CN109391027B - 数据中心供电系统节能控制方法及终端设备 - Google Patents

数据中心供电系统节能控制方法及终端设备 Download PDF

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Abstract

本发明适用于电源控制技术领域,提供了数据中心供电系统节能控制方法及终端设备,其中方法包括:获取第一UPS故障信息和第二UPS故障信息,以及第一UPS工作模式和第二UPS工作模式;根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式;其中,调整后的第一UPS工作模式与第二UPS工作模式不同时为市电整流逆变输出模式。本发明提供的数据中心供电系统节能控制方法及终端设备,能够提高UPS电源的工作效率,避免两台UPS出现轻载状态导致的工作效率较低以及造成的能源的浪费。

Description

数据中心供电系统节能控制方法及终端设备
技术领域
本发明属于电源控制技术领域,更具体地说,是涉及数据中心供电系统节能控制方法及终端设备。
背景技术
随着大数据、云业务的快速发展,数据中心的规模越来越大,数据中心用电量消耗越来越大的同时,数据中心总设备能耗(Power Usage Effectiveness,PUE)问题越来越受关注,而且要求也是越来越高;随着不间断电源(Uninterruptable Power Supply,UPS)技术的发展,UPS的高可靠性和高效率,成为数据中心供电的必不可少的设备;而借助UPS构成的2N供电架构是数据中心最常用的供电方案,为数据中心供电提供高可靠保证。
如图2所示为数据中心2N供电系统的结构框图,第一UPS和第二UPS的容量配置均大于IT负载的总容量,这样才能保证其中一台UPS设备发生故障时,另外一台UPS能够正常带载工作,不至于过载。目前,互联网技术(Internet Technology,IT)设备多采用双路电源供电并且双路电源的功率均匀分配;因此正常工作时,第一UPS和第二UPS均处于整流逆变输出工作模式并且各承担IT负载总功率的50%(即正常工作时每台UPS都在半载甚至40%负载以下工作),导致UPS处于轻载状态。由于UPS为轻载状态时工作效率较低,所以造成能源的浪费,不利于节能。
发明内容
本发明的目的在于提供数据中心供电系统节能控制方法及终端设备,旨在解决现有技术中,数据中心2N供电架构中两台UPS多处于轻载状态,导致工作效率低,造成能源浪费的问题。
本发明实施例的第一方面提供了数据中心供电系统节能控制方法,适用于包括第一不间断电源UPS和第二不间断电源UPS的数据中心供电系统;所述方法包括:
获取第一UPS故障信息和第二UPS故障信息,以及第一UPS工作模式和第二UPS工作模式;
根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式;
其中,调整后的第一UPS工作模式与第二UPS工作模式不同时为市电整流逆变输出模式。
本发明实施例的第二方面提供了终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现第一方面任一项所述方法的步骤。
本发明实施例的第三方面提供了计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面任一项所述方法的步骤。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:通过获取两台不间断电源的故障信息及工作模式,并根据该故障信息及工作模式,对两台UPS的工作模式进行调整,使得两台UPS的工作模式不同时为市电整流逆变输出模式,能够避免两台UPS的轻载实现提高UPS电源的工作效率,避免两台UPS出现轻载状态导致的工作效率较低以及造成的能源的浪费。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一个实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法的流程示意图;
图2为数据中心2N供电系统的结构框图;
图3为本发明又一实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法的流程示意图;
图4为本发明再一实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法的流程示意图;
图5为本发明一个实施例提供的终端设备的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
参考图1,图1为本发明一个实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法的流程示意图。本实施例中的方法,可以包括:
步骤101、获取第一UPS故障信息和第二UPS故障信息,以及第一UPS工作模式和第二UPS工作模式。
该方法的执行主体可以为与第一UPS和第二UPS连接的总协同控制模块,还可以为分别设置在第一UPS内的第一协同控制单元或设置在第二UPS内的第二协同控制单元;该方法的执行主体可以通过与第一UPS的第一微处理器连接以获取所述第一UPS工作模式与第一UPS故障信息,通过与第二UPS的第二为处理器连接以获取所述第二UPS工作模式与第二UPS故障信息。
如图2所示的数据中心2N供电系统的结构框图,通常称为2N供电系统,2N供电系统运行时,若其中一台UPS故障无输出时或者需要维护时,由另外一台UPS继续为IT负载供电,所以具有较高可靠性;2N供电系统的2台UPS均为独立工作,每台UPS的供电输出不连接在一起,其中一台如何工作对另外一台不产生影响。
UPS可以包括:用于交流直流变换的整流器,用于直流交流变换的逆变器、用于经济模式的旁路、逆变器输出和旁路输出切换电路以及蓄能电池。
UPS故障信息可以包括:市电掉电故障、整流器故障、逆变器故障与旁路故障等。
UPS常用的工作模式包括市电整流逆变输出工作模式、电池逆变输出工作模式与旁路经济运行模式。若市电供电环境良好,设置UPS为旁路经济运行模式,即应用旁路进行供电输出,能够降低能耗,旁路经济运行模式时逆变器和整流器一直处于热备份状态;若市电供电环境较差时,切换到整流逆变输出工作模式,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电掉电(事故停电)时,UPS可以切换至电池逆变输出模式,将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作。
步骤102、根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式;其中,调整后的第一UPS工作模式与第二UPS工作模式不同时为市电整流逆变输出模式。
假定该方法的执行主体为第一协同控制单元与第二协同控制单元,对于上电时,第一UPS与第二UPS的初始工作模式,可以根据开机先后决定,例如,第一UPS先开机,所述第一协同控制单元检测到第二UPS未开机,则设定第一UPS工作模式为整流逆变输出,第二UPS后开机,所述第二协同控制单元检测到第一UPS已开机,且工作模式为市电整流逆变输模式,则设定第二UPS工作模式为旁路经济运行模式。
所述第一协同控制单元根据所述第一UPS故障信息、所述第二UPS故障信息、所述第一UPS工作模式与所述第二UPS工作模式生成控制信号,可以将所述控制信号发送给第一UPS的微处理器,所述第一UPS的微处理器根据所述控制信号调整第一UPS工作模式;同理,所述第二协同控制单元调整第二UPS工作模式,使第一UPS工作模式与第二UPS工作模式不同时为市电整流逆变输出模式。
可选地,在所述控制信号控制下,可以使得所述第一UPS与所述第二UPS中一个为市电整流逆变输出模式,一个为旁路经济运行模式,避免第一UPS与第二UPS同时为市电整流逆变输出模式时出现轻载运行的情况,导致能源浪费。
本实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法,通过根据获取的两台UPS的所述故障信息与所述工作模式,调整其中一台UPS或者同时调整两台UPS的工作模式,使两台UPS不同时工作在市电整流逆变输出模式,能够提高UPS电源的工作效率,避免两台UPS出现轻载状态导致的工作效率较低以及造成的能源的浪费。
参考图3,图3为本发明又一实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法的流程示意图。本实施例中的方法,可以包括:
步骤201、获取第一UPS故障信息和第二UPS故障信息,以及第一UPS工作模式和第二UPS工作模式。
该方法的执行主体可以为与第一UPS的微处理器连接的第一协同控制单元,以及与第二UPS的微处理器连接的第二协同控制单元。所述第一协同控制单元可以通过与第一UPS的微处理器通信获取第一UPS故障信息和第一UPS工作模式;所述第二协同控制单元可以通过与第二UPS的微处理器通信获取第二UPS故障信息和第二UPS工作模式。
步骤202、第一协同控制单元根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式。
可选地,若第一UPS存在故障,则根据第一UPS故障信息与第一UPS工作模式调整第一UPS工作模式;
在第一UPS为市电整流逆变输出模式时,若第一UPS故障信息为市电断电,则调整第一UPS工作模式为电池逆变输出模式;若第一UPS故障信息为整流器故障,则调整第一UPS工作模式为电池逆变输出模式;若第一UPS故障信息为逆变器故障,则调整第一UPS工作模式为旁路经济运行模式;
在第一UPS为旁路经济运行模式时,若第一UPS故障信息为市电断电,则调整第一UPS工作模式为电池逆变输出模式;若第一UPS故障信息为旁路异常,则调整第一UPS工作模式为市电整流逆变输出模式。
