CN102315781B - 服务器机柜系统 - Google Patents

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Abstract

一种服务器机柜系统,包括多个服务器单元、电压转换器、第一组至第三组供电电路。多个服务器单元包括第一组至第三组服务器单元。电压转换器接收并转换三相交流功率信号,以提供第一至第三单相功率信号。第一组至第三组供电电路根据第一至第三单相功率信号分别产生第一至第三直流功率信号。第一组至第三组服务器单元分别由第一至第三直流功率信号进行供电,或由第一至第三直流功率信号的第一部分、第二部分及第三部分进行供电。

Description

服务器机柜系统
技术领域
本发明是有关于一种服务器机柜系统,且特别是有关于一种响应于三相交流功率信号进行操作的服务器机柜系统。 
背景技术
传统上,刀锋型服务器已存在,并被广泛地应用在多种应用场合中。一般来说,刀锋型服务器是以服务器机柜系统的方式来设置,以将为数众多的刀锋型服务器集合在机柜系统中,藉此提升使用者的操作便利性。 
随着机柜系统中服务器数量的提升,使得服务器机柜系统中所有服务器正常操作所需的电源信号的功率对应地提升。在现有技术中,常以三相电源信号来对服务器机柜系统进行驱动,以提升单位时间中电源信号的驱动能力。 
然而,在三相供电网络中,容易因为各相供电路径上的负载大小不平衡,使得三相供电网络上各相供电路径上的供电电流不平衡,而产生接地参考电平偏移的情形。据此,如何设计出可有效地使其中各相供电路径具有平衡的负载大小的服务器机柜系统,为业界不断致力方向之一。 
发明内容
本发明有关于一种服务器机柜系统,其中包括电压转换器,用以根据三相交流功率信号转换得到三个单相功率信号。本发明的服务器机柜系统还应用单相供电电路,来根据对应的单相功率信号,对服务器机柜系统中部分的服务器单元进行供电。本发明的服务器机柜系统还经由平衡各个单相功率信号上的单相供电电路数目及其所驱动的服务器单元数目,以平衡三相供电网络上的负载。据此,相较于传统服务器机柜系统,本发明相关的服务器机柜系统具有可避免三相供电网络不会因为各相供电路径上的供电电流不平衡,而产生接地参考电平偏移情形的优点。 
根据本发明的第一方面,提出了一种服务器机柜系统,包括:多个服务器单元,包括第一组服务器单元、第二组服务器单元及第三组服务器单元; 电压转换器,用以接收并转换三相交流功率信号,以提供第一单相功率信号、第二单相功率信号及第三单相功率信号,其中该第一至该第三单相功率信号中任两个单相功率信号具有120度的相位差;以及第一组供电电路、第二组供电电路及第三组供电电路,分别用以根据该第一单相功率信号产生第一直流功率信号、根据该第二单相功率信号产生第二直流功率信号及根据该第三单相功率信号产生第三直流功率信号;其中,该第一组服务器单元由该第一直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第一部分进行供电;该第二组服务器单元由该第二直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第二部分进行供电;该第三组服务器单元由该第三直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第三部分进行供电,其中,该服务器机柜系统具有第一供电配置,在该第一供电配置中,该第一至该第三直流功率信号分别对该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行供电,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路包括:N个供电电路,用以提供供电输出信号,对对应的该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行驱动,其中N为自然数,其中,该服务器机柜系统还包括:第一服务器容置空间、第二服务器容置空间及第三服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组服务器单元分别设置于该第一、该第二及该第三服务器容置空间中,其中该第一组、该第二组及该第三组服务器单元具有数目相同的服务器单元;第一供电电路容置空间、第二供电电路容置空间及第三供电电路容置空间,分别邻近该第一、该第二及该第三服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组供电电路中的该N个供电电路分别设置于该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中;及第一供电走线、第二供电走线及第三供电走线,分别以该第一组、该第二组及该第三组供电电路提供的该供电输出信号驱动该第一组、该第二组及该第三组服务器单元。 
