CN103777734A - 机柜式服务器系统与其操作方法 - Google Patents

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陈建州
张若钰
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Abstract

一种机柜式服务器系统与其操作方法,此机柜式服务器系统具有多个节点。此机柜式服务器系统的操作方法包括下列步骤。接收节点各自的功率信息。依据功率信息,计算机柜式服务器系统的最大功率消耗值与节点的总功率消耗值。判断最大功率消耗值与总功率消耗值的比例值是否超过预设值。若判断出比例值未超过预设值,调整节点的运作状态,使机柜式服务器系统进入省电模式。

Description

机柜式服务器系统与其操作方法
技术领域
本发明涉及一种机柜式服务器,特别是一种机柜式服务器系统与其操作方法。
背景技术
一般来说,现行的服务器(Server)普遍强调各自单独的效能与功效。基于此概念下所设计出的服务器,讲究的是分工、独立作业。也就是说,各服务器仅针对自身状况与需求,动态调整自身的能源消耗,以追求自身节能与效能间的平衡。
但是,在此种理念下,每台服务器彼此间只限于分工,而无法协同运作,常造成服务器系统的数据中心(Data Center)中所有的服务器,均同时运作于差不多的效能状态,而造成过多的耗电量。因此,如何有效减少服务器系统的耗电量,将是一个重要的课题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是发明提供一种机柜式服务器系统与其操作方法,以有效节省电源消耗。
为了实现上述目的,本发明提供了一种机柜式服务器系统的操作方法,该机柜式服务器系统具有多个节点,其中,该机柜式服务器系统的操作方法包括:
接收该多个节点各自的一功率信息;
依据该多个功率信息,计算该机柜式服务器系统的一最大功率消耗值与该多个节点的一总功率消耗值;
判断该最大功率消耗值与该总功率消耗值的一比例值是否超过一预设值,其中该比例值为该总功率消耗值除以该最大功率消耗值;以及
若判断出该比例值未超过该预设值,调整该多个节点的运作状态,使该机柜式服务器系统进入一省电模式。
上述的机柜式服务器系统的操作方法,其中,判断该总功耗值是否大于该预设功耗值还包括下列步骤:
若判断出该比例值超过该预设值,调整该多个节点的运作状态,使该机柜式服务器系统进入一负载平衡模式。
上述的机柜式服务器系统的操作方法,其中,使该机柜式服务器系统进入该负载平衡模式的步骤包括:
利用一查表,取得需要开启运作的部分的该多个节点;
将需要开启运作的部分的该多个节点的电源进行开启,使需要开启运作的部分的该多个节点加入该机柜式服务器系统的运作;以及
将部分的该多个节点上的负载移动至刚加入该机柜式服务器系统的运作的部分的该多个节点,使该机柜式服务器系统进入该负载平衡模式。
上述的机柜式服务器系统的操作方法,其中,使该机柜式服务器系统进入该省电模式的步骤包括:
利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点;
将需要关闭运作的部分的该多个节点上的负载,移动剩余的该多个节点上;以及
将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
上述的机柜式服务器系统的操作方法,其中,使该机柜式服务器系统进入该省电模式的步骤包括:
利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点;
由需要关闭运作的部分的该多个节点将目前的负载完成,且在收到新的负载时,将该新的负载平均分配至继续运作的该多个节点上;以及
将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
为了更好地实现上述目的,本发明还提供了一种机柜式服务器系统,其中,包括:
多个节点,该多个节点各自包括:
一电源供应器,用以依据一控制信号,而据以决定是否提供一电压信号;
一基板管理控制器,耦接该电源供应器,用以检测该节点的一操作状态,以提供该节点的一功率信息,且依据一调整信号,而提供该控制信号;以及
一连接接口,耦接该基板管理控制器,用以传送该功率信息及该调整信号;以及
