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文档简介
于GPU和CPU等负载对短时峰值功率需求日益增补偿模组则根据负载需求和长时供电模组的工的峰值电流无法满足或需要大规模冗余和高成2峰值补偿模组,其输出端与所述电源母线连接,所述峰值补偿模组配置充放电模组,其输入端与所述能量储存模组的输出第一可控开关的第一端与所述能量储存模组的输出放电模组,其输入端与所述能量储存模组的输出端连接,其输出端第五可控开关的第一端与所述能量储存模组的输出所述辅助模组配置为在所述能量储存模组从所述电源母线获取能量,且3所述第一通路的第一端分别与所述能量储存模组的输出端和所述第二通路的第一端所述第一通路,配置为在所述能量储存模组从所述电源所述第二通路,配置为在所述第一通路导通时截止,在所述第一通路的导通所述第一电阻元件与所述第一开关串联,且串联后的第一所述第一开关,配置为在所述能量储存模组从所述电源母线获取能量且所述第二开关,配置为在所述第一开关导通时断开,在所述第一开关的导通三通路配置为在所述能量储存模组为所述电源母线提供能量且所述放电模组停止工作时为在所述能量储存模组为所述电源母线提供能量且所述放电模组能量释放回路,其输入端与所述能量储存模组的输出端连4所述第二电阻元件的第一端与所述能量储存模组的输出端连接,所所述第四开关,配置为在所述长时供电模组的当前输出电流为零、且所故障管理模组,其输入端与所述能量储存模组连接,其输为在所述能量储存模组异常或所述充放电模组异常或所述放电模组异常或所述辅助模组母线切换模组,其输入端与每个所述输入母线的输出检测模组,其输入端与每个所述输入母线的输出端连接,所述检测所述切换控制模组,其输入端与所述检测模组的输出端连接,其输所述切换开关,其输入端分别与各个所述输入母线的支撑能量体,其输出端分别与所述切换开关的输出端和所述电源母线的输入端连接,所述支撑能量体配置为在所述切换开关将所述目标输入母线切换为新的目标输入母线时,根据电源母线的负载需求控制长时供电模组对输入母线上的电根据所述负载需求和所述长时供电模组的工作状态,控制峰值补偿5根据所述负载需求和所述长时供电模组的工作状态,控制充放或,控制所述充放电模组工作在充电模式以使所述能量储在所述长时供电模组的当前输出电流值大于所述电源母线上的根据所述当前输出电流值、所述长时供电模组的最大允许输出在所述当前输出电流值大于所述最大允许输出电流值时,降低在所述当前输出电流值小于所述最大允许输出电流值时,增大在所述长时供电模组的当前输出电流值大于所述电源母线上的述充放电模组工作在所述充电模式以使所述能量储存模组从所述电源母根据为所述能量储存模组充电的当前充电电流值、充电电流阈值调在所述能量储存模组充电的当前充电电流值大于所述充电电量储存模组充电的充电电流值为所述充电电流阈值或小于所述充电电流阈值的目标充电在所述长时供电模组的当前输出电流值小于所述电源母线上述母线电流值和所述当前输出电流值的差值确定第控制放电模组导通,以使所述能量储存模组通过所述放电模组向6在所述长时供电模组的当前输出电流值小于所述电源母线上的根据所述母线电流值和所述当前输出电流值的差值控制所述能量储存模组通过所述充放电模组向所述电源母线提供所78时供电模组的工作状态确定所述能量储存模组为所第八可控开关的第一端连接,所述第七可控开关的第二端与所述电源母线的输入正端连第一放电电流;所述第一放电电流根据所述母线电流值和所述当前输出电流值的差值确放电电流根据所述母线电流值和所述当前输出电流值的9通时间达到所述预设时间或所述能量储存模组的电压达到第一预设值时导通并工作在线的当前输出电流增大至目标输出电流值,所述目标输出电流小于所述最大允许输出电流无法满足或需要大规模冗余和高成本电容排的缺陷,这种设计能够在保证供电稳定的同[0048]图13为本发明所提供的一种通过辅助模组释放能量储存模组中剩余能量的流程[0058]电源母线13起到了连接长时供电模组11、峰值补偿模组12与负载之间的桥梁作流母线的反馈机制,所有电源模组的输出电流最终会以最大电流值为参考进行统一调整,[0062]当负载需求发生快速变化时,峰值补偿模组12会根据电源状态监控模组14的反限定为1个也即电源模组支持冗余以避免由于异常情况导致的系统停机或设备损坏。