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一種通信設備的風扇控制方法及裝置制造方法

文檔序號:5474601閱讀:169來源:國知局
一種通信設備的風扇控制方法及裝置制造方法
【專利摘要】本發明公開了一種通信設備的風扇控制方法及裝置,包括下述步驟:實時收集通信設備的環境溫度,得到所述通信設備的溫度變量;根據所述溫度變量按照預設周期確定所述通信設備的最小溫度增量;當所述最小溫度增量小于或等于第一溫度閾值且當前風扇轉速不是最大風扇轉速時,增大風扇轉速;當所述最小溫度增量大于或等于第二溫度閾值且當前風扇轉速不是最小風扇轉速時,減小風扇轉速;其中,所述第一溫度閾值小于第二溫度閾值。本發明能夠滿足在滿足通信設備散熱和保障正常性能的情況下,最大限度地降低了通信設備產生了噪聲。
【專利說明】一種通信設備的風扇控制方法及裝置

【技術領域】
[0001]本發明涉及一種通信控制領域,尤其涉及一種通信設備的風扇控制方法及裝置。

【背景技術】
[0002]電力系統中的通信設備通常會安裝在省中心機房、500kV、220kV、110kV、35kV變電站或營業所等地,然而通信設備通常會與其他自動化設備等共用機房,由于電力設備的機房環境與通信設備的機房環境存在差異,機房溫度不能完全滿足通信設備的需求,尤其對于如夏天等溫度較高的季節或天氣,通信設備所處環境溫度較高,為了滿足散熱要求,通常會安裝風扇進行散熱,對于采用風扇散熱的通信設備,風扇從設備一側提供空氣流,空氣流從另一側的風扇流出,確保通信設備在合適溫度下正常工作,但是風扇工作時必然會產生噪音,風扇速率越大,噪音也會越大。
[0003]在這種情況下,對風扇的控制顯得特別重要,目前只有通過加大風扇速率來對通信設備進行降溫,但大部分時間并不需要風扇全速工作即可滿足散熱需求,而現有風扇速率的控制過程帶有很大的盲目性,不僅會造成功率浪費,還會因為產生的巨大噪音,影響值守變電站的值班人員、附近居民,加大風扇發生故障的概率,對電網安全運行造成隱患。


【發明內容】

[0004]本發明要解決的技術問題是提供一種通信設備的風扇控制方法及裝置,以實現風扇速率的有效控制。
[0005]為解決上述技術問題,本發明所采取的技術方案是:
一種通信設備的風扇控制方法,包括下述步驟:
實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量;
根據所述溫度變量按照預設周期確定所述通信設備的最小溫度增量;
當所述最小溫度增量小于或等于第一溫度閾值且當前風扇轉速不是最大風扇轉速時,增大風扇轉速;
當所述最小溫度增量大于或等于第二溫度閾值且當前風扇轉速不是最小風扇轉速時,減小風扇轉速;
其中,所述第一溫度閾值小于第二溫度閾值。
[0006]本發明進一步改進在于:在所述實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量之前,所述方法還包括:
判斷通信設備的風扇是否配置完成,若無,將風扇轉速設置為最大風扇轉速。
[0007]本發明進一步改進在于:所述第一溫度閾值為0攝氏度,所述第二溫度閾值為5攝氏度。
[0008]本發明進一步改進在于:所述方法還包括:
當所述最小溫度增量大于第一溫度閾值且小于第二溫度閾值時,保持風扇轉速不變。
[0009]一種通信設備的風扇控制裝置,所述裝置包括:溫度收集模塊、最小溫度增量確定模塊、控制模塊;其中,
所述溫度收集模塊,用于實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量;所述最小溫度增量確定模塊,用于根據所述溫度變量按照預設周期確定所述通信設備的最小溫度增量;
所述控制模塊,用于當所述最小溫度增量小于或等于第一溫度閾值且當前風扇轉速不是最大風扇轉速時,增大風扇轉速;當所述最小溫度增量大于或等于第二溫度閾值且當前風扇轉速不是最小風扇轉速時,減小風扇轉速;其中,所述第一溫度閾值小于第二溫度閾值。