一机柜管理控制器,透过该多个连接接口耦接该多个基板管理控制器,用以接收该多个功率信息,并依据该多个功率信息,计算该机柜式服务器系统的一最大功率消耗值以及该多个节点的一总功率消耗值,且判断该最大功率消耗值与该总功率消耗值的一比例值是否超过一预设值,若该机柜管理控制器判断出该比例值未超过该预设值,该机柜管理控制器提供该多个调整信号,以调整该多个节点的运作状态,使该机柜式服务器系统进入一省电模式,其中该比例值为该总功率消耗值除以该最大功率消耗值。
上述的机柜式服务器系统,其中,若该机柜管理控制器判断出该比例值超过该预设值,该机柜管理控制器产生该多个调整信号,使该机柜式服务器系统进入一负载平衡模式。
上述的机柜式服务器系统,其中,该机柜管理控制器还利用一查表,取得需要开启运作的部分的该多个节点,并提供该多个调整信号将需要开启运作的部分的该多个节点的电源进行开启,使需要开启运作的部分的该多个节点加入该机柜式服务器系统的运作,且将部分的该多个节点上的负载移动至刚加入该机柜式服务器系统的运作的部分的该多个节点,使该机柜式服务器系统进入该负载平衡模式。
上述的机柜式服务器系统,其中,该机柜管理控制器还利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点,并将需要关闭运作的部分的该多个节点上的负载,移动剩余的该多个节点上,且提供该多个调整信号,将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
上述的机柜式服务器系统,其中,该机柜管理控制器还利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点,并由需要关闭运作的部分的该多个节点将目前的负载完成,而该机柜管理控制器在接收到新的负载时,则将该新的负载平均分配至继续运作的该多个节点上,接着该机柜管理控制器提供该多个调整信号,将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
本发明的技术效果在于:
本发明的机柜式服务器系统与其操作方法,通过机柜管理控制器接收各节点的功率信息,并依据功率信息来调整各节点的运作状态,使机柜式服务器系统进入省电模式或负载平衡模式,进而有效减少电源消耗。
以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。
附图说明
图1为本发明的机柜式服务器系统的立体图;
图2A为本发明的机柜式服务器系统的框图;
图2B为本发明的机柜式服务器系统的另一框图;
图3为本发明的机柜式服务器系统的操作方法流程图;
图4为本发明的另一机柜式服务器系统的操作方法流程图;
图5为本发明的又一机柜式服务器系统的操作方法流程图。
其中,附图标记
100    机柜式服务器系统
110_1~110_N    节点
111    切换单元
120    电源供应器
130    基板管理控制器
140    连接接口
150    机柜管理控制器
CS    控制信号
VS    电压信号
具体实施方式
下面结合附图对本发明的结构原理和工作原理作具体的描述:
请参考图1、图2A及图2B所示,其分别为本发明的机柜式服务器系统的立体图、框图及另一框图。机柜式(Rack)服务器系统100包括多个节点110_1~110_N、切换单元111与机柜管理控制器(Rack Management Controller,RMC)150,其中N为大于1的正整数。其中,节点110_1~110_N透过切换单元111与机柜管理控制器150耦接,以进行相应的数据传输操作。并且,机柜式服务器系统100例如为提供基础设施及服务IaaS(Infrastructure as aService,IaaS)的机柜式数据中心(Data Center),而切换单元111可以例如是交换式集线器(Switch Hub)。
节点110_1~110_N各自包括电源供应器120、基板管理控制器(BaseboardManagement Controller,BMC)130与连接接口140。电源供应器120,用以依据控制信号CS,而据以决定是否提供电压信号。举例来说,当控制信号CS例如为高逻辑准位时,则电源供应器120提供电压信号VS,以供对应的节点进行操作。当控制信号CS1例如为低逻辑准位时,则电源供应器120不提供电压信号VS,而使得对应的节点不操作。
基板管理控制器130耦接电源供应器120,用以检测节点110_1~110_N的运作状态,以提供节点110_1~110_N的功率信息。其中,前述功率信息例如为节点110_1~110_N的电压、电流及功率消耗等。