若第一UPS不存在且第二UPS存在故障,则根据第二UPS工作模式、第二UPS故障信息与第一UPS工作模式调整第一UPS工作模式。
在第一UPS工作模式为旁路经济运行模式且第二UPS工作模式为市电整流逆变输出模式时,
若第二UPS故障信息为整流器故障或逆变器故障,则调整第一UPS工作模式为市电整流逆变输出模式。
步骤203、第二协同控制单元根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式,调整第二UPS工作模式。
本实施例中,步骤203与步骤202类似,此处不再赘述。
因此,在市电断电或者其中一台UPS发生整流器故障或逆变器故障或旁路故障时,系统可安全的切换到最安全可靠的工作模式,即在一台UPS工作在市电整流逆变输出模式时,另一台UPS工作在旁路经济运行模式,可靠性较高。
本实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法,通过根据所述故障信息与所述工作模式,调整本台UPS的工作模式,使两台UPS不同时工作在市电整流逆变输出模式,避免两台UPS出现轻载状态,导致工作效率较低,造成能源的浪费。
参考图4,图4为本发明实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法的流程示意图。本实施例中的方法,可以包括:
步骤301、获取第一UPS故障信息和第二UPS故障信息,以及第一UPS工作模式和第二UPS工作模式。
步骤302、根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式;其中,调整后的第一UPS工作模式与第二UPS工作模式不同时为市电整流逆变输出模式。
步骤303、获取第一UPS在整流逆变输出工作模式下的第一工作参数,以及第二UPS在整流逆变输出工作模式下的第二工作参数。
可选地,所述工作参数可以为工作时间或者工作电能。
相应的,所述第一协同控制单元可以包括第一计时统计子单元,对第一UPS工作在整流逆变输出工作模式下的总时间进行统计,生成所述第一工作时间;还可以包括第一电能计量子单元,对第一UPS的工作总电能进行统计,生成第一电能。所述第二协同控制单元可以包括第二计时统计子单元,对第二UPS工作整流逆变输出工作模式下的总时间进行统计生成所述第二工作时间;还可以包括第二电能计量子单元,对第二UPS的工作总电能进行统计,生成第二电能。所述第一协同控制单元与所述第二协同控制单元进行信息交互,使所述第一协同控制单元与所述第二协同控制单元均能获取所述第一工作时间、所述第二工作时间、所述第一电能与所述第二电能。
步骤304、若第一UPS与第二UPS均无故障,根据第一工作参数与第二工作参数调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式。
可选地,若所述第一工作参数大于所述第二工作参数且差值大于预设阈值时,调整第一UPS工作模式为旁路经济运行模式,和/或调整第二UPS工作模式为市电整流逆变输出模式。可选地,若所述工作参数为工作时间,相应的所述预设阈值为预设时间;若所述工作参数为电能,相应的所述预设阈值为预设电能。
第一UPS与第二UPS均无故障,正常工作的情况下,如果控制一台UPS一直处于市电整流逆变输出模式,则该UPS的整流器和逆变器的功率器件会因为电压电流应力的存在,导致UPS使用寿命缩短,因此可以统计UPS在市电整流逆变输出模式下的工作时间和/或消耗的电能,根据该工作时间和/或消耗的电能切换工作模式,协调每台UPS处于市电整流逆变输出模式的工作时间。避免其中一台UPS长期处于市电整流逆变输出模式而缩短使用寿命。
可选地,以根据工作时间统计结果切换UPS的工作模式为例,介绍第一种具体实施方式可以为:在第一UPS工作模式为市电整流逆变输出模式,第二UPS工作模式为旁路经济运行模式时,若所述第一工作时间大于所述第二工作时间,且所述第一工作时间与所述第二工作时间的差值大于预定时间,则所述第一协同控制单元生成第一控制信号,并将所述第一控制信号发送给所述第二协同控制单元,所述第二协同控制单元根据所述第一控制信号控制第二UPS从旁路经济运行模式切换至市电整流逆变输出模式,切换成功后,所述第二协同控制单元生成切换成功信号,并将所述切换成功信号返回所述第一协同控制单元,所述第一协同控制单元根据所述切换成功信号,将第一UPS工作模式从市电整流逆变输出模式切换至旁路经济运行模式。该实施方式中,第一协同控制单元可以作为主控制器,控制第一UPS与第二UPS的工作模式切换。
可选地,另一具体实施方式可以为:
若第一UPS当前工作模式为市电整流逆变输出模式,则在所述第一工作时间大于所述第二工作时间且差值大于预设时间时,将第一UPS工作模式由市电整流逆变输出模式切换为旁路经济运行模式;若第一UPS当前工作模式为旁路经济运行模式,则在所述第二工作时间大于所述第二工作时间且差值大于预设时间时,将第一UPS工作模式由旁路经济运行模式切换为市电整流逆变输出模式。该实施方式中,第一协同控制单元与第二协同控制单元分别根据获取的第一工作时间与第二工作时间,控制各自的UPS的工作模式的切换。