[0010]本發明進一步改進在于所述通信設備的風扇控制裝置還包括:
判斷模塊,用于判斷通信設備的風扇是否配置完成,若無,將風扇轉速設置為最大風扇轉速。
[0011]本發明進一步改進在于:所述第一溫度閾值為0攝氏度,所述第二溫度閾值為5攝氏度。
[0012]本發明進一步改進在于:所述控制模塊,還用于當所述最小溫度增量大于第一溫度閾值且小于第二溫度閾值時,保持風扇轉速不變。
[0013]由于采用上述技術方案,本發明所產生的有益效果在于:
本發明實施例公開的通信設備的風扇控制方法及裝置,通過實時收集通信設備的溫度,得到溫度變量,數據準確度較高;然后根據溫度變量,確定所述通信設備的最小溫度增量,按照該最小溫度增量,對風扇轉速進行控制,實現對通信設備的風扇轉速的準確調整,能夠在滿足通信設備散熱和保障正常性能的情況下,最大限度地降低了通信設備產生了噪聲,實現風扇的智能調節;尤其當通信設備具有多個風扇時,可以通過對風扇進行分組控制,實現更為靈活的風扇控制,更為有效降低通信設備噪音,且本發明實現成本較低,適用不同類型的通信設備,通用性強,應用范圍廣泛。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0014]圖1是本發明實施例提供的通信設備的風扇控制方法的實現流程示意圖;
圖2是本發明實施例提供的通信設備的風扇控制裝置的連接結構示意圖。

【具體實施方式】
[0015]下面結合附圖對本發明做進一步詳細說明:
圖1示出了本發明實施例提供的通信設備的風扇控制方法的實現流程,如圖1所示,通信設備的風扇控制方法包括下述步驟:
步驟1,判斷通信設備的風扇是否配置完成,若無,將風扇轉速設置為最大風扇轉速;具體地,本步驟中,當通信設備第一次上電、重新啟動或風扇插入但未完成配置時,此時風扇會處于失去控制的狀態即未配置的狀態,如此,需要判斷通信設備的風扇是否已經配置完成,當沒有完成配置時,將通信設備的風扇轉速設置為最大風扇轉速。
[0016]步驟2,實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量,所述溫度變量=設備預設溫度值-設備實際溫度值;
具體地,該步驟中,對于通信設備每個槽位插入的不同板卡,對應不同板卡類型利用不同的溫度測量組件,收集各個板卡的當前溫度,根據收集到的板卡的溫度,確定通信設備的溫度,進而得到所述通信設備的溫度變量。
[0017]步驟3,根據所述溫度變量按照預設周期確定所述通信設備的最小溫度增量; 這里,根據當前環境及通信設備自身溫度,確定預設周期,所述預設周期具體代表一時間間隔,按照該時間間隔確定最小溫度增量,如當該預設周期為30秒時,則每隔30秒進行一次最小溫度增量的確定;所述最小溫度增量是指滿足所述通信設備散熱和保障正常性能的情況下,能夠上下浮動的溫度值。
[0018]步驟4,當所述最小溫度增量小于或等于第一溫度閾值且當前風扇轉速不是最大風扇轉速時,增大風扇轉速;
本步驟中,所述第一溫度閾值為0攝氏度,也可以設定為rc,當所述最小溫度增量小于等于第一溫度閾值時,表示當前通信設備相對于正常工作的溫度來說,溫度過高,需要降低所述通信設備的溫度,此時需要增大風扇的轉速;
進一步地,增大風扇的轉速,可以每次增大一個預先設置的固定值進行實現。
[0019]步驟5,當所述最小溫度增量大于或等于第二溫度閾值且當前風扇轉速不是最小風扇轉速時,減小風扇轉速;其中,所述第一溫度閾值小于第二溫度閾值;
本步驟中,所述第二溫度閾值可以為5攝氏度,當所述最小溫度增量大于等于第二溫度閾值時,表示當前通信設備相對于正常工作的溫度來說,溫度偏低,此時為了均衡考慮風扇功耗、設備噪音與通信設備正常散熱等因素,可以在保證通信設備正常散熱的前提下,適當增加所述通信設備的溫度,此時需要降低風扇的轉速,以達到通信設備功耗、噪音與溫度的均衡;
進一步地,降低風扇的轉速,可以每次降低一個預先設置的固定值進行實現。
