CN110069383B - 一种机房服务器温度控制方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种机房服务器温度控制方法及装置,用以提高机房中服务器的降温效率。本发明实施例包括:获取机房内各服务器上报的温度信息;根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器;针对任一区域,根据所述区域的区域温度和阈值的关系,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制,以提高所述服务器自身的散热功能。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种机房服务器温度控制方法及装置。
背景技术
机房指的是电信、移动、联通、电力、政府或者企业等用来存放服务器等设备,以便为用户及其员工提供信息服务的地方。现有的机房根据其规模大小,放置数量不等的服务器机柜,对温度、湿度以及防静电措施等都有严格的要求。
机房中需要针对所有的设备及环境进行监控和管理。在针对机房的动力及环境监控中,对温度的监控尤其重要。当机房中放置的服务器过多,或者服务器长期繁忙工作导致发热量过大时,机房整体或者该服务器周围区域的温度会偏高,温度过高时会导致设备的元器件以及集成电路产生的热量散发不出去,从而加快半导体材料的老化,导致设备故障率大幅度提升。
目前,现有的机房温度控制方法是通过温度传感器检测每一个服务器的温度,若某个服务器的温度过高,则控制该服务器的风扇提高其转速,从而使得该服务器降温。这种服务器的降温方式效果较差。
发明内容
本申请提供一种机房服务器温度控制方法及装置,用以提高机房中服务器的降温效率。
本发明实施例提供的一种机房服务器温度控制方法,包括:
获取机房内各服务器上报的温度信息;
根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器;
针对任一区域,若所述区域的区域温度大于第一阈值,则控制所述区域内的至少两个服务器提高散热功能。
一种可选的实施例中,所述根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,包括:
针对任一区域,将所述区域内温度最高的服务器的温度确定为所述区域的区域温度;或,
针对任一区域,将所述区域内的服务器按照温度由高到低进行排序,将前N个服务器的温度的平均值作为所述区域的区域温度,所述N为正整数。
一种可选的实施例中,所述根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,包括:
针对所述机房内的任一服务器,根据所述服务器的位置确定一个区域,所述服务器位于所述区域的中心,将所述服务器的温度信息作为所述区域的区域温度。
一种可选的实施例中,所述根据所述区域的区域温度和阈值的关系,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制,包括:
根据所述区域温度,从所述区域内选取所述服务器周围的M个服务器作为第一服务器,其中,所述区域温度越高,所述M的数值越大;
向所述第一服务器发送加速指令,以使所述第一服务器的风扇加速旋转。
一种可选的实施例中,还包括:
若所述区域温度大于第二阈值,则向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低所述机房的环境温度。
本发明实施例还提供一种服务器温度控制装置,包括:
获取单元,用于获取机房内各服务器上报的温度信息;
确定单元,用于根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器;
控制单元,用于根据所述区域的区域温度和阈值的关系,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制以提高服务器自身的散热功能。
一种可选的实施例中,所述确定单元,具体用于:
针对任一区域,将所述区域内温度最高的服务器的温度确定为所述区域的区域温度;或,
针对任一区域,将所述区域内的服务器按照温度由高到低进行排序,获取前N个服务器的温度信息,将所述N个服务器的温度的平均值作为所述区域的区域温度。
一种可选的实施例中,所述确定单元,具体用于:
针对所述机房内的任一服务器,根据所述服务器的位置确定一个区域,所述服务器位于所述区域的中心,将所述服务器的温度信息作为所述区域的区域温度。
一种可选的实施例中,所述控制单元,具体用于:
根据所述区域温度,从所述区域内选取所述服务器周围的M个服务器作为第一服务器,其中,所述区域温度越高,所述M的数值越大;
向所述第一服务器发送加速指令,以使所述第一服务器的风扇加速旋转。
一种可选的实施例中,所述控制单元,还用于:
若所述区域温度大于第二阈值,则向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低所述机房的环境温度。
本发明实施例还提供一种电子设备,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如上所述的方法。
