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1、(10)申请公布号 CN 103577383 A (43)申请公布日 2014.02.12 CN 103577383 A (21)申请号 201210270526.2 (22)申请日 2012.07.31 G06F 17/00(2006.01) (71)申请人 希莱斯凯尔公司 地址 美国加利福尼亚州 (72)发明人 SVR海尔瑞吉尔 ML杰娜 BD科布伦茨 DL安德森 D追格尔斯 HW小翰道斯克 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 代理人 党晓林 王小东 (54) 发明名称 数据中心 (57) 摘要 本发明涉及数据中心。装运容器内的数据中 心在其内部具有下部通风室。
2、和上部通风室。上部 通风室中的被加热的空气从该通风室离开进入到 与其相邻的多个热交换器中。由热交换器冷却的 空气朝向下部通风室行进并且进入到该下部通风 室中。 数据中心包括多个托架, 每个托架均包括设 备接收部, 该设备接收部定位在与下部通风室开 放连通的敞开底部和与上部通风室开放连通的敞 开顶部之间。每个托架内的风扇均将被冷却的空 气从下部通风室向上抽吸到托架的敞开底部中, 将被冷却的空气向上吹动通过设备接收部从而冷 却被接收在其中的任何计算设备, 以及将被冷却 的空气通过敞开顶部排出到上部通风室中。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 18 页 附图 17 页 (19)中华。
3、人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书18页 附图17页 (10)申请公布号 CN 103577383 A CN 103577383 A 1/2 页 2 1. 一种冷却构造在容器内的数据中心的方法, 所述方法包括 : 在所述容器内将多个托架设置在上部通风室和下部通风室之间 ; 从位于所述多个托架中的至少一部分之间的所述上部通风室驱出被冷却的空气并且 允许所述被冷却的空气沉入到所述下部通风室中 ; 以及 将所述下部通风室中的所述被冷却的空气向上吹动通过所述多个托架而进入到所述 上部通风室中。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 所述方法用于与长形容器一起使用, 。
4、所述长形容器具 有与第二纵向延伸侧部相对的第一纵向延伸侧部, 其中, 在所述容器内设置所述多个托架 包括 : 沿所述容器的所述第一纵向延伸侧部设置所述托架中的第一部分以及沿所述容器的 所述第二纵向侧部设置所述托架中的第二部分, 由此限定位于所述托架中的所述第一部分 与所述托架中的所述第二部分之间的中央走廊部 ; 并且 从所述上部通风室驱出所述被冷却的空气包括 : 将所述被冷却的空气从所述上部通风 室驱入到所述中央走廊部中。 3. 根据权利要求 1 所述的方法, 该方法还包括 : 使制冷剂在所述上部通风室中循环 ; 以及 从所述上部通风室中的空气传热到所述制冷剂, 由此在将所述空气从所述上部通风。
5、室 驱出之前冷却所述空气。 4. 根据权利要求 3 所述的方法, 该方法还包括 : 从所述制冷剂传热到冷却水流, 由此冷却在所述上部通风室中循环的所述制冷剂。 5. 根据权利要求 4 所述的方法, 该方法还包括 : 调节所述上部通风室中的所述制冷剂的流速, 以改变从所述上部通风室中的所述空气 传递到所述制冷剂的热量。 6. 根据权利要求 4 所述的方法, 该方法还包括 : 测量外部环境温度和湿度状况 ; 测量内部温度和湿度状况 ; 比较外部状况和内部状况 ; 以及 调节所述上部通风室中的所述制冷剂的流速。 7. 一种冷却构造在容器内的数据中心的方法, 所述容器在其底部附近具有多个下部开 口并且。
6、在其顶部附近具有多个上部开口, 来自外部环境的冷却空气通过所述下部开口进入 所述容器的内部空间中, 被加热的空气通过所述上部开口离开所述容器的所述内部空间, 所述方法还包括 : 测量所述容器内的内部温度和湿度状况 ; 调节所述下部开口 ; 以及 调节所述上部开口。 8. 根据权利要求 7 所述的方法, 该方法还包括 : 通过在所述容器的所述底部附近的所 述多个下部开口中的一个或更多个抽入冷却空气。 9. 根据权利要求 7 所述的方法, 该方法还包括 : 使所述空气在设备周围移动并且使所 述空气移动通过所述设备, 从而使得热量从所述设备传递到所述空气。 10. 根据权利要求 7 所述的方法, 该。
