CN105324902A - 用于电子系统的自适应需求/响应能量管理的技术 - Google Patents

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Abstract

用于自适应需求/响应功率管理的技术。监控具有带有智能功率模块的电池的平台的功率消耗和电池充电水平。向远程需求/响应管理装置提供如下信息:所述信息指示针对平台的功率消耗和电池充电水平。远程需求/响应管理装置和智能功率模块接收命令,以修改平台的一个或多个功率消耗特性。要响应于命令而改变平台的所述一个或多个功率消耗特性。

Description

用于电子系统的自适应需求/响应能量管理的技术
技术领域
本发明的实施例涉及能量管理。更具体地,本发明的实施例涉及用于自适应需求/响应能量管理的技术。
背景技术
智能电网与可替换的能量来源(例如风和太阳能)要求用以控制能量消耗的机制,而不是如同传统能量来源(例如煤或天然气)一样完全是消耗驱动的。一些管辖区域要求建筑物在能源消耗方面是净零的,或者甚至是净正的。对于这些建筑物,能量消耗能够被控制为保持在某个能量预算之内。然而,这些技术可能导致不令人满意的个体体验。
附图说明
本发明的实施例在附图的各图中举例来说(并且不是通过限制)被图示,在所述附图中,同样的参考编号指代类似的要素。
图1是根据本文中描述的技术的具有能够被管理的电子装置的集成站点系统的一个实施例的框图。
图2是能够被用于提供如本文中描述的操作的D/R架构的框图。
图3是用于主动需求/响应控制的平台组件的一个实施例的框图。
图4是电子系统的一个实施例的框图。
图5是用于在经过需求/响应管理的系统之内的平台的操作的技术的一个实施例的流程图。
图6是用于需求/响应管理器的操作的技术的一个实施例的流程图。
具体实施方式
在以下描述中,阐述了众多特定的细节。然而,本发明的实施例可以在没有这些特定的细节的情况下被实践。在其它情况中,众所周知的电路、结构和技术还没有被详细示出,以便不使对本描述的理解模糊不清。
本文中所描述的是用于需求/响应(D/R)管理的技术,所述需求/响应(D/R)管理用于功率消耗装置(例如计算机系统、打印机、显示器、灯)的机群的能量消耗,以保持在适当的能量预算之内并且以与可用能量匹配。在一个实施例中,D/R管理被使用在动态能量定价的环境之内,或者被使用来在生成的时候利用可用的本地可再生能量,而无需存储或馈送回到电网。
存在各种机群管理解决方案,这些机群管理解决方案操作以远程地接通和关断系统。如与本文中描述的管理技术相比,这些解决方案是不完善的并且是死板的。那些先前的解决方案大部分通过关断系统来控制能量消耗,因而暂时地使得其服务不可用并且使用户不便。相反,本文中描述的技术可以利用“智能砖(smartbrick)”和电池功率来在从电网移除电气负载以满足控制要求时继续提供终端用户服务(所述终端用户服务有时可能被降级但是在起作用)。
本文中描述的技术可以将D/R扩展到办公室计算平台(或其它装置),并且在服务质量(QoS)保证的情况下支持细粒度的电网能量消耗控制。在一个实施例中,这通过群组级D/R机群管理器来精心安排(orchestrate)。本文中提供的实例主要目标在于具有能量存储能力的计算机系统(例如,具有电池的膝上型电脑、其它移动装置、不间断电源(UPS))。然而,本文中描述的技术并不限于这些装置并且可适用于任何类型的电子系统,甚至是不具有功率存储能力的那些系统(例如,打印机、扫描仪、照明装置)。
本文中描述的技术可以与其它现有的和/或新兴的管理能力耦合,以提供“需求/响应准备就绪”来支持“绿色计算”的概念,其可以给企业带来在必须满足能量目标的高度高效的建筑物方面的价值。