根据本发明的第二方面,提出了一种服务器机柜系统,包括:多个服务器单元,包括第一组服务器单元、第二组服务器单元及第三组服务器单元;电压转换器,用以接收并转换三相交流功率信号,以提供第一单相功率信号、第二单相功率信号及第三单相功率信号,其中该第一至该第三单相功率信号中任两个单相功率信号具有120度的相位差;以及第一组供电电路、第二组供电电路及第三组供电电路,分别用以根据该第一单相功率信号产生第一直流功率信号、根据该第二单相功率信号产生第二直流功率信号及根据该第三 单相功率信号产生第三直流功率信号;其中,该第一组服务器单元由该第一直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第一部分进行供电;该第二组服务器单元由该第二直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第二部分进行供电;该第三组服务器单元由该第三直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第三部分进行供电,其中,该服务器机柜系统具有第一供电配置,在该第一供电配置中,该第一至该第三直流功率信号分别对该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行供电,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路包括:N个供电电路,用以提供供电输出信号,对对应的该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行驱动,其中N为自然数,其中,该服务器机柜系统还包括:第一服务器容置空间、第二服务器容置空间及第三服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组服务器单元分别设置于该第一、该第二及该第三服务器容置空间中,其中该第一组、该第二组及该第三组服务器单元具有数目接近的服务器单元;第一供电电路容置空间、第二供电电路容置空间及第三供电电路容置空间,该第一组、该第二组及该第三组供电电路的该N个供电电路平均地分布于该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中,使得在各该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中,该第一组、该第二组及该第三组供电电路的数目为相同;及第一供电走线、第二供电走线及第三供电走线,分别以该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中的供电电路提供的供电输出信号驱动该第一、该第二及该第三服务器容置空间中的服务器单元。 
根据本发明的第三方面,提出了一种服务器机柜系统,包括:多个服务器单元,包括第一组服务器单元、第二组服务器单元及第三组服务器单元;电压转换器,用以接收并转换三相交流功率信号,以提供第一单相功率信号、第二单相功率信号及第三单相功率信号,其中该第一至该第三单相功率信号中任两个单相功率信号具有120度的相位差;以及第一组供电电路、第二组供电电路及第三组供电电路,分别用以根据该第一单相功率信号产生第一直流功率信号、根据该第二单相功率信号产生第二直流功率信号及根据该第三单相功率信号产生第三直流功率信号;其中,该第一组服务器单元由该第一直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第一部分进行供电;该第二组服务器单元由该第二直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第二部分进行供电;该第三组服务器单元由该第三直流功率信号或该第一至该第 三直流功率信号的第三部分进行供电,其中,该服务器机柜系统具有第二供电配置,在该第二供电配置中,该第一至该第三直流功率信号用以对所有的该多个服务器单元进行供电,其中,该服务器机柜系统包括:服务器容置空间,该多个服务器单元设置于该服务器容置空间中;供电电路容置空间,邻近该服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组供电电路中的N个供电电路设置于该供电电路容置空间中,其中N为自然数;及供电走线,以该第一组、该第二组及该第三组供电电路提供的该供电输出信号驱动所有的该多个服务器单元。 
为了对本发明的上述及其它方面有更佳的了解,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。 
附图说明
图1绘示依照本发明第一实施例的服务器机柜系统的示意图。 
图2A至2D绘示乃图1的服务器机柜系统的空间配置示意图。 
图3A至3D绘示依照本发明第一实施例的服务器机柜系统的另一组示意图及空间配置示意图。 
图4A至4F绘示乃图1的服务器机柜系统的另一空间配置示意图。 
图5A至5F绘示乃图1的服务器机柜系统的再一空间配置示意图。 