并且,基板管理控制器130还可依据调整信号,而提供控制信号CS1。也就是说,基板管理控制器130可依据调整信号,来调整控制信号的逻辑准位,以进一步决定电源供应器120是否提供电压信号VS。连接接口140耦接基板管理控制器130,用以传送功率信息与调整信号。
在本实施例中,连接接口140例如为内部整合电路(Inter Integrate Circuit,I2C)总线、序列周边接口(Serial Peripheral Interface,SPI)总线、通用输入输出(General Purpose Input Output,GPIO)总线。
机柜管理控制器150透过连接接口140耦接基板管理控制器130,用以接收功率信息(亦即各节点110_1~110_N的电压、电流及功率消耗等),并依据功率信息,而提供调整信号,以调整节点的运作状态,例如关闭部分节点的电源以停止这些节点的运作,使机柜式服务器系统100进入省电模式,或是例如开启部分节点的电源以启动这些节点的运作,使机柜式服务器系统100进入负载平衡模式。
进一步来说,机柜管理控制器150可依据功率信息,计算机柜式服务器系统100的最大功率消耗值以及节点110_1~110_N的总功率消耗值,其中前述机柜式服务器系统100的最大功率消耗值例如为机柜式服务器系统100的电源供应器能提供的最大功率。并且,机柜管理控制器150会进一步计算最大功率消耗值与总功率消耗值的一比例值,而此比例值例如为总功率消耗值除以最大功率消耗值。
接着,机柜管理控制器150会判断最大功率消耗值与总功率消耗值的比例值是否超过预设值(例如50%)。若判断出最大功率消耗值与总功率消耗值的比例值未超过预设值,表示机柜式服务器系统100的负载较小,可减少节点的运作数量,则机柜管理控制器150产生调整信号至节点110_1~110_N,以调整节点110_1~110_N的运作状态,使机柜式服务器系统100进入省电模式。
若判断最大功率消耗值与总功率消耗值的比例值超过预设值,表示机柜式服务器系统100的负载较大,可增加节点的运作数量,则机柜管理控制器150产生调整信号至节点110_1~110_N,以调整节点110_1~110_N的运作状态,使机柜式服务器系统100进入负载平衡模式。
更进一步来说,假设机柜式服务器系统100中所有节点110_1~110_N都进行操作,此时机柜管理控制器150判断出前述比例值未超过预设值,则机柜管理控制器150会产生调整信号给节点110_1~110_N,使机柜式服务器系统100进入省电模式。
其中,此预设值可以例如是50%,亦即所有节点110_1~110_N中的效能并未发挥到最好,故可以关闭部分节点。
当机柜式服务器系统100进入省电模式前,机柜管理控制器150会利用一查表(Lookup Table),取得需要关闭运作的部分的节点(例如节点110_2~110_5),并将需要关闭运作的部分的节点(例如节点110_2~110_5)上的负载(亦即需要处理的数据),移动至剩余的节点(例如110_1、110_6~110_N)上。
在本发明的另一个实施例中,当机柜式服务器系统100进入省电模式前,机柜管理控制器150会利用一查表,取得需要关闭运作的部分的节点(例如节点110_2~110_5),并由需要关闭运作的部分的节点(例如节点110_2~110_5)将目前的负载(工作)完成,而机柜管理控制器150在收到新的负载时,则将负载平均的分配至将继续运作的节点(例如110_1、110_6~110_N)。
接着,机柜管理控制器150提供调整信号至节点110_2~110_5,使基板管理控制器130控制电源供应器120停止提供电压信号VS,以将需要关闭运作的部分的节点110_2~110_5的电源进行关闭,使机柜式服务器系统100进入省电模式,并以剩余的节点110_1、110_6~110_N维持正常运作。如此一来,关闭部分的节点的运作,以将机柜式服务器系统100的数据处理量集中于少量的节点上,以有效降低功率消耗。
另一方面,假设机柜式服务器系统100仅有节点110_3~110_N进行操作,此时机柜管理控制器150判断出前述比例值超过预设值,则机柜管理控制器150会产生调整信号给节点110_1~110_N,使机柜式服务器系统100进入负载平衡模式。
