CN114356056A - 服务器的智能进风组件及其进风方法和除尘方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及服务器散热进风技术领域,公开了一种服务器的智能进风组件及其进风方法和除尘方法,其中智能进风组件包括主体,主体可拆卸地固定于服务器的进风面上,主体的内部形成有容纳腔,主体的远离进风面的一侧壁为进风壁,进风壁上设置有进风口;防尘网,其位于容纳腔内且固定于进风壁的内侧,防尘网上设置有微型振动器;风扇,其位于容纳腔内且设置于防尘网相对进风壁的另一侧,风扇和防尘网之间还设置有风压传感器;以及控制器,其电连接于风扇、风压传感器和微型振动器。这一装置可以自动调节风扇转速,保证了服务器的散热效果;可以对防尘网进行灰尘的清理,防止防尘网受到灰尘的阻塞,保证了服务器的整体散热效果,提高了服务器的寿命。
Description
技术领域
本发明涉及服务器散热进风技术领域,特别是涉及一种服务器的智能进风组件及其进风方法和除尘方法。
背景技术
目前,随着时代的发展工业服务器的配件越来越多,发热越来越大,造成服务器的散热不足。同时,环境中的灰尘随着服务器的散热配件吸入到服务器内部,影响着服务器的散热、加快电子配件的腐蚀,严重影响着服务器的正常使用及寿命。目前常用的服务器散热装置只采用风扇进行加速进风,难以保证和维持合适的进风量;进风量不足或者进风口出现堵塞等情况就直接影响服务器的整体散热,甚至会影响服务器的正常使用及寿命。
发明内容
本发明的目的是:提供一种服务器的智能进风组件及其进风方法和除尘方法,一方面可以自动调节风扇转速,维持了足够的服务器进风,保证了服务器的散热效果;另一方面可以对防尘网进行灰尘的清理,防止防尘网受到灰尘的阻塞,保证了防尘网的进风能力,也保证了服务器的整体散热效果和服务器的正常使用,提高了服务器的寿命。
为了实现上述目的,本发明提供了一种服务器的智能进风组件,包括:
主体,其可拆卸地固定于服务器的进风面上,所述主体的内部形成有容纳腔,所述主体的远离所述进风面的一侧壁为进风壁,所述进风壁上设置有进风口;
防尘网,其位于所述容纳腔内且固定于所述进风壁的内侧,所述防尘网上设置有微型振动器;
风扇,其位于所述容纳腔内且设置于所述防尘网相对所述进风壁的另一侧,所述风扇和所述防尘网之间还设置有风压传感器;以及
控制器,其电连接于所述风扇、所述风压传感器和所述微型振动器。
本发明实施例一种服务器的智能进风组件与现有技术相比,其有益效果在于:主体可拆卸地固定于服务器的进风口上,使其可安装于不同的服务器上;主体的内部具有容纳腔,用于将防尘网和风扇集合成一体,可对服务器的进风进行调节;防尘网在服务器进风时隔绝灰尘,其上设置的微型振动器可将防尘网上的灰尘振动清除;风扇朝向服务器的方向进行吹风,可加强进风口的进风;工作时,在控制器中输入预定风压值,启动风扇进行扇叶的加速,通过对比风压传感器测得的风压值和预定风压值,以此确定风扇的转速;在风扇开始稳定工作后,若风压传感器测得的风压值低于预设风压值,控制器则驱动微型振动器进行振动,风压进行反转,将防尘网上的灰尘振落。本申请的服务器的智能进风组件一方面可以自动调节风扇转速,维持了足够的服务器进风,保证了服务器的散热效果;另一方面可以对防尘网进行灰尘的清理,防止防尘网受到灰尘的阻塞,保证了防尘网的进风能力,也保证了服务器的整体散热效果和服务器的正常使用,提高了服务器的寿命。
本发明实施例的服务器的智能进风组件,还包括固定件,所述防尘网和所述风压传感器均固定于所述固定件上。
本发明实施例的服务器的智能进风组件,所述固定件设置为与所述防尘网尺寸匹配的板体,所述固定件的四周边沿上设置有用于把固定所述防尘网的第一螺孔,所述固定件上还设置有用于通风的通孔,所述通孔内设置有用于固定所述风压传感器的横梁。
本发明实施例的服务器的智能进风组件,所述横梁上设置有多个所述风压传感器,相邻的所述风压传感器之间距离相等。
