控制数据的情况下,负载设备控制部43、63执行使负载设备3~3(自身)停止的关闭处理(步骤ST11、ST16)。
另外,如图2所示,在UPS群控制器11为无断电电源装置4的负载设备3的情况下,该UPS群控制器11的群控制部23在向群内的所有UPS成员控制器12、13的分组数据的发送处理结束后,执行使自身停止的关闭处理(步骤ST17)。
另外,群控制部23例如判断上位ID处理部24生成的通信数据的个数与存储器22所存储的子ID号码32、33的个数一致后,执行使自身停止的关闭处理即可。
通过以上的处理,UPS群控制器11和多个UPS成员控制器12、13停止。也就是说,已切换为备用供电状态的无断电电源装置4的所有负载设备3~3停止。无断电电源装置4的所有负载设备3~3,能够在无断电电源装置4的备用电力发生不足之前恰当地停止。
接着,对利用UPS成员控制器12、13的ID号码的取得处理进行说明。特别是,对如图1中所例示的两段的情况那样在一个网络2上连接有分别管理多个无断电电源装置4的多组控制器的情况下的、ID号码的取得处理进行说明。
图5是表示连接于一个网络2的控制器群的分组过程的流程图。
在控制器群共同地连接于一个网络2上的情况下,首先将未设定的一组的控制器连接于网络2上(步骤ST21)。然后,在连接于网络2上的控制器之间,执行ID号码的取得处理(步骤ST22)。
网络2上连接一组控制器的话,控制器向网络2的连接状态成为如图2所示那样。也就是说,成为与无断电电源装置4直接通信的一个UPS群控制器11和控制由该无断电电源装置4被供电的所有负载设备3、3的工作状态的多个UPS成员控制器12、13,被连接于网络2上的状态。
图6是表示各无断电电源装置4的ID号码的发行处理的时间图。
在未设定的一组的控制器被连接的状态(步骤ST31)下,各UPS成员控制器12、13的下位ID处理部44、64,判断例如本次启动是否为初次,为初次的情况下生成ID号码发行要求(步骤ST32、ST34)。下位ID处理部44、64将生成的ID号码发行要求作为通信数据而向TCP/IP部45、65供给。另外,下位ID处理部44、64也可以形成为,判断自身的ID号码(子ID号码52、73)是否已登记于存储器42、62中,在ID号码未被登记的情况下生成ID号码发行要求。
ID号码发行要求被供给的话,各UPS成员控制器12、13的TCP/IP部45、65使通信I/F41、61发送包含ID号码发行要求的分组数据。通信I/F41、61将该分组数据向网络2进行广播发送(步骤ST33、ST35)。
被广播发送的分组数据,通过UPS群控制器11的通信I/F21而被接收,并被供给TCP/IP部25。UPS群控制器11的TCP/IP部25根据分组数据中的发送目的地的IP地址,判断该分组数据为被广播发送的分组数据,接收分组数据中的通信数据81,并向上位ID处理部24供给。
包含ID号码发行要求的通信数据81被供给的话,上位ID处理部24执行ID号码的发行处理(步骤ST36)。具体地说,例如上位ID处理部24首先在存储器22中调查已发行的ID号码,并特别指定发行ID范围数据34的范围中的未使用的一个ID号码。
然后,上位ID处理部24生成通知特别指定的未发行的ID号码和自身的ID号码(主ID号码31)的通信数据81,并向TCP/IP部25供给。另外,上位ID处理部24将新发行的ID号码作为群内的UPS成员控制器12、13的ID号码(子ID号码32、33)登记于存储器22(步骤ST37)。
UPS群控制器11的TCP/IP部25将包含该通信数据81的分组数据向ID号码发行要求的发送源发送(步骤ST38、ST40)。发送了ID号码发行要求的UPS成员控制器12、13的TCP/IP部45、65,经由通信I/F41、61接收该分组数据,并将通信数据81向下位ID处理部44、64供给。下位ID处理部44、64取得通信数据81中的、通过UPS群控制器11而发行的ID号码和UPS群控制器11的ID号码,并将它们保存于存储器42、62(步骤ST39、ST41)。
通过以上的处理,在一组的群内的各UPS成员控制器12、13的存储器42、62中,存储有与向其控制的负载设备3、3供电的无断电电源装置4通信的UPS群控制器11的ID号码(主ID号码51、71),以及通过该UPS群控制器11而被发行的自身的ID号码(子ID号码52,73)。
返回图5,当一个群中的利用所有UPS成员控制器的ID号码的取得处理结束的话,操作者判断对所有的组的设定是否已结束(步骤ST23)。
