CN110489286B - 一种box节点机电源均流测试方法及系统 - Google Patents

一种box节点机电源均流测试方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明涉及BOX测试技术领域,提供一种BOX节点机电源均流测试方法及系统,方法包括:对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,从而实现计算简单且可快速筛选出电源不均流的BOX节点机,进一步提高测试效率。

Description

一种BOX节点机电源均流测试方法及系统
技术领域
本发明属于BOX测试技术领域,尤其涉及一种BOX节点机电源均流测试方法及系统。
背景技术
随着科技的不断发展,大数据、云计算、人工智能等技术愈加程序,传统的通用服务器已无法满足对实时性要求较高的运算处理需求以及较高的存储需求,对于昂贵的服务器,CPU、内存的利用率并不高,反而存储或者显卡的使用显得捉襟见肘,为了应对这些问题并减少开支,寻求有效的解决办法,GPU-BOX节点服务器、加速卡-BOX节点服务器、硬盘-BOX节点服务器应运而生,节点服务器上不需要CPU、内存、raid、网卡等设备,而是与机头共享,并装有一定数量的GPU、加速卡或者硬盘,一个机头主服务器可以级联多个BOX节点服务器,机头主服务器可以直接使用BOX节点服务器上的GPU、加速卡或者硬盘来提高运算能力以及存储能力,例如同一台服务器。每套机头级联BOX节点服务器都要进行严格诊断测试才能出货,但是对于机头级联BOX节点机的这种机型,对BOX节点机测试确难题重重,例如对BOX节点服务器进行BMC等固件以及FRU进行刷新以及对BOX进行相应的压力测试,由于BOX节点机没有CPU、内存、网卡等部件,要通过机头带外对BOX节点机进行测试,这些测试目前是通过抓取BOX的BMC IP然后对BOX进行带外刷新及测试,并且测试属于一次性测试且测试相对比较简单,但是对于BOX电源均流的测试如果通过带外刷新则显得比较吃力,当前测试主要存在如下问题:
第一,BOX作为一种节点机器,一般配备两个电源为节点机供电,与其它测试一起,同一时间点只能通过机头对单台BOX机器进行测试,如果第一台机器报错,需要终止打维修,则无法再进行第二台机器测试,第二台机器情况也就不能同时了解,要等待第一台BOX节点维修完成重新再进行压力测试合格后才能再进行第二台BOX节点的测试,对于一拖四的机器,测试完成则消耗大量的时间,严重降低了工作效率。第二,电源均流的测试是要在BOX节点机跑压力时获取相应的电源数据进行测试,而在BOX跑压力的同时,通过带外命令同时获取多个BOX节点机器的每个电源输出信息非常繁琐,要不停的获取每台BOX的BMCIP,然后通过BMC IP带外命令获取每台BOX节点机的多个电源信息,并且每次通过BOX的BMCIP带外命令拿到的电源信息很难判断具体属于哪一台BOX,如果一台机头级联四台或者六台BOX,则不同BOX的电源数据区分存储更加繁琐,不仅要提前记录好每台BOX的BMC IP,而且要事先定义每台BOX以及每台BOX的电源的命名信息,以便后续作计算是区分计算,鉴于获取数据、保存数据、区分数据、计算数据都非常繁琐,很多服务器厂家基本不会去做电源均流测试,目前对于BOX电源的均流测试基本集中在电源供应厂家测试,但是电源厂家的测试无法大批量的模拟整机diag进行压力进行测试。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明提供了一种计算简单、可快速筛选出电源不均流的BOX节点机的BOX节点机电源均流测试方法。
本发明所提供的技术方案是:一种BOX节点机电源均流测试方法,所述方法包括下述步骤:
对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;
当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;
调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,所述电源均流状态包括正常状态和异常状态两种。
作为一种改进的方案,所述对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测的步骤之前还包括下述步骤:
在BOX机头开发配置形成一BMC接口和为所述BMC接口定义配置原始命令参数,同时通过所述BMC接口识别与所述BOX机头级联的BOX节点机、获取所述BOX节点机的序列号以及获取所述BOX节点机的电源功率输出信息;
所述原始命令参数包括BOX_INFO_CMD、FRU_INFO_CMD、PSUO_INFO_CMD以及PSU1_INFO_CMD,其中,所述BOX_INFO_CMD为识别BOX节点机,所述FRU_INFO_CMD为获取BOX节点机序列号,所述PSUO_INFO_CMD为获取BOX节点机第一个电源的电源信息,所述PSU1_INFO_CMD为获取BOX节点机第二个电源的电源信息。
作为一种改进的方案,所述方法还包括下述步骤:
根据配置形成的所述BMC接口和所述原始命令参数,编写电源信息收集脚本函数collect_tflex_psu_info.sh,所述编写电源信息收集脚本函数每隔30秒对所有BOX节点机进行电源信息进行识别获取。
作为一种改进的方案,所述调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态的步骤具体包括下述步骤:
调用预先生成的电源均流计算函数collect_tflex_psu_info.sh,读取保存的所述电源信息文件;
对读取到的所述电源信息文件进行解析,获取所有BOX节点机的电源信息;
对所有BOX节点机中其中一台BOX节点机,执行两个电源数值相差整除两个电源数值之和的动作,得到整除结果数值;
将计算得到的所述整除结果数值与预先设置的比较阈值进行比较,判断所述整除结果数值是否大于等于所述比较阈值,是则判定当前BOX节点机的电源均流不正常,否则正常。
作为一种改进的方案,所述方法还包括下述步骤:
根据BOX节点机的工作属性要求,预先配置所述比较阈值和电源均流计算函数。
本发明的另一目的在于提供一种BOX节点机电源均流测试系统,所述系统包括:
压力测试检测模块,用于对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;
电源信息文件生成模块,用于当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;
电源均流状态获取模块,用于调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,所述电源均流状态包括正常状态和异常状态两种。
作为一种改进的方案,所述系统还包括:
BMC接口配置模块,用于在BOX机头开发配置形成一BMC接口;
原始命令参数配置模块,用于为所述BMC接口定义配置原始命令参数;
信息识别模块,用于通过所述BMC接口识别与所述BOX机头级联的BOX节点机、获取所述BOX节点机的序列号以及获取所述BOX节点机的电源功率输出信息;
所述原始命令参数包括BOX_INFO_CMD、FRU_INFO_CMD、PSUO_INFO_CMD以及PSU1_INFO_CMD,其中,所述BOX_INFO_CMD为识别BOX节点机,所述FRU_INFO_CMD为获取BOX节点机序列号,所述PSUO_INFO_CMD为获取BOX节点机第一个电源的电源信息,所述PSU1_INFO_CMD为获取BOX节点机第二个电源的电源信息。
作为一种改进的方案,所述系统还包括:
电源信息收集脚本函数编写模块,用于根据配置形成的所述BMC接口和所述原始命令参数,编写电源信息收集脚本函数collect_tflex_psu_info.sh,所述编写电源信息收集脚本函数每隔30秒对所有BOX节点机进行电源信息进行识别获取。
作为一种改进的方案,所述电源均流状态获取模块具体包括:
电源信息文件读取模块,用于调用预先生成的电源均流计算函数collect_tflex_psu_info.sh,读取保存的所述电源信息文件;
解析模块,用于对读取到的所述电源信息文件进行解析,获取所有BOX节点机的电源信息;
计算动作执行模块,用于对所有BOX节点机中其中一台BOX节点机,执行两个电源数值相差整除两个电源数值之和的动作,得到整除结果数值;
比较判断模块,用于将计算得到的所述整除结果数值与预先设置的比较阈值进行比较,判断所述整除结果数值是否大于等于所述比较阈值;
第一判定模块,用于当判断所述整除结果数值大于等于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态不正常;
第二判定模块,用于当判断所述整除结果数值小于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态正常。
作为一种改进的方案,所述系统还包括:
预先配置模块,用于预先配置所述比较阈值和电源均流计算函数。
在本发明实施例中,对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,从而实现计算简单且可快速筛选出电源不均流的BOX节点机,进一步提高测试效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。
图1是本发明提供的BOX节点机电源均流测试方法的实现流程图;
图2是本发明提供的调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态的实现流程图;
图3是本发明提供的BOX节点机电源均流测试系统的结构框图;
图4是本发明提供的电源均流状态获取模块的结构框图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的、技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本发明的保护范围。
图1是本发明提供的BOX节点机电源均流测试方法的实现流程图,其具体包括下述步骤:
在步骤S101中,对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测。