7、方法还包括 : 将所述被加热的空气通过在所述容器 权 利 要 求 书 CN 103577383 A 2 2/2 页 3 的所述顶部附近的多个开口驱出。 11. 根据权利要求 7 所述的方法, 该方法还包括 : 提供百叶窗, 所述百叶窗覆盖在所述容器的所述顶部附近和所述底部附近的所述多个 开口 ; 以及 选择性地打开和关闭所述百叶窗, 以控制流入和流出所述容器的内部的空气流的流 量, 由此控制所述容器的内部温度。 12. 一种冷却构造在容器内的数据中心的方法, 所述容器在其底部附近具有多个下部 开口并且在其顶部附近具有多个上部开口, 来自外部环境的冷却空气通过所述下部开口进 入所述容器的内部空间。
8、中, 被加热的空气通过所述上部开口离开所述容器的所述内部空 间, 所述方法包括 : 提供百叶窗, 所述百叶窗覆盖在所述容器的所述顶部附近和所述底部附近的所述多个 开口 ; 以及 选择性地打开和关闭所述百叶窗, 以控制流入和流出所述容器的内部的空气流的流 量, 由此控制所述容器的内部温度。 权 利 要 求 书 CN 103577383 A 3 1/18 页 4 数据中心 技术领域 0001 本发明总体上涉及数据中心, 且更具体地涉及容纳在便携式自容纳容器 (例如, 装 运容器) 中的数据中心。 背景技术 0002 规划和构造传统数据中心需要大量的资金、 规划和时间。规划传统数据中心的挑 战包括 。
9、: 使计算密度最大化 (即, 提供给定物理空间内的最大量的计算能力) 。此外, 可能难 以 (并非不可能) 使用足够有效地的可用空间以提供足够的计算能力。 0003 一旦数据中心被构造成, 可能难以升级以保持与当前技术一致。例如, 可能难以 (并非不可能) 扩展满负载操作的现有数据中心, 这是因为扩展可能需要附加电源和冷却 源, 这些附加电源和冷却源简单地是不可利用的或安装起来昂贵。 发明内容 0004 因此, 需要一种用于降低实现数据中心所需的成本、 规划和 / 或时间的装置。还需 要一种与传统数据中心相比需要更少的成本、 规划和 / 或时间的的数据中心。能够构造用 于具体用户需求的可定制数。
10、据中心也是期望的。 能够与现有数据中心集成的数据中心也是 有利的。还需要一种在设置和安装期间需要更少时间和努力的数据中心。 0005 如从下述详细说明和附图能够显而易见的, 本发明提供这些以及其他优势。 附图说明 0006 图 1 是容纳在容器内部的数据中心的立体图。 0007 图2是图1的容器的放大局部立体图, 省除了该容器的纵向侧部、 前部和人行门以 便观看该容器的内部。 0008 图 3 是贯穿该容器横向截取的图 1 的数据中心的放大局部剖面立体图, 并且省除 了该容器的第一纵向侧部和第二纵向侧部。 0009 图 4 是图 1 的数据中心的放大局部剖面立体图, 省除了该数据中心的电气系统。
11、并 且该视图贯穿该容器纵向截取。 0010 图 5 是图 1 的数据中心的放大局部剖面立体图, 省除了该数据中心的电气系统并 且该视图贯穿该容器横向截取。 0011 图 6 是图 1 的数据中心的托架的前视图, 所述托架容纳示例性计算设备。 0012 图7A是图1的数据中心的放大局部剖面立体图, 省除了该数据中心的竖直冷却系 统并且该视图贯穿该容器纵向截取。 0013 图 7B 是图 1 的数据中心的电气系统的电气示意图。 0014 图8A是图1的数据中心的实施方式的放大局部剖面立体图, 所述数据中心包括不 间断电源 ( “UPS” ) 、 省除其竖直冷却系统并且该视图贯穿该容器纵向截取。 0。
12、015 图 8B 和图 8C 是图 1 的数据中心的电气系统的电气示意图, 所述数据中心包括 说 明 书 CN 103577383 A 4 2/18 页 5 UPS。 0016 图 9 是图 5 的托架的立体图, 省除了示例性计算设备。 0017 图10是图1的数据中心的放大局部剖面立体图, 省除了该数据中心的电气系统并 且该视图贯穿该容器纵向截取。 0018 图 11 是数据中心的另选实施方式的放大局部剖面立体图, 所述数据中心包括沿 其顶蓬部和地板部的开口和百叶窗、 省除了该数据中心的电气系统、 并且该视图贯穿该容 器横向截取。 0019 图 12 是图 11 的数据中心的放大局部剖面立体。
