CN109960620A - 一种服务器电源均流测试方法 - Google Patents

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test
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徐伟超
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Suzhou Wave Intelligent Technology Co Ltd
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
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    • G01R31/40Testing power supplies
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/22Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing
    • G06F11/2268Logging of test results
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Abstract

本发明提供了一种服务器电源均流测试方法,包括以下步骤:步骤一,服务器测试平台搭建,服务器依据测试需要连接相对应的电源模块数量;步骤二,将测试脚本拷贝到服务器系统任意目录下,并执行测试脚本;步骤三,测试完成后将测试结果输出并保存。本发明可以依据需要测试服务器在各种运行状态下的电源均流情况,可以获取每一个电源供电模块的实时功耗值,利用电源模块的最大及最小功耗之间的差异值,来实时的监控评估服务器所有电源模块的均流情况。

Description

一种服务器电源均流测试方法
技术领域
本发明涉及一种服务器电源均流测试方法。
背景技术
服务器在实际设计中为了满足大功耗的需要,会有多电源模块的设计需求,同时从服务器运行稳定性角度来考虑,电源也会存在多块的电源冗余设计.而我们知道每个电源模块的内阻是存在差异的,最直接的结果是每个电源模块的电源无法保证完全一致,最坏的情况很可能会出现有的模块全负荷工作,有的模块却空载运行的情况.电源模块空载及满负荷运行,都不是最佳运行状态,对于系统的整体寿命也就可想而知了。所以电源均流功能对于服务器的供电部分起到了至关重要的作用,它能使所有的电源模块平均负载。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提出一种服务器电源均流测试方法,可以实时的监控服务器内置电源的输出功率负载情况,能够非常直观的监控服务器所有电源模块的均流情况。
本发明提供了一种服务器电源均流测试方法,包括以下步骤:
步骤一,服务器测试平台搭建,服务器依据测试需要连接相对应的电源模块数量;
步骤二,将测试脚本拷贝到服务器系统任意目录下,并执行测试脚本;
步骤三,测试完成后将测试结果输出并保存。
优选地,在将测试脚本拷贝到服务器系统任意目录下,并执行测试脚本之前还包括;选择测试环境,依据测试需要可以选择系统Idel模式或者进行相对应的加压,Idel模式即是评估测试服务器在空闲状态下的电源均流情况,服务器加压模式即评估在压力高功耗的情况下电源的均流情况。
优选地,测试脚本执行时间为3600秒,即对服务器电源均流情况进行3600秒的监控,且数据监控的周期是5秒。
优选地,测试脚本包括如下步骤:
A:获取服务器所有电源模块的实时输出功耗值,并依据时间电源模块的数量,将所有功耗值保存;
function psu_get()
{
ipmitool sdr elist>$Cur_Dir/sdr.log
cat$Cur_Dir/sdr.log|grep"PS.*Power.*"|grep"ok"|awk'{print$9}'>$Cur_Dir/psu_all.log
CN=`cat$Cur_Dir/psu_all.log|wc-l`
for((i=0;i<"$CN";i++))
do
psupower[$i]=`cat$Cur_Dir/psu_all.log|sed-n$[i+1]p`
done
}
#函数psu_get实现获取服务器所有电源模块的实时输出功耗值,并依据时间电源模块的数量,将所有功耗值保存在数组psupower[]中
B:从保存的功耗值中挑选出最大值;
funciton psu_max()
{
max=${psupower[0]}
for((i=1;i<"CN";i++))
do
if[${psupower[$i]}-gt$max]
then max=${psupower[$i]}
fi
done
}
#函数psu_max实现在数组psupower[]中挑选出最大值,即输出功耗最大的那个电源模块
C:从保存的功耗值中挑选出最小值;
funciton psu_min()
{
min=${psupower[0]}
for((i=1;i<"CN";i++))
do
if[${psupower[$i]}-lt$min]
then min=${psupower[$i]}
fi
done
}
#函数psu_min实现在数组psupower[]中挑选出最小值,即输出功耗最小的那个电源模块
D:对电源模块输出功耗的最大值及最小值进行做差,实时在屏幕输出并将结果输出至log文件result.log中;
