服务器机箱内部温度控制装置及其控制方法、服务器与流程

    技术2025-07-20  16


    本发明涉及服务器,特别是涉及一种服务器机箱内部温度控制装置及其控制方法、服务器。


    背景技术:

    1、服务器是在网络环境中提供计算能力并运行软件应用程序的特定设备,它在网络中为其他客户机提供计算或者应用服务。服务器具有高速的中央处理器计算能力,长时间的可靠运行,强大的输入输出外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。由于服务器在使用时会产生大量的热量,服务器机箱内部集中大量的热量,容易造成服务器内部零件的损坏,因此需要通过散热设备对其进行散热。

    2、在相关技术方案中,服务器内部设置了散热风扇进行散热,此种调节方式容易存在散热不及时,服务器机箱内部温度变化幅度大的现象,从而影响服务器内部电气元件的使用寿命。


    技术实现思路

    1、有鉴于此,本发明的目的是提供一种服务器机箱内部温度控制装置及其控制方法、服务器,在散热风扇和循环液冷结构的配合下对服务器机箱外壳内部的温度进行控制,可以防止出现温度过高的现象,提高服务器的使用寿命,减少能源的消耗。

    2、为解决上述技术问题,本发明提供一种服务器机箱内部温度控制装置,包括:机箱外壳,位于所述机箱外壳内部的数据采集设备,数据运算设备,散热控制设备以及散热终端;其中,所述散热终端包括散热风扇和循环液冷结构;

    3、所述数据采集设备,用于对所述机箱外壳内部的实时温度数据进行采集和相应处理,并将处理后的温度数据传送至所述数据运算设备;

    4、所述数据运算设备,分别与所述数据采集设备和所述散热控制设备连接,用于根据所述数据采集设备传送的温度数据计算用于对所述散热终端进行调节控制的目标风扇转速结果,并将温度数据和所述目标风扇转速结果发送至所述散热控制设备;

    5、所述散热控制设备,与所述散热终端连接,用于根据接收的温度数据和所述目标风扇转速结果,对所述散热风扇的当前转速进行调节,同时在所述散热风扇的当前转速大于等于第一设定阈值后,控制所述循环液冷结构启动,并实时调控所述循环液冷结构的流量和流速;在所述散热风扇的当前转速小于等于第二设定阈值后,控制所述循环液冷结构关闭;所述第一设定阈值大于所述第二设定阈值。

    6、第一方面,在本发明实施例提供的上述服务器机箱内部温度控制装置中,还包括:分别与所述数据运算设备和所述散热控制设备直接连接的微控制器;

    7、所述微控制器,用于将所述数据运算设备中的温度数据和所述目标风扇转速结果转发至所述散热控制设备;还用于接收所述散热控制设备反馈的散热数据,以进行数据信息的汇总。

    8、另一方面,在本发明实施例提供的上述服务器机箱内部温度控制装置中,所述数据运算设备包括:

    9、数据接收部件,用于接收所述数据采集设备处理后的温度数据;

    10、数据计算部件,与所述数据接收部件的输出端连接,用于根据所述数据接收部件接收的温度数据,计算所述目标风扇转速结果;

    11、结果输出部件,与所述数据计算部件的输出端连接,用于将温度数据和所述目标风扇转速结果进行输出;

    12、指令生成部件,与所述结果输出部件的输出端连接,用于生成携带有温度数据和所述目标风扇转速结果的风扇转速调节指令,并将所述风扇转速调节指令发送至所述微控制器。

    13、另一方面,在本发明实施例提供的上述服务器机箱内部温度控制装置中,所述数据运算设备采用第一公式计算所述目标风扇转速结果;所述第一公式为:

    14、s=ds+wdb*(tslope/16);

    15、其中,s为所述目标风扇转速结果,ds为所述散热风扇的当前转速,wdb为当前温度变化,tslope为所述散热风扇的转速随温度变化上升或下降的幅度。

    16、另一方面,在本发明实施例提供的上述服务器机箱内部温度控制装置中,所述数据采集设备包括:

    17、数据采集终端,用于采集所述机箱外壳内部的实时温度数据;

    18、数据处理部件,与所述数据采集终端的输出端连接,用于对所述实时温度数据进行清洗处理和变化趋势统计处理;

    19、数据输出部件,与所述数据处理部件的输出端连接,用于将所述数据处理部件处理后的温度数据传送至所述数据运算设备。

    20、另一方面,在本发明实施例提供的上述服务器机箱内部温度控制装置中,所述散热控制设备包括:

    21、方案生成部件,用于根据接收的温度数据和所述目标风扇转速结果,生成最佳散热方案;

    22、风扇调速部件,用于实时获取所述散热风扇的当前转速;若所述散热风扇的当前转速和所述目标风扇转速结果均小于所述第一设定阈值时,根据所述最佳散热方案对所述散热风扇的当前转速进行实时调控,直至调控至所述目标风扇转速结果;若所述散热风扇的当前转速小于所述第一设定阈值且所述目标风扇转速结果大于等于所述第一设定阈值时,在将所述散热风扇的当前转速调控至所述第一设定阈值时,控制所述散热风扇的当前转速不变;若所述散热风扇的当前转速大于等于所述第一设定阈值时,向所述液冷控制部件发送启动指令;

    23、液冷控制部件,用于接收到所述启动指令后,控制所述循环液冷结构启动,根据所述最佳散热方案对所述循环液冷结构的流量和流速进行实时调控;当所述机箱外壳内部温度持续升高,所述循环液冷结构的流量或流速达到临界值时,向所述风扇调速部件发出调控请求;

    24、所述风扇调速部件,还用于接收到所述调控请求后,将所述散热风扇的转速拉升至最高转速值;

    25、所述液冷控制部件,还用于在所述机箱外壳内部温度下降的过程中,所述循环液冷结构的流量和流速保持不变,且所述散热风扇的当前转速下降至所述第二设定阈值时,控制所述循环液冷结构关闭。

    26、另一方面,在本发明实施例提供的上述服务器机箱内部温度控制装置中,还包括:位于所述机箱外壳外侧的显示终端;

    27、所述显示终端,与所述微控制器连接,用于对所述微控制器汇总的数据信息进行显示。

    28、为了解决上述技术问题,本发明还提供一种服务器机箱内部温度控制装置的控制方法,包括:

    29、利用数据采集设备对机箱外壳内部的实时温度数据进行采集和相应处理,并将处理后的温度数据传送至数据运算设备;

    30、根据所述数据采集设备传送的温度数据,利用所述数据运算设备计算用于对所述散热终端进行调节控制的目标风扇转速结果,并将温度数据和所述目标风扇转速结果发送至散热控制设备;

    31、根据温度数据和所述目标风扇转速结果,利用散热控制设备对所述散热风扇的当前转速进行调节,同时在所述散热风扇的当前转速大于等于第一设定阈值后,控制所述循环液冷结构启动,并实时调控所述循环液冷结构的流量和流速;在所述散热风扇的当前转速小于等于第二设定阈值后,控制所述循环液冷结构关闭;所述第一设定阈值大于所述第二设定阈值。

    32、另一方面,在本发明实施例提供的上述服务器机箱内部温度控制装置的控制方法中,将温度数据和所述目标风扇转速结果发送至散热控制设备,包括:

    33、将温度数据和所述目标风扇转速结果直接发送至微控制器,由所述微控制器转发至散热控制设备;

    34、还包括:

    35、利用所述散热控制设备将散热数据反馈至所述微控制器;

    36、利用所述微控制器将温度数据,所述目标风扇转速结果和所述散热数据进行汇总并发送至显示终端;

    37、利用所述显示终端对所述微控制器汇总的数据信息进行显示。

    38、为了解决上述技术问题,本发明还提供一种服务器,包括上述服务器机箱内部温度控制装置。

    39、从上述技术方案可以看出,本发明所提供的一种服务器机箱内部温度控制装置,包括:机箱外壳,位于机箱外壳内部的数据采集设备,数据运算设备,散热控制设备以及散热终端;其中,散热终端包括散热风扇和循环液冷结构;数据采集设备,用于对机箱外壳内部的实时温度数据进行采集和相应处理,并将处理后的温度数据传送至数据运算设备;数据运算设备,分别与数据采集设备和散热控制设备连接,用于根据数据采集设备传送的温度数据计算用于对所述散热终端进行调节控制的目标风扇转速结果,并将温度数据和目标风扇转速结果发送至散热控制设备;散热控制设备,与散热终端连接,用于根据接收的温度数据和目标风扇转速结果,对散热风扇的当前转速进行调节,同时在散热风扇的当前转速大于等于第一设定阈值后,控制循环液冷结构启动,并实时调控循环液冷结构的流量和流速;在散热风扇的当前转速小于等于第二设定阈值后,控制循环液冷结构关闭;第一设定阈值大于第二设定阈值。

