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文档简介
道沿港社区北山道146号北山工业区5电源模块效率及预设温度电源模块效率误差和将标准温度代入温度电源模块效率函数得到初度下的初步数据中心电源模块效率进行拟合来本发明可以更准确地了解电源模块在实际工作2获取电源模块在不同负载不同温度下的测试数据,所述测试数基于预设输入电压波形函数以及所述测试数据来获取不同负载不同温度下各时刻的基于经所述输入电流波形函数获取的输入电流与所述输入电压二者之间的相位差来输入电压以及经所述输入电流波形函数获取的输入电流得到在不同负载不同温度下的电获取在不同温度下的电源模块效率的可用性,基于预设参数将标准温度代入到所述温度电源模块效率函数得到初步数据中心电源述拟合函数以及所述初步数据中心电源模块效率来获取最终数据中心压波形函数以及所述测试数据来获取不同负载不同温度下各时刻的输入电流的可取性包获取所述测试数据中的在负载u温度v时刻t下的第一输入电压值以及将所述时刻t代入至所述输入电压波形函数中得到的在负载u温度v下的第二输将所述第一输入电压值减去所述第二输入电压值之后取绝对值来获取电压差绝对值,所述电压差绝对值加上第一超参数之后,再取倒数来作为最大最小值归一化函数的输入值,所述最大最小值归一化函数的输出值作为在所述负载u温度v时刻t下的输入电流的可重复所述输入电流可取性的获取过程来得到不同负载不同温度下各时刻的输入电流获取所述测试数据中的在负载u温度v时刻t下的第一输入电流值以及将所述时刻t代入至所述输入电流波形函数中得到的在负载u温度v下的第二输所述第一输入电流值减去所述第二输入电流值之后取绝对值述电流差绝对值乘以在负载u温度v时刻t下的所述输入电流的可取性来重复所述第一乘积的获取过程来得到在负载u温度v下各时第一乘积依次相加来得到在负载u温度v下的所述输对所述输入电流波形误差和函数采用最小二乘法来获取所述输入电流波形函数的各3波形函数获取的输入电流与所述输入电压二者之间的相位差来获获取所述输入电压的第一相位以及经所述输入电流波形函数获取在负载u温度v下的将所述第一相位减去所述第二相位之后取绝对值来获取相位差绝对值重复所述功率因数的获取过程来得到在不同负载不同温度函数获取的输入电流得到在不同负载不同温度下的电源模将在负载u温度v下的所述输出电流的平均值与在负载u温度v下的所述输出电压的平将在负载u温度v下的所述功率因数、所述输入电压以及在负载u温将所述第二乘积除以所述第三乘积之后,再乘以百分之百来得到在负重复所述电源模块效率的获取过程来得到在不同负载不同温度获取在负载u温度v下的第一电源模块效率以及在负载u温度k下的第二电源模块效率,将所述第一电源模块效率与所述第二电源模块效率相乘来获取在负载u重复所述第四乘积的获取过程来得到在不同负载下的所述获取所述第一电源模块功率的第一平方,重复所述第一平方的获取过程获取所述第二电源模块功率的第二平方,重复所述第二平方的获取过程将所述第四乘积之和除以所述第五乘积之后,再除以所述负载的个数来得到在温度k重复所述单一可用性的获取过程来得到各温度下的所述单一可用性,性依次相加之后来得到在温度v下的电源模重复所述电源模块效率的可用性的获取过程来得到在不同温度下的所述电源模块效度电源模块效率误差和函数来获取参数已知的温度电源模块获取在负载u温度v下的第一电源模块效率以及将所述温度v代入至所述预设参数未知4所述第一电源模块效率减去所述第二电源模块效率之后取绝对值来获取第一电源模块效率差绝对值,所述第一电源模块效率差绝对值乘以在温度v下的所述电源模块效率的重复所述第六乘积的获取过程来得到在不同温度下的所述依次相加来得到在负载u下的所述温度电源模块对所述温度电源模块效率误差和函数采用最小二乘法来获取所述温度电源模块效率及所述初步数据中心电源模块效率来获取最终数据中将负载u代入所述拟合函数来获取拟合值,将所述拟合值减去负载u述初步数据中心电源模块效率之后取绝对值来获取第二电源模块效率所述第二电源模块效率差绝对值加上第二超参数之后取倒数来作为最大最小归一化函数的输入值,所述最大最小归一化函数的输出值乘以负载u在标准温度下的所述初步数据中心电源模块效率来得到负载u在标准温度下的所述最终未知角频率乘以时间之后,再加上未知初相位来作为正弦函数第一未知值乘以温度之后取负数,再加上第二未知值