图6A至6D绘示依照本发明第二实施例的服务器机柜系统的示意图及空间配置示意图。 
图7A至7D绘示依照本发明第二实施例的服务器机柜系统的另一组示意图及空间配置示意图。 
图8A至8F绘示乃图6A的服务器机柜系统的另一空间配置示意图。 
图9A至9F绘示乃图6A的服务器机柜系统的再一空间配置示意图。 
图10A至10D绘示依照本发明第三实施例的服务器机柜系统的示意图及空间配置示意图。 
图11A至11C绘示乃图10A的服务器机柜系统的另一空间配置示意图。 
图12A至12F绘示乃图6A的服务器机柜系统的再一空间配置示意图。 
图13A至13F绘示乃图6A的服务器机柜系统的再一空间配置示意图。 
[主要元件标号说明] 
1、1′、2、2′、3:服务器机柜系统 
18、28、38:网络交换器 
10a-10h、20a-20h、30a-30h:服务器单元 
16a-16c、16a′-16c′:第一组至第三组供电电路 
a1-a3、b1-b3、c1-c3、a1′-a4′、b1′-b4′、c1′-c4′、a1″-a6″、b1″-b6″、c1″-c6″、a1′″-a7′″、b1′″-b7′″、c1′″-c7′″:供电电路 
12、22、32:电压转换器 
14、24、34:三相交流缆线 
B:机柜本体 
S:背表面 
Ba1-Ba3、Ba1′-Ba3′、Ba1″-Ba3″:供电电路容置空间 
Bb1-Bb3:服务器容置空间 
W、W′、W″、W′″:走线 
17a-17c、17a′-17c′、17a″-17c″、17a′″-17c′″、27a-27c、27a′-27c′、27a″-27c″、27a′″-27c′″、37a-37c、37a′-37c′、37a″-37c″、37a′″-37c′″:供电管理电路 
具体实施方式
第一实施例 
请参照图1,其绘示依照本发明第一实施例的服务器机柜系统的示意图。服务器机柜系统1包括多个服务器单元10a、10b、10c、10d、10e、10f、10g、10h、电压转换器12及供电电路。举例来说,各服务器单元10a至10h包括4个服务器系统。服务器单元10a至10h分为第一组服务器单元、第二组服务器单元及第三组服务器单元,其中第一组服务器单元包括服务器单元10a与10b;第二组服务器单元包括服务器单元10c、10d及10e;第三组服务器单元包括服务器单元10f、10g及10h。 
电压转换器12接收三相交流功率信号Stp,并转换得到单相功率信号Sph1、Sph2及Sph3。举例来说,三相交流功率信号Stp为一般相对相电压为480伏特(Vo1t,V)或380V的交流市电信号,而转换得到的单相功率信号Sph1至Sph3中任两个单相功率信号具有120度的相位差。电压转换器12产生的单相功率信号Sph1至Sph3是经由三相交流缆线14提供至供电电路。 
供电电路包括第一组供电电路16a、第二组供电电路16b及第三组供电 电路16c,其中各第一至第三组供电电路16a至16c中包括N个平行排列的供电电路,N为自然数。举例来说,N的数值与供电电路的功率输出能力及其所驱动的服务器单元的供电需求相关。在一个操作实例中,第一至第三组供电电路16a至16c最多对3个服务器单元进行驱动(例如第三组供电电路16c对服务器单元10f、10g及10h进行驱动);各服务器单元正常操作下的供电需求为2900瓦特;而各个供电电路的功率输出能力为2900瓦特。据此,在这个例子中,N为3,而第一组供电电路16a中包括供电电路a1、a2与a3;第二组供电电路16b中包括供电电路b1、b2与b3;第三组供电电路16c中包括供电电路c1、c2与c3。 
第一组供电电路16a根据单相功率信号Sph1产生第一直流功率信号。第二组供电电路16b根据单相功率信号Sph2产生第二直流功率信号。第三组供电电路16c根据单相功率信号Sph3产生第三直流功率信号。在一个例子中,第一组服务器单元(即是服务器单元10a与10b)、第二组服务器单元(即是服务器单元10c、10d及10e)及第三组服务器单元(即是服务器单元10f、10g及10h)分别由此第一、此第二及此第三直流功率信号进行供电。 
在一个例子中,服务器机柜系统1中还包括网络交换器18,其受到单相功率信号Sph1的驱动来进行其的操作。据此,经由配置单相功率信号Sph1来对网络交换器18进行供电,可提升单相功率信号Sph1的负载,使单相功率信号Sph1和单相功率信号Sph2及Sph3具有接近的负载大小。 
各第一组、第二组及第三组供电电路16a至16c分别与其对应驱动的第一组、第二组及第三组服务器单元相邻设置,且各第一组至第三组供电电路16a至16c分别经由对应的供电走线与其所驱动的服务器单元电性连结。举例来说,服务器机柜系统1包括机柜本体B,其中包括供电电路容置空间Ba1、Ba2与Ba3及服务器容置空间Bb1、Bb2及Bb3,如图2A所示。 
