WO2017146288A1 - 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템 - Google Patents

가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2017146288A1
WO2017146288A1 PCT/KR2016/001945 KR2016001945W WO2017146288A1 WO 2017146288 A1 WO2017146288 A1 WO 2017146288A1 KR 2016001945 W KR2016001945 W KR 2016001945W WO 2017146288 A1 WO2017146288 A1 WO 2017146288A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
server
power
manager terminal
virtual performance
virtual
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/001945
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이진규
나광호
손승배
Original Assignee
주식회사 어니언소프트웨어
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 어니언소프트웨어 filed Critical 주식회사 어니언소프트웨어
Publication of WO2017146288A1 publication Critical patent/WO2017146288A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating

Definitions

  • the present invention is an infrastructure component management system in a server room. Specifically, in order to know by adding a performance index that is not set as a basic performance index at the initial setting of the server room management system, the existing basic performance index may be used.
  • the present invention relates to an infrastructure component management system in a server room using a combination of virtual performance and virtual performance that can be calculated.
  • a general server room is composed of an enclosed space, and includes a plurality of server racks in which a plurality of servers are mounted in the interior space, a plurality of constant temperature and humidity controllers for maintaining the temperature and humidity of the server room within a certain range.
  • a plurality of power distribution devices are provided for plugging in each power cord.
  • Each power distribution device is independently connected to each distribution panel, and each distribution panel is independently connected to each power meter (digital meter).
  • thermo-hygrostat in the case of a thermo-hygrostat or other power consuming device, it is connected to each distribution board and each distribution board is independently connected to each power meter.
  • All power meters are connected to the monitoring server, which is connected to the manager terminal.
  • the temperature sensor is disposed in the upper region, the central region, and the lower region of the server rack, respectively, each temperature sensor can communicate with the monitoring server.
  • the power meter connected to a specific power distribution unit in a specific server rack provides only an effective amount of effective power, but does not provide an effective amount of power for the entire server rack.
  • the present invention is to solve such a problem, the server management system was not provided during the initial setting, but provides the performance indicators required after the initial setting as a virtual performance indicator, and the basic performance indicators provided during the initial setting
  • An object of the present invention is to provide an invention that can provide a server room management system that can be calculated using.
  • an object of the present invention is to provide an invention that can calculate the amount of effective power for a specific period unit using the conventional cumulative amount of effective power, and further, to calculate an accurate amount of effective power for a specific period unit even when the power meter is initialized. .
  • the present invention for achieving this object, at least one server rack; A plurality of power distribution devices provided in each server rack; At least one of a temperature sensor and a humidity sensor provided in each server rack; A distribution panel connected to each power distribution device; A power meter connected to each distribution panel; A monitoring server, all connected to each power meter; Including a manager terminal connected to the monitoring server, through the manager terminal, when the performance indicators are not set by default when the performance indicators are not set basically set as a virtual performance indicator, when newly set, the control unit of the monitoring server to the manager terminal
  • the basic information required by the newly set virtual performance indicators are collected, and the sum, the maximum value, the minimum value, or the average value of the collected basic information are calculated and transmitted to the manager terminal.
  • the control unit of the monitoring server is characterized in that for obtaining the effective power value measured in all the selected power meter and transmits the result to the manager terminal so that the sum result can be displayed on the manager terminal.
  • the total effective power value drawn into a specific space where a plurality of server racks are located through the manager terminal is set as a virtual performance index, and a plurality of power sources respectively installed in the plurality of server racks located in the specific space through the manager terminal.
  • the controller of the monitoring server acquires the active power value measured by all selected power meters and transmits the result of the sum to the manager terminal so that the result can be displayed on the manager terminal. Characterized in that.
  • the controller of the monitoring server is selected.
  • Obtain temperature values measured by all the temperature sensors, and at least one of the average value, the highest value, or the lowest value of the obtained temperature values may be displayed on the manager terminal according to the characteristics of the virtual performance indicator set in the manager terminal. It is characterized by transmitting.
  • the average temperature, minimum temperature, or maximum temperature value of a specific area where a plurality of server racks are located through the manager terminal is set as a virtual performance index, and a plurality of temperatures mounted in the plurality of server racks located in a specific area through the manager terminal.
  • the controller of the monitoring server acquires temperature values measured by all selected temperature sensors, and at least any one of an average value, a maximum value, or a minimum value of the acquired temperature values according to the characteristics of the virtual performance indicator set in the manager terminal. And transmits to the manager terminal so that one can be displayed on the manager terminal.
  • the present invention also provides at least one thermo-hygrostat; A distribution panel connected to each thermo-hygrostat; A power meter connected to each distribution panel; A monitoring server, all connected to each power meter; Including a manager terminal connected to the monitoring server, through the manager terminal, when the performance indicators are not set by default when the performance indicators are set to define a virtual performance indicator newly set, the controller of the monitoring server to the manager terminal And collect the basic information required by the newly set virtual performance indicator, and calculate the value itself or the sum or the maximum value or the minimum value or the average value of the collected basic information and transmit the calculated basic information to the administrator terminal. to provide.
  • the controller of the monitoring server selects the selected power. It is characterized in that the active power value measured by the meter is obtained and transmitted to the manager terminal so that the result can be displayed on the manager terminal.
  • the total effective power input into a specific space where the plurality of thermo-hygrostats are located through the manager terminal is set as a virtual performance index, and the power to measure the effective power values of the plurality of thermo-hygrostats located in the specific space through the manager terminal.
  • the control unit of the monitoring server is characterized in that to obtain the effective power value measured in all the selected power meter and transmits the result to the manager terminal so that the sum result can be displayed on the manager terminal.
  • the present invention provides at least one power consumption product; A distribution panel connected to each power consumption product; A power meter connected to each distribution panel; A monitoring server, all connected to each power meter; Including a manager terminal connected to the monitoring server, through the manager terminal, when setting the new effective power amount of a specific period, which is a performance indicator that is not basically set when setting the performance indicator as a virtual performance indicator, and newly set, the control unit of the monitoring server Acquires the current cumulative effective strategy amount, which is the basic information required by the virtual performance indicator newly set by the manager terminal, and the cumulative effective power amount before the point in time, and the cumulative effective before the point in time in the current cumulative effective power amount. The amount of power is subtracted, and the amount of effective power for a specific period is calculated and transmitted to the manager terminal.
  • the daily effective power amount is calculated by subtracting the last accumulated active power amount from the previous day from the current accumulated active power amount.
  • the daily effective power amount is calculated by adding the current cumulative active power amount to the value obtained by subtracting the last cumulative active power amount from the previous day from the maximum cumulative active power amount.
  • an item which is not initially set in a server room management system or a power consumption device such as a thermo-hygrostat or a server may be set as a virtual performance indicator, and the virtual performance indicator may be extracted from the initially set performance indicator.
  • the average, highest and lowest values can be set as virtual performance indicators according to the intention of the administrator, thereby providing flexibility in management.
  • the effective amount of power for a specific period eg, daily, monthly
  • it can be provided by using the cumulative effective power provided in the prior art, even if the power meter is initialized, the exact effective power amount as a virtual performance indicator
  • the advantage is that it can be acquired.
  • FIG. 1 and 2 are schematic diagrams of an infrastructure component management system in a server room according to the present invention.
  • Figure 3 is a schematic diagram showing the power distribution device is arranged in various examples in the server rack in the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a connection relationship between a power distribution device of a server rack and subsidiary elements connected thereto in accordance with the present invention.
  • 5 to 10 are diagrams showing that the process of setting the total effective power applied to the server rack as a virtual performance indicator in the present invention is implemented in order on the manager terminal screen.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a schematic diagram illustrating a connection relationship between a temperature sensor of a server rack and subsidiary components connected thereto and a process of setting an average temperature value as a virtual performance indicator on a manager terminal screen.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a process of setting a temperature average value measured by a temperature sensor disposed in a plurality of spaces as a virtual performance indicator on a screen of a manager terminal.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing the connection relationship between the thermo-hygrostat and the accessory components connected thereto in the present invention.
  • thermo-hygrostat as a virtual performance indicator in order on a manager terminal screen.
  • FIG. 19 is a screen of a manager terminal illustrating setting an effective power amount for a specific period as a virtual performance index in the present invention.
  • a server rack row 10 provided with a plurality of server racks 2 and each server rack row 10 are arranged. It includes a constant temperature and humidity chamber 400 to maintain the space to be a constant temperature and humidity.
  • the server rack row 10 is composed of a plurality of server racks 2 arranged in parallel.
  • Each server rack 2 is provided with temperature sensors 51, 52, which are provided in the upper and lower regions of one server rack 51, 52, optionally in the center. It may also be provided in the area.
