CN118732804A - 电源连接器、供电的控制方法和装置、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种电源连接器、供电的控制方法和装置、存储介质,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,控制器分别与切换装置和调节装置连接,调节装置通过切换装置与每个电能输入接口连接,调节装置通过电能输出接口与目标服务器连接;控制器,用于根据每个电能输入接口与目标电源的连接状态从多个电能输入接口中确定出目标电能输入接口,以及生成目标服务器适配的目标电能参数;切换装置,用于导通目标电能输入接口和调节装置;调节装置,用于将目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至目标电能参数。
Description
技术领域
本申请实施例涉及计算机领域,具体而言,涉及一种电源连接器、供电的控制方法和装置、存储介质。
背景技术
随着人工智能技术的迅猛发展,信息资源的增长呈现出爆炸性态势,这直接推动了市场对数据运算处理速度的迫切需求。为了应对这一需求,服务器性能的持续优化成为必然趋势。然而,随之而来的是功耗的显著增加,这无疑对服务器的电源连接器设计提出了新的挑战。为了满足系统对功耗的高要求。
目前大功率AI服务器的电源连接器设计主要采取同进同出的非CRPS(CommonRedundant Power Supply,通用冗余电源)设计,具备双输入功能,每个输入对应一个内部电路,2个内部电路在电源连接器中串排部署,相互独立,增加了电源的体积,导致电源长度较长,达到600mm。由于电源连接器体积的增加,服务器系统设计必须预留出1U的空间来容纳电源连接器,极大地浪费了服务器系统的空间。
针对相关技术中,电源连接器对空间的利用率较低等技术问题等问题,尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本申请实施例提供了一种电源连接器、供电的控制方法和装置、存储介质,以至少解决相关技术中,电源连接器对空间的利用率较低等技术问题。
根据本申请实施例的一个实施例,提供了一种电源连接器,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,所述控制器分别与所述切换装置和所述调节装置连接,所述调节装置通过所述切换装置与每个所述电能输入接口连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接;
所述控制器,用于根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,以及生成待供电的目标服务器适配的目标电能参数;
所述切换装置,用于导通所述目标电能输入接口和所述调节装置;
所述调节装置,用于将所述目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
可选的,所述电源连接器上部署了第一电能输入接口和第二电能输入接口,所述切换装置中部署了第一零线、第一火线、第二零线、第二火线和第一继电器,所述第一电能输入接口通过所述第一零线和所述第一火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第二电能输入接口通过所述第二零线和所述第二火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第一继电器的输出端与所述调节装置连接,所述第二零线和所述第二火线通过第二继电器与所述第一继电器的输入端连接;
所述第一继电器,用于控制所述第一零线、所述第一火线和所述调节装置导通,或者,控制所述第二零线、所述第二火线和所述调节装置导通;
所述第二继电器,用于控制所述第二零线、所述第二火线与所述第一继电器的输入端导通或者断开。
可选的,所述第一继电器包括输入触点A1、输入触点A2、输出触点A3、切换开关A4、输入触点B1、输入触点B2、输出触点B3和切换开关B4,所述输入触点A1与所述第一火线连接,所述输入触点A2与所述第二火线连接,所述输入触点B1与所述第一零线连接,所述输入触点B2与所述第二零线连接,所述第二继电器包括输入触点C1、切换开关C2、输出触点C3、输入触点C4、切换开关C5和输出触点C6,所述输入触点C1与所述第二火线连接,所述输出触点C3与输入触点A2连接,所述输入触点C4与所述第二零线连接,所述输出触点C6与输入触点B2连接;
所述切换开关A4,用于控制所述输出触点A3与所述输入触点A1导通,或者,控制所述输出触点A3与所述输入触点A2导通;
所述切换开关B4,用于控制所述输出触点B3与所述输入触点B1导通,或者,控制所述输出触点B3与所述输入触点B2导通;
所述切换开关C2,用于控制所述输入触点C1与输出触点C3导通或者断开;
所述切换开关C5,用于控制所述输入触点C4与输出触点C6导通或者断开。
可选的,所述电源连接器上还部署了第一辅助供电模块、第二辅助供电模块和第三辅助供电模块,所述第一电能输入接口通过所述第一辅助供电模块与所述切换装置连接,所述第二电能输入接口通过所述第二辅助供电模块与所述切换装置连接,所述切换装置通过所述第三辅助供电模块与所述控制器连接;
所述第一辅助供电模块,用于在所述第一电能输入接口与所述目标电源连接时为所述控制器提供电能;
所述第二辅助供电模块,用于在所述第二电能输入接口与所述目标电源连接时为所述控制器提供电能;
其中,所述控制器在接收到电能的情况下,根据所述第一电能输入接口和所述第二电能输入接口与目标电源的连接状态,从所述第一电能输入接口和所述第二电能输入接口中确定出后续用于从所述目标电源接收电能的所述目标电能输入接口;
所述第三辅助供电模块,用于在所述控制器确定出所述目标电能输入接口之后代替所述第一辅助供电模块和所述第二辅助供电模块为所述控制器提供电能。