容置第一组供电电路16a的供电电路容置空间Ba1与容置此第一组服务器单元(即是服务器单元10a及10b)的服务器容置空间Bb1相邻,并经由供电走线相连接,其中此供电走线以铜材金属棒(BuS Bar)来实现。在一个例子中,此供电走线设置于服务器机柜系统1的背表面S上,并经由热插拔(HotPlug)接口与服务器单元10a、10b及供电电路a1至a3连接。据此,使用者可于任一个服务器单元10a、10b坏损时,以热插拔的方式对坏损的元件进行抽换。 
举例来说,供电电路容置空间Ba1的俯视图如图2B所示,其中供电电路a1至a3将其产生的直流功率信号提供至供电管理电路17a。供电管理电路17a对第一组供电电路16a中的N个供电电路a1至a3的供电操作进行管理,以控制第一组供电电路16a中各供电电路的输出功率。供电管理电路17a还经由走线W将控制后的直流功率信号提供至背表面S上的铜材金属棒。供电管理电路17a与第一组供电电路16a中的各个供电电路a1至a3亦经由热插拔接口相连接。据此,使用者可于任一个供电电路a1至a3坏损时,以热插拔的方式对坏损的元件进行抽换。 
相似地,服务器机柜系统1中容置第二组供电电路16b的供电电路容置空间Ba2与容置此第二组服务器单元(即是服务器单元10c至10e)的服务器容置空间Bb1相邻,并经由供电走线相连接。容置第三组供电电路16c的供电电路容置空间Ba3与容置此第三组服务器单元(即是服务器单元10f至10h)的服务器容置空间Bb3相邻,并经由供电走线相连接。容置第二组及第三组供电电路16b及16c的供电电路容置空间Ba2及Ba3的俯视图分别如图2C及2D所示。 
在本实施例中,虽仅以各第一组至第三组供电电路16a至16c中包括N个供电电路的情形为例做说明,然,本实施例中各第一组至第三组供电电路16a至16c并不局限于此。在一个例子中,除了N个供电电路之外,各第一组至第三组供电电路16a′至16c′中还配置有容错供电电路a4′、b4′及c4′,如图3A所示。换言之,此时各第一组至第三组供电电路16a′至16c′中包括N+1(即是4)个供电电路。在一个例子中,4个供电电路并排的宽度接近一个服务器单元的宽度,据此,而供电电路容置空间Ba1、Ba2及Ba3的俯视图分别如图3B至3D所示。 
供电电路a1′至a4′、b1′至b4′及c1′至c4′将其产生的直流功率信号提供至供电管理电路17a′,供电管理电路17a′对第一组供电电路16a′中的N+1个供电电路a1′至a4′的供电操作进行管理。供电管理电路17a′还经由走线W′将管理后的直流功率信号提供至背表面S上的铜材金属棒。相似地,服务器机柜系统1′中还包括供电管理电路17b′及17c′,分别用以对第二组及第三组供电电路16b′及16c′中的N+1个供电电路的供电操作进行管理。由于供电管理电路17a′至17c′具有相近的操作,接下来仅针对供电管理电路17c′列举若干操作实例进行说明。 
供电管理电路17c′检测第三组供电电路16c′中的N+1个供电电路是否处于正常操作状态;若是,供电管理电路17c′控制第三组供电电路16c′中的N+1个供电电路的总输出能力与第三组服务器单元的供电需求对应。举例来说,第三组服务器单元的供电需求为8700瓦特(=2900瓦特×N;N=3),而供电管理电路17c′控制第三组供电电路16c′中的4个(=N+1)供电电路产生8700瓦特的直流功率信号。换言之,此时第三组供电电路16c′中的4个供电电路平均提供2175瓦特的直流功率信号。 
若供电管理电路17c′检测第三组供电电路16c′中的N+1个供电电路任何一个处于异常操作状态时,供电管理电路17c′关闭此异常的供电电路,并控制剩余的三个供电电路提供8700瓦特的直流功率信号,使第三组服务器单元的操作不会因为第三组供电电路16c′中的一个供电电路操作异常而终止。而供电管理电路17c′还例如触发异常事件,以通知使用者第三组供电电路16c′中的此供电电路发生操作异常的情形。 
在另一个例子中,除了N个供电电路之外,各第一组至第三组供电电路中分别还配置有三个容错供电电路a4″、a5″与a6″、b4″、b5″与b6″及c4″、c5″与C6″,如图4A至4C所示;在再一个例子中,除了N个供电电路之外,各第一组至第三组供电电路中分别还配置有四个容错供电电路a4′″a5′″、a6′与a7′″、b4′″、b5′″、b6′″与b7′″及c4′″、c5′″、C6′″与c7′″,如图5A至5C所示。 
在本实施例中虽仅以服务器机柜系统1由一个三相交流功率信号Stp进行供电的情形为例做说明,然,本实施例的服务器机柜系统1并不局限于此,而还可以由两个或两个以上的三相交流功率信号来进行供电。举例来说,本实施例的服务器机柜系统是由两个三相交流功率信号来进行供电,其中各组供电电路中例如具有N个供电电路及三个容错供电电路,而第一组供电电路中位于前排的供电电路a1″、a2″、a3″与容错供电电路a4″是由对应至第一个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1进行供电,而位于后排的容错供电电路a5″及a6″是由对应至第二个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1′进行供电,如图4D所示。相似于前述第一组供电电路的配置,第二组及第三组供电电路亦可具有如图4E及4F的配置。第一个及第二个三相交流功率信号例如由不同的供电变电所提供。 