  • All temperature sensors 51 and 52 in one server rack row 10 are connected by one communication line 60 loop.
  • the communication line 60 connecting the temperature sensors 51 and 52 in one server rack column 10 is connected to the server room monitoring server 600.
  • thermo-hygrostat 400 is disposed for each space occupied by one server rack row 10 or a plurality of server rack rows, and when there are a plurality of server rack rows 10, the thermo-hygrostat 400 is also provided in plurality.
  • thermo-hygrostat 400 operates independently, and may be connected to the monitoring server 600 to monitor each thermo-hygrostat 400.
  • the monitoring server 600 is connected to the manager terminal 700 and the DB server 800, the manager through the manager terminal 700, each server rack row 10, a single server rack (2), a single thermo-hygrostat
  • the status of the 400 can be monitored and commands can be issued if necessary.
  • thermo-hygrostat CRAC 400 has a server rack row 10 adjacent to one server rack row 10. It is arranged on one side of the corridor between.
  • a plurality of constant temperature and humidity humidifier 400 is provided.
  • thermo-hygrostat 400 the information on each thermo-hygrostat 400 is transmitted to the monitoring server 600.
  • each server rack 2 is provided with a plurality of power distribution devices (also called multi-taps) 21 and 22.
  • Dozens of servers are arranged in one server rack 2, and each server is provided with a power cord for supplying power.
  • a first power distribution device 21 and a second power distribution device 22 are installed in one server rack (for example, rack # 1).
  • the first power distribution device 21 is connected to the first distribution panel 31, and the second power distribution device 22 is connected to the second distribution panel 32.
  • branch line # 6 The branch line connecting the first power distribution device 21 and the first power distribution panel 31 is called branch line # 6, and the second power distribution device 22 and the second power distribution panel 32 are connected to each other.
  • branch line # 2 (Branch # 2).
  • the first panel 31 is connected to the first power meter 41, and the second panel 32 is connected to the second power meter 42.
  • the first and second power meters 41 and 42 are all configured as digital meters.
  • the first and second power meters 41 and 42 are connected to the monitoring server 600.
  • the controller of the monitoring server 600 may obtain an effective power value ultimately applied to the first and second power distribution devices 21 and 22 through the first and second power meters 41 and 42.
  • the monitoring server 600 may be connected to the manager terminal 700 and the DB server 800 through a communication interface to transmit and receive necessary information.
  • the main feature of the present invention is defined as a 'virtual performance indicator' of the performance index that is not provided at the initial setting of the server room management system (1) and newly set and defined, the existing performance index set at the initial setting It can be calculated using
  • the total effective power value applied to a single server rack is not provided by the server room management system or the server itself.
  • the total effective power value can be calculated by summing the effective power values supplied to the first and second power distribution devices 21 and 22, respectively.
  • partial performance indicators eg, active power, temperature, humidity, etc.
  • partial performance indicators eg, active power, temperature, humidity, etc.
  • the highest or lowest value or average value of e.g., temperature or humidity
  • thermo-hygrostat 400 In order to temporarily stop the operation of the thermo-hygrostat 400, the lowest temperature of the server rack 2 should be known, and in order to operate the thermo-hygrostat 400 again, the maximum temperature must be known.
  • the lowest or highest value may be set in the virtual performance indicator, and a device (temperature sensor, humidity sensor, distribution panel) that is the target of the basic performance indicator from which the lowest or highest value may be calculated may be selected.
  • a device temperature sensor, humidity sensor, distribution panel
  • the average temperature of the server rack (2) or the area in which the plurality of server racks are arranged is set in the virtual performance indicator, and the temperature sensors located in the area or server rack to be known.
  • the manager program is activated on the manager terminal screen, and the equipment to be monitored is selected.
  • rack # 1 is selected (red circle), and the connection method is set to the virtual connection state.
  • a performance collection cycle and a log collection cycle may be set in the monitoring cycle setting.
  • Pressing the confirm button in FIG. 5 changes the screen as shown in FIG.
  • the 'target equipment' selection area the 'performance name' area, the 'selected equipment performance' area, and the 'virtual performance information' area.
  • the text containing the combination of the target equipment and the capability name is located.
  • the effective power for the branch line # 2 is selected in the 'performance name' selection area. Select it and press the 'Add Selection' button.
  • the performance indicators of the active power of the first power meter and the second power meter are set together.
  • the delimiter for the effective power value obtained by the first power meter 41 is mapped to be a01
  • the delimiter for the active power value obtained by the second power meter 42 is mapped to be a02.
  • the virtual performance name is called "effective power”
  • the unit is selected as W, and the combination is described so that the sum of a01 and a02 can be obtained.
  • the combination expression can be arithmetic operations (addition, division, multiplication, subtraction), and the average value (a), (max), (min).
  • the total effective power value, the final collection time, and the inspection interval applied to the rack # 1 by the processing of the monitoring server controller are displayed on the manager terminal monitor.
  • the total effective power of a single rack, the total effective power of several racks, and the total effective power of racks in a specific space are set as different virtual performance indicators and the resulting values are obtained. can do.
  • 11 shows setting the temperature average value of the rack # 1 as a virtual performance index.
  • the temperature sensor in the upper region as the L01-F-M temperature sensor
  • the temperature sensor in the center region as the L01-F-T temperature sensor
  • the temperature sensor in the lower region as the L01-R-T temperature sensor.
  • Each temperature sensor is connected to a monitoring server 600.
  • the administrator selects the L01-FM temperature sensor, L01-FT temperature sensor, and L01-RT temperature sensor in the 'target equipment' area, selects the temperature in the 'performance name' area and clicks the 'add selection' button. Press.
  • the temperature values measured by the L01-F-M temperature sensor, L01-F-T temperature sensor, and L01-R-T temperature sensor are mapped to a03, a04, and a05, respectively.
  • the virtual performance index name is defined as an average temperature, the unit is ° C, and the combination is described as avg (a03, a04, a05), which means an average of three values.
  • the average temperature value for rack # 1 is set as a new virtual performance indicator. From this point on, when this item is clicked, the control unit of the monitoring server 600 automatically calculates the average temperature for rack # 1 without a separate calculation by the administrator. Is calculated and sent to the administrator terminal 700, the administrator can see it.
  • Fig. 12 shows setting the average temperature value of the entire server room, rather than a single rack, to virtual performance.
  • the target equipment is set to each rack 1 row of each server rack row, and the average name of these is obtained by using the performance name as the temperature from sensor # 1 to sensor # 7.
  • the selected equipment performance is listed in the [Rack 1] sensor # 1 temperature to # 7 temperature, matching a01 ⁇ a07 respectively.
  • the administrator can set the virtual performance name as the average temperature, the unit as ° C, and the combination expression as avg (a01, a02, a03, a04, a05, a06, a07).
  • the virtual performance indicator set as the average temperature of the [Rack 1 column] means an average value of the temperatures of the sensors # 1 to # 7, which is calculated by the control unit of the monitoring server 600 and sent to the manager terminal 700.
  • 13 to 18 illustrate setting virtual performance indicators for the thermo-hygrostat 400.
  • thermo-hygrostat 400 is connected to the monitoring server 600.
  • thermo-hygrostat 400 is connected to the distribution panel 131, at which the branch line is defined as branch line # 7 (Branch # 7).
  • the distribution panel 131 is connected to the power meter 141 which is a digital meter, and the power meter 141 is connected to the monitoring server again.
  • thermo-hygrostat 400 the microcomputer 401 installed therein may provide its own performance value, but if management is required using a performance value not provided thereby, the virtual performance indicator may be added and managed.
  • thermo-hygrostat 400 is registered in the manager terminal 700.
  • thermo-hygrostat The name of the device is called the thermo-hygrostat, and the connection method is 'serial port connection'.
  • thermo-hygrostat 400 is a basic performance provided by the microcomputer 401 of the thermo-hygrostat 400, where the active power of the thermo-hygrostat 400 is not shown.
  • 'target equipment' selects the distribution board and the connected power meter (iPMS), selects [branch # 07] active power in the 'performance name' area, and presses the 'add selection' button.
  • iPMS connected power meter
  • FIG. 19 illustrates setting the effective power amount during a specific period of a specific power consumption device (eg, all servers mounted in a specific server rack, all servers mounted in a server rack row, a thermo-hygrostat) to virtual performance.
  • a specific power consumption device eg, all servers mounted in a specific server rack, all servers mounted in a server rack row, a thermo-hygrostat
  • the effective power value does not appear as a basic performance indicator value.
  • the distribution panel of the specific power consuming device eg, the thermo-hygrostat
  • the connected power meter iPSM
  • the cumulative effective power drawing of the [distribution board_iPSM] is mapped to the a01 domain in the 'selective equipment performance' region.
  • the virtual power amount is described, and the scroll next to it selects the daily power amount or the monthly power amount.
  • the daily effective power amount is calculated by subtracting the last accumulated active power amount from the previous day from the current accumulated active power amount.
  • the last cumulative effective power amount of the previous day is read from the DB file stored in the DB server 800 or the monitoring server 600 connected to the monitoring server.
  • the power meters 41, 42, and 141 may be initialized.
  • the power consumption is added, there may be 0000 or 0001 Kwh, in which case there is no power consumption or only 1 kwh is recognized as the active power.
  • the daily effective power amount is currently accumulated by subtracting the last accumulated active power amount (eg, 9990Kwh) from the maximum accumulated active power amount (eg, 9999Kwh) (eg, 10Kwh).
  • the effective power amount eg, 11 Kwh
  • the effective power amount can be obtained by adding the effective power amount (eg, 0001 Kwh).
  • the monthly effective power amount is set as the virtual performance index, it can be obtained by adding the daily effective power amount which is another virtual performance index.
  • the effective power amount is extracted from the DB file stored in the monitoring server, because the DB server only has a complete cumulative effective power information up to two days before today.
  • the administrator can set items not initially set in the server room management system or each power consuming device as virtual performance indicators, and extract these virtual performance indicators from the initially set performance indicators for convenience of management. And there is an advantage that can exhibit elasticity.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Economics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)

Abstract

본 발명은 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템에 관한 것으로서, 상세하게는 서버실 관리 시스템 세팅 초기에 기본 성능 지표로 설정되지 않은 성능 지표를 추가하여 이를 알고자 하는 경우, 기존에 설정된 기본 성능 지표를 이용하여 산출할 수 있는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템에 관한 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 적어도 하나 이상의 서버랙과; 각각의 서버랙에 마련되는 복수개의 전원 분배 장치와; 각각의 서버랙에 마련되는 온도센서 또는 습도센서 중 적어도 어느 하나와; 각각의 전원 분배 장치와 연결되는 분전반과; 각각의 분전반과 연결되는 전력 미터기와; 각각의 전력 미터기와 모두 연결되는 모니터링 서버와; 모니터링 서버와 연결되는 관리자 단말기를 포함하되,관리자 단말기를 통해서, 성능 지표 설정시 기본적으로 세팅되지 않은 성능지표를 가상 성능 지표로 정의하여 신규로 설정하는 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 상기 관리자 단말기에 의하여 신규로 설정된 가상성능지표에서 요구하는 기초 정보를 취합하고, 취합된 기초 정보의 합산 또는 최대값 또는 최소값 또는 평균값을 산출하여 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템을 제공한다.

Description

가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템
본 발명은 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템으로서, 상세하게는 서버실 관리 시스템 세팅 초기에 기본 성능 지표로 설정되지 않은 성능 지표를 추가하여 이를 알고자 하는 경우, 기존에 설정된 기본 성능 지표를 이용하여 산출할 수 있는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템에 관한 것이다.
일반적인 서버실은 밀폐된 공간으로 구성되고, 그 내부 공간에 다수의 서버가 실장되는 다수의 서버랙과, 서버실의 온도와 습도를 일정한 범위 내에서 유지하는 다수의 항온 항습기 등을 포함한다.
이러헌 서버실에 대한 구성은 한국공개특허 10-2015-135126에 개시된다.
다수의 서버랙에는 상하 방향으로 수십개의 서버가 장착되고, 각각의 서버에는 전원 코드가 있기 때문에, 각각의 전원 코드를 꽂기 위해서는 복수의 전원 분배 장치(일명 멀티탭)이 마련된다.
그리고, 각각의 전원 분배 장치는 각각 독립적으로 각각의 분전반에 연결되고, 각각의 분전반은 독립적으로 각각의 전력 미터기(디지털 미터기)와 연결된다.
그리고, 항온 항습기나 기타 전력 소비 장치의 경우에도 각각의 분전반에 연결되고 각각의 분전반은 독립적으로 각각의 전력 미터기와 연결된다.
모든 전력 미터기는 모니터링 서버와 연결되고, 모니터링 서버는 관리자 단말기에 연결된다.
한편, 서버랙의 상부 영역, 중앙 영역, 하부 영역에는 각각 온도 센서가 배치되고, 각각의 온도 센서는 모니터링 서버와 통신할 수 있다.
그런데 이와 같은 구성에서 특정 서버랙에 있는 특정한 전원 분배 장치에 연결된 전력 미터기에서 개별적인 유효 전력량만 제공할 뿐 특정 서버랙 전체에 관한 유효 전력량을 제공하지 않는다.
또한, 온도의 경우도 특정 서버랙의 특정 영역에서의 온도만 제공될 뿐 특정한 서버랙 또는 특정 공간내에 있는 서버랙들의 최대 온도, 평균 온도, 최저 온도가 제대로 제공되지 않는다. 이는 관리자가 일일히 체크해서 산출해야 하는 불편함이 있었다.
한편, 유효 전력량을 산출하는 경우에도 특정 기간 단위로 산출되지 않고, 누적 유효 전력량만 제공하는데, 이러한 경우에 특정 기간 단위(예, 일 단위, 월 단위)의 유효 전력량을 즉각적으로 산출할 수 없는 불편함이 있었다.
또한, 특정 전력 소비 장치에 연결되는 전력 미터기가 초기화되는 경우(4자리수를 넘어가는 경우)에는 더더욱 제대로 된 특정 기간 단위 유효 전력량을 알 수 없다는 문제점도 있었다.
본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 서버 관리 시스템 초기 세팅시 제공하지 않았지만, 초기 세팅 후 필요해진 성능 지표를 가상 성능 지표로 제공하고, 이러한 성능 지표를 초기 세팅시 제공되는 기본 성능 지표를 이용해서 산출할 수 있는 서버실 관리 시스템을 제공할 수 있는 발명을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 종래 누적 유효 전력량을 이용하여 특정 기간 단위 유효 전력량을 산출할 수 있고, 더 나아가 전력 미터기의 초기화시에도 정확한 특정 기간 단위 유효 전력량을 산출할 수 있는 발명을 제공하는데 그 목적이 있다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 적어도 하나 이상의 서버랙과; 각각의 서버랙에 마련되는 복수개의 전원 분배 장치와; 각각의 서버랙에 마련되는 온도센서 또는 습도센서 중 적어도 어느 하나와; 각각의 전원 분배 장치와 연결되는 분전반과; 각각의 분전반과 연결되는 전력 미터기와; 각각의 전력 미터기와 모두 연결되는 모니터링 서버와; 모니터링 서버와 연결되는 관리자 단말기를 포함하되,관리자 단말기를 통해서, 성능 지표 설정시 기본적으로 세팅되지 않은 성능지표를 가상 성능 지표로 정의하여 신규로 설정하는 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 상기 관리자 단말기에 의하여 신규로 설정된 가상성능지표에서 요구하는 기초 정보를 취합하고, 취합된 기초 정보의 합산 또는 최대값 또는 최소값 또는 평균값을 산출하여 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 서버실 관리 시스템을 제공한다.
관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고, 관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙에 장착된 복수의 전원 분배 장치의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이를 합산한 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.
관리자 단말기를 통해서 복수의 서버랙들이 위치하는 특정 공간에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고, 관리자 단말기를 통해서 상기 특정 공간에 위치하는 복수의 서버랙들에 각각 장착된 복수의 전원 분배 장치의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이를 합산한 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.
관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙의 평균온도 또는 최저 온도 또는 최고 온도값이 가상 성능 지표로 설정되고, 관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙에 장착된 복수의 온도 센서들이 선택된 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 온도 센서에서 측정된 온도값을 획득하고, 관리자 단말기에서 설정한 가상 성능 지표의 특징에 따라서 획득된 온도값의 평균값 또는 최고값 또는 최저값 중 적어도 어느 하나가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.
관리자 단말기를 통해서 복수의 서버랙이 위치하는 특정 영역의 평균온도 또는 최저 온도 또는 최고 온도값이 가상 성능 지표로 설정되고, 관리자 단말기를 통해서 특정 영역에 위치하는 복수의 서버랙에 장착된 복수의 온도 센서들이 선택된 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 온도 센서에서 측정된 온도값을 획득하고, 관리자 단말기에서 설정한 가상 성능 지표의 특징에 따라서 획득된 온도값의 평균값 또는 최고값 또는 최저값 중 적어도 어느 하나가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 발명은 적어도 하나 이상의 항온 항습기와; 각각의 항온 항습기와 연결되는 분전반과; 각각의 분전반과 연결되는 전력 미터기와; 각각의 전력 미터기와 모두 연결되는 모니터링 서버와; 모니터링 서버와 연결되는 관리자 단말기를 포함하되, 관리자 단말기를 통해서, 성능 지표 설정시 기본적으로 세팅되지 않은 성능지표를 가상 성능지표로 정의하여 신규로 설정하는 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 상기 관리자 단말기에 의하여 신규로 설정된 가상성능지표에서 요구하는 기초 정보를 취합하고, 취합된 기초 정보의 값 자체 또는 합산값 또는 최대값 또는 최소값 또는 평균값을 산출하여 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 서버실 관리 시스템을 제공한다.
관리자 단말기를 통해서 특정 항온 항습기에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고, 관리자 단말기를 통해서 특정 항온 항습기의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.
관리자 단말기를 통해서 복수의 항온 항습기들이 위치하는 특정 공간에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고, 관리자 단말기를 통해서 상기 특정 공간에 위치하는 복수의 항온 항습기의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이를 합산한 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명은 적어도 하나 이상의 전력 소비 제품과; 각각의 전력 소비 제품과 연결되는 분전반과; 각각의 분전반과 연결되는 전력 미터기와; 각각의 전력 미터기와 모두 연결되는 모니터링 서버와; 모니터링 서버와 연결되는 관리자 단말기를 포함하되, 관리자 단말기를 통해서, 성능 지표 설정시 기본적으로 세팅되지 않은 성능지표인 특정 기간별 유효 전력량을 가상 성능지표로 정의하여 신규로 설정하는 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 상기 관리자 단말기에 의하여 신규로 설정된 가상성능지표에서 요구하는 기초 정보인 현재 누적 유효 전략량 및 특정 기간의 시점 이전의 누적 유효 전력량을 취득하고, 현재 누적 유효 전력량에서 특정 기간의 시점 이전의 누적 유효 전력량을 차감하여 특정 기간별 유효 전력량을 산출하여 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 한다.
가상 성능 지표인 특정 기간별 유효 전력량이 일(日) 유효 전력량인 경우, 일(日) 유효 전력량은 현재 누적 유효 전력량에서 전일 마지막 누적 유효 전력량을 차감하여 산출하는 것을 특징으로 한다.
전력 미터기가 초기화 된 경우, 일(日) 유효 전력량은 최대 누적 유효 전력량에서 전일 마지막 누적 유효 전력량을 차감한 값에 현재 누적 유효 전력량을 더하여 산출하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의하면 서버실 관리 시스템이나, 항온 항습기 또는 서버와 같은 전력 소비 장치에서 초기에 설정되지 않은 항목을 가상 성능 지표로 설정하되, 이러한 가상 성능 지표를 초기 설정된 성능 지표로부터 추출할 수 있어서 관리의 편리성 및 탄력성을 발휘할 수 있다는 장점이 있다.
예를 들어서 단일의 랙에 서로 다른 루트(서로 다른 전원 분배 장치)로 인입되는 유효 전력값은 각각 취득하여 이를 별도로 합산하는 과정이 필요하였으나, 총 인입 유효 전력값을 가상 성능 지표로 설정하면, 추후에 별도의 계산 과정 없이 이를 바로 인식할 수 있다는 장점이 있어서 관리에 편리하다.
이는 단일의 장비 뿐만 아니라 몇몇 장비가 위치한 특정 공간에서의 해당 장비들에 인입되는 총 유효 전력량을 가상 성능 지표로 하여 관리할 수 도 있다.
그리고, 온도의 경우, 평균, 최고, 최저값을 관리자의 의도에 따라서 가상 성능 지표로 설정할 수 있어서 관리의 탄력성을 제공한다.
한편, 특정 기간(예, 일별, 월별) 동안의 유효 전력량의 경우, 종래 기술에서 제공하던 누적 유효 전력량을 이용하여 제공할 수도 있으며, 전력 미터기가 초기화 되는 경우에도 정확한 유효 전력량을 가상 성능 지표로 하여 취득할 수 있다는 장점이 있다.
도1과 도2는 본 발명에 의한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템의 개략도이다.
도3은 본 발명에서 서버랙에 전원 분배 장치가 다양한 예로 배치되는 것을 도시한 개략도이다.
도4는 본 발명에서 서버랙의 전원 분배 장치 및 이와 연결되는 부대 구성요소의 연결 관계를 도시한 개략도이다.
도5 내지 도10은 본 발명에서 서버랙에 인가되는 총 유효 전력량을 가상 성능 지표로 설정하는 과정이 관리자 단말기 화면에서 순서대로 구현된 것으로 도시한 도면이다.
도11은 본 발명에서 서버랙의 온도 센서 및 이와 연결되는 부대 구성요소의 연결 관계를 도시한 개략도와 평균 온도 값을 가상 성능 지표로 설정하는 과정을 관리자 단말기 화면 상에서 구현한 것을 도시한 도면이다.
도12는 다수의 공간에 배치된 온도 센서에서 측정한 온도 평균값을 가상 성능 지표로 설정하는 과정을 관리자 단말기 화면에서 구현한 것으로 도시한 도면이다.
도13는 본 발명에서 항온 항습기 및 이와 연결되는 부대 구성요소의 연결 관계를 도시한 개략도이다.
도14 내지 도18은 본 발명에서 항온 항습기에 인가되는 총 유효 전력량을 가상 성능 지표로 설정하는 과정이 관리자 단말기 화면에서 순서대로 구현된 것을도시한 도면이다.
도19는 본 발명에서 특정 기간별 유효 전력량을 가상 성능 지표로 설정하는 것을 도시한 관리자 단말기 상의 화면이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다.
그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
또한, 본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다.
본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소 이외의 다른 구성요소의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다.
이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위하여 본 발명에 따른 실시예들을 첨부 도면을 참조하면서 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도1에서 도시한 바와 같이, 본 발명에 의한 서버실 관리 시스템(1)을 크게 보면 복수의 서버랙(2)으로 마련되는 서버랙 열(10)과, 각각의 서버랙 열(10)이 배치되는 공간을 일정한 온도와 습도로 유지시키는 항온 항습기(400)를 포함한다.
서버랙열(10)은 병렬적으로 배치되는 복수의 서버랙(2)으로 구성된다.
각각의 서버랙(2)에는 온도 센서(51, 52)가 마련되는데, 온도 센서(51, 52)는 하나의 서버랙(51, 52)의 상부 영역과 하부 영역에 마련되고, 선택적으로는 중앙 영역에도 마련될 수 있다.
하나의 서버랙 열(10)에 있는 모든 온도 센서(51, 52)들은 하나의 통신선(60) 루프에 의하여 연결된다.
하나의 서버랙 열(10)에 있는 온도센서(51, 52)를 연결하는 통신선(60)은 서버실 모니터링 서버(600)에 연결된다.
항온 항습기(400)는 하나의 서버랙 열(10) 또는 복수의 서버랙열이 차지하는 공간마다 배치되며, 서버랙열(10)이 다수 있는 경우, 항온 항습기(400)도 복수개로 마련된다.
각각의 항온 항습기(400)는 각각 독립적으로 동작하며, 각각의 항온 항습기(400)를 모니터링 할 수 있도록 모니터링 서버(600)와 연결될 수 있다.
모니터링 서버(600)는 관리자 단말기(700) 및 DB서버(800)와 연결되며, 관리자는 관리자 단말기(700)를 통해서 각 서버랙열(10)이나, 단일의 서버랙(2), 단일의 항온 항습기(400)의 상태를 모니터링 할 수 있고, 필요한 경우 명령을 내릴 수 있다.
도2에서 도시한 바와 같이, 서버실 내부에는 다수의 서버랙열(10)이 상호 이격되게 마련되어 있고, 항온 항습기(CRAC, 400)는 하나의 서버랙 열(10)과 인접한 서버랙 열(10) 사이의 복도의 일측에 배치된다.
단일의 서버랙 당 수십개의 서버가 배치되는데, 각 서버에서 방출하는 열에 의하여 서버실의 온도가 급격하게 상승하고, 이러한 열은 서버의 동작 이상을 유발하기 때문에, 서버실 내부의 냉각 능력 확보를 위하여 다수의 항온 항습기(400)가 마련된다.
여기서 각각의 항온 항습기(400)에 대한 정보는 모니터링 서버(600)로 전달된다.
한편, 도3에서 도시한 바와 같이, 각각의 서버랙(2)에는 복수의 전원 분배 장치(일명, 멀티탭)(21, 22)이 마련된다.
하나의 서버랙(2)에는 수십개의 서버가 배치되고, 각각의 서버에는 전원 공급을 위한 전원 코드가 마련된다.
따라서, 하나의 서버랙에 배치되는 전원 분배 장치(21, 22)에는 수십개의 전원 코드가 꽂혀야 한다. 그런데, 단일의 전원 분배 장치의 삽입구 수량에 한계가 있으므로, 하나의 서버랙에는 복수의 전원 분배 장치가 마련된다.
도4에서 도시한 바와 같이, 예를 들어 하나의 서버랙(예, 랙#1)에 제1전원 분배 장치(21)와, 제2전원 분배 장치(22)가 설치되었다고 하자.
제1전원 분배 장치(21)는 제1분전반(31)에 연결되고, 제2전원 분배 장치(22)는 제2분전반(32)에 연결된다.
여기서 제1전원 분배 장치(21)와 제1분전반(31)을 연결하는 분기선을 분기선#6(Branch #6)라 하고, 제2전원 분배 장치(22)와 제2분전반(32)을 연결하는 분기선을 #2(Branch #2)이라고 하겠다.
그리고, 제1분전반(31)은 제1전력 미터기(41)와 연결되고, 제2분전반(32)은 제2전력 미터기(42)와 연결된다. 제1,2전력 미터기(41, 42)는 모두 디지털 미터기로 구성되는 것이 바람직하다.
한편, 제1,2전력 미터기(41, 42)는 모니터링 서버(600)와 연결된다. 모니터링 서버(600)의 제어부는 제1,2전력 미터기(41, 42)를 통해서 궁극적으로 제1,2전원 분배 장치(21, 22)에 인가되는 유효 전력값을 획득할 수 있다.
모니터링 서버(600)는 통신 인터페이스를 통해서 관리자 단말기(700) 및 DB서버(800)와 연결되어 필요한 정보를 송수신 할 수 있다.
본 발명의 주된 특징은 서버실 관리 시스템(1)의 초기 세팅시 제공하지 않는 성능 지표를 '가상 성능 지표'라고 정의하여 이를 새롭게 설정하고 정의하되, 이러한 가상 성능 지표가 초기 세팅시 설정된 기존 성능 지표를 이용하여 산출될 수 있다는 점이다.
위에서 살펴본 바와 같이, 단일의 서버랙에 인가되는 전체 유효 전력값은 서버실 관리 시스템이나 서버 자체에서 제공되지 않는다.
단순히 제1,2전원 분배 장치(21, 22)에 각각 공급되는 부분적인 유효 전력값만 획득할 수 있다.
그런데 본 발명을 통하면, 제1,2전원 분배 장치(21, 22)에 각각 공급되는 유효 전력값을 합산하여 총 유효 전력값을 산출할 수 있는 것이다.
이는 하나의 예시에 불과하며, 본 발명에 의하면 부분적인 성능 지표(예, 유효 전력, 온도, 습도 등)를 획득하여, 획득된 성능 지표를 합산 하거나(예, 총 유효 전력), 획득된 성능 지표의 최고값 또는 최저값 또는 평균값(예, 온도 또는 습도)을 산출할 수 있다.
이는 관리자가 어떠한 가상 성능 지표를 원하는지에 따라 달라진다.
만약에 항온 항습기(400)의 동작을 일시적으로 멈추기 위해서는 서버랙(2)의 최저 온도를 알아야하고, 항온 항습기(400)를 다시 동작하기 위해서는 최고 온도를 알아야 한다.
이러한 경우, 가상 성능 지표에서 최저값 또는 최고값을 설정하고, 이러한 최저값이나 최고값이 산출될 수 있는 기본 성능 지표의 타켓이 되는 디바이스(온도 센서, 습도센서, 분전반)를 선택하면 된다.
한편, 서버랙(2)이나 복수 서버랙이 배치되는 영역의 평균온도를 알고 싶은 경우에는 가상 성능 지표에서 평균 온도를 설정하고, 알고자 하는 영역이나 서버랙에 위치하는 온도 센서들을 선택하면 된다.
이하에서는 단일의 랙에 장착된 모든 서버에 인가되는 총 유효 전력을 구하는 방식에 대해서 알아보겠다.
도5에서 도시한 바와 같이, 랙#1에 인가되는 총 유효전력을 구하기 위해서 관리자 단말기 화면에서 관리 프로그램을 활성화 시키고, 모니터링 할 장비를 선택한다.
도5에서는 랙 #1을 선택하고(붉은색 원), 연결방법을 가상 연결 상태로 설정한다. 그리고, 모니터링 주기 설정에서 성능 수집 주기 및 로그 수집 주기를 설정할 수 있다.
도5에서 확인 버튼을 누르면 화면이 도6과 같이 바뀐다.
여기서 성능 탭을 누르고 '가성 성능 추가' 버튼을 누른다.
이에 의하여 랙#1에 대한 가상 성능 지표가 추가된다.
그러면 화면이 바뀌면서 도7에서 도시한 바와 같이 구분되는 4개의 영역이 나타난다.
즉, '대상 장비' 선택 영역, '성능명' 영역, '선택 장비 성능' 영역, 그리고, '가상 성능 정보' 영역이 그것이다.
'대상 장비' 선택 영역에서 제1분전반(31)에 연결된 제1전력 미터기(41)(모델명: iPSM)를 선택 후,성능명' 선택 영역에서 분기선 #6에 대한 유효 전력을 선택하고, '선택 추가' 버튼을 누른다.
그러면 '선택 장비 성능' 영역에는 대상장비와 성능명이 조합된 문구가 위치한다.
그리고, 도8에서 도시한 바와 같이, '대상 장비' 선택 영역에서 제2분전반에 연결된 제2전력 미터기(모델명: Gems3500)을 선택 후, '성능명' 선택 영역에서 분기선 #2에 대한 유효 전력을 선택하고, '선택 추가' 버튼을 누른다.
그러면, '선택 장비 성능' 영역에는 제1전력 미터기와 제2전력 미터기의 유효 전력이라는 성능 지표가 같이 설정된다.
여기서 제1전력 미터기(41)에서 획득하는 유효 전력값에 대한 구분 기호는 a01이 되도록 매핑되고, 제2전력 미터기(42)에서 획득하는 유효 전력값에 대한 구분 기호는 a02이 되도록 매핑된다.
도9에서 도시한 바와 같이, '가상 성능 정보' 영역에서 가상 성능명을 '유효 전력'이라고 하고 단위를 W로 선택하고, 조합식을 a01과 a02를 더한 값이 될 수 있도록 기재한다.
여기서 조합식은 사칙연산(더하기, 나누기, 곱하기, 빼기), 평균값 구하기(a거h, 최고(max), 최저(min)가 되게 할 수 있다.
이와 같이 설정하면 도10에서 도시한 바와 같이, 모니터링 서버 제어부의 처리에 의하여 랙#1에 인가되는 전체 유효 전력값과 최종 수집 시간 및 검사 간격이 관리자 단말기 모니터에 나타난다.
이를 통해서 관리자는 랙#1에 대한 총 유효 전력을 수기로 합산하지 않아도 용이하게 알아낼 수 있다.
이와 같은 가상 성능 지표 설정 과정을 통해서 단일의 랙의 총 유효 전력, 여러 개의 랙의 총 유효 전력, 더 나아가 특정 공간 내에 있는 랙 들의 총 유효 전력을 서로 다른 가상 성능 지표로 설정하고 그 결과 값을 취득할 수 있다.
도11은 랙#1의 온도 평균값을 가상 성능 지표로 설정하는 것을 도시한 것이다.
이 경우, 랙#1에는 3개의 온도 센서가 마련된다.
상부 영역에 있는 온도 센서를 L01-F-M 온도센서로 정의하고, 중앙 영역에 있는 온도 센서를 L01-F-T 온도센서로 정의하며, 하부 영역에 있는 온도 센서를 L01-R-T 온도센서로 정의하자.
각각의 온도 센서는 모니터링 서버(600)에 연결된다.
이 상태에서 관리자는 L01-F-M 온도센서, L01-F-T 온도센서, L01-R-T 온도센서를 '대상 장비' 영역에서 선택하고, '성능명' 영역에서 온도(temperature)를 선택하고 '선택 추가' 버튼을 누른다.
이러면 L01-F-M 온도센서, L01-F-T 온도센서, L01-R-T 온도센서에서 측정딘 온도값은 각각 a03, a04, a05로 매핑된다.
그리고 '가상 성능 정보' 영역에서는 가상 성능 지표명을 평균온도라고 정의하고, 단위는 ℃로하고, 조합식은 세 값의 평균을 의미하는 avg(a03, a04, a05)라고 기재한다.
이와 같이 설정하면, 랙#1에 대한 평균 온도값이 새로운 가상 성능 지표로 설정되어 다음부터는 이 항목을 클릭하면 관리자의 별도 계산없이 모니터링 서버(600)의 제어부가 자동적으로 랙#1에 대한 평균 온도를 산출되고 이를 관리자 단말기(700)로 보내서 관리자가 이를 볼 수 있다.
도12는 단일의 랙이 아니라 서버실의 전체의 평균온도값을 가상 성능으로 설정하는 것을 도시한 것이다.
여기서는 대상 장비를 각 서버랙열 중 각각의 랙1열로 설정하고, 성능명을 센서#1 부터 센서#7까지의 온도로 하여 이들의 평균 온도를 구하는 것이다
이렇게 되면 선택 장비 성능에는 [랙1열]센서 #1 온도 부터 #7 온도가 리스팅되고, a01~a07 까지 각각 매칭된다.
이 상태에서 관리자는 가상 성능명을 평균온도로 하고, 단위를 ℃로 하며, 조합식은 avg(a01, a02, a03, a04, a05, a06, a07)로 하여 설정할 수 있다.
이에 의하여 [랙1열]의 평균 온도라고 설정된 가상 성능 지표는 센서 #1 부터 #7까지의 온도의 평균값을 의미하고, 이는 모니터링 서버(600)의 제어부가 산출하여 관리자 단말기(700)로 보낸다.
도13 내지 도18은 항온 항습기(400)에 대해서 가상 성능 지표를 설정하는 것을 도시한 것이다.
도13에서 도시한 바와 같이 항온 항습기(400)의 마이콤(401)은 모니터링 서버(600)와 연결된다.
한편, 항온 항습기(400)는 분전반(131)과 연결되는데, 이때 연결되는 분기선을 분기선 #7(Branch #7)로 정의한다.
분전반(131)은 디지털 미터기인 전력 미터기(141)와 연결되고, 전력 미터기(141)는 다시 모니터링 서버와 연결된다.
항온 항습기(400)의 경우, 내부에 설치된 마이콤(401)에서 자체 성능 값을 제공하나, 이에 의하여 제공되지 않는 성능값을 이용해 관리가 필요한 경우, 가상 성능 지표를 추가하여 관리할 수 있다.
이를 위해서 도14에서 도시한 바와 같이, 관리자 단말기(700)에서 항온 항습기(400)를 등록한다.
장비명을 항온 항습기라고 하고, 연결방법은 '시리얼 포트 연결'을 선택한다.
도15는 항온 항습기(400)의 마이콤(401)에서 제공하는 기본 성능인데, 여기서는 항온 항습기(400)의 유효 전력이 나타나지 않는다.
따라서 유효 전력을 가상 성능 지표로 추가하는 것이 필요하다.
따라서, 도16에서 도시한 바와 같이, '가상 성능 추가' 버튼을 누르면, 도17과 같이 화면이 바뀐다.
여기서 '대상장비'는 분전반 및 이에 연결된 전력 미터기(iPMS)를 선택하고, '성능명' 영역에서 [분기#07] 유효전력을 선택하고, '선택 추가' 버튼을 누른다.
이에 의하여, '선택 장비 성능' 영역의 a01에 선택한 항목인 "[분전반(iPSM)] 분기 #7 유효전력"이 매핑이 되고, '가상 성능 정보' 영역에서 가상 성능명을 유효전력으로 하고, 조합식을 a01로 하면 선택된 항온 항습기의 유효전력이 가성 성능 지표로 세팅된다.
세팅이 완료되면, 항온 항습기의 성능 지표 리스트에 유효 전력이 추가되었음을 알 수 있으며(아래에서 두번째), 현재 유효전력, 점검 주기, 최종 수집 시간 등이 나타난다.
이는 모니터링 서버(600)의 제어부에서 처리한 항목이 관리자 단말기(700) 화면에서 보이는 것이다.
도19는 특정 전력 소비 장치(예, 특정 서버랙에 장착된 모든 서버들, 서버랙열에 장착된 모든 서버들, 항온 항습기)의 특정 기간 동안의 유효 전력량을 가상 성능으로 설정하는 것을 도시한 것이다.
각각의 전력 소비 장치 자체에서는 유효 전력값이 기본 성능 지표값으로 나타나지 않는다.
이는 전력 미터기를 통해서만 측정이 가능한데, 이마저도 누적값으로만 나타나지 특정 기간(예, 일별, 월별) 동안의 유효 전력값을 알려주지는 않는다.
다만, 관리 측면에서는 일별 또는 월별 전력량을 알고 있는 것이 중요하다.
따라서 특정 전력 소비 장치에 대한 일별 또는 월별 유효 전력을 가상 성능으로 설정하는 것을 보면, 도19의 화면의 '대상 장비' 영역에서 특정한 전력 소비 장치(예, 항온 항습기)의 분전반 및 이와 연결된 전력 미터기(iPSM)을 선택하고, '성능명' 영역에서 [인입] 누적 유효 전력량을 선택하고,'선택 추가' 버튼을 누른다.
이 경우, '선택 장비 성능' 영역에는 [분전반_iPSM] 인입 누적 유효 전력량이 a01 도메인에 매핑된다.
그리고, '가성 성능 정보' 영역에서 가상 전력량을 기재하고, 그 옆의 스크롤을 눌러서 일전력량 또는 월전력량을 선택한다.
그리고 조합식에서는 a01을 선택한다.
일 전력량을 선택한 경우 일(日) 유효 전력량은 현재 누적 유효 전력량에서 전일 마지막 누적 유효 전력량을 차감하여 산출한다.
전일 마지막 누적 유효 전력량은 모니터링 서버와 연결되는 DB서버(800) 또는 모니터링 서버(600)에 저장된 DB파일에서 가져와서 읽으면 된다.
한편, 전력 미터기(41, 42, 141)가 초기화 되는 경우가 있다.
이는 예를 들어 4자리수로 전력을 표시하는 전력 미터기가 전날까지 9990Kwh까지 표시되어 있다가. 전력 소비가 더 되면, 0000 또는 0001Kwh가 되는 경우가 있는데, 이 경우 소비전력이 없거나, 1kwh만 유효 전력으로 인식을 하는 경우가 있다.
이를 방지하기 위해서 전력 미터기가 초기화 되는 경우, 일(日) 유효 전력량은 최대 누적 유효 전력량(예, 9999Kwh)에서 전일 마지막 누적 유효 전력량(예,9990Kwh)을 차감한 값(예, 10Kwh)에 현재 누적 유효 전력량(예, 0001Kwh)을 더하여 산출하여 일 유효 전력량(예, 11Kwh)을 얻을 수 있다.
한편, 월(月) 유효 전력량이 가상 성능 지표로 설정되는 경우, 다른 가상 성능 지표인 일(日) 유효 전력량을 더하여 얻을 수 있다.
월별로 이를 산정하는 경우, 특정 월의 1일로부터 측정일 2일 전까지의 일 유효 전력량의 합을 구하고, 여기에 어제 일 유효 전력량을 더하며, 현재의 일 유효 전력량을 더한다.
여기서, 어제 일 유효 전력량은 모니터링 서버에 저장된 DB파일로부터 추출하는데, DB서버에는 완벽한 누적 유효 전력량 정보가 금일로부터 2일 전까지 것까지만 있기 때문이다.
이와 같은 동작에 의하면 관리자는 서버실 관리 시스템이나, 각 전력 소비 장치에서 초기에 설정되지 않은 항목을 가상 성능 지표로 설정하되, 이러한 가상 성능 지표를 초기 설정된 성능 지표로부터 추출할 수 있어서 관리의 편리성 및 탄력성을 발휘할 수 있다는 장점이 있다.
이상과 같이 본 발명을 도면에 도시한 실시예를 참고하여 설명하였으나, 이는 발명을 설명하기 위한 것일 뿐이며, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 발명의 상세한 설명으로부터 다양한 변형 또는 균등한 실시예가 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
따라서 본 발명의 진정한 권리범위는 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 결정되어야 한다.

