WO2013140512A1 - 情報処理装置、誤接続検出方法、及び誤接続検出プログラム - Google Patents

情報処理装置、誤接続検出方法、及び誤接続検出プログラム Download PDF

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WO2013140512A1
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power
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鈴木 啓介
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富士通株式会社
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    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/30Monitoring
    • G06F11/3051Monitoring arrangements for monitoring the configuration of the computing system or of the computing system component, e.g. monitoring the presence of processing resources, peripherals, I/O links, software programs

Definitions

  • This case relates to an information processing apparatus, an erroneous connection detection method, and an erroneous connection detection program.
  • Information processing devices such as servers that require continued operation must be equipped with redundant power supply units in order to improve the reliability of the power supply units that supply power (power) to the devices and maintainability in the event of a failure. There is. Thereby, even when one power supply unit fails, the information processing apparatus can continue to operate without stopping operation by operating instead of the failed power supply unit.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration example of the information processing apparatus 100 connected to the plurality of power supply apparatuses 200-1 and 200-2.
  • a plurality of, for example, two power supply units 200-1 and 200-2 are connected to power sources such as breakers, PDUs (Power Distribution Units), UPSs (Uninterruptible Power Supplys), etc.
  • the PDU is a power strip for distributing power supplied from a data center or the like to various devices such as servers and routers in the rack.
  • the information processing apparatus 100 shown in FIG. 20 includes two power supply units 300-1 and 300-2, a CPU (Central Processing Unit) unit 500, a HDD (Hard Disk Drive) unit 600, and a FAN unit 700. Yes.
  • the CPU unit 500, the HDD unit 600, and the FAN unit 700 are power supply targets 400 to which power is supplied by the power supply unit 300-1 or the power supply unit 300-2.
  • the power supply apparatus 200-1 and the power supply apparatus 200-2 are simply denoted by reference numeral 200 when not distinguished from each other, and the power supply unit 300-1 and the power supply unit 300-2 are simply denoted by reference numeral 300. It shows with.
  • the power supply unit 300-1 is connected to one of the terminals (for example, an outlet) 210 of the power supply device 200-1 through the power line 200a, and is connected to the power supply target 400 through the power line 300a. Is supplied with power from the power supply apparatus 200-1.
  • the power supply unit 300-2 is connected to one of the terminals 220 of the power supply device 200-2 through the power line 200b, and is connected to the power supply target 400 through the power supply line 300b, and is connected to the power supply target 400.
  • At least one of the power supply units 300 supplies power to the power supply target 400 according to the presence / absence of power supply from the power supply apparatus 200, the operating state of the power supply unit 300, the operation state of the power supply target 400, and the like.
  • the power supply unit 300 is controlled by the CPU unit 500, for example, via the communication line 400a.
  • the information processing device 100 can receive power supply from the other power supply device 200.
  • the operation can be continued without stopping the operation.
  • the first server device requests power supply to the second server device in accordance with the power supply state, sets power to be received from the second server device,
  • the second server device supplies power from its own power source to the first server device in response to a request from the first server device.
  • inspection data for detecting a failure is transmitted to the communication line, data is received from the communication line, the transmitted inspection data is compared with the received data, and the comparison result is inconsistent.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating a configuration example of the information processing apparatus 100 connected to one power supply apparatus 200-1.
  • the information processing apparatus 100 works normally. However, for example, when the supply of power from the power supply apparatus 200-1 is interrupted due to the occurrence of a failure or the like, neither of the two power supply units 300 can receive the supply of power, and the information processing apparatus 100 stops. End up.
  • the power supply unit 300-1 and the power supply unit 300-2 redundantly mounted on the information processing apparatus 100 are connected to the separate power supply apparatus 200-1 and power supply apparatus 200-2, respectively. It is desirable. However, when two power supply units 300 are mistakenly connected to the same power supply apparatus 200-1 by an operator or the like during installation or operation (see FIG. 21), power supply from the power supply apparatus 200-1 is not performed. There is a high possibility that a connection error will not be noticed until the information processing apparatus 100 stops and stops. In order to detect an erroneous connection, for example, it is conceivable to stop the power supply device 200 at a predetermined timing and check the redundancy of the two power supply devices 200 with respect to the power supply unit 300.
  • the information processing apparatus 100 or another information processing apparatus is already operated by the supply of power from the power supply apparatus 200, if the power supply apparatus 200 is stopped, the information processing apparatus 100 or other information processing apparatus The operation is stopped, which is not preferable in a server or the like that requires continuous operation.
  • an object of the present invention is to detect a connection difference between a power supply device and a power supply unit of an information processing device.
  • the information processing apparatus of the present invention is an information processing apparatus to which power is supplied from a first power supply apparatus or a second power supply apparatus, and includes a first power supply unit connected to the first power supply apparatus, and a second power supply apparatus.
  • a storage unit for storing a second expected value indicating a state in which the two are connected, first connection information indicating a connection state between the first power supply unit and the first power supply device, and the second power supply unit And a second connection information indicating a connection state between the second power supply apparatus, a comparison between the first expected value and the first connection information, and a second expected value and the second connection information.
  • a comparison unit that compares the two connection information, and the comparison unit Detection for detecting a connection difference between the first power supply unit and the first power supply unit or detecting a connection difference between the second power supply unit and the second power supply unit based on the comparison result.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an operation example of a power supply redundancy monitoring unit in the information processing apparatus shown in FIG. 4.
  • 5 is a flowchart for explaining an operation example of a power supply redundancy monitoring unit in the information processing apparatus shown in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an operation example of the information processing apparatus when there is no connection difference between the power supply apparatus and the power supply unit in the information processing apparatus illustrated in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an operation example of the information processing apparatus when there is no connection difference between the power supply apparatus and the power supply unit in the information processing apparatus illustrated in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an operation example of the information processing apparatus when there is a connection difference between the power supply apparatus and the power supply unit in the information processing apparatus illustrated in FIG. 4. It is a block diagram which shows the structural example of the information processing apparatus connected with a several power supply device. It is a block diagram which shows the structural example of the information processing apparatus connected with one power supply device.
  • FIG. 1 is a configuration example of an information processing device 1a (1) connected to a power supply device 2-1 and a power supply device 2-2 according to an embodiment.
  • FIG. 1 a plurality of, for example, two power supply apparatuses 2-1 and 2-2 are power supply sources such as breakers, PDUs, UPSs, etc., and the information processing apparatus 1a is supplied with AC power (electric power). Supply.
  • the power supply device 2-1 and the power supply device 2-2 are not distinguished, they are simply denoted by reference numeral 2.
  • the power supply device (first power supply device) 2-1 has at least one terminal 21, and the power supply device (second power supply device) 2-2 has at least one terminal 22.
  • the terminal 21 and the terminal 22 are connection portions to which a power line 2a and a power line 2b such as an outlet can be attached, respectively.
  • the information processing apparatus 1a illustrated in FIG. 1 is an apparatus to which power is supplied from the power supply apparatus 2-1 or the power supply apparatus 2-2. In the example illustrated in FIG. 1, even if the power supply from one of the power supply devices 2 is interrupted due to a failure or the like, for example, the information processing device 1 a can receive power supply from the other power supply device 2. The operation can be continued without stopping the operation.
  • the information processing apparatus 1a includes a plurality of, for example, two power supply units 300-1 and 300-2, a CPU unit 5, an HDD unit 6, and a FAN unit 7.
  • a CPU unit 5 an HDD unit 6
  • a FAN unit 7 an FAN unit 7.
  • the CPU unit 5, HDD unit 6, and FAN unit 7 are power supply targets 4 to which power (electric power) is supplied by the power supply unit 3-1 or the power supply unit 3-2.
  • the power supply unit (first power supply unit) 3-1 is connected to one of the terminals 21 of the power supply device 2-1 through the power line 2a and is connected to the power supply target 4 through the power supply line 3a to supply power.
  • the target 4 is supplied with power from the power supply device 2-1.
  • the power supply unit (second power supply unit) 3-2 is connected to one of the terminals 22 of the power supply device 2-2 through the power line 2b and connected to the power supply target 4 through the power supply line 3b to supply power.
  • the target 4 is supplied with power from the power supply device 2-2.
  • the power supply unit 3-1 has a power line communication unit (communication unit) 31, and the power supply unit 3-2 has a power line communication unit (communication unit) 32.
  • Each of the power line communication unit 31 and the power line communication unit 32 has a PLC (Power Line Communication) function.
  • PLC Power Line Communication
  • the communication method is a half-duplex method.
  • a signal transmitted from the power supply unit 3 by the PLC is transmitted to the power supply device 2 via the power line 2 a or the power line 2 b, and the power line 2 a or the power line 2 b is connected in the power supply device 2.
  • Received at terminal 21 or terminal 22 When the power line is connected to the other terminal 21 or terminal 22 of the power supply device 2, the received signal is output from the power supply device 2 via the other terminal 21 or terminal 22.
  • the power line communication unit 31 transmits information (first information) to the power supply device 2-1 via the power line 2a, and information (first information) transmitted from the power supply device 2-1 via the power line 2a. ).
  • the power line communication unit 32 transmits information (second information) to the power supply device 2-2 via the power line 2b, and information (first information) transmitted from the power supply device 2-2 via the power line 2b. 2 information).
  • the CPU unit 5 has a CPU 51 and a memory 52.
  • the CPU 51 is a processing device (processor) that performs various controls and operations, and executes various programs in the information processing device 1a by executing programs stored in the memory 52, a ROM (not shown), or the like (not shown). Realize.
  • the CPU 51 functions as a power supply redundancy monitoring unit 10 to be described later by executing an erroneous connection detection program.
  • the memory 52 is a storage device that temporarily stores various data and programs. When the CPU 51 executes the programs, the data and programs are temporarily stored and expanded.
  • the memory 52 may be a volatile memory such as a RAM (Random Access Memory).
  • the HDD unit 6 has an HDD 61.
  • the HDD 61 is a magnetic disk device that stores various data, programs, and the like.
  • the HDD unit 6 may include various storage devices such as a semiconductor drive device such as an SSD (Solid State Drive) instead of the HDD 61 or together with the HDD 61.
  • the FAN unit 7 is a cooling device for cooling each unit in the information processing apparatus 1a, and has at least one fan (not shown), for example.
  • the power supply unit 3, the CPU unit 5, the HDD unit 6, and the FAN unit 7 are connected via a communication line 4a so that they can communicate with each other. Communication between each unit is controlled by an IO (Input / Output) controller (not shown). For example, an I2C (Inter-Integrated ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Circuit) bus is used as the communication line 4a between the CPU unit 5 and the power supply unit 3, and communication is controlled by an I2C controller (not shown). Further, at least one of the power supply units 3 supplies power to the power supply target 4 in accordance with the presence / absence of power supply from the power supply device 2, the operating state of the power supply unit 3, or the operation state of the power supply target 4. The power supply unit 3 is controlled by the CPU unit 5 through, for example, the communication line 4a.
  • the information processing apparatus 1a in the present embodiment monitors the redundancy (redundancy connectivity) of the power supply unit 3, that is, the redundancy of the power supply unit 3 with respect to the power supply apparatus 2, and Detect connection differences between.
  • redundancy connectivity redundancy connectivity
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams illustrating an example of transmission / reception of identification information according to the connection state between the power supply unit 3 and the power supply device 2 in the information processing apparatus 1a illustrated in FIG.
  • the information processing apparatus 1a in the present embodiment transmits and receives identification information of each power supply unit 3 from the power supply units 3 to the power supply apparatus 2 via the power lines 2a and 2b by PLC. Then, the information processing device 1a compares the expected value of the identification information received by each power supply unit 3 with the actual reception result of the identification information by each power supply unit 3, and the connection state between the power supply unit 3 and the power supply device 2 Confirm.
  • the power supply unit 3-1 is connected to the power supply apparatus 2-1, the power supply unit 3-2 is connected to the power supply apparatus 2-2, Power is supplied from independent suppliers.
  • the identification information of the power supply unit 3-1 transmitted from the power line communication unit 31 is received at the terminal 21 to which the power line 2 a is connected in the power supply device 2-1, but the power line is connected to the other terminals 21. Therefore, no transmission is made from the power supply device 2-1.
  • the identification information of the power supply unit 3-2 transmitted from the power line communication unit 32 is received by the terminal 22 to which the power line 2 b is connected in the power supply device 2-2, but the power line is connected to the other terminals 22.
  • the expected value of the identification information received by each power supply unit 3 is “no reception” for both the power supply unit 3-1 and the power supply unit 3-2.
  • the identification information transmitted from the power supply unit 3-1 is shown in FIG. As indicated by the arrow (i), it is received by the power supply device 2-1 through the power line 2a. Further, the identification information transmitted from the power supply unit 3-2 is received by the power supply apparatus 2-2 via the power line 2b as indicated by an arrow (ii) in FIG. In each power supply unit 3, identification information is not received via the terminal 21 or the terminal 22 of the power supply device 2. That is, the reception result is “no reception” for both the power supply unit 3-1 and the power supply unit 3-2.
  • the power supply unit 3-2 when there is a connection difference between the power supply device 2 and the power supply unit 3 in the information processing apparatus 1a shown in FIG. 1, for example, the power supply unit 3-2 is not the power supply device 2-2.
  • the power supply device 2-1 is connected to the terminal 21.
  • the identification information transmitted from the power supply unit 3-1 via the power line 2a passes through the power line 2b via the terminal 21 of the power supply device 2-1 as indicated by an arrow (iii) in FIG. Is received by the power supply unit 3-2.
  • the identification information transmitted from the power supply unit 3-2 via the power line 2b is transmitted via the terminal 21 of the power supply device 2-1 via the power line 2a as indicated by an arrow (iv) in FIG. Received by the power supply unit 3-1. That is, the power supply unit 3-1 receives the identification information of the power supply unit 3-2, and the power supply unit 3-2 receives the identification information of the power supply unit 3-1.
  • the information processing device 1a compares the expected value of the identification information received by each power supply unit 3 with the actual reception result of the identification information by each power supply unit 3, and the connection state between the power supply unit 3 and the power supply device 2 Is confirmed. For example, in the information processing apparatus 1a shown in FIG. 2, since the expected value and the actual reception result in each power supply unit 3 are all “no reception”, there is no connection difference between the power supply apparatus 2 and the power supply unit 3. Judge that there is no. On the other hand, in the information processing apparatus 1a shown in FIG. 3, the expected values in each power supply unit 3 are all “no reception”, but the actual reception result receives the identification information of the power supply units 3 of each other. Therefore, it is determined that there is “reception” and there is a connection difference between the power supply device 2 and the power supply unit 3.
  • the information processing apparatus 1a transmits and receives identification information from each power supply unit 3 via the power line 2a and the power line 2b via the terminal 21 and the terminal 22 such as the outlet of the power supply apparatus 2. . Then, the information processing apparatus 1a compares the expected value of the identification information received by each power supply unit 3 with the identification information actually received by each power supply unit 3, and determines the connection state between the power supply unit 3 and the power supply apparatus 2. Check.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the information processing apparatus 1b connected to the power supply apparatus 2-1 and the power supply apparatus 2-2 according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating the information processing apparatus 1b illustrated in FIG. It is a block diagram which shows the example of a function structure.
  • 6, 7, and 13 are diagrams illustrating examples of the power source classification information 16 a, the expected value table 16 b, and the comparison table 16 d stored in the storage unit 16. Further, FIGS.
  • FIGS. 9 and 10 are diagrams illustrating an example of the reception table 16c stored in the storage unit 16, and FIGS. 14 and 15 are diagrams illustrating an example of the power connection information 16e stored in the storage unit 16.