来作为以e为底的指数函数的输5获取电源模块在不同负载不同温度下的测试数据,所述测试数据包括输入电压、基于预设输入电压波形函数以及所述测试数据来获取不同负载不同温度下各时基于经所述输入电流波形函数获取的输入电流与所述输入电压二者之间的相位6所述输入电压以及经所述输入电流波形函数获取的输入电流得到在不同负载不同温度下将标准温度代入到所述温度电源模块效率函数得到初步数据中心电源模块效率,获取所述测试数据中的在负载u温度v时刻t下的第一输入电压值以及将所述时刻将所述第一输入电压值减去所述第二输入电压值之后取绝对值来获取电压差绝输入值,所述最大最小值归一化函数的输出值作为在所述负载u温度v时刻t下的输入电流重复所述输入电流可取性的获取过程来得到不同负载不同温度下各时刻的输入获取所述测试数据中的在负载u温度v时刻t下的第一输入电流值以及将所述时刻所述第一输入电流值减去所述第二输入电流值之后取绝对值来获取电流差绝对值,所述电流差绝对值乘以在负载u温度v时刻t下的所述输入电流的可取性来获取第一乘所述第一乘积依次相加来得到在负载u温度v下的所述输入电流波形对所述输入电流波形误差和函数采用最小二乘法来获取所述输入电流波形函数获取所述输入电压的第一相位以及经所述输入电流波形函数获取在负载u温度v重复所述功率因数的获取过程来得到在不同负载不同温度7所述输入电压以及经所述输入电流波形函数获取的输入电流得到在不同负载不同温度下将在负载u温度v下的所述输出电流的平均值与在负载u温度v下的所述输出电压输入电流波形函数获取的输入电流依次相乘来重复所述电源模块效率的获取过程来得到在不同负载不同温度下的电源模块效获取在负载u温度v下的第一电源模块效率以及在负载u温度k下的第二电源模块效率,将所述第一电源模块效率与所述第二电源模块效率相乘来获取在负载u下的第四乘可用性依次相加之后来得到在温度v下的电重复所述电源模块效率的可用性的获取过程来得到在不同温度下的所述电源模获取在负载u温度v下的第一电源模块效率以及将所述温度v代入至所述预设参数未知的温度电源模块效率函数中得到的在负载u下的所述第一电源模块效率减去所述第二电源模块效率之后取绝对值来获取第一电源模块效率差绝对值,所述第一电源模块效率差绝对值乘以在温度v下的所述电源模块效乘积依次相加来得到在负载u下的所述温度电源模块8对所述温度电源模块效率误差和函数采用最小二乘法来获取所述温度电源模块的所述初步数据中心电源模块效率之后取绝所述第二电源模块效率差绝对值加上第二超参数之后取倒数来作为最大最小归一化函数的输入值,所述最大最小归一化函数的输出值乘以负载u在标准温度下的所述初步数据中心电源模块效率来得到负载u在标准温度下的所述最终数第一未知值乘以温度之后取负数,再加上第二未知值来作为以e为底的指数函数电压波形函数以及所述测试数据来获取不同负载不同温度下各时刻的输入电流的可取性,9图8为本发明第八实施例所提供的最终数据中心电源模块效率的获取过程的流程[0020]下面结合附图具体地说明本发明所提供的一种数据中心电源模块测试方法的具[0021]请参阅图1,其示出了本发明一个实施例提供的数据中心电源模块测试方法的流S101.获取电源模块在不同负载不同温度下的测试数据,所述测试数据包括输入[0025]S102.基于预设输入电压波形函数以及所述测试数据来获取不同负载不同温度下[0028]S103.基于经所述输入电流波形函数获取的输入电流与所述输入电压二者之间的[0031]S104.获取在不同温[0034]S105.将标准温度代入到所述温度电源模块效率函数得到初步数据中心电源模块[0036]本发明相较于一般计算输入功率时只使用一分钟内的电流变化进行电流正弦拟进行对照测试即可更准确地了解电源模块在实际工作条件下的[0039]图2为本发明第二实施例所提供的输入电流的可取性的获取过程的流程图,所述基于预设输入电压波形函数以及所述测试数据来获取不同负载不同温度下各时刻的输入S201.获取所述测试数据中的在负载u温度v时刻t下的第一输入电压值以及将所述时刻t代入至所述输入电压波形函数中得到的在负载u温度v下的第二输;[0042]S202.将所述第一输入电压值减去所述第二输入电压值之后取绝对值来获取电压数的输入值,所述最大最小值归一化函数的输出值作为在所述负载u温度v时刻t下的输入;表示所述最大最小值归一化函数,所述uu-vt表示所述第一输入电压值,所述uu-v(t)表示所述第二输入电压值,所述Ea表示所述第一超参数,所述[uu-vr-uu-v(t)l表示在所述负载[0044]S203.