JP2010158157A - Ac電力損失の正確な早期検出のための装置、システム、及び方法 - Google Patents

Ac電力損失の正確な早期検出のための装置、システム、及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2010158157A
JP2010158157A JP2009283616A JP2009283616A JP2010158157A JP 2010158157 A JP2010158157 A JP 2010158157A JP 2009283616 A JP2009283616 A JP 2009283616A JP 2009283616 A JP2009283616 A JP 2009283616A JP 2010158157 A JP2010158157 A JP 2010158157A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
amplitude
power supply
module
sample
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2009283616A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5476110B2 (ja
Inventor
Randhir Singh Malik
ランジール・シン・マリク
Cecil Charles Dishman
セシル・チャールズ・ディッシュマン
Jen-Ching Lin
イェンチン・リン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
International Business Machines Corp
Original Assignee
International Business Machines Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by International Business Machines Corp filed Critical International Business Machines Corp
Publication of JP2010158157A publication Critical patent/JP2010158157A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5476110B2 publication Critical patent/JP5476110B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R17/00Measuring arrangements involving comparison with a reference value, e.g. bridge
    • G01R17/02Arrangements in which the value to be measured is automatically compared with a reference value
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/28Supervision thereof, e.g. detecting power-supply failure by out of limits supervision
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/30Means for acting in the event of power-supply failure or interruption, e.g. power-supply fluctuations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/30Means for acting in the event of power-supply failure or interruption, e.g. power-supply fluctuations
    • G06F1/305Means for acting in the event of power-supply failure or interruption, e.g. power-supply fluctuations in the event of power-supply fluctuations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/20Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements
    • G06F11/2015Redundant power supplies
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/20Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements
    • G06F11/202Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where processing functionality is redundant
    • G06F11/2038Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where processing functionality is redundant with a single idle spare processing component
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/20Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements
    • G06F11/202Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where processing functionality is redundant
    • G06F11/2046Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where processing functionality is redundant where the redundant components share persistent storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Sources (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

【課題】 AC電力損失の正確な早期検出のための装置、システム、及び方法を提供する。
【解決手段】 電源異常を判定するための装置、システム、及び方法が開示される。サンプリング・モジュールは、電源装置に入力する交流電力波形を、所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数でサンプリングし、所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅を取得する。比較モジュールは、サンプル振幅を格納閾値振幅と比較し、既知の点に対応する比較結果を取得する。蓄積モジュールは、最新の比較結果を蓄積する。警告モジュールは、所定数の最新の比較結果の各々が、サンプル振幅の絶対値が格納閾値振幅よりも小さいことを示す場合に、早期パワーオフ警告信号をアサートする。
【選択図】 図1