  • It is. 8 is a diagram for explaining the identification information of the expected value table 16b shown in FIG. 7.
  • FIGS. 11 and 12 show the connection between the power supply unit 3 and the power supply device 2 in the information processing apparatus 1b shown in FIG. It is a figure explaining an example of transmission / reception of the identification information according to a state.
  • the same reference numerals as those shown in FIG. 1 are the same as or substantially the same as the configuration shown in FIG. 4, 11, and 12, illustration of the CPU 51, the memory 52, and the HDD 61 is omitted for simplification of the drawing.
  • the information processing apparatus 1b (1) shown in FIG. 4 has a power supply unit 3-3 and a power supply unit 3-4 in addition to the configuration of the information processing apparatus 1a shown in FIG.
  • the power supply unit 3-1 to the power supply unit 3-4 are simply denoted by reference numeral 3 when not distinguished from each other.
  • the power supply device 2-1 and the power supply device 2-2 are referred to as a power supply device X and a power supply device Y, respectively
  • the power supply units 3-1 to 3-4 are referred to as a power supply unit A to a power supply unit D, respectively.
  • a power supply unit A to a power supply unit D
  • the power supply unit (first power supply unit) 3-1 and the power supply unit (first power supply unit) 3-2 are connected to the terminal 21 of the power supply device 2-1 through the power line 2a and the power line 2b, respectively, and the power line
  • the power supply target 4 is connected to the power supply target 4 through the power supply line 3a and the power supply line 3b, and the power supply device 2-1 is supplied with power.
  • the power supply unit (second power supply unit) 3-3 and the power supply unit (second power supply unit) 3-4 are connected to the terminal 22 of the power supply device 2-2 through the power line 2c and the power line 2d, respectively, and the power line
  • the power supply target 4 is connected to the power supply target 4 through the power supply line 3d, and the power supply target 4 is supplied with power from the power supply device 2-2.
  • the power supply unit 3-3 has a power line communication unit 33, and the power supply unit 3-4 has a power line communication unit.
  • the power line communication unit (communication unit) 33 and the power line communication unit (communication unit) 34 each have a PLC function, similarly to the power line communication unit 31 and the power line communication unit 32.
  • the power line communication unit (communication unit) 31 and the power line communication unit (communication unit) 32 transmit information (first information) to the power supply device 2-1 via the power line 2a and the power line 2b, respectively.
  • the information (first information) transmitted from 2-1 via the power line 2a and the power line 2b is received.
  • the power line communication unit 33 and the power line communication unit 34 transmit information (second information) to the power supply device 2-2 via the power line 2c and the power line 2d, respectively, and the power line 2c from the power supply device 2-2. , Information (second information) transmitted via the power line 2d is received.
  • the information processing apparatus 1 b functions as a power supply redundancy monitoring unit 10 that sets and monitors the redundancy (redundancy connectivity) of the power supply unit 3, that is, the redundancy of the power supply unit 3 with respect to the power supply apparatus 2.
  • the information processing apparatus 1 b includes a storage unit 16.
  • the function as the power supply redundancy monitoring unit 10 is realized by the CPU 51 executing the erroneous connection detection program as described above.
  • the storage unit 16 may be a readable storage device such as the memory 52 or the HDD 62.
  • the power redundancy monitoring unit 10 and the storage unit 16 shown in FIG. 5 can be similarly provided in the information processing apparatus 1a shown in FIG.
  • the storage unit 16 stores power supply classification information 16a, an expected value table 16b, a reception table 16c, a comparison table 16d, and power connection information 16e.
  • the power supply classification information (power supply information) 16a is a table indicating which power supply unit 2 each power supply unit 3 of the information processing apparatus 1b is connected to, as shown in FIG. It is set / updated by an operator, the CPU 51, etc., at the time of initial setting of 1b or a configuration change.
  • the power supply classification information 16 a includes the power supply unit X for the power supply unit A and the power supply unit B, and the power supply unit Y for the power supply unit C and the power supply unit D. Is set.
  • the expected value table 16b includes a first expected value indicating a state in which the power supply device X is connected to the power supply unit A and the power supply unit B, and a connection between the power supply device Y, the power supply unit C, and the power supply unit D. It is information which shows the 2nd expected value which shows the state currently performed. As shown in FIG. 7, the expected value table 16 b includes “reception power supply unit”, “transmission state”, “power supply device”, and “identification information” for each power supply unit 3. The expected value table 16b is generated based on the power supply classification information 16a by the generation unit 11 described later.
  • the “reception power supply unit” (first expected value, second expected value) is used when the identification information is transmitted from the power supply unit A to the power supply unit D to the power supply device X or the power supply device Y. This is an expected value indicating the power supply units A to D that receive the identification information via the device Y.
  • the “reception power supply unit” includes “power supply unit” A to “power supply unit” D that transmits identification information and “reception power supply unit” A to “reception power supply unit” D that can receive identification information, A value indicating “reception” (for example, “1”) is set.
  • the “reception power supply unit” includes an intersection of “power supply unit” A to “power supply unit” D that transmits identification information and “reception power supply unit” A to “reception power supply unit” D that cannot receive identification information. Is set to a value indicating “no reception” (for example, “blank”).
  • the “transmission state” is information indicating the transmission state of the identification information, and is set by the identification information transmission processing unit 12 described later.
  • the “power supply device” is information indicating the power supply device 2 connected to each of the power supply units A to D.
  • Identity information is information indicating each power supply unit A to power supply unit D, and includes the device number (ID) of the information processing device 1b and the power supply unit number (U) set in the power supply classification information 16a.
  • the device number is a device-specific number such as a serial number that does not overlap between the devices
  • the power supply unit number is a number that identifies the power supply unit 3, for example, the numbers “A” to “D” of the power supply unit 3. It is.
  • the ranges of the “reception power supply unit” and the “identification information” of the power supply unit A and the power supply unit B connected to the power supply device X are respectively set to the first expectation value and the first identification information (first identification information). Information). Further, in the expected value table 16b, the ranges of the “reception power supply unit” and the “identification information” of the power supply unit C and the power supply unit D connected to the power supply Y are respectively expressed as the second expected value and the second identification information (second Information).
  • the reception table (connection information) 16c includes first connection information indicating a connection state between the power supply unit A and the power supply unit B and the power supply device X, and a first connection state indicating the connection state between the power supply unit C, the power supply unit D, and the power supply device Y. 2 connection information.
  • the reception table 16 c includes, for each power supply unit 3, a power supply that actually receives “identification information” transmitted from the power supply unit 3 via the power supply device 2. This is information indicating the unit 3 and is set by the identification information reception processing unit 13 described later.
  • a value indicating “no reception” (for example, “blank”) is set by default.
  • the reception table 16c includes “power supply units” A to “power supply units” D specified from the received identification information and “received power supply units” A to “received power supply units” D that have received the identification information.
  • a value indicating “reception” (for example, “1”) is set at the intersection. That is, when “1” is set at the intersection of the “power supply unit” and the “reception power supply unit”, communication of information (identification information) by the PLC between the “power supply unit” and the “reception power supply unit”. Has been done.
  • FIG. 9 shows the reception table 16c when the power supply unit 3 and the power supply device 2 in the information processing apparatus 1b are in the connection state shown in FIG. 11 (see FIG. 4), and FIG. 10 shows the power supply unit 3 and the power supply.
  • the reception table 16c the range of “received power supply units” of the power supply unit A and the power supply unit B that are shown to be connected to the power supply device X on the expected value table 16b is referred to as first connection information.
  • the comparison table 16d is a table used for comparison processing between the expected value table 16b and the reception table 16c by the comparison unit 14a described later, and is information for determining the connection state of the power supply unit 3. is there.
  • the comparison table 16d corresponds to the value of the expected value set in the “reception power supply unit” in the expected value table 16b and the reception result (connection information) set in the “received power supply unit” in the reception table 16c.
  • the comparison result is set. For example, when the expected value is “blank” and the reception result is “blank”, the comparison result is “blank”, and when the expected value is “blank” and the reception result is “1”, the comparison result is “ ⁇ ”. . When the expected value is “1” and the reception result is “blank”, the comparison result is “ ⁇ ”. When the expected value is “1” and the reception result is “1”, the comparison result is “ ⁇ ”. is there. Note that the values of “blank”, “ ⁇ ”, “ ⁇ ”, “ ⁇ ” in the comparison table 16d are set as 2-bit data, such as “00”, “01”, “10”, “11”, etc. Is done.
  • the power connection information 16e is a table in which the determination result of the redundancy of the power supply unit 3 by the power redundancy monitoring unit 10 is set, and is set by the detection unit 14b described later.
  • the power connection information 16e includes, for each power supply unit 3, “determination” indicating whether or not the power supply unit 3 is connected to the power supply device 2 indicated by the power supply category information 16a, “power supply device” indicated by the power supply category information 16a, And a “reception power supply unit” set based on the comparison table 16d.
  • 14 shows the power connection information 16e when the power supply unit 3 and the power supply device 2 in the information processing apparatus 1b are in the connection state shown in FIG. 11 (see FIG. 4), and FIG. The power supply connection information 16e when the power supply device 2 is in the connection state shown in FIG. 12 is shown.
  • the power redundancy monitoring unit 10 includes a generation unit 11, an identification information transmission processing unit 12, an identification information reception processing unit 13, and a state determination unit 14. , And an output unit 15.
  • the generation unit 11 generates the first expectation based on the power supply classification information 16a (see FIG. 6) indicating the connection relationship between the power supply units 3-1 to 3-4 and the power supply devices 2-1 and 2-2.
  • the value and the second expected value are generated and stored in the storage unit 16.
  • the generation unit 11 acquires the power supply classification information 16a from the storage unit 16, and generates the expected value table 16b from the acquired “power supply unit” information and “power supply device” information.
  • the generation unit 11 recognizes the power supply device X or the power supply device Y connected to the power supply unit A to the power supply unit D, and determines the power supply unit A to the power supply unit D connected to the same power supply device X or the power supply device Y. To do.
  • the generation unit 11 then, for example, intersects the “power supply unit” A and the “reception power supply unit” B connected to the same power supply device X, and the intersection between the “power supply unit” B and the “reception power supply unit” A.
  • the first expected value is generated by setting “1” to each of the values.
  • the generation unit 11 has an intersection of “power supply unit” C and “reception power supply unit” D connected to the same power supply device Y, and an intersection of “power supply unit” D and “reception power supply unit” C, respectively. By setting “1”, the second expected value is generated.
  • the generation unit 11 acquires the device number of the information processing device 1b and the power supply unit number of the power supply unit 3, and first identification information (first information) about the power supply device X and second identification about the power supply device Y.
  • Information (second information) is generated and set in the “identification information” of the expected value table 16b.
  • the power line communication unit 31 and the power line communication unit 32 Upon receiving this instruction, the power line communication unit 31 and the power line communication unit 32 provide the identification information (first identification) via the power line 2a and the power line 2b by the PLC to the power supply device X connected via the power line 2a and the power line 2b. Information, first information).
  • the power line communication unit 33 and the power line communication unit 34 identify the identification information (the first line) via the power line 2c and the power line 2d to the power supply device Y connected via the power line 2c and the power line 2d. 2 identification information, second information).
  • the identification information transmitted from the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 by the identification information transmission processing unit 12 is connected to the same power supply device 2 via the terminals 21 and 22 of the power supply device 2. All the power line communication units 31 to 34 receive the data. Further, since the PLC is a half-duplex system, the power supply unit 3 cannot receive the identification information from other power supply units 3 during the transmission of the identification information. Therefore, the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction to each of the power supply units A to D after a predetermined time, for example, in the order of the power supply units A to D set in the expected value table 16b. To do.
  • the identification information transmission processing unit 12 confirms the transmission possible states of the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 of the power supply unit A to the power supply unit D via, for example, the I2C bus. If the transmission is possible, the identification information transmission processing unit 12 extracts the identification information of the power supply unit A to power supply unit D that performs transmission from the expected value table 16b, and sends the identification information to the corresponding power line communication unit 31 to power line communication unit 34. Send. On the other hand, if the identification information transmission processing unit 12 is in a state where transmission is not possible, the “transmission state” of the power supply unit 3 in the expected value table 16b is set to “impossible” and the expectation of the column and row of the power supply unit 3 is set.
  • the transmission possible state includes a state in which, for example, the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 (power supply unit 3) are connected to the power supply device 2 via the power lines 2a to 2d and communication by PLC is possible. It is done.
  • Examples of the state where transmission is not possible include a state where the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 (power supply unit 3) are not supplied with power, or a case where operation is not possible due to a failure such as a failure.
  • the identification information reception processing unit (acquisition unit) 13 performs the first connection based on the first identification information or the second identification information received by the power supply units A to D via the power supply device X or the power supply device Y. Information and second connection information are acquired. Specifically, the identification information reception processing unit 13 uses the identification information received by the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 via the terminals 21 and 22 of the power supply device 2 as the power line communication unit 31 to the power line. It is transmitted from the communication unit 34 and received. Further, the identification information reception processing unit 13 generates a reception table 16c shown in FIG. 9 or FIG.
  • the identification information reception processing unit 13 compares the device number included in the received identification information with the device number of its own information processing device 1b, and if it matches, the received identification information is received with respect to the reception table 16c. “1” is set at the intersection of the “power supply unit” of the power supply unit number included in the “and the received power supply unit” with the identification information.
  • the information processing apparatus 1b whose apparatus number (ID) is “1234” and the other information processing apparatus 1 ′ whose apparatus number (ID) is “1235”
  • “1234” is set as the apparatus number in the “identification information” of the expected value table 16b in the information processing apparatus 1b.
  • the identification information reception processing unit 13 is not necessary for generating the reception table 16c, Discard information.
  • the power supply unit 3-5 and the power supply unit 3-6 supply power to the power supply target 4 ′ via the power supply line 4a ′.
  • the procedure of generating the reception table 16c shown in FIGS. 9 and 10 in accordance with the connection state between the power supply unit 3 and the power supply device 2 in the information processing apparatus 1b by the identification information reception processing unit 13 will be described with reference to FIGS. This will be described with reference to FIG.
  • the intersection of the “power supply unit” and the “received power supply unit” in the reception table 16c is expressed as [(power supply unit number A to D), (received power supply unit number A to D)]. It shows.
  • the identification information reception processing unit 13 performs first connection information ([A, A) on the power supply device X based on the identification information received by the power line communication unit 31 and the power line communication unit 32. To [B, D]) and second connection information ([C, A] to [D, D]) for the power supply Y is generated.
  • first connection information [A, A)
  • second connection information [C, A] to [D, D]
  • the identification information transmitted from the power supply unit A via the power line 2a passes through the terminal 21 of the power supply device X as shown by the arrow (I) in FIG. (“1” is set in [A, B] in FIG. 9).
  • the identification information transmitted from the power supply unit B via the power line 2b is transmitted by the power supply unit A via the power line 2a via the terminal 21 of the power supply device X as shown by the arrow (II) in FIG. Received ("1" is set in [B, A] in FIG. 9).
  • the identification information transmitted from the power supply unit C via the power line 2c is transmitted via the power line 2d via the terminal 22 of the power supply device Y as indicated by the arrow (III) in FIG. ([1] is set in [C, D] in FIG. 9).
  • the identification information transmitted from the power supply unit D via the power line 2d is transmitted by the power supply unit C via the power line 2c via the terminal 22 of the power supply device Y as shown by the arrow (IV) in FIG. Received ("1" is set in [D, C] in FIG. 9).
  • the identification information reception processing unit 13 generates the reception table 16 c illustrated in FIG. 9 through the setting process described above.