13、图, 所述数据中心包括沿其顶蓬部 和地板部的另选百叶窗、 省除了该数据中心的电气系统以及该数据中心的竖直冷却系统部 分、 并且该视图贯穿该容器纵向截取。 0020 图 13 是数据中心的另选实施方式的放大局部立体图, 所述数据中心包括沿其顶 蓬部和侧部的开口和百叶窗。 0021 图 14 是图 13 的数据中心的放大局部立体图, 省除了沿所述数据中心的顶蓬部的 百叶窗并且包括沿该数据中心的侧部的百叶窗组件。 具体实施方式 0022 参考图 1, 本发明的方面涉及容纳在容器 12 内部的数据中心 10。容器 12 能够是 通常用于借助货船、 有轨车、 半牵引车等来装运货物的类型的常规运输容器。容。
14、器 12 是便 携的并且能够被运送到使用现场, 大致准备以所需的最小设置供使用。如将在下文详细描 述的, 数据中心 10 能够预构造成具有期望计算机硬件、 数据存储容量和接口电子器件。例 如, 数据中心 10 能够根据顾客的需求和 / 或规格来构造。 0023 数据中心 10 被完全自容纳在容器 12 中, 并且能够大致准备用于立即进行后续运 送, 因此减少对于现场技术人员的需要, 并且在具体实施方式中, 减少对于安装和设置计算 硬件、 路由数据电缆和路由电力电缆等的需要。 0024 如将在下文详细描述的, 容器 12 内的环境能够被气候控制, 以提供用于操作计算 设备和硬件的合适环境。例如,。
15、 容器 12 内的环境能够提供最优化功率消耗 (包括, 用于照明 的足够功率) 、 冷却、 通风和空间利用。数据中心 10 能够构造成提供适用于远程位置、 临时 位置等的有效自容纳计算方案。 0025 容器 12 具有与第二纵向侧部 16 相对的第一纵向侧部 14。容器 12 还包括 : 第一 端部 18, 所述第一端部在所述第一纵向侧部 14 和所述第二纵向侧部 16 之间横向地延伸 ; 以及第二端部 20, 所述第二端部在所述第一侧部 14 和所述第二侧部 16 之间横向地延伸。 作为非限制性示例, 所述第一纵向侧部 14 和所述第二纵向侧部 16 中的每个都能够是大约 40 英尺长以及大。
16、约 9.5 英尺高。第一端部 18 和第二端部 20 能够是大约 8.5 英尺宽和大约 9.5 英尺高。第一端部 18 和第二端部 20 中的一个能够包括人行门 24。容器 12 还包括顶 部或顶蓬部 30, 所述顶部或顶蓬部在第一侧部 14 和第二侧部 16 之间横向地延伸并且在第 一端部 18 和第二端部 20 之间纵向地延伸。容器 12 还包括底部或地板部 32, 该底部或地板 部在第一侧部 14 和第二侧部 16 之间横向地延伸并且在第一端部 18 和第二端部 20 之间纵 向地延伸。该容器 12 能够安装在柱子 33 或块体等上面, 以升高到地面以上。 0026 如图 2 所示并且如。
17、本领域技术人员所理解的, 地板部 32 包括支承框架 40, 该支承 说 明 书 CN 103577383 A 5 3/18 页 6 框架具有与第二纵向延伸框架构件 42B 横向间隔开的第一纵向延伸框架构件 42A。第一纵 向延伸框架构件 42A 和第二纵向延伸框架构件 42B 分别沿第一纵向侧部 14 和第二纵向侧 部 16(见图 1) 延伸并且分别支承该第一纵向侧部 14 和第二纵向侧部 16。 0027 地板部 32 还包括多个横向延伸框架构件 44, 所述横向延伸框架构件在第一纵向 延伸框架构件 42A 和第二纵向延伸框架构件 42B 之间横向地延伸。多个横向延伸的空隙或 下部通风室 。
18、46 被限定在横向延伸框架构件 44 之间。如果若在图 3 中所述的实施方式中所 示的那样, 横向延伸框架构件 44 具有带有敞开内侧部 47 的 C 形截面形状, 那么下部通风室 46 能够每个均包括 C 形横向延伸框架构件 44 的敞开内侧部 47。空气能够在下部通风室 46 内在地板部32内横向流动, 该下部通风室包括C形横向延伸框架构件44的敞开内侧部47。 横向延伸框架构件 44 能够有助于引导或导向该横向空气流。 0028 每个横向延伸框架构件 44 都能够由具有 C 形截面形状的单个长形构件构成。然 而, 每个横向延伸框架构件 44 都能够包括三个横向延伸部 : 第一部分 50、。