本发明实施例的服务器的智能进风组件,所述主体相对于所述进风壁的另一侧设置有风扇固定位,所述风扇固定位设置于所述主体上下侧壁的边沿,所述风扇固定位上设置有用于固定所述风扇的第二螺孔。
本发明实施例的服务器的智能进风组件,还包括两个挂耳,其设置于所述主体的两端并与所述主体的两端的尺寸配合,所述挂耳上设置有连接位以将所述主体固定于服务器的进风面上。
本发明实施例的服务器的智能进风组件,所述主体对应于其中一个所述挂耳的一端设置有滑块,所述滑块插装于所述主体上,所述滑块朝向所述挂耳的一端设置有插销,所述挂耳上开设有与所述插销配合的固定孔位。
本发明还提供了一种服务器的智能进风组件的进风方法,使用了上述实施例任一项所述的智能进风组件,包括以下步骤:
在所述控制器中输入预定风压值;
启动所述风扇,并对所述风扇进行加速;
所述风压传感器测试流过所述容纳腔内的气流的风压值,并将所述风压值传输至所述控制器;
所述控制器对比接收到的所述风压值和所述预定风压值;
当所述风压值和所述预定风压值一致时,发送信号至所述风扇,使其维持转速。
本发明实施例一种服务器的智能进风组件的进风方法与现有技术相比,其有益效果在于:通过在风扇的加速过程中控制器比对预定风压值和风压传感器测得的风压值,在适当的节点停止风扇加速,维持合适的风扇转速,使风扇将容纳腔内的气流维持在预设的风压值,为服务器提供了足够的进风,保证了服务器的散热效果。
本发明还提供了一种服务器的智能进风组件的除尘方法,使用了上述实施例任一项所述的智能进风组件,包括以下步骤:
通过上述实施例所述的进风方法将所述智能进风组件启动;
所述控制器对比所述预定风压值和所述风压值;
若所述风压值小于所述预定风压值时,控制器发送信号至所述微型振动器和所述风扇;
所述微型振动器进行振动,同时所述风扇反转,对所述防尘网进行除尘;
所述微型振动器停止振动,所述风扇开始加速正转,当风压值等于预定风压值后停止所述风扇的加速并维持当前转速。
本发明实施例一种服务器的智能进风组件的除尘方法与现有技术相比,其有益效果在于:通过在风扇正常工作时控制器比对预定风压值和风压传感器测得的风压值,启动微型振动器和驱动风扇反转,可以对防尘网进行灰尘的清理,防止防尘网受到灰尘的阻塞,保证了防尘网的进风能力,也保证了服务器的整体散热效果和服务器的正常使用,提高了服务器的寿命。
本发明实施例的服务器的智能进风组件的除尘方法,所述微型振动器和所述风扇间歇性地进行振动和反转。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是本发明实施例的服务器的智能进风组件的分解结构示意图;
图2是本发明实施例的服务器的智能进风组件的风扇一面的结构示意图;
图3是本发明实施例的服务器的智能进风组件的控制器电连接示意图;
图4是本发明实施例的服务器的智能进风组件与服务器的安装分解示意图;
图5是本发明实施例的服务器的智能进风组件与服务器的安装示意图。
图中,1、主体;11、进风壁;12、进风口;13、防尘网;14、风扇;15、微型振动器;16、风压传感器;17、控制器;18、固定件;181、横梁;182、风压通孔;19、风扇固定位;110、滑块;111、插销;2、服务器;3、挂耳。31、连接位。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
本发明的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。
如图1和图4所示,本发明优选实施例的一种服务器的智能进风组件,其包括主体1,主体1可拆卸地固定于服务器2的进风面上,空气通过主体1后再进入服务器2内,实现所有进风口尺寸接近的服务器2都能快捷的加装本申请的智能进风组件,大大降低由于需求防尘除尘进风服务器2设备改造及淘汰的成本。