  • the power supply unit C is not the power supply 2-2 but the power supply
  • identification information is transmitted and received between the power supply unit A and the power supply unit B in the same manner as the arrows (I) and (II) shown in FIG. 11 ([A, B] and [B, A] is set to “1”).
  • the identification information transmitted from the power supply unit A via the power line 2a is supplied via the power line 2c via the terminal 21 of the power supply device X as indicated by the arrow (V) in FIG. Received by unit C ([A, C] in FIG. 10 is set to “1”).
  • the identification information transmitted from the power supply unit B via the power line 2b is transmitted by the power supply unit C via the power line 2c via the terminal 21 of the power supply device X as shown by the arrow (VII) in FIG. Received ("1" is set in [B, C] in FIG. 10).
  • the identification information transmitted from the power supply unit C via the power line 2c passes through the terminal 21 of the power supply device X as indicated by the arrow (VI) in FIG. Is received by the power supply unit A ([C, A] in FIG. 10 is set to “1”).
  • the identification information transmitted from the power supply unit C via the power line 2c is transmitted via the power line 2b via the terminal 21 of the power supply device X as indicated by the arrow (VIII) in FIG. ([1] is set in [C, B] in FIG. 10).
  • the identification information transmitted from the power supply unit D via the power line 2d is received by the power supply device Y via the power line 2d as shown by the arrow (IX) in FIG.
  • the identification information is not received ([D, A] to [D, C] in FIG. 10 remain “blank”).
  • the identification information reception processing unit 13 generates the reception table 16 c illustrated in FIG. 10 through the setting process described above.
  • the state determination unit 14 determines the connection state between the power supply unit 3 and the power supply device 2 based on the expected value table 16b and the reception table 16c, and generates power connection information.
  • the state determination unit 14 includes a comparison unit 14a and a detection unit 14b.
  • the comparison unit 14a compares the first expected value with the first connection information, and compares the second expected value with the second connection information.
  • the comparison unit 14a generates the power connection information 16e illustrated in FIG. 14 or FIG. 15, compares the expected value table 16b and the reception table 16c based on the comparison table 16d, and compares the comparison result with the power connection. Information 16e is set.
  • the comparison unit 14a performs the intersection value (expected value) between the “power supply unit” and the “received power supply unit” in the expected value table 16b illustrated in FIG. 7 and the reception table illustrated in FIG. 9 or FIG.
  • the intersection value (connection information) between the “power supply unit” and the “received power supply unit” of 16c is compared in order.
  • the comparison unit 14a acquires a comparison result corresponding to the relationship between the expected value and the connection information from the comparison table 16d.
  • the comparison unit 14a sets the acquired comparison result at the intersection of the “power supply unit” and the “reception power supply unit” in the power connection information 16e.
  • the comparison unit 14a skips the comparison for the power supply unit 3 in which “impossible” is set in the “determination” in the expected value table 16b.
  • the comparison unit 14a converts the expected value table 16b illustrated in FIG. 7 and the reception table 16c illustrated in FIG. 9 into, for example, [A, A],..., [A, D], [ B, A],... [D, D] are compared in this order.
  • the comparison unit 14a reads “expected value” and “reception result (from the comparison table 16d).
  • the comparison result “blank” when “connection information)” is “blank” is acquired and set in the corresponding area of the power connection information 16e shown in FIG. Further, when both “expected value” and “connection information” are “1” as in [A, B], [B, A], [C, D], and [D, C], the comparison unit 14a obtains the comparison result “ ⁇ ” from the comparison table 16d and sets it in the corresponding area of the power connection information 16e shown in FIG.
  • the comparison unit 14a sets a comparison result “blank” or “ ⁇ ” at the place where the “expected value” and the “connection information” coincide with each other as shown in FIG.
  • the comparison unit 14a sets “no match”, that is, “x” or “ ⁇ ” indicating an incorrect connection state as a connection state of the power supply unit at a place where the “expected value” and the “connection information” are different. To do.
  • the comparison unit 14a acquires the comparison result “ ⁇ ” from the comparison table 16d and sets it in the corresponding area of the power connection information 16e shown in FIG. Further, when the “expected value” is “1” and the “connection information” is “0” as in [C, D] and [D, C], the comparison unit 14 a compares the comparison result “ X ”is acquired and set in the corresponding area of the power connection information 16e.
  • the comparison unit 14a compares the expected value table 16b and the reception table 16c to generate the power connection information 16e as the connection state between the power supply unit 3 and the power supply device 2 as a comparison result.
  • the detection unit 14b detects a connection difference between the power supply device X and the power supply unit A and the power supply unit B based on the comparison result by the comparison unit 14a, or the power supply device Y, the power supply unit C, and the power supply unit D. The connection difference between the two is detected.
  • the detection unit 14b refers to the power supply connection information 16e to determine the power supply unit 3 having the largest number of “ ⁇ ” or “x” indicating an erroneous connection state.
  • the detection unit 14b sets “NG” (for example, 1-bit data “1”) to the “determination” of the detected power supply unit 3 for the power supply connection information 16e, and “determination” of the other power supply units 3 "OK” (for example, 1-bit data "0") is set.
  • the detection unit 14b sets “NG” to “determination” of the plurality of power supply units 3.
  • the output unit 15 stores the power connection information 16e generated by the state determination unit 14 in a recording medium such as the HDD 61 as a result of monitoring (determination) of redundant connectivity of the power supply unit 3 by the power redundancy monitoring unit 10. Further, when “NG” is set in the power supply connection information 16e, the output unit 15 notifies the operator or the like to confirm the connection state between the power supply device 2 and the power supply unit 3. Note that the output unit 15 may notify an operator or the like when the monitoring (judgment) is completed regardless of whether “NG” is set.
  • These notifications may be output and displayed on an output device such as a monitor or a printer (not shown) provided in the information processing apparatus 1b, and other information is provided via a LAN (Local Area Network) adapter (not shown) provided in the information processing apparatus 1b. You may notify to a processing apparatus etc. These notifications may include the contents of the power connection information 16e or information for specifying the power connection information 16e. Information indicating that “NG” is set in the power connection information 16e or monitoring Only information indicating that (determination) has been completed may be included.
  • the power supply redundancy monitoring unit 10 In order to monitor the connection state of the power supply unit 3 with the power supply device 2, the power supply redundancy monitoring unit 10 generates a generation unit 11, an identification information transmission processing unit 12, an identification information reception processing unit 13, a state determination unit 14, and an output. The processing described above by the unit 15 may be executed, for example, at regular intervals (periodically). As described above, in the information processing apparatus 1 (the information processing apparatus 1a and the information processing apparatus 1b) according to the present embodiment, the power supply redundancy monitoring unit 10 causes the power supply unit 3 (the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34) to be connected. A connection matrix via the power supply device 2 is created as the expected value table 16b.
  • the power redundancy unit 10 transmits / receives inspection data (identification information) between the power supply units 3, and the connection matrix reception table 16 c via the power supply device 2 between the power supply units 3 is based on the received data. Created. Thereby, it is possible to detect whether or not the power supply unit 3 (power line 2a to power line 2d) of the information processing apparatus 1 is connected to the plurality of power supply apparatuses 2 in a redundant configuration.
  • the power supply redundancy monitoring unit 10 compares the expected value table 16b and the reception table 16c to identify the power supply unit 3 in which a transmission path different from the expected value is formed due to an incorrect connection (connection error). be able to. That is, according to the power supply redundancy monitoring unit 10, it is possible to reliably detect a connection difference between the power supply device 2 and the power supply unit 3 of the information processing device 1 (the information processing device 1a or the information processing device 1b).
  • FIGS. 16 and 17 are flowcharts for explaining an operation example of the power supply redundancy monitoring unit 10 in the information processing apparatus 1b shown in FIG. 4, and FIGS. 18 and 19 are power supply apparatuses in the information processing apparatus 1b shown in FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an operation example of the information processing apparatus 1b when there is no connection difference between the power supply unit 2 and the power supply unit 3.
  • FIG. 16 and 17 are flowcharts for explaining an operation example of the power supply redundancy monitoring unit 10 in the information processing apparatus 1b shown in FIG. 4, and FIGS. 18 and 19 are power supply apparatuses in the information processing apparatus 1b shown in FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an operation example of the information processing apparatus 1b when there is no connection difference between the power supply unit 2 and the power supply unit 3.
  • the generation unit 11 acquires the power supply classification information 16a from the storage unit 16 (step S1). Then, the generation unit 11 generates an expected value table 16b including the expected value of each power supply unit 3 based on the power supply classification information 16a, and also generates identification information and sets it in the expected value table 16b (step S2). ).
  • the identification information transmission processing unit 12 selects, for example, the first set power supply unit 3 along the expected value table 16b, and determines whether or not transmission is possible via the I2C bus or the like (step S3). ). If the transmission is possible (Yes route in step S3), the identification information transmission processing unit 12 instructs the transmission of the identification information to the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 of the selected power supply unit 3 (step S4). ). In step S4, the identification information transmission processing unit 12 starts waiting time counting for a predetermined time.
  • the identification information reception processing unit 13 determines whether or not the identification information is received by each of the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 of the power supply unit 3 (step S5). If received (Yes route in step S5), the identification information reception processing unit 13 determines whether or not the device ID included in the identification information matches the device ID of the information processing device 1b (step S6). If they match (Yes route in step S6), the identification information reception processing unit 13 associates the power supply unit 3 that transmitted the identification information with the received power supply unit 3 ("1" is set at the intersection). A reception table 16c is generated (step S7), and the process proceeds to step S9. On the other hand, when the device ID included in the identification information does not match the device ID of the information processing device 1b (No route in step S6), the received identification information is discarded by the identification information reception processing unit 13 (step S8). The process proceeds to S9.
  • step S9 the identification information transmission processing unit 12 determines whether or not the waiting time has elapsed. If the waiting time has not elapsed (No route in step S9), the reception processing by the identification information reception processing unit 13 should be continued. The process proceeds to step S5. On the other hand, when the waiting time has elapsed (Yes route in step S9), the process proceeds to step S10. In step S3, when the selected power supply unit 3 is not in a transmittable state (No route in step S3), the identification information transmission processing unit 12 sets “ “Not possible” is set in the “transmission state”, and “blank” (off) is set in the expected value (step S11), and the process proceeds to step S10.
  • step S10 the identification information transmission processing unit 12 determines whether or not the transmission of identification information from all the power supply units 3 is completed. If not completed (No route in step S10), the identification information transmission is performed. The next power supply unit 3 is selected by the processing unit 12, and the process proceeds to step S3. On the other hand, when transmission of identification information from all the power supply units 3 is completed (Yes route in step S10), the process proceeds to step S12 in FIG.
  • step S12 of FIG. 17 the state determination unit 14 (comparison unit 14a) generates power connection information 16e and sets basic information, that is, “power supply unit” and “power supply device” (see FIGS. 14 and 15). ).
  • the state determination unit 14 confirms the transmission state of the expected value table 16b and there is a power supply unit 3 for which “impossible” (see step S11 in FIG. 16) is set, the power supply of the power supply unit 3 “Unavailable” is set in the “determination” of the connection information 16e.
  • the comparison unit 14a compares the connection state of the power supply unit 3 according to the comparison table for the expected value table 16b and the reception table 16c, and sets the comparison result in the power supply connection information 16e (step S13).
  • the detection unit 14b determines the power supply unit 3 that is the most “mismatched” based on the power supply connection information 16e, that is, that has a large number of erroneous connections. "Is set (step S14). Further, the detection unit 14b sets “OK” to “determination” of the other power supply unit 3 for the power supply connection information 16e (step S15).
  • the output unit 15 stores the power connection information 16e, and the monitoring result is displayed on the screen of the output device, for example (step S16).
  • the power redundancy monitoring unit 10 waits until the next monitoring time. (No route of step S17, step S17). When the monitoring time is reached (Yes route in step S17), the power supply redundancy monitoring unit 10 proceeds to step S1 in FIG. 16 to perform the next monitoring.
  • the power supply redundancy monitoring unit 10 performs the identification information transmission process (steps S1 to S4, S9 to S11) and the reception process (steps S5 to S8) between the power supply unit 2 and the power supply unit 3. Bidirectional communication is performed. Further, the power supply redundancy monitoring unit 10 performs a determination process for determining and detecting an erroneous connection from information actually communicated (steps S12 to S16). Further, in order to periodically monitor the connection state of the power supply unit 3 with the power supply device 2, a monitoring process (step S17) is performed in order to execute the processes of steps S1 to S16 at regular intervals.
  • the generation unit 11 acquires the power supply classification information 16a (step T1). Then, the generation unit 11 generates the expected value table 16b, and the identification information of each power supply unit 3 is generated and set in the expected value table 16b (step T2).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction to the power supply unit A, for example, along the expected value table 16b (step T3).
  • the power line communication unit 31 transmits identification information (hereinafter referred to as identification information A) in response to the identification information transmission instruction (step T4).
  • the identification information A is received by the power line communication unit 32 of the power supply unit B via the power line 2a, the terminal 21 of the power supply device X, and the power line 2b.
  • the identification information reception processing unit 13 of the power supply redundancy monitoring unit 10 receives the identification information A.
  • the reception table 16c of the power supply unit B is created (step T6).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction to the power supply unit B, for example, along the expected value table 16b (step T7).
  • the identification information B is transmitted by the power line communication unit 32 in response to the identification information transmission instruction (step T8).
  • the identification information B is received by the power line communication unit 31 of the power supply unit A via the power line 2b, the terminal 21 of the power supply device X, and the power line 2a.
  • the power supply unit A that has received the identification information B notifies the power supply redundancy monitoring unit 10 of the reception information (step T9)
  • the identification information reception processing unit 13 of the power supply redundancy monitoring unit 10 receives the identification information B.
  • the reception table 16c of the power supply unit A is created (step T10).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction for the power supply unit C, for example, along the expected value table 16b (step T11).
  • the identification information C is transmitted by the power line communication unit 33 in response to the identification information transmission instruction (step T12).
  • the identification information C is received by the power line communication unit 34 of the power supply unit D through the power line 2c, the terminal 22 of the power supply Y, and the power line 2d.
  • the received information is notified to the power redundancy monitoring unit 10 by the power supply unit D that has received the identification information C (step T13)
  • the identification information C is received by the identification information reception processing unit 13 of the power redundancy monitoring unit 10.
  • the reception table 16c of the power supply unit D is created (step T14).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction to the power supply unit D, for example, along the expected value table 16b (step T15).
  • the power line communication unit 34 transmits the identification information D in response to the identification information transmission instruction (step T16).
  • the identification information D is received by the power line communication unit 33 of the power supply unit C via the power line 2d, the terminal 22 of the power supply Y, and the power line 2c.
  • the identification information reception processing unit 13 of the power redundancy monitoring unit 10 receives the identification information D.
  • the reception table 16c of the power supply unit C is created (step T18).
  • the state determination unit 14 (comparison unit 14a, detection unit 14b) causes the expected value table 16b and the reception table 16c to communicate between the power supply unit 3 and the power supply device 2.
  • the connection state is determined, and power connection information 16e is generated (step T19).
  • the power supply connection information 16e is stored by the output unit 15 and displayed on the output device or the like (step T20), and the processing of the power supply redundancy monitoring unit 10 is completed.
  • the power source classification information 16a is acquired by the generation unit 11 (step T21).
  • the generation unit 11 generates the expected value table 16b, and the identification information of each power supply unit 3 is generated and set in the expected value table 16b (step T22).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction to the power supply unit A, for example, along the expected value table 16b (step T23).