其中,对每一个BOX节点机的压力测试为常规的技术实现,在此不再赘述,当未检测到压力测试时,则继续对每一个BOX节点机进行检测,当检测到压力测试动作时,则执行下述步骤S102。
在步骤S102中,当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件。
该电源信息文件中用于保存获取到的各个BOX节点机的电源信息,例如下述:
BOX0_SN:218699399
BOX0_PSU0_WORKMODE:Active|BOX0_PSU0_PIN(W):66|BOX0_PSU0_POUT(W):61
BOX0_PSU1_WORKMODE:Active|BOX0_PSU1_PIN(W):67|BOX0_PSU1_POUT(W):61
BOX1_SN:218699400
BOX1_PSU0_WORKMODE:Active|BOX1_PSU0_PIN(W):69|BOX1_PSU0_POUT(W):61
BOX1_PSU1_WORKMODE:Active|BOX1_PSU1_PIN(W):64|BOX1_PSU1_POUT(W):57
其中,BOXO_SN代表BOXO节点机的序列号,BOXO_PSUO_POUT(W)代表BOXO节点机第一个电源的输出功率,BOXO_PSUl_POUT(W)代表BOXO节点机第二个电源的输出功率,其它依次类推。
在步骤S103中,调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,所述电源均流状态包括正常状态和异常状态两种。
在该步骤中,根据BOX节点机的工作属性要求,预先配置所述比较阈值和电源均流计算函数,其中,该比较阈值可以根据实际的检测参数进行设置,在此不再赘述;
该电源均流计算函数为预先配置生成的,其用于对电源信息进行解析,在此不再赘述。
在本发明实施例中,对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测的步骤之前还包括下述步骤:
在BOX机头开发配置形成一BMC接口和为所述BMC接口定义配置原始命令参数,同时通过所述BMC接口识别与所述BOX机头级联的BOX节点机、获取所述BOX节点机的序列号以及获取所述BOX节点机的电源功率输出信息;
在该实施例中,开发机头的BMC接口,增加识别BOX节点机的功能、获取BOX节点机的序列号功能、获取BOX节点机的电源功率输出信息功能,并为此定义原始命令参数,可以直接通过机头BMC的ipmitool的原始命令加上所定义的参数获取以上所述BOX节点机信息。避免了不停获取所有BOX节点机的BMC IP,再利用BMC IP循环获取BOX节点机的电源信息的复杂繁琐步骤。
所述原始命令参数包括BOX_INFO_CMD、FRU_INFO_CMD、PSUO_INFO_CMD以及PSU1_INFO_CMD:
BOX_INFO_CMD=0x40;
FRU_INFO_CMD=(0x08 0x18);
PSUO_INFO_CMD=(0x0A 0x1A);
PSU1_INFO_CMD=(0x0B 0x1B);
其中,BOX_INFO_CMD定义的参数0x40代表识别BOX节点机功能、FRU_INFO_CMD参数代表获取BOX节点机序列号的功能、PSUO_INFO_CMD代表获取某节点机第一个电源的功能、PSU1_INFOO_CMD代表获取某节点机第二个电源的功能。比如:通过ipmitl raw 0x3c 0xe10x01$BOX_INFO_CMD所返回的信息中包含了几台BOX节点机的信息、通过ipmitl raw 0x3c0xe1 0x01${FRU_INFO_CMD[0]}和ipmitl raw 0x3c 0xe1 0x01${FRU_INFO_CMD[1]}分别代表获取两台BOX节点机的第一个电源的功率输入输出等信息。
在本发明实施例中,根据配置形成的所述BMC接口和所述原始命令参数,编写电源信息收集脚本函数collect_tflex_psu_info.sh,所述编写电源信息收集脚本函数每隔30秒对所有BOX节点机进行电源信息进行识别获取,,除了电源的输出电压,其它信息的定义包含有区分不同BOX,不同电源的信息,以便后续计算可以区分计算。
在本发明实施例中,如图2所示,调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态的步骤具体包括下述步骤:
在步骤S201中,调用预先生成的电源均流计算函数,读取保存的所述电源信息文件。
在步骤S202中,对读取到的所述电源信息文件进行解析,获取所有BOX节点机的电源信息。
在步骤S203中,对所有BOX节点机中其中一台BOX节点机,执行两个电源数值相差整除两个电源数值之和的动作,得到整除结果数值。
在步骤S204中,将计算得到的所述整除结果数值与预先设置的比较阈值进行比较,判断所述整除结果数值是否大于等于所述比较阈值,是则执行步骤S205,否则执行步骤S206。
在步骤S205中,当判断所述整除结果数值大于等于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态不正常。
