JP2005509387A - 調整可能なラック電力システムおよび方法 - Google Patents

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Abstract

設備内のコンピュータ機器および電力分配機器を設置するためのシステムおよび方法が提供される。一局面では、本発明は、電力分配ラック(210A,210B)および無停電電源装置ラック(208A,208B)、および複数の機器ラック(214)を提供する。複数の電力ケーブル(290A〜290D)は、電力分配ラック(210B,210B)から機器ラック(214)の屋根上に配置された電力ケーブルトラック(282A〜282E)を用いて複数の機器ラック(214)の各々まで走らせる。

Description

(発明の分野)
本発明は、概して電力分配を提供し、かつ電子機器のための設備を取付けるためのシステムおよび方法に関し、より詳細には、データセンターおよび他の設備にコンピュータおよびコンピュータ関連機器を設置および給電するための方法および装置に関する。
(発明の背景)
コンピュータ、通信、および他の電子設備のための中央化されたデータセンターは、何年もの間使用されてきた。そしてより最近では、インターネットの使用の増大に伴って、インターネットサービスプロバイダ(ISP)、アプリケーションサービスプロバイダ(ASP)、およびインターネットコンテンツプロバイダにホスティングサービスを提供する大規模データセンターが著しく普及しつつある。典型的な中央化されたデータセンターは、電力、冷却および通信設備への接続を必要とする多くの機器のラックを含む。上げ床を使用することは、データセンターで一般的であり、その下で、電力ケーブルおよび通信ケーブルは、機器のラック間および設備分配パネルまで延び得る。さらに、機器のラックに冷却を提供するための空気プレナムとして上げ床の下に空間を使用することが一般的である。いくつかの設備では、上げ床を使用する代わりにまたはそれに加えて、上方のケーブルラダーが設備にわたってケーブルを経路設定するために使用される。これらのケーブルラダーは、典型的には、設備の天井における支持部材を締付ける。
しばしば、データセンター内で機器を、1週間7日、1日24時間、サービスの破壊がほとんどなくまたは破壊がなく動作させることが望ましい。サービスの任意の破壊を避けるために、データセンター内の機器が、任意の停電または電圧低下期間にわたって連続的な電力を受け取ることを確実にするように、無停電電源装置(UPS)を使用することは、データセンターの通常の実施である。典型的には、データセンターは、設備のための主電源分配パネルにおいて比較的大きいUPSを備える。しばしば、UPSは、設備内の機器の全てに対する電力要求を満たすのに十分な能力を有するように選択される480ボルト三相ユニットである。
データ設備内の機器は、典型的には120ボルトまたは208ボルトの入力電力要求を有し、ステップダウン変圧器を有する電力分配ユニットは、しばしば、UPSの出力と機器ラックのための電力供給との間で使用され、機器ラックのために480ボルトの入力電圧を120ボルトまたは208ボルトに低下させる。回路遮断器パネルは、典型的にはPDU内に設置されるかまたはPDU付近に取付けられる。
データセンターの従来の設計関するいくつかの欠点が存在する。第1に、上げ床が高価であり、高い天井を有しない等のいくつかの設備で容易に適応され得ない。第2に、上げ床の下にあるケーブルの経路設定は、しばしば、「ねずみの巣」を作らせ、しばしば、不可能でない場合、上げ床の下の特定のケーブルを配置させることが困難になる。さらに、新しい設備を、上げ床を有するデータセンターに追加することが望ましい場合、その床の下に以前に存在したケーブルを引っ張ることがしばしば困難になり、床の下のケーブルの構成は、冷却空気が電子機器ラックに床の下に流れることをしばしば妨げる。さらに、多くの配置において、コードを構築することは、高価な金属クラッドケーブル配線が上げ床の下に配置された電力ケーブルのために使用されることを必要とする。
データセンターの天井に沿って延びるケーブルラダーの使用は、上述の上げ床の多くの欠点を克服するが、ケーブルラダーの使用もまたいくつかの欠点を有する。ケーブルラダーは幾分設置するのが困難であり、上げ床と同様に、高い天井を有さない設備に容易に適応させることができない。典型的には、ケーブルラダーが使用される場合、ラダーの場所は、データセンターの最初の設計の間に決定される。その後、そのラダーは、新しい機器をデータセンターに加えるかまたは機器を移動させるために必要となる場合、ラダーの場所は、機器ラックに近接し得ず、ラックまでケーブルの長い延長を必要とする。さらに、ラダーから機器ラックまでのケーブルラダーおよび延長は、典型的には十分実現されており、しばしばデータセンターを混雑させおよび/または乱雑にするように見える。
従来のデータセンターの別の設計の別の欠点は、設備に対するUPSのサイズを選択する場合の困難を含む。簡単に上述されたように、多くのより新しいデータセンターは、空間およびユーティリティを実質的にインターネットコンテンツプロバイダまたはインターネットサービスプロバイダに貸し出すウエブホスティング設備として使用される。しばしば、これらのデータセンターが最初に設計される場合、その設備の最終的な電力要求が公知ではなく、設備が十分に使用されるようになることは、あるとしてもある期間で頻繁ではない。UPSが全容量に対して選択される場合、設備がある期間で全体の容量未満で実質的に動作され、設備のオーバーヘッドコストは、UPSのコストにより望ましくなく高くなる。さらに、UPSに関連付けられた電力損失が存在する。UPSが実質的に全容量未満で動作する場合、これらの損失は、設備の全電力消費と比較した場合に重要となり得る。設備に対するUPSが全容量未満である場合、この設備の利用が増大すると、UPSは、かなりのコストで置換される必要があり得る。
いくつかの設備では、UPSは、より小さいUPSが使用されることを可能にし、より高い柔軟性を提供する設備にわたって分配される。このアプローチを有する1つの問題は、ラックへの配線に加えたUPSの設置は、電気技術者をしばしば必要とする。さらに、電力分配ユニットは、しばしば、分配されたUPSの各々とUPSが電力供給する負荷との間で必要とされる。これらの電力分配ユニットは、しばしばデータセンター内で十分適合しない嵩高いアイテムであり、および/または回路遮断器パネルが取付けられ得る壁付近の配置を必要とし得る。
(発明の要旨)
本発明の第1の局面は、設備のための適用可能な電力および取付システムに関する。このシステムは複数の機器ラックを含む。この機器ラックの各々1つのラックは、この機器ラックの各々に含まれた電力機器への電力を受け取るための少なくとも第1の電力入力を有する。このシステムは、機器ラックに電力を供給する第1の電力分配ラック、電力分配パネルを含む第1の電力分配ラック、および複数の出力電力ケーブルをさらに含み、複数の出力電力ケーブルの各々は、電力分配パネルに接続された第1の末端および複数の機器ラックの少なくとも1つの第1の電力入力に係合する係合コネクタを有する第2の末端を有する。
複数の機器ラックおよび第1の電力分配ラックは、所定の構成で設備内に設置されるように設計され得ることにより、各ラックは、電力分配ラックから所定の距離にあり、複数のケーブルの各々は、複数のラックの各々1つのラックに係合し、複数のケーブルの各々1つのケーブルは、電力分配ラックと複数のケーブルの1つに対する複数の機器ラックの各々1つのラックとの間の所定の距離に基づく長さを有する。第1の電力分配ラックは、第1の電源からの第1の電圧値を有する入力電力を受け取るための主電力入力と、第1の電圧よりも低い第2の電圧を有する出力電力を複数の出力電力ケーブルに供給するために、主電源入力および複数の出力電源ケーブルの各々に接続された変圧器とをさらに含み得る。
複数の機器ラックの各々は、第2の電力ユニットを有し得、そのシステムは、電力を複数の機器ラックに供給する第2の電力分配ラックをさらに含み得、第2の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび複数の出力電力ケーブルを含み、複数の出力電力ケーブルの各々は、第2のパワー分配ラックの電力分配パネルに接続された第1の末端および複数の機器ラックの1つの第2の電源入力と係合する係合コネクタを有する第2の末端を有する。第2の電力分配ラックは、第2の電源からの第1の電圧値を有する入力電力を受け取るための主電力入力と、第1の電圧よりも低い第2の電圧を有する出力電力を第2の電力分配ラックの複数の出力電力ケーブルに供給するために、主電源入力および第2の電源分配ラックの出力電力ケーブルの各々に接続された変圧器とをさらに含み得る。複数の機器ラックは、第1および第2の末端を有するロウのタイプに構成され得、ロウの第1の末端に隣接する第1の電力分配ラックおよびロウの第2の末端に隣接する第2の電力分配ラックを有する。
複数の機器ラックの各々は、電力をラックの機器に供給するための複数の電源コンセント(power outlet)を有する少なくとも1つのレセプタクルユニットを含み得る。機器ラックの1つにおいて少なくとも1つのレセプタクルユニットは、複数の機器ラックの1つの電力入力として機能するコネクタを有するパワーコードを有し得る。複数の機器ラックの1つにおける少なくとも1つのレセプタクルユニットは、スナップフィット(snap fit)を用いて機器ラックの1つに除去可能に取付けられ得る。第1の電力分配ラックから複数の機器ラックの少なくとも1つに供給された電力は、三相電力であり得、複数の機器ラックの1つにおけるレセプタクルユニットのコンセントは、入力三相電力の1つから単相電力を供給するために構成された各群の少なくとも1つのコンセントを用いて少なくとも3つの群に構成され得る。複数の機器ラックの少なくとも1つにおけるレセプタクルユニットは、過電流条件の検出に応じて少なくとも1つのコンセントへの電力を妨害する過電流デバイスを有し得る。複数の電力ケーブルの各々は、電力ケーブルの1つに対して各機器ラックを示すラベルを含み得る。