Description

本発明は電源装置に関し、より具体的には、早期電源異常検出に関する。
電力で駆動される技術への依存の増加により、短時間の停電ですら極めて破壊的な影響を与え得る。これは特に情報技術の場合に当てはまり、その場合重要なデータが失われる可能性があり、影響を受けたシステムを回復するのにかなりの時間を要し、重大な結果が生じる可能性がある。
高速コンピュータ・システムは、ミリ秒足らずのうちに著しい量の処理を行う能力を有しており、早期の警告が与えられれば、電源異常が起きるまでにかかる比較的短い時間中に停電の影響をある程度軽減することができる。入力電力レベルが低下して電源装置の大容量キャパシタンス内に蓄積されたエネルギーが使い果たされるまでに、短いが有限の時間、即ち、電源装置保持時間がかかる。差迫った電源異常の警告が早いほど、システムは、この貴重な残りのミリ秒の間に、軽減のためにより多くのことを成し遂げることができる。
上記の議論から、電源装置の異常を可能な限り早期に検出するための装置、システム、及び方法に対する、長年にわたり満たされていない切実なニーズが存在することは明らかである。このような装置、システム、及び方法は、その電源装置によって電力供給される電子機器の必要ならば正常なシャットダウン、及び可能ならば回復を可能にするのに十分に早期に電力損失を検出することが有益である。
本発明は、当技術分野の現状に応じて、具体的には、現在利用可能な早期電源異常検出法によっては解決困難であることが分かっている当技術分野の問題及びニーズに応じて開発された。従って、本発明は、当技術分野における上記の欠点の多く又は全てを克服する、早期電源異常検出のための装置、システム、及び方法を提供するために開発された。
典型的な電源装置の保持時間は、ブースト・キャパシタのサイズに依存し、20ミリ秒(ms)の程度、又は、60ヘルツ(Hz)の交流(AC)電源の約1サイクルとなる。電源異常を検出する1つの手法は、アナログ比較器回路を用いて、AC電源の電圧を参照電圧と比較することであろう。電圧が参照電圧以下に低下する場合、早期パワーオフ警告(EPOW)信号が生成される。
AC電圧は正弦波形で連続的に変化し、1サイクル毎に2度ゼロを横切るので、一定の参照電圧と直接比較することはできない。整流器を用いて正電圧を維持し、次にこれをある時定数を有するキャパシタを通すことにより、正常な動作中に、電圧が依然として変動しながらも参照値より上に留まるようにすることができる。しかしながら、電源異常が生じる場合に電圧が参照電圧以下に低下するのに、なお半サイクルの程度、又は7乃至10msの時間がかかり、そうでなければシステム回復のために利用できる可能性のある20msの保持時間の多くを消費する。
より新規の手法は、AC電圧をデジタル化し、それをデジタル信号処理(「DSP」)機構を用いて解析することであろう。その場合、EPOW信号を遥かに早期に生成することができ、システム回復に利用できる時間はほぼ2倍になる。
電源異常を判定するための装置には、AC電源をサンプリングすることによりモニタし、サンプル値データを既知の良好なデータと比較し、比較結果を蓄積し、そして蓄積された結果のパターンに基づいて電子機器を差迫った電源異常に対して変化させるのに必要なステップを機能的に実行するように構成された複数のモジュールが備えられる。説明される実施形態におけるこれらのモジュールは、サンプリング・モジュール、比較モジュール、蓄積モジュール、及び、警告モジュールを含む。
一実施形態において、本装置は、電源装置の入力としての所定の周波数及び対応する所定の周期を有するAC電力波形を、所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数でサンプリングし、所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅を取得する、サンプリング・モジュールを用いて構成される。比較モジュールは、サンプル振幅を格納閾値振幅と比較して所定の周期内の既知の点に対応する比較結果を取得する。蓄積モジュールは、最新の比較結果を蓄積する。警告モジュールは、所定数の最新の比較結果の各々が、サンプル振幅の絶対値が格納閾値振幅よりも小さいことを示す場合に、EPOW信号をアサートする。
一実施形態において、サンプリング・モジュールは、サンプル振幅が絶対値となるように電力波形を整流する整流器を含むことができる。さらに、バッファ・モジュールは、格納閾値振幅との比較のために、サンプル振幅を最新サンプル振幅の連続シーケンスによりバッファリングすることができる。
一実施形態において、本装置は、所定の周期内の各々の既知の点に対応する格納閾値振幅を初期化する初期化モジュールを用いてさらに構成される。初期化モジュールは、格納閾値振幅を、格納閾値振幅に対応する所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅の所定の率として較正する。更に別の実施形態において、本装置は、EPOW信号に応答してコンピュータのデータを保存する及び/又はコンピュータの動作を一時停止する回復モジュールを含むことができる。
本発明のシステム又は装置はまた、電源異常を判定するように提供される。本システムは、コンピュータ、電源装置、及び、上述の電源異常検出装置に実質的に類似した電源異常検出装置により具体化することができる。具体的には、本システムは一実施形態において、EPOW信号に応答してコンピュータのデータを保存するための記憶サブシステムを含む。
本システムは、EPOW信号に応答して起動されるバックアップ・コンピュータをさらに含むことができる。更に別の実施形態において、電源装置が主電源装置である場合には、システムは、バックアップ電源装置を含むことができる。バックアップ電源装置は、早期パワーオフ警告信号に応答して、主電源装置によって電力供給される負荷に電力を供給する。
本発明の方法はまた、電源異常を判定するように提供される。開示される実施形態における本方法は、説明される装置及びシステムの動作に関して上述した機能を実施するのに必要なステップを実質的に含む。一実施形態において、本方法は、交流(AC)電力波形をサンプリングすることを含む。電力波形は、電源装置への入力を含み、所定の周波数及び対応する所定の周期を有する。サンプリングは、所定の周波数を逓倍した周波数において行われる。サンプリングは、所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅を取得するためのものである。本方法はまた、サンプル振幅を、所定の周期内の既知の点に対応する格納閾値振幅と比較することを含む。本方法は、最新の比較結果を蓄積し、所定数の最新の比較結果の各々がサンプル振幅の絶対値が格納閾値振幅よりも小さいことを示す場合に、EPOW信号をアサートすることを含む。
本方法は、所定の周期内の各々の既知の点に対応する格納閾値振幅を初期化することを含む。本方法はまた、格納閾値振幅を、格納閾値振幅に対応する所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅の所定の率として較正することを含むことができる。格納閾値振幅を較正することは、定期的な時間間隔で実施することができ、この場合、格納閾値振幅は、各々の連続した時間間隔ごとに複数の記憶領域のうちの1つに格納され、それにより、1つの記憶領域から格納閾値振幅の既存の値を取得すると同時に、再較正された値を別の記憶領域に格納することが可能になる。本方法はまた、サンプル振幅を格納閾値振幅と比較する前に、サンプル振幅を最新サンプル振幅の連続シーケンスによりバッファリングすることを含むことができる。
更に別の実施形態において、本方法は、バックアップ電源装置によって電力を提供することなどにより、電子機器に対する電力異常の影響を軽減するステップを含むことができる。コンピュータなどを含む電子機器に対して、本方法はまた、電力波形を受け取る電源装置によって電力供給されるコンピュータのデータを、EPOW信号に応答して保存することを含む。本方法は、EPOW信号に応答してコンピュータの動作を一時停止することを含むことができる。本方法は、EPOW信号に応答してバックアップ・コンピュータを起動することを含むことができる。本方法は、EPOW信号に応答し、バックアップ電源装置により、AC電力波形を受け取る電源装置に接続された負荷に電力を供給することを含むことができる。
本明細書の全体を通して、特徴、利点、又は類似の用語に対する言及は、本発明により実現することができる全ての特徴及び利点が本発明の何れかの単一の実施形態に含まれるべきであるか又は含まれることを意味しない。むしろ特徴及び利点について言及する用語は、一実施形態に関して説明される特定の特徴、利点、又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味するものと理解されたい。従って、特徴及び利点の考察、並びに類似の用語は、この明細書を通して、必ずしもそうではないが、同じ実施形態を指すことができる。
さらに、本発明の説明される特徴、利点、及び特性は、1つ又は複数の実施形態において任意の適切な仕方で組み合せることができる。当業者であれば、本発明は、特定の実施形態の1つ又は複数の特定の特徴又は利点なしに実施できることを認識するであろう。他の場合には、本発明の全ての実施形態にはなくてもよい付加的な特徴及び利点を、特定の実施形態において認識することができるであろう。
本発明のこれらの特徴及び利点は、以下の説明及び添付の特許請求の範囲からより完全に明白となり、或いは本明細書で説明する本発明の実際により理解することができる。
