[实用新型]服务器热管理系统有效

专利信息
申请号: 201720840657.8 申请日: 2017-07-12
公开(公告)号: CN206961108U 公开(公告)日: 2018-02-02
发明(设计)人: 孙九荣 申请(专利权)人: 象山浦祥信息科技有限公司
主分类号: G06F11/30 分类号: G06F11/30;G06F1/20
代理公司: 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙)50217 代理人: 隋金艳
地址: 315700 浙江省*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 服务器 管理 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及服务器领域,具体涉及一种服务器热管理系统。

背景技术

服务器是大数据时代最常使用的数据存储和数据处理设备。越大型的服务器,因为其数据处理量越大,其产生的热量也就越大。过多的热量聚集,会使服务器的局部温度过高,影响服务器的数据处理速度,严重时还会导致服务器损坏。而如果服务器在极其寒冷的环境中,因为低温而影响服务器中各硬件的工作效率,最终也会影响服务器的数据处理效率。与大多数的电器设备一样,服务器只有在一定的温度范围内,才能保持服务器的最优工作效率。而这个温度范围,我们通常称为工作温度。现在有很多用来对服务器进行降温的设备,而最常用的为风扇。但是,风扇的散热效果十分有限,尤其是在炎热的夏季,因为周围环境温度也很高,风扇形成的空气对流本身就带有一定温度成为热风,这些热风对于服务器的散热效果几乎微乎其微。而对于在寒冷的冬季时,服务器外壳相比空气温度高,极易使空气中的水吸热气化成水蒸气粘附在服务器外壳上,会增加服务器外壳的腐蚀性,使服务器受到损坏。现有的服务器热管理系统仅有进行降温的诸如风扇等设置,对于升温以保持工作温度范围的功能没有任何达成该功能的相应结构设置。

因此,现在急需研制出一种能够将服务器保持在工作温度范围内的服务器热管理系统。

实用新型内容

本实用新型意在提供一种服务器热管理系统,以解决现有服务器热管理系统无法使服务器处在工作温度范围内的问题。

为解决以上问题,提供如下方案:

方案一:本方案中的服务器热管理系统,包括用来包裹服务器的容纳箱以及设置在容纳箱上的微控制器;容纳箱内设置有套在服务器上且可热胀冷缩产生形变的环形气囊;环形气囊覆盖并贴着服务器的侧面;所述环形气囊靠近服务器的一面上设有温度传感器;所述容纳箱包括包裹服务器的加热壳;所述加热壳覆盖且贴着服务器的顶面和底面;所述加热壳上对称设置有可被环形气囊分别抵开的第一风门和第二风门;第一风门和第二风门分别与加热壳之间连接有复位弹簧;第一风门外侧设有向第一风门吹风的第一风扇;第二风门外侧设有从第二风门抽风的第二风扇;所述加热壳内设有可对服务器进行加热的加热电阻;所述温度传感器、第一风扇、第二风扇以及加热电阻均与微控制器电连接。

工作原理:

当服务器处在正常工作温度时,套在服务器上的环形气囊不会因为热胀冷缩发生形变。此时,加热壳不工作,加热壳上的第一风门和第二风门在复位弹簧的作用下,与加热壳形成包裹服务器的统一整体。

温度传感器因为位于环形气囊靠近服务器的一面,被环形气囊挤压紧贴在服务器的表面,时刻监测着服务器的表面温度,并将温度信号传递给微控制器。微控制器内预先输入了服务器适于工作的工作温度范围。当温度传感器传递回来的温度信号高于服务器工作范围时,微控制器启动第一风扇和第二风扇转动。与此同时,环形气囊受到服务器散发出的热量的影响而膨胀,分别将第一风门和第二风门抵开。对称设置的第一风门和第二风门形成贯穿加热壳的风道,供第一风扇将风吹进加热壳内对服务器进行降温,供第二风扇将形成的风以及其携带热量一起抽走。当温度传感器传递给微控制器的温度信号降到服务器的工作温度范围时,微控制器停止第一风扇和第二风扇转动送风。同时,环形气囊在温度降低后逐渐收缩回原来的形状,第一风门和第二风门被复位弹簧拉回原来的位置。

当外界环境过冷,不利于服务器正常工作时,服务器表面温度也会呈现低温状态。温度传感器传递给微控制器的温度信号低于服务器的工作温度范围。微控制器启动加热壳内的加热电阻工作。此时,环形气囊处于受冷收缩的状态,第一风门和第二风门与加热壳形成一个包裹住服务器的封闭空间,能够将加热电阻产生的热量保留在服务器四周,使服务器能够在正常的工作温度范围内工作。当温度传感器传递给微控制器的温度信号升到服务器的正常工作温度范围后,微控制器停止加热电阻继续工作。

在利用第一风扇和第二风扇对服务器进行降温,以及利用加热电阻对服务器进行升温时,形成的温度气流都没有直接作用在服务器表面,而是作用在覆盖在服务器表面的气囊。

有益效果:

1.通过热胀冷缩的环形气囊不仅可以成为打开第一风门和第二风门的开关,还能阻挡住冷风和热风直接作用到服务器上,避免形成水蒸气,而加大服务器外壳的腐蚀程度。

2.环形气囊套在服务器上,环形气囊各个方向同时感受到相同的温度,使环形气囊能够同时打开第一风门和第二风门形成风道。第一风门和第二风门对称设置,有利于及时将加热壳内的热量抽走,对服务器进行快速降温。

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