  • the identification information A is transmitted by the power line communication unit 31 in response to the identification information transmission instruction.
  • the identification information A is received by the power line communication unit 32 of the power supply unit B through the power line 2a, the terminal 21 of the power supply device X, and the power line 2b (step T24), and the power line 2a and the terminal 21 of the power supply device X. , And is received by the power line communication unit 33 of the power supply unit C through the power line 2c (step T25).
  • the received information is notified to the power supply redundancy monitoring unit 10 by the power supply unit B and the power supply unit C that have received the identification information A (steps T26 and T27)
  • the identification information reception processing unit 13 of the power supply redundancy monitoring unit 10 Then, the reception table 16c of the power supply unit B and the power supply unit C that have received the identification information A is created (step T28).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction to the power supply unit B, for example, along the expected value table 16b (step T29).
  • the identification information B is transmitted by the power line communication unit 32 in response to the identification information transmission instruction.
  • the identification information B is received by the power line communication unit 31 of the power supply unit A via the power line 2b, the terminal 21 of the power supply device X, and the power line 2a (step T30), and the power line 2b and the terminal 21 of the power supply device X.
  • the identification information reception processing unit 13 of the power supply redundancy monitoring unit 10 When the received information is notified to the power supply redundancy monitoring unit 10 by the power supply unit A and the power supply unit C that have received the identification information B (steps T32 and T33), the identification information reception processing unit 13 of the power supply redundancy monitoring unit 10 Then, the reception table 16c of the power supply unit A and the power supply unit C that have received the identification information B is created (step T34).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction for the power supply unit C, for example, along the expected value table 16b (step T35).
  • the identification information C is transmitted by the power line communication unit 33 in response to the identification information transmission instruction.
  • the identification information C is received by the power line communication unit 31 of the power supply unit A through the power line 2c, the terminal 21 of the power supply device X, and the power line 2a (step T36), and the power line 2c and the terminal 21 of the power supply device X.
  • step T37 is received by the power line communication unit 32 of the power supply unit B through the power line 2b (step T37).
  • the identification information reception processing unit 13 of the power supply redundancy monitoring unit 10 Then, the reception table 16c of the power supply unit A and the power supply unit B that have received the identification information C is created (step T40).
  • the identification information transmission processing unit 12 issues an identification information transmission instruction to the power supply unit D, for example, along the expected value table 16b (step T41).
  • the power line communication unit 34 transmits the identification information D in response to the identification information transmission instruction.
  • the identification information D is transmitted to the terminal 22 of the power supply Y via the power line 2d, but no other power line is connected to the terminal 22 and is not received by the other power supply unit 3 (step T42).
  • the waiting time by the identification information transmission processing unit 12 elapses without receiving the reception information from the power supply unit that has received the identification information D.
  • the state determination unit 14 (comparison unit 14a, detection unit 14b) causes the expected value table 16b and the reception table 16c to communicate between the power supply unit 3 and the power supply device 2.
  • the connection state is determined, and power connection information 16e is generated (step T43).
  • the power supply connection information 16e is stored by the output unit 15 and displayed on the output device or the like (step T44), and the processing of the power supply redundancy monitoring unit 10 is completed.
  • the comparison unit 14a performs the expected value (expected value table 16b) and the connection information (the reception table 16c). ) Is compared. Further, the detection unit 14b detects a connection difference between the power supply device X and the power supply unit A and the power supply unit B based on the comparison result, or between the power supply device Y and the power supply unit C and the power supply unit D. A connection difference is detected. Therefore, in the information processing apparatus 1 connected to the plurality of power supply apparatuses 2, a connection difference between the power supply apparatus 2 and the power supply unit 3 can be detected (detected). Accordingly, for example, an operator or the like can check the connection state and correct the connection, so that the connection difference between the power supply device 2 and the power supply unit 3 can be eliminated, and the reliability of the information processing device 1 is improved. Can be made.
  • the expected value is obtained when the first information and the second information are received via the power supply device 2 when the first information and the second information are transmitted from the power supply unit 3 to the power supply device 2.
  • the connection information is information indicating the power supply unit 3 that has received the first information and the second information transmitted from the power supply unit 3 via the power supply device 2.
  • the identification information transmission processing unit 12, the identification information reception processing unit 13, and the power line communication unit 31 to the power line communication unit 34 the power line actually connected between the power supply device 2 and the power supply unit 3 is used. Since the identification information is transmitted and received (notified alternately), the connection state between the power supply device 2 and the power supply unit 3 can be detected more reliably.
  • the state determination unit 14 (detection unit 14b) performs weighting according to, for example, “ ⁇ ” or “x” indicating inconsistency based on the power connection information 16e, and then the most erroneous connection (inconsistency) after weighting. You may determine the power supply unit 3 with many.
  • the power redundancy monitoring unit 10 (the generation unit 11, the identification information transmission processing unit 12, the identification information reception processing unit 13, the state determination unit 14 (comparison unit 14a, the detection unit 14b), and the output unit 15 described above are included. All or some of the various functions of the information processing apparatus 1 (the information processing apparatus 1a and the information processing apparatus 1b) according to the embodiment are executed by a computer (including a CPU, an information processing apparatus, and various terminals) executing a predetermined program. Realized.
  • the program is, for example, flexible disk, CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW, etc.), DVD (DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW, etc.), Blu-ray Disc And the like recorded in a computer-readable recording medium.
  • the computer reads the program from the recording medium, transfers it to the internal storage device or the external storage device, and uses it.
  • the computer is a concept including hardware and an OS (operating system), and means hardware operating under the control of the OS. Further, when the OS is unnecessary and the hardware is operated by the application program alone, the hardware itself corresponds to the computer.
  • the hardware includes at least a microprocessor such as a CPU and means for reading a computer program recorded on a recording medium.
  • the program includes program code for causing the computer as described above to realize various functions of the information processing apparatus 1 of the present embodiment. Also, some of the functions may be realized by the OS instead of the application program.
  • the present invention is not limited to the above-described object, and is an operational effect derived from each configuration shown in the best mode for carrying out the invention described above. It can be positioned as one of the purposes.