[0020]步驟6,當所述最小溫度增量大于第一溫度閾值且小于第二溫度閾值時,保持風扇轉速不變。
[0021]需要說明的是,對于前述的各方法實施例,為了簡單描述,故將其都表述為一系列的動作組合,但是本領域技術人員應該知悉,本發明并不受所描述的動作順序的限制,因為依據本發明,某些步驟可以采用其他順序或者同時進行。
[0022]應當理解,當通信設備包括多個風扇時,上述通信設備的風扇控制方法還可以應用在各個風扇中,通常可以保證各個風扇的轉速相同;進一步地,還可以對多個風扇進行分組控制,以實現通信設備更為靈活的溫度調整。
[0023]本發明實施例公開的通信設備的風扇控制方法及裝置,通過實時收集通信設備的溫度,得到溫度變量,數據準確度較高;然后根據溫度變量,確定所述通信設備的最小溫度增量,按照該最小溫度增量,對風扇轉速進行控制,實現對通信設備的風扇轉速的準確調整,能夠在滿足通信設備散熱和保障正常性能的情況下,最大限度地降低了通信設備產生了噪聲,實現風扇的智能調節;尤其當通信設備具有多個風扇時,可以通過對風扇進行分組控制,實現更為靈活的風扇控制,更為有效降低通信設備噪音,且本發明實現成本較低,適用不同類型的通信設備,通用性強,應用范圍廣泛。
[0024]圖2示出了本發明實施例提供的通信設備的風扇控制裝置的結構示意圖;該裝置可以運行于電力系統的通信設備中,如1850 TSS-5R等等。為了便于說明,僅示出了與本實施例相關的部分。
[0025]參照圖2,本發明實施例提供的通信設備的風扇控制裝置,包括:溫度收集模塊、最小溫度增量確定模塊、控制模塊;其中,
所述溫度收集模塊,用于實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量;對于通信設備每個槽位插入的不同板卡,對應不同板卡類型利用不同的溫度測量組件,收集各個板卡的當前溫度,根據收集到的板卡的溫度,確定通信設備的環境溫度,進而得到所述通信設備的溫度變量。
[0026]所述最小溫度增量確定模塊,用于根據所述溫度變量按照預設周期確定所述通信設備的最小溫度增量;所述最小溫度增量是指滿足所述通信設備散熱和保障正常性能的情況下,能夠上下浮動的溫度值。
[0027]所述控制模塊,用于當所述最小溫度增量小于或等于第一溫度閾值且當前風扇轉速不是最大風扇轉速時,增大風扇轉速,所述第一溫度閾值可以為0攝氏度,當所述最小溫度增量小于等于第一溫度閾值時,表示當前通信設備相對于正常工作的溫度來說,溫度過高,需要降低所述通信設備的溫度,此時需要增大風扇的轉速;當所述最小溫度增量大于或等于第二溫度閾值且當前風扇轉速不是最小風扇轉速時,減小風扇轉速,所述第二溫度閾值可以為5攝氏度,當所述最小溫度增量大于等于第二溫度閾值時,表示當前通信設備相對于正常工作的溫度來說,溫度偏低,此時為了均衡考慮風扇功耗、設備噪音與通信設備正常散熱等因素,可以在保證通信設備正常散熱的前提下,適當增加所述通信設備的溫度,此時需要降低風扇的轉速,以達到通信設備功耗、噪音與溫度的均衡;當所述最小溫度增量大于第一溫度閾值且小于第二溫度閾值時,保持風扇轉速不變;其中,所述第一溫度閾值小于第二溫度閾值。
[0028]進一步地,所述通信設備的風扇控制裝置還包括:判斷模塊,用于判斷通信設備的風扇是否配置完成,若無,將風扇轉速設置為最大風扇轉速。
[0029]本發明實施例公開的通信設備的風扇控制方法及裝置,通過實時收集通信設備的溫度,得到溫度變量,數據準確度較高;然后根據溫度變量,確定所述通信設備的最小溫度增量,按照該最小溫度增量,對風扇轉速進行控制,實現對通信設備的風扇轉速的準確調整,能夠在滿足通信設備散熱和保障正常性能的情況下,最大限度地降低了通信設備產生了噪聲,實現風扇的智能調節;尤其當通信設備具有多個風扇時,可以通過對風扇進行分組控制,實現更為靈活的風扇控制,更為有效降低通信設備噪音,且本發明實現成本較低,適用不同類型的通信設備,通用性強,應用范圍廣泛。