如本文中所描述的,许多电子装置(例如,计算系统、平板电脑(tablet)、移动装置)可以被聚合以提供经协调的D/R动作。整体系统可以基于群组内的装置的单独报告的估计而持续地合计通过带受控制的装置离开电网指定的时间段而可以降低多少当前能量需求的估计。
在一个实施例中,在考虑例如当前电池充电水平、当前能量消耗和/或QoS要求的情况下,每个可控制的装置可以计算其自己的估计。如果请求D/R动作,则该系统可以精心安排群组级响应。
这种方法同时地凭借其准确地估计和实施来自在建筑物或站点中的所有被包括的装置的能量节省而向D/R管理器提供益处,并且通过甚至在这些装置与功率电网断开时也继续提供恰当定时的并且经管理的有用服务而向用户提供益处。通过使用来自能量供应的可替换的源的控制信号来控制电池的充电,例如通过只在存在风能或太阳能的过剩的间隔期间对电池进行充电,可以获得附加的效率。
在一个实施例中,每个受管理的平台都具有这样的能力:所述能力用以与机群管理解决方案进行通信,以在同时提供QoS保证的情况下提供自动化的并且无缝的D/R能力。在一个实施例中,每个平台上的“智能功率模块”(通过策略引导地)根据机群管理器和/或实时数据分析来发信号,控制功率消耗行为(例如,电池充电、亮度设置)并且做出关于何时该系统应当接受来自电网的功率或者何时该系统应当离开电网的判定。
在一个实施例中,通过策略,可以保证最小的系统可用性和性能并且可以控制D/R机制的攻击性(aggressiveness)。该技术提供对用户的需要和D/R要求进行平衡的能力。由该D/R架构可以支持局部和全局优化二者。
在一个实施例中,为了保证在某个持续时间内对用户的系统可用性,提供以下能力中的一个或多个:1)估计平台上的被存储的能量(例如,电池充电水平);2)估计平台的在被预测的工作负荷下的未来能量消耗;3)降低/限制平台能量消耗的机制;和/或4)比较预期的能量消耗与可用能量并且能够在可能的程度上适配平台消耗和/或触发对电池充电的机制。在一个实施例中,针对未来功率消耗的预测可以应用安全裕度以求谨慎。
例如,在一个实施例中,在被预测的工作负荷下对平台的未来能量消耗的估计可以通过向由智能功率模块所收集的历史数据进行机器学习来实现,以获得具有相对高的置信区间的对未来能量消耗的估计。随着时间的过去,这些估计可以在准确性方面提高,从而虑及放松QoS机制的安全裕度。
图1是根据本文中描述的技术的具有能够被管理的电子装置的集成站点系统的一个实施例的框图。在一个实施例中,所述系统可以利用动态平台热框架(DPTF)和个人办公室能量监控器(POEM);然而,本文中描述的技术可以在没有这些特定产品的情况下被实现。DPTF和POEM二者都可向加利福利亚州圣克拉拉的因特尔公司购买。
图1的架构虑及在平台的单独用户和包括建筑物管理系统的建筑物基础设施之间的双向通信。这可以提供对于用户的更好的反馈以及能量消耗的更好的聚合视图。
网络100提供在多个电子装置之间的互连。网络100可以提供与未在图1中图示的任何数目的远程装置的通信。网络100可以是例如因特网。
数据库(DB)服务器120可以与网络100和其它系统耦合。DB服务器120还可以与建筑物管理系统(BMS)140耦合,所述建筑物管理系统(BMS)140可以包括来自建筑物系统(例如,HVAC、电气、液压、自动化)的信息或者对所述建筑物系统的访问(例如,请求某些动作或信息),所述建筑物系统可以提供能量消耗数据。DB服务器120可以经由BMS接口122而与BMS140耦合,所述BMS接口122可以是一个或多个有线的和/或无线的接口。
DB服务器120包括数据库(DB)126,所述数据库(DB)126用于存储由DB服务器120检索、被发送到DB服务器120或以其它方式由DB服务器120获取的信息。在一个实施例中,DB126存储从在图1中图示的组件以及任何其它组件所聚集的能量消耗信息。(一个或多个)外部接口128提供在DB服务器120与其它传感器或组件(未在图1中图示)之间的一个或多个有线的和/或无线的接口。