  • Information processing device 10 Power supply redundancy monitoring unit 11 Generation unit 12 Identification information transmission processing unit (transmission processing unit) 13 Identification information reception processing unit (acquisition unit) 14 State determination unit 14a Comparison unit 14b Detection unit 15 Output unit 16 Storage unit 16a Power supply classification information (power supply information) 16b Expected value table 16c Reception table (connection information) 16d Comparison table 16e Power connection information 2,2-1, 2-2 Power supply (first power supply, second power supply) 2a to 2f, 200a, 200b Power line 21, 22, 210, 220 Terminal 200, 200-1, 200-2 Power supply unit 3, 3-1 to 3-4 Power supply unit (first power supply unit, second power supply unit) 3-5, 3-6 Power supply unit 3a-3f, 300a, 300b Power supply line 31-34 Power line communication unit 300, 300-1, 300-2 Power supply unit 4, 4 ', 400 Power supply target 4a, 4a', 400a Communication line 5,500 CPU unit 51 CPU 52 Memory 6,600 HDD unit 61 HDD 7,700 FAN unit

Abstract

 電源装置と情報処理装置の電源ユニットとの間の接続違いを検出することを目的とする。電源を供給する第1電源装置に接続された第1電源ユニットと、電源を供給する第2電源装置に接続された第2電源ユニットと、第1電源装置と第1電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第1期待値と、第2電源装置と第2電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第2期待値とを格納する格納部と、第1電源ユニットと第1電源装置との接続状態を示す第1接続情報と、第2電源ユニットと第2電源装置との接続状態を示す第2接続情報とを取得する取得部と、期待値と接続情報とをそれぞれ比較する比較部と、比較結果に基づいて、第1電源装置と第1電源ユニットとの間、又は、第2電源装置と第2電源ユニットとの間、の接続違いを検出する検出部と、を有する。

Description

情報処理装置、誤接続検出方法、及び誤接続検出プログラム
 本件は、情報処理装置、誤接続検出方法、及び誤接続検出プログラムに関する。
 サーバ等の動作継続が求められる情報処理装置には、装置内に電源(電力)を供給する電源ユニットの信頼性や故障時の保守性を上げるために、冗長化した電源ユニットが搭載されることがある。これにより、一つの電源ユニットが故障した場合でも、他の電源ユニットが故障した電源ユニットの代わりに動作することで、情報処理装置は運用を止めずに動作継続することができる。
 また、図20に示すように、電源の供給元である電源装置を冗長化する場合もある。図20は、複数の電源装置200-1及び電源装置200-2と接続される情報処理装置100の構成例を示すブロック図である。
 図20に示すように、複数、例えば二つの電源装置200-1及び電源装置200-2はそれぞれ、ブレーカー,PDU(Power Distribution Unit),UPS(Uninterruptible Power Supply;無停電電源装置)等の電源の供給元であり、情報処理装置100に電源を供給する。なお、PDUとは、データセンタ等において供給される電源をラック内のサーバやルータ等の各種装置に配電するための電源タップである。
 図20に示す情報処理装置100は、二つの電源ユニット300-1及び電源ユニット300-2,CPU(Central Processing Unit)ユニット500,HDD(Hard Disk Drive)ユニット600,及びFANユニット700を有している。なお、CPUユニット500,HDDユニット600,及びFANユニット700は、電源ユニット300-1又は電源ユニット300-2により電源が供給される電源供給対象400である。
 なお、以下の説明において、電源装置200-1及び電源装置200-2を区別しない場合には単に符号200で示し、電源ユニット300-1及び電源ユニット300-2を区別しない場合には単に符号300で示す。
 電源ユニット300-1は、電力線200aを介して電源装置200-1の端子(例えばコンセント)210の一つと接続されるとともに、電源線300aを介して電源供給対象400と接続され、電源供給対象400に電源装置200-1からの電源を供給する。電源ユニット300-2は、電力線200bを介して電源装置200-2の端子220の一つと接続されるとともに、電源線300bを介して電源供給対象400と接続され、電源供給対象400に電源装置200-2からの電源を供給する。また、電源ユニット300は、電源装置200からの電源供給の有無,電源ユニット300の稼働状態,又は電源供給対象400の動作状態等に応じて、少なくとも一方が電源供給対象400に電源を供給する。なお、電源ユニット300の制御は、例えば通信線400aを介してCPUユニット500により行なわれる。
 図20に示す例では、例えば故障等により電源装置200のうちの一方からの電源供給が断たれたとしても、情報処理装置100は、他方の電源装置200から電源の供給を受けることができるため、運用を止めずに動作継続することができる。
 なお、関連する技術として、別々の交流電源部から電源の供給を受ける二つのAC/DCコンバータのうちの一方に障害が発生した場合、バッテリから磁気ディスク装置に対して電源を供給する技術がある。
 また、関連する他の技術として、二つのサーバ装置間で電力供給を制御する技術がある。この技術では、第1のサーバ装置は、電力の供給状態に応じて、第2のサーバ装置に対して電力供給を要求し、当該第2のサーバ装置からの電力を受付可能に設定し、第2のサーバ装置は、第1のサーバ装置からの要求に応じて、自己の電源からの電力を第1のサーバ装置へ供給する。
 さらに、関連する他の技術として、電力線通信装置により、データ送受信用回路と通信線との間でデータ信号を送受信するための信号経路に発生した障害を検出する技術がある。この技術では、通信線へ障害を検出するための検査用データを送信し、通信線からデータを受信して、送信した検査用データと受信データとを比較し、比較の結果が不一致であったとき、データの伝達に障害があることを検出する。
特開2003-309936号公報 特開2011-81716号公報 特開2004-320518号公報
 図21は、一つの電源装置200-1と接続される情報処理装置100の構成例を示すブロック図である。
 図21に示すように、二つの電源ユニット300がいずれも同一の電源装置200-1に接続された場合であっても、電源装置200-1から電源が供給されている限り、情報処理装置100は正常に稼動する。しかし、例えば、障害の発生等により電源装置200-1からの電源の供給が断たれると、二つの電源ユニット300はいずれも電源の供給を受けることができず、情報処理装置100は停止してしまう。
 従って、図20に示すように、情報処理装置100に冗長に搭載される電源ユニット300-1及び電源ユニット300-2は、それぞれ別々の電源装置200-1及び電源装置200-2に接続されることが望まれる。
 しかしながら、設置時や運用中に作業者等により二つの電源ユニット300が誤って同一の電源装置200-1に接続された場合(図21参照)には、電源装置200-1からの電源供給が止まり、情報処理装置100が停止するまでは、接続の間違いに気付かない可能性が高い。誤接続を検出するために、例えば所定のタイミングで電源装置200を停止させ、二つの電源装置200の電源ユニット300に対する冗長性を確認することも考えられる。しかし、既に電源装置200からの電源の供給により情報処理装置100や他の情報処理装置が運用している場合には、電源装置200を停止させると、情報処理装置100や他の情報処理装置の運用が停止することになり、動作継続が求められるサーバ等においては好ましくない。
 なお、上述した関連する各技術は、いずれも、冗長化された電源ユニットが異なる電源装置に接続されているか否かを判断することについては考慮されておらず、電源装置と電源ユニットとの間の接続違いを検出することはできない。
 1つの側面では、本発明は、電源装置と情報処理装置の電源ユニットとの間の接続違いを検出することを目的とする。
 本件の情報処理装置は、第1電源装置又は第2電源装置から電源が供給される情報処理装置であって、前記第1電源装置に接続された第1電源ユニットと、前記第2電源装置に接続された第2電源ユニットと、前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第1期待値と、前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第2期待値との格納を行なう格納部と、前記第1電源ユニットと前記第1電源装置との接続状態を示す第1接続情報と、前記第2電源ユニットと前記第2電源装置との接続状態を示す第2接続情報との取得を行なう取得部と、前記第1期待値と前記第1接続情報との比較、及び、前記第2期待値と前記第2接続情報との比較を行なう比較部と、前記比較部による比較結果に基づいて、前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間の接続違いの検出、又は、前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間の接続違いの検出を行なう検出部と、を有する。
 一実施形態によれば、電源装置と情報処理装置の電源ユニットとの間の接続違いを検出することができる。
一実施形態に係る複数の電源装置と接続される情報処理装置の構成例を示すブロック図である。 図1に示す情報処理装置における電源ユニットと電源装置との接続状態に応じた識別情報の送受信の一例を説明する図である。 図1に示す情報処理装置における電源ユニットと電源装置との接続状態に応じた識別情報の送受信の一例を説明する図である。 一実施形態に係る複数の電源装置と接続される情報処理装置の他の構成例を示すブロック図である。 図4に示す情報処理装置の機能構成例を示すブロック図である。 格納部が格納する電源区分情報の一例を説明する図である。 格納部が格納する期待値テーブルの一例を説明する図である。 図7に示す期待値テーブルの識別情報を説明する図である。 格納部が格納する受信テーブルの一例を説明する図である。 格納部が格納する受信テーブルの一例を説明する図である。 図4に示す情報処理装置における電源ユニットと電源装置との接続状態に応じた識別情報の送受信の一例を説明する図である。 図4に示す情報処理装置における電源ユニットと電源装置との接続状態に応じた識別情報の送受信の一例を説明する図である。 格納部が格納する比較テーブルの一例を説明する図である。 格納部が格納する電源接続情報の一例を説明する図である。 格納部が格納する電源接続情報の一例を説明する図である。 図4に示す情報処理装置における電源冗長性監視部の動作例を説明するフローチャートである。 図4に示す情報処理装置における電源冗長性監視部の動作例を説明するフローチャートである。 図4に示す情報処理装置において電源装置と電源ユニットとの間の接続違いがない場合における、情報処理装置の動作例を説明するシーケンス図である。 図4に示す情報処理装置において電源装置と電源ユニットとの間の接続違いがある場合における、情報処理装置の動作例を説明するシーケンス図である。 複数の電源装置と接続される情報処理装置の構成例を示すブロック図である。 一つの電源装置と接続される情報処理装置の構成例を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して実施の形態を説明する。
 〔1〕一実施形態
 〔1-1〕情報処理装置の説明
 図1は、一実施形態に係る電源装置2-1及び電源装置2-2と接続される情報処理装置1a(1)の構成例を示すブロック図である。図1に示すように、複数、例えば二つの電源装置2-1及び電源装置2-2は、それぞれブレーカー,PDU,UPS等の電源の供給元であり、情報処理装置1aに交流電源(電力)を供給する。なお、以下の説明において電源装置2-1及び電源装置2-2を区別しない場合には単に符号2で示す。
 電源装置(第1電源装置)2-1は、少なくとも一つの端子21を有し、電源装置(第2電源装置)2-2は、少なくとも一つの端子22を有する。なお、端子21及び端子22は、例えばコンセント等の電力線2a及び電力線2bをそれぞれ取付け可能な接続部である。
 図1に示す情報処理装置1aは、電源装置2-1又は電源装置2-2から電源が供給される装置である。図1に示す例では、例えば故障等により電源装置2のうちの一方からの電源供給が断たれたとしても、情報処理装置1aは、他方の電源装置2から電源の供給を受けることができるため、運用を止めずに動作継続することができる。
 情報処理装置1aは、複数、例えば二つの電源ユニット300-1及び電源ユニット300-2,CPUユニット5,HDDユニット6,及びFANユニット7を有している。なお、以下の説明において電源ユニット3-1及び電源ユニット3-2を区別しない場合には単に符号3で示す。また、CPUユニット5,HDDユニット6,及びFANユニット7は、電源ユニット3-1又は電源ユニット3-2により電源(電力)が供給される電源供給対象4である。
 電源ユニット(第1電源ユニット)3-1は、電力線2aを介して電源装置2-1の端子21の一つと接続されるとともに、電源線3aを介して電源供給対象4と接続され、電源供給対象4に電源装置2-1からの電源を供給する。電源ユニット(第2電源ユニット)3-2は、電力線2bを介して電源装置2-2の端子22の一つと接続されるとともに、電源線3bを介して電源供給対象4と接続され、電源供給対象4に電源装置2-2からの電源を供給する。
 また、電源ユニット3-1は電力線通信部(通信部)31を有し、電源ユニット3-2は電力線通信部(通信部)32を有している。電力線通信部31及び電力線通信部32は、それぞれPLC(Power Line Communication;電力線通信)機能を有する。なお、PLCとは、電力線の交流電源に高周波の信号(情報)を重畳して伝送する技術であり、通信方式は半二重方式となる。図1に示す例では、電源ユニット3からPLCにより送信された信号は、電力線2a又は電力線2bを介して電源装置2に向けて伝送され、電源装置2において、電力線2a又は電力線2bが接続された端子21又は端子22で受信される。また、電源装置2の他の端子21又は端子22に電力線が接続されている場合には、受信した信号は他の端子21又は端子22を経由して、電源装置2から出力される。
 電力線通信部31は、電源装置2-1に向けて電力線2aを介して情報(第1情報)を送信するとともに、電源装置2-1から電力線2aを介して送信されてきた情報(第1情報)を受信する。また、電力線通信部32は、電源装置2-2に向けて電力線2bを介して情報(第2情報)を送信するとともに、電源装置2-2から電力線2bを介して送信されてきた情報(第2情報)を受信する。
 CPUユニット5は、CPU51及びメモリ52を有している。CPU51は、種々の制御や演算を行なう処理装置(プロセッサ)であり、メモリ52や図示しないROM(Read Only Memory)等に格納されたプログラムを実行することにより、情報処理装置1aにおける種々の機能を実現する。本実施形態においては、CPU51は、誤接続検出プログラムを実行することにより、後述する電源冗長性監視部10として機能する。メモリ52は、種々のデータやプログラムを一時的に格納する記憶装置であって、CPU51がプログラムを実行する際に、データやプログラムを一時的に格納・展開して用いる。なお、メモリ52としては、RAM(Random Access Memory)等の揮発性メモリが挙げられる。
 HDDユニット6は、HDD61を有している。HDD61は、種々のデータやプログラム等を格納する磁気ディスク装置である。なお、HDDユニット6は、HDD61に代えて、又はHDD61とともに、SSD(Solid State Drive)等の半導体ドライブ装置等、各種記憶装置を備えても良い。FANユニット7は、情報処理装置1a内の各ユニットを冷却するための冷却装置であり、例えば少なくとも一つのファン(図示省略)を有している。
 なお、電源ユニット3,CPUユニット5,HDDユニット6,及びFANユニット7は、通信線4aを介して相互に通信可能に接続される。それぞれのユニット間の通信は、図示しないIO(Input Output)コントローラにより制御される。例えば、CPUユニット5と電源ユニット3との間では、通信線4aとしてI2C(Inter-Integrated Circuit)バスが用いられ、I2Cコントローラ(図示省略)により通信が制御される。また、電源ユニット3は、電源装置2からの電源供給の有無,電源ユニット3の稼働状態,又は電源供給対象4の動作状態等に応じて、少なくとも一方が電源供給対象4に電源を供給する。なお、電源ユニット3の制御は、例えば通信線4aを介してCPUユニット5により行なわれる。
 ここで、本実施形態における情報処理装置1aは、電源ユニット3の冗長性(冗長接続性)、つまり電源装置2についての電源ユニット3の冗長性を監視して、電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いを検出する。以下、図2及び図3を参照して、本実施形態における情報処理装置1aによる電源ユニット3の冗長性の監視手法の一例を説明する。図2及び図3は、図1に示す情報処理装置1aにおける電源ユニット3と電源装置2との接続状態に応じた識別情報の送受信の一例を説明する図である。
 本実施形態における情報処理装置1aは、PLCにより、各電源ユニット3から電源装置2に向けて、電力線2a,電力線2bを介して各電源ユニット3の識別情報を送受信する。そして、情報処理装置1aは、各電源ユニット3が受信する識別情報の期待値と各電源ユニット3による識別情報の実際の受信結果とを比較して、電源ユニット3と電源装置2との接続状態を確認する。
 例えば、図1に示す情報処理装置1aでは、電源ユニット3-1は電源装置2-1と接続され、電源ユニット3-2は電源装置2-2と接続されており、各電源ユニット3は、互いに独立した供給元から電源が供給される。この場合、電力線通信部31から送信される電源ユニット3-1の識別情報は、電源装置2-1において電力線2aが接続された端子21で受信されるが、他の端子21には電力線が接続されていないため、電源装置2-1からは送信されない。同様に、電力線通信部32から送信される電源ユニット3-2の識別情報は、電源装置2-2において電力線2bが接続された端子22で受信されるが、他の端子22には電力線が接続されていないため、電源装置2-2からは送信されない。つまり、図1に示す情報処理装置1aにおいては、各電源ユニット3が受信する識別情報の期待値は、電源ユニット3-1及び電源ユニット3-2ともに、“受信なし”である。
 図2に示すように、図1に示す情報処理装置1aにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがない場合、電源ユニット3-1から送信される識別情報は、図2中の矢印(i)で示すように電力線2aを介して電源装置2-1により受信される。また、電源ユニット3-2から送信される識別情報は、図2中の矢印(ii)で示すように電力線2bを介して電源装置2-2により受信される。そして、各電源ユニット3では、電源装置2の端子21又は端子22を経由した識別情報の受信は行なわれない。つまり、受信結果は、電源ユニット3-1及び電源ユニット3-2ともに、“受信なし”である。