Claims (11)

  1. 적어도 하나 이상의 서버랙과;
    각각의 서버랙에 마련되는 복수개의 전원 분배 장치와;
    각각의 서버랙에 마련되는 온도센서 또는 습도센서 중 적어도 어느 하나와;
    각각의 전원 분배 장치와 연결되는 분전반과;
    각각의 분전반과 연결되는 전력 미터기와;
    각각의 전력 미터기와 모두 연결되는 모니터링 서버와;
    모니터링 서버와 연결되는 관리자 단말기를 포함하되,
    관리자 단말기를 통해서, 성능 지표 설정시 기본적으로 세팅되지 않은 성능지표를 가상 성능 지표로 정의하여 신규로 설정하는 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 상기 관리자 단말기에 의하여 신규로 설정된 가상성능지표에서 요구하는 기초 정보를 취합하고, 취합된 기초 정보의 합산 또는 최대값 또는 최소값 또는 평균값을 산출하여 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고,
    관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙에 장착된 복수의 전원 분배 장치의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우,
    상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이를 합산한 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    관리자 단말기를 통해서 복수의 서버랙들이 위치하는 특정 공간에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고,
    관리자 단말기를 통해서 상기 특정 공간에 위치하는 복수의 서버랙들에 각각 장착된 복수의 전원 분배 장치의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우,
    상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이를 합산한 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙의 평균온도 또는 최저 온도 또는 최고 온도값이 가상 성능 지표로 설정되고,
    관리자 단말기를 통해서 특정 서버랙에 장착된 복수의 온도 센서들이 선택된 경우,
    상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 온도 센서에서 측정된 온도값을 획득하고, 관리자 단말기에서 설정한 가상 성능 지표의 특징에 따라서 획득된 온도값의 평균값 또는 최고값 또는 최저값 중 적어도 어느 하나가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    관리자 단말기를 통해서 복수의 서버랙이 위치하는 특정 영역의 평균온도 또는 최저 온도 또는 최고 온도값이 가상 성능 지표로 설정되고,
    관리자 단말기를 통해서 특정 영역에 위치하는 복수의 서버랙에 장착된 복수의 온도 센서들이 선택된 경우,
    상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 온도 센서에서 측정된 온도값을 획득하고, 관리자 단말기에서 설정한 가상 성능 지표의 특징에 따라서 획득된 온도값의 평균값 또는 최고값 또는 최저값 중 적어도 어느 하나가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  6. 적어도 하나 이상의 항온 항습기와;
    각각의 항온 항습기와 연결되는 분전반과;
    각각의 분전반과 연결되는 전력 미터기와;
    각각의 전력 미터기와 모두 연결되는 모니터링 서버와;
    모니터링 서버와 연결되는 관리자 단말기를 포함하되,
    관리자 단말기를 통해서, 성능 지표 설정시 기본적으로 세팅되지 않은 성능지표를 가상 성능지표로 정의하여 신규로 설정하는 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 상기 관리자 단말기에 의하여 신규로 설정된 가상성능지표에서 요구하는 기초 정보를 취합하고, 취합된 기초 정보의 값 자체 또는 합산값 또는 최대값 또는 최소값 또는 평균값을 산출하여 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    관리자 단말기를 통해서 특정 항온 항습기에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고,
    관리자 단말기를 통해서 특정 항온 항습기의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우,
    상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    관리자 단말기를 통해서 복수의 항온 항습기들이 위치하는 특정 공간에 인입되는 전체 유효전력값이 가상 성능 지표로 설정되고,
    관리자 단말기를 통해서 상기 특정 공간에 위치하는 복수의 항온 항습기의 유효전력값을 측정하는 전력 미터기가 선택된 경우,
    상기 모니터링 서버의 제어부는 선택된 모든 전력 미터기에서 측정된 유효 전력값을 획득하고 이를 합산한 결과가 관리자 단말기 상에서 표시될 수 있도록 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  9. 적어도 하나 이상의 전력 소비 제품과;
    각각의 전력 소비 제품과 연결되는 분전반과;
    각각의 분전반과 연결되는 전력 미터기와;
    각각의 전력 미터기와 모두 연결되는 모니터링 서버와;
    모니터링 서버와 연결되는 관리자 단말기를 포함하되,
    관리자 단말기를 통해서, 성능 지표 설정시 기본적으로 세팅되지 않은 성능지표인 특정 기간별 유효 전력량을 가상 성능지표로 정의하여 신규로 설정하는 경우, 상기 모니터링 서버의 제어부는 상기 관리자 단말기에 의하여 신규로 설정된 가상성능지표에서 요구하는 기초 정보인 현재 누적 유효 전략량 및 특정 기간의 시점 이전의 누적 유효 전력량을 취득하고, 현재 누적 유효 전력량에서 특정 기간의 시점 이전의 누적 유효 전력량을 차감하여 특정 기간별 유효 전력량을 산출하여 관리자 단말기로 송신하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    가상 성능 지표인 특정 기간별 유효 전력량이 일(日) 유효 전력량인 경우,
    일(日) 유효 전력량은 현재 누적 유효 전력량에서 전일 마지막 누적 유효 전력량을 차감하여 산출하는 것을 특징으로 하는 서버실 관리 시스템.
  11. 제10항에 있어서,
    전력 미터기가 초기화 된 경우,
    일(日) 유효 전력량은 최대 누적 유효 전력량에서 전일 마지막 누적 유효 전력량을 차감한 값에 현재 누적 유효 전력량을 더하여 산출하는 것을 특징으로 하는 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템.
PCT/KR2016/001945 2016-02-26 2016-02-26 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템 WO2017146288A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160023003A KR20170100762A (ko) 2016-02-26 2016-02-26 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템
KR10-2016-0023003 2016-02-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017146288A1 true WO2017146288A1 (ko) 2017-08-31