统计量130可以是由DB服务器120得出或者被提供给DB服务器120的统计量。统计量130可以用于提供能量消耗信息和/或分析和得出能量消耗信息。分析装置124表示提供对DB服务器120所存储的信息的分析的逻辑(例如,硬件、软件、固件、其任何组合)。例如,分析装置124可以提供对如本文中描述的能量消耗信息的宏观或微观分析。服务器132将服务从DB服务器120提供给与DB服务器120耦合的装置。
传感器150可以是向图1的任何装置提供信息的任何传感器。传感器150可以是任何类型的传感器,例如温度传感器、光传感器、风传感器等等。传感器150还可以包括软传感器,例如包括软件代理,所述软件代理提供从其它形式的数据(诸如气象站报告)得到的传感器格式的数据。功率计160可以是向图1的任何装置提供功率信息的任何功率计。功率计160可以是监控例如在电源插座、灯具处的功率或者任何其它电气装置的功率消耗的任何类型的功率计。
平台170表示可以与一个或多个网络耦合的任何数目的类似平台,所述一个或多个网络与图1的DB服务器120和/或其它装置互连。平台170可以是例如膝上型计算机、台式计算机或可以用于提供本文中描述的一些或全部信息的任何其它装置。
在一个实施例中,平台170除了未在图1中图示的逻辑和计算组件之外还包括在图1中图示的一个或多个代理。能量监控代理178可以向平台170的用户提供能量监控反馈和功能性。温度代理182可以监控在平台170中和/或在平台170周围的温度状况。例如,温度代理182可以监控平台170驻留在其中的空间的环境温度,或者可以监控平台170的温度。决定退出代理184允许用户决定退出平台170所采用的一个或多个能量管理机制。在一个实施例中,图形用户接口(GUI)向平台170的用户提供信息并且包括按钮/菜单/对话,所述按钮/菜单/对话允许用户手动地决定退出本文中描述的一个或多个特征。
能量代理172监控和/或计算或以其它方式确定平台170的能量消耗。能量代理172可以如本文中描述的那样操作来确定能量消耗。位置代理174操作来确定平台170的定位。位置代理174可以使用全球定位系统(GPS)技术,或者使用用于确定平台170的位置的其它技术。
光代理176监控平台170周围的光水平。光代理176可以包括例如环境光传感器。光代理176还可以计算或以其它方式确定在平台170中和在平台170周围的光状况。
从概念上看,本文中描述的技术通过以下来操作:追踪所监控的系统(例如平台170)在各种操作状态(诸如运行、空闲、关断)下花费的时间,并且将在每个状态下花费的时间与在每个状态下所汲取的平台功率相乘,以计算能量使用(能量=功率x时间)。在一个实施例中,提供有(1)检测所监控的系统的操作状态以及在那些操作状态下花费的时间的能力,以及(2)与在所监控的系统的每个相关操作状态下的功率消耗有关的信息。
通过提供软件代理来使用例如系统调用而追踪平台功率状态占用,这个原理可以被应用于具有带有特定能量消耗的操作状态的任何电子装备或装置(例如,HVAC系统)、诸如台式计算机或膝上型电脑,然后通过将状态占用与在每个状态下消耗的功率在时间上求积分,这个原理可以被应用于计算能量使用,因而产生以KWh为单位的能量消耗。还可以监控非电气的能量消耗,例如可以监控加热系统的状态,并且可以通过使用加热系统的状态连同在每个状态下所消耗的天然气的量来确定能量使用而确定能量消耗。本技术也可适用于其它情形。
这个计算所要求的各个单独的平台的状态特定的功率使用可以通过商用仪器来测量(每个所支持的平台一次工作台/实验室测量)或可以由供应商通过机器可读方法(诸如在线web服务)而被提供为规范。注意,供应商已经测量了这些种类的值并将这些值报告给标准和评定主体(诸如ECMA和EnergyStar)。