可选的,所述调节装置包括交流直流转换器和电压参数转换器,所述调节装置通过所述交流直流转换器与所述切换装置连接,所述调节装置通过所述电压参数转换器与所述电能输出接口连接,所述交流直流转换器的输出端与所述电压参数转换器的输入端连接,所述控制器分别与所述交流直流转换器和电压参数转换器连接;
所述控制器,用于生成目标直流参数和目标电压参数,其中,所述目标电能参数包括所述目标直流参数和所述目标电压参数,所述目标服务器为允许输入直流电的服务器,所述目标直流参数用于指示将所述目标电能输入接口接收到的电能从交流电转换为直流电,所述目标电压参数用于指示所述目标服务器允许输入的电压值;
所述交流直流转换器,用于根据所述控制器生成的所述目标直流参数将所述目标电能输入接口接收到的电能从交流电转换为具备初始电压值的直流电;
所述电压参数转换器,用于将所述交流直流转换器输出的直流电的电压值从所述初始电压值转换为所述目标电压参数所指示的电压值。
可选的,所述电源连接器包括电能输入侧和电能输出侧,多个所述电能输入接口部署在所述电能输入侧,所述电能输出接口部署在所述电能输出侧,多个所述电能输入接口在所述电能输入侧呈对称排布;
多个所述电能输入接口中每个所述电能输入接口均允许单独从所述目标电源接收电能。
可选的,所述电能输入侧上为多个所述电能输入接口中的每个所述电能输入接口设置了电源线固定结构,所述电源线固定结构用于固定电源线,每个所述电能输入接口通过所述电源线从所述目标电源接收电能。
可选的,所述电能输入侧上设置了散热孔;
所述散热孔,用于对所述电源连接器进行散热。
根据本申请实施例的一个实施例,提供了一种供电的控制方法,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,所述控制器分别与所述切换装置和所述调节装置连接,所述调节装置通过所述切换装置与每个所述电能输入接口连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接,所述方法应用于所述控制器,所述方法包括:
根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,并控制所述切换装置导通所述目标电能输入接口和所述调节装置;
生成待供电的目标服务器适配的目标电能参数,并控制所述调节装置将所述目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
可选的,所述电源连接器上部署了第一电能输入接口和第二电能输入接口,所述切换装置中部署了第一零线、第一火线、第二零线、第二火线和第一继电器,所述第一电能输入接口通过所述第一零线和所述第一火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第二电能输入接口通过所述第二零线和所述第二火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第一继电器的输出端与所述调节装置连接,所述第二零线和所述第二火线通过第二继电器与所述第一继电器的输入端连接,所述控制所述切换装置导通所述目标电能输入接口和所述调节装置,包括:
在所述第一电能输入接口被确定为所述目标电能输入接口的情况下,控制所述切换装置中的所述第一继电器将所述第一零线、所述第一火线和所述调节装置导通;
在所述第二电能输入接口被确定为所述目标电能输入接口的情况下,控制所述切换装置中的所述第一继电器将所述第二零线、所述第二火线和所述调节装置导通,并控制所述切换装置中的所述第二继电器将所述第二零线、所述第二火线与所述第一继电器的输入端导通。
可选的,所述根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,包括:
检测多个所述电能输入接口中每个所述电能输入接口当前的在位电压;
从多个所述电能输入接口中确定出用于所述在位电压满足目标供电条件的所述电能输入接口作为所述目标电能输入接口。
根据本申请实施例的另一个实施例,还提供了一种供电的控制装置,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,所述控制器分别与所述切换装置和所述调节装置连接,所述调节装置通过所述切换装置与每个所述电能输入接口连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接,所述供电的控制装置应用于所述控制器,所述供电的控制装置包括:
第一控制模块,用于根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,并控制所述切换装置导通所述目标电能输入接口和所述调节装置;
第二控制模块,用于生成待供电的目标服务器适配的目标电能参数,并控制所述调节装置将所述目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
根据本申请的又一个实施例,还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行上述任一项方法实施例中的步骤。
根据本申请的又一个实施例,还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
根据本申请的又一个实施例,还提供了一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
在本申请实施例中,本申请提出了一种电源连接器,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,控制器分别与切换装置和调节装置连接,调节装置通过切换装置与每个所述电能输入接口连接,调节装置还通过电能输出接口与待供电的目标服务器连接;控制器,用于根据每个电能输入接口与目标电源的连接状态从多个电能输入接口中确定出用于从目标电源接收电能的目标电能输入接口,以及生成待供电的目标服务器适配的目标电能参数;切换装置,用于导通目标电能输入接口和调节装置;调节装置,用于将目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至目标电能参数,通过上述电源连接器中的切换装置和控制器可以在实现供电冗余,通过多个电能输入接口中的目标电能输入接口从目标电源接收电能的同时,还使得电源连接器内部的电路可以被多个电能输入接口共享,相较于相关技术中2个内部电路在电源连接器中串排部署相互独立,极大减小了电源连接器的体积。采用上述技术方案,解决了相关技术中,电源连接器对空间的利用率较低等技术问题,实现了提高电源连接器对空间的利用率的技术效果。