本発明の利点が容易に理解されるように、上で簡単に説明した本発明のより具体的な説明を、添付の図面に例示される特定の実施形態を参照して記述する。これらの図面は本発明の典型的な実施形態のみを描き、従ってその範囲を限定するものと考えるべきではないことを理解したうえで、本発明は、添付の図面を用いながら付加的な特性及び詳細と共に記述及び説明されることになる。
本発明による電源異常検出のためのシステムを示す概略ブロック図である。 本発明による電源異常検出のためのシステムの特定の実施形態の概略ブロック図である。 本発明による電源異常検出装置の一実施形態を示す概略ブロック図である。 本発明による電源異常検出装置の別の実施形態を示すブロック図である。 回復モジュール及び関連装置の一実施形態を示す、システムの別の実施形態の概略ブロック図である。 電源異常検出装置の一実施形態を含むデジタル信号処理プラットフォーム(DSP)の概略ブロック図である。 EPOW信号を生成するためのDSPの信号の相対的タイミングを示すタイミング図である。 本発明による電源異常検出の方法の一実施形態を示す概略的なフロー・チャート図である。 本発明による電源異常検出装置の初期化の方法の一実施形態を示す概略的なフロー・チャート図である。 本発明によるシステム回復の方法の一実施形態を示す概略的なフロー・チャート図である。
本明細書で説明する機能ユニットの多くは、それらの実施の独立性をより具体的に強調するためにモジュールと呼ぶ。例えば、モジュールは、特注のVLSI回路若しくはゲートアレイ、市販の半導体、例えば論理チップ、トランジスタ、又は他の独立した部品を含むハードウェア回路として実施することができる。モジュールはまた、フィールド・プログラム可能ゲートアレイ、プログラム可能アレイ論理、プログラム可能論理デバイスなどのようなプログラム可能ハードウェア・デバイス内に実装することができる。
モジュールはまた、種々の型のプロセッサにより実行するためのソフトウェア内に実装することができる。実行可能コードの識別されるモジュールは、例えば、オブジェクト、プロシージャ、又は関数として組織化することができるコンピュータ命令の、例えば1つ又は複数の物理又は論理ブロックを含むことができる。しかし識別されるモジュールの実行ファイルは物理的に一カ所に配置する必要はなく、論理的に結合されたときにモジュールを含んでモジュールの規定の目的を達成する、異なる位置に格納された異なる命令を含むことができる。
実際には、実行可能コードのモジュールは、単一の命令又は多数の命令とすることができ、そして幾つかの異なるコード部分にわたり、異なるプログラムの間に、また幾つかのメモリ・デバイスにわたって分散させることさえもできる。同様に実行中のデータは、本明細書で示すようにモジュール内で識別することができ、また任意の適切な形式で具体化して任意の適切な型のデータ構造体内で組織化することができる。実行中のデータは、単一データ・セットとして集めることができ、又は異なる記憶デバイスを含む異なる位置にわたって分散させることができ、そして、少なくとも部分的に、単にシステム又はネットワーク上の電気信号として存在することができる。モジュール又はモジュールの部分がソフトウェア内に実装される場合、そのソフトウェア部分は1つ又は複数のコンピュータ可読媒体上に格納される。
本明細書の全体を通して、「1つの実施形態」、「一実施形態」又は類似の用語に関する言及は、その実施形態に関連して記述される特定の特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。従って、本明細書の全体を通して、「1つの実施形態において」、「一実施形態において」及び類似の用語の出現は、必ずしもそうではないが、全て同じ実施形態を指すことができる。
コンピュータ可読媒体に対する参照は、機械可読命令をデジタル処理装置に格納することのできる任意の形式を取ることができる。コンピュータ可読媒体は、伝送線、コンパクト・ディスク、デジタル・ビデオ・ディスク、磁気テープ、ベルヌーイ・ドライブ、磁気ディスク、パンチカード、フラッシュメモリ、集積回路、又は他のデジタル処理装置メモリ・デバイスによって具体化することができる。
さらに、本発明の説明される特徴、構造体、又は特性は、1つ又は複数の実施形態において任意の適切な仕方で組み合せることができる。以下の説明において、本発明の実施形態の完全な理解をもたらすように、プログラミング、ソフトウェア・モジュール、ユーザ選択、ネットワーク・トランザクション、データベース・クエリ、データベース構造体、ハードウェア・モジュール、ハードウェア回路、ハードウェア・チップなどの実施例のような、多くの特定の細部を与える。しかし、当業者であれば、本発明は、1つ又は複数の特定の細部を用いずに、或いは他の方法、部品、材料などを用いて、実施することができることを認識するであろう。他の場合には、周知の構造体、材料、又は動作は、本発明の態様を不明瞭にしないように、詳細に図示又は説明しない。
本明細書に含まれる概略的なフロー・チャート図は、一般に、論理フロー・チャート図として示される。従って、図示した順序及びラベル付けされたステップは、本方法の一実施形態を示すものである。説明される方法の1つ又は複数のステップ、又はそれらの部分に対して、機能、論理、又は効果が等価な他のステップ及び方法を考案することができる。さらに、用いる形式及び記号は本方法の論理ステップを説明するために与えられるものであり、本方法の範囲を限定するものではないことを理解されたい。フロー・チャート図には種々の型の矢印及び線を用いることがあるが、それらは対応する方法の範囲を限定するものではないことを理解されたい。実際に、幾つかの矢印又は他のコネクタを用いて本方法の論理フローのみを示すことができる。例えば、矢印は、図示した方法の列挙されたステップの間の特定されない時間間隔の待ち又はモニタリングを示すことができる。さらに、特定の方法を行う順序は、図示した対応するステップの順序に厳密に従っても従わなくてもよい。
図1は、本発明のシステム100を示す概略ブロック図である。システム100は、交流(AC)電源104と、以下に説明する、電源装置106、負荷108、及び電源異常検出装置110を有する電子機器102とを含む。
システム100は、AC電源104によって電力供給される電子機器102を含む。AC電源104は、一実施形態において、ユーティリティにより供給される建物の電源である。別の実施形態において、AC電源104はインバータである。一実施形態において、AC電源104は、単相電源である。別の実施形態において、AC電源104は三相電源である。AC電源104は、典型的には、電子機器102に正弦電圧波形の形で電力を供給するが、電子機器102に供給される波形には調和性が存在する場合もある。正弦電圧波形は、典型的には、60ヘルツ(Hz)又は50Hzのような一定の基本周波数を有する。AC電源104は、120V、208V、240V、480V、又は他の電圧を供給することができる。当業者であれば、他のタイプ及び特性のAC電源104を認識するであろう。
システム100は、少なくとも1つの負荷108を含む電子機器102を含む。電子機器102は、パーソナル・コンピュータ、サーバ、ホスト、ブレード・センタにおけるブレード、メインフレーム・コンピュータ、ルータ、スイッチ、プリンタなどの周辺装置、電気製品、又は他の、電源異常検出装置110から利益を得ることができる装置とすることができる。負荷108は、典型的には、電子部品、データ記憶デバイス、プロセッサなどを含み、モータ、スピーカなどのような他の電力消費装置を含むことができる。典型的には、負荷108は、電子機器102内に存在するが、他の実施形態においては、負荷108の少なくとも一部分は電子機器102の外部に配置される。例えば、1つ又は複数の電子周辺機器が、例えばユニバーサル・シリアル・バス(USB)接続を通して電子機器102から電力を引き出す可能性がある。
一実施形態において、システム100は、負荷108の入力要件に適した形態で電力を供給する電源装置106を含む。電源装置106により供給される電力の形態は、1つ又は複数の周波数又は振幅のAC電力、1つ又は複数の電圧レベルの直流(「DC」)電力などを含むことができる。電源装置106は、一実施形態において、電子機器102内に含まれる。別の実施形態において、電源装置106は、電子機器102の外部に配置される。例えば、電源装置106はブレード・センタの一部分とすることができ、電子機器102はブレード・センタにおけるブレード・サーバとすることができる。一実施形態において、システム100は、2つ又はそれ以上の電源装置106を含む。例えば、システム100は冗長電源装置106を必要とする可能性がある。当業者であれば、電源異常検出装置110から利益を得られるシステム100における他のタイプ及び構成の電源装置106を認識するであろう。
一実施形態において、システム100は、2つ又はそれ以上の電子機器102を含む。例えば、各電子機器は、ラック内のサーバ、又はブレード・センタにおけるブレード・サーバとすることができる。1つ又は複数の電子機器102は、バックアップ・コンピュータ又はサーバを含むことができる。バックアップ・コンピュータ及びサーバは、以下でより詳細に説明する。別の実施形態において、システム100は、1つ又は複数のデータ記憶デバイスを含む。例えば、ブレード・センタは1つ又は複数のディスク・ドライブ、テープ・ドライブ、光ドライブ、ソリッドステート記憶デバイスなどを含むことができる。電源異常検出装置110に連結したデータ記憶デバイスの動作は、以下でより詳細に説明する。
システム100は、AC電源104を監視し、AC電力の損失又は低化が起きた場合に電子機器102の動作の完全性を維持するための機能を実行する電源異常検出装置110を含む。一実施形態において、電源異常検出装置110は、電子機器102内に配置される。別の実施形態において、電源異常検出装置110の全て又は一部分は、電子機器102の外部に配置される。例えば、システム100はブレード・センタを含むことができ、電源異常検出装置110は、ベースボード管理コントローラ(BMC)の一部分とすることができ、或いは、1つ又は複数のブレード・サーバにバス経由で接続されたブレード・センタの電源装置106の中に配置することができる。当業者であれば、電源異常検出装置110の他の実施を認識するであろう。電源異常検出装置110の機能は、以下でより詳細に説明する。