Family

ID=59685361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2016/001945 WO2017146288A1 (ko) 2016-02-26 2016-02-26 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20170100762A (ko)
WO (1) WO2017146288A1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102160235B1 (ko) * 2018-12-13 2020-09-25 주식회사 어니언소프트웨어 서버룸의 공기조화 상태 평가 방법 및 그 평가 시스템
KR102363988B1 (ko) * 2019-12-23 2022-02-17 (주)아이티공간 서버랙 예지 보전방법
KR102205565B1 (ko) * 2020-08-06 2021-01-21 주식회사 넥스트티엔 전산 장비 무선 온습도 관리 시스템

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110005377A (ko) * 2009-07-10 2011-01-18 한국전자통신연구원 하이브리드 데이터 센터 전력 공급 장치
US20120039612A1 (en) * 2010-08-16 2012-02-16 International Business Machines Corporation Locating components in a data center
KR20140070512A (ko) * 2014-05-19 2014-06-10 네이버비즈니스플랫폼 주식회사 전류 계산 시스템 및 이를 이용한 전력 분석 시스템
KR101505405B1 (ko) * 2013-08-30 2015-03-25 (주) 아이커머 데이터센터의 지능형 통합운용 시스템 및 그 방법
KR20150135126A (ko) * 2014-05-22 2015-12-02 하성우 서버 룸 공조 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110005377A (ko) * 2009-07-10 2011-01-18 한국전자통신연구원 하이브리드 데이터 센터 전력 공급 장치
US20120039612A1 (en) * 2010-08-16 2012-02-16 International Business Machines Corporation Locating components in a data center
KR101505405B1 (ko) * 2013-08-30 2015-03-25 (주) 아이커머 데이터센터의 지능형 통합운용 시스템 및 그 방법
KR20140070512A (ko) * 2014-05-19 2014-06-10 네이버비즈니스플랫폼 주식회사 전류 계산 시스템 및 이를 이용한 전력 분석 시스템
KR20150135126A (ko) * 2014-05-22 2015-12-02 하성우 서버 룸 공조 시스템

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170100762A (ko) 2017-09-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017146288A1 (ko) 가상 성능 및 가상 성능의 조합을 이용한 서버실 내 인프라 구성요소 관리 시스템
US6522737B1 (en) System and method of operation for a telecommunications patch system
WO2016195327A1 (ko) 전력 공급을 제어하는 방법 및 장치
WO2018044036A1 (ko) 원격지에서 원자력 발전소의 온라인 통합 모니터링 방법 및 온라인 통합 모니터링 시스템
WO2020141676A1 (ko) 스마트 팩토리 모니터링 시스템
WO2020138623A1 (ko) 배전반 감시 시스템 및 그것의 동작방법
KR101149367B1 (ko) 모듈형 통합 전력 감시 장치
WO2016018008A1 (ko) 전력시스템 네트워크의 안정도 산출 및 고장예지 장치와 방법
WO2018101576A1 (ko) 데이터 집중 장치 및 이의 동작 방법
WO2018169143A1 (ko) IoT 보일러의 제어 시스템 및 방법
WO2019078489A1 (ko) 사물 인터넷 플랫폼 서비스 제공 방법 및 서버장치
WO2019156343A1 (ko) 배전반의 모니터링 및 부하 제어 시스템
WO2015126029A1 (ko) 전력 인입점 에너지 계측 장치 및 이를 통한 에너지 계측 정보 레이블링 시스템
WO2019164047A1 (ko) 열화상을 이용한 수배전반 모니터링 장치, 방법 및 컴퓨터-판독가능기록매체
WO2021201369A1 (ko) 화재발생 예측 시스템 및 그 방법
WO2018093076A1 (ko) 아날로그 계측 장비 관리 시스템, 그리고 이를 이용한 아날로그 계측 장비 관리 방법
CN109883573B (zh) 一种基于电力通信的大数据温度检测系统
WO2022191374A1 (ko) 고장 진단 사전예측을 위한 iot기반 통합 모니터링 배전반
WO2018199630A1 (ko) 이미지 캡처를 이용한 통합 모니터링 시스템 및 방법
WO2014166427A1 (en) Energy management system
WO2015147455A1 (ko) 지능형 전원 플러그 및 전원 어댑터
WO2010077078A2 (ko) 부하표시 배전용 변압기 및 그의 표시 장치
WO2012030011A1 (ko) 무선센서 네트워크 기반의 가스 및 화재 정보 디스플레이 시스템
WO2013032144A2 (en) Game server management device and system
WO2018044042A1 (ko) 다수호기 통합 감시를 위한 대형통합감시화면의 구현 방법과 그 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16891692

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16891692

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1