如图1所示,主体1的远离服务器2的进风面的一侧壁为进风壁11,进风壁11外侧为平滑的端面,进风壁11上设置有多个进风口12,进风口12设置为正六边形,多个进风口12呈蜂窝状分布于进风壁11上,充分利用了进风壁11的面积,保证了智能进风组件的进风量。
主体1的内部形成有容纳腔,容纳腔用于容纳防尘网13和风扇14,防尘网13位于容纳腔内且固定于进风壁11的内侧,防尘网13上设置有微型振动器15,防尘网13在服务器2进风时隔绝灰尘,其上设置的微型振动器15可将防尘网13上的灰尘振动清除。
如图1和图2所示,风扇14则位于容纳腔内且设置于防尘网13相对进风壁11的另一侧,风扇14和防尘网13之间还设置有风压传感器16,朝向服务器2的方向进行吹风,可加强进风口12的进风;具体地,容纳腔内设置有多个风扇14,多个风扇14并排设置于容纳腔中,基本覆盖所有进风口12,保证了进风口12的进入的空气得到均匀的加速。
如图3所示,智能进风组件还包括控制器17,控制器17具体设置为一块电控板,电控板设置于容纳腔中,电控板上设置有处理器和传输线路等,控制器17电连接于风扇14、风压传感器16和微型振动器15,可以接受风压传感器16传输的信息并对其进行处理,再通过处理结果对风扇14和微型振动器15发出指令,调整其工作状态;工作时,在控制器17中输入预定风压值,启动风扇14进行扇叶的加速,通过对比风压传感器16测得的风压值和预定风压值,以此确定风扇14的转速;在风扇14开始稳定工作后,若风压传感器16测得的风压值低于预设风压值,控制器17则驱动微型振动器15进行振动,风压进行反转,将防尘网13上的灰尘振落。进一步地,控制器17上还设置有网络传输模块,网络传输模块连接服务器2后台或移动终端设备,通过服务器2后台或者移动终端设备。
如图1和图2所示,在本发明的一些实施例中,智能进风组件中还包括固定件18,固定件18设置于容纳腔中,固定件18固定连接于本体的内壁上,作为防尘网13和风压传感器16的支撑,防尘网13和风压传感器16均固定于固定件18上,风压传感器16和防尘网13均通过固定件18固定于容纳腔中进风口12的一侧,使风压传感器16可精确测量进入容纳腔中的气流的风压,防尘网13也可对准进风口12,使由进风口12进入容纳腔的空气中夹带的灰尘会被防尘网13阻拦。
如图1和图2所示,在本发明的一些实施例中,固定件18设置为与防尘网13尺寸匹配的板体,使防尘网13可完全贴合于固定件18上;固定件18的四周边沿上设置有用于把固定防尘网13的第一螺孔,防尘网13通过螺丝固定于固定件18上,固定牢靠,便于拆装;固定件18上还设置有用于通风的通孔,通孔的设置使气流可穿过固定件18,防止固定件18对容纳腔中的气流产生影响。通孔内设置有横梁181,用于固定风压传感器16,横梁181上开设有风压通孔182,风压传感器16固定于风压通孔182中,对气流进行检测。
如图1和图2所示,在本发明的一些实施例中,横梁181上设置有多个风压通孔182,每个风压通孔182中均可以固定风压传感器16,相邻的风压通孔182距离相等,以使相邻的风压传感器16之间距离相等,多个风压传感器16可以对容纳腔中多个点位进行风压测试,使测得的风压更为准确。
如图1和图2所示,在本发明的一些实施例中,主体1相对于进风壁11的另一侧设置有风扇固定位19,风扇固定位19为长条状板体,可用于固定多个并排设置的风扇14,风扇固定位19设置于主体1上下侧壁的边沿,在上下两侧分别对风扇14进行固定,使风扇14在本体上固定得更为牢靠,不易侧移和脱落,防止扰乱风道;风扇固定位19上设置有用于固定风扇14的第二螺孔,风扇14通过螺丝固定,固定牢靠且便于拆装。
如图1、图2、图4和图5所示,在本发明的一些实施例中,智能进风组件还包括两个挂耳3,挂耳3用于将主体1固定于服务器2上,两个挂耳3分别设置于主体1的两端并与主体1的两端的尺寸配合,挂耳3与主体1可拆卸连接,便于将主体1拆下进行清洁和维修;挂耳3上设置有连接位31以将主体1固定于服务器2的进风面上,连接位31朝向服务器2的面板设置,连接位31具体可以为螺孔或扣件等,以将挂耳3牢靠的固定于服务器2上即可。