当机柜式服务器系统100进入负载平衡模式前,机柜管理控制器150利用查表,取得需要开启运作的部分的节点(例如节点110_1~110_2),而机柜管理控制器150会提供调整信号至节点110_1~110_2,使基板管理控制器130控制电源供应器120提供电压信号VS,以将需要开启运作的部分的节点110_1~110_2的电源进行开启,使将需要开启运作的部分的节点110_1~110_2加入机柜式服务器系统100的运作。
接着,机柜管理控制器150将部分的节点110_3~110_N上的负载移动至刚加入机柜式服务器系统100的运作的部分的节点110_1~110_2,使机柜式服务器系统进入负载平衡模式,以避免某些节点的负载过大,而造成过度的功率消耗。
通过上述实施例的说明,可以归纳出一种机柜式服务器系统的操作方法。请参考图3所示,其为本发明的机柜式服务器系统的操作方法的流程图。本实施例的机柜式服务器系统的操作方法适于一机柜式服务器系统,且此机柜式服务器系统具有多个节点。
在步骤S310中,接收节点各自的功率信息。在步骤S320中,依据功率信息,计算服务器系统的最大功率消耗值与节点的总功率消耗值。在步骤S330中,判断最大功率消耗值与总功率消耗值的比例值是否超过预设值。其中,此比例值为总功率消耗值除以最大功率消耗值。若判断出前述比例值未超过预设值,则进入步骤S340,则调整节点的运作状态,使机柜式服务器系统进入省电模式。若判断出前述比例值超过预设值,则调整节点的运作状态,使机柜式服务器系统进入负载平衡模式。
请参考图4所示,其为本发明的另一机柜式服务器系统的操作方法流程图。在步骤S410中,接收节点各自的功率信息。在步骤S420中,依据功率信息,计算机柜式服务器系统的最大功率消耗值与节点的总功率消耗值。
在步骤S430中,判断最大功率消耗值与总功率消耗值的比例值是否超过预设值。其中,此比例值为总功率消耗值除以最大功率消耗值。若判断出前述比例值未超过预设值,则进入步骤S440,利用一查表,取得需要关闭运作的部分的节点。接着,在步骤S450,将需要关闭运作的部分的节点上的负载,移动剩余的节点上。在步骤S460中,将需要关闭运作的部分的节点的电源进行关闭,使机柜式服务器系统进入省电模式。
另一方面,承接步骤S430,若判断出前述比例值超过预设值,则进入步骤S470,利用一查表,取得需要开启运作的部分的节点。接着,在步骤S480中,将需要开启运作的部分的节点的电源进行开启,使需要开启运作的部分的节点加入机柜式服务器系统的运作。之后,在步骤S490中,将部分的节点上的负载移动至刚加入机柜式服务器系统的运作的部分的节点,使机柜式服务器系统进入负载平衡模式。
请参考图5所示,其为本发明的又一机柜式服务器系统的操作方法流程图。在步骤S510中,接收节点各自的功率信息。在步骤S520中,依据功率信息,计算机柜式服务器系统的最大功率消耗值与节点的总功率消耗值。
在步骤S530中,判断最大功率消耗值与总功率消耗值的比例值是否超过预设值。其中,此比例值为总功率消耗值除以最大功率消耗值。若判断出前述比例值未超过预设值,则进入步骤S540,利用一查表,取得需要关闭运作的部分的节点。接着,在步骤S550,由需要关闭运作的部分的节点将目前的负载完成,且在收到新的负载时,将新的负载平均分配至继续运作的节点上。在步骤S560中,将需要关闭运作的部分的节点的电源进行关闭,使机柜式服务器系统进入省电模式。
另一方面,承接步骤S530,若判断出前述比例值超过预设值,则进入步骤S570,利用一查表,取得需要开启运作的部分的节点。接着,在步骤S580中,将需要开启运作的部分的节点的电源进行开启,使需要开启运作的部分的节点加入机柜式服务器系统的运作。之后,在步骤S590中,将部分的节点上的负载移动至刚加入机柜式服务器系统的运作的部分的节点,使机柜式服务器系统进入负载平衡模式。
本发明的实施例的机柜式服务器系统与其操作方法,其通过机柜管理控制器接收各节点的功率信息,并依据功率信息来调整各节点的操作,使机柜式服务器系统进入省电模式或负载平衡模式,进而有效减少电源消耗。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种机柜式服务器系统的操作方法,该机柜式服务器系统具有多个节点,其特征在于,该机柜式服务器系统的操作方法包括:
接收该多个节点各自的一功率信息;
依据该多个功率信息,计算该机柜式服务器系统的一最大功率消耗值与该多个节点的一总功率消耗值;
判断该最大功率消耗值与该总功率消耗值的一比例值是否超过一预设值,其中该比例值为该总功率消耗值除以该最大功率消耗值;以及