19、 第二部分 52 以及 第三部分 54。第一部分 50 邻近于第一纵向侧部 14, 第二部分 52 邻近于第二纵向侧部 16, 第三部分 54 定位在第一部分 50 和第二部分 52 之间。 0029 第一对间隔开的纵向延伸支承表面 56A 和 56B 由横向延伸框架构件 44 的第一部 分 50 支承。第二对间隔开的纵向延伸支承表面 58A 和 58B 由横向延伸框架构件 44 的第二 部分 52 支承。在所述的实施方式中, 横向延伸框架构件 44 的第三部分 54 由纵向延伸支承 表面 56B 和 58B 侧面相接。 0030 图 4 提供了数据中心 10 的纵向剖面。为了描述目的, 已经。
20、省除第一端部 18 和人 行门 24, 以更好地观看容器 12 内的部件。第一纵向侧部 14、 第二纵向侧部 16、 第一端部 18 (见图 1) 、 第二端部 20、 顶蓬部 30 和地板部 32 限定用户 (例如, 技术员) 借助人行门 24(见 图 1) 能够接近的封闭中空内部 60。 0031 转到图 3 和图 5, 在该内部 60 内, 多个支架或托架 70 沿第一纵向侧部 14 和第二 纵向侧部 16 的每个设置。由横向延伸框架构件 44 的第一部分 50 支承的第一对间隔开的 纵向延伸支承表面 56A 和 56B(见图 2 和图 3) 支承沿第一纵向侧部 14 延伸的多个托架 7。
21、0 (见图 3) 。由横向延伸框架构件 44 的第二部分 52 支承的第二对间隔开的纵向延伸支承表 面 58A 和 58B 支承沿第二纵向侧部 16 延伸的多个托架 70(见图 3 和图 4) 。 0032 中央走廊部 72 被限定在托架 70 之间并且位于横向延伸框架构件 44 的第三部分 54 上方。在该中央走廊部 72 中, 横向延伸框架构件 44 的第三部分 54 支承走道 74。可选 地, 走道 74 能够包括穿孔部 76 以及在该穿孔部 76 旁边纵向延伸的一个或多个沟道或电线 管理通道 78A 和 78B。可选地, 一个或多个沟道或电线管理通道 (未示出) 能够沿顶蓬部 30 在。
22、中央走廊部 72 中延伸。 0033 穿孔部 76 利用透气的、 多孔的或穿孔的材料来构成。例如, 穿孔部 76 能够利用 穿孔瓦片 80 来构成, 从而允许空气流动通过该瓦片、 从该瓦片上方到该瓦片下方并且进入 到下部通风室 46 中。穿孔瓦片 80 能够是本领域已知的任何标准穿孔计算机房瓦片。例 如, 合适瓦片包括由马里兰州的杰瑟普的 TateAccess Floors,Inc. 出售的制造部件编号 20-0357。 0034 电线管理通道 78A 和 78B 每个都具有敞开顶部 82 和附接到其上的一个或多个可 移除盖 84。每个盖 84 能够联接到每个电线管理通道 78A 和 78B 。
23、的敞开顶部 82。作为非限 说 明 书 CN 103577383 A 6 4/18 页 7 制性示例, 盖 84 能够借助摩擦连接、 卡合连接等而联接到通道 78A 和 78B 的敞开顶部 82。 0035 可选地, 托架 70 能够借助隔离器或隔离联接器 86 被联接到第一对间隔开的纵向 延伸支承表面56A和56B以及第二对间隔开的纵向延伸支承表面58A和58B, 所述隔离器或 隔离联接器构造成吸收容器 12 相对于托架 70 的运动。隔离联接器 86 有助于防止对安装 到托架 70 上的任何计算设备的损坏, 所述损坏可能由当容器被移动到使用位置时、 在地震 事件期间 (例如, 地震) 等出。
24、现的容器 12 的运动引起。如图 5 所示, 每个托架 70 还能借助隔 离联接器 86 被联接到第一纵向侧部 14 和第二纵向侧部 16 中的一个, 以在运送期间或地震 事件等期间防止该托架倒塌或撞击到容器 12 的第一纵向侧部 14 和第二纵向侧部 16 中。 0036 在如图 4 所示的实施方式中, 五个托架 70 沿第一纵向侧部 14 和第二纵向侧部 16 中的每个设置。然而, 这不是必要的, 并且取决于用于构造托架 70 和容器 12 两者的尺寸, 能够沿第一纵向侧部 14 和 / 或第二纵向侧部 16 设置不同数量的托架 70。 0037 如从图 5 最佳地所示, 第一上部通风室 。
25、90A 被设置成邻近于第一纵向侧部 14 和顶 蓬部 30, 第二上部通风室 90B 被设置成邻近于第二纵向侧部 16 和顶蓬部 30。设置在第一 上部通风室 90A 中的空气由竖直冷却系统 100A(将在下文更详细地描述) 冷却。设置在第 二上部通风室 90B 中的空气由与竖直冷却系统 100A 大致类似的竖直冷却系统 100B 冷却。 被冷却的空气从第一上部通风室 90A 和第二上部通风室 90B 向下流入到容器 12 的内部 60 的中央走廊部72中, 并且流向走道74。 中央走廊部72主要用作这样的管道, 该管道用于接 收并结合来自竖直冷却系统 100A 和 100B 两者的被冷却的空。