管理平台查看各个电源模组和母线的运行状况,并根据历史数据分析电源系统的健康状供电模组11提供持续稳定的功率,而峰值补偿模组12则在短时内快速响应负载的功率波动,避免传统设计中因电源冗余并联数量增加或电容容量扩大所带来的体积和成本问题。适应现代服务器尤其是高性能计算和人工智能应用对瞬时功输入母线对应的输入通路1和输入通路2,因此检测模组相适应包括检测模组1和检测模组号将电能状态异常的目标输入母线从电源模组断开,并将新的目标输入母线接入电源模[0090]总结来说,本实施例通过智能选择目标输入母线来确保高了整个系统的可靠性和无缝运行能力,特别是在动态负载变化或电源切换频繁的场景[0099]充放电模组52作为核心的控制模块,负责管理能量储存模组51的充电和放电过电源母线13的输入正端连接,第二可控开关Q2的第二端分别与第四可控开关Q4的第二端、能量储存模组51的输出负端及电源母线1电压小于所述电源母线13的电压时,所述第一可控开关Q1和所述第二可控开关Q2交替导[0107]充放电模组52的控制策略还包括根据当前输出电流值和长时供电模组11的最大出电流值降低至最大允许输出电流值以下;在当前输出电流值小于最大允许输出电流值示长时供电模组11的输出电流已经接近或超出了其设计的最大输出能力。在这种情况下,负载需求和长时供电模组11的工作状态确定所述能量储存模组51为所述电源母线13提供[0125]如图8所示,作为一种可选的实施例,放电模组53包括四个可控开关和第二电感电源母线13的输入正端连接,第六可控开关Q6的第二端分别与第八可控开关Q8的第二端、能量储存模组51的输出负端及电源母线1一放电电流的大小是根据母线电流值与长时供电模组11的当前输出电流值之间的差值来[0134]在放电模式下,能量储存模组51通过放电模组53向电源母线13提供第一放电电助模组54配置为在能量储存模组51从电源母线13获取能量,且充放电模组52停止工作时,[0148]如图9所示,作为一种可选的实施例,第一通路包括第一开关K1和第一电阻元件量且充放电模组52停止工作时导通(以下实施例描述的开关闭合与开关导通是同一个意第一开关K1串联。这种串联结构确保了电流通过第一电阻元件R1时能够受到电阻的限制,开关K1的导通时间达到预设时间或能量储存模组51的电压达到第一预设值时导通并工作值的设置避免了当电池电压还远低于电源电压时过快地充电而引电压能量储存模组端口电流(用于检测能量储存模组51的端口电流电源母线13的电压致无法通过放电模组53从能量储存模组51向电源组51为电源母线13提供能量且放电模组53为电源母线13提供能量且放电模组53电流为零,并且能量储存模组51已经通过放电通路或放电模组53为电源母线13提供能量再需要电力或工作完成第四开关K3就会闭合,开始通过第二电阻元件R2释放剩余的能[0178]当能量储存模组51的电压降低至预设的电压阈值以下时,第四开关K3会自动断组的工作状态,控制充放电模组工作在放电模式以使能量储存模组为电源母线提供能量;且母线电流值和当前输出电流值的差值大于第一阈值时,控制充放电模组工作在放电模[0199]对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发
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