在另一个例子中,各组供电电路中例如具有N个供电电路及四个容错供 电电路,而第一组供电电路中的供电电路a1′″、a2′″及a3′″是由对应至第一个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1进行供电,而容错供电电路a4′″、a5′″、a6′″、a7′″是由对应至第二个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1′进行供电,如图5D所示。相似于前述第一组供电电路的配置,第二组及第三组供电电路亦可具有如图5E及5F的配置。 
在本实施例的服务器机柜系统中,各三个单相功率信号的供电路径上配置数目实质上相同的供电电路,并对大小接近的负载进行驱动。据此,本实施例的服务器机柜系统可有效地平衡各个单相功率信号上的负载,使其中的三相供电网络具有平衡的供电电流及稳定的接地参考电平。 
第二实施例 
本实施例的服务器机柜系统中各第一组至第三组供电电路是平均地分布在机柜本体中的多个供电电路容置空间中。请参照图6A至6D,其绘示依照本发明第二实施例的服务器机柜系统的示意图。与第一实施例的服务器机柜系统1不同地,本实施例的服务器机柜系统2中受到单相功率信号Sph1驱动的供电电路a1、a2及a3分别设置于供电电路容置空间Ba1′、Ba2′及Ba3′中;受到单相功率信号Sph2驱动的供电电路b1、b2及b3分别设置于供电电路容置空间Ba1′、Ba2′及Ba3′中;受到单相功率信号Sph3驱动的供电电路c1、c2及c3分别设置于供电电路容置空间Ba1′、Ba2′及Ba3′中。 
换言之,对应至单相功率信号Sph1的N个供电电路、对应至单相功率信号Sph2的N个供电电路及对应至单相功率信号Sph3的N个供电电路是平均地分布于三个供电电路容置空间Ba1′、Ba2′及Ba3′中,使得在各供电电路容置空间Ba1′、Ba2′及Ba3′中,对应至单相功率信号Sph1的供电电路数目、对应至单相功率信号Sph2的供电电路数目及对应至单相功率信号Sph3的供电电路数目为实质上相同。 
另外,本实施例的服务器机柜系统2还经由供电管理电路27a、27b及27c的控制,使各个供电电路容置空间Ba1′至Ba3′中,对应至各个单相功率信号Sph1至Sph3的供电电路具有功率大小实质上相同的直流功率信号。据此,本实施例的服务器机柜系统2可确保各单相功率信号Sph1、Sph2及Sph3的供电路径上具有大小接近的负载,使其中的三相供电网络具有平衡的供电电流及稳定的接地参考电平。 
相似于第一实施例,在本实施例中,各个供电电路容置空间Ba1′至Ba3′ 中亦可设置一个或一个以上的容错供电电路,如图7A至7D、图8A至8F及图9A至9F所示。 
以图7A至7D的例子来说,除了供电电路a1′、b1′、c1′,供电电路容置空间Ba1′中还包括一个供电电路a4′;除了供电电路a2′、b2′、c2′,供电电路容置空间Ba2′中还包括一个供电电路b4′;除了供电电路a3′、b3′、c3′,供电电路容置空间Ba3′中还包括一个供电电路c4′。经由如图7A至7D的配置,本实施例的服务器机柜系统2亦可确保各单相功率信号Sph1、Sph2及Sph3的供电路径上具有大小接近的负载,使其中的三相供电网络具有平衡的供电电流及稳定的接地参考电平。 
相似地,以图8A至8F的例子来说,除了供电电路a1″、b1″、c1″,供电电路容置空间Ba1′中还包括三个供电电路a4″、b4″、c4″;除了供电电路a2″、b2″、c2″,供电电路容置空间Ba2′中还包括三个供电电路a5″、b5″、c5″;除了供电电路a3″、b3″、c3″,供电电路容置空间Ba3′中还包括三个供电电路a6″、b6″、c6″。在图8A至8C的例子中,供电电路a1″-a6″、b1″-b6″及c1″-c6″由同一个三相交流功率信号转换得到的单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电。相对地,在图8D至8F的例子中,各第一组、第二组及第三组供电电路是由对应至第一个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1至Sph3及对应至第二个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1′至Sph3′来进行供电。更详细地说,第一组供电电路中的供电电路a1″至a3″分别由单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电,而供电电路a4″至a6″分别由单相功率信号Sph1′至Sph3′来进行供电;第二组供电电路中的供电电路b1″至b3″分别由单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电,而供电电路b4″至b6″分别由单相功率信号Sph1′至Sph3′来进行供电;第三组供电电路中的供电电路c1″至c3″分别由单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电,而供电电路c4″至c6″分别由单相功率信号Sph1′至Sph3′来进行供电。 
