[发明专利]系统功率检测方法及装置有效
申请号: | 200910258929.3 | 申请日: | 2009-12-30 |
公开(公告)号: | CN101799493A | 公开(公告)日: | 2010-08-11 |
发明(设计)人: | 王晓东;杜宇旻 | 申请(专利权)人: | 成都市华为赛门铁克科技有限公司 |
主分类号: | G01R21/00 | 分类号: | G01R21/00;G05B19/418 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 刘芳 |
地址: | 611731 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 系统 功率 检测 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及计算机和电气技术领域,尤其涉及一种系统功率检测方法及装置。
背景技术
现有技术中,在具有单控制器、单路供电的电气设备中,如果需要获取设备自身的系统功率(即,系统能耗),需要在设备内部的交流市电供电输入线路上插入测试功率的电表,该电表可以实时检测交流市电的电压和电流,并根据检测到的电压和电流计算出设备的系统功率,控制器通过特定专用接口从电表读取数据,从而获取设备的系统功率。
随着信息技术的飞速发展,简单的单控制器系统已经不能满足通信和互联网发展需求。目前,几乎所有的通信系统设备和互联网中心设备均采用多控制器集群系统,在多控制器集群系统中,为了保证系统的高可靠性,基本采用多电源模块进行供电。在多电源模块供电的系统中,检测系统功率通常采用多电表方法,即,使用多个电表分别检测每路电源功率,并将所有电源功率相加,即可得到系统功率。然而,由于引入多个电表,会导致系统的成本增加,并且,如果电表出现故障,会导致对应通路上的电源模块的故障,在一定程度上降低了系统可靠性。
发明内容
本发明实施例提供一种系统功率检测方法及装置,能够降低系统的成本,并在一定程度上增加系统的可靠性。
本发明实施例提供一种系统功率检测方法,包括:
通过电源模块采集电源功率;
在所述电源模块和至少一个控制器之间建立采集逻辑通信链路;
在所述至少一个控制器中确定至少一个读取所述电源模块采集的电源功率的采集控制器;
通过所述采集逻辑通信链路获取所述电源模块采集的电源功率;
根据所述电源功率确定系统功率;
通过同步逻辑通信链路将所述系统功率发送到与所述采集控制器连接的控制器中,以使所述至少一个控制器中的系统功率同步。
本发明实施例还提供一种系统功率检测装置,包括电源模块和至少一个控制器,所述电源模块和所述至少一个控制器之间建有采集逻辑通信链路;
所述电源模块,具有功率采集功能,用于采集电源功率;
所述至少一个控制器,用于通过所述采集逻辑通信链路获取电源功率,并根据电源功率确定系统功率;
确定模块,用于在所述至少一个控制器中确定至少一个读取所述电源模块采集的电源功率的采集控制器;
同步模块,用于通过同步逻辑通信链路将所述系统功率发送到与所述采集控制器连接的其他控制器中,以使所述至少一个控制器中的系统功率同步。
本发明实施例的系统功率检测方法及装置,利用电源模块的功率采集功能,实现了系统功率的检测,降低了系统成本,并且由于每个电源模块与控制器之间都建立有采集逻辑通信链路,可以确保在任一电源模块或控制器发生故障时,仍能采集到系统功率,增加了系统数据采集的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是使用多个电表进行系统功率检测的示意图;
图2是本发明实施例的系统功率检测方法一的流程图;
图3是本发明实施例的电源模块与控制器之间建立采集逻辑通信链路的示意图;
图4是本发明实施例的情况一中系统功率检测方法的流程图;
图5是本发明实施例的多控制器分组的结构示意图;
图6是本发明实施例的情况一中系统功率的一种计算方法的示意图;
图7是本发明实施例的情况二中系统功率检测方法的流程图;
图8是本发明实施例的情况二中系统功率计算方法的示意图;
图9是本发明实施例的系统功率检测装置的结构示意图;
图10是本发明实施例的情况一中系统功率检测装置的结构示意图;
图11是本发明实施例的情况二中系统功率检测装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例进一步说明本发明实施例的技术方案。
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