[0030]所屬領域的技術人員可以清楚地了解到,為描述的方便和簡潔,僅以上述各功能模塊的劃分進行舉例說明,實際應用中,可以根據需要而將上述功能分配由不同的功能單元、模塊完成,即所述裝置的內部結構劃分成不同的功能單元或模塊,以完成以上描述的全部或者部分功能。實施例中的各功能單元或模塊可以集成在一個處理單元中,也可以是各個單元單獨物理存在,也可以兩個或兩個以上單元集成在一個單元中,上述集成的單元或模塊既可以采用硬件的形式實現,也可以采用軟件功能單元的形式實現。另外,各功能單元、模塊的具體名稱也只是為了便于相互區分,并不用于限制本申請的保護范圍。上述裝置中模塊的具體工作過程,可以參考前述方法實施例中的對應過程,在此不再贅述。
[0031]本領域普通技術人員還可以理解,實現上述實施例方法中的全部或部分步驟是可以通過程序來指令相關的硬件來完成,所述的程序可以在存儲于計算機可讀取存儲介質中,所述的存儲介質,包括ROM/RAM、磁盤、光盤等。
[0032]以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。
【權利要求】
1.一種通信設備的風扇控制方法,其特征在于包括下述步驟: 實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量; 根據所述溫度變量按照預設周期確定所述通信設備的最小溫度增量; 當所述最小溫度增量小于或等于第一溫度閾值且當前風扇轉速不是最大風扇轉速時,增大風扇轉速; 當所述最小溫度增量大于或等于第二溫度閾值且當前風扇轉速不是最小風扇轉速時,減小風扇轉速; 其中,所述第一溫度閾值小于第二溫度閾值。
2.根據權利要求1所述的一種通信設備的風扇控制方法,其特征在于:在所述實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量之前,所述方法還包括: 判斷通信設備的風扇是否配置完成,若無,將風扇轉速設置為最大風扇轉速。
3.根據權利要求1所述的一種通信設備的風扇控制方法,其特征在于:所述第一溫度閾值為O攝氏度,所述第二溫度閾值為5攝氏度。
4.根據權利要求1至3任一項所述的一種通信設備的風扇控制方法,其特征在于所述方法還包括: 當所述最小溫度增量大于第一溫度閾值且小于第二溫度閾值時,保持風扇轉速不變。
5.一種通信設備的風扇控制裝置,其特征在于:所述裝置包括:溫度收集模塊、最小溫度增量確定模塊、控制模塊;其中, 所述溫度收集模塊,用于實時收集通信設備的溫度,得到所述通信設備的溫度變量; 所述最小溫度增量確定模塊,用于根據所述溫度變量按照預設周期確定所述通信設備的最小溫度增量; 所述控制模塊,用于當所述最小溫度增量小于或等于第一溫度閾值且當前風扇轉速不是最大風扇轉速時,增大風扇轉速;當所述最小溫度增量大于或等于第二溫度閾值且當前風扇轉速不是最小風扇轉速時,減小風扇轉速;其中,所述第一溫度閾值小于第二溫度閾值。
6.根據權利要求5所述的一種通信設備的風扇控制裝置,其特征在于所述通信設備的風扇控制裝置還包括: 判斷模塊,用于判斷通信設備的風扇是否配置完成,若無,將風扇轉速設置為最大風扇轉速。
7.根據權利要求5所述的一種通信設備的風扇控制裝置,其特征在于:所述第一溫度閾值為O攝氏度,所述第二溫度閾值為5攝氏度。
8.根據權利要求5至7任一項所述的一種通信設備的風扇控制裝置,其特征在于: 所述控制模塊,還用于當所述最小溫度增量大于第一溫度閾值且小于第二溫度閾值時,保持風扇轉速不變。
【文檔編號】F04D27/00GK104373367SQ201410540363
【公開日】2015年2月25日 申請日期:2014年10月14日 優先權日:2014年10月14日
【發明者】魏勇, 張合明, 楊會峰, 吳軍英, 李寧博, 張文靜, 高晨旭, 林軼 申請人:國家電網公司, 國網河北省電力公司信息通信分公司, 深圳市東泰爾通信網絡有限公司
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