システムは、第1の通信ネットワークをさらに含み、複数のレセプタクルユニットおよび電力分配ラックは、第1の通信ネットワークに接続された通信回路を含み得る。このシステムは、状態情報を受信するために複数のレセプタクルユニットおよび電力分配ラックと通信するために、第1の通信ネットワークに接続された第1の通信回路を有するコンソリデータ(consolidator)ユニットをさらに含み得る。このコンソリデータユニットは、第2の通信ネットワークと通信するための第2の通信回路をさらに含み得る。第1の通信ネットワークは、ネットワークに基づく送電線媒体であり得、第2の通信ネットワークは、ネットワークに基づくインターネットプロトコルであり得る。
複数の機器ラックの各々は、屋根部に取付けられた電力ケーブルトラックを有する屋根部を有し得、この電力ケーブルトラックは、電力分配ラックから複数の機器ラックの1つに電力ケーブルの1つを経路設定するために少なくとも1つの複数の電力ケーブルの一部を含むように構築かつ構成される。この屋根部は、電力ケーブルが電力ケーブルトラックからラック内部またはラック内部からラックの屋根を通過させることを可能にする開口部を有し得る。複数の機器ラックの内の第1のラックの電力ケーブルトラックは、複数の機器ラックの内の第1のラックおよび複数の機器ラックの内の第2のラックの屋根部を横切って連続的な電力ケーブルトラックを形成するために、複数の機器ラックの第2のラックに隣接する電力ケーブルトラックと係合するように構築かつ配置され得る。複数の機器ラックの各々は、屋根部に取付けられたデータケーブルトラックを含み得、データケーブルトラックおよび電力ケーブルトラックの各々は、データケーブルトラックの1つの長さは、機器ラックの屋根上に取付けられた電力ケーブルトラックの長さに実質的に平行であるように、ある幅より大きい長さを有し得、データケーブルトラックの各々1つのトラックは、機器ラックの屋根に取付けられ得る。電力ケーブルトラックの各々1つのトラックは、データケーブルトラックから電力ケーブルトラックの1つの下方および屋根の開口部を貫通して通過することを可能にするように、電力ケーブルトラックの1つと屋根との間の空間を提供するために、屋根のライザーに取付けられ得る。このシステムは、複数の機器ラックの第1のラック上の電力ケーブルトラックと係合するため、および複数の機器ラックの第2のラック上の電力ケーブルトラックと係合するために構成されたブリッジ電力ケーブルトラックをさらに含み、複数の機器ラックの第1のラックから複数の機器ラックの第2のラックに連続的な電力ケーブルトラック提供し得る。複数の機器ラックの第1のラックおよび複数の機器ラックの第2のラックは、通路を越えるブリッジ電力ケーブルを有する通路によって分離される。
システムは、複数の電力モジュールおよびバッテリモジュールを有する無停電電源装置(UPS)をさらに含み得、UPSは、第1の電力分配ラックに隣接して配置され、第1の電力分配ラックから入力電力を受け取るように第1の電力分配ラックに接続された入力を有し、バッテリモジュールから生じた入力電力およびバックアップ電力の内の1つを第1の電力分配ラックに供給するための出力を有する。
本発明の別の局面は、適応可能な電力および機器のための取付システムに関する。このシステムは複数の機器ラック(この機器ラックの各々1つのラックは、機器ラックのおのおのに含まれた電力機器への電力を受け取るための少なくとも1つの第1の電力入力を有する)と、電力を機器ラックに供給する第1の電力分配ラック(この第1の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび第1の複数の出力電力ケーブルを含み、複数の出力電力ケーブルの各々は、電力分配パネルに接続された第1の末端および複数の機器ラックの少なくとも1つの第1の電力入力と係合する第2の末端を有する)と、少なくとも1つのバッテリを有する無停電電源装置(UPS)(このUPSは、第1の電力分配ラックに隣接して配置され、第1の電力分配ラックから入力電力を受け取るように第1の電力分配ラックに接続された入力を有し、少なくとも1つのバッテリから生じた入力電力およびバックアップ電力の内の1つを第1の電力分配ラックに供給するための出力を有する)とを含む。第1の電力分配ラックは、入力電力を受け取るための第1の入力、その入力電力をUPSに供給するための第1の出力、UPSの出力および第2の出力に接続された第2の入力を有するバイパススイッチをさらに含み、このバイパススイッチは、第1の入力が第1の出力に接続され、第2の入力が第2の出力に接続される第1の電気的位置と、その第1の入力がその第2の入力に接続される第2の電気的位置とを有する。
複数の機器ラックの各々は、第2の電力入力を有し得、そのシステムは、電力を機器ラックに供給する第2の分配ラックをさらに含み得、この第2の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび第2の複数の出力電力ケーブルを含み、この第2の複数の出力電力ケーブルの各々は、第2の電力分配ラックの電力分配パネルに接続された第1の末端および複数の機器ラックの少なくとも1つの第2の電力入力と係合する第2の末端を有する。
本発明のさらに別の局面では、適応可能な電力および取付システムは、複数の機器ラック(機器ラックの各1つは、機器ラックの各々に含まれた電力機器への電力を受け取るために少なくとも第1の電力入力を有する)と、機器ラックに電力を供給する第1の電力分配ラック(第1の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび複数の出力電力ケーブルを含み、複数の出力電力ケーブルの各々は、電力分配パネルに接続された第1の末端および複数の機器ラックの少なくとも1つの第1の電力入力と係合する第2の末端を有する)とを含む。複数の機器ラックの各々1つのラックは、屋根部に取付けられた電力ケーブルトラックを有する屋根部を有し、この電力ケーブルトラックは、第1の電力分配ラックから機器ラックの1つに電力ケーブルの1つを経路設定するために複数のパワーケーブル少なくとも一部を含むように構築かつ配置される。屋根部は、パワーケーブルトラックから機器ラック内部または機器ラック内部からラックの屋根まで電力ケーブルが通過することを可能にする開口部を有し得る。機器ラックの第1のラックの電力ケーブルトラックは、機器ラックの第1のラックおよび機器ラックの第2のラックの屋根部を横切って連続的な電力ケーブルトラックを形成するように機器ラックに隣接する第2のラックの電力ケーブルトラックと係合するように構築かつ配置され得る。
本発明のさらに別の局面は、設備内の複数の装置ラックに機器を設置する方法に関する。本方法は、電力分配パネルを有する第1の電力分配ラックを提供するステップと、複数の機器ラックおよび第1の電力分配ラックの場所に基づいて、第1の電力分配ラックおよび複数の機器ラックの設備内の場所を決定するステップと、第1の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルが第1の電力分配ラックと複数の機器ラックの1つとの間で、電力分配パネルに接続された各電力ケーブルの第1の末端および複数の機器ラックの1つに接続された第2の末端に接続され得るように、第1の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルの必要な長さを決定するステップと、第1の複数のケーブルの各々の第1の末端を電力分配パネルに接続するステップと、複数の機器ラックのそれぞれの入力コネクタと係合するように選択された、第1の複数のケーブルの各々の第2の末端上にコネクタを設置するステップとを含む。
本方法は、コネクタの設置後に、設備に送るための第1の複数のケーブルおよび電力分配ラックをパッケージングするステップをさらに含み得る。各々の複数の設備ラックは、そのラックに取付けられた電力ケーブルトラックを有する屋根を含み得、本方法は、第1の電力分配ラックの上部における穴から出る第1の複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、電力ケーブルトラックの少なくとも1つを介して複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、第1の複数の電力ケーブルの各々の第2の末端上でコネクタを複数の機器ラックの1つの第1の電力入力ケーブルのコネクタと係合させるステップをさらに含み得る。本方法は、第2の末端上でコネクタを第1の電力入力ケーブルのコネクタと係合させる前に、複数の機器ラックの少なくとも1つにおける第1の電力入力ケーブルを含む第1の電力レセプタクルユニットを取付けるステップをさらに含み得る。本方法は、電力分配パネルを有する第2の電力分配ラックを提供するステップと、複数の機器ラックおよび第2の電力分配ラックの場所に基づいて、第2の電力分配ラックの設備における場所を決定するステップと、第2の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルが第2の電力分配ラックと複数の機器ラックの1つとの間で、第2の電力分配ラックの電力分配パネルに接続された各第2の複数の電力ケーブルの第1の末端および複数の機器ラックの1つに接続された第2の末端に接続され得るように、第2の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルの必要な長さを決定するステップと、第2の複数のケーブルの各々の第1の末端を第2の電力分配ラックの電力分配パネルに接続するステップと、複数の機器ラックのそれぞれの入力コネクタと係合するように選択された、第2の複数のケーブルの各々の第2の末端上にコネクタを設置するステップとをさらに含み得る。
本発明のより良好な理解のために、図面に対する参照がなされ、この図面は本明細書中で参考として援用する。
(詳細な説明)
本発明の実施形態は、コンピュータおよび他の電子デバイスに適応可能な電力分配および機器取付システムを提供することによって上述のデーターセンタに関連付けられた問題を克服する。
