RU216659U1 - Устройство питания сервера - Google Patents

Устройство питания сервера Download PDF

Info

Publication number
RU216659U1
RU216659U1 RU2022116091U RU2022116091U RU216659U1 RU 216659 U1 RU216659 U1 RU 216659U1 RU 2022116091 U RU2022116091 U RU 2022116091U RU 2022116091 U RU2022116091 U RU 2022116091U RU 216659 U1 RU216659 U1 RU 216659U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
board
power supply
control board
boards
power
Prior art date
Application number
RU2022116091U
Other languages
English (en)
Original Assignee
Акционерное Общество "Калугаприбор"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество "Калугаприбор" filed Critical Акционерное Общество "Калугаприбор"
Application granted granted Critical
Publication of RU216659U1 publication Critical patent/RU216659U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к источникам вторичного питания. Технический результат заключается в повышении универсальности устройства путем обеспечения программного управления с возможностью реализации широкого спектра режимов энергообеспечения. Достигается тем, что устройство, размещенное на едином основании, содержит входные и выходные разъемы, силовую плату и платы синхронного выпрямителя, а также плату управления и платы драйверов, соединенные с платой управления и платами синхронного выпрямителя, при этом плата управления содержит программируемую логическую интегральную схему, управляющую драйверами платы драйверов, а силовая плата содержит датчики контроля тока и температуры для обеспечения защиты от короткого замыкания, перегрузки и от превышения температуры. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в качестве источника вторичного электропитания, в частности, в качестве источника питания с цифровым управлением для энергоснабжения серверов, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и рабочих станций с возможностью «горячей замены» (Hot Swap), функцией дублирования, мониторингом параметров и управлением по шине PMBUS(I2C).
Обычно источники питания устанавливаются попарно в серверную либо телекоммуникационную стойку по схеме с резервированием (параллельная работа 2-х блоков с нагрузкой в 50% от номинала) и являются составной частью электрической схемы сервера.
Известно устройство [RU 180774, U1, H02J 7/34, 22.06.2018], содержащее размещенные в корпусе источник бесперебойного питания, аккумуляторную батарею, причем, выход источника бесперебойного питания соединен с батареей через устройство отключения тока зарядки батареи при отрицательных температурах, которое управляется контроллером управления, к входу которого подключены датчики температуры батареи и контроллера управления, второй выход источника бесперебойного питания подсоединен к входу источника вторичного питания, к выходу которого подсоединена нагрузка постоянного тока, третий выход источника бесперебойного питания подключен к нагрузке переменного тока, при этом в качестве аккумуляторной батареи использован литий-железо-фосфатный аккумулятор, корпус выполнен пыле- и влагозащищенным ударопрочным, при этом, в корпусе выполнены вентиляционные отверстия, герметично закрываемые крышками,
снабженными устройством автоматического открывания/закрывания, а контроллер управления содержит внешние интерфейсы для подключения к компьютеру по беспроводным и/или проводным каналам связи, при этом в качестве беспроводной линий связи может быть использовано устройство Bluetooth, а в качестве проводной линий связи - устройство USB.
Недостатком устройства является относительно низкая универсальность, обусловленная невозможностью реализации широкого спектра режимов энергообеспечения.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является устройство [RU 209985, U1, G12B 15/00, 24.03.2022], включающее корпус с материнской платой, блоком питания и разводкой проводов к видеокартам, а также движители воздуха, при этом, корпус выполнен прямоугольным для сбора горячего воздуха от нагревающихся элементов изделий микроэлектроники с разделением потоков холодного и горячего коридора посредством внутреннего пространства камеры корпуса и движителей воздуха в виде корпусных вентиляторов, причем видеокарты располагаются горизонтально, из пространства корпуса забирается горячий воздух, при этом в корпусе дополнительно размещено устройство регулирования потока воздуха на корпусных вентиляторах, в зависимости от температуры окружающей среды.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно низкая универсальность, что ограничивает его применение в различных режимах энергообеспечения серверов, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и т.п.
Задача, которая решается в полезной модели, заключается в разработке устройства питания в виде полностью цифровой платформы с программным управлением и возможностью реализации широкого спектра режимов энергообеспечения.
Требуемый технический результат заключается в повышении универсальности устройства путем обеспечения программного управления с возможностью реализации широкого спектра режимов энергообеспечения и расширения на этой основе арсенала технических средств, которые могут быть использованы в качестве устройств питания серверов.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в устройство, размещенное на едином основании, содержащем входные и выходные разъемы, силовую плату и платы синхронного выпрямителя, согласно полезной модели, введены плата управления и платы драйверов, соединенные с платой управления и платами синхронного выпрямителя, при этом, плата управления содержит программируемую логическую интегральную схему, управляющую драйверами платы драйверов, а силовая плата содержит датчики контроля тока и температуры для обеспечения защиты от короткого замыкания, перегрузки и от превышения температуры.
На чертеже представлена монтажная схема устройства питания сервера.
Устройство питания сервера содержит размещенное на едином основании 1, содержащем входные 2 и выходные 3 разъемы, силовую плату 4 со средствами активного охлаждения и платы 5 синхронного выпрямителя.
Кроме того, устройство содержит плату 6 управления и платы 7 драйверов, соединенные с платой 6 управления, платами 5 синхронного выпрямителя и средствами активного охлаждения силовой платы.
Устройство питания сервера работает следующим образом.
Источники питания, используемые в серверных и телекоммуникационных стойках, преобразуют линейное питание переменного тока в изолированный выход постоянного напряжения, подходящий для нагрузок, которые они питают.
Источники питания в корпусе типоразмера Ш в количестве 2 шт. устанавливаются в серверную стойку с помощью 25-контактной выходной контактной платы типа «Goldfinger» и подключаются к сети питания ~230 В через стандартный разъем типа IEC320. После поступления внешнего напряжения происходит фильтрация и его повышение до 400 В на плате драйверов, стадия ККМ (корректор коэффициента мощности). На этом же этапе с помощью датчиков, расположенных на основной силовой плате, реализованы защиты от КЗ и перегрузки, измерение и контроль тока (защита от превышения тока), измерение и контроль температуры (защита от превышения температуры), и «мягкий старт». Затем, после буферных конденсаторов на стадии изолированного LLC преобразователя (платы драйверов) с помощью 3-фазного трансформатора происходит понижение напряжения до необходимых 12 В/48 В. Обе стадии, платы драйверов ККМ и LLC, с помощью специализированного программного обеспечения (прошивки) управляются программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС), расположенной на плате управления. ПЛИС отвечает также за обмен информацией с сервером по шине I2C (протокол PMBUS), контроль всех механизмов защит и управлением работы системы охлаждения (вентилятора). После этого на платах синхронного выпрямителя происходит выпрямление выходного напряжения 12 В, измерение и контроль выходного тока, напряжения и температуры. Далее выходное постоянное напряжение 12 В/48 В передается на выходную контактную плату «Goldfinger», туда же выведены контактные площадки шины I2C для взаимодействия источника питания с сервером с помощью ПЛИС.
Таким образом, в предложенном устройстве обеспечивается программное управление, позволяющее в различных конфигурациях решать широкий спектр задач по бесперебойному электропитанию серверных и телекоммуникационных стоек, а также по мониторингу и управлению их электропитанием. Гибкий форм-фактор CRPS позволяет устанавливать источник в любые серверные стойки и обеспечивает электропитание с выходным постоянным напряжением 12 В или 48 В различного серверного и телекоммуникационного оборудования с возможностью резервирования, горячей замены, а также мониторингом параметров, регистрацией и записью (логированием) аварийных ситуаций.
Предложенное устройство имеет следующие преимущества относительно известных:
- полностью цифровая платформа с программным управлением, высокий КПД, реализация всех механизмов защит;
- размещается в стандартном корпусе типоразмера 1U;
- имеет модульную масштабируемую конструкцию на основе унифицированной платформы;
- имеет самый высокий класс энергоэффективности по стандарту 80Plus, обеспечивает снижение общей мощности и тепловыделения оборудования;
- в устройстве реализованы все современные все механизмы защиты: ОСР (от превышения тока), ОРР (от перегрузки), OTP (от повышения температуры), OVP (от повышения напряжения в сети), UVP (от понижения напряжения в сети), SCP (от короткого замыкания).

Claims (1)

  1. Устройство питания сервера, размещенное на едином основании, содержащем входные и выходные разъемы, силовую плату и платы синхронного выпрямителя, отличающееся тем, что введены плата управления и платы драйверов, соединенные с платой управления и платами синхронного выпрямителя, при этом плата управления содержит программируемую логическую интегральную схему, управляющую драйверами платы драйверов, а силовая плата содержит датчики контроля тока и температуры для обеспечения защиты от короткого замыкания, перегрузки и от превышения температуры.
RU2022116091U 2022-06-15 Устройство питания сервера RU216659U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU216659U1 true RU216659U1 (ru) 2023-02-17

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015002372A1 (en) * 2013-07-02 2015-01-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Power supply device, micro server having the same, and power supply method
RU180774U1 (ru) * 2017-05-26 2018-06-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) Источник аварийного питания мобильных радиоэлектронных устройств для полевых условий эксплуатации
EP3767783A1 (en) * 2016-10-07 2021-01-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Battery charging method and electronic device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015002372A1 (en) * 2013-07-02 2015-01-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Power supply device, micro server having the same, and power supply method
EP3767783A1 (en) * 2016-10-07 2021-01-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Battery charging method and electronic device
RU180774U1 (ru) * 2017-05-26 2018-06-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) Источник аварийного питания мобильных радиоэлектронных устройств для полевых условий эксплуатации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2333930A2 (en) Server and uninterruptable power supply housed in that server
EP2333931A2 (en) Server uninterruptable power supply
CN108702023B (zh) 机架电力系统和方法
US9622373B1 (en) High voltage direct current power system for data centers
EP3508371A1 (en) Charging post
US10521001B2 (en) System and method for rack mountable modular DC power unit
US7560831B2 (en) Data center uninterruptible power distribution architecture
US8593015B2 (en) Battery balancing system
TW201131938A (en) High voltage direct current uninterruptible power supply system with multiple input sources of power
US9793754B2 (en) Power supply system module
EP1853098A2 (en) Modular high-power drive stack system and method
TWM614769U (zh) 智能充電櫃及充電站
WO2023109262A1 (zh) 一种光储系统以及光储调度方法
WO2012057729A1 (en) Backup power supply systems and methods
WO2022247412A1 (zh) 一种空调设备的供电系统、空调设备及数据中心
CN103928976A (zh) 数据中心的供电系统
RU216659U1 (ru) Устройство питания сервера
EP3270455B1 (en) Battery storage system with integrated inverter
EP3370331A1 (en) Converters to convert input voltages to output voltages
EP4025027A2 (en) Thermal management system and method for power optimization for cooling an electronic rack
US11978913B2 (en) Battery power management for a battery backup unit (BBU) shelf
RU215337U1 (ru) Устройство питания сервера
EP3982512B1 (en) Power supply device and power supply system
US11614783B2 (en) Method and system for providing power from a utility power source or a photovoltaic (PV) system to information technology
CN215420125U (zh) 供电装置、电控盒及空调器