Start_time=`date+%s`#记录测试开始时间戳赋予变量”Start_time”
End_time=$[$Start_time+$Total_time]
#依据变量$1,计算出测试结束时间并赋予变量”End_time”
while[`date+%s`-le$End_time]
do
psu_get
psu_max
psu_min
echo$[$max-$min]|tee-a$Cur_Dir/result.log
sleep5#设置默认的监控周期为5s(此部分可根据需要进行修改)
done
#以上部分实现最大功耗及最小功耗值的差值并输出至结果文件result.log中。
完成操作
将A、B、C、D四部分整合为一个脚本,即可完成电源均流测试。电源均流最理想的状态是各个电源模块的输出功耗相同,即服务器的总负载功耗平均分配在每个电源模块上,通过最大值与最小值的差值来确定服务器各个供电模块的输出功耗值最大差异有多少,进而可以评估出整个电源输出的均流情况。
本发明可以依据需要测试服务器在各种运行状态下的电源均流情况,可以获取每一个电源供电模块的实时功耗值,利用电源模块的最大及最小功耗之间的差异值,来实时的监控评估服务器所有电源模块的均流情况。非常适合于服务器开发阶段的电源模块均流功能部分的评估及测试。此方法操作简单,大大减少了人工操作及干预的时间,实用性强,大大节约了时间成本。
附图说明
图1是服务器电源均流测试方法的流程图;
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
如图1所示,本发明一种服务器电源均流测试方法,包括以下步骤:
步骤一,服务器测试平台搭建,例如intel x86处理器平台安装REHL7.4操作系统,服务器依据测试需要连接相对应的电源模块数量;
步骤二,将测试脚本psu_check.sh拷贝到服务器系统任意目录下,并执行测试脚本;
步骤三,测试完成后将测试结果输出并保存。
优选地,在将测试脚本拷贝到服务器系统任意目录下,并执行测试脚本之前还包括;选择测试环境,依据测试需要可以选择系统Idel模式或者进行相对应的加压,Idel模式即是评估测试服务器在空闲状态下的电源均流情况,服务器加压模式即评估在压力高功耗的情况下电源的均流情况。
优选地,测试脚本执行时间为3600秒,即对服务器电源均流情况进行3600秒的监控,且数据监控的周期是5秒。
优选地,测试脚本包括如下步骤:
A:获取服务器所有电源模块的实时输出功耗值,并依据时间电源模块的数量,将所有功耗值保存;
function psu_get()
{
ipmitool sdr elist>$Cur_Dir/sdr.log
cat$Cur_Dir/sdr.log|grep"PS.*Power.*"|grep"ok"|awk'{print$9}'>$Cur_Dir/psu_all.log
CN=`cat$Cur_Dir/psu_all.log|wc-l`
for((i=0;i<"$CN";i++))
do
psupower[$i]=`cat$Cur_Dir/psu_all.log|sed-n$[i+1]p`
done
}
#函数psu_get实现获取服务器所有电源模块的实时输出功耗值,并依据时间电源模块的数量,将所有功耗值保存在数组psupower[]中
B:从保存的功耗值中挑选出最大值;
funciton psu_max()
{
max=${psupower[0]}
for((i=1;i<"CN";i++))
do
if[${psupower[$i]}-gt$max]
then max=${psupower[$i]}
fi
done
}
#函数psu_max实现在数组psupower[]中挑选出最大值,即输出功耗最大的那个电源模块
C:从保存的功耗值中挑选出最小值;
funciton psu_min()
{
min=${psupower[0]}
for((i=1;i<"CN";i++))
do
if[${psupower[$i]}-lt$min]
then min=${psupower[$i]}
fi
done
}
#函数psu_min实现在数组psupower[]中挑选出最小值,即输出功耗最小的那个电源模块
D:对电源模块输出功耗的最大值及最小值进行做差,实时在屏幕输出并将结果输出至log文件result.log中;
Start_time=`date+%s`#记录测试开始时间戳赋予变量”Start_time”
End_time=$[$Start_time+$Total_time]
#依据变量$1,计算出测试结束时间并赋予变量”End_time”
while[`date+%s`-le$End_time]
do
psu_get
psu_max
psu_min
echo$[$max-$min]|tee-a$Cur_Dir/result.log
sleep5#设置默认的监控周期为5s(此部分可根据需要进行修改)
done
#以上部分实现最大功耗及最小功耗值的差值并输出至结果文件result.log中。
完成操作
将A、B、C、D四部分整合为一个脚本,即可完成电源均流测试。电源均流最理想的状态是各个电源模块的输出功耗相同,即服务器的总负载功耗平均分配在每个电源模块上,通过最大值与最小值的差值来确定服务器各个供电模块的输出功耗值最大差异有多少,进而可以评估出整个电源输出的均流情况。
此方法操作简单,大大减少了人工操作及干预的时间,实用性强,大大节约了时间成本。

