CN106104493A - 用于数据中心的电力路由组件 - Google Patents
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Abstract
电力路由机架可用于向数据中心中的一个或多个计算机架提供各种电力支持冗余。电力馈送被供应给延伸穿过所述机架的电力汇流条阵列中的汇流条,并且定位在所述机架中的电力路由组件将来自所述汇流条中的一个或多个的电力路由到计算机架。每个组件包括:断路器,所述断路器耦接到单独的汇流条;以及路由模块,所述路由模块将来自所述断路器中的一个或多个的电力路由到一个或多个计算机架。所述路由模块可以包括选择性地路由电力的转换开关。所述路由模块可以包括同时路由电力的电桥。每个组件可以定位在所述机架内,以将所述断路器耦接到各种电力汇流条以便调整提供给一或多个计算机架的电力支持冗余。
Description
背景技术
诸如在线零售商、互联网服务提供商、搜索服务提供商、金融机构、大学和其他计算密集型组织的组织常常从大规模计算设施进行计算机操作。此类计算设施容置并容纳大量的服务器、网络和计算机设备以便根据需要处理、存储并交换数据以执行组织操作。通常,计算设施的计算机机房包括许多计算机架,这些机架可以包括服务器机架。每个计算机架又可以包括许多计算机系统、服务器、相关联的计算机设备等。
因为计算设施的计算机机房可包含大量服务器,所以可能需要大量电能来操作设施。另外,电能被分配到遍布在整个计算机机房的大量位置(例如,彼此间隔开的许多机架,以及每个机架中的许多服务器)。通常,设施以相对高的电压接收电力馈送。使这种电力馈送逐步下降到较低电压(例如,208V)。使用布线、汇流条、电力连接器和配电单元的网络将电力在较低电压下递送到设施中的许多特定部件。
一些数据中心在PDU级别上没有冗余。当电力系统中发生UPS或PDU故障时,此类数据中心可具有较大的受影响区。另外,一些数据中心具有经由电供应到地板的“单线程”分配,并且其中仅当部件停机时才可以进行维护。与维护和重新配置数据中心中的主要电力系统相关联的停机时间可导致计算资源的显著损耗。在诸如医院设备和安全系统的一些关键系统中,停机时间可导致严重破坏,并且在一些情况下对健康和安全造成不利影响。
一些系统包括为计算设备提供冗余电力支持的双电力系统。在一些系统中,自动转换开关(“ATS”)提供从主要电力系统到次要(例如,后备)电力系统的切换。在典型的系统中,自动转换开关在检测到主要电力中的故障时自动将计算机架切换到次要系统。为了保持计算设备持续操作,自动转换开关可能需要快速进行到次要电力系统的转换(例如,在约16毫秒内)。
一些数据中心包括后备部件和系统,以便在主要电力系统中的部件或系统发生故障的情况下向服务器提供后备电力。在一些数据中心中,主要电力系统可以具有它自身的后备系统,所述后备系统在电力系统的全部级别上是完全冗余的。主要系统和完全冗余的后备系统所支持的针对系统和部件的这种冗余级别可被称为“2N”冗余。例如,在具有多个服务器机房的数据中心中,一个或多个服务器机架可以从主要电力系统和完全冗余的后备电力系统接收电力支持。用于每个服务器机房的后备系统可以具有配电板、不间断电源(UPS)和地板配电单元(PDU),所述配电板、UPS和地板PDU是用于所述服务器机房的主要电力系统中的对应配电板、不间断电源和地板配电单元的镜像。然而,提供主要电力系统的完全冗余在资本成本(例如,因为其可能需要大量昂贵的配电板、UPS和PDU)和操作与维护成本这两个方面可能成本非常高。另外,关于主要计算机系统,可能需要特殊程序来将部件从主要系统切换到后备系统以便确保针对服务器的不间断电源,从而进一步增加维护成本。因此,一些数据中心可以包括用于主要电力系统的不那么完全冗余的后备系统。主要系统和完全冗余的后备系统所支持的针对系统和部件的这种冗余级别可被称为“N+1”冗余。虽然N+1冗余可能无法为计算设备提供完全冗余的备用电力支持,但是这种冗余所涉及的资本成本和操作成本可能较低。
一些系统包括一个或多个电力系统,所述一个或多个电力系统独立于在一组计算设备上游的电力服务器之间的切换来向所述一组计算设备同时提供电力。此类系统可为计算单元提供1N冗余、2N冗余等。
在一些数据中心中,一些计算设备组可针对各种冗余类型的电力支持被配置。例如,具有被配置用于关键任务的服务器的一些服务器机架可以接收2N备用电力支持,一些服务器机架可以接收N+1备用电力支持,并且一些服务器机架可以独立于上游转换开关从一个或多个单独的电力馈送接收同时供电。利用来自特定电力系统的支持针对特定电力冗余类型配置每个机架可能成本高并且耗时,因为每次配置可能需要特定上游系统和部件的特定配置来为给定服务器机架建立给定电力支持冗余。
因此,从各种电源向数据中心中的各种计算设备组提供各种电力支持冗余可能需要过度花费时间、资源和数据中心地板空间、墙壁空间等,以便从用来提供此类冗余的每个特定电力系统为每个特定电力支持冗余类型提供特定系统和部件。另外,由于提供给定冗余所需要的特定系统和部件以及其配置,改变针对特定计算设备组的电力支持冗余可能耗时并且昂贵,因为此类改变可能需要对特定于提供此类冗余的各种系统和部件配置进行重新布置、添加、移除等。此类改变可能还需要延长的计算单元停机时间来在特定系统和部件中实现改变,因为数据中心中的各种系统和部件的此类重新配置可能需要暂时使在其他情况下不相关的系统和部件脱机,从而加重成本。
附图说明
图1是示出根据一些实施方案的数据中心的透视图的示意图,所述数据中心具有接收单独的电力支持冗余类型的单独机架组。
图2是示出根据一些实施方案的数据中心的透视图的示意图,所述数据中心具有经由公共电力路由机架中的电力路由组件接收单独的电力支持冗余类型的单独机架组。
图3A和图3B是示出根据一些实施方案的包括电力路由组件的电力路由机架的示意图,所述电力路由机架经由各种电力路由组件向各种计算机机架提供各种电力支持冗余,所述电力路由组件耦接到电力母线阵列的各种电力母线。
图4A和图4B是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图。
图5A是示出根据一些实施方案的电力路由组件的透视图的示意图,所述电力路由组件被配置来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。
图5B是示出根据一些实施方案的电力路由组件的路由模块的示意图,所述路由模块被配置来向负载供应电力。
图5C是示出根据一些实施方案的电力路由组件的断路器模块的示意图,所述断路器模块被配置来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。
图6A是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图,所述电力路由组件耦接到单相电力母线阵列的各种电力汇流条来提供各种电力支持冗余。
图6B是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图,所述电力路由组件耦接到多相电力母线阵列的各种电力汇流条来提供各种电力支持冗余。
图7是示出根据一些实施方案的电力路由机架的垂直视图的示意图,所述电力路由机架包括电力母线阵列和电力路由组件,所述电力路由组件被配置成被调整来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。
图8是示出根据一些实施方案的电力路由组件的垂直视图的示意图,所述电力路由组件被配置成至少部分地被调整来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。
图9是示出电力汇流条组的透视图的示意图,所述电力汇流条组包括被配置来在公共轴上的各种位置处耦接到一个或多个系统和部件的柄脚连接器。
图10是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图,所述电力路由组件经由柄脚连接器在一个或多个公共轴上耦接到多相电力母线阵列的各种电力汇流条以便提供各种电力支持冗余。
图11是示出根据一些实施方案的用来向下游电气负载提供一个或多个电力支持冗余的系统和部件的操作的流程图。
虽然本发明容易有各种修改和替代形式,但已通过举例方式在附图中示出本发明的特定实施方案并且将在本文中对其进行详细描述。然而应理解的是,附图和对其的详述并不意图将本发明限于所公开的特定形式,而是相反,本发明将要涵盖落入如所附权利要求书限定的本发明的精神和范围内的全部修改、等效物和替代方案。本文中使用的标题仅用于组织目的,并且并不意图用于限制描述或权利要求书的范围。贯穿本申请所使用的词语“可以”是在许可的意义上(即意指具有可能性)、而非强制的意义上(即意指必须)使用。类似地,词语“包括(include/including/includes)”意味着包括但不限于。
具体实施方式
公开了用于经由电力路由机架向数据中心中的计算机系统提供可配置的电力支持冗余的电力路由组件和电力母线阵列的各种实施方案。根据一个实施方案,数据中心包括供应主要电力馈送的主要电力系统、供应备用电力馈送的备用电力系统、每个包括多个计算机系统组的多个计算机架、以及一个或多个电力路由机架。电力路由机架包括电力母线阵列和多个电力路由组件。电力母线阵列包括主要电力汇流条和备用电力汇流条,所述两种汇流条沿着电力路由机架的公共侧面平行地分别载运主要电力馈送和备用电力馈送。每个电力路由组件安装在电力路由机架中的单独位置中,并且将主要或备用电力馈送中的一个或多个路由到多个计算机系统组中的一个或多个。每个电力路由组件包括两个断路器模块,所述断路器模块与单独的电力汇流条可逆地耦接并且经由各自电力输出连接将对应的电力馈送路由到连接到每个断路器模块的电力路由模块,所述电力路由模块将已路由的电力馈送中的一个或多个路由到多个计算机系统组中的一个或多个。
根据一个实施方案,设备包括安装在电力路由机架的一部分中的电力路由组件。电力路由组件包括电力路由模块和两个或更多个断路器模块。每个断路器模块经由单独的电力汇流条与单独的电力系统可逆地耦接,并且选择性地将经由所耦接电力汇流条从电力系统供应的电力馈送路由到各自断路器模块的输出连接器。电力路由模块经由各自电力输入连接器耦接到断路器模块的输出连接器中的每个,并且还经由电力输出连接器耦接到下游的电气负载。电力路由模块经由各自输入连接器将来自所述断路器模块中的至少一个的至少一个电力馈送路由到电气负载。
根据一个实施方案,方法包括:组装电力路由组件,和配置电力路由组件来向下游的电气负载提供特定电力支持冗余。组装电力路由组件包括:将断路器模块耦接到电力路由模块的单独的电力连接器。配置电力路由组件来向电气负载提供特定电力支持冗余包括:配置断路器模块中的每个来经由单独的电力连接器将来自电力母线阵列的单独的电力馈送路由到路由模块,和配置电力路由模块来将从断路器模块接收的单独的电力馈送中的至少一个路由到下游的电气负载。配置每个断路器模块来路由单独的电力馈送包括:将断路器模块中的每个耦接到电力母线阵列的单独的电力汇流条。配置电力路由模块来路由单独的电力馈送中的至少一个包括:经由电力输出连接将电力路由模块耦接到电气负载。
如本文中所使用,“计算机机房”意味着在其中操作计算机系统(诸如机架安装式服务器)的建筑物房间。
如本文中所使用,“数据中心”包括在其中执行计算机操作的任何设施或设施的部分。数据中心可以包括专用于特定功能或提供多个功能的服务器。计算机操作的实例包括信息处理、通信、模拟和操作控制。
如本文中所使用,“操作电力”意味着可以由一个或多个计算机系统部件使用的电力。可以在配电单元中或在配电单元下游的元件中使操作电力逐步下降。例如,服务器电源可以使操作电力电压逐步下降(并且将交流电整流成直流电)。
如本文中所使用,提供电力“支持”是指提供一个或多个电力馈送以便可供一个或多个下游的系统和部件获得,所述一个或多个下游的系统和部件包括一个或多个电气负载。可以阻止此类所提供电力馈送被所述系统和部件接收到,而是可以至少部分地基于在所述系统和部件上游的一个或多个部件的定位使此类所提供电力馈送可供接收。例如,备用电力系统可以通过提供备用电力馈送向电气负载提供备用电力支持,所述备用电力馈送可以通过在备用电力系统下游并且在负载上游的转换开关被选择性地路由到负载,其中所述转换开关可以至少部分地基于与主要电力馈送相关联的一个或多个条件选择性地将备用电力馈送或主要电力馈送路由到负载。
如本文中所使用,在本文中也被称为“PDU”的“配电单元”意味着可以用来分配电能的任何装置、模块、部件或其组合。配电单元的元件可以在单个部件或组件(诸如容置在公共罩壳中的变压器和机架配电单元)内实施,或者可以分布在两个或更多个部件或组件(诸如各自容置在单独罩壳中的变压器和机架配电单元,和相关联的电缆等)当中。
如本文中所使用,“主要电力”意味着可以例如在正常操作条件期间供应给电气负载的任何电力。分配主要电力的配电系统(在本文中也被称为“电力系统”)可以被称为主要电力系统。
如本文中所使用,“地板配电单元”是指可以向计算机机房中的各种部件分配电能的配电单元。在某些实施方案中,配电单元包括k额定变压器。配电单元可以容置在诸如机柜的罩壳中。
如本文中所使用,“机架配电单元”是指可以用来向机架中的各种部件分配电能的配电单元。机架配电可以包括各种部件和元件,包括接线、汇流条、连接器和断路器。
如本文中所使用,“备用电力”意味着可以在供应给负载的主要电力发生故障时或者作为其替代被供应给电气负载的电力。分配备用电力的配电系统(本文中也被称为“电力系统”)可以被称为备用电力系统。
如本文中所使用,“源电力”包括来自任何来源的电力,包括但不限于从电力部门馈送接收到的电力。在某些实施方案中,可以从另一变压器的输出接收“源电力”(在本文中有时被称为“中间电力”)。