在对所有的组的设定未结束的情况下,将已设定完成的群的所有控制器从网络2上取下,并将下一个群的控制器连接于网络2上(步骤ST21)。然后,在各群内通过UPS群控制器11发行UPS成员控制器的ID号码(步骤ST22)。
另外,在共同地连接于一个网络2上的所有群中ID号码的取得处理结束的话(步骤ST23中的“是″的情况),最后将所有的控制器连接于网络2上(步骤ST24)。
通过以上的各无断电电源装置4的组中的网络2连接以及ID号码发行处理,各UPS成员控制器12、13被发行互不相同的子ID号码32、33。而且,该各UPS成员控制器12、13的ID号码,成为分别通过各UPS群控制器11而被发行的号码,其中,各UPS群控制器11与向控制工作状态的负载设备3、3供电的无断电电源装置4通信。各UPS群控制器11能够管理各自组内的所有UPS成员控制器12、13的ID号码。
另外,各UPS群控制器11的上位ID处理部24,通过使TCP/IP部25发送附加有被登记于存储器22中的子ID号码32、33的停止控制数据,能够对群内的所有UPS成员控制器12、13发送停止控制数据,能够使各自的无断电电源装置4的负载设备3、3恰当地停止。
如上所述,在该实施形态中,各UPS群控制器11利用各自发行的子ID号码32、33,向各自组内的UPS成员控制器12、13发送控制数据。特别是,UPS群控制器11的上位ID处理部24将对各个UPS成员控制器12、13发行的子ID号码32、33附加于控制数据而生成通信数据81,TCP/IP部25根据规定的通信协议发送该通信数据81。
特别是在网络2中,UPS群控制器11与UPS成员控制器12、13通过IP地址被区别。而且,UPS群控制器11和UPS成员控制器12、13利用相比网际协议更上位的协议层、例如应用层中发行的ID号码执行数据通信。ID号码与控制数据一同成为网际协议中的通信数据。
因此,各组的各UPS成员控制器12、13,能够通过即使网络设定(例如IP地址)被变更也不受该变更的影响的子ID号码32、33选择发送给自身的控制数据,并根据该控制数据控制负载设备3、3的工作状态。其结果是,用于控制负载设备3、3的工作状态的控制数据,即使在网络设定由于电源中断(power interruption)等而变化,也能够持续地发送。
因此,该实施形态的网络通信系统1,即使是IP地址等的网络设定动态地变化,或网络设定由于BOOTP(自举协议)等而变化,或者是无法使用名称解析(name resolution)等的网络环境,也不会受到通信I/F部21、41、61的交换或断电复原等的故障的影响,而能够维持用于维持、管理无断电电源装置4和负载设备3~3的控制器之间的通信。控制器能够利用该被维持的通信控制或持续地管理负载设备3~3的工作状态。
另外,不需要在无断电电源装置4用的网络通信系统1上构筑专用的网络,而能够利用为了计算机终端3彼此之间的通信而构筑的现有的网络(非专用网络、计算机网络)2。另外,也不存在为了该网络2的共享化,而例如将计算机终端3的IP地址等进行固定等的在网络设定中形成限制的情况。因此,能够将所有的网络2作为无断电电源装置用的网络通信系统1而利用。
另外,该实施形态的各组UPS群控制器11是与无断电电源装置4直接通信的计算机终端3,且通过该无断电电源装置4而被供电。而且,UPS群控制器11的群控制部23在通过TCP/IP部25将控制数据向网络2发送之后,关闭自身。因此,UPS群控制器11在断电中能够发送使作为负载设备3、3的UPS成员控制器12、13停止的停止控制数据的同时,停止作为无断电电源装置4的负载设备3的UPS群控制器11。而且,无需使无断电电源装置4自身形成为能够进行网络2通信的装置。
另外,该实施形态的UPS成员控制器12、13是从无断电电源装置4被供电的计算机终端3。因此,该作为UPS成员控制器12、13的计算机终端3,能够在无断电电源装置4的备用供电中恰当地结束。
另外,该实施形态的各UPS成员控制器12、13的负载设备控制部43、63如图6所示,使TCP/IP部45、65发送ID号码的发行要求,UPS群控制器11的上位ID处理部24根据该要求而发行新的未使用的子ID号码32、33。然后,上位ID处理部24利用该子ID号码32、33,向UPS成员控制器12、13发送控制数据。
这样,由于UPS群控制器11执行ID号码的发行和附加有该ID号码的控制数据的发送,因此能够通过存在发行要求的UPS成员控制器12、13而准确地控制负载设备3、3的工作状态。即使网络设定发生变化,UPS群控制器11也能够确实准确地控制负载设备3、3的工作状态。