附图说明
图1是本申请实施例的一种供电的控制方法的计算机设备的硬件结构框图;
图2是根据本申请实施例的一种电源连接器(10)的示意图;
图3是根据本申请实施例的一种切换装置(102)的示意图;
图4是根据本申请实施例的一种第一辅助供电模块(101-11)、第二辅助供电模块(101-21)和第三辅助供电模块(103-1)的示意图;
图5是根据本申请实施例的一种第一辅助供电模块(101-11)、第二辅助供电模块(101-21)和第三辅助供电模块(103-1)的供电方式示意图;
图6是根据本申请实施例的一种电源连接器的电路示意图;
图7是根据本申请实施例的一种电能输入侧的示意图;
图8是根据本申请实施例的一种电源线固定结构的示意图;
图9是根据本申请实施例的一种供电的控制方法的流程图;
图10是根据本申请实施例的一种供电的控制流程的示意图;
图11是根据本申请实施例的一种供电的控制装置的结构框图;
图12是根据本申请实施例的电子设备的示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本申请的实施例。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
本申请实施例中所提供的方法实施例可以在服务器设备或者类似的运算装置中执行。以运行在服务器设备上为例,图1是本申请实施例的一种供电的控制方法的计算机设备的硬件结构框图。如图1所示,服务器设备可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)和用于存储数据的存储器104,其中,上述服务器设备还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述服务器设备的结构造成限定。例如,服务器设备还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。
存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如本申请实施例中的供电的控制方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至服务器设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输设备106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括服务器设备的通信供应方提供的无线网络。在一个实例中,传输设备106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输设备106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种电源连接器(10),图2是根据本申请实施例的一种电源连接器(10)的示意图,如图2所示,电源连接器(10)上部署了多个电能输入接口(101)、切换装置(102)、控制器(103)、调节装置(104)和至少一个电能输出接口(105),所述控制器(103)分别与所述切换装置(102)和所述调节装置(104)连接,所述调节装置(104)通过所述切换装置(102)与每个所述电能输入接口(101)连接,所述调节装置(104)还通过所述电能输出接口(105)与待供电的目标服务器(107)连接;所述控制器(103),用于根据每个所述电能输入接口(101)与目标电源(106)的连接状态从多个所述电能输入接口(101)中确定出用于从所述目标电源(106)接收电能的目标电能输入接口(101-3),以及生成待供电的目标服务器(107)适配的目标电能参数;所述切换装置(102),用于导通所述目标电能输入接口(101-3)和所述调节装置(104);所述调节装置(104),用于将所述目标电能输入接口(101-3)接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
作为一种可选的方案,所述电源连接器(10)上部署了第一电能输入接口(101-1)和第二电能输入接口(101-2),图3是根据本申请实施例的一种切换装置(102)的示意图,如图3所示,所述切换装置(102)中部署了第一零线N1、第一火线L1、第二零线N2、第二火线L2和第一继电器RELAY 1,所述第一电能输入接口(101-1)通过所述第一零线N1和所述第一火线L1与所述第一继电器RELAY 1的输入端连接,所述第二电能输入接口(101-2)通过所述第二零线N2和所述第二火线L2与所述第一继电器RELAY 1的输入端连接,所述第一继电器RELAY 1的输出端与所述调节装置(104)连接,所述第二零线N2和所述第二火线L2通过第二继电器RELAY 2与所述第一继电器RELAY 1的输入端连接;所述第一继电器RELAY 1,用于控制所述第一零线N1、所述第一火线L1和所述调节装置(104)导通,或者,控制所述第二零线N2、所述第二火线L2和所述调节装置(104)导通;所述第二继电器RELAY 2,用于控制所述第二零线N2、所述第二火线L2与所述第一继电器RELAY 1的输入端导通或者断开。
可选的,在本实施例中,所述第一继电器RELAY 1存在2种控制模式:1、控制所述第一零线N1、所述第一火线L1和所述调节装置(104)导通;2、控制所述第二零线N2、所述第二火线L2和所述调节装置(104)导通。