如本文中所使用,“计算机系统”包括各种计算机系统或其部件中的任一个。计算机系统的一个实例是机架安装式服务器。如本文中所使用,术语计算机不仅限于本领域中被称为计算机的那些集成电路,而且广泛地指处理器、服务器、微控制器、微计算机、可编程逻辑控制器(PLC)、专用集成电路和其他可编程电路,并且这些术语在本文中可互换地使用。在各种实施方案中,存储器可包括但不限于计算机可读介质,诸如随机存取存储器(RAM)。或者,也可以使用光盘只读存储器(CD-ROM)、磁光盘(MOD)和/或数字多功能光盘(DVD)。另外,额外的输入通道可包括与操作员接口相关联的计算机外围设备,诸如鼠标和键盘。或者,也可以使用可包括例如扫描器的其他计算机外围设备。此外,在一些实施方案中,额外的输出通道可包括操作员接口监视器和/或打印机。
图1是示出根据一些实施方案的数据中心的透视图的示意图,所述数据中心具有接收单独的电力支持冗余类型的单独机架组。数据中心100包括计算机房110和120;机架112和122;电力馈送118、119、150、160;断路器面板114、116;以及转换开关机柜124。机架112、122中的计算机系统组可以执行数据中心100中的计算操作。计算机系统可以是例如数据中心100的一个或多个服务器机房110、120中的服务器。机架112、122中的计算机系统可以各自从各种电力馈送中的一个接收电力。在一些实施方案中,每个电力馈送对应于供应来自一个或多个各种电源的电力的单独电力系统。例如,在所示出的实施方案中,电力馈送118和150中的每个是从主要电力系统(“PS1”)接收到的,PS1可以供应来自一个或多个各种电源(包括一个或多个电力部门源)的电力。另外,电力馈送119是从另一主要电力系统(“PS2”)接收到的,PS2可以供应来自一个或多个各种电源(包括一个或多个电力部门源)的电力,所述一个或多个各种电源可以与向PS1主要电力系统供应电力的电源分离。此外,电力馈送160是从备用电力系统(“PSR”)接收到的,PSR可以供应来自一个或多个各种电源(包括一个或多个电力部门源)的电力,并且电力馈送160可以向数据中心100中的一个或多个计算机系统提供备用电力支持。在一些实施方案中,一个或多个备用电力系统在数据中心100的操作期间一直通电。一个或多个备用电力系统可以是被动的,直到一个或多个主要电力系统的一个或多个馈送118、119、150的一个或多个部件发生故障,这时备用电力系统可以变成主动的并且通过备用电力馈送160供应电力。
在一些实施方案中,备用电力系统的一些或全部被一个或多个电气负载超额预订。如本文中所使用,“超额预订(oversubscribed)”是指如下状况:耦接到备用电力系统的系统的总电力需求超过供应备用电力的备用电力系统的一些或全部的容量(其包括例如超过诸如备用UPS的子系统的容量)。例如,供应电力馈送160的备用电力系统可能电气耦接到全部四个机架122,但仅能够在任何给定时间通过下游的部件向机架122中的一个提供备用电力。在一些实施方案中,备用电力系统可能严重超额预订(例如,超额预订达备用电力系统的容量的若干倍)。在某些实施方案中,在全设施级别上应用超额预订。
在一些实施方案中,各种主要电力系统和备用电力系统向数据中心中的各种电气负载(包括位于机架中的计算机系统)供应电力。各种电力系统可以包括各种系统和部件(图1中未示出),所述系统和部件可以包括被配置来选择性地路由来自各种电源的源电力的开关设备、不间断电源(UPS)、提供一个或多个UPS的旁路的静态开关、使源电力逐步下降到较低电压(例如415伏特)的一个或多个变压器、将来自电力系统的电力分配给一个或多个电气负载的一个或多个配电单元等。从数据中心100中的各种电力系统中的一个或多个输出的电力可以通过一个或多个下游的系统和部件被供应给各种计算机房中的各种机架中的计算机系统。
在一些实施方案中,在各种电力系统下游并且在一个或多个特定机架上游的一个或多个系统和部件被配置来提供被提供给特定机架中的计算机系统的一个或多个特定电力支持冗余,所述冗余包括1N冗余、2N冗余、N+1冗余等。可以在数据中心中实现特定系统和部件以及其特定配置来提供特定电力支持冗余中的一个或多个。例如,在所示出的实施方案中,数据中心100包括计算机房110和120,所述计算机房各自包括具有单独的电力支持冗余的计算机系统的机架112、122。机房110和120从各种电力系统接收各种电力馈送118、119、150、160,并且将来自所述电力馈送中的一个或多个的电力经由各种电力线117、129供应给各自机房中的每个各种机架112、122,所述电力线可以延伸穿过在数据中心高架地板130下方的高架地板腔室140。例如,在一些数据中心实施方案中,各种计算机机房可以包括至少部分地通过在机房中安装高架地板所形成的高架地板腔室;这种高架地板腔室可至少部分地用来使冷却空气循环通过机房、路由电力线和各种其他系统和部件。
在一些实施方案中,数据中心的各部分包括各种计算机系统机架,为所述计算机系统机架提供各种单独的电力支持冗余。可以至少部分地基于在一个或多个电力系统下游并且在机架上游的特定系统和部件的特定配置来提供此类各种冗余。被配置来提供特定电力支持冗余的一个或多个特定系统和部件可以被称为处于特定电力支持冗余配置。例如,在所示出的实施方案中,数据中心100包括具有机架的两个计算机房110、120,经由处于一个或多个特定电力支持冗余配置的一个或多个特定系统和部件为所述机架提供单独的电力冗余。机房110包括从两个单独的主要电力系统接收电力馈送118、119的机架112。每个主要电力系统可被配置来向机架112中的每个计算机系统提供完全冗余的电源(即,2N冗余)。在一些实施方案中,可以将来自仅一个电源的电力路由到一个或多个计算机系统(即,1N冗余)。在所示出的实施方案中,断路器115位于每个电力馈送的下游并且位于每个机架112的上游,并且提供针对供应给每个机架的每个电力馈送的断路器支持。断路器115可以切换来隔离一个或多个电力系统与机架112中的一个或多个计算机系统。在所示出的实施方案中,断路器的每个面板114、116提供针对特定的对应电力馈送118、119的断路器支持,并且每个面板中的断路器提供针对机架112中的特定一个的对应馈送的断路器支持。可以通过电力线117将电力通过给定断路器115向外路由到给定机架,所述电力线可以包括电缆。在一些实施方案中,一个或多个切换装置(例如,自动转换开关或“ATS”)位于给定机架112中,并且在将来自电力馈送118、119中的一个的电力路由到一个或多个计算机系统之间选择性地切换。在一些实施方案中,将来自两个电力馈送的电力同时路由到机架112中的一个或多个计算机系统。
数据中心100中的计算机房120示出另一电力冗余配置,其中通过一个或多个转换开关125选择性地将来自一个主要电力系统和一个备用电力系统的电力路由到一个或多个机架122中的一个或多个计算机系统,所述转换开关可以包括一个或多个自动转换开关(“ATS”)。自动转换开关125可以控制在来自主要电力系统的主要电力馈送150与来自备用电力系统的备用电力馈送160之间切换供应给一个或多个机架122中的计算机系统的电力。在一些实施方案中,为计算机机房中的每个机架提供一个自动转换开关。因此,自动转换开关125可以在电力馈送150与电力馈送160之间切换供应给对应机架122的输入电力。在另一实施方案中,为机架的每一半提供自动转换开关。在又一实施方案中,可以在服务器级别上提供自动转换开关。
如所示出,电力馈送150、160分别将来自主要电力系统和备用电力系统的电力供应到机房120中。将这两个电力馈送路由到转换开关机柜124中,其中经由断路器面板126中的对应断路器127将所述馈送各自供应给各种转换开关125,所述断路器面板也位于机柜124中。所示出的实施方案示出断路器面板定位成垂直地邻近于一个或多个断路器125;在一些实施方案中,断路器127可以定位成水平地邻近于一个或多个对应的转换开关125。从每个断路器127输出的电力可以通过一个或多个电缆、连接器或类似部件128被供应给对应的转换开关125。此类部件128可以包括例如跳线、电缆和电气连接器的组合。机柜124中的每个转换开关125经由可以包括一个或多个电气连接器、电缆、跳线连接等的输出电力线129选择性地将来自电力馈送150和160中的一个的电力路由到一个或多个机架122,所述电力馈送各自经由对应的一组断路器127和连接器128被路由到转换开关125。转换开关125对一个或多个电力馈送的这种选择性路由可以允许一个或多个转换开关125为机架122中的一个或多个计算机系统提供N+1冗余。在一些实施方案中,电力馈送160可以供应来自另一主要电力系统(例如PS2)的电力,使得转换开关125中的一个或多个向机架122中的一个或多个计算机系统提供2N冗余。
上述数据中心示出,利用各种电力系统为各种电气负载提供各种电力支持冗余可以包括被配置来实现特定电力支持冗余配置的特定系统和部件。此类特定系统和部件可以占用包括资本成本和操作成本的资源以及数据中心内的空间,所述空间在其他情况下可以分配给其他系统和部件。此外,如所示出的实施方案中所示出,“特定于”一个或多个电力冗余配置的一些系统和部件可以占用数据中心中的不同类型的空间。例如,机房110中的断路器面板116、116安装在机房110的墙壁面板113上,而机房120中的转换开关机柜124安装在高架地板130上。数据中心中的墙壁空间可能是有限的,并且各种物品可以进行竞争来使用这种有限的空间,所述物品包括急救车、工具存储设备、配电系统和部件、机械装置等。此外,如所示出,安装具有不同占用面积的单独系统和配置以便向数据中心中的不同电气负载提供不同电力支持冗余可能阻碍对有限的数据中心资源的有效分配。
此外,改变针对数据中心中的一个或多个计算机系统的特定电力支持冗余配置可能成本高且很难,这是由于用来提供每个电力支持冗余的系统和部件的特定配置。例如,将机架122中的一个改变成接收2N电力支持可能需要使额外的电力馈送(未示出)诸如从电力系统PS2延伸到机房120中,并且可能还需要配置一个或多个断路器来将来自额外的电力馈送的电力路由到用于特定机架122的转换开关,等等。此类操作可能是耗时的并且可能需要使额外的机架脱机,诸如在使新的电力馈送电缆延伸到机柜124中并改变一个或多个断路器耦接包括使机柜124中的一些或全部部件与电源退耦以便允许安全操作(因此可能使所有机架122脱机)的情况下。此类操作可能还包括改变机柜124中的各种连接,这可以包括重新配置机柜中的各种电缆连接,从而可能强加额外的操作成本。另外,一旦针对一个或多个机架122的这种改变完成,识别哪些机架122接收2N冗余和哪些机架122接收N+1冗余就可能很难并且涉及仔细检查机柜124中的电缆、连接器等。
另外,至少部分地基于转换开关机柜124和断路器面板114、116的不同占用面积,使一个或多个机架在通过转换开关接收电力支持冗余(如关于机房120所示出)与独立于在机架上游的转换开关接收电力支持冗余(如关于机房110所示出)之间切换可能成本特别高并且特别难。例如,使机房110中的机架112中的一个从独立于上游转换开关的2N冗余改变成利用上游转换开关接收N+1冗余可以包括在机房110中安装机柜124,这可能涉及将至少一些地板空间分配给机柜124。因此,在机房110中提供各种电力支持冗余将涉及为用来支持一些机架112的断路器115分配墙壁空间113以及为机柜124分配地板空间130,所述机柜包括用来支持至少一个机架112的至少一个转换开关125。
类似地,使机房120中的机架122中的一个从通过上游转换开关125的N+1、2N等冗余改变成独立于转换开关来接收电力支持冗余可以包括在机房120中安装至少一个断路器面板114,这将用掉可能分配给其他目的的墙壁空间。因此,改变冗余特定系统和部件到不同空间的分配来支持改变此类系统和部件的冗余配置可能是不那么好的数据中心资源分配。
图2是示出根据一些实施方案的数据中心的透视图的示意图,所述数据中心具有经由公共电力路由机架中的电力路由组件接收单独的电力支持冗余类型的单独机架组。数据中心200包括计算机机房202;机架210、200;电力馈送260、270、280;高架地板腔室250;以及电力路由机架230。
在一些实施方案中,数据中心包括为各种计算机系统提供各种电力支持冗余的电力路由机架。电力路由机架中的各种系统和部件可能可配置、可调整等,以便为一个或多个特定机架和其中的计算机系统提供一个或多个特定电力支持冗余,并且此类系统和部件可能在电力路由机架内可调整来改变此类系统和部件的冗余配置,使得系统和部件提供不同的电力支持冗余。此类系统和部件可以被配置成至少部分地被调整而不会影响对至少部分地由电力路由机架中的其他系统和部件支持的数据中心中其他机架的电力支持,并且此类系统和部件的电力支持冗余配置可以是电力路由机架的至少一部分的观察者立即可确定的。
在一些实施方案中,电力路由机架包括安装在机架中的电力母线阵列和一个或多个电力路由组件。电力母线阵列可以载运来自一个或多个电力馈送的电力,所述电力馈送中的每个可以经由一个或多个各种电力系统供应来自一个或多个各种电源的电力。电力母线阵列可以包括一个或多个电力汇流条的阵列,所述电力汇流条各自被配置来载运来自一个或多个特定电力馈送的至少一些电力,并且汇流条阵列可以沿着电力路由机架的至少一部分的一个或多个特定侧面平行地延伸。例如,在所示出的实施方案中,电力路由机架230包括沿着机架230的一个侧面垂直地延伸的电力母线阵列232。电力母线阵列可以包括沿着机架的一部分的一个或多个侧面平行地延伸的汇流条的阵列,所述部分可以包括一个或多个组件234。汇流条可以沿着机架的其他一个或多个部分的一个或多个侧面以并非平行的方式延伸,所述其他一个或多个部分包括没有电力路由组件234的一个或多个部分。阵列232被示出为接收三个特定电力馈送260、270、280,其中每个馈送供应分别来自第一主要电力系统(PS1)、第二主要电力系统(PS2)和备用电力系统(PSR)中的一个的电力。如下文进一步讨论,诸如阵列232的电力母线阵列可以包括各自载运来自电力馈送中的一个的电力的多个电力汇流条组,并且电气耦接到给定的一个或多个电力汇流条组的一个或多个系统和部件可以接收来自对应电力馈送的电力。