Claims (4)

1.一种服务器电源均流测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,服务器测试平台搭建,服务器依据测试需要连接相对应的电源模块数量;
步骤二,将测试脚本拷贝到服务器系统任意目录下,并执行测试脚本;
步骤三,测试完成后将测试结果输出并保存。
2.如权利要求1所述的一种服务器电源均流测试方法,其特征在于,在将测试脚本拷贝到服务器系统任意目录下,并执行测试脚本之前还包括;选择测试环境。
3.如权利要求1所述的一种服务器电源均流测试方法,其特征在于,测试脚本执行时间为3600秒,即对服务器电源均流情况进行3600秒的监控,且数据监控的周期是5秒。
4.如权利要求1所述的一种服务器电源均流测试方法,其特征在于,测试脚本包括如下步骤:
A:获取服务器所有电源模块的实时输出功耗值,并依据时间电源模块的数量,将所有功耗值保存;
function psu_get()
{
ipmitool sdr elist>$Cur_Dir/sdr.log
cat$Cur_Dir/sdr.log|grep"PS.*Power.*"|grep"ok"|awk
'{print$9}'>$Cur_Dir/psu_all.log
CN=`cat$Cur_Dir/psu_all.log|wc-l`
for((i=0;i<"$CN";i++))
do
psupower[$i]=`cat$Cur_Dir/psu_all.log|sed-n$[i+1]p`
done
}
#函数psu_get实现获取服务器所有电源模块的实时输出功耗值,并依据时间电源模块的数量,将所有功耗值保存在数组psupower[]中
B:从步骤一保存的功耗值中挑选出最大值;
funciton psu_max()
{
max=${psupower[0]}
for((i=1;i<"CN";i++))
do
if[${psupower[$i]}-gt$max]
then max=${psupower[$i]}
fi
done
}
#函数psu_max实现在数组psupower[]中挑选出最大值,即输出功耗最大的那个电源模块
C:从步骤一保存的功耗值中挑选出最小值;
funciton psu_min()
{
min=${psupower[0]}
for((i=1;i<"CN";i++))
do
if[${psupower[$i]}-lt$min]
then min=${psupower[$i]}
fi
done
}
#函数psu_min实现在数组psupower[]中挑选出最小值,即输出功耗最小的那个电源模块;
D:对电源模块输出功耗的最大值及最小值进行做差,实时在屏幕输出并将结果输出至log文件result.log中;
Start_time=`date+%s`#记录测试开始时间戳赋予变量”Start_time”
End_time=$[$Start_time+$Total_time]
#依据变量$1,计算出测试结束时间并赋予变量”End_time”
while[`date+%s`-le$End_time]
do
psu_get
psu_max
psu_min
echo$[$max-$min]|tee-a$Cur_Dir/result.log
sleep5#设置默认的监控周期为5s(此部分可根据需要进行修改)done
#以上部分实现最大功耗及最小功耗值的差值并输出至结果文件result.log中。
完成操作
将A、B、C、D四部分整合为一个脚本,即可完成电源均流测试。
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