可选的,在本实施例中,所述第二继电器RELAY 2,用于控制所述第二零线N2、所述第二火线L2与所述第一继电器RELAY 1的输入端导通或者断开。第一继电器RELAY 1的输入端为A2和B2。
作为一种可选的方案,如图3所示,所述第一继电器RELAY 1包括输入触点A1、输入触点A2、输出触点A3、切换开关A4、输入触点B1、输入触点B2、输出触点B3和切换开关B4,所述输入触点A1与所述第一火线L1连接,所述输入触点A2与所述第二火线L2连接,所述输入触点B1与所述第一零线N1连接,所述输入触点B2与所述第二零线N2连接,所述第二继电器RELAY 2包括输入触点C1、切换开关C2、输出触点C3、输入触点C4、切换开关C5和输出触点C6,所述输入触点C1与所述第二火线L2连接,所述输出触点C3与输入触点A2连接,所述输入触点C4与所述第二零线N2连接,所述输出触点C6与输入触点B2连接;所述切换开关A4,用于控制所述输出触点A3与所述输入触点A1导通,或者,控制所述输出触点A3与所述输入触点A2导通;所述切换开关B4,用于控制所述输出触点B3与所述输入触点B1导通,或者,控制所述输出触点B3与所述输入触点B2导通;所述切换开关C2,用于控制所述输入触点C1与输出触点C3导通或者断开;所述切换开关C5,用于控制所述输入触点C4与输出触点C6导通或者断开。
可选的,在本实施例中,在所述切换开关A4,用于控制所述输出触点A3与所述输入触点A1导通,并且所述切换开关B4,用于控制所述输出触点B3与所述输入触点B1导通的情况下,所述第一继电器RELAY 1用于控制所述第一零线N1、所述第一火线L1和所述调节装置(104)导通。
可选的,在本实施例中,所述切换开关A4用于控制所述输出触点A3与所述输入触点A2导通,所述切换开关B4用于控制所述输出触点B3与所述输入触点B2导通,所述切换开关C2用于控制所述输入触点C1与输出触点C3导通;所述切换开关C5用于控制所述输入触点C4与输出触点C6导通的情况下,所述第一继电器RELAY 1和第二继电器RELAY 2用于控制所述第二零线N2、所述第二火线L2和所述调节装置(104)导通。
可选的,在本实施例中,ATS电路是进行输入A/B路切换的电路,传统的ATS电路都是基于8个小继电器模块设计,在输入L与N上分别放置2个继电器模组以防止继电器黏连,传统方案继电器占用PSU空间大,该电源连接器是基于265mm进行双输入(第一电能输入接口(101-1)和第二电能输入接口(101-2))电源连接器设计,功率密度高,采用新型ATS电路设计,如图3所示,该新型ATS电路只需要采用一个双刀双掷(RELAY 1)与双刀单掷(RELAY2)的继电器串联就可以实现输入A/B路切换;当PSU供电从L1切换至L2时,双刀双掷继电器由L1切换至L2(N1切换至N2),双刀单掷继电器闭合,此时L2为PSU供电;当PSU供电从L2切换至L1时,双刀双掷继电器由L2切换至L1(N2切换至N1),双刀单掷继电器断开,此时L1为PSU供电;双刀单掷继电器的存在可以有效防止继电器的黏连导致的相间短路;
作为一种可选的方案,图4是根据本申请实施例的一种第一辅助供电模块(101-11)、第二辅助供电模块(101-21)和第三辅助供电模块(103-1)的示意图,如图4所示,所述电源连接器(10)上还部署了第一辅助供电模块(101-11)、第二辅助供电模块(101-21)和第三辅助供电模块(103-1),所述第一电能输入接口(101-1)通过所述第一辅助供电模块(101-11)与所述切换装置(102)连接,所述第二电能输入接口(101-2)通过所述第二辅助供电模块(101-21)与所述切换装置(102)连接,所述切换装置(102)通过所述第三辅助供电模块(103-1)与所述控制器(103)连接;
图5是根据本申请实施例的一种第一辅助供电模块(101-11)、第二辅助供电模块(101-21)和第三辅助供电模块(103-1)的供电方式示意图,如图5所示,所述第一辅助供电模块(101-11),用于在所述第一电能输入接口(101-1)(Input A)与所述目标电源(106)连接时为所述控制器(103)提供电能;所述第二辅助供电模块(101-21),用于在所述第二电能输入接口(101-2)(Input B)与所述目标电源(106)连接时为所述控制器(103)提供电能;其中,所述控制器(103)在接收到电能的情况下,根据所述第一电能输入接口(101-1)和所述第二电能输入接口(101-2)与目标电源(106)的连接状态,从所述第一电能输入接口(101-1)和所述第二电能输入接口(101-2)中确定出后续用于从所述目标电源(106)接收电能的所述目标电能输入接口(101-3);所述第三辅助供电模块(103-1),用于在所述控制器(103)确定出所述目标电能输入接口(101-3)之后代替所述第一辅助供电模块(101-11)和所述第二辅助供电模块(101-21)为所述控制器(103)提供电能。
可选的,在本实施例中,辅助供电模块实现将输入AC电压转换为12V直流电压,具体实现主要有三种电路组成,分别是:第一辅助供电模块(101-11)、第二辅助供电模块(101-21)与内部的第三辅助供电模块(103-1);其中第一辅助供电模块(101-11)与第二辅助供电模块(101-21)实现在第一次上电时为系统主控DSP及内部驱动电路(控制器(103))供电,内部的第三辅助供电模块(103-1)打开后,切换至内部的第三辅助供电模块(103-1)供电。
作为一种可选的方案,所述调节装置(104)包括交流直流转换器(104-1)和电压参数转换器(104-2),所述调节装置(104)通过所述交流直流转换器(104-1)与所述切换装置(102)连接,所述调节装置(104)通过所述电压参数转换器(104-2)与所述电能输出接口(105)连接,所述交流直流转换器(104-1)的输出端与所述电压参数转换器(104-2)的输入端连接,所述控制器(103)分别与所述交流直流转换器(104-1)和电压参数转换器(104-2)连接;