 一方、図3に示すように、図1に示す情報処理装置1aにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがある場合、例えば電源ユニット3-2が、電源装置2-2ではなく電源装置2-1の端子21と接続された場合を考える。この場合、電源ユニット3-1から電力線2aを介して送信される識別情報は、図3中の矢印(iii)で示すように電源装置2-1の端子21を経由して、電力線2bを介して電源ユニット3-2により受信される。また、電源ユニット3-2から電力線2bを介して送信される識別情報は、図3中の矢印(iv)で示すように電源装置2-1の端子21を経由して、電力線2aを介して電源ユニット3-1により受信される。つまり、電源ユニット3-1は電源ユニット3-2の識別情報を、電源ユニット3-2は電源ユニット3-1の識別情報を、それぞれ受信する。
 そして、情報処理装置1aは、各電源ユニット3が受信する識別情報の期待値と各電源ユニット3による識別情報の実際の受信結果とを比較して、電源ユニット3と電源装置2との接続状態を確認するのである。例えば、図2に示す情報処理装置1aは、各電源ユニット3における期待値と実際の受信結果とは、全て“受信なし”であるため、電源装置2と電源ユニット3との間に接続違いはないと判定する。一方、図3に示す情報処理装置1aは、各電源ユニット3における期待値は全て“受信なし”であるのに対し、実際の受信結果は、互いの電源ユニット3の識別情報を受信しているため、“受信あり”であり、電源装置2と電源ユニット3との間に接続違いがあると判定する。
 このように、本実施形態に係る情報処理装置1aは、各電源ユニット3から、電力線2a,電力線2bを介して電源装置2のコンセント等の端子21,端子22を経由し、識別情報を送受信する。そして、情報処理装置1aは、各電源ユニット3が受信する識別情報の期待値と実際に各電源ユニット3が受信した識別情報とを比較して、電源ユニット3と電源装置2との接続状態を確認する。
 〔1-2〕情報処理装置の構成
 次に、図1に示す情報処理装置1a(1)に代えて、図4及び図5に示す情報処理装置1b(1)を参照しながら、情報処理装置1の構成について説明する。図4は、一実施形態に係る電源装置2-1及び電源装置2-2と接続される情報処理装置1bの構成例を示すブロック図であり、図5は、図4に示す情報処理装置1bの機能構成例を示すブロック図である。また、図6,図7,図13はそれぞれ、格納部16が格納する電源区分情報16a,期待値テーブル16b,比較テーブル16dの一例を説明する図である。さらに、図9及び図10は、格納部16が格納する受信テーブル16cの一例を説明する図であり、図14及び図15は、格納部16が格納する電源接続情報16eの一例を説明する図である。また、図8は、図7に示す期待値テーブル16bの識別情報を説明する図であり、図11及び図12は、図4に示す情報処理装置1bにおける電源ユニット3と電源装置2との接続状態に応じた識別情報の送受信の一例を説明する図である。なお、図4において、図1に示す符号と同一の符号は、図1に示す構成と同一又は略同一のため、重複した説明は省略する。また、図4,図11,図12においては、図の簡略化のため、CPU51,メモリ52,HDD61の図示を省略している。
 図4に示す情報処理装置1b(1)は、図1に示す情報処理装置1aの構成に加えて、電源ユニット3-3及び電源ユニット3-4を有している。なお、以下の説明において電源ユニット3-1~電源ユニット3-4を区別しない場合には単に符号3で示す。以下、説明の便宜上、電源装置2-1及び電源装置2-2をそれぞれ電源装置X及び電源装置Yといい、電源ユニット3-1~電源ユニット3-4をそれぞれ電源ユニットA~電源ユニットDという場合がある。
 電源ユニット(第1電源ユニット)3-1,電源ユニット(第1電源ユニット)3-2は、それぞれ電力線2a,電力線2bを介して電源装置2-1の端子21と接続されるとともに、電源線3a,電源線3bを介して電源供給対象4と接続され、電源供給対象4に電源装置2-1からの電源を供給する。電源ユニット(第2電源ユニット)3-3,電源ユニット(第2電源ユニット)3-4は、それぞれ電力線2c,電力線2dを介して電源装置2-2の端子22と接続されるとともに、電源線3c,電源線3dを介して電源供給対象4と接続され、電源供給対象4に電源装置2-2からの電源を供給する。
 また、電源ユニット3-3は電力線通信部33を有し、電源ユニット3-4は電力線通信部34を有している。電力線通信部(通信部)33及び電力線通信部(通信部)34は、それぞれ電力線通信部31及び電力線通信部32と同様にPLC機能を有する。
 電力線通信部(通信部)31,電力線通信部(通信部)32は、それぞれ、電源装置2-1に向けて電力線2a,電力線2bを介して情報(第1情報)を送信するとともに、電源装置2-1から電力線2a,電力線2bを介して送信されてきた情報(第1情報)を受信する。また、電力線通信部33,電力線通信部34は、それぞれ、電源装置2-2に向けて電力線2c,電力線2dを介して情報(第2情報)を送信するとともに、電源装置2-2から電力線2c,電力線2dを介して送信されてきた情報(第2情報)を受信する。
 図5に示すように、情報処理装置1bは、電源ユニット3の冗長性(冗長接続性)、つまり電源装置2についての電源ユニット3の冗長性を設定・監視する電源冗長性監視部10として機能する。また、情報処理装置1bは、格納部16を有している。なお、電源冗長性監視部10としての機能は、上述の如くCPU51が誤接続検出プログラムを実行することにより実現される。また、格納部16としては、メモリ52やHDD62等の読書可能な記憶装置が挙げられる。なお、図5に示す電源冗長性監視部10及び格納部16は、図1に示す情報処理装置1aにおいても同様に備えることができる。
 〔1-2-1〕格納部について
 格納部16は、電源区分情報16a,期待値テーブル16b,受信テーブル16c,比較テーブル16d,電源接続情報16eを格納する。
 電源区分情報(電源情報)16aは、図6に示すように、情報処理装置1bが有している各電源ユニット3が、どの電源装置2と接続されているかを示すテーブルであり、情報処理装置1bの初期設定や構成変更の際等に、作業者やCPU51等により設定・更新される。例えば、図4及び図6に示すように、電源区分情報16aには、電源ユニットA及び電源ユニットBに対して電源装置Xが設定され、電源ユニットC及び電源ユニットDに対して電源装置Yが設定される。
 期待値テーブル16bは、電源装置Xと電源ユニットA及び電源ユニットBとの間が接続されている状態を示す第1期待値と、電源装置Yと電源ユニットC及び電源ユニットDとの間が接続されている状態を示す第2期待値とを示す情報である。期待値テーブル16bには、図7に示すように、電源ユニット3ごとに、「受信電源ユニット」,「送信状態」,「電源装置」,及び「識別情報」が含まれる。なお、期待値テーブル16bは、後述する生成部11により電源区分情報16aに基づき生成される。
 「受信電源ユニット」(第1期待値,第2期待値)は、電源ユニットA~電源ユニットDから電源装置X又は電源装置Yに向けて識別情報が送信される場合に、電源装置X又は電源装置Yを介して当該識別情報を受信する電源ユニットA~電源ユニットDを示す期待値である。「受信電源ユニット」には、識別情報を送信する「電源ユニット」A~「電源ユニット」Dと識別情報を受信し得る「受信電源ユニット」A~「受信電源ユニット」Dとの交点に、“受信あり”を示す値(例えば“1”)が設定される。また、「受信電源ユニット」には、識別情報を送信する「電源ユニット」A~「電源ユニット」Dと識別情報を受信し得ない「受信電源ユニット」A~「受信電源ユニット」Dとの交点に、“受信なし”を示す値(例えば“空白”)が設定される。「送信状態」は、識別情報の送信状態を示す情報であり、後述する識別情報送信処理部12により設定される。「電源装置」は、各電源ユニットA~電源ユニットDと接続される電源装置2を示す情報である。
 「識別情報」は、各電源ユニットA~電源ユニットDを示す情報であり、情報処理装置1bの装置番号(ID)と電源区分情報16aに設定された電源ユニット番号(U)とが含まれる。装置番号は、装置間で重複しない例えばシリアル番号等の装置固有の番号であり、電源ユニット番号は、電源ユニット3を特定する番号であって例えば電源ユニット3の“A”~“D”の番号である。なお、図7に示すように、「識別情報」には、識別子“ID=”の後に付加された装置番号,カンマ(“,”)等の区切り,識別子“U=”の後に付加された電源ユニット番号によって表される。
 なお、期待値テーブル16bにおいて、電源装置Xと接続される電源ユニットA,電源ユニットBの「受信電源ユニット」及び「識別情報」の範囲を、それぞれ第1期待値,第1識別情報(第1情報)という。また、期待値テーブル16bにおいて、電源装置Yと接続される電源ユニットC,電源ユニットDの「受信電源ユニット」及び「識別情報」の範囲を、それぞれ第2期待値,第2識別情報(第2情報)という。
 受信テーブル(接続情報)16cは、電源ユニットA及び電源ユニットBと電源装置Xとの接続状態を示す第1接続情報と、電源ユニットC及び電源ユニットDと電源装置Yとの接続状態を示す第2接続情報とを示す情報である。具体的には、受信テーブル16cは、図9及び図10に示すように、電源ユニット3ごとに、電源ユニット3から送信された「識別情報」を、電源装置2を介して実際に受信した電源ユニット3を示す情報であり、後述する識別情報受信処理部13により設定される。
 受信テーブル16cの「受信した電源ユニット」の領域は、デフォルトでは“受信なし”を示す値(例えば“空白”)が設定されている。そして、受信テーブル16cには、受信した識別情報から特定される「電源ユニット」A~「電源ユニット」Dと識別情報を受信した「受信した電源ユニット」A~「受信した電源ユニット」Dとの交点に、“受信あり”を示す値(例えば“1”)が設定される。つまり、「電源ユニット」と「受信電源ユニット」との交点に“1”が設定された場合、当該「電源ユニット」と「受信電源ユニット」との間で、PLCによる情報(識別情報)の通信が行なわれたことになる。なお、図9は、情報処理装置1bにおける電源ユニット3と電源装置2とが図11(図4参照)に示す接続状態である場合の受信テーブル16cを示し、図10は、電源ユニット3と電源装置2とが図12に示す接続状態である場合の受信テーブル16cを示す。
 なお、受信テーブル16cにおいて、期待値テーブル16b上で電源装置Xに接続されると示された電源ユニットA,電源ユニットBの「受信した電源ユニット」の範囲を第1接続情報といい、電源装置Yに接続されると示された電源ユニットC,電源ユニットDの「受信した電源ユニット」の範囲を第2接続情報という。
 比較テーブル16dは、図13に示すように、後述する比較部14aによる期待値テーブル16bと受信テーブル16cとの比較処理に用いられるテーブルであり、電源ユニット3の接続状態を判定するための情報である。比較テーブル16dには、期待値テーブル16bの「受信電源ユニット」に設定される期待値と、受信テーブル16cの「受信した電源ユニット」に設定される受信結果(接続情報)との値に応じた比較結果が設定される。例えば期待値が“空白”で受信結果も“空白”の場合、比較結果は“空白”であり、期待値が“空白”で受信結果が“1”の場合、比較結果は“△”である。また、期待値が“1”で受信結果が“空白”の場合、比較結果は“×”であり、期待値が“1”で受信結果も“1”の場合、比較結果は“○”である。なお、比較テーブル16dにおける“空白”,“×”,“△”,“○”の値は、それぞれ2ビットデータで“00”,“01”,“10”,“11”等のように設定される。
 電源接続情報16eは、図14及び図15に示すように、電源冗長性監視部10による電源ユニット3の冗長性の判定結果が設定されるテーブルであり、後述する検出部14bにより設定される。電源接続情報16eには、電源ユニット3ごとに、電源ユニット3が電源区分情報16aに示す電源装置2と接続されているか否かを示す「判定」,電源区分情報16aに示す「電源装置」,及び比較テーブル16dに基づき設定される「受信電源ユニット」が含まれる。なお、図14は、情報処理装置1bにおける電源ユニット3と電源装置2とが図11(図4参照)に示す接続状態である場合の電源接続情報16eを示し、図15は、電源ユニット3と電源装置2とが図12に示す接続状態である場合の電源接続情報16eを示す。
 〔1-2-2〕電源冗長性監視部について
 図5の説明に戻り、電源冗長性監視部10は、生成部11,識別情報送信処理部12,識別情報受信処理部13,状態判別部14,及び出力部15を有している。
 生成部11は、電源ユニット3-1~電源ユニット3-4と電源装置2-1及び電源装置2-2との接続関係を示す電源区分情報16a(図6参照)に基づいて、第1期待値と第2期待値とを生成して格納部16に格納する。具体的には、生成部11は、格納部16から電源区分情報16aを取得して、取得した「電源ユニット」の情報と「電源装置」の情報とから期待値テーブル16bを生成する。また、生成部11は、電源ユニットA~電源ユニットDと接続される電源装置X又は電源装置Yを認識し、同じ電源装置X又は電源装置Yと接続される電源ユニットA~電源ユニットDを判断する。
 そして、生成部11は、例えば、同じ電源装置Xに接続される「電源ユニット」Aと「受信電源ユニット」Bとの交点、及び、「電源ユニット」Bと「受信電源ユニット」Aとの交点にそれぞれ“1”を設定することで、第1期待値を生成する。また、生成部11は、同じ電源装置Yに接続される「電源ユニット」Cと「受信電源ユニット」Dとの交点、及び、「電源ユニット」Dと「受信電源ユニット」Cとの交点にそれぞれ“1”を設定することで、第2期待値を生成する。さらに、生成部11は、情報処理装置1bの装置番号と電源ユニット3の電源ユニット番号とを取得し、電源装置Xについての第1識別情報(第1情報)と電源装置Yについての第2識別情報(第2情報)とを生成して、期待値テーブル16bの「識別情報」に設定する。
 識別情報送信処理部(送信処理部)12は、期待値テーブル16bに基づき、電源ユニットA~電源ユニットDに対して、接続された電源装置X又は電源装置Yに向けて、それぞれの識別情報を送信させる。具体的には、識別情報送信処理部12は、期待値テーブル16b(図7参照)に基づき、電源ユニットA~電源ユニットDの電力線通信部31~電力線通信部34それぞれに対して、電源ユニット3の識別情報である“ID=1234,U=A”~“ID=1234,U=D”を送信させる識別情報送信指示を発行する。この指示を受けた電力線通信部31,電力線通信部32は、電力線2a,電力線2bを介して接続された電源装置Xに対して、PLCにより電力線2a,電力線2bを介して識別情報(第1識別情報,第1情報)を送信する。また、この指示を受けた電力線通信部33,電力線通信部34は、電力線2c,電力線2dを介して接続された電源装置Yに対して、PLCにより電力線2c,電力線2dを介して識別情報(第2識別情報,第2情報)を送信する。
 なお、識別情報送信処理部12により各電力線通信部31~電力線通信部34から送信された識別情報は、電源装置2の端子21,端子22を経由して、同じ電源装置2に接続されている全ての電力線通信部31~電力線通信部34において受信される。また、PLCは半二重方式であるため、電源ユニット3は、識別情報の送信中は他の電源ユニット3からの識別情報の受信を行なうことができない。従って、識別情報送信処理部12は、例えば期待値テーブル16bに設定された電源ユニットA~電源ユニットDの順に、それぞれ一定時間あけて、各電源ユニットA~電源ユニットDに対する識別情報送信指示の発行を行なう。
 また、識別情報送信処理部12は、電源ユニットA~電源ユニットDの電力線通信部31~電力線通信部34の送信可能状態を、例えばI2Cバスを介して確認する。そして、識別情報送信処理部12は、送信可能状態であれば、送信を行なう電源ユニットA~電源ユニットDの識別情報を期待値テーブル16bから取り出して対応する電力線通信部31~電力線通信部34へ送信する。一方、識別情報送信処理部12は、送信できない状態であれば、期待値テーブル16bの当該電源ユニット3の「送信状態」に“不可”を設定するとともに、その電源ユニット3の列及び行の期待値を全てオフ(例えば“空白”)に設定する。なお、送信可能状態としては、例えば電力線通信部31~電力線通信部34(電源ユニット3)が電力線2a~電力線2dを介して電源装置2と接続されており、PLCによる通信が可能な状態が挙げられる。また、送信できない状態としては、例えば電力線通信部31~電力線通信部34(電源ユニット3)が、電源の供給を受けていない状態や、故障等の障害により動作ができない場合等が挙げられる。
 識別情報受信処理部(取得部)13は、電源ユニットA~電源ユニットDにより、電源装置X又は電源装置Yを介して受信された第1識別情報又は第2識別情報に基づいて、第1接続情報及び第2接続情報を取得する。具体的には、識別情報受信処理部13は、電源装置2の端子21,端子22を経由して電力線通信部31~電力線通信部34により受信された識別情報を、各電力線通信部31~電力線通信部34から伝達され受信する。また、識別情報受信処理部13は、図9又は図10に示す受信テーブル16cを生成する。そして、識別情報受信処理部13は、受信した識別情報に含まれる装置番号と自身の情報処理装置1bの装置番号とを比較し、一致する場合に、受信テーブル16cに対して、受信した識別情報に含まれる電源ユニット番号の「電源ユニット」と当該識別情報を「受信した電源ユニット」との交点に“1”を設定する。
 例えば、図8に示す構成のように、装置番号(ID)が“1234”である情報処理装置1bと、装置番号(ID)が“1235”である他の情報処理装置1′とが、電源装置2と接続されて電源の供給を受ける場合、情報処理装置1bにおける期待値テーブル16bの「識別情報」には、装置番号として“1234”が設定される。このとき、識別情報受信処理部13は、受信した識別情報の装置番号が他の情報処理装置1′を示す“1235”である場合には、受信テーブル16cの生成に不要であるため、その識別情報を読み捨てる。なお、図8に示す電源ユニット3-5は電力線2eを介して電源装置2-1の端子21と接続され、電源ユニット3-6は電力線2fを介して電源装置2-2の端子22と接続される。また、電源ユニット3-5及び電源ユニット3-6は、それぞれ電源線4a′を介して電源供給対象4′に電源を供給する。
 ここで、識別情報受信処理部13による情報処理装置1bにおける、電源ユニット3と電源装置2との接続状態に応じた図9及び図10に示す受信テーブル16cの生成の手順を、図11及び図12を参照して説明する。なお、以下の説明において、受信テーブル16cの「電源ユニット」と「受信した電源ユニット」との交点を、[(電源ユニットの番号A~D),(受信した電源ユニットの番号A~D)]と示す。
 識別情報受信処理部13は、図9及び図10に示すように、電力線通信部31及び電力線通信部32が受信した識別情報に基づいて、電源装置Xについての第1接続情報([A,A]~[B,D])と、電源装置Yについての第2接続情報([C,A]~[D,D])とを生成する。
 まず、図11に示すように、図4に示す情報処理装置1bにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがない場合を考える。この場合、電源ユニットAから電力線2aを介して送信される識別情報は、図11中の矢印(I)で示すように電源装置Xの端子21を経由して、電力線2bを介して電源ユニットBにより受信される(図9の[A,B]に“1”が設定される)。また、電源ユニットBから電力線2bを介して送信される識別情報は、図11中の矢印(II)で示すように電源装置Xの端子21を経由して、電力線2aを介して電源ユニットAにより受信される(図9の[B,A]に“1”が設定される)。同様に、電源ユニットCから電力線2cを介して送信される識別情報は、図11中の矢印(III)で示すように電源装置Yの端子22を経由して、電力線2dを介して電源ユニットDにより受信される(図9の[C,D]に“1”が設定される)。また、電源ユニットDから電力線2dを介して送信される識別情報は、図11中の矢印(IV)で示すように電源装置Yの端子22を経由して、電力線2cを介して電源ユニットCにより受信される(図9の[D,C]に“1”が設定される)。