図1は、典型的なデータセンター100のレイアウトの図を示す。このデータセンター100は、発生器102、ハイパワースイッチギア104、変圧器106、3つのUPS108A、108B、および108C、4つの電力分配ユニット(PDU)110A、110B、110C、および110D、バッテリまたはバッテリのバンク112、機器ラックの28個のロウ114を含む。データセンター100では、変圧器106は、設備外部からまたは発生器外部から受信された電力の電圧を典型的には480ボルトの電圧レベルに低下させるために使用される。スイッチギアは、発生器および外部電源とUPSとの間で電力のスイッチングを提供する。バッテリ112と結合しているUPSは、各PDUに無停電電力を供給する。典型的には各PDUは、データセンターにおける各ラックの各々に電力を分配するための変圧器および電力分配回路(回路遮断器等)を含む。図1に示されるようなデータセンターに関連した問題は、本発明の背景に上述されている。
図2は、本発明の第1の実施形態によるデータセンター200のレイアウトの図を示す。データセンター100と同様に、データセンター200は、発生器202、スイッチギア204、ならびに変圧器206および機器のラックの42個のロウ214を含む。データセンター200は、大きいUPS108A、108B、108C、および108D、バッテリ、ならびにデータセンター100の大きいPDU110A、110B、110C、および110Dを含まない点でデータセンター100とは異なる。むしろ、データセンター100は、機器のラックにわたって分配されるバッテリおよびPDUラック210を有するUPSラック208を含む。図2に示されるような本発明の一実施形態では、機器214の各ロウは、ロウの各末端に配置されたUPSラック208およびPDUラック210を含む。
図2では、各ラックのロウ214は14個のラックを含む。本発明の実施形態では、ラック内の機器のラックの数および機能は変更し得る。図3は、本発明の実施形態で使用された例示的なラックのロウ214を示す。ラック214のロウは、UPSラック208Aおよび208B、PDUラック210Aおよび210B、ならびに3つのサーバラック220A、220B、および220C、ストレージアレイラック222、およびルーターラック224を含む5つの機器ラックを含む合計9ラックを含む。本発明の実施形態では、このラックは、例えば、American Power Conversion of W.Kingston,RIの商標名NETSHELTER(R)として入手可能な標準19インチラックに改変され得る。
このサーバラックは、変換スイッチ228とともに複数のサーバ226を含む。当業者に理解されるように、サーバは、複数の出所から市販で入手可能なネットワークサーバであり得る。変換スイッチ228は、ラックの主電源と冗長電源との間でスイッチングするために、本発明のいくつかの実施形態において使用される。各ラックにおいて分配された変換スイッチの使用は、1つの中央に配置された変換スイッチを有する従来技術のシステムにわたって著しい利益を提供する。ここのラックにおけるこの分配された変換スイッチの使用は、設備における中央電源とラックにおける中央電源との間の分配システムにおいて発生し得る故障から保護することによってラックに対する利用可能性を増加させる。
ストレージアレイラック222は、EMC Corporation of Hopkinton,MAから利用可能なデータストレージ機器を収容するために使用される。さらに、ストレージアレイラックは、サーバ、ルータ、または他の機器のために使用され得る。さらに、タワーサーバ等の他の非ラックデバイスが本発明の電力分配システムによって給電され得る。
ルータラック224は、DC整流器230、ルータ232、およびスイッチ234を収容する。ルータおよびスイッチは、当業者に周知の通信デバイスである。DC整流器が使用されて、ルータラックに含まれた電力DCデバイスに給電するためにAC電力をDC電力に変換する。
UPSラック208Aおよび208Bの各々は、モジュラー無停電電源装置(UPS)を含む。各UPSは、複数の電力モジュール236、複数のバッテリモジュール238、およびインテリジェンスモジュール240を含む。このインテリジェンスモジュール240は、UPS内に含まれたサブシステムの制御を提供する。この電力モジュールは、調整された出力AC電力を供給し、バッテリモジュールのためのDC充電電流を供給し、設備電力の破壊に応じて、バッテリモジュールからのDC電力をAC電力に変換する。このバッテリモジュールは、設備電力の破壊に応じてバックアップ電力を電力モジュールに供給する。
一実施形態では、電力モジュールおよびバッテリモジュールは、異なる負荷要求を適応させることによって経済的かつ拡張可能な設計を提供するためにUPSに個々に追加されてもよいし、UPSから除去されてもよい。さらに、複数の電力モジュールおよびバッテリモジュールの使用は、電力モジュールまたはバッテリモジュールのいずれかの故障にもかかわらず、UPSの継続された動作を可能にすることによって各UPSにおいて冗長性を提供する。一実施形態では、UPSは、American Power Conversion Corporationから入手可能なSymmetra(R)UPS等のUPSを用いて、および「Method and Apparatus for Providing Uninterruptible Power」と題された米国特許第5,982,652号(本明細書中で参考として援用される)に説明されたように実装され得る。本発明の実施形態では、UPSラックは、UPSコンポーネントのための前後の冷却を提供するように構成され得る。
図2および図3に示された実施形態では、あるUPSラックおよび1つのUPSラックがラックのロウの各末端に含まれる。以下にさらに説明されたように、2つのUPSおよび2つのPDUの使用は、UPSの1つおよび/またはPDUの1つが完全に故障する場合、電力がラックに供給され続ける得る点においてさらなる冗長性を提供する。2つのUPSおよびPDUの使用は、冗長電源を有するデータセンターで動作する能力を提供し、ラックの各々に冗長電力を供給する。データセンター内のラックに典型的に含まれたいくつかのサーバおよび他の機器は、冗長性目的のために2つの電源入力を有する。冗長性電力を供給する本発明の実施形態では、冗長性入力を有するこれらの機器が適応され得る。さらに、変換スイッチの使用は、冗長入力を有さない機器が冗長源から給電されることを可能にする。この変換スイッチは、電力を冗長電力システムから受け取り、2つの入力システムの1つから出力電力を供給する。
当業者に理解されるように、本発明は、図2および図3に示されたような2つのUPSおよび2つのPDUを有するシステムに限定されないが、むしろ1つのみのUPSおよびPDU、ならびに2つより多くのUPSおよびPDUを有するシステムを含む。
PDUラック210Aおよび210Bは、電力変換、回路遮断器保護、および入力電力のロウ内の各ラックへの分配を提供する。各PDUラックは、2つの回路遮断器分配パネル242Aおよび242B、サービスバイパススイッチ244、入力回路遮断器241、および変圧器246を含む。このサービスバイパススイッチはスイッチ243、245、および247を含む。図4は、本発明の一実施形態においてPDUとUPS208Aとの間の接続と共にPDU210A(PDU210Bは、実質的にPDU210Aと同一である)の機能的ブロック図を示す。図4に示された実施形態では、変圧器246は、PDUラックの三相入力電力480ボルトを受け取り、PDUラックに対する三相電力208ボルトを供給する。本発明の他の実施形態では、ローカル電力の特性に依存して、変圧器は、他の入力電圧および出力電圧に対して設計され得、全体のPDUは、単相電力に対して設計され得る。図4では、簡略化のために、単一の接続がデバイスの各々間で示される。当業者に理解されるように、電力の各相のための個々の接続、中性および随意のシャーシグラウンドは、各デバイスの間に実際に提供される。
図4において示された実施形態では、UPSラックは、変圧器から電力を受け取り、この入力電力が所定の許容差の範囲内にある場合、その電力は、PDUラックに戻るように経路設定される。その電力が許容差の範囲内にない場合、または電力出力がある場合、UPSラックは、バッテリバックアップモードにスイッチングし、UPSによって生成された電力をPDUラックに供給する。分配パネル242Aおよび242Bは、回路遮断器を含み、三相電力208ボルトが機器ラックに分配され得る複数のコンセントポイントに供給する。図4では、分配パネルは7つのアウトレット回路(outlet circuit)を有する。本発明の他の実施形態では、多かれ少なかれアウトレット回路を有する分配パネルが使用され得る。さらに、本発明の実施形態では、PDUラックは、ヒューズ、ならびに電圧および/または電流モニタを含み得る。
バイパススイッチ244がPDU内に含まれ、UPSを置換するためまたは任意の他の理由のために、UPSの故障に応じて分配パネルに電力を直接供給するようにUPSの手動バイパスを提供する。PDUにおけるバイパススイッチの使用は、UPSが故障によってまたはアップグレードするために置換されることを可能にすることによって、従来技術を越える本発明の実施形態において著しい利点を提供する。480ボルトのUPSを使用する従来技術のデータセンターでは、バイパススイッチのコストおよび480ボルトのパワーを使用しなければならないスイッチの大きさは、しばしばその使用を禁止させる。
図4に示された実施形態では、バイパススイッチは、実際には、3つのスイッチ243、245、および247を含む。上述されたように、3つのスイッチの使用は、UPSがオフにされる場合、連続的電力を供給し、スイッチングの間に発生し得る過渡現象およびアークを低減する。通常動作の間、スイッチ243および247は閉じた位置にあり、スイッチ245は開いた位置にあり、全ての電力をUPSを介して経路設定する。UPSをバイパスすることが望ましい場合、スイッチ245がまず閉じ、スイッチ243および247が開く。同様に、システム内でUPSバック(back)を加えることを望む場合、スイッチ243および247はスイッチ245を開く前に閉じる。
図3に示されるように、本発明の一実施形態では、PDUラックへの入力電力は、例えば上げ床を貫通してラックの下から受信される。他の実施形態では、PDUラックへの入力電力は、PDUラックの屋根またはラックの後方を貫通して受信され得る。PDUラックからUPSラックへの電力は、ラックの屋根を越えてラックの側面を貫通するかまたはラックの下の上げ床を貫通するかのいずれかによって延びる。