重复所述输入电流可取性的获取过程来得到不同负载不同温度下各时刻的[0045]图3为本发明第三实施例所提供的输入电流波形函数的获取过程的流程图,所述可取性以及所述测试数据来获取参数已知的输入电S301.获取所述测试数据中的在负载u温度v时刻t下的第一输入电流值以及将所述时刻t代入至所述输入电流波形函数中得到的在负载u温度v下的第二输[0046]由于数据中心电源模块的输入来自交流电,因此不仅输;其中,所述Alu-v表示未知输入电流最大幅值,所述Blu-v表示未知角频率,所述clu-v表示未知初相位,所述Dlu-v表示未知偏移值,所述lu-v(t)表示所述输入电流波形函[0049]S302.所述第一输入电流值减去所述第二输入电流值之后取绝对值来获取电流差绝对值,所述电流差绝对值乘以在负载u温度v时刻t下的所述输入电流的可取性来获取第;[0051]S303.重复所述第一乘积的获取过程来得到在负载u温度v下各时刻的所述第一乘;[0053]S304.对所述输入电流波形误差和函数采用最小二乘法来获取所述输入电流波形[0055]图4为本发明第四实施例所提供的功率因数的获取过程的流程图,基于经所述输S401.获取所述输入电压的第一相位以及经所述输入电流波形函数获取在负载u[0056]S402.将所述第一相位减去所述第;[0058]S403.重复所述功率因数的获取过程来得到在不同负载不同温度下的所述功率因[0059]图5为本发明第五实施例所提供的电源模块效率的获取过程的流程图,根据所述S501.将在负载u温度v下的所述输出电流的平均值与在负载u温度v下的所述输出;[0062]S502.将在负载u温度v下的所述功率因经所述输入电流波形函数获取的输入电流依AU,XAlu-VXPFU-V;;[0067]S504.重复所述电源模块效率的获取过程来得到在不同负载不同温度下的电源模明首要任务是评估并确定不同温度下电源模块[0069]尽管温度变化会对电源模块效率的绝对值带来一定影响,导致整体效率有所波效率随负载变化的模式根本上由其电气特性和工作原理决定,而温度虽然会增加能量损[0071]图6为本发明第六实施例所提供的电源模块效率的可用性的获取过程的流程图,所述获取不同负载不同温度下的电源模块效率的S601.获取在负载u温度v下的第一电源模块效率以及在负载u温度k下的第二电源模块效率,将所述第一电源模块效率与所述第二电源模块效率相乘来获取在负载u下的第[0073]S602.重复所述第四乘积的获取过程来;[0075]S603.获取所述第一电源模块功率;[0077]S604.获取所述第二电源模块功率;;S606.将所述第四乘积之和除以所述第五乘积之后,再除以所述负载的个数来得;其中,表示在不同负载在温度v下的电源模块效率集合[0082]S607.重复所述单一可用性的获取述单一可用性依次相加之后来得到在温度v下的电源模块;[0084]S608.重复所述电源模块效率的可用性的获取过程来得到在不同温度下的所述电[0086]图7为本发明第七实施例所提供的温度电源模块效率函数的获取过程的流程图,模块效率以及预设温度电源模块效率误差和函数来获取参数已知的温度电源模块效率函S701.获取在负载u温度v下的第一电源模块效率以及将所述温度v代入至所述预设参数未知的温度电源模块效率函数中得到的在负载u下的第二第一未知值乘以温度之后取负数,再加上第二未知值来作为以e为底的指数函数;[0089]这里同样使用最小二乘法来根据在负载u下各温度电源模块效率的误差(温度电[0090]S702.所述第一电源模块效率减去所述第二电源模块效率之后取绝对值来获取第一电源模块效率差绝对值,所述第一电源模块效率差绝对值乘以在温度v下的所述电源模;其中,所述kv表示在温度v下的所述电源模块效率的可用性,所述u-v表示在负载u温度v下的第一电源模块效率,所述n(v)表示将所述温度v代入至所述预设参数未知的温度电源模块效率函数中得到的在负载u下的第二电源模块效率,所述表示绝对值函[0092]S703.重复所述第六乘积的获取过程述第六乘积依次相加来得到在负载u下的所述温度电源模块效
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