以图9A至9F的例子来说,除了供电电路a1′″、b1′″、c1′″,供电电路容置空间Ba1′中还包括四个供电电路a4′″、b4′″、c4′″、a7′″;除了供电电路a2′″、b2′″、c2′″,供电电路容置空间Ba2′中还包括四个供电电路a5′″、b5′″、c5′″、b7′″;除了供电电路a3′″、b3′″、c3′″,供电电路容置空间Ba3′中还包括四个供电电路a6′″、b6′″、c6′″c7′″。在图9A至9C的例子中,供电电路a1′″-a6′″、b1′″-b6′″及c1′″-c6′″由同一个三相交流功率信号转 换得到的单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电。相对地,在图9D至9F的例子中,各第一组、第二组及第三组供电电路是由对应至第一个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1至Sph3及对应至第二个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1′至Sph3′来进行供电。更详细地说,第一组供电电路中的供电电路a1′″至a3′″分别由单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电,而供电电路a4′″、a5′″、a6′″及a7′″分别由单相功率信号Sph1′、Sph2′、Sph3′及Sph1′来进行供电;第二组供电电路中的供电电路b1′″至b3′″分别由单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电,而供电电路b4′″、b5′″、b6′″及b7′″分别由单相功率信号Sph1′、Sph2′、Sph3′及Sph2′来进行供电;第三组供电电路中的供电电路c1′″至c3′″分别由单相功率信号Sph1至Sph3来进行供电,而供电电路c4′″、c5′″、c6′″及c7′″分别由单相功率信号Sph1′、Sph2′、Sph3′及Sph3′来进行供电。 
在本实施例的服务器机柜系统中,各三个单相功率信号的供电路径上配置数目实质上相同的供电电路,并对大小接近的负载进行驱动。据此,本实施例的服务器机柜系统可有效地平衡各个单相功率信号上的负载,使其中的三相供电网络具有平衡的供电电流及稳定的接地参考电平。 
第三实施例 
本实施例的服务器机柜系统并接第一至第三组供电电路提供的直流功率信号,并以其对服务器机柜系统中所有的服务器进行驱动。请参照图10A至10D,其绘示依照本发明第三实施例的服务器机柜系统的示意图。与前述第一及第二实施例的服务器机柜系统1及2不同地,本实施例的服务器机柜系统3将第一组、第二组及第三组供电电路设置在相邻的供电电路容置空间Ba1″、Ba2″及Ba3″中,并经由铜材金属棒将第一组至第三组供电电路输出的直流功率信号并联连接。据此,本实施例的服务器机柜系统3可根据前述并联连接的直流功率信号对服务器机柜系统3中所有的服务器单元30a至30h进行供电操作。 
在本实施例的服务器机柜系统3中还设置有供电管理电路37a、37b及37c,分别对第一组至第三组供电电路36a至36c中各个供电电路的供电操作进行管理,以控制第一组至第三组供电电路36a至36c具有实质上相同的输出功率大小,以平衡各个单相功率信号上的负载,使其中的三相供电网络具有平衡的供电电流及稳定的接地参考电平。 
相似于第一及第二实施例,在本实施例中,各个供电电路容置空间Ba1″至Ba3″中亦可设置一个或一个以上的容错供电电路,如图11A至11C、图12A至12F及图13A至13F所示。其中图11A至11C绘示各供电电路容置空间Ba1″至Ba3″中包括1个容错供电电路的情形;图12A至12F绘示各供电电路容置空间Ba1″至Ba3″中包括3个容错供电电路的情形;图13A至13F绘示各供电电路容置空间Ba1″至Ba3″中包括4个容错供电电路的情形。 
以图12D的例子来说,本实施例的服务器机柜系统是由两个三相交流功率信号来进行供电,其中各组供电电路中例如具有N个供电电路及三个容错供电电路,而第一组供电电路中位于前排的供电电路a1″、a2″、a3″与容错供电电路a4″是由对应至第一个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1进行供电,而位于后排的容错供电电路a5″及a6″是由对应至第二个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1′进行供电。相似于前述第一组供电电路的配置,第二组及第三组供电电路亦可具有如图12E及12F的配置。第一个及第二个三相交流功率信号例如由不同的供电变电所提供。 