(一个或多个)能量追踪代理可以驻留在该平台上或在基础设施中的别处(例如,云服务,或其中一个装置充当用于另一个的代理——用于打印机的PC)。当前,能量测量经由昂贵的外部硬件功率计来执行。
图2是可以被利用来提供如本文中描述的操作的D/R架构的框图。在一个实施例中,客户端装置中的每一个(例如,220、230、235、250)都与D/R机群管理器210耦合。在一个实施例中,在客户端装置220、230、235、250与D/R机群管理器210之间的通信是双向通信。客户端装置提供关于其D/R配置和状态的信息,并且D/R机群管理器210向客户端装置发送策略更新和特定的D/R请求,所述策略更新和特定的D/R请求基于在D/R机群管理器210之内执行的分析方法。
图3是用于主动的需求/响应控制的平台组件的一个实施例的框图。在一个实施例中,图3的组件被包括在图2的客户端装置之内。在可替换的实施例中,图3的组件可以是更加分布式的。在一个实施例中,平台可以包括一种机制,所述机制允许用户决定退出(或覆盖(override))本文中描述的主动(D/R)机制。这可以例如经由为用户可接入的图形用户接口和/或按钮/开关来提供。
在一个实施例中,智能功率模块315充当平台310上的中央D/R集线器并且被连接到图1的平台组件。在一个实施例中,所有D/R相关的测量和致动由智能功率模块315发起。在一个实施例中,智能功率模块315追踪总的平台功率和能量消耗。
在一个实施例中,由智能功率模块315提供实时分析方法和/或机器学习机制。基于特定的策略,这个模块可以通过适配系统的D/R机制和D/R行为而实施QoS保证。例如,在离网情形中,当电池容量水平太低以至于不能保证所请求的系统运行时间的时候,智能功率模块315可以切换到电网功率,以满足QoS要求。如果该选项不可用,则智能功率模块315可以通过例如限制高性能/高功率状态和/或调整其它平台特征以保持在较低的功率模式下而变更平台的功率包络。
硬件/固件(HW/FW)接口330提供在平台310和智能功率模块315之间的双向信息流。例如,HW/FW接口330可以连接到主动管理技术(AMT)组件,以使得能够在平台310在睡眠状态下时实现D/R管理。AMT可向因特尔公司购买。也可以使用其它技术。与机群管理器的通信可以利用AMT接口和/或操作系统(OS)接口335。
在一个实施例中,OS接口335提供用于使智能功率模块315与OS通信的能力,以例如获得只在OS内可得到的系统利用信息。此外,它可以提供管道以将信息从智能功率模块315提供给OS和提供给用户空间应用以及图形接口。
在一个实施例中,电池充电控制装置320能够基于来自智能功率模块315的命令信号而开始和停止充电过程。在一个实施例中,电池传感器325表示智能电池,该智能电池包含一个或多个传感器来提供例如电池容量和充电率。
在一个实施例中,功率开关355被耦合来与智能功率模块315通信,从而控制平台310的到能量电网的连接。基于来自智能功率模块315的信号,功率开关355将平台310电连接到A/C功率源(例如壁装电源插座),或者将平台310从所述A/C功率源断开。功率开关355可以报告当前状态(例如,已连接、断开)以及来自电网的能量对于智能功率模块315是否当前可用。在一个实施例中,功率开关355是平台310的部分。在可替换的实施例中,功率开关355是功率砖的部分或者是可控制的电源插座的部分。
图4是电子系统的一个实施例的框图。图4中图示的电子系统意图表示一系列电子系统(有线的或无线的),包括例如台式计算机系统、膝上型计算机系统、蜂窝式电话、平板电脑等。可替换的电子系统可以包括更多的、更少的和/或不同的组件。可以根据本文中描述的技术和机制来管理电子系统100。