26、气。换句话说, 竖直冷却系统 100A 和 100B 使容器 12 的在托架 70 之间的内部 60 的中央走廊部 72 充满冷却空气。作为 非限制性示例, 容器 12 的内部 60 的中央走廊部 72 中的空气能够具有从大约 75 华氏度至 大约 79 华氏度的温度, 在一些实施方式中具有大约 77 华氏度的温度。 0038 结合的被冷却的空气穿过走道74的穿孔部76并且进入到横向延伸下部通风室46 中。下部通风室 46 内的冷却空气朝向第一纵向侧部 14 和第二纵向侧部 16 两者沿横向延 伸框架构件 44 横向流动。如下文所述的, 被冷却的空气被向上抽吸到托架 70 中, 向上流动 通过。
27、该托架, 并且返回到在托架70上方的第一上部通风室90A和第二上部通风室90B, 在此 处, 该被冷却的空气分别被竖直冷却系统 100A 和 100B 再次冷却。 0039 竖直冷却系统 100A 和 100B 彼此机械地分离并且独立地操作。如果竖直冷却系统 100A 和 100B 中的一个不起作用, 那么另一个起作用的竖直冷却系统继续冷却流入中央走 廊部 72 中并且因此进入到下部通风室 46 中的空气, 用于将其分配到在第一纵向侧部 14 处 的托架 70 以及在第二纵向侧部 16 处的托架, 而不考虑哪个竖直冷却系统不起作用。如此, 数据中心10能够单独借助竖直冷却系统100A和100B。
28、中的一个来冷却。 竖直冷却系统100A 和 100B 两者都能够联接到公共主电源或单独主电源。此外, 竖直冷却系统 100A 和 100B 能 够联接到公共冷却水供给系统或水源 (见图 10) 。 0040 电气系统 0041 图 6 提供了用于存放计算设备 102 的其中一个托架 70 的前视图。被接收在托架 70 内的具体计算设备 102 能够包括任何计算装置 (例如, 刀片式服务器, 因此底板等) 以及 本领域已知的任何其他类型的安装在机架上的电子设备。托架 70 的结构在下文被详细描 述。 0042 转到图 7A、 图 7B 和图 8A, 电气系统 110 向由托架 70 容纳的计算设。
29、备 102 (见图 6) 说 明 书 CN 103577383 A 7 5/18 页 8 供应电力。为了便于描述, 从图 7A、 图 7B 省除了计算设备 102。一个或多个电力线 112A 和 112B (见图 8A) 向电气系统 110 供应电力。作为非限制性示例, 每条电力线 112A 和 112B 能 够向电气系统 110 供应大约 600 安培 Y 形 (WYE) 的电力。 0043 电气系统110包括一个或多个配电面板120A和120B, 这些配电面板均分别具有多 个断路器122A-M以及122A-N, 这些断路器保护容器12内的各种带电部件 (包括竖直冷却系 统 100A 和 1。
30、00B、 计算设备 102 等) 免受功率骤增 (例如由低电压引起的电流消耗过量、 电缆 互连故障、 或引起过量电流消耗的任何其他状况) 。作为非限制性示例, 配电面板 120A 的断 路器 122A-M 和配电面板 120B 的断路器 122A-N 能够具有小于 22KIA 的故障等级。 0044 电力线 112A 借助断开开关 124A 被联接到电气系统 110, 该断开开关 124A 构造成 将电力线 112A 的电流与配电面板 120A 和 120B 选择性地断开。例如, 该断开开关能够构造 用于600安培交流电 (AC) 。 电力线112B能够联接到单独的断开开关124B, 该断开开。
31、关124B 构造成用于选择性地断开电力线 112B 的电流。 0045 在所述的实施方式中, 配电面板 120A 向竖直冷却系统 100A 提供电力, 配电面板 120B 向竖直冷却系统 100B 提供电力。配电面板 120A 和 120B 中的每个还沿容器 12 的第 一纵向侧部 14 和第二纵向侧部 16 两者向托架 70 提供电力。在图 7B 中, 沿容器 12 的第一 纵向侧部 14 延伸的五个托架 70 被标记为 “CARR.#9“、 “CARR.#7“、 “CARR.#5“、 “CARR.#3“ 和 “CARR.#1 , 沿容器 12 的第二纵向侧部 16 延伸的五个托架 70 被。