本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令用于使所述计算机执行如上所述的方法。
本发明实施例中,将机房划分为多个区域,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器。这里的多个区域可以为相互之间不重叠的区域,也可以为重叠的区域。获取机房内各服务器上报的温度信息,根据各服务器的温度信息,确定机房内各区域的区域温度。针对任一区域,根据该区域的区域温度和阈值的关系,对区域内服务器的风扇转速进行控制,用以提高服务器自身的散热功能。本发明实施例中,当服务器温度较高而导致区域温度超出阈值时,不是单独地提高某一个服务器的散热功能,而是控制整个区域内服务器的风扇转速,提高每一个服务器的散热功能,从而达到降低区域温度的目的,从而可以快速降低区域温度,提高了降低服务器温度的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,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,对于本领域的普通技术人员来讲,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为本发明实施例适用的一种系统架构的示意图;
图2为本发明实施例提供的一种服务器温度控制方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种机房划分区域的示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种机房划分区域的示意图;
图5为本发明具体实施例提供的一种服务器温度控制方法的流程示意图;
图6为本发明实施例提供的一种服务器温度控制装置的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明实施例所适用的一种系统架构,包括控制终端101、服务器102、和机房中央空调103。
其中,控制终端101可以是手机、平板电脑或者是专用的手持设备等具有无线通信功能的电子设备,也可以是个人计算机(personal computer,简称PC),笔记本电脑,服务器等有线接入方式连接上网的设备。控制终端101可以设置于机房内,也可以位于机房外,远程控制服务器。服务器102可以是计算机等网络设备。服务器102设置于机房中,是多个服务器所形成的服务器集群,每个服务器上设置有BMC(基板管理控制器,BaseboardManagement Controller)和温度传感器,其中,温度传感器用于获取服务器的温度,BMC用于接收控制终端101的指令,将温度传感器上报的温度信息发送给控制终端101,并根据控制终端101的指令控制服务器的风扇转速以调节温度。机房中央空调103与服务器102设置于同一个机房内,用于接收控制终端101发送的控制指令,并根据控制指令降低温度。
控制终端101可以通过INTERNET网络与服务器102和/或机房中央空调103连接,也可以通过全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications,简称GSM)、长期演进(long term evolution,简称LTE)系统等移动通信系统与服务器102和/或机房中央空调103连接,或者通过局域网与服务器102和/或机房中央空调103连接。
为了提高机房中服务器的降温效率,本发明实施例提供了一种服务器温度控制方法,如图2所示,本发明实施例提供的服务器温度控制方法包括以下步骤:
步骤201、获取机房内各服务器上报的温度信息。
步骤202、根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器。
步骤203、针对任一区域,根据所述区域的区域温度和阈值的关系,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制,以提高所述服务器自身的散热功能。
本发明实施例中,将机房划分为多个区域,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器。这里的多个区域可以为相互之间不重叠的区域,也可以为重叠的区域。获取机房内各服务器上报的温度信息,根据各服务器的温度信息,确定机房内各区域的区域温度。针对任一区域,根据该区域的区域温度和阈值的关系,对区域内服务器的风扇转速进行控制,用以提高服务器自身的散热功能。本发明实施例中,当服务器温度较高而导致区域温度超出阈值时,不是单独地提高某一个服务器的散热功能,而是控制整个区域内服务器的风扇转速,提高每一个服务器的散热功能,从而达到降低区域温度的目的,从而可以快速降低区域温度,提高了降低服务器温度的效率。
本发明实施例中,根据机房中服务器的排列情况,将机房划分成多个区域,然后根据区域的温度决定降温策略,并控制区域内的服务器联合降温。其中,区域的划分可以有多种形式。例如,如图3所示,可以将机房直接划分为多个区域,每个区域的面积相等,每个区域之间仅接触而不无重叠。此时,所述根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,包括:
针对任一区域,将所述区域内温度最高的服务器的温度确定为所述区域的区域温度;或,