所述控制器(103),用于生成目标直流参数和目标电压参数,其中,所述目标电能参数包括所述目标直流参数和所述目标电压参数,所述目标服务器(107)为允许输入直流电的服务器,所述目标直流参数用于指示将所述目标电能输入接口(101-3)接收到的电能从交流电转换为直流电,所述目标电压参数用于指示所述目标服务器(107)允许输入的电压值;
所述交流直流转换器(104-1),用于根据所述控制器(103)生成的所述目标直流参数将所述目标电能输入接口(101-3)接收到的电能从交流电转换为具备初始电压值的直流电;
所述电压参数转换器(104-2),用于将所述交流直流转换器(104-1)输出的直流电的电压值从所述初始电压值转换为所述目标电压参数所指示的电压值。
可选的,在本实施例中,图6是根据本申请实施例的一种电源连接器的电路示意图,如图6所示,电源连接器的电路采用双入单出的设计模式,输入端由双路C22(第一电能输入接口(101-1)(可以但不限于为Input A),第二电能输入接口(101-2)(可以但不限于为Input B))设计,可以最大支持3300W;每一路输入都会经过Switch控制模块(即ATS,相当于上述切换装置(102)),用来实现对输入供电的有效控制,当一路发生掉电时,Switch控制模块会自动切换到另一路,单个电源就实现供电冗余设计,可以在系统N+1供电架构上实现供电冗余;双路供电经过Switch控制模块后会汇总到一路,经由EMI+Inrush为电源的PFC电路(相当于上述交流直流转换器(104-1)(即,Interleaved Totem-pole PFC)以及LLC电路(相当于上述电压参数转换器(104-2)(即,HB LLC with SR)提供输入源;输出端为单路金手指输出,金手指Pin角定义与标准CRPS设计一致,可以实现与传统单入单出CRPS电源的兼容性设计,针对系统的高低配差异带来的功耗差异,无需开发多套电源输出连接板。Interleaved Totem-pole PFC用于将交流电转换为400V的直流电,HB LLC with SR用于将400V直流电转换为12V直流电。上述第一电能输入接口(101-1)可以但不限于为Input A,第二电能输入接口(101-2)可以但不限于为Input B,切换装置(102)可以但不限于为ATS,控制器(103)可以但不限于为Primary DSP Controller和Secondary DSP Controller,第三辅助供电模块(103-1)可以但不限于为housekeeper,电能输出接口可以但不限于为Output。
作为一种可选的方案,图7是根据本申请实施例的一种电能输入侧的示意图,如图7所示,所述电源连接器(10)包括电能输入侧和电能输出侧,多个所述电能输入接口(101)部署在所述电能输入侧,所述电能输出接口(105)部署在所述电能输出侧,多个所述电能输入接口(101)在所述电能输入侧呈对称排布;多个所述电能输入接口(101)中每个所述电能输入接口(101)均允许单独从所述目标电源(106)接收电能。
作为一种可选的方案,图8是根据本申请实施例的一种电源线固定结构的示意图,如图8所示,所述电能输入侧上为多个所述电能输入接口(101)中的每个所述电能输入接口(101)设置了电源线固定结构108,所述电源线固定结构108用于固定电源线,每个所述电能输入接口(101)通过所述电源线从所述目标电源(106)接收电能。
作为一种可选的方案,如图7所示,所述电能输入侧上设置了散热孔(109);
所述散热孔(109),用于对所述电源连接器(10)进行散热。
可选的,在本实施例中,电能输入侧是双C22供电设计(多个电能输入接口(101)),每一个C22都可以单独为PSU进行供电,为保障C22端子地线连接便捷,两个C22呈对称排放;电源前窗为保障电源线锁附稳定,采用双束线扣(电源线固定结构108)设计方案,可以有效解决电源线脱落问题;为了降低噪音与保障电源散热,在电源上盖增加了开孔设计(散热孔(109))。
在本实施例中提供了一种供电的控制方法,图9是根据本申请实施例的一种供电的控制方法的流程图,如图9所示,该流程包括如下步骤:
作为一种可选的方案,电源连接器(10)上部署了多个电能输入接口(101)、切换装置(102)、控制器(103)、调节装置(104)和至少一个电能输出接口(105),所述控制器(103)分别与所述切换装置(102)和所述调节装置(104)连接,所述调节装置(104)通过所述切换装置(102)与每个所述电能输入接口(101)连接,所述调节装置(104)通过所述切换装置(102)与每个所述电能输入接口(101)连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接,所述方法应用于所述控制器(103),所述方法包括:
S91,根据每个所述电能输入接口(101)与目标电源(106)的连接状态从多个所述电能输入接口(101)中确定出用于从所述目标电源(106)接收电能的目标电能输入接口(101-3),并控制所述切换装置(102)导通所述目标电能输入接口(101-3)和所述调节装置(104);
S92,生成待供电的目标服务器(107)适配的目标电能参数,并控制所述调节装置(104)将所述目标电能输入接口(101-3)接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
可选的,在本实施例中,目标电能参数可以但不限于包括直流电参数和电压参数。
作为一种可选的方案,所述电源连接器(10)上部署了第一电能输入接口(101-1)和第二电能输入接口(101-2),所述切换装置(102)中部署了第一零线N1、第一火线L1、第二零线N2、第二火线L2和第一继电器RELAY 1,所述第一电能输入接口(101-1)通过所述第一零线N1和所述第一火线L1与所述第一继电器RELAY 1的输入端连接,所述第二电能输入接口(101-2)通过所述第二零线N2和所述第二火线L2与所述第一继电器RELAY 1的输入端连接,所述第一继电器RELAY 1的输出端与所述调节装置(104)连接,所述第二零线N2和所述第二火线L2通过第二继电器RELAY 2与所述第一继电器RELAY 1的输入端连接,所述控制所述切换装置(102)导通所述目标电能输入接口(101-3)和所述调节装置(104),包括:
S101,在所述第一电能输入接口(101-1)被确定为所述目标电能输入接口(101-3)的情况下,控制所述切换装置(102)中的所述第一继电器RELAY 1将所述第一零线N1、所述第一火线L1和所述调节装置(104)导通;
S102,在所述第二电能输入接口(101-2)被确定为所述目标电能输入接口(101-3)的情况下,控制所述切换装置(102)中的所述第一继电器RELAY 1将所述第二零线N2、所述第二火线L2和所述调节装置(104)导通,并控制所述切换装置(102)中的所述第二继电器RELAY 2将所述第二零线N2、所述第二火线L2与所述第一继电器RELAY 1的输入端导通。
可选的,在本实施例中,上述S101和S102中执行的具体操作可以但不限于由控制器生成指令发送给第一继电器RELAY 1/第二继电器RELAY 2执行,也可以仅向第一继电器RELAY 1/第二继电器RELAY 2发送目标电能输入接口(101-3)的接口标识,第一继电器RELAY 1/第二继电器RELAY 2在接收到接口标识之后执行对应的操作(即上述S101和S102)。通过这种方式可以实现对第一继电器RELAY 1/第二继电器RELAY 2的灵活控制。
作为一种可选的方案,所述根据每个所述电能输入接口(101)与目标电源(106)的连接状态从多个所述电能输入接口(101)中确定出用于从所述目标电源(106)接收电能的目标电能输入接口(101-3),还包括:
S111,检测多个所述电能输入接口(101)中每个所述电能输入接口(101)当前的在位电压;
S112,从多个所述电能输入接口(101)中确定出用于所述在位电压满足目标供电条件的所述电能输入接口(101)作为所述目标电能输入接口(101-3)。
可选的,在本实施例中,图10是根据本申请实施例的一种供电的控制流程的示意图,如图10所示,控制器(103)(Primary DSP Controller)通过ATS软件控制策略用来实现对第一火线L1路输入与第二火线L2路输入的供电选择以及输入Inrush电流的抑制,第一次上电时,PSU通过检测L1路与L2路的输入电压在位情况,进行L1路与L2路的继电器(第一继电器RELAY 1和第二继电器RELAY 2)控制,电源连接器上电完成后,控制器(103)会一直用中断轮询第一火线L1路与第二火线L2路的输入电压(即,检测多个所述电能输入接口(101)中每个所述电能输入接口(101)当前的在位电压),当出现单路掉电情况时会快速把输入切换到另外一路,保证系统供电的稳定性。
需要说明的是,本申请提出的电源连接器和供电的控制方法,提出了一种高功率密度ATS电源及电路设计,外观视图如图8所示,该设计方法采用双C22输入的设计模式,两个C22端子都可以为电源供电;为防止电源线脱落,采用外插束线扣的设计方案;电源设计长度265mm,高度40mm,宽度73.5mm,与现有CRPS尺寸一致,可以快速替换现有CRPS电源;为实现较好的端子接地设计,双C22端子对称排布,旨在改善现有的大功率AI服务器供电电源设计方案,基于现有CRPS电源形态来满足不断增加的系统功耗需求,在265mm电源上创新性的采用双C22设计,实现电源的ATS电源的极限功率密度设计,为系统空间设计创造有利的条件;同时C22可以兼容现有机房的PDU设计,无需对机房进行改动即可快速部署,可应用性较强。
本申请提出的方案在CRPS设计的基础上,创新性的引入双C22方案与新的ATS方案,一方面通过PSU内部智能冗余控制实现供电冗余设计,无需并联较多电源以及无需占用较多系统空间就可以有效的解决大功率AI服务器的供电设计问题;另外一方面由于继续沿用CRPS架构与现有的C22端子,可以应用在已经建好的数据中心,无需对数据中心做供电改配,可推广性较强。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
在本实施例中还提供了一种供电的控制装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图11是根据本申请实施例的一种供电的控制装置的结构框图;如图11所示,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,所述控制器分别与所述切换装置和所述调节装置连接,所述调节装置通过所述切换装置与每个所述电能输入接口连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接,所述供电的控制装置应用于所述控制器,所述供电的控制装置包括:
第一控制模块1102,用于根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,并控制所述切换装置导通所述目标电能输入接口和所述调节装置;
第二控制模块1104,用于生成待供电的目标服务器适配的目标电能参数,并控制所述调节装置将所述目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
在一个示例性实施例中,所述电源连接器上部署了第一电能输入接口和第二电能输入接口,所述切换装置中部署了第一零线、第一火线、第二零线、第二火线和第一继电器,所述第一电能输入接口通过所述第一零线和所述第一火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第二电能输入接口通过所述第二零线和所述第二火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第一继电器的输出端与所述调节装置连接,所述第二零线和所述第二火线通过第二继电器与所述第一继电器的输入端连接,所述第一控制模块,包括:
第一控制单元,用于在所述第一电能输入接口被确定为所述目标电能输入接口的情况下,控制所述切换装置中的所述第一继电器将所述第一零线、所述第一火线和所述调节装置导通;