在本发明的一些实施例中,主体1中还设置有集尘槽,集尘槽设置于防尘网13的正下方,用于收集正常进风时被阻挡灰尘以及在微型振动器15工作时被振动下来的灰尘,设置集尘槽便于智能进风组件的清理和灰尘的收集。
如图1和图2所示,在本发明的一些实施例中,主体1对应于其中一个挂耳3的一端设置有滑块110,滑块110的一端插装于主体1上,滑块110朝向主体1的一端设置有导向柱,主体1上设置有与导向柱配合导向孔;滑块110朝向挂耳3的一端和主体1没设置滑块110的一端均设置有插销111,挂耳3上开设有与插销111配合的固定孔位,主体1通过插销111固定于挂耳3上,滑块110通过插销111可以使整个主体1实现左右水平滑动功能。
本发明优选实施例的一种服务器的智能进风组件的进风方法,使用了上述实施例任一项的智能进风组件,包括以下步骤:
S1:在控制器17中输入预定风压值;
S2:启动风扇14,并对风扇14进行加速;
S3:风压传感器16测试流过容纳腔内的气流的风压值,并将风压值传输至控制器17;
S4:控制器17对比接收到的风压值和预定风压值;
S5:当风压值和预定风压值一致时,发送信号至风扇14,使其维持转速。
本申请实施例的服务器的智能进风组件的进风方法,通过在风扇14的加速过程中控制器17比对预定风压值和风压传感器16测得的风压值,在适当的节点停止风扇14加速,维持合适的风扇14转速,使风扇14将容纳腔内的气流维持在预设的风压值,为服务器2提供了足够的进风,保证了服务器2的散热效果。
在本发明的一些实施例中,在S1中,可通过服务器2后台或移动终端设备将预定风压值发送至控制器17中的网络传输模块。
在本发明的一些实施例中,当服务器2散热压力增大时,可通过服务器2后台或移动终端设备调整预定风压值并将其发送至控制器17中的网络传输模块,控制器17根据新的风压值继续调节风扇14的转速。
在本发明的一些实施例中,控制器17实时将测得的风压值通过网络传输模块发送至服务器2后台或移动终端设备,以供外部了解装置的实时运行状态,实现了实时监控并快速调节服务器2工作时的进风量,保证了稳定的进风量。
本发明优选实施例的一种服务器的智能进风组件的除尘方法,使用了上述实施例任一项的智能进风组件,包括以下步骤:
S6:通过上述实施例的进风方法将智能进风组件启动;
S7:控制器17对比预定风压值和风压值;
S8:若风压值小于预定风压值时,控制器17发送信号至微型振动器15和风扇14;
S9:微型振动器15进行振动,同时风扇14反转,对防尘网13进行除尘;
S10:微型振动器15停止振动,风扇14开始加速正转,当风压值等于预定风压值后停止风扇14的加速并维持当前转速。
本发明实施例的一种服务器的智能进风组件的除尘方法,通过在风扇14正常工作时控制器17比对预定风压值和风压传感器16测得的风压值,启动微型振动器15和驱动风扇14反转,可以对防尘网13进行灰尘的清理,防止防尘网13受到灰尘的阻塞,保证了防尘网13的进风能力,也保证了服务器2的整体散热效果和服务器2的正常使用,提高了服务器2的寿命。
在本发明的一些实施例中,微型振动器15和风扇14间歇性地进行振动和反转,每次振动和反转的时间为1-10s,防止风扇14反转时间过长,服务器2内部的散热压力过大,造成服务器2元件的损坏。
本发明的工作过程为:主体1可拆卸地固定于服务器2的进风口12上,其内部具有容纳腔,用于将防尘网13和风扇14集合成一体,可对服务器2的进风进行调节;防尘网13在服务器2进风时隔绝灰尘,其上设置的微型振动器15可将防尘网13上的灰尘振动清除;风扇14朝向服务器2的方向进行吹风,可加强进风口12的进风;工作时,在控制器17中输入预定风压值,启动风扇14进行扇叶的加速,通过对比风压传感器16测得的风压值和预定风压值,以此确定风扇14的转速;在风扇14开始稳定工作后,若风压传感器16测得的风压值低于预设风压值,控制器17则驱动微型振动器15进行振动,风压进行反转,将防尘网13上的灰尘振落。