在步骤S206中,当判断所述整除结果数值小于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态正常。
在本发明实施例中,BOX节点机作为节点机,其包含两个电源,在压力测试时开辟线程后台定时获取BOX节点机的电源信息,压力完成后结束该线程,然后读取所保存的电源信息按照事先定义的区分保存的标志,加以对不同BOX的不同电源信息加以区分,采用两电源电压相差除以两电源相加的结果与给定的要求值做对比,小于要求值的则认为电源均流正常,否则,电源均流异常。此方法计算简单容易,并且能够很好的筛选出电源不均流的BOX节点机。
图3示出了本发明提供的BOX节点机电源均流测试系统的结构框图,为了便于说明,图中仅给出了与本发明实施例相关的部分。
BOX节点机电源均流测试系统包括:
压力测试检测模块11,用于对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;
电源信息文件生成模块12,用于当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;
电源均流状态获取模块13,用于调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,所述电源均流状态包括正常状态和异常状态两种。
其中,所述系统还包括:
BMC接口配置模块14,用于在BOX机头开发配置形成一BMC接口;
原始命令参数配置模块15,用于为所述BMC接口定义配置原始命令参数;
信息识别模块16,用于通过所述BMC接口识别与所述BOX机头级联的BOX节点机、获取所述BOX节点机的序列号以及获取所述BOX节点机的电源功率输出信息;
所述原始命令参数包括BOX_INFO_CMD、FRU_INFO_CMD、PSUO_INFO_CMD以及PSU1_INFO_CMD,其中,所述BOX_INFO_CMD为识别BOX节点机,所述FRU_INFO_CMD为获取BOX节点机序列号,所述PSUO_INFO_CMD为获取BOX节点机第一个电源的电源信息,所述PSU1_INFO_CMD为获取BOX节点机第二个电源的电源信息。
电源信息收集脚本函数编写模块17,用于根据配置形成的所述BMC接口和所述原始命令参数,编写电源信息收集脚本函数collect_tflex_psu_info.sh,所述编写电源信息收集脚本函数每隔30秒对所有BOX节点机进行电源信息进行识别获取。
在本发明实施例中,如图4所示,电源均流状态获取模块13具体包括:
电源信息文件读取模块18,用于调用预先生成的电源均流计算函数collect_tflex_psu_info.sh,读取保存的所述电源信息文件;
解析模块19,用于对读取到的所述电源信息文件进行解析,获取所有BOX节点机的电源信息;
计算动作执行模块20,用于对所有BOX节点机中其中一台BOX节点机,执行两个电源数值相差整除两个电源数值之和的动作,得到整除结果数值;
比较判断模块21,用于将计算得到的所述整除结果数值与预先设置的比较阈值进行比较,判断所述整除结果数值是否大于等于所述比较阈值;
第一判定模块22,用于当判断所述整除结果数值大于等于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态不正常;
第二判定模块23,用于当判断所述整除结果数值小于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态正常。
在该实施例中,预先配置模块24,用于预先配置所述比较阈值和电源均流计算函数。
其中,上述各个模块的功能如上述方法实施例所记载,在此不再赘述。
在本发明实施例中,对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,从而实现计算简单且可快速筛选出电源不均流的BOX节点机,进一步提高测试效率。
以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各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,或者对其中部分或者全部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范围,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (8)

1.一种BOX节点机电源均流测试方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤:
对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;
当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;
调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,所述电源均流状态包括正常状态和异常状态两种;
所述对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测的步骤之前还包括下述步骤:
在BOX机头开发配置形成一BMC接口和为所述BMC接口定义配置原始命令参数,同时通过所述BMC接口识别与所述BOX机头级联的BOX节点机、获取所述BOX节点机的序列号以及获取所述BOX节点机的电源功率输出信息;
所述原始命令参数包括BOX_INFO_CMD、FRU_INFO_CMD、PSU0_INFO_CMD以及PSU1_INFO_CMD,其中,所述BOX_INFO_CMD为识别BOX节点机,所述FRU_INFO_CMD为获取BOX节点机序列号,所述PSU0_INFO_CMD为获取BOX节点机第一个电源的电源信息,所述PSU1_INFO_CMD为获取BOX节点机第二个电源的电源信息。
2.根据权利要求1所述的BOX节点机电源均流测试方法,其特征在于,所述方法还包括下述步骤:
根据配置形成的所述BMC接口和所述原始命令参数,编写电源信息收集脚本函数collect_tflex_psu_info.sh,所述编写电源信息收集脚本函数每隔30秒对所有BOX节点机进行电源信息进行识别获取。
3.根据权利要求2所述的BOX节点机电源均流测试方法,其特征在于,所述调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态的步骤具体包括下述步骤:
调用预先生成的电源均流计算函数collect_tflex_psu_info.sh,读取保存的所述电源信息文件;
对读取到的所述电源信息文件进行解析,获取所有BOX节点机的电源信息;
对所有BOX节点机中其中一台BOX节点机,执行两个电源数值相差整除两个电源数值之和的动作,得到整除结果数值;
将计算得到的所述整除结果数值与预先设置的比较阈值进行比较,判断所述整除结果数值是否大于等于所述比较阈值,是则判定当前BOX节点机的电源均流不正常,否则正常。
4.根据权利要求3所述的BOX节点机电源均流测试方法,其特征在于,所述方法还包括下述步骤:
根据BOX节点机的工作属性要求,预先配置所述比较阈值和电源均流计算函数。
5.一种BOX节点机电源均流测试系统,其特征在于,所述系统包括:
压力测试检测模块,用于对于BOX机头级联的每一个BOX节点机进行压力测试检测;
电源信息文件生成模块,用于当检测到有压力测试的BOX节点机时,调用预先创建的电源信息收集脚本函数创建新的电源信息获取线程,并以此生成电源信息获取线程对所述BOX节点机进行电源信息获取,同时将获取到的BOX节点机的电源信息以节点机序列号和电源信息作为索引进行保存,生成电源信息文件;
电源均流状态获取模块,用于调用预先生成的电源均流计算函数,对生成的所述电源信息文件进行解析,获取所述BOX节点机的电源均流状态,所述电源均流状态包括正常状态和异常状态两种;
所述系统还包括:
BMC接口配置模块,用于在BOX机头开发配置形成一BMC接口;
原始命令参数配置模块,用于为所述BMC接口定义配置原始命令参数;
信息识别模块,用于通过所述BMC接口识别与所述BOX机头级联的BOX节点机、获取所述BOX节点机的序列号以及获取所述BOX节点机的电源功率输出信息;
所述原始命令参数包括BOX_INFO_CMD、FRU_INFO_CMD、PSU0_INFO_CMD以及PSU1_INFO_CMD,其中,所述BOX_INFO_CMD为识别BOX节点机,所述FRU_INFO_CMD为获取BOX节点机序列号,所述PSU0_INFO_CMD为获取BOX节点机第一个电源的电源信息,所述PSU1_INFO_CMD为获取BOX节点机第二个电源的电源信息。
6.根据权利要求5所述的BOX节点机电源均流测试系统,其特征在于,所述系统还包括:
电源信息收集脚本函数编写模块,用于根据配置形成的所述BMC接口和所述原始命令参数,编写电源信息收集脚本函数collect_tflex_psu_info.sh,所述编写电源信息收集脚本函数每隔30秒对所有BOX节点机进行电源信息进行识别获取。
7.根据权利要求6所述的BOX节点机电源均流测试系统,其特征在于,所述电源均流状态获取模块具体包括:
电源信息文件读取模块,用于调用预先生成的电源均流计算函数collect_tflex_psu_info.sh,读取保存的所述电源信息文件;
解析模块,用于对读取到的所述电源信息文件进行解析,获取所有BOX节点机的电源信息;
计算动作执行模块,用于对所有BOX节点机中其中一台BOX节点机,执行两个电源数值相差整除两个电源数值之和的动作,得到整除结果数值;
比较判断模块,用于将计算得到的所述整除结果数值与预先设置的比较阈值进行比较,判断所述整除结果数值是否大于等于所述比较阈值;
第一判定模块,用于当判断所述整除结果数值大于等于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态不正常;
第二判定模块,用于当判断所述整除结果数值小于所述比较阈值时,判定当前BOX节点机的电源均流状态正常。
8.根据权利要求7所述的BOX节点机电源均流测试系统,其特征在于,所述系统还包括:
预先配置模块,用于预先配置所述比较阈值和电源均流计算函数。
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