电子系统400包括总线405或其它通信装置,以传送信息,以及包括耦合到总线405的处理器410,所述处理器410可以处理信息。虽然电子系统400被图示为具有单个处理器,但是电子系统400可以包括多个处理器和/或协处理器。电子系统400此外可以包括耦合到总线405的随机存取存储器(RAM)或其它的动态存储装置420(称为主存储器),并且可以存储可以由处理器410执行的指令和信息。主存储器420还可以被用于在处理器410执行指令期间存储临时变量或其它中间信息。
电子系统400还可以包括只读存储器(ROM)和/或耦合到总线405的其它静态存储装置430,其可以存储用于处理器410的静态信息和指令。数据存储装置440可以被耦合到总线405,以存储信息和指令。像磁盘或光盘以及相对应的驱动器之类的数据存储装置440可以被耦合到电子系统400。
电子系统400还可以经由总线405而被耦合到显示装置450,诸如阴极射线管(CRT)或液晶显示器(LCD),用以向用户显示信息。包括字母数字和其它键的字母数字输入装置460可以被耦合到总线405,以向处理器410传送信息和命令选择。另一类型的用户输入装置是光标控制装置470,诸如是鼠标、跟踪球或光标方向键,用以向处理器410传送方向信息和命令选择以及用以控制显示器450上的光标移动。
电子系统100此外可以包括(一个或多个)网络接口480,以提供对网络(诸如局域网)的访问。(一个或多个)网络接口480可以包括例如具有天线485的无线网络接口,所述天线485可以表示一个或多个天线。(一个或多个)网络接口480还可以包括例如有线网络接口,用以经由网络线缆487而与远程装置进行通信,所述网络线缆487可以是例如以太网线缆、同轴线缆、光纤线缆、串行线缆或并行线缆。
在一个实施例中,(一个或多个)网络接口480可以例如通过遵照IEEE802.11b和/或IEEE802.11g标准而提供对局域网的访问,和/或无线网络接口可以例如通过遵照蓝牙标准而提供对个域网的访问。还可以支持其它无线网络接口和/或协议。
IEEE802.11b对应于1999年9月16日批准的标题为“LocalandMetropolitanAreaNetworks,Part11:WirelessLANMediumAccessControl(MAC)andPhysicalLayer(PHY)Specifications:Higher-SpeedPhysicalLayerExtensioninthe2.4GHzBand(局域网和城域网,部分11:无线LAN介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范:在2.4GHz频带中的较高速物理层扩展)”的IEEE标准802.11b-1999以及相关文档。IEEE802.11g对应于2003年6月27日批准的标题为“LocalandMetropolitanAreaNetworks,Part11:WirelessLANMediumAccessControl(MAC)andPhysicalLayer(PHY)Specifications,Amendment4:FurtherHigherRateExtensioninthe2.4GHzBand(局域网和城域网,部分11:无线LAN介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范,修改4:在2.4GHz频带中的进一步更高速率扩展”的IEEE标准802.11g-2003以及相关文档。在由蓝牙技术联盟(BluetoothSpecialInterestGroup)公司在2001年2月22日公布的“SpecificationoftheBluetoothSystem:Core,Version1.1(蓝牙系统的规范:核心,版本1.1)”中描述了蓝牙协议。还可以支持蓝牙标准的相关联的以及之前或后续的版本。