另外,在该实施形态中,共同地连接于网络2上的多个UPS群控制器11、11,发行互不相同的子ID号码。因此,各UPS群控制器11、11能够利用各自发行的子ID号码,向同一群内的UPS成员控制器12、13发送控制数据。而且,能够形成为各UPS成员控制器12、13不会根据其他群的UPS群控制器11发送的控制数据而控制负载设备3的工作状态。其结果是,即使网络设定动态地变化,也能够使多个群共存于一个网络2中,能够在每一群中恰当地控制多个负载设备3~3。
另外,在该实施形态中,为了将共同地连接于网络2上的多个控制器对各无断电电源装置4进行分组,而如图5所示在仅将一组的控制器连接于网络2的状态下,使通信在该一组控制器之间进行并通过重复对于各UPS成员控制器12、13的ID号码的发行,而对连接于网络2的所有组的控制器发行互不相同的ID号码,然后将所有的控制器连接于网络2。
通过经由该过程发行ID号码并进行分组,而在连接于一个网络2上的控制器群中被发行互不相同的ID号码。而且,在各组控制器中被发行通过各组内的控制器被共同地识别的ID号码。因此,各组的控制器能够识别自身的组内的其他控制器的ID号码,并利用该ID号码向自身的组内的其他控制器发送控制数据。能够容易地将连接于一个网络2的控制器群对各无断电电源装置4进行分组。
而且,在该分组过程中,各组的控制器中的ID号码的发行过程,是与将一组控制器连接于网络2时完全相同的过程。因此,用户不必在意连接于网络2上的组数等、或在意之后增设组数等,而仅通过对每一组重复与将一组连接于网络2时相同的作业,便能够对共存于一个网络2中的多组控制器挨组发行有效的ID号码。有效利用即使网络设定动态地变化,各组的控制器也能够根据ID号码恰当地收发控制数据的优点,用户能够容易地按照无断电电源装置将在一个网络2中共存的控制器群进行分组。
以上的实施形态为本发明的适宜实施形态的例子,但本发明并不限于此,在不脱离发明要旨的范围内各种变形或变更是可能的。
在上述实施形态中,如图1所示,UPS群控制器11在计算机终端3中被实现。除此之外例如,UPS群控制器11也可以在无断电电源装置中被实现。图7是表示在无断电电源装置91中UPS群控制器11被实现的无断电电源装置用的网络通信系统1的系统结构图。
特别是,图7的无断电电源装置91具有能够装卸于无断电电源装置4的通信设备92。该变形例的情况下,在通信设备92中实现UPS群控制器11的TCP/IP部25和通信I/F21,同时,在无断电电源装置91中实现群控制部23和上位ID处理部24即可。
该变形例的构成中,即使将能够装卸于无断电电源装置91的通信设备92进行交换,作为UPS群控制器11的无断电电源装置91也能够保持已发行的子ID号码32、33,将其附加于控制数据并向UPS成员控制器12、13发送。而且,没有必要准备作为UPS群控制器11发挥机能的计算机终端3,或将该计算机终端3通过通信电缆7等连接于无断电电源装置4上。
因此,在该变形例的网络通信系统1中也是,即使IP地址等的网络设定动态地变化、或网络设定由于BOOTP等而发生变化,或者是无法使用名称解析等的网络环境下,也不会受到通信设备92的交换或断电复原等的故障的影响,而能够维持用于维持、管理无断电电源装置91和负载设备3、3的控制器之间的通信。控制器能够利用该被维持的通信,持续地控制或持续地管理负载设备3、3的工作状态。
在上述实施形态中,以UPS群控制器11向UPS成员控制器12、13发送停止控制数据,通过这样使负载设备3~3关闭的情况下的动作作为例子进行了说明。除此之外例如,UPS群控制器11也可以形成为向UPS成员控制器12、13发送启动控制数据,通过这样启动负载设备3~3。但是,在负载设备3~3为UPS成员控制器12、13的情况下,在停止状态下TCP/IP部45、65、下位ID处理部44、64以及负载设备控制部43、63未被实现。该情况下,UPS成员控制器12、13的通信I/F41、61通过上述启动控制数据启动计算机终端3,通过启动处理实现TCP/IP部45、65、下位ID处理部44、64以及负载设备控制部43、63即可。
产业上的利用可能性
本发明能够适当地利用于通过网络管理、控制多个无断电电源装置和负载设备的情况。

Claims (9)

1.一种无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,