本発明の実施形態では、PDUラックの分配パネルから機器ラックの各々への電力の分配は、種々の長さ(length)の複数の可撓性電力ケーブルを用いて達成される。図3に示される実施形態では、可撓性ケーブルは、PDUラックの上部および頭上のトラックを介して機器ラックに経路設定される。本実施形態では、電力ケーブルの各々は、標準的な電力コネクタを用いて終端され、機器ラックの各々が電力ケーブル上の標準的なコネクタに対して係合するコネクタを有する入力電力ケーブルを有することによって、機器ラックの各々が電気技術者の必要なしにPDUに簡単に接続されることを可能にする。一実施形態では、ラックに対する入力電力ケーブルは、ラックに取付けられた電力レセプタクルユニットの電力コードである。
図5は、一実施形態ではサーバラック220A、220B、および220Cのために使用されるラック250の等角図である。図5では、ラック250は正面扉252を含むが、側面パネルおよび背面扉は示されていない。このラックは、正面部254および背面拡張部256を含む。正面部254は、19インチのラック取付可能なサーバおよび他の機器を含むように使用される。この背面拡張部256は、ラックに取付けられた機器間の電力および信号分配のために使用される。この背面拡張部は、第1の側面パネル258、第2の側面パネル260、および屋根部266を含む。この屋根部は、第1の開口部268および第2の開口部270を含む。この第1の開口部268および第2の開口部は、データおよび電力ケーブルをラックの内外に送るために使用される。
図5のラックでは、電力レセプタクルユニット262がブラケット264Aおよび264Bを用いて第1の側面パネル258に取付けられる。電力レセプタクルユニット262は、電力レセプタクルユニットのための電力コード(図5に示されない)を受け取るように開口部272を有する。同様に、第2の電力レセプタクルユニットは、第2の側面パネル260に取付けられ得る。図6に示されるように、代替の実施形態では、電力レセプタクルユニット262は、突出した(raised)ブラケット263Aおよび263B上に取付けられる。機器およびラックの背面扉の構成に依存して、突出したブラケットの使用は、電力レセプタクルユニットの電力コンセントにより大きな可触性を提供し得る。以下にさらに説明されるように、他の実施形態では、電力レセプタクルユニットは、設置または除去のためにブラケットの使用なしでまたは治具を必要と背図にラックにとり付けられ得る。突出したブラケットの使用を示すことに加えて、図6のラック250はまた、除去された正面扉と共に示される。
本発明の実施形態では、図7を参照して説明されたように、1つ以上のトラックは、上方電力トラックおよび上方電力トラックを含み、これら両方は、ラックの扉に取付けられる。この電力トラックは、電力ケーブルを1つのトラックから別のトラックに側面間の方向に送るために使用される。このデータトラックは、データケーブルを1つのラックから別のラックに側面間の方向に送るために使用される。PDUラックとUPSラックとの間に電力を走らせるため、およびそのラック間にデータケーブルを走らせるために使用された経路に依存するUPSラック上の上方トラックの使用は、随意である。そのラックが任意の長さのラックのロウのために連続的トラックを作成するために並んで配置される場合、1つのラックのトラックは、隣接するラックのトラックに並べるように設計される。
図7は、ラック208A、210A、220A、220B、および220C(図3)の上面図であり、図7は、ラックの各々の上面パネル272、274、276、278、および280を示し、これらのラックの間を延びる電力トラック282A、282B、282C、282D、および282E、ならびにデータトラック284A、284B、284C、および284Dをさらに示す。図7の上面図は、電力ブリッジトラック286Aおよび286B、ならびにデータブリッジトラック288A、288B、および288Cをさらに示す。このブリッジトラックは、例えば、通路によって分離された2つのロウにおいて配置された2つのラックのトラックを接続させ、電力ケーブルおよびデータケーブルが別の通路内の1つのラックからあるラックに送ることを可能にするように本発明の実施形態において使用される。同様に、ブリッジトラックは、データケーブルのために使用され得る。サーバラックの上部パネルは、282C、282D、および284Eは、UPSおよびPDUラックの上部パネル282Aおよび282Bよりも長い。より長い上部パネルは、サーバラックの背面拡張部(図5)を越えて延びる。
各電力トラックは、入力電力ケーブルがラックの上部における開口部から電力トラックに送る入力電力ケーブルを可能にするためのスロット298を有し、データトラックの各々は、データケーブルがラックの上部の開口部からデータトラックに送ることを可能にするための開口部300を有する。各電力トラックは、データケーブルが電力トラックの下からラックの上部の開口部に送ることを可能にするようにトンネル296を有する。他の実施形態では、データトラックは、電力ケーブルを下に送ることを可能にするようにラックの屋根から上昇させ得る。
図7では、5つの可撓性電力ケーブル290A、290B、290C、および290DがPDUの上部を通過させる。ケーブル290Aは、コネクタ対294Aとの係合を介してサーバラックAの入力電力ケーブル292Aと係合し、ケーブル290Bは、コネクタ対294Bとの係合を介してサーバラックBの入力電力ケーブル292Bと係合し、ケーブル290Cは、コネクタ対294Cとの係合を介してサーバラックCの入力電力ケーブル294Cと係合する。電力ケーブル290Dは、電力トラックを介してPDUから電力ブリッジトラック286Aに通過させる。電力ケーブル290Eは、電力トラックを介してPDUから電力ブリッジトラック286Bに通過させる。データケーブル302は、データトラック内部を走り、ホール304および306のいずれかを介してラックに通過させる。データケーブルはまた、データブリッジトラック288A、288B、および288Cを越えて他のラックに走らせ得る。
一実施形態では、可撓性電力ケーブルの各々は、PDUラックのデータセンターへの送達前にPDUに予めワイヤリングされ、可撓性電力ケーブルがPDUでパッケージングされ、PDUを用いて送られる。可撓性ケーブルの各々は、それが終端するPDUラックから機器ラックまでの距離に基づいて調整される。本実施形態では、コンピュータ支援設計(CAD)プログラムと共にシステムの設置計画を表す図面が使用され、可撓性電力ケーブルの必要な長さを決定し得る。ケーブルの長さが設置前に決定されるため、電力ケーブルの末端が設置前に終端され得、それにより、設置時では、設置プロセスの間に電力敗戦の任意の切断なしで電力ケーブルがラックに経路設定され得る。
図5を参照して上述されたように、機器ラックの各々は、2つの電力レセプタクルユニットを含み得る。各電力レセプタクルユニットは、対応するラックの機器に給電するための複数の出力レセプタクルを有し、電力分配ユニットによって提供された可撓性電力ケーブルの内の1つのコネクタに整合するコネクタを有する入力電力ケーブルを有する。本実施形態では、上述のように、機器ラックの各々への電力は、208ボルトの三相電力である。本実施形態では、PDUから機器ラックまでの電力ケーブルの各々は、少なくとも5つの線(その三相のそれぞれに対する1つの線、中性線、および接地線)を有する。一実施形態では、電力レセプタクルユニットの各々は、複数の群のレセプタクルを含み、レセプタクルの各群は3つの入力位相の内の1つから120ボルトを供給するように配線されるか、または208ボルトの電力を供給するように配線される。あるいは、本発明の実施形態では、各レセプタクルユニットの各コンセントは、またはコンセントの群は、回路遮断器、ヒューズ、またはレセプタクルユニット内部に含まれた同様なデバイスによる過負荷によって別個に保護され得る。
本発明の実施形態では、三相システムの三相の各々からの単相電力の各ラックの利用可能性は、三相システム上の負荷のバランスを著しく簡略化する。当該分野で公知のように、三相システムの各相で同じ電流を引き出すことが望ましい。典型的な従来技術のシステムでは、1つの相のみからの電力は、データセンターにおける各機器ラックにおいて利用可能である。従って、三相電力のバランスは、ラックレベルで発生しなければならない。これは、しばしば可変電力引き出しを有する設備を有するラックのためにとクライアントに達成することが非常に困難である。対照的に、本発明の実施形態では、三相電力のバランスが、レセプタクルユニットのコンセントの群からレセプタクルユニット内のコンセントの別のグループにラック内の機器をスイッチングすることによって達成され得る。
本発明のラック内の208ボルト電力および120ボルト電力の提供は、120ボルトおよび208ボルトの内の1つに対して典型的に配線される従来技術のラックに対してさらなる可撓性を提供する。さらに、図8および図9A〜図9Cを参照して説明された一実施形態において、電力レセプタクルユニットは、治具を用いることなくレセプタクルユニットの置換を可能にするように除去可能にラックに接続される。
図8は、ラック250の第2の側面パネルに取付けられた電力レセプタクルユニット262を示す。図8に示されるように、第1および第2の側面パネルは、電力レセプタクルユニットを取付けるためのスロット310の対を含む。図8では、ラックの第1の側面パネルに対して、各スロットの対の内の1つのみが見える。電力レセプタクルユニット262は、レセプタクルユニットをラックに取付けるためにスロット310の2つの対に取付けるタブ312の対を含む。図8では、タブ312はスロットの最上部の対および最下部の対と係合するが、他の実施形態では、より短いレセプタクルユニットが他の対のタブと係合し得る。