    40、本发明的有益效果在于,本发明提供的上述服务器机箱内部温度控制装置,在机箱外壳内部设置了数据采集设备,数据运算设备,散热控制设备以及散热终端,利用数据采集模块对服务器机箱外壳内部的实时温度数据进行采集和相应处理,并利用数据运算设备计算目标风扇转速结果,然后由散热控制设备对散热风扇的转速进行调节,同时控制循环液冷结构的开关,在散热风扇的当前转速大于等于第一设定阈值后,控制循环液冷结构启动,并实时调控循环液冷结构的流量和流速;在散热风扇的当前转速小于等于第二设定阈值后,控制循环液冷结构关闭;这样在散热风扇和循环液冷结构的配合下对机箱外壳内部的温度进行控制,能够防止服务器机箱外壳内部出现温度过高的现象,提高服务器的使用寿命,此外,根据机箱外壳内部的温度对散热风扇的转速以及循环液冷的启动或关闭进行控制调节,可以进一步减少能源的消耗。

    41、此外,本发明还针对服务器机箱内部温度控制装置提供了相应的控制方法及服务器,与上述提到的服务器机箱内部温度控制装置具有相同或相对应的技术特征,进一步使得上述服务器机箱内部温度控制装置更具有实用性,该控制方法及服务器具有相应的优点。


    技术特征:

    1.一种服务器机箱内部温度控制装置,其特征在于,包括:机箱外壳,位于所述机箱外壳内部的数据采集设备,数据运算设备,散热控制设备以及散热终端;其中,所述散热终端包括散热风扇和循环液冷结构;

    2.根据权利要求1所述的服务器机箱内部温度控制装置,其特征在于,还包括:分别与所述数据运算设备和所述散热控制设备直接连接的微控制器;

    3.根据权利要求2所述的服务器机箱内部温度控制装置,其特征在于,所述数据运算设备包括:

    4.根据权利要求3所述的服务器机箱内部温度控制装置,其特征在于,所述数据运算设备采用第一公式计算所述目标风扇转速结果;所述第一公式为:

    5.根据权利要求1所述的服务器机箱内部温度控制装置,其特征在于,所述数据采集设备包括:

    6.根据权利要求1所述的服务器机箱内部温度控制装置,其特征在于,所述散热控制设备包括:

    7.根据权利要求2所述的服务器机箱内部温度控制装置,其特征在于,还包括:位于所述机箱外壳外侧的显示终端;

    8.一种如权利要求1至7任一项所述的服务器机箱内部温度控制装置的控制方法,其特征在于,包括:

    9.根据权利要求8所述的服务器机箱内部温度控制装置的控制方法,其特征在于,将温度数据和所述目标风扇转速结果发送至散热控制设备,包括:

    10.一种服务器,其特征在于,包括如权利要求1至7任一项所述的服务器机箱内部温度控制装置。


    技术总结
    本发明涉及服务器技术领域,公开了一种服务器机箱内部温度控制装置及其控制方法、服务器,包括:机箱外壳,位于机箱外壳内部的数据采集设备,数据运算设备,散热控制设备以及散热终端;散热终端包括散热风扇和循环液冷结构;数据采集设备对机箱外壳内部的实时温度数据进行采集和相应处理并传送至数据运算设备;数据运算设备计算目标风扇转速结果并发送至微控制器;散热控制设备对散热风扇的转速进行调节,同时控制循环液冷结构的开关,实时调控所述循环液冷结构的流量和流速。这样在散热风扇和循环液冷结构的配合下对服务器机箱外壳内部的温度进行控制,能够防止出现温度过高的现象,提高服务器的使用寿命,减少能源的消耗。

    技术研发人员:时广辉
    受保护的技术使用者:苏州元脑智能科技有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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