针对任一区域,将所述区域内的服务器按照温度由高到低进行排序,将前N个服务器的温度的平均值作为所述区域的区域温度,所述N为正整数。
具体实施过程中,可以将温度最高的服务器的温度作为区域温度,这样,只要区域内有服务器的温度过高,即可启动降温策略,从而及时降低服务器的温度。或者也可以根据温度将区域内的服务器排序,获取前N个服务器的温度信息并计算平均值,将前N个服务器的温度的平均值作为区域温度。这种方式考虑整个区域内的整体温度,由于多个服务器的温度都较高,说明单个服务器的散热方案已经不够降温,此时启动服务器协作降温方案,从而产生更好的降温效果。
另一种区域划分方法以单个服务器为中心,所述根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,包括:
针对所述机房内的任一服务器,根据所述服务器的位置确定一个区域,所述服务器位于所述区域的中心,将所述服务器的温度信息作为所述区域的区域温度。
这种区域划分方式中,每个服务器确定一个区域,因此,机房内区域的数量与服务器的数量相等,每个区域都与别的区域之间存在重叠,可以设置为每个区域内的服务器数量相同。如图4所示,将服务器401与其周围的8个服务器划入同一个区域41中,服务器402与其周围的8个服务器划入同一个区域42中,则区域41与区域42存在重叠。
特殊的,若服务器位于机房的边角位置,则该服务器将无法位于区域的中心位置。例如图4中的服务器403和服务器404,其中,服务器403位于边上,服务器404位于角落位置。对于服务器403,可以将其与周围的8个服务器划入同一个区域43中;对于服务器404,可以将其与周围的8个服务器划入同一个区域44中。较佳地,对于处于边角位置的服务器,在尽量保证该确定的服务器尽量位于中间的位置的前提下,可以减少区域中服务器的数量,例如图4中服务器403的区域43包含6个服务器,以及服务器404的区域44包含4个服务器。
进一步地,所述根据所述区域的区域温度和阈值的关系,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制,包括:
根据所述区域温度,从所述区域内选取所述服务器周围的M个服务器作为第一服务器,其中,所述区域温度越高,所述M的数值越大;
向所述第一服务器发送加速指令,以使所述第一服务器的风扇加速旋转。
具体实施过程中,当确定中心服务器的温度高于阈值,即区域温度高于阈值后,则将调动该中心服务器周围的第一服务器一同加速风扇的转速。且中心服务器的温度越高,调动的第一服务器的数量越多。例如,若图4中服务器401的温度高于40度,则将区域41中,服务器401周围的服务器405、406、407和408作为第一服务器,向服务器405、406、407和408发送加速指令,使服务器405、406、407和408的风扇加速旋转。当服务器401的温度高于45度,则将区域41中,服务器401周围的服务器405~412作为第一服务器,向服务器405~412发送加速指令,使服务器405~412的风扇加速旋转。这样,区域温度越高,风扇加速的服务器个数越多,降温的速度越快,效果越好。
一般来说,区域面积相等的划分方式适合服务器排列不规律的机房,区域内服务器数量相同的划分方式适合服务器排列规律的机房。当然,每个区域的面积和/或区域内的服务器数量也可以根据实际情况自行设定,不必所有区域均相等。
进一步地,若所述区域温度大于第二阈值,则表明服务器自身的风扇无法达到降温的效果,因此向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低所述机房的环境温度。
为了更高效地降低机房的温度,基于图1中的系统构架,本发明实施例提供了一种服务器温度控制的方法,该方法的流程如图5所示,可以包括如下步骤:
步骤501:控制终端获取各服务器上报的温度信息。控制终端中预先存有各个服务器IP地址与服务器在机房内的位置坐标的对应关系。控制终端以预定的频率向每个服务器的BMC发送指令,以获取温度传感器测量的温度。
步骤502:从所有服务器中选出温度大于第一温度阈值的目标服务器。
步骤503:判断目标服务器的温度是否大于第二温度阈值,若是,则执行步骤505,否则执行步骤504。其中,第二温度阈值大于第一温度阈值。
步骤504:确定目标服务器周围4台服务器为第一服务器,向第一服务器发送风扇加速指令。之后执行步骤506。
步骤505:确定目标服务器周围8台服务器为第一服务器,向第一服务器发送风扇加速指令。
步骤506:判断目标服务器的温度是否大于第三温度阈值,若是,则执行步骤507,否则继续执行步骤501。其中,第三温度阈值大于第二温度阈值。
步骤507:向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低机房的环境温度。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种服务器温度控制装置,如图6所示,包括:
获取单元601,用于获取机房内各服务器上报的温度信息;
确定单元602,用于根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器;