具有:控制无断电电源装置的负载设备的工作状态的UPS成员控制器,生成控制数据的UPS群控制器,以及连接所述UPS成员控制器和所述UPS群控制器的网络,其中,所述控制数据是用于使所述UPS成员控制器根据所述无断电电源装置的供电状态控制所述负载设备的工作状态的数据;
所述UPS群控制器和所述UPS成员控制器,经由所述网络执行基于规定的通信协议的数据通信,并且,将对所述控制数据附加了各所述UPS成员控制器被发行的固有的识别信息后的数据,作为基于所述规定的通信协议的数据通信中的通信数据而进行收发。
2.如权利要求1所述的无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,所述规定的通信协议,通过网际协议地址而区别连接于所述网络上的所述UPS群控制器和所述UPS成员控制器。
3.一种无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,
具有:控制无断电电源装置的负载设备的工作状态的UPS成员控制器,生成控制数据的UPS群控制器,以及连接所述UPS成员控制器和所述UPS群控制器的网络,其中,所述控制数据是用于使所述UPS成员控制器根据所述无断电电源装置的供电状态控制所述负载设备的工作状态的数据;
所述UPS群控制器具有:经由所述网络执行基于规定的通信协议的数据通信的第一协议通信手段,根据所述无断电电源装置的供电状态生成所述控制数据的生成手段,以及对所述控制数据附加所述UPS成员控制器所固有的识别信息的附加手段,并将附加有所述识别信息的所述控制数据作为通信数据通过所述第一协议通信手段向所述网络发送;
所述UPS成员控制器具有:经由所述网络在与所述第一协议通信手段之间执行基于所述通信协议的数据通信的第二协议通信手段,以及从所述第二协议通信手段接收的通信数据中选择附加有自身的识别信息的所述控制数据的选择手段,并根据选择的所述控制数据控制所述负载设备的工作状态。
4.如权利要求3所述的无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,
所述UPS群控制器是与所述无断电电源装置直接通信的计算机终端,并通过所述无断电电源装置而被供电,且在通过所述第一协议通信手段而向所述网络发送所述控制数据之后,将自身关闭。
5.如权利要求3所述的无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,
所述UPS群控制器在所述无断电电源装置中被实现;
所述第一协议通信手段在能够装卸于所述无断电电源装置的通信设备中被实现;进而,
存储所述UPS成员控制器所固有的识别信息的存储手段、所述生成手段以及所述附加手段,在所述无断电电源装置中被实现。
6.如权利要求3~5中的任意一项所述的无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,所述UPS成员控制器是从所述无断电电源装置被供电的计算机终端。
7.如权利要求3~6中的任意一项所述的无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,
所述UPS群控制器具有发行所述识别信息的发行手段;
所述UPS成员控制器具有使所述第二协议通信手段发送识别信息的发行要求的要求手段;
所述选择手段将按照所述发行要求通过所述发行手段而被发行的识别信息作为所述自身的识别信息而利用。
8.如权利要求7所述的无断电电源装置用的网络通信系统,其特征在于,多台所述UPS群控制器连接于一个网络,且各自的所述发行手段发行互不相同的识别信息。
9.一种将为了控制无断电电源装置的负载设备的工作状态而通信的控制器群对每一无断电电源装置进行分组的方法,该方法是为了根据多个无断电电源装置各自的供电状态控制各自的负载设备的工作状态,而在经由共同的网络从对应于各自的无断电电源装置的UPS群控制器向对应于各自的负载设备的UPS成员控制器发送控制数据的无断电电源装置用的网络通信系统中,将所述控制器群对每一所述无断电电源装置进行分组的方法,其特征在于,
在仅将一组控制器连接于所述网络的状态下,使通信在该一组控制器之间进行,并通过重复进行对各控制器发行与所述控制数据一同发送的识别信息,从而对连接于所述网络的所有组的控制器发行互不相同的识别信息之后,将所有的所述控制器连接于所述网络。
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