以图13D的例子来说,各组供电电路中例如具有N个供电电路及四个容错供电电路,而第一组供电电路中的供电电路a1′″、a2′″及a3′″是由对应至第一个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1进行供电,而容错供电电路a4′″、a5′″、a6′″、a7′″是由对应至第二个三相交流功率信号的单相功率信号Sph1′进行供电。相似于前述第一组供电电路的配置,第二组及第三组供电电路亦可具有如图13E及13F的配置。 
在本实施例的服务器机柜系统中,各三个单相功率信号的供电路径上是配置数目实质上相同的供电电路,并对大小接近的负载进行驱动。据此,本实施例的服务器机柜系统可有效地平衡各个单相功率信号上的负载,使其中的三相供电网络具有平衡的供电电流及稳定的接地参考电平。 
综上所述,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰。因此,本发明的保护范围当视所附的权利要求范围所界定者为准。 

Claims (10)

1.一种服务器机柜系统,包括:
多个服务器单元,包括第一组服务器单元、第二组服务器单元及第三组服务器单元;
电压转换器,用以接收并转换三相交流功率信号,以提供第一单相功率信号、第二单相功率信号及第三单相功率信号,其中该第一至该第三单相功率信号中任两个单相功率信号具有120度的相位差;以及
第一组供电电路、第二组供电电路及第三组供电电路,分别用以根据该第一单相功率信号产生第一直流功率信号、根据该第二单相功率信号产生第二直流功率信号及根据该第三单相功率信号产生第三直流功率信号;
其中,该第一组服务器单元由该第一直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第一部分进行供电;该第二组服务器单元由该第二直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第二部分进行供电;该第三组服务器单元由该第三直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第三部分进行供电,
其中,该服务器机柜系统具有第一供电配置,在该第一供电配置中,该第一至该第三直流功率信号分别对该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行供电,
其中各该第一、该第二及该第三组供电电路包括:
N个供电电路,用以提供供电输出信号,对对应的该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行驱动,其中N为自然数,
其中,该服务器机柜系统还包括:
第一服务器容置空间、第二服务器容置空间及第三服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组服务器单元分别设置于该第一、该第二及该第三服务器容置空间中,其中该第一组、该第二组及该第三组服务器单元具有数目接近的服务器单元;
第一供电电路容置空间、第二供电电路容置空间及第三供电电路容置空间,分别邻近该第一、该第二及该第三服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组供电电路中的该N个供电电路分别设置于该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中;及
第一供电走线、第二供电走线及第三供电走线,分别以该第一组、该第二组及该第三组供电电路提供的该供电输出信号驱动该第一组、该第二组及该第三组服务器单元。
2.一种服务器机柜系统,包括:
多个服务器单元,包括第一组服务器单元、第二组服务器单元及第三组服务器单元;
电压转换器,用以接收并转换三相交流功率信号,以提供第一单相功率信号、第二单相功率信号及第三单相功率信号,其中该第一至该第三单相功率信号中任两个单相功率信号具有120度的相位差;以及
第一组供电电路、第二组供电电路及第三组供电电路,分别用以根据该第一单相功率信号产生第一直流功率信号、根据该第二单相功率信号产生第二直流功率信号及根据该第三单相功率信号产生第三直流功率信号;
其中,该第一组服务器单元由该第一直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第一部分进行供电;该第二组服务器单元由该第二直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第二部分进行供电;该第三组服务器单元由该第三直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第三部分进行供电,
