RU198884U1 - Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования - Google Patents

Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU198884U1
RU198884U1 RU2019143326U RU2019143326U RU198884U1 RU 198884 U1 RU198884 U1 RU 198884U1 RU 2019143326 U RU2019143326 U RU 2019143326U RU 2019143326 U RU2019143326 U RU 2019143326U RU 198884 U1 RU198884 U1 RU 198884U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chassis
supporting frame
cabinet
equipment
posts
Prior art date
Application number
RU2019143326U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Чернышев
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Дельта Солюшнс"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Дельта Солюшнс" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Дельта Солюшнс"
Priority to RU2019143326U priority Critical patent/RU198884U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU198884U1 publication Critical patent/RU198884U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1462Mounting supporting structure in casing or on frame or rack for programmable logic controllers [PLC] for automation or industrial process control
    • H05K7/1482PLC power supply; PLC accessories, e.g. for safety
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/18Construction of rack or frame

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Casings For Electric Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оборудованию центров обработки данных, в частности к стойкам для информационного, электронно-вычислительного, цифрового и иного оборудования, применяемого в системах и центрах обработки и хранения данных. Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования содержит несущий каркас 1, предназначенный для установки съемных направляющих 2. Съемные направляющие 2, установленные на несущем каркасе, образуют ячейки 3 для размещения ИТ-оборудования. Несущий каркас 1 выполнен разборным. Несущий каркас 1 выполнен с возможностью установки от одного до трех верхних 12 и от одного до трех нижних 13 бусбаров. Технический результат: улучшение эксплуатационных качеств. 6 з. п. ф-лы, 14 ил.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к оборудованию центров обработки данных, в частности к стойкам для информационного, электронно-вычислительного, цифрового и иного оборудования, применяемого в системах и центрах обработки и хранения данных.
Уровень техники
В качестве наиболее близкого аналога выбрана система обработки данных, включающая шасси-статив (US 2017374757, опубликовано 02.07.2015). Шасси-статив, показанный на Фиг. 2, выполнен неразборным и не содержит предустановленной зоны питания для ИТ-оборудования, что делает неудовлетворительными его эксплуатационные свойства. Выполнение боковых стенок из панелей
Сущность полезной модели
Задачей настоящей полезной модели является создание шасси-статива, обладающего улучшенными эксплуатационными свойствами.
Технический результат, достигаемый полезной моделью, состоит в повышении удобства и универсальности при эксплуатации за счет улучшения мобильности, в частности возможности разборки и повторной сборки конструкции, уменьшении ее массы и расширении функциональных возможностей за счет предустановки зоны питания.
Указанные технические результаты достигаются тем, что шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования содержит несущий каркас, предназначенный для установки съемных направляющих, которые образуют ячейки для размещения ИТ-оборудования, несущий каркас содержит стойки, по меньшей мере, один бусбар и, по меньшей мере, одну предустановленную зону питания, упомянутый несущий каркас выполнен с возможностью установки от одного до трех верхних и от одного до трех нижних бусбаров.
Указанные технические результаты достигаются также тем, что несущий каркас содержит соединенные друг с другом основание, по меньшей мере, четыре стойки, соединительные элементы и потолок, при этом упомянутые стойки выполнены с возможностью установки съемных направляющих.
Указанные технические результаты достигаются также тем, что основание, стойки, соединительные элементы и потолок соединены между собой посредством винтов и запрессовочных гаек.
Указанные технические результаты достигаются также тем, что ячейки предназначены для размещения блоков ИТ-оборудования с размером 21 дюйм.
Указанные технические результаты достигаются также тем, что содержит, по меньшей мере, один бусбар.
Указанные технические результаты достигаются также тем, что каждый бусбар состоит из верхней и нижней частей, при этом несущий каркас выполнен разборным.
Указанные технические результаты достигаются также тем, что съемные направляющие, устанавливаемые на противоположных сторонах несущего каркаса выполнены невзаимозаменяемыми, при этом они снабжены средствами закрепления в передней части несущего каркаса.
Отличительной особенностью полезной модели является выполнение шасси-статива в виде разборного несущего каркаса, снабженного предустановленной зоной питания.
Перечень фигур чертежей
На Фиг. 1 показан вид спереди на шасси-статив в сборе.
На Фиг. 2 показан вид сзади на шасси-статив в сборе.