综上,本发明实施例提供一种服务器的智能进风组件及其进风方法和除尘方法,其一方面可以自动调节风扇14转速,维持了足够的服务器2进风,保证了服务器2的散热效果;另一方面可以对防尘网13进行灰尘的清理,防止防尘网13受到灰尘的阻塞,保证了防尘网13的进风能力,也保证了服务器2的整体散热效果和服务器2的正常使用,提高了服务器2的寿命。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种服务器的智能进风组件,其特征在于,包括:
主体,其可拆卸地固定于服务器的进风面上,所述主体的内部形成有容纳腔,所述主体的远离所述进风面的一侧壁为进风壁,所述进风壁上设置有进风口;
防尘网,其位于所述容纳腔内且固定于所述进风壁的内侧,所述防尘网上设置有微型振动器;
风扇,其位于所述容纳腔内且设置于所述防尘网相对所述进风壁的另一侧,所述风扇和所述防尘网之间还设置有风压传感器;以及
控制器,其电连接于所述风扇、所述风压传感器和所述微型振动器。
2.根据权利要求1所述的服务器的智能进风组件,其特征在于:还包括固定件,所述防尘网和所述风压传感器均固定于所述固定件上。
3.根据权利要求2所述的服务器的智能进风组件,其特征在于:所述固定件设置为与所述防尘网尺寸匹配的板体,所述固定件的四周边沿上设置有用于把固定所述防尘网的第一螺孔,所述固定件上还设置有用于通风的通孔,所述通孔内设置有用于固定所述风压传感器的横梁。
4.根据权利要求3所述的服务器的智能进风组件,其特征在于:所述横梁上设置有多个所述风压传感器,相邻的所述风压传感器之间距离相等。
5.根据权利要求1所述的服务器的智能进风组件,其特征在于:所述主体相对于所述进风壁的另一侧设置有风扇固定位,所述风扇固定位设置于所述主体上下侧壁的边沿,所述风扇固定位上设置有用于固定所述风扇的第二螺孔。
6.根据权利要求1所述的服务器的智能进风组件,其特征在于:还包括两个挂耳,其设置于所述主体的两端并与所述主体的两端的尺寸配合,所述挂耳上设置有连接位以将所述主体固定于服务器的进风面上。
7.根据权利要求6所述的服务器的智能进风组件,其特征在于:所述主体对应于其中一个所述挂耳的一端设置有滑块,所述滑块插装于所述主体上,所述滑块朝向所述挂耳的一端设置有插销,所述挂耳上开设有与所述插销配合的固定孔位。
8.一种服务器的智能进风组件的进风方法,使用了权利要求1-7任一项所述的智能进风组件,其特征在于,包括以下步骤:
在所述控制器中输入预定风压值;
启动所述风扇,并对所述风扇进行加速;
所述风压传感器测试流过所述容纳腔内的气流的风压值,并将所述风压值传输至所述控制器;
所述控制器对比接收到的所述风压值和所述预定风压值;
当所述风压值和所述预定风压值一致时,发送信号至所述风扇,使其维持转速。
9.一种服务器的智能进风组件的除尘方法,使用了权利要求1-7任一项所述的智能进风组件,其特征在于,包括以下步骤:
通过权利要求8所述的进风方法将所述智能进风组件启动;
所述控制器对比所述预定风压值和所述风压值;
若所述风压值小于所述预定风压值时,控制器发送信号至所述微型振动器和所述风扇;
所述微型振动器进行振动,同时所述风扇反转,对所述防尘网进行除尘;
所述微型振动器停止振动,所述风扇开始加速正转,当风压值等于预定风压值后停止所述风扇的加速并维持当前转速。
10.根据权利要求9所述的服务器的智能进风组件的除尘方法,其特征在于:所述微型振动器和所述风扇间歇性地进行振动和反转。
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