控制单元603,用于根据所述区域的区域温度和阈值的关系,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制以提高服务器自身的散热功能。
一种可选的实施例中,所述确定单元602,具体用于:
针对任一区域,将所述区域内温度最高的服务器的温度确定为所述区域的区域温度;或,
针对任一区域,将所述区域内的服务器按照温度由高到低进行排序,获取前N个服务器的温度信息,将所述N个服务器的温度的平均值作为所述区域的区域温度。
一种可选的实施例中,所述确定单元602,具体用于:
针对所述机房内的任一服务器,根据所述服务器的位置确定一个区域,所述服务器位于所述区域的中心,将所述服务器的温度信息作为所述区域的区域温度。
一种可选的实施例中,所述控制单元603,具体用于:
根据所述区域温度,从所述区域内选取所述服务器周围的M个服务器作为第一服务器,其中,所述区域温度越高,所述M的数值越大;
向所述第一服务器发送加速指令,以使所述第一服务器的风扇加速旋转。
一种可选的实施例中,所述控制单元603,还用于:
若所述区域温度大于第二阈值,则向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低所述机房的环境温度。
基于相同的原理,本发明还提供一种电子设备,如图7所示,包括:
包括处理器701、存储器702、收发机703、总线接口704,其中处理器701、存储器702与收发机703之间通过总线接口704连接;
所述处理器701,用于读取所述存储器702中的程序,执行下列方法:
获取机房内各服务器上报的温度信息;
根据各服务器的温度信息,确定所述机房内各区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器;
针对任一区域,根据所述区域的区域温度和阈值的关系,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制,以提高所述服务器自身的散热功能。
进一步地,所述处理器701具体用于:
针对任一区域,将所述区域内温度最高的服务器的温度确定为所述区域的区域温度;或,
针对任一区域,将所述区域内的服务器按照温度由高到低进行排序,将前N个服务器的温度的平均值作为所述区域的区域温度,所述N为正整数。
进一步地,所述处理器701具体用于:
针对所述机房内的任一服务器,根据所述服务器的位置确定一个区域,所述服务器位于所述区域的中心,将所述服务器的温度信息作为所述区域的区域温度。
进一步地,所述处理器701具体用于:
根据所述区域温度,从所述区域内选取所述服务器周围的M个服务器作为第一服务器,其中,所述区域温度越高,所述M的数值越大;
向所述第一服务器发送加速指令,以使所述第一服务器的风扇加速旋转。
进一步地,所述处理器701具体用于:
若所述区域温度大于第二阈值,则向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低所述机房的环境温度。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。
Claims (4)
1.一种机房服务器温度控制方法,其特征在于,包括:
获取机房内各服务器上报的温度信息;
针对所述机房内的任一服务器,根据所述服务器的位置确定一个区域,所述服务器位于所述区域的中心,将所述服务器的温度信息作为所述区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器;
针对任一区域,根据所述区域温度,从所述区域内选取所述服务器周围的M个服务器作为第一服务器,其中,所述区域温度越高,所述M的数值越大;向所述第一服务器发送加速指令,以使所述第一服务器的风扇加速旋转,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制,以提高所述服务器自身的散热功能。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
若所述区域温度大于第二阈值,则向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低所述机房的环境温度。
3.一种机房服务器温度控制装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取机房内各服务器上报的温度信息;
确定单元,用于根据所述服务器的位置确定一个区域,所述服务器位于所述区域的中心,将所述服务器的温度信息作为所述区域的区域温度,其中,一个区域中包括至少两个相邻的服务器;
控制单元,用于根据所述区域温度,从所述区域内选取所述服务器周围的M个服务器作为第一服务器,其中,所述区域温度越高,所述M的数值越大;向所述第一服务器发送加速指令,以使所述第一服务器的风扇加速旋转,对所述区域内服务器的风扇转速进行控制,以提高所述服务器自身的散热功能。
4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述控制单元,还用于:
若所述区域温度大于第二阈值,则向中央空调发送启动指令,以使所述中央空调降低所述机房的环境温度。
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