若判断出该比例值未超过该预设值,调整该多个节点的运作状态,使该机柜式服务器系统进入一省电模式。
2.如权利要求1所述的机柜式服务器系统的操作方法,其特征在于,判断该总功耗值是否大于该预设功耗值还包括下列步骤:
若判断出该比例值超过该预设值,调整该多个节点的运作状态,使该机柜式服务器系统进入一负载平衡模式。
3.如权利要求2所述的机柜式服务器系统的操作方法,其特征在于,使该机柜式服务器系统进入该负载平衡模式的步骤包括:
利用一查表,取得需要开启运作的部分的该多个节点;
将需要开启运作的部分的该多个节点的电源进行开启,使需要开启运作的部分的该多个节点加入该机柜式服务器系统的运作;以及
将部分的该多个节点上的负载移动至刚加入该机柜式服务器系统的运作的部分的该多个节点,使该机柜式服务器系统进入该负载平衡模式。
4.如权利要求1所述的机柜式服务器系统的操作方法,其特征在于,使该机柜式服务器系统进入该省电模式的步骤包括:
利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点;
将需要关闭运作的部分的该多个节点上的负载,移动剩余的该多个节点上;以及
将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
5.如权利要求1所述的机柜式服务器系统的操作方法,其特征在于,使该机柜式服务器系统进入该省电模式的步骤包括:
利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点;
由需要关闭运作的部分的该多个节点将目前的负载完成,且在收到新的负载时,将该新的负载平均分配至继续运作的该多个节点上;以及
将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
6.一种机柜式服务器系统,其特征在于,包括:
多个节点,该多个节点各自包括:
一电源供应器,用以依据一控制信号,而据以决定是否提供一电压信号;
一基板管理控制器,耦接该电源供应器,用以检测该节点的一操作状态,以提供该节点的一功率信息,且依据一调整信号,而提供该控制信号;以及
一连接接口,耦接该基板管理控制器,用以传送该功率信息及该调整信号;以及
一机柜管理控制器,透过该多个连接接口耦接该多个基板管理控制器,用以接收该多个功率信息,并依据该多个功率信息,计算该机柜式服务器系统的一最大功率消耗值以及该多个节点的一总功率消耗值,且判断该最大功率消耗值与该总功率消耗值的一比例值是否超过一预设值,若该机柜管理控制器判断出该比例值未超过该预设值,该机柜管理控制器提供该多个调整信号,以调整该多个节点的运作状态,使该机柜式服务器系统进入一省电模式,其中该比例值为该总功率消耗值除以该最大功率消耗值。
7.如权利要求6所述的机柜式服务器系统,其特征在于,若该机柜管理控制器判断出该比例值超过该预设值,该机柜管理控制器产生该多个调整信号,使该机柜式服务器系统进入一负载平衡模式。
8.如权利要求7所述的机柜式服务器系统,其特征在于,该机柜管理控制器还利用一查表,取得需要开启运作的部分的该多个节点,并提供该多个调整信号将需要开启运作的部分的该多个节点的电源进行开启,使需要开启运作的部分的该多个节点加入该机柜式服务器系统的运作,且将部分的该多个节点上的负载移动至刚加入该机柜式服务器系统的运作的部分的该多个节点,使该机柜式服务器系统进入该负载平衡模式。
9.如权利要求6所述的机柜式服务器系统,其特征在于,该机柜管理控制器还利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点,并将需要关闭运作的部分的该多个节点上的负载,移动剩余的该多个节点上,且提供该多个调整信号,将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
10.如权利要求6所述的机柜式服务器系统,其特征在于,该机柜管理控制器还利用一查表,取得需要关闭运作的部分的该多个节点,并由需要关闭运作的部分的该多个节点将目前的负载完成,而该机柜管理控制器在接收到新的负载时,则将该新的负载平均分配至继续运作的该多个节点上,接着该机柜管理控制器提供该多个调整信号,将需要关闭运作的部分的该多个节点的电源进行关闭,使该机柜式服务器系统进入该省电模式。
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