32、标记为 “CARR.#8“、 “CARR.#6“、 “CARR.#4“、 “CARR.#2“ 和 “CARR.#0“。 0046 多个电导线130被连接到配电面板120A的断路器122A-M以及配电面板120B的断 路器 122A-N。被联接到配电面板 120A 的断路器 122C-G 和 122I-M 的每个电导线 130 均沿 第一纵向侧部 14 在托架 70 后面延伸, 被连接到配电面板 120B 的断路器 122C-G 和 122I-M 的每个电导线 130 均沿第二纵向侧部 16 在托架 70 后面延伸。沿第一纵向侧部 14 和第二 纵向侧部 16 延伸的电导线 130 将电力输送到。
33、多个电插座 132, 该电插座能够安装到第一纵 向侧部 14 和第二纵向侧部 16 或托架 70 上。为了便于说明, 在图 7A 中, 省除了将电力传导 到所选择的电插座 132 的电导线 130。 0047 取决于实施细节以及视满足电力需求的情况而定, 每个托架 70 都能够包括两个 或更多个电插座 132。为了便于说明, 在图 7B 中针对每个托架 70 示出了两个电插座 132。 在所述的实施方式中, 用于托架“CARR.#8“的电插座132每个分别 (借助一对电导线130) 被 联接到配电面板 120A 和 120B 的断路器 122C。用于托架 “CARR.#6“ 的电插座 132 。
34、每个分别 (借助一对电导线130) 被联接到配电面板120A和120B的断路器122D。 用于托架“CARR.#4“ 的电插座 132 每个分别 (借助一对电导线 130) 被联接到配电面板 120A 和 120B 的断路器 122E。用于托架 “CARR.#2“ 的电插座 132 每个分别 (借助一对电导线 130) 被联接到配电面 板 120A 和 120B 的断路器 122F。用于托架 “CARR.#0“ 的电插座 132 每个分别 (借助一对电 导线 130) 被联接到配电面板 120A 和 120B 的断路器 122G。 0048 转到沿第二纵向侧部 16 的托架 70, 用于托架 。
35、“CARR.#9“ 的电插座 132 每个分别 (借助一对电导线130) 被联接到配电面板120A和120B的断路器122I。 用于托架“CARR.#7“ 的电插座 132 每个分别 (借助一对电导线 130) 被联接到配电面板 120A 和 120B 的断路器 122J。用于托架 “CARR.#5“ 的电插座 132 每个分别 (借助一对电导线 130) 被联接到配电面 板 120A 和 120B 的断路器 122K。用于托架 “CARR.#3“ 的电插座 132 每个分别 (借助一对电 说 明 书 CN 103577383 A 8 6/18 页 9 导线 130) 被联接到配电面板 120。
36、A 和 120B 的断路器 122L。用于托架 “CARR.#1 的电插座 132 每个分别 (借助一对电导线 130) 被联接到配电面板 120A 和 120B 的断路器 122M。 0049 电气系统 110 能够包括用于每个电插座 132 的单独的电源 133(例如, 480VAC 电 源) 。每个主电源 133 均能够被联接在配电面板 120A 和 120B 的断路器 122C-G 和 122I-M 中的一个与电插座 132 之间。主电源 133 被联接到控制器 134(在下文描述) 。控制器 134 向主电源 133 发送指令, 以指示这些电源向其相应电插座 132 中的一个或更多个。
37、通过电力 或停止向其相应电插座 132 中的一个或多个发送电力。由此, 控制器 134 控制哪些电插座 132 被供电以及哪些电插座不被供电。 0050 此外, 配电面板120A的断路器122H借助电导线130被联接到竖直冷却系统100A, 配电面板 120B 的断路器 122B 借助电导线 130 被联接到竖直冷却系统 100B。可选地, 配电 面板 120A 的断路器 122B 能够被联接到竖直冷却系统 100B, 配电面板 120B 的断路器 122N 能够被联接到竖直冷却系统 100A。 0051 配电面板 120B 的断路器 122H 能够借助电导线 130 被联接到可选增湿器 12。