以UPS的电能统计结果为依据对UPS的工作模式进行切换的实施方式与上述以UPS的工作时间为依据对UPS的工作模式进行切换的实施方式相类似,此处不再赘述。
本实施例提供的数据中心供电系统节能控制方法,通过在第一UPS与第二UPS均无故障的情况下,以预设时间或预设电能对应的时长为周期,对两台UPS的工作模式进行交替切换,能够实现避免UPS一直处于工作在市电整流逆变输出模式时整流器与逆变器的功率器件因为电压电流应力的存在而缩短使用寿命的情况。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
图5为本发明一实施例提供的终端设备的示意图。如图5所示,该实施例的终端设备5包括:处理器50、存储器51以及存储在所述存储器51中并可在所述处理器50上运行的计算机程序52。所述处理器50执行所述计算机程序52时实现上述以终端设备为执行主体的实施例中的步骤,例如图1所示的步骤101至102。
示例性的,所述计算机程序52可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器51中,并由所述处理器50执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序52在终端设备5中的执行过程。例如,所述计算机程序52可以被分割成获取模块与处理模块,各模块具体功能如下:
获取模块,用于获取第一UPS故障信息和第二UPS故障信息,以及第一UPS工作模式和第二UPS工作模式;处理模块,用于根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式;其中,调整后的第一UPS工作模式与第二UPS工作模式不同时为市电整流逆变输出模式。
所述终端设备5可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述服务器可包括,但不仅限于,处理器50、存储器51。本领域技术人员可以理解,图5仅仅是终端设备5的示例,并不构成对终端设备5的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述服务器还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器50可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器51可以是所述终端设备5的内部存储单元,例如终端设备5的硬盘或内存。所述存储器51也可以是所述终端设备5的外部存储设备,例如所述终端设备5上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器51还可以既包括所述终端设备5的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器51用于存储所述计算机程序以及所述终端设备5所需的其他程序和数据。所述存储器51还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,适用于包括第一不间断电源UPS和第二不间断电源UPS的数据中心供电系统;所述方法包括:
获取第一UPS故障信息和第二UPS故障信息,以及第一UPS工作模式和第二UPS工作模式,以及第一UPS开关机状态信息和第二UPS开关机状态信息;
根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式、第二UPS工作模式、第一UPS开关机状态信息和第二UPS开关机状态信息,调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式;
其中,调整前后的第一UPS工作模式与第二UPS工作模式不同时为市电整流逆变输出模式,所述第一UPS和所述第二UPS同时给负载供电。
2.根据权利要求1所述的数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,所述第一UPS包括第一协同控制单元,所述第二UPS包括第二协同控制单元;
第一协同控制单元根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式、第二UPS工作模式、第一UPS开关机状态信息和第二UPS开关机状态信息,调整第一UPS工作模式;
第二协同控制单元根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式与第二UPS工作模式、第一UPS开关机状态信息和第二UPS开关机状态信息,调整第二UPS工作模式。