第二控制单元,用于在所述第二电能输入接口被确定为所述目标电能输入接口的情况下,控制所述切换装置中的所述第一继电器将所述第二零线、所述第二火线和所述调节装置导通,并控制所述切换装置中的所述第二继电器将所述第二零线、所述第二火线与所述第一继电器的输入端导通。
在一个示例性实施例中,所述第一控制模块,还包括:
检测单元,用于检测多个所述电能输入接口中每个所述电能输入接口当前的在位电压;
确定单元,用于从多个所述电能输入接口中确定出用于所述在位电压满足目标供电条件的所述电能输入接口作为所述目标电能输入接口。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
本申请的实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请各个实施例中所述方法的步骤;计算机程序产品还包括非易失性计算机可读存储介质,所述非易失性计算机可读存储介质存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请各个实施例中所述方法的步骤。
本申请的实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,该计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
在一个示例性实施例中,上述计算机可读存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
本申请的实施例还提供了一种电子设备,图12是根据本申请实施例的电子设备的示意图,如图12所示,电子设备包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
在一个示例性实施例中,上述电子设备还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及示例性实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本申请的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本申请不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (15)
1.一种电源连接器,其特征在于,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,所述控制器分别与所述切换装置和所述调节装置连接,所述调节装置通过所述切换装置与每个所述电能输入接口连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接;
所述控制器,用于根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,并生成所述目标服务器适配的目标电能参数;
所述切换装置,用于导通所述目标电能输入接口和所述调节装置;
所述调节装置,用于将所述目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
2.根据权利要求1所述的电源连接器,其特征在于,
所述电源连接器上部署了第一电能输入接口和第二电能输入接口,所述切换装置中部署了第一零线、第一火线、第二零线、第二火线和第一继电器,所述第一电能输入接口通过所述第一零线和所述第一火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第二电能输入接口通过所述第二零线和所述第二火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第一继电器的输出端与所述调节装置连接,所述第二零线和所述第二火线通过第二继电器与所述第一继电器的输入端连接;
所述第一继电器,用于控制所述第一零线、所述第一火线和所述调节装置导通,或者,控制所述第二零线、所述第二火线和所述调节装置导通;
所述第二继电器,用于控制所述第二零线、所述第二火线与所述第一继电器的输入端导通或者断开。
3.根据权利要求2所述的电源连接器,其特征在于,
所述第一继电器包括输入触点A1、输入触点A2、输出触点A3、切换开关A4、输入触点B1、输入触点B2、输出触点B3和切换开关B4,所述输入触点A1与所述第一火线连接,所述输入触点A2与所述第二火线连接,所述输入触点B1与所述第一零线连接,所述输入触点B2与所述第二零线连接,所述第二继电器包括输入触点C1、切换开关C2、输出触点C3、输入触点C4、切换开关C5和输出触点C6,所述输入触点C1与所述第二火线连接,所述输出触点C3与输入触点A2连接,所述输入触点C4与所述第二零线连接,所述输出触点C6与输入触点B2连接;
所述切换开关A4,用于控制所述输出触点A3与所述输入触点A1导通,或者,控制所述输出触点A3与所述输入触点A2导通;
所述切换开关B4,用于控制所述输出触点B3与所述输入触点B1导通,或者,控制所述输出触点B3与所述输入触点B2导通;
所述切换开关C2,用于控制所述输入触点C1与输出触点C3导通或者断开;
所述切换开关C5,用于控制所述输入触点C4与输出触点C6导通或者断开。
4.根据权利要求2所述的电源连接器,其特征在于,
所述电源连接器上还部署了第一辅助供电模块、第二辅助供电模块和第三辅助供电模块,所述第一电能输入接口通过所述第一辅助供电模块与所述切换装置连接,所述第二电能输入接口通过所述第二辅助供电模块与所述切换装置连接,所述切换装置通过所述第三辅助供电模块与所述控制器连接;
所述第一辅助供电模块,用于在所述第一电能输入接口与所述目标电源连接时为所述控制器提供电能;
所述第二辅助供电模块,用于在所述第二电能输入接口与所述目标电源连接时为所述控制器提供电能;
其中,所述控制器在接收到电能的情况下,根据所述第一电能输入接口和所述第二电能输入接口与目标电源的连接状态,从所述第一电能输入接口和所述第二电能输入接口中确定出后续用于从所述目标电源接收电能的所述目标电能输入接口;