其中,该服务器机柜系统具有第一供电配置,在该第一供电配置中,该第一至该第三直流功率信号分别对该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行供电,
其中各该第一、该第二及该第三组供电电路包括:
N个供电电路,用以提供供电输出信号,对对应的该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行驱动,其中N为自然数,
其中,该服务器机柜系统还包括:
第一服务器容置空间、第二服务器容置空间及第三服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组服务器单元分别设置于该第一、该第二及该第三服务器容置空间中,其中该第一组、该第二组及该第三组服务器单元具有数目接近的服务器单元;
第一供电电路容置空间、第二供电电路容置空间及第三供电电路容置空间,该第一组、该第二组及该第三组供电电路的该N个供电电路平均地分布于该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中,使得在各该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中,该第一组、该第二组及该第三组供电电路的数目为相同;及
第一供电走线、第二供电走线及第三供电走线,分别以该第一、该第二及该第三供电电路容置空间中的供电电路提供的供电输出信号驱动该第一、该第二及该第三服务器容置空间中的服务器单元。
3.根据权利要求1或2所述的服务器机柜系统,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路还包括:
容错供电电路,用以在该N个供电电路任何一个供电电路工作异常时,取代其的供电操作。
4.根据权利要求1或2所述的服务器机柜系统,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路还包括:
N个容错供电电路,用以在该N个供电电路工作异常时,取代其的供电操作。
5.根据权利要求1或2所述的服务器机柜系统,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路还包括:
N+1个容错供电电路,用以在该N个供电电路工作异常时,取代其的供电操作。
6.一种服务器机柜系统,包括:
多个服务器单元,包括第一组服务器单元、第二组服务器单元及第三组服务器单元;
电压转换器,用以接收并转换三相交流功率信号,以提供第一单相功率信号、第二单相功率信号及第三单相功率信号,其中该第一至该第三单相功率信号中任两个单相功率信号具有120度的相位差;以及
第一组供电电路、第二组供电电路及第三组供电电路,分别用以根据该第一单相功率信号产生第一直流功率信号、根据该第二单相功率信号产生第二直流功率信号及根据该第三单相功率信号产生第三直流功率信号;
其中,该第一组服务器单元由该第一直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第一部分进行供电;该第二组服务器单元由该第二直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第二部分进行供电;该第三组服务器单元由该第三直流功率信号或该第一至该第三直流功率信号的第三部分进行供电,
其中,该服务器机柜系统具有第二供电配置,在该第二供电配置中,该第一至该第三直流功率信号用以对所有的该多个服务器单元进行供电,
其中,该服务器机柜系统包括:
服务器容置空间,该多个服务器单元设置于该服务器容置空间中;
供电电路容置空间,邻近该服务器容置空间,该第一组、该第二组及该第三组供电电路中的N个供电电路设置于该供电电路容置空间中,其中N为自然数;及
供电走线,以该第一组、该第二组及该第三组供电电路提供的该供电输出信号驱动所有的该多个服务器单元。
7.根据权利要求6所述的服务器机柜系统,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路包括:
该N个供电电路,用以提供供电输出信号,对对应的该第一组、该第二组及该第三组服务器单元进行驱动。
8.根据权利要求6所述的服务器机柜系统,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路还包括:
容错供电电路,用以在该N个供电电路任何一个供电电路工作异常时,取代其的供电操作。
9.根据权利要求6所述的服务器机柜系统,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路还包括:
N个容错供电电路,用以在该N个供电电路工作异常时,取代其的供电操作。
10.根据权利要求6所述的服务器机柜系统,其中各该第一、该第二及该第三组供电电路还包括:
N+1个容错供电电路,用以在该N个供电电路工作异常时,取代其的供电操作。
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