38、3。可 选增湿器 123 能够包括湿度传感器 (未示出) , 所述湿度传感器构造成产生指示容器 12 内的 湿度的湿度信号。控制器 134 能够联接到可选增湿器 123 并且构造成接收该湿度信号并且 解释该湿度信号以确定容器 12 内的湿度。控制器 134 能够向增湿器 123 发送指令, 从而基 于该湿度信号来指示该增湿器增加或减少容器 12 内的湿度。响应于来自控制器 134 的指 令, 增湿器123能够增加其水蒸汽输出以增加容器12内的空气内部的湿度或者减小其输出 以减小容器 12 内的空气内部的湿度。 0052 参考图 8A-8C, 可选地, 电气系统 110 能够包括一个或多个不间断。
39、电源 ( “UPS” ) 114、 连续电源 ( “CPS” ) 、 备用电池等。当至电力线 112B 的电力被中断时, UPS114 向数据中 心 10 的各个带电部件提供电力, 所述带电部件包括竖直冷却系统 100A 和 100B、 计算设备 102 等。在所述的实施方式中, 电气系统 110 包括构造成向全部托架 70 以及定位在数据中 心 10 内的其他电气设备 (例如, 冷却系统 100A 和 100B) 提供电力的单个 UPS114。UPS114 能够包括一个或多个电池 115。 0053 能够从数据中心 10 省除一个或多个托架 70, 以提供容器 12 内用于 UPS 114 。
40、的物 理空间。作为非限制性示例, 单个 UPS 114 能够装配在由其中一个托架 70 占用的同一覆盖 区或空间包络面内。作为另一非限制性示例, 单个 UPS 114 能够装配在由一对横向相邻托 架 70 占用的同一覆盖区或空间包络面内。在这种实施方式中, UPS 114 能够装配在托架 70 中的第一托架的空间包络面内, 并且 UPS 114 的电池 115 能够占用与这些托架 70 的横向相 邻于该第一托架的第二托架相同的空间包络面。因此, 数据中心 10 能够基于用户对于计算 设备 102 的需要以及由此所需的托架 70 数量对比可靠性 (即, 包括或不包括一个或多个可 选 UPS 11。
41、4) 而构造成。 0054 UPS 114能够从电力线112B和/或电力线112A接收电力。 UPS 114借助断开开关 124C 被联接到配电面板 120A 和 120B。在所述的实施方式中, 设置 UPS 旁路开关 124D。在 正常操作期间, 开关 124A、 124B 和 124C 闭合并且 UPS 旁路开关 124D 断开。通过断开开关 124A、 124B 和 124C 并且闭合 UPS 旁路开关 124D, UPS 114 被绕过。控制器 134 能够被联接 到开关 124A、 124B、 124C 和 124D 并且构造成断开它们, 以切断至配电面板 120A 和 120B 的。
42、 电力。图 8B 中的虚线示出了将控制器 134 联接到开关 124A、 124C 和 124D 的控制线。控制 说 明 书 CN 103577383 A 9 7/18 页 10 线携载来自控制器的指令, 从而指示开关 124A、 124C 和 124D 断开, 以切断至配电面板 120A 和 120B 的全部电力。另一控制线 (未示出) 能够用于将控制器 134 连接到断开开关 124B。 0055 UPS 114 构造成检测至配电面板 120A 和 120B 的电力何时被中断并且何时开始向 其放出电力, 以避免或减少到电气系统 110 的其他部件的任何电力损失的持续时间。在所 述的实施方式。
43、中, 从电力线 112B(借助断开开关 124B) 接收的电力由 UPS114 通过断开开关 124C 发送到配电面板 120A 和 120B。当 UPS 114 检测到电力线 112B 不再携载电流时, UPS 114 能够构造成开始从电池 115 向配电面板 120A 和 120B 放出电力 ; 或另选地, 将电力从电 力线 112A 发送到配电面板 120A 和 120B。 0056 在图 8A-8C 所示的实施方式中, UPS 114 包括静态开关 116。在电线 112B 发生电 力损失的情况下, 静态开关114能够向电力线112A传输负载 (例如, 计算设备102) 。 如果电 力。
44、线 112A 也不提供电力, 那么 UPS 114 将从电池 115 向电气系统 110 的配电面板 120A 和 120B 放出电力。另选地, 在电力线 112B 发生电力损失的情况下, UPS114 将开始从电池 115 向电气系统 110 的配电面板 120A 和 120B 放出电力。当 UPS 114 已经放出其存储的全部能 量时, 静态开关 116 将向电力线 112A 传输负载 (例如, 计算设备 102) 。与单独将 UPS 114 联 接到电力线 112B 相比, 将 UPS 114 的静态开关 116 联接到电力线 112A 提供更大的故障容 差。 0057 下文的表 A 和。
45、表 B 提供其中主电源、 电力线 112A、 电力线 112B、 电池 115 和静态开 关 116 能够将电力引导到配电面板 120A 和 120B 的一对非限制性示例。在表 A 和表 B 中, 术语 “是 (YES) ” 表示主电源在静态开关 116 处提供电力, 而术语 “否 (NO) ” 表示主电源在静 态开关 116 处不提供电力。 0058 0059 表 A 0060 说 明 书 CN 103577383 A 10 8/18 页 11 0061 表 B 0062 参考图 5, 电气系统 110 还向照明系统 140 提供电力。照明系统 140 能够包括多 个发光二极管 ( “LED。
46、” ) 142, 所述 LED 被安装在容器 12 的内部 60 内在顶蓬部 30 上位于走 道 74 上方的中央走廊部 72 内并且位于上部通风室 90A 和 90B 之间。LED142 能够与其他类 型的发光装置相比提供电力和 / 或空间效率。另选地, 照明系统 140 能够包括安装在走道 74 上方的中央走廊部 72 内的荧光灯 (未示出) 。在这种实施方式中, 电气系统 110 能够包括 2KVA 的照明变压器 (未示出) 。照明系统 140 能够包括定位在人行门 24 上方的应急灯 (未示 出) , 以在电力损失的情况下用于紧急离开。控制器 134 能够联接到照明系统 140 并且构。
47、造 成将 LED142 接通和关闭。 0063 通信网络 0064 回到图 7A 和图 8A, 容器 12 能够包括与外部网络 152(例如, 互联网) 联接的网络 连接150, 例如调制解调器和路由器等。 网络连接150能够借助本领域已知的任何合适连接 而连接到外部网络 152, 所述合适连接包括无线连接、 铜电缆段、 光纤电缆段等。例如, 容器 12能够借助一个或多个网络电缆连接 (例如, 48CAT6GigE网络连接) 被联接到在邻近建筑物 中实施的外部网络。 0065 容器 12 还能够包括内部网络或专用网络 154 (例如, 局域网 ( “LAN” ) ) , 所述内部网 络或专用网。
48、络用于将数据中心 10 内的数据在计算设备 102 的各个部件之间传送。作为非 限制性示例, 专用网络 154 能够被实施为以太网络。 0066 网络电缆线路 (未示出) 能够将托架 70 中的计算设备 102 联接到专用网络 154 的 各个网络部件。 网络电缆线路能够包括本领域已知的任何合适电缆, 所述电缆包括铜电缆、 光纤电缆等。网络电缆线路能够根据需要沿第一纵向侧部 14 和第二纵向侧部 16 联接, 以 实现与驻留在托架 70 中的计算设备 102 的连接。此外, 网络电缆线路能够驻留在电线管理 通道 78A 和 78B 内。另选地, 托架 70 中的计算设备 102 能够借助无线连。
49、接而联接到专用网 络 154 的单个部件。 0067 控制器134还联接到专用网络154。 电气系统110还能够连接到专用网络154。 例 如, 每个主电源 133(被联接到电插座 132) 能够被联接到专用网络 154。在这种实施方式 中, 控制器 134 能够通过专用网络 154 发送指令到主电源 133。此外, 照明系统 140 能够联 接到专用网络 154, 控制器 134 能够通过专用网络 154 发送指令到照明系统 140。其他部件 (例如, 可选增湿器 123 和竖直冷却系统 100A 和 100B) 能够联接到专用网络 154, 目的在于 与控制器 134 通信和 / 或从控制器 134 接收指令。 说 明 书 CN 103577383 A 11 9/18 页 12 0068 网络连接 150 能够联接到专用网络 154, 目的在于在专用网络 154 和外部网络 152 之间提供通信。 用于实施专用网络154、 将计算设备102联接到专用网络154以及将专用网 络 154。