所述第三辅助供电模块,用于在所述控制器确定出所述目标电能输入接口之后代替所述第一辅助供电模块和所述第二辅助供电模块为所述控制器提供电能。
5.根据权利要求1所述的电源连接器,其特征在于,
所述调节装置包括交流直流转换器和电压参数转换器,所述调节装置通过所述交流直流转换器与所述切换装置连接,所述调节装置通过所述电压参数转换器与所述电能输出接口连接,所述交流直流转换器的输出端与所述电压参数转换器的输入端连接,所述控制器分别与所述交流直流转换器和电压参数转换器连接;
所述控制器,用于生成目标直流参数和目标电压参数,其中,所述目标电能参数包括所述目标直流参数和所述目标电压参数,所述目标服务器为允许输入直流电的服务器,所述目标直流参数用于指示将所述目标电能输入接口接收到的电能从交流电转换为直流电,所述目标电压参数用于指示所述目标服务器允许输入的电压值;
所述交流直流转换器,用于根据所述控制器生成的所述目标直流参数将所述目标电能输入接口接收到的电能从交流电转换为具备初始电压值的直流电;
所述电压参数转换器,用于将所述交流直流转换器输出的直流电的电压值从所述初始电压值转换为所述目标电压参数所指示的电压值。
6.根据权利要求1所述的电源连接器,其特征在于,
所述电源连接器包括电能输入侧和电能输出侧,多个所述电能输入接口部署在所述电能输入侧,所述电能输出接口部署在所述电能输出侧,多个所述电能输入接口在所述电能输入侧呈对称排布;
多个所述电能输入接口中每个所述电能输入接口均允许单独从所述目标电源接收电能。
7.根据权利要求6所述的电源连接器,其特征在于,
所述电能输入侧上为多个所述电能输入接口中的每个所述电能输入接口设置了电源线固定结构,所述电源线固定结构用于固定电源线,每个所述电能输入接口通过所述电源线从所述目标电源接收电能。
8.根据权利要求6所述的电源连接器,其特征在于,
所述电能输入侧上设置了散热孔;
所述散热孔,用于对所述电源连接器进行散热。
9.一种供电的控制方法,其特征在于,电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,所述控制器分别与所述切换装置和所述调节装置连接,所述调节装置通过所述切换装置与每个所述电能输入接口连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接,所述方法应用于所述控制器,所述方法包括:
根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,并控制所述切换装置导通所述目标电能输入接口和所述调节装置;
生成待供电的目标服务器适配的目标电能参数,并控制所述调节装置将所述目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述电源连接器上部署了第一电能输入接口和第二电能输入接口,所述切换装置中部署了第一零线、第一火线、第二零线、第二火线和第一继电器,所述第一电能输入接口通过所述第一零线和所述第一火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第二电能输入接口通过所述第二零线和所述第二火线与所述第一继电器的输入端连接,所述第一继电器的输出端与所述调节装置连接,所述第二零线和所述第二火线通过第二继电器与所述第一继电器的输入端连接,所述控制所述切换装置导通所述目标电能输入接口和所述调节装置,包括:
在所述第一电能输入接口被确定为所述目标电能输入接口的情况下,控制所述切换装置中的所述第一继电器将所述第一零线、所述第一火线和所述调节装置导通;
在所述第二电能输入接口被确定为所述目标电能输入接口的情况下,控制所述切换装置中的所述第一继电器将所述第二零线、所述第二火线和所述调节装置导通,并控制所述切换装置中的所述第二继电器将所述第二零线、所述第二火线与所述第一继电器的输入端导通。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,包括:
检测多个所述电能输入接口中每个所述电能输入接口当前的在位电压;
从多个所述电能输入接口中确定出用于所述在位电压满足目标供电条件的所述电能输入接口作为所述目标电能输入接口。
12.一种供电的控制装置,其特征在于,
电源连接器上部署了多个电能输入接口、切换装置、控制器、调节装置和至少一个电能输出接口,所述控制器分别与所述切换装置和所述调节装置连接,所述调节装置通过所述切换装置与每个所述电能输入接口连接,所述调节装置还通过所述电能输出接口与待供电的目标服务器连接,所述供电的控制装置应用于所述控制器,所述供电的控制装置包括:
第一控制模块,用于根据每个所述电能输入接口与目标电源的连接状态从多个所述电能输入接口中确定出用于从所述目标电源接收电能的目标电能输入接口,并控制所述切换装置导通所述目标电能输入接口和所述调节装置;
第二控制模块,用于生成待供电的目标服务器适配的目标电能参数,并控制所述调节装置将所述目标电能输入接口接收到的电能的电能参数调节至所述目标电能参数。
13.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,
所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求9至11任一项中所述方法的步骤。
14.一种计算机可读存储介质,其特征在于,
所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求9至11任一项中所述的方法的步骤。
15.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上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权利要求9至11任一项中所述的方法的步骤。
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