図2は、本発明による電源異常検出のためのシステム200の別の実施形態の概略ブロック図である。システム200は、電源異常検出装置110を有する電源装置106、コンピュータ202、直流(DC)電圧接続、コネクタ206、接地板208、AC電源接続210、及び電源ラグ212を含み、これらは以下で説明する。図2に示したシステム200は、ブレード・センタ、コンピュータ・ラック、又は他の、電源装置106がコンピュータ202から分離した実施を表すことができる。
システム200は、負荷108の実施形態であるコンピュータ202を含む。コンピュータ202は、電源装置106からコネクタ206を介して少なくとも1つのDC電圧204を受けることができる。一実施形態において、コネクタ206はまた、接地板208に接地することができる。典型的には、コンピュータ202もまた、接地板208に接続される(図示せず)。接地板208は、シャーシ接地、電源装置106の2次側として参照される絶縁された接地、又は当業者に既知の他の接地とすることができる。
電源装置106は、1つ又は複数のDC電圧204をコンピュータ202に、バス上での直接接続などにより供給することができる。他の必要なDC電圧は、DC−DC変換器(図示せず)により供給してもよい。図示した実施形態において、電源異常検出装置110は電源装置106内に配置されるが、他の実施形態においては、電源異常検出装置110の全て又は一部分が電源装置106の外部に配置される。この実施形態において、電源装置106は、公共電力網又は他のAC電源104から供給されるように、AC電源接続210及び電源プラグ212を経由して、AC電源104からAC電力を受け取る。電源装置106は、ACアダプタ、無停電電源装置(「UPS」)、スイッチング電源装置(「SPS」)などを含むことができる。
図3は、本発明による電源異常検出装置110の一実施形態の概略ブロック図である。電源異常検出装置110は、サンプリング・モジュール302、比較モジュール304、蓄積モジュール306、及び警告モジュール308を含み、これらは以下に説明する。
電源異常検出装置110は、一実施形態において、電源104からAC電力波形をサンプリングするサンプリング・モジュール302を含む。電力波形は、電源装置への入力電力であり、所定の周波数及び対応する所定の周期を含む。典型的には、周波数は、60Hz、50Hz、400Hz、又は他の、ユーティリティ又は他の電力システムからの標準周波数となるが、別の周波数であってもよい。一実施形態において、サンプリング・モジュール302はAC電圧波形をサンプリングするが、電流波形をサンプリングすることもできる。
通常、AC電圧波形は、規定の範囲内で時間と共に変化し得るかなり調和的な振幅を有する。例えば、AC電圧波形は、115ボルト(「V」)の公称二乗平均平方根(「RMS」)値を有することがあるが、これは110−120VRMSの間の範囲で変化する可能性がある。三相システムにおいては、ライン間AC電圧は、200−208VRMSの範囲を有する可能性がある。電圧の変動は、負荷条件、電源104からの距離、電源104の剛性などに起因すると予想される。過渡的な電圧の揺れもまた、AC電圧波形が予想の公称範囲を一時的に下回る原因となり得る。
サンプリング・モジュール302は、所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数において、サンプリングする。例えば、所定の周波数が60Hzである場合、サンプリング・モジュール302は、60Hzの数倍の周波数において、AC電力波形をサンプリングする。サンプリング・モジュール302はAC電力波形をサンプリングして所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅を取得する。典型的には、サンプリング・モジュール302は、正弦曲線のAC電力波形の周期内のある既知の点をサンプリングの基準とする。一実施形態において、サンプリング・モジュール302は、AC電力波形がいつゼロ振幅と交差するかを測定する。既知の点は、サンプル振幅を格納閾値振幅と同期させるために用いられる。
別の実施形態において、サンプリング・モジュール302が整流されたAC電力波形をサンプリングする場合、サンプリング・モジュール302は、入力AC電力波形がゼロと交差する点を典型的に表す最小振幅を測定する。別の実施形態において、サンプリング・モジュール302は、ピーク電圧のような、正弦曲線のAC電力波形におけるどこか他の点を用いるか、又はゼロ交差後のある所定の時点を用いる。当業者であれば、AC電力波形の所定の周期内の既知の点を決定する他の方法を認識するであろう。
一実施形態において、サンプリング・モジュール302は、AC電力波形を整流する整流器を含む。例えば、サンプリング・モジュール302が電源装置106の整流の前のノードにおいてAC電力波形をサンプリングする場合、サンプリング・モジュール302は、別個の整流器を含むことができる。整流器は、典型的には、フル・ブリッジ整流器又は類似の機能的整流器である。別の実施形態において、整流器はハーフ・ブリッジ整流器である。典型的な実施形態において、サンプリング・モジュール302は、電源装置106内の整流後のAC電力波形をサンプリングする。しかしながら、サンプリング・モジュール302は、電源装置106から独立させることができ、その場合は整流器を含むことができる。他の実施形態において、サンプリング・モジュール302は、整流しないAC電力波形をサンプリングする。一実施形態において、サンプル振幅の絶対値が用いられる。他の実施形態においては、負の電圧をサンプリングし、これを負の格納閾値振幅と比較することができる。
電源異常検出装置110は、一実施形態において、サンプル振幅を格納閾値振幅と比較して比較結果を取得する比較モジュール304を含む。格納閾値振幅は、所定の周期内の既知の点に対応する。例えば、サンプリング・モジュール302がゼロ交差を基準として用いる場合、サンプリング・モジュール302は、ゼロ交差後1ミリ秒(mS)におけるAC電力波形をサンプリングすることができる。次いで、比較モジュール304は、サンプル振幅を、ゼロ交差後1mSに対応する格納閾値振幅と比較することができる。次に、サンプリング・モジュール302は、ゼロ交差後2mSにおけるAC電力波形をサンプリングし、次いで、比較モジュール304が、2mSのサンプルを、2mSに対応する格納閾値振幅と比較することができる。
一実施形態において、比較モジュール304は、サンプルを、サンプリング時間に対応することができる別個の格納閾値振幅と比較する。別の実施形態において、比較モジュール304は、サンプルを、閾値振幅曲線から又は曲線を構成する離散的な点から導かれた格納閾値振幅と比較する。例えば、閾値振幅曲線が線形近似又は他のより複雑な曲線適合法を用いてそれら離散的な点から導かれる場合、格納閾値振幅はそれらの点の組とすることができる。次に、比較モジュール304は、補間法又は当業者には既知の他の方法を用いて、特定のサンプリング点に対する格納閾値振幅を導出することができる。当業者であれば、比較モジュール304がサンプル振幅を格納閾値振幅と比較することができる他の方法を認識するであろう。
比較モジュール304は、サンプル振幅を格納閾値振幅と比較して比較結果を取得する。比較結果は、2進数として、1つの値(即ち、論理「1」)がサンプル振幅が格納閾値振幅より大きいか又は等しいことを示し、別の値(即ち、論理「0」)がサンプル振幅が格納閾値振幅より小さいことを示すようにすることができる。当業者であれば、比較モジュール304が、サンプル振幅を格納閾値振幅と比較して比較結果を取得することができる他の方法を認識するであろう。
電源異常検出装置110は、一実施形態において、比較結果を最新比較結果の連続シーケンスに蓄積する蓄積モジュール306を含む。例えば、蓄積モジュール306は先入れ先出し(FIFO)バッファを含むことができ、これは最新比較結果を格納すると同時にFIFOバッファの後ろから比較結果を排出して、その結果ある特定の数の比較結果が常に格納されるようにする。別の実施形態において、蓄積モジュール306は、サンプリングされたAC電力波形内の既知の点でクリアされ、次いで、次のゼロ交差において再びバッファがクリアされるまで比較結果を連続シーケンス内に格納するバッファを含む。他の実施形態において、蓄積モジュール306は、サンプリングされたAC電力波形の1つより多くのゼロ交差にまたがる比較結果を蓄積する。
一実施形態において、蓄積モジュール306は、比較結果を連続シーケンス内に格納しない様式で比較結果を蓄積する。例えば、比較結果をバッファ又はメモリに格納して、最新比較結果を含むが、特定の順番又は順序にはしないようにすることができる。当業者であれば、蓄積モジュール306が比較結果を最新比較結果の連続シーケンスに蓄積する他の方法を認識するであろう。
電源異常検出装置110は、所定数の最新比較結果の各々が、サンプル振幅の絶対値が格納閾値振幅のそれより小さいことを示す場合に、早期パワーオフ警告(EPOW)信号310をアサートする警告モジュール308を含む。例えば、蓄積モジュール306が100個の比較結果を蓄積し、最新の格納された比較結果のうちの1個、10個、20個、又は任意の数が、サンプル振幅が格納閾値振幅より大きいことを示す場合には、警告モジュール308は、EPOW信号310をアサートしない。一方、100個の蓄積された比較結果の各々が、サンプル振幅が対応する格納閾値振幅より小さいことを示す場合には、警告モジュール308はEPOW信号310をアサートする。
EPOW信号310は、種々の実施形態において、割込み、メッセージ、通信データ・パケット、又は他の、電源異常が生じたことを示すことができる信号とすることができる。EPOW信号310は、コンピュータ202、電子機器102、BMC、ディスプレイ、発光ダイオード(「LED」)などに送信することができる。警告モジュール308は、種々の形式の1つの又は複数のEPOW信号310をアサートすることができる。次いで、EPOW信号310は、コンテキスト及び関連するバッファ、メモリ・コンテンツ、状態などを格納することのような、何らかの他の動作をトリガすることができる。EPOW信号310は、データ、コマンド、パラメータなどをデータ記憶デバイスに格納することをトリガすることができ、また、順序正しいシャットダウンをトリガすることができる。EPOW信号310はまた、別の電源上にあるバックアップ・コンピュータのスタートアップをトリガすることができ、無停電電源装置の起動や、代替電源104の接続などをトリガすることができる。当業者であれば、警告モジュール308がEPOW信号310をアサートするときにトリガされる他の動作を認識するであろう。
本発明において、EPOW信号310は、従来技術におけるよりも実質的により早期にアサートされ、それにより、電源装置106が完全に消尽する前に回復のために利用可能な時間を増やす。
図4は、電源異常検出装置110の別の実施形態を示す概略ブロック図であり、種々の実施形態において全てが存在してもしなくてもよい多数のモジュールを含む。電源異常検出装置110は、サンプリング・モジュール302、比較モジュール304、蓄積モジュール306、及び警告モジュール308を含むことができ、これらは図3に関連して上述したものと実質的に同じである。電源異常検出装置110はまた、初期化モジュール402、バッファ・モジュール404、及び、回復モジュール406を含むことができ、これらは以下に説明する。
電源異常検出装置110は初期化モジュール402を含み、この初期化モジュールは所定の周期内の各々の既知の点に対応する格納閾値振幅を初期化し、格納閾値振幅を、格納閾値振幅に対応する所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅の所定の率として較正する。例えば、初期化モジュール402は、サンプリング・モジュール302から受け取ったサンプル振幅を用いて、サンプル波形を取得し、次いで、サンプル振幅の80%のような一定の率で各サンプルを縮小して格納閾値振幅を取得することができる。例えば、半サイクルに対して、初期化モジュール402は、サンプリング・モジュール302から、サンプリングされたAC電力波形のゼロ交差から開始する一連のサンプル振幅を取得することができる。各々のサンプル振幅は、典型的には、半サイクルにわたって振幅が変化することになる。次いで、初期化モジュール402は各々のサンプル振幅を0.8倍し、次いでサンプルを順番に格納して一組の格納閾値振幅を作成することができる。
別の実施形態において、初期化モジュール402は、サンプリングされたAC電力波形の公称電圧範囲内の振幅を有する理想正弦波形を用い、次に理想正弦波形に0.5のようなスカラー定数を掛けて、格納閾値振幅を導出するのに用いる縮小された理想正弦波形を取得する。次いで、初期化モジュール402は、推定されるサンプル時間に対応する離散的なサンプルを格納することができ、又は、縮小された波形をテーブル又は他のデータ構造体の中に格納することができ、そこで比較モジュール304は正弦曲線のAC電力波形内の同じ点に対応するサンプル振幅と比較するための格納閾値振幅を導出することができる。当業者であれば、初期化モジュール402がサンプル波形又は理想的な波形を取得し、次いでその波形を縮小して格納閾値振幅を導出又は検索することを容易にする他の方法を認識するであろう。
電源異常検出装置110は、一実施形態において、バッファ・モジュール404を含み、このバッファ・モジュールはサンプル振幅を、格納閾値振幅との比較のために、最新サンプル振幅の連続シーケンスによりバッファリングする。バッファ・モジュール404は、FIFOバッファ、スタック、メモリ内の位置、又は他の、サンプル振幅を順番に格納するのに用いることができるデータ記憶デバイスを含むことができる。
電源異常検出装置110は、一実施形態において、回復モジュール406を含む。回復モジュール406は、警告モジュール308がEPOW信号310をアサートするのに応答して1つ又は複数の回復ステップを実行する。一実施形態において、回復モジュール406は、コンピュータ202のデータを保存する。データは、コンピュータ202の現在のコンテキストに関連するパラメータ、メモリ・コンテンツ、バッファ・コンテンツ、変数、範囲、状態、実行コマンドなどを含むことができる。別の実施形態において、回復モジュール406は、コンピュータ202の動作を一時停止する。典型的には、コンピュータ202は、サンプリング・モジュール302によりサンプリングされて警告モジュール308により異常であることを判定される、AC電力波形を受け取る電源装置によって電力供給される。
図5は、早期電源異常検出のためのシステム500の特定の実施形態の概略ブロック図である。システム500は、EPOW信号310に応答する回復モジュール406及び関連装置の実施形態を示す。主電源装置106−1は、主コンピュータ202−1にDC電圧504を供給するためのバックアップ・コネクタ306−2を有するバックアップ電源装置に106−2に、主コネクタ306−1により直列に接続される。主コンピュータ202−1とは独立に電力供給されるバックアップ・コンピュータ202−2をまた備えることができる。別の実施形態(図示せず)において、主電源106−1及びバックアップ電源106−2の両方を並列に主コンピュータ202−1に直接接続することができ、この場合には主コンピュータ202−1は、主コネクタ306−1及びバックアップ・コネクタ306−2の両方を収容するように構成される。
1つのシナリオにおいて、差迫った電源異常が主電源装置106−1内で検出され、主EPOW信号310−1を警告モジュール308によりアサートすることができる。主EPOW信号310−1に応答して、主回復モジュール406−1は、主電源装置106−1をバックアップ電源装置106−2に切り換えて、主コンピュータ202−1に電力を供給することができる。バックアップ電源装置106−2は、バッテリ、発電機、主電源装置106−1とは異なる回路上のAC電源出力104などから電力を受け取ることができる。
続くシナリオにおいて、差迫った電源異常がバックアップ電源装置106−2内で検出され、バックアップEPOW信号310−2をバックアップ電源異常検出装置(図示せず)によりアサートすることができる。バックアップEPOW信号310−2に応答して、バックアップ回復モジュール406−2を起動させることができる。一実施形態において、バックアップ回復モジュール406−2は、主コンピュータ202−1のデータを記憶サブシステム502内に保存するソフトウェアを含むことができる。更に別の実施形態において、バックアップ回復モジュール406−2により、データ処理を主コンピュータ202−1上で正常に一時停止し、次いで、透過フェイルオーバー様式でバックアップ・コンピュータ202−2上で再開することができる。バックアップ・コンピュータ202−2は、バックアップ回復モジュール406−2により記憶サブシステム502内に保存されたデータにアクセスすることができる。
図6は、電源異常検出装置110の一実施形態を備えたデジタル信号処理プラットフォーム(DSP)600の概略ブロック図である。電源プラグ212は、AC電源104を供給源として、所定の周波数及び対応する所定の周期を有するAC入力電力を受け取る。AC入力電力は整流器602により整流される。アナログ−デジタル(A/D)変換器604は、整流器602の出力を、所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数606でサンプリングし、所定の周期内の既知の点における振幅をサンプリングする。整流器602及びA/D変換器604は、サンプリング・モジュール302を備えることができる。
A/D変換器604は、デジタル符号化サンプル振幅608を、内蔵コンピュータ610に供給する。内蔵コンピュータ610は、ハードウェア・プラットフォーム及びソフトウェア・スタックで構成することができる。ハードウェア・プラットフォームは、1つ又は複数のプロセッサ、バス、メモリ、入力/出力インターフェース、及び不揮発性記憶装置を備えることができる。ソフトウェア・スタックは、ファームウェア、オペレーティング・システム、及びアプリケーションを備えることができる。比較モジュール304、蓄積モジュール306、及び警告モジュール308は、内蔵コンピュータ610上で実行されてEPOW信号310を生成するソフトウェアを備えることができる。
一実施形態において、デジタル符号化サンプル振幅608は、レジスタがロードされたときを示す割込みを伴って、A/D変換器604の出力レジスタにより供給することができる。内蔵コンピュータ610は割込みに応答して、デジタル符号化サンプル振幅608を読取り、内蔵コンピュータ610のメモリ内のキューに入れることができる。出力レジスタ及びキューは、バッファ・モジュール404を備えることができる。
図7は、電源異常検出装置110の一実施形態の信号の相対的なタイミングを示すタイミング図である。例えば、電源異常検出装置110は、図6に関して説明したDSP600を用いて実施してEPOW信号310を生成するようにすることができる。AC電力波形702は、AC電源104の電源プラグ212からのAC電力314の、時間に対する電圧を示す。見られるように、電力波形702は、対応する所定の周期704を有する所定の周波数の正弦曲線である。電力波形702の振幅は、図示した第2の完全な周期中に時間と共に減衰し始め、その後にゼロのままとなって電源異常を表すことに留意されたい。
整流された電力波形706は整流器602の出力の時間に対する電圧を示す。見られるように、整流された電力波形706は、実質的に電力波形702の絶対値である振幅を有する。サンプル振幅708は、A/D変換器604により、対応する所定の周期704を有する所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数606のクロック714の各々の立上り712における既知の点710で取得することができる。サンプル振幅708は、次いで、バッファ・モジュール404により、最新サンプル振幅の連続シーケンスとしてバッファリングし、内蔵コンピュータ610により処理することができる。
整流された電力波形706と並べた閾値振幅716は、同じ時間軸に沿って重ねられた破線の波形で示され、それを下回る整流電力波形706の振幅が電源異常を示すことになる振幅を表す。見られるように、閾値振幅716は、所定の周期704の半周期718ごとに完全に同形で繰り返す。半周期718内の各々の既知の点710における閾値振幅716は、格納閾値振幅720として、内蔵コンピュータ610の不揮発性記憶装置内に連続的に格納することができる。従って、その後の各々の連続する半周期ごとに、不揮発性記憶装置から同じ格納閾値振幅720にアクセスすることができる。
次に、内蔵コンピュータ610上で実行される比較モジュール304は、次の連続した既知の点710において、各サンプル振幅708を対応する格納閾値振幅720と逐次的に比較して比較結果722を生成することができ、この比較結果はこの場合には負となる。整流電力波形706が時間の経過につれて減衰を始めると、ついには、既知の点728で取得されるサンプル振幅726の絶対値が対応する保存閾値振幅730より小さくなる場合に、正の比較結果724が得られる
次に、蓄積モジュール306は、最新比較結果732の連続シーケンスを蓄積することができる。所定数Nの最新比較結果732が全て正である場合、警告モジュール308は、EPOW信号310をアサートすることができる。この例証において、所定値Nは3であり、この点においてEPOW信号310の立上り734が起る。実際には、Nは通常、AC電力波形702の過渡的で無害な変動に対するEPOW信号310の疑似アサーションを防止するように十分に大きくする。逆に、Nは通常、DC電圧504の立下り742に先立つ全保持時間(Tc)740内に可能な限り長い回復時間(Tb)738をもたらすように適切に短い検出時間(Ta)736を生じるように十分に小さくする。サンプリング周波数606を1MHzとし、Nに対して値100を選択した場合、Ta736は0.1msとなり、アナログ手法の7乃至10msよりも遥かに短くなる。
図8は、本発明による電源異常検出の方法800の一実施形態を示す概略的なフロー・チャート図である。方法800は802で開始し、804でAC電力波形702をサンプリングしてサンプル振幅708を取得する。対応する格納閾値振幅720は806で取得し、808でサンプル振幅と708と比較して比較結果722を生成し、ここで、正の比較結果724は、サンプル振幅726の絶対値が対応する保存閾値振幅730の絶対値より小さいことを意味する。比較結果722は、810において最新比較結果732の連続シーケンス内に蓄積される。警告モジュール308は、812において、最新のN個の結果がどれも全て正である(即ち、サンプル振幅が格納閾値振幅より小さい)かどうかを判定する。警告モジュール308が、812において最新のN個の比較結果の全てが正ではないと判定する場合には、方法800は、次の連続した既知の点710においてサンプリングするステップ804に進む。警告モジュール308が812において、最新のN個の比較結果が全て正であると判定する場合には、814においてEPOW信号310をアサートし、方法800は816で終了する。
図9は、本発明による電源異常検出装置110の初期化方法900の一実施形態を示す概略的なフロー・チャート図である。方法900は902で開始し、904で電源装置106のタイプを判定する。このタイプは、周波数、電圧などを含むことができる。電源異常検出装置110は、906において電源装置106のタイプに対応する格納閾値振幅720の連続シーケンスを取得し、908においてその閾値振幅を内蔵コンピュータ610の記憶領域、例えば不揮発性記憶装置、メモリなどに格納する。初期化モジュール402は、一実施形態において、較正が必要かどうかを910で判定する。910において初期化モジュール402が較正は不要であると判定する場合、方法900は920で終了する。
初期化モジュール402が、910において初期較正が必要であると判定した場合には、サンプリング・モジュール302は、912においてAC電力波形702のサンプリングを開始し、半周期718の開始点から始まるサンプル振幅708を取得する。一実施形態において、サンプリング・モジュール302は912において、AC電力波形702の連続した半周期における同じ既知の点710について複数回、AC電力波形702をサンプリングし、平均を取ってサンプル振幅708を生成する。初期化モジュール402は、格納閾値振幅720を、サンプル振幅708の絶対値の所定の率Xとして算出し、916において閾値振幅720を格納する。サンプリング・モジュール302及び初期化モジュール402は、サンプリング・モジュール302が918においてゼロ交差を識別するまで、ステップ912、914、及び916を繰り返す。別の実施形態においては、各周期的較正の時間間隔ごとに、複数の記憶領域のうちの1つを用いることができ、それにより、格納閾値振幅720の既存の値を906において1つの記憶領域から取得し、同時に再較正値を916において別の記憶領域に格納することができ、そして方法900は920で終了する。
図10は、本発明によるシステム回復の方法1000の一実施形態を示す概略的なフロー・チャート図である。方法1000は1002で開始し、1004でEPOW信号310がアサートされた場合、1006で主コンピュータ202−1があらゆる所望の揮発性データを記憶サブシステム502に保存する。他の場合には、方法1000は1020で終了する。1008においてバックアップ電源装置106−2が利用できる場合には、主電源装置106−1の代わりに1010でこのバックアップ電源装置に切り換えて、主コンピュータ202−1に電力供給し、方法1000は1020で終了する。1008においてバックアップ電源装置106−2が利用できず、1012においてバックアップ・コンピュータ202−2も利用できない1012場合には、方法1000は1020で終了する。
バックアップ・コンピュータ202−2が利用できる場合は、主コンピュータ202−1の動作は1014において正常に一時停止され、1016において処理コンテキストがバックアップ・コンピュータ202−2に切り換えられ、動作がバックアップ・コンピュータ202−2上で再開され、そして方法1000は1020で終了する。主コンピュータ202−1により1006において記憶サブシステム502に保存されたデータは、バックアップ・コンピュータ202−2からもアクセス可能であることに留意されたい。
本発明は、その趣旨及び本質的な特徴から逸脱せずに他の特定の形態に具体化することができる。説明された実施形態は、あらゆる面で単に例証的なものであり限定的なものではないと考えられたい。それゆえに、本発明の範囲は、前述の説明によってではなく、添付の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲と等価の趣意及び範囲に入る全ての変更は、本発明の範囲内に包含される。
100:システム
102:電子機器
104:交流(AC)電源
106:電源装置
106−1:主電源装置
106−2:バックアップ電源装置
108:負荷
110:電源異常検出装置
200:システム
202:コンピュータ
202−1:主コンピュータ
202−2:バックアップ・コンピュータ
204:DC電圧
206:コネクタ
208:接地板
210:AC電力接続
212:電源プラグ
302:サンプリング・モジュール
304:比較モジュール
306:蓄積モジュール
306−1:主コネクタ
306−2:バックアップ・コネクタ
308:警告モジュール
310:EPOW信号
310−1:主EPOW信号
310−2:バックアップEPOW信号
314:AC電力
402:初期化モジュール
404:バッファ・モジュール
406:回復モジュール
406−1:主回復モジュール
406−2:バックアップ回復モジュール
500:電源異常早期検出システム
502:記憶サブシステム
504:DC電圧
600:デジタル信号処理プラットフォーム(DSP)
602:整流器
604:アナログ−デジタル(A/D)変換器
606:サンプリング周波数
608:デジタル符号化サンプル振幅
610:内蔵コンピュータ
702:AC電力波形
704:所定の周期
706:整流された電力波形
708:サンプル振幅
710:既知の点
712:立上り
714:クロック
716:閾値振幅
718:半周期
720:格納閾値振幅
722:負の比較結果
724:正の比較結果
726:サンプル振幅
728:既知の点
730:保存閾値振幅
732:最新比較結果
734:立上り
736:検出時間(Ta)
738:回復時間(Tb)
740:保持時間(Tc)
742:立下り
800:電源異常検出の方法
900:電源異常検出装置の初期化方法
1000:システム回復の方法

Claims (20)

  1. 電源異常を判定するための装置であって、
    所定の周波数及び対応する所定の周期を有する交流(AC)電力波形を受け取る電源装置と、
    前記電力波形を整流して整流された電力波形を生成する整流器と、
    前記整流された電力波形を、前記所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数でサンプリングして前記所定の周期内の各々の既知の点におけるサンプル振幅を取得する、アナログ−デジタル変換器と、
    前記所定の周期内の各々の既知の点に対応する格納閾値振幅を初期化する初期化モジュールと、
    前記サンプル振幅を最新サンプル振幅の連続シーケンスによりバッファリングする、バッファ・モジュールと、
    前記サンプル振幅を、前記所定の周期内の前記既知の点に対応する前記格納閾値振幅と比較して、比較結果を取得する比較モジュールと、
    最新の前記比較結果を蓄積する蓄積モジュールと、
    所定数の前記最新の比較結果の各々が、前記サンプル振幅の絶対値が前記格納閾値振幅の絶対値より小さいことを示す場合に、早期パワーオフ警告信号をアサートする警告モジュールと、
    を備える装置。
  2. 電源異常を判定するための装置であって、
    電源装置への入力を含み且つ所定の周波数及び対応する所定の周期を有する交流(AC)電力波形を、前記所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数でサンプリングして前記所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅を取得する、サンプリング・モジュールと、
    前記サンプル振幅を、前記所定の周期内の前記既知の点に対応する格納閾値振幅と比較して、比較結果を取得する比較モジュールと、
    最新の前記比較結果を蓄積する蓄積モジュールと、
    所定数の前記最新の比較結果の各々が、前記サンプル振幅の絶対値が前記格納閾値振幅より小さいことを示す場合に、早期パワーオフ警告信号をアサートする警告モジュールと、
    を備える装置。
  3. 前記所定の周期内の各々の既知の点に対応する前記格納閾値振幅を初期化し、
    前記格納閾値振幅を、該格納閾値振幅に対応する前記所定の周期内の前記既知の点における前記サンプル振幅の所定の率として較正する、
    初期化モジュールをさらに備える、請求項2に記載の装置。
  4. 前記早期パワーオフ警告信号に応答して、前記電力波形を受け取る前記電源装置により電力供給されるコンピュータのデータを保存すること、及び、前記コンピュータの動作を一時停止することのうちの1つ又は複数を実行する回復モジュールをさらに備える、請求項2に記載の装置。
  5. 前記サンプリング・モジュールは、前記電力波形を整流して前記サンプル振幅を絶対値にする整流器を備える、請求項2に記載の装置。
  6. 前記格納閾値振幅との比較のために、前記サンプル振幅を最新サンプル振幅の連続シーケンスによりバッファリングするバッファ・モジュールをさらに備える、請求項2に記載の装置。
  7. 前記電力波形を受け取る電源装置と、
    前記電源装置により電力供給されるコンピュータと、
    をさらに備える、請求項2に記載の装置。
  8. 前記早期パワーオフ警告信号に応答して前記コンピュータのデータを保存するための記憶サブシステムをさらに備える、請求項7に記載の装置。
  9. 前記早期パワーオフ警告信号に応答して起動されるバックアップ・コンピュータをさらに備える、請求項7に記載の装置。
  10. 前記電源装置は主電源装置を含み、さらにバックアップ電源装置を含み、
    前記バックアップ電源装置は、前記早期パワーオフ警告信号に応答して、前記主電源装置によって電力供給される負荷に電力を供給する、請求項7に記載の装置。
  11. 電源異常を判定するためのコンピュータ・プログラムであって、コンピュータに、
    スィッチング電源装置への入力を含み且つ所定の周波数及び対応する所定の周期を有する交流(AC)電力波形を、前記所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数でサンプリングし、前記所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅を取得することと、
    前記所定の周期内の各々の既知の点に対応する格納閾値振幅を初期化することと、
    前記サンプル振幅を最新サンプル振幅の連続シーケンスによってバッファリングすることと、
    前記サンプル振幅を、前記所定の周期内の前記既知の点に対応する前記格納閾値振幅と比較して比較結果を取得することと、
    最新の前記比較結果を蓄積することと、
    所定数の前記最新の比較結果の各々が、前記サンプル振幅の絶対値が前記格納閾値振幅より小さいことを示す場合に、早期パワーオフ警告信号をアサートすることと、
    を実行させる、コンピュータ・プログラム。
  12. 電源異常を判定するための方法であって、
    電源装置への入力を含み且つ所定の周波数及び対応する所定の周期を有する交流(AC)電力波形を、前記所定の周波数を逓倍したサンプリング周波数でサンプリングして前記所定の周期内の既知の点におけるサンプル振幅を取得することと、
    前記サンプル振幅を、前記所定の周期内の前記既知の点に対応する格納閾値振幅と比較して、比較結果を取得することと、
    最新の前記比較結果を蓄積することと、
    所定数の前記最新の比較結果の各々が、前記サンプル振幅の絶対値が前記格納閾値振幅より小さいことを示す場合に、早期パワーオフ警告信号をアサートすることと、
    を含む方法。
  13. 前記所定の周期内の各々の既知の点に対応する前記格納閾値振幅を初期化することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記サンプル振幅を前記格納閾値振幅と比較する前に、前記サンプル振幅を最新サンプル振幅の連続シーケンスによりバッファリングすることをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  15. 前記格納閾値振幅を、該格納閾値振幅に対応する前記所定の周期内の前記既知の点における前記サンプル振幅の所定の率として較正することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  16. 前記格納閾値振幅を較正することは、定期的な時間間隔で実施され、
    前記格納閾値振幅は、各々の連続した時間間隔ごとに複数の記憶領域のうちの1つに格納される、
    請求項15に記載の方法。
  17. 前記早期パワーオフ警告信号に応答して、前記電力波形を受け取る電源装置により電力供給されるコンピュータのデータを保存することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  18. 前記早期パワーオフ警告信号に応答して、前記コンピュータの動作を一時停止することをさらに含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記早期パワーオフ警告信号に応答して、バックアップ・コンピュータを起動することをさらに含む、請求項18に記載の方法。
  20. 前記早期パワーオフ警告信号に応答して、バックアップ電源装置により、前記AC電力波形を受け取る電源装置に接続された負荷に電力を供給することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
JP2009283616A 2008-12-30 2009-12-15 Ac電力損失の正確な早期検出のための装置、システム、及び方法 Expired - Fee Related JP5476110B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/346307 2008-12-30
US12/346,307 US8214165B2 (en) 2008-12-30 2008-12-30 Apparatus, system, and method for precise early detection of AC power loss

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010158157A true JP2010158157A (ja) 2010-07-15
JP5476110B2 JP5476110B2 (ja) 2014-04-23

Family

ID=42285950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009283616A Expired - Fee Related JP5476110B2 (ja) 2008-12-30 2009-12-15 Ac電力損失の正確な早期検出のための装置、システム、及び方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8214165B2 (ja)
JP (1) JP5476110B2 (ja)
KR (1) KR20100080373A (ja)
CN (1) CN101769997B (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017212002A (ja) * 2017-07-19 2017-11-30 株式会社Dnpハイパーテック Mpu保護装置
JP2022066004A (ja) * 2020-10-16 2022-04-28 Necプラットフォームズ株式会社 異常検出装置、異常検出方法およびプログラム

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10001826B2 (en) * 2009-01-15 2018-06-19 International Business Machines Corporation Power management mechanism for data storage environment
WO2010111451A2 (en) * 2009-03-27 2010-09-30 Aclara Power-Line Systems Inc. Under frequency/under voltage detection in a demand response unit
DE102009002202A1 (de) * 2009-04-06 2010-10-14 Beckhoff Automation Gmbh Schaltung und Verfahren zur unterbrechungsfreien Stromversorgung elektronischer Baugruppen
US8539274B2 (en) * 2010-03-17 2013-09-17 International Business Machines Corporation Load shedding during emergency power off event
TWI571733B (zh) * 2012-01-10 2017-02-21 廣達電腦股份有限公司 伺服器機櫃系統與其電源管理方法
TWI477788B (zh) * 2012-04-10 2015-03-21 Realtek Semiconductor Corp 偵測發光二極體短路的方法及其裝置
KR20150020569A (ko) * 2012-06-15 2015-02-26 톰슨 라이센싱 조기 전력 장애 검출 회로
US9793753B2 (en) * 2012-09-21 2017-10-17 Schneider Electric It Corporation Power quality detector
JP5924510B2 (ja) * 2012-10-02 2016-05-25 富士電機株式会社 冗長化演算処理システム
CN103780104A (zh) * 2012-10-24 2014-05-07 全汉企业股份有限公司 电源供应装置
EP2728441A1 (en) * 2012-10-31 2014-05-07 Thomson Licensing Device and method for detection of power failure in an external power supply
US10012680B2 (en) * 2014-02-14 2018-07-03 Infineon Technologies Austria Ag AC input signal detection
US9047932B1 (en) 2014-03-21 2015-06-02 Western Digital Technologies, Inc. Data storage device adjusting a power loss threshold based on samples of supply voltage
US9141177B1 (en) 2014-03-21 2015-09-22 Western Digital Technologies, Inc. Data storage device employing glitch compensation for power loss detection
CN104615063A (zh) * 2014-12-29 2015-05-13 浪潮电子信息产业股份有限公司 电源管理系统及方法
US9720476B1 (en) * 2015-03-13 2017-08-01 Amazon Technologies, Inc. Automatic transfer switch with power quality module
US9733687B2 (en) * 2015-05-14 2017-08-15 Quanta Computer Inc. Hybrid control methods for uninterruptible power supplies
US10073121B2 (en) * 2016-06-22 2018-09-11 Chicony Power Technology Co., Ltd. Input-voltage-off detection apparatus and power supply with input-voltage-off detection apparatus
US10031571B2 (en) * 2016-07-06 2018-07-24 Dell Products L.P. Systems and methods for power loss protection of storage resources
CN106546906B (zh) * 2016-11-01 2020-02-07 郑州云海信息技术有限公司 一种电源完整性测试的方法及装置
WO2018148676A1 (en) 2017-02-13 2018-08-16 Endura Technologies LLC Realtime critical timing path potential fault event detection and prevention for embedded cores
CN110678924A (zh) * 2017-02-13 2020-01-10 朝阳半导体技术江阴有限公司 电路内供应瞬态示波器
JP6984299B2 (ja) * 2017-10-12 2021-12-17 ヤマハ株式会社 通信中継装置
US10853248B1 (en) * 2018-02-05 2020-12-01 Amazon Technologies, Inc. In-rack network for power signals
US11126486B2 (en) * 2018-10-25 2021-09-21 Dell Products, L.P. Prediction of power shutdown and outage incidents
CN113740760B (zh) * 2020-05-29 2023-05-16 株式会社村田制作所 用于对交流电源进行快速故障检测的方法和装置
CN112346552B (zh) * 2020-10-15 2023-05-26 宁畅信息产业(北京)有限公司 电源监测方法、装置、计算机设备和存储介质
CN113933738B (zh) * 2021-09-08 2024-04-16 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 一种开关电源的监测方法及装置
CN115356653B (zh) * 2022-08-17 2024-04-05 东莞市海月智能科技有限公司 一种应急电源状态监控方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60183918A (ja) * 1984-02-29 1985-09-19 日新電機株式会社 電源異常検出装置
JPH03150026A (ja) * 1989-09-08 1991-06-26 Best Power Technol Inc 無停電電力供給のための電源電力監視の方法と装置
US5193176A (en) * 1990-10-17 1993-03-09 Powercard Supply C.A. Computer work saving during power interruption
JPH0683720A (ja) * 1992-09-02 1994-03-25 Fujitsu Ltd データバックアップ式コンピュータシステム
JPH07507889A (ja) * 1992-03-31 1995-08-31 ザ、ダウ、ケミカル、カンパニー 3重冗長遠隔フィールド装置を有するプロセス制御インタフェース・システム

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4594517A (en) * 1984-04-30 1986-06-10 Rca Corporation Power down sensor
US4855722A (en) * 1986-08-01 1989-08-08 Intersil, Inc. Alternating current power loss detector
US5943246A (en) * 1997-04-29 1999-08-24 Omnion Power Engineering Corporation Voltage detection of utility service disturbances
US6469883B1 (en) * 2000-03-13 2002-10-22 Coactive Networks, Inc. Method and apparatus for early AC power failure detection
US7148808B1 (en) * 2004-03-22 2006-12-12 Us Power, Inc. System for battery alarm notification and a method for implementing same
WO2005119275A1 (en) * 2004-05-18 2005-12-15 Thomson Licensing Power disturbance detection circuit and method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60183918A (ja) * 1984-02-29 1985-09-19 日新電機株式会社 電源異常検出装置
JPH03150026A (ja) * 1989-09-08 1991-06-26 Best Power Technol Inc 無停電電力供給のための電源電力監視の方法と装置
US5193176A (en) * 1990-10-17 1993-03-09 Powercard Supply C.A. Computer work saving during power interruption
JPH07507889A (ja) * 1992-03-31 1995-08-31 ザ、ダウ、ケミカル、カンパニー 3重冗長遠隔フィールド装置を有するプロセス制御インタフェース・システム
JPH0683720A (ja) * 1992-09-02 1994-03-25 Fujitsu Ltd データバックアップ式コンピュータシステム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017212002A (ja) * 2017-07-19 2017-11-30 株式会社Dnpハイパーテック Mpu保護装置
JP2022066004A (ja) * 2020-10-16 2022-04-28 Necプラットフォームズ株式会社 異常検出装置、異常検出方法およびプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
US8214165B2 (en) 2012-07-03
CN101769997B (zh) 2013-05-15
KR20100080373A (ko) 2010-07-08
CN101769997A (zh) 2010-07-07
US20100169031A1 (en) 2010-07-01
JP5476110B2 (ja) 2014-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5476110B2 (ja) Ac電力損失の正確な早期検出のための装置、システム、及び方法
US10963031B2 (en) Methods and systems for server power line communication
US7484109B2 (en) Computer volatile memory power backup system
US7630841B2 (en) Supervising and sequencing commonly driven power supplies with digital information
US7747900B2 (en) Thresholding system power loss notifications in a data processing system based on vital product data
CN104777888B (zh) 通过多电源的软硬件协调控制减少计算机系统中的能耗
EP2142976B1 (en) System and method for thresholding system power loss notifications in a data processing system
US9037879B2 (en) Rack server system having backup power supply
EP1402369B1 (en) Power fault analysis in a computer system
US20060242458A1 (en) Computer volatile memory power backup system
US10108240B2 (en) Power excursion warning system
US7545659B2 (en) Method and apparatus for cycle error correction for a power converter device, such as an electronic power inverter
CN110515802A (zh) 一种服务器开机故障的监测方法、系统及相关组件
US20180328999A1 (en) Power supply monitoring device, storage apparatus, and power supply monitoring method
US9720476B1 (en) Automatic transfer switch with power quality module
KR20150116816A (ko) 펄스 폭 변조 로드 공유 버스
CN105743068A (zh) 一种无功发生器保护系统
US9753821B2 (en) Power supply control device and power supply device
CN108647124A (zh) 一种存储跳变信号的方法及其装置
US20230117637A1 (en) Saving volatile system state
CN115291706A (zh) 一种电容量侦测方法、装置、电容量计算方法及装置
CN115904875A (zh) 测试装置、方法、电子设备和存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120703

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130905

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130910

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131209

RD12 Notification of acceptance of power of sub attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7432

Effective date: 20131209

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20131211

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140123

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140207

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees