供电分配单元及数据中心的机柜

文档序号:1942297 发布日期:2021-12-07 浏览:10次 >En<

阅读说明:本技术 供电分配单元及数据中心的机柜 (Power supply distribution unit and data center cabinet ) 是由 李升� 陈国峰 符庆明 李永伟 于 2020-09-24 设计创作,主要内容包括:本公开提供了一种供电分配单元及数据中心的机柜。上述供电分配单元包括:供电单元主体;位于供电单元主体的内部的T组内部传输线,T≥2且T为正整数;与T组内部传输线连接的输入线以及夹子输出组件。上述输入线用于接入电源,以给T组内部传输线中的各组内部传输线供电。上述夹子输出组件包括:夹子,从夹子延伸出的输出线,以及设置于输出线末端的接口。上述夹子用于夹住T组内部传输线中的一组或多组以实现电性接触。上述接口用于接入用电器,以给用电器供电。可以通过更换不同接口类型的夹子输出组件以及变化夹子输出组件的数量来满足各种用电需求,配置灵活且方便。(The present disclosure provides a cabinet of a power distribution unit and a data center. The above power supply distribution unit includes: a power supply unit main body; t groups of internal transmission lines are positioned inside the power supply unit main body, T is more than or equal to 2, and T is a positive integer; an input line connected to the T-set internal transmission line and a clip output assembly. The input line is used for accessing a power supply to supply power to each internal transmission line in the T groups of internal transmission lines. The clip output assembly includes: the clip, the output line that extends from the clip to and set up in the terminal interface of output line. The clips are used for clamping one or more groups of the T groups of internal transmission lines to realize electrical contact. The interface is used for being connected into an electrical appliance to supply power to the electrical appliance. Can satisfy various power demands through the clip output assembly of changing different interface types and the quantity that changes clip output assembly, the configuration is nimble and convenient.)

供电分配单元及数据中心的机柜

技术领域

本公开涉及电子技术领域,更具体地,涉及一种供电分配单元及数据中心的机柜。

背景技术

数据中心是全球协作的特定设备网络,用于在因特网网络基础设置上传递、加速、展示、计算以及存储数据信息等。数据中心里面的服务器机柜都会配有供电分配单元(Power Distribution Unit),以给数据中心的设备进行供电。目前PDU的配置通常为常用配置或者可以根据客户的需要进行定制,定制的PDU上面具有特定数量的不同类型的插孔,插孔的类型和数量根据用户的需要进行设置。例如,定制的PDU具有10个国标10A插孔和4个国标16A插孔,国标10A和国标16A为插孔的类型示例。

在实现本公开构思的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:不论是定制的PDU还是常规配置的PDU,PDU上的插孔数量和插孔类型均是固定不变的,上述固定化的配置使用起来不灵活,无法满足变化的用电需求。比如固定的PDU配置可能会存在以下不适用的场景:(1)PDU上没有适合某一设备的插孔类型,导致上述设备无法被供电;(2)插孔具有两种类型,分别适配于不同功率的用电器,例如其中一种类型适配于大功率设备,另一种类型适配于小功率设备,由于插孔数量固定,可以适配于第一数量的大功率设备和第二数量的小功率设备同时供电,在大功率设备使用量增多且小功率设备使用量降低的情况下,会产生大功率的插孔不够用而小功率的插孔闲置的情况,因此固定的PDU配置无法适应于用电器的用电需求变化。

发明内容

有鉴于此,本公开提供了一种供电分配单元及数据中心的机柜。

本公开的一个方面提供了一种供电分配单元。上述供电分配单元包括:供电单元主体;位于供电单元主体的内部的T组内部传输线,T≥2且T为正整数;与T组内部传输线连接的输入线以及夹子输出组件。上述输入线用于接入电源,以给T组内部传输线中的各组内部传输线供电。上述夹子输出组件包括:夹子,从夹子延伸出的输出线,以及设置于输出线末端的接口。上述夹子用于夹住T组内部传输线中的一组或多组以实现电性接触。上述接口用于接入用电器,以给用电器供电。

根据本公开的实施例,上述夹子包括:夹子主体,导电结构以及内部引线。夹子主体包括夹子侧壁以及位于夹子侧壁之上的夹子盖层。导电结构设置于夹子侧壁的内表面,用于与内部传输线电学接触。内部引线位于夹子侧壁的内部且与导电结构电学连接,并经由夹子侧壁和夹子盖层延伸至与输出线连接。其中,在夹子主体夹设于内部传输线的导电线之间的间隙处时,导电结构与内部传输线实现电性接触,并通过内部引线电学连接至输出线。

根据本公开的实施例,输出线与内部引线为一体化结构,该一体化结构位于夹子主体内的部分构成内部引线,该一体化结构延伸出所述夹子主体的部分构成输出线。

根据本公开的实施例,T组内部传输线中的每组内部传输线包含间隔设置的三根导电线,三根导电线分别用于通过输入线连接至火线、零线和地线。

根据本公开的实施例,T组内部传输线平行设置,其中存在相邻的两组内部传输线共包含5根导电线,这两组内部传输线共用一根导电线作为与地线进行连接的导电线。

根据本公开的实施例,夹子被配置为用于夹住M组内部传输线,1≤M≤T且M为正整数,与夹子连接的输出线的个数为M个,设置于输出线末端的接口的个数为M个。

根据本公开的实施例,夹子主体的材料为绝缘材料。

根据本公开的实施例,内部传输线为铜排。

根据本公开的实施例,输入线的个数为T条。每条输入线包括:三个输入线结构,以及设置于三个输入线结构外围的绝缘外层。其中,三个输入结构中的每个输入结构包括:导电芯层,以及包裹于导电芯层外围的绝缘层。三个输入结构中的导电芯层分别用于与火线、零线和地线连接。

根据本公开的实施例,夹子输出组件的夹子与供电单元主体为可拆卸式装配,供电单元主体的材料为绝缘材料,在供电单元主体上设置有与夹子匹配的开孔,以使得夹子输出组件穿过开孔插接于供电单元主体上时,夹子夹住T组内部传输线中的一组或多组以实现电性接触。

本公开的另一个方面提供了一种数据中心的机柜,包括如上所述的任一种供电分配单元。

根据本公开的实施例,夹子输出组件与供电单元主体之间通过夹子实现拆卸式装配,夹子输出组件带有的接口可以是各种类型,因此针对不同的用电需求,可以适应性选择夹子输出组件的接口类型以及夹子输出组件的数量,从而将具有特定接口和特定数量的夹子输出组件夹设于供电单元主体,以实现夹子输出组件上的夹子与内部传输线之间的电性接触,将上述特定数量的特定接口接至用电器,从而实现对用电器的供电,上述接口的个数和接口的类型可以灵活配置,可以至少部分地解决现有的供电分配单元的配置固定导致的无法适配于不同的用电需求的问题。

附图说明

通过以下参照附图对本公开实施例的描述,本公开的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:

图1示意性示出了根据本公开实施例的供电分配单元的结构示意图;

图2示意性示出了根据本公开实施例的不包含夹子输出组件的供电分配单元的结构示意图;

图3示意性示出了根据本公开实施例的夹子输出组件与内部传输线要进行适配的场景示意图;

图4示意性示出了根据本公开实施例的夹子输出组件与内部传输线实现了电性接触的示意图;以及

图5示意性示出了根据本公开实施例的夹子输出组件与内部传输线电性接触状态下将夹子输出组件分解示意以突出细节结构的示意图。

具体实施方式

以下,将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而,明显地,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本公开的概念。

本公开实施例的描述中,使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的连接。方位术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。可以理解,当诸如层、膜、区域或部件之类的元件被称作位于另一元件“上”或“下”时,该元件可以“直接”位于另一元件“上”或“下”,或者可以存在中间元件。本公开的附图中,所有附图的坐标系是一致的。

本公开的实施例提供了一种供电分配单元及数据中心的机柜。上述供电分配单元包括:供电单元主体;位于供电单元主体的内部的T组内部传输线,T≥2且T为正整数;与T组内部传输线连接的输入线以及夹子输出组件。上述输入线用于接入电源,以给T组内部传输线中的各组内部传输线供电。上述夹子输出组件包括:夹子,从夹子延伸出的输出线,以及设置于输出线末端的接口。上述夹子用于夹住T组内部传输线中的一组或多组以实现电性接触。上述接口用于接入用电器,以给用电器供电。

本公开实施例的夹子输出组件与供电单元主体之间通过夹子可以实现拆卸式装配,夹子输出组件带有的接口可以是各种类型,因此可以通过更换不同接口类型的夹子输出组件以及变化夹子输出组件的数量来满足各种用电需求,配置灵活且方便,可以至少部分地解决现有的供电分配单元的配置固定导致的无法适配于不同的用电需求的问题。

本公开的第一个示例性实施例提供了一种供电分配单元。

图1示意性示出了根据本公开实施例的供电分配单元的结构示意图。图2示意性示出了根据本公开实施例的不包含夹子输出组件的供电分配单元的结构示意图。

参照图1和图2所示,上述供电分配单元1包括:供电单元主体100;位于供电单元主体100内部的T组内部传输线11,T≥2且T为正整数;与T组内部传输线11连接的输入线以及夹子输出组件12。上述输入线用于接入电源,以给T组内部传输线中的各组内部传输线供电。

本实施例中,参照图2所示,以T=2进行示例,位于供电单元主体100内部的T组内部传输线采用11进行示意,为了描述方便,两组内部传输线中的各组内部传输线分别采用第一组内部传输线111和第二组内部传输线112进行描述。

根据本公开的实施例,输入线的个数与内部传输线的组数相等,即,本实施例的供电分配单元包括T根输入线,上述T根输入线与T组内部传输线一一对应连接,各个输入线的供电开关可以独立控制,以实现对各组内部传输线的独立供电。

至少两路输入的设置可以满足于不同的用电需求,在用电需求量不大的场景下,可以只对其中一条输入线接通电源,对一组内部传输线进行供电。在其中一路供电出现问题的场景下,可以采用另一条输入线接通备用电源(例如发电机)进行供电。在用电需求量较大的场景下,可以同时对两条输入线接通电源。

根据本公开的实施例,输入线的个数为T条。本实施例中,以2条输入线进行示意,为了便于描述,参照图2所示,分别采用第一输入线101和第二输入线102进行描述。每条输入线包括:三个输入线结构,以及设置于三个输入线结构外围的绝缘外层。其中,三个输入结构中的每个输入结构包括:导电芯层,以及包裹于导电芯层外围的绝缘层。三个输入结构中的导电芯层分别用于与火线、零线和地线连接。

根据本公开的实施例,T组内部传输线中的每组内部传输线包含间隔设置的三根导电线,三根导电线分别用于通过输入线连接至火线、零线和地线。例如参照图2所示,在第一组内部传输线111中,附图标记为L1、N1和PE的三根导电线间隔设置,导电线沿着x轴方向延伸。

在一实施例中,各组内部传输线之间可以是独立的三根导电线配置,相互没有重叠。在另一实施例中,各组内部传输线之间也可以存在公共的导电线用作接地线。

例如在本公开的实施例中,T组内部传输线平行设置,其中存在相邻的两组内部传输线共包含5根导电线,这两组内部传输线共用一根导电线作为与地线进行连接的导电线。

采用公共的导电线作为接地线的设置,有助于减少供电配置单元的尺寸,同时还可以节约一条导电线的成本。

参照图2所示,以2组内部传输线平行设置为例,第一组内部传输线111包括:第一导电线L1、第二导电线N1和第三导电线PE,第一导电线用于通过第一输入线101与第一电源的火线连接,第二导电线N1用于通过第一输入线101与第一电源的零线连接,第三导电线PE用于通过第一输入线101与第一电源的地线连接。第二组内部传输线112包括:第三导电线PE、第四导电线N2和第五导电线L2,第三导电线PE用于通过第二输入线102与第二电源的地线连接,第四导电线N2用于通过第二输入线102与第二电源的零线连接,第五导电线L2用于通过第二输入线102与第二电源的火线连接。上述第三导电线PE同时作为两组内部传输线的共用接地线。第一电源和第二电源可以为独立的两个电源,这两个电源可以相同,也可以不同,第一电源和第二电源可以是220V市电,或者其他经过变压处理后的供电单元。

上述输入线与内部传输线虽然都描述为“线”,二者的区别包括:输入线具有绝缘外层,输入结构包括设置于导电芯层外围的绝缘层;而内部传输线不设置绝缘层。

根据本公开的实施例,内部传输线位于供电单元主体内部,内部传输线是为了实现电流/电压的传输,与夹子输出组件的夹子实现电学接触,因此内部传输线是裸露的导体,不设置绝缘层。例如内部传输线中的导电线可以是铜排。而输入线位于供电单元主体外部,用于实现外部的电学连接和操作,为了保证用户的安全,必须设置绝缘外层,同时为了避免三个输入结构内部的导电芯层电学接触后短路,还需要设置包裹于导电芯层外围的绝缘层。

图3示意性示出了根据本公开实施例的夹子输出组件与内部传输线要进行适配的场景示意图;图4示意性示出了根据本公开实施例的夹子输出组件与内部传输线实现了电性接触的示意图;以及图5示意性示出了根据本公开实施例的夹子输出组件与内部传输线电性接触状态下将夹子输出组件分解示意以突出细节结构的示意图。

参照图3-图5所示,上述夹子输出组件12包括:夹子,从夹子延伸出的输出线123,以及设置于输出线123末端的接口124。上述夹子用于夹住T组内部传输线11中的一组或多组以实现电性接触。上述接口124用于接入用电器,以给用电器供电。

根据本公开的实施例,参照图5所示,上述夹子包括:夹子主体120,导电结构122以及内部引线121。内部引线121在图5中以虚线进行示意。夹子主体120包括夹子侧壁120a以及位于夹子侧壁120a之上的夹子盖层120b。导电结构122设置于夹子侧壁120a的内表面,用于与内部传输线11电学接触。内部引线121位于夹子侧壁120a的内部且与导电结构122电学连接,并经由夹子侧壁120a和夹子盖层120b延伸至与输出线123连接。其中,在夹子主体120夹设于一组或多组(≥2组)内部传输线11的导电线之间的间隙处时,导电结构122与内部传输线11实现电性接触,并通过内部引线121电学连接至输出线123。

根据本公开的实施例,夹子主体120的材料为绝缘材料,可以保证人工进行插接操作的安全性,通过夹子侧壁120a设置的导电结构122实现夹子与内部传输线11之间的电学接触。上述导电结构可以是金属弹片。

在图5中,为了示意与内部传输线对应的连接关系,分别采用附图标记L1’、N1’、PE’、N2’和L2’来示意内部引线121。根据上述实施例,供电分配单元1包括:两条输入线,分别为第一输入线101和第二输入线102;两组内部传输线11,分别为第一组内部传输线111和第二组内部传输线112,第一组内部传输线111包括:第一导电线L1、第二导电线N1和第三导电线PE,第二组内部传输线112包括:第三导电线PE、第四导电线N2和第五导电线L2。该供电分配单元1中的夹子包括内部引线121,该内部引线121为两组内部引线,分别描述为第一组内部引线1211和第二组内部引线1212,第一组内部引线1211包括:第一内部引线L1’,用于与第一导电线L1电学连接;第二内部引线N1’,用于与第二导电线N1电学连接;第三内部引线PE’,用于与第三导电线PE电学连接;第四内部引线N2’,用于与第四导电线N2电学连接;以及第五内部引线L2’,用于与第五导电线L2电学连接。

根据本公开的实施例,夹子输出组件12的夹子与供电单元主体100为可拆卸式装配,供电单元主体100的材料为绝缘材料,在供电单元主体100上设置有与夹子匹配的开孔,以使得夹子输出组件12穿过开孔插接于供电单元主体100上时,夹子夹住T组内部传输线中的一组或多组以实现电性接触。

根据本公开的实施例,夹子被配置为用于夹住M组内部传输线,1≤M≤T且M为正整数,与夹子连接的输出线的个数为M个,设置于输出线末端的接口的个数为M个。

例如,本实施例中,参照图3所示,一个夹子输出组件中的夹子通过间隙或夹子侧壁个数的设置,可以被配置为用于夹住2组内部传输线,相应的,与夹子连接的输出线123为2条,输出线末端的接口124为2个,这两个接口124的类型可以相同,也可以不同,根据实际需要进行设置即可。

需要说明的是,图3-图5为了清楚示意夹子输出组件12与内部传输线11之间实现电学接触的过程,将夹子输出组件突出示意。实际上,参照图1所示,夹子输出组件的夹子沿着内部传输线的延伸方向(x方向)的尺寸很小,在内部传输线11的延伸方向上可以设置多个夹子输出组件。

根据本公开的实施例,由于夹子主体的材料为绝缘材料,内部引线可以是裸露的导体线,也可以外部包裹有绝缘材料的导体芯。输出线是包含有绝缘层的导体芯。

在一实施例中,为了简化制作工艺,输出线123与内部引线121为一体化结构,该一体化结构位于夹子主体120内的部分构成内部引线,该一体化结构延伸出所述夹子主体120的部分构成输出线。

综上所述,本实施例的供电分配单元中,夹子输出组件与供电单元主体之间通过夹子实现拆卸式装配,夹子输出组件带有的接口可以是各种类型,因此针对不同的用电需求,可以适应性选择夹子输出组件的接口类型以及夹子输出组件的数量,从而将具有特定接口和特定数量的夹子输出组件夹设于供电单元主体,以实现夹子输出组件上的夹子与内部传输线之间的电性接触,将上述特定数量的特定接口接至用电器,从而实现对用电器的供电,上述接口的个数和接口的类型可以灵活配置,可以至少部分地解决现有的供电分配单元的配置固定导致的无法适配于不同的用电需求的问题。

本公开的第二个示例性实施例提供了一种数据中心的机柜,包括如上所述的任一种供电分配单元。

该数据中心的机柜用于放置设备,上述设备可以包括但不限于是:服务器、交换机、存储器或者监控器等。供电分配单元用于给上述设备进行供电。

在一实施例中,上述夹子输出组件12为一体化结构,在不同的用电需求下,只需要更换不同接口类型和夹子输出组件的数量即可满足上述需求,一体化的设置一方面具有结构简单且更换方便的优点,另一方面还有助于保证输出线的良好的绝缘性,以确保操作时的安全性。在另一实施例中,上述夹子输出组件也可以是可拆卸的两个部分,在输出线的部分可以拆分为两个部分,上述可拆卸的实现方式可以是基于插接或者其他物理连接的方式来实现,这种方案在更换不同的接口类型时,只需要更换带有接口一侧的组件即可。

综上所述,本公开提供了一种供电分配单元及数据中心的机柜,夹子输出组件与供电单元主体之间通过夹子可以实现拆卸式装配,夹子输出组件带有的接口可以是各种类型,因此可以通过更换不同接口类型的夹子输出组件以及变化夹子输出组件的数量来满足各种用电需求,配置灵活且方便,具有较好的实用性。

本领域技术人员可以理解,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合或/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地,在不脱离本公开精神和教导的情况下,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。

以上对本公开的实施例进行了描述。但是,这些实施例仅仅是为了说明的目的,而并非为了限制本公开的范围。尽管在以上分别描述了各实施例,但是这并不意味着各个实施例中的措施不能有利地结合使用。本公开的范围由所附权利要求及其等同物限定。不脱离本公开的范围,本领域技术人员可以做出多种替代和修改,这些替代和修改都应落在本公开的范围之内。

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