図9Aは、タブの対312の1つを含むレセプタクルユニット262の一部の上面図を示し、図9Cは、レセプタクルユニット262の一部の側面図を示す。図9Bは、スロットの対310の1つを示す第2の側面パネル260の一部の正面図を詳細に示す。図9Cを最良に見た場合、タブ312の各々は、上部部分314およびネック316を有する。レセプタクル262を取付ける場合、上部部分314がスロット310のより大きい部分を貫通して挿入され、次いでレセプタクルは、ネック316がスロット310の狭い部分にあるように移動され、それによりタブの上部部分は、スロット内のレセプタクルユニットを保持する。
本発明のラック内のレセプタクルユニットを容易に置換する能力は、より多くの種々の機器に適応することに対するさらなるフレキシビリティを提供する。例えば、全て120ボルトのアウトレットを有するレセプタクルユニットは、120ボルトおよび208ボルトのコンセントの混合、または120ボルトの機器が240ボルト機器によって置換される場合に全ての208ボルトのコンセントを有するレセプタクルユニットで置換され得る。
上述のように、機器ラックの各々が、2つの異なるPDUおよび2つの異なる可撓性の電力ケーブルを介して2つの異なるUPSに接続された2つの電力レセプタクルユニットを有し得る。図2および図3を参照して上述されたように、一連の機器ラックに給電するための2つのUPSおよび2つのPDUラックを有する一実施形態では、機器ラックは、ロウの互いの末端において配置された1つのUPSおよび1つのPDUラックを用いてロウ内に配置される。PDUをロウの反対の末端に配置することによって、上方のトラックの任意の時間におけるケーブルの数が均一であり得る。本発明の他の実施形態では、機器ラックは、一直線状のロウに含まれる必要がないが、むしろ、複数のロウに存在してもよいし、非直線状の態様で配置されてもよい。トラック間の上方ブリッジは、非隣接ラック間の可撓性ケーブルを走らせるために使用され得る。
一実施形態では、各UPS、PDU、および電力レセプタクルユニットは、共通の通信バスを介してコントローラによってモニタリングする状態のための通信回路を含み得る。図10は、本発明の電力分配ネットワークの複数のレセプタクル262、1つのUPS、および1つのPDUを示す。このネットワークは、電力分配システムの状態モニタリングを可能にするように、通信バス318を介してコントローラ320に接続される。通信バスは、複数の公知のネットワークトポロジーの任意の1つを用いてインプリメントされ得、そして一実施形態では、SNMPおよびHTTPを加えたIPを介して共通アプリケーション規格(Common Application Standard CAL)の改変されたバージョンを用いてインプリメントされる。別の実施形態では、通信バスは、送電線キャリアネットワークを用いてインプリメントされ得る。
一実施形態では、コントローラは、SNMP、HTTP、またはいくつかの他の公知のプロトコルを用いるIPベースのネットワークに統一された情報を提供する。このコントローラはまた、IPネットワークから通信バスへのアクセスを妨げるようなソフトウエアを含み得る。このコントローラは、機器ラックの1つ、PDUラック、またはUPSラックに取付けられ得る。
本発明の一実施形態では、レセプタクルユニットのいくつかまたは全ては、レセプタクルを通った全電流またはレセプタクルのコンセントの各々を通った電流をモニタリングするための電流(または電力)モニタリングデバイスを含む。本実施形態では、レセプタクル内で計測された電流は、通信バスを通ってコントローラに通信され得ることにより、コントローラが現在のまたは近い将来の(impending)過電流条件を検出することを可能にする。一実施形態では、通信バスに接続されたさらなる電流(または電力)モニタは、電力分配ネットワークを介して分配されて、電流(電力)値をコントローラに提供し得る。さらに、レセプタクルの各々は、さらなるデバイスがそのユニットから給電され得るかどうかを決定するために、レセプタクルユニットのための電流または電力引き出しを表示するディスプレイを有し得る。さらに、2002年1月2日に出願された、METHODS AND APPARATUS FOR PREVENTHING OVERLOADS OF POWER DISTRIBUTION NETWORKSと題された
同時継続中の米国特許出願第「まだ割り当てられていない」号(本出願の譲受人に譲受され、本明細書中で参考として援用する)に説明されたように、コントローラおよび電力モニタリングデバイスは、電力分配システムにおける最大電力レベルを決定するために機器ラック内に含まれたコンピュータに含まれたソフトウエアと共に、コントローラと接続して使用され得る。
図3では、UPSは、ラックのロウの末端に配置される。本発明の実施形態は、UPSラックがこの末端に配置されるシステムに限定されないが、上述のように、本発明の実施形態では、ロウの末端にUPSを配置させることが有利である。特に、ロウの末端におけるUPSの配置は、修理またはアップグレードのための置換のためにUPSへの簡単なアクセスを可能にする。さらに、上述のように、2つのPDUを有する冗長電力システムでは、ロウの末端におけるPDUの配置は、ラックのロウ内の任意のポイントに置ける複数のケーブルが均一を維持することを可能にする。にもかかわらず、本発明の他の実施形態では、UPSおよびPDUは、ロウの中心内にまたはラックのロウにおける任意の他のポイントに設置され得る。
上述の実施形態では、ラックはロウ内に配置されるものとして説明される。異なる実施形態では、ラックのロウは直線状のロウ、曲がったロウであり得、ラック間に空間(すなわち、通路)を有するか、またはいくつかの他の構成において配置される。
従って、本発明の少なくとも例示的な実施形態を説明してきたが、種々の変更、改変、および改良が当業者に容易に想起される。このような改変、変更、および改良は、本発明の範囲および精神内で意図される。従って、上述の説明は、例示のみによるものであり、制限として意図されない。本発明の限定は、上掲の特許請求の範囲およびその均等物においてのみ定義される。
図1は、従来技術のデータセンターの典型的なレイアウトを示す。 図2は、本発明の第1の実施形態によるデータセンターのレイアウトを示す。 図3は、図2のデータセンターにおいて使用された機器ラックのロウを示す。 図4は、機器ラックのロウにおいて使用された電力分配ユニットおよび無停電電源装置の機能的ブロック図を示す。 図5は、本発明の実施形態による電力レセプタクルユニットを有する機器ラックのフレームの斜視図である。 図6は、電力レセプタクルユニットのための代替的な取付技術を示す、図5の機器ラックの斜視図である。 図7は、ラック間のケーブルの経路設定を示す、本発明の機器ラックの上面図である。 図8は、電力レセプタクルユニットのための別の代替的な取付技術を示す、図5の機器ラックの斜視図である。 図9Aは、図8の電力レセプタクルユニットの一部の上面図をより詳細に示す。 図9Bは、図8のラックの電力レセプタクルユニットに対する取付部分を詳細に示す。 図9Cは、図9Aの電力レセプタクルユニット部分の側面図である。 図10は、本発明の実施形態において使用された通信の内部接続性を示す図である。

Claims (81)

  1. 複数の機器ラックであって、該機器ラックの各ラックは、該機器ラックの各々に含まれた機器に給電するために電力を受け取るように少なくとも第1の電力入力を有する、複数の機器ラックと、
    該機器ラックに電力を供給する第1の電力分配ラックであって、該第1の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび複数の出力電力ケーブルを含み、該出力電力ケーブルの各々は、該電力分配パネルに接続された第1の末端、および複数の機器ラックの少なくとも1つの該第1の電力入力と係合する係合コネクタを有する第2の末端を有する、第1の電力分配ラックと
    を含む、機器のための適応可能な電力および取付システム。
  2. 前記複数の機器ラックおよび前記第1の電力分配ラックは、所定の構成で機器ラック内に設置されるように設計されることにより、各ラックは、該電力分配ラックから所定の距離で存在し、前記複数のケーブルの各々は、該複数の機器ラックの各々1つのラックと係合し、該複数のケーブルの各々のケーブルは、該電力分配ラックと該複数のケーブルの1つに対する該複数の機器ラックの各々1つのラックとの間の該所定の距離に基づく長さを有する、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記第1の電力分配ラックは、
    第1の電源からの第1の電圧値を有する入力電力を受け取るための主電源入力と、
    前記複数の出力電力ケーブルに、該第1の電圧よりも低い第2の電圧を有する出力電力を供給するために、該主電力入力および該複数の出力電力ケーブルの各々に接続された変圧器と
    をさらに含む、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記複数の機器ラックの各々は、第2の電力入力を有し、前記システムは、該複数の機器ラックに電力を供給する第2の電力分配ラックをさらに含み、該第2の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび複数の出力電力ケーブルを含み、該出力電力ケーブルの各々は、該第2の電力分配ラックの該電力分配パネルに接続された第1の末端、および該複数の機器ラックの1つの該第2の電源入力と係合する係合コネクタを有する第2の末端を有する、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記第2の電力分配ラックは、
    第2の電源から第1の電圧値を有する入力電力を受け取るための主電源入力と、
    該第2の電力分配ラックの前記複数の出力電力ケーブルに、該第1の電圧よりも低い第2の電圧を有する出力電力を供給するために、該主電源入力および該第2の電源分配ラックの該複数の出力電力ケーブルの各々に接続された変圧器と
    をさらに含む、請求項4に記載のシステム。
  6. 前記複数の機器ラックは、第1の末端および第2の末端を有するタイプのロウで構成され、前記第1の電力分配ラックは、該ロウの該第1の末端に隣接し、前記第2の電力分配ラックは、該ロウの該第2の末端に隣接する、請求項5に記載のシステム。
  7. 前記複数の機器ラックの各々は、電力を該ラックの機器に供給するための複数の電力コンセントを有する少なくとも1つのレセプタクルユニットを含む、請求項1に記載のシステム。
  8. 前記機器ラックの1つにおける少なくとも1つのレセプタクルユニットは、前記複数の機器ラックの1つに対する電力入力として機能するコネクタを有する電力コードを有する、請求項7に記載のシステム。
  9. 前記複数の機器ラックの1つにおける少なくとも1つのレセプタクルユニットは、スナップフィットを用いて該機器ラックの1つに除去可能に取付けられる、請求項8に記載のシステム。
  10. 前記第1の電力分配ラックから前記複数の機器ラックの少なくとも1つに供給された電力が三相電力であり、該複数の機器ラックの1つにおけるレセプタクルユニットのコンセントが、前記入力電力の三相の1つから単相電力を供給するように構成される各群において、少なくとも1つのコンセントと共に少なくとも3つの群に構成される、請求項7に記載のシステム。
  11. 前記第1の電力分配ラックから前記複数の機器ラックの少なくとも1つに供給された電力が三相電力であり、該複数の機器ラックの1つにおけるレセプタクルユニットのコンセントが、三相電力を供給するように構築された少なくとも1つの群および単相電力を供給するように構築された少なくとも1つの群を有する少なくとも4つの群に構成される、請求項7に記載のシステム。
  12. 前記複数の機器ラックの少なくとも1つにおけるレセプタクルユニットが過電流条件の検出に応じて少なくとも1つのコンセントへの電力を妨げる過電流デバイスを有する、請求項7に記載のシステム。
  13. 前記複数の電力ケーブルの各々は、前記電力ケーブルの1つに対する各機器ラックを示すラベルを含む、請求項2に記載のシステム。
  14. 第1の通信ネットワークをさらに含み、複数のレセプタクルユニットおよび前記電力分配ラックは、該第1の通信ネットワークに接続された通信回路を含む、請求項7に記載のシステム。
  15. 状態情報を受け取るための前記複数のレセプタクルユニットおよび前記電力分配ラックと通信するために、前記第1の通信ネットワークに接続された第1の通信回路を有するコンソリデータユニットをさらに含む、請求項14に記載のシステム。
  16. 前記コンソリデータユニットは、第2の通信ネットワークと通信する第2の通信回路をさらに含む、請求項15に記載のシステム。
  17. 前記第1の通信ネットワークは、ネットワークに基づく送電線キャリアであり、前記第2の通信ネットワークは、ネットワークに基づくインターネットプロトコルである、請求項15に記載のシステム。
  18. 前記複数の機器ラックの各々1つのラックは、屋根部に取付られた電力ケーブルトラックを有する屋根部を有し、該電力ケーブルトラックは、前記電力分配ラックから該複数の機器ラックの1つのラックに該電力ケーブルの1つを経路設定するために、該少なくとも1つの複数の電力ケーブルの一部を含むように構築かつ構成される、請求項1に記載のシステム。
  19. 前記屋根部は、電力ケーブルが前記電力ケーブルトラックから前記ラック内に、または該ラック内から該ラックの該屋根部に通過させることを可能にする開口部を有する、請求項18に記載のシステム。
  20. 前記複数の機器ラックの第1のラックの前記電力ケーブルトラックは、該複数の機器ラックの第1のラックおよび該複数の機器ラックの第2のラックの屋根部を横切って連続的な電力ケーブルトラックを形成するために、該複数の機器ラックの隣接する第2のラックの該電力ケーブルトラックと係合するように構築されかつ構成される、請求項19に記載のシステム。
  21. 前記複数の機器ラックの各々が前記屋根部上に配置されたデータケーブルトラックを含み、該データケーブルトラックおよび前記電力ケーブルトラックの各々がある幅より大きい長さを有し、該データケーブルトラックの各トラックは、該データケーブルトラックの1つのトラックの長さが該機器ラックの該屋根上に取付けられた電力ケーブルトラックの長さに実質的に平行であるように機器ラックの屋根上に取付けられる、請求項18に記載のシステム。
  22. 前記電力ケーブルトラックの各トラックは、データケーブルが、前記屋根上のデータケーブルトラックから該電力ケーブルトラックの1つのトラック下および該屋根の開口部を貫通して通過させることを可能にするために、該電力ケーブルトラックの1つと該屋根との間に空間を提供するように、該屋根上のライザー上に取付けられる、請求項21に記載のシステム。
  23. 前記複数の機器ラックの第1のラックから該複数の機器ラックの第2のラックまで連続的な電力ケーブルトラックを提供するように、該複数の機器ラックの第1のラック上で電力ケーブルトラックと係合し、該複数の機器ラックの第2のラック上で電力ケーブルトラックと係合するように構成されたブリッジ電力ケーブルトラックをさらに含み、該複数の機器ラックの第1のラックおよび該複数の機器ラックの第2のラックは、通路を通過する該ブリッジ電力ケーブルトラックを用いて該通路によって分離される、請求項18に記載のシステム。
  24. 前記電力ケーブルトラックおよび前記ブリッジ電力ケーブルトラックの各々は、ある幅より大きい長さを有し、該ブリッジ電力トラックの長さは、前記複数の機器ラックの第1のラック上の少なくとも1つの前記電力ケーブルトラックおよび該複数の機器ラックの第2のラック上の該電力ケーブルトラックの長さに実質的に垂直である、請求項23に記載のシステム。
  25. 複数の電力モジュールおよびバッテリモジュールを有する無停電電源装置(UPS)をさらに含み、該UPSは、前記第1の電力分配ラックに隣接して配置され、該第1の電力分配ラックから入力電力を受け取るために該第1の電力分配ラックに接続された入力を有し、該バッテリモジュールから生じた該入力電力およびバックアップ電力の内の1つを該第1の電力分配ラックに供給する出力を有する、請求項1に記載のシステム。
  26. 前記機器ラックは、第1の末端および第2の末端を有するロウで構成され、前記第1の電力分配ラックは、該ロウの該第1の末端に隣接して配置される、請求項25に記載のシステム。
  27. 前記第1の電力分配ラックは、入力電力を受け取るための第1の入力、前記UPSに該入力電力を供給するための第1の出力、該UPSの出力に接続された第2の入力および第2の出力を有するバイパススイッチをさらに含み、該バイパススイッチは、該第1の入力が該第1の出力に接続され、該第2の入力が該第2の出力に接続される第1の電気的位置、および該第1の入力が該第2の出力に接続される第2の電気的位置を有する、請求項25に記載のシステム。
  28. 前記第1の電力分配ラックは、
    第1の電源から第1の電圧値を有する入力電力を受け取る主電源入力と、
    前記出力電力ケーブルに、該第1の電圧よりも低い第2の電圧を有する出力電力を供給するために、該主電源入力および該出力電力ケーブルの各々に接続された変圧器と
    をさらに含む、請求項2に記載のシステム。
  29. 前記複数の機器ラックの各々は、電力を該複数のラックの機器に供給するための複数の電力コンセントを有するレセプタクルユニットを含む、請求項28に記載のシステム。
  30. 前記複数の機器ラックの1つにおける少なくとも1つのレセプタクルユニットは、前記複数の機器ラックの1つに対する電力入力として機能するコネクタを有する電力コードを有する、請求項29に記載のシステム。
  31. 前記複数の機器ラックの1つにおける少なくとも1つのレセプタクルユニットは、スナップフィットを用いて該複数の機器ラックの1つに除去可能に取付けられる、請求項30に記載のシステム。
  32. 前記複数の機器ラックの少なくとも1つに供給された電力が三相電力であり、該複数の機器ラックの1つにおけるレセプタクルユニットのコンセントが、前記入力電力の三相の1つから単相電力を供給するように構成される各群において、少なくとも1つのコンセントを用いて少なくとも3つの群に構成される、請求項29に記載のシステム。
  33. 前記第1の電力分配ラックから前記複数の機器ラックの少なくとも1つに供給された電力が三相電力であり、該複数の機器ラックの1つにおけるレセプタクルユニットのコンセントが、三相電力を供給するように構成された少なくとも1つの群および単相電力を供給するように構成された少なくとも1つの群を用いて少なくとも4つの群で構成される、請求項32に記載のシステム。
  34. 前記複数の機器ラックの少なくとも1つにおけるレセプタクルユニットが過電流条件の検出に応じて少なくとも1つのコンセントへの電力を妨げる過電流デバイスを有する、
    請求項33に記載のシステム。
  35. 前記複数の電力ケーブルの各々のケーブルは、前記電力ケーブルの1つに対する各機器ラックを示すラベルを含む、請求項29に記載のシステム。
  36. 第1の通信ネットワークをさらに含み、複数のレセプタクルユニットおよび前記電力分配ラックは、該第1の通信ネットワークに接続された通信回路を含む、請求項29に記載のシステム。
  37. 状態情報を受け取るための前記複数のレセプタクルユニットおよび前記電力分配ラックと通信するために、前記第1の通信ネットワークに接続された第1の通信回路を有するコンソリデータユニットをさらに含む、請求項36に記載のシステム。
  38. 前記コンソリデータユニットは、第2の通信ネットワークと通信する第2の通信回路をさらに含む、請求項37に記載のシステム。
  39. 前記第1の通信ネットワークは、ネットワークに基づく送電線キャリアであり、前記第2の通信ネットワークは、ネットワークに基づくインターネットプロトコルである、請求項38に記載のシステム。
  40. 前記複数の機器ラックの各々1つのラックは、屋根部に取付られた電力ケーブルトラックを有する屋根部を有し、該電力ケーブルトラックは、前記電力分配ラックから該複数の機器ラックに該電力ケーブルの1つを経路設定するために、該少なくとも1つの複数の電力ケーブルの一部を含むように構築かつ構成される、請求項36に記載のシステム。
  41. 前記屋根部は、電力ケーブルが前記電力ケーブルトラックから前記ラック内に、または該ラック内から該ラックの該屋根部に通過させることを可能にする開口部を有する、請求項40に記載のシステム。
  42. 前記機器ラックの第1のラックの前記電力ケーブルトラックは、該機器ラックの第1のラックおよび該機器ラックの第2のラックの屋根部を横切って連続的な電力ケーブルトラックを形成するために、該機器ラックの隣接する第2のラックの該電力ケーブルトラックと係合するように構築されかつ構成される、請求項41に記載のシステム。
  43. 前記複数の機器ラックの各々が前記屋根部上に取付けられたデータケーブルラックを含み、該データケーブルトラックおよび前記電力ケーブルトラックの各々がある幅より大きい長さを有し、該データケーブルトラックの各トラックは、該データケーブルトラックの1つの長さが該機器ラックの該屋根上に取付けられた電力ケーブルトラックの長さに実質的に平行であるように機器ラックの該屋根上に取付けられる、請求項40に記載のシステム。
  44. 前記電力ケーブルトラックの各トラックは、データケーブルが、前記屋根上のデータケーブルトラックから該電力ケーブルトラックの1つの下および該屋根の開口部を貫通して通過させることを可能にするために、該電力ケーブルトラックの1つと該屋根との間に空間を提供するように、該屋根上のライザー上に取付けられる、請求項43に記載のシステム。
  45. 前記機器ラックの第1のラックから該機器ラックの第2のラックまで連続的な電力ケーブルトラックを提供するように、該複数の機器ラックの第1のラック上で電力ケーブルトラックと係合し、該複数の機器ラックの第2のラック上で電力ケーブルトラックと係合するように構成されたブリッジ電力ケーブルトラックをさらに含み、該複数の機器ラックの第1のラックおよび該機器ラックの第2のラックは、通路を通過する該ブリッジ電力ケーブルトラックを用いて該通路によって分離される、請求項44に記載のシステム。
  46. 前記電力ケーブルトラックおよび前記ブリッジ電力ケーブルトラックの各々は、ある幅より大きい長さを有し、該ブリッジ電力トラックの長さは、前記複数の機器ラックの第1のラック上の少なくとも1つの前記電力ケーブルトラックおよび該複数の機器ラックの第2のラック上の該電力ケーブルトラックの長さに実質的に垂直である、請求項45に記載のシステム。
  47. 複数の電力モジュールおよびバッテリモジュールを有する無停電電源装置(UPS)をさらに含み、該UPSは、前記第1の電力分配ラックに隣接して配置され、該第1の電力分配ラックから入力電力を受け取るために該第1の電力分配ラックに接続された入力を有し、該バッテリモジュールから生じた該入力電力およびバックアップ電力の内の1つを該第1の電力分配ラックに供給する出力を有する、請求項43に記載のシステム。
  48. 前記複数の機器ラックの各々は、第2の電源入力を有し、前記システムは、該複数の機器ラックに電力を供給する第2の電力分配ラックをさらに含み、該第2の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび複数の出力電力ケーブルを含み、該出力電力ケーブルの各々は、該第2の電力分配ラックの該電力分配パネルに接続された第1の末端、および該複数の機器ラックの少なくとも1つの該第2の電源入力と係合する係合コネクタを有する第2の末端を有する、請求項47に記載のシステム。
  49. 前記第2の電力分配ラックは、
    第2の電源から第1の電圧値を有する入力電力を受け取るための主電源入力と、
    該第2の電力分配ラックの前記出力電力ケーブルに、該第1の電圧よりも低い第2の電圧を有する出力電力を供給するために、該主電力入力および該出力電力ケーブルの各々に接続された変圧器と
    をさらに含む、請求項48に記載のシステム。
  50. 前記複数の機器ラックは、第1の末端および第2の末端を有するタイプのロウで構成され、前記第1の電力分配ラックは、該ロウの該第1の末端に隣接し、前記第2の電力分配ラックは、該ロウの該第2の末端に隣接する、請求項49に記載のシステム。
  51. 前記第1の電力分配ラックは、入力電力を受け取るための第1の入力、前記UPSに該入力電力を供給するための第1の出力、該UPSの出力に接続された第2の入力および第2の出力を有するバイパススイッチをさらに含み、該バイパススイッチは、該第1の入力が該第1の出力に接続され、該第2の入力が該第2の出力に接続される第1の電気的位置、および該第1の入力が該第2の出力に接続される第2の電気的位置を有する、請求項50に記載のシステム。
  52. 機器のための適応可能な電力および取付システムであって、
    複数の機器ラックであって、該機器ラックの各ラックは、該機器ラックの各々に含まれた機器に給電するために電力を受け取るように少なくとも第1の電力入力を有する、複数の機器ラックと、
    該機器ラックに電力を供給するための第1の電力分配ラックであって、該第1の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび第1の複数の出力電力ケーブルを含み、該出力電力ケーブルの各々は、該電力分配パネルに接続された第1の末端、および複数の機器ラックの少なくとも1つの該第1の電力入力と係合する第2の末端を有する、第1の電力分配ラックと、
    少なくとも1つのバッテリを有する無停電電源装置(UPS)であって、該UPSは、
    前記第1の電力分配ラックに隣接して配置され、該第1の電力分配ラックから入力電力を受け取るために該第1の電力分配ラックに接続された入力を有し、該少なくとも1つのバッテリモジュールから生じた該入力電力およびバックアップ電力の内の1つを該第1の電力分配ラックに供給する出力を有する、無停電電源装置(UPS)と
    を含み、
    該第1の電力分配ラックは、入力電力を受け取るための第1の入力、該UPSに該入力電力を供給するための第1の出力、該UPSの出力に接続された第2の入力および第2の出力を有するバイパススイッチをさらに含み、該バイパススイッチは、該第1の入力が該第1の出力に接続され、該第2の入力が該第2の出力に接続される第1の電気的位置、および該第1の入力が該第2の出力に接続される第2の電気的位置を有する、機器のための適応可能な電力および取付システム。
  53. 前記複数の機器ラックの各々は、第2の電源入力を有し、前記システムは、該複数の機器ラックに電力を供給する第2の電力分配ラックをさらに含み、該第2の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび第2の複数の出力電力ケーブルを含み、該出力電力ケーブルの各々は、該第2の電力分配ラックの該電力分配パネルに接続された第1の末端、および該複数の機器ラックの少なくとも1つの該第2の電力入力と係合する係合コネクタを有する第2の末端を有する、請求項52に記載のシステム。
  54. 前記第1の電力分配ラックは、
    第1の電源から第1の電圧値を有する入力電力を受け取るための主電源入力と、
    該第1の電圧よりも低い第2の電圧を有する出力電力を供給するために、該主電源入力および前記バイパススイッチの第1の入力に接続された変圧器と
    をさらに含む、請求項53に記載のシステム。
  55. 前記機器ラックは、第1の末端および第2の末端を有するタイプのロウで構成され、前記第1の電力分配ラックは、該ロウの該第1の末端に隣接し、前記第2の電力分配ラックは、該ロウの該第2の末端に隣接する、請求項54に記載のシステム。
  56. 前記UPSは、複数の独立して除去可能な電力モジュールおよび独立して除去可能なバッテリモジュールを有する調整可能なUPSである、請求項52に記載のシステム。
  57. 機器のための適応可能な電力および取付システムであって、
    複数の機器ラックであって、該機器ラックの各ラックは、該機器ラックの各々に含まれた機器に給電するために電力を受け取るように少なくとも第1の電力入力を有する、複数の機器ラックと、
    該機器ラックに電力を供給するための第1の電力分配ラックであって、該第1の電力分配ラックは、電力分配パネルおよび複数の出力電力ケーブルを含み、該出力電力ケーブルの各々は、該電力分配パネルに接続された第1の末端、および複数の機器ラックの少なくとも1つの該第1の電力入力と係合する係合コネクタを有する第2の末端を有する、第1の電力分配ラックと
    を含み、
    該複数の機器ラックの各々1つのラックは、屋根部に取付られた電力ケーブルトラックを有する屋根部を有し、該電力ケーブルトラックは、前記第1の電力分配ラックから該機器ラックの1つに該電力ケーブルの1つを経路設定するために、該少なくとも1つの複数の電力ケーブルの一部を含むように構築かつ構成される、機器のための適応可能な電力および取付システム。
  58. 前記屋根部は、電力ケーブルが前記電力ケーブルトラックから前記ラック内に、または該ラック内から該ラックの該屋根部に通過させることを可能にする開口部を有する、請求項57に記載のシステム。
  59. 前記機器ラックの第1のラックの前記電力ケーブルトラックは、該機器ラックの第1のラックおよび該機器ラックの第2のラックの屋根部を横切って連続的な電力ケーブルトラックを形成するために、該機器ラックの隣接する第2のラックの該電力ケーブルトラックと係合するように構築されかつ構成される、請求項58に記載のシステム。
  60. 前記複数の機器ラックの各々が前記屋根部上に取付られたデータケーブルラックを含み、該データケーブルトラックおよび前記電力ケーブルトラックの各々がある幅より大きい長さを有し、該データケーブルトラックの各トラックは、該データケーブルトラックの1つの長さが該機器ラックの該屋根上に取付けられた電力ケーブルトラックの長さに実質的に平行であるように機器ラックの屋根上に取付けられる、請求項57に記載のシステム。
  61. 前記電力ケーブルトラックの各トラックは、データケーブルが、前記屋根上のデータケーブルトラックから該電力ケーブルトラックの1つのトラックの下および該屋根の開口部を貫通して通過させることを可能にするために、該電力ケーブルトラックの1つと該屋根との間に空間を提供するように、該屋根上のライザー上に取付けられる、請求項60に記載のシステム。
  62. 前記機器ラックの第1のラックから該機器ラックの第2のラックまで連続的な電力ケーブルトラックを提供するように、該複数の機器ラックの第1のラック上で電力ケーブルトラックと係合し、該複数の機器ラックの第2のラック上で電力ケーブルトラックと係合するように構成されたブリッジ電力ケーブルトラックをさらに含み、該複数の機器ラックの第1のラックおよび該複数の機器ラックの第2のラックは、通路を通過する該ブリッジ電力ケーブルトラックによって該通路によって分離される、請求項57に記載のシステム。
  63. 前記電力ケーブルトラックおよび前記ブリッジ電力ケーブルトラックの各々は、ある幅より大きい長さを有し、該ブリッジ電力トラックの長さは、前記複数の機器ラックの第1のラック上の1つの前記電力ケーブルトラックおよび該複数の機器ラックの第2のラック上の1つの該電力ケーブルトラックの長さに実質的に垂直である、請求項62に記載のシステム。
  64. 複数の機器ラックにおける機器を設備内で設置するための方法であって、
    電力分配パネルを有する第1の電力分配ラックを提供するステップと、
    該第1の電力分配ラックおよび該複数の機器ラックに対する場所を該設備内で決定するステップと、
    該複数の機器ラックおよび該第1の電力分配ラックの場所に基づいて、第1の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルが該第1の電力分配ラックと該複数の機器ラックの1つのラックとの間で、該電力分配パネルに接続された各電力ケーブルの第1の末端および複数の機器ラックの1つに接続された第2の末端に接続され得るように、該第1の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルの必要な長さを決定するステップと、
    該第1の複数のケーブルの各々の該第1の末端を該電力分配パネルに接続するステップと、
    該複数の機器ラックの各々の入力コネクタと係合するように選択された、該第1の複数のケーブルの各々の該第2の末端上にコネクタを設置するステップと
    を含む、複数の機器ラックにおける機器を設備内で設置するための方法。
  65. 前記コネクタの設置後、前記設備に送るための前記第1の複数のケーブルおよび前記電力分配ラックをパッケージングするステップをさらに含む、請求項64に記載の方法。
  66. 前記複数の設備ラックの各々は、該ラックに取付けられた電力ケーブルトラックを有する屋根を含み、
    前記第1の電力分配ラックの上部における穴から出る前記第1の複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    該電力ケーブルトラックの少なくとも1つを介して該複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    該第1の複数の電力ケーブルの各々の前記第2の末端上のコネクタを該複数の機器ラックの1つの第1の電力入力ケーブルのコネクタと係合させるステップと
    をさらに含む、請求項65に記載の方法。
  67. 前記第2の末端上のコネクタを前記第1の電力入力ケーブルのコネクタと係合させる前に、前記複数の機器ラックの少なくとも1つにおける該第1の電力入力ケーブルを含む第1の電力レセプタクルユニットを取付けるステップをさらに含む、請求項66に記載の方法。
  68. 電力分配パネルを有する第2の電力分配ラックを提供するステップと、
    該第2の電力分配ラックの前記設備内の場所を決定するステップと、
    前記複数の機器ラックおよび該第2の電力分配ラックの場所に基づいて、該第2の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルが該第2の電力分配ラックと該複数の機器ラックの1つのラックとの間で、該第2の電力分配ラックの該電力分配パネルに接続された該第2の複数の電力ケーブルの各々の第1の末端および該複数の機器ラックの1つに接続された第2の末端に接続され得るように、第2の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルの必要な長さを決定するステップと、
    該第2の複数の電力ケーブルの各々の該第1の末端を該第2の電力分配ラックの該電力分配パネルに接続するステップと、
    該複数の機器ラックの各々の入力コネクタと係合するように選択された、該第2の複数のケーブルの各々の該第2の末端上にコネクタを設置するステップと
    をさらに含む、請求項67に記載の方法。
  69. 前記第2の複数のケーブルの各々の前記第2末端上への前記コネクタの設置後、前記設備に送るための前記第2の複数のケーブルおよび前記第2の電力分配ラックをパッケージングするステップをさらに含む、請求項68に記載の方法。
  70. 前記第2の電力分配ラックの上部における穴から出る前記第2の複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    該電力ケーブルトラックの少なくとも1つを介して該第2の複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    該第2の複数の電力ケーブルの各々のケーブルの前記第2の末端上のコネクタを該複数の機器ラックの1つの第2の電力入力ケーブルのコネクタと係合させるステップと
    をさらに含む、請求項69に記載の方法。
  71. 各ケーブルの前記第2の末端上のコネクタを前記第2の電力入力ケーブルのコネクタと係合させる前に、前記複数の機器ラックの少なくとも1つにおける該第2の電力入力ケーブルを含む第2の電力レセプタクルユニットを取付けるステップをさらに含む、請求項70に記載の方法。
  72. 前記第1の複数の電力ケーブルの必要な長さを決定するステップは、前記複数の機器ラックおよび前記第1の電力分配ラックの設備内の場所を決定するためにコンピュータ支援設計プログラムを用いるステップを含む、請求項71に記載の方法。
  73. 前記第1の電力分配ラックに隣接する第1の無停電電源装置を設置するステップおよび前記第2の電力分配ラックに隣接する第2の無停電電源装置を設置するステップをさらに含む、請求項72に記載の方法。
  74. 前記複数の設備ラックの各々は、該ラックに取付けられた電力ケーブルを有する屋根を含み、
    前記第1の電力分配ラックの上部における穴から出る前記第1の複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    前記電力ケーブルトラックの少なくとも1つを介して該複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    該第1の複数の電力ケーブルの各々の前記第2の末端上のコネクタを該複数の機器ラックの1つの第1の電力入力ケーブルのコネクタと係合させるステップと
    をさらに含む、請求項64に記載の方法。
  75. 前記第2の末端上のコネクタを前記電力入力ケーブルのコネクタと係合させる前に、前記複数の機器ラックの少なくとも1つにおける前記第1の電力入力ケーブルを含む第1の電力レセプタクルユニットを取付けるステップをさらに含む、請求項74に記載の方法。
  76. 電力分配パネルを有する第2の電力分配ラックを提供するステップと、
    該第2の電力分配ラックの前記設備内の場所を決定するステップと、
    前記複数の機器ラックおよび該第2の電力分配ラックの場所に基づいて、該第2の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルが該第2の電力分配ラックと該複数の機器ラックの1つのラックとの間で、該第2の電力分配ラックの該電力分配パネルに接続された該第2の複数の電力ケーブルの各々の第1の末端および該複数の機器ラックの1つに接続された第2の末端に接続され得るように、第2の複数の電力ケーブルの各々1つのケーブルの必要な長さを決定するステップと、
    該第2の複数の電力ケーブルの各々の該第1の末端を該第2の電力分配ラックの該電力分配パネルに接続するステップと、
    該複数の機器ラックの各々の入力コネクタと係合するように選択された、該第2の複数のケーブルの各々の該第2の末端上にコネクタを設置するステップと
    をさらに含む、請求項64に記載の方法。
  77. 前記第2の電力分配ラックの上部における穴から出る前記第2の複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    前記電力ケーブルトラックの少なくとも1つを介して該第2の複数の電力ケーブルの各々を経路設定するステップと、
    該第2の複数の電力ケーブルの各々の前記第2の末端上のコネクタを該複数の機器ラックの1つの第2の電力入力ケーブルのコネクタと係合させるステップと
    をさらに含む、請求項76に記載の方法。
  78. 各ケーブルの前記第2の末端上のコネクタを前記第2の電力入力ケーブルのコネクタと係合させる前に、前記複数の機器ラックの少なくとも1つにおける該第2の電力入力ケーブルを含む第2の電力レセプタクルユニットを取付けるステップをさらに含む、請求項77に記載の方法。
  79. 前記第1の複数の電力ケーブルの必要な長さを決定するステップは、前記複数の機器ラックおよび前記第1の電力分配ラックの設備内の場所を決定するためにコンピュータ支援設計プログラムを用いるステップを含む、請求項64に記載の方法。
  80. ラック内に含まれた無停電電源装置を提供するステップをさらに含み、該無停電電源装置は、バックアップ電力を供給するためのバッテリ、前記第1の電力分配ラックから電力を受け取るための電力入力、および該第1の電力分配ラックおよび該バックアップ電力から受け取られた電力の内の1つの電力を前記電力分配ラックに供給するための電力出力を有する、請求項64に記載の方法。
  81. 前記複数の機器ラックの各々は、前記屋根に取付けられたデータケーブルトラックを有し、前記方法は、前記第1の複数の機器ラックの第1のデバイスから前記第2の複数の機器ラックの第2のデバイスに該少なくとも1つのデータケーブルトラックを介して経路設定するステップをさらに含む、請求項64に記載の方法。
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