除了经由无线LAN标准的通信以外,或者不是经由无线LAN标准的通信,(一个或多个)网络接口180可以提供使用例如以下各项的无线通信:时分多址(TDMA)协议、全球移动通信系统(GSM)协议、码分多址(CDMA)协议和/或任何其它类型的无线通信协议。
图5是用于平台在经过需求/响应管理的系统之内的操作的技术的一个实施例的流程图。图5的实例描述了实例智能功率模块的操作。在一个实施例中,在系统/站点/建筑物/位置中的每个受管理的平台包括结合管理实体操作的智能功率模块。
在一个实施例中,智能功率模块确定针对平台的功率消耗特性,510。在一个实施例中,这至少包括对平台上的所存储的能量(例如电池充电水平)的估计和对平台的在所预测的工作负荷下的未来能量消耗的估计。在一个实施例中,对平台的在所预测的工作负荷下的未来能量消耗的估计可以通过向由智能功率模块收集的历史数据进行机器学习来完成,以获得具有相对高的置信区间的对未来能量消耗的估计。随着时间的过去,这些估计可以在准确性方面提高。还可以利用附加的和/或不同的功率消耗特性。
功率消耗特性被发送到远程需求/响应管理器,520。例如,需求/响应管理器可以是建筑物管理系统或站点管理系统或网络管理系统的部分。
需求/响应管理器分析来自多个平台的功率消耗特性并且向平台发送功率命令和/或策略。在一个实施例中,智能功率模块从需求/响应管理器接收功率命令和/或策略,530。智能功率管理器在本地平台上实现这些命令和/或策略。
图6是用于需求/响应管理器的操作的技术的一个实施例的流程图。图6的实例描述实例需求/响应管理器的操作。在一个实施例中,在系统/站点/建筑物/位置内的每个受管理的平台都包括结合需求/响应管理器操作的智能功率模块。
从多个平台接收平台信息,610。在一个实施例中,这至少包括对平台上的所存储的能量(例如电池充电水平)的估计和对平台的在所预测的工作负荷下的未来能量消耗的估计。还可以利用附加的和/或不同的功率消耗特性。
需求/响应管理器利用站点策略和/或预算来分析平台信息,620。需求/响应管理器将命令和/或策略发送到各个单独的平台,630。在一个实施例中,每个平台都可以接收基于分析的不同的命令和/或策略。每个平台都可以接收具有全站点策略的各个单独的命令。
在本说明书中对“一个实施例”或“实施例”的提及意指结合该实施例描述的特定的特征、结构或特性被包括在本发明的至少一个实施例中。短语“在一个实施例中”在本说明书中的各种地方的出现并不一定全部指代相同的实施例。
虽然已经在若干实施例方面描述了本发明,但是本领域技术人员将认识到,本发明并不限于所描述的实施例,而是可以在随附的权利要求的精神和范围之内的修改和变更的情况下被实践。描述因而将被视为说明性的,而不是限制性的。

Claims (25)

1.一种设备,其包括:
电池;
要由所述电池供电的一个或多个功能组件,其中所述一个或多个功能组件是平台的部分;
与一个或多个硬件/固件接口、操作系统接口和电池控制器耦合的功率模块,所述功率模块与远程需求/响应管理装置进行通信,所述功率模块实现从远程需求/响应管理装置接收到的功率策略。
2.根据权利要求1所述的设备,其中,所述功率模块要追踪平台功率和能量消耗。
3.根据权利要求1所述的设备,其中,所述功率模块要通过适配平台的能量消耗行为而实施服务质量(QoS)保证。
4.根据权利要求1所述的设备,其中,所述硬件/固件接口要在平台处于睡眠状态下时提供在功率模块和远程需求/响应管理设备之间的双向通信通道。
5.根据权利要求1所述的设备,其中,所述操作系统接口要提供用于使功率模块与操作系统通信的能力,以获得只在所述操作系统之内可用的系统利用信息,并且其中所述操作系统接口要将信息从功率模块提供给操作系统和提供给用户空间应用以及图形接口。
6.根据权利要求1所述的设备,其中,所述功率模块要通过使用实时分析方法和机器学习机制而进行操作。
7.根据权利要求1所述的设备,其中,所述功率模块要通过限制高性能/高功率状态而变更平台的功率包络,并且要调整平台特征以保持在较低功率模式下。