На Фиг. 3 показана взрыв-схема несущего каркаса спереди.
На Фиг. 4 показана взрыв-схема несущего каркаса сзади.
На Фиг. 5 показан вид спереди на предустановленную зону питания.
На Фиг. 6 показана установка запрессовочных гаек.
На Фиг. 7 показана вертикальная стойка.
На Фиг. 8 показано выполнение несущего каркаса с тремя верхними и тремя нижними бусбарами.
На Фиг. 9 показана конструкция бусбара.
На Фиг. 10 показаны правые и левые направляющие
На Фиг. 11-14 показаны различные виды на установку направляющих в вертикальных стойках.
Осуществление полезной модели
В современном мире потребности пользователей и требования к технологии и обработке информации постоянно изменяются. В связи с этим, системы обработки информации (другое название - центры обработки данных) также имеют различную конструкцию и состав ИТ-оборудования в зависимости от того, какая информация обрабатывается, каким способом обрабатывается информация, какое количество информации обрабатывается, хранится или передается в единицу времени, и насколько быстро и эффективно информация должна быть обработана, сохранена или передана.
Степень гибкости систем обработки информации определяют различия их конструкций и позволяют классифицировать их на универсальные или узкоспециализированные, т.е. применимые только для конкретного пользователя или конкретного использования, такого как обработка финансовых транзакций, резервирование авиабилетов, хранение корпоративных данных, глобальные коммуникации, блокчейновые технологии и пр. Кроме того, системы обработки информации могут включать в себя множество аппаратных и программных компонентов, которые могут быть сконфигурированы для обработки, хранения и передачи информации, и могут включать в себя одну или несколько компьютерных систем, систем хранения данных и сетевых систем.
Одним из важных свойств систем обработки информации является их транспортабельность, т.е. возможность быстрого и удобного перемещения из одного месторасположения в другое. Мобильность, в свою очередь, определяется возможностью разборки системы и ее повторной сборки в другом месте, компактностью ее компонентов в разобранном состоянии, скоростью сборки на новом месте, сохранностью крепежных элементов, массой и т.д.
Системы обработки информации на основе шасси-стативов (известных также под названием «стойки») позволяют развертывать крупномасштабные системы в единой структуре. Такие шасси-стативы могут содержать множество отдельных серверов или серверных узлов (в совокупности называемых «ИТ-оборудование»), которые могут быть также полностью самостоятельными функциональными блоками. Эти отдельные блоки функционируют как системы с самостоятельным управлением и, таким образом, каждый из них оснащен индивидуальными системами управления охлаждением, питанием и локальным управлением системой, независимо от других систем в шасси-стативе. Это ИТ-оборудование также предназначено для размещения в конкретной конфигурации шасси-статива и, таким образом, обычно имеют стандартные размеры по ширине и глубине. Кроме того, в зависимости от конкретных задач, ИТ-оборудование выбирается с определенной стандартной постоянной высотой, которая определяет размер ячеек шасси-статива, в которые это оборудование встраивается.
Вопрос с конструкцией блоков питания для ИТ-оборудования систем обработки информации решается по-разному. Настоящая полезная модель относится к шасси-стативам с предустановленной зоной питания, т.е. к таким стойкам, которые уже содержат ячейки для установки в них оборудования, снабжающего электричеством все элементы ИТ-оборудования.
Таким образом, системы обработки информации (центры обработки данных) состоят из механической составляющей (шасси-статив) и электронной (ИТ-оборудования).
Механическая составляющая представляет собой опору для компактного размещения блоков ИТ-оборудования. Как правило, опоры выполняются в виде ячеек, образованных полками или направляющими, закрепленными на несущем каркасе. Такая конструкция известна, как шасси-статив.
Настоящая полезная модель направлена на создание универсальной несущей конструкции системы обработки информации – шасси-статива, обладающего улучшенными мобильными свойствами, в частности, способностью повторной сборки, компактностью в разобранном состоянии, уменьшенной массой и наличием предустановленной зоны питания и гибкими возможностями по конфигурированию бусбара.
Известные на сегодняшний день шасси-стативы, снабженные предустановленной зоной питания, не предполагают повторной разборки, поскольку собираются либо с помощью сварки, либо с помощью неразборных соединений (заклепки и пр.).
На Фиг. 1 и 2 показаны общие виды на шасси-статив спереди и сзади.
Шасси-статив в соответствии с настоящей полезной моделью содержит несущий каркас 1, предназначенный для установки съемных направляющих 2.
Съемные направляющие 2, установленные на несущем каркасе, образуют ячейки 3 для размещения ИТ-оборудования, необходимого для хранения и обработки данных, т.е. любого инструмента или совокупности инструментов, способных вычислять, классифицировать, передавать, получать, извлекать, создавать, переключать, хранить, отображать, обнаруживать, записывать, воспроизводить, обрабатывать или использовать любую форму цифровой информации. Например, система обработки информации может быть персональным компьютером, сервером, сетевым запоминающим устройством или любым другим подходящим устройством и может отличаться по размеру, форме, производительности, функциональности и цене. Система обработки информации может включать в себя память с произвольным доступом (RAM), один или несколько ресурсов обработки, таких как центральный процессор (CPU), аппаратную или программную логику, коммутаторы, мультиплексоры и пр.
Несущий каркас 1 содержит вертикальные стойки 6 и имеет, по меньшей мере, одну предустановленную зону питания 4. Под предустановленной зоной питания понимается ячейка для размещения блока питания для ИТ-оборудования, которая входит в состав несущего каркаса и, соответственно, в состав комплекта элементов для сборки шасси-статива. Необходимые для формирования этой зоны элементы поставляется потребителю в составе комплекта для сборки шасси-статива. Таких предустановленных зон питания может быть две или три, в зависимости от размера шасси-статива, количества и вида ИТ-оборудования.
Несущий каркас 1 образован соединенными друг с другом основанием 5, по меньшей мере, четырьмя вертикальными стойками 6, верхними и нижними соединительными элементы 7 и потолок 9. Стойки 6 выполнены с возможностью установки съемных направляющих 2.
Отличительной особенностью полезной модели является отсутствие боковых стенок или панелей. В данной конструкции направляющие 2 выполняют две функции – служат опорой для ИТ-оборудования и обеспечивают шасси-стативу необходимую прочность, жесткость и устойчивость.
Стойки 6 выполняются из металлического профиля, предпочтительно из стального листа толщиной не менее 2,0мм, обладающего достаточной жесткостью и устойчивостью в вертикальном направлении, и имеют расположенные с определенным шагом отверстия (пазы) для размещения опорных элементов (например, выступов) направляющих 2, как показано на Фиг. 7.
Бусбар 10, предпочтительно, состоит из верхней 12 и нижней 13 частей, как показано на Фиг. 9. Для повышения универсальности, несущий каркас 1 целесообразно выполнить с возможностью установки от одного до трех верхних 12 и от одного до трех нижних 13 бусбаров, как показано на Фиг. 8. Каждый бусбар 10 состоит из электрических шин, защитного кожуха и креплений для установки на несущем каркасе.
Соединительные элементы 7 представляют собой выполненные из стали ребра жесткости, швеллера, уголковые элементы и пр., снабженные средствами соединения с вертикальными стойками 6, основанием 5 и/или потолком 9 для образования прочного и устойчивого каркаса 1.
Наиболее целесообразно основание, стойки, соединительные элементы и потолок соединены между собой посредством винтов 12 и запрессовочных гаек 11, как показано на Фиг. 6. Под запрессовочными гайками в настоящей полезной модели понимаются любые детали с внутренней резьбой, устанавливаемые в отверстия элементов конструкции либо с натягом, либо с закреплением за счет деформации материала, исключающим их произвольное выпадение. Разновидностью запрессовочных гаек являются, например, резьбовые заклепки (Фиг. 6).
Запрессовочные гайки 11 устанавливаются в отверстия, например, стоек 6. Соединяемые со стойками 6 элементы конструкции имеют соответствующие отверстия для винтов 12. Использование запрессовочных гаек предотвращает их утерю при разборке и транспортировке шасси-статива и делает сборку шасси-статива быстрой и удобной.
Основание 5 может быть установлено на опоры качения 8 (ролики) для легкого перемещения нагруженного шасси-статива.
Целесообразно ячейки 3 выполнить с шириной, позволяющей размещать блоки ИТ-оборудования размера 21 дюйм.
Шасси-статив содержит, по меньшей мере, один бусбар 10, закрепленный в задней части несущего каркаса 1.
Отличительной особенностью одного из вариантов осуществления полезной модели является выполнение съемных направляющих 2, устанавливаемых на противоположных сторонах несущего каркаса (т.е. правых и левых) невзаимозаменяемыми. Другими словами, правые и левые направляющие нельзя поменять местами, поскольку они выполнены зеркально несимметричными. На Фиг. 10 показаны две пары левых и правых направляющих 2 различной высоты, например, под блоки ИТ-оборудования размером 19 или 21 дюйм. Отличительной особенностью полезной модели является то, что размер устанавливаемого в шасси-статив ИТ-оборудования определяется только высотой направляющих 2. Имея несколько наборов направляющих 2 различной высоты, можно создавать шасси-стативы с требуемым количеством и размеров ячеек 3.
Каждая съемная направляющая 2 имеет полку 14, которая служит опорой для размещаемого ИТ-оборудования, крепежный загиб 15 для закрепления направляющей 2 на передних стойках 6 несущего каркаса 1 и выступ 16, который устанавливается в пазы задних стоек 6 несущего каркаса 1.
На Фиг. 11 показана установка направляющей 2 в вертикальных стойках 6.
На Фиг. 12 показан вид сзади на шасси-статив, в несущем каркасе которого установлены съемные направляющие 2. На этом рисунке показано закрепление направляющей 2 на передней вертикальной стойке 6 посредством крепежного загиба 15 и винта.
На Фиг. 13 и 14 показан вид спереди на шасси-статив в несущем каркасе которого установлены съемные направляющие 2. На этих рисунках видно, что выступ 16 устанавливается в соответствующих пазах задней вертикальной стойки 6. Левый рисунок на Фиг. 14 показывает вид на место установки направляющей 2 в стойке 6 изнутри несущего каркаса, а правый - снаружи несущего каркаса.
Выполнение съемных направляющих 2 зеркально несимметричными обеспечивает их открепление от несущего каркаса 1 и снятие со стороны передних стоек 6, что важно при недоступности для сборочных операций задней части шасси-статива. В случае выполнения направляющих 2 взаимозаменяемыми, необходимо усложнять конструкцию вертикальных стоек 6, предусматривая на всех стойках элементы, соответствующие крепежным загибам 15 и выступам 16. Настоящая полезная модель позволяет предусмотреть на стойках 6 ответные элементы только для крепежного загиба 15 или выступа 16.
Полезная модель работает следующим образом.
Комплект элементов, образующих шасси-статив, доставляют к месту сборки и осуществляют соединение основания 5, вертикальных стоек 6, соединительных элементов 7 и потолка 9 (при необходимости), образуя тем самым несущий каркас 1. Поскольку в элементах уже установлены запрессовочные гайки 11 в необходимых местах, для закрепления всех элементов необходимы только винты 12.
Далее устанавливают пары направляющих 2 на левую и, соответственно, правую стороны несущего каркаса, размещая крепежные загибы 15 и выступы 16 в соответствующих местах вертикальных стоек 6. Прикрепляют направляющие 2 к передним стойкам 6 посредством крепежных загибов 15 и винтов.
Аналогичным образом предустанавливают зону 4 питания и бусбар 10 в необходимой конфигурации.
В образованные ячейки 3 устанавливают блоки ИТ-оборудования и подключают их к электрическим шинам одного или нескольких бусбаров 10.
В случае необходимости переместить шасси-статив в другое место, осуществляют его разборку в обратном порядке. Для съема направляющих 2 достаточно иметь доступ к несущему каркасу только спереди. Разобранный шасси-статив компактно упаковывают, транспортируют и вновь собирают в том же порядке.
Благодаря использованию запрессовочных гаек нет риска их потери.
Таким образом, полезная модель повышает удобство при эксплуатации и обладает универсальностью при использовании направляющих различного размера. Также полезная модель обладает высокой транспортабельностью, в частности возможности разборки и повторной сборки конструкции, уменьшенной массой и расширенными функциональными возможностями за счет предустановки зоны питания.

Claims (7)

1. Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования, содержащий несущий каркас, предназначенный для установки съёмных направляющих, которые образуют ячейки для размещения ИТ-оборудования, несущий каркас содержит стойки, по меньшей мере, один бусбар и, по меньшей мере, одну предустановленную зону питания и выполнен разборным, при этом упомянутый несущий каркас выполнен с возможностью установки от одного до трёх верхних и от одного до трёх нижних бусбаров.
2. Шасси-статив по п. 1, отличающийся тем, что несущий каркас содержит соединённые друг с другом основания, по меньшей мере, четыре стойки, соединительные элементы и потолок, при этом упомянутые стойки выполнены с возможностью установки съёмных направляющих.
3. Шасси-статив по п. 2, отличающийся тем, что основание, стойки, соединительные элементы и потолок соединены между собой посредством винтов и запрессовочных гаек.
4. Шасси-статив по п. 1, отличающийся тем, что ячейки предназначены для размещения блоков ИТ-оборудования с размером 21 дюйм.
5. Шасси-статив по п. 1, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, один бусбар.
6. Шасси-статив по п. 5, отличающийся тем, что каждый бусбар состоит из верхней и нижней частей.
7. Шасси-статив по п. 1, отличающийся тем, что съёмные направляющие, устанавливаемые на противоположных сторонах несущего каркаса, выполнены невзаимозаменяемыми, при этом они снабжены средствами закрепления в передней части несущего каркаса.
RU2019143326U 2019-12-23 2019-12-23 Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования RU198884U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143326U RU198884U1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143326U RU198884U1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU198884U1 true RU198884U1 (ru) 2020-07-30

Family

ID=71950316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019143326U RU198884U1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU198884U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9232678B2 (en) * 2013-12-30 2016-01-05 Dell Products L.P. Modular, scalable, expandable, rack-based information handling system
US10015901B2 (en) * 2013-12-23 2018-07-03 Dell Products, L.P. Block chassis sled having one-third width computing and storage nodes for increased processing and storage configuration flexibility within a modular, scalable and/or expandable rack-based information handling system
RU2669368C1 (ru) * 2009-09-28 2018-10-11 Амазон Текнолоджис, Инк. Модульная система для центра обработки данных
RU2695803C1 (ru) * 2015-12-04 2019-07-29 Риттал Гмбх Энд Ко. Кг Стойка для устройства распределительного шкафа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669368C1 (ru) * 2009-09-28 2018-10-11 Амазон Текнолоджис, Инк. Модульная система для центра обработки данных
US10015901B2 (en) * 2013-12-23 2018-07-03 Dell Products, L.P. Block chassis sled having one-third width computing and storage nodes for increased processing and storage configuration flexibility within a modular, scalable and/or expandable rack-based information handling system
US9232678B2 (en) * 2013-12-30 2016-01-05 Dell Products L.P. Modular, scalable, expandable, rack-based information handling system
RU2695803C1 (ru) * 2015-12-04 2019-07-29 Риттал Гмбх Энд Ко. Кг Стойка для устройства распределительного шкафа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6243525B2 (ja) モジュール式データセンタ用システムおよび方法
US8317037B2 (en) Rail including a shelf for supporting an information handling system
US20100328872A1 (en) Adjustable mount assembly
US20080266813A1 (en) Blade Server Assembly
CN107111346B (zh) 具有模块化可扩展冷却的可扩展模块化信息技术设备
US9512611B2 (en) Expandable, modular information technology building infrastructure with removable exterior expansion wall
DE20014186U1 (de) Gehäuseanordnung für ein ausziehbares redundantes Feld unabhängiger Platten
US10129992B2 (en) Anti-topple device
CN110139524B (zh) 机柜
RU198884U1 (ru) Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования
US6862187B2 (en) Apparatus and method for maximizing equipment storage density
US20160194893A1 (en) Expandable, modular information technology facility providing efficient expansion of distributed power supply system
RU198885U1 (ru) Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования
RU198846U1 (ru) Шасси-статив с предустановленной зоной питания для ИТ-оборудования
CN210005990U (zh) 一种模块化易拆装Power架构服务器
US20050024842A1 (en) Electronic enclosure and mounting arrangement therefor
US9955607B1 (en) Electronic equipment vertical mount and stack rack
TW201806461A (zh) 伺服器
US10271454B2 (en) Sliding rail assemblies
US8978900B2 (en) Bulk rail bracket
TWI674834B (zh) 伺服器裝置與風扇模組
CN112947703A (zh) 一种服务器硬盘架
US5261734A (en) Internal electronic enclosure system for external monitors (video)
CN214589708U (zh) 一种便于对内部搭接组件更换的配电柜
Cisco Introduction