 以上のように、図11に示す接続状態の場合、識別情報受信処理部13は、上述した設定処理により、図9に示す受信テーブル16cを生成する。
 一方、図12に示すように、図4に示す情報処理装置1bにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがある場合、例えば電源ユニットCが、電源装置2-2ではなく電源装置2-1の端子21と接続された場合を考える。この場合、電源ユニットAと電源ユニットBとの間では、図11に示す矢印(I)及び矢印(II)と同様に識別情報が送受信される(図10の[A,B]及び[B,A]に“1”が設定される)。これに加えて、電源ユニットAから電力線2aを介して送信される識別情報は、図12中の矢印(V)で示すように電源装置Xの端子21を経由して、電力線2cを介して電源ユニットCにより受信される(図10の[A,C]に“1”が設定される)。また、電源ユニットBから電力線2bを介して送信される識別情報は、図12中の矢印(VII)で示すように電源装置Xの端子21を経由して、電力線2cを介して電源ユニットCにより受信される(図10の[B,C]に“1”が設定される)。
 また、図12に示すように、電源ユニットCから電力線2cを介して送信される識別情報は、図12中の矢印(VI)で示すように電源装置Xの端子21を経由して、電力線2aを介して電源ユニットAにより受信される(図10の[C,A]に“1”が設定される)。同様に、電源ユニットCから電力線2cを介して送信される識別情報は、図12中の矢印(VIII)で示すように電源装置Xの端子21を経由して、電力線2bを介して電源ユニットBにより受信される(図10の[C,B]に“1”が設定される)。
 さらに、電源ユニットDから電力線2dを介して送信される識別情報は、図12中の矢印(IX)で示すように電力線2dを介して電源装置Yにより受信されるが、他の電源ユニット3では、この識別情報の受信は行なわれない(図10の[D,A]~[D,C]は“空白”のまま)。
 以上のように、図12に示す接続状態の場合、識別情報受信処理部13は、上述した設定処理により、図10に示す受信テーブル16cを生成する。
 状態判別部14は、期待値テーブル16bと受信テーブル16cとに基づき、電源ユニット3と電源装置2との接続状態を判断するとともに、電源接続情報を生成する。状態判別部14は、比較部14a及び検出部14bを有している。
 比較部14aは、第1期待値と第1接続情報との比較、及び、第2期待値と第2接続情報との比較を行なう。具体的には、比較部14aは、図14又は図15に示す電源接続情報16eを生成するとともに、期待値テーブル16bと受信テーブル16cとを比較テーブル16dに基づいて比較し、比較結果を電源接続情報16eに設定する。
 より具体的に、比較部14aは、図7に示す期待値テーブル16bの「電源ユニット」と「受信した電源ユニット」との交点の値(期待値)と、図9又は図10に示す受信テーブル16cの「電源ユニット」と「受信した電源ユニット」との交点の値(接続情報)と、を順に比較する。このとき、比較部14aは、期待値と接続情報との関係に対応する比較結果を、比較テーブル16dから取得する。そして、比較部14aは、取得した比較結果を電源接続情報16eにおける「電源ユニット」と「受信電源ユニット」との交点に設定する。なお、比較部14aは、期待値テーブル16bにおいて「判定」に“不可”が設定されている電源ユニット3についての比較はスキップする。
 例えば、図11に示すように、図4に示す情報処理装置1bにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがない場合、つまり図9に示す受信テーブル16cが生成された場合について説明する。この場合、比較部14aは、図7に示す期待値テーブル16bと図9に示す受信テーブル16cとを、例えばいずれかのテーブルに沿って[A,A],…,[A,D],[B,A],…[D,D]の順で比較する。[A,A]や[A,C]のように、「期待値」及び「接続情報」ともに“空白”である場合、比較部14aは、比較テーブル16dから「期待値」と「受信結果(接続情報)」とが“空白”である場合の比較結果“空白”を取得して、図14に示す電源接続情報16eの該当領域に設定する。また、[A,B],[B,A],[C,D],及び[D,C]のように、「期待値」及び「接続情報」がともに“1”である場合、比較部14aは、比較テーブル16dから比較結果“○”を取得して、図14に示す電源接続情報16eの該当領域に設定する。
 次に、図12に示すように、図4に示す情報処理装置1bにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがある場合、つまり図10に示す受信テーブル16cが生成された場合について説明する。この場合においても、比較部14aは、「期待値」と「接続情報」とが一致する個所には図14に示すものと同様に比較結果“空白”や“○”を設定する。これに加えて、比較部14aは、「期待値」と「接続情報」とが異なる個所には、電源ユニットの接続状態として“不一致”つまり誤接続状態を示す“×”又は“△”を設定する。例えば[A,C],[B,C],[C,A],及び[C,B]のように、「期待値」が“0”で「接続情報」が“1”である場合、比較部14aは、比較テーブル16dから比較結果“△”を取得して、図15に示す電源接続情報16eの該当領域に設定する。また、[C,D]や[D,C]のように、「期待値」が“1”で「接続情報」が“0”である場合、比較部14aは、比較テーブル16dから比較結果“×”を取得して、電源接続情報16eの該当領域に設定する。
 以上のように、比較部14aは、期待値テーブル16bと受信テーブル16cとの比較を行なうことにより、比較結果として電源ユニット3と電源装置2との接続状態として電源接続情報16eを生成する。
 検出部14bは、比較部14aによる比較結果に基づいて、電源装置Xと電源ユニットA及び電源ユニットBとの間の接続違いの検出、又は、電源装置Yと電源ユニットC及び電源ユニットDとの間の接続違いの検出を行なう。具体的には、検出部14bは、電源接続情報16eを参照して、誤接続状態を示す“△”又は“×”が最も多い電源ユニット3を決定する。そして、検出部14bは、電源接続情報16eに対して、検出した電源ユニット3の「判定」に“NG”(例えば1ビットデータ“1”)を設定し、それ以外の電源ユニット3の「判定」に“OK”(例えば1ビットデータ“0”)を設定する。なお、検出部14bは、誤接続状態を示す“△”又は“×”が最も多い電源ユニット3が複数ある場合には、これら複数の電源ユニット3の「判定」に“NG”を設定する。
 出力部15は、状態判別部14により生成された電源接続情報16eを、電源冗長性監視部10による電源ユニット3の冗長接続性の監視(判定)結果としてHDD61等の記録媒体に保存する。また、出力部15は、電源接続情報16eにおいて“NG”が設定された場合に、作業者等に対して電源装置2と電源ユニット3との接続状態の確認を促すためへの通知を行なう。なお、出力部15は、“NG”の設定の有無にかかわらず、監視(判定)が完了した場合に作業者等に通知しても良い。
 これらの通知は、情報処理装置1bが備える図示しないモニタやプリンタ等の出力装置に出力・表示されても良く、情報処理装置1bが備える図示しないLAN(Local Area Network)アダプタを介して他の情報処理装置等に通知されても良い。また、これらの通知は、電源接続情報16eの内容、又は電源接続情報16eを特定するための情報が含まれても良く、電源接続情報16eにおいて“NG”が設定されたことを示す情報又は監視(判定)が完了したことを示す情報のみが含まれても良い。
 電源冗長性監視部10は、電源ユニット3の電源装置2との接続状態を監視するために、生成部11,識別情報送信処理部12,識別情報受信処理部13,状態判別部14,及び出力部15による上述した処理を、例えば一定時間ごと(定期的)に実行しても良い。
 以上のように、本実施形態における情報処理装置1(情報処理装置1a,情報処理装置1b)では、電源冗長性監視部10により、電源ユニット3(電力線通信部31~電力線通信部34)間の電源装置2を介した接続マトリクスが期待値テーブル16bとして作成される。そして、電源冗長性監視部10により、各電源ユニット3間で検査データ(識別情報)を送受信させ、その受信データを基に電源ユニット3間の電源装置2を介した接続マトリクスの受信テーブル16cが作成される。これにより、情報処理装置1の電源ユニット3(電力線2a~電力線2d)が、冗長構成で複数の電源装置2に接続しているか否かを検出することができる。
 従って、電源冗長性監視部10は、期待値テーブル16bと受信テーブル16cとを比較することで、誤接続(接続ミス)により、期待値とは異なる伝送経路が形成された電源ユニット3を特定することができる。すなわち、電源冗長性監視部10によれば、電源装置2と情報処理装置1(情報処理装置1a,情報処理装置1b)の電源ユニット3との間の接続違いを確実に検出することができる。
 〔1-3〕情報処理装置の動作例
 次に、上述の如く構成された情報処理装置1bにおける、電源冗長性監視部10の動作例を、図16~図19を参照して説明する。図16及び図17は、図4に示す情報処理装置1bにおける電源冗長性監視部10の動作例を説明するフローチャートであり、図18及び図19は、図4に示す情報処理装置1bにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがない場合とある場合とにおける、情報処理装置1bの動作例を説明するシーケンス図である。
 まず、図16及び図17を参照して電源冗長性監視部10の動作例を説明する。
 はじめに、電源冗長性監視部10による監視が開始されると、生成部11により、格納部16から電源区分情報16aが取得される(ステップS1)。そして、生成部11により、電源区分情報16aに基づいて各電源ユニット3の期待値を含む期待値テーブル16bが生成されるとともに、識別情報が生成され、期待値テーブル16bに設定される(ステップS2)。
 次いで、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って、例えば最初に設定された電源ユニット3が選択され、I2Cバス等を介して送信可能状態か否かが判断される(ステップS3)。送信可能状態である場合(ステップS3のYesルート)、識別情報送信処理部12により、選択された電源ユニット3の電力線通信部31~電力線通信部34に対する識別情報の送信が指示される(ステップS4)。なお、ステップS4において、識別情報送信処理部12により、一定時間の待ち時間のカウントが開始される。
 そして、識別情報受信処理部13により、電源ユニット3の各電力線通信部31~電力線通信部34で識別情報が受信されたか否かが判断される(ステップS5)。受信された場合(ステップS5のYesルート)、識別情報受信処理部13により、識別情報に含まれる装置IDが情報処理装置1bの装置IDと一致するか否かが判断される(ステップS6)。一致する場合(ステップS6のYesルート)、識別情報受信処理部13により、識別情報を送信した電源ユニット3と受信した電源ユニット3とが対応付けられた(交点に“1”が設定された)受信テーブル16cが生成され(ステップS7)、ステップS9に移行する。一方、識別情報に含まれる装置IDが情報処理装置1bの装置IDと一致しない場合(ステップS6のNoルート)、識別情報受信処理部13により、受信した識別情報が読み捨てられ(ステップS8)、ステップS9に移行する。
 ステップS9において、識別情報送信処理部12により、待ち時間が経過したか否かが判定され、経過していない場合(ステップS9のNoルート)、識別情報受信処理部13による受信処理を継続すべく、ステップS5に移行する。一方、待ち時間が経過した場合(ステップS9のYesルート)、ステップS10に移行する。なお、ステップS3において、選択された電源ユニット3が送信可能状態ではない場合(ステップS3のNoルート)、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに対して、選択した電源ユニット3の「送信状態」に“不可”が設定されるとともに、期待値に“空白”(オフ)が設定され(ステップS11)、ステップS10に移行する。
 ステップS10において、識別情報送信処理部12により、全ての電源ユニット3から識別情報の送信が完了したか否かが判断され、完了していない場合には(ステップS10のNoルート)、識別情報送信処理部12により次の電源ユニット3が選択され、ステップS3に移行する。一方、全ての電源ユニット3から識別情報の送信が完了した場合(ステップS10のYesルート)、図17のステップS12に移行する。
 図17のステップS12において、状態判別部14(比較部14a)により、電源接続情報16eが生成され、基本情報、つまり「電源ユニット」及び「電源装置」が設定される(図14及び図15参照)。なお、このとき、状態判別部14により、期待値テーブル16bの送信状態が確認され、“不可”(図16のステップS11参照)が設定された電源ユニット3があれば、この電源ユニット3の電源接続情報16eの「判定」に“不可”が設定される。そして、比較部14aにより、期待値テーブル16bと受信テーブル16cとについて、比較テーブルに従って電源ユニット3の接続状態が比較され、その比較結果が電源接続情報16eに設定される(ステップS13)。
 次いで、検出部14bにより、電源接続情報16eに基づき最も“不一致”、つまり誤接続が多い電源ユニット3が決定され、電源接続情報16eに対して、決定した電源ユニット3の「判定」に“NG”が設定される(ステップS14)。また、検出部14bにより、電源接続情報16eに対して、他の電源ユニット3の「判定」に“OK”が設定される(ステップS15)。そして、出力部15により、電源接続情報16eが格納されるとともに、監視結果が例えば出力装置等の画面に表示され(ステップS16)、電源冗長性監視部10により、次の監視時間まで待機される(ステップS17,ステップS17のNoルート)。監視時間になった場合には(ステップS17のYesルート)、電源冗長性監視部10により、次の監視を行なうべく、図16のステップS1に移行する。
 以上のように、電源冗長性監視部10は、識別情報の送信処理(ステップS1~S4,S9~S11)及び受信処理(ステップS5~S8)により、電源装置2と電源ユニット3との間で双方向の通信を行なう。また、電源冗長性監視部10は、実際に通信した情報から誤接続を判定及び検出する判断処理を行なう(ステップS12~S16)。さらに、定期的に電源ユニット3の電源装置2との接続状態を監視するために、上記ステップS1~S16の処理を一定時間ごとに実行すべく監視処理(ステップS17)を行なう。
 次に、図18及び図19を参照して、図4に示す情報処理装置1bにおいて電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがない場合(図18;図11参照)と、電源装置2と電源ユニット3との間の接続違いがある場合(図19;図12参照)における、情報処理装置1bの動作例を説明する。
 はじめに、接続違いがない場合について説明すると、図18に示すように、電源冗長性監視部10において、生成部11により電源区分情報16aが取得される(ステップT1)。そして、生成部11により、期待値テーブル16bが生成されるとともに、各電源ユニット3の識別情報が生成されて期待値テーブル16bに設定される(ステップT2)。
 次いで、電源冗長性監視部10において、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットAに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT3)。電源ユニットAでは、電力線通信部31により、識別情報送信指示に応じて識別情報(以下、識別情報Aという)が送信される(ステップT4)。この識別情報Aは、電力線2a,電源装置Xの端子21,そして電力線2bを介して、電源ユニットBの電力線通信部32により受信される。識別情報Aを受信した電源ユニットBにより、受信情報が電源冗長性監視部10に通知されると(ステップT5)、電源冗長性監視部10の識別情報受信処理部13により、識別情報Aを受信した電源ユニットBの受信テーブル16cが作成される(ステップT6)。
 続いて、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットBに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT7)。電源ユニットBでは、電力線通信部32により、識別情報送信指示に応じて識別情報Bが送信される(ステップT8)。この識別情報Bは、電力線2b,電源装置Xの端子21,そして電力線2aを介して、電源ユニットAの電力線通信部31により受信される。識別情報Bを受信した電源ユニットAにより、受信情報が電源冗長性監視部10に通知されると(ステップT9)、電源冗長性監視部10の識別情報受信処理部13により、識別情報Bを受信した電源ユニットAの受信テーブル16cが作成される(ステップT10)。
 また、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットCに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT11)。電源ユニットCでは、電力線通信部33により、識別情報送信指示に応じて識別情報Cが送信される(ステップT12)。この識別情報Cは、電力線2c,電源装置Yの端子22,そして電力線2dを介して、電源ユニットDの電力線通信部34により受信される。識別情報Cを受信した電源ユニットDにより、受信情報が電源冗長性監視部10に通知されると(ステップT13)、電源冗長性監視部10の識別情報受信処理部13により、識別情報Cを受信した電源ユニットDの受信テーブル16cが作成される(ステップT14)。
 そして、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットDに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT15)。電源ユニットDでは、電力線通信部34により、識別情報送信指示に応じて識別情報Dが送信される(ステップT16)。この識別情報Dは、電力線2d,電源装置Yの端子22,そして電力線2cを介して、電源ユニットCの電力線通信部33により受信される。識別情報Dを受信した電源ユニットCにより、受信情報が電源冗長性監視部10に通知されると(ステップT17)、電源冗長性監視部10の識別情報受信処理部13により、識別情報Dを受信した電源ユニットCの受信テーブル16cが作成される(ステップT18)。
 全ての電源ユニット3による識別情報の送信が完了すると、状態判別部14(比較部14a,検出部14b)により、期待値テーブル16bと受信テーブル16cとから電源ユニット3と電源装置2との間の接続状態が判断され、電源接続情報16eが生成される(ステップT19)。そして、出力部15により、電源接続情報16eが格納され、出力装置等に表示され(ステップT20)、電源冗長性監視部10の処理が完了する。
 次に、接続違いがある場合について説明すると、図19に示すように、電源冗長性監視部10において、生成部11により電源区分情報16aが取得される(ステップT21)。そして、生成部11により、期待値テーブル16bが生成されるとともに、各電源ユニット3の識別情報が生成されて期待値テーブル16bに設定される(ステップT22)。
 次いで、電源冗長性監視部10において、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットAに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT23)。電源ユニットAでは、電力線通信部31により、識別情報送信指示に応じて識別情報Aが送信される。この識別情報Aは、電力線2a,電源装置Xの端子21,そして電力線2bを介して、電源ユニットBの電力線通信部32により受信されるとともに(ステップT24)、電力線2a,電源装置Xの端子21,そして電力線2cを介して、電源ユニットCの電力線通信部33により受信される(ステップT25)。識別情報Aを受信した電源ユニットB,電源ユニットCにより、受信情報が電源冗長性監視部10に通知されると(ステップT26及びT27)、電源冗長性監視部10の識別情報受信処理部13により、識別情報Aを受信した電源ユニットB及び電源ユニットCの受信テーブル16cが作成される(ステップT28)。