8.根据权利要求1所述的设备,其中,当电池容量水平太低以至于不能保证用于平台的所请求的系统运行时间的时候,所述功率模块要被切换到电网功率。
9.根据权利要求1所述的设备,其中,所述功率模块要在本地可再生能量来源正提供功率时使得平台电池被充电,并且在本地可再生能量来源没有正在提供功率时根据电池功率操作。
10.一种包括非暂时性计算机可读介质的物品,所述计算机可读介质已经在其上存储了指令,所述指令当被执行时使得一个或多个处理器:
监控具有带有智能功率模块的电池的平台的功率消耗和电池充电水平;
向远程需求/响应管理装置提供信息,所述信息指示针对平台的功率消耗和电池充电水平;
从远程需求/响应管理装置和利用智能功率模块而接收命令,用以修改平台的一个或多个功率消耗特性;
用智能功率模块使得响应于命令而改变平台的一个或多个功率消耗特性。
11.根据权利要求10所述的物品,其中,所述功率模块与一个或多个硬件/固件接口、操作系统接口和电池控制器耦合,并且所述功率模块操作来与远程需求/响应管理装置进行通信,所述功率模块实现从远程需求/响应管理装置接收到的功率策略以追踪平台功率和能量消耗。
12.根据权利要求10所述的物品,其中,所述功率模块要通过响应于从远程需求/响应管理装置接收到的一个或多个功率策略来适配平台的能量消耗行为而实施服务质量(QoS)保证。
13.根据权利要求10所述的物品,其中,所述硬件/固件接口要在平台处于睡眠状态下时提供在功率模块与远程需求/响应管理装置之间的双向通信通道。
14.根据权利要求10所述的物品,其中,所述操作系统接口要提供用于使功率模块与操作系统通信的能力,以获得只在操作系统之内可得到的系统利用信息,并且其中所述操作系统接口要将信息从功率模块提供给操作系统和提供给用户空间应用和图形接口。
15.根据权利要求10所述的方法,其中,所述智能功率模块通过使用实时分析方法和机器学习机制而进行操作。
16.根据权利要求10所述的物品,其中,所述功率模块要通过限制高性能/高功率状态并且调整平台特征以保持在较低功率模式下来变更平台的功率包络。
17.根据权利要求10所述的物品,其中,当电池容量水平太低以至于不能保证用于平台的所请求的系统运行时间的时候,所述功率模块要切换到电网功率。
18.根据权利要求10所述的物品,其中,所述功率模块要在本地可再生能量来源正提供功率时使得平台电池被充电,并且在本地可再生能量来源没有正提供功率时根据电池功率进行操作。
19.一种系统,其包括:
需求/响应管理器;
与需求/响应管理器耦合的多个客户端平台装置,所述多个客户端平台装置中的每个都具有一个或更多功能组件以及与一个或更多硬件/固件接口、操作系统接口和电池控制器相耦合的功率模块,所述功率模块与需求/响应管理器进行通信,所述功率模块实现从需求/响应管理器接收到的功率策略。
20.根据权利要求19所述的系统,其中,所述功率模块要追踪针对相应平台的平台功率和能量消耗。
21.根据权利要求19所述的系统,其中,所述功率模块要通过适配相应平台的能量消耗行为而实施服务质量(QoS)保证。
22.根据权利要求19所述的系统,其中,所述硬件/固件接口要在平台处于睡眠状态下时提供在功率模块与需求/响应管理器之间的双向通信通道。
23.根据权利要求19所述的系统,其中,所述操作系统接口要提供用于使功率模块与操作系统通信的能力,以获得只在操作系统内可得到的系统利用信息。
24.根据权利要求23所述的系统,其中,所述操作系统接口要将信息从功率模块提供给操作系统以及提供给用户空间应用和图形接口。
25.根据权利要求19所述的系统,其中,所述功率模块要通过使用实时分析方法和机器学习机制而进行操作。
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