3.根据权利要求2所述的数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,根据所述第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式和第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式,包括:
若第一UPS存在故障,则根据第一UPS故障信息与第一UPS工作模式调整第一UPS工作模式;
若第一UPS不存在故障且第二UPS存在故障,则根据第二UPS工作模式、第二UPS故障信息与第一UPS工作模式调整第一UPS工作模式。
4.根据权利要求3所述的数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,所述若第一UPS存在故障,则根据第一UPS故障信息与第一UPS工作模式调整第一UPS工作模式,包括:
在第一UPS为市电整流逆变输出模式时,若第一UPS故障信息为市电断电,则调整第一UPS工作模式为电池逆变输出模式;若第一UPS故障信息为整流器故障,则调整第一UPS工作模式为电池逆变输出模式;若第一UPS故障信息为逆变器故障,则调整第一UPS工作模式为旁路经济运行模式;
在第一UPS为旁路经济运行模式时,若第一UPS故障信息为市电断电,则调整第一UPS工作模式为电池逆变输出模式;若第一UPS故障信息为旁路异常,则调整第一UPS工作模式为市电整流逆变输出模式。
5.根据权利要求3所述的数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,所述若第一UPS不存在且第二UPS存在故障,则根据第二UPS工作模式、第二UPS故障信息与第一UPS工作模式调整第一UPS工作模式,包括:
在第一UPS工作模式为旁路经济运行模式且第二UPS工作模式为市电整流逆变输出模式时,
若第二UPS故障信息为整流器故障或逆变器故障,则调整第一UPS工作模式为市电整流逆变输出模式。
6.根据权利要求1所述的数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,还包括:
获取第一UPS在整流逆变输出工作模式下的第一工作参数,以及第二UPS在整流逆变输出工作模式下的第二工作参数;
若第一UPS与第二UPS均无故障,根据第一工作参数与第二工作参数调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式。
7.根据权利要求6所述的数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,所述根据第一UPS工作模式、第二UPS工作模式、第一工作参数与第二工作参数调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式,包括:
若所述第一工作参数大于所述第二工作参数且差值大于预设阈值时,调整第一UPS工作模式为旁路经济运行模式,和/或调整第二UPS工作模式为市电整流逆变输出模式。
8.根据权利要求1所述的数据中心供电系统节能控制方法,其特征在于,所述数据中心供电系统包括总协同控制模块;
所述总协同控制模块根据第一UPS故障信息、第二UPS故障信息、第一UPS工作模式和第二UPS工作模式,调整第一UPS工作模式和/或第二UPS工作模式。
9.终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至8任一项所述的数据中心供电系统节能控制方法的步骤。
10.计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述的数据中心供电系统节能控制方法的步骤。
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CN101394097A (zh) * 2007-09-21 2009-03-25 台达电子工业股份有限公司 不间断电源供应系统及其控制方法
US8552589B2 (en) * 2010-05-14 2013-10-08 Schneider Electric It Corporation Digital control method for operating the UPS systems in parallel
CN104731294A (zh) * 2015-03-17 2015-06-24 深圳中盛恒华电气有限公司 一种不间断电源智能化并机供电控制系统及方法
US10630104B2 (en) * 2017-04-13 2020-04-21 Schneider Electric It Corporation Automatic current balancing for power systems

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