JP2017016656A - インテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備 - Google Patents

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Abstract

【課題】インテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備の提供。
【解決手段】本発明のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備は、少なくとも1つの電源入力ポート、少なくとも1つの出力ポート、検出モジュール、制御モジュールを含む。そのうち、電源入力ポートは外部電力を受け取るために用いられる。出力ポートは外部ネットワーク設備が接続され、電源入力ポートが受け取った外部電力を外部ネットワーク設備に提供するために用いられる。検出モジュールは少なくとも1つの電源入力ポートが受け取った外部電力が無停電設備のバッテリーモジュールにより提供されていることを検出したとき、異常信号を生成するために用いられる。制御モジュールは異常信号を受信したとき、各出力ポートに対応する電力切断順序に基づいて少なくとも1つの出力ポートの電力出力を順にオフにして、少なくとも1つの出力ポートに外部ネットワーク設備に対する給電を停止させることができる。
【選択図】図1

Description

本発明はネットワーク設備に関し、特に、給電ソースに基づいて対応する動作を選択できる、インテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備に関する。
ネットワーク通信の分野において、通常ルーター(router)、スイッチ(switch)または光電変換器等のヘッドエンドネットワーク設備(以下、略してネットワーク設備という)は、コンピュータ、ネットワークカメラ等1つ以上の外部ネットワーク設備を接続し、これら外部ネットワーク設備とデータ伝送を行うために用いることができる。
しかしながら、ネットワーク設備と各外部ネットワーク設備はいずれも例えば一般的な商用電源などの外部電力を受け取る必要があり、それがないと正常に動作することができないため、ネットワーク設備と各外部ネットワーク設備はいずれもそれぞれ商用電源を受け取る電力線と、データ伝送用の少なくとも1つのネットワークケーブルを配置する必要があり、その据付位置が商用電源のコンセントの位置によって制限される、体積が大きい、施工が容易でないなどの問題がある。
上述の欠点を排除するため、業者はネットワーク設備と各外部ネットワーク設備を現有のネットワークケーブル配線上に結合し、大量の電力線の配置を省いている。このため、現有のネットワーク設備はネットワークケーブルとそれに接続された外部ネットワーク設備がデータ伝送を行うだけでなく、それが受け取った商用電源をネットワークケーブル経由で各外部ネットワーク設備に伝送することもできる。このほか、さらに無停電設備(Uninterruptible Power Supply、UPS)を組み合わせ、商用電源ネットワークが提供する電源に例えばトリップや停電などの異常が発生した場合も、無停電設備が外部電力を提供し、ネットワーク設備の正常動作を維持することができる。
従来、無停電設備の電力供給はバッテリーモジュールに予め保存された電力を提供するものであるため、無停電設備が提供できる総電力量には限りがある。したがって、ネットワーク設備に複数の外部ネットワーク設備が接続されているとき、無停電設備の給電時間は大幅に短縮される。
商用電源が正常な給電を回復する前に無停電設備に予め保存された電力が尽きてしまうと、複数の外部ネットワーク設備は停止を余儀なくされる。このほか、これら外部ネットワーク設備に重要な未保存のデータが存在しているのに停止してしまうと、重大なデータ損失という救済が困難な状況に陥る。
これに鑑み、本発明の目的は、インテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備を提供することにある。
本発明の一実施例のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備は、少なくとも1つの電源入力ポート、少なくとも1つの出力ポート、検出モジュール、制御モジュールを含む。そのうち、少なくとも1つの電源入力ポートは外部電力を受け取るために用いられる。少なくとも1つの出力ポートはそれぞれ外部ネットワーク設備に接続され、少なくとも1つの電源入力ポートが受け取った外部電力を接続された外部ネットワーク設備に提供するために用いられる。検出モジュールは少なくとも1つの電源入力ポートが受け取った外部電力が無停電設備のバッテリーモジュールにより提供されていることを検出したとき、異常信号を生成して出力するために用いられる。制御モジュールは異常信号を受信したとき、各出力ポートに対応する電力切断順序に基づいて少なくとも1つの出力ポートの電力出力を順にオフにして、外部ネットワーク設備に対する給電を停止させることができる。
以上をまとめると、本発明の一実施例のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備は、受け取った外部電力が無停電設備のバッテリーモジュールから提供されていることを検出すると、各出力ポートに対応する電力切断順序で先に重要性レベルが相対的に低い外部ネットワーク設備の給電を停止し、残りの重要性レベルが相対的に高い外部ネットワーク設備の動作時間を延長することができる。
以下の実施例において本発明の詳細な特徴および利点について詳細に説明する。その内容は当業者が本発明の技術内容を理解し、それに基づいて実施するに足り、かつ本明細書の開示する内容、特許請求の範囲および図面に基づき、当業者は本発明の関連の目的および利点を容易に理解できるであろう。
本発明の一実施例のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備の機能を示すブロック図である。 図1のネットワーク設備と無停電装置及び外部電源供給端の別の接続態様を示す概略図である。
図1は本発明の一実施例のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備の機能を示すブロック図である。
図1に示すように、インテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備2は少なくとも1つの電源入力ポート21、少なくとも1つの出力ポート24、検出モジュール22、制御モジュール23を含む。そのうち、検出モジュール22は電源入力ポート21に接続され、かつ制御モジュール23は検出モジュール22及び出力ポート24に接続される。
ネットワーク設備2は電源入力ポート21を通じて外部電力を受け取り、正常に作業を実行する。ここで、電源入力ポート21は外部電源供給端3に接続し、外部電力E1を受け取ることができる。
一実施態様において、外部電源供給端3は商用電源ネットワークとしてもよく、商用電源コンセントを備えている。電源入力ポート21は電源プラグとしてもよく、かつネットワーク設備2はその電源プラグを商用電源コンセントに挿入して、商用電源ネットワークが提供する外部電力E1を受け取ることができる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、別の一実施態様において、電源入力ポート21は電源接続孔としてもよく、かつ外付け電源ケーブルを通じて商用電源コンセントに接続し、商用電源ネットワークが提供する外部電力E1を受け取ることができる。
一般的に、ネットワーク設備2は無停電設備1と組み合わせて使用することができ、外部電源供給端3に例えばトリップや停電などの異常が発生し、外部電力E1を提供できないとき、無停電設備1がその外部電力E2をネットワーク設備2に提供し、その正常な動作を維持することができる。
ここで、無停電設備1は電気エネルギーを貯蔵するためのバッテリーモジュール11を含み、かつ外部電源供給端3に異常が発生したとき、その貯蔵した電気エネルギーを出力することができる。つまり、前記外部電力E2は無停電設備1のバッテリーモジュール11から提供される。
このほか、無停電設備1のバッテリーモジュール11は外部電源供給端3に接続でき、かつ充電回路(図示しない)を備えてもよく、外部電源供給端3が提供する外部電力E1が充電回路を経由してバッテリーモジュール11に対して充電を行うことができるが、本発明はこれに限定されない。
本発明の一接続態様において、ネットワーク設備2の電源入力ポート21は少なくとも2つとすることができる。以下、2つの電源入力ポート21を例とするが、その数量はこれに限定されない。ここで、そのうち1つの電源入力ポート21が外部電源供給端3に接続され、外部電力E1を受け取り、かつもう1つの電源入力ポート21が無停電設備1に接続され、外部電源供給端3に異常が発生して外部電力E1が供給されないとき、無停電設備1のバッテリーモジュール11が提供する外部電力E2を受け取ることができる。
図2は図1のネットワーク設備と無停電装置及び外部電源供給端の別の接続態様を示す概略図である。図2に示すように、ネットワーク設備2の電源入力ポート21は少なくとも1つとすることができ、いずれも無停電設備1に接続され、かつ無停電設備1は外部電源供給端3に接続される。つまり、本接続態様において、電源入力ポート21は無停電設備1を介して外部電源供給端3に接続される。
このほか、無停電設備1は充電回路(図示しない)を備え、バッテリーモジュール11が充電回路を介して外部電源供給端3に接続され、外部電源供給端3が提供する外部電力E1によりバッテリーモジュール11に対して充電を行うことができる。
ここで、本接続態様において、電源入力ポート21も無停電設備1を介して外部電源供給端3が提供する外部電力E1を受け取り、かつ外部電源供給端3に異常が発生して外部電力E1が供給されないとき、ネットワーク設備2が無停電設備1のバッテリーモジュール11から提供される外部電力E2を受け取り、正常な動作を維持することができる。
ネットワーク設備2の出力ポート24は各外部ネットワーク設備4と相互に接続され、出力ポート24を介して各外部ネットワーク設備4とデータ伝送を行う。このほか、出力ポート24はさらに電源入力ポート21が受け取った外部電力E1(または外部電力E2)を出力ポート24から相互接続された外部ネットワーク設備4に提供することができ、各外部ネットワーク設備4は出力ポート24の出力する外部電力E3によりその正常な動作を維持することができる。
一実施態様において、各出力ポート24はRJ−45ネットワークソケットとしてもよく、かつツイストペアケーブル、例えばカテゴリー5ツイストペアケーブル(CAT−5)を通じてデータと電力を外部ネットワーク設備4に伝送することができる。
ネットワーク設備2はルーター(router)、スイッチ(switch)または光電変換器等の給電端とすることができるネットワーク装置としてもよい。このほか、外部ネットワーク設備4はネットワークカメラ、コンピュータ等、受電端とすることができるネットワーク装置としてもよいが、本発明はこれに限定されない。
ネットワーク設備2が外部電源供給端3から外部電力E1を取得できないとき、ネットワーク設備2は無停電設備1のバッテリーモジュール11から外部電力E2を取得することができる。このとき、ネットワーク設備2の検出モジュール22は電源入力ポート21が受け取った外部電力がバッテリーモジュール11の提供する外部電力E2であることを検出し、異常信号S1を生成して出力し、制御モジュール23がこの異常信号S1に基づいて相応の管理制御措置を行うようにすることができる。
本実施例において、制御モジュール23が異常信号S1を受け取ると、制御モジュール23は電力切断順序に基づいてすべての出力ポート24のうち少なくとも1つの電力出力E3を順にオフにして、重要性レベルが相対的に低い外部ネットワーク設備4の給電を停止し、バッテリーモジュール11の限られた電力がその他の重要性レベルが相対的に高い外部ネットワーク設備のみに供給されるようにすることで、これら重要性レベルが相対的に高い外部ネットワーク設備4の動作時間を延長することができる。
ここで、ネットワーク設備2の各出力ポート24はそれぞれ1つの電力切断優先重みに対応させることができ、かつこの電力切断優先重みは各出力ポート24に接続された外部ネットワーク設備4の重要性レベルによって決まり、前記電力切断順序とは各電力切断優先重みの大きさに基づいて配列された順序である。
一実施態様において、各出力ポート24に対応する電力切断優先重みの大きさが大きいほど、制御モジュール23が異常信号S1を受け取ったとき優先的にこの出力ポート24の電力出力E3がオフにされる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、別の一実施態様において、制御モジュール23は異常信号S1を受け取ると、電力切断優先重みの大きさが最小に対応する出力ポート24の電力出力E3を優先的にオフにする。
このほか、本実施例において、複数の出力ポート24が同じ重要性レベルのために大きさが同じ電力切断優先重みに対応し、かつこれら同じ大きさの電力切断優先重みに対応する出力ポート24が電力切断順序において同じ序列に位置づけることができる。つまり、制御モジュール23が電力切断順序に基づいて少なくとも1つの出力ポート24の電力出力E3をオフにするとき、制御モジュール23はこれら電力切断優先重みが同じ大きさの出力ポート24の電力出力E3を同時にオフにすることができる。
以下、いずれも電力切断優先重みの大きさが最小の出力ポート24の電力出力E3を優先的にオフにする例で説明を行うが、これは本発明を限定しない。
例えば、ネットワーク設備2の出力ポート24に接続された外部ネットワーク設備4が、銀行の金庫ドアの撮影に用いるネットワークカメラなど重点区域を撮影するネットワークカメラであって、この出力ポート24に対応する電力切断優先重みが第10レベルであり、さらにネットワーク設備2の別の出力ポート24に接続された外部ネットワーク設備4が、銀行外の街道の撮影に用いるネットワークカメラなど非重点区域を撮影するネットワークカメラであって、この出力ポート24に対応する電力切断優先重みが第2レベルであると仮定する。
このため、ネットワーク設備2の検出モジュール22が電源入力ポート21の受け取った外部電力がバッテリーモジュール11の提供する外部電力E2であることを検出すると、検出モジュール22が異常信号S1を生成して制御モジュール23に出力し、かつ制御モジュール23が電力切断順序に基づき優先的に電力切断優先重みが相対的に低い出力ポート24の電力出力E3をオフにして、非重点区域の撮影に用いるネットワークカメラに対する給電を停止し、バッテリーモジュール11の限りある電力が電力切断優先重みの相対的に高い出力ポート24を経由して出力され、重点区域を撮影するネットワークカメラの動作時間を延長することができる。
ここで、各出力ポート24に対応する電力切断優先重みは予め書き込まれた設定パラメータであり、ネットワーク設備2内に保存することができる。しかしながら、本発明はこれに限定されず、電力切断優先重みは使用者がそのときに各出力ポート24に接続したい外部ネットワーク設備の重要性レベルに応じて自分で設定・調整することもできる。
例えば、使用者がネットワーク設備2の操作パネルまたは制御ボタンを通じて直接設定したり、あるいはコンピュータ、携帯電話、タブレット等の外部電子装置でネットワーク設備2と通信を行い、Telnet等の通信プロトコルを介してネットワーク設備2のコンソールアプリケーション(Console Application)に入り、各出力ポート24に対応する電力切断優先重みの大きさを書き込むか、または調整することで、電力切断順序を変えたりすることもできる。
本発明の一実施態様において、制御モジュール23は異常信号S1を受け取った後、電力切断順序に基づいて少なくとも1つの出力ポート24の電力出力E3をオフにするほか、さらにバッテリーモジュール11のそのときの残余電力量がどのくらいかに基づいていつ出力ポート24の電力出力E3をオフにするかを決定することができる。
本実施態様において、制御モジュール23はバッテリーモジュール11の残余電力量が予め定めた量減少するごとに、電力切断順序に従って少なくとも1つの出力ポート24の電力出力E3をオフにすることができる。ここで、ネットワーク設備2は検出モジュール22を通じてバッテリーモジュール11のそのときの残余電力量を検出し、かつバッテリーモジュール11の残余電力量が予め定めた量減少するごとに、制御モジュール23を作動させて電力切断順序に従い少なくとも1つの出力ポート24の電力出力E3をオフにすることができる。
例えば、ネットワーク設備2が5つの出力ポート24を備えており、各出力ポート24に対応する電力切断優先重みがそれぞれ第10レベル、第8レベル、第6レベル、第4レベル、第2レベルであり、かつ前述の予め定めた量が20%であると仮定する。制御モジュール23が異常信号S1を受け取った後、バッテリーモジュール11のそのときの残余電力量が100%で電力が充分である場合、制御モジュール23はどの出力ポート24の電力出力E3もオフにしなくてもよい。
バッテリーモジュール11の残余電力量が100%から80%に低下したとき、制御モジュール23は電力切断順序に従って電力切断優先重みの第2レベルに対応する出力ポート24の電力出力E3を優先的にオフにする。バッテリーモジュール11の残余電力量がさらに低下して60%になると、制御モジュール23は再度電力切断順序に従って電力切断優先重みの第4レベルに対応する出力ポート24の電力出力E3をオフにする。バッテリーモジュール11の残余電力量がまた40%まで低下すると、制御モジュール23が再び電力切断順序に従って電力切断優先重みの第6レベルに対応する出力ポート24の電力出力E3をオフにする。
このように類推し、段階的にオフにする方式で残りの外部ネットワーク設備4の動作時間を延長し、すべての外部ネットワーク設備4が同時に停止してしまう状況を回避することができる。
本発明の別の一実施態様において、制御モジュール23が異常信号S1を受け取った後、制御モジュール23はバッテリーモジュール11の使用時間と電力切断順序に基づいて少なくとも1つの出力ポート24の電力出力E3をオフにする。そのうち、前記バッテリーモジュール11の使用時間とは、バッテリーモジュール11が外部電力E2の提供を開始してからの供給時間を指す。
本実施態様において、制御モジュール23はバッテリーモジュール11の使用時間が予め定めた時間増加するごとに、電力切断順序に従って少なくとも1つの出力ポート24の電力出力E3をオフにすることができる。ここで、ネットワーク設備2は検出モジュール22を通じてバッテリーモジュール11の使用時間を検出し、かつバッテリーモジュール11の使用時間が予め定めた時間増加するごとに、制御モジュール23を作動させて電力切断順序に従い少なくとも1つの出力ポート24の電力出力E3をオフにすることができる。
例えば、ネットワーク設備2が5つの出力ポート24を備えており、各出力ポート24に対応する電力切断優先重みがそれぞれ第10レベル、第8レベル、第4レベル、第4レベル、第2レベルであり、かつ前述の予め定めた時間が20分であると仮定する。
制御モジュール23が異常信号S1を受け取った後、バッテリーモジュール11のそのときの使用時間が0分である場合、制御モジュール23はどの出力ポート24の電力出力E3もオフにしなくてもよい。バッテリーモジュール11の使用時間が20分に達したとき、制御モジュール23は電力切断順序に従って電力切断優先重みの第2レベルに対応する出力ポート24の電力出力E3を優先的にオフにする。バッテリーモジュール11の使用時間が40分に達すると、制御モジュール23は再度電力切断順序に従って電力切断優先重みの第4レベルに対応する2つの出力ポート24の電力出力E3をオフにする。バッテリーモジュール11の使用時間が60分に達すると、制御モジュール23が再び電力切断順序に従って電力切断優先重みの第8レベルに対応する出力ポート24の電力出力E3をオフにする。このように類推し、段階的にオフにする方式で残りの外部ネットワーク設備4の動作時間を延長し、すべての外部ネットワーク設備4が同時に停止してしまう状況を回避することができる。
本実施例において、制御モジュール23が異常信号S1を受け取った後、検出モジュール22は電源入力ポート21が受け取る外部電力がやはりバッテリーモジュール11により提供されているか否かの検出を継続することができる。検出モジュール22が、電源入力ポート21の受け取った外部電力がすでにバッテリーモジュール11により提供されるものではなく、外部電源供給端3から提供されているものであると検出したとき、すなわち、外部電源供給端3はすでに異常状態が解除されており、再び外部電力E1をネットワーク設備2に提供しているとき、検出モジュール22は正常信号S2を生成して出力し、制御モジュール23にこの正常信号S2に基づいてそれまでに電力出力E3がオフにされたすべての出力ポート24を回復することができる。つまり、制御モジュール23が正常信号S2を受け取った後、すでにオフにされた出力ポート24の電力出力E3を再びオンにして、各外部ネットワーク設備4に正常な動作を回復させることができる。このほか、外部電源供給端3の異常状態が解除された後、外部電源供給端3は再び外部電力E1を無停電設備1のバッテリーモジュール11に提供して充電を行い、バッテリーモジュール11の異常が発生した期間内に消耗した電力量を補うことができる。
上述をまとめると、本発明の一実施例のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備は、受け取った外部電力が無停電設備のバッテリーモジュールから提供されていることを検出すると、各出力ポートに対応する電力切断順序で先に重要性レベルが相対的に低い外部ネットワーク設備の給電を停止し、残りの重要性レベルが相対的に高い外部ネットワーク設備の動作時間を延長することができる。
上述の説明は、単に本発明の最良の実施例を挙げたまでであり、本発明を限定しない。その他本発明の開示する要旨を逸脱することなく完成された同等効果の修飾または置換はいずれも後述の特許請求の範囲に含まれる。
1 無停電設備
11 バッテリーモジュール
2 ネットワーク設備
21 電源入力ポート
22 検出モジュール
23 制御モジュール
24 出力ポート
3 外部電源供給端
4 外部ネットワーク設備
E1 外部電力
E2 外部電力
E3 電力出力
S1 異常信号
S2 正常信号

Claims (9)

  1. インテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備であって、少なくとも1つの電源入力ポートと、少なくとも1つの出力ポートと、検出モジュールと、制御モジュールを含み、
    前記少なくとも1つの電源入力ポートが外部電力を受け取るために用いられ、
    前記少なくとも1つの出力ポートがそれぞれ外部ネットワーク設備に接続され、前記少なくとも1つの電源入力ポートが受け取った前記外部電力を前記外部ネットワーク設備に提供するために用いられ、
    前記検出モジュールが、前記少なくとも1つの電源入力ポートが受け取った前記外部電力が無停電設備のバッテリーモジュールにより提供されていることを検出したとき、異常信号を生成するために用いられ、
    前記制御モジュールが、前記異常信号を受信したとき、前記各出力ポートに対応する電力切断順序に基づいて前記少なくとも1つの出力ポートの電力出力を順にオフにして、前記外部ネットワーク設備に対する給電を停止させるために用いられることを特徴とする、
    インテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  2. 前記制御モジュールは、前記異常信号を受け取ると、前記バッテリーモジュールの残余電力量と前記電力切断順序に基づいて、前記少なくとも1つの出力ポートの電力出力をオフにすることを特徴とする、請求項1に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  3. 前記制御モジュールは、前記バッテリーモジュールの前記残余電力量が予め定めた量減少するごとに、前記電力切断順序に基づいて前記少なくとも1つの出力ポートの電力出力をオフにすることを特徴とする、請求項2に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  4. 前記制御モジュールは、前記異常信号を受け取ると、前記バッテリーモジュールの使用時間と前記電力切断順序に基づいて、前記少なくとも1つの出力ポートの電力出力をオフにすることを特徴とする、請求項1に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  5. 前記制御モジュールは、前記バッテリーモジュールの前記使用時間が予め定めた時間増加するごとに、前記電力切断順序に基づいて前記少なくとも1つの出力ポートの電力出力をオフにすることを特徴とする、請求項4に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  6. 前記検出モジュールがさらに、前記少なくとも1つの電源入力ポートが受け取った前記外部電力がすでに前記バッテリーモジュールに提供されていないことを検出すると、正常信号を生成して前記制御モジュールに出力し、前記制御モジュールに前記正常信号に基づいてオフにされた前記少なくとも1つの出力ポートの電力出力を回復させるために用いられることを特徴とする、請求項1に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  7. 前記少なくとも1つの電源入力ポートが前記無停電設備の前記バッテリーモジュールに接続されたことを特徴とする、請求項1に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  8. 前記少なくとも1つの電源入力ポートのうち1つが外部電源供給端に接続されたことを特徴とする、請求項7に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
  9. 前記少なくとも1つの電源入力ポートがさらに前記無停電設備を介して外部電源供給端に接続されたことを特徴とする、請求項7に記載のインテリジェント型電力配置機能を備えたネットワーク設備。
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