 続いて、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットBに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT29)。電源ユニットBでは、電力線通信部32により、識別情報送信指示に応じて識別情報Bが送信される。この識別情報Bは、電力線2b,電源装置Xの端子21,そして電力線2aを介して、電源ユニットAの電力線通信部31により受信されるとともに(ステップT30)、電力線2b,電源装置Xの端子21,そして電力線2cを介して、電源ユニットCの電力線通信部33により受信される(ステップT31)。識別情報Bを受信した電源ユニットA,電源ユニットCにより、受信情報が電源冗長性監視部10に通知されると(ステップT32及びT33)、電源冗長性監視部10の識別情報受信処理部13により、識別情報Bを受信した電源ユニットA及び電源ユニットCの受信テーブル16cが作成される(ステップT34)。
 また、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットCに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT35)。電源ユニットCでは、電力線通信部33により、識別情報送信指示に応じて識別情報Cが送信される。この識別情報Cは、電力線2c,電源装置Xの端子21,そして電力線2aを介して、電源ユニットAの電力線通信部31により受信されるとともに(ステップT36)、電力線2c,電源装置Xの端子21,そして電力線2bを介して、電源ユニットBの電力線通信部32により受信される(ステップT37)。識別情報Cを受信した電源ユニットA,電源ユニットBにより、受信情報が電源冗長性監視部10に通知されると(ステップT38及びT39)、電源冗長性監視部10の識別情報受信処理部13により、識別情報Cを受信した電源ユニットA及び電源ユニットBの受信テーブル16cが作成される(ステップT40)。
 そして、識別情報送信処理部12により、期待値テーブル16bに沿って例えば電源ユニットDに対する識別情報送信指示が発行される(ステップT41)。電源ユニットDでは、電力線通信部34により、識別情報送信指示に応じて識別情報Dが送信される。この識別情報Dは、電力線2dを介して電源装置Yの端子22に送信されるが、端子22には他の電力線が接続されておらず、他の電源ユニット3によっては受信されない(ステップT42)。電源冗長性監視部10においては、識別情報Dを受信した電源ユニットからの受信情報の通知がないまま、識別情報送信処理部12による待ち時間が経過する。
 全ての電源ユニット3による識別情報の送信が完了すると、状態判別部14(比較部14a,検出部14b)により、期待値テーブル16bと受信テーブル16cとから電源ユニット3と電源装置2との間の接続状態が判断され、電源接続情報16eが生成される(ステップT43)。そして、出力部15により、電源接続情報16eが格納され、出力装置等に表示され(ステップT44)、電源冗長性監視部10の処理が完了する。
 このように、図1又は図4に示す情報処理装置1(情報処理装置1a,情報処理装置1b)によれば、比較部14aにより、期待値(期待値テーブル16b)と接続情報(受信テーブル16c)との比較が行なわれる。また、検出部14bにより、比較結果に基づいて、電源装置Xと電源ユニットA,電源ユニットBとの間の接続違いの検出、又は、電源装置Yと電源ユニットC,電源ユニットDとの間の接続違いの検出が行なわれる。従って、複数の電源装置2に接続された情報処理装置1において、電源装置2と電源ユニット3との接続違いを検出(検知)することができる。これにより、例えば作業者等は、接続状態の確認及び接続の修正を行なうことができるため、電源装置2と電源ユニット3との接続違いを無くすことができ、情報処理装置1の信頼性を向上させることができる。
 なお、図8に示すように電源装置2に稼動中の情報処理装置1と稼動中の他の情報処理装置1′とが接続されていても、他の情報処理装置1′の運用を止めずに、情報処理装置1による電源ユニット3の冗長性の確認を行なうことができる。従って、冗長構成の電源ユニット3が電源装置2と誤って接続されている場合であっても、システム全体を通常運用に維持したまま、異常を検知することができる。
 また、期待値は、電源ユニット3から電源装置2に向けて第1情報,第2情報が送信される場合に、電源装置2を介して第1情報,第2情報を受信する電源ユニット3を示す情報であり、接続情報は、電源ユニット3から送信された第1情報,第2情報を、電源装置2を介して受信した電源ユニット3を示す情報である。このように、情報処理装置1において、各電源ユニット3の識別情報を送受信して期待値と実際の受信結果とを比較するため、電源装置2と電源ユニット3との接続状態を認識でき、接続違いを確実に検出することができる。
 さらに、識別情報送信処理部12,識別情報受信処理部13,電力線通信部31~電力線通信部34によれば、実際に電源装置2と電源ユニット3との間で接続されている電力線を介して識別情報が送受信(交互に通知)するため、電源装置2と電源ユニット3との接続状態をより確実に検出できる。
 〔2〕その他
 以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は、係る特定の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変形、変更して実施することができる。
 例えば、上述した実施形態では、電源装置2の数が2である場合について説明しており、電源ユニット3の数が2(図1参照)又は4(図4参照)である場合について説明しているが、本発明は、これに限定されるものではない。
 また、状態判別部14(検出部14b)は、電源接続情報16eに基づき、例えば不一致を示す“△”や“×”に応じて重み付けを行なった上で、重み付け後の最も誤接続(不一致)の多い電源ユニット3を決定しても良い。
 さらに、上述した電源冗長性監視部10(生成部11,識別情報送信処理部12,識別情報受信処理部13,状態判別部14(比較部14a,検出部14b),出力部15を含む、本実施形態の情報処理装置1(情報処理装置1a,情報処理装置1b)の各種機能の全部もしくは一部は、コンピュータ(CPU,情報処理装置,各種端末を含む)が所定のプログラムを実行することによって実現される。
 そのプログラムは、例えばフレキシブルディスク,CD(CD-ROM,CD-R,CD-RWなど),DVD(DVD-ROM,DVD-RAM,DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RWなど),ブルーレイディスク等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送し格納して用いる。
 ここで、コンピュータとは、ハードウェアとOS(オペレーティングシステム)とを含む概念であり、OSの制御の下で動作するハードウェアを意味している。また、OSが不要でアプリケーションプログラム単独でハードウェアを動作させるような場合には、そのハードウェア自体がコンピュータに相当する。ハードウェアは、少なくとも、CPU等のマイクロプロセッサと、記録媒体に記録されたコンピュータプログラムを読み取る手段とをそなえている。上記プログラムは、上述のようなコンピュータに、本実施形態の情報処理装置1の各種機能を実現させるプログラムコードを含んでいる。また、その機能の一部は、アプリケーションプログラムではなくOSによって実現されてもよい。
 なお、前記目的に限らず、上述した発明を実施するための最良の形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の他の目的の一つとして位置付けることができる。
 1,1a,1b,1′,100  情報処理装置
 10  電源冗長性監視部
 11  生成部
 12  識別情報送信処理部(送信処理部)
 13  識別情報受信処理部(取得部)
 14  状態判別部
 14a  比較部
 14b  検出部
 15  出力部
 16  格納部
 16a  電源区分情報(電源情報)
 16b  期待値テーブル
 16c  受信テーブル(接続情報)
 16d  比較テーブル
 16e  電源接続情報
 2,2-1,2-2  電源装置(第1電源装置,第2電源装置)
 2a~2f,200a,200b  電力線
 21,22,210,220  端子
 200,200-1,200-2  電源装置
 3,3-1~3-4  電源ユニット(第1電源ユニット,第2電源ユニット)
 3-5,3-6  電源ユニット
 3a~3f,300a,300b  電源線
 31~34  電力線通信部
 300,300-1,300-2  電源ユニット
 4,4′,400  電源供給対象
 4a,4a′,400a  通信線
 5,500  CPUユニット
 51  CPU
 52  メモリ
 6,600  HDDユニット
 61  HDD
 7,700  FANユニット

Claims (15)

  1.  第1電源装置又は第2電源装置から電源が供給される情報処理装置であって、
     前記第1電源装置に接続された第1電源ユニットと、
     前記第2電源装置に接続された第2電源ユニットと、
     前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第1期待値と、前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第2期待値との格納を行なう格納部と、
     前記第1電源ユニットと前記第1電源装置との接続状態を示す第1接続情報と、前記第2電源ユニットと前記第2電源装置との接続情報を示す第2接続情報との取得を行なう取得部と、
     前記第1期待値と前記第1接続情報との比較、及び、前記第2期待値と前記第2接続情報との比較を行なう比較部と、
     前記比較部による比較結果に基づいて、前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間の接続違いの検出、又は、前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間の接続違いの検出を行なう検出部と、
    を有することを特徴する情報処理装置。
  2.  前記第1期待値は、前記第1電源ユニットから前記第1電源装置に向けて第1情報が送信される場合に、前記第1電源装置を介して前記第1情報を受信する電源ユニットを示す情報であり、前記第1接続情報は、前記第1電源ユニットから送信された前記第1情報を、前記第1電源装置を介して受信した電源ユニットを示す情報であって、
     前記第2期待値は、前記第2電源ユニットから前記第2電源装置に向けて第2情報が送信される場合に、前記第2電源装置を介して前記第2情報を受信する電源ユニットを示す情報であり、前記第2接続情報は、前記第2電源ユニットから送信された前記第2情報を、前記第2電源装置を介して受信した電源ユニットを示す情報であることを特徴とする、請求項1記載の情報処理装置。
  3.  前記第1情報は、前記第1電源ユニットを示す第1識別情報であり、前記第2情報は、前記第2電源ユニットを示す第2識別情報であって、
     前記第1電源ユニットに対して、前記第1電源装置に向けて、前記第1識別情報を送信させるとともに、前記第2電源ユニットに対して、前記第2電源装置に向けて、前記第2識別情報を送信させる送信制御部をさらに有し、
     前記取得部は、前記第1電源ユニット及び前記第2電源ユニットにより、前記第1電源装置又は前記第2電源装置を介して受信された前記第1識別情報又は前記第2識別情報に基づいて、前記第1接続情報及び前記第2接続情報を取得することを特徴とする、請求項2記載の情報処理装置。
  4.  前記第1電源ユニット及び前記第2電源ユニットの各々は、
     電力線を介して接続された電源装置に対して、前記電力線を介して前記第1情報又は前記第2情報を送信するとともに、前記電源装置からの前記第1情報又は前記第2情報を、前記電力線を介して受信する通信部を有することを特徴とする、請求項2又は請求項3記載の情報処理装置。
  5.  前記第1電源ユニット,前記第2電源ユニット,前記第1電源装置,及び前記第2電源装置の接続関係を示す電源情報に基づいて、前記第1期待値と前記第2期待値とを生成して前記格納部に格納するとともに、前記第1情報と前記第2情報とを生成する生成部をさらに有することを特徴とする、請求項2~4のいずれか1項記載の情報処理装置。
  6.  第1電源装置又は第2電源装置から電源が供給され、前記第1電源装置に接続された第1電源ユニットと、前記第2電源装置に接続された第2電源ユニットと、を有する情報処理装置における電源の誤接続検出方法であって、
     前記第1電源ユニットと前記第1電源装置との接続状態を示す第1接続情報と、前記第2電源ユニットと前記第2電源装置との接続状態を示す第2接続情報との取得を行ない、
     格納部に格納された前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第1期待値と、取得した前記第1接続情報との比較、及び、前記格納部に格納された前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第2期待値と、取得した前記第2接続情報との比較を行ない、
     比較結果に基づいて、前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間の接続違いの検出、又は、前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間の接続違いの検出を行なう、
     ことを特徴する電源の誤接続検出方法。
  7.  前記第1期待値は、前記第1電源ユニットから前記第1電源装置に向けて第1情報が送信される場合に、前記第1電源装置を介して前記第1情報を受信する電源ユニットを示す情報であり、前記第1接続情報は、前記第1電源ユニットから送信された前記第1情報を、前記第1電源装置を介して受信した電源ユニットを示す情報であって、
     前記第2期待値は、前記第2電源ユニットから前記第2電源装置に向けて第2情報が送信される場合に、前記第2電源装置を介して前記第2情報を受信する電源ユニットを示す情報であり、前記第2接続情報は、前記第2電源ユニットから送信された前記第2情報を、前記第2電源装置を介して受信した電源ユニットを示す情報であることを特徴とする、請求項6記載の誤接続検出方法。
  8.  前記第1情報は、前記第1電源ユニットを示す第1識別情報であり、前記第2情報は、前記第2電源ユニットを示す第2識別情報であって、
     前記第1電源ユニットに対して、前記第1電源装置に向けて、前記第1識別情報を送信させるとともに、前記第2電源ユニットに対して、前記第2電源装置に向けて、前記第2識別情報を送信させ、
     前記取得する処理において、前記第1電源ユニット及び前記第2電源ユニットにより、前記第1電源装置又は前記第2電源装置を介して受信された前記第1識別情報又は前記第2識別情報に基づいて、前記第1接続情報及び前記第2接続情報を取得することを特徴とする、請求項7記載の誤接続検出方法。
  9.  前記第1電源ユニット及び前記第2電源ユニットにおいて、電力線を介して接続された電源装置に対して、前記電力線を介して前記第1情報又は前記第2情報を送信するとともに、前記電源装置からの前記第1情報又は前記第2情報を、前記電力線を介して受信することを特徴とする、請求項7又は請求項8記載の誤接続検出方法。
  10.  前記第1電源ユニット,前記第2電源ユニット,前記第1電源装置,及び前記第2電源装置の接続関係を示す電源情報に基づいて、前記第1期待値と前記第2期待値とを生成して前記格納部に格納するとともに、前記第1情報と前記第2情報とを生成することを特徴とする、請求項7~9のいずれか1項記載の誤接続検出方法。
  11.  第1電源装置又は第2電源装置から電源が供給され、前記第1電源装置に接続された第1電源ユニットと、前記第2電源装置に接続された第2電源ユニットと、を有するコンピュータに実行させる電源の誤接続検出プログラムであって、
     前記第1電源ユニットと前記第1電源装置との接続状態を示す第1接続情報と、前記第2電源ユニットと前記第2電源装置との接続状態を示す第2接続情報との取得を行ない、
     格納部に格納された前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第1期待値と、取得した前記第1接続情報との比較、及び、前記格納部に格納された前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間が接続されている状態を示す第2期待値と、取得した前記第2接続情報との比較を行ない、
     比較結果に基づいて、前記第1電源装置と前記第1電源ユニットとの間の接続違いの検出、又は、前記第2電源装置と前記第2電源ユニットとの間の接続違いの検出を行なう、
     処理を前記コンピュータに実行させることを特徴する電源の誤接続検出プログラム。
  12.  前記第1期待値は、前記第1電源ユニットから前記第1電源装置に向けて第1情報が送信される場合に、前記第1電源装置を介して前記第1情報を受信する電源ユニットを示す情報であり、前記第1接続情報は、前記第1電源ユニットから送信された前記第1情報を、前記第1電源装置を介して受信した電源ユニットを示す情報であって、
     前記第2期待値は、前記第2電源ユニットから前記第2電源装置に向けて第2情報が送信される場合に、前記第2電源装置を介して前記第2情報を受信する電源ユニットを示す情報であり、前記第2接続情報は、前記第2電源ユニットから送信された前記第2情報を、前記第2電源装置を介して受信した電源ユニットを示す情報であることを特徴とする、請求項11記載の誤接続検出プログラム。
  13.  前記第1情報は、前記第1電源ユニットを示す第1識別情報であり、前記第2情報は、前記第2電源ユニットを示す第2識別情報であって、
     前記第1電源ユニットに対して、前記第1電源装置に向けて、前記第1識別情報を送信させるとともに、前記第2電源ユニットに対して、前記第2電源装置に向けて、前記第2識別情報を送信させ、
     前記取得する処理において、前記第1電源ユニット及び前記第2電源ユニットにより、前記第1電源装置又は前記第2電源装置を介して受信された前記第1識別情報又は前記第2識別情報に基づいて、前記第1接続情報及び前記第2接続情報を取得する、処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする、請求項12記載の誤接続検出プログラム。
  14.  前記第1電源ユニット及び前記第2電源ユニットにおいて、電力線を介して接続された電源装置に対して、前記電力線を介して前記第1情報又は前記第2情報を送信するとともに、前記電源装置からの前記第1情報又は前記第2情報を、前記電力線を介して受信する、処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする、請求項11又は請求項12記載の誤接続検出プログラム。
  15.  前記第1電源ユニット,前記第2電源ユニット,前記第1電源装置,及び前記第2電源装置の接続関係を示す電源情報に基づいて、前記第1期待値と前記第2期待値とを生成して前記格納部に格納するとともに、前記第1情報と前記第2情報とを生成する、処理を前記コンピュータに実行させることを特徴とする、請求項12~14のいずれか1項記載の誤接続検出プログラム。
PCT/JP2012/057049 2012-03-19 2012-03-19 情報処理装置、誤接続検出方法、及び誤接続検出プログラム WO2013140512A1 (ja)

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