在一些实施方案中,电力路由机架中的一个或多个电力路由组件包括一个或多个系统和部件,所述系统和部件可以被可调整地配置来将来自一个或多个各种电力馈送的电力路由到一个或多个下游的电气负载,所述电气负载包括计算机架中的计算机系统,所述计算机系统可以包括服务器机架中的服务器。例如,在所示出的实施方案中,机架230包括八个电力路由组件234,其各自路由来自电力馈送260、270和280中的一个或多个的电力。每个电力路由组件234电气耦接到电力母线阵列232中的至少一个电力汇流条以便接收来自电力馈送260、270、280中的至少一个的电力并且经由输出线236将电力路由到对应的计算机架。如所示出,在一些实施方案中将电力线穿过在高架地板240下方的高架地板腔室250路由到对应的机架。可以经由端口元件238将此类线236路由到腔室250中,并且可以通过另一端口元件(未示出)将每个线从腔室250向上路由到对应的机架中。
在一些实施方案中,每个电力路由组件234被配置成至少部分地在机架230内被调整,以便可调整地配置所述电力路由组件来向一个或多个下游的计算机架提供一个或多个各种电力支持冗余。此类调整可以包括调整组件234本身的至少一部分以便电气耦接到阵列232中的各种电力汇流条,使得组件234路由来自各种电力馈送的电力。例如,给定的电力路由组件234可以电气耦接到载运来自电力馈送260的电力的第一电力汇流条并且电气耦接到载运来自电力馈送270的电力的另一电力汇流条,并且组件234可以选择性地将来自电力馈送260、270中的一个的电力路由到机架210、220中的一个,这可以包括为所述机架提供2N冗余。另外,给定的电力路由组件234可以至少部分地被调整以便从耦接到载运来自电力馈送270的电力的电力汇流条切换到载运来自电力馈送280的电力的又一电力汇流条,并且组件可以选择性地将来自电力馈送260、280中的一个的电力路由到机架210、200中的一个,这可以包括为所述机架提供N+1冗余。对组件的此类调整可以包括相对于阵列232中的一个或多个电力汇流条至少部分地调整组件234的一个或多个部件的配置来将所述一个或多个部件对准以便耦接到所述一个或多个电力汇流条。另外或可选地,此类调整可以包括调整整个组件234在机架230内的位置、安装等来将组件234的一个或多个部件对准以便耦接到阵列232中的一个或多个各种电力汇流条。此类调整可以包括相对于机架230垂直地调整组件、相对于机架水平地调整组件、其某种组合或类似调整。例如,并且如下文进一步讨论,在机架230的一部分内,其中阵列232中的电力汇流条平行地沿着所述部分的至少一个侧面垂直地延伸,组件234可以相对于机架230水平地可调整以便将组件234的至少一部分从与一个或多个电力汇流条组对准改变成与一个或多个其他电力汇流条组对准,其中每个电力汇流条组共同载运来自电力馈送的单独组合的电力。因此,相对于机架230调整组件234可以配置所述组件来路由来自一个或多个电力馈送的单独组合的电力,从而可能向各种下游的计算机架提供单独的电力支持冗余。此外,因为给定的组件234的冗余配置可以至少部分地基于它在机架230内的位置,所以机架230中的各种组件234可以向各种不同的计算机架提供不同的电力支持冗余。例如,在所示出的实施方案中,经由线236耦接到计算机架210的组件234可以各自耦接到载运来自电力馈送260和270的电力的电力汇流条,使得所述组件234向计算机架210中的每个提供2N电力支持冗余,而经由其他线236耦接到计算机架220的其他组件234可以耦接到载运来自电力馈送260和280的电力的电力汇流条,使得所述其他组件向计算机架220中的每个提供N+1电力支持冗余。
在一些实施方案中,一个或多个电力路由组件包括系统和部件,所述系统和部件被配置来向下游负载提供针对一个或多个特定电力馈送的断路器支持。这种断路器支持可以至少部分地由断路器提供,所述断路器可以切换来隔离特定电力馈送与电力路由组件和一个或多个下游的电气负载。例如,每个组件234可以包括一个或多个耦接模块,所述耦接模块与单独的电力汇流条电气耦接以将来自对应电力汇流条的电力路由到电力路由模块,所述电力路由模块将来自耦接模块中的一个或多个的电力路由到下游的计算机架。每个耦接模块可以耦接到电力汇流条连接器,所述电力汇流条连接器使断路器连接器适于与电力汇流条耦接。耦接模块中的一个或多个可以包括一个或多个断路器,所述断路器提供针对通过一个或多个耦接模块路由的电力的断路器支持。在一些实施方案中,耦接模块中的一个或多个(其可以包括一个或多个断路器)被配置来直接耦接到一个或多个电力汇流条。电力路由模块可以包括一个或多个切换装置(包括ATS),所述切换装置可以选择性地将来自断路器模块中的一个的电力路由到计算机架。在另一实例中,电力路由模块可以包括电桥,所述电桥不是选择性地路由来自断路器模块中的一个的电力,而是同时将来自两个断路器模块的电力路由到计算机架。因此,给定的电力路由机架230中的各种组件234可以利用单个机架230提供上文参考图1中的机房110和120所讨论的各种电力支持冗余中的一个,而不是将墙壁空间分配给用于独立于转换开关向一些机架供应电力的断路器面板并且将地板空间分配给用于选择性地向其他机架供应电力的转换开关机柜。
因此,给定的电力路由机架可以向数据中心中的各种计算机架提供各种电力支持冗余,并且数据中心空间的单次分配可以用来提供各种冗余(例如,使用仅一个或多个地板空间占用面积,而不将墙壁空间分配给断路器面板)。对给定的电力路由组件234的调整可以通过改变组件234耦接到哪些电力汇流条来改变所述组件234的特定电力支持冗余配置,并且此类耦接是观察者可见的,从而允许立即确定给定的组件234的冗余配置。另外,使机架从通过转换开关接收电力支持改变成独立于转换开关接收电力支持可以通过使支持组件234从包括具有转换开关的电力路由模块的组件变换成包括具有电桥的电力路由模块的组件来完成。机架230中的组件的这种变换能力可以允许电力支持冗余配置的更快且更有效的改变,而无需将墙壁空间分配给断路器面板,所述断路器面板可以用于独立于转换开关的冗余配置。
图3A和图3B是示出根据一些实施方案的包括电力路由组件的电力路由机架的示意图,所述电力路由机架经由各种电力路由组件向各种计算机机架提供各种电力支持冗余,所述电力路由组件耦接到电力母线阵列的各种电力母线。在每个图中,数据中心300包括三个电力系统302A-C,所述电力系统将来自一个或多个源电力的电力供应给电力路由机架304,所述电力路由机架使用来自电力系统的各种组合的电力向三个计算机架312、314、316提供各种电力支持冗余。
电力路由机架304包括电力母线阵列305和电力路由组件306A-C。在一些实施方案中,电力母线阵列包括沿着电力路由机架的至少一部分的一个或多个侧面平行地延伸的一个或多个电力汇流条组,其中机架的一个或多个侧面的所述部分可以包括一个或多个组件306A-C并且其中电力汇流条中的一个或多个载运从单独的电源接收到的电力。例如,在所示出的实施方案中,电力母线阵列305包括三个电力汇流条307A-C,其中每个电力汇流条电气耦接到单独的电力系统。电力汇流条307A载运从电力系统302A接收到的电力,电力汇流条307B载运从电力系统307B接收到的电力,并且电力汇流条307C载运从电力系统302C接收到的电力。因此,与电力汇流条307A-C中的各个电力汇流条电气耦接的装置可以至少部分地基于这种装置耦接到哪个电力汇流条307A-C来从单独的电力系统302A-C中的一个或多个接收电力。
电力路由组件306A-C各自耦接到电力汇流条307A-C的单独组合。在一些实施方案中,一个或多个组件306A-C耦接到电力汇流条的公共组合。每个电力路由组件将从所耦接的汇流条中的一个或多个接收到的电力路由到所耦接的下游计算机架。在一些实施方案中,将各种电力路由组件耦接到各种电力汇流条允许所述各种组件中的每个至少部分地基于每个给定的电力路由组件耦接到哪些电力汇流条来向各种下游计算机架提供各种电力支持冗余。例如,在图3A的所示出实施方案中,电力路由组件耦接到电力汇流条307A和307B,并且因此可以将来自电力系统302A和302B中的一个或多个的电力路由到计算机架312。类似地,组件306B耦接到汇流条307A和307C,并且因此可以将来自电力系统302A和302C中的一个或多个的电力路由到计算机架314,并且耦接到汇流条307B和307C的组件可以将来自电力系统302B和302C中的一个或多个的电力路由到计算机架316。
在一些实施方案中,在两个电力系统302A和302B各自是被配置来向一个或多个电气负载提供完全冗余的电力支持的主要电力系统的情况下,电力路由组件306A可以向计算机架312提供2N冗余,如所示出。类似地,在电力系统302C是被配置来向一个或多个电气负载提供至少部分冗余的备用电力支持的备用电力系统的情况下,电力路由组件306B和306C可以向它们各自的所耦接计算机架314和316提供N+1冗余。
在一些实施方案中,电力路由组件提供针对所述组件可以路由到计算机架的一个或多个电力馈送的断路器支持。断路器支持可以由一个或多个断路器提供,所述断路器可以电气耦接到电力路由组件耦接到的电力汇流条中的一个或多个,并且每个断路器可以切换来隔离电力路由组件与所耦接汇流条。在所示出的实施方案中,每个电力路由组件306A-C包括耦接模块308A-F中的两个,所述耦接模块各自在电力路由组件的上游侧耦接到对应的电力汇流条,并且所述耦接模块中的每个可以包括一个或多个断路器,所述断路器各自向下游的所耦接计算机架提供针对上游的所耦接电力汇流条中的电力馈送的断路器支持。作为实例,耦接模块308A耦接到电力汇流条307A并且包括断路器,所述断路器向计算机架312提供针对来自电力系统302A的电力的断路器支持。每个断路器可以例如响应于确定关于从所耦接电力汇流条接收到的电力的故障条件而自动操作,例如基于断路器模块上的执行器杆的手动操作来手动操作,等等。在一些实施方案中,耦接模块308A-F包括被配置成直接耦接到电力汇流条的断路器。在一些实施方案中,耦接模块包括将断路器连接器耦接到电力汇流条的汇流条连接器装置。这种汇流条连接器装置可以包括汇流条“夹子”连接器,其可以被接收到断路器的连接器中,从而使断路器适于与电力汇流条耦接。
在一些实施方案中,电力路由组件包括电力路由模块,所述电力路由模块将从所述组件中的耦接模块中的一个或多个接收到的电力路由到下游的所耦接电气负载。电力路由组件可以包括切换装置(例如ATS),所述切换装置被配置来选择性地将从各种所耦接断路器模块中的一个接收到的电力路由到电气负载。例如,在所示出的实施方案中,电力路由组件306B和306C各自包括电力路由模块310A、310B,所述电力路由模块包括切换装置,其中切换装置310A可以选择性地路由从耦接模块308C、308D中的一个接收到的电力,并且切换装置310B可以选择性地路由从耦接模块308E、308F中的一个接收到的电力。这种选择性的路由可以包括自动故障转移切换能力,其中切换装置可以至少部分地基于关于第一电力馈送的所确定故障条件自动地从第一所接收电力馈送切换到第二所接收电力馈送。例如,在所示出的实施方案中,其中电力路由组件306B向计算机架314提供N+1冗余,切换装置310A可以从经由汇流条307B和断路器模块308C从电力系统302B接收到的主要电力自动地故障转移到经由汇流条307C和耦接模块308D从电力系统302C接收到的备用电力。
在一些实施方案中,电力路由模块包括电桥,所述电桥同时将从多个断路器模块接收到的电力路由到下游的所耦接电气负载。例如,在所示出的实施方案中,电力路由组件306A包括电力路由模块309,所述电力路由模块包括电桥,所述电桥同时将经由各自电力汇流条307A-B和耦接模块308A-B中的耦接断路器来自两个电力系统302A、302B的电力路由到计算机架312。在一些实施方案中,电力路由模块309经由单独的输出电力线将来自两个电力系统302A-B的电力路由到计算机架312。计算机架312可以包括定位在内部的转换开关,所述转换开关可以在将电力从输出线中的一个路由到机架312中的一个或多个计算机系统之间选择性地切换。在一些实施方案中,电力路由组件中的耦接模块中的一个或多个是与所述组件的电力路由模块一起包括在公共装置中。在一些实施方案中,电力路由组件中的耦接模块中的一个或多个是包括在与包括所述组件的电力路由模块的装置分离的装置中。例如,组件306A可以包括具有电力路由模块309和耦接模块308A、308B的单个装置,其中来自单个装置的连接器耦接到单独的电力汇流条307A、307B。在另一实例中,组件306B可以包括三个单独的装置,所述装置各自包括模块310A、308C、308D中的单独一个,其中包括模块308C、308D的装置各自耦接到单独的电力汇流条307A、307C和电力路由模块310A。
现在转到图3B,在一些实施方案中,至少部分地基于至少部分地调整电力路由机架内的电力路由组件以便耦接到电力母线阵列中的不同的一个或多个电力汇流条,从而将不同的一组电力馈送中的一个或多个路由到下游的所耦接电气负载,来改变由特定电力路由组件提供的电力支持冗余。这种调整可以包括改变电力路由组件中的耦接模块中的一个或多个的耦接以便耦接到不同的电力汇流条,从而从不同的电力系统接收电力。例如,在图3B的所示出的实施方案中,虽然电力路由组件306A-B与图3A没有改变,但是至少部分地调整电力路由组件306C,其中使耦接模块308E和308F从分别耦接到电力汇流条307B和307C改变成分别耦接到电力汇流条307A和307B。因此,使电力路由组件从选择性地将来自电力系统302B和302C中的一个的电力路由到计算机架316改变成路由来自电力系统302A和302B中的一个的电力。此外,因为在所示出的实施方案中,电力系统302C是备用电力系统而两个电力系统302A-B是主要电力系统,所以调整电力路由组件来将耦接模块308E和308F与电力汇流条307A和307B耦接将电力路由组件306从向计算机架316提供N+1冗余重新配置成提供2N冗余。如上所述,涉及电力路由组件306C的此类调整可以包括相对于机架304调整耦接模块308E、308F中的一个或多个的位置、相对于机架304和母线阵列305调整整个组件306C的位置等等。
图4A和图4B是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图。每个所示出的电力路由组件被配置来将经由电力母线阵列中的一个或多个所耦接电力汇流条从一个或多个电力系统接收到的电力路由到下游的所耦接电气负载,所述电气负载可以包括计算机架和所述计算机架中所包括的一个或多个计算机系统。
首先转到图4A,电力路由组件400包括电力路由模块402和两个耦接模块404、406,所述耦接模块各自包括各自的断路器。每个耦接模块包括连接器422、424,所述连接器耦接到电力母线阵列(未示出)的单独电力汇流条,以便接收所耦接汇流条所载运的电力。每个耦接模块还包括各自的断路器414、416,所述断路器提供针对经由各自连接器422、424从各自电力汇流条接收到的电力馈送的断路器支持。在一些实施方案中,诸如所示出的实施方案中所示出,每个单独的汇流条载运从单独的电力系统接收到的电力,并且每个断路器414、416提供针对从单独的电力系统接收到的电力馈送的断路器支持。在一些实施方案中,每个所耦接电力汇流条载运来自公共电力系统的电力,并且每个断路器414、416提供针对从公共电力系统接收到的单独电力馈送的断路器支持。
每个耦接模块404、406经由电力路由模块402的单独的电力连接器426、428耦接到电力路由模块402。在一些实施方案中,连接器426、428中的一个或多个是固定式连接器,其在耦接到耦接模块时固定耦接模块的连接器相对于电力路由模块的位置。例如,在连接器426是固定式连接器的情况下,经由连接器426将模块404耦接到电力路由模块402可以固定连接器422相对于电力路由模块402的位置。在一些实施方案中,电力连接器是至少部分可调整的,并且可以至少部分地基于相对于电力路由模块调整电力连接器和耦接模块中的一个或多个来调整耦接模块电力连接器相对于电力路由模块的位置。例如,连接器428可以包括可调整连接器,并且连接器428和耦接模块406中的一个或多个可以相对于电力路由模块402可调整地定位。在一些实施方案中,每个电力连接器被配置来接收到耦接模块电力连接器中,所述耦接模块电力连接器可以包括所耦接的耦接模块的断路器模块的对应断路器的电力端子并且将来自对应断路器连接器的电力路由到电力路由模块402的路由元件412。在一些实施方案中,路由元件是切换装置,其选择性地将从连接器426、428中的一个接收到的电力经由输出连接器429路由到下游的所耦接电气负载。下游的所耦接电气负载可以包括一个或多个计算机架。
在一些实施方案中,电力路由组件400的至少一部分耦接到电气接地。在所示出的实施方案中,例如,电力路由组件400通过电力路由模块402上的固定式连接被耦接到电气接地430。在一些实施方案中,电力路由组件400可以通过耦接模块404、406中的一个或多个上的连接器、通过模块402、404、406中的一个或多个上的通量连接器等等被耦接到电气接地。
现在转到图4B,电力路由组件450包括电力路由模块452和两个耦接模块454、456,所述耦接模块各自包括各自的断路器模块。类似于图4A中所示出的电力路由组件400,每个耦接模块包括连接器472、474,所述连接器可以包括一个或多个断路器模块连接器,其耦接到电力母线阵列(未示出)的单独电力汇流条,以便接收所耦接汇流条所载运的电力,每个耦接模块包括各自的断路器464、466,所述断路器提供针对经由各自连接器472、474从各自电力汇流条接收到的电力馈送的断路器支持,并且每个耦接模块经由电力路由模块452的单独电力连接器476、478耦接到电力路由模块452。此外,类似于图3A的电力路由组件400,电力路由组件450包括经由电力路由模块452上的固定式连接耦接到电气接地480。
在一些实施方案中,路由元件162是电桥,其同时将从多个连接器476、478接收到的电力经由输出连接器479路由到下游的所耦接电气负载。在所示出的实施方案中,电桥462同时将从耦接模块连接器472和474接收到的电力经由单个输出线路由到电气负载。在一些实施方案中,电桥462同时将从多个断路器连接器接收到的电力经由多个各自输出线路由到电气负载。
在一些实施方案中,并且如下文中所引用,包括一个或多个断路器的“耦接模块”被称为“断路器模块”。
图5A是示出根据一些实施方案的电力路由组件的透视图的示意图,所述电力路由组件被配置来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。电力路由机架500包括:电力汇流条505、506和509;机架搁板520;以及电力路由组件501,其本身包括电力路由模块502和两个断路器模块503、504。
在一些实施方案中,电力路由组件501包括电力路由模块,所述电力路由模块耦接到两个或更多个断路器模块并且可将从所耦接断路器模块中的一个或多个接收到的电力路由到下游的所耦接电气负载。电力路由模块502可以经由对应的单独电力连接器514、515耦接到每个单独的断路器模块503、504。每个电力连接器514、515可以被配置成被接收到其所耦接到的断路器模块的电力端子中。例如,在每个断路器模块503、504包括工业标准低电压断路器(其可能还包括执行器杆530)的情况下,将每个电力连接器514、515耦接到对应的断路器503、504可以包括将电力连接器耦接到对应的断路器端子,并且通过每个断路器503、504路由的电力可以通过对应的所耦接电力连接器514、515被传递到电力路由模块502。
在一些实施方案中,电力路由组件中的每个断路器模块503、504可以耦接到电力母线阵列中的单独电力汇流条。断路器模块可以包括被配置来连接到电力汇流条的断路器模块连接器。在所示出的实施方案中,例如,每个断路器模块503、504包括对应的断路器模块512、513,其被配置来将断路器模块耦接到电力母线阵列中的一个或多个电力汇流条,其中耦接到电力汇流条的断路器模块可以将电力汇流条所载运的电力路由到电力路由模块502并且可以进一步向下游系统和部件提供针对来自所耦接电力汇流条的电力馈送的断路器支持。例如,在所示出的实施方案中,断路器503经由连接器512耦接到电力汇流条505,并且可以将电力汇流条505所载运的电力路由到电力路由模块502,并且可以通过切换来隔离电力路由组件501与电力汇流条505来进一步向一个或多个下游系统和部件提供断路器支持。类似地,断路器504经由连接器513耦接到电力汇流条506,并且可以将电力汇流条506所载运的电力路由到电力路由模块502,并且可以通过切换来隔离电力路由组件501与电力汇流条506来进一步向一个或多个下游系统和部件提供断路器支持。
在一些实施方案中,将电力路由组件的至少一个模块耦接到电气接地以便将电力路由组件的至少一个模块电气接地。例如,在所示出的实施方案中,汇流条509是电气接地汇流条,并且电力路由模块502包括电气接地母线连接器511,所述电气接地母线连接器与汇流条509耦接以便将电力路由组件501电气接地。在一些实施方案中,将电力路由组件的一个或多个各种模块与一个或多个电气接地耦接以便将电力路由组件的至少一部分电气接地。例如,在一些实施方案中,模块503、504中的一个或多个可以包括电气接地连接器,所述电气接地连接器可以与电气接地耦接以便将电力路由组件501电气接地。在一些实施方案中,电气接地可以包括连接到电气接地的电缆,并且电力路由组件的一个或多个模块上的电气接地连接器可以包括电气接地电缆连接器。
在一些实施方案中,电力路由组件中的电力路由模块包括电缆连接器并且被配置来通过输出电缆将从一个或多个断路器模块接收到的电力路由到下游的所耦接电气负载。例如,在所示出的实施方案中,电力路由模块502包括输出连接器516A并且经由这种连接器516A耦接到输出电缆508A,所述输出电缆可以将电力路由模块502的电力输出载运到一个或多个下游的电气负载。输出电缆508A可以直接或间接耦接电力路由模块502与下游的电气负载,所述电气负载包括计算机架。例如,输出电缆508A可以穿过电力路由机架延伸到输出电缆接头,输出电缆508A在所述输出电缆接头处耦接到从电力路由机架延伸到计算机架的另一电缆。
在一些实施方案中,电力路由组件被配置成可调整地定位在电力路由机架中的一个或多个位置中。电力路由组件的这种可调整的定位可以允许在电力路由机架的一部分内定位和重新定位电力路由组件来对准电力路由组件的一个或多个连接器以便与各种电力汇流条组耦接,从而配置电力路由组件来将来自一个或多个各种电力系统组的电力路由到下游的所耦接电气负载。在一些实施方案中,电力路由组件可以至少部分地基于安装在机架中的搁板上而被定位在电力路由机架中。例如,在所示出的实施方案中,电力路由组件501安装在可以垂直地定位在机架500内的搁板520上。搁板520可以沿着机架500的一个或多个壁部分532垂直地可调整以便垂直地调整电力路由组件、提供结构性支撑等。电力路由组件可以在搁板520上横向可调整以便定位路由组件来将连接器512、513与各种电力汇流条对准。在一些实施方案中,路由组件501本身的一些或全部被配置成耦接到机架500中的各种附接元件以便将组件501定位在机架500内的一个或多个位置中。例如,路由模块502可以包括一个或多个安装部分526,所述安装部分可以与机架中的一个或多个安装部分(未示出)对接以便将路由组件501的至少一部分固定在机架500内的特定位置中。在另一实例中,路由组件501可以包括向组件501的一些或全部(包括(未示出)断路器模块503、504)提供结构性支撑的一个或多个结构性支撑元件522、524。此类结构性支撑元件522、524可以包括一个或多个安装元件542,所述安装元件可以与机架中的一个或多个安装部分(未示出)对接以便将路由组件501的至少一部分固定在机架500内的特定位置中。调整电力路由组件的一部分可以包括调整安装元件542、526等中的一个或多个来与机架500中的各种不同安装部分对接以便将路由组件501的至少一部分固定在机架500中的一个或多个各种位置中。
图5B是示出根据一些实施方案的电力路由组件的路由模块的示意图,所述路由模块被配置来向负载供应电力。在一些实施方案中,电力路由组件中的电力路由模块包括汇流条连接器并且被配置来通过输出电力汇流条将从一个或多个断路器模块接收到的电力路由到下游的所耦接电气负载。例如,在所示出的实施方案中,电力路由模块502包括汇流条连接器516B并且经由这种连接器516B耦接到输出电力汇流条508A,所述输出电力汇流条可将电力路由模块502的电力输出载运到一个或多个下游的电气负载。输出汇流条508B可以直接或间接耦接电力路由模块502与下游的电气负载,所述电气负载包括计算机架。例如,输出汇流条508B可以穿过电力路由机架延伸到输出电缆接头,输出汇流条508B在所述输出电缆接头处耦接到从电力路由机架延伸到计算机架的另一电缆。
图5C是示出根据一些实施方案的电力路由组件的断路器模块的示意图,所述断路器模块被配置来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。
在一些实施方案中,断路器模块包括断路器模块连接器,所述断路器模块连接器经由适配器连接器将断路器连接器耦接到电力汇流条。例如,在所示出的实施方案中,断路器模块503可以包括具有执行器杆530和工业标准低电压断路器连接器552、554的工业标准低电压断路器。在一些实施方案中,连接器552耦接到连接器适配器556,所述连接器适配器耦接连接器552与电力汇流条505。这种连接器适配器可以包括“夹子”适配器,其被保持在连接器552内并且将断路器503“夹”到电力汇流条505。在一些实施方案中,连接器552被配置来耦接断路器503与电力汇流条505。在这种实施方案中,夹子556可能不存在,并且断路器模块连接器512可以包括连接器552,并且断路器模块503可以通过连接器552与电力汇流条505直接耦接。
图6A是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图,所述电力路由组件耦接到单相电力母线阵列的各种电力汇流条来提供各种电力支持冗余。电力路由机架600包括电力路由组件601、602,以及平行地延伸的电力汇流条606、608、610、612、614、616的阵列。
在一些实施方案中,电力路由机架包括电力母线阵列,其中电力母线阵列中的一个或多个电力汇流条各自载运来自一个或多个各种电源的单个特定相、特定相组合等的电力。电力母线阵列中的电力汇流条可以按特定图案来布置,使得可以在电力路由机架中调整电力路由组件来将一个或多个连接器对准以便与电力母线阵列中的电力汇流条的一个或多个特定组合耦接。允许与电力汇流条的特定组合耦接可以允许电力路由组件路由从对应于电力汇流条的特定组合的一个或多个特定电源接收到的电力。例如,在所示出的实施方案中,每个电力汇流条606、608、610、612、614、616与每个相邻的电力汇流条间隔开相等的距离603。
在一些实施方案中,电力路由组件包括间隔开特定距离的一个或多个系统和部件,其中可以在电力路由机架内调整电力路由组件以便至少部分地基于电力路由组件在电力路由机架中的位置将电力路由组件上的连接器与电力母线阵列中的特定间隔开的电力汇流条对准。在所示出的实施方案中,每个电力路由组件601、602包括耦接到电力路由模块的相对侧面的断路器模块,其中断路器模块相对于电力路由模块以固定的位置耦接,并且每个断路器模块上的连接器至少与电力路由模块间隔开特定距离。另外,每个断路器模块上的断路器模块连接器可以间隔开特定距离,其中断路器模块连接器的间距可以对应于在电力母线阵列中的两个或更多个电力汇流条之间的间隔距离的比例。例如,在所示出的实施方案中,每个电力路由组件601、602包括具有对应的断路器模块连接器618、620、630、632的断路器模块,所述断路器模块连接器被配置来将断路器模块耦接到电力母线阵列上的电力汇流条。每个电力路由组件601、602包括断路器模块和电力路由模块,所述模块相对于彼此以固定的位置耦接,使得每个电力路由组件上的每个连接器对618、620和630、632间隔开公共的特定距离628。在所示出的实施方案中,特定距离628对应于在相邻的平行电力汇流条之间的间距603的四倍比例,使得当特定电力路由组件垂直于电力汇流条来取向并且被定位以使得一个断路器模块的一个连接器618被对准来与一个电力汇流条606耦接时,另一断路器模块的另一连接器620被对准来与从第一电力汇流条606偏移了四个汇流条的电力汇流条614耦接。类似地,在电力路由组件602被定位来将连接器630对准以便与电力汇流条耦接的情况下
在一些实施方案中,电力母线阵列中的各种电力汇流条在特定布置中载运来自各种电源的电力,其中定位电力路由组件来将断路器模块连接器对准以便与单独的电力汇流条耦接可以配置电力路由组件来路由来自电源的特定组合的一个或多个的电力。例如,在所示出的实施方案中,电力母线阵列包括平行的电力汇流条的特定布置,所述电力汇流条载运来自一个或多个各种电源的一个或多个各种电力馈送。电力汇流条606和608各自载运来自第一主要电源的电力,电力汇流条614载运来自第二主要电源的电力,电力汇流条616载运来自备用电源的电力,并且电力汇流条610和612耦接到电气接地。
在所示出的实施方案中,因为电力汇流条间隔开特定距离并且电力路由组件包括相对于彼此以固定的位置耦接的模块,所以定位电力路由组件来将断路器连接器对准以便与单独的电力汇流条耦接配置电力路由组件来向一个或多个下游的所耦接电气负载提供特定电力支持冗余。例如,在所示出的实施方案中,其中电力路由组件601被定位来将连接器618和620对准以便分别耦接到电力汇流条606和614,电力路由组件601被配置来路由来自第一主要电源和第二主要电力系统中的一个或多个的电力,从而向一个或多个下游的所耦接电气负载提供2N冗余。在另一所示出的实例中,其中电力路由组件602被定位来将连接器630和632对准以便分别耦接到电力汇流条608和616,电力路由组件602被配置来路由来自第一主要电力系统和备用主要电力系统中的一个或多个的电力,从而向一个或多个下游的所耦接电气负载提供N+1冗余。
在一些实施方案中,其中两个电力路由组件都包括相对于彼此以固定的位置耦接的断路器模块和电力路由模块,重新定位所述电力路由组件中的一个来将其各自连接器对准以便与不同的电力汇流条组耦接可以改变电力路由组件所提供的电力支持冗余。例如,水平地调整电力路由组件601的位置来将连接器618、620对准以便分别与电力汇流条608、616耦接使电力路由组件从提供2N冗余改变成提供N+1冗余。另外,因为给定的电力路由组件所提供的冗余至少部分地基于连接器所对准的电力汇流条,所以给定的电力路由组件的冗余配置可以是通过视觉观察电力路由机架立即可确定的。
另外,电力路由组件的一些实施方案包括固定的电气接地连接,并且电力母线阵列可以包括多个电力汇流条,所述电力汇流条被配置来至少部分地基于电力路由组件在电力路由机架内的位置将一个或多个电力路由组件耦接到电气接地。例如,在所示出的实施方案中,电力路由机架600包括两个平行的接地电力汇流条610、612,所述接地电力汇流条间隔开特定距离603,使得至少部分地基于断路器模块连接器被对准来与电力汇流条的哪个组合耦接来将每个电力路由组件601、602(其各自包括与断路器模块连接器间隔开一组特定距离624、626的各自接地连接器622、634)对准以便耦接其各自接地连接器与接地电力汇流条中的一个。
图6B是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图,所述电力路由组件耦接到多相电力母线阵列的各种电力汇流条来提供各种电力支持冗余。
在一些实施方案中,电力母线阵列中的一个或多个电力汇流条组包括载运从特定电力系统接收到的各种相的电力的电力母线。此类实施方案可以包括三线三角形配置。例如,在所示出的实施方案中,电力路由机架650包括多个电力汇流条组691、692、696、697的电力母线阵列,其中每个电力汇流条组包括各自载运从各种电力系统中的一个接收到的不同相的三相电力的电力汇流条。组691和696可以各自包括载运从第一主要电源接收到的一个相的三相电力的电力汇流条。组692包括载运从第二主要电源接收到的一个相的三相电力的电力汇流条。组697包括载运从备用主要电源接收到的一个相的三相电力的电力汇流条。在一些实施方案中,电力母线阵列中的一个或多个电力汇流条组各自包括各自载运从特定电力系统接收到的电力的各种相组合的电力母线。例如,在共同载运三相(例如ABC)电力的三线三角形系统中,每个电力汇流条可以载运电力的AB、BC、AC相组合中的一个或多个。
在一些实施方案中,至少部分地基于定位电力路由组件来将至少两个断路器模块连接器对准以便与单独的电力汇流条组中的单独电力汇流条耦接,来配置电力路由组件来路由经由电力母线阵列来自一个或多个电力系统的电力。
在一些实施方案中,其中电力路由机架中的电力路由组件包括相对于彼此以固定的位置耦接的模块,每个电力路由组件可以在电力路由机架内可定位来将其中所包括的两个断路器模块连接器对准以便与一对电力汇流条组中的单独电力汇流条耦接。例如,在所示出的实施方案中,每个电力路由组件660、670、680包括间隔开特定距离的对应的多对断路器模块连接器662、664、672、674、682、684,其中特定距离对应于在两个单独的电力汇流条组上的公共相的电力汇流条之间的距离。如所示出,电力路由组件660被定位来将连接器662、664与第一对690电力汇流条组691、692的对应A相电力汇流条对准,使得电力路由组件660被配置来路由来自第一主要电源和第二主要电源中的一个的A相电力,以向下游的所耦接电气负载提供2N冗余。另外,电力路由组件670被定位来将连接器672、674与第一对690电力汇流条组691、692的对应B相电力汇流条对准,使得电力路由组件660被配置来路由来自第一主要电源和第二主要电源中的一个的B相电力,以向下游的所耦接电气负载提供2N冗余。此外,电力路由组件680被定位来将连接器682、684与第二对695电力汇流条组696、697的对应A相电力汇流条对准,使得电力路由组件680被配置来路由来自第一主要电源和备用主要电源中的一个的A相电力,以向下游的所耦接电气负载提供N+1冗余。
图7是示出根据一些实施方案的电力路由机架的垂直视图的示意图,所述电力路由机架包括电力母线阵列和电力路由组件,所述电力路由组件被配置成被调整来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。
在一些实施方案中,电力路由机架包括:一部分,电力母线阵列的至少一部分延伸穿过所述部分;以及另一部分,一个或多个各种电力路由组件可调整地安装到所述另一部分中以便与电力母线阵列中的一个或多个电力汇流条耦接。例如,在所示出的实施方案中的电力路由机架700的垂直(“自上而下”)视图中,电力路由机架700包括:路由组件部分701,一个或多个电力路由组件703可以可调整地定位、安装等到所述路由组件部分中;以及电力母线阵列部分702,电力母线阵列延伸穿过所述电力母线阵列部分。在一些实施方案中,多个电力路由组件703可以垂直地布置在部分701内。出于讨论目的,在至少部分701的垂直视图中示出单个组件703,但是将理解的是,额外的组件703可以定位在所示出的组件703上方和下方,并且多个组件703可以耦接到部分702中的各种一个或多个汇流条,所述汇流条包括公共汇流条。在所示出的实施方案中,电力母线阵列包括垂直地且平行地延伸穿过部分702的多个电力汇流条组710、712、714、716。在一些实施方案中,电力母线阵列部分702中的电力汇流条可以水平地、成角度地、以其某种组合或类似方式延伸。
在一些实施方案中,电力母线阵列包括多个电力汇流条组,其中每个电力汇流条组载运经由一个或多个特定电力系统从一个或多个特定电源接收到的电力。每个电力汇流条组可以包括多个电力汇流条。此类实施方案可以包括四线Y形配置。例如,在从电力系统接收到的电力馈送包括多相电力(其包括三相电力)的情况下,给定的电力汇流条组中的一个或多个电力汇流条可以载运从特定电力系统接收到的单独相的电力,并且中性线可以耦接到多个接地汇流条,所述接地汇流条对应于路由组件的接地连接器的多个可能位置。在所示出的实施方案中,每个汇流条组710、712、714、716包括三个汇流条,所述汇流条各自载运从特定电力系统接收到的单独相(A、B、C)的电力。如还示出,每个电力汇流条组从三个电力系统(主要电力系统1、主要电力系统2、备用电力系统)中的一个接收电力,其中两个单独组714、716各自从公共的主要电力系统1接收电力。
如所示出的实施方案中还示出,一个或多个电力汇流条组的一些实施方案包括耦接到电气接地的一个或多个接地汇流条。电力汇流条组中的接地汇流条中的每个可以耦接到四线Y形系统中的公共中性线。如下文中进一步讨论,电力路由组件的至少一部分可以与接地汇流条中的一个或多个耦接以便将电力路由组件接地。
在一些实施方案中,按一个或多个特定布置来布置电力母线阵列中的电力汇流条以便按特定布置将两个或更多个特定电力汇流条相对于彼此定位。例如,在所示出的实施方案中,载运从特定电源接收到的特定相(A、B或C)的电力的电力汇流条被布置在每个各自组内,并且所述组本身还被布置在部分702内来将载运特定相的电力的电力母线间隔开,使得五个其他电力汇流条散布在载运公共相的邻近电力汇流条之间。如下文进一步讨论,根据一个或多个特定布置来布置电力汇流条在一些实施方案中允许调整电力路由设施来将两个或更多个断路器模块连接器对准以便与单独的电力汇流条耦接,所述电力汇流条各自载运从一个或多个各种电力系统接收到的公共相的电力。
在所示出的实施方案中,电力路由组件部分701包括一个或多个电力路由组件703,所述电力路由组件将来自部分702中的一个或多个电力汇流条的电力路由到下游的所耦接电气负载,所述电气负载可以包括计算机架中的计算机系统、服务器等。如所示出,并且如上文参考前面的图所进一步讨论,电力路由组件703可以包括:电力路由模块704,其经由一个或多个输出连接器722耦接到负载;以及两个断路器模块706、708,其经由电力路由模块704的单独的电力连接器耦接到电力路由模块。如在所示出的实施方案中还示出,每个断路器模块706、708可以包括单独的断路器模块连接器707、709,其可以与电力母线阵列中的电力汇流条耦接,其中耦接到电力汇流条的断路器模块可以将来自所述电力汇流条的电力路由到电力路由模块,同时向下游的系统和部件提供针对来自电力汇流条的电力的断路支持。
在一些实施方案中,将电力路由组件的至少某部分耦接到一个或多个电气接地以便将电力路由组件的至少一部分接地。耦接到电气接地可以经由位于电力路由组件上某处的接地连接器来实现。接地连接器可以包括固定式连接器,并且调整电力路由机架内的电力路由组件来定位所述电力路由组件以将断路器模块对准以便与单独的电力汇流条耦接可以包括:将电力路由组件上的接地连接器对准以便与一个或多个各种电气接地耦接。例如,在所示出的实施方案中,电力路由组件703包括电力路由模块704上的接地连接器720,其耦接到接地汇流条,连接器720与所述接地汇流条对准。如所示出且如上所述,电力母线阵列部分702可以包括一个或多个电力汇流条中的多个接地汇流条,其中每个接地汇流条定位在阵列部分702内,使得如果电力路由组件被定位来将断路器模块连接器707、709与部分702中的任何两个单独的电力汇流条对准,那么电力路由组件的接地连接器720将被对准以便与接地汇流条中的至少一个耦接。在所示出的实施方案中,电力路由组件703被定位来将连接器707、709与组712、716中的载运C相电力的单独电力汇流条对准,使得电力路由组件703可以路由来自第一主要电力系统和第二主要电力系统中的一个的C相电力。
在一些实施方案中,接地汇流条与对应的电力汇流条的间距匹配电力路由组件中的接地连接器与至少一个断路器模块连接器的近似间距,使得将断路器模块连接器与电力母线阵列中的电力汇流条对准也将接地连接器与对应的接地汇流条对准。例如,在所示出的实施方案中,连接器720与连接器709间隔开特定距离,所述特定距离与在部分702中的每个电力汇流条组中的每个电力汇流条与对应的接地汇流条之间的间距相对应。因此,将连接器709与组716的C相电力汇流条对准将连接器720与对应于组716的C相电力汇流条的接地汇流条对准。
在一些实施方案中,电力路由组件包括相对于彼此以固定的位置耦接的电力路由模块和断路器模块,其中电力路由组件的断路器模块连接器间隔开特定距离。例如,在所示出的实施方案中,其中模块704、706、708相对于彼此以固定的位置耦接,连接器707和709间隔开特定距离。在一些实施方案中,电力母线阵列中的一个或多个电力汇流条间隔开一定距离,这个距离对应于断路器模块连接器之间的特定距离,使得将断路器模块中的一个对准以便与电力汇流条中的一个耦接将会将另一个断路器模块连接器与另一个特定电力汇流条对准,所述另一个特定电力汇流条与第一电力汇流条间隔开特定距离。例如,在所示出的实施方案中,交替的电力汇流条组(例如,组716和712,组714和710)中的公共相的对应电力汇流条间隔开特定距离,所述特定距离对应于电力路由组件703的连接器707、707之间的固定的距离。在部分701内可调整地定位电力路由组件703来将连接器709对准以便与组716或714中的载运一相电力的电力汇流条中的一个耦接也将连接器707对准以便分别与组712或710中的对应电力汇流条耦接,所述对应电力汇流条与连接器709被对准来与之耦接的那个电力汇流条载运公共相。因为每个电力汇流条组可以载运来自一个或多个各种电力系统的电力,其中电力系统可以包括主要电力系统、备用电力系统等,所以在部分701中定位电力路由组件703来将连接器707、709对准以便与组710、712、714、716中的两个中的各种单独的电力汇流条耦接将配置电力路由组件703来向下游的所耦接电气负载提供特定电力支持冗余。例如,在所示出的实施方案中,其中电力路由组件703被定位来将连接器707、709对准以便与组712、716中的C相电力汇流条耦接,其中电力汇流条组716载运来自主要电力系统1的电力并且电力汇流条组712载运来自主要电力系统2的电力,电力路由组件703被配置来向下游的所耦接电气负载提供2N电力支持冗余。在另一实例中,其中组件703被定位来将连接器707、709对准以便耦接到电力汇流条组710、714中的载运A相电力的电力汇流条,其中电力汇流条组714载运来自主要电力系统1的电力并且电力汇流条组710载运来自备用电力系统的电力,电力路由组件703被配置来向下游的所耦接电气负载提供N+1电力支持冗余。
图8是示出根据一些实施方案的电力路由组件的垂直视图的示意图,所述电力路由组件被配置成至少部分地被调整来耦接到电力母线阵列的一个或多个各种汇流条并且路由来自所述一个或多个各种汇流条的电力。
在一些实施方案中,电力路由组件包括电力路由模块和断路器模块,其中所述模块中的一个或多个可以相对于其他模块可调整地定位。在此类实施方案中,通过调整电力路由组件的模块中的一个或多个的位置而不明显调整电力路由组件的一个或多个其他模块的位置,可以在电力路由机架内可调整地定位电力路由组件。
在所示出的实施方案中的电力路由机架800的垂直(“自上而下”)视图中,电力路由机架800包括:路由组件部分801,具有一个或多个可调整地可定位模块的一个或多个电力路由组件803可以可调整地定位、安装等到所述路由组件部分中;以及电力母线阵列部分802,电力母线阵列延伸穿过所述电力母线阵列部分。在所示出的实施方案中,电力母线阵列包括垂直地且平行地延伸穿过部分802的多个电力汇流条组810、812、814。在一些实施方案中,电力母线阵列部分802中的电力汇流条可以水平地、成角度地、以其某种组合或类似方式延伸。电力路由组件803包括通过单独的电力连接器834、832耦接到断路器模块806、808的电力路由模块804。
在一些实施方案中,电力连接器中的一个或多个以固定的位置耦接到电路模块中的一个或多个,使得断路器模块相对于电力路由模块以固定的位置耦接。例如,电力连接器832可以相对于路由模块804以固定的位置耦接断路器模块808。连接器832可以被接收到断路器模块808的端子中以便与连接器元件844耦接,并且经由连接器809从所耦接电力汇流条接收到断路器模块808中的电力可以经由连接器832被路由到路由模块804中。
在一些实施方案中,电力连接器中的一个或多个以一个或多个各种位置可调整地耦接到电路模块中的一个或多个,使得断路器模块可以相对于电力路由模块可调整地定位在各种位置中。例如,电力连接器834可以相对于路由模块804以一个或多个各种可调整位置耦接断路器模块806。连接器834可以被接收到断路器模块806的端子838中以便与连接器元件842耦接,并且经由连接器807从所耦接电力汇流条接收到断路器模块806中的电力可以经由连接器834被路由到路由模块804中。连接器834可以经由端子836与路由模块804耦接。
如在所示出的实施方案中所示出,在一些实施方案中,电力连接器和断路器模块中的一个或多个可以是可调整的以便可调整地定位断路器模块来与电力母线阵列中的一个或多个各种电力汇流条对准。在一些实施方案中,电力连接器834相对于电力路由模块804固定在特定位置中,并且断路器模块806可以被可调整地定位来在沿着连接器834的长度的一个或多个各种点处与连接器834耦接。断路器模块806可以沿着连接器834的长度可滑动地调整以便在沿着连接器834的长度的一个或多个各种点处将元件842与连接器834耦接。
在另一实例中,并且如所示出的实施方案中所示出,连接器834本身可以是可调整的,以便相对于路由模块804调整断路器模块806的位置。例如,连接器834可以被可滑动地接收到端子836中并且经由元件842在连接器834上的固定的位置处耦接到模块806,使得可以通过调整连接器834以使其从模块804延伸出去或朝模块804缩回来调整断路器模块806相对于模块804的位置。在所示出的实施方案中,模块806被定位来将连接器807对准以便与电力汇流条组810中的A相电力汇流条耦接,使得模块806可以将通过电力汇流条组810载运的来自备用电力系统的A相电力路由到路由模块804,并且组件803被配置来经由至少连接器822向一个或多个下游的所耦接电气负载提供N+1电力支持冗余。在另一实例中,模块806和连接器834中的一个或多个可以被调整来可调整地定位模块806以将连接器807与电力汇流条组812的A相电力汇流条对准,使得模块806可以将通过电力汇流条组810载运的来自第二主要电力系统的A相电力路由到路由模块804,并且组件803被配置来经由至少连接器822向一个或多个下游的所耦接电气负载提供2N电力支持冗余。
在一些实施方案中,电力母线阵列包括一个或多个电气接地汇流条,其独立于所述阵列中的一个或多个电力汇流条组。在电力路由组件包括保持在固定的位置中的一个或多个模块,而一个或多个其他模块被可调整地定位来重新配置电力路由组件的电力支持冗余配置的情况下,“固定的”一个或多个模块可以包括固定的接地连接器。因为在其他模块被可调整地定位时,固定的模块不会明显移动,所以固定的模块上的接地连接器可以维持与给定的接地汇流条的耦接,而其他模块耦接到各种不同的电力汇流条。例如,在所示出的实施方案中,其中电力路由模块804保持在相当固定的水平位置中,而模块806在水平方向上被可调整地定位来将连接器807对准以便与各种电力汇流条耦接,连接器820保持在固定的位置中并且可以保持耦接到单个接地汇流条。因此,电力母线阵列部分802可以包括耦接到接地816的垂直地延伸的单个接地汇流条818,并且部分801中的每个电力路由组件803可以在沿着接地汇流条818穿过部分802的垂直长度的一个或多个各种点处耦接到接地汇流条818以将每个组件803接地。
图9是示出电力汇流条组的透视图的示意图,所述电力汇流条组包括被配置来在公共轴上的各种位置处耦接到一个或多个系统和部件的柄脚连接器。
在一些实施方案中,电力汇流条组中的一个或多个各种电力汇流条包括耦接到电力汇流条的柄脚连接器,其中所述组中的每个电力汇流条的每个柄脚连接器至少延伸到公共轴上的各种位置,使得装置可以被对准以便与汇流条组中的各种汇流条中的一个或多个耦接,这是通过将装置可调整地定位成对准公共轴以便将装置的连接器与柄脚连接器中的一个对准。
例如,在所示出的实施方案中,可以被包括在电力路由机架的电力母线阵列中的电力汇流条组900包括垂直地平行地延伸的三个电力汇流条902、904、906,其中每个电力汇流条从其他电力汇流条水平偏移。每个电力汇流条902、904、906包括至少一个柄脚连接器912、914、916,所述柄脚连接器从各自电力汇流条延伸到公共轴930上的至少一个各自位置920。如所示出的实施方案中所示出,装置940可以平行于公共轴930被可调整地定位以将装置940的连接器942与所述轴上的各种位置920中的一个或多个对准,所述位置对应于特定汇流条的柄脚连接器。因此,装置940可以沿着轴在第一方向上被可调整地定位以将连接器842对准以便与一个或多个各种汇流条耦接,所述汇流条是在第二方向上布置的,所述第二方向在一些实施方案中可以垂直于第一方向。在一些实施方案中,装置840包括电力路由组件的至少一部分,其包括断路器模块,并且电力路由组件可以平行于轴930被可调整地定位以将一个或多个断路器模块连接器942对准以便经由对应的柄脚连接器912、914、916在轴930上的特定位置920与一个或多个各种电力汇流条902、904、906耦接。
图10是示出根据一些实施方案的电力路由组件的示意图,所述电力路由组件经由柄脚连接器在一个或多个公共轴上耦接到多相电力母线阵列的各种电力汇流条以便提供各种电力支持冗余。电力路由机架1000包括多个电力汇流条组1002、1004、1006,所述电力汇流条组被包括在电力母线阵列中,其中每个组包括垂直地且相对于彼此和其他组中的其他电力汇流条平行地延伸的三个电力汇流条。
如上文参考图9所讨论,在一些实施方案中,一个或多个电力汇流条组中的一个或多个电力汇流条包括一个或多个柄脚连接器,所述柄脚连接器从电力汇流条延伸到公共轴上的至少一个位置。每个电力汇流条可以包括多个柄脚连接器,所述柄脚连接器从电力汇流条延伸到公共轴上的各种单独的位置。例如,如所示出的实施方案中所示出,组1002中的每个电力汇流条包括两个单独的柄脚连接器1012、1014,所述柄脚连接器从各自电力汇流条延伸到公共轴1016上的至少一个单独的位置。组1002中的每个电力汇流条可以各自具有一个或多个各种柄脚连接器组1012、1014的柄脚连接器,其中每个柄脚连接器组包括电力汇流条组中的每个电力汇流条的柄脚连接器,所述柄脚连接器延伸到公共轴1016上的邻近位置。
如在所示出的实施方案中进一步示出,电力路由组件1020、1030可以在电力路由机架1000内垂直地可调整地定位以便耦接到单独的柄脚连接器组中的单独柄脚连接器。因为每个柄脚连接器组1012、1014中的柄脚连接器延伸到公共垂直轴1016上的邻近位置,所以每个电力路由组件可以在垂直方向上可调整地定位以便将一个或多个各种连接器(包括一个或多个断路器连接器)与一个或多个各种电力汇流条对准,所述电力汇流条从一个或多个连接器水平偏移。例如,电力路由组件1020可以在垂直方向上可调整地定位以将断路器模块连接器1022对准以便与组1002的A相电力汇流条耦接,其中这种对准包括在公共轴1016上将连接器1022与A相电力汇流条的特定柄脚连接器对准,使得连接器1022耦接到A相电力汇流条,但是连接器1022可能不与A相电力汇流条本身水平地对准。类似地,电力路由组件1030可以在垂直方向上可调整地定位以将断路器模块连接器1032对准以便与组1002的C相电力汇流条耦接,其中这种对准包括在公共轴1016上将连接器1032与C相电力汇流条的特定柄脚连接器对准,使得连接器1032耦接到C相电力汇流条,但是连接器1032可能不与C相电力汇流条本身水平地对准。
在一些实施方案中,单独的电力汇流条组的电力汇流条可以各自包括一个或多个柄脚连接器,所述柄脚连接器从电力汇流条延伸到公共轴上的至少一个位置。例如,如所示出的实施方案中所示出,每个单独的组1004、1006中的每个电力汇流条包括单独的柄脚连接器1042、1044,所述柄脚连接器各自从各自电力汇流条组中的各自电力汇流条延伸到公共轴1046上的至少一个单独的位置。单独的组1004、1006中的每个电力汇流条可以各自具有一个或多个各种柄脚连接器组1042、1044的柄脚连接器,其中每个柄脚连接器组包括每个电力汇流条组中的每个电力汇流条的柄脚连接器,所述柄脚连接器延伸到公共轴1046上的邻近位置。
在一些实施方案中,其中单独的电力汇流条组的电力汇流条的柄脚连接器延伸到公共轴,且其中单独的电力汇流条组载运从单独的电力系统接收到的电力,电力路由组件可以平行于公共轴可调整地定位以便耦接到单独的柄脚连接器组中的单独柄脚连接器,其中每个柄脚连接器组从单独的电力汇流条组延伸,使得平行于公共轴调整电力路由组件以将连接器对准以便耦接到单独的柄脚连接器组的柄脚连接器耦接所述电力路由组件来经由特定电力汇流条从单独的电力系统接收电力,尽管载运来自各种电力系统的电力的各种电力汇流条组可以从公共轴偏移。例如,在所示出的实施方案中,可以在垂直方向上调整电力路由组件1020、1030以将断路器模块连接器对准以便与载运来自单独电力系统的电力的单独电力汇流条耦接,尽管单独电力汇流条可以彼此水平偏移。可以在垂直方向上可调整地定位电力路由组件1020以将断路器模块连接器1052对准以便与组1006的A相电力汇流条耦接,其中这种对准包括在公共轴1046上将连接器1052与A相电力汇流条的特定柄脚连接器对准,使得电力路由组件1020可以从向电力汇流条组1006馈送电力的特定电力系统接收电力,但是连接器1022可能不与组1006中的A相电力汇流条本身水平地对准。类似地,可以在垂直方向上可调整地定位电力路由组件1030以将断路器模块连接器1062对准以便与组104的C相电力汇流条耦接,其中这种对准包括在公共轴1016上将连接器1062与C相电力汇流条的特定柄脚连接器对准,使得电力路由组件1030可以从向电力汇流条组1004馈送电力的特定电力系统接收电力,但是连接器1032可能不与C相电力汇流条本身水平地对准。
在一些实施方案中,各种柄脚连接器组可以沿着单独的各自公共轴对准,其中定位电力路由组件以将一个断路器模块连接器与一个柄脚连接器组中的柄脚连接器对准将会将另一个断路器模块连接器与其他柄脚连接器组中的另一个柄脚连接器对准。在电力母线阵列包括多个电力汇流条组(其各自包括载运来自各种电力系统的电力的电力汇流条)的情况下,各种对准的多对柄脚连接器组可以对应于来自电力系统的特定组合的电力馈送的特定组合。因此,至少部分地基于定位电力路由组件以将断路器模块连接器与特定的一对柄脚连接器组的特定柄脚连接器对准,可以配置电力路由组件来路由来自电力系统的特定组合的电力,并且从而向下游的所耦接电气负载提供特定电力支持冗余。例如,如所示出的实施方案中所示出,其中电力汇流条组1002、1004、1006各自载运来自单独的电力系统的三相电力,柄脚连接器组1012、1042可以作为一对柄脚连接器组被对准,使得定位电力路由组件1020以将连接器1022、1052与柄脚连接器组1012、1042的对应柄脚连接器对准可以配置电力路由组件1020来路由来自电力系统中的一个或多个的电力,所述一个或多个电力系统向电力汇流条组1002、1006馈送电力。
类似地,柄脚连接器组1014、1044可以作为另一对柄脚连接器组被对准,使得定位电力路由组件1030以将连接器1032、1062与柄脚连接器组1014、1044的对应柄脚连接器对准可以配置电力路由组件1030来路由来自电力系统中的一个或多个的电力,所述一个或多个电力系统向电力汇流条组1002、1004馈送电力,从而配置电力路由组件1030来路由来自与电力路由组件1020分离的电力系统组合的电力。
图11是示出根据一些实施方案的用来向下游电气负载提供一个或多个电力支持冗余的系统和部件的操作1100的流程图。在1102处,将一个或多个断路器模块耦接到电力路由模块来组装电力路由组件。在一些实施方案中,电力路由模块包括一个或多个单独的电力连接器,单独的断路器模块耦接到所述电力连接器以便将断路器模块耦接到电力路由模块。电力连接器可以被接收到断路器模块的电力端子中,并且每个断路器模块可以经由电力连接器耦接到电力路由模块,使得断路器模块可以经由耦接电力连接器将电力从断路器模块路由到电力路由模块。在一些实施方案中,断路器模块在固定的连接中经由电力连接器耦接到电力路由模块,使得断路器模块相对于电力路由模块以固定的位置耦接。在一些实施方案中,断路器模块经由电力连接器可调整地耦接到电力路由模块,使得断路器模块相对于电力路由模块以一个或多个各种位置耦接。断路器模块或电力连接器中的一个或多个可以是可调整的以便相对于电力路由模块重新定位断路器模块。
在1104处,将电力路由组件定位在电力路由机架中的一个或多个特定位置中。在一些实施方案中,电力路由机架包括多个搁板,并且定位电力路由组件包括将组件安装在搁板中的一个中。在一些实施方案中,电力路由机架和电力路由组件包括一个或多个各种安装元件,其中电力路由机架中的一个或多个各种安装元件组对应于电力路由组件在机架中的一个或多个各种位置。在此类实施方案中,可以至少部分地基于将电力路由组件的一个或多个安装元件与电力路由机架的一个或多个安装元件组对接,来至少部分地将电力路由组件定位在电力路由机架中的特定位置中。
在1106处,将电力路由组件的一个或多个断路器模块耦接到电力母线阵列中的一个或多个电力汇流条,所述电力母线阵列至少部分延伸穿过电力路由机架的一部分。例如,在电力母线阵列包括在电力路由机架的一个侧面上垂直地且平行地延伸的多个电力汇流条组的情况下,将电力路由组件中的一个或多个断路器模块对准以便与电力母线阵列中的一个或多个单独的电力汇流条耦接。在一些实施方案中,将断路器模块中的一个或多个耦接到单独的电力汇流条配置电力路由组件来将从电力汇流条中的一个或多个接收到的电力路由到一个或多个下游的所耦接电气负载。
在1107处,将电力路由模块耦接到下游的电气负载,其中电力路由组件被配置来将来自电力汇流条中的一个或多个的电力路由到负载。负载可以包括可以位于一个或多个计算机架中的一个或多个计算机系统。将电力路由模块耦接到负载可以包括经由输出连接器将路由模块耦接到输出电缆。在一些实施方案中,经由汇流条连接器将电力路由模块耦接到延伸穿过电力路由机架的一部分的输出电力母线,其中所述输出电力汇流条可以与至少部分地在电力路由机架与负载之间延伸的输出电力线耦接。
在1108处,闭合断路器模块中的一个或多个断路器。当断路器模块耦接到电力汇流条时,可以断开模块中的一个或多个断路器来阻止电力立即从电力汇流条流到电力路由模块。闭合断路器允许电力路由模块从电力汇流条接收电力。在一些实施方案中,电力路由模块将来自多个电力汇流条的电力路由到下游的所耦接电气负载。在一些实施方案(包括其中电力路由模块包括转换开关)中,电力路由模块选择性地路由来自一个或多个电力汇流条的电力。
在一些实施方案中,将断路器模块耦接到一个或多个电力汇流条且将电力路由模块耦接到一个或多个下游的电气负载将电力路由组件配置来将来自电力汇流条中的一个或多个的电力路由到负载。被配置来将来自一个或多个电力汇流条的电力路由到负载的电力路由组件可被配置来为负载提供特定电力支持冗余。例如,在电力路由组件包括各自耦接到单独的电力汇流条的两个断路器模块的情况下,其中电力汇流条各自载运来自单独的电力系统的电力,电力路由组件被配置来使用来自单独的电力系统的电力馈送向下游的负载提供电力支持冗余。在单独的电力系统都是主要电力系统的情况下,电力路由组件可以被配置来向负载提供2N冗余。在单独的电力系统包括主要电力系统和备用电力系统的情况下,电力路由组件可以被配置来向负载提供N+1冗余。
如1110处所示出,确定是否改变电力路由组件的特定电力支持冗余配置,使得电力路由组件向负载提供不同的特定电力支持冗余。例如,在电力路由组件通过将来自一个或多个单独的主要电力系统的电力路由到负载来提供2N冗余的情况下,1110处的确定可以包括确定是否将电力路由组件改变成向同一负载提供N+1冗余。如果不改变,那么在1112处继续操作。
如果在1114处将要改变电力路由组件的电力支持冗余配置,那么断开电力路由组件的一个或多个断路器模块的断路器来隔离电力路由组件与所耦接的电力汇流条。在1116处,将断路器模块与电力汇流条退耦,所述断路器模块可以包括其中的断路器在1114处被断开的断路器模块。
在1118处,可调整地定位电力路由组件的至少一部分来将一个或多个断路器模块对准以便与一个或多个单独的电力汇流条耦接。在一些实施方案中,这种可调整地定位包括在电力路由机架内调整整个电力路由组件来将两个或更多个断路器模块连接器与两个或更多个新的电力汇流条耦接,所述模块先前并不与所述电力汇流条耦接。例如,在电力路由组件包括相对于彼此以固定的位置耦接的模块的情况下,可以在电力路由机架中重新定位整个电力路由组件来将断路器模块连接器与两个单独的电力汇流条对准。重新定位可以包括:从机架的一部分卸载电力路由组件,所述部分包括搁板、一个或多个安装元件组、其某种组合等;以及将电力路由组件安装到机架的另一部分,所述另一部分包括另一搁板、一个或多个其他安装元件组、其某种组合等。在一些实施方案中,这种可调整地定位包括调整电力路由组件的一部分在机架内的位置,以及维持电力路由组件的另一部分在机架内的位置。例如,在可以经由调整断路器模块、电力连接器等中的一个或多个来相对于至少电力路由模块可调整地定位电力路由组件中的断路器模块中的一个的情况下,可调整地定位可以包括将断路器模块从与一个电力汇流条对准调整成被对准来与另一电力汇流条耦接。
在1120处,将一个或多个断路器在一个或多个特定电力汇流条处重新耦接到电力母线阵列。一个或多个断路器模块所耦接到的电力汇流条可以与在1116处与一个或多个断路器模块退耦的那些电力汇流条分离。在电力路由组件所耦接到的电力汇流条组(所述电力汇流条各自载运来自单独的电力系统组的电力)与另一电力汇流条组(电力路由组件与之退耦)分离的情况下,可以将电力路由组件从向下游的所耦接电气负载提供一个电力支持冗余重新配置成向负载提供另一电力支持冗余。例如,在电力路由组件最初路由来自两个电力汇流条(所述电力汇流条各自载运分别来自主要电力系统和备用电力系统的电力)中的一个或多个的电力,使得电力路由组件最初向负载提供N+1冗余的情况下,将电力路由组件与电力汇流条中的至少一个退耦且将电力路由组件耦接到单独的电力汇流条(所述电力汇流条各自载运分别来自主要电力系统和另一主要电力系统的电力)的另一组合可以将电力路由组件配置成向负载提供2N电力支持冗余。
本公开的实施方案可以鉴于以下条款来描述:
1.一种数据中心,其包括:
主要电力系统,其被配置来供应主要电力馈送;
备用电力系统,其被配置来供应备用电力馈送;
多个计算机架,其各自包括一个或多个计算机系统组;以及
一个或多个电力路由机架,其包括:
电力汇流条的电力母线阵列,所述电力汇流条沿着所述电力路由机架的一部分的第一侧面平行地延伸,所述电力母线阵列包括:
一个或多个主要电力汇流条组,其被配置来载运所述主要电力馈送;
一个或多个备用电力汇流条组,其平行于所述主要电力汇流条延伸并且被配置来载运所述备用电力馈送;以及
多个电力路由组件,其各自安装在所述电力路由机架的所述部分内的单独位置中,所述多个电力路由组件各自被配置来向所述一个或多个计算机系统组中的至少一个提供一个或多个特定电力支持冗余;
其中,为了向所述一个或多个计算机系统组中的至少一个提供一个或多个特定电力支持冗余,每个电力路由组件被配置来将所述主要电力馈送或所述备用电力馈送中的至少一个路由到所述一个或多个计算机系统组中的至少一个,其中安装在特定位置中的所述一个或多个电力路由组件中的每个包括:
断路器模块,其被配置来与所述主要电力汇流条中的一个可逆地耦接,使得所述断路器模块选择性地经由局部电力输出连接路由所述主要电力馈送;
另一断路器模块,其被配置来与所述备用电力汇流条中的一个可逆地耦接,使得所述另一断路器模块选择性地经由另一局部电力输出连接路由所述备用电力馈送;以及
电力路由模块,其经由单独的局部电力输入连接单独地连接到所述断路器模块的所述电力输出连接中的每个并且被配置来经由至少一个电力输出连接将所述主要电力馈送或所述备用电力馈送中的至少一个路由到所述一个或多个计算机系统组中的至少一个。
2.如条款1所述的数据中心,其中:
每一个或多个电力汇流条组包括一个或多个电力汇流条沿着所述电力路由机架的所述第一侧面的特定平行布置,且
每一个或多个电力汇流条组至少部分地基于汇流条的所述特定布置被配置来:允许给定电力路由组件中的每个断路器模块至少部分地基于所述电力路由组件在所述电力路由机架内的特定位置来选择性地耦接到特定的一对主要电力汇流条和备用电力汇流条的单独电力汇流条。
3.如任一前述条款所述的数据中心,其包括:
次要电力系统,其被配置来供应次要电力馈送;
其中所述电力母线阵列还包括:
一个或多个次要电力汇流条组,其平行于所述一个或多个主要电力汇流条组和所述一个或多个备用电力汇流条组延伸并且被配置来载运所述次要电力馈送;以及
其中所述电力路由组件中的至少一个被配置来可逆地改变提供给所述一个或多个计算机系统组的电力支持冗余,其中,为了可逆地改变提供给所述一个或多个计算机系统组的电力支持冗余,所述至少一个电力路由组件被配置来被至少部分地重新定位,以便将所述另一断路器模块与所述备用电力汇流条退耦并且将所述另一断路器模块耦接到所述次要电力汇流条中的至少一个,使得所述另一断路器模块经由所述另一局部电力输出连接选择性地路由所述次要电力馈送。
4.如任一前述条款所述的数据中心,其中所述一个或多个电力路由机架包括安装在所述电力路由机架内的两个电力路由组件,其中:
安装在所述电力路由机架内的所述两个电力路由组件中的一个包括路由模块,所述路由模块包括自动转换开关,所述自动转换开关被配置来在路由从所述一个电力路由组件中的单独断路器模块接收到的两个电力馈送中的一个之间选择性地切换;以及
安装在所述电力路由机架内的所述两个电力路由组件中的另一个包括路由模块,所述路由模块包括桥接连接,所述桥接连接被配置来同时供应来自从所述另一电力路由组件中的单独断路器模块接收到的两个电力馈送的电力;
其中所述两个电力路由组件中的每个被配置来向单独的一个或多个计算机系统组提供单独的电力支持冗余。
5.一种设备,其包括:
电力路由组件,其被配置来安装在电力路由机架的一部分中,所述电力路由组件包括:
至少两个断路器模块,所述断路器模块中的每个被配置来经由单独的电力汇流条与单独的电力系统可逆地耦接并且将经由所述所耦接电力汇流条从所述单独的电力系统供应的电力馈送选择性地路由到各自断路器模块的输出连接器;以及
电力路由模块,其经由各自电力输入连接器耦接到所述断路器模块的所述输出连接器中的每个并且还经由电力输出连接器耦接到下游的电气负载;
其中所述电力路由模块被配置来经由所述各自电力输入连接器将来自所述断路器模块中的至少一个的至少一个电力馈送路由到所述下游的电气负载。
6.如条款5所述的设备,其中所述电力路由模块包括电桥,所述电桥被配置来经由所述各自电力输入连接器中的至少两个同时将来自至少两个单独的电力馈送的电力供应给所述下游的电气负载。
7.如条款5或6所述的设备,其中所述电力路由模块包括自动转换开关,所述自动转换开关被配置来经由所述各自电力输入连接器中的一个选择性地将至少两个电力馈送中的一个路由到所述下游的电气负载。
8.如条款5至7中任一项所述的设备,其中所述电力路由组件在所述电力路由机架的所述部分内可调整地可定位,以选择性地将所述断路器模块中的至少一个耦接到电力母线阵列中的多个电力汇流条中的一个,以便通过所述至少一个断路器模块选择性地路由来自所述多个电力汇流条中的一个的电力馈送。
9.如条款8所述的设备,其中:
多个电力汇流条中的每个载运由单独的电力系统供应的电力馈送;以及
选择性地将所述断路器模块中的至少一个耦接到所述电力母线阵列中的多个电力汇流条中的一个包括:
将所述至少一个断路器模块与供应来自一个电力系统的电力的所述多个电力汇流条中的一个退耦,以及
将所述至少一个断路器模块耦接到供应来自另一电力系统的电力的所述多个电力汇流条中的另一个,使得所述电力路由组件从路由来自一个电力系统的电力馈送切换成路由来自另一电力系统的另一电力馈送。
10.如条款8所述的设备,其中所述单独的电力输入连接器中的至少一个被配置来将断路器模块相对于所述电力路由模块以一个或多个位置可调整地耦接,以将所述断路器模块对准以便与汇流条阵列中的多个电力汇流条中的一个耦接。
11.如条款8所述的设备,其中:
所述至少两个断路器模块中的每个相对于所述电力路由模块以固定的位置耦接,使得所述断路器模块间隔开特定距离,所述特定距离对应于在所述电力母线阵列中的至少两个电力汇流条组中的至少两个电力汇流条之间的特定距离;以及
所述电力路由组件被配置来可调整地定位在所述电力路由机架的所述部分内的多个位置中的一个中,其中所述多个位置中的每个对应于所述电力汇流条组中的一个,使得至少部分地基于所述电力路由组件所定位的位置来将所述电力路由组件中的所述至少两个断路器模块对准以便与特定电力汇流条组中的至少两个电力汇流条耦接。
12.如条款11所述的设备,其中:
给定电力汇流条组中的电力汇流条中的每个包括柄脚连接器,所述柄脚连接器从各自电力汇流条延伸到公共轴上的位置,所述公共轴平行于所述给定电力汇流条组延伸;以及
所述电力路由组件被配置来在所述电力路由机架的所述部分内被垂直地调整以将所述断路器模块中的至少一个对准以便与特定柄脚连接器耦接,使得至少部分地基于所述断路器模块被对准来与之耦接的特定柄脚连接器来将所述至少一个断路器模块对准以便与给定电力汇流条组中的特定电力汇流条耦接。
13.如条款11所述的设备,其中所述电力路由组件被配置来至少部分地基于所述电力路由组件所定位的位置向所述下游的电气负载提供多个电力支持冗余中的一个。
14.一种方法,其包括:
组装电力路由组件,其中组装所述电力路由组件包括:将至少两个断路器模块耦接到电力路由模块的单独的电力连接器;以及
配置所述电力路由组件来向下游的电气负载提供特定电力支持冗余,其中配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供所述特定电力支持冗余包括:
配置所述断路器模块中的每个来经由单独的电力连接器将来自电力母线阵列的单独的电力馈送路由到所述路由模块,其中配置所述断路器模块中的每个来路由来自所述电力母线阵列的单独的电力馈送包括:将所述断路器模块中的每个耦接到所述电力母线阵列的单独的电力汇流条;以及
配置所述电力路由模块来将从所述断路器模块接收到的所述单独的电力馈送中的至少一个路由到所述下游的电气负载,其中配置所述电力路由模块来路由所述单独的电力馈送中的至少一个包括:经由电力输出连接将所述电力路由模块耦接到所述电气负载。
15.如条款14所述的方法,其中:
将所述至少两个断路器模块耦接到所述单独的电力连接器包括:将所述断路器模块中的一个在给定电力连接器上的多个位置中的一个处可调整地耦接到所述电力连接器,以将所述给定断路器模块对准以便与所述电力母线阵列中的特定电力汇流条耦接。
16.如条款14或15所述的方法,其中:
所述电力路由模块包括自动转换开关,所述自动转换开关被配置来经由所述各自电力输入连接器中的一个选择性地将至少两个电力馈送中的一个路由到所述下游的电气负载;以及
配置所述电力路由模块来路由所述单独的电力馈送中的至少一个包括:配置所述电力路由模块来经由所述电力输出连接选择性地将所述单独的电力馈送中的一个路由到所述下游的电气负载。
17.如条款14至16中任一项所述的方法,其中:
配置所述电力路由组件来向下游的电气负载提供特定电力支持冗余包括:配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供多个电力支持冗余中的特定一个;以及
配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供多个电力支持冗余中的特定一个包括:将所述电力路由组件选择性地定位在所述机架内的多个位置中的特定的对应位置中,其中所述多个位置中的每个与单独的电力支持冗余相对应。
18.如条款14至17中任一项所述的方法,其中:
所述电力母线阵列包括间隔开特定距离的至少两个电力汇流条的至少一个组,其中给定组中的每个单独的电力汇流条被配置来载运单独的电力馈送;
将所述至少两个断路器模块耦接到所述单独的电力连接器包括:将所述断路器中的每个相对于所述电力路由模块以固定的位置耦接,使得所述至少两个断路器模块间隔开特定距离,所述特定距离对应于在所述至少两个电力汇流条之间的特定距离;以及
将所述断路器模块中的每个耦接到所述电力母线阵列的单独的电力汇流条包括:定位所述电力路由组件来将所述断路器模块中的每个对准以便与所述至少两个电力汇流条中的单独一个耦接。
19.如条款18所述的方法,其中:
所述电力母线阵列包括至少两个单独的电力汇流条对,给定对中的每个电力汇流条载运单独的电力馈送并且每个电力汇流条对共同载运单独的一组电力馈送;
将所述断路器模块中的每个耦接到所述电力母线阵列的单独的电力汇流条包括:将所述电力路由组件定位在特定位置处以将所述断路器模块中的每个对准以便与特定电力汇流条对的至少两个电力汇流条耦接,使得所述电力路由组件被配置来路由特定的一组电力馈送中的至少一个;以及
所述方法还包括重新配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供另一电力支持冗余,其中重新配置所述电力路由组件来提供另一电力支持冗余包括:将所述电力路由组件的至少一部分从所述特定位置重新定位到对应于另一电力汇流条对的另一位置,以将所述断路器模块中的每个与所述另一电力汇流条对的至少两个电力汇流条对准,其中所述另一电力汇流条对被配置来载运另一组电力馈送。
20.如条款19所述的方法,其中:
所述至少两个单独的电力汇流条对中的每个中的至少一个电力汇流条包括柄脚连接,所述柄脚连接从各自电力汇流条延伸到第一公共轴,所述第一公共轴平行于所述电力母线阵列中的每个电力汇流条延伸;
所述至少两个单独的电力汇流条对中的每个中的至少一个其他电力汇流条包括另一柄脚连接,所述另一柄脚连接从各自的其他电力汇流条延伸到第二公共轴,所述第二公共轴平行于所述电力母线阵列中的每个电力汇流条延伸;
其中所述第一公共轴和所述第二公共轴间隔开特定距离,所述特定距离对应于在所述电力路由组件中的所述断路器模块之间的特定距离;以及
将所述断路器模块中的每个耦接到所述电力母线阵列的单独的电力汇流条包括:将所述电力路由组件定位在特定位置处以将所述断路器模块中的每个对准以便在所述第一轴和第二轴中的单独一个上与单独的柄脚连接耦接。
如图中所示出且本文中所描述的各种方法表示方法的示例性实施方案。所述方法可以在软件、硬件或其组合中实现。方法的顺序可以改变,并且各个元素可以被添加、重新排序、组合、省略、修改等。
尽管已相当详细地描述了以上实施方案,但一旦完全了解以上公开内容,各种变化和修改对本领域技术人员将变得明显。所附权利要求书意图被解释为涵盖全部这类变化和修改。
Claims (15)
1.一种设备,其包括:
电力路由组件,其被配置来安装在电力路由机架的一部分中,所述电力路由组件包括:
至少两个断路器模块,所述断路器模块中的每个被配置来经由单独的电力汇流条与单独的电力系统可逆地耦接并且将经由所述所耦接电力汇流条从所述单独的电力系统供应的电力馈送选择性地路由到各自断路器模块的输出连接器;以及
电力路由模块,其经由各自电力输入连接器耦接到所述断路器模块的所述输出连接器中的每个并且还经由电力输出连接器耦接到下游的电气负载;
其中所述电力路由模块被配置来经由所述各自电力输入连接器将来自所述断路器模块中的至少一个的至少一个电力馈送路由到所述下游的电气负载。
2.如权利要求1所述的设备,其中所述电力路由模块包括电桥,所述电桥被配置来经由所述各自电力输入连接器中的至少两个同时将来自至少两个单独的电力馈送的电力供应给所述下游的电气负载。
3.如任一前述权利要求所述的设备,其中所述电力路由模块包括自动转换开关,所述自动转换开关被配置来经由所述各自电力输入连接器中的一个选择性地将至少两个电力馈送中的一个路由到所述下游的电气负载。
4.如任一前述权利要求所述的设备,其中所述电力路由组件在所述电力路由机架的所述部分内可调整地可定位,以选择性地将所述断路器模块中的至少一个耦接到电力母线阵列中的多个电力汇流条中的一个,以便通过所述至少一个断路器模块选择性地路由来自所述多个电力汇流条中的一个的电力馈送。
5.如权利要求4所述的设备,其中:
所述多个电力汇流条中的每个载运由单独的电力系统供应的电力馈送;以及
选择性地将所述断路器模块中的至少一个耦接到所述电力母线阵列中的多个电力汇流条中的一个包括:
将所述至少一个断路器模块与供应来自一个电力系统的电力的所述多个电力汇流条中的一个退耦,以及
将所述至少一个断路器模块耦接到供应来自另一电力系统的电力的所述多个电力汇流条中的另一个,使得所述电力路由组件从路由来自一个电力系统的电力馈送切换成路由来自另一电力系统的另一电力馈送。
6.如权利要求4所述的设备,其中所述单独的电力输入连接器中的至少一个被配置来将断路器模块相对于所述电力路由模块以一个或多个位置可调整地耦接,以将所述断路器模块对准以便与汇流条阵列中的多个电力汇流条中的一个耦接。
7.如权利要求4所述的设备,其中:
所述至少两个断路器模块中的每个相对于所述电力路由模块以固定的位置耦接,使得所述断路器模块间隔开特定距离,所述特定距离对应于在所述电力母线阵列中的至少两个电力汇流条组中的至少两个电力汇流条之间的特定距离;以及
所述电力路由组件被配置来可调整地定位在所述电力路由机架的所述部分内的多个位置中的一个中,其中所述多个位置中的每个对应于所述电力汇流条组中的一个,使得至少部分地基于所述电力路由组件所定位的位置来将所述电力路由组件中的所述至少两个断路器模块对准以便与特定电力汇流条组中的至少两个电力汇流条耦接。
8.如权利要求7所述的设备,其中:
给定电力汇流条组中的所述电力汇流条中的每个包括柄脚连接器,所述柄脚连接器从所述各自电力汇流条延伸到公共轴上的位置,所述公共轴平行于所述给定电力汇流条组延伸;以及
所述电力路由组件被配置来在所述电力路由机架的所述部分内被垂直地调整以将所述断路器模块中的至少一个对准以便与特定柄脚连接器耦接,使得至少部分地基于所述断路器模块被对准来与之耦接的所述特定柄脚连接器来将所述至少一个断路器模块对准以便与给定电力汇流条组中的特定电力汇流条耦接。
9.如权利要求7所述的设备,其中所述电力路由组件被配置来至少部分地基于所述电力路由组件所定位的所述位置向所述下游的电气负载提供多个电力支持冗余中的一个。
10.一种方法,其包括:
组装电力路由组件,其中组装所述电力路由组件包括:将至少两个断路器模块耦接到电力路由模块的单独的电力连接器;以及
配置所述电力路由组件来向下游的电气负载提供特定电力支持冗余,其中配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供所述特定电力支持冗余包括:
配置所述断路器模块中的每个来经由单独的电力连接器将来自电力母线阵列的单独的电力馈送路由到所述路由模块,其中配置所述断路器模块中的每个来路由来自所述电力母线阵列的单独的电力馈送包括:将所述断路器模块中的每个耦接到所述电力母线阵列的单独的电力汇流条;以及
配置所述电力路由模块来将从所述断路器模块接收到的所述单独的电力馈送中的至少一个路由到所述下游的电气负载,其中配置所述电力路由模块来路由所述单独的电力馈送中的至少一个包括:经由电力输出连接将所述电力路由模块耦接到所述电气负载。
11.如权利要求10所述的方法,其中:
将所述至少两个断路器模块耦接到所述单独的电力连接器包括:将所述断路器模块中的一个在给定电力连接器上的多个位置中的一个处可调整地耦接到所述电力连接器,以将所述给定断路器模块对准以便与所述电力母线阵列中的特定电力汇流条耦接。
12.如权利要求10所述的方法,其中:
所述电力路由模块包括自动转换开关,所述自动转换开关被配置来经由所述各自电力输入连接器中的一个选择性地将至少两个电力馈送中的一个路由到所述下游的电气负载;以及
配置所述电力路由模块来路由所述单独的电力馈送中的至少一个包括:配置所述电力路由模块来经由所述电力输出连接选择性地将所述单独的电力馈送中的一个路由到所述下游的电气负载。
13.如权利要求10所述的方法,其中:
配置所述电力路由组件来向下游的电气负载提供特定电力支持冗余包括:配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供多个电力支持冗余中的特定一个;以及
配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供多个电力支持冗余中的特定一个包括:将所述电力路由组件选择性地定位在所述机架内的多个位置中的特定的对应位置中,其中所述多个位置中的每个与单独的电力支持冗余相对应。
14.如权利要求10所述的方法,其中:
所述电力母线阵列包括间隔开特定距离的至少两个电力汇流条的至少一个组,其中给定组中的每个单独的电力汇流条被配置来载运单独的电力馈送;
将所述至少两个断路器模块耦接到所述单独的电力连接器包括:将所述断路器中的每个相对于所述电力路由模块以固定的位置耦接,使得所述至少两个断路器模块间隔开特定距离,所述特定距离对应于在所述至少两个电力汇流条之间的所述特定距离;以及
将所述断路器模块中的每个耦接到所述电力母线阵列的单独的电力汇流条包括:定位所述电力路由组件来将所述断路器模块中的每个对准以便与所述至少两个电力汇流条中的单独一个耦接。
15.如权利要求14所述的方法,其中:
所述电力母线阵列包括至少两个单独的电力汇流条对,给定对中的每个电力汇流条载运单独的电力馈送并且每个电力汇流条对共同载运单独的一组电力馈送;
将所述断路器模块中的每个耦接到所述电力母线阵列的单独的电力汇流条包括:将所述电力路由组件定位在特定位置处以将所述断路器模块中的每个对准以便与特定电力汇流条对的至少两个电力汇流条耦接,使得所述电力路由组件被配置来路由特定的一组电力馈送中的至少一个;以及
所述方法还包括重新配置所述电力路由组件来向所述下游的电气负载提供另一电力支持冗余,其中重新配置所述电力路由组件来提供另一电力支持冗余包括:将所述电力路由组件的至少一部分从所述特定位置重新定位到对应于另一电力汇流条对的另一位置,以将所述断路器模块中的每个与所述另一电力汇流条对的至少两个电力汇流条对准,其中所述另一